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
☆
61
Коэффициент полезного действия (КПД) - характеристика эффективно- сти системы (устройства, машины) в отношении преобразования энергии; определяется отношением полезно использованной энергии (превращён­ной в работу при циклическом процессе) к суммарному количеству энер­гии, переданному системе.
Красное смещение - увеличение длин волн линий в спектре источника излучения (смещение линий в длинноволновую, т.е. красную сторону спектра) по сравнению с линиями эталонных спектров. Возникает, если расстояние между источником излучения и его приёмником (наблюдате­лем) увеличивается или если источник находится в сильном гравитацион­ном поле (гравитационное красное смещение наблюдается, в частности, в спектрах плотных звёзд - белых карликов). В астрономии наибольшее красное смещение наблюдается в спектрах далёких внегалактических объ­ектов (галактик и квазаров) и рассматривается как следствие космологи­ческого расширения Вселенной. Количественно красное смещение харак-
теризуется величиной Z = (
пр
-
ист
)/
, где
ист
и пр - соответствуют
ист
длинам волн излучения, испускаемого источником и принятого наблюда­телем. Красное смещение прямыми измерениями обнаружено до 92 000 км/с. Так как наша звёздная система не может иметь никакого преимуще­ственного положения во Вселенной, наблюдаемое разбегание галактик есть на самом деле выражение взаимного удаления всех галактик друг от друга. Кристаллы - (от греч. krystallos, первоначально - лёд) твёрдого тела, ато- мы или молекулы которых образуют упорядоченную трёхмерную перио­дическую структуру (кристаллическую решётку). Кристаллы обладают симметрией атомной структуры, соответствующей ей симметрией внеш­ней формы, а также анизотропией физических свойств. Кристаллы - рав­новесное состояние твёрдых тел: каждому химическому веществу, нахо­дящемуся при данных температуре и давлении, в кристаллическом состоя­нии соответствует определённая атомная структура. При изменении внеш­них условий структура кристаллов может измениться (существование у данного вещества нескольких кристаллических фаз называется полимор­физмом, а одинаковая кристаллическая структура у разных соединений на­зывается изоморфизмом). Большинство природных и технических твёрдых материалов являются поликристаллами, одиночные кристаллы называют­ся монокристаллами. Примеры поликристаллов: горные породы, техниче­ские металлы и сплавы. В природе встречаются монокристаллы разных размеров - от громадных (до сотен кг, кристаллы кварца (горного хруста­ля), флюорита, полевого шпата) до мелких кристаллов алмаза и др. Кри­сталлы образуются и растут чаще всего из жидкой фазы - раствора или расплава. По характеру симметрии любой кристаллический многогранник принадлежит к одному из 32 классов, которые группируются в семь син-
62
гоний (триклинную, моноклинную, ромбическую, тетрагональную, гекса­гональную, тригональную и кубическую). В настоящее время изучена атомно-кристаллическая структура более чем 30 тыс. соединений - от кристаллов химических элементов до сложнейших биологических кри­сталлов. Монокристаллы, а также поликристаллические материалы имеют широкое применение на практике (радиотехника, квантовая электроника, обработка материалов и т.д.). Кулона закон - один из осн. законов электростатики, определяющий силу взаимодействия F двух неподвижных точечных зарядов (электрически за­ряженных тел, размеры которых малы по сравнению с расстоянием между ними). Установлен Ш. Кулоном в 1785 г. с помощью изобретённых им крутильных весов. Ранее, в 70-х гг. 18 в., этот закон был открыт англий­ским учёным Г. Кавендишем (1731-1810), но его труды были опубликова­ны в 1789 г. Согласно закона Кулона два точечных заряда взаимодейст­вуют друг с другом в однородной среде с силой F, величина которой про­порциональна произведению зарядов q и q2 и обратно пропорциональна произведению квадрата расстояния r между ними на величину диэлектри-
ческой проницаемости среды : F = kqq2 /r2, коэфф. пропорционально­сти k в СИ равен 0.25о, где о - электрическая постоянная. К.з. - одно из
экспериментальных обоснований классической электродинамики.
