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: 1083. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия