Кристаллическая пластинка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Кристаллическая пластинка

Cтраница 2


Рассмотрим кристаллическую пластинку, вырезанную параллельно оптической оси, В предыдущем параграфе мы выяснили, что при падении на такую пластинку плоскополяризованного света обыкновенный и необыкновенный лучи оказываются когерентными.  [16]

Возьмем кристаллическую пластинку АВ ( рис. 14), на которую падает монохроматический рентгеновский луч S. Согласно предыдущему, он отразится под углом &. Начнем вращать нластинку АВ вокруг направления луча как оси, сохраняя неизменным наклон пластинки к направлению луча S. Тогда отраженный луч Si на экране Е, поставленном перпендикулярно к лучу S, начертит окружность, изображенную на рисунке пунктиром.  [17]

Возьмем плоскопараллельную кристаллическую пластинку, грани которой вырезаны вдоль оптической оси. Опыт показывает, что падающий нормально пучок света распространяется в пластинке в прежнем направлении. Однако состояние поляризации света при прохождении через пластинку изменяется: если падающий свет поляризован линейно, прошедший свет в общем случае поляризован эллиптически. Изменение поляризации легко понять, если падающую волну разложить на две составляющих, в одной из которых вектор Е параллелен оптической оси, в другой - перпендикулярен. Оказывается, что эти составляющие распространяются с разными скоростями и при прохождении через пластинку между ними возникает сдвиг по фазе.  [18]

Поляризаторы и кристаллические пластинки используют и для анализа состояния поляризации света. Поляризатор в этом случае называют анализатором. Свет любой поляризации всегда можно представить как наложение двух световых потоков, один из которых поляризован эллиптически ( в частном случае - линейно или по кругу), а другой является естественным. Анализ состояния поляризации света сводится к выявлению соотношения между интенсивностя-ми поляризованной и неполяризованной компонент и вида эллипса поляризации.  [19]

Дициандиамид - бесцветные кристаллические пластинки, плавящиеся при 207 С. Очищенный технический продукт плавится при 204 - 205 С. Теплый эфир и особенно горячая вода очень хорошо растворяют дицианди-амйд, тогда как в холодных воде, эфире и спирте он растворяется очень мало.  [20]

Вещество представляет собой неправильные кристаллические пластинки, съеживающиеся при 115 и плавящиеся при 128 ( с разложением), взрывающие в пламени, но мало чувствительные к толчкам и трению. Довольно хорошо растворимо в воде, спирте и ацетоне, мало - в эфире.  [21]

Нафталин - бесцветные крупные кристаллические пластинки, с сильным характерным запахом, отличается большой летучестью. Температура плавления 81 С, температура кипення 217 С, Он почти не растворяется в воде, но легко в большинстве органических растворителей.  [22]

Он представляет собой блестящие серые кристаллические пластинки с плотностью 7 40 г / см3, обладает фотоэлектрическими свойствами, растворяется в конц.  [23]

В виде прозрачных кристаллических пластинок синтезирована [216] в гидротермальных условиях в атмосфере водорода из растворов хлорида марганца и едкого кали. Дальнейшее нагревание до 800 С не сопровождается появлением новых термоэффектов.  [24]

В случае плоскопараллельной кристаллической пластинки все волны в кристалле, соответствующие одной точке обратной решетки h, на выходной поверхности будут преломляться в одном и том же направлении, образуя дифрагированную волну КЛ в вакууме.  [25]

В виде прозрачных кристаллических пластинок синтезирована [216] в гидротермальных условиях в атмосфере водорода из растворов хлорида марганца и едкого кали. Дальнейшее нагревание до 800 С не сопровождается появлением новых термоэффектов.  [26]

Компенсатор с поворотной кристаллической пластинкой ( Федорова, Берека, Краснова) [13, 16] дает переменную разность хода поворотом кристаллической пластинки вокруг оси, лежащей в ее плоскости и перпендикулярной к лучу. Угол поворота а, необходимый для достижения компенсации, отсчитывается при помощи шкалы, имеющей равномерные деления.  [27]

На входе в кристаллическую пластинку В ( рис. 34.10) векторы Е и Ее обыкновенной и необыкновенной волн колеблются в одной фазе, а их геометрическая сумма равна электрическому вектору Ер линейно поляризованного монохроматического падающего света: ЕлЕ Ег. В пластинке обыкновенная и необыкновенная волны распространяются с разными скоростями.  [28]

На входе в кристаллическую пластинку В ( рис. 34.10) векторы Е и Ее обыкновенной и необыкновенной волн колеблются в одной фазе, а их геометрическая сумма равна.  [29]

30 Схема расположения образца в камерах-монохроматорах. [30]



Страницы:      1    2    3    4