Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

физическая величина

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физическая география

Энциклопедический словарь

Физи́ческая геогра́фия - наука, изучающая природную составляющую географической оболочки Земли и её структурные части - природные территорииаквальные) комплексы всех рангов; одна из главных отраслей естествознания. Основные разделы физической географии - землеведение и ландшафтоведение; в её состав часто включают также палеогеографию и пограничные науки: геоморфологию, климатологию, гидрологию суши, океанологию, гляциологию, географию почв, биогеографию. Основные задачи физической географии - комплексные исследования природы отдельных регионов и природных процессов, изучение проблемы воздействия человека на природную среду. См. также География.

* * *

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ - ФИЗИ́ЧЕСКАЯ ГЕОГРА́ФИЯ, наука, изучающая природную составляющую географической оболочки (см. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА) Земли и ее структурные части - природные территорииаквальные) комплексы всех рангов; одна из главных отраслей естествознания. Основные разделы физической географии - землеведение (см. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ) и ландшафтоведение (см. ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ); в ее состав часто включают также палеогеографию (см. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ) и пограничные науки: геоморфологию (см. ГЕОМОРФОЛОГИЯ), климатологию (см. КЛИМАТОЛОГИЯ), гидрологию суши (см. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ), океанологию (см. ОКЕАНОЛОГИЯ), гляциологию (см. ГЛЯЦИОЛОГИЯ), географию почв, биогеографию (см. БИОГЕОГРАФИЯ) . Основные задачи физической географии - комплексные исследования природы отдельных регионов и природных процессов, изучение проблемы воздействия человека на природную среду. См. также География (см. ГЕОГРАФИЯ).

Большой энциклопедический словарь

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Синонимы к слову физическая география

сущ., кол-во синонимов: 1

Словарь иностранных слов

Полезные сервисы

физическая и коллоидная химия

Синонимы к слову физическая и коллоидная химия

сущ., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физическая культура

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Афоризмы

Спорт * Шахматы

Спорт (Гимнастика, Движение, Физическая культура) -

Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм. -

Гиппократ (Hippocrates)

Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа. -

Голсуорси Джон (Galsworthy)

Спорт - это единственное зрелище, в котором, несмотря на количество повторов, конец остается неизвестным. Н.Саймон

Этика не имеет отношения к спорту, кроме разве того, что порицает его. Те виды спорта, которые прямо причиняют боль человеку или животному, есть не более как удовлетворение чвств, унаследованных от дикарей, чувств самого низкого свойства. Г.Спенсер

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Анджело Моссо

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он - любимое занятие каждого. -

Сухомлинский В.А.

Синонимы к слову физическая культура

сущ., кол-во синонимов: 2

Полезные сервисы

физическая оптика

Идеография

Полезные сервисы

физическая сила

физическая химия

Энциклопедический словарь

Физи́ческая хи́мия - наука, объясняющая химические явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики. Название науки «физическая химия» введено М. В. Ломоносовым, который впервые (1752-53) сформулировал её предмет и задачи и установил один из основных законов - сохранения массы закон при химических превращениях. Выделение физической химии в самостоятельную отрасль химической науки произошло в конце XIX в. На первом этапе своего развития физическая химия ограничивалась изучением макроскопических (непосредственно наблюдаемых) характеристик систем и процессов. Основные задачи современной физической химии - изучение состояния и строения вещества, химические связи, кинетики и механизма химических превращений с использованием новейших экспериментальных и расчётных методов. Физическая химия включает квантовую химию, химическую термодинамику, химическую кинетику, учение о катализе, механохимию и др. В физическую химию обычно включают также коллоидную химию, электрохимию, фотохимию, радиационную химию, плазмохимию, лазерную химию и др. Физическая химия служит теоретической основой неорганической, органической и аналитической химии, а также химической технологии.

* * *

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - ФИЗИ́ЧЕСКАЯ ХИ́МИЯ, наука, объясняющая химические явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики. Название науки «Физическая химия» введено М. В. Ломоносовым, который впервые (1752-1753) сформулировал ее предмет и задачи и установил один из основных законов - сохранения массы закон (см. СОХРАНЕНИЯ МАССЫ ЗАКОН) при химических превращениях. Выделение физической химии в самостоятельную отрасль химической науки произошло в кон. 19 в. На первом этапе своего развития физическая химия ограничивалась изучением макроскопических (непосредственно наблюдаемых) характеристик систем и процессов. Основные задачи современной физической химии - изучение состояния и строения вещества, химические связи, кинетики и механизма химических превращений с использованием новейших экспериментальных и расчетных методов. Физическая химия включает квантовую химию, химическую термодинамику, химическую кинетику, учение о катализе, механохимию и др. В физическую химию обычно включают также коллоидную химию, электрохимию, фотохимию, радиационную химию, плазмохимию, лазерную химию и др. Физическая химия служит теоретической основой неорганической, органической и аналитической химии, а также химической технологии.

Большой энциклопедический словарь

ФИЗИЧЕСКАЯ химия - наука, объясняющая химические явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики. Название науки "Физическая химия" введено М. В. Ломоносовым, который впервые (1752-1753) сформулировал ее предмет и задачи и установил один из основных законов - сохранения массы закон при химических превращениях. Выделение физической химии в самостоятельную отрасль химической науки произошло в кон. 19 в. На первом этапе своего развития физическая химия ограничивалась изучением макроскопических (непосредственно наблюдаемых) характеристик систем и процессов. Основные задачи современной физической химии - изучение состояния и строения вещества, химические связи, кинетики и механизма химических превращений с использованием новейших экспериментальных и расчетных методов. Физическая химия включает квантовую химию, химическую термодинамику, химическую кинетику, учение о катализе, механохимию и др. В физическую химию обычно включают также коллоидную химию, электрохимию, фотохимию, радиационную химию, плазмохимию, лазерную химию и др. Физическая химия служит теоретической основой неорганической, органической и аналитической химии, а также химической технологии.

Энциклопедия Кольера

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - раздел химии, в котором изучаются химические свойства веществ на основе физических свойств составляющих их атомов и молекул. Современная физическая химия - широкая междисциплинарная область, граничащая с различными разделами физики, биофизики и молекулярной биологии. Она имеет множество точек соприкосновения и с такими разделами химической науки, как органическая и неорганическая химия. Отличительная особенность химического подходапротивоположность физическому и биологическому) заключается в том, что в его рамках, наряду с описанием макроскопических явлений, объясняется их природа исходя из свойств отдельных молекул и взаимодействий между ними. Новые инструментальные и методологические разработки в области физической химии находят применение в других разделах химии и смежных науках, например фармакологии и медицине. В качестве примеров можно привести электрохимические методы, инфракрасную (ИК-) и ультрафиолетовую (УФ-) спектроскопию, лазерную и магниторезонансную технику, которые широко используются в терапии и для диагностики различных заболеваний. Основными разделами физической химии традиционно считаются:

1) химическая термодинамика; 2) кинетическая теория и статистическая термодинамика; 3) вопросы строения молекул и спектроскопия; 4) химическая кинетика.

Химическая термодинамика. Химическая термодинамика непосредственно связана с применением термодинамики - науки о теплоте и ее превращениях - к проблеме химического равновесия. Суть проблемы формулируется следующим образом: если имеется смесь реагентов (система) и известны физические условия, в которых она находится (температура, давление, объем), то какие самопроизвольные химические и физические процессы могут привести эту систему к равновесию? Первый закон термодинамики гласит, что теплота есть одна из форм энергии и что полная энергия системы (вместе с ее окружением) остается неизменной. Таким образом, этот закон является одной из форм закона сохранения энергии. Согласно второму закону, самопроизвольно протекающий процесс приводит к возрастанию общей энтропии системы и ее окружения. Энтропия - это мера того количества энергии, которое система не может потратить на совершение полезной работы. Второй закон указывает направление, по которому пойдет реакция без каких-либо внешних воздействий. Чтобы изменить характер реакции (например, ее направление), нужно затратить энергию в той или иной форме. Таким образом, он налагает строгие ограничения на величину работы, которая может быть совершена в результате преобразования теплоты или химической энергии, выделяющихся в обратимом процессе. Важными достижениями в химической термодинамике мы обязаны Дж. Гиббсу, который заложил теоретический фундамент этой науки, позволившей объединить в единое целое результаты, полученные многими исследователями предыдущего поколения. В рамках разработанного Гиббсом подхода не делается никаких допущений о микроскопической структуре материи, а рассматриваются равновесные свойства систем на макроуровне. Вот почему можно думать, что первый и второй законы термодинамики носят универсальный характер и останутся справедливыми даже тогда, когда мы узнаем гораздо больше о свойствах молекул и атомов. Несмотря на то что законы химической термодинамики уже установлены, на макроскопическом уровне термодинамика - активно развивающаяся область науки. Большой практический интерес представляет термодинамическое описание некоторых необычных химических реакций и систем, а также применение термодинамических концепций к решению таких жизненно важных проблем, как получение энергии, утилизация отходов, использование теплоты, выделяющейся в некоторых технологических процессах. По мере того как синтезируются новые химические соединения и на их основе создаются новые материалы, возникает необходимость в определении их термодинамических характеристик

(см. также ТЕПЛОТА;

ТЕРМОДИНАМИКА;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА).

Кинетическая теория и статистическая термодинамика. Каковы изменения энергии и энтропии в ходе химических реакций? Ответ на этот вопрос дают кинетическая теория и статистическая термодинамика. Согласно кинетической теории, все вещества, в каком бы состоянии они ни находились - жидком, твердом или газообразном, - состоят из атомов, находящихся в постоянном движении. В твердых телах и жидкостях атомы так или иначе связаны друг с другом, а в газах практически свободны. Термодинамические свойства систем - уравнения состояния (соотношения, связывающие давление, объем, температуру и число атомов), теплоемкость, энтропия и другие величины - выводятся из представления о том, что движение атомов подчиняется законам классической, ньютоновской механики. Статистическая термодинамика расширяет это представление, полагая, что молекулы - основные единицы материи - ведут себя в соответствии с законами квантовой механики, а не классической физики. Квантовая механика - это математическая теория, описывающая свойства микромира исходя из допущения об их вероятностном характере. Так, физики говорят не о точном положении частицы в пространстве, а о вероятности нахождения ее в определенной области пространства. Кинетическая теория и статистическая термодинамика трактуют понятие энтропии на молекулярном уровне как меру неупорядоченности системы; эта мера определяется уравнением Больцмана

<a href='/dict/энциклопедия' class='wordLink' target='_blank'>Энциклопедия</a> <a href='/dict/кольера' class='wordLink' target='_blank'>Кольера</a> <a href='/dict/физическая' class='wordLink' target='_blank'>ФИЗИЧЕСКАЯ</a> <a href='/dict/химия' class='wordLink' target='_blank'>ХИМИЯ</a>

,

где S - энтропия, k - постоянная Больцмана W - число микроскопических состояний системы

(см. также ЖИДКОСТЕЙ ТЕОРИЯ; КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА).

