Cтраница 1
Область электромагнитного спектра, представляющая интерес для лазерной физики, простирается от субмиллиметровых длин волн до рентгеновского диапазона. Сюда входят следующие спектральные области: 1) дальняя инфракрасная; 2) ближняя инфракрасная; 3) видимый свет; 4) ультрафиолетовая ( УФ); 5) область вакуумного ультрафиолета ( ВУФ); 6) мягкие рентгеновские лучи; 7) рентгеновские лучи. Из любого физического справочника найдите интервалы длин волн, соответствующие указанным спектральным областям. Запомните или запишите границы каждого интервала, поскольку мы их будем часто использовать в этой книге. [1]
Область электромагнитного спектра, которая изучается при помощи спектральных приборов, основанных на оптическом методе разложения излучения, называется областью оптических спектров. [2]
Область электромагнитного спектра приблизительно от 10 до 380 нм. Однако, если нет каких-либо дополнительных оговорок, этот термин обычно относится к области от 200 до 380 нм. [3]
Область электромагнитного спектра, простирающаяся приблизительно от 0 78 до 300 мкм. [4]
Область электромагнитного спектра приблизительно от 10 до 380 нм. Однако, если нет каких-либо дополнительных оговорок, этот термин обычно относится к области от 200 до 380 нм. [5]
Область электромагнитного спектра, простирающаяся приблизительно от 0 78 до 300 мкм. [6]
Эта область электромагнитного спектра связана с колебаниями атомов в молекулах. Каждая структурная группа характеризуется своим набором полос поглощения, число, положение и интенсивность которых в большей или меньшей степени зависят от состава остальной части молекулы. [7]
Какой области электромагнитного спектра отвечают эти линии. [8]
Классификация электронных энергетических переходов для органических молекул. [9] |
Поглощение излучения в области электромагнитного спектра от 180 до 800 нм обнаружено только у тех органических молекул, которые содержат ненасыщенные или полярные группы; стало общепринятым ненасыщенные группы, обусловливающие большую часть наблюдаемого поглощения, называть хромофорными. [10]
Характеристика электромагнитного излучения. [11] |
В зависимости от области электромагнитного спектра применяют различные экспериментальные методы и приборы. Чтобы наблюдать спектры поглощения, необходимы: источник излучения, кювета с изучаемым веществом, установка для получения монохроматического излучения ( с определенной длиной волны) с призмами или дифракционной решеткой, приемник для измерения интенсив -, ности излучения ( падающего и прошедшего через образец) и регистрирующая установка. [12]
Всегда можно найти такую область электромагнитного спектра молекулы, которая достаточно далека от резонанса, так что членом гуг, определяющим затухание, можно пренебречь, и в то же время настолько близка к резонансу, что суммирование по возбужденным состояниям можно ограничить суммированием по уровням ( колебательным) одного ( резонирующего) возбужденного электронного состояния. [13]
Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная области электромагнитного спектра. [14]
Вращательно-колебательные спектры проявляются в инфракрасной, области электромагнитного спектра. В далекой же инфракрасной области проявляются спектры, обусловленные переходами, связанными только с вращательными движениями молекул. Поэтому может возникнуть вполне обоснованный вопрос, доступна ли далекая инфракрасная область для изучения адсорбированных молекул. [15]