Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физический словарь-справочник

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
41
ных и волновых свойств не понятен в рамках классической физики (воз­никновение дифракционной картины при рассеянии частиц несовместимо с представлением о движении их по траекториям). Естественное истолко­вание корпускулярно-волновой дуализм получил в квантовой механике. При этом считается, что невозможно наглядно представить корпускуляр­но-волновой дуализм. Необходимо осознать, что волновой и корпускуляр­ный аспекты поведения излучения и микрочастиц - это различные стороны их природы, проявляющиеся в экспериментах. Дуга электрическая (вольтова дуга) – электрический разряд в газе в виде яркосветящегося плазменного шнура. Впервые наблюдалась в 1802 г. фи­зиком В.В. Петровым (1761-1834), который получил её с помощью круп­нейшей для того времени гальванической батареи и указал на возможность её практического применения. В настоящее время электрическая дуга ис­пользуется для плавления и сварки металлов, для освещения и др. целей. Электрическая дуга, возникающая при разрыве цепей высокого напряже­ния, - вредное явление. Дуговая печь - электрическая печь для плавления металлов и др. материа- лов, в которой используется тепловой эффект электрической дуги. По спо­собу нагрева подразделяются на печи прямого или косвенного действия и печи с закрытой дугой. Ёмкость наиболее крупных дуговых печей для вы­плавки стали 350 т (США, 1975). Разновидность дуговых печей - вакуум­нодуговые и плазменнодуговые. Дуговой разряд – электрический разряд в газах, характеризуется большой плотн. тока и малым падением потенциала вблизи катода. Поддерживается термоэлектронной или автоэлектронной эмиссией с катода. Температура газа в канале дугового разряда при атмосферном давлении достигает 5000­7000 K, что позволяет использовать его для сварки металлов и в качестве нагревательного устройства. Дуговой разряд с угольным анодом, просвер­лённым и заполненным исследуемыми веществами или пропитанным их растворами, применяется в спектральном анализе руд, минералов, почв, отложений и т.п. Дымка атмосферная - слабое помутнение воздуха у земной поверхности; вызывается рассеянием света на взвешенных мельчайших капельках воды и кристаллах льда. Видимость более 1 км (в отличие от тумана). В свобод­ной атмосфере - слабое помутнение воздуха, связанное с процессами кон­денсации водяного пара. Дымы - устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах (аэрозоль). Возни­кают при горении и др. химических реакциях. Размеры твёрдых частиц от
0.1 до 10 мкм. Промышленные дымы загрязняют окружающую среду, спо­собствуют образованию тумана и смога. Дымы находят применение в с. х-ве и военном деле.
42
Е
Единая теория поля - квантовая теория поля, в которой различные формы материи (элем. частицы) должны выступать как разные проявления едино­го поля. Построена теория электрослабого взаимодействия (единая теория слабого и электромагнитного взаимодействий кварков и лептонов, осуще­ствляемых посредством обмена четырьмя частицами), существуют модели великого объединения (попытки описания на единой основе слабого, элек­тромагнитного и сильного взаимодействий); предпринимаются попытки включения в схему и гравитационного взаимодействия на основе супер­симметрии. Единицы физических величин - конкретные физические величины, ко- торым по определению присвоены численные значения, равные 1. Ряд единиц физических величин воспроизводится мерами, применяемыми для измерений (например, м, кг). Единицы физических величин делятся на системные, входящие в какую-либо систему ед., и внесистемные ед. Для удобства выражения величин, во много раз больших или меньших единиц физических величин, применяют кратные ед. и дольные ед. В метрических системах ед. кратные и дольные единицы физических величин образуются умножением системной ед. на 10n, где n - целое положительное или отри­цательное число. Ёмкость электрическая - величина, характеризующая способность про- водника удерживать электрический заряд. Обозначается C, в СИ измеряет-
ся в фарадах. Для уединённого проводника C = Q/, где Q - заряд провод­ника,  - его потенциал. Электрическая ёмкость конденсатора C = Q/(1­2), где Q – абс. величина заряда одной из обкладок, (1- 2) - разность по­тенциалов между обкладками (1 2). Естественный свет (неполяризованный свет) - совокупность некогерент-
ных световых волн со всеми возможными направлениями напряженности электромагнитного поля, быстро и беспорядочно сменяющими друг друга. При этом все направления колебаний, перпендикулярные к световым лу­чам, равновероятны, т. е. естественный свет обладает осевой симметрией относительно направления распространения. Свет, испускаемый отдель­ным центром излучения (атомом, молекулой, узлом кристаллической ре­шётки и т. п.), обычно линейно поляризован и сохраняет состояние поля­ризации в течение 10-8 с и меньше. В следующем акте излучения свет мо­жет обладать др. направлением поляризации. Обычно одновременно на­блюдается излучение огромного числа центров, различно ориентирован­ных и меняющих ориентацию по законам статистики. Это излучение и яв­ляется естественным светом. Многие источники света (раскалённые тела, светящиеся газы) испускают свет, близкий к естественному, но всё же в небольшой степени поляризованный. Это объясняется прохождением све-
43
та внутри источника от глубинных слоев наружу и прохождением света от источника к наблюдателю (поляризация при отражении, при рассеянии света средой и т.п.). Прямой солнечный свет близок к естественному свету.
