Cтраница 3
Если покоящиеся клетки светящихся бактерий поместить на несколько секунд в анаэробные условия, а затем снова внести в атмосферу кислорода, наблюдается яркая вспышка света, которая затем переходит в нормальное ровное свечение. Общее количество света, излучаемое в процессе такой вспышки, зависит от достаточного времени для образования восстановленного ФМН. [31]
![]() |
Схема метода ЛИВС. 1 - мно. [32] |
Такие свойства лазерного излучения, как высокая когерентность, яркость, превосходящая на несколько порядков яркость наиболее интенсивных плазменных источников света, возможность получения серии ярких вспышек с частотой порядка 1010 Гц и длительностью импульса порядка 10 - п с, малая расходимость излучения, а также возможность работы с перестраиваемой частотой значительно расширили возможности классических методов исследования быстропротекающий процессов. [33]
![]() |
Спектральные характеристики двухслойного экрана. [34] |
Так как цвет свечения фотолюминофора ( ZnS, CdS Си) отличается от цвета свечения катодолюминофора ( ZnS-Ag), в момент возбуждения экрана электронным лучом видна яркая вспышка голубоватого цвета, а затем, после выключения ( запирания) электронного луча, на экране длительное время наблюдается желтое свечение фотолюминофора. При растровом возбуждении двухслойного экрана цвет его свечения также заметно отличается от цвета свечения обоих люминофоров, хотя, как показывают измерения, доля яркости свечения катодолюминофора не превышает 5 - 7 % от общей яркости экрана. [35]
Такие неметаллы, как фосфор, мышьяк, сурьма и кремний, при низкой температуре соединяются с хлором с выделением большого количества тепла, а иногда даже с появлением яркой вспышки. Легкие металлы - натрий, калий и магний - соединяются с хлором, образуя соответствующие хлориды, также с выделением большого количества тепла. [36]
Если к экрану, покрытому слоем мелких кристалликов сернистого цинка с небольшой примесью меди или другого активатора, приблизить крупинку радия, то каждая а-частица, падающая па этот экран, вызывает на нем яркую вспышку. [37]
Если к экрану, покрытому слоем мелких кристалликов сернистого цинка с небольшой примесью меди или другого активатора, приблизить крупинку радия, то каждая а-частица, падающая на этот экран, вызывает на нем яркую вспышку. [38]
Эти методы основаны на том, что при действии ионизирующей радиации на экран из хрусталя или другого соответствующего материала ( иодида натрия - для гамма-лучей, антрацена - для бета-лучей, сульфида цинка - для альфа-лучей) на нем возникают яркие вспышки света. Последние в результате фотоэлектрического эффекта создают поток электронов, который улавливается фотоумножительной установкой, усиливается и превращается в электрический разряд, который может быть зарегистрирован. Все это устройство известно под названием сцинтилляционного счетчика. [39]
Поджигают магниевую полоску или проволоку. Происходит яркая вспышка, и из блестящего металлического магния образуется белый порошок окиси магния. [40]
Последовательные зрительные образы возникают непосредственно после прекращения раздражения сетчатки и представляют собой сложный комплекс представлений. После короткой яркой вспышки, например, образ наблюдаемого объекта возникает из темноты несколько раз в быстрой последовательности. После серии таких пульсаций наступает период темноты длительностью 0 2 с, за которым следует светлая фаза, прерываемая темным промежутком, и вновь возникает продолжительная стадия последовательного образа, который постепенно затухает. На длительность течения последовательных образов оказывает влияние длительность предшествующего раздражения и площадь засвета сетчатки. Для светоадаптированного глаза при небольших яркостях после прекращения действий сигнала через 0 5 - 1 5 с появляется отрицательный последовательный образ сигнала, яркие поверхности которого кажутся темными, а темные - светлыми. Этот образ сохраняется 1 - 2 с, затем исчезает на 1 - 2 с и вновь появляется на более длительное время. Время второго последовательного образа зависит от яркости сигнала, яркости фона и длительности действия сигнала. Возникший последовательный образ постепенно исчезает, контуры его становятся все более размытыми. Иногда могут появиться три или четыре последовательных образа уменьшающейся интенсивности. При подаче двух раздражителей последовательно с небольшим интервалом времени последовательные образы первого стимула могут исказить ощущение, получаемое от второго. [41]
Исследуйте окислительные свойства бертолетовой соли, для чего небольшое количество ее смешайте в тигле с тонкорастертым порошком сахара и прибавьте к смеси 1 - 2 капли концентрированной серной кислоты. Наблюдайте яркую вспышку, обусловленную энергично протекающим окислительно-восстановительным процессом. Окислительную способность КС1О3 используют в пиротехнике. [42]
![]() |
Типичная регистрация затуха - будет разрушена в местах взаимодействия, ния неоднородностей Описанные выше эффекты, имеющие ме. [43] |
ДВ и выход удовлетворительно гладкого ДФ на свободную поверхность. На фоторегистрации отчетливо видны яркие вспышки, возникающие при разлете продуктов детонации. Наиболее интенсивны они на траекториях взаимодействия детонационных волн. [44]
Стадия яркой вспышки характеризуется небольшим временем существования и значительным световым излучением. В начальный момент стадии яркой вспышки плотность тока в канале разряда очень велика. По мере увеличения объема канала плотность тока уменьшается, а сила тока возрастает. [45]