Содержание
Почему английская буква H передается на русский язык как «Г» (а иногда нет)?
В латыни и французском языке она «аш», в английском «эйч», в немецком «ха». В словах, которые пришли к нам из Европы и США, букву h гораздо чаще заменяют буквой Г, чем Х, хотя многим кажется, что Х всё-таки ближе. Это создаёт определённые трудности.
Дело в том, что в английском языке буква H дает очень мягкий, невесомый звук с придыханием. Рэпер Кендрик Ламар вообще произносит фразу «be humble» как «биамбл». Русское «ха» более жесткое, грубое — [хл’эп] (хлеб), [хот] (ход), [хар’ок] (хорек). Попробуйте произнести произнести то же самое слово «хлеб» с придыханием — звучать будет очень непривычно.
В фонетике русского языка нет аналога английскому [h], точно так же, как нет звука [ð], [w] или [ɜ:] (сочетания букв th, wh и ir соответственно). Однако, похожий звук есть в украинском языке, и это звук [гэ]. В украинском буква Г обозначает гортанный звук. Еще мы называем это «гэкать». В международных документах украинская гривна обозначается аббревиатурой UAH, а не UAG, а город Луганск в одних языках передается как Lugansk, в других — Luhansk.
Именно по этой причине филологи и переводчики еще во времена Российской империи решили взять украинский звук «гэ» как некий мостик, который роднит мягкое английское «ха» с твердым русским «х». Так и появилась буква «г» вместо «h».
Например, страны и территории: Haiti — Гаити, Honduras — Гондурас, Holland — Голландия, Hawaii — Гавайи, Ohio — Огайо.
Города и пункты: Hong Kong — Гонконг, Honolulu — Гонолулу, Hollywood — Голливуд, Hamburg — Гамбург, Havana — Гавана, Harvard — Гарвард.
Фамилии: Herschel — Гершель, Hegel — Гегель, Haydn — Гайдн, Hugo — Гюго, Hamilton — Гамильтон.
Имена: Harry — Гарри, Hans — Ганс, Huckleberry — Гекльберри, Henry — Генри, Heinrich — Генрих, Henriette — Генриетта, Herman — Герман, Hermione — Гермиона.
Сложные слова на гелио- (helio-), гемо- (hemo-), гидро- (hydro-), гекс- (hex-), гипер- (hyper-), гуман- (human-).
Простые слова: hypnose — гипноз, hamburger — гамбургер, herzog — герцог, herz — герц, humanoid — гуманоид, helium — гелий, и даже оба русских синонима: бегемот (изначально обозначало мифического зверя, а не реально существующее животное) и гиппопотам (с древнегреческого «речной конь»).
Существуют и слова греческого происхождения, где англичане и немцы пишут h, а русские нет (к примеру, английское «hysteria» переводится как «истерика», а «history» — «история»). Кстати, в 17 веке в России говорили «гистория», но это слово быстро стало архаизмом (даже была написана «Гистория о российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской Земли»).
В русском дубляже мультфильма «Лоракс» главный злодей О’Hare назван О’Герр — возможно, для ассоциации с немецким словом «господин».
В последнее время часто буква h все чаще передаётся с помощью «ха».
Чем отличаются ноты H и B в музыке?
Давайте уже разберемся и расставим над словами все H и B,
как правильно писать и откуда взялись две си?
Буквенные обозначения нот появились где-то в раннем Средневнковье…До появления записи нот на нотном стане. Тогда в употреблении минор был больше фригийский (со 2й низкой, это позже он «опопсел» до натурального (эолийского), а позже и гармонического), так эти ноты и пронумеровали, начиная с ноты ля буквами — ля — А, си — Н, до — С, ре — D, ми — Е, фа — F, соль — G.
Запись нот слогами берет свое начало в средневековой Италии. Первым, кто начал записывать так ноты, был монах-музыкант Гвидо, который обучал мальчиков церковному пению.
Итак ноты получили такие названия:
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum.
Что обозначает: UT — до, REsonare — ре, MIra — ми, FAmuli — фа, SOLve — соль, LAbi — ля.
Однако ноту «Ут» было сложно пропевать, так как, в отличие от других, она оканчивалась на согласный звук. И тогда «Ут» заменили на «До» — предположительно, свое название она получила от первого слога «Dominis» — «Господь».
Звук «Си» стал обозначаться позднее. Его название произошло от первых букв последней строчки гимна «Святой Иоанн» — Sancte Ioannes.
С записью ноты «Си» – отдельная история: до сих пор при записи этой ноты буквами она обозначается двояко: как В и как Н. В англоязычной записи нот буквами звук «си» обозначается буквой В, «си-бемоль» же — Вb. Но в русской теории музыки «си» обозначается буквой Н, а «си-бемоль» — В.
Но всё же H — считается немецким обозначением, которые использовал ещё И. Бах.
Итак, обозначать ноты буквами музыканты стали намного раньше, чем записывать их на линейках.
Изначально для записи нот использовались буквы греческого алфавита; позже их заменили на латинские.
С – до;
D – ре;
E – ми;
F – фа;
G – соль;
A – ля;
H (в англоязычных странах B) – си.
Кроме того, буквенная система записи нот удобна еще и тем, что с ее помощью можно записывать не только отдельные звуки, но и лады, тональности, аккорды.
Определения химии, начинающиеся с буквы H
Этот химический словарь предлагает определения химии, начинающиеся с буквы H. Эти термины глоссария обычно используются в химии и химической технологии. Нажмите на букву ниже, чтобы найти термины и определения, начинающиеся с этой буквы.
Процесс Габера — Процесс Габера или процесс Габера-Боша — это промышленный процесс, который используется для получения аммиака из водорода и азота. Фриц Габер получил 1918 Нобелевская премия по химии за открытие этого процесса.
гафний – Гафний – это название элемента переходного металла с атомным номером 72, который обозначается символом Hf.
полуэлемент – Полуэлемент представляет собой половину электролитического или гальванического элемента, в котором происходит либо окисление, либо восстановление. Полуэлементная реакция на аноде — это окисление, а полуэлементная реакция на катоде — восстановление.
полууравнение – Полууравнение – это уравнение, написанное для описания полуреакции окисления или восстановления.
Примеры: Zn (s) → Zn 2+ (водн.) + 2e – является примером полууравнения окисления.
период полураспада (t 1/2 ) – Период полураспада – это время, необходимое для превращения половины реагента в продукт. Этот термин обычно применяется к радиоактивному распаду, когда реагентом является исходный изотоп, а продуктом является дочерний изотоп.
Пример: Тритий (H-3) имеет период полураспада 12,3 года, когда он распадается на гелий-3 в результате бета-распада.
полуреакция – Полуреакцией является либо реакция восстановления, либо реакция окисления полной окислительно-восстановительной реакции. Каждая из полуреакций происходит на электроде электрохимической ячейки.
галогенид – Галогенид представляет собой бинарное соединение, в котором одним из элементов является галоген.
Примеры: Соляная кислота (HCl) является галогенидом, поскольку содержит только два атома, а один, хлор, является галогеном.
Ион галогенида – Синглетный атом галогена, представляющий собой анион с зарядом -1.
Примеры: F –, Cl –, Br –, I – — все галогенид-ионы.
галоспирт – галоспирт представляет собой органическое соединение, содержащее соседние атомы углерода, где один углерод имеет галогеновый заместитель, а другой углерод имеет гидроксильный заместитель.
Также известен как: галогидрин
галоалкан – Галогеналкан представляет собой алкан, содержащий один или несколько атомов галогена.
Также известен как: галогеналкан
галоарен – Галоарен представляет собой молекулу, в которой атом галогена связан с атомом углерода, являющимся частью арильного кольца.
Также известен как: галогенарен, арилгалогенид.
Примеры: Хлорбензол, фторбензол и бромбензол представляют собой молекулы галогенарена.
галоидоуглеводород – галоидоуглеводород представляет собой углеводород, содержащий один или несколько атомов галогена.
Также известен как: галогенированный углеводород
Пример: Хлорфторуглероды (CFC) представляют собой галогенированные углеводороды.
галоформ – Галоформ представляет собой тригалометан, в котором все три атома галогена идентичны.
Примеры: Хлороформ (CHCl 3 ) представляет собой молекулу галогеноформа, в которой все три атома галогена представляют собой атомы хлора.
галоген – Галоген представляет собой элемент, расположенный в группе VIIA (или группе 17) периодической таблицы. Галогены — химически активные неметаллы, имеющие семь валентных электронов.
