Cтраница 1
Электромагнитный спектр. [1] |
Взаимодействие излучения с химическими частицами является основой спектрохимического анализа, поэтому перед тем как приступить к изложению основных вопросов спектрохимии, необходимо понять некоторые важные характеристики электромагнитного излучения. Для этого полезно представить себе электромагнитную волну. [2]
Взаимодействие излучения с фрактальным кластером интересно как с точки зрения оптических свойств фрактального кластера, так и в плане его диагностики, которая основана главным образом на исследовании рассеяния на малые углы для рентгеновского и нейт тронного излучений. [3]
Взаимодействие излучения с веществом рассматривается для УИ-системы, находящейся в полости при температуре Т в равновесии с полем излучения. Вероятность спонтанного излучения [ i-системы не зависит от плотности излучения и равна коэффициенту Эйнштейна для спонтанного излучения AIJ. [4]
Взаимодействие излучения с веществом ( составляющее физическую сущность радиационного теплообмена) - весьма сложный процесс, зависящий от множества факторов. [5]
Взаимодействие излучения с веществом не ограничивается явлением фотоэффекта. Это взаимодействие приводит еще к одному явлению - рассеиванию фотонов или эффекту Комптона. [6]
Взаимодействие излучения и вещества в газовых массах космического масштаба в принципе ничем не отличается от аналогичных процессов, происходящих в плазме лабораторного газового разряда. Не случайно поэтому, что и в оптике газового разряда явлениям многократного рассеяния света или, как иногда говорят, пленения излучения, уже давно уделяют большое внимание. [7]
Спектр с линиями поглощения ( часть спектра Солнца. [8] |
Взаимодействие излучения с веществом должно вызывать, как мы видим, ряд особенностей у наблюдаемых спектров небесных тел. [9]
Взаимодействие излучения с материальной средой вследствие наличия импульса у фотонов приводит к механическим напряжениям. Для оценки последних необходимо путем интегрирования ( 1 - 90) по всем направлениям определить нормальные и касательные напряжения, возникающие на элементарных площадках, ориентированных нормально к осям координат. [10]
Взаимодействие излучения со средой приводит к появлению электронов в зоне проводимости диэлектрика. Движение свободных электронов в периодическом поле идеального кристалла рассматривается на основе квантовой механики. Хотя точное решение задачи встречает значительные трудности, общий характер его изучен достаточно хорошо. Энергетический спектр электрона представляет собой чередование разрешенных и запрещенных зон энергии, а сам электрон представляет плоскую волну, амплитуда которой модулирована с периодом кристаллической решетки. В ряде случаев, однако, зонное состояние электрона проводимости не соответствует минимуму энергии системы и неустойчиво. [11]
Взаимодействие излучения с другими видами теплопередачи ( теплопроводностью и конвекцией) - проблема, к которой в последнее время проявляется значительный интерес. [12]
Диаграмма энергетических уровней упрощенной атомной системы. [13] |
Взаимодействие излучения с веществом основано на дискретном переходе квантовой системы ( атома, молекулы) с одного уровня на другой, причем при переходе с более высокого уровня энергии EJ на более низкий Ek система отдает энергию, равную Ei - Ek, а при обратном переходе поглощает ее. [14]
Взаимодействие излучения с веществом в лазерной системе в основном сводится к поглощению, спонтанному и вынужденному излучению. [15]