Ж
Жёсткое излучение - условное название рентгеновского излучения с дли-
ной волны  < 0.2 нм ( > 0.2 нм соответственно называется мягким рент­геновским излучением). Жидкость - агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твёрдого состояния (сохранение объёма, определенная прочность на раз­рыв) и газообразного (изменяемость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое раз­личие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенци­альной энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положения равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть жидкости.
З
Заземление - устройство для электрического соединения с Землёй аппара-
тов, машин, приборов и др.; предназначено для защиты от опасного дейст­вия электрического тока, а в ряде случаев для использования Земли в каче­стве проводника тока или второй половины волнового вибратора. Состоит из заземлителя (обеспечивающего непосредственный контакт с Землёй) и заземлённого проводника. Закон движения тела - вид зависимости длины пройденного телом пути от времени по заданной траектории. Закон движения является второй (после траектории) важнейшей общей характеристикой, дающей пред­ставление о движении в целом. Движение точки полностью определяется заданием закона движения - одной векторной функции r(t) или трёх скалярных функций x(t), y(t), z(t). Закон движения материальной точки можно задать одним из трёх способов: аналитически, графически и таблично. Аналитический способ предполагает нахождение формулы, связывающей длину пути S со временем t. Для графического варианта необходимо построение графика зависимости длины пути S от t (иногда его называют графиком закона движения). При табличном способе используются таблицы, связывающие последовательные значения длины пути S с соответствующими значениями времени t (именно в виде таких таблиц задают закон движения современные ЭВМ).
44
Замедлитель - в ядерном реакторе - составная часть активной зоны ядер- ного реактора, работающего на тепловых нейтронах, в которой происхо­дит замедление нейтронов. В качестве замедлителя применяются вещест­ва, обладающие малыми массовыми числами, - водород, бериллий, угле­род. На практике используются материалы, содержащие эти вещества, ­обыкновенная и тяжёлая вода, графит, окись бериллия, органические жид­кости. Жидкий замедлитель часто одновременно служит теплоносителем. Зарница - вспышка света на горизонте при отдалённой грозе, когда мол- нии при этом не видно, а грома не слышно ввиду отдалённости. Заря - совокупность красочных световых явлений в атмосфере перед вос- ходом Солнца или при его заходе, представляет собой закономерную сме­ну цветов неба, которая зависит от положения Солнца относительно линии горизонта. Различают вечернюю и утреннюю зарю. Интенсивность красок зари зависит от содержания в воздухе пыли и влаги, поэтому в более чис­том воздухе заря бледная, в запылённом - красочных тонов; в условиях разреженного воздуха (в горах, космическом пространстве) интенсивность и контрастность красок зари возрастают. Заря определяется сложным со­четанием явлений поглощения, рассеяния, дифракции и преломления лу­чей света в различных слоях атмосферы. Характер зари существенно из­меняется в зависимости от метеорологических условий, что с давних пор пытаются использовать в качестве местных признаков погоды. Затмения солнечные и лунные - происходят либо когда Земля попадает в тень, отбрасываемую Луной (солнечные затмения), либо когда Луна попа­дает в тень Земли (лунные затмения). Длительность полных солнечных за­тмений не превышает 7.5 мин., частных (большой фазы) - 2 ч. Лунная тень скользит по Земле со скоростью ок. 1 км/с, пробегая расстояние до 15 000 тыс. км, её диаметр ок. 270 км - это максимальная ширина области полно­го солнечного затмения. Полные лунные затмения могут длиться до 1ч 45 мин. Затмения повторяются в определённой последовательности через пе-
