"Физика Космоса", 1986
Электронвольт - внесистемная единица энергии, обычно применяемая для измерения энергии элементарных частиц. Обозначается эВ или eV. 1 эВ равен кинетич. энергии, к-рую приобретает заряженная частица, имеющая 1 элементарный электрич. заряд (заряд электрона e), при ее свободном движении в электрич. поле между двумы точками этого поля, имеющими разность потенциалов 1 В. 1 эВ эрг.
Энергия связи - разность между энергией связанного состояния нек-рой системы частиц (тел) и энергией такого состояния, когда эти частицы (тела) бесконечно удалены друг от друга и покоятся. Э.с. равна той работе, к-рую нужно затратить, чтобы разложить систему на составляющие ее частицы. Т.к. образование связанного состояния сопровождается выделением энергии, то Э.с. - отрицательная величина. Чем больше Э.
Элементарные частицы 1. Введение 2. Классификация элементарных частиц 3. Кварковая модель строения адронов 4. Элементарные частицы и космология 1. Введение По первоначальному смыслу понятие "элементарный" означает простейший, не имеющий внутр. структуры, неделимый. По мере углубления наших знаний о природе материи многие объекты микромира, ранее считавшиеся элементарными, потеряли право так называться. Известным примером такого рода явл.
Элементы орбиты - величины, характеризующие орбиту небесного тела, а также положения тела на орбите. Рис. 1 Орбита небесного тела, движущегося в поле тяготения др. тела, представляет собой кривую второго порядка (конич. сечение), в одном из фокусов к-рой находится центр масс двух тел (притягивающий центр).
Электронная температура T e - характеристика "газа" свободных электронов в условиях Максвелла распределения электронов по энергиям. Э.т. явл. мерой ср. энергии электронов, к-рая равна 3/2kT e . Темп-ры электронного (T e ) и ионного (T i ) компонентов плазмы могут не совпадать, см. Ионная температура. Э.т. явл. важнейшей характеристикой физ.
Электрон e, e - - стабильная элементарная частица с электрическим зарядом - ед. СГС, принятым на единицу отрицательного электрического заряда. Э. явл. самой легкой электрически заряженной элементарной частицей. Абс. стабильность Э. связана со строгим сохранением электрического заряда. Масса покоя Э. МэВ (в энергетических единицах). Спин Э. . Э. относится к классу лептонов и участвует в эл.-магн., слабом и гравитац.
Эффективная температура T э - параметр, характеризующий светимость звезды, т.е. полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу времени. Э.т. связана со светимостью и радиусом соотношением , где - площадь поверхности звезды. Т.о., Э.т. равна темп-ре абсолютно черного тела, с ед. поверхности к-рого в ед.
Ядерные реакции 1. Введение 2. Способы записи ядерных реакций 3. Энергетический выход ядерной реакции 4. Сечение и скорость ядерной реакции 5. Радиус действия ядерных сил, кулоновский и центробежный энергетические барьеры 6. Механизмы ядерных реакций. Термоядерные реакции 7. Статически равновесные ядерные реакции 8. Термоядерная эволюция звезд 9. Заключение 1. Введение Я.р.
Ядерные силы - силы, действующие между нуклонами, представляют собой проявление сильного взаимодействия - одного из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц. Сведения о Я.с. получены из данных о рассеянии нуклонов на нуклонах, а также из исследований св-в атомных ядер (связанных состояний нуклонов). Само существование атомных ядер заставляет предположить, что в Я.с.
Ядерная астрофизика изучает роль процессов микромира в космич. явлениях. Предметом Я.а. явл. ядерные процессы в звездах и др. космич. объектах, приводящие к выделению энергии и образованию хим. элементов (изменению состава объектов). Эти процессы включают ядерные реакции и радиоактивный распад неустойчивых ядер. Ядерные процессы, происходящие на ранней, дозвездной, стадии эволюции Вселенной, рассматриваются в теории космологич. |
|