Cтраница 1
Свет определенной длины волны1), прошедший через поляризатор JV, т.е. ставший линейно-поляризованным, пропустим через кристаллическую пластинку К толщины с /, вырезанную из одноосного кристалла параллельно его оптической оси ( рис. 18.1), причем допустим, что направление пучка перпендикулярно к боковой поверхности К. Сквозь пластинку будут распространяться в одном направлении, но с разной скоростью две волны, поляризованные в двух взаимно перпендикулярных направлениях, которые принято называть главными направлениями кристаллической пластинки. [1]
Для выделения света определенной длины волны при фотохимических исследованиях в настоящее время в основном используют светофильтры. По принципу действия различают абсорбционные, интерференционные и дисперсионные светофильтры. Наибольшее распространение получили абсорбционные светофильтры: стеклянные и жидкостные. Стеклянные светофильтры обладают по сравнению с другими рядом преимуществ, к которым в первую очередь следует отнести устойчивость к световым и тепловым воздействиям, а также однородность и высокое оптическое качество. Ассортимент цветных стекол достаточно широк и почти во всех случаях позволяет решать задачу предварительной мо-нохроматизации или отсечения нежелательной ( особенно коротковолновой) части спектра. Промышленность выпускает наборы оптического стекла ( ГОСТ 9411 - 75) размером 80X80 мм или 40X40 мм. Комбинации из нескольких стеклянных светофильтров позволяют получать довольно узкополосные фильтры для всей видимой и ближней ультрафиолетовой части спектра. Принятые обозначения стеклянных светофильтров указывают спектральную область пропускания: УФС - ультрафиолетовое стекло, ФС - фиолетовое стекло, ОС - синее стекло, СЗС - сине-зеленое стекло, ЗС - зеленое стекло, ЖЗС - желто-зеленое стекло, ЖС - желтое стекло, ОС - оранжевое стекло, КС - красное стекло -, ПС - пурпурное стекло, НС - нейтральное стекло, ТС - темное стекло, БС - бесцветное стекло. Спектральные характеристики некоторых светофильтров приведены на рис. 5.13, а в табл. 5.1 указаны комбинации из стеклянных светофильтров для выделения наиболее ярких линий ртутного спектра. [2]
На пути света определенной длины волны, выходящего из монохроматора, поочередно устанавливается эталон и измеряемый образец. Отношение светового потока, прошедшего через образец, к световому потоку, прошедшему через эталон, пропускание которого принимается за 100 %, определяется с помощью компенсационной электрической схемы по шкале пропускания отсчетного потенциометра. [3]
![]() |
Установка для флеш-фотолиза. [4] |
При действии света определенной длины волны молекулы переходят в возбужденное состояние. Энергия возбуждения, составляющая при поглощении квантов видимого и ультрафиолетового света десятки килокалорий на моль, может быть использована для разрыва той или иной химической связи в молекуле. [5]
При действии света определенной длины волны молекулы переходят в возбужденное состояние. Поскольку энергия квантов видимого и ультрафиолетового света соизмерима с энергией связи, при этом может произойти распад молекулы. [6]
При облучении светом определенной длины волны газовой смеси водорода и паров брома образуется бромоводород. [7]
Последние избирательно поглощают свет определенной длины волны, а степень поглощения, как и в других случаях, зависит от концентрации этих атомов. [8]
Затем измеряют поглощение света определенной длины волны атомами элементов, находящихся в пламени. Поглощение света пропорционально содержанию атомов элемента в пламени, а следовательно, и в первоначальном экстракте. [9]
При увеличении интенсивности света определенной длины волны средняя энергия вылетевших электронов остается неизменной, но растет их число. [10]
При облучении полимеров светом определенной длины волны могут наблюдаться и другие фотохимические превращения, которые можно использовать для модификации полимерных пленок. Так, например, переход транс-формы полимера в цис-форму под действием света ( фотоизомеризация) может сопровождаться значительным изменением спектров поглощения. Такие полимеры, называемые фотохромными, способные обратимо изменять свой цвет при освещении светом с определенной длиной волны, используют в качестве оптических фильтров, светочувствительных стекол, негативных фотографических материалов. Наиболее эффективные фотохромные системы получены на основе спиропиранов. [11]
Цветные прозрачные предметы пропускают свет определенных длин волн и приобретают цвет пропущенных ими лучей. [12]
Когда на соответствующую поверхность падает свет определенной длины волны, то из нее эмиттируют-ся электроны. При длине волны больше пороговой эмиссии электронов с поверхности не происходит. [13]
Обращенные растворы обладают способностью поглощать свет определенной длины волны. Степень ослабления интенсивности проходящего через раствор света зависит от концентрации растворенного вещества. Это свойство окрашенных растворов используют в колориметрическом анализе. [14]
Это явление наблюдается при пропускании света определенной длины волны ( частоты) через исследуемое вещество. [15]