Линия - водород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Линия - водород

Cтраница 3


Было установлено, что отношение интенсивностей линий водорода и дейтерия не равно отношению концентраций этих изотопов; поэтому анализ велся по градуировоч-ной кривой, построенной при определенных условиях разряда.  [31]

32 Кривые поступления водорода в аналитический промежуток из хромоникелевых аус-тенитных сталей в атмосфере аргона. [32]

Отметим, что такая стабилизация интенсивности линии водорода имеет место и для углеродистых сталей.  [33]

Результаты применены к изучению образования профиля линии La водорода в космологических моделях.  [34]

Во времена Бальмера были известны лишь 4 линии водорода, удовлетворяющие его формуле. Число знаков, с которыми определена постоянная Ридберга, с одной стороны, показывает, какой степени точности достигла современная спектроскопия, а с другой - иллюстрирует, насколько формула Бальмера удачно передает результаты наблюдений.  [35]

Во времена Бальмера были известны лишь 4 линии водорода, удовлетворяющие его формуле. Число знаков, с которыми определена постоянная Ридберга, с одной стороны, показывает, какой степени точности достигла современная спектроскопия, а с другой - иллюстрирует, насколько формула Бальмера удачно передает результаты наблюдений. Еще убедительнее демонстрирует точность формулы Бальмера табл. 38.1, сопоставляющая измеренные значения длин волн бальмеровской серии в спектре водорода и значения, вычисленные по формуле Бальмера.  [36]

Об этом свидетельствует исчезновение из спектра разряда линий водорода, резкое повышение интенсивности линий элементов-примесей и снижение интенсивности линий меди вследствие уменьшения локальности разряда. Оптимальная температура воздуха зависит от скорости вращения диска. Так, для скоростей 4, 7, 11 и 20 об / мин эта температура составляет соответственно 100, 125, 150 и 200 С.  [37]

В спектре разряда с капиллярами из плексигласа регистрируются линии водорода в линии ионов разной кратности кислорода и углерода. У кислорода наблюдаются линии ионов до пятой ступени ионизации. Изменив материал капилляра, можно получать также спектры ионов других элементов. Линии, принадлежащие элементам окружающей атмосферы, в спектре не наблюдаются. Однако максимальная кратность ионов, линии которых возбуждаются в данном случае, ниже. У кислорода, например, регистрируются только линии 01, ОН, и OIII. Это свидетельствует о более низкой температуре плазмы в данном случае.  [38]

Этот потенциал носит название резонансного потенциала, поскольку линия водорода X 1216 А является резонансной линией.  [39]

В работах [101,186] приводятся вычисленные теоретически параметры контуров линий водорода. Бурджесс и Купер [189] указывают, что в области наиболее высоких температур отношение смещения линии к ее ширине зависит от температуры. Это лежит в основе метода определения температуры, который применим при отсутствии термического равновесия и при кратковременных процессах.  [40]

Метод состоит в наблюдениях линии сверхтонкой структуры, рекомбинационных линий водорода, рекомбинационных линий гелия и нижележащего свободно-свободного излучения в континууме. Электронная температура, полученная по РРЛ, позволяет определить по излучению континуума меру эмиссии. При этом по измеренному с помощью РРЛ отношению Не / Н она корректируется на вклад Hell. Наиболее трудной является коррекция на флуктуации плотности, часто называемые сгустками, внутри дискретной НП-области.  [41]

Стой [72] сравнивал запрещенные линии в туманностях с линиями водорода; Вурм [93] сравнивал интенсивность бальмеровского континуума со спектром ядра при той же длине волны. Определение температур по цвету звезд-ядер в отличие от других методов дает относительно низкие температуры, но это не показательно, поскольку неизвестно влияние экранирования ядра оболочкой туманности и цвет горячих звезд мало зависит от температуры.  [42]

Вы, вероятно, уже слышали раньше о 21-ом линии водорода. Это и есть длина волны спектральной линии в 1420 Мгц между сверхтонкими состояниями. Излучение с такой длиной волны испускается или поглощается атомарным водородным газом в галактиках. Значит, с помощью радиотелескопов, настроенных на волны 21 см ( или примерно на 1420 Мгц), можно наблюдать скорости и расположение сгущений атомарного водорода.  [43]

Особо следует рассмотреть влияние посторонних примесей на отношение интенсивностей линий водорода и дейтерия. Менее убедительна сделанная авторами попытка объяснения этого явления, которая никакими прямыми опытами не подтверждена ( см. стр.  [44]

45 Большая хромосферная вспышка при наблюдениях в лучах На ( 18 сентября 1957 г.. [45]



Страницы:      1    2    3    4