галогенированный эфир – Галогенированный эфир представляет собой эфир, в котором один или несколько атомов водорода заменены атомом галогена.
галогенированный углеводород – Галогенированный углеводород – еще один термин для обозначения галогенуглерода. См. определение выше.
галогенирование – Галогенирование представляет собой химическую реакцию, при которой атом галогена интегрируется в молекулу.
галогеналкан – Галогеналкан – еще одно название галогеналкана. См. определение выше.
галогенарен – Галогенарен – еще один термин для обозначения алоарена. См. определение выше.
галогенгидрин — Галодидрин — еще один термин для обозначения галоидоспирта.
галон – Галон представляет собой органическое соединение, содержащее один или два атома углерода и атомы галогена.
Галоны нумеруются по следующей схеме:
Галоны abcde
, где
a — количество атомов углерода
b — количество атомов фтора
c — количество атомов хлора
d — количество атомов брома .
е — число атомов йода.
Предполагается, что номера галонов, содержащие менее пяти цифр, имеют нулевые значения в конце номера.
Пример: Halon 1011 представляет собой бромхлорметан (CH 2 BrCl): 1 атом углерода, 0 атомов фтора, 1 атом хлора и 1 атом брома.
тактильность — тактильность — это термин, описывающий, как группа смежных атомов связана с центральным атомом координационного соединения. Каждый атом смежной группы связан один и только один раз с центральным атомом. Тактильность соединения — это число смежных атомов, связанных с центральным атомом, и обозначается греческой буквой η.
Пример: Ферроцен представляет собой молекулу с двумя циклопентадиенильными кольцами, связанными с центральной молекулой железа. Поскольку пять смежных атомов углерода связаны с центральным атомом железа, тактильность равна пяти. Молекулярная формула ферроцена: Fe(η 5 -(С 5 Н 5 ) 2 ).
жесткая вода – Жесткая вода – это вода, содержащая большое количество Ca 2+ и/или Mg 2+ .
жесткое рентгеновское излучение – Жесткое рентгеновское излучение – это рентгеновское излучение с энергией более 5 кэВ.
хартри – Хартри является производной единицей энергии. Хартри определяется как 2Rhc, где
R — постоянная Ридберга
h — постоянная Планка
c — скорость света
Символ хартри: E h или Ha.
1 Га = 4,359 743 94(22)x10−18 Дж = 27,211 383 86(68) эВ
ГХФУ – ГХФУ является аббревиатурой от h ydro c gloro f luoro c arbon, который представляет собой соединение, состоящее из атомов водорода, хлора, фтора и углерода.
Также известен как: гидрохлорфторуглерод
тепло – Тепло – это форма энергии, которая течет между двумя образцами материи из-за разницы их температуры. Тепло обычно обозначается переменной Q.
Тепло также относится к процессу повышения температуры вещества.
теплоемкость – Теплоемкость – это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры тела на определенную величину. В единицах СИ теплоемкость (обозначение: С) — это количество тепла в джоулях, необходимое для повышения температуры на 1 градус Кельвина.
Примеры: Один грамм воды имеет теплоемкость 4,18 Дж. Один грамм меди имеет теплоемкость 0,39 Дж.
теплота образования ( ΔH f ) (изменение энтальпии) при образовании чистого вещества из его элементов, при постоянном давлении и обычно обозначается ΔH f .
теплота плавления ( ΔH fus ) – Теплота плавления представляет собой изменение энтальпии превращения 1 моля или 1 грамма твердого вещества в жидкую фазу при постоянном давлении и температуре и обычно обозначается как ΔH фьюз .
теплота сублимации ( ΔH sub ) – Теплота сублимации представляет собой изменение энтальпии превращения 1 моля или 1 грамма твердого вещества непосредственно в газовую фазу при постоянном давлении и температуре и обычно обозначается ΔH суб .
теплота парообразования ( ΔH vap ) – Теплота парообразования представляет собой изменение энтальпии превращения 1 моля или 1 грамма жидкости в пар (газовую фазу) при постоянном давлении и температуре и обычно обозначается как ΔH вап .
тяжелый металл – Тяжелый металл является токсичным металлом. Не существует стандартного определения, относящего металлы к тяжелым металлам.
