* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
В Современные ВВ относительно безопасны в обращении. Напр., если взять небольшую шашку тротила и поджечь её, то она спокойно горит, её можно бросить на землю, выстрелить в неё и взрыва не произойдёт. Для того чтобы вызвать взрыв, необходим детонатор. Он представляет собой небольшой (0,1—5 г) заряд инициирующего взрывчатого вещества (чаще всего помещённый в оболочку). Такие вещества очень чувствительны к трению, удару, нагреву, их горение переходит в детонацию, даже если вещество взято в очень небольших количествах. К инициирующим ВВ относятся гремучая ртуть, неорганические азиды, некоторые органические пероксиды. и медицинской диагностике, а также для визуализации акустических изображений предметов, получаемых либо с помощью акустических систем, либо методами акустической голографии. Методы визуализации звукового поля 5 2 4 Свет 6 Звук 1 3 Схема метода поверхностного рельефа: 1 — излучатель звука; 2 — объект; 3 — вогнутое зеркало; 4 — поверхность жидкости; 5 — луч света; 6 — экран Взрыв 4744 т нитрата аммония, произведённый 27 июня 1985 г. в США. Этот взрыв был эквивалентен взрыву атомной бомбы в 8 кт и стал одним из самых мощных неядерных взрывов ВВ должны обладать устойчивостью к воде, не разлагаться со временем, быть дёшевыми в изготовлении. Для работы в шахтах, где возможно присутствие горючих газов, применяют ВВ, имеющие низкую температуру взрыва (напр., аммониты, содержащие в своём составе пламегасители, в частности поваренную соль). Для диверсионных операций используют пластичную взрывчатку на основе гексагена с пластификаторами. Существуют смеси, отдельные компоненты которых могут быть относительно безопасны, а вместе давать ВВ, как, напр., в случае оксиликвитов которые состоят из жидкого кислорода и горючего вещества (древесных опилок, порошка угля). можно разбить на три группы: методы, использующие линейные характеристики звукового поля, — звуковое давление, колебательные смещения частиц среды, переменную плотность среды; методы, основанные на квадратичных эффектах, — на деформации поверхности жидкости под действием пондеромоторных сил акустического поля или акустических течений; методы, использующие вторичные явления, возникающие при распространении звука большой интенсивности в жидкости, — тепловые эффекты, ускорение процессов диффузии, воздействие звука на фотослой, акустическая кавитация. На рис. показана схема установки, визуализирующей звуковое поле, основанной на свойстве поверхности жидкости вспучиваться под воздействием ультразвука. Звуковая волна от источника 1 падает на исследуемый объект 2, отражается от него, попадает на вогнутое зеркало 3 и затем на поверхность жидкости 4. Световая волна 5 отражается от деформированной поверхности и попадает на приёмное устройство 6 — экран, который позволяет получить изображение объекта. ВИ´ЛЬСОН (Wilson) Чарлз Томсон Рис (1869—1959), англ. физик. Исследовал явление конденсации и атмосферное электричество. Изобрёл прибор для наблюдения треков микрочастиц (Вильсона камера) — один из первых детекторов элементарных частиц. Нобелевская премия (1927). ВИ´ДИМОЕ ИЗЛУЧЕ´НИЕ, электромагнитное излучение, непосредственно воспринимаемое человеческим глазом. Характеризуется длинами волн в диапазоне 0,40—0,76 мкм, что соответствует диапазону частот (0,75÷0,4)·1015 Гц. Область видимого излучения определяется т. н. к рив о й в ид н о с т и гла за, т. е. кривой его спектральной чувствительности. При очень больших интенсивностях излучения диапазон видимого излучения может несколько расширяться. ВИЗУАЛИЗА´ЦИЯ ЗВУКОВО´ГО ПО´ЛЯ, метод получения видимой картины распределения величин, характеризующих звуковое поле; применяется для изучения звуковых полей сложной формы, в дефектоскопии ВИ´ЛЬСОНА КА´МЕРА, детектор элементарных заряженных частиц, в котором частица обнаруживается по следу (треку), оставляемому ею в виде цепочки мелких капелек жидкости вдоль траектории её движения. Изобретена Ч. Вильсоном в 1912 г. В камере Вильсона треки заряженных частиц становятся видимыми благодаря конденсации пересыщенного пара на ионах газа, образованных заряженной частицей. На ионах образуются капли жидкости, которые вырастают до размеров, достаточных для наблюдения (10 –3—10 –4 см) и фотографирования при хорошем освещении. Пространственное 102