Cтраница 1
Освещенности фотопластинки, находящейся в фокальной плоскости спектрального прибора, также пропорциональны яркостям источника в измеряемых областях спектра. Это дало основание величину экспозиции It ( где t - время экспозиции), равно как и показания гальванометра при фотоэлектрических измерениях, называть интенсивностью. [1]
Как известно, освещенность фотопластинки при работе со сплошным спектром растет пропорционально ширине щели спектрографа. [2]
При фотографировании, если освещенность фотопластинки меньше минимально допустимой, то нельзя скомпенсировать малую освещенность увеличением времени экспозиции, так как в фотографической эмульсии протекают процессы, разрушающие слабое скрытое изображение. [3]
Оптимальное г зависит от освещенности фотопластинки ( фотопленки) ( VI.6.5) и ее чувствительности. При достаточной удаленности предмета от объектива фотопластинка находится вблизи фокальной плоскости объектива ( V. Освещенность фотопластинки пропорциональна величине d2 / / 2, называемой светосилой объектива. [4]
Оптимальное т зависит от освещенности фотопластинки ( фотопленки) (V.1.6.50) и ее чувствительности. При достаточной удаленности предмета от объектива фотопластинка находится вблизи фокальной плоскости объектива ( V. Освещенность фотопластинки пропорциональна величине d2 / / 2, называемой светосилой объектива. [5]
В нашем случае распределение освещенности фотопластинки было синусоидальным, однако пропускание проявленной пластинки не вполне синусоидальное, и дополнительные волны поэтому существуют, хотя, как правило, они сравнительно мало интенсивны. [6]
Во столько же раз уменьшится освещенность фотопластинки; следовательно, экспозицию надо увеличить в 4 раза. [7]
Оце-1 ните, пользуясь формулой Планка Е hv ( h - 6 62 X X 10 - 27 эрг / Рц - постоянная Планка), освещенность фотопластинки в каждом случае. [8]
![]() |
Зависимость яркости источника света от длины волны для линейчатого ( а и сплошного ( б спектров. [9] |
Рассмотрим сначала регистрацию света фотопластинкой. Оценим освещенность фотопластинки в зависимости от параметров прибора. [10]
Объектив вставляется в переднюю стенку камеры. Оптимальное т зависит от освещенности фотопластинки ( фотопленки) (V.1.6.50) и ее чувствительности. При достаточной удаленности предмета от объектива фотопластинка находится вблизи фокальной плоскости объектива ( V. Освещенность фотопластинки пропорциональна величине d2 / / 2, называемой светосилой объектива. [11]
СГ Объектив фотоаппарата создает в фокальной плоскости действительное изображение удаленного протяженного источника света, поверхность которого излучает по закону Ламберта. Как будут изменяться при изменении светосилы объектива ( диаметра диафрагмы) яркость изображения источника и освещенность фотопластинки в том месте, где получается изображение. [12]
Чувствительность фотопленки настолько велика, что каждый фотон вызывает на ней появление черного пятна. Три фотографии квадрата получены на длине волны 5 10 - 5 см. Размеры изображения 10 X 10 см. Оцените, пользуясь формулой Планка е hv ( h 6 62 10 - 27 эрг с - постоянная Планка), освещенность фотопластинки в каждом случае. [13]
О 13.5.1. Чувствительность фотопленки настолько велика, что каждый фотон вызывает на ней появление черного пятна. Три фотографии квадрата получены на длине волны 5 10 - 5 см. Размеры изображения 10 X 10 см. Оцените, пользуясь формулой Планка е hv ( И 6 62 10 - 27 эрг с - постоянная Планка), освещенность фотопластинки в каждом случае. [14]
Оптимальное т зависит от освещенности фотопластинки ( фотопленки) (V.1.6.50) и ее чувствительности. При достаточной удаленности предмета от объектива фотопластинка находится вблизи фокальной плоскости объектива ( V. Освещенность фотопластинки пропорциональна величине d2 / / 2, называемой светосилой объектива. [15]