Изотропия - определение. Что такое Изотропия
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Изотропия - определение

Изотропность; Изотропный; Изотропная среда; Аполярный
Найдено результатов: 9
ИЗОТРОПИЯ         
(от изо ... и греч. tropos - поворот, направление), независимость свойств физических объектов от направления. Характерна для жидкостей, газов и аморфных состояний твердых тел (см. Анизотропия).
Изотропия         

изотропность (от Изо... и греч. trópos - поворот, направление), одинаковость физических свойств среды по всем направлениям (в противоположность анизотропии (См. Анизотропия)). Все газы, жидкости и твёрдые тела в аморфном состоянии (См. Аморфное состояние) изотропны по всем физическим свойствам. У кристаллов большинство физических свойств анизотропно. Однако чем выше симметрия кристалла (См. Симметрия кристаллов), тем более изотропны его свойства. Так, у высокосимметричных кристаллов (алмаз, германий, каменная соль) упругость, прочность, электрооптические свойства анизотропны, но показатель преломления света, электропроводность, коэффициент теплового расширения и т. д. - изотропны (в менее симметричных кристаллах эти свойства также анизотропны; см. Кристаллофизика, Кристаллы).

Однородные Поликристаллы обычно изотропны в отношении всех свойств, если рассматривать их свойства в объёме, значительно большем, чем величина зерна.

М. П. Шаскольская.

ИЗОТРОПИЯ         
и, мн. нет, ж., физ.
Одинаковость физических свойств тела, газа или жидкости по всем направлениям; противоп. анизотропия. Изотропный - характеризующийся свойством изотропии.
Изотропия         
Изотропи́я, изотро́пность (из «равный, одинаковый, подобный» + «направление, характер») — одинаковость физических свойств во всех направлениях, инвариантность, симметрия по отношению к выбору направления (в противоположность анизотропии; частный случай анизотропии — ортотропия).
Изотропность         
Изотропность. - Изотропными телами называются такие, в которых потрем (и по всем другим) взаимно перпендикулярным направлениям упругостьодинакова; вместе с тем одинаковы и другие свойства, как-тотеплопроводность, электропроводность, скорость распространения света.Аморфные тела суть И. Класс анизотропных тел составляют такие, в которыхстроение по различным направлениям неодинаково; таковы кристаллы всехсистем, кроме правильной. Впрочем, кристаллы даже правильной системыотличаются от аморфных тел.
Изотропность пространства         
Изотропность — одинаковость свойств пространства по всем направлениям, то есть поворот любой замкнутой физической системы как целого не изменяет её физические свойстваСавельев И. В.
Обращение времени         
СИММЕТРИЯ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ ВРЕМЕНИ T НА −T
Обращение времени; T-отражение; T-инвариантность; Т-симметрия; Изотропность времени; Изотропия времени; Т-отражение; T-чётность; T-четность

математическая операция замены знака времени в уравнениях, описывающих развитие во времени какой-либо физической системы (в уравнениях движения). Такая замена отвечает определённой симметрии, существующей в природе. А именно, все фундаментальные взаимодействия элементарных частиц (за одним исключением; см. ниже) обладают свойством т. н. Т-инвариантности: О. в. (замена t - t) не меняет вида уравнений движения. Это означает, что наряду с любым возможным движением системы в природе может осуществляться обращенное во времени движение, когда система последовательно проходит в обратном порядке состояния, симметричные состояниям, проходимым в "прямом" движении. Такие симметричные по времени состояния отличаются противоположными направлениями скоростей и проекций спинов всех частиц и магнитного поля. Т-инвариантность приводит к определённым соотношениям между вероятностями прямых и обратных реакций, к запрету некоторых состояний поляризации частиц (См. Поляризация частиц) в реакциях, к равенству нулю электрического дипольного момента (См. Дипольный момент) элементарных частиц и т.д.

Из общих принципов современной квантовой теории поля следует, что все процессы в природе симметричны относительно произведения трёх операций: О. в. T, пространственной инверсии (См. Пространственная инверсия) Р и зарядового сопряжения (См. Зарядовое сопряжение) С (см. СРТ-теорема). Единственными обнаруженными на опыте процессами, в которых наблюдается нарушение комбинированной инверсии (См. Комбинированная инверсия) (СР), являются редкие распады долгоживущего KL0-meзона: редкий распад KL0 → 2π, а также лептонные распады KL0 → π+ + е--) + , KL0 → π- + е++) + νe m) (см. К-мезоны), в которых обнаружена слабая (Обращение времени10-3) зарядовая асимметрия. Теоретический анализ экспериментальных данных по этим распадам приводит к заключению, что СРТ-инвариантность в них выполняется, а Т-инвариантность нарушается. Природа сил, нарушающих Т-инвариантность, не выяснена; возможно, это т. н. сверхслабое взаимодействие, в миллиард раз более слабое, чем обычное слабое взаимодействие.

Несмотря на то что элементарные микропроцессы (за указанным исключением) обратимы во времени, макроскопические процессы с участием очень большого числа частиц идут только в одном направлении - к состоянию термодинамического равновесия (см. Второе начало термодинамики). Статистическая физика объясняет этот парадокс тем, что состоянию макроскопического равновесия соответствует неизмеримо большая совокупность микроскопических состояний, чем состояниям неравновесным. Поэтому любое сколь угодно малое возмущение искажает движение системы, удаляющее её от состояния равновесия, и превращает его в движение, ведущее к равновесию.

С. С. Герштейн.

ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ         
СИММЕТРИЯ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ ВРЕМЕНИ T НА −T
Обращение времени; T-отражение; T-инвариантность; Т-симметрия; Изотропность времени; Изотропия времени; Т-отражение; T-чётность; T-четность
(Т) , операция замены знака времени в уравнениях движения, описывающих эволюцию физической системы. Для всех фундаментальных взаимодействий элементарных частиц (за одним исключением; см. Комбинированная четность) обращение времени не меняет вида уравнений движения.
T-симметрия         
СИММЕТРИЯ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ ВРЕМЕНИ T НА −T
Обращение времени; T-отражение; T-инвариантность; Т-симметрия; Изотропность времени; Изотропия времени; Т-отражение; T-чётность; T-четность
T-симме́три́я («симметрия по отношению к обращению времени») — симметрия уравнений, описывающих законы физики, по отношению к операции замены времени t на −t (то есть к обращению времени). В квантовой механике математически записывается, как равенство нулю коммутатора оператора Гамильтона и антиунитарного оператора обращения времени

Википедия

Изотропия

Изотропи́я, изотро́пность (из др.-греч. ί̓σος «равный, одинаковый, подобный» + τρόπος «направление, характер») — одинаковость физических свойств во всех направлениях, инвариантность, симметрия по отношению к выбору направления (в противоположность анизотропии; частный случай анизотропии — ортотропия).

Изотропная среда — такая область пространства, физические свойства которой (электрические, оптические и др.) не зависят от направления. Например, показатель преломления оптически изотропной среды одинаков во всех направлениях.

Реальное пространство само по себе теоретически считается изотропным (хотя в рамках общей теории относительности и многих альтернативных современных теорий гравитации в это утверждение следует внести определённые коррективы, если присутствует гравитационное поле и нельзя ограничиться ньютоновским приближением, а с точки зрения квантовой теории поля, изотропию пространства — в малых областях и временно — могут нарушать квантовые флуктуации). Экспериментально изотропия физического пространства (с упомянутой оговоркой относительно гравитации) установлена с большой точностью, и нарушений её на сегодня неизвестно.

Что такое ИЗОТРОПИЯ - определение