Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Длина волны

Рис. 69. Зависимость оптической плотности О от длины волны и 1лучепия Я (а) и концентрации поглощающего вещества в растворе С (С < < Сз) или толщины поглощающего слоя I (б) при различной степейII монохроматнзацип потока излучения. Рис. 69. <a href="/info/432294">Зависимость оптической плотности</a> О от длины волны и 1лучепия Я (а) и концентрации поглощающего вещества в растворе С (С < < Сз) или толщины поглощающего слоя I (б) при <a href="/info/1841315">различной</a> степейII монохроматнзацип потока излучения.

Рис. 68, Зависимость молярного коэффициента поглощения вот длины волны излучения Л Рис. 68, Зависимость <a href="/info/19013">молярного коэффициента поглощения</a> вот длины волны излучения Л
Рис. 20. Поглощение света 0,01—молярным раствором галоида в четыреххлористом углероде в зависимости от длины волны. Толщина слоя составляет для раствора хлора—2 см, для раствора брома — 0,5 см и для раствора иода —0,1 см. Рис. 20. <a href="/info/102508">Поглощение света</a> 0,01—<a href="/info/8327">молярным раствором</a> галоида в <a href="/info/1356">четыреххлористом углероде</a> в зависимости от длины волны. <a href="/info/360704">Толщина слоя</a> составляет для раствора хлора—2 см, для раствора брома — 0,5 см и для раствора иода —0,1 см.
Рис. 70. Зависимость пропускания раствора Т от длины волны излучения Я (а) и концентрации поглощающего вещества в растворе С или толщины поглощающего слоя I (б). Рис. 70. Зависимость пропускания раствора Т от <a href="/info/2957">длины волны излучения</a> Я (а) и концентрации поглощающего вещества в растворе С или толщины поглощающего слоя I (б).
    Для получения монохроматических излучений с определенной длиной волны используются следующие устройства светофильтры призмы дифракционные решетки. [c.470]

    Все светофильтры характеризуются величиной Ямакс, а в приборах с визуальным контролем — эффективной длиной волны Яэф, вычисляемой по специальным формулам, в которых учитываются чувствительность глаза. [c.470]

    При облучении светом элементов в парообразном состоянии наблюдается обратная картина свет определенных длин волн не излучается, а поглощается. Более того, поскольку как поглощение, так и излучение света обусловлено одними и теми же процессами, протекающими в противоположных направлениях, то пары поглощают излучение с точно теми же длинами волн, какие наблюдаются в других условиях при испускании излучения. [c.102]

    Сегодня мы уже знаем, что излучение света атомами обусловлено определенными явлениями, связанными с их структурой. В атомах каждого элемента эти явления протекают по-своему. Следовательно, каждый элемент испускает набор излучений только определенных длин волн. [c.102]


    Светофильтры представляют собой твердые (стеклянные, желатиновые и т. д.) или жидкие среды, обладающие избирательным пропусканием излучения в достаточно узком интервале длин волн. Ширина пропускания определенного спектрального участка колеблется от 100 до 20—40 нм. [c.470]

    Основной характеристикой электромагнитного излучения яв ляется длина волны % или частота V (чаще вместо частоты ие пользуется волновое число V). Электромагнитные излучения раз личных длин волн (частот) составляют электромагнитный спектр В спектрофотометрии используются ультрафиолетовый (УФ), ви димый и инфракрасный (ИК) участки электромагнитного спектра [c.458]

    Представлялось весьма вероятным, что темные линии в спектре Солнца обусловлены тем, что испускаемый раскаленной солнечной поверхностью свет поглощают газы более холодной солнечной атмосферы. Пары веществ (химических элементов), находящиеся в атмосфере Солнца, также поглощают свет определенных длин волн, и по положению возникающих темных линий в спектре можно судить, какие элементы находятся в атмосфере Солнца. [c.102]

    Каждая однородная система обладает способностью избирательно поглощать излучения определенных длин волн. Наиболее это заметно на системах, избирательно поглощающих в области видимого участка спектра. Цвет любого окрашенного раствора является дополнительным к цвету поглощенного излучения. [c.459]

    V — частота света, которая связана с длиной волны Я н ско- [c.138]

    Измеряя поглощение данной системой монохроматических излучений различных длин волн, можно получить спектр поглощения, т. е. зависимость поглощения от длины волны. [c.460]

    Можно определить, какую минимальную длину волны должен иметь применяемый свет для того, чтобы обеспечить передачу того количества энергии, которое необходимо для диссоциации молекулы хлора на атомы.  [c.141]

    Рассмотрим графические зависимости между этими величинами, характеризующими поглощение. На кривых зависимости от X (рис, 68) и D от % (рис. 69,а) наблюдается максимум при определенной длине волны >.макс, а на кривой зависимости Т от % (рис, 70, а) этой длине волны >-макс соответствует минимальное значение Т. [c.463]

    А [Па]. Можно показать, что свет с такой длиной волны подводит около 90 ккал/г-мол энергии [c.142]

    Хлор поглощает свет в области длины волн 2500—4500 А. Общие сведения о длинах электромагнитных волн разного типа приведены в табл. 62 [12]. Отсюда видно, что хлор поглощает лучи в ближнем ультрафиолете и в фиолетовой области видимого спектра. [c.142]

    Однако для этого необходимо, чтобы отсутствовало какое-либо взаимодействие между отдельными компонентами смеси, в результате которого возможно изменение их индивидуальных поглощающих свойств. Аддитивность оптических плотностей дает возможность проводить анализ многокомпонентных систем без предварительного разделения компонентов. Для определения концентрации п компонентов составляют систему из п уравнений и измеряют оптические плотности раствора при п длинах волн. Решить эту систему можно, зная е каждого компонента при всех этих длинах волн. [c.466]

    Для дифракционных приборов линейная дисперсия имеет примерно такой же порядок, как и для призменных, но одинакова по всему участку видимых длин волн. Чем больше штрихов на 1 см дифракционной решетки, тем выше монохроматизация. [c.471]

    Это обстоятельство является неожиданным, поскольку давно известно, что ультрафиолетовые лучи, а также свет более длинных волн сильно ускоряют процесс хлорирования [6]. [c.362]

    Так как свет длиной волны 4000—4360 А дает еще лучшие результаты, надо полагать, что некоторую роль играют процессы сенсибилизации, в ТО время как через посредство абсорбированной молекулы хлора возбуждается молекула 502. Хлор, абсорбированный световыми лучами [c.363]

    Излучение короче 200 нм используется для проведения специальных работ в вакууме, так как различные компоненты воздуха поглощают в этой области длин волн. Далекая инфракрасная область используется. главным образом для изучения химического строения различных соединений. [c.459]

    В призменных приборах линейная дисперсия различна для различных длин волн. Она зависит от материала призмы (стекло, кварц) и колеблется от 0,5 до 2 нм. [c.471]

    Ниже приведены длины волн и волновые числа этих участког. спектра  [c.459]

    С или I. Таким образом, основным критерием соблюдения закона Бугера — Лемберта — Бера является постоянство величины е т. е. молярного коэффициента поглощения при данной длине волны. [c.463]

    Поскольку приборы СФ-4, СФ-4Д, СФД-2 имеют кварцевую оптику, возможность изучать спектры поглощения веществ в видимой, ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях спектра в интервале длин волн от 220 до 1100 нм. Для обеспечения заботы в широком интервале длин волн в приборах имеются два источника освещения водородная лампа для измерений в области 220—350 нм и лампа накаливания для измерений в области 320— 1100 нм. [c.474]

    Так как приборы работают в достаточно большом интервале длин волн, то в них имеются два фотоэлемента сурьмяно-цезиевый для работы в интервале от 220 до 650 нм н кислородно-цезиевый — в интервале 600—1100 нм. [c.474]

    Прибор СФ-5 отличается от упомянутых выше только тем, что имеет стеклянную оптику, поэтому область длин волн, в которой возможно производить измерения, ограничена интервалом 380— [c.474]

    Если прибор позволяет работать с монохроматическими излучениями, то вначале выбирают длину волны (>.макс), для которой наблюдается наибольшее значение б, и в дальнейшем все измерения проводят при этой длине волны, что обеспечивает наибольшую чувствительность. [c.477]

    Степень монохроматичности потока излучения определяется минимальным интер[1алом длин волн, который выделяется данным монохроиятором (светофильтром, призмой или дифракционной решеткой) из сплошного потока электромагнитного излучения. [c.459]


    Английский физик Чарльз Гловер Баркла (1877—1944) сделал следующий важный шаг. Он установил, что при рассеивании рентгеновских лучей различными элементами образуются пучки рентгеновских лучей, которые проникают в вещество на характеристические величины. Каждый элемент создает особый набор рентгеновских лучей. В трубке Крукса источником таких рентгеновских лучей становился под действием пучка катодных лучей антикатод (который изготавливали из различных металлов). Другой английский физик, Генри Гвин Джефрис Мозли (1887—1915), используя в качестве антикатода различные элементы, в 1913 г. установил, что чем больше атомная масса элемента, тем меньше длина волны образующихся рентгеновских лучей. Эта обратная зависимость, доказывал Мозли, связана с величиной положительного заряда ядра атома. Чем больше заряд, тем короче длина волны рентгеновских лучей. [c.156]

    Молярный коэффициент поглощения является основной характеристикой поглощения данной системы при дагнюн длине волны. Поскольку поглощение при различных длинах волн различно, то и е изменяется с изменением дл ины волны. [c.462]

    Исходя из длины волны, можно вычислить заряд ядра атома любого элемента. Таким образом в итоге удалось показать, что згряд ядра водорода равен +1, гелия +2, лития +3 и так далее вплоть до урана , заряд ядра которого равен +92. [c.156]

    Как указывалось, лучи длиной волны ниже 2000 А вызывают почернение псверхности защитных трубок, соприкасающейся с реакционной жидкостью (см. стр. 390). Если трубки сделаны из иенского стекла, то нет необходимости дополнительно отфильтровывать лучи этой длины, ибо в отличие от крарца иенское стекло их не пропускает. [c.401]

    Невыполнение каждого из этих условий приводит к получению средней (или кажущейся) величины ё Наиболее трудно выполняется третье из указанных условий, так как чаще всего известно и используется при расчетах лищь общее содержание вещества во всех его видах и неизвестно истинное число ноглощаюш,их частиц данного вида, которое изменяется, если смещается химическое равновесие. Под влиянием изменения ионной силы (ц) раствора изменяется энергетическое состояние поглощающих частиц н, следовательно, их способность к поглощению излучений различных длин волн. [c.464]

    Несоблюдение законов поглощения может быть вызвано физическими и химическими причинами. Недостаточная монохроматичность потока лучистой энергии вызывает обычно отрицательное отклонение. Предположим, что оптическая характеристика поглощающего вещества имеет вид, представленный на рис. 69. Рассмотрим два потока лучистой энергии, охватывающие интервалы длин волн к — кг и Яз — 4. Измерения в интервале длин волн Я1 — Яг когда поток лучистой энергии приближается к идеально монохроматическому излучению, дают величину О, приблизительно равную Вмакс, а в интервале длин волн Я3—Я4 — величину равную [c.466]

    Очевидно, что )маис > >ср, так как каждая величина во всех точках в пределах Яз —Я и Яг —Я4 имеет меньшее значение, чем в области длин волн Я1 — Хг, что выражается в отклонении от прямолинейности В = / (С), начиная с некоторой величины С . Для С1 кривая спектра поглощения (см. рис. 69, а) имеет менее крутой подъем, чем кривые спектров поглощения более концентрирова-н-ных растворов — Сг, Сз. Следовательно, при малых концентрациях разность Омане —будет мала, а при больших —велика, вследствие чего могут наблюдаться отрицательные отклонения от пря молинейности 0 = С) в области высоких концентраций (боль- [c.466]


Смотреть страницы где упоминается термин Длина волны: [c.156]    [c.141]    [c.143]    [c.143]    [c.143]    [c.259]    [c.503]    [c.464]    [c.466]    [c.467]    [c.467]    [c.474]    [c.479]   
Аналитическая химия. Т.1 (2001) -- [ c.517 ]

Аналитическая химия (1973) -- [ c.465 , c.466 , c.467 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.36 ]

Химия (1978) -- [ c.62 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень (1999) -- [ c.231 ]

Общая химия (1979) -- [ c.35 ]

Прикладная ИК-спектроскопия Основы, техника, аналитическое применение (1982) -- [ c.14 ]

Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.46 , c.47 ]

Методы и средства неразрушающего контроля качества (1988) -- [ c.107 ]

