Cтраница 2
![]() |
Важнейшие типы лазеров. [16] |
Все применяемые источники света, за исключением натриевых ламп и лазеров, дают полихроматический свет. Монохроматический свет приходится выделять в таком случае из полихроматического, теряя значительную часть энергии излучения. [17]
Более целесообразным в промышленности считается использование не солнечной энергии, а специальных высокоинтенсивных источников полихроматического света типа ламп накаливания или дуговых ( газоразрядных) ламп. [18]
Если калибровочный график D f ( С) оказывается не прямолинейным ( что бывает в большинстве случаев при поглощении полихроматического света), то измерения оптической плотности раствора относительно холостой пробы приводят к большим систематическим ошибкам, и только в том случае, когда реагенты практически не содержат определяемой микропримеси, способ прямых отсчетов дает удовлетворительные результаты. [19]
![]() |
Электромагнитный спектр.| Схематическое изображение энергетического перехода атома ( молекулы, иона при поглощении фотона с энергией hvi. [20] |
Исходная мощность потока излучения, обозначенного а рис. 25 символом Jo, представляет собой интегральную сумму энергий всех частот полихроматического света. [21]
Если градуировочный график А f ( С) оказывается не прямолинейным ( что бывает в большинстве случаев при поглощении полихроматического света), то измерения оптической плотности раствора относительно холостой пробы приводят к большим систематическим погрешностям, и только в том случае, когда реагенты практически не содержат определяемой микропримеси, способ прямых отсчетов дает удовлетворительные результаты. [22]
Если калибровочный график D / ( С) оказывается не прямолинейным ( что бывает в большинстве случаев при поглощении полихроматического света), то измерения оптической плотности раствора относительно холостой пробы приводят к большим систематическим ошибкам, и только в том случае, когда реагенты практически не содержат определяемой микропримеси, способ прямых отсчетов дает удовлетворительные результаты. [23]
Если калибровочный график D f ( С) оказывается не прямолинейным ( что бывает в большинстве случаев при поглощении полихроматического света), то измерения оптической плотности раствора относительно холостой пробы приводят к большим систематическим ошибкам, и только в том случае, когда реагенты практически не содержат определяемой микропримеси, способ прямых отсчетов дает удовлетворительные результаты. [24]
![]() |
Калибровочный график для раздельного определения содержания микропримеси в анализируемом растворе ( дан и в холостой пробе ( 50. [25] |
Если калибровочный график D - / ( С) оказывается не прямолинейным ( что бывает в большинстве случаев при поглощении полихроматического света), то измерения оптической плотности раствора относительно холостой пробы приводят к большим систематическим ошибкам, и только в том случае, когда реагенты практически не содержат определяемой микропримеси, способ прямых отсчетов дает удовлетворительные результаты. [26]
![]() |
Определение показателей. [27] |
Когда показатели преломления минерала и жидкости равны ( вернее близки; совпадают для средней части спектра - желто-зеленые лучи), в полихроматическом свете появляется цветная реакция: сторона зерна, обращенная к экрану, окрашивается в синий цвет, а край зерна, расположенный на противоположной стороне от экрана, в красный. [28]
Поскольку применение энергии света для тех или иных технологических процессов связано с фокусировкой луча, поли-хроматичность играет в данном случае отрицательную роль. Полихроматический свет при прохождении через линзу фокусируется в виде пятна довольно значительных размеров, так как волны разной длины по-разному преломляются при прохождении через стекло. Это явление носит название хроматической аберрации и значительно ограничивает возможности обычных полихроматических источников. [29]
При равенстве преломления сред в монохроматическом свете полоска более интенсивной освещенности исчезает и граница раздела двух фаз не видна. В полихроматическом свете за счет дисперсионного эффекта появляется цветная реакция - полоска приобретает радужную окраску. При подъеме тубуса микроскопа красная полоска перемещается на высокопреломляющую среду, а синяя - на низкопреломляющую. [30]