Cтраница 1
Интенсивность выходящего из полярископа света зависит от ориентации оси пропускания анализатора А. [1]
Найдем интенсивности выходящего из атмосферы излучения, предположив сначала, что индикатриса рассеяния сферическая. [2]
Поэтому после многократного отражения интенсивность выходящего обратно луча будет практически равна нулю. Таким образом, это отверстие будет практически полностью поглощать все падающие на него лучи и является абсолютно черным телом. [3]
Как уже было сказано, интенсивности выходящего из среды излучения легко определяются не только в случае, когда функция / ( т) полином, но и когда / ( т) - экспоненциальная функция. [4]
Формула ( 107), дающая интенсивность выходящего из звезды излучения, неприменима к частотам спектральных линий, так как для самых внешних слоев звезды, в которых линии поглощения и возникают, предположение о локальном термодинамическом равновесии не оправдывается. Поэтому проблему переноса излучения через звездную атмосферу в частотах спектральных линий приходится рассматривать отдельно. [5]
В главе IV для определения интенсивностей выходящего из среды излучения выводятся линейные интегральные уравнения. В случае среды бесконечно большой оптической толщины решение этих уравнений получается в конечном виде. При помощи указанных уравнений в главе V рассмотрена диффузия поляризованного излучения. [6]
Очевидно, что если величина /; найдена, то интенсивность выходящего из среды излучения при любых действующих на среду источниках света может быть получена путем некоторого интегрирования. [7]
Если величина p ( xl x2 ] известна, то легко найти интенсивности выходящего из среды излучения при любых источниках излучения. [8]
В качестве примера использования выведенных формул рассмотрим поле излучения вокруг звезды, для простоты предполагая, что интенсивность выходящего из звезды излучения не зависит от направления. [9]
Если мы подставим это выражение для / ( т) в формулы ( ИЗ), то найдем интенсивности выходящего из среды диффузного излучения. Чтобы найти полные интенсивности излучения, надо добавить к ним интенсивности излучения, обусловленные непосредственно источниками света. [10]
Если функция р ( т, т ]) известна, то формулы ( 113) дают возможность вычислить интенсивности выходящего из среды излучения при любых источниках излучения. Ниже даются примеры таких вычислений. [11]
Как уже говорилось, после определения функции р ( т, т) по формуле ( 34) может быть найдена интенсивность выходящего из среды излучения при любых заданных источниках излучения. Нахождение интенсивиостей выходящего из среды излучения для этих случаев будет сделано в следующем параграфе. [12]
![]() |
Принципиальная схема фотоколориметрического определения концентрации окрашенного вещества в растворе. [13] |
Если световой поток падает на раствор поглощающего вещества, то часть света отражается, часть поглощается, а часть проходит сквозь раствор. В результате этого интенсивность выходящего из раствора светового потока будет ослаблена. [14]
В реакторе протекают ядерные процессы, сопровождающиеся интенсивным радиоактивным излучением, а также накапливается большое количество радиоактивных продуктов распада урана, испускающих разнообразные радиоактивные частицы, поэтому реактор окружают защитной стеной из бетона, толщиной в несколько метров. Она настолько ослабляет интенсивность выходящего наружу излучения, что делает возможной работу обслуживающего персонала у атомного реактора без з Щерба для здоровья. [15]