Cтраница 3
Обычный свет состоит из множества лучей, которые имеют случайную относительную ориентацию электрического вектора. В плоско-поляризованном свете ( обычно называемом просто поляризованный свет) электрические поля всех лучей выстроены параллельно, все магнитные поля колеблются в перпендикулярной плоскости. [31]
Для полного описания дихроичного поведения образца достаточно трех параметров, а именно интенсивностей для трех фиксированных направлений в образце. Обычно при использовании плоско-поляризованного света две величины из трех получают, поворачивая на 90 поляризатор или образец при постоянном угле падения света источника на образец. [32]
Поляризованный свет индифферентен к растворам веществ, структура которых имеет какую-либо симметрию, устраняющую энантиомерию молекулы. Однако при прохождении плоско-поляризованного света через раствор оптического изомера хирального соединения плоскость поляризации света поворачивается либо по часовой, либо против часовой стрелки. Изомер, раствор которого вращает плоскость поляризации по часовой стрелке ( наблюдатель располагается лицом к источнику света), называется правовращающим, а изомер, раствор которого вращает плоскость поляризации против часовой стрелки, - левовращающим. [33]
Для полного описания дпхроичного поведения образца достаточно трех параметров, а именно интенсивностей для трех фиксированных направлений в образце. Обычно при использовании плоско-поляризованного света две величины из трех получают, поворачивая на 90 поляризатор или образец при постоянном угле падения света источника на образец. Обязателен при кол ич. [34]
Таким образом, в результате прохождения через кристаллическую пластинку плоско-поляризованный свет превращается в эллиптически поляризованный. [35]
Мы видим, что на интенсивность естественного света дихро-ичная среда влияет точно так же, как и в случае плоско-поляризованного света. Имеющееся существенное отличие заключается в том, что в противоположность плоско-поляризованному свету направление большой оси или характеристическая эллиптичность света, прошедшего через среду, уже не фиксированы. [36]
Первоначально соединение отличали от его оптического изомера просто по направлению вращения плоско-поляризованного света обычно для D-линии натрия. Мелкие прописные буквы DHL часто использовались для обозначения расположения хелатных колец в трас - и цис-бис-комплексах с бидентатными лигандами ( см. например, [8]); но ими же пользовались также и для обозначения знака вращения. До 1954 г. не было определено абсолютной конфигурации ни для одного комплекса. [37]
Недавно Магилл 126 разработал метод, в котором одновременно используются микроскопия и светорассеяние. Сущность этого метода состоит в том, что наблюдается увеличение деполяризации плоско-поляризованного света, которое происходит на кристаллизующемся образце. Для этого на поляризационный микроскоп устанавливают фотоумножитель, соединенный с электронным осциллографом, имеющим приспособление для фотографирования с экрана. [38]
Недавно Магилл126 разработал метод, в котором одновременно используются микроскопия и светорассеяние. Сущность этого метода состоит в том, что наблюдается увеличение деполяризации плоско-поляризованного света, которое происходит на кристаллизующемся образце. Для этого на поляризационный микроскоп устанавливают фотоумножитель, соединенный с электронным осциллографом, имеющим приспособление для фотографирования с экрана. [39]
![]() |
Модели молекулы метана. [40] |
Это явление, наблюдаемое у ряда органических соединений, заключается в их способности вращать плоскость плоско-поляризованного света вправо или влево; в соответствии с этим такие соединения называются право - или левовращающими. Примером оптически активных веществ могут служить некоторые из уже упоминавшихся природных соединений: сахароза; кислоты - винная, яблочная, молочная; оптически неактивны этиловый спирт, уксусная кислота, мочевина, бензойная кислота. Так как вещества проявляют оптическую активность в растворах, то это явление связано со спецификой структуры отдельных молекул. [41]
В результате этого предмет кажется сильно окрашенным, и цвет изменяется при вращении анализатора. Свет, выходящий из анизотропной среды, называется эллиптически поляризованным, так как амплитуды волн обоих лучей плоско-поляризованного света при еаложении описывают эллипс. [42]
Наличие оптической разности хода нетрудно обнаружить, заставив интерферировать оба луча, вышедших из напряженной пластинки. Интерференция лучей достигается применением анализаторов, которые по своему устройству ничем не отличаются от поляризаторов - призм из исландского шпата или поляроидных пленок, с помощью которых получают плоско-поляризованный свет. [43]
Другой переменной величиной является молекулярная эллиптичность, которую обозначают по-разному: [8], [ Ф ], [ у ] и [ Q ]; определить ее гораздо труднее, чем поглощение. Эллиптичность возникает как вторичное явление. Когда плоско-поляризованный свет проходит через оптически активные вещества в области их полос поглощения, он приобретает некоторую эллиптичность, а его плоскость поляризации слегка поворачивается. [44]
Все эти попытки заранее были обречены на неудачу, так как применявшиеся физические воздействия не были в действительности асимметрическими. Вопрос об асимметрических физических агентах рассмотрел еще в 1894 г. Пьер Кюри31, указав, что действительными асимметрическими физическими агентами являются: поляризованный по кругу свет и световое излучение, распространяющееся параллельно силовым линиям магнитного поля. Следует подчеркнуть, что плоско-поляризованный свет н е относится к числу асимметрических физических агентов. Отсюда понятна неудача Мейера32, а также Пои и Дружинина33 провести фотохимические асимметрические синтезы в плоско-поляризованном свете. [45]