Примеры: Тяжелые металлы включают свинец, ртуть, кадмий, иногда хром. Реже металлы, включая железо, медь, цинк, алюминий, бериллий, кобальт, марганец и мышьяк, могут считаться тяжелыми металлами.
тяжелая нафта – Тяжелая нафта представляет собой тип нафты, полученной перегонкой углеводородов с 6–12 атомами углерода, кипящей при температуре от 90 °C до 200 °C.
тяжелая вода – Тяжелая вода – это вода, в которой атомы водорода состоят из атомов изотопа дейтерия. Тяжелая вода — это D 2 O.
гекто — гекто — это префикс, связанный с 10 2 .
Принцип неопределенности Гейзенберга – Научный принцип, утверждающий, что невозможно с абсолютной точностью определить положение и импульс частицы в любой заданный момент времени.
гелий — Гелий — это название элемента благородного газа с атомным номером 2, который обозначается символом He.
Свободная энергия Гельмгольца – Свободная энергия Гельмгольца – это количество энергии, поглощаемой или выделяемой в замкнутой системе при постоянном объеме и температуре. Свободная энергия Гельмгольца обозначается буквой A.
Уравнение Хендерсона-Хассельбальха – Уравнение Хендерсона-Хассельбальха представляет собой приближенное уравнение, показывающее взаимосвязь между pH или pOH раствора и pK a или pK b и соотношение концентраций диссоциированных химических соединений.
Пример: pH = pK a + log ([сопряженное основание]/[слабая кислота]) или pOH = pK a + log ([сопряженная кислота]/[слабое основание])
Закон Генри – Генри Закон — это химический закон, который гласит, что масса газа, который растворяется в растворе, прямо пропорциональна парциальному давлению этого газа над раствором.
печеночный воздух — Печеночный воздух — устаревший термин для соединения сероводорода, H 2 S. Печеночный воздух — это газ, связанный с запахом «тухлых яиц» горящей серы.
гептоза – Гептоза представляет собой моносахарид с семью атомами углерода.
гепатотоксический – Гепатотоксический – это когда химическое соединение вредно для печени. Hepato в переводе с греческого означает печень.
Пример: Тайленол или ацетаминофен гепатотоксичны.
гепатотоксин – Гепатотоксин – еще один термин для обозначения гепатотоксичности. См. определение выше.
гербицид – Гербициды представляют собой класс химических соединений, токсичных для растений.
Пример: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота или 2,4-Д — распространенный гербицид, разработанный для борьбы с широколиственными сорняками вокруг сельскохозяйственных культур.
герметическое уплотнение – Герметичное уплотнение представляет собой корпус, объем которого делает его непроницаемым для воздуха или газа.
Также известен как: воздухонепроницаемое уплотнение
Герц — Герц — это единица измерения частоты в системе СИ. 1 Герц (Гц) = 1 цикл в секунду
Закон Гесса — Закон Гесса — это закон, который гласит, что изменение энергии в общей химической реакции равно сумме изменений энергии в отдельных реакциях, составляющих ее.
гетероатом – Гетероатом – это любой атом, кроме углерода или водорода в органической молекуле.
Гетероциклическое соединение – Гетероциклическое соединение представляет собой соединение, имеющее кольцевую структуру, состоящую по крайней мере из одного атома, отличного от углерода.
Примеры: фуран, пиррол и пиридазин являются гетероциклическими соединениями.
гетеродимер – гетеродимер представляет собой димер, в котором обе мерные субъединицы отличаются друг от друга.
гетерогенные – Гетерогенные относятся к смесям, состоящим из неоднородных материалов.
Примеры: Смесь песка и воды неоднородна. Бетон неоднороден.
гетерогенный катализатор – гетерогенный катализатор – это катализатор, в котором фаза катализатора отличается от фазы реагентов.
Пример: в процессе Габера для создания аммиака твердое железо используется в качестве гетерогенного катализатора между газообразными реагентами газообразного водорода и газообразного азота.
гетерогенная смесь – Гетерогенная смесь – это смесь, имеющая неоднородный состав.
Пример: Бетон представляет собой гетерогенную смесь заполнителя, цемента и воды.
гетерогенная реакция – Гетерогенная реакция – это химическая реакция, в которой реагенты находятся в разных фазах друг от друга.
Пример: Реакция между кислотой и металлом (жидким и твердым) является гетерогенной реакцией.
гетероядерный – Гетероядерный относится к молекуле, содержащей два или более различных элемента.
Пример: NaCl — гетероядерная молекула.
гексоза – Гексоза представляет собой моносахарид с шестью атомами углерода.
Пример: Глюкоза представляет собой молекулу гексозы.
шестивалентный – шестивалентный относится к элементу или соединению с валентностью, равной шести.
Пример: Хром может быть шестивалентным.
его – это сокращение от аминокислоты гистидин. Гистидин также обозначается аббревиатурой H.9.0003
гольмий — Гольмий — это название лантанидного элемента с атомным номером 67, представленного символом Ho.
гомодимер – гомодимер представляет собой димер, в котором обе мерные субъединицы идентичны.
гомогенный – Гомогенный относится к веществу, которое однородно или однородно по всему объему.
Пример: Воздух считается гомогенной смесью газов.
гомогенный катализ – Гомогенный катализ представляет собой реакцию с участием катализатора, при которой катализатор находится в той же фазе, что и реагенты.
гомоядерные – Гомоядерные относятся к молекулам, состоящим только из одного элемента.
Примеры: H 2 , O 2 , N 2 являются гомоядерными молекулами.
гомополимер – Гомополимер представляет собой полимер, в котором каждая мерная единица цепи одинакова.
Пример: Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой гомополимер.
Гормон – Гормон представляет собой молекулу, которая секретируется непосредственно в кровоток организма через железу внутренней секреции. Молекула действует как химический посредник, переносящий информацию от одной клетки или группы клеток в другую область.
Примеры: Эпинефрин, мелатонин, серотонин, инсулин, тестостерон — все это гормоны.
Правило Хюккеля (или Хюккеля) – Правило Хюккеля (или Хюккеля) является общим правилом для определения ароматичности циклической кольцевой молекулы на основе числа делокализованных π-электронов в молекуле.
- иметь 4n+2 делокализованных и сопряженных π-электронов, где n — целое число.
- быть плоским
- быть циклическим
- иметь каждый атом в кольце, участвующий в делокализации π-электронов или неподеленных электронных пар.
Примечание. Правило Хюккеля не работает для систем с более чем тремя слитыми кольцами. Например, пирен содержит четыре конденсированных кольца и является ароматическим, несмотря на то, что он имеет 16 сопряженных π-электронов.
влажность – Влажность – это мера количества водяного пара, присутствующего в воздухе.
гибридная орбиталь – Гибридная орбиталь – это орбиталь, образованная комбинацией двух или более атомных орбиталей.
Пример. Орбитали, образующиеся вокруг бериллия в BeF2, представляют собой комбинацию s- и p-орбиталей, называемых sp-гибридными орбиталями.
Hydrargyrum – Hydrargyrum – это латинское название элемента ртуть.
реакция гидратации – Реакция гидратации представляет собой реакцию, в которой ион водорода и гидроксил присоединяются к углероду двойной углеродной связью. Общая формула реакции гидратации:
RRC=Ch3 в кислоте → RRC(-OH)-Ch4
гидрид – Гидрид представляет собой соединение, содержащее ион гидрида.
Пример: сильное основание гидрид натрия (NaH) представляет собой гидридное соединение.
ион гидрида – Ион гидрида представляет собой отрицательно заряженный ион водорода или H – .
Также известен как: анион водорода
углеводород – Углеводород представляет собой вещество, состоящее только из атомов углерода и водорода.
Примеры: Бензол (C 6 H 6 ) и гексан (C 6 H 14 ) являются углеводородами.
гидрохлорфторуглерод – Гидрохлорфторуглерод представляет собой соединение, состоящее из атомов водорода, хлора, фтора и углерода.
Также известен как: HCFC
водород – Водород – это название неметаллического элемента с атомным номером 1, представленное символом H.
водородная связь – Водородная связь представляет собой тип притяжения (диполь-дипольного) взаимодействия между электроотрицательным атомом и атомом водорода, связанным с другим электроотрицательным атомом. В этой связи всегда участвует атом водорода. Водородные связи могут возникать между молекулами или внутри частей одной молекулы. Водородная связь имеет тенденцию быть сильнее, чем силы Ван-дер-Ваальса, но слабее, чем ковалентные связи или ионные связи.
гидрирование – Гидрирование – это реакция восстановления, которая приводит к присоединению водорода (обычно в виде H 2 ). Если органическое соединение гидрируется, оно становится более «насыщенным».
гидролиз – Гидролиз – это тип реакции разложения, в которой одним из реагентов является вода. Общая формула реакции гидролиза:
AB + H 2 O → AH + BOH
Реакции органического гидролиза включают реакцию воды и сложного эфира. Эта реакция следует общей формуле:
RCO-OR’ + H 2 0 → RCO-OH + R’-OH
черточка обозначает ковалентную связь, которая разрывается в ходе реакции.
Ареометр – Ареометр – это устройство, которое измеряет относительную плотность двух жидкостей. Обычно они калибруются для измерения удельного веса жидкости.
Пример. Любители морских аквариумов используют ареометры для контроля солености или содержания соли в своих аквариумах.
гидрон – Гидроном является катион атома водорода: H + .
ион гидроксония – Ион гидроксония – это название, данное катиону H 3 O + , полученному в результате протонирования воды. Ион гидроксония является простейшим типом иона оксония.
гидрофильный – Гидрофильный представляет собой молекулу или функциональную группу, которая образует прочные водородные связи с водой.
гидрофобный – Гидрофобный – свойство вещества отталкивать воду. Гидрофобные молекулы имеют тенденцию быть неполярными молекулами и группироваться вместе.
Примеры: Масла и жиры гидрофобны.
гидроксид – Гидроксид представляет собой ион, содержащий один атом кислорода и один атом водорода. Химическая формула гидроксид-иона: ОН – .
гидроксильная группа – гидроксильная группа представляет собой функциональную группу, состоящую из атома водорода, ковалентно связанного с атомом кислорода.
гидропероксил – Гидропероксил представляет собой радикал с химической формулой HO 2 . Гидропероксилы могут образовываться, когда протон отдается иону супероксида, водород присоединяется к молекуле кислорода или атом кислорода присоединяется к гидроксильной группе.
гигроскопичный – Гигроскопичность – это свойство вещества поглощать или адсорбировать воду из окружающей среды.
Примеры: Кристаллы хлорида цинка, хлорида натрия и гидроксида натрия гигроскопичны.
гиперголический – Гиперголический относится к свойству смеси самопроизвольно воспламеняться при смешивании компонентов.
гипертонический – Гипертонический относится к раствору с более высоким осмотическим давлением, чем другой раствор.
гипохлорит – Гипохлорит представляет собой анион с молекулярной формулой ClO – .
гипотеза – Гипотеза – это объяснение, предлагаемое для явления. Формулировка гипотезы является шагом научного метода.
Примеры: Увидев, что озеро кажется голубым под голубым небом, вы можете предложить гипотезу, что озеро голубое, потому что оно отражает небо. Альтернативная гипотеза состоит в том, что озеро синее, потому что вода синяя.
гипотонический – Гипотонический относится к раствору с более низким осмотическим давлением, чем другой раствор.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Постоянная Планка | Определение, единицы измерения, символы и факты
- Ключевые люди:
-
Макс Планк
Роберт Милликен
- Похожие темы:
-
электромагнитное излучение
Планковская плотность
Планковская масса
Планковская длина
Просмотреть весь связанный контент →
Популярные вопросы
Каково значение постоянной Планка?
Значение постоянной Планка в единицах метр-килограмм-секунда составляет 6,62607015 × 10 −34 джоулей в секунду.
Каково определение постоянной Планка?
Постоянная Планка — это фундаментальная физическая постоянная характеристика математических формулировок квантовой механики. Размерность постоянной Планка — это произведение энергии на время, величина, называемая действием. Поэтому постоянная Планка часто определяется как элементарный квант действия.
Как обозначается постоянная Планка?
Постоянная Планка обозначается символом h .
Когда была введена постоянная Планка?
Немецкий физик Макс Планк ввел константу в 1900 году в своей точной формулировке распределения излучения, испускаемого идеальным поглотителем лучистой энергии, называемым черным телом.
Постоянная Планка , (символ h ), фундаментальная физическая постоянная характеристика математических формулировок квантовой механики, описывающая поведение частиц и волн в атомном масштабе, включая корпускулярный аспект света.
Планковская длина: почему теорию струн трудно проверить
Посмотреть все видео к этой статье
Размерность постоянной Планка — это произведение энергии на время, величина, называемая действием.

Добавить комментарий