Статистическая термодинамика (как и квантовая механика) позволяет предсказать положение равновесия для некоторых реакций в газовой фазе. С помощью квантовомеханического подхода удается описать поведение сложных молекул ряда веществ, находящихся в жидком и твердом состоянии. Однако существуют реакции, скорость которых не может быть рассчитана ни в рамках кинетической теории, ни с помощью статистической термодинамики. Настоящая революция в классической статистической термодинамике произошла в 70-х годах 20 в. Новые концепции, такие, как универсальность (представление о том, что члены некоторых широких классов соединений обладают одинаковыми свойствами) и принцип подобия (оценка неизвестных величин исходя из известных критериев), позволили лучше понять поведение жидкостей вблизи критической точки, когда исчезает различие между жидкостью и газом. С помощью ЭВМ были смоделированы свойства простых (жидкий аргон) и сложных (вода и спирт) жидкостей в критическом состоянии. Сравнительно недавно свойства таких жидкостей, как жидкий гелий (поведение которых прекрасно описывается в рамках квантовой механики), и свободных электронов в молекулярных жидкостях были всесторонне исследованы с применением компьютерного моделирования (см. также ГЕЛИЙ; СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ). Это позволило лучше понять свойства обычных жидкостей. Компьютерные методы в сочетании с новейшими теоретическими разработками интенсивно используются для изучения поведения растворов, полимеров, мицелл (специфических коллоидных частиц), белков и ионных растворов. Для решения задач физической химии, в частности для описания некоторых свойств систем в критическом состоянии и исследования вопросов физики высоких энергий, все чаще применяется математический метод ренормализационной группы

(см. также МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ).

Строение молекул и спектроскопия. Химики-органики 19 в. разработали простые правила определения валентности (способности к объединению) многих химических элементов. Например, они установили, что валентность углерода равна 4 (один атом углерода может присоединить четыре атома водорода с образованием молекулы метана CH4), кислорода - 2, водорода - 1. Исходя из эмпирических представлений, основанных на опытных данных, высказывались предположения о пространственном расположении атомов в молекулах (например, молекула метана имеет тетраэдрическую структуру, при этом атом углерода находится в центре треугольной пирамиды, а водород - в четырех ее вершинах). Однако этот подход не позволял раскрыть механизм образования химических связей, а значит, оценить размеры молекул, определить точное расстояние между атомами. С помощью спектроскопических методов, разработанных в 20 в., была определена структура молекул воды (H2O), этана (C2H6), а затем и гораздо более сложных молекул, таких, как белки. Методы СВЧ-спектроскопии (ЭПР, ЯМР) и электронной дифракции позволили установить длины связей, углы между ними (валентные углы) и взаимное расположение атомов в простых молекулах, а рентгеноструктурный анализ - аналогичные параметры для более крупных молекул, образующих молекулярные кристаллы. Составление каталогов молекулярных структур и использование простых представлений о валентности заложили основы структурной химии (пионером ее был Л.Полинг) и дали возможность использовать молекулярные модели для объяснения сложных явлений на молекулярном уровне. Если бы молекулы не имели определенной структуры или если бы параметры связей C-C и С-H в хромосомах сильно отличались от таковых в молекулах метана или этана, то с помощью простых геометрических моделей Дж.Уотсон и Ф.Крик не смогли бы построить в начале 1950-х годов свою знаменитую двойную спираль - модель дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Исследуя методами ИК- и УФ-спектроскопии колебания атомов в молекулах, удалось установить природу сил, удерживающих атомы в составе молекул, что, в свою очередь, навело на мысль о наличии внутримолекулярного движения и позволило исследовать термодинамические свойства молекул (см. выше). Это был первый шаг к определению скоростей химических реакций. Далее, спектроскопические исследования в УФ-области помогли установить механизм образования химической связи на электронном уровне, что позволило описывать химические реакции, основываясь на представлении о переходе реагентов в возбужденное состояние (часто под действием видимого или УФ-света). Возникла даже целая научная область - фотохимия. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) дала возможность химикам исследовать отдельные стадии сложных химических процессов и идентифицировать активные центры в молекулах ферментов. Этот метод позволил также получить трехмерные изображения интактных клеток и отдельных органов.

См. также МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС; ФОТОХИМИЯ. С начала 1960-х годов использование нового метода - лазерной спектроскопии - позволило повысить чувствительность спектроскопических методов до 10-12 с. В результате появились новые частотные и временные стандарты (см. также ЛАЗЕР). Высокая интенсивность и строго определенная частота лазерного излучения позволили детально изучать энергетические состояния молекул. Используя ультракороткие импульсы, можно исследовать молекулярные процессы, которые протекают за время порядка пико- и фемтосекунд, - именно за такое время происходят разрыв химических связей между отдельными атомами и образование новых (одна пикосекунда равна 10-12 с, а одна фемтосекунда - 10-15 с). С применением такой техники можно исследовать химические реакции на высоком уровне разрешения и зафиксировать образование и изменение конформации таких жизненно важных макромолекул, как нуклеиновые кислоты. Более того, изучая характер "ответа" отдельной молекулы на интенсивный импульс, можно получить ценную информацию о силах, действующих в микромире. Новые спектроскопические методы, использование молекулярных и ионных пучков в качестве зондов, а также успехи физики низких температур позволяют "увидеть" все более и более мелкие структурные образования. Удалось всесторонне исследовать слабые внутри- и межмолекулярные взаимодействия в таких системах, как кристаллы графита

(см. также МОЛЕКУЛ СТРОЕНИЕ; СПЕКТРОСКОПИЯ).

Теория валентности. Используя эмпирические правила валентности, разработанные химиками-органиками, периодическую систему элементов и планетарную модель атома Резерфорда, Г.Льюис установил, что ключом к пониманию химической связи является электронная структура вещества. Льюис пришел к выводу, что ковалентная связь образуется в результате обобществления электронов, принадлежащих разным атомам; при этом он исходил из представления о том, что связывающие электроны находятся на строго определенных электронных оболочках. Квантовая теория позволяет предсказать структуру молекул и характер образующихся ковалентных связей в самом общем случае (см. также ХИМИЯ). Наши представления о строении вещества, сформировавшиеся благодаря успехам квантовой физики в первой четверти 20 в., можно вкратце изложить следующим образом. Структура атома определяется балансом электрических сил отталкивания (между электронами) и притяжения (между электронами и положительно заряженным ядром). Почти вся масса атома сосредоточена в ядре, а его размер определяется объемом пространства, занятого электронами, которые вращаются вокруг ядер. Молекулы состоят из относительно стабильных ядер, удерживаемых вместе быстро движущимися электронами, так что все химические свойства веществ можно объяснить исходя из представления об электрическом взаимодействии элементарных частиц, из которых состоят атомы и молекулы. Таким образом, главные положения квантовой механики, касающиеся строения молекул и образования химических связей, создают основу для эмпирического описания электронной структуры вещества, природы химической связи и реакционной способности атомов и молекул (см. также АТОМ). С появлением быстродействующих вычислительных машин удалось рассчитатьневысокой, но достаточной точностью) силы, действующие между атомами в малых многоатомных молекулах. Теория валентности, опирающаяся на компьютерное моделирование, в настоящее время является рабочим инструментом для исследований структур, природы химических сил и реакций в тех случаях, когда проведение экспериментов затруднено или требует больших затрат времени. Это относится к исследованию свободных радикалов, присутствующих в атмосфере и пламени или образующихся как промежуточные продукты реакций. Есть надежда, что когда-нибудь теория, опирающаяся на компьютерные расчеты, сможет ответить на вопрос: каким образом за время порядка пикосекунд химические структуры "вычисляют" свое наиболее стабильное состояние, тогда как для получения соответствующих оценок хоть в каком-то приближении требуется огромное количество машинного времени. Химическая кинетика занимается изучением механизма химических реакций и определением их скоростей. На макроскопическом уровне реакцию можно представить в виде последовательных превращений, в ходе которых из одних веществ образуются другие. Например, кажущееся простым превращение H2+ (1/2) O2 -> H2O

на самом деле состоит из нескольких последовательных стадий: H2 -> 2H H + O2 -> OH + O O + H2 -> HO + H H + O2 -> HO2 HO2 + H2 -> H2O + OH и каждая из них характеризуется своей константой скорости k. С.Аррениус предположил, что абсолютная температура T и константа скорости реакции k связаны соотношением k = A exp(- Eакт)/RT, где А - предэкспоненциальный множитель (т.н. частотный фактор), Еакт - энергия активации, R - газовая постоянная. Для измерения k и Т нужны приборы, позволяющие отслеживать события, которые происходят за время порядка 10-13 с, с одной стороны, и за десятилетиядаже тысячелетия) - с другой (геологические процессы); необходимо также уметь измерять ничтожно малые концентрации чрезвычайно нестабильных реагентов. В задачу химической кинетики входит, кроме того, прогнозирование химических процессов, протекающих в сложных системах (речь идет о биологических, геологических, атмосферных процессах, о горении и химическом синтезе).

См. также ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.

Для исследования газофазных реакцийчистом виде" применяют метод молекулярных пучков; в этом случае молекулы со строго определенными квантовыми состояниями реагируют с образованием продуктов, тоже находящихся в определенных квантовых состояниях. Такие эксперименты позволяют получить информацию о силах, обусловливающих протекание определенных реакций. Например, в молекулярно-пучковой установке можно ориентировать заданным образом даже такие малые молекулы, как CH3I, и измерить скорости столкновения в двух "разных" реакциях: K + ICH3 -> KI + CH3 K + CH3I -> KI + CH3 где CH3-группа ориентирована по-разному относительно приближающегося атома калия. Один из вопросов, которым занимается физическая химиятакже химическая физика), - расчет констант скоростей реакции. Здесь широко применяется разработанная в 1930-х годах теория переходного состояния, в которой используются термодинамические и структурные параметры. Эта теория в сочетании с методами классической физики и квантовой механики позволяет моделировать ход реакции, как если бы она протекала в условиях эксперимента с молекулярными пучками. Проводятся опыты по лазерному возбуждению определенных химических связей, позволяющие проверить правильность статистических теорий деструкции молекул. Разрабатываются теории, обобщающие современные физические и математические концепции хаотических процессов (например, турбулентности). Мы уже не так далеки от того, чтобы до конца понять природу как внутри-, так и межмолекулярных взаимодействий, раскрыть механизм реакций, протекающих на поверхностях с заданными свойствами, установить структуру каталитических центров ферментов и комплексов переходных металлов. Что касается микроскопического уровня, можно отметить работы по изучению кинетики образования таких сложных структур, как снежинки или дендриты (кристаллы с древовидной структурой), которые стимулировали развитие компьютерного моделирования, основанного на простых моделях теории нелинейной динамики; это открывает перспективы создания новых подходов к описанию строения и процессов развития сложных систем.

См. также

БИОХИМИЯ;

БИОФИЗИКА;

ХИМИИ ИСТОРИЯ;

КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ;

ФИЗИКА;

РАСТВОРЫ;

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ.

ЛИТЕРАТУРА

Даниэлс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М., 1978 Эткин П.М. Физическая химия. М., 1980 Фролов Ю.Г., Белик В.В. Физическая химия. М., 1993 Грязнов В.М., Гульянова С.Г. Физическая химия. М., 1994

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Синонимы к слову физическая химия

сущ., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физически

Толковый словарь

Академический словарь

Орфографический словарь

Синонимы к слову физически

Полезные сервисы

физически возможный

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физически выродившийся

Синонимы к слову физически выродившийся

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физически невозможный

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физически неполноценный

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физически полноценный

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физически развитый

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физически сильный

Синонимы к слову физически сильный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физически слабый

Синонимы к слову физически слабый

прил., кол-во синонимов: 3

Полезные сервисы

физически утомлённый

Синонимы к слову физически утомлённый

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физически утомленный

Синонимы к слову физически утомленный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

физически-телесный

Слитно. Раздельно. Через дефис

Полезные сервисы

физические колебания

Идеография

колебание

вследствие (чего - л), превращение, энергия

физические колебания - колебания, связанные с превращением энергии.

колебательное движение - такое движение, при котором тело проходит одни и те же положения

несколько раз с разной по направлению скоростью.

колебательный (# процесс).

мерцать. мерцательный.

осцилляция. осциллятор.

осциллировать.

биения.

гармонические колебания. ангармонические колебания.

апериодические колебания.

релаксационные колебания.

декремент затухания.

вынужденные колебания - возникают при внешнем воздействии, позволяющем в течение

всего процесса колебаний подкачивать энергию.

вибратор - источник [возбудитель] колебаний.

резонанс - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний системы при

приближении частоты внешнего возбудителя к собственной частоте системы.

резонировать. резонансный.

резонатор - колебательная система с резко выраженными резонансными свойствами.

изохронность.

модуляция. модулировать.

когерентность. когерентный.

герц.

осциллограф. осциллограмма. | фонон.

волна, температура, колебание силы света

см. потенциальная энергия, восстановиться

регулярный, чередование, направленный, движение

частота колебаний

Полезные сервисы

физические константы

Энциклопедический словарь

Физи́ческие конста́нты (физические постоянные), постоянные величины, входящие в математические выражения физических законов (например, газовая постоянная R в Клапейрона уравнении). Физические константы, входящие в фундаментальные физические законы (например, закон всемирного тяготения) или являющиеся характеристиками частиц и процессов микромира, называются фундаментальными, универсальными или мировыми физическими константами (таковы гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света и др.). Физические константы определяют экспериментально или вычисляют с максимальной точностью, что необходимо для количественных исследований физических явлений и проверки физических теорий.

* * *

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ - ФИЗИ́ЧЕСКИЕ КОНСТА́НТЫ (физические постоянные), постоянные величины, входящие в математические выражения физических законов (напр., газовая постоянная R в Клапейрона уравнении (см. КЛАПЕЙРОНА УРАВНЕНИЕ)). Физические константы, входящие в фундаментальные физические законы (напр., закон всемирного тяготения) или являющиеся характеристиками частиц и процессов микромира, называются фундаментальными, универсальными или мировыми физическими константами (таковы гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света и др.). Физические константы определяют экспериментально или вычисляют с максимальной точностью, что необходимо для количественных исследований физических явлений и проверки физических теорий.

Большой энциклопедический словарь

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физические помехи в канале связи

физические постоянные фундаментальные

Энциклопедический словарь

Физические постоянные фундаментальные - I

физи́ческие постоя́нные фундамента́льные

см. таблицы в приложениях.

