Искать слово "?????????-10" в Научной сети - AstroSearch |
Небо в рентгеновских лучах
"Соросовская Энциклопедия", 12 декабря 2005
В 1995 году исполнилось 100 лет со дня открытия великим немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном нового вида излучения, который получил название рентгеновских лучей. Сейчас трудно представить такую область науки и техники, где бы не использовались эти лучи. Не осталась в стороне и астрономия. В 1992 году исполнилось 30 лет со дня рождения рентгеновской астрономии.
На юго-востоке Меркурия
13.09.1996 | Астрономическая картинка дня
Меркурий очень похож на спутник. Старая поверхность Меркурия покрыта большим количеством кратеров как и поверхности многих спутников. Меркурий больше многих спутников, но меньше спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана . Меркурий намного более плотный и массивный, чем большинство спутников, так как считается, что он состоит преимущественно из железа.
Астрономическая неделя с 29 апреля по 5 мая 2013 года
26.04.2013 18:14 | Александр Козловский
На данной неделе комета PANSTARRS (C/2011 L4) наблюдается в бинокль в созвездии Цефея, являясь незаходящим небесным объектом на территории России и СНГ, а комета C/2012 F6 ( Lemmon ), перемещающаяся по созвездию Рыб с блеском около 6m, наблюдается на утреннем небе. Интересно, что комета Lemmon практически повторяет путь кометы PANSTARRS, двигаясь по созвездиям Рыб, Андромеды и Кассиопеи.
Алмаз
15.08.2001 0:00 | "Физическая Энциклопедия"/Phys.Web.Ru
(тюрк. алмас, от греч. adamas - несокрушимый). Аллотропная модификация углерода, кристаллическая решетка которой относится к кубической сингонии (см. ниже). Алмаз стабилен при высоких давлениях и метастабилен при нормальных условиях, хотя и может при них существовать неопределенно долго. При нагревании он переходит в графит (температура перехода составляет для синтетических микропорошков 450-500
Фоновое излучение Вселенной
[физика космоса]
- 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.
Фундаментальные взаимодействия
СОЖ, Москва, 5 марта 2002
Статья посвящена краткому обзору основных сведений о четырех фундаментальных взаимодействиях Природы. Обсуждаются важнейшие макроскопические и квантовые аспекты гравитационного, электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий. Рассмотрены аспекты квантовой гравитации. Обращено внимание на возможное существование единого фундаментального взаимодействия, разделенного на четыре отдельных взаимодействия только при низких энергиях.
Магнитосферы планет
[физика космоса]
1. Введение 2. Магнитосфера Земли 3. Сравнительная характеристика и особенности планетных магнитосфер 1. Введение М. п. представляют собой каверны (полости), формирующиеся в сверхзвуковом потоке горячей замагниченной плазмы солнечного ветра (СВ) благодаря его взаимодействию с магн. полем планет. Только в самом грубом приближении можно считать, что магн. поле планеты полностью вытесняет плазму СВ из такой каверны.
Спектральные приборы
[физика космоса]
- оптич. инструменты, предназначенные для изучения зависимости интенсивности I излучения лабораторных или небесных источников света от длины волны или частоты . С.п. используются и при исследованиях в др. диапазонах эл.-магн. излучения, напр. в радиодиапазоне, в рентгеновском и гамма-диапазонах, однако в этих диапазонах длин волн часто используются др. принципы построения аппаратуры, анализирующей зависимость или . Классич. С.
Астрономическая неделя с 29 апреля по 5 мая 2019 года
7.04.2019 6:58 | Александр Козловский
На данной неделе 30 апреля Сатурн достигнет стояния с переходом от прямого движения к попятному, а Луна (Ф= 0,2-) пройдет близ Нептуна. 2 мая Луна (Ф= 0,06-) будет находиться близ Венеры, а 3 мая Луна (Ф= 0,03-) пройдет близ Меркурия
Межзвёздный газ
[физика космоса]
1. Состав и структура межзвездного газа 2. Межзвёздный газ в Галактике 3. Методы наблюдений межзвёздного газа 4. Процессы, формирующие состояние межзвёздного газа 5. Процессы, протекающие в газово-пылевых комплексах 6. Эволюция межзвёздного газа 1. Состав и структура межзвёздного газа М. г. - осн. компонент межзвёздной среды, составляющий ок. 99% её массы и ок. 2% массы Галактики. М.