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
☆
81
сительности получаются осн. эффекты специальной теории относительно­сти: существование предельной скорости передачи любых взаимодейст­вий, максимальной скорости, до которой можно ускорить любое тело, сов­падающей со скоростью света в вакууме; относительность одновременно­сти (события, одновременные в одной инерциальной системе отсчёта, в общем случае не одновременны в др.); замедление течения времени в бы­стро движущемся теле (физические процессы в теле, движущемся со ско-
ростью относительно некоторой инерциальной системы отсчета, проте­кают в 1/(1-2/с2)
1/2
раз медленнее, чем в данной инерциальной системе от-
счёта) и сокращение продольных - в направлении движения - размеров тел (во столько же раз) и др. Масса m тела растет с увеличением его скорости
: m = mo/(1- 2/с2)
1/2
, где mo - масса покоя тела. Полная энергия движуще­гося тела определяется соотношением Эйнштейна E = mc2; покоящееся те­ло обладает энергией Eo = moc2. Все эти закономерности теории относи­тельности подтверждены опытным путём. Со скоростью света всегда дви­жутся частицы, масса покоя которых равна нулю (фотоны, возможно, ней­трино). Характерное для теории относительности явление замедления времени наблюдается при распадах элем. частиц космических лучей или получаемых с помощью ускорителей высоких энергий. Теория относи­тельности даёт более точное, по сравнению с классической механикой, отображение объективных процессов реальной действительности. Отражение звука - возвращение звуковой волны при встрече с границей раздела двух сред, обладающих различной плотн. и сжимаемостью, "об­ратно" в ту среду, из которой она подошла к границе раздела. Одно из проявлений отражения звука - эхо. Отражение звука используется в гидро­локации, ультразвуковых дефектоскопах и др. контрольно-измерительных устройствах. Отражение света - возвращение световой волны при ее падении на по­верхность раздела двух сред с различными показателями преломления об­ратно в первую среду. Различают отражение света зеркальное (размеры l
неровностей на поверхности раздела меньше длины световой волны ) и диффузное (l ). Диффузное отражение света наблюдается также от сред,
внутренняя структура которых неоднородна, что приводит к рассеянию света в объёме среды и возвращению части его в первую среду. И погло-
щение, и рассеяние света во второй среде могут сильно зависеть от . Ре­зультатом этого является изменение спектрального состава диффузно от­ражённого света, что при освещении белым светом визульно воспринима­ется как окраска тел. Наблюдаемое отражение света - комбинация этих 2 предельных случаев. Благодаря отражению света мы видим объекты, не излучающие свет. Очаг землетрясения - область в недрах Земли, где вследствие тектониче- ского разрыва происходит быстрое высвобождение накопленной энергии.
82
Размеры очагов землетрясения от десятков м до сотен км (при магнитуде
8.5), глубина до нескольких сотен км. Процесс вспарыванияочага земле­трясения начинается в гипоцентре. Большие очаги землетрясения связаны с зонами активных глубинных разломов и могут распространяться в земной коре и в мантии до глубин 600-700 км. "Очарование" (С, чарм, шарм) - аддитивное квантовое число, характе­ризующее адроны или кварки. Частицы с ненулевым значением "очарова­ния" называют "очарованными" частицами. "Очарование" сохраняется в сильном и электромагнитном взаимодействиях; в распадах "очарованных" адронов, происходящих за счёт слабого взаимодействия, "очарование" ме­няется на 1. "Очарованные" частицы - семейство адронов, обладающих квантовым числом "очарование". Прямое свидетельство в пользу существования "очарованных" частиц было получено в 1976-1977 гг. в опытах на встреч­ных электрон-позитронных пучках. С этого времени интенсивно изучают­ся их свойства. Установлены массы "очарованных" мезонов, измерены их полные времена жизни и относительные вероятности различных схем рас­пада. Измерены сечения рождения ""очарованных" частиц в столкновени­ях адронов, которые оказались гораздо больше ожидаемых. Свойства "очарованных" барионов изучены хуже, чем "очарованных" мезонов. От­крытие "очарованных" частиц явилось триумфом теории, в особенности кварковой модели элем. частиц, которая предсказала существование новых частиц задолго до их экспериментального обнаружения.