риод времени 6585.33 суток. Ежегодно бывает 7 затмений (из них не бо­лее 3 лунных). Затухание колебаний - постепенное ослабление колебаний с течением времени из-за потерь энергии колебательной системой. Затухание колеба­ний в механических колебательных системах вызывается гл. обр. трением и возбуждением в окружающей среде упругих волн; в электрических коле­бательных системах - тепловыми потерями из-за сопротивления провод­ников, образующих систему или находящихся в её переменном электро­магнитном поле (см. Джоуля-Ленца закон), рассеянием энергии в диэлек­триках и ферромагнетиках, а также излучением электромагнитных волн. Закон затухания колебаний определяется свойствами колебательной сис­темы. Потери энергии, вызывая затухание колебаний, приводят к наруше­нию их периодичности.
45
Защита противолучевая (радиационная защита) - способы уменьшения вредного воздействия ионизирующих излучений на организм. Физической защитой может служить материал, хорошо поглощающий излучение (сви­нец, бетон и др.) и расположенный между источником и объектом. Хими­ческая защита достигается введением в организм перед облучением спец. химических соединений - радиопротекторов. Звук - упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твёрдых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит звук с частотами от 16 Гц до 20 кГц. Звук с частотами до 16 Гц называются ин-
фразвуком, а больше 20 кГц - ультразвуком. Наука о звуке называется акустикой. Звук распространяется с разной скоростью в твёрдых телах,
жидкостях и газах (см. Скорость звука). В вакууме звуковые колебания не распространяются. Из-за этого, например, на Луне царит полная тишина. Звук музыкальный - характеризуется определенной высотой (от до суб- контроктавы до до-ре пятой октавы, или от 16 Гц до 4-45 кГц), громко­стью, длительностью и тембром. Звук музыкальный организуются в музы­кальную систему. Звукоизоляция - установка преграды из звукопоглощающего материала на пути звуковых волн с целью воспрепятствовать их распространению. Применяется в зданиях, самолётах, автомобилях и т.д. В более широком смысле - совокупность мероприятий и средств, необходимых для сниже­ния уровня акустических шумов. Землетрясение - подземные удары и колебания поверхности Земли, вы- званные гл. обр. тектоническими процессами. Энергия землетрясений оценивается по шкалам магнитуд землетрясений (Рихтера шкала) или энергетических классов, поверхностный эффект - в баллах шкалы интен­сивности. Количество землетрясений, ежегодно регистрируемых на Земле, достигает сотен тысяч, но лишь малая их доля вызывает разрушения, в т.ч. катастрофические (например, Сан-Франциско в 1906, Токио - 1923, Ашха­бад - 1948, Мехико – 1985, Гаити - 2010 г.). Катастрофические землетрясе­ния возникают обычно вдоль протяжённого разлома; зона наибольших разрушений вытягивается относительно узкой полосой, составляющей 20­50 км в ширину и до 300-500 км в длину. За пределами этой зоны подзем­ный удар уже не имеет катастрофической силы. Землетрясение представ­ляет собой разрядку длительно накапливающихся в Земле напряжений. Чем сильнее землетрясение, тем с большего объёма вокруг очага земле- трясения снимаются накопившиеся напряжения. Энергия самого сильного из зарегистрированных землетрясений достигает 1018 Дж. Такое событие происходит на Земле раз в несколько лет. Землетрясения принадлежат к числу наиболее опасных для человека явлений природы. Деление террито­рий по степени сейсмической активности проводится в результате сейсми­ческого районирования, прогноз землетрясений осуществляется на основе
46
предвестников. В настоящее время технология строительства позволяет возводить жилые здания и строить промышленные сооружения любых размеров, которые должны выдерживать сильные землетрясения без тяжё­лых повреждений. Земная кора - верхняя оболочка твёрдой Земли ср. толщиной порядка 33 км. Земное излучение - тепловое излучение земной поверхности с длинами волн от 3 до 80 мкм (инфракрасная область спектра электромагнитных волн). Земной магнетизм - магнитное поле Земли, существование которого обу- словлено действием постоянных источников, расположенных внутри Зем­ли и создающих осн. компоненту поля (~ 99%), а также переменных ис­точников (электрических токов) в магнитосфере и ионосфере (~ 1%) (см.
