Cтраница 1
Преломляющая способность зависит от жирнокислотного состава глицеридов жиров и масел. Так, с увеличением молекулярной массы, йодного числа и гидроксильного числа жирных кислот показатель преломления жиров увеличивается. Он возрастает также при наличии в жире глицеридов жирных кислот с сопряженными двойными связями. Поэтому показатель преломления тунгового масла, содержащего глицериды элеостеари-новой кислоты с тремя сопряженными двойными связями, значительно выше, чем у льняного масла, глицериды которого содержат линоленовую кислоту стремя изолированными двойными связями. [1]
Преломляющая способность зависит от жирно-кислотного состава глицеридов жиров и масел. Так, с увеличением молекулярного веса, йодного числа и гидроксильного числа жирных кислот показатель преломления жиров увеличивается. Он возрастает также при наличии в жире глицеридов жирных кислот с сопряженными двойными связями. Поэтому показатель преломления тунгового масла, содержащего глицериды элеостеари-новой кислоты с тремя сопряженными двойными связями, значительно выше, чем у льняного масла, глицериды которого содержат линоленовую кислоту с тремя изолированными двойными связями. [2]
Преломляющая способность различных соединений неодпна - - нова и зависит от их химического строения. Обычно коэффициент преломления увеличивается с повышением молекулярного и удельного весов для отдельных членов одного гомологического ряда. [3]
Преломляющую способность линзы характеризует величина, называемая оптической силой линзы. [4]
Удельная или молярная преломляющая способность поэтому прямо пропорциональна поляризуемости молекул в растворах. [5]
Для сравнения преломляющей способности газов применяют специальные газовые интерферометры. Устройство газового интерферометра лабораторного типа схематически изображено на фиг. Лучи света от лампы 7, проходя через узкую вертикальную щель, при помощи линзы 2 делаются параллельными, после чего проходят через две вертикальные щели 3 шириной 4 мм, длиной 27 мм, находящиеся на расстоянии 12 мм одна от другой. Верхние и нижние пучки лучей остаются разделенными узкой темной линией. В противном случае без пластинки 6 в поле зрения будет широкая темная полоса, являющаяся тенью стенок металлических трубок. [6]
При определении преломляющей способности масла обычно используется монохроматический свет, испускаемый раскаленными парами натрия. [7]
Сероуглерод отличается высокой преломляющей способностью и достаточно сильной дисперсией. Он сильно зависит от температуры, примерно в 20 раз сильнее, чем показатель преломления воды. [8]
Сероуглерод отличается высокой преломляющей способностью и достаточно сильной дисперсией. Он сильно зависит от температуры, примерно в 20 раз сильнее, чем показатель преломления воды. [9]
![]() |
Глаз рыбы в разрезе. [10] |
Вы видите, что преломляющая способность хрусталика всего на 1 / 10 сильнее, чем у воды, у остальных же частей нашего глаза она одинакова с преломляемостью воды. Поэтому нод водой фокус лучей получается в глазу человека далеко позади сетчатой оболочки; следовательно, на самой сетчатке изображение должно вырисовываться смутно, различить что-либо можно лишь с трудом. Только очень близорукие люди видят лод водой более или менее нормально. [11]
Вы видите, что преломляющая способность хрусталика всего на 1 / 10 сильнее, чем у воды, у остальных же частей нашего глаза она одинакова с преломляемостью воды. Поэтому под водой фокус лучей получается в глазу человека далеко позади сетчатой оболочки; следовательно, на самой сетчатке изображение должно вырисовываться смутно, различить что-либо можно лишь с трудом. Только очень близорукие люди видят под водой более или менее нормально. [12]
Если вращательная способность, подобно преломляющей способности, постоянно убывает с увеличением длины волны, то говорят о нормальной дисперсии. Если вращательная способность проходит через максимум, вместо того чтобы все время увеличиваться в направлении к ультрафиолетовой области спектра, то говорят об аномальной дисперсии. Последняя имеет место всегда, когда появляется эффект Коттона. [13]
Бели среда неоднородна и ее преломляющая способность меняется постепенно, как, например, в нашей атмосфере, то и в таком случае выполняется принцип минимального времени распространения. Этим объясняется то небольшое искривление лучей небесных светил в атмосфере, которое на языке астрономов называется атмосферной рефракцией. В атмосфере, постепенно уплотняющейся книзу, луч света изгибается так, что вогнутость его обращена к Земле. Тогда луч остается дольше в высоких слоях, которые слабее замедляют его путь, и проводит меньше времени в медленных низких слоях, в итоге он приходит к цели быстрее, чем по пути строго прямолинейному. [14]
Если среда неоднородна и ее преломляющая способность меняется постепенно, как, например, в нашей атмосфере, то и в таком случае выполняется принцип минимального времени распространения. Этим объясняется то небольшое искривление лучей небесных светил в атмосфере, которое на языке астрономов называется атмосферной рефракцией. В атмосфере, постепенно уплотняющейся книзу, луч света изгибается так, что вогнутость его обращена к Земле. Тогда луч остается дольше в высоких слоях, которые слабее замедляют его путь, и проводит меньше времени в медленных низких слоях, в итоге он приходит к цели быстрее, чем по пути строго прямолинейному. [15]