Cтраница 1
Обычный полихроматический свет, излучаемый нагретыми телами, состоит из набора большого числа гармонических колебаний, имеющих различные частоты, фазы которых хаотично изменяются во времени. Как электромагнитные колебания, он подобен шуму в отличие от радиоволн, генерируемых радиостанциями. [1]
![]() |
Дисперсия полихроматиче. [2] |
Луч полихроматического света, наклонно падающий на поверхность раздела воздух - вода, разбивается на входящие в его состав цветные лучи. [3]
Для полихроматического света интенсивности полос в направлении 9, обусловленные различными волновыми числами, являются аддитивными, поскольку когерентность между ними отсутствует. [4]
Нагрев полихроматическим светом применяют в промышленности в различных печах для сушки, нагрева и термообработки изделий, пайки, а иногда и сварки легкоплавких материалов. Если процесс идет в вакууме или другой газовой защитной среде, свет вводят в камеру через специальный ( обычно кварцевый) иллюминатор. Основными достоинствами такого вида нагрева считаются отсутствие силового контакта с изделием и возможность плавного регулирования температуры. [5]
Очевидно, когда полихроматический свет падает на атом, вероятность перехода возрастает прямо пропорционально времени экспозиции, как и следовало ожидать. [6]
Нельзя использовать источники, дающие полихроматический свет, поскольку каждая линия возбуждает свой собственный спектр КР и такие спектры могут перекрывать друг друга. Из-за недостаточной избирательности большинства фильтров применение их также ограничено. [7]
![]() |
Длины волн оптического диапазона. [8] |
Обычное световое излучение часто называют полихроматическим светом, так как это электромагнитное излучение состоит из целого ряда волн различной длины, лежащих в диапазоне видимой части спектра. [9]
При препаративных синтезах обычно пользуются полихроматическим светом, либо облучая полным спектром источника, либо выделяя при помощи фильтров свет с довольно большими интервалами длин волн. [10]
Следует также иметь в виду, что полихроматический свет может содержать много инфракрасных лучей и поэтому будет вызывать значительное повышение температуры реакционной системы, есля не принять мер предосторожности. [11]
Если сквозь пламя, содержащее атомы определенного элемента, пропустить пучок полихроматического света, часть атомов, поглощая избирательно только фотоны с резонансной частотой, возбудится. Общая интенсивность светового пучка уменьшится незначительно, так как поглощенным фотонам соответствует только одна узкая линия - шириной от нескольких сотых до одной десятой доли ангстрема. Интенсивность проходящего светового пучка на, всех остальных частотах остается практически неизменной. Положение существенно изменяется, когда падающий световой пучок является монохроматическим с частотой, точно соответствующей резонансной. [12]
![]() |
Схема клинового поляриметра. [13] |
При использовании такого поляриметра в качестве сахариметра для освещения может быть применен белый полихроматический свет. [14]
Интегральная чувствительность фотоэлемента, измеряемая в микроамперах на люмен, относится к полихроматическому свету. Подобно человеческому глазу, фотоэлемент неодинаково чувствителен ко всем частям спектра. В то время как литиевые и калиевые элементы имеют максимум чувствительности в ультрафиолетовой и синей частях спектра, цезиевый элемент работает лучше всего в области видимых лучей. [15]