Органическая химия (1964) -- [ c.616 ]

Справочник по гидравлическим расчетам (1972) -- [ c.245 ]

Физические методы в неорганической химии (1967) -- [ c.140 ]

Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений (1966) -- [ c.15 ]

Химия полимеров (1965) -- [ c.91 , c.105 , c.106 , c.110 , c.113 ]

Общая химия (1974) -- [ c.61 ]

Физическая химия Том 2 (1936) -- [ c.468 ]

Справочник по гидравлическим расчетам Издание 5 (1974) -- [ c.245 ]

Органическая химия (1964) -- [ c.616 ]

Общая химия (1968) -- [ c.78 ]

Коррозия пассивность и защита металлов (1941) -- [ c.833 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.479 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адаптация к длине волны света

Анализ по двум длинам волн

Анализ по нескольким длинам волн

Анализ с помощью пламени. Чувствительность определений и длины волн аналитических линий и полос

Вант-Гоффа длины волны обобщенное

Величина длины продольных волн к, распространяющихся в разных средах при различных частотах Среда гц 20 кгц 1 Мгц Воздух

Видимый свет, длины волн

Влияние длины волны возбуждающего спета на выход люминесценции Закон Вавилова

Влияние длины волны на квантовый выход флуоресценции

Влияние рефракции воздуха на измерение длин волн

Влияние способа возбуждения. Влияние длины волны возбуждающего света Зависимость спектра от интенсивности возбуждения. Влияние температуры О выходе свечения кристаллофосфоров и явлениях тушения

Влиянии вязкости растворителя. Температурный иффект. Постоянство поляризации дли всех частот излучения. Мнимая вязкость коллоидных растворов Зависимость поляризации люминесценции от концентрации люминесцентного вещества. Влияние длины волны возбуждающего света Теория поляризованной люминесценции

Возбуждение выбор длины волны

Возникновение термобарических сейш в нижней тропосфере при распространении длинных температурных и барических волн на высоте

Волна длина разгона

Волновое движение длина волны

Волновое число переход к длине волны

Волны электрические, длина

Волны, длина глубина проникновения

Выбор длины волны

Выбор длины волны возбуждающего света

Выбор длины волны излучения

Выбор длины волны поглощаемого излучения при спектрофотометрических измерениях

Выбор длины волны поглощаемого излучения при спектрофотометрнческпх измерениях

Выход, зависимость от длины волны возбуждающего света

Г. Рефлектор. Д. Спектрографы высокой разрешающей силы, применяемые для получения спектров комбинационного рассеяния. Е. Оптика. Ж. Спектры комбинационного рассеяния, возбужденные при помощи излучения с длиной волны

Гиббса—Дюгема длины волны обобщенное

Градуировка спектрометров по длинам волн, пропусканию и квантовой чувствительности

Градуировка стилоскопа по длинам волн

Градуировка шкалы стилоскопа по длинам волн

Дальтона теория атома де Бройля длина волны

Двухлучевой анализатор, настроенный на одну длину волны

Двухромовая кислота де Бройля длина волны

Детекторы с переменной длиной волны

Дирак волновая механика длины волны космич. лучей

Дифракции угол и длина волны для

Дифракции угол и длина волны для некоторых кристаллов, таблиц

Дифракционная решетка наибольшая длина волны

Длина волн ветровых III

Длина волн звуковых VII

Длина волн критическая III

Длина волн световых

Длина волн, рентгеновских лучей

Длина волны (X) и волновое число

Длина волны возбуждающего лучистого потока

Длина волны возмущения

Длина волны возмущения стоячей

Длина волны доминирующая

Длина волны дополнительная

Длина волны и ограничения при дифракционных

Длина волны и рабочая частота колебаний

Длина волны и разрешение

Длина волны и энергия излучения измерении рассеяния

Длина волны и энергия излучения измерениях

Длина волны излучения

Длина волны края поглощения

Длина волны максимальная

Длина волны нейтрона. Дифракция нейтронов

Длина волны первого экстремума

Длина волны по де Бройлю

Длина волны света

Длина волны связи

Длина волны фермиевская

Длина волны частицы

Длина волны электрона и скорость

Длина волны, величина

Длина волны, единицы

Длина волны, составляющая

Длина приливной волны и ее энергия

Длина стоячей волны и сдвиг фаз между двумя точечными массами

Длина электромагнитных волн

Длины волн аналитические, выбор

Длины волн видимого спектра и соответствующие им цвета

Длины волн дифрагированных лучей

Длины волн для К- и L-серий рентгеновских лучей

Длины волн для двухкомпонентных смесе

Длины волн для многокомпонентных смесей

Длины волн для номографических методо

Длины волн для одного вещества

Длины волн и соответствующие им энергии Ni-краев поглощения

Длины волн и энергии краев поглощения

Длины волн и энергии фотонов Ма-линий

Длины волн и энергия различных видов излучения

Длины волн краев поглощения элементов, расположенные в порядке возрастания

Длины волн линий рентгеновских эмиссионных спектров - и соответствующие им края поглощения

Длины волн основных аналитических линий (А)

Длины волн различных видов излечения

Длины волн различных видов излучения

Длины волн рентгеновских характеристических линий

Длины волн спектральных линий алюминия

Длины волн спектральных линий железа

Длины волн спектральных линий и кантов молекулярных полос, возбуждаемых в пламени (в порядке возрастания)

Длины волн спектральных линий меди

Длины волн спектральных линий цинка

Длины волн фраунгоферовых линий

Длины волн характеристических линий

Длины волн характеристических линий таблицы

Длины волн шкала, поверка

Длины волн, селекция

Длины волн, селекция таблицы

Длины волн, таблицы перевод

Длины волн, энергии La- и Lpj-линий и критические энергии возбуждения Ьщ-уровней

Длины волн, энергии фотонов и критические энергии возбуждения К-линий

Доминирующая длина волны и чистота цвета

Дыхание и фотосинтез влияние длины волны света

Зависимость квантового выхода от длины волны

Зависимость почернения эмульсии от длины волны излучения

Зависимость углов скольжения от длины волны для различных кристаллов

Значения абсолютной Rq мутности некоторых растворителей (. длина волны)

Излучение также Свет длины волн

Излучение, длина волны и энергия

Изменение длины волны пропускания

Измерение длин волн

Измерение длин волн по расстояниям на фотоэмульсии

Измерение длин волн по расстояниям на фотоэмульсии . Линейная интерполяция

Измерение длин волн спектральных линий

Измерение длин волн спектральных линий при качественном анализе микроскопом МИР

Измерение длин волн спектральных линий при помощи микроскопа МИР-12 и качественный спектральный анализ

Измерения длин волн в условиях, отличных от стандартных

Изучение зависимости показателя преломления жидкости от температуры и от длины волны света

Изучение зависимости показателя преломления жидкости от температуры и от длины волны светового потока

Ионизирующее действие рентгеновских лучей различных длин волн

Источники излучения. Б. Спектрографы. В. Приемники. Г. Стандарты длин волн Атомная спектроскопия

Квантовый выход и длина волны поглощаемого света

Квантовый выход и длина волны света

Константа ионизации выбор длин волн

Константы ионизации близкие, определение выбор длин волн

Контура линии сдвиг длины волны пика

Край поглощения таблица длин волн

Края поглощения, расположенные по возрастающей длине волны

Лазеры с перестраиваемой длиной волны

Линии спектральные длины волны

Логарифмы коэффициента молекулярного погашения йодных комплексов сераорганических соединений на длине волны

Лучи Рентгена, длина волн

Лучи неисследованные, длина волн

Лучи световые монохроматические длина волны

Лучи ультрафиолетовые, длина волн

Массовые коэффициенты ослабления для линии Кр. в интервале длин волн 0,1-10 А (по элементам)

Массовые коэффициенты фотоэлектрического поглощения для области длин волн от 4 до

Межатомные расстояния и длина волн

Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии с рассеянием по длинам волн

Метод трех аналитических длин волн

Методы дифракции рентгеновских лучей в длинных волнах

Методы измерения длины волны

Методы измерения длины ультразвуковой волны

Методы, использующие измерения при четырех и более аналитических длинах волн

Молекулы, размер которых сравним с длиной волны

Набор мо леку л, размер которых много меньше длины волны

Наиболее надежные табличные данные по длинам волн, энергетическим уровням, вероятностям переходов, полуширинам спектральных линий и их смещениям

