Персея - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Персея

Cтраница 2


Уже это внимание к действительным отношениям показывает, что мы и здесь имеем дело с mode compose истинного социализма. Все же Овен и Телец существенно отличаются от нашего Персея.  [16]

17 Спиральная структура Галактики Млечный Путь. 1 - главный рукав. 2 - внутренний рукав. 3 - промежуточный рукав. 4 - внешний рукав. - оптические наблюдения. - радионаблюдения. кпк - килопарсек ( 1 пк 3 26 световых лет 3 086 1016 м. [17]

С одной стороны, в окрестностях Солнца удается проследить участки двух спиральных ветвей, каждая из которых удалена от нашей планеты примерно одинаково - на 3 тыс. световых лет. По созвездиям, где обнаружены эти участки, их называют рукавами Стрельца и Персея.  [18]

19 Доля спектрально-двойных звезд с периодами меньше 100 сут ( слева или 10 сут ( справа, включая звезды класса Ар для рассеянных скоплений с различными отношениями средних скоростей вращения к скоростям звезд поля тех же спектральных классов. ( AbtH. A., Sanders W. L. Ар. J., 186, 177, 1973. С разрешения The University of Chicago Press. 1973 by the American Astronomical Society. [19]

Другими словами, значения vesini у самых ярких звезд скопления становятся в ходе эволюции меньше, чем у звезд поля такого же типа, потому что их радиусы систематически больше, чем у звезд главной последовательности со сравнимой абсолютной звездной величиной. Однако расширение в ходе эволюции не является главной причиной аномальных скоростей вращения звезд в скоплениях, что хорошо видно на примере скопления а Персея, в котором средние скорости вращения у проэволюционировавших звезд не меньше, а больше, чем у звезд поля. Итак, мы приходим к выводу, что эволюцию после главной последовательности и ее влияние на скорости вращения звезд учитывать нужно, но что одним этим влиянием нельзя объяснить наблюдаемые различия между звездами отдельных скоплений и звездами поля.  [20]

Персея, к-рый во время игр случайно убил деда брошенным диском.  [21]

Персея, к-рый во время игр случайно убил деда брошенным диском.  [22]

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ, ур-ние, получающееся при приравнивании двух алгебр, выражений. АЛГОЛ ( от англ, algorithmic - алгоритмический и language - язык), назв. АЛГОЛЬ ( р Персея), затменная переменная звезда, блеск к-рой меняется от 2 1 до 3 4 звездной величины с периодом 2 сут 20 ч 49 мин.  [23]

Арктический шельф покрылся водой и лишь возвышенные его участки остались над уровнем моря в виде островов. Во многих местах в рельефе дна хорошо прослеживаются реликтовые формы рельефа различного генезиса - ледникового, речного, прибрежно-морского. В центральной части Баренцева моря две обширные возвышенности - Центральная и Персея - с малыми ( до 63 - 64 м) глубинами. Между Центральной возвышенностью и Скандинавским п-вом располагается глубокая часть моря, соединяющая Западный желоб и Центральную впадину, протянувшуюся в меридиональном направлении восточнее возвышенностей.  [24]

Это и было причиной, что только в руках такого гениальнаго геометра, как Архимед, метод исчерпывания мог получить сколько-нибудь значительный приложения. Затем начинается период упадка. Работы греческих математиков мельчают. Дело идет уже не о создании новых отраслей науки и решении ея труднейших вопросов, а о пополнении тех, говоря относительно, неважных пробелов, которые были оставлены предыдущим быстрым развитием пауки. В этой первой фазе упадка деятельность представителей математики: НикожеЭа, Ди-оклеса, Персея, Зенодора, Гипсикла Алек-сандрийскаго, астронома Гиппарха все еще остается верною прежнему направлению, которое, как продукт характеристических свойств и особенностей греческой нации, может быть названо национальным. Этими отраслями были; во первых, элементарная геометрия и в ней главным образом стереометрия, где и после работ Эвклида и Архимеда все еще оставались некоторые пробелы; во вторых, кривы высших порядков, толчен к изучению которых был дан Архимедом через посредство его наследования спиральных линий, и в третьих, числовая геометрия, также указанная последующим математикам Архимедом в относящейся к ней его работе по предмету вычисления круга. К тому же о авторами их являются в большинстве случаев лица, чистота греческаго происхождения которых в высшей степени сомнительна.  [25]

Вскоре они вместе были опубликованы в Астрофизикл джорнэл. Теперь Хьюмасон мог привести лучевые скорости 46 туманностей - изолированных объектов, а также членов скоплений и группировок в Деве, Пегасе, Рыбах, Раке, Персее, Волосах Вероники, Большой Медведице и Льве, для которых Хаббл уже оценил расстояния.  [26]

В то же время звезды поля более ранних классов, чем В5, и более поздних, чем А8, вращаются медленнее звезд этих классов в скоплениях. На рис. 2.7 показана зависимость средней скорости вращения от класса светимости или спектрального класса для звезд поля главной последовательности и для звезд главной последовательности, входящих в различные скопления и ассоциации. Звезды классов Ар и Am исключены из згой статистики, поскольку они образуют группу особенно медленно вращающихся звезд, однако все спектрально-двойные здесь учтены ( см. разд. На рис. 2.8 другим способом представлены различия между скоростями вращения в отдельных скоплениях и ассоциациях. Здесь изображены гистограммы распределений звезд спектральных классов В5 - В9 5 и классов светимости V, IV и III, за исключением пекулярных звезд. Как указал ван ден Хейвель, в графиках такого рода есть намек на наличие в каждом скоплении или ассоциации групп медленно вращающихся ( 0 - 135 км / с) и быстро вращающихся ( 180 - 315 км / с) звезд. Наконец, у некоторых скоплений ( таких, как Плеяды, Скорпион - Центавр и NGC 2516) наибольшие значения скоростей встречаются как будто около видимого центра группы, хотя у других скоплений ( например, Них Персея) такая концентрация не обнаруживается.  [27]

Как часто бывает в истории науки, вращение звезд было открыто совершенно случайно. Убедительное свидетельство вращения затменной и спектрально-двойной звезды 6 Весов было получено в 1909 г. Фрэнком Шлезингером ( 1871 - 1943), работавшим тогда в обсерватории Аллегенй в Питтсбурге. Шлезингер решил, что это может происходить, если более яркая из двух звезд вращается вокруг своей оси и во время частного затмения видимая часть ее диска несимметрична относительно ее оси вращения. Росситер ( 1886 - 1977) в Мичиганском университете надежно установил существование такого эффекта у 0 Лиры и построил график остаточных значений скорости на протяжении всего затмения. Маклафлин ( 1901 - 1965) изучил этот эффект в двойной системе 0 Персея.  [28]

Исследование о Персее у древних эпиков...  [29]



Страницы:      1    2