Cтраница 3
Графики зависимости коэффициентов поглощения и рассеяния от энергии у-лучей приведены в приложении. [31]
Итак, зависимость коэффициента поглощения от ю имеет форму узкого высокого резонанса на широком пьедестале. Ширина узкого резонанса определяется приведенным естественным временем жизни для рассматриваемого двухфотонного перехода От и оказывается весьма малой. Тем самым определяется положение этого резонанса, что лежит в основе спектроскопии высокого разрешения, свободной от доплеровского уширения. [32]
Что касается зависимости коэффициента поглощения от свойств среды, то здесь для продольных волн в газах и жидкостях имеет место следующая закономерность. Коэффициент поглощения обратно пропорционален кубу скорости упругой волны и прямо пропорционален кинематической вязкости. [33]
Бердыев исследовал зависимость коэффициента поглощения а от состава в тех же самых смесях С7Н8 - С6Н6 и эфир - СС14, но он изучал влияние примесей сильно поглощающей жидкости на мало поглощающую жидкость. Им было, обнаружено, что в области малых концентраций, от О до 1 % Сш, коэффициент поглощения падает с увеличением концентрации примерно до 0 26 %, после чего начинает возрастать и делается большим, чем в чистом толуоле, эфире или хлорбензоле. [34]
Что касается зависимости коэффициента поглощения от свойств среды, то здесь для продольных волн в газах и жидкостях имеет место следующая закономерность. Коэффициент поглощения обратно пропорционален кубу скорости упругой волны и прямо пропорционален кинематической вязкости. [35]
![]() |
Зависимость полуширины f - n лосы ( 1 и концентрации дефектов Шоттки ( 2 от состава твердых растворов KCI - КВг. [36] |
Пели построить зависимость коэффициента поглощения света от д пины волны, получается кривая, носящая название F-полосы. [37]
Строят график зависимости коэффициента поглощения от длины волны k f ( Я) для синего, красного и зеленого образцов и определяют интервалы полос поглощения. [38]
Строят график зависимости коэффициента поглощения от длины волны k f ( K) для синего, красного и зеленого образцов. [39]
Абсолютная величина зависимости коэффициента поглощения от длины волны несколько неопределенна, так как многие измерения были проведены на тонких пленках, сублимированных в вакууме на кварцевые подложки. Коэффициенты поглощения хлорида и бромида серебра медленно уменьшаются при переходе от 2000 А к более длинным волнам, причем на кривой для хлорида серебра имеется пик при 2540 А, а для бромида - при 3150 А. Йодид серебра имеет резко выраженный пик поглощения при 4230 А, похожий на экситонный пик галогенида щелочного металла, после которого поглощение резко падает. Йодид серебра поглощает в области больших длин волн гораздо сильнее, чем бромид серебра, что очень важно для фотографии. [40]
Для исследования зависимости коэффициента поглощения ультразвука от плотности дисперсной фазы были подобраны вещества с примерно одинаковой вязкостью: октан, толуол, дихлорэтан, хлороформ, четыреххлористый углерод, фреон, а также смеси октана и дихлорэтана, толуола и дихлорэтана. Таким образом, исследованы эмульсии веществ во всем практическом диапазоне плотностей. [42]
Графическое изображение зависимости коэффициента поглощения исследуемого вещества от длины волны падающего излучения называют спектром поглощения. Длину волны обычно выражают в ангстремах или микронах. [43]
![]() |
Влияние мутности воды на коэффициент поглощения бактерицидного излучения. [44] |
Кривая / показывает зависимость коэффициента поглощения а от мутности воды, вызванной добавлением к дистиллированной йоде белой глины мыловки. Кривая 2 показывает ту же зависимость при добавлении к дистиллированной воде аолина. [45]