Результаты (
русский) 1:
[копия]Скопировано!
ifmo704.narod.ruТексты по английскому языку На этой странице помещены тексты по английскому языку про "Черные дыры" и про "Электронику и микроэлектронику", которые нужны группам A и B1, занимающимся у Цапаевой Ю.А. Если хотите, можете скачать заархивированную Word-овскую версию обоих текстов (11 163 байт, RAR 2.9). Universe Teeming with Black Holes Date: Wed, 14 Mar 2001 18:34:21 UTC Origin: HQ DEEPEST X-RAYS EVER REVEAL UNIVERSE TEEMING WITH BLACK HOLES В первый раз астрономы полагают, что они имеют доказательства того, что черные дыры всех размеров раз правили Вселенной. НАСА обсерватории Чандра предоставил глубочайшие рентгеновских снимков за всю историю, и эти фотографии доставить новый взгляд на последние 12 миллиардов лет черных дыр. Двух независимых групп астрономов сегодня представил изображения that'contain тусклых рентгеновских источников, которые когда-либо обнаружены, которые включают в себя обилием активных супер-массивных черных дыр. «Чандра данные показывают нам, что гигантские черные дыры были гораздо более активны в прошлом чем в настоящее время,» сказал Риккардо Giacconi, Университет Джона Хопкинса, Балтимор, MD, и ассоциированных университетов, Inc., Вашингтон, округ Колумбия. Экспозиции известен как «Чандра глубокий Юг поля», поскольку он расположен в созвездии Южного полушария Fomax. «В этом образе млн второй, мы также обнаружить относительно слабое рентгеновское излучение галактик, групп и скоплений галактик.» Изображения, известный как Чандра глубоких областях, были получены во много длинных выдержках в течение более чем года. Данные Чандра глубокое поле Юга будут помещены в публичный архив для ученых, начиная с сегодняшнего дня. «В первый раз, мы имеем возможность использовать рентген, чтобы оглянуться назад на то время, когда нормальные галактики были несколько миллиардов лет моложе,» говорит Энн Hornchemeier, государственный университет Пенсильвании, Университет парк. 500 000 секундная экспозиция группы включали Северной глубокой поле Хаббла, позволяет ученым возможность объединить власть Чандра и космического телескопа Хаббла, два из НАСА в большой обсерватории. Команда штата Пенсильвания недавно приобрела еще 500 000 секунд данных, создавая еще один миллион-второй Чандра Deep Field, расположенная в созвездии Большая Медведица. Изображения называются Чандра глубокие поля потому, что они сопоставимы с знаменитой глубокое поле Хаббла в будучи в состоянии видеть дальше и тусклые объекты чем любое изображение Вселенной, принятых на длинах волн Х-ray. Оба поля глубокой Чандра сопоставимы во времени наблюдения Хаббла глубокие поля, но охватывают гораздо большую площадь неба. «По сути, это как видя галактик, похож на наш собственный Млечный путь в гораздо более ранние времена в их жизни,» Hornschemeier добавил. «Эти данные помогут ученым лучше понять, что образование звезды и черные дыры, как звездная размера развиваться». Сочетание инфракрасного и рентгеновского наблюдения, Penn State команда также распространены завесы пыли и газа вокруг молодых черных дыр. Еще одним открытием выйти из глубокой поля Юга Чандра является обнаружение чрезвычайно далекие рентгеновский Квазар, окутанная газа и пыли. «Открытие этого объекта, около 12 миллиардов световых лет от земли, является ключом к пониманию как плотные облака газа формы галактик, с массивных черных дыр в их центрах,» сказал Норман Колин из университета Джона Хопкинса. Чандра глубоких местах Южной результаты были дополнены широким использованием глубоких оптических наблюдений, предоставленные Европейской южной обсерватории в Гархинге, Германия. Более подробная информация доступна в Интернете на: «http://chandra.harvard.edu» и «http://chandra.nasa.gov». Подробнее о черных дырах Когда звезда выбегает из ядерного топлива, это будет крах. Если ядро, или центральной части звезды, имеет соберем больше трех солнц, не известных ядерных сил может предотвратить ядро от формирования черной дыры. Все, что происходит в пределах определенного расстояния от черной дыры, называемый горизонт событий, не может бежать, даже не свет. Радиус горизонта событий (пропорциональна массе) очень мал, только 30 километров для non спиннинг черная дыра с массой часто солнц. Так как черная дыра невозможно наблюдать непосредственно, астрономы необходимо использовать улик чтобы доказать ее существование. Суть в том, что замечания должны. предполагают, что достаточно большое количество вещества сжимается в достаточно небольшой области пространства, так что никаких других объяснений возможно. Как можно найти черные дыры? Рентгеновские наблюдения являются чрезвычайно полезными для поиска черных дыр. Крайней тяжести вокруг черных дыр будет производить рентгеновские снимки, когда infalling газ нагревается до миллионов градусов. Лучшие места, чтобы искать черные дыры являются регионы, где имеются большие запасы газа, например систем двойная звезда, звезды, образуя регионы, или центров галактик. Были обнаружены различные типы черных дыр? Есть веские доказательства для двух типов черных дыр: Звездная черных дыр с массами десяток или около того солнц и сверхмассивных черных дыр с массами в миллионы солнц. Звездная черные дыры образуются как естественным следствием эволюции массивных звёзд (см. пункт 1). Ongin сверхмассивные чёрные дыры-это тайна. Они встречаются только в центрах галактик. Не известно ли они сформировались в начального коллапса облака газа, сформировали галактики, с постепенным ростом звездной массы черной дыры или от слияния расположен кластер, черные дыры, или другой механизм. Как Астрономы определяют массу черных дыр? Масса чёрной дыры звездной можно. быть выведен путем наблюдения орбитального ускорение звезды как он .orbits ее невидимого компаньона. Кроме того масса сверхмассивной чёрной дыры может определяться с помощью орбитальных ускорение газовых облаков, закрученного вокруг центральной чёрной дыры. Когда Орбитальная ускорение не может использоваться для создания массы черной дыры, астрономы можно поместить нижний предел на его массы путем измерения яркости рентгеновского из-за происходившее в черную дыру. Давление рентгеновских снимков должно быть меньше, чем черный забойщиков притяжения. В случае черной дыры обнаружены в M82 это ограничивает ее массы больше, чем 500 солнц. M82 черной дыры гораздо больше, чем известных звездных черных дыр и гораздо меньше, чем сверхмассивные чёрные дыры, поэтому его называют «середину массы» черная дыра. Что такое значение третьего типа черная дыра? Астрофизики пришли к считают, что галактические центры были «только piaces, где условия были для формирования и роста больших и очень больших черных дыр. Открытие большой, средней массы чёрной дыры от центра Галактики показывает, что как-то- и это не простая задача теоретически - черные дыры гораздо более массивные, чем обычные звездной черные дыры могут образовываться в плотных звездных скоплений. Текущие возможные объяснения для формирования средней массы черных дыр включает в себя такая экзотика, как черная дыра слияния или распада hyperstar. Интригующий подразумевает что середину массы черных дыр может оказаться общей чертой в звезды, образуя регионы галактики.ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА I. интенсивных усилий со стороны электроники для повышения надежности и производительности своей продукции при одновременном снижении их размер и стоимость привела к результатам, которые вряд ли кто бы осмелился предсказать. Эволюция электронной технологии иногда называют революцией. То, что мы видели был устойчивый количественная эволюция: меньше и меньше электронных компонентов, выполнение все более сложных электронных функций на более высоких скоростях. И еще там была настоящая революция: количественные изменения в технологии привело к качественным изменениям в человеческих возможностей. Все началось с развитием транзистор. До изобретения транзистора в 1947 году его функции в электронной схемы могут выполняться только вакуумной трубки. Трубы пришли в так много форм и размеров и выполнена так много функций, что в 1947 году казалось дерзких думать, что транзистор сможет конкурировать за исключением лимитированных заявок. Первые транзисторы имели не поразительное преимущество в размер за маленьких труб, и они были дороже. Одно большое преимущество, транзистор имел более лучшие вакуумные трубки был чрезвычайно низким энергопотреблением. Кроме того, они обещали большую надежность и долговечность. Однако понадобилось лет, чтобы продемонстрировать преимущества других транзистор. С изобретением транзистора все основные цепи функции может осуществляться внутри твердых тел. Наконец, была достигнута цель создания электронных схем с полностью твердотельные компоненты. Ранних транзисторов, которые часто описывались как размером с горошину, на самом деле огромны в масштабе, на которой электронные события происходят, и поэтому они были очень медленно. Они могут реагировать со скоростью несколько миллионов раз в секунду; Это было достаточно быстро, чтобы служить в радио и слуховой схемы, но гораздо ниже скорости, необходимой для высокоскоростных компьютеров или для микроволновых систем связи. Это было, в самом деле, попытка уменьшить размер транзисторов, таким образом, чтобы они могли работать на высокой скорости, что породило всей технологии микроэлектроники. Технологии микроэлектроники сократилась транзисторы и другие элементы схемы для измерения почти незаметны невооруженным глазом. Этот чрезвычайный миниатюризации суть не так много, чтобы сделать схемы малых само по себе о том, как сделать прочный, долговечный, низкой стоимости и могут выполнять электронные функции на чрезвычайно высоких скоростях линии. Известно, что скорость реакции зависит главным образом от размера транзистора: чем меньше транзисторов, тем быстрее это.
переводится, пожалуйста, подождите..
