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
☆
51
потоки -частиц, электронов, позитронов, протонов, нейтронов. Заряжен­ные частицы ионизуют среду непосредственно при столкновениях с её атомами и молекулами (первичная ионизация). Выбиваемые при этом электроны, если их энергия оказывается достаточно большой, также могут ионизовать (вторичная ионизация). Ионизация фотонами рентгеновского и
-излучения может быть непосредственной - первичной (фотоионизация), а также, в большей степени, вторичной - обусловленной электронами, вы­летающими из атомов при взаимодействии фотонов с веществом. Природ­ными источниками ионизирующего излучения являются космические лучи, природные радиоактивные изотопы. Ионосфера - верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризу- ются значительным содержанием атмосферных ионов и свободных элек­тронов. Верхняя граница ионосферы - внешняя часть магнитосферы Зем- ли. Причина повышения ионизации воздуха в ионосфере - разложение мо- лекул атмосферных газов под воздействием УФ и рентгеновского солнеч­ного и космического излучения. Ионосфера влияет на распространение радиоволн. Искровой разряд - нестационарный электрический разряд в газе, возни- кающий в электрическом поле при давлении газа до нескольких атмосфер. Отличается извилистой разветвлённой формой и быстрым развитием (ок.
10-7 с). Температура в главном канале искрового разряда достигает 10 000 K. В природе наблюдается в виде молнии.
Искусственная радиоактивность - радиоактивность, наблюдаемая у изо- топов, полученных в результате ядерных реакций. Открыта И. и Ф. Жо­лио-Кюри в 1934 г. Между искусственной и естественной радиоактивно-
стью нет принципиального различия. Из общего числа (2000) известных радиоактивных нуклидов лишь ок. 300 - природные, а остальные получены в результате ядерных реакций. Испарение - парообразование со свободной поверхности конденсирован- ной фазы, т.е. переход вещества из жидкого или твёрдого агрегатного со­стояния в газообразное (пар). Обычно под испарением понимают переход жидкости в пар, а испарение твёрдых тел называют возгонкой или субли- мацией. Испарение происходит при любой температуре. Скорость испаре- ния жидкости увеличивается с возрастанием температуры, зависит от рода жидкости (например, эфир испаряется быстрее спирта, а спирт - быстрее воды), площади свободной поверхности жидкости и от давления паров данной жидкости Рж над её поверхностью (чем < Рж, тем > скорость испа­рения, откачка паров с поверхности ускоряет её испарение). При испаре­нии за счёт кинетической энергии теплового движения молекул соверша­ется работа против сил молекулярного сцепления в жидкости и внешнего давления уже образовавшегося пара. Остаток жидкости при испарении ох­лаждается. Чтобы процесс испарения протекал при постоянной темпера-
52
туре необходимо сообщить веществу определённое количество теплоты (теплота парообразования). При обратном процессе, т.е. при образовании из пара жидкой фазы происходит выделение теплоты. В природных усло­виях испарение является единственной формой передачи влаги с океанов и суши в атмосферу и осн. составляющей круговорота воды на Земле. Оцен­ки теплового баланса океанов показывают, что более половины (54%) суммарных потерь океаном тепла происходит вследствие ухода скрытого тепла в атмосферу при испарении (для сравнения: потери тепла за счёт уходящей длинноволновой радиации ~ 41%, за счёт теплопроводности ­5%). Испарение применяется для очистки веществ или разделения жидких смесей перегонкой, лежит в основе процесса сушки материалов, а также работы двигателей внутреннего сгорания и холодильных установок. Исследование научное - процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспро­изводимостью, доказательностью, точностью; различают два уровня: эм­пирический и теоретический; разделяют на фундаментальные и приклад­ные, качественные и количественные, уникальные и комплексные. Источники света - излучатели электромагнитного излучения в оптиче- ской области спектра. Различают естественные (Солнце, звёзды, люми­нисцирующие объекты животного и растительного мира, атмосферные электрические разряды) и искусственные, превращающие энергию к.-л. вида в энергию оптического излучения (пламёна, лампы накаливания, лю­минисцентные лампы, газоразрядные лампы, натриевые лампы и др.) ис­точники света. Источники тока - устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. Условно различают химические источники тока, в кото­рых энергия вырабатывается в результате окислительно­восстановительной реакции (например, гальванические элементы, элек­трохимические генераторы), и физические источники тока, преобразую-
щие тепловую, механическую, электромагнитную, энергию -излучения и ядерного распада в электрическую (электромагнитные генераторы, термо­электрические генераторы, солнечные и ядерные батареи и др.).
Источники ядерных излучений - источники частиц и -квантов: радиоак- тивные изотопы, ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, ядер­ные взрывы, термоядерные реакции и т.д.
53
К
Капилляры - (от лат. capillaris - волосной), трубки с очень малым внут-
ренним диаметром (узким каналом); система сообщающихся пор (напри­мер, в горных породах, почвах, пенопластах и др.). Капиллярные явления - явления, вызываемые влиянием сил межмолеку- лярного взаимодействия на равновесие и движение свободной поверхно­сти жидкости, поверхности раздела несмешивающихся жидкостей с твёр­дыми телами. Наиболее типичный пример капиллярных явлений - подня­тие или опускание жидкости в узких трубках (капиллярах) и в пористых средах, приводящее, например, к миграции воды в почве. Высота подъёма столба жидкости h в круглом капилляре радиуса r (для случая жидкости, смачивающей стенки) или опускания (для случая жидкости, несмачиваю-
щей стенки) определяются формулой: h = 2/gr, где g - ускорение сво­бодного падения,  - плотн. жидкости. Капля - небольшой объём жидкости, ограниченный в состоянии равнове-
сия поверхностью вращения. Форма капли определяется действием по­верхностного натяжения и внешних сил (гравитационных сил, сопротив­ления воздуха, электрического поля и др.). Катод - (от греч. kathodos - ход вниз, возвращение), в широком смысле - электрод различных радио- и электротехнических устройств или приборов (электронных ламп, гальванических элементов, электролитических ванн и т.д.), характеризуется тем, что электрический ток (во внешней цепи) на­правлен от него. В узком смысле - электрод электронных и ионных прибо­ров, служащий источником электронов, которые обеспечивают проводи­мость межэлектродного пространства в вакууме или в газе; в зависимости от механизма испускания электронов различают термо-, фотоэлектриче­ские, холодные и др. катоды. Термин предложен М. Фарадеем в 1834 г. Квадратурный прилив - (лат. quadratura - придание квадратной формы), прилив во время первой и последней четверти (квадратур) Луны. Наблюда­ется каждые две недели в моменты времени между полнолунием и ново­лунием. В квадратурах Луна и Солнце находятся под прямым углом отно­сительно Земли, поэтому величины квадратурных приливов наименьшие за месяц.
Квант света - то же, что фотон. Квантовая механика - (волновая механика) - теория, устанавливающая
способ описания и законы движения микрочастиц в заданных внешних полях; один из осн. разделов квантовой теории. Квантовая механика по­зволила описать структуру атомов и понять закономерности их спектров, установить природу химической связи, объяснить периодическую систему элементов и т.д. Законы квантовой механики лежат в основе понимания большинства макроскопических явлений: сверхпроводимости, ферромаг­нетизма, сверхтекучести и др., а также ядерной энергетики, квантовой
54
электроники и т.д. Квантовая механика рассматривает все частицы как но­сители корпускулярных и волновых свойств, которые не исключают, а до­полняют друг друга. Волновая природа электронов, протонов и др. частиц подтверждена опытами по дифракции частиц. Корпускулярно-волновой дуализм материи потребовал нового подходада к описанию состояния фи­зических систем и их изменения со временем. Осн. принципы квантовой механики:
- состояние квантовой системы описывается волновой функцией;
- не все физические величины могут одновременно иметь точные значения (принцип неопределённости);
- дискретность возможных значений для ряда физических величин (энергии электронов в атомах, момента количества движения и т.д.);
- две тождественные частицы с полуцелым спином не могут одновре-
менно находиться в одном состоянии (принцип Паули).
Квантовые (атомные ) часы - устройство для измерения времени, содер- жащее кварцевый генератор, управляемый квантовым стандартом частоты.
Роль маятникав квантовых часах играют атомы. Частота излучения ато­мов при переходе их с одного уровня энергии на др. регулирует ход кван­товых часов. Стабильность этой частоты (погрешность 10
-11
-10
-13
) позво-
ляет измерять время точнее астрономических методов. Квантовый переход - скачкообразный переход квантовой системы (ато- ма, молекулы, атомного ядра, твёрдого тела) из одного состояния в другое. Важнейшими являются квантовые переходы между состояниями, соответ­ствующими различным значениям энергии системы, т.е. квантовый пере­ход с одного уровня энергии на др. Квантовые переходы могут быть излу­чательными и безызлучательными. При излучательных квантовых перехо­дах система испускает или поглощает квант электромагнитного излучения
- фотон энергии h ( - частота излучения). В зависимости от разности энергий состояний системы, между которыми происходит квантовый пе­реход, испускается или поглощаются радиоволны, ИК, видимое, УФ, рент-
геновское или -излучение. При безызлучательных квантовых переходах система получает или отдаёт энергию при взаимодействии с др. система­ми. Важнейшая характеристика любого квантового перехода - вероятность перехода, определяющая, как часто происходит данный квантовый пере­ход. Кварки - гипотетические фундаментальные частицы, из которых предпо- ложительно состоят все адроны; обладают спином 1/2 и дробными элек­трическими и барионными зарядами. В наиболее распространённом вари­анте постулируется существование 4-х кварков (и соответствующих ан­тикварков), каждый из которых может находиться в трёх состояниях, раз-
личаются квантовым числом - цветом. Экспериментально кварки пока не обнаружены.
55
Кельвина шкала - часто применяемое наименование термодинамической температурной шкалы. Принцип построения такой шкалы на основе вто­рого начала термодинамики предложил У. Томсон в 1848 г. Кинематика – раздел механики, в котором изучается движение тел без учёта их масс и действующих на них сил, т.е. без рассмотрения причин его вызывающих. В 1834 г. французский учёный А. Ампер предложил выде­лить кинематику в самостоятельный раздел механики. Он же предложил
само название кинематика. Кинетическая энергия - энергия механической системы, зависящая от скоростей движения составляющих ее частей. В классической механике кинетическая энергия материальной точки массы m, движущейся со ско­ростью , равна 1/2m2. Кипение - парообразование, которое происходит в объёме всей жидкости и при постоянной температуре, характеризуется возникновением пузырь­ков с насыщенным паром и ростом их в объеме жидкости. Пузырьки пара внутри жидкости расширяются вследствие испарения в образующуюся по­лость и всплывают на поверхность, если давление насыщенного пара в них становится равным внешнему давлению или превысит его. Для поддержа­ния кипения к жидкости необходим подвод теплоты. Температура, при ко­торой происходит кипение жидкости, находящейся при постоянном дав­лении, называется температурой кипения (Т го давления Т
понижается, а при увеличении, наоборот, повышается.
кип
). С уменьшением внешне-
кип
Температуру кипения жидкости при нормальном атмосферном давлении называют точкой кипения и она является одной из осн. физико­химических характеристик химически чистого вещества (эфир - 350С, аце­тон - 56.20С, спирт этиловый - 780С, вода - 1000С, бензин - 1500С, ртуть -
3570С).
Кирхгофа закон излучения - один из осн. законов теплового излучения: отношение испускательной и поглощательной способностей любого тела не зависит от природы излучающего тела. Установлен в 1859 г. немецким физиком Г.Р. Кирхгофом (1824-1887). Согласно закону излучения Кирх­гофа, тело, которое при данной температуре лучше поглощает излучение, должно также интенсивнее излучать. Например, при накаливании плати­новой пластинки, часть которой покрыта платиновой чернью, её чёрный конец (поглощательная способность которого близка к 1) светится ярче, чем светлый. Клапейрона-Менделеева уравнение - найденная французским физиком Б.П. Клапейроном (1799-1864) в 1834 г. зависимость между физическими величинами, определяющими состояние идеального газа (давлением Р, его объёмом V и абс. температурой Т): PV = BT, где коэфф. B зависит от мас­сы газа m и его молекулярной массы M. В 1874 г. Д.И. Менделеев (1834-
1907) вывел уравнение состояния для одного моля идеального газа: PV =
56
RT, где R - универсальная газовая постоянная. Если молекулярная масса M, то: PV = (m/M)RT. Уравнение Клапейрона-Менделеева представляет собой уравнение состояние идеального газа, которое объединяет законы
Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Авогадро. Это уравнение применимо с определённой степенью точности к реальным газам при низких давлениях и высоких температурах (например, к атмосферному воздуху, продуктам сгорания в газовых двигателях), когда они близки по свойствам к идеаль­ным газам. Климат - (греч. klima - наклон), многолетний режим погоды, одна из осн. характеристик местности. Осн. особенности климата определяются рядом физических и географических факторов: поступлением солнечной энер­гии, движением воздушных масс, характером подстилающей поверхности и т.д. К-мезоны - группа элем. частиц с нулевым спином и массой ок. 970 элек- тронных масс, принадлежащая к странным частицам. В группу входят 2 заряженных и 2 нейтральных К-мезона. Когерентность - (от лат. cohaerens - находящийся в связи), согласованное протекание во времени и в пространстве нескольких колебательных или волновых процессов. Если разность фаз 2 колебаний остаётся постоянной во времени или меняется по строго определённому закону, то колебания называются когерентными. Колебания, у которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по сравнению с их периодом, называются некоге­рентными. Характер и свойства колебательного процесса существенно за­висят от условий его возникновения. Например, свет, излучаемый газовым разрядом в виде узкой спектральной линии, может быть близок к моно- хроматическому. Однако излучение такого источника складывается из волн, посылаемых частицами независимо друг от друга и поэтому с неза­висимыми фазами. В результате амплитуда и фаза суммарной волны хао­тически изменяются. Колебания, возникающие в лазере, имеют др. струк­туру. Все частицы в лазере излучают согласованно (вынужденное излуче­ние). В результате образуется устойчивая амплитуда суммарного колеба­ния. Понятие "когерентность", возникшее первоначально в классической оптике как характеристика, определяющая способность света к интерфе­ренции, широко применяется при описании колебаний и волн любой при­роды. Колебания - движения (изменения состояния) вокруг некоторого среднего значения, обладающие повторяемостью. Наиболее распространены: 1) ме­ханические колебания (колебания маятника, моста, корабля на волне, струны, колебания плотн. и давления воздуха при распространении звука и т.д.). 2) электромагнитные колебания: колебания напряжённостей элек­трического и магнитного полей, возбуждающиеся в колебательном кон- туре, объёмном резонаторе, открытом резонаторе и др., распространяю-
57
щиеся в виде волн в пространстве, в волноводах и др. По форме колебаний различают гармонические колебания, прямоугольные, пилообразные и др. Колебания различной природы подчиняются одинаковым закономерно­стям. Колебания лежат в основе множества явлений и технических про­цессов. Колебательный контур - замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L, в которой при замыкании на катушку предварительно заряженного конденсатора могут
возбуждаться собственные колебания с частотой о = 1/LC, обусловлен­ные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно. В реальных колебательных контурах всегда име­ется сопротивление, которое приводит к затуханию колебаний. Количество движения – векторная физическая величина, равная для ма- териального тела произведению массы тела на его скорость. Коллиматор - (от лат. collimo - направляю по прямой линии), устройство, формирующее узкий параллельный пучок лучей (электромагнитного излу­чения) или частиц (атомов, электронов, элем. частиц). Колориметрия - наука о методах измерения и количественном выражении цвета. В результате цветовых измерений определяются три числа, т.н. цве­товые координаты, полностью определяющие цвет при некоторых строго стандартизированных условиях его рассматривания. Комбинационное рассеяние света (Рамана эффект) - явление изменения частоты рассеянного веществом света. В спектрах комбинационного рас­сеяния света для молекул наблюдаются дополнительные линии, частоты которых являются комбинациями частоты падающего света и вращатель­ными частотами молекул. Открыто в 1928 г. Г.С. Ландсбергом (1890-1957) и Л.И. Мандельштамом (1879-1944) (в кристаллах) и индийскими физика­ми Ч.В. Раманом (1888-1970) и К.С. Кришнаном (1898-1961) (в жидко­стях). Кометы - (от греч. kometes, букв. - длинноволосый), малые небесные тела солнечной системы, движутся по сильно вытянутым орбитам, на значи­тельных расстояниях от Солнца выглядят как слабо светящиеся пятнышки
овальной формы, а с приближением к Солнцу у них появляются головаи хвост. Центральную и наиболее яркую часть головы называют ядром.
