"Физика Космоса", 1986
Поляризация (электромагнитных волн) Волны, у к-рых направления электрического (E) и магнитного (H) полей сохраняются неизменными в пространстве или изменяются по определённому закону, наз. поляризованными. За направление П. принято считать направление электрич. поля E волны. Строго монохроматическое излучение всегда поляризовано. У излучения, состоящего из волн различной длины, направление колебаний вектора E результирующей волны может изменяться либо упорядоченно, либо хаотически.
Показатель цвета - разность звёздных величин m, измеренных в двух спектр, диапазонах (i и k). П. ц. можно записать как . Здесь - распределение энергии в спектре звезды; - кривые спектр. чувствительности, вид к-рых зависит от св-в применяемых фильтров и светоприёмников. Ф-ция учитывает также пропускание атмосферы. Набор кривых спектр. чувствительности задаёт фотометрич. систему, в к-рой и
Плазменная турбулентность 1. Введение 2. Квазилинейная теория 3. Индуцированное рассеяние волн 4. Взаимодействие волна-волна 5. Сильная ленгмюровская турбулентность 1. Введение П. т.- состояние плазмы (П), в к-ром возбуждены интенсивные колебания, имеющие нерегулярный, шумовой характер. По мере развития физики космич. П. всё более ясным становится тот факт, что учёт специфич. св-в П. т., т. е.
Плазма - полностью или частично ионизованный газ, в к-ром положит. и отрицат. заряды в среднем нейтрализуют друг друга. Космич. П. содержит не только электроны и положительно заряженные атомные ядра или атомные остатки, но иногда и отрицат. ионы (атомы с "прилипшими" электронами). В космич. условиях степень ионизации П., т.е. отношение концентрации ионизов.
Планка закон излучения - закон распределения спектр, мощности излучения, испускаемого единицей поверхности абсолютно чёрного тела. Этим же законом определяется интенсивность излучения внутри замкнутой полости, стенки к-рой имеют постоянную темп-ру и находятся в тепловом равновесии с излучением. П.з.и. устанавливает, что мощность излучения в единичном интервале частот (напр.
Планетарные туманности - система из звезды, называемой ядром туманности, и симметрично окружающей ее светящейся газовой оболочки (существенно реже - неск. оболочек). П. т. были открыты англ. астрономом В. Гершелем ок. 1783 г. Название отражает их нек-рое сходство с дисками внеш. планет - Урана, Нептуна (при визуальных телоскопич. наблюдениях с небольшим увеличением). Известно более 1200 П. т.
Период-светимость зависимость Зависимость период-светимость для цефеид звёздных скоплений и ассоциаций Галактики, h и Персея - рассеянные скопления в созвездии Персея, Р - период изменения блеска, M V - среднее значение абсолютной звёздной величины за период Р (в жёлтых лучах). - соотношение между периодом изменения блеска и светимостью пульсирующих переменных звезд, в первую очередь цефеид. П.-с. з.
Переменные звёзды - звёзды, у к-рых наблюдаются колебания блеска. Число известных к настоящему времени П. з. очень велико (свыше 28 000). Более 15000 звёзд заподозрены в переменности, но ещё не изучены. Ок. 3000 П. з. открыто в ближайших галактиках - Магеллановых Облаках и ок. 700 (не считая новых звёзд) - в Туманности Андромеды. Более 1000 П. з.
Парсек (пк) - применяемая в астрономии единица длины; 1 пк = 206 265 а. е.=3,26 св. лет= м. Широко применяют также более крупные единицы: килопарсек (кпк), равный 1000 пк, и мегапарсек (Мпк), равный 1 млн. пк. Звезда, расположенная на расстоянии 1 пк, имеет годичный параллакс, равный одной угловой секунде (отсюда произошло название единицы).
Парниковый эффект (в атмосферах планет) - повышение темп-ры внутр. слоев атмосферы планеты и её поверхности, обусловленное тем, что атмосфера более прозрачна для падающего солнечного излучения, чем для уходящего теплового излучения поверхности (и своего собственного). 75% энергии солнечного излучения приходится... |
|