Cтраница 4
При использовании уравнения (3.40) принимают, что интенсивность падающего света практически постоянна по всей толщине реакционного сосуда. Однако это справедливо только при слабом поглощении света или проведении реакции в тонкостенных сосудах. В большинстве же реакций полимеризации поглощение света нельзя не учитывать, так как / 0 и 1а изменяются с толщиной слоя. [46]
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется при прочих равных условиях лишь частотой падающего монохроматического света и растет с увеличением частоты. Этот экспериментальный ( качественный) факт был теоретически обоснован А. [47]
![]() |
Области оптического спектра. [48] |
Относительное количество поглощенного света не зависит от интенсивности падающего света, и каждый последующий слой всегда поглощает одну и ту же долю проходящего света. [49]
Фототок не является непрерывной линейной функцией от интенсивности падающего света. В пределах узкого диапазона при низких освещенностях он может увеличиваться быстрее, чем по линейному закону, далее линейно в некотором диапазоне, в котором обычно используются фотоэлементы, и затем обнаруживаются эффекты насыщения при более высоких освещенностях. При применении менее чувствительных материалов линейная зависимость может распространяться на более широкий диапазон, поскольку насыщение в этом случае достигается при больших освещенностях. [50]
А - поглощение, / о - интенсивность падающего света, / - интенсивность пропущенного света, е - молярный коэффициент поглощения ( называемый иногда коэффициентом экстинкции) при данной длине волны и температуре, с - концентрация ( обычно молярная) и & - толщина поглощающего слоя. Для данной концентрации некоторого вещества А всегда прямо пропорционально длине кюветы. Часть уравнения ( 5 - 5), связывающая А с концентрацией [ lg ( / 0 / /) ec для постоянной толщины слоя - длины кюветы ], называется законом Бера. Многие системы не подчиняются закону Бера. Для всех систем прежде всего необходимо исследовать ( а не предполагать заранее) выполнение закона Бера для всего интервала концентраций. [51]
![]() |
Спектрофлуорометр G. К. Turner Associates, модель 210 Спектро. Лучи A, fi. 1 с, попеременно попадают на фотоумножитель. [52] |
Сигналы на выходе термопары линейно связаны с интенсивностью падающего света. Специальным делителем часть пучка диспергированного света, выделенного монохро-матором для возбуждения флуоресценции, подается на термопару. [53]
Концентрации неравновесных электронов и дырок связаны с интенсивностью падающего света L, так как они пропорциональны поглощаемой в единицу времени и в единице объема энергии излучения. [54]
Опыт показывает, что сила фототока строго пропорциональна интенсивности падающего света. Это справедливо для света любой частоты, создающей фотоэффект. [55]
![]() |
Скорости фотосенсибилизированного разложения. [56] |
Скорость разложения ( рис. 3) прямо пропорциональна интенсивности падающего света и приблизительно линейно зависит от продолжительности освещения. Эта величина в случае гидразина примерно в 40 раз превышает скорость разложения аммиака в аналогичных условиях. Она не зависит от присутствия азота, водорода или аммиака в отдельности, однако одновременно присутствующие водород и аммиак ( 100 мм каждого из них на 10 мм гидразина) вызывают замедление реакции. [57]
В широком интервале освещенностей фототек линейно зависит от интенсивности падающего света. [58]
Коэффициент отражения - отношение интенсивности отраженного света к интенсивности падающего света. [59]