Cтраница 2
Здесь измерение интенсивности падающего света / 0 и измерение проходящего света 1г происходило при разных сечениях пучка, поэтому в величину ( 1 - R) входит и этот фактор. [16]
Плавная регулировка интенсивности падающего света позволяет получить сложные режимы колебаний, лежащие в окрестности точек бифуркации. Эти режимы наблюдаются в очень узких интервалах изменен lift параметров, поэтому осуществить их с помощью подбора концентраций реагентов не удается. [18]
Величина AJ пропорциональна интенсивности падающего света. [19]
Десятичный логарифм отношения интенсивности падающего света и интенсивности света, прошедшего через раствор, называется оптической плотностью раствора. [20]
![]() |
Температурная зависимость вращательной вязкости 7i, измеренная методом вращающегося магнитного поля ( о, светорассеяния ( А и по релаксации оптического отклика перехода Фредерикса (. [21] |
Это требует увеличения интенсивности падающего света для повышения точности измерения линий в случае деполяризации рассеяния. Пунктиром обозначены линии, соответствующие нулевой интенсивности релеевского рассеяния, т.е. не рекомендуемые для решения поставленной задачи. [22]
Десятичный логарифм отношения интенсивности падающего света и интенсивности света, прошедшего через раствор, называется оптической плотностью раствора. [23]
Десятичный логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности света, прошедшего через раствор, называют оптической плотностью раствора. [24]
Десятичный логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности света, прошедшего через раствор, называют оптической плотностью раствора. [25]
Возникновение фотоэффекта при любой интенсивности падающего света и отсутствие у него запаздывания объясняется теми же причинами: если частота фотона превышает пороговую, он в состоянии выбить электрон. Фотоэлектрический эффект определяется индивидуальными фотон-электронными столкновениями, а вовсе не накоплением энергии, поступающей от проходящего волнового фронта. При низких интенсивностях излучения, когда фотонов мало, число столкновений также невелико, но каждый фотон несет такую же энергию hv, как и фотоны сильно заселенного интенсивного пучка той же частоты. [26]
Между фотопроводимостью и интенсивностью падающего света существует линейная зависимость только в том случае, когда время жизни носителей не зависит от их концентрации. [27]
Естественно, что когда интенсивность падающего света столь велика, что заметная часть молекул оказывается в возбужденном состоянии ( и, следовательно, имеет уже другое значение сечения k), уравнение ( 12) не выполняется. Однако при комнатной температуре в жидкостях, насыщенных воздухом, времена жизни синглетных и триплетных ( см. ниже) состояний столь малы, что электронно-возбужденные молекулы могут накопиться в ощутимых концентрациях только при облучении светом чрезвычайно высокой интенсивности. Отклонения от закона Ламберта - Бера можно наблюдать и при умеренных интенсивно-стях, если опыты проводятся в жестких средах при низкой температуре, где из-за большого времени жизни триплетных молекул они могут накопиться в значительных концентрациях. [28]
Если считать, что интенсивность падающего света не изменяется во времени, то рассматриваемый процесс является стационарным и скорость генерации неравновесных носителей должна совпадать со скоростью их рекомбинации. [29]
Является ли разница в интенсивности падающего света, измеренная с помощью обычных методов, спрашивает Обатон, достаточной для того, чтобы объяснить изменения показателя отражения. Но это значение было определено в особенно благоприятных условиях. Коэффициент отражения, в два раза больший в горах, по-видимому, возрастает не пропорционально увеличению прозрачности атмосферы; сказываются продолжительность инсоляции и величина телесного угла, под которым растение получает свет. Измерение излучений в месте произрастания данного растения, производимое на протяжении всего времени его произрастания, дает возможность характеризовать новый сложный фактор, который можно было бы назвать коэффициентом местности. [30]