Cтраница 3
Однако применение коротковолнового излучения приводит к заметному комптонов скому рассеянию света. В результате освещаемый электрон испытывает значительную и в какой-то мере не поддающуюся учету отдачу. Рассмотрим этот процесс математически. [31]
![]() |
Потери света, проходящего через плоскопараллельную Пластину стекла. [32] |
Поглощение стеклом коротковолновых излучений ( у-лучи, рентгеновские и ультрафиолетовые лучи) связано с атомным весом входящих в него элементов. С повышением атомного веса резко возрастает и их поглощающая способность. Ультрафиолетовые лучи кроме того сильно поглощаются красящими ионами ( исключая Со2 и № 2), в особенности в состоянии высшей валентности. [33]
Вследствие проникновения коротковолнового излучения в глубину следует ожидать определенного ускорения процесса выпечки, что подтверждается нашими опытами. [35]
В случае коротковолнового излучения в уравнении (5.3) следует положить Бя 0, причем решать его надо только для дневного времени. [36]
Расчет поля коротковолнового излучения в атмосфере оказывается трудным делом из-за необходимости учета многократного рассеяния, особенно в облаках. [37]
Обычные радиолампы такого коротковолнового излучения дать не могут, поэтому для его генерирования в спектрометре применяют специальные устройства, так называемые кристроны. В качестве детекторов используются не ламповые, а специальные кремниевые кристаллические детекторы. [38]
![]() |
Профиль линии брэгтовского отражения в кристалле. а идеальном. б мозаичном. [39] |
Механизмы дифракционного рассеяния коротковолнового излучения ( длина волны Я 2а, где а - период кристалла) существенно различны в идеальном и мозаичном кристаллах. В большом идеальном кристалле устанавливается единое волновое поле, образованное первичной и вторичными волнами, многократно отраженными атомными плоскостями, и описывае-емое динамической теорией рассеяния. [40]
Продолжим рассмотрение такого коротковолнового излучения; предположим, что в момент tg равновесие не имеет места. [41]
Следовательно, для коротковолнового излучения диэлектрик является оптически менее плотной средой, чем вакуум. В частности, в этом случае от поверхности диэлектрика может наблюдаться полное отражение ( см. § 17), как, например, при рентгеновском излучении. Из (15.26) видно, что при очень больших частотах характер связи электронов в атомах не играет роли, а показатель преломления зависит лишь от общего числа колеблющихся электронов в единице объема. [42]
В атмосфере для коротковолнового излучения основными поглощающими веществами являются водяной пар, озон ( и кислород), в небольшой степени ССЬ, аэрозоль и облачные частицы. Поглощение аэрозолем обладает, большой пространственной и временной изменчивостью; в среднем оно сравнимо с поглощением водяным паром. При больших относительных влажностях частицы аэрозоля покрываются водной оболочкой и по своим оптическим свойствам приближаются к каплям воды. [43]
Большая проникающая способность коротковолнового излучения вызывает непосредственное воздействие на жизненно важные органы человека ( на мозговые оболочки, мозговую ткань и другие), поэтому существует опасность его воздействия. [44]
Вся трудность приема коротковолнового излучения заключается в том, что для волн с длиной меньшей 200 ангстрем обычные преломляющие и отражающие системы становятся попросту непригодными. [45]