II

<a href='/dict/таблица' class='wordLink' target='_blank'>Таблица</a>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Постоянная | Обозначение | Числовое значение |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гравитационная постоянная | G | 6,6720∙10-11 H∙м2∙кг-2 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Скорость света в вакууме | c | 2,99792458∙108 м∙с-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Магнитная постоянная | μ0 | 4π∙10-7 Гн∙м-1=1,25663706144∙10 |

| | | -6 Гн∙м-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Электрическая постоянная | ε0=(μc2)-1 | (4π∙с2∙10-7)-1=8,85418782∙10-12 |

| | | Ф∙м-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная Планка | h | 6,626176∙10-34 Дж∙с |

| |------------------------------------------------------------------------------------------- |

| | ħ=h/2π | 1,0545887∙10-34 Дж∙с |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса покоя электрона | | 9,109534∙10-31 кг |

| | me |----------------------------------------------------|

| | | 5,4858026∙10-4 а. е. м. |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Энергия покоя электрона | mec2 | 0,5110034 МэВ |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса покоя протона | | 1,6726485∙10-27 кг |

| | mp |----------------------------------------------------|

| | | 1,007276470 а. е. м. |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Энергия покоя протона | mpc2 | 938,2796 МэВ |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса покоя нейтрона | | 1,6749543∙10-27 кг |

| | mn |----------------------------------------------------|

| | | 1,008665012 а. е. м. |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Энергия покоя нейтрона | mnc2 | 939,5731 МэВ |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Отношение массы протона к массе | mp/me | 1836,15152 |

| электрона | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Заряд электрона (абсолютная | | 1,6021892∙10-19 Кл |

| величина) | e |----------------------------------------------------|

| | | 4,803242∙10-10 единиц СГСЭ |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Отношение заряда электрона к его | e/me | 1,7588047∙1011 Кл∙кг-1 |

| массе | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Магнетон Бора | μБ=eħ/2me | 9,274078∙10-24 Дж∙Тл-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ядерный магнетон | μя=eħ/2mp | 5,050824∙10-27 Дж∙Тл-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Магнитный момент нейтрона в | μnя | 1,91315 |

| ядерных магнетонах | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Магнитный момент протона в | μpя | 2,7928456 |

| ядерных магнетонах | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Атомная единица массы (10-3 | а. е. м. | 1,6605655∙10-27 кг |

| кг∙моль-1) | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса атомов в а. е. м.: | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| водород | 1H | 1,007825036 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| дейтерий | 2H | 2,014101795 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| гелий-4 | 4He | 4,002603267 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная Авогадро | NA | 6,022045∙1023 моль-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная Фарадея | F=NA | 96484,56 Кл∙моль-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Молярная газовая постоянная | R | 8,31441 Дж∙моль-1∙К-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Обём моля идеального газа при | | |

| нормальных условиях (1 атм, T0 | Vm | 22,41383∙10-3моль-1 |

| =273,15K) | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная Больцмана | k=R/NA | 1,380662∙10-23 Дж∙К-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная тонкой структуры | α=μ0ce2/2h | 0,0072973506 |

| |------------------------------------------------------------------------------------------- |

| | 1/α | 137,03604 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Постоянная Ридберга | <a href='/dict/физические' class='wordLink' target='_blank'>физические</a> <a href='/dict/постоянные' class='wordLink' target='_blank'>постоянные</a> <a href='/dict/фундаментальные' class='wordLink' target='_blank'>фундаментальные</a> | 109737331,77 м-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Радиус первой боровской орбиты | a0=α/4πR | 0,52917706∙10-10 м |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Классический радиус электрона | re2α03/4πR | 2,8179380∙10-15 м |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Отношение Джозеферсона | 2e/h | 4,835939∙1014 Гц∙В-1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Квант магнитного потока | Ф0=h/2e | 2,0678506∙10-15 Вб |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ - ФИЗИ́ЧЕСКИЕ ПОСТОЯ́ННЫЕ ФУНДАМЕНТА́ЛЬНЫЕ,

Гравитационная постоянная G 6,6720Ч10-11 НЧм2Чкг-2

Скорость света в вакууме c 2,99792458Ч108 мЧс-1

Магнитная постоянная mo 4pЧ10-7 ГнЧм-1= 1,25663706144Ч10-6 ГнЧм-1

Электрическая постоянная eo=(moc2)-1(4pЧc2Ч10-7)-1 = 8,85418782Ч10-12 ФЧм-1

Постоянная Планка h 6,626176Ч10-34 ДжЧс

ћ=h/2p1,0545887Ч10-34 ДжЧс

Масса покоя электрона me 9,109534Ч10-31кг 5,4858026Ч10-4 а. е. м.

Энергия покоя электрона mec2 0,5110034 МэВ

Масса покоя протона mp 1,6726485Ч10-27 кг 1,007276470 а. е. м.

Энергия покоя протона mpc2 938,2796 МэВ

Масса покоя нейтрона mn 1,6749543Ч10-27 кг 1,008665012 а. е. м.

Энергия покоя нейтрона mnc2 939,5731 МэВ

Отношение массы протона к массе нейтрона mp/me 1836,15152

Заряд электрона (абсолютная величина) e 1,6021892Ч10-19 Кл 4,803242Ч10-10 ед. СГСЭ

Отношение заряда электрона к его массе e/me 1,7588047Ч1011 КлЧкг-1

Магнетон Бора mБ=eћ/2me9,274078Ч10-24 ДжЧТл-1

Ядерный магнетон mN=eћ/2mp5,050824Ч10-27 ДжЧТл-1

Магнитный момент нейтрона в ядерных магнетонах mn/mN 1,91315

Магнитный момент протона в ядерных магнетонах mp/mN 2,7928456

Атомная единица массы (10-3 кгЧмоль -1) а. е. м. 1,6605655Ч10-27 кг

Масса атомов в а.е. м.:

водород 1H 1,007825036

дейтерий 2H 2,014101795

гелий-4 4He 4,002603267

Постоянная Авогадро NA 6,022045Ч1023 моль-1

Постоянная Фарадея F=NAe96484,56 КлЧмоль-1

Молярная газовая постоянная R 8,31441 ДжЧмоль-1ЧК-1

Объем моля идеального газа при нормальных условиях (1 атм, To=273,15 К) Vm 22,41383Ч10-3 моль-1

Постоянная Больцмана k=R/NA 1,380662Ч10-23 ДжЧК-1

Постоянная тонкой структуры a=m0ce2/2h 1/a0,0072973506 137,03604

Постоянная Ридберга RҐ=m0mee4 с3/8h 210973731,77 м-1

Радиус первой боровской орбиты a0=a/4pRҐ 0,52917706Ч10-10 м

Классический радиус электронаre=a2a0=a3/4pRҐ 2,8179380Ч10-15 м

Отношение Джозефсона 2e/h 4,835939Ч1014 ГцЧВ-1

Квант магнитного потока Ф0=h/2e 2,0678506Ч10-15 Вб

Полезные сервисы

физические свойства веществ

физические свойства тел

физические упражнения

Идеография

Полезные сервисы

физический

Толковый словарь

ФИЗИ́ЧЕСКИЙ - прил., употр. часто

Морфология: нар. физи́чески

1. Физический мир - это все материальные объекты, процессы и явления, которые человек воспринимает с помощью своих органов чувств.

Физические свойства. | Физика абстрагируется от идеи эволюции и рассматривает физический мир вне его исторического развития.

2. Физическое тело - это любой материальный объект.

3. Физические органы - это органы чувств, а также части тела человека или животного.

4. Физическими называются устойчивые свойства, формы движения и изменения материи, которые имеют теоретическое и практическое применение.

Физические свойства почвы. | Физические законы. | Физические процессы, происходящие в атмосфере.

5. Физические приборы - это инструменты, которые предназначены для изучения свойств материальных объектов, процессов и явлений.

6. Физическая география - это наука о географической оболочке Земли.

7. Физическая химия - это наука, которая объясняет химические явления и устанавливает их закономерности на основе общих принципов физики.

8. Физический эксперимент - это опытное изучение свойств материальных объектов и явлений.

9. Физическая величина - это какое-либо общее свойство материальных объектов (например, плотность, вязкость и т. п.)

10. Физическим износом машины называют ухудшение материальных свойств, качеств объекта (машины) в результате длительного использования.

11. Физической природой человека называется всё то, что относится к организму человека, его строению.

Физические недостатки, уродства. | Физическое совершенство. | Основы рационального питания при развитии физических качеств.

12. Физическими называются ощущения, которые возникают в теле человека.

Физические страдания. | Физическая боль.

13. Физическое лицо - это юридическое наименование человека в отличие от организации.

Гражданство физических лиц. | Плательщиками подоходного налога являются физические лица, как имеющие, так и не имеющие постоянного места жительства.

о силе человека

14. Физическая сила - это энергетическое свойство человека или животного, которое возникает в результате напряжения, работы мышц.

Обладать большой физической силой.

15. Физические упражнения - это спортивные упражнения, которые направлены на развитие, укрепление мышц.

Физические упражнения, занятия.

16. Физический труд - это работа, связанная с напряжением мышечной силы человека.

Снижение физической, работоспособности.

17. Физическим насилием на языке юридических документов называется нанесение телесных повреждений, побоев и т. п.

18. Физической культурой называется одна из сфер социальной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, а также учебный предмет в школе (сокр. физкультура).

Государственная политика в области физической культуры и спорта.

19. Физической близостью называются сексуальные взаимоотношения.

Толковый словарь Ушакова

ФИЗИ́ЧЕСКИЙ, физическая, физическое.

1. прил. к физика в 1 знач. Физический факультет. Физический кабинет (помещение для производства опытов по физике). Физическая лаборатория. Физические опыты. Физическая химия (отдел химии).

2. прил., по знач. связанное с процессами и явлениями, присущими области физики. Физическая структура кристаллов. Физические свойства тел. Физические признаки. Физические методы лечения (см. физиотерапия). Физический мир (природа). Физический состав чего-нибудь.

3. прил., по знач. связанное с деятельностью мышц, мускулов у живых существ. Человек большой физической силы. Физическое воспитание. Физическая культура. Физическое развитие. Физические упражнения. Физический труд. Физическое воздействие. Физическое насилие. Физическая усталость. Итти не было никакой физической возможности.

4. прил., по знач. связанное с половыми взаимоотношениями. Физическая близость. Физическое сближение. «Я не говорю: физически, но нравственно отдалась - сердцем, душою А.Тургенев.

Физическая география - отрасль естествознания, описывающая и изучающая природу земной поверхности, а также процессы и явления в твердой, водной и воздушной оболочках земного шара. Физическое лицо - см. лицо.

Толковый словарь Ожегова

Энциклопедический словарь

ФИЗИ́ЧЕСКИЙ -ая, -ое.

