Cтраница 2
На рис. 40 показаны кривые изменения интенсивности окраски в зависимости от рН, причем интенсивность окраски того или иного индикатора соответствует степени его диссоциации. [16]
Если вращать анализатор Л, то в зависимости от величины a получим изменения пропускания светового потока, аналогичные тем, которые имели бы место при повороте результирующего вектора. На рис. 32.3, б показаны кривые изменения интенсивности света при различных значениях а и различных положениях анализатора. Эти кривые можно наблюдать, например, на осциллографе при фотоэлектрической регистрации сигнала. [17]
По мере повышения ионизирующего напряжения ( рис. 15) относительные интенсивности пиков ионов СюНаь CgHi9 и CsHfr в масс-спектре додекана монотонно уменьшаются. По-видимому, они образуются в результате первичных процессов и разлагаются по мере увеличения энергии ионизирующих электронов. Кривые изменения интенсивности пиков для ионов СеН 3) С5Нп и C4Hjj проходят через максимум, причем соответствующие значения максимумов постепенно смещаются к более высоким энергиям. Вероятно, указанные ионы образуются главным образом, в результате распада более тяжелых осколков. Для каждого из этих трех ионов максимум интенсивности соответствует энергии, при которой скорость дальнейшего распада равна общей скорости их образования всеми существующими путями. [18]
Для исследования скважин, обсаженных 146 - или 168-мм обсадной колонной, применяют цементометр ЦМТУ-1. Его индикатор состоит из трех разрядных счетчиков, расположенных симметрично оси в углублениях на цилиндрической поверхности свинцового экрана, что обеспечивает одновременную регистрацию изменения интенсивности рассеянного гамма-излучения по трем образующим ( через каждые 120) ствола скважины. Вследствие вращения прибора при движении по стволу скважины кривые изменения интенсивности рассеянного гамма-гамма-излучения имеют синусоидальный характер. [19]
![]() |
Обобщенная схема интерпретации гам-ма-гамма-цементограмм. [20] |
Для исследования скважин, обсаженных 146 - или 168-мм обсадной колонной, применяют цементомер ЦМТУ-1. Его индикатор состоит из трех разрядных счетчиков, расположенных симметрично относительно оси в углублениях на цилиндрической поверхности свинцового экрана, что обеспечивает одновременную регистрацию изменения интенсивности рассеянного гамма-излучения по трем образующим ( через каждые 120) ствола скважины. Вследствие вращения прибора при движении по стволу скважины кривые изменения интенсивности рассеянного гамма-гамма-излучения имеют синусоидальный характер. [21]
Измерены кривые нарастания и спадания интенсивности флуоресценции препаратов адреналина и артернола в отдельности и при их совместном присутствии. Максимум интенсивности достигается раньше в растворе адреналина ( примерно через 40 сек. КОН), интенсивность свечения у него раз и 10 больше, чем у артернола, при совместном их присутствии процессы окисления видоизменены таким образом, что кривые изменения интенсивности со временем не слагаются аддитивно н вместо двух максимумов наблюдается только один. [22]
Автором ранее был разработан флуоресцентный метод определения адреналина в крови. Описывается видоизменение метода, позволяющее раздельно определять содержание и адреналина и норадреналина в пробах крови. В методе использована различная окисляемость обоих веществ: в нейтральных растворах окисляются оба, в кислых - только адреналин. Приведены графики, дающие для адреналина и иорадрсналина зависимость интенсивности флуоресценции ( и, следовательно, окисляемости) от рН раствора и кривые изменения интенсивности свечения со временем. Приводятся н обсуждаются результаты проведенных определений содержания адреналина и норадреналина в надпочечной железе н пробах крови у собаки. [23]