"Физика Космоса", 1986
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.
- 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).
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.
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.
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.
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.
- 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.
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.
- внесистемная единица спектр. плотности потока излучения, применяемая в радиоастрономии. Названа в честь амер. инженера К. Янского (1905-1950), который в декабре 1930 года зафиксировал электромагнитное излучение от Млечного Пути на длине волны 15 метров (космическое радиоизлучение). Эта единица была принята в 1970 году Международным Астрономическим Союзом (IAU). 1 Ян=10 -26 Вт/(м 2 Гц).
Атом всякого элемента состоит из Я.а., содержащего осн. долю массы атома, и электронной оболочки. У атома водорода Я.а. представляет собой элементарную частицу протон, у всех остальных элементов Я.а. состоит из нуклонов - протонов и нейтронов. Осн. характеристиками Я.а. служат массовое число A, равное общему числу нуклонов, и положит. электрич. |
|