Л
Лавина - (нем. Lawine, от ср.век. labina - оползень), масса снега или льда,
низ-вергающаяся с крутых горных склонов. Снежные лавины возникают при нарушениях устойчивости снега на склоне под влиянием мощных сне­гопадов, интенсивного снеготаяния, дождей, перекристаллизации снежной толщи с образованием слабосвязанного горизонта глубинной изморози и т.п. При сходе лавин из сухого снега возникает распространяющаяся впе­реди разрушительная воздушная волна. Снежные лавины обладают огром­ной разрушительной силой, так как их объём может достигать 2 млн м3, а сила удара 60-100 т/м2. Ледяные лавины, как правило, представляют собой обвалы льда с крутых висячих ледников в результате их постоянного дви­жения вниз под действием силы тяготения Земли. Лазер (оптический квантовый генератор) - (аббревиатура слов англ. фра-
зы: Light Amplification by Simulated Emission of Radiation,что означает усиление света в результате вынужденного излучения), источник опти-
ческого когерентного излучения, характеризующегося высокой направ­ленностью и большой плотн. энергии. Существуют газовые лазеры, жид­костные и твёрдотельные (на диэлектрических кристаллах, стеклах, полу­проводниках). В лазере происходит преобразование различных видов энергии в энергию лазерного излучения. Главный элемент лазера - актив-
63
ная среда, для образования которой используют: воздействие света нела­зерных источников, электрический разряд в газах, химические реакции,
бомбардировки электронным пучком и др. методы накачки. Активная среда расположена между зеркалами, образующими оптический генера­тор. Лазеры получили широкое применение в научных исследованиях (в физике, химии, биологии и др.) и в практической медицине (хирургия, оф­тальмология и др.), а также в технике. Лазеры позволили осуществить оп­тическую связь и локацию, они считаются перспективными для осуществ­ления управляемого термоядерного синтеза. Лазерная спектроскопия - раздел оптической спектроскопии, в основе которого лежит использование лазерного излучения. С помощью лазеров удаётся стимулировать определённые квантовые переходы в атомах и мо­лекулах. Преимущества лазерной спектроскопии - высокое спектральное разрешение, высокая чувствительность регистрации атомов и молекул в веществе, возможность исследования малых количеств вещества и осуще­ствления спектрального анализа на значительных расстояниях (например, в атмосфере). Ламинарное течение - (от лат. lamina - пластинка, полоска), течение, при котором жидкость (или газ) перемещаются слоями без перемешивания. Существование ламинарного течения возможно только до определённого, т.н. критического значения числа Рейнольдса R
. Число Рейнольдса рав-
e кр
но отношению сил инерции к силам вязкости: Re = vl/  где - плотн. жидкости, v - скорость потока, l - характерный линейный размер (напри-
мер, диаметр трубы),  - коэфф. вязкости жидкости. При Re больших кри­тического, ламинарное течение переходит в турбулентное. Лампа дневного света - люминисцентная лампа с голубоватым свечени- ем. Используются гл. обр. в целях общего освещения. Лампами дневного света часто ошибочно называют все виды люминисцентных ламп. Лампа накаливания - источник света с излучателем в виде проволоки (нити или спирали) из тугоплавкого металла (обычно W), накаливаемый электрическим током до температуры 2500-33000 K. Световая отдача лам­пы накаливания 10-35 лм/Вт; срок службы от 5 до 1000 ч. Изобретена в 1872 г. А.Н. Лодыгиным (1847-1923), усовершенствована в 1879 г. Т.А. Эдисоном (1847-1931). Ледяные облака – кристаллические облака, все облака верхнего яруса (перистые, перисто-слоистые, перисто-кучевые, а также вершины кучево­дождевых), состоящие из мелких ледяных кристаллов; благодаря этому в них могут возникать оптические явления типа гало. Лёд - вода в твёрдом состоянии. Известны 10 кристаллических модифика- ций льда и аморфный лёд. В природе обнаружена только одна форма льда с плотн. 0.92 г/см3, теплоёмкостью 2.09 Дж/(г K) (при 00C), теплотой тая-
64
ния 324 Дж/г, которая встречается в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), снега, инея и града. Лептоны - (от греч. leptos - тонкий, легкий), элем. частицы со спином 1/2, не участвующие в сильном взаимодействии. К лептонам относятся элек- трон, отрицательно заряженный мюон, т.н. тяжёлый лептон (с массой ок. двух протонных масс), электронное и мюонное нейтрино, нейтрино, свя­занное с тяжёлым лептоном, и их античастицы. Лидер (молнии) - первая стадия образования грозового разряда. В зоне, где электрический потенциал достигает критического значения, начинает­ся ударная ионизация, создаваемая вначале свободными электронами, все­гда имеющимися в небольшом количестве в воздухе. Эти электроны под действием электрического поля приобретают значительные скорости дви­жения по направлению к Земле. Сталкиваясь с атомами воздуха, электро­ны ионизируют их. Т.обр. возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов - стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы. Эти каналы, сливаясь, дают начало яркому термоио­низационному каналу с высокой проводимостью - ступенчатому лидеру молнии. Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями в
несколько десятков м со скоростью 5104 км/с, после чего его движение приостанавливается на несколько десятков мкс, а свечение сильно ослабе­вает; затем в последующей стадии лидер снова продвигается на несколько десятков м. Все пройденные ступени охватывает яркое свечение; затем следует новая остановка и ослабление свечения. Эти процессы повторяют-
ся при движении лидера до поверхности Земли со ср. скоростью 2103 км/с. В заключительной стадии по ионизированному лидером каналу сле­дует обратный, или главный, разряд молнии (токи от десятков до сотен тысяч А, яркость, заметно превышает яркость лидера, скорость продвиже-
ния вначале доходит до 105 км/с, а в конце уменьшается до 104 км/с. Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 0C. Длина канала молнии 1-10 км, диаметр несколько см.
