• А
  • Б
  • В
  • Г
  • Д
  • Е
  • Ж
  • З
  • И
  • Й
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Х
  • Ц
  • Ч
  • Ш
  • Щ
  • Ф
  • Э
  • Ю
  • Я
  • Магнитогидродинамический насос

    Магнитогидродинамический насос, МГД-насос, электромагнитный насос, машина для подачи жидкости, являющейся проводником электричества (например, жидких металлов). М. н. подразделяются на индукционные…



    Магнитогорск

    Магнитогорск, город в Челябинской области РСФСР. Расположен у подножия горы Магнитной, на восточном склоне Южного Урала, по обоим берегам реки Урал. Один из крупнейших центров металлургической…



    Магнитогорский металлургический комбинат

    Магнитогорский металлургический комбинат имени В. И. Ленина, крупнейшее в СССР и одно из самых крупных в мире предприятий чёрной металлургии в городе Магнитогорске Челябинской области РСФСР. Начал…



    Магнитограф

    Магнитограф (от греч. magnetis - магнит и... граф), прибор, непрерывно регистрирующий изменения земного магнитного поля во времени (магнитные вариации). М. состоит из вариометров магнитных и…



    Магнитография

    Магнитография (от греч. magnetis - магнит и... графия), феррография, способ получения на обычной бумаге буквенных, цифровых и других отпечатков при помощи магнитного порошка. Наиболее часто М…



    Магнитограф солнечный

    Магнитограф солнечный, прибор для измерения магнитного поля на Солнце. Впервые был применен американским астрономом Х. Бабкоком в 1952 для регистрации продольной составляющей магнитного поля, а в последующие годы усовершенствован в СССР. Основные элементы М. с.: электрооптический светомодулятор, спектрограф, светоприёмники (фотоумножители), записывающее устройство. Метод измерения основан на Зеемана эффекте, в результате которого спектральная линия расщепляется на две s-компоненты, поляризованные по кругу в противоположных направлениях. Изображение Солнца фокусируется на щель спектрографа, за которой установлен электрооптический кристалл в комбинации с поляризатором. Под действием переменного электрического напряжения устройство пропускает s-компоненты, поочерёдно сдвигая линию на величину 2Dl (см. рис.). В фокальной плоскости спектрографа свет от крыла линии проходит через щель и падает на фотоумножитель, соединённый с усилителем, переменный сигнал которого регистрируется. Заштрихованная на рисунке площадь пропорциональна изменению интенсивности света, проходящего через щель, при очередном пропускании поляризованных компонент линий s1 и s2. При небольших расщеплениях сигнал М. с. пропорционален напряжённости продольного поля.

    Схема М. с. для измерения поперечного поля разработана советскими астрономами А. Б. Северным и В. Е. Степановым в 1959. В этом варианте М. с. перед щелью спектрографа помещается фазовая пластинка, превращающая линейную поляризацию света в круговую. Имеется конструкция М. с. — так называемый солнечный вектор-магнитограф, с помощью которого измеряются одновременно все три компоненты поля. М. с. обычно снабжены устройством для составления карт магнитного поля Солнца, яркости и скорости движения вещества на отдельных участках или на всей поверхности Солнца. Чувствительность современных М. с. 0,3—1 гс для продольного и 50—100 гс для поперечного магнитного поля.

    Лит.: Степанов В. Е., Северный А. Б., Фотоэлектрический метод измерения величины и направления магнитного поля на поверхности Солнца, "Известия Крымской астрофизической обсерватории", 1962, т. 28; Solar magnetic fields, ed. R. Howard, Dordrecht, 1971.

    В. А. Котов.

     

    Зеемана эффект

    Зеемана эффект, расщепление спектральных линий под действием магнитного поля. Открыто в 1896 П. Зееманом при исследовании свечения паров натрия в магнитном поле. Для наблюдения З. э. источник света…