Динамо-эффект)
Зеркало - стеклянная или металлическая поверхность, покрытая тонким слоем вещества с высоким коэфф. отражения R электромагнитных волн (чаще Al - в УФ, видимом и ИК диапазонах, Ag - в видимом и ИК, Au - в
ИК, и т.д.). Отражение от любого металла зависит от длины волны света: с её увеличением коэфф. отражения возрастает для некоторых металлов до 99%. Иногда наносят многослойные диэлектрические покрытия (13-17 и более слоёв попеременно с высоким и низким коэфф. преломления), при этом вследствие интерференции света в многослойных комбинациях про­зрачных диэлектриков R достигает 99% не только в видимом, но и в УФ диапазоне. В быту обычно применяются стеклянные зеркала. В оптиче­ских системах наиболее распространены плоские зеркала; применяются также выпуклые и вогнутые зеркала. Качество зеркала тем выше, чем бли­же форма его поверхности к математически правильной. Микронеровно­сти отражающих поверхностей зеркала должны быть малы по сравнению с длиной волны светового излучения. Зеркала применяются самостоятельно и в сочетании с линзами в обширной группе зеркальных и зеркально­линзовых приборов (поворот светового пучка, переворачивание изображе­ний, отражающие плоскости оптических резонаторов, в монохроматорах, интерферометрах, телескопах и т.д.). Зрачок - отверстие в радужной оболочке, через которое в глаз проникают световые лучи. При ярком свете он сужается, при слабом и в темноте, а также при эмоциональном возбуждении, болевых ощущениях - расширя­ется. Зрение - восприятие организмом объектов внешнего мира посредством улавливания отражаемого или излучаемого объектами света. У человека и высших животных световые колебания в диапазоне длин волн 380-760 нм (видимая часть спектра) воспринимаются светочувствительными клетками сетчатки глаза. Первое возбуждение через зрительный нерв и проводящие
47
пути центральной нервной системы передаётся в зрительные центры го­ловного мозга, где возникает зрительное ощущение (см. также Цветовое
зрение).
И
Излучение электромагнитное - процесс образования свободного электро-
магнитного поля; излучением называется также само свободное электро­магнитное поле. Излучение испускают движущиеся ускоренно заряженные частицы (например, тормозное излучение, синхротронное излучение, из­лучение переменного диполя, квадруполя и мультиполей высших поряд­ков). Атом и др. атомные системы испускают излучение при квантовых переходах из возбуждённых состояний в состояние с меньшей энергией. Измерение - совокупность действий, выполняемых при помощи средств измерений с целью нахождения численного значения измеряемой величи­ны в принятых ед. измерения. Различают прямые измерения (например, измерение длины проградуированной линейкой) и косвенные измерения, основанные на известной зависимости между искомой величиной и непо­средственно измеряемыми величинами. Изолятор электрический - (от франц. isoler - разобщать), вещество с очень большим удельным электрическим сопротивлением (диэлектрик) или устройство, предотвращающее образование электрического контакта и во многих случаях обеспечивающее механическую связь между частями электрооборудования, находящимися под различными электрическими потенциалами; выполняются из диэлектриков в виде дисков, цилиндров и т.п. Изотопы - (от изо... и греч. topos - место), разновидности одного и того же химического элемента, отличающиеся массой атомов. Ядра атомов изото­пов различаются числом нейтронов, но содержат одинакое число протонов и занимают одно и то же место в периодической системе элементов. Изо­топы имеют одинаковое строение электронных оболочек и соответственно очень близкие химические свойства. Различают устойчивые (стабильные) и радиоактивные изотопы. Термин предложен в 1910 г. английским радио­химиком Ф. Содди (1877-1956). Стабильные изотопы обнаружены в 1919 г. Дж. Томсоном (1856-1940) и Ф. Астоном (1877-1945). Известно 276 ста­бильных, принадлежащих 83 природным элементам, и более 2000 радио­активных изотопов 107 природных и искусственно синтезированных эле-
