Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 

Последние поступления

FK86 Зеемана эффект
[физика космоса]

- расщепление спектральных линий под действием на излучающее вещество внеш. магн. поля. 3. э., наблюдаемый в спектрах поглощения, получил название обратного, все его закономерности аналогичны закономерностям прямого 3. э. (наблюдаемого в линиях излучения). 3. э. был открыт нидерландским физиком П. Зееманом в 1896 г. при лабораторных исследованиях свечения паров натрия. Рис. 1.


FK86 Урка-процессы
[физика космоса]

- механизм испускания электронных нейтрино ( ) и антинейтрино ( ) звездным веществом при бета-взаимодействии электронов и позитронов с атомными ядрами (см. Бета-процессы). В итоге У.-п. тепловая энергия звездного веществауносится из звезды в виде и , тогда как ядерный состав звездного вещества остается неизменным (атомные ядра играют роль катализаторов).


FK86 Температура
[физика космоса]

- физ. величина, характеризующая распределение энергии между частицами вещества или в спектре излучения в условиях теплового (термодинамического) равновесия. Абсолютная (термодинамическая) темп-ра T выражается в кельвинах (К) и отсчитывается от абсолютного нуля - состояния, в к-ром прекращается поступательное движение частиц. В теоретич. физике и астрофизике часто используют величину kT, т.е. измеряют Т. в энергетич. единицах (эрг, эВ).


FK86 Рекомбинация (в газе, плазме)
[физика космоса]

- процесс, обратный ионизации, состоит в захвате ионом свободного электрона. Р. приводит к уменьшению заряда иона или к превращению иона в нейтральный атом (или молекулу). Возможна также Р. электрона и нейтрального атома (молекулы), приводящая к образованию отрицательного иона, и в более редких случаях - Р. отриц. иона с образованием двух- или трехкратно заряженного отриц. иона.


FK86 Радиоизлучение Солнца
[физика космоса]

Для земного наблюдателя Солнце явл. самым ярким небесным телом не только в оптич. диапазоне, но и в диапазоне радиоволн. Атмосфера Земли пропускает радиоволны с длинами от неск. мм до десятков м. Исследование Р.С. в этом диапазоне длин волн позволяет сделать ряд важных выводов о строении и физ.


FK86 Пульсары (радиопульсары)
[физика космоса]

1. Открытие пульсаров 2. Основные характеристики наблюдаемого излучения пульсаров 3. Физика пульсаров П. - источники космич. импульсного радиоизлучения с очень большой стабильностью периода. Они излучают в широком спектр. диапазоне - от метровых до сантиметровых волн включительно, а в ряде случаев - даже в оптич., рентг. и гамма-диапазонах. Осн. особенностью П.


Ультрамощные рентгеновские источники Статья Ультрамощные рентгеновские источники
С. Б. Попов/ГАИШ, Москва, 7 февраля 2005

Среди всех систем с черными дырами именно ультрамощные рентгеновские источники являются наиболее загадочными. Что за черные дыры находятся в них: звездных масс или же в 1000 раз более тяжелые? Как они образовались? Почему они часто связаны с областями звездообразования (хотя встречаются и в шаровых скоплениях, и в эллиптических галактиках)? Вообще, однотипны ли эти источники?


Искусственная звезда, созданная лазером APOD Искусственная звезда, созданная лазером
7.02.2005 | Астрономическая картинка дня

Что мы получим, соединив один из самых больших телескопов с мощным лазером? Искусственную звезду. Отслеживая флуктуации яркости какой-нибудь яркой звезды, можно получить информацию об изменениях земной атмосферы, однако часто бывает так, что в нужном направлении нет никакой яркой звезды. Поэтому астрономы разработали способ получения искусственной звезды там, где им нужно, с помощью лазера.


NGC 3132: Туманность восьми вспышек APOD NGC 3132: Туманность восьми вспышек
6.02.2005 | Астрономическая картинка дня

В центре NGC 3132, необычной и красивой планетарной туманности, находится двойная звезда. Своим происхождением эта туманность, называемая также Туманностью восьми вспышек или Южной кольцевой туманностью, обязана вовсе не яркой, а слабой звезде. Источником светящегося газа являются внешние слои звезды, похожей на наше Солнце.


Радионебо на частоте 408 Мгц APOD Радионебо на частоте 408 Мгц
5.02.2005 | Астрономическая картинка дня

Настройте ваш радиотелескоп на частоту 408 Мгц и "посмотрите" на небо в радиодиапазоне. В 1970-х годах это было сделано на больших антеннах-тарелках в трех радиообсерваториях, Джодрел Бэнк, в институте радиоастрономии Макса Планка и обсерватории Паркс. Затем полученные данные объединены и построена карта всего неба.


<<  Май    
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  1984   1993   1994
1995   1996   1997   1998
1999   2000   2001   2002
2003   2004   2005   2006
2007   2008   2009   2010
2011   2012   2013   2014
2015   2016   2017   2018
2019   2020   2021   2022
2023   2024   2025   2026
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На сайте
Астрометрия
Астрономические инструменты
Астрономическое образование
Астрофизика
История астрономии
Космонавтика, исследование космоса
Любительская астрономия
Планеты и Солнечная система
Солнце
В начало ] Пред. | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | След.В конец ]

Астронет | Научная сеть | ГАИШ МГУ | Поиск по МГУ | О проекте | Авторам

Комментарии, вопросы? Пишите: info@astronet.ru или сюда

Rambler's Top100 Яндекс цитирования