П
Падение тела - движение тела в поле тяготения Земли с начальной скоро-
стью, равной 0. Скорость падения тела зависит от расстояния до центра Земли и от силы сопротивления среды (воздуха, воды). Если пренебречь
сопротивлением воздуха, то при падении тела с небольшой высоты  =
(2gh)
считываемый от начального положения. Пар - газообразное состояние вещества в условиях, когда газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой или твёрдой фазой того же ве­щества. Обычно этот термин применяют в случаях, когда фазовое равно­весие осуществляется при температурах и давлениях, характерных для обычных природных условий (пары спирта, бензола, йода, нафталина, во­ды). Параллельное соединение - вариант соединения проводников и др. эле- ментов электрической цепи, при котором их начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока. При этом напряжение U на всех проводниках одинаково, а сила тока I в неразветвленной цепи равна сумме
1/2
, где g - ускорение свободного падения, h - пройденный путь, от-
83
сил токов во всех параллельно включенных проводниках. При параллель­ном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям всех параллельно включенных проводников. Такой способ включения широко применяется для подключения ламп электрического освещения и бытовых электропри­боров к электрической сети. Парниковый эффект - явление, физический смысл которого заключается в том, что атмосферы некоторых планет (Земли, Венеры и др. планет с плотными атмосферами) пропускают солнечный свет, т. е. являются про­зрачными для осн. части излучения Солнца (в оптическом диапазоне), но поглощают осн. часть испускаемого поверхностью планеты ИК излучения. Это происходит из-за наличия в атмосфере таких компонентов, как водя-
ной пар, углекислый газ, озон и др., которые получили название парнико­вых газов. Особенность поглощения электромагнитного излучения этими
газами такова, что они пропускают солнечное излучение, которое нагрева­ет земную поверхность, но экранируют длинноволновое тепловое излуче­ние Земли. В результате промышленной деятельности непрерывно возрас­тает концентрация углекислоты в атмосфере. Парниковый эффект повы­шает ср. температуру планеты, смягчает различия между дневными и ноч­ными температурами. Эти изменения отражаются на жизнедеятельности растительного мира, меняют характер полярного и материкового оледене­ния - ледники начинают таять, уровень Океана поднимается и т. д. По не­которым оценкам к началу следующего столетия ср. температура планеты может повыситься на 0.5-0.6 0C. Однако до настоящего времени климато­логи спорят, является ли наблюдаемое потепление результатом естестест­венного хода событий или проявлением парникового эффекта из-за антро­погенного воздействия. Паровая машина - тепловой поршневой двигатель для преобразования энергии водяного пара в механическую работу. Пар, поступая в цилиндр паровой машины перемещает поршень. Проект паровой машины непре­рывного действия предложен в 1763 г. И.И. Ползуновым (1728-1766). В паровой машине Ползунова пар из котла по трубам с давлением, немного превышающим атмосферное, поступал поочерёдно в два цилиндра с поршнями. Посредством тяг с цепями движение поршней передавалось мехам для трёх медеплавильных печей. Паровая машина имела высоту 11 м, ёмкость котла 7 м3, высоту цилиндров 2.8 м, мощность 29 кВт. Как уни­версальный двигатель паровая машина создана в 1774-84 гг. Дж. Уаттом (1736-1819). Сыграла исключительную роль в прогрессе промышленности и транспорта, будучи первым и до конца 19 в. практически единственным универсальным двигателем. Главный недостаток первых паровых машин ­низкий КПД (например, у паровозов он не превышал 9%). К концу 20 в. паровые машины сохранились на паровозах, локомобилях и пароходах.
84
Значительного повышения КПД удалось достичь в результате изобретения паровой турбины. Паровая турбина - тепловой двигатель непрерывного действия; турбина, преобразующая тепловую энергию водяного пара в механическую работу вращающегося вала. Изобретена в 1889 г. шведским инженером К.Г. Лава­лем (1845-1913). Паровая турбина - осн. двигатель для привода электроге­нераторов на ТЭС. Подразделяются на стационарные (например, на тепло­вых электростанциях) и транспортные (судовые). Выполняются одно- и многокорпусными (обычно не более 4-х корпусов), одновальными (валы всех корпусов на одной оси) и с параллельным расположением 2-3-х ва­лов. Паровые турбины строят мощностью от нескольких кВт до 1200 МВт и более. Парообразование - переход вещества из конденсированной фазы (жидкой или твёрдой) в газовую (фазовый переход I рода). Различают следующие виды парообразования: испарение, сублимация и кипение. Процесс паро­образования связан с увеличением внутренней энергии вещества и проис­ходит только в процессе обмена энергией между веществом и окружаю­щей средой. Парциальное давление - (от лат. partialis - частичный), давление компо- нента идеальной газовой смеси, которое он оказывал бы, если бы один за­нимал объем всей смеси. Пассаты - (нем., ед. ч. Passat), устойчивые на протяжении года воздушные течения в тропических широтах океанов. В Северном полушарии направ­ление пассатов преимущественно северо-восточное, в Южном - юго­восточное. Между пассатами Северного и Южного полушарий - внутри­тропическая зона конвергенции; над пассатами дуют Антипассаты. Первая космическая скорость - минимальная скорость V1, при достиже- нии которой тело массой m (например, ракета), находящееся в гравитаци-
онном поле небесного тела массой M  m (например, Земли), может стать его спутником с круговой траекторией. Первая космическая скорость раз­личается на разных высотах и для разных небесных тел, она убывает с увеличением расстояния от притягивающего тела. Для ИСЗ, движущегося вблизи поверхности Земли, V1 = 7.91 км/с (при отсутствии атмосферы). Первое начало термодинамики - при сообщении термодинамической сис-теме (например, пару в тепловой машине) определенного количества теплоты Q в общем случае происходит приращение внутренней энергии
системы U и она совершает работу A против внешних сил: Q = U + A (закон сохранения энергии в применении к термодинамическим процес­сам). Первое начало термодинамики сформулировано в середине 19 в. в результате работ немецкого естествоиспытателя Ю.Р. Майера (1814-1878), английского физика Дж. Джоуля и немецкого учёного Г. Гельмгольца
(1821-1894).
85
Переменный ток - электрический ток, изменяющийся во времени. Наибо- лее часто применяется синусоидальный переменный ток. Период колебаний - наименьший промежуток времени, через который колеблющаяся система возвращается к исходному состоянию. Период ко­лебаний - величина обратная частоте колебаний. Период полураспада - промежуток времени, за который число радиоак- тивных атомов данного вещества уменьшается вдвое. Периодическая система элементов Менделеева - естественная система химических элементов, созданная Д.И. Менделеевым на основе открытого им (1869 г.) периодического закона. Современная формулировка периоди­ческого закона: свойства элементов находятся в периодической зависимо­сти от заряда ядер их атомов. Заряд атомного ядра Z равен атомному (по­рядковому) номеру химического элемента в периодической системе эле­ментов Менделеева. Периодичность свойств элементов объясняется пе­риодическим наслоением электронов вокруг ядра. После заполнения од­ной оболочки начинается формирование следующей, внешней. В системе Менделеева это совпадает с началом нового периода. Закон и система Менделеева принадлежат к важнейшим обобщениям естествознания и ле­жат в основе современного учения о строении атома.
Пи-мезоны (пионы, ) - группа из трёх нестабильных адронов (элем. час- тиц) с нулевым спином и массой ок. 270 электронных масс (наименьшей
для адронов); состоит из двух заряженных (- и +) и одного нейтрального
(о) Пи-мезона.
