Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
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 вспарывания очага 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 отсчётной температурой 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]