ментов. Стабильные изотопы встречаются только у элементов с Z 83. Большое число стабильных изотопов имеют элементы с чётными Z, на­пример, 50Sn имеет 10, 54Xe - 9, 48Cd и 52Te - по 8 изотопов. Элементы с не­чётным Z имеют, как правило, не >2 стабильных изотопов. Близость физи­ко-химических свойств изотопов приводит к тому, что их относительное
48
содержание почти не меняется при различных природных процессах. Имеющиеся различия некоторых физико-химических свойств изотопов используются для их разделения. Зависимость изотопного состава при­родных элементов от возраста образцов и условий их образования лежит в основе методов определения возраста горных пород и рудных месторож­дений и используется при поиске полезных ископаемых. Изотопы водоро­да - протий 1H, дейтерий 2H и тритий 3H. Изотропия - (от изо... и греч. tropos - поворот, направление), независи- мость свойств физических объектов от направления. Характерна для жид­костей, газов и аморфных состояний твёрдых тел (см. Анизотропия). Импульс - (от лат. impulsus - удар, толчок), в физике используется поня- тие импульса как меры механического движения (то же, что количество движения) и силы - меры для силы за некоторый промежуток времени. Импульс силы равен произведению ср. значения силы на время её дейст­вия. Импульс ударной силы за время удара называется ударным импуль­сом. Импульс электрический - кратковременное отклонение напряжения или силы тока от некоторого постоянного значения. Различают видеоимпульс и радиоимпульс (например, в радиотехнике); импульс высокого напряже­ния и большой силы тока (в электроэнергетике). Индуктивность - физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрических цепей и равная отношению потока Ф магнитной индукции, пересекающего поверхность, ограниченную проводящим кон­туром, к силе тока в этом контуре, создающем Ф; в СИ измеряется в генри. Индукционный ток - электрический ток, возникающий вследствие элек- тромагнитной индукции.
Индукция - (от лат. inductio - наведение), частный случай электромаг- нитной индукции, при котором переменный ток в одном контуре индуци-
рует (наводит) ток в др. контуре, неподвижном относительно первого. Иней - тонкий неравномерный слой ледяных кристаллов, образующихся на почве, траве и наземных предметах при охлаждении земной поверхно­сти до температуры ниже 0 0C в результате испускания ею интенсивного теплового излучения ночью при ясном небе и слабом ветре. Образуется в результате радиационного охлаждения водяного пара воздуха до отрица­тельных температур, более низких, чем температура воздуха. Инертность (инерция) в механике - (от лат. inertia - бездействие), свой- ство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравновешены. При действии неуравновешенной системы сил инерция проявляется в том, что тело изменяет своё движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса, являющаяся мерой инертности тела. Свойство инерции материальных тел находит отражение в 1-ом и 2-ом за-
49
конах механики Ньютона. Термин "Инерция" применяют также по отно­шению к различным приборам, понимая под инерцией прибора его свой­ство показывать регистрируемую величину с некоторым запаздыванием. Инерциальные системы отсчёта - системы отсчёта, в которых выполняется первый закон Ньютона. Инсоляция - (лат. insolatio, от insolo - выставляю на Солнце), облучение земной поверхности солнечной радиацией - прямой или суммарной (т.е. прямой и рассеянной вместе). Выражается в калориях на ед. площади в ед. времени. Величина инсоляции зависит от высоты Солнца, высоты места над уровнем моря, от широты места и др. Инсоляция определяет тепловое состояние на земной поверхности, атмосферы и естественную освещён­ность Земли. От неё зависит влагооборот Земли. Интенсивность излучения - характеристика электромагнитного излуче- ния, определяется как энергия, которую переносит электромагнитная вол­на в ед. времени через ед. площади поверхности, расположенной перпен­дикулярно к направлению распространения волны. Интерференция волн - явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в стацио­нарном (или медленно изменяющемся) пространственном распределении амплитуды и фазы результирующей волны. Интерференция волн возмож­на, если разность фаз волн постоянна во времени, т.е. волны когерентны. Интерференция волн возникает для волн любой природы и частоты. Информация - (от лат informatio - разъяснение, изложение), первоначаль- но - сведения, передаваемые людьми тем или иным способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.); с середины 20 в. Общена­учное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и рас­тительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму; одно из осн. понятий кибернетики. Инфразвук - (от лат. infra - ниже, под), не слышимые человеческим ухом