Независимость спектра люминесценции от длины волны возбуждающего света

Независимость спектров излучения от длины волны возбуждающего света. Перераспределение молекул по колебательным уровням возбуждённого состояния

Нейтрон длина волны

Непрерывный рентгеновский спект распределение интенсивности по длинам волн

Нормали длин волн спектральных линий

Обозначения и длины волн спектральных линий, применяемых в рефрактометрии

Одиночные молекулы, размер которых много меньше длины волны

Однолучевой анализатор, настроенный на одну длину волны

Окраски, соответствующие длинам волн спектра

Окраски, соответствующие длинам волн спектра Оксибензойная кислота

Определение длины волны

Определение длины волны электронов

Определение длины волны. Дисперсионная формула Гартмана

Определение подлинности бергамотного масла по коэффициенту поглощения при длине волны

Определение размеров коллоидных частиц по зависимости коэффициента экстинкцни от длины волны света

Определение размеров частиц латексов по зависимости оптической плотности от длины волны падающего света

Определение эффективной длины волны

Оптическая и длина волны

Оптическая плотность, зависимость от длины волны и концентрации

Оптическое вращение зависимость от длины волны

Ориентировка в спектрах и определение длины волны спектральных линий

Относительная эффективность волн различной длины и разных типов ионизирующих излучений

П1Н Длины волн и энергии линий характеристического излучения (по элементам)

Пашена серия комптоновская длина волн

Первичный эталон длин волн

Первичный эталон длин волн (27 8). Вторичные нормали

Перевод длин волн в волновые числа

Перро длинных волн

Поглощаемые длины волн

Поглощения край зависимость длины волны

Показатели преломления жидкостей при 20 С и длине волны 589,3 нм

Показатель преломления длины волны

Показатель преломления зависимость от длины волны

Показатель преломления света от длины волны излучения

Приближения коротких и длинных волн

Пригодная для измерений область длин волн

Приложение Б. Таблица перехода от волновых чисел v (см-) к длинам волн X (мкм) для ультрафиолетовой и видимой областей спектра (с интервалом 100 см

Приложение Д. Таблица перехода от длин волн к (мкм) к волновым числам v (см-1) для инфракрасной области спектра (с интервалом 0,1 мкм)

Приспособления для определения длин волн

Приспособления для определения длин волн . Гартмановская диафрагма

Пропускание света на произвольных длинах волн (нормальное падение)

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРЫ С ДИСПЕРСИЕЙ ПО ДЛИНАМ ВОЛН И ПО ЭНЕРГИИ

Работа 13. Измерение длин волн спектральных линий при качественном анализе микроскопом МИР

Работа 9. Расшифровка спектра с помощью дисперсионной криОпределение длины волны неизвестной линии

Работа У. Градуировка шкалы стилоскопа по длинам волн

Работа выхода электронов и пограничные длины волн фотоэффекта для слоев некоторых веществ

Работа выхода электронов и пограничные длины волн фотоэффекта некоторых материалов

Работа выхода электронов и пограничные длины волн фотоэффекта простых тел

Распространение излучения вдоль оптической оси для длин волн, значительно меньших шага спирали

Распространение осесимметричных волн в газопроводе конечной длины

Рассеяние растворами молекул, размеры которых значительно меньше длины волны света

Рассеяние рентгеновских лучей без изменения и с изменением длины волны

Рассеяние света молекулами, малыми по сравнению с длиной волны

Рассеяние света молекулами, соизмеримыми с длиной волны

Рассеяние света частицами, меньшими длины волны света

Рассеяние света частицами, размер которых мал по сравнению с длиной волны света

Расширение диапазона тестирования при работе на двух длинах волн

Расшифровка спектра с помощью дисперсионной криОпределение длины волны неизвестной линии

Регулирование длины волны

Рентгеновские длина волн

Рентгеновские лучи длины волн для элементов

Рентгеновские лучи, амплитуда длина волны

Рентгеновские эмиссионные длины волн, таблица

Рентгеновский спектр длины волн

Рентгеновское излучение, длина волны

Рентгеновское характеристическое излучение, длины волн

Савицкого Голея трех аналитических длин волн

Савицкого Голея трех равноотстоящих длин волн

Свет длина волны

Свет длина волны адаптация у красных водорослей

Свет длина волны влияние на фотосинтез

Свет длина волны и квантовый выход

Свет длина волны поглощение кислород

Свет длина волны содержание хлорофилла и фотосинтез

Свет длина волны транспирацию

Светопоглощение выбор длины волны при анализ

Связь длин волн с углом дифракции для некоторых распространенных кристаллов

Связь квантового выхода с длиной волны света у зеленых растений. Роль каротиноидов

