Cтраница 1
Интенсивность светового пучка, прошедшего через кювету с растворителем, составляет 92 деления шкалы спектрофотометра, а через раствор - 48 делений. [1]
![]() |
Газовая кювета. [2] |
Интенсивность светового пучка, прошедшего через кювету с растворителем, составляет 92 деления шкалы спектрофотометра, а через раствор - 48 делений. [3]
Опыт показывает, что интенсивность светового пучка, проходящего через некоторые прозрачные кристаллы, например исландского шпата, зависит от взаимной ориентации двух кристаллов. При одинаковой ориентации кристаллов свет проходит через второй кристалл без ослабления. Если же второй кристалл повернут на 90 от первоначального положения, то свет через него не проходит. [4]
Принцип действия фотоэлектрических уровнемеров основан на изменении интенсивности светового пучка при повышении или понижении уровня среды. Измерительная система включает два фотоэлемента. При изменении уровня интенсивность освещенности одного фотоэлемента увеличивается, а другого падает; фототоки обоих фотоэлементов подаются на сетки двух электронных ламп, служащих плечами мостика усилителя. Разбалансный ток мостика измеряется показывающим или самопишущим прибором либо используется для управ -, лен и я серводвигателем системы, следящей за изменением уровня. [5]
По волновой теории с увеличением амплитуды электромагнитных колебаний интенсивность светового пучка растет. Поэтому при работе с более интенсивными пучками света энергия, переданная каждому электрону, возрастает. Кинетическая энергия валентных электронов должна увеличиваться. [6]
Диафрагма, расположенная в левом пучке, ослабляет интенсивность светового пучка, который падает на левый фотоэлемент. Левый пучок является компенсационным, правый - измерительным. На задней стороне корпуса помещен осветитель, позволяющий регулировать положение ламп вращением нескольких винтов. [7]
По волновой теории с увеличением амплитуды электромагнитных колебаний интенсивность светового пучка растет. Поэтому при работе с более интенсивными пучками света энергия, переданная каждому электрону, возрастает. Кинетическая энергия вылетевших электронов должна увеличиваться. [8]
![]() |
Оптическая схема спектрографа ИСП-22, ИСП-28 и ИСП-30. / - входная щель. 2 -алюминированное зеркало. 3 - призма. 4 - камерный объектив. 5-фотографическая пластинка. [9] |
В диафрагме 3 имеется набор отверстий разной высоты, которые позволяют регулировать интенсивность светового пучка. За диафрагмой расположена линза 4, проецирующая линзу 2 на щель 5 спектрального прибора. [10]
Это выражение по форме совпадает с законом Ламберта - Бера, определяющим уменьшение интенсивности светового пучка, распространяющегося в поглощающей, но не рассеивающей среде. Различие состоит в том, что вместо показателя поглощения использован показатель рассеяния, который также во многих случаях зависит от длины волны проходящего света. [11]
Это выражение по форме совпадает с законом Ламберта - Бера, определяющим уменьшение интенсивности светового пучка, распространяющегося в поглощающей, но не рассеивающей среде. Различие состоит в том, что вместо показателя поглощения использован показатель рассеяния, который также во многих случаях зависит от длины волны проходящего света. [12]
Среди других нелинейных оптических процессов самофокусировка отличается тем, что она носит лавинный характер, заключающийся в том, что даже слабое увеличение интенсивности светового пучка в некотором участке приводит к концентрации световой энергии в эту область. Такое увеличение интенсивности светового пучка в свою очередь приводит к дальнейшему дополнительному возрастанию интенсивности пучка в данной области за счет усиления эффекта нелинейной рефракции. Так процесс приобретает лавинный характер. [13]
Если на пути пучка света установить устройство, состоящее из двух поляризационных призм, то при изменении угла Ф между главными оптическими осями обеих призм будет меняться интенсивность светового пучка, прошедшего через это устройство. В видимой области спектра такое устройство считается нейтрально серым. [14]
Переменная составляющая фотопроводимости, измеряемая при прерывистом освещении, разумеется, зависит не только от частоты прерывания, но и от того, по какому закону модулируется интенсивность светового пучка. [15]