Записи с меткой «физика»
Процесс полного высвобождения энергии физики называют аннигиляцией вещества— оно полностью исчезает, переходит в излучение. При этом высвобождается энергия, в миллиарды раз большая, чем при сгорании самого эффективного химического топлива.Один килограмм массы вещества и антивещества при полной аннигиляции должен выделить 9 — 10 кДж энергии, что более чем на два порядка превышает энергопроизводительность термоядерных реакций. Не удивительно, что фотонная ракета считается идеальной, более совершенную придумать нельзя. Но увы, эта ракета пока существует в воображении ученых, хотя ее теоретическому исследованию посвящено немало работ. Прочитать остальную часть записи »
Связанные записи

ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ
ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ — магнитное поле Земли и околоземного космич. пространства; раздел геофизики, изучающий магнитное поле Земли и связанные с ним геофизич. процессы в Земле и верхней атмосфере. Действие магнитных сил в околоземном пространстве и в доступных глубинах внутри Земли обнаруживается: моментом сил, приложенным к свободно подвешенным магнитным стрелкам; электродвижущей силой (эде), индуцируемой во вращающихся витках проводника; отклоняющим действием, испытываемым заряженными частицами космич. излучения; эффектом поляризации радиоволн и др. Магнитное поле Земли обусловлено действием пост, источников, расположенных внутри Земли и испытывающих лишь очень медленные вековые вариации, а также действием внешних источников, зависящих от география, широты, местного времени и солнечной активности. Соответственно различают главное и переменное магнитные поля Земли. Природа и происхождение этих полей различны, но между ними существует глубокая взаимосвязь.
Главное магнитное поле Земли. Магнитное иоле в любой точке поверхности Земли характеризуется напряженностью Н и направлением, составленным вектором поля с плоскостью горизонта (угол наклонения /) и плоскостью географич. меридиана (угол склонения D). В первом приближении изменение напряженности и направления магнитного поля Земли подобно изменению этих показателей вокруг однородно намагниченного шара или магнитного диполя. Действит. картина распределения напряженности поля на поверхности Земли очень сложна. Ее представляют спец. нартами, к-рые изображают ход составляющих поля вдоль меридиана х, вдоль параллели у, вертик. составляющую z полной напряженности Т и ее направления в пространстве D, I (рис.). На земной поверхности имеются 6 областей, где дипольная форма поля искажена на больших площадях; это — мировые аномалии, напр. положит, аномалия в Вост. Сибири и большая отрицат. аномалия — Бразильская. Еще большее отличие от дипольного распределения наблюдается в региональных и локальных аномалиях.
Прочитать остальную часть записи »
Связанные записи

ЗАДАЧА ТРЕХ ТЕЛ
ЗАДАЧА ТРЕХ ТЕЛ — задача о движении 3 тел, взаимно притягивающихся по закону всемирного тяготения Ньютона. При этом сами тола рассматриваются как материальные точки, что справедливо точно только для тел сферич. структуры и приближенно — когда взаимные расстояния тел значительно превосходят их размеры. Чаще всего бывает нужно определить движение 2 тел относительно 3-го. Иногда рассматривают движение всех 3 тел по отношению к их общему центру масс. Прочитать остальную часть записи »
Связанные записи

ЗАДАЧА n ТЕЛ
ЗАДАЧА N ТЕЛ — задача о движении и тел (п — целое положит, число) под действием их взаимного притяжения по закону всемирного тяготения Ньютона. При этом сами тела рассматриваются как материальные точки, что справедливо точно только для тел сферич. структуры и приближенно — когда взаимные расстояния тел весьма велики по сравнению с их размерами. Такого рода задача встречается, напр., при изучении движения планет Солнечной системы. До сих пор не получено строгого решения этой задачи. При исследовании движения планет ее решение упрощается тем, что массы всех планет значительно меньше массы центрального тела — Солнца. Прочитать остальную часть записи »
Связанные записи

ЗАДАЧА ДВУХ ТЕЛ
ЗАДАЧА ДВУХ ТЕЛ — задача о движении 2 тел, взаимно притягивающихся согласно закону всемирного тяготения Ньютона. При этом сами тела рассматриваются как материальные точки, что справедливо точно только для тел сферич. структуры и приближенно — когда расстояния между телами весьма велики по сравнению с тух размерами. Чаще всего приходится рассматривать движение одного тела относительно другого. 3. д. т. является почти единств, задачей небесной механики, строго решаемой до конца. Движение в этой задаче происходит по коническим сечениям (окружности, эллипсу, параболе, гиперболе, прямой) согласно законам Кеплера. Эта задача описывает т. н. невозмущенное движение, к-рое принимается за первое приближение при изучении истинных движений небесных тел.