Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шпат исландский

    Поляризация света достигается путем пропускания обыкновенного луча через призмы, изготовленные из кристаллов исландского шпата (призмы Николя). Схематически это представлено на рис. 19. [c.196]

    Бесцветный (исландский шпат), белый, серый, голубой, розовый [c.364]

    Призма Николя (рис. 164) представляет кристалл исландского шпата, распиленный по диагонали и склеенный веществом, показатель преломления которого больше, чем у исландского шпата. В такой призме один из лучей испытывает полное внутреннее отражение и уходит на боковую грань, которая окрашена поглощающей свет черной краской второй луч, падающий на границу раздела под иным углом, проходит через призму. Таким образом, пропуская свет через призму Николя, мы получаем поляризованный луч. Если на пути такого луча поставить вторую призму Николя, повернутую вокруг оси на 90 , то поляризованный свет через нее не пройдет. [c.293]


    Во многих кристаллах скорость света и, следовательно, показатель преломления, одинаковы во всех направлениях. Такие кристаллы называют изотропными . Другие кристаллы (например, исландский шпат СаСО () анизотропны — скорость света в разных направлениях неодинакова. Эти кристаллы обладают свойством двойного лучепреломления если мы смотрим через такой кристалл на предмет, то видим его двойное изображение. Кроме того, анизотропные кристаллы вызывают появление интерференционной картины в плоскополяризованном свете. Жидкие кристаллы анизотропны. [c.142]

    Добиться поляризации света оказалось возможным, использовав особый характер прохождения света через кристаллические вещества. Кристалл известкового шпата (исландский шпат, кальцит), как и многие другие кристаллы, пропускает световые колебания, совершающиеся только в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В соответствии с правилом параллелограмма, это равносильно разложению колебательных движений, совершающихся в любой плоскости в вошедшем в кристалл неполяризованном луче, на колебания по двум заданным перпендикулярным направлениям. [c.133]

    Поляризованный свет можно получить при пропускании световых колебаний через кристалл известкового шпата (исландский шпат, кальцит). Он пропускает световые колебания, совершающиеся только в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В соответствии с правилом параллелограмма, это равносильно разложению колебательных движений, совершающихся в любой плоскости в вошедшем в кристалл неполяризованном свете, на колебания по двум заданным перпендикулярным направлениям. На рис. 49 представлена схема разложения света, например, пп или тт, неполяризованного света в кристалле на две волны п п, п"п" и т т, т"т", колебания которых происходят в двух взаимно перпендикулярных направлениях, которые соответствуют двум поляризованным лучам. Одну из таких волн называют обыкновенной, другую, не подчиняющуюся закону преломления, необыкновенной. [c.374]

    Кальцит (исландский шпат). Тригональная сингония простр. гр. R3 -, а = 4,9898, с= 17,060 А а = 46°06.  [c.191]

    Если изображенный на рис. 19 луч света пропустить через специальную призму, сделанную из исландского шпата (призма Николя), то, выйдя из призмы, луч света станет поляризованным, т. е. таким, в котором [c.201]

Рис. 55. Раздвоение изображения Рис. 56. Мел под микроскопом Кр1ИСТ1аллом исландского шпата Рис. 55. Раздвоение изображения Рис. 56. Мел под микроскопом Кр1ИСТ1аллом исландского шпата

    Если через кристаллы, обладающие оптической неоднородностью, пропускать поляризованный свет, то при рассматривании через них (турмалин, исландский шпат и др.) наблюдается двойное изображение. Это связано с тем, что преломление световых волн в таких кристаллах происходит по-разному. Меньше преломляются волны, плоскость которых лучше всего совпадает с оптическими характеристиками кристалла. В связи с этим в кристалле наблюдается раздвоение луча света, причем оба луча поляризованы, однако их плоскости поляризации взаимно перпендикулярны. Поэтому один луч преломляется в большей мере, другой в меньшей. На этом и основано действие поляризатора— призмы Николя, которая состоит из двух призм из исландского шпата, склеенных вместе. Таким образом, в призме Николя (рис. 33.6) один луч подвергается внутреннему отражению, а другой проходит через призму. Последний, пройдя через призму Николя, полностью поляризован, а его плоскость поляризации вращается в растворах оптически активных веществ, которые могут быть право- или [c.801]

