radiação de cíclotron - перевод на русский
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radiação de cíclotron - перевод на русский

Radiação de Hawking; Radiação de Bekenstein-Hawking; Radiação Bekenstein-Hawking

ciclotron         
(физ.) циклотрон
radiação térmica         
  • Imagem de Benjamin Thompson, também conhecido como Conde de Rumford.
  • Potência emitida por um corpo negro pela temperatura de acordo com a [[Lei de Stefan-Boltzmann]].
  • miniaturadaimagem
  • Comparação de uma imagem térmica (cima) e uma fotografia comum (baixo). O saco plástico é majoritariamente transparente ao infravermelho de longo comprimento de onda, porém os óculos do homem são opacos.
  • Jean Baptiste Biot]].
  • Imagem do físico [[Pierre Prévost]].
  • Comparação da [[Lei de Wien]] com a [[Lei de Rayleigh-Jeans]] e a [[Lei de Planck]], em um corpo de temperatura igual a 8 mK.
  • Imagem do astrônomo [[William Herschel]].
световое излучение (при ядерном взрыве)
radiação de cíclotron      
яд. физ. магнитно-тормозное излучение

Определение

ДЕ-ЮРЕ
[дэ, рэ], нареч., юр.
Юридически, формально (в отличие от де-факто).

Википедия

Radiação Hawking

Radiação Hawking é, em física, a radiação térmica que se acredita ser emitida por buracos negros devido a efeitos quânticos. Ela leva o nome do cientista inglês Stephen Hawking, que elaborou os argumentos teóricos de sua existência em 1974. Como a radiação Hawking permite aos buracos negros perder massa, supõe-se que os buracos negros que perdem mais matéria do que ganham por outros meios, venham a evaporar, encolher, e finalmente desaparecer.

Buracos negros são locais de grande atração gravitacional em torno do qual matéria é arrastada. Classicamente, a gravidade é tão forte que nada, nem sequer radiação (como é o caso da luz, onda eletromagnética) pode escapar de um buraco negro. Ainda não se sabe como a gravidade pode ser incorporada à mecânica quântica, no entanto, longe do buraco negro, seus efeitos gravitacionais podem ser fracos o suficiente para que possam ser realizados confiáveis cálculos no âmbito da teoria quântica de campo em curvas de espaço-tempo.

Hawking mostrou que efeitos quânticos permitem aos buracos negros emitir radiações exatamente como um corpo negro (a média da radiação térmica emitida por uma fonte idealizada), cuja temperatura está inversamente relacionada à massa do buraco negro.

Os miniburacos negros são previstos atualmente pela teoria como sendo, proporcionalmente, emissores de radiação mais poderosos do que buracos negros maiores, e diminuir e evaporar mais rapidamente.

A descoberta de Hawking foi o primeiro vislumbre convincente sobre a gravidade quântica. Entretanto, a existência da radiação Hawking continua controversa.