юля2634
15.05.2020 19:51

Учёные считают, что внутри газопылевых туманностей находятся вновь образовавшиеся звезды. почему на земле эти объекты в ик-диапазоне, а не в видимом свете? ответ обоснуйте. космические обсерватории с поверхности земли человек издавна наблюдает космические объекты в видимой части спектра
электромагнитного излучения (диапазон видимого света включает волны с длиной примерно от 380 нм до 760 нм). при этом большой объём информации о небесных телах не доходит до поверхности земли, т.к. большая часть инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, а также рентгеновские и гамма-лучи
космического происхождения недоступны для наблюдений с поверхности нашей планеты. для изучения космических объектов в этих лучах необходимо вывести телескопы за пределы атмосферы. результаты, полученные в космических обсерваториях, перевернули представление человека о вселенной. общее количество
космических обсерваторий превышает уже несколько десятков. так, с наблюдений в инфракрасном (ик) диапазоне были открыты тысячи галактик с мощным инфракрасным излучением, в том числе такие, которые излучают в ик-диапазоне больше энергии, чем во всех остальных частях спектра. активно изучаются
инфракрасные источники в газопылевых облаках. интерес к газопылевым облакам связан с тем, что, согласно современным представлениям, в них и вспыхивают звёзды. ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-а (уф-a) с длиной волны 315–400 нм, ультрафиолет-в (уф-b) – 280–315 нм и ультрафиолет-с
(уф-с) – 100–280 нм. практически весь уф-c и приблизительно 90% уф-b поглощаются озоновым слоем при прохождении лучей через земную атмосферу. уф-a не задерживается озоновым слоем. с ультрафиолетовых обсерваторий изучались самые разные объекты: от комет и планет до удалённых галактик. в
уф-диапазоне исследуются звёзды, в том числе, с необычным составом. гамма-лучи доносят до нас информацию о мощных космических процессах, связанных с экстремальными условиями, в том числе и ядерных реакциях внутри звёзд. детекторы рентгеновского излучения относительно легки в изготовлении и имеют
небольшую массу. рентгеновские телескопы устанавливались на многих орбитальных станциях и межпланетных космических кораблях. оказалось, что рентгеновское излучение во вселенной явление такое же обычное, как и излучение оптического диапазона. большое внимание уделяется изучению рентгеновского
излучения нейтронных звёзд и чёрных дыр, активных ядер галактик, горячего газа в скоплении галактик.

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
blecstar2000
09.03.2023 16:12
Черенковское свечение наблюдается, если скорость движения частицы больше скорости света в среде.

Масса покоя электрона 0,51 МэВ, тогда полная энергия равна 0,34 + 0,51 = 0,85 МэВ

Используем формулу E = mc^2 / sqrt(1 - (v/c)^2), из которой (v/c)^2 = 1 - (mc^2 / E)^2 = 1 - (0.51 / 0.85)^2 = 0.64, откуда v = 0.8c - скорость электрона

Полученную скорость требуется сравнить со скоростью света в глицерине. Для глицерина показатель преломления n = 1.47, поэтому скорость света s = c / n = c / 1.47 ≈ 0.68c

v > s, поэтому черенковское свечение наблюдаться будет.
0,0(0 оценок)
Ответ:
Jordano23Mirra
16.03.2021 00:14

20 кДж

Объяснение:

дано:

ν = 10 моль

ΔΤ = 100Κ

R = 8,31 Дж / моль · К

ΔU-?

A-?

Q-?

Рішення:

Q = ΔU + A - перше правило термодинаміки.

1)

А = pΔV -работа.

рΔV = νRΔΤ

Звідси:

А = νRΔΤ

А = 10 · 8,31 · 100

А = 8,31 · 10³ Дж

2)

ΔU = 3/2 · ∨ · R · ΔT - зміна внутрішньої енергії

ΔU = 3/2 · 10 · 8,31 · 100

ΔU = 12,465 · 10³ Дж

ΔU≈1,2 · 10⁴ Дж

3)

Q = ΔU + А - кількість теплоти

Q = 1,2 · 10⁴ + 8,31 · 10³

Q = 12 · 10³ + 8,31 · 10³

Q = 20,31 · 10³ Дж

Q≈20 кДж

Відповідь: А = 8,31 · 10³ Дж

ΔU = 1,2 · 10⁴ Дж

Q = 20 кДж

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота