ЖАНРЫ

Большая Советская Энциклопедия (ГЕ)
Шрифт:

Гейвуд Томас

Ге'йвуд (Heywood) Томас (около 1574—1641), английский драматург; см. Хейвуд Т.

Гёйгёль

Гёйгёль (азерб. — голубое озеро), озеро на северном склоне хребта Муровдаг (Мровдаг), в Азербайджанская ССР, одно из красивейших горных озёр в СССР. Площадь 0,78 км. Средняя глубина 30 м, наибольшая — около 100 м. Расположено на высоте 1566 м. Образовалось в результате обвала и запруды р. Агсу во время землетрясения.

Гейгер Ханс

Ге'йгер (Geiger) Ханс (30.9.1882, Нёйштадт, — 24.9.1945, Потсдам), немецкий физик. Учился в Эрлангенском, Мюнхенском и Манчестерском университетах. В 1907—1912 преподавал в Манчестерском университете. С 1925 профессор университета в Киле, с 1929 в Тюбингене, с 1936 в Берлине. В 1908 определил заряд электрона. Совместно с Э. Резерфордом изобрёл (1908) прибор, позволяющий считать отдельные заряженные микрочастицы; в дальнейшем он был усовершенствован Г. и немецким физиком В. Мюллером и получил название Гейгера — Мюллера счётчик. совместно с английским физиком Дж. М. Неттоллом в 1911—12 предложил эмпирическую форму, связывающую константу распада с энергией a – частиц (Гейгера — Неттолла закон). совместно с В. Боте подтвердил справедливость закона сохранения энергии и количества движения для единичных актов столкновений элементарных частиц. совместно с английским физиком Марсденом исследовал рассеяние a– частиц в тонких металлических пластинках, экспериментально подтвердив Резерфорда формулу.

Гейгера - Мюллера счётчик

Ге'йгера — Мю'ллера счётчик, газоразрядный прибор для обнаружения и исследования различного рода радиоактивных и др. ионизирующих излучений: a– и b– частиц, g– kвантов, световых и рентгеновских квантов, частиц высокой энергии в космических лучах и на ускорителях. Гамма-кванты регистрируются Г. — М. с. по вторичным ионизирующим частицам — фотоэлектронам, комптоновским электронам (см. Комптон-эффект), электронно-позитронным парам (см. Аннигиляция и рождение пар); нейтроны регистрируются по ядрам отдачи и продуктам ядерных реакций, возникающим в газе счётчика.

В Г. — М. с. рабочий объём — газоразрядный промежуток с сильно неоднородным электрическим полем. Чаще всего применяют счётчики с коаксиально расположенными цилиндрическими электродами: внешний цилиндр — катод, тонкая нить, натянутая вдоль его оси, — анод (рис. 1). Электроды заключены в герметически замкнутый резервуар, наполненный каким-либо газом до давления 13—26 кн/м2 (100—200 мм pm. ст.). К электродам счётчика прикладывается напряжение в несколько сот в. На нить подаётся знак + через сопротивление R (рис. 2). Если в рабочем объёме счётчика нет свободных электронов, электрический разряд в нём не возникает. При попадании в счётчик ионизирующей частицы в газе образуются свободные электроны, которые движутся к положительно заряженной нити. Вблизи нити напряжённость электрического поля велика и электроны ускоряются настолько, что начинают, в свою очередь, ионизовать газ. В результате по мере приближения к нити число электронов лавинообразно нарастает. Возникает вспышка коронного разряда и через счётчик течёт ток. При достаточно большом R (108—1010 W) на нити скапливается отрицательный заряд и разность потенциалов между нитью и катодом быстро падает, в результате чего разряд обрывается. После этого чувствительность счётчика восстанавливается через 10– 1—10– 3сек (время разрядки ёмкости С через сопротивление R). Такое большое время нечувствительности неудобно для многих применений. Ввиду этого несамогасящиеся счётчики, в которых гашение разрядов обеспечивается сопротивлением R, были вытеснены самогасящимися счётчиками (предложены Тростом), которые к тому же более стабильны. В них благодаря специальному газовому наполнению (инертный газ с примесью сложных молекул, например паров спирта, и небольшой примесью галогенов — хлора, брома, и'ода) разряд сам собой обрывается даже при малых сопротивлениях R. Время нечувствительности самогасящегося счётчика ~10– 4сек.

Электрические импульсы во внешней цепи, возникающие при вспышках разряда в Г. — М. с., усиливаются и регистрируются электромагнитным счётчиком или пересчётной схемой. На рис. 3 приведена счётная характеристика Г. — М. с. — зависимость числа N регистрируемых в единицу времени импульсов от приложенного к счётчику напряжения V. Рабочий участок характеристики (плато) имеет протяжённость от нескольких десятков в до нескольких сот в. На плато число отсчётов практически равно числу ионизующих частиц, попадающих в счетчик.

Г. — М. с. используют во многих областях физики, в биологии и медицине, в археологии, геологии и технике.

Лит.: Принципы и методы регистрации элементарных частиц, пер. с англ., М., 1963; Калашникова В. И., Козодаев М, С., Детекторы элементарных частиц, М. 1966 (Экспериментальные методы ядерной физики, ч, 1).

Рис. 1. Схема стеклянного счётчика Гейгера — Мюллера: 1 — герметически запаянная стеклянная трубка; 2 — катод (тонкий слой меди на трубке из нержавеющей стали); 3 — вывод катода; 4 — анод (тонкая натянутая нить).

Рис. 2. Схема включения счётчика Гейгера — Мюллера.

Рис. 3. Счётная характеристика счётчика Гейгера — Мюллера.

Гейгера - Неттолла закон

Ге'йгера — Не'ттолла зако'н, закон, устанавливающий связь между вероятностью альфа-распада ядра и энергией a– частиц; выражается формулой:

где Е — энергия a– частиц в Мэв, Т — период полураспада в сек, С и D — константы. Г. — Н. з. установлен в 1911—12 X. Гейгером и Дж. М. Неттоллом экспериментально, а позднее (1928) объяснён теоретически. Г. — Н. з. наиболее точно описывает a– распад чётно-чётных ядер изотопов одного элемента. Для ядер с различными Z (Z — атомный номер элемента) константы С и D слегка различаются, например для Z = 84, С = —50,15, D = 128,8, для Z= 86, С = —50,94, D = 132,7.

Гейдельберг

Ге'йдельберг (Heidelberg), город в ФРГ, в северной части земли Баден-Вюртемберг, на р. Неккар, близ впадения её в Рейн. 123 тыс. жит. (1968). Машиностроительная, электротехническая, кожевенная, фармацевтическая промышленность; производство хирургических инструментов. Старейший герм. университет (см. Гейдельбергский университет).

Г., впервые упоминающийся в документах в 1196, стал в 1225 владением Виттельсбахов и вплоть до 1720 был резиденцией князей Рейнского Пфальца. Сильно разрушен во время войн 17 в. В 1803 вместе с частью Пфальца отошёл к Бадену.

Над левым берегом Неккара возвышается замок курфюрстов, разрушенный в 17 в. (частично реставрирован): сохранившиеся части — «Стеклянный зал» (1544—46), флигели Оттона Генриха (1556—59) и Фридриха (1601—07) — принадлежат к лучшим памятникам немецкого ренессанса и раннего барокко.

Лит.: Scherer R., Schloss Heidelberg, 2 Aufl, В., 1947.

Гейдельберг. Флигель Оттона Генриха в замке курфюрстов. 1556—59.

Гейдельбергский университет

Гейдельбе'ргский университе'т, старейший германский университет. Находится в г. Гейдельберг (ФРГ). Основан в 1386 в составе 4 традиционных средневековых факультетов (свободных искусств, богословского, медицинского и юридического; в 16 в. факультет свободных искусств был преобразован в философский). В конце 15 — начала 16 вв. усилиями учёных, преподававших в университете (в частности, филолога-гуманиста И. Рейхлина), он был превращен в один из центров гуманизма. Во время Тридцатилетней войны и разорения Гейдельберга католическими войсками (1622) Г. у. сильно пострадал. В конце 17 в. он был сожжён французами. Возрождение его как учебного и научного учреждения началось после присоединения Гейдельберга к Бадену (1803). В 19 в. Г. у. стал одним из ведущих учебных заведений Германии. В нём работали: философы Г. Гегель и К. Фишер, химик Р. Бунзен, физик Г. Кирхгоф, естествоиспытатель Г. Гельмгольц, историк Ф. Шлоссер и др.

Поделиться с друзьями: