Cтраница 4
Источник излучения используется для получения параллельного монохроматического пучка лучей необходимой интенсивности. Приемно-регистрирующее устройство предназначено для собирания характеристик рассеянного света, которые несут в себе информацию о структуре дисперсной системы, для регистрации этих характеристик и их последующей расшифровки. [46]
Схема спектрофотометра СФ-2М. [47] |
Выходящий из щели ( 3) монохроматический пучок света проходит через двоякопреломляющую призму Рошо-на № 1 ( 9), которая разделяет его на два пучка, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях; один из них срезается диафрагмой. Далее плоско поляризованный пучок света проходит через призму Волластона ( 10) и вновь делится на два пучка, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях. На пути одного из последних двух пучков устанавливается образец ( 14), поглощение которого измеряют. [48]
Опыт показывает, что при рассеянии монохроматического пучка света в газах происходит не расщепление, а расширение первичной спектральной линии. Наоборот, в твердых телах и жидкостях наблюдается расщепление первичной спектральной линии на компоненты. Следовательно, движение молекул в жидкости отличается от движения молекул в газе. В жидкости, так же как и в твердом теле, движение молекул тесно связано с движением соседних молекул. [49]
Сверху на пластины и проверяемую меру падает параллельный монохроматический пучок света. Между пластинами / и 3 и проверяемой мерой - плиткой 2 возникают две системы интерференционных полос равной толщины. Система полос между пластиной 1 и плиткой 2 обычно наклонена по отношению ко второй системе полос вследствие непараллельности торцов плиток. [50]
Рассмотрим геометрическое условие дифракции на кристалле диафрагмированного монохроматического пучка излучения. Это условие ( закон Вульфа-Брэгга) применимо для дифракции рентгеновских лучей, электронов, нейтронов. [51]
Экспериментальные данные подтверждают закон Бу-гера при ослаблении монохроматического пучка света. Наблюдаемые отклонения, как показал С. И. Вавилов, получаются в тех случаях, когда возбуждаемые светом молекулы вещества между актами поглощения не успевают возвращаться в исходное состояние и их поглощающая способность заметно меняется. Отклонения наблюдаются также и в тех случаях, когда толщина слоя среды становится меньше длины волны поглощаемого света. [52]
Схема емкостного. [53] |
Коэффициент k в этом случае характеризует ослабление прямого монохроматического пучка при прохождении через единичный слой рассеивающей и поглощающей свет среды и называется коэффициентом ослабления или экстинции. [54]
Фотоэлектрическими приборами в пламенной фотометрии для определения интенсивности монохроматического пучка служат фотоэлементы, фотоячейки и фотоумножители. Фотоэлементы - самые нетребовательные, так как нуждаются только в чувствительном гальванометре для измерения тока. Еще более хорошими возможностями для применения в пламенной фотометрии обладают фотоумножители. В силу высокой чувствительности эти приборы могут измерять световые потоки с незначительной интенсивностью и поэтому их обычно используют в приборах с монохро-маторами, с помощью которых достигается наиболее полное отделение определенной спектральной линии от ее ближайших соседей. [55]
Полученная формула определяет спектральный коэффициент ослабления при прохождении монохроматического пучка лучей через запыленную среду, содержащую частицы различных размеров. [56]
Если закон Бугера - Ламберта рассматривает изменение поглощения монохроматического пучка светового потока однородным материалом в зависимости от толщины слоя, то аналогичный ему закон Бера рассматривает изменение поглощения образцами постоянной толщины в зависимости от концентрации того или иного компонента в пробе. [57]
Из спектра полученных таким образом рентгеновских лучей далее выделяют монохроматический пучок, используя следующие методы [5, 27, 28, 29]: а) пропускают рентгеновские лучи через фильтр; б) для отбора нужной длины волны, проходящей к детектору, применяют изогнутый и шлифованный кристалл; в) с помощью анализатора амплитуды импульсов отбирают только те импульсы, которые имеют соответствующую энергию. Длину волны рентгеновского излучения обычно выбирают таким образом, чтобы при измерении пропускания не было большого поглощения, а при измерении отражения не происходило глубокого проникновения излучения в образец. [59]
Для определения влияния каждого из этих факторов следует использовать монохроматический пучок света с известной длиной волны. В фотоэлектрическом эффекте представляют особый интерес два момента: скорость, с которой электроны покидают поверхность, и число электронов, испущенное при известных условиях. [60]