Поглощение - световой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Поглощение - световой поток

Cтраница 3


31 Ослабление светового потока с помощью скользящих относительно друг друга клиньев, сделанных из материала, поглощающего свет. Такое устройство обеспечивает прохождение лучей без отклонения.| Объективный люксметр. [31]

Передвигая их, мы изменяем толщину поглощающего слоя и тем самым изменяем степень поглощения светового потока. Предварительно производится градуирование ослабителя: устанавливается, насколько меняется поглощение при смещении клина на определенную величину.  [32]

33 Устройство простейшего фотометра.| Устройство для ослабления светового потока, обеспечивающее прохождение лучей без отклонения. [33]

Передвигая их, мы изменяем толщину поглощающего слоя и тем самым изменяем степень поглощения светового потока. Предварительно производится градуирование ослабителя: устанавливается, насколько меняется поглощение при смещении клина на оп-ределешюе расстояние.  [34]

35 Схема газоанализатора с on - тической компенсацией.| Схема однолучевого оптико-акустического газоанализатора. [35]

В связи с этим изменение интенсивности источника излучения и пропускания кюветы одинаково отражается на поглощении светового потока в обеих камерах и практически не сказывается на положении нулевой точки прибора.  [36]

В области прозрачности проходит не менее 50 % светового потока, а область непрозрачности характеризуется поглощением светового потока до 90 % и более.  [37]

В точках, где dive0, кончаются световые линии, следовательно, в этих зонах поля происходит поглощение светового потока. Вполне понятно, что численное значение дивергенции светового вектора характеризует мощность ( интенсивность) источников или стоков излучения.  [38]

Закон Гротгуса-Дрейпера непосредственно связывает химическое действие света с его поглощением веществом, поэтому важно знать физическую сторону явления поглощения светового потока в полупрозрачных средах. Бер ( 1853) показал, что поглощение тонким слоем прямо пропорционально числу частиц ( молекул) или их концентрации в слое.  [39]

Следует напомнить учащимся, что методы абсорбционного спектрального анализа ( или анализа по светопоглощению) основаны на измерении степени поглощения светового потока, прошедшего через анализируемый раствор. Поглощение света зависит от природы растворяемого вещества, концентрации этого вещества в растворе и толщины слоя раствора, через который проходит световой поток. Эта зависимость, выражаемая законом Бугера - Ламберта - Бера или объединенным законом светопоглоще-ния, лежит в основе количественного анализа растворов методом абсорбционного спектрального анализа.  [40]

Закон Гроттуса - Дрейпера непосредственно связывает химическое действие света с его поглощением веществом, поэтому важно знать физическую сторону явления поглощения светового потока в полупрозрачных средах. Ламберт ( 1760) установил, что ослабление интенсивности dl света, прошедшего через слой толщиной dl, прямо пропорционально толщине слоя и интенсивности п а-дающегосвета /, а Бер ( 1853) показал, что поглощение тонким слоем прямо пропорционально числу частиц ( молекул) или их концентрации в слое.  [41]

42 Условие непе-ресечеппя осевыми отраженным.. лучами колбы лампы. [42]

Следует сказать, что для верхних зон волнистых отражателей это условие трудно выполнимо, и для них приходится мириться с поглощением светового потока и его рассеянием колбой лампы накаливания. При построении глуоокоизлучателя с гладкой поверхностью условие (4.84) может быть выполнено для всего отражателя.  [43]

Дополнительная погрешность результатов оптико-акустического контроля газов и парогазовых смесей может возникнуть при появлении в них жидких или твердых аэрозольных частиц, вызывающих рассеяние и поглощение светового потока. Эта погрешность легко устраняется путем установки микроаэрозольного фильтра на транспортном трубопроводе перед газоанализатором.  [44]

В зависимости от интенсивности и длительности воздействия лазерного излучения различают следующие стадии взаимодействия излучения с материалом при лазерной обработке: подвод лазерного излучения к материалу, поглощение светового потока и передача его энергии твердому телу, нагрев материала без видимого разрушения, расплавление материала, испарение и вымывание продуктов разрушения, остывание материала после окончания лазерного воздействия.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5