Связь между длинами волн в воздухе и вакууме

Скорость и длина волны

Смещение длин волн максимумов интенсивности

Соотношение между длиной волны поглощаемого света и воспринимаемым цветом

Соотношение между, длинами волн и волновыми числами

Спектр, длины волн

Спектральные линии длина волны, определение

Спектрометр с дисперсией по длинам волн

Спектроскопия и длины волн

Спектрофотометрический анализ выбор длины волны

Спектрофотометрическое определение выбор аналитической длины волны

Спектрофотометрия абсорбционная выбор длины волны

Справочные таблицы Обозначения и длины волн спектральных линий, применяемых в рефрактометрии

Сравнение характеристик спектрометров с дисперсией по длинам волн и дисперсией по энергии

Стекла для оптических волокон, работающих на длине волны 0,63—1,55 мкм

Сужение диапазона длин волн

Таблица ЗП1. Стандарты длин волн

Таблица для перевода длин волн в волновые числа

Таблица перевода собственных значений к в волновые числа и длины волн

Таблица пересчета волновых чисел в длины волн

Таблицы Длины волн К-серии рентгеновского излучения

Таблицы длин волн

Таблицы длин волн алюминиевых сплавов

Таблицы длин волн алюминия

Таблицы длин волн диэлектрических материалов

Таблицы длин волн для визуального спектрального

Таблицы длин волн для гомологических пар линий

Таблицы длин волн для качественного анализа

Таблицы длин волн для количественного анализа

Таблицы длин волн для резонансных линий

Таблицы длин волн для спектральных линий

Таблицы длин волн для спектрографического качественного анализа (разд

Таблицы длин волн магния

Таблицы длин волн медных сплавов

Таблицы длин волн мешающих линий элементов (для качественного анализа)

Таблицы длин волн сталей

Таблицы длин волн цинка

Таблицы для рентгено-химического анализа Важнейшие рентгеновские линии испускания элементов, расположенные в порядке возрастания длин волн

Температурная зависимость длины волны максимума пропускания

Теория нарастания длины волн под действием ветра

Теория приливных и других длинных волн Возникновение приливной волны

Тепловая длина волны

Тепловое излучение длина волн

У Работа 11. Измерение длин волн спектральных линий при помощи микроскопа МИР-12 и качественный спектральный анализ

Ультразвука скорость по длине волны

Ультразвуковые волны представляют собой особую форму упругих колебаний материальной среды и характеризуются длинами волн в твердых телах от 20 до

Фактор контрастности в зависимости от длины волны

Флуоресценция влияние фазового состояния и длины волны

Фотографические измерения длин волн

Фотоны длина волны

Характеристическое излучение длины волн

Характерные волновые числа и длины волн в спектрах сераорганических соединений

Хронона длина волны

Цвет, зависимость от длины волн

Чувствительные линии (по длинам волн)

Чувствительные линии элементов, расположенные по длинам волн

Шкала длин волн

Шулейкина теорема о длине и крутизне волн III

Экстремумы, длины волн

Электромагнитное излучение диапазоны длин волн

Электромагнитное излучение длина волны

Электромагнитное излучение единицы длин волн

Электрон длина волны

Элементы химические и длины волн рентгеновских

Энергии длин волн

Энергия света различных длин волн

Эффективная длина волны

Эффективная длина волны полихроматического рентгеновского пучка

длина волны звука

длина волны света va va стехиометрические коэффициенты вещества

длина волны света вещества г стандартном состоянии

длина волны света слева и справа

длина волны света уравнении реакции

длина волны света ц химический потенциал

света данной длины волны стеклами, окрашенными

фиг длин волн фиг. термического расширения калиево-борных стекол от содержания К фиг

фиг пропускания световых лучей с постоянными длинами волн натриево-борными стеклами от содержания в них натрия фиг



© 2025 chem21.info Реклама на сайте