* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Б барионное квантовое число B = + 1 (для антибарионов оно равно 1; все остальные частицы имеют нулевое барионное квантовое число) и полуцелый спин (1/2)ћ, (3/2)ћ, … и поэтому являются фермионами, т. е. подчиняются Ферми— Дирака статистике. Самые лёгкие барионы — протон и нейтрон. столба жидкости, и б а р о м е т р ы-а н е р о и д ы, действие которых основано на упругой деформации обычно гофрированной стенки вакуумированной металлической коробочки. Наиболее точен ртутный барометр, он является абсолютным прибором. Из-за высокой плотности ртути нормальное атмосферное давление уравновешивается относительно небольшим столбиком (760 мм). Однако ртутный барометр громоздок и неудобен при использовании, к тому же ртуть ядовита. Поэтому чаще используют барометры-анероиды. Когда атмосферное давление меняется, меняется и объём металлической коробочки, это изменение увеличивается системой рычагов и приводит в движение стрелку. Анероидный барометр является относительным прибором и требует калибровки, он не такой точный, как ртутный, но удобен для использования. БАРН (б), единица площади, применяемая для выражения эффективного поперечного сечения ядерных процессов; 1 б = 10 –24 см2 = 10 –28 м2. БАРКГА´УЗЕНА ЭФФЕ´КТ, скачкообразное изменение намагниченности ферромагнетиков при непрерывном изменении внешних условий (напр., магнитного поля). Открыт в 1919 г. нем. физиком Г. Баркгаузеном, который обнаружил, что при медленном намагничивании ферромагнитного образца в измерительной катушке, надетой на образец, отмечаются импульсы тока, связанные со скачкообразным изменением намагниченности J образца. Эффект Баркгаузена обусловлен неоднородностями в ферромагнетиках, которые препятствуют образованию магнитных доменов. В результате по мере увеличения напряжённости намагничивающего внешнего поля домены растут скачкообразно. А поскольку именно они определяют намагниченность вещества, то последняя изменяется также скачкообразно. Эффект Баркгаузена особенно велик в магнитномягких веществах (т. е. веществах, которые легко намагничиваются и размагничиваются). БАРОМЕТРИ´ЧЕСКАЯ ФО´РМУЛА, см. Больцмана распределение. БА´СОВ Николай Геннадиевич (1922—2001), росс. физик, один из основоположников квантовой электроники, академик РАН (1966). Совместно с А. М. Прохоровым (и независимо от Ч. Таунса) создал первый квантовый генератор — мазер. Труды по полупроводниковым лазерам, теории мощных импульсов лазерного излучения и его взаимодействия с веществом, квантовым стандартам частоты. Нобелевская премия (1964, совместно с Прохоровым и Таунсом). БАРО´МЕТР, прибор для измерения атмосферного давления. Существуют жи д к о с т н ы е б а р о м е т р ы, основанные на уравновешивании силы атмосферного давления весом Н. Г. Басов n в БАХ Алексей Николаевич (1857—1946), росс. учёныйбиохимик; академик АН СССР (1929). Дал объяснение хим. процессам, лежащим в основе ассимиляции углекислого газа зелёными растениями. Установил, что в основе клеточного дыхания лежат ферментативные окислительно-восстановительные реакции, последовательно сменяющие друг друга. Предложил новые методы исследования ферментов, используемых при производстве хлеба, вина, пива, чая, табака и др. Создал школу советских биохимиков. Основал журнал «Биохимия». Президент Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева (с 1935 г.). БЕГУ´ЩАЯ ВОЛНА´, волновое движение, при котором возмущения передаются от точки к точке с определённой скоростью. Скорость бегущей волны определяется параметрами среды. Фаза волны передаётся с фазовой скоростью v ф, которая в диспергирующей среде зависит от частоты ν. Важное свойство бегущих волн заключается в том, что они переносят энергию — с групповой скоростью v гр, которая при наличии дисперсии отличается по величине и знаку от фазовой скорости. В бегущей волне поток энергии ∆Ф (т. е. скорость переноса энергии через площадку ∆S) равен произведению плотности энергии ε (энергии E, приходящейся на единицу объёма пространства; ε = E/V) на групповую скорость: ∆Фε = ε v гр. Т а б в Типы ртутных барометров: а — чашечный; б — сифонный; в — сифонно-чашечный Устройство стационарного чашечного барометра: С — чаша со ртутью; n — визир, служащий для отсчёта десятичных долей; в — винт, перемещающий визир; Т — ртутный термометр для введения температурной поправки С 63