Плавание тел - состояние равновесия твёрдого тела, частично или полно- стью погружённого в жидкость (или газ). Условия плавания тел определя­ются законом Архимеда. Плавление - переход вещества из твёрдого состояния в жидкое, происхо- дит с поглощением теплоты. При постоянном внешнем давлении плавле­ние происходит при определённой температуре, называемой температу- рой плавления и зависящей от природы вещества. Плазма - (от греч. plasma - вылепленное, оформленное), ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательныйх зарядов практически равны (квазинейтральность). Термин "Плазма" в физике был введён в 1929 г. американскими учёными И. Ленгмюром (1881-1957) и Л.Тонксом (1897-1971). В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества Вселенной; звёзды, звёздные атмосферы, галактические туманности и межзвёздная среда. Около Земли плазма существует в виде Солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли и ионосферу. Процес­сами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сия- ния. Отражение радиоволн от ионосферной плазмы обеспечивает возмож- ность дальней радиосвязи на Земле. При сильном нагревании любое веще­ство испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и
86
дальше, резко усилится процесс термической ионизации, т.е. молекулы га­за начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превра­щаются в ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами. Высокотемпературная плазма (Т ~ 106-108К) из смеси дейтерия и трития исследуется с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза. Низкотемператур-
ная плазма (Т  105К) используется в различных газоразрядных приборах (газовых лазерах, ионных приборах, МГД-генераторах, плазмотронах, плазменных двигателях и т.д.), а также в технике (металлургия, бурение, обработка материалов). Плазменный генератор (плазмотрон) - газоразрядное устройство для
получения плазмы (Т  104К). Распространены высокочастотные и дуговые плазмотроны. В высокочастотных плазмотронах (мощность до 1 МВт) плазмообразующее вещество нагревается в разрядной камере (обычно вихревыми токами), а в дуговых плазмотронах (мощность 100 Вт - 10 МВт) - проходя через сжатую электрическую дугу с высокой концентраци­ей энергии. Используются гл. обр. в технологических целях (например, плазменная металлургия, плазменная обработка, плазмохимия) и в качест­ве возбуждающего источника в спектральном анализе. Пламенная фотометрия - оптический метод количественного элементно­го анализа по атомным спектрам поглощения (абсорбционная пламенная фотометрия) или испускания (эмиссионная пламенная фотометрия). Для получения спектров исследуемое вещество переводят в атомный пар в пламени. Из всего спектра испускания выделяют характерную для опреде­ляемого элемента аналитическую линию (используется светофильтр или монохроматор) и измеряют её интенсивность, которая служит мерой кон­центрации данного элемента. Метод применяется для определения щелоч­ных, щёлочно-земельных, а также некоторых др. металлов. Планка закон - один из осн. законов теплового излучения, характери- зующий распределение энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела в зависимости от его температуры. Назван по имени немецкого физи­ка М. Планка (1858-1947). Планка постоянная (квант действия) - фундаментальная физическая константа, определяющая широкий круг явлений, для которых существен­на дискретность величин. Введена М. Планком в 1900 г. при установлении закона распределения энергии в спектре излучения абсолютно чёрного те-
ла. Значение постоянной Планка h = 6.62617610
-34
Джс.
Плотность - масса единичного объёма вещества, обозначается , опреде- ляется по формуле: = m/V, где m - масса тела, V - его объём; измеряется
в г/см3, кг/м3. Для твёрдых и жидких веществ плотность зависит от темпе­ратуры, для газов от температуры и давления. Для морской воды  = о(1 -
87
S P), где - коэфф. теплового расширения,  - разность между температурой исследуемой воды и отсчётнойтемпературой 0 оС, - коэфф. солевого уплотнения, S - разность между солёностью пробы и отсчётной солёностью 35о/оо , - коэфф. сжимаемости , P - мера отклоне-
ния давления окружающей среды на глубине взятия пробы от давления на уровне моря (P = 0). Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - вещества, способные накап- ливаться на поверхности соприкосновения двух тел (сред, фаз), понижая её свободную энергию (поверхностное натяжение). Важнейшие ПАВ ­водорастворимые органические соединения, молекулы которых состоят из двух частей: полярной (гидрофильной) и неполярной (гидрофобной). Раз­личают ионные, т.