Линейчатые спектры - атомные спектры, см. Спектры оптические. Линза - (нем. Linse, от лат. lens - чечевица), прозрачное тело, ограничен-
ное выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из них может быть плоской) и преобразующее форму светового пучка. Линзы бывают соби­рающие (в середине толще, чем у краёв) или рассеивающие (у краёв тол­ще, чем в середине). Наиболее важным и простым устройством является тонкая линза (толщина значительно меньше радиусов ограничивающих её сферических поверхностей). Создание оптических приборов с использова­нием линз началось в XVI и XVII вв, хотя упоминание об очках встреча­ется в рукописях XIII в. Линзы для видимого света обычно изготовляют из стекла; для УФ-излучения - из кварца, флюорита, фторида лития и др.; для
65
инфракрасного излучения - из кремния, германия, флюорита, фторида ли­тия и др. Литосфера - (от греч. lithos - камень и sphaira - шар), верхняя оболочка твёрдой Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей её верхней мантии Земли. Нижняя граница литосферы проводится над ас- теносферой. Мощность литосферы составляет 50-200 км. Лучевая болезнь - возникает при воздействии на организм ионизирую- щих излучений в дозах, превышающих предельно допустимые. Проявля­ется гл. обр. поражением органов кровотворения, нервной системы, желу­дочно-кишечного тракта и др. Люминисцентная лампа - газоразрядный источник света низкого давле- ния, световой поток которого определяется в осн. свечением люминофо­ров под воздействием УФ-излучения электрического разряда. Световая отдача до 85 лм/Вт; срок службы до 10 000 ч. Применяются гл. обр. для общего и местного освещения. Люминисценция - (от лат. lumen, род.п. luminis - свет и -escent - суффикс, означающий слабое действие), свечение некоторых веществ (люминофо­ров), избыточное над тепловым излучением тела при данной температуре и возбуждаемое каким-либо источником энергии (светом, радиоактивным или рентгеновским излучением, электрическим полем, возникает при хи­мических реакциях и при механических воздействиях). Примеры люми­нисценции - свечение гниющего дерева, некоторых насекомых, экрана те­левизора или дисплея. По механизму различают резонансную, спонтан­ную, вынужденную и рекомбинационную люминисценцию, по длительно­сти - флуоресценцию (кратковременую люминисценцию) и фосфоресцен­цию (длительную люминисценцию). Люминофоры - (от лат. lumen - свет и греч. phoros - несущий), органиче- ские и неорганические вещества, способные светиться (люминисцировать) под действием внешних факторов. Важнейший вид люминофоров - кри­сталлофосфоры, они применяются, в частности, для изготовления экранов электроннолучевых приборов, люминисцентных ламп. Люминофоры ис­пользуются в люминисцентном анализе, в производстве светящихся кра­сок и т.д.
М
Магические ядра - атомные ядра, содержащие так называемое магическое
число (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) протонов или нейтронов. Отличаются по­вышенной устойчивостью и большей распространённостью в природе по сравнению с соседними в периодической системе элементов. Магнетизм - (от греч. magnetis - магнит), 1) раздел физики, изучающий взаимодействие движущихся электрически заряженных частиц (тел) или
66
частиц (тел) с магнитным моментом, осуществляемое магнитным полем.
2) Общее наименование проявлений этого взаимодействия. В магнитных взаимодействиях участвуют элем. частицы (электроны, изотопы и др.), электрические токи и намагниченные тела, обладающие магнитным мо­ментом. У элем. частиц магнитный момент может быть спиновым, связан­ным с их внутренним движением, и орбитальным, связанным с переносом центра тяжести этих частиц в атоме. Магнетизм атомов, молекул и макро­скопических тел определяется в конечном счёте магнетизмом элем. час­тиц. В зависимости от характера взаимодействия частиц - носителей маг­нитного момента у веществ может наблюдаться ферромагнетизм, ферри­магнетизм, антиферромагнетизм, парамагнетизм и диамагнетизм. Широ­кий диапазон магнитных явлений (от магнетизма элем. частиц до магне­тизма космических тел, в частности Земли, Солнца, звёзд и др.) объясняет интерес к нему со стороны многих наук (физики, астрофизики, химии, биологии) и его широкое применение в технике. Магнетик - вещество, обладающее магнитными свойствами. Различают ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Магнит - (греч. magnetis - магнитный железняк, от Magnetis lithos - камень из Магнесии - древнего города в Малой Азии), тело, обладающее собст­венным магнитным полем. Магнитная индукция - ср. результирующее магнитное поле в веществе, обозначается B; с напряженностью магнитного поля H и намагниченно-
стью вещества J связана соотношением: B = o(H + J) в ед. СИ, где o ­магнитная постоянная. Магнитное поле - одна из форм электромагнитного поля; создаётся дви- жущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными момента­ми атомных носителей магнетизма (электронов, протонов и др.). Описание электрического и магнитного полей и их взаимосвязь дают уравнения Максвелла. Магнитные бури - сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие его плавный суточный ход; могут длиться несколько суток; вызываются воздействием потоков солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли. Магнитный поток - поток вектора магнитной индукции В через какую­либо поверхность. Магнитный поток через малую площадку dS, в преде­лах которой вектор В неизменен, равен dФ = Bn dS, где Bn - проекция век­тора на нормаль kdS. Магнитный поток через конечную поверхность равен интегралу от dФ по этой поверхности. Для замкнутой поверхности маг­нитный поток равен нулю, что отражает соленоидальный характер маг­нитного поля, т.е. отсутствие в природе магнитных зарядов. Ед. магнитно­го потока в СИ - вебер.
67
Магнитный спектрометр - прибор для измерения энергетического спек- тра заряженных частиц. Основан на оценке кривизны траекторий частиц в магнитном поле и регистрации частиц детекторами ядерного излучения. Магнитогидродинамический генератор (МГД) - энергетическая уста- новка, в которой тепловая энергия преобразуется непосредственно в элек­трическую. Принцип действия заключается в том, что при движении в магнитном поле рабочего тела (электропроводящей среды - электролита, жидкого металла, низкотемпературной плазмы) в нём индуцируется элек­трический ток: под действием поля происходит пространственное разде­ление разноимённо заряженных частиц, которые улавливаются собираю­щими электродами. В результате между электродами возникает разность потенциалов, а в подключенной к ним внешней цепи (нагрузке) - электри­ческий ток. Магнитосфера - (от греч. magnetis - магнит и sphaira - шар), область око- лоземного пространства, физические свойства которой определяются маг­нитным полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных час­тиц солнечного происхождения, с дневной стороны простирается на 8-14
RЗ, с ночной - вытянута, образует так называемый хвост Земли в несколько
сотен RЗ (RЗ - радиус Земли). Майкельсона опыт - доказал независимость скорости света от движения Земли; поставлен в 1881 г. американским физиком А.А. Майкельсоном (1852-1931). В классической физике результат опыта Майкельсона не на­шёл объяснения; в теории относительности постоянство скорости света во всех инерциальных системах отсчёта принимается как постулат, подтвер­ждённый большой совокупностью экспериментов. Так, в 1964 г. амери­канские физики повторили опыт Майкельсона в видоизменённой форме: в качестве источников света использовались два одинаковых гелий­неоновых лазера с очень высокой степенью монохроматичности и про­странственной когерентности и с еще большей точностью подтвердили выводы Майкельсона. Максвелла распределение - распределение по скоростям молекул систе­мы в состоянии термодинамического равновесия (при условии, что посту­пательное движение молекул описывается законами классической механи­ки (например, для классического идеального газа). Установлено в 1859 г. английским физиком Дж.К. Максвеллом (1831-1879). Распределение Мак­свелла оказалось справедливым не только для газов, но и для жидкостей, если они подчиняются классическому описанию, а также для броуновских частиц, взвешенных в жидкости или газе. Манометр - (от греч. manos - неплотный и ...метр), прибор для измерения давления жидкости и газа. В зависимости от конструкции чувствительного элемента различают манометры жидкостные, поршневые, деформацион­ные или пружинные (трубчатые, мембранные, сильфонные).
68
Масса - одна из осн. характеристик материи, определяющая ее инертные и гравитационные свойства. В классической механике масса равна отно­шению действующей на тело силы к вызванному ею ускорению (2-й за­кон Ньютона) - в этом случае масса называется инертной; кроме того масса создаёт поле тяготения - гравитационная, или тяжёлая масса. Инерционная и тяжёлая массы равны друг другу (принцип эквивалентно­сти). Массовое число - общее число A нуклонов (протонов и нейтронов) в атомном ядре, одна из осн. характеристик ядра. Массовое число какого­либо изотопа равно целому числу, ближайшему к массе атома этого изото­па, выраженному в атомных ед. массы. Значение массового числа указы­вается вверху с левой стороны символа изотопа; например, 14C означает изотоп углерода с массовым числом, равным 14 (A= 14). Масс-спектрометрия - универсальный метод исследования вещества пу- тем определения спектра масс частиц, содержащихся в веществе, и их от­носительные содержания (распространённости); широко применяется в физике, химии, биологии и др. В геологии и геохимии масс-спектральное измерение изотопного состава ряда элементов (Pb, Ar, Rb, Sr, U и др.) ле­жит в основе методов определения возраста горных пород и рудных обра­зований. С помощью масс-спектрометрии проведены измерения нейтраль­ного и ионного состава верхней атмосферы Земли, Венеры, Марса. Высо­кая абс. чувствительность позволяет использовать метод для анализа очень
малых количеств вещества (10
-13
г).
Масс-спектрометр - прибор для разделения предварительно ионизован­ных атомов или молекул по их массам. Основан на воздействии электро­магнитных полей на пучки ионов, движущихся в вакууме. Для регистра­ции ионных токов обычно используются усилители постоянного тока. Мезоны - нестабильные элем. частицы с нулевым или целым спином, принадлежащие к классу адронов и не имеющие барионного заряда. К ме-
зонам относятся -мезон, K-мезон и некоторые резонансы. Мезоны явля­ются переносчиками ядерных сил. Металлы - (нем. Metall; первоисточник: греч. metallon - шахта, руда, ме- талл), вещества, обладающие высокими теплопроводностью и электриче­ской проводимостью, ковкостью, блеском и др. характерными свойствами, которые обусловлены наличием в их кристаллической решётке большого числа свободно перемещающихся электронов. Этими свойствами облада­ют св. 80 простых веществ (элементов) и множество металлических спла­вов. Метеорная пыль - мельчайшие твёрдые частицы преимущественно сфе- рической формы (диаметр от 0.1 до 0.001 мм), образующиеся в результате разрушения метеорных тел во время полета их в земной атмосфере.