Диаметр ядра 0.5-50 км, масса 1011-1017 кг. Ядро представляет собой ледя­нистое тело - конгломерат замёрзших газов и частиц пыли. Хвост кометы состоит из улетучивающихся из ядра под действием солнечных лучей мо­лекул (ионов) газов и частиц пыли, длина хвоста может достигать сотен млн. км. Комптона эффект - изменение частоты и длины волны электромагнитно- го излучения при рассеянии на свободных или слабо связанных электро­нах, протонах и др. элем. частицах, взаимодействующих с электромагнит-
58
ным излучением. Эффект Комптона объясняется упругим столкновением фотона с рассеивающей частицей, при котором фотон передаёт частице часть своей энергии и импульса; открыт в 1922 г. американским физиком А. Комптоном (1892-1962) при исследовании рассеяния рентгеновского излучения в парафине. Эффект Комптона наблюдается, например, при прохождении рентгеновского излучения через вещество, состоящее из атомов с малыми атомными номерами (графит, парафин, углерод и др.), в которых энергия связи электронов с ядром значительно меньше энергии рентгеновских фотонов. При комптоновском рассеянии на неподвижных
свободных электронах разность между длинами волн рассеянного () и падающего () излучения зависит только от угла рассеяния :  -  = 2hsin2/moc, где h - постоянная Планка, c - скорость света в вакууме, mo -
масса покоя электрона. Эффект Комптона используется в ядерной физике для изучения -излучения ядер, структуры атомов, ядер, элем. частиц и т.д. Конвекция - вид теплообмена, перенос теплоты внутри области, запол-
ненной жидкой, газообразной или сыпучей средой, вследствие перемеще­ния вещества этой среды. Конденсатор электрический - устройство из двух или более электродов (обкладок), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по срав­нению с размерами обкладок; применяют в электрических цепях в качест­ве сосредоточенной электрической ёмкости. Электрические конденсаторы различают по типу используемого диэлектрика, материала обкладок и кон­структивного исполнения: бумажные, слюдяные, полистирольные, кера­мические, воздушные, электролитические, плёночные, плоские, перемен-
ные и т. д. Электрическая ёмкость К. (ёмкость его обкладок) C = q / (1 ­2), где q - заряд одной из обкладок (заряды обкладок по абс. величине равны), (1 - 2) - разность потенциалов между обкладками. Электрическая
ёмкость конденсатора не зависит от наличия окружающих тел и может достигать очень большой величины при малых геометрических размерах конденсатора. Электрическая ёмкость плоского конденсатора определяет-
ся формулой: C = oS/d, где - диэлектрическая проницаемость исполь­зуемого диэлектрика, o - электрическая постоянная (o = 8.85410
-12
Фм-1),
S - площадь пластин конденсатора, d - расстояние между пластинами.
Электрические конденсаторы широко используются в радиоэлектронных приборах и электротехнических устройствах. Конденсация - (лат. condensatio - уплотнение, сгущение), переход вещест- ва из газообразного состояния в жидкое или кристаллическое. Конденса­ция возможна только при температурах, меньших критической. Конденса­ция сопровождается выделением теплоты парообразования или сублима- ции. Для равновесной конденсации необходимо присутствие конденсиро- ванной фазы либо иных центров конденсации (пылинок, ионов и т.п.). В
59
результате конденсации водяного пара в атмосфере возникают облака, туман, роса, иней и т.д. Конденсация паров на твёрдых поверхностях (на-
пример, на стенках труб) широко используется в различных теплообмен­ных аппаратах. Конденсированное состояние вещества - жидкое и твёрдое агрегатные состояния вещества. Переход вещества из газообразного в конденсирован­ное состояние называется конденсацией. В отличие от газообразного со­стояния, у вещества в конденсированном состоянии существует упорядо­ченность в расположении частиц (ионов, атомов, молекул). Кристаллы твёрдого вещества обладают высокой степенью упорядоченности - даль­ним порядком (см. Кристаллы). Частицы жидкости и аморфных тел рас­полагаются более хаотично, для них характерен ближний порядок. Свой­ства вещества в конденсированном состоянии определяются его структу­рой и взаимодействием частиц. Консервативные (потенциальные) силы - силы стационарного поля, работа которых зависит лишь от начального и конечного положения тела и не зависит от формы пути, по которому тело (или частица) перемещается. Соответственно, неконсервативные силы – силы, работа которых зависит