ТОП просматриваемых книг сайта:
Единое пространство развития миров. Сознательность процессов утверждения Единой Стратегии Обитаемого Пространства Великого Космоса. Б. А. Алешков
Читать онлайн.97
Материал из Википедии – свободной энциклопедии Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре [1] (в цепи) при изменении протекающего через контур тока. При изменении тока в контуре пропорционально меняется [2] и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром [3]. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС. Это явление и называется самоиндукцией. Стоит отметить, что данное понятие родственно понятию взаимоиндукции, являясь как бы его частным случаем.
98
Материал из Википедии – свободной энциклопедии Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос – свет) – фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле – света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия. Это безмассовая частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ. Современная наука рассматривает фотон как фундаментальную элементарную частицу, не обладающую строением и размерами. С точки зрения классической квантовой механики фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм: он проявляет одновременно свойства частицы и волны. Квантовая электродинамика, основанная на квантовой теории поля и Стандартной модели, описывает фотон как калибровочный бозон, обеспечивающий электромагнитное взаимодействие между частицами: виртуальные фотоны [8] являются квантами-переносчиками электромагнитного поля [9]. Фотон – самая распространённая по численности частица во Вселенной: на один нуклон приходится не менее 20 миллиардов фотонов [10]. Реактор – устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) В данном случае использование и применение специализации фотонного реактора, имеет сугубо практическое применение в создании двигателей фотонной тяги, имеющих координацию