Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Естественные источники электромагнитных излучений

    Естественные источники электромагнитных излучений [c.237]

    Книга посвящена вопросам дозиметрии электромагнитного и корпускулярного излучения, создаваемого естественными радиоактивными источниками, присутствующими в земной коре и в атмосфере. [c.4]

    Атмосфера - естественная внешняя газообразная оболочка Земли, которая обеспечивает физиологические процессы дыхания, регулирует интенсивность солнечной радиации, служит источником атмосферной влаги и средой, поглощающей газообразные продукты жизнедеятельности живых организмов. Поэтому состав, температура, характер перемещения воздушных масс в атмосфере являются необходимыми условиями существования на Земле живой материи. Воздействие промышленного производства на атмосферу приводит к изменению ее состояния загрязнению вредными веществами, шумами и электромагнитными излучениями, снижению количества кислорода, разрушению озонового слоя. [c.8]


    Для решения ряда задач аэро- и гидромеханики в последнее время получил широкое распространение лазерный доплеров-ский метод [145]. Появление оптических квантовых генераторов дало возможность создавать оптические доплеровские измерители скорости, которые могут быть использованы для исследования несамосветящихся объектов. Сущность эффекта Доплера заключается в изменении частоты электромагнитных колебаний при рассеянии на частицах, движущихся в потоке. Разность между частотами колебаний опорного и рассеянного излучений соответствует доплеровскому сдвигу частоты, пропорциональному скорости движения частиц потока. В исследуемые потоки вводятся мелкие частицы, причем при использовании квантовых генераторов в качестве источника когерентного излучения концентрация частиц (например, шарики полистирола диаметром 0,5 мкм) может быть ничтожной (1 30 000), что практически не сказывается на гидродинамических характеристиках потока. Интересные результаты работы [146], в которой метод использован для исследования распределения скоростей в жидкости при естественной конвекции, позволяют судить о возможности использования этого метода и для изучения поверхностной конвекции. [c.105]

    Искусственные источники нейтронов. Преимущество естественных источников состоит в легкости приобретения и обращения и в постоянстве выхода (если отвлечься от распада, который можно учесть). Искусственные источники, в которых мишени бомбардируются искусственно ускоренными частицами или искусственно полученным электромагнитным излучением, дают нейтроны в большем изобилии кроме того, с их помощью можно получить монохроматические нейтроны больших и лучше регули руемых энергий. В искусственных источниках мы снова находим среди распространенных мишеней бериллий и дейтерий (в виде льда тяжелой воды, тяжелой фосфорной кислоты или тяжелого едкого натра), однако здесь можно использовать и другие мишени, так как мы не ограничены более я- и у-частицами в качестве первичных, т. е. реакциями (а, п) и (у, п), для которых бериллиевые и дейтериевые мишени представляют явное преимущество. [c.43]

    Излучение имеет место, когда энергия в виде электромагнитных волн в инфракрасной и видимой части спектра распространяется от источника нагрева. Теплопроводность есть передача энергии между колеблющимися молекулами, причем центры, относительно которых они колеблются, остаются неподвижными. Конвекция — как естественная, так и вынужденная — связана со столкновениями молекул различной степени возбуждения при их перемещении [1]. [c.115]


    ГАММА-ЛУЧИ ( -лучв ) — электромагнитное излучение с очень коротким11 длинами волн (от 1 Л и меньше), испускаемое атомными ядрами в результате естественных и искусственных превращений или возникающее вследствие торможения заряженных частиц, аннигиляции пар частиц (напр., электронцо-позитрон-ной пары) и т. д. Г.-л. проявляют себя не только как электромагнитные волны, но также и как поток частиц (т. н. у-квантов), причем волновые свойства (дифракция, интерференция) проявляются лишь у самых длинноволновых Г.-л., корпускулярные же свойства их выражены более отчетливо (фотоэффект, компто-новское рассеяние). Энергия Г.-л. (у-квантов) выражается как hv, где к— постоянная Планка, а V — частота электромагнитной волны. Естественные радиоактивные источники испускают Г.-п. с энергией до нескольких Мэе в ядерных реакциях можио получить Г.-л. с большей энергией. Г.-л. с порядка сотен Мэе и даже ок. 1 Бее получаются при торможении электронов на ускорителях заряженных частиц. [c.402]

    Важнейшим источником естественного излучения является солнечная радиация. Основная масса падающей на Землю солнечной энергии (примерно 75%) приходится на долю видимых лучей, почти 20% — на ИК-область спектра и только приблизительно 5% — на УФ с длиной волны 300—380 нм. Нижний предел длин волн солнечной радиации,, падающей на земную поверхность, определяется плотностью так называемого озонового экрана. Излучение с длиной волны до 220 нм вызывает ионизацию молекул кислорода верхних частей атмосферы,, приводя к образованию слоя озона (Оз) с максимальной концентрацией на высоте около 25 км от поверхности Земли. Озоновый слой эффективно поглощает электромагнитное излучение с длинами волн в области 220—300 нм, выполняя функцию экрана. Таким образом,. УФ с длиной волны до 220 нм полностью поглощается молекулами кислорода атмосферы, а в области 220—300 нм эффективно задерживается озоновым экраном. Важной частью солнечного спектра является область, примыкающая с обеих сторон к 300 нм. Начиная с 300 нм и дальше, излучение индуцирует фотосинтетические и фототак-сические реакции, при этом у прокариот диапазон длин волн, в котором возможны оба процесса, значительно шире, чем у эукариот (рис. 30). [c.100]

    Образование радикалов в воде обычно связывают с действием высокоэнергетических излучений [37], например, ионизирующей радиации или с кавитационным механизмом генерации [38,39]. Однако даже в отсутствие этих полей радикалы в воде являются постоянной природной компонентой [37], что указывает на иные механизмы их появления. В частности, к таким источникам появления радикалов могут быть причислены механические колебания (докавитационные) [39] и естественные низкочастотные электромагнитные поля. В последних случаях генерация радикалов, вероятно, связана с изменением макроскопических параметров ассоциатов под действием указанных выше полей. [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Естественные источники электромагнитных излучений: [c.936]   
Смотреть главы в:

Биофизика -> Естественные источники электромагнитных излучений




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Источники излучения

Электромагнитное излучение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте