Cтраница 1
![]() |
Спектр электромагнитных-излучений. [1] |
Область электромагнитных излучений, встречающихся в природе, характеризуется чрезвычайно широким интервалом длин волн от 10 - 4 нм, соответствующих у-излучениям, до 103 км, соответствующих излучениям генераторов переменного тока, промышленной частоты. [2]
В какой области электромагнитного излучения происходит возбуждение л-электронов алкенов. Как положение полосы поглощения зависит от числа алкильных групп и характера расположения ( цис, транс) заместителей при двойной связи. [3]
К микроволновым спектрам относится область электромагнитного излучения от 1 мм до 10 см. В этой области наблюдается поглощение, связанное главным образом с переходами молекулы из одного вращательного состояния в другое. Все молекулы обладают набором вращательных состояний, однако переходы между этими состояниями запрещены, если молекула не имеет дипольного момента. Таким образом, методы микроволновой спектроскопии неприменимы к молекулам, не обладающим дипольным моментом. Тем не менее для практических целей вполне достаточно, чтобы молекула имела совсем небольшой дипольный момент, как, например, в пропане или изобутане. Для того чтобы в спектре можно было наблюдать отдельные вращательные линии, необходимо проводить измерения в газовой фазе при давлении, не превышающем 0 1 мм; необходимо, разумеется, чтобы в этих условиях соединение было устойчивым. К сожалению, по ряду причин в ближайшее время, очевидно, не удастся применить микроволновые спектры для исследования молекул, содержащих более 10 - 15 атомов. [4]
![]() |
Гантельная модель хлористого водорода. Пунктиром показаны оси вращения. [5] |
В табл. 1 приведены области электромагнитного излучения, в которых наблюдаются молекулярные спектры. Энергия перехода AEhv может быть выражена в шкале частот ( [ ( vl сек), волновых чисел ( [ vlc ] cM - l) или длин волн ( [ с1 см. В настоящее время при исследовании молекулярных спектров чалде всего используется шкала волновых чисел. [6]
Тип получаемой информации зависит от области электромагнитного излучения, в которой ведется измерение. [7]
Закон Бугера справедлив для всех областей электромагнитных излучений от рентгеновского излучения до радиоволн. [8]
Особый интерес для химического анализа представляют две области электромагнитного излучения - ультрафиолетовая и инфракрасная. [9]
![]() |
Шкала электромагнитных волн ( длины волн указаны для вакуума. [10] |
Следует сказать, что квантовая теория, возникшая в области электромагнитного излучения, оказалась весьма плодотворной и легла в основу современных представлений о строении вещества. [11]
Рентгеноспектральные методы основаны на изучении спектров поглощения и спектров испускания вещества, лежащих в рентгеновской области электромагнитного излучения. [12]
Ощущение света при воздействии на глаза человека вызывают электромагнитные излучения с широким спектром длин волн так называемого оптического диапазона. Область оптических электромагнитных излучений расположена между областью рентгеновысоких излучений и областью радиоизлучений. [13]
Центры с неспаренными электронами ( ионы переходных металлов, радикалы, центры окраски и др.) характеризуются отличным от нуля значением вектора полного магнитного момента. Они могут находиться в нескольких состояниях, отвечающих различным ориентациям вектора. При наличии поля каждой ориентации вектора магнитного момента соответствует свой энергетический уровень. В магнитных полях, создаваемых в ЭПР-спектрометрах, энергии перехода из одного состояния в другое соответствуют микроволновой области электромагнитного излучения. [14]