1. к Фи́зика (1-2 зн.). Ф-ие законы. Ф. кабинет школы. Ф-ие приборы. Ф-ая лаборатория. Ф. институт. Ф-ая география (наука о географической оболочке Земли и её структурных частях). Ф-ая химия (наука, объясняющая химические явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики).

2. Относящийся к области явлений, которыми занимается физика. Ф-ие свойства почвы. Ф-ие процессы, происходящие в атмосфере.

3. Относящийся к предметам и явлениям материального мира; материальный, вещественный. Ф. износ машины.

4. Относящийся к организму человека, его строению; связанный с телесными ощущениями; физиологический (2 зн.). Ф-ие недостатки. Ф-ая природа человека. Ф-ие страдания. Ф. страх. Ф-ая боль.

5. Относящийся к деятельности мышц, мускулов у живых существ. Ф-ие упражнения. Ф-ие усилия. Ф. труд. Обладать большой физической силой. Ф-ое насилие; ф-ая расправа (нанесение побоев, телесных повреждений). Ф-ая культура (часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека).

6. Относящийся к половым взаимоотношениям; плотский. Ф-ое воздержание. Ф-ое обладание женщиной. Ф-ая близость.

Физи́ческое лицо. Юрид. Отдельный человек, обладающий неотъемлемыми гражданскими правами и обязанностями.

Физи́чески, нареч. (4-6 зн.). Ф. ослабленный организм. Мой брат ф. крепок. Ф. закалять.

Академический словарь

-ая, -ое.

1. прил. к физика 1.

2. Относящийся к области явлений, которыми занимается физика.

Физические свойства почвы.

Физические, химические,

геологические и биологические процессы, происходящие на дне, в воде и у береговой черты, взаимно связаны и обусловлены. Н. Тарасов, Море живет.

||

Предназначенный, служащий для занятий физикой.

Физическая лаборатория. Физический факультет.

В этих мастерских сами ученики изготовляли несложные физические приборы. Гладков, Березовая роща.

3. Относящийся к предметам и явлениям материального мира; материальный, вещественный.

Физический износ машины.

4. Относящийся к организму человека.

Единственный физический изъян его была близорукость. Л. Толстой, Дьявол.

Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. Бунин, Дело корнета Елагина.

||

Связанный с телесными ощущениями.

Только угроза порки могла заставить [Прошку] подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх. Станюкович, «Человек за бортом

Несмотря на постоянное переутомление и физические страдания от холода и голода, --- они мужественно боролись с природой. Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня.

5. Относящийся к деятельности мышц, мускулов у живых существ.

Физические упражнения.

Я - хороший гимнаст и от природы обладаю достаточной физической силой. Куприн, Прапорщик армейский.

Матюшин повеселел: радостно после долгого безделья поразмять сильные мускулы, постоянно требующие привычного физического труда. Саянов, Лена.

6. Относящийся к половым взаимоотношениям.

У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Л. Толстой, Воскресение.

Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. А. Н. Толстой, Сестры.

физическая география

наука о географической оболочке Земли и ее структурных частях.

физическая культура

часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека.

- физическое лицо

физическая химия

наука, объясняющая химические явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики.

Орфографический словарь

Формы слов для слова физический

Синонимы к слову физический

Тезаурус русской деловой лексики

Антонимы к слову физический

Морфемно-орфографический словарь

Грамматический словарь

Глагольная сочетаемость

Этимологический словарь

Словарь иностранных слов

Полезные сервисы

физический износ

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физический институт

Энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физический институт (фиан)

Энциклопедический словарь

Полезные сервисы

им. п. н. лебедева" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article">

физический институт им. п. н. лебедева

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физический кабинет

физический капитал

физический маятник

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физический недостаток

Синонимы к слову физический недостаток

сущ., кол-во синонимов: 1

Идеография

Полезные сервисы

физическим

физических проблем институт

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физическое воспитание

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физическое лицо

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физическое поле

Идеография

состояние

эфир

поле - фазовое состояние физического вакуума, возникающее от возмущающ. действия разной

природы; поле осуществляет силовые взаимодействия частиц;

физические поля обладают свойством связывать элементарные частицы в атомы, молекулы, макротела и т. д; характеризуется отсутствием массы покоя.

виды взаимодействий:

электромагнитное; дальнодействующее, обмен фотонами.

гравитационное; дальнодействующее; всепроникающее - от него нельзя экранироваться;

между элементарными частицами отсутствует;

по некоторым взглядам есть результат преобладания сил притяжения

над силами отталкивания между телами, возникающего вследствие смещения

носителей электрических зарядов, составляющих тела; обмен гравитонами.

слабое - взаимодействие внутри заряда; близкодействующее, обмен промежуточными

бозонами.

бета - распад.

сильное. близкодействующее, обмен глюонами.

ядерные силы - взаимодействие внутри ядра

(мезонное поле. глюонное поле);

вихревое поле - поле с замкнутыми силовыми линиями. магнитное поле - вихревое поле.

силовое состояние.

потенциал.

квант. квантовый.

квантованный.

эквипотенциальный.

потенциальная энергия, планетарная система

см. поляризация

Полезные сервисы

физической возможности нет

Сборник слов и иносказаний

Полезные сервисы

физической культуры академия

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физической химии институт

Энциклопедический словарь

Полезные сервисы

физической химии институт ран