Cтраница 2
![]() |
Схема прохождения поляризованного света через призму Николя при различных ее положениях. [16] |
Таким образом, при помощи призмы Николя можно определить, в какой плоскости происходят колебания поляризованного света. [17]
![]() |
Схема колебаний в луче обыкновенного и поляризованного света.| Схема прохождения поляризованного света через призму Николя. [18] |
Таким образом, при помощи призмы Николя можно определить плоскость, в которой происходят колебания поляризованного света. [19]
Таким образом, ясно, что каждая молекула вносит свой вклад во вращение плоскости колебаний падающего поляризованного света. [20]
В 1811 г. Араго обнаружил, что кварц обладает способностью вращать на определенный угол плоскость колебаний поляризованного света. [21]
Этот анализатор должен быть установлен в таком положении, чтобы направление колебаний пропускаемых им лучей было перпендикулярно направлению колебаний падающего поляризованного света. Если плоскости поляризации обоих поляризующих приспособлений соответствуют направлениям Пу и а. Таким образом, угол гашения % измеряется по взаимному вращению обоих скрещенных поляризующих устройств до положения, при котором освещенность поля зрения минимальна. Когда дисперсная система, находящаяся между цилиндрами, неподвижна, поле зрения кажется темным. При вращении внутреннего цилиндра двойное лучепреломление наблюдают по просветлению поля зрения, которое тем сильнее, чем больше градиент скорости и чем длиннее частицы. [22]
![]() |
Кривые радиометрических титрований. Литература. A. L а п g e r, Anal. Chem., 22, 1288 ( 1950. [23] |
Некоторые вещества обладают свойством вращать плоскость, в которой происходят колебания поляризованного света. [24]
Такой свет с единственным направлением вектора Е и взаимосвязанного с ним вектора Н называется плоскополяризованным. Плоскость, в которой расположен вектор Е, называется плоскостью колебания поляризованного света, а плоскость, в которой расположен вектор Н, - плоскостью поляризации. [25]
![]() |
Использование поляризационных измерений ( фталазпн в ЭПА при 77 К. [26] |
Чтобы могло произойти поглощение света, направление колебаний его электрического вектора должно быть параллельным направлению переходного момента молекулы. Для определения ориентации переходного момента в молекуле нужно облучать поляризованным светом и фиксировать положение молекул относительно колебаний поляризованного света, как, например, в монокристаллах, замороженных растворах, растянутых пленках или капиллярах. Для фотохимии важно измерение поляризации люминесценции. [27]
Теперь становится понятным опыт с прохождением света через две последовательно поставленные пластинки турмалина. Первая пластинка поляризует проходящий через нее пучок света, оставляя в нем колебания только одного направления. Если же направление колебания поляризованного света перпендикулярно к направлению колебаний, пропускаемых вторым турмалином, то свет будет полностью задержан. Наконец, если направление колебаний в поляризованном свете составляет острый угол с направлением, пропускаемым турмалином, то колебания будут пропущены лишь частично. [28]
Все аминокислоты, за исключением глицина, оптически активны благодаря хиральному строению. Энантномерные формы, или оптические антиподы, имеют различные показатели преломления ( круговое двулучепреломление) и различные коэффициенты молярной экстинкции ( круговой дихроизм) для лево и право циркулярно поляризованных компонент линейно-поляризованного света. Они поворачивают плоскость колебаний линейного поляризованного света на равные углы, но в противоположных направлениях. Вращение происходит так, что обе световые составляющие проходят оптически активную среду с различной скоростью и при этом сдвигаются по фазе. [29]
Если оптические плоскости обоих николей совместить ( нулевое положение указателя шкалы) и в поляриметрическую трубку поместить раствор оптически активного вещества, то поляризованный луч, вышедший из поляризатора, отклонится на некоторый угол. При этом интенсивность света, попадающего в глаз наблюдателя, уменьшится. Однако, вращая анализатор, можно найти положение, при котбром первоначальная интенсивность восстанавливается вследствие совпадения плоскости главного сечения анализатора с плоскостью колебаний поляризованного света, выходящего из поляриметрической трубки. Угол, на который пришлось повернуть анализатор, равен углу вращения плоскости поляризации раствором; его непосредственно отсчитывают по шкале. [30]