Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Саакян

    Десять лет назад акад. В- А. Амбарцумян и научный сотрудник Бюраканской обсерватории Г. С. Саакян высказали смелое предположение о том, что звезды могут образоваться при взрыве космических тел, плотность которых выше плотности белых карликов. Но в то время не было никаких теоретических данных о возможности существования таких тел. Первым доказательством теории В. А. Амбарцумяна послужила вспышка нейтронной звезды, обнаруженной в 1958 г. американскими астрономами. На снимке, сделанном в Маунт-Паломарской обсерватории, обнаружена Новая звезда, которая вспыхнула в период 1954—1958 гг. Наличие мощного телескопа позволило сфотографировать эту звезду, хотя яркость ее в 30 ООО раз меньше, чем яркость звезд, обнаруженных невооруженным глазом. Американские астрономы считают, что на фотографии в дан- [c.165]


    В. А. Амбарцумян и Г. С. Саакян показали, что возможно еще большее сжатие, при котором нуклон как бы сминает мезонную оболочку соседнего нуклона (см. рис. 6), вдавливается в нее и может ее полностью разрушить. Этот процесс, вообще говоря, аналогичен процессу взаимодействия очень быстрых частиц с нуклонами ядра. При столкновениях ядерных частиц, разгоняемых в гигантских синхрофазотронах или в потоке космических лучей, протоны и нейтроны также впрессовываются друг в друга. При этом, как мы уже указывали, рождаются новые частицы — мезоны, гипероны и другие. Такой же процесс происходит и в космических телах с высокой плотностью вещества. Показано, что при плотностях, равных 1 10 г/см , появляются гипероны, а при плотностях, в десять раз больших, их число почти равно числу нейтронов. [c.166]

    Каким же путем могут образоваться космические тела с чрезвычайно высокой плотностью В. А. Амбарцумяном и Г. С. Саакяном высказано предположение, что они возникают путем дальнейшего сжатия вещества белых карликов. Если это действительно так, то перед нами вьфисовывается еще один циклический путь эволюции вещества в космосе звезда -жрасньш гигант [c.167]

    А. Е. Саакян. В сб. Работы Министерства электротехнической промышленности СССР по механизации и автоматизации народного хозяйства, 2. М., 1956, стр. 113. [c.691]

    Значительные по объему исследования были проведены на пемзобетоне в институте строительных материалов и сооружений АН Армянской ССР В. О. Саакяном [120]. Изучалась сохранность арматуры в зависимости от содержания пылевидных частиц при расходах цемента ниже 250 кг/ж (от 108 до 237 кг1м ) и содержании пылевидных частиц до 110 кг/ж . За время хранения образцов с различной толщиной защитного слоя во влажных опилках в течение 6 месяцев в бетонах с расходом цемента более 160 кг/ж при отсутствии в бетоне пылевидных частиц коррозия арматуры наблюдалась только в местах раковин. Автор пришел к выводу, что на сохранность арматуры влияет не столько толщина защитного слоя, сколько плотность бетона, обусловливаемая наличием пылевидных частиц и отсутствием раковин. [c.131]

    В. О. Саакян на основании годичных испытаний образцов пришел к выводу о том, что для гарантии сохранности арматуры в бетоне на артикском туфе расход портландцемента должен быть не менее 250 кг/м . Проведенные им позже испытания на сохранность арматуры в бетоне на литоидной пемзе дали основание утверждать, что коррозия арматуры отсутствует даже при расходе цемента, равном 175 кг/ж . При этом, однако, литоид-нопемзовый песок (в количестве 580 кг м ) содержал 18% по весу пылевидных частиц, т. е. сумма весов цемента и пылевидных частиц составляла 280 кг/м . Таким образом, очевидно, обеспечивалась достаточная межзерновая плотность бетона для защиты арматуры от коррозии при заполнителях, не содержащих вредных составляющих. [c.132]


    Саакян В. О., О сохранности арматуры в гидротехническом бетоне на литоидной пемзе, сб. Гидротехнический бетон на литоидной пемзе . Изд. АН АрмССР, Ереван, 1958. [c.184]


Библиография для Саакян: [c.33]    [c.32]    [c.187]    [c.33]    [c.343]   
Смотреть страницы где упоминается термин Саакян: [c.42]    [c.67]    [c.34]    [c.34]    [c.50]    [c.52]    [c.63]    [c.110]    [c.34]    [c.50]    [c.52]    [c.176]    [c.545]    [c.11]    [c.525]    [c.163]    [c.200]    [c.790]    [c.790]    [c.146]    [c.317]    [c.488]    [c.21]    [c.57]    [c.11]    [c.57]    [c.244]    [c.152]    [c.70]    [c.113]    [c.113]    [c.113]    [c.113]    [c.113]   
Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов Том 1 (2003) -- [ c.534 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.67 , c.266 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.654 , c.800 , c.806 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.449 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.67 , c.266 ]

Успехи в области синтеза элементоорганических полимеров (1966) -- [ c.39 , c.41 , c.177 , c.178 ]

Методы элементоорганической химии Хлор алифатические соединения (1973) -- [ c.171 , c.181 , c.182 , c.218 , c.221 , c.268 , c.279 , c.293 , c.295 , c.296 , c.298 , c.336 , c.352 , c.469 , c.535 , c.559 , c.560 , c.562 , c.563 , c.600 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте