Медленные нейтроны - нейтроны с кинетической энергией менее 100 кэВ (см. Нейтронная физика ).МЕДЬ (лат. Cuprum),
Cu,- хим. элемент побочной подгруппы I группы псриодич. системы элементов, ат.
номер 29, ат. масса 63,546. Природная M. содержит два стабильных изотопа:и
65Cu. Электронная конфигурация
двух внеш. оболочек
Энергии последоват. ионизации соответственно равны 7,726; 20,291; 36,83 эВ.
Металлич. радиус 0,128 HM, радиусы ионов Cu+ и Cu2+ соответственно
0,098 и 0,080 HM. Значение электроотрицательности 1,75.
M.- мягкий ковкий металл красного цвета, имеет
кубич. гранецентриров. структуру с параметром а = 0,36148 HM. Плотность
8,94 кг/дм3, tnл = 1084,5 0C,
tкип= 2540 0C, теплота плавления 12,97
кДж/моль, теплота испарения 302 кДж/моль. Обладает высокой теплопроводностью,
401,2 вт/(м·К) (при 300 К), и малым электрич. сопротивлением, 1,68·10-2
мкОм·м (при 20 0C), уступая по этим характеристикам только серебру.
Температурный коэф. электрич. сопротивления 4,3·10-3 град-1,
термич. коэф. линейного расширения 1,7·10-5 град-1.M.
диамагнитна. TB. по Бринеллю 450- 1100 МПа, предел прочности при растяжении
ок. 200 МПа, модуль нормальной упругости 118 ГПа (300 К), модуль сдвига 42,4
ГПа.
M. химически малоактивна, степени окисления +
1 и +2 (наиб, характерна). В присутствии воды и углекислого газа на поверхности
M. образуется зелёная плёнка основного карбоната. Соединения M. ядовиты.
Использование M. связано прежде всего с её высокой
тепло- и электропроводностью. M. нашла широкое применение в электротехнике,
электронике, в разл. токо-проводящих устройствах, теплообменниках и т. д. Входит
в состав латуней и бронз. Широкое распростра-
нение получили сплавы, содержащие M.: мельхиор
(20-30% Ni), нейзильбер (5 - 35% Ni, 13-45% Zn), константан (40% Ni, 1,5% Mn),
копель (43% Ni, 0,5% Mn) и др. Пары M. используют в качестве рабочего вещества
в газовых лазерах. Соединения M. Cu2Se и Cu2Te входят
в состав светочувствит. слоев солнечных батарей. Из искусственно полученных
радионуклидов наиб, значение имеет 64Cu (электронный захват и Р+-распад,
ч.).
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.