Cтраница 2
На первый взгляд еще менее благоприятны условия наблюдения для молекул, коэффициент поглощения которых обычно в 10 раз меньше атомарного коэффициента поглощения. Однако в этом случае уже в газообразном состоянии присутствуют широкие полосы сплошного поглощения, которые при растворении или адсорбции не испытывают столь значительных расширений, имеющих место для атомарных линий, так как эти полосы связаны не с возбуждением, но с распадом молекулы. [16]
Теперь не представляет труда оценить те условия наблюдения, при которых дифракционные явления становятся существенными и картина распределения освещенности на экране заметно отличается от предсказываемой геометрической оптикой. По геометрической оптике распределение освещенности на экране должно соответствовать форме отверстия, так что освещенность экрана равна нулю в области геометрической тени, а в точке Р такая же, как и в отсутствие преграды. Но мы видели, что в случае, когда на отверстии укладывается лишь несколько зон Френеля, освещенность в точке Р совсем иная. Это дает возможность оценить то расстояние L от отверстия до точки наблюдения, на котором именно дифракционные явления определяют наблюдаемую картину. [17]
Кроме того, на ощущение цвета влияют условия наблюдения. [18]
При / 1020 Вт / см2 реализуются условия наблюдения нелинейного томсоновского и нелинейного комптоновского рассеяний; возможна регистрация влияния лазерного поля на В-распад. При / 1023 - 1024 Вт / см8 возможно наблюдение черенковского излучения в вакууме, поляризованном мощной световой волной. [19]
![]() |
Подвод жидкости. а - обычный. 6 - вы-соконапорнои струей. [20] |
При этом способе исключается разбрызгивание жидкости, улучшаются условия наблюдения за работой инструмента, обслуживания и ухода за станком. [21]
Совершенно иная ситуация имеет место при возникновении четочной молнии, условия наблюдения которой такие же, как и линейной. Поскольку, несмотря на это, ее наблюдали реже, чем шаровую молнию, становится ясно, что мы имеем здесь дело с действительно редким явлением. [22]
![]() |
Дифракционные кольца, получаемые при прохождении через металлическую фольгу рентгеновских лучей ( а и электронного пучка ( б. [23] |
Последняя близка к длине волны рентгеновских лучей, и поэтому условия наблюдения дифракции электронов и рентгеновских лучей сходны друг с другом. [24]
Последняя близка к длине волны рентгеновских лучей, и поэтому условия наблюдения дифракции электронов и рентгеновских лучей сходны друг с другом. Действительно, Девиссон и Джермер ( 1927 г.) и Г.П. Томсон ( 1928 г.) осуществили опыты по дифракции электронов, вполне аналогичные опытам по дифракции рентгеновских лучей. [25]
Таким образом, в случае богатой статистики всегда можно недобрать такие условия наблюдения, при соблюдении которых интенсивность источника определяется с большой точностью. [26]
Так мы легко сможем реализовать нашу фантазию и, создав эти искусственные условия наблюдения, по-новому выявим многообразие окружающего нас мира. [27]
![]() |
Схема призменного бинокля. [28] |
Принадлежность к телескопическим системам подобной оптики позволяет при ее использовании улучшить условия наблюдения сигналов за счет увеличения освещенности на зрачке глаза наблюдателя и снижения яркости фона адаптации при наблюдении сигнальных огней, а также за счет увеличения видимых угловых размеров при наблюдении сигнальных фигур. [29]
Это позволяет отказаться от защитной оправы, что в свою очередь улучшает условия наблюдения: уровень масла в открытом со всех сторон стекле большого диаметра хорошо виден. [30]