Cтраница 1
Измерения дисперсии выполняют также при помощи микрометрического винта, как это описано выше. [1]
Измерения дисперсии и поглощения ультразвука лежат в основе одного из наиболее широко применяемых методов изучения процессов обмена колебательной ( реже вращательной) энергии при столкновениях молекул - акустического метода. Этот метод обычно применяется при температурах, близких к комнатной. [2]
Измерения дисперсии выполняют также при помощи микрометрического винта, как это описано выше. Крест последовательно устанавливается на измеряемые линии, причем отмечаются показания микрометра, а по лимбу отсчет производится только один раз, обычно для красной линии. [3]
Измерение дисперсии сводится к измерению средней мощности центрированного случайного процесса. Поэтому для измерителя дисперсии характерно наличие во входном блоке схемы, центрирующей реализацию x ( t) исследуемого стационарного эргоди-ческого случайного процесса. [4]
Однако измерение дисперсии не является простым повторением определений молекулярной рефракции. Соотношение между структурными влияниями на дисперсию и рефракцию различное, и такие факторы, как число и расположение кратных углерод-углеродных связей, отражаются на дисперсии гораздо сильнее. Экзальтации молекулярной рефракции не превосходят обычно нескольких процентов от аддитивной величины, а экзальтации молекулярной дисперсии составляют десятки, а иногда и сотни процентов. [5]
Однако измерение дисперсии не является простым повторением определений молекулярной рефракции. Соотношение между структурными влияниями на дисперсию и рефракцию различное, и такие факторы, как число и расположение кратных углерод-углеродных связей, отражаются на дисперсии гораздо сильнее. Экзальтации молекулярной рефракции не превосходят обычно нескольких процентов от аддитивной величины, а экзальтации молекулярной дисперсии в десятки раз больше и составляют десятки, а иногда и сотни процентов. [6]
![]() |
Схемы сочленения призмы со спектральным аппаратом. [7] |
Для измерения дисперсии света в жидкостях используют также две призмы с одинаковой ориентацией преломляющих ребер. С этой целью сооружается установка, которая мало отличается от обычного спектрографа. Диспергирующая призма делается двухэтажной, причем нижняя ее часть изготовляется из массивного куска стекла, дисперсия которого очень хорошо изучена, а верхняя часть изготовляется в виде полой призматической кюветы, которая наполняется исследуемым веществом. [8]
Метод измерения дисперсии при помощи компенсатора Аббе легок и прост, но может давать надежные и достаточно точные результаты ( до 1 - 2 %) только в руках опытного экспериментатора на тщательно проверенном или специально калиброванном приборе. [9]
Метод измерения дисперсии при помощи компенсатора Аббе легок и прост, но может давать надежные и достаточно точные результаты ( до 1 - 2 %) только в руках опытного экспериментатора на тщательно проверенном или специально калиброванном приборе. Чтобы уменьшить случайные ошибки в измерении угла поворота компенсатора, обесцвечивание граничной линии и отсчет по шкале компенсатора следует повторить 10 раз и взять среднее значение Z. Каждый раз надо внимательно оценивать окраску граничной линии, устанавливая компенсатор колебательными движениями маховичка 3 ( рис. IX.6) попеременно на красноватую и: на синеватую кайму и постепенно уменьшая амплитуду колебаний, пока не будет достигнуто наилучшее обесцвечивание. В таком случае среднее значение Z будет свободно от возможной систематической ошибки вследствие неточности установки шкалы компенсатора. [10]
Метод измерения дисперсии при помощи компенсатора Аббе легок и прост, но может давать надежные и достаточно точные результаты ( до 1 - 2 %) только в руках опытного экспериментатора на тщательно проверенном или специально калиброванном приборе. [11]
Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [12]
Метод измерения дисперсии при помощи компенсатора Аббе легок и прост, но может давать надежные и достаточно точные результаты ( до 1 - 2 %) только в руках опытного экспериментатора на тщательно проверенном или специально калиброванном приборе. [13]
При измерении дисперсии с помощью шкалы компенсатора дисперсии Z необходимо для уменьшения случайных ошибок отсчет по шкале повторять на менее 10 раз. Из них пять определений проводят путем вращения компенсатора в одну сторону от нулевого положения и пять - в противоположную и берут среднее значение. [14]
Следовательно, измерения дисперсии в длинноволновой области должны давать результаты, пропорциональные квадрату длины волны, как это показано на фиг. В материалах с известной концентрацией носителей это дает хороший метод определения эффективной массы носителей. Такой метод был использован Спитцером и Феном [688] для определения величины массы электрона в InSb в очень широком интервале концентраций носителей, Уолтоном и Мишра ( 774 ] при исследовании GaAs и GaSb р-типа, а также Томасом и Вулли [732] для определения электронных масс в сплавах АШВУ. [15]