Cтраница 2
На пути лучей установлены фотоэлектронные умножители ( ФЭУ), которые регистрируют изменение интенсивности света при пересечении оптическими неоднородностями траектории лучей. Сигнал от обоих ФЭУ регистрируется двухлуче-вым осциллографом. [16]
На пути лучей из трубки в фотоумножитель установлен монохроматор 3, поворот призмы которого позволяет совмещать фотоумножитель с разными частями спектра. Тем самым появляется дополнительная возможность измерения концентрации компонентов анализируемой смеси, не разделившихся в хроматографическои колонке. Это достигается совмещением фотоумножителя с теми частями спектра, в которых эти газы обладают селективным поглощением ультрафиолетовых лучей. [17]
Оптическая схема фотометра ФМС-56. [18] |
На пути лучей устанавливаются кюветы 5 и 5: одна с исследуемым раствором, другая - с растворителем. Бипризма сводит оба пучка к общей границе в поле зрения окуляра 10, причем левый образует правую половину поля зрения, а правый - левую. [19]
Оптическая схема интерферометра. [20] |
На пути лучей между плоскостью 2 и объективом 3 помещается двухкамерная кювета. Одну кювету наполняют эталонной жидкостью или газом, другую - исследуемой жидкостью или газом. Разность хода лучей света, возникшая вследствие различия показателей преломления, смещает наблюдаемую в окуляре интерференционную картину. [21]
На пути лучей ставится особый затемнитель, дающий темную черту на светлом фоне, представляющую собственно указатель. При изменении показания прибора меняется положение зеркала, а с ним вместе и указательного пятна на экране. [22]
На пути лучей от измеряемого источника помещена квадратная пластинка 5 из нержавеющей стали или алюминия. В середине этой пластинки имеется отверстие 6 диаметром 12 мм. Свет от измеряемого объекта проходит через это отверстие, и оно служит одним из полей сравнения фотометра, наблюдаемым в окулярную линзу. [23]
На пути лучей, отраженных от Р2, ставится экран. На экран должны быть видны изображения лучей 1, 2, 3, 4 в виде трех, пятен. Зрительная труба устанавливается так, чтобы лучи 2 и 3 попали в объектив. [24]
На пути лучей ставят ту поверхность, на к-рой желают получить изображение. [25]
Расположим на пути лучей площадку AS на расстоянии R от источника света L. [26]
Если на пути лучей перпендикулярно их направлению поместить две проволочные сетки ( фиг. V, то возникающее между сетками продольное электрическое поле будет либо ускорять, либо замедлять электроны. [27]
Если на пути лучей, прошедших сквозь такую пре - граду, поставить фотографическую пластинку, то после проявления ее в первом случае мы увидим только следы неотклоненного луча; во втором - обнаружится размытый след; а в третьем, самом интересном случае, рядом со следом прямого луча мы должны обнаружить на фотопластинке отдельные резкие следы отклоненных лучей. Это и есть дифракционная картина. [28]
Если на пути лучей встречается пустота или менее плотное включение, то интенсивность излучения за этим включением оказывается выше. На снимке они получаются более темными. Небольшие трещины и маленький непровар на снимке не обнаруживается; они лучше выявляются ультразвуком. [29]
Пусть на пути лучей, идущих от точечного источника монохроматического света S, помещен маленький диск диаметром АВ ( рис. 32.12, а), а дифракция наблюдается на экране CD. Если бы свет распространялся прямолинейно, то на экране получилась бы тень диаметром CD. О, оказывается светлый кружок. Расчет показывает, что в точку О приходит энергия, обусловленная колебаниями лишь в той части волновой поверхности, которая непосредственно примыкает к диску АВ. Все остальные колебания в точке О, вызванные другими участками волновой поверхности, при интерференции гасят друг друга. На рис. 32.12, а видно, что все точки волновой поверхности, окружающей диск АВ, находятся на одинаковом расстоянии от точки О. Поэтому в точке О и получается светлое пятно. [30]