е. диссоциирующие в воде на ионы (мыла, моющие средства типа алкилсульфатов), и неионные, например, полигликолевые эфиры алкилфенолов или жирных спиртов. ПАВ применяют в промыш­ленности (например, при флотации), они входят в состав моющих средств, лаков и красок, пестицидных препаратов, пищевых продуктов. Поверхностное натяжение - работа образования ед. площади поверхно­сти раздела фаз (тел) при постоянной температуре. Поверхностное натя­жение жидкости часто определяют как силу, действующую на ед. длины контура поверхности раздела фаз и стремящуюся сократить эту поверх­ность до минимума. Из-за поверхностного натяжения при отсутствии внешних воздействий капля жидкости принимает форму шара. При повы­шении температуры и под воздействием ПАВ поверхностное натяжение жидкости уменьшается. Поглощение звука - ослабление интенсивности звука при прохождении его через какую-либо среду вследствие превращения энергии звуковой волны в др. виды энергии, например, в тепло. Поглощение звука средой обычно сильно зависит от температуры и от наличия примесей. Поглощение света - уменьшение интенсивности света, проходящего через среду, заполненную веществом, вследствие взаимодействия его с частица­ми среды. Сопровождается нагреванием вещества, ионизацией или возбу­ждением атомов или молекул, фотохимическими процессами и т.д. По­глощённая веществом энергия может быть полностью или частично пере­излучена веществом с др. частотой. Поглощение света используется в раз­личных областях науки и техники. На нём основаны многие высокочувст­вительные методы количественного и качественного химического анализа, в частности, абсорбционный спектральный анализ, спектрофотометрия, колориметрия и пр. Погода - состояние атмосферы в данном месте в определённый момент или за ограниченный интервал времени (сутки, месяц). Погода определя­ется физическими процессами, происходящими при взаимодействии ат­мосферы с космосом и земной поверхностью. Более строгое определение
88
погоды - мгновенное состояние системы океан-суша-атмосфера. Погода характеризуется набором распределений по земному шару ряда характери­стик морской воды, атмосферного воздуха, поверхности Земли и верхнего слоя почвы. Для воды и воздуха берут обычно полные наборы независи­мых термодинамических и гидродинамических характеристик - темпера­туру, давление, концентрации термодинамически активных примесей ­ТАП (для морской воды - соль, для воздуха - парообразная влага, жидкая вода и лёд в облаках и туманах, CO2, пыль) и векторные скорости движе- ния. На поверхности Земли нужно знать потоки тепла и ТАП (прежде всего испарение и осадки), наличие снежного и ледяного покрова (и их толщину), для суши дополнительно - характер растительности, влажность почвы, сток влаги. Многолетний режим погоды называется климатом. Погрешности измерений (ошибки измерений) - отклонения результатов измерений от истинных значений измеряемой величины. Систематические погрешности измерений обусловлены гл. обр. погрешностями средств из­мерений и несовершенством методов измерений, случайные - неконтроли­руемыми изменениями условий измерений, промахи - неисправностями средств измерений. Позитрон - (от лат. positivus - положительный и ...трон), элем. частица с положительным электрическим зарядом, античастица по отношению к электрону, обозначается e+; стабилен, но в веществе из-за аннигиляции с электронами e- существует очень короткое время. Позитроны образуются в процессе рождения пар e+e- гамма-квантами, при распадах мюонов и т.д. На теоретическую возможность существования позитрона указал в 1931 г. английский физик П. Дирак (1902-1984). В 1932 г. американский физик К.Д. Андерсон (1905-1991) экспериментально обнаружил такую частицу в космических лучах и назвал её позитрон. Открытие позитрона привело к возникновению понятия античастицы и антивещества. Позитрон участвует в электромагнитном, слабом и гравитационных взаимодействиях и отно­сится к классу лептонов. На столкновении встречных пучков ускоренных позитронов и электронов при сверхвысоких энергиях основан один из ме­тодов исследования элем. частиц. Показатель преломления - отношение скорости света в вакууме к скоро- сти света в среде (абс. П.п.). Относительный показатель преломления двух сред - отношение скорости света в среде, из которой свет падает на грани­цу раздела, к скорости света во второй среде. Показатель преломления ра­вен отношению синуса угла падения лучей к синусу угла преломления (см. Преломление света). Зависит от длины волны света и свойств среды. Поле физическое - особая форма материи. К физическому полю относятся электромагнитные и гравитационные поля, поля ядерных сил, а также волновые (квантованные) поля, соответствующие различным частицам. Источниками физического поля являются частицы (например, для элек-
89
тромагнитного поля - заряженные частицы). Создаваемые частицами фи­зические поля переносят (с конечной скоростью) взаимодействие между соответствующими частицами (оно обусловлено обменом квантами поля между частицами). Поликристаллы - (от поли... и кристаллы), агрегаты из большого числа маленьких кристаллических зёрен, ориентированных друг относительно друга хаотически. Большинство технических материалов поликристаллы. Полное внутреннее отражение электромагнитного излучения - происхо- дит при их наклонном падении на границу раздела двух сред, когда излу­чение проходит из среды с большим показателем преломления n1 в среду с
меньшим n2, а угол падения 1 превышает предельный угол пр, опреде­ляемый соотношением: sin
= n2/n1 .
