Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Интенсивность рассеянного света газах и парах

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА, РАССЕЯННОГО В ГАЗАХ И ПАРАХ  [c.69]

Для подавления света флуоресценции в опытах Ландсберга и Мандельштама к ртутным парам добавлялся молекулярный водород. Энергия диссоциации молекулы водорода (4,44 5в) близка к энергии ртутных термов 2 Р и 2 Ро, поэтому можно думать, что влияние водорода проявится в разрушении возбужденных состояний молекулы ртути, причем энергия возбуждения будет израсходована на диссоциацию молекулы водорода. Таким образом, ожидается, что интенсивность излучения люминесценции будет сильно подавлена в то время, как на селективном атомарном рассеянии влияние постороннего газа практически не скажется. Такое существенно различное влияние на резонансное излучение флуоресценции и на селективное атомарное рассеяние может быть пояснено следующим классическим рассмотрением.  [c.230]


Источником энергии солнечного излучения служит термоядерная реакция на Солнце. Основная часть этой энергии испускается в виде электромагнитного излучения в диапазоне 0,2-3 мкм. При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется, в основном из-за поглощения инфракрасного излучения парами воды, ультрафиолетового излучения - озоном и рассеяния излучения молекулами газов и находящимися в воздухе частицами пыли и аэрозолями. Параметром, отражающим влияние атмосферы на интенсивность и спектральный состав солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, является атмосферная (или воздушная) масса (АМ). При нулевой  [c.12]

Куртней [137, 138] применил быстродействующую камеру Вильсона (время расширения 3—8 мсек), VIA = 1,2—1,5. Давлепие в процессе расширения и после него измерялось с помощью пьезоэлектрического датчика, помещенного в камеру. Температуры термостата и газа перед расширением измерялись железо-константановыми термопарами. Процесс конденсации регистрировался фотоумножителем по изменению интенсивности рассеянного света под углом 90°. В камере возникал плотный туман, напоминающий табачный дым. Изучалась кинетика конденсации водяного пара в смеси с инертным газом (Аг, Не, N2). Насыщение газа производилось в отдельном устройстве, камера была сухая . В работе [137] получены данные, которые согласуются с измерениями Вильсона (S =8, Гг = 257 °К) и с классической теорией гомогенной нуклеации. Последующее более детальное исследова-  [c.156]

И Впоследствии рядом исследователей были получены абсолютные и относительные интенсивности света, рассеянного в газах при разной температуре и давлении. Интересно, что используя экспериментальные данные по рассеянию газов, удалось теоретически найти число Аво-гадро, достаточно хорошо совпадающее со значениями, полученными из молекулярной теории газов. Фундаментальное исследование рассеяния света в парах ртути было приведено Ландсбергом и Мандельштамом в результате чрезвычайно тонкого и сложного эксперимента. Источником света служила искра, полученная с помощью конденсатора. Пары ртути помещались в сосуд с плоскими полированными стенками для входа и выхода возбуждающего света и для выхода рассеянного света. Было учтено большое число поправок, в первую очередь были приняты меры на подавление флуоресценции. В итоге были получены зависимости интенсивности рассеянного света от температуры и давления и прекрасное совпадение с данными теории.  [c.238]


Располагая данными для Р1 и можно найти полную интенсивность света, рассеянного в газе. Простой расчет приводит к полученной нами раньше формуле Эйнштейна — Кабанна для газов (4.4) или формуле Релея. Следовало ожидать, конечно, что для случая газов и паров интенсивности рассеянного света, рассчитанные из молекулярной и термодинамической теорий, полностью совпадают. Ничего нового не добавляет и квантовомеханический расчет интенсивности [50].  [c.73]

Используя фотографическую методику измерения, описанную в гл. HI, 11, Кабанн [303] первый сделал измерения абсолютной интенсивности рассеянного света в аргоне и измерения относительной интенсивности в некоторых других газах и парах органических веществ. Затем в лаборатории Кабанна Дором [1991 были сделаны абсолютные измерения в парах хлористого этила, а Вокулером [56] — в аргоне, воздухе и хлористом этиле.  [c.220]

В табл. 7 приводятся результаты относительных измерений интенсивности рассеянного света в некоторых газах и парах, полученные Кабанном [75, 315].  [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Интенсивность рассеянного света газах и парах : [c.67]    [c.256]    [c.231]   
Молекулярное рассеяние света (1965) -- [ c.69 , c.70 ]



ПОИСК



Интенсивное рассеяния

Интенсивность рассеяния света

Интенсивность рассеянного света

Интенсивность света

Рассеяние в газах

Рассеяние света

Рассеяния интенсивность

Расчет интенсивности и коэффициента деполяризации света, рассеянного в газах и парах

Свет интенсивность

Свет рассеянный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте