Осциллирующий диполь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Осциллирующий диполь

Cтраница 1


Осциллирующий диполь в частице малого размера образует теперь свое собственное поле, которое осциллирует с той же самой частотой, что и падающее на частицу излучение. Такое поле, полученное в результате осциллирующего диполя, само действует как источник излучения; при этом его излучение, имеющее ту же частоту и длину волны, что и падающее излучение, распространяется во все стороны от частицы.  [1]

Этот осциллирующий диполь в свою очередь излучает свет с частотой v0, что и составляет рассеяние Релея.  [2]

Поместим этот осциллирующий диполь, состоящий из положительно заряженного ядра и электрона ( Мяд / таэл 1), во внешнее постоянное магнитное поле Нвнеш.  [3]

Этот нескомпенсированный осциллирующий диполь и является источником рассеянного света.  [4]

Из электродинамики известно, что осциллирующий диполь излучает электромагнитные волны; его излучение обладает цилиндрической симметрией относительно оси диполя.  [5]

Этот эффект схематически изображен на рис. 18 - 7, где показана малая частица, которая имеет осциллирующий диполь, индуцированный проходящей электромагнитной волной.  [6]

Закономерности рэлеевского рассеяния соблюдаются для частиц с радиусом г, меньшим 0 1 - 0.05 Я; при этом все составляющие частицу молекулы поляризуются в одной фазе, так что частица в световом потоке может рассматриваться как суммарный осциллирующий диполь. Для частиц с размером, соизмеримым с длиной волны падающего света, поляризация молекул не совпадает по фазе, и возникающий дипольный момент ц не пропорционален объему частицы.  [7]

8 Зависимость мутности [ IMAGE ] - 5. Индикатрисы светорассея. [8]

Закономерности рэлеевского рахеяния соблюдаются для частиц с радиусом г, меньшим 0 1 - 0 05 L При этом все молекулы, составляющие частицу, поляризуются в одной фазе, и частица в световом потоке может рассматриваться как суммарный осциллирующий диполь. Для частиц, соизмеримых с длиной волны падающего света, поляризация молекул не совпадает по фазе, и возникающий дипольный момент ц не пропорционален объему частицы. Однако по отношению к свету, рассеянному в направлениях, близких к направлению проходящего светового потока, осцилляции молекулярных диполей более близки по фазе и складываются.  [9]

10 Схема для иллюстрации спонтанного рассеяния ( а и когерентного антистоксового комбинационного рассеяния ( б. [10]

Поляризуемость двухатомной молекулы ( например, Н2) анизотропна: электроны, образующие связь, легче смещаются в поле, направленном вдоль молекулы, чем в поперечном. Осциллирующий диполь излучает с частотой падающего излучения, что объясняет природу рэлеевского рассеяния. Если в молекуле одновременно реализуются внутренние движения, оказывающие периодическое влияние на поляризуемость, то диполь будет испытывать дополнительные осцилляции с периодичностью этих движений ( УКОЛ), а это значит, что наряду с возбуждающей частотой v должны появиться компоненты с частотой v vKOji - Однако следует отметить, что для проявления комбинационного рассеяния молекулярное вращение или колебание должно вызывать изменение какой-либо составляющей поляризуемости молекулы. Поэтому, если молекула имеет низкую симметрию или совсем ее не имеет, не приходится задумываться, какие типы ее колебаний будут активны в комбинационном рассеянии: обычно активными считаются все колебания.  [11]

Причина, по которой поляризуемость среды влияет на скорость, может быть объяснена тем, что при распространении света в среде ее молекулы искажаются, и поэтому в них индуцируется дяпольный момент, который осциллирует с частотой падающего света. Этот осциллирующий диполь генерирует излучение той же частоты, но этот процесс отстает по фазе от волны распространяющегося света. Это отставание по фазе соответствует снижению скорости све-та в данной среде. Если молекулы неполяризуемы, свет не взаимодействует, и никакого отставания по фазе не гфоисходит; если молекулы сильно поляризуемы, взаимодействие сильное, и запаздывание значительно. Свет высокой частоты несет достаточно энергии для возбуждения молекул и более эффективен, чем свет более низкой частоты. Поэтому при оптических частотах поляризуемость возрастает с частотой падающего света.  [12]

Интенсивность рассеянного света в разбавленных растворах полимеров составляет всего 10 - 4 от интенсивности падающего света, измерить такую слабую интенсивность можно только при использовании фотоумножителя. При взаимодействии видимого света с частицами индуцируется осциллирующий диполь, испускающий рассеянный свет.  [13]

Полагают, что в конвективной зоне Солнца динамо-число отрицательно. Если при этом динамо-число отрицательно, то низшим состоянием является осциллирующий диполь. Следовательно, наблюдаемые периодически изменяющиеся поля Солнца должны быть низшей из возможных в тонкой конвективной зоне мод. Однако Стикс указал, что не только толщина оболочки, в которой действует динамо, выделяет осциллирующий диполь. Этому способствует также и то, что циклоны и сдвиг сосредоточены ближе к поверхности сферы. При таком расположении источников осциллирующие дипольные поля будут генерироваться, даже если область динамо охватывает всю сферу, а не только тонкую оболочку. Необходимо также отметить, что циклоническое закручивание конвективных ячеек в стратифицированной атмосфере пропорционально радиальной компоненте угловой скорости вращения тела в целом, т.е. пропорционально cosfl. Следовательно, циклоническая конвекция на Солнце сосредоточена преимущественно на высоких широтах, и поэтому, даже если бы конвективная зона простиралась до больших глубин, генерация стационарного квадруполя все равно оказалась бы невозможной. Следовательно, если сдвиг дШдг сконцентрирован вблизи поверхности Солнца, то возможно существование только осциллирующих полей.  [14]

Энергии трех указанных типов взаимодействия в предельных случаях ( взаимодействие мо-нополь - монополь, монополь - индуцированный диполь, осциллирующий диполь - индуцированный диполь) обратно пропорциональны соответственно второй, четвертой и шестой степени расстояния между взаимодействующими системами, которые в идеальном случае можно рассматривать как точечные частицы.  [15]



Страницы:      1    2