Cтраница 1
Спектральная картина для произвольно движущегося изображения в принципе останется подобной спектру, изображенному на рис. 3.17. Но в этом случае: уществует различие, заключающееся в том, что около каждой спектральной линии - гармоники - - появляются боковые частоты - верхняя и нижняя. [2]
Спектральная картина при обработке гидразином и хлористым оловом обнаруживает между ними характерное отличие. Гидразин вызывает постепенное появление примесного поглощения, начиная с коротковолновой области; хлористое олово, наоборот, образует поглощение сразу по всей длине спектра. Кроме того, в первом случае со временем хранения или с увеличением концентрации происходит расширение поглощения в длинноволновую область. Это свидетельствует об образовании постепенно увеличивающихся по размерам серебряных частиц. [3]
Совершенно другая спектральная картина наблюдается при образовании комплексов ароматических соединений, содержащих ге-тероатом, с более слабыми акцепторами, такими, как иод. В ближнем ультрафиолете расположены полосы переноса заряда комплексов иода с анилином ( 349 нм), N-метиланилином ( 359 нм), N. Зти комплексы не внесены в табл. III.3, так как они, по-видимому, не являются комплексами типа по. Тсубомура [157] рассмотрел вопрос о взаимодействии иода с N. N-диметиланилин является в этом комплексе л -, а не / г-донором. [4]
Подобие спектральных картин для пезакристаллизованных и закристаллизованных стекол, а также тот факт, что характер изменения показателя преломления незакристаллизованных стекол аналогичен таковому для кристаллических фаз, содержащих Si02, дали основание предполагать, что синтезированные алюминатные и алюмосиликатные стекла в кристаллическом и стеклообразном состояниях имеют аналогичные структурные единицы. [5]
Схематическое изображение спектральной картины приведено на рис. 31.2, причем высота линий показывает в линейном масштабе интенсивность спектральных линий. [6]
При десорбции метанола спектральная картина изменяется в обратном направлении. [7]
Было показано, что спектральная картина адсорбции воды на силикагеле и А1203 / 8Ю3 - катализаторе тождественна. [8]
Следует отметить хорошую повторяемость спектральной картины плазмы, получаемой при одинаковых условиях разряда. [9]
Подробные исследования этих деталей спектральной картины рассеянного излучения потребовали разработки специальной методики, основным элементом которой является использование одночастотного лазера с предельно узкой линией собственного излучения. Необходимость в этом возникает в особенности при высоких температурах исследуемой жидкости ( с ростом температуры компоненты триплета сближаются), при рассеянии под малыми углами и при изучении тонких деталей спектральной картины. Для этих исследований была создана специальная оптическая кювета, предназначенная для температур до 6ОО К под давлением до 5О МПа. [10]
Другие атомы не имеют столь простой спектральной картины. Но во всех случаях спектральные линии можно описывать формулами, аналогичными формуле (1.4), хотя HI и п2 - не обязательно равны целым числам. [11]
Если константы взаимодействия значительно различаются, спектральная картина становится более сложной, чем можно было бы ожидать, исходя из простых правил мультиплетности. Исследование его растянутого спектра показывает, что Удв5 0 гц и / вс - - - 7 2 гц. [12]
Задача 3.22. Найти, как изменяется спектральная картина переходов в атоме Li при перемещении его из слабого магнитного поля в сильное. [13]
На рис. 1 и 2 приведены полные спектральные картины изменений исходного спектра поглощения пигментов, изображенного прерывистой кривой. [14]
Если принять во внимание описанные особенности спектральной картины при обработке слоев липмановской эмульсии в растворах изучавшихся соединений с лабильной серой и сопоставить их с фотографическими испытаниями этих сдоев, а также с опытами введения указанных веществ в реальную эмульсию и с данными по адсорбции и действию на серебряные кристаллы, то полученным результатам можно дать следующие объяснения. [15]