Cтраница 2
![]() |
К задаче 23. спектр ( а для вещества в диоксаяе. [16] |
Спектр, полученный без подавления взаимодействия, приведен на рис. 5.20. Определите структуру углеводорода. [17]
![]() |
Кривые распределения энергии в спектре излучения ( Zn, Be SiO3. Сняты при температурах. верхняя кривая - 130, средняя - 60, нижняя - 20 С. [18] |
Спектр разлагается призменным монохроматором, после чего изображение спектра проходит через корректирующий светофильтр, обеспечивающий постоянство фототока в анодной цепи умножителя во всем развертываемом интервале, когда кювета с анализируемым раствором не введена в луч света. Пройдя фильтр, изображение спектра падает на колеблющееся зеркало. Фокусируемый на щель узкий, почти-монохроматический пучок света, идущий от зеркала, падает на катод фотоумножителя. [19]
Спектры промерялись на автоматическом спектрофотометре Дженерал Электрик; минимумы отражения соответствуют максимумам поглощения. [20]
Спектр состоит из множества цветных лучей с весьма постепенным и непрерывным изменением цветности. [21]
Спектр каждого простого ( не комбинированного) красящего вещества может быть всегда подведен под один из этих типов. [22]
Спектр в воде Х578 5 ммк; очень резок. [23]
Спектры СО2 исследовались для проверки правильности методики обработки спектров, так как постоянные Bj и DJ этой молекулы надежно известны из других экспериментов. На рис. 5 приведена микрофотограмма спектра, полученного в I порядке. [24]
![]() |
Изменение спектра раствора 0 01 М RhCl3 в 6 М НС1 при нагревании. [25] |
Спектр не изменяется при дальнейшем нагревании. Увеличение скорости установления равновесия с повышением температуры является совершенно естественным, так как увеличивается скорость аква-тации и облегчается разрушение полимерных частиц. [26]
![]() |
Схемж действия спектрографа. [27] |
Спектры, получаемые разложением испускаемого телами излучения, по виду разделяют на линейчатые, полосатые и непрерывные. Установлено, что линейчатый спектр получается от излучения, испускаемого атомами, а полосатый - молекулами. Применение спектрографов высокой разрешающей способности показывает, что полосы состоят из большого числа линий, расположенных очень близко друг к другу. Атом каждого элемента и молекула индивидуального вещества имеют свой характерный спектр, который состоит из совершенно определенного набора линий или полос, отвечающих соответствующим значениям длин волн. В данном разделе рассмотрены атомные спектры. [28]
![]() |
Схема действия спектрографа. [29] |
Спектры, получаемые разложением испускаемого телами излучения, называются эмиссионными. [30]