Cтраница 1
Точные измерения интенсивности можно произвести при помощи фотометра, который снабжен одним или двумя фотометрическими клиньями. Фотометрический клин представляет собой тонкую узкую стеклянную пластинку, на поверхность которой нанесена тонким слоем платиновая чернь. [1]
Точное измерение интенсивности кавитации на установке Эллиса-Плессета связано со значительными. Тем самым обеспечивается определенная и сравнительно хорошо воспроизводимая стандартизация измерений. На установке Эллиса-Плессета не удается провести аналогичные простые измерения. [2]
Необходимо точное измерение интенсивностей и точное определение положений других атомов, так как атомы водорода могут выявиться только в случае устранения всех мешающих эффектов. [3]
Для точного измерения интенсивности таких полос необходимы приборы с возможно более высоким разрешением, а в наблюдаемый контур полосы часто нужно вносить поправку, учитывающую аппаратную функцию прибора. Современный уровень экспериментальной техники позволяет определять истинный контур полосы поглощения в кристаллах. Это представляет большой интерес, поскольку контур полосы поглощения, по-видимому, тесно связан с взаимодействием между внутримолекулярными колебаниями и движением самих молекул в кристаллах и, следовательно, с механизмом преобразования световой энергии в тепловую. Было показано [120], что в спектрах жидких разбавленных растворов контур полосы описывается в основном функцией Лоренца. Однако есть данные о том, что в спектрах молекулярных кристаллов контур полос гораздо ближе к кривой Гаусса. [4]
При точных измерениях интенсивности рассеянного света приходится сталкиваться с трудностями двоякого рода. Во-первых, возникает проблема создания такой аппаратуры, которая позволила бы исключить паразитный свет и измерять лишь интенсивность света, рассеянного при определенной геометрии. Во-вторых, существуют трудности химического характера, связанные с необходимостью изготовления настолько чистых образцов, чтобы рассеяние от инородных частиц было незначительным; при этом чистота образца не должна меняться в процессе эксперимента. Измерения рассеяния света легко производить на мутных образцах, химическое приготовление которых не составляет проблемы. [5]
Во второй работе производятся точные измерения интенсивностей запрещенных линий при различных напряженностях поля. [6]
Авторы [33] выражают сомнение в надежности этого значения, поскольку точное измерение интенсивности частоты оказалось невозможным. [7]
Приборы, в которых не используется монохроматический свет, во многих случаях не могут служить для точного измерения интенсивности окраски по причинам, указанным в разделе Применения закона поглощения. Единственным широко распространенным прибором, в котором используется почти монохроматический свет, является фотоэлектрический спектрофотометр. Следовательно, во всех случаях лучше всего работать именно с этим прибором. [8]
Наряду с устройствами, точность к-рых определяется точностью измерения интенсивности потока излучения, важны устройства, в к-рых задача точного измерения интенсивности потока излучения не ставится вообще. [10]
Сцннтилляционный измеритель интенсивности у-лучей может применяться ( наряду с другими приборами) также во многих других случаях, где требуется точное измерение интенсивности излучения. В частности, нами проведены испытания сцинтилляционного прибора ЦНИЛ при контроле плотности водогрунтовой смеси, проходящей по пульповоду земснарядов. [11]
Поскольку величина АЯ обычно мала и отношение интен-сивностей полос меняется с температурой довольно медленно, в этом методе необходимы большие температурные интервалы и точные измерения интенсивности полос. Кроме того, применение ИК-спектроскопии к комплексам металлов ограничено их низкой растворимостью в подходящих растворителях. [12]
Поскольку интенсивность отраженного света изменяется вместе с изменением толщины пленки, см. уравнение ( 16), для определения толщины пленки может быть применено точное измерение интенсивности. [13]
Несмотря на ряд преимуществ двухлучевых приборов перед однолучевыми, последние бывают предпочтительнее при проведении таких исследований, как измерения излучательной способности, определения чувствительности приемников, точное измерение интенсивности. Вследствие этого однолучевой серийный спектрометр ИКС-12, выпускавшийся с 1956 г., получил довольно широкое распространение, несмотря на р-яд его недостатков. Технические характеристики этого прибора приведены в табл. 33.1. и 33.2. Рабочий диапазон прибора 2 - 15 мк может быть расширен до 0 75 - 45 мк установкой дополнительных сменных призм из стекла Ф-1 и кристаллов КВг и CsJ. В области 2 - 15 мк используется призма из NaCl с репликой дифракционной решетки 200 штрих / мм. [14]
![]() |
Зависимость удельной энергии связи ядер от массового числа А. [15] |