пр
Полосатые спектры - оптические спектры молекул и кристаллов. Возни­кают при электронных переходах в молекулах или межзонных переходах в кристаллах, состоят из широких спектральных полос, положение которых различно для разных веществ. Полупроводники - вещества, удельная электропроводность которых при комнатной температуре имеет промежуточное значение между удельной электропроводностью металлов (106 - 104 Ом-1см-1) и диэлектриков (10
10
-12
Ом
-1 см-1
). Характерная особенность полупроводников - возрастание
-10
-
электропроводности с ростом температуры; при низких температурах электропроводность полупроводников мала, но она резко возрастает с рос­том температуры, на неё влияют и др. внешние воздействия: свет, сильное электрическое поле, потоки быстрых частиц и т.д. Для полупроводников также характерна высокая чувствительность электропроводности к содер­жанию примесей и дефектов в кристаллах. Все эти особенности и опреде­лили широкое применение полупроводников в технике. К полупроводни­кам относится большая группа кристаллических, аморфных и жидких ве­ществ. Например, некоторые чистые элементы: Si, Ge, Se, Te, As, P и др., большинство окислов, сульфидов, селенидов и теллуридов, некоторые сплавы, многие минералы и др. Носителями тока в полупроводниках яв­ляются электроны проводимости и дырки (носители положительных заря­дов). В идеальных кристаллах они всегда появляются парами, так что кон­центрации обоих типов носителей всегда равны. В реальных кристаллах, содержащих примеси и дефекты структуры, это равенство может нару­шаться, и проводимость осуществляется практически только одним типом носителей. Полное объяснение природы носителей тока в полупроводни­ках и законов их движения даётся в квантовой теории твёрдого тела. Полупроводниковые приборы - электронные приборы, действие кото­рых основано на электронных процессах в полупроводниках. Служат для генерирования, усиления и преобразования (по роду тока, частоте и т.д.) электрических колебаний (полупроводниковый диод, транзистор, тири-
90
стор), преобразования сигналов одного вида в др. (оптрон, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и др.), одних видов энергии в др. (термоэле­мент, термоэлектрический генератор, солнечная батарея и др.), а также для преобразования изображений, измерения электрических и механических величин и др. Особый класс полупроводниковых приборов - полупровод­никовые интегральные микросхемы, представляющие собой законченные электронные устройства в виде единого блока (пластинки) на Si или Ge, на которых методами полупроводниковой технологии образованы зоны, вы­полняющие функции активных и пассивных элементов (диодов, транзи­сторов, конденсаторов и т.д.). Полупроводниковый детектор - полупроводниковый прибор для регист­рации и измерения энергии рентгеновского и гамма-излучения; представ­ляет собой p-n-переход на основе кристаллов Ge или Si. Работа полупро­водниковых детекторов основывается на двух физических процессах: воз­никновении электронно-дырочных пар в результате поглощения твёрдым телом падающих квантов излучения и собирании образовавшихся носите­лей в электрическом поле. Созданный заряд пропорционален поглощён­ной энергии конкретного кванта, что является основой для создания рент-
геновских спектрометров с дисперсией по энергии или -спектрометров. Для современных полупроводниковых детекторов характерно более высо­кое энергетическое разрешение по сравнению с др. типами детекторов. Для уменьшения шумов в детектирующей системе и улучшения разреше­ния используются низкотемпературные условия (например, охлаждение жидким азотом или термоэлектрическое охлаждение). Величина сигнала в полупроводниковых детекторах может быть значительно больше, чем в ионизационной камере. Высокая подвижность электронов и дырок обес­печивает малую (несколько нс) длительность сигналов. Полупроводнико-
вые детекторы применяются также как спектрометры -квантов и тяжёлых заряженных частиц. Материал для таких детекторов выбирают с учётом диапазона измеряемого излучения (для больших длин волн - Si, для мень­ших - Ge). Полупроводниковый лазер - лазер, активная среда которого - полупро- водниковый кристалл. Применяется в оптической связи и локации, опто­электронике и др. Поляризация волн - нарушение симметрии в распределении ориентации возможностей (смещений и скоростей в механической волне и электриче­ского и магнитного полей в электромагнитной волне) в поперечной волне относительно направления ее распространения. Поляризация диэлектриков - смещение электрических зарядов в диэлек- трике под действием приложенного электрического поля. Осуществляется благодаря сдвигу ионов друг относительно друга, деформации электрон-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]