Длина - волна - лучая - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Длина - волна - лучая

Cтраница 2


При использовании стандартной рентгеновской аппаратуры длину волны лучей менять непрерывно невозможно. В этом спектре имеются, естественно, и такие волны, длина которых делает условия Лауэ совместными.  [16]

17 Белый ( непрерывный и характеристический ( Ка - и / Ср-линии спектры рентгеновского излучения. [17]

При использовании стандартной рентгеновской аппаратуры длину волны лучей менять непрерывно невозможно. В этом спектре имеются, естественно, и такие волны, длина которых делает условия Лауэ совместимыми.  [18]

Оптические сенсибилизаторы повышают чувствительность металла к иным длинам волн лучей, поглощенных сенсибилизаторами. Они без потери контрастности ускоряют течение фотографического процесса.  [19]

Для точных наблюдений обычно указывают температуру раствора и длину волны лучей света, которыми пользовались при наблюдении.  [20]

Таким образом, трехмерная решетка дает дифракционный эффект лишь при соответствующем подборе длин волн лучей или ориентации решетки.  [21]

22 Схема ультрамикроскопа. [22]

Причина этого заключается в том, что коллоидные частицы по своим размерам много меньше длин волн лучей видимого света, так как даже для фиолетовых лучей ( наиболее коротковолновых) длина волны составляет приблизительно 4000 А. Коллоидные частицы обладают способностью довольно интенсивно рассеивать свет, но именно рассеивать, а не отражать. Поэтому ни размеры, ни форма их в этой светящейся точке не видны. Тем не менее с помощью ультрамикроскопа впервые были непосредственно подсчитаны коллоидные частицы, что способствовало дальнейшему исследованию свойств коллоидов.  [23]

Степень поглощения ( абсорбции) рентгеновских лучей в основном зависит от толщины исследуемого объекта, длины волны лучей и атомного номера просвечиваемого вещества.  [24]

Следует, однако, помнить, что этот эффект становится ощутимым только тогда, когда длина волны лучей близка к краю полосы поглощения одного из элементов, содержащихся в кристалле ( но несколько меньше ее); только в этом случае имеет место заметное аномальное изменение фазы при рассеянии лучей атомами этого элемента.  [25]

Если лучи падают на поверхность какой-либо частицы, линейные размеры которой велики по сравнению с длиной волны лучей, то эти лучи просто отражаются до законам геометрической оптики. Если же линейные размеры частиц составляют, например, лишь около 0 1 длины волны падающих лучей, то наиболее характерным процессом является дифракционное рассеяние света в результате огибания частиц световой волной. Это явление было впервые замечено Тиндалем ( 1869), который наблюдал образование светящегося конуса при пропускании пучка сходящихся лучей через коллоидный раствор. Внешне похожее явление можно наблюдать в затемненной комнате, в кинотеатре и др., когда в луче света, наблюдаемом сбоку, заметно сверкание частичек пыли в воздухе, не видимых простым глазом в обычно освещенном пространстве.  [26]

С - концентрация вещества в растворе; h - постоянная, зависящая от природы вещества, длины волны лучей и температуры.  [27]

С - коэффициент пропорциональности, или константа фртоупругости; его величина зависит от материала пластинки и длины волны лучей.  [28]

Допустим, что лучи падают на поверхность какой-либо частицы, линейные размеры которой велики по сравнению с длиной волны лучей; тогда эти лучи просто отражаются по законам геометрической оптики. Если же линейные размеры частиц составляют, например, лишь около 0 1 длины волны падающих лучей, то наиболее характерным процессом является дифракционное рассеяние света в результате огибания частиц световой волной.  [29]

Допустим, что лучи падают на поверхность какой-либо частицы, линейные размеры которой велики по сравнению с длиной волны лучей; тогда эти лучи просто отражаются по законам геометрической оптики. Если же линейные размеры частиц составляют, например, лишь около 0 1 длины волны падающих лучей, то наиболее характерным процессом является диффракционное рассеяние света в результате огибания частиц световой волной. Диффракционное рассеяние было впервые замечено Тиндалем ( 1869), который наблюдал образование светящегося конуса при пропускании пучка сходящихся лучей через коллоидный раствор. Внешне похожее явление можно наблюдать в затемненной комнате, в кинотеатре, когда в луче света видно сверкание частичек пыли в воздухе, незаметных простым глазом в обычно освещенном пространстве.  [30]



Страницы:      1    2    3    4