Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
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 0.25о, 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 2103
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]