    Входящий пучок (А) превращен в два луча — необыкновенный (Б) и обыкновенный ( i). Лучи Б н 1> поляризованы, но плоскости поляризации их взаимно перпендикулярны. Плоскость листа бумаги является плоскостью поляризации луча В. Призму Николя вырезают из куска исландского шпата (минерал). Края кристалла обозначены более темными линиями. Два куска разрезанного кристалла склеиваются канадским бальзамом ( ). [c.126]

    Шпат(ы) исландский 2/586, 639 марганцевый 2/1285, 1289 персидский 1/457 [c.753]

    Плоскополяризованный свет получают с помощью двояко-преломляющих кристаллов. Для этого достаточно один из поляризованных лучей каким-нибудь образом погасить, тогда другой луч даст полностью поляризованный свет. Существует множество конструкций (по типу призмы) для получения поляризованного света с использованием кристаллов исландского шпата. Они называются николи, по имени ученого Эдинбургского университета У. Николя, который впервые изобрел такую призму. Эти совершенные, но очень дорогие призмы применяются в настоящее время только в специальных приборах. В практике минералогических исследований широко используются поляроиды, они дают до 95 % поляризованного света. Их устройство основано на следующем явлении. В оптически анизотропных кристаллах поляризованные лучи света поглощаются неравномерно. Большей частью это визуально заметить невозможно, но кристалл черного турмалина пропускает только свет, колебания которого совершаются в плоскости, параллельной 3, т. е. призматический кристалл турмалина полностью поглощает световые колебания, которые совершаются перпендикулярно его удлинению. [c.98]

    Чистый металл используют для восстановления соединений s, Rb, Сг, U, Zr, Th, V до металлов, для раскисления сталей. В технике применяют антифрикционные сплавы К. со свинцом. Широко применяют минералы К. Так, известняк используют в производстве извести, цемента, силикатного кирпича и непосредственно как строительный материал, в металлургии (флюс), в химической промышленности для производства карбида кальция, соды, едкого натра, хлорной извести, удобрений, в производстве сахара, стекла. Практическое значение имеют мел, мрамор, исландский шпат, гипс, флюорит и др. См. также кальция соединения. Кальцинированная сода — см. Сода. [c.61]

    Исландски шпат — бесцветный, прозрачный [c.186]

    Разность между наибольшим и наименьшим показателями преломления есть сила двойного лучепреломления. В кристал-" лах оптического кальцита Па = 1,658 а Пе изменяется от 1,658 до 1,485 (для его характеристики берется экстремальное значение Ле= 1,485), тогда сила двойного лучепреломления По — Пе составит 0,173. Вследствие этого изображение точки на бумаге при рассмотрении ее через кристалл исландского шпата в направлении, перпендикулярном к плоскости спайности [c.76]

    Свечение в кристаллах возникает только при нарушениях структуры, что может произойти как в процессе роста, так и в дальнейшем. Примеси некоторых посторонних атомов в решетке минерала могут усиливать свечение (активаторы) или гасить его. Причем в одном случае атомы определенного химического элемента гасят свечение, а в другом те же атомы возбуждают его. В сернистых соединениях цинка и кадмия примеси железа в количестве 10 % резко уменьшают яркость люминесценции в кальците атомы марганца в ультрафиолетовом свете возбуждают оранжево-желтое свечение. Отбраковка исландского шпата для поляризаторов проводится в ультрафиолетовом свете годными для изделий считаются индивиды каль- [c.96]

    Свет представляет собой электромагнитные вoJ ны, колебания которых происходят во всех направлениях перпендаосулярно движашю луча света (рис.8.1). Если такой луч света пропустить через поляризатор -свет становится плоскополяризованньш, колебания волн света располагаются уже только в одной плоскосги, т.е. поляризатор как бы играет роль узкой щели. В качестве поляриза горов используют, например, фис таллы исландского шпата или поляризационные пластинки. [c.187]

    Монокристаллы германия, кремния, арсенида галлия, сульфида свинца и т. п. используют для изготовления полупроводниковой аппаратуры диодов, триодов и т. д. (см. разд. У.14). Монокристаллы рубина, фторида лития и некоторые полупроводники применяются в лазерах. Монокристаллы кварца, каменной соли, кремния, германия, исландского шпата, фторида лития и др. применяют в оптических узлах многих приборов физико-химического анализа. Монокристаллы кварца и сегиетовой соли используют для стабилизации радиочастот, генерирования ультразвука, изготовления основных деталей микрофонов, телефонов, манометров, адаптеров и т. д. Монокристаллы алмаза широко используются при обработке особо твердых материалов и бурении горных пород. Отходы монокристаллов рубина нашли применение в часовой промышленности. Многие монокристаллы применяются так же в качестве украшений (бриллиант, топаз, сапфир, рубин и др.). [c.38]


