Cтраница 3
Отклонения от линейной зависимости оптической плотности от толщины поглощающего слоя и концентрации объясняются, с одной стороны, недостаточной монохроматичностью потока электромагнитного излучения, с другой - изменением состояния исследуемого вещества в растворе. Недостаточная монохроматичность потока электромагнитного излучения вызывает обычно отрицательное отклонение как от закона Бугера - Ламберта, так и закона Бера. [31]
В основе любого метода измерения интенсивности поглощения электромагнитного излучения лежит определение ослабления интенсивности этого излучения после прохождения через исследуемый раствор. Для этого обычно сравнивают два потока электромагнитного излучения: один, проходящий через исследуемый раствор, а другой - через определенный стандартный раствор или через растворитель. [32]
![]() |
Эмиссионные свойства разных термокатодов. [33] |
Законы Столетова и Эйнштейна. Если на поверхность какого-либо тела падает поток электромагнитного излучения, то он частью отражается и частью проникает внутрь тела и там поглощается. Это явление носит название фотопроводимости или внутреннего фотоэффекта. Внутренний фотоэффект совершенно незаметен в металлах, где и до облучения имеется очень много носителей тока, но в диэлектриках и полупроводниках он может вполне ощутимо изменить электропроводность. [34]
Как и поглощение, явление люминесценции используется для количественного спектрохимического анализа. В соответствии с этой схемой, поток электромагнитного излучения мощностью Р0 падает на пробу, которая содержит частицы, способные лю-минесцировать. [35]
Большая часть наших сведений о структуре молекул получена путем анализа молекулярных спектров поглощения. Эти спектры получают, измеряя ослабление потока электромагнитного излучения при прохождении через образец в зависимости от длины волны ( или частоты) излучения. Линии или полосы в спектре соответствуют переходам между уровнями энергии в молекуле. Таким образом, частоты линий и полос являются мерой энергетического интервала, разделяющего два уровня. [36]
Чистота кювет имеет большое значение, поэтому после работы они должны быть тщательно вымыты и хранить их лучше всего в перевернутом виде на листе фильтровальной бумаги, накрыв стеклянным колпаком. При работе брать кюветы необходимо за стенки, через которые не проходит поток электромагнитного излучения. [37]
![]() |
Влияние монохроматичности потока электромагнитного излучения на значение молярного коэффициента погашения. [38] |
Повышение чувствительности объясняется следующим. Предположим, что для измерения оптической плотности анализируемых растворов используют два различных потока электромагнитных излучений ( рис. 9, а, стр. [39]
Явление радиоактивности, у е, способности атомных ядер самопроизвольно или искусственно под воздействием физических факторов распадаться. Результатом распада при этом является поток корпускулярного излучения в виде альфа -, бета-частиц или поток электромагнитного излучения в виде рентгеновского и гамма-излучения. [40]
Для наших целей не потребуется уточнять этот термин, укажем лишь, что линии тока описывает поток электромагнитного излучения, который не может быть произвольным, но удовлетворяет ограничению, задаваемому условием бессдвиговости. [41]
Следует также помнить, что основные положения его первой работы ( 1904) о флуктуациях энергии ( § 4.4) относятся к квантовой области. Другое звено связи между статистической механикой и квантовой теорией было выковано в его исследовании о броуновском движении молекул в потоке электромагнитного излучения. [42]
Классическая теория постоянного или выпрямленного электрического тока в электролитах основана на предположении квазистационарных процессов. Рассматривая такую систему, отметим, что между электродамп и электролитом происходит обмен энергии, имеет место переход матери. Поскольку во всяком потоке электромагнитного излучения заключается не только определенная энергия, но и определенный импульс, всегда совпадающий с направлением излучения, то, следовательно, квант энергии заключает в себе определенный квант импульса, который и сообщает материальной частице толчок, совершая таким образом работу выхода материальной частицы. При переходе заряженной частицы с поверхности электрода в электролит происходит потеря ( отражение) энергии, зависящая от диэлектрических и магнитных свойств среды, под влиянием которых существует та или иная контактная разность потенциалов электрод-электролит. С точки зрения волновой теории отражение происходит без изменения длины волны. Исходя же из квантовой теории длина волны может изменяться, если изменится размер кванта энергии. [43]
Общий принцип всех систем фотоэлектрических колориметров заключается в том, что поток электромагнитного излучения, прошедший через кювету с раствором или растворителем ( раствором сравнения), попадает на фотоэлемент, который превращает энергию излучения в электрическую. Согласно законам фотоэффекта, сила возникающего фототека прямо пропорциональна интенсивности электромагнитного излучения, падающего на фотоэлемент. В связи с этим отношение интенсивностей потоков электромагнитных излучений в математическом выражении закона Бугера может быть заменено отношением фототоков. Таким образом, при фотоэлектрическом определении оптической плотности растворов практически измеряют не ослабление потоков электромагнитного излучения, а значение фототоков, возникающих под действием потока электромагнитных излучений. [44]
Проникновение сильноточных пучков заряженных частиц в вещество, по мере увеличения плотности потока энергии, вызывает: ионизацию и перестойку молекул, нагревание, термомеханическое на-гружение, распыление, плавление и испарение вещества. Генерация и транспортировка пучков сопровождается возбуждением сильных электромагнитных полей. Торможение и термализация частиц пучка создают электростатические поля и потоки электромагнитного излучения. Процессы, сопровождающие взаимодействие сильноточных пучков с веществом, могут использоваться для решения научных и технологических задач. Общим признаком всех областей использования ИПЗЧ является возбуждение необходимого процесса в веществе. Наиболее интенсивно ведутся работы по модификации свойств материалов, инерциальному термоядерному синтезу, накачке лазеров и генерации мощных потоков электромагнитного излучения. [45]