69
Метеорный поток - совокупность метеоров, порождаемых вторжением в атмосферу Земли роя метеоритных тел; наиболее интенсивные называются метеорными или звёздными дождями. Иногда метеорным потоком назы­вают и метеоритный рой, порождающий данный метеорный поток. Метеорология - (от греч. meteora - атмосферные явления и ...логия), наука о земной атмосфере и происходящих в ней физических и химических про­цессах. Одна из главных задач метеорологии - прогноз погоды на различ­ные сроки. Раздел метеорологии, посвящённый климату, выделяется в са­мостоятельную науку климатологию. Осн. раздел метеорологии - физика атмосферы, исследующая физические явления и процессы в атмосфере. Метеорология изучает состав и строение атмосферы, теплооборот и тепло­вой режим в атмосфере и на земной поверхности; влагооборот и фазовые превращения воды в атмосфере, движения воздушных масс; электриче­ские, оптические и акустические явления в атмосфере. К метеорологии от­носятся актинометрия, динамическая (теоретическое изучение атмосфер­ных процессов в тропосфере и нижней стратосфере и разработка чис­ленных методов прогноза атмосферных процессов и погоды) и синоптиче­ская (изучает физические процессы в атмосфере и определяет погоду и ха­рактер её изменения на значительных территориях) метеорология, атмо­сферная оптика, атмосферное электричество, а также и др. прикладные дисциплины. Характерная черта современной метеорологии - применение достижений физики и техники (метеоспутники, метеорологические раке­ты, радиолокация, ЭВМ), а также использование материалов и методов физики. Метеоры - вспышки и др. явления в верхней атмосфере Земли, вызванные вторжением в неё с космической скоростью (12 км/с и выше, ср. скорость 40 км/с) твёрдых частиц или тел из космоса (т.н. метеорных тел, или ме­теоров). Наблюдаются на ночном небе в виде быстро перемещающихся среди звёзд светлых точек, часто оставляющих яркий кратковременный след. Вследствие взаимодействия с атмосферой на высотах 70-125 км ме­теоры нагреваются до температуры 2000-3000 0C (вследствие абляции происходит испарение поверхностного слоя) метеорные тела обычно пол-
ностью теряют свою массу (сгорают), при этом возбуждается свечение и происходит ионизация атмосферных газов. Яркие метеоры называются болидами, слабые - падающими звёздами. Наиболее крупные метеоры па­дают на Землю в виде метеоритов. Метровые волны - радиоволны длиной от 1 до 10 м (частоты от 3 до
30107 Гц). Применяются в наземной радиосвязи, связи с космическими объектами, в радиолокации, в телевидении (для передачи изображения). Метрология - (от греч. metron - мера и ...логия), наука об измерениях, ме- тодах достижения их единства и требуемой точности. К осн. проблемам метрологии относятся: создание общей теории измерений; образование ед.
70
физических величин и систем ед.; разработка методов и средств измере­ний, методов определения точности измерений, основ обеспечения един­ства измерений и единообразия средств измерений (законодательная мет­рология); создание эталонов и образцовых средств измерений, проверка мер и средств измерений. Историческими этапами в развитии метрологии стали: установление эталона метра (Франция, конец 18 в.), подписание Международной Метрической конвенции (1875), разработка и установле­ние Международной системы ед. (СИ, 1960); в России - присоединение к Метрической конвенции и создание в 1893 г. Д.И. Менделеевым Главной палаты мер и весов (ныне - Всерос. н.-и. ин-т метрологии им. Менделеева). Механика - [от греч. mechanike (techne) - наука о машинах, искусство по­строения машин], наука о механическом движении материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях между ними. Примеры механи­ческого движения в природе - это движение небесных тел, воздушные и морские течения, колебания земной коры, падение дождевых капель, об­валы и т.д. Аналогичные примеры в технике - движения транспортных средств, частей двигателей, машин и механизмов, деформации элементов различных конструкций и сооружений, движения жидкостей и газов, пуль и снарядов и многие др. В механике рассматриваются взаимодействия, представляющие собой те действия тел друг на друга, результатом кото­рых является изменение скоростей точек этих тел или их деформации, на­пример, притяжения тел по закону всемирного тяготения, взаимное давле­ние соприкасающихся тел, воздействия частиц жидкости или газа друг на друга и на движущиеся в них тела. В основе классической механики лежат законы Ньютона. Методами механики изучаются движения любых мате­риальных тел (кроме микрочастиц) со скоростями малыми по сравнению со скоростью света. Внутриатомные явления и движение микрочастиц изучаются в квантовой механике, а движения тел со скоростями порядка скорости света рассматриваются в теории относительности. Разделы меха­ники: статика, кинематика и динамика. Механика тесно связана со мно­гими др. разделами физики. Уравнения и методы механики являются на­учной основой многих областей современной техники. Часть механики со­ставляют многочисленные общетехнические и спец. дисциплины: гидрав­лика, сопротивление материалов, строительная механика, кинематика ме­ханизмов, динамика ракет, теория движения транспортных средств, теория регулирования и управления движением различных объектов и др. Механическая система - совокупность материальных точек (тел), рас­сматриваемых как единое целое. Меченые атомы - изотопы (чаще всего радиоактивные), вводимые в ме- ханические, химические или биологические системы для изучения проте­кающих в них процессов. Такой метод исследования по традиции называ­ют методом меченых атомов; современное название - метод изотопных
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]