звуки низкой частоты (16 Гц). При больших амплитудах инфразвук ощу­щается как боль в ухе. Возникает при землетрясениях, подводных и под­земных взрывах, во время бурь и ураганов, при цунами и пр. Инфразвук слабо поглощается в различных средах, поэтому распространяется на большие расстояния и может служить предвестником перечисленных яв­лений. Инфразвук содержится в шуме атмосферы и моря; его источник ­турбулентность атмосферы и ветер, гром, взрывы, орудийные выстрелы. Инфракрасное излучение (ИК излучение) - электромагнитное излучение
с длиной волны от 1-2 мм до 0.74 мкм, не видимое глазом. На шкале электромагнитного излучения расположено между радиоизлучением (час­тично перекрываясь) и видимым светом. ИК излучение составляет значи­тельную долю излучения ламп накаливания (70-80%), газоразрядных ламп,
50
ок. 50% излучения Солнца. ИК излучение испускают некоторые лазеры (гелий-неоновые, CO2-, InSb- и др.). Регистрация основана на преобразо­вании ИК излучения в др. виды энергии, которые могут быть измерены обычными методами. Используют тепловые (поглощение ИК вызывает повышение температуры термочувствительного элемента) и фотоэлектри­ческие (поглощение ИК приводит к появлению или изменению электриче­ского тока или напряжения) приёмники. Созданы электронно-оптические преобразователи, в которых невидимое глазом ИК-изображение объекта преобразуется в видимое. На этом принципе построены различные прибо­ры ночного видения (бинокли, прицелы и т. д.), позволяющие при облуче­нии объектов ИК излучением от спец. источников вести наблюдение или прицеливание в полной темноте. С помощью чувствительных приборов можно осуществлять пеленгацию объектов по их собственному ИК излу­чению и создавать системы самонаведения на цель снарядов и ракет. ИК­лазеры используются для наземной и космической связи. В научных ис­следованиях ИК излучение используется при решении большого количе­ства задач. Спектры испускания и поглощения ИК излучения применяются для спектрального анализа. В промышленности ИК излучение применяет­ся для сушки и нагрева материалов. Ион - (от греч. ion - идущий), электрически заряженная частица - атом или атомные группы (молекулы, радикалы и т.д.), потерявшие или присоеди­нившие электроны. Ионы могут быть положительными (при потере элек­тронов, называются катионами) или отрицательными (при присоединении электронов, называются анионами). Заряд иона кратен заряду электрона. Термин предложен М. Фарадеем в 1834 г. Ионизация - образование ионов из электрически нейтральных атомов и молекул. Этим термином обозначают как элем. акт (ионизация атома, мо­лекулы), так и совокупность множества таких актов (ионизация газа, жид­кости). Для ионизации атомов необходимо затратить энергию (энергия ио­низации). В электролитах ионизация происходит в процессе растворения при распаде молекул растворяемого вещества на атомарные ионы или за­ряженные комплексы атомов; в газах - в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воз­действий. Ионизация происходит при поглощении электромагнитного из­лучения (фотоионизация), при нагревании газа (термическая ионизация), при воздействии электрического поля, при столкновении частиц с элек­тронами, атомами или ионами (ударная ионизация) и др. Ионизованные газы и жидкости обладают электрической проводимостью. Обратный ио­низации процесс называется рекомбинацией. Ионизирующее излучение - потоки частиц и электромагнитных квантов, взаимодействие которых со средой приводит к ионизации её атомов и мо-
лекул. Ионизирующим излучением являются рентгеновское и -излучение,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]