Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
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 маятника в 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 голова и
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/см2с. 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]
