Студопедия — Розсіювання світла.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розсіювання світла.






 

Вперше звернув увагу на розсіювання світла колоїдними системами М. Фарадей в 1857р. у 1869р. Тиндаль спостерігав утворення конусу, що світиться при проходженні променя світла через колоїдну систему (конус Тиндаля).

Опалесценція – це розсіювання світла в результаті дифракції. Це явище, характерне тільки для колоїдних систем - воно спостерігається тоді, коли розмір частинок дисперсної фази менший за довжину світлової хвилі. В іншому випадку спостерігається відбивання світла. Розрізняють дифракцію світла частинками, що не проводять, та частинками, що проводять електричний струм.

У першому, більш простому випадку, розсіяне світло поширюється в усіх напрямках включно з напрямком, протилежним до напрямку падіння променя і поляризується в різній мірі в залежності від напрямку.

Картину розсіювання світла в результаті дифракції зображають у вигляді векторної діаграми, запропонованої Мі. Для отримання такої діаграми інтенсивність розсіяного поляризованого і неполяризованого світла відкладають у вигляді векторів у всіх напрямках від точки, що зображає частинку, і кінці векторів з’єднують неперервною лінією. Зовнішній контур на діаграмі відповідає загальній інтенсивності розсіяного світла. Заштрихована частина – інтенсивності поляризованого світла, а не заштрихована інтенсивність неполяризованого світла.

Як видно з цієї діаграми, максимальній (повній) поляризації відповідає промінь, розсіяний під прямим кутом до напрямку світлового потоку.

 

Рис. 63. Діаграма розсіювання світла Мі.

Загальну інтенсивність розсіяного світла сферичною частинкою, що не проводить електричний струм, в розбавленій колоїдній системі можна визначити за рівнянням Релея:

(8.31)

Iо - інтенсивність світла, що падає;

IP - інтенсивність розсіяного світла;

n1, n2 - показники заломлення дисперсної фази та дисперсійного середовища;

n - кількість частинок в одиниці об’єму;

v - об’єм частинки;

l - довжина світлової хвилі.

З рівняння Релея можна зробити наступні висновки:

Для систем з певною дисперсністю інтенсивність розсіювання світла пропорційна до концентрації золя.

Інтенсивність розсіяного світла пропорційна квадрату об’єму частинки.

При проходженні через колоїдну систему найбільше розсіюються короткі хвилі, слабше - довгі.

Опалесценція золів виражена тим сильніше, чим більша різниця між коефіцієнтами заломлення світла в окремих фазах.

В частинках дисперсної фази, що проводять електричний струм, світлові хвилі індукують електрорушійну силу і енергія електромагнітних коливань перетворюються в теплову енергію, тому світло повністю поглинається, цим пояснюється непрозорість металів.

До опалесценції подібне явище флюоресценції, яке полягає у різному забарвленні розчинів при спостереженні їх під різними кутами. Причиною флюоресценції є селективне поглинання променя світла молекулами і трансформування його у інший промінь, з більшою довжиною хвилі. Флюоресценція можлива тільки при визначеній довжині хвилі світла, характерної для даної речовини.

 

Приклад 8.3

Порівняти інтенсивності світлорозсіювання емульсій бензолу у воді (показник заломлення n1 = 1,50) і н-пентану у воді (n2 = 1,36) при 293 К. Показник заломлення води n3 = 1,33. Розмір частинок і концентрації емульсій однакові.

Відношення інтенсивностей світлорозсіювання розраховуємо за рівнянням:

Емельсія бензолу розсіює світло в 30,8 рази інтенсивніше, ніж емульсія н-пентану.

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1078. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия