Cтраница 1
Непосредственное измерение интенсивностей двух каких-либо участков спектра пли спектральных лишит возможно только в том случае, если в качестве приемника излучения выбран один из тепловых приемников, чувствительность которого не зависит от длины волны падающего на него излучения. К сожалению, абсолютная чувствительность этих приемников настолько низка, что использование их весьма ограничено. В случае же фотографических или фотоэлектрических методов регистрации измерения распределения энергии по спектру можно было бы производить только в том случае, когда известны спектральные кривые чувствительности фотографической пластинки или используемых фотоэлектрических приемников света. [1]
Непосредственное измерение интенсивности изотопных линий с помощью одного усилителя постоянного тока принято называть абсолютным методом измерений. [2]
Для непосредственного измерения интенсивности осадков также разработано большое количество различных приборов. Самым простым из них является интенсиметр Жорди. В этом приборе осадки из приемника поступают в камеру, где находится поплавок с конической иглой, перекрывающей отверстие в дне камеры. При поступлении воды в камеру поплавок с иглой поднимается и между иглой и стенками отверстия возникает зазор, через который сливается вода. Чем больше интенсивность дождя, тем больше поступает воды и выше поднимается поплавок, высота подъема которого фиксируется на ленте, приводящейся в движение часовым механизмом. [3]
![]() |
В. Схема установки для определения содержания бора.| Схема расположения деталей прибора для анализа материалов по обратному рассеиванию ( 5 -лучей. [4] |
Определение проводится непосредственным измерением интенсивности потока нейтронов нейтронными счетчиками или по активности детектора нейтронов, активированного прошедшими через него нейтронами. [5]
Метод фотометрии пламени основан на непосредственном измерении интенсивности спектральных линий элементов, возбуждаемых в пламени. [6]
И, наконец, недавно опубликованные результаты непосредственных измерений интенсивности продольных электрических полей в полярной ионосфере и экзосфере на высотах от 200 до 10 000 км показали ограниченность, а в ряде случаев и непригодность модели идеально проводящей плазмы. [7]
Метод атомно-эмиссионной и молекулярно-эмиссионной спектрометрии пламени основан на непосредственном измерении интенсивности излучения атомов и молекул в пламени. [9]
Спектроколориметрические исследования при количественных определениях растворенных окрашенных веществ сводятся к непосредственному измерению интенсивности проходящего света по отношению к падающему, интенсивность которого принимается равной единице. [10]
Компенсационные схемы при использовании однолучевых спектрофотометров менее удобны в работе, чем спектрофотометры с непосредственным измерением интенсивности света. [11]
![]() |
Отражение света от телей преломления и толщины на по. [12] |
Так как рассчитать все потери в спектральном аппарате трудно, то их величина может быть найдена непосредственным измерением интенсивности падающего и прошедшего света. [13]
Непосредственные измерения интенсивности турбулентности газа были невозможны. Правда, в [7] исследовалось поведение турбулентности газа в присутствии частиц при помощи диффузии газового индикатора, Эти измерения, действительные вблизи оси трубы, не установили какого-либо влияния частиц на интенсивность турбулентности. Тем не менее было показано, что лагранжев интегральный масштаб турбулентности гетерогенного течения уменьшается. [14]
![]() |
Схема фотометра для эмиссионной фотометрии пламени. [15] |