от формы траектории, по которой двигалось тело (силы трения). Кориолиса сила - одна из сил инерции, вводимая для учета влияния вра- щения подвижной системы отсчета на относительное движение тела. На Земле, учитываемый эффект силы Кориолиса, обусловлен её вращением и проявляется в том, что все тела, движущиеся относительно земной по­верхности, в Северном полушарии получают ускорение, направленное вправо, а в Южном - влево от направления их движения. Сила Кориолиса влияет на направление движения воздушных масс, морских течений, вы­зывают подмыв соответствующих берегов рек. Названа по имени француз­ского учёного Г. Кориолиса (1792-1843). Коронный разряд (корона) - (от лат. corona - венец, венок), одна из форм самостоятельного разряда в газах, возникающего в сильно неоднородных электрических полях и проявляющегося при значительной интенсивности в виде свечения ионизированного газа в приэлектродной области. Корон­ный разряд на проводах высоковольтных ЛЭП вызывает потери электри­ческой энергии и создает радиопомехи. Для снижения эффекта рекомен­дуется использование проводов большего диаметра. В технике коронный разряд находит применение для электрогазоочистки и электроокраски. Космические лучи - поток элем. частиц высокой энергии, преимущест­венно протонов, приходящих на Землю приблизительно изотропно со всех направлений космического пространства, а также рожденное ими в атмо­сфере Земли в результате взаимодействия с атомными ядрами воздуха вторичное излучение, в котором встречаются практически все известные элем. частицы. Среди первичных космических лучей различают высоко-
60
энергичные (вплоть до 1021 эВ) галактические, приходящие к Земле извне Солнечной Системы, и солнечные космические лучи умеренных энергий
( 1010 эВ), связанные с активностью Солнца. Существование космических лучей установлено в 1912 г. австрийским физиком В.Ф. Гессом (1883-
1964) по производимой ими ионизации воздуха; возрастание ионизации с высотой доказывало их внеземное происхождение; отклонение их в маг­нитном поле, установленное в 1923 г. американским физиком Р.Э. Милли­кеном (1868-1953); в 1927 г. Д.В. Скобельцыным (1892-1990) и в 1935 г. С.Н. Верновым (1910-1982), доказало, что космические лучи представляют собой поток заряженных частиц. В 30-40-х гг. проводились исследования вторичных космических лучей с помощью камеры Вильсона, газоразряд­ных счётчиков, ядерных фотоэмульсий. С 50-х гг. исследования постепен­но переориентировались на изучение первичных космических лучей. В 80­е гг. регистрация различных компонент космических лучей в широком диапазоне энергий проводится наземной мировой сетью станций (на уров­не моря, в горах, шахтах), в стратосфере, на ИСЗ, на межпланетных авто­матических станциях. Поток космических лучей у Земли равен ~ 1 части-
це/см2с. Более 90% частиц первичных космических лучей всех энергий составляют протоны, 7% - -частицы, 1% - ядра более тяжёлых элемен-
тов. Такой состав соответствует средней распространённости элементов во Вселенной с двумя существенными отклонениями: в космических лучах
значительно больше лёгких (Li, Be, B) и тяжёлых ядер с Z 20. Согласно современным представлениям, "обогащение" космических лучей тяжёлы­ми ядрами - следствие более эффективного их ускорения в источнике по сравнению с лёгкими ядрами; большое количество ядер Li, Be, B по срав­нению со средней распространённостью связано с расщеплением тяжёлых ядер при столкновении с ядрами атомов межзвёздной среды. Из наблю­даемого количества ядер лёгкой группы и изотопного состава ядер Be по­лучены оценки расстояния, проходимого космическими лучами в меж­звёздной среде (~ 3 г/см2), и времени жизни космических лучей в Галакти­ке (~ 3·107 лет). В составе космических лучей имеются также электроны (1%), обнаружение которых (1961) в необходимом количестве подтверди­ло гипотезу о синхротронной природе космического радиоизлучения. Это открыло возможность исследовать космические лучи не только вблизи Земли, но и в удалённых областях Галактики с помощью радиоастрономи­ческих методов. Полученные данные показали, что космические лучи равномерно заполняют всю Галактику. Космос - (от греч. kosmos), то же, что Вселенная. Часто выделяют так на- зываемый ближний космос - околоземную и межпланетную среду, иссле­дуемую с помощью ИСЗ, межпланетных станций, и дальний космос - мир звёзд и Галактик.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]