"Физика Космоса", 1986
Радиогалактики - галактики, являющиеся источниками мощного эл.-магн. излученияв радиодиапазонею Термин "Р." возник в результате отождествления в 50-х гг. 20 в. ряда мощных источников космич. радиоизлучения с относительно слабыми источниками оптич. излучения - далекими галактиками. Выделение Р.
Радиоастрономия 1. Введение 2. Условия радиоастрономических исследований 3. Что наблюдают и изучают радиоастрономы 4. Основные этапы развития и достижения радиоастрономии 5. Заключение 1. Введение Р. - раздел астрофизики, изучающий различные космические объекты методом исследования их эл.-магн. излучения в диапазоне радиоволн (от миллиметровых до километровых). Объектами изучения явл. практически все космич.
Фотосфера - слой атмосферы звезды, в к-ром формируется доходящий до нас непрерывный спектр оптич. излучения звезд. Оптическая толща этого слоя порядка неск. единиц, вследствие чего Ф. поглощает и переизлучает энергию, идущую из глубины звезды. Спектр. распределение излучаемой энергии (в случае если коэфф. поглощения слабо зависит от длины волны) прибл.
Фотон - элементарная частица, квант эл.-магн. излучения. Масса покоя Ф. , и его скорость равна скорости света c. (Самое жесткое наблюдательное ограничение сверху на вытекает из наличия крупномасштабного магн. поля диска Галактики: г.) Спин Ф. равен 1 (в ед. ), и поэтому Ф. относится к бозонам - частицам с целочисленным спином. Вследствие нулевой массы покоя Ф.
Фотоэффект - освобождение электронов вещества при поглощении веществом эл.-магн. излучения (фотонов). Различают внешний Ф., при к-ром освободившиеся электроны вылетают за пределы облучаемого вещества (фотоэлектронная эмиссия), и внутренний Ф., при к-ром электроны остаются в веществе, но становятся свободными носителями заряда (фотопроводимость и др. фотоэлектрич. явления). Внешний Ф. был объяснен А.
Фуоры - редкий тип нестационарных звезд, нахдящихся на ранней стадии звездной эволюции, названа по звезде FU Ориона (FU Ori). Блеск этой звезды в течение полугода (в 1936-1937 гг.) возрос от 16 до 10 m и в последующие 40 лет ослабел всего лишь на 1,5 m . Сейчас по распределению энергии в оптич.
Фраунгоферовы линии - спектральные линии поглощения (а также комплексы линий - полосы) в спектрах Солнца, звезд и др. космич. объектов. Названы в честь нем. физика и астронома Й. Фраунгофера, детально исследовавшего эти линии в спектре Солнца (1814 г.). Ф.л. - важный источник информации о хим. составе атмосфер Солнца и звезд, а также о физ. условиях в них (см.
Фоновое излучение Вселенной - эл.-магн. излучение Вселенной, не искаженное ближайшими источниками (атмосферой Земли, излучением Галактики и т.п.). Именно Ф.и.В. должны были бы воспринимать приборы с широким полем зрения, вынесенные в пространство между галактиками. К сожалению, такой эксперимент невозможен. Астрономы изучают Ф.и.В., используя наземные и внеатмосферные приборы.
Флоккулы - волокнистые образования в хромосферном слое центров активности, наблюдаемые в проекции на диск Солнца (см. Солнечная хромосфера). Ф. видны только в свете фраунгоферовых линий средней и большой интенсивности на специально получаемых в частотах этих линий снимках Солнца (т.н. спектрограммах). Ф.
Фарадея эффект - вращение плоскости (в общем случае эллипса) поляризации эл.-магн. волны при распространении ее в гиротропной среде. Наиболее важным в астрофизике частным случаем гиротропной среды явл. разреженная плазма с магн. полем. В ней для каждого направления и частоты излучения имеетсяя два типа независимо распространяющихся собств. колебаний (нормальных волн, НВ) с различными (вообще говоря, эллиптическими) поляризациями (см. |
|