Cтраница 1
Толщина стеклянных пластинок 1 2 мм, пластинок из горячекатаной жести 0 25 - 0 28 мм, размер пластинок для определения изгиба покрытия составляет 20 - 150 мм. [1]
Толщину стеклянной пластинки с показателем преломления п приводят к воздушной толщине - ( фиг. Падающий луч проводят без преломления до встречи с выходной гранью 2 воздушной пластинки. Затем высоту hz откладывают на выходной грани 2 стеклянной пластинки. Ход тучей в стекле определяется прямой АВ. [2]
Толщину плоскопараллельной полупрозрачной стеклянной пластинки следует доводить до 0 2 - 0 25 мм. [3]
Определите толщину стеклянных пластинок, собранных в пакет, не открывая обертку его торцов. [4]
Определяют кажущуюся толщину стеклянной пластинки h, для чего пластинку кладут на столик микроскопа под объектив так, чтобы оба штриха пересекали оптическую ось прибора. Затем: а) двигая тубус, добиваются четкого изображения видимого в микроскоп штриха, нанесенного на верхнюю поверхность пластинки. Записывают отсчет микрометрического винта микроскопа и считают его за нулевое деление ( от этого нулевого деления производят дальнейшие отсчеты); б) опускают тубус микроскопа до получения четкого изображения штриха на нижней поверхности пластинки. [5]
Определяют кажущуюся толщину стеклянной пластинки / г, для Чего пластинку кладут на столик микроскопа Под объектив так, чтобы оба штриха пересекали оптическую ось прибора. [6]
![]() |
Изгиб интерференционных полос вблизи линии поглощения. [7] |
Обозначим соответственно через dud толщину введенной стеклянной пластинки и длину кюветы с парами, а через п и п - показатели преломления стекла и паров. [8]
Создав градиент концентрации подобных примесей по толщине стеклянной пластинки, можно значительно повысить ее звукопрозрачность в широком диапазоне частот. Другой способ широкополосного просветления может быть основан на том же принципе с использованием композиционных материалов с переменным по толщине средним волновым сопротивлением. [9]
В основе метода лежит явление кажущегося уменьшения толщины стеклянной пластинки вследствие преломления световых лучей, проходящих в стекле при рассматривании пластинки нормально к ее поверхности. [10]
Одним из факторов, определяющих электрическую прочность листовых стекломатериалов, является толщина стеклянных пластинок. Чем тоньше пластинки стекла, тем легче - можно довести материал до высокой степени плотности, если связующее подобрано соответствующим образом. Характер связующего в значительной степени определяет плотность материала и тем самым его электрическую прочность. [11]
Главная трудность, связанная с использованием таких аппликаторов с подвижным бункером, обусловлена неравномерным перемещением бункера и колебаниями толщины стеклянных пластинок. Фирма Chemetron в Италии и Baird and Tatloch в Англии выпускают приборы такого типа с электрическим приводом, обеспечивающим равномерное перемещение аппликатора. [12]
Светочувствительные стекла отличаются рядом ценных свойств ( табл. 47): прочностью, устойчивостью, незернистым изображением, точностью его воспроизведения, разнообразием контрастных оттенков, постоянством размеров и простран-ственностью изображения, распространяющегося на некоторую глубину или через всю толщину стеклянной пластинки. Поэтому изображение в светочувствительном стекле не повреждается царапанием, легко очищается от загрязнений, которые обычно трудно удалять с гравированного или травленого изображения. Светочувствительное стекло с проявленным изображением или с вытравленными в нем после кристаллизации отверстиями не дает усадки, что позволяет сохранить неизменными размеры переносимого изображения. [13]
![]() |
Аномальная дисперсия в парах натрия ( крюки Рождественского. [14] |
В формуле (21.4) учтено выражение (21.2) без малых слагаемых. При изменении толщины стеклянной пластинки условие возникновения крюка осуществляется для другой длины волны. [15]