    При прохождении света через кристалл в направлении, не совпадающем с оптической осью кристалла, происходит разделение светового луча на два поляризованных луча, идущих под определенным углом друг к другу (рис. 163). Это связано с тем, что для колебаний, происходящих в различных плоскостях, показатели преломления в кристалле неодинаковы. Очень сильно это явление выражено для кристаллов минерала кальцита (СаСОд), для которого угол между лучами составляет 6,5 . Крупные, прозрачные кристаллы этого минерала, называемые исландским шпатом, используются для получения поляризовЯ. ного света. [c.292]

    Кальций — самый распространенный из элементов второй группы. Как активный металл, кальций находится в природе исключительно в виде соединений. Один из самых распространенных в земной коре минералов — кальцит СаСОз. Он изредка встречается в виде кристаллов исландского шпата (рис. 55), но главным образом в виде известняка, мела и мрамора. [c.136]

    В некоторых случаях, например в кристаллах исландского шпата, двойное лучепреломление непосредственно обнаруживается по пространственному расхождению пучков обыкновенного и необыкновепного лучей. Если пространственное расхождение пучков незаметно, то двойное лучепреломление мож[ю обнаружить тю различным поляризанионнмм и цветовым явле- [c.122]

    Из К п. наиб применение находят кальцит и доломит как строит материалы, слабощелочные реагенты, для получения Са и его производных исландский шпат (крупные прозрачные кристаллы кальцита) в спец. оптике магнезит как огнеупорный материал и как источник техн. соед. Mg. Применение находит также прир. сода Naj Oj- ЮН О, к-рая вытесняет синтетическую, особенно в США. См. также Известняк [c.324]

    Щель v4i, освещенная ртутной лампой S, питаемой от сети переменного тока, со светофильтром W, выделяющим линию X = 579 нм, проектируется на исследуемую пленку ТТ с помощью фотообъектива L. Здесь — апертурная диафрагма — иодхининовый поляроид — поляроид, приводившийся во вращение вокруг отраженного пучка как оси с частотой около 1 Гц. Модулированный свет падает на фотоэлектронный умножитель, напряжение которого усиливается промежуточным усилителем R и подается на катодный осциллограф О, который служит индикатором наличия или отсутствия модуляции фототока. Ку я — две пластинки XIА. Главные направления пластинки К расположены под углом 45° к плоскости падения, а пластинка К находится в отсчетном лимбе. Две толстые (1 см) пластинки, вырезанные из исландского шпата параллельно оптической оси, служат Dp для деполяризации лучей с целью устранения влияния чувствительности фотокатода к направлению поляризации D ддя устранения когерентности колебаний продольной (II) и поперечной (J ) слагающих луча. При вдвинутом декогеренторе [c.216]

    Положительные экспериментальные результаты получены при использовании фотометрической сортировки силлиманита, боратов, золотых руд, смеси флюорита, апатита и кальцита. Перспективно использование фотометрической сортировкй для обогащения асбеста, флюорита, апатита, графита, слюды, пигментов, серы, бокситов, исландского шпата и др. [121, 142]. [c.13]

    Родохрозит (родон — роза, хрос — цвет марганцовый шпат) в чистом виде — прозрачный розового цвета минерал — такая же редкость, как исландский шпат большей частью это серый, желтовато-серый агрегат, сходный с известняком. Главное отличие в том, что родохрозит вблизи дневной поверхности всегда в той или иной степени окислен конечная форма окисления — черные гидроксиды марганца, начальная — бурые налеты различной толщины (возможно — курганит). Черта (неокисленного минерала)—белая, вскипает в НС1, чернеет при нагревании. [c.473]

    Кристалл исландского шпата, в котором происходит по. ризация и разложение света, является анизотропной среде свойства которой по различным направлениям различны. В bj с этим скорости распространения обыкновенной и необыкновенк волн в кристалле, не одинаковы, различны также коэффициен и углы преломления света. Это явление носит название двойн( лучепреломления. [c.354]


Смотреть страницы где упоминается термин Шпат исландский: [c.111]    [c.490]    [c.383]    [c.129]    [c.148]    [c.267]    [c.117]    [c.181]    [c.292]    [c.166]    [c.148]    [c.398]    [c.122]    [c.237]    [c.297]    [c.616]    [c.77]    [c.187]    [c.471]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.237 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте