Монохроматический пучок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Монохроматический пучок

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]

47 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]

53 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]

58 Схема рентгеновского дифрактометра. Как отмечается в тексте, для получения монохроматического излучения иногда вместо фильтра используют кристалл. Приведенный в схеме амплитудный анализатор импульсов служит для подбора монохроматического излучения. Для эффективной монохроматизации излучения используют. [58]

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]



Страницы:      1    2    3    4    5