Cтраница 3
Во-вторых, показатель преломления в световой оптике меняется скачком на границе двух сред с различными показателями преломления, в то время как в электронной оптике потенциал, а следовательно, и показатель преломления, меняется непрерывно от точки к точке. В связи с этим путь светового луча обычно является ломаной, состоящей из отрезков прямых, а траектория электрона представляется плавной кривой. [31]
Изображенный на рис. 18 путь светового луча выглядит так, как будто неоднородность Р притянула свет. Мы, конечно, ьтого не думаем. [32]
![]() |
Эффект Тиндаля. [33] |
Давно было замечено, что путь светового луча, проходящего через совершенно прозрачный коллоидный раствор золота, становится видимым, если рассматривать его сбоку на темном фоне. Это явление получило название эффекта Тиндаля ( рис. 186); оно вызывается рассеянием света коллоидными частицами. Подобное явление, вероятно, знакомо каждому, кто наблюдал за световым лучом, проходящим тонким пучком в темном помещении ( например, в кинотеатре), или за лучом прожектора на темном фоне ночного неба. Луч виден со стороны только в тех случаях, когда на пути его имеются в большом числе мелкие частицы пыли или тумана, рассеивающие свет. [34]
![]() |
Эффект Тиндаля. [35] |
Давно было замечено, что путь светового луча, проходящего через совершенно прозрачный коллоидный раствор золота, становится видимым, если рассматривать его сбоку на темном фоне. Это явление получило название эффекта Тиндаля ( рис. 186); оно вызывается рассеянием света коллоидными частицами. Подобное явление, вероятно, знакомо каждому, кто наблюдал за световым лучом, проходящим тонким пучком в темном помещении ( например, в кинотеатре), или за лучом прожектора на темном фоне ночного неба. Луч виден со стороны только в тех случаях, когда на пути его имеются в большом числе - мелкие частицы пыли или тумана, рассеивающие свет. [36]
![]() |
Электродиализатор с применением ионообменных смол. [37] |
Оптические сгойст-а коллоидных систем. Давно было замечено, что путь светового луча, проходящего через совершенно прозрачный коллоидный раствор золота, становится видимым, если рассматривать его сбоку на темном фоне. Это явление получило название эффекта Тиндаля ( рис. 176); оно вызывается рассеянием света коллоидными частицами. Луч виден со стороны только в тех случаях, когда на пути его имеются в большом числе мелкие частицы пыли или тумана, рассеивающие свет. [38]
![]() |
Эффект Тиндаля.| Схема ультрамикроскопа. [39] |
Давно было замечено, что путь светового луча, проходящего через совершенно прозрачный коллоидный раствор золота, становится видимым, если рассматривать его сбоку на темном фоне. Это явление получило название эффекта Тиндаля ( рис. 186); оно вызывается рассеянием света коллоидными частицами. Подобное явление, вероят - но, знакомо каждому, кто наблюдал за световым лучом, проходя щим тонким пучком в темном помещении ( например, в кинотеатре), или за лучом прожектора на темном фоне ночного неба. Луч виден со стороны только в тех случаях, когда на пути его имеются в большом числе мелкие частицы пыли или тумана, рассеивающие свет. [40]
Решение этой задачи находится в самой тесной связи с законом отражения в оптике. Согласно важному принципу оптики, так называемому принципу Ферма о кратчайшем времени распространения света, путь светового луча характеризуется тем свойством, что время, которое требуется свету, чтобы при известных условиях прийти из точки А в точку В, должно быть кратчайшим. Если на луч света наложим условие, чтобы он на своем пути проходил через точку заданной прямой ( скажем, зеркала), то мы увидим, что кратчайшее время прохождения достигается таким лучом, для которого угол падения равен углу отражения. [41]
Для чистого вещества угол поворота плоскости поляризации ф се /, где I - длина пути светового луча в веществе, а, - вращательная способность, зависящая от хим. природы вещества, темп-ры и длины волны света. Для р-ра ф [ а ] 1с, где с - объемно-массовая концентрация оптически активного вещества в р-ре ( в г / см3), [ а ] - удельное вращение, зависящее от хим. природы оптически активного вещества и растворителя, темп-ры и длины волны света. [42]
Считают, что при снятии ИК-спектров жидкого фтористого водорода лучшим материалом для окон ячеек является хлорид серебра. Так же как и жидкая вода, фтористый водород интенсивно поглощает лучи в инфракрасной области спектра, поэтому необходимо, чтобы путь светового луча был возможно короче. На рис. 13 показана ячейка, применяемая при исследовании ИК-спектров; она характеризуется очень коротким световым путем, длину которого можно изменять. [43]
Электрон - это универсальный кирпичик, входящий в состав любого вещества. Движется ли он с небольшой скоростью в электрическом токе, быстро летит ли со значительным ускорением в пространстве в потоке катодных лучей или влияет на путь светового луча в увеличительном стекле - везде это одна и та же физическая сущность, идентичность которой подтверждается одинаковыми значениями заряда и массы и, в особенности, отнощения заряда к массе. Но когда мы пытаемся на основании известных свойств представить образ электрона, это оказывается довольно трудной задачей. По существу, электрон, как и всякий отрицательный заряд, есть не что иное как точка, в которую входят со всех сторон электрические силовые линии. [44]
Магнитные воздействия на прозрачные диэлектрики исследуются и используются в магнитооптике. Под действием магнитного поля наблюдается магнитогирация ( эффект Фарадея), когда плоскость поляризации линейно поляризованного света вращается, причем угол поворота зависит от величины поля, длины пути светового луча в диэлектрике и свойств диэлектрика. Причиной маг-нитогирации является изменение в магнитном поле электронных свойств диэлектрика, вследствие чего оптический показатель преломления становится разным для света разной поляризации. [45]