Бунзена - Роско закон - определение. Что такое Бунзена - Роско закон
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Бунзена - Роско закон - определение

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ ФОТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ПОГЛОЩЁННОГО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ В
Эффект Шварцшильда; Бунзена-Роско закон; Изоопака; Невзаимозаместимости явление; Взаимозаместимости закон; Явление невзаимозаместимости; Шварцшильда эффект
  • Рис. 1. Типичная зависимость плотности от логарифма времени при постоянной экспозиции
  • D}}'' при одинаковом времени проявления. Подъём кривых означает снижение чувствительности. Сближение — рост коэффициента контрастности
Найдено результатов: 577
БУНЗЕНА - РОСКО ЗАКОН      
(взаимозаместимости закон): плотность почернения фотографического изображения I прямо пропорциональна экспозиции - произведению освещенности Е светочувствительного слоя на выдержку t (уменьшение Е компенсируется увеличением t). Бунзена - Роско закон является приближенным (см. Невзаимозаместимости явление). Открыт Р. Бунзеном и Г. Роско в 1862.
Бунзена - Роско закон      

закон взаимозаместимости, один из основных законов фотохимии (См. Фотохимия), открытый Р. Бунзеном и английским химиком Г. Роско в 1862. Согласно этому закону, количество продукта фотохимической реакции определяется общим количеством энергии излучения, падающего на фотохимическую систему, т. е. произведением мощности Ф излучения на время действия (выдержку (См. Выдержка)) t, вне зависимости от соотношения сомножителей Ф и t.

Б. - Р. з. соблюдается в тех случаях, когда первичная фотохимическая реакция не сопровождается вторичными реакциями иного типа и не осложнена тормозящим действием сопутствующих веществ, в том числе самих продуктов реакции. Однако во многих случаях - в широком диапазоне соотношений Ф и t - этот закон не соблюдается. Практическое значение имеет несоблюдение этого закона в фотографии (см. Невзаимозаместимости явление). В современных галоидосеребряных слоях с проявлением Б. - Р. з. соблюдается обычно лишь для выдержек в двух диапазонах: от 0,1 до 0,01 сек и менее 10-5 сек. В процессе зрения Б. - Р. з. соблюдается при длительности светового импульса 0,01 ÷ 0,001 сек.

Лит.: Картужанский и А. К., Нарушения фотохимического закона взаимозаместнмости для фотографических слоев, "Успехи физических наук", 1953, т. 51, в. 2, с. 162; Кравков С. В., Глаз и его работа, 4 изд., М. - Л., 1950.

Ю. Н. Гороховский.

Взаимозаместимости закон         
Шварцшильда эффект         

в фотографии, то же, что Невзаимозаместимости явление.

Закон взаимозаместимости         
Зако́н взаимозамести́мости, закон Бунзена — Роско — один из основных законов фотохимии. Концентрация продуктов фотохимической реакции пропорциональна общему количеству энергии излучения, поглощённого светочувствительным веществом вне зависимости от соотношения энергетических составляющих.
НЕВЗАИМОЗАМЕСТИМОСТИ ЯВЛЕНИЕ         
состоит в том, что при сильно отличающихся выдержках одна и та же экспозиция вызывает различное почернение фотографическое. В небольшом диапазоне выдержек действует Шварцшильда закон.
ВЗАИМОЗАМЕСТИМОСТИ ЗАКОН         
то же, что Бунзена - Роско закон.
Невзаимозаместимости явление         

Шварцшильда явление, заключается в том, что при прочих неизменных условиях одна и та же Экспозиция Н = Et фотографического материала оказывает различное фотографическое действие при разных соотношениях между Освещённостью Е на светочувствительном слое и выдержкой (См. Выдержка) t. Эта невзаимозаместимость факторов интенсивности и длительности освещения фотослоя, нарушающая Бунзена - Роско закон, была впервые подробно изучена К. Шварцшильдом в 1899-1900. Н. я. имеет существенное значение для изобразительной фотографии и в особенности для фотографической фотометрии (См. Фотометрия фотографическая), в которой фотослой используется для количественной оценки оптического излучения (См. Оптическое излучение).

Вследствие Н. я. основная функциональная зависимость фотографического процесса - Характеристическая кривая D = f (lg Н) - оказывается определённой неоднозначно: её форма, крутизна и положение относительно оси экспозиций зависят от времени, в течение которого производятся экспозиции фотоматериала. Н. я. графически описывают кривыми, называемыми изоопаками. Они отображают зависимость экспозиции HD, требуемой для создания заданной оптической плотности (См. Оптическая плотность) D, от выдержки или освещённости: lg HD = f (lg t) при Е = const или соответственно lg HD =φ (lg E) при t = const. При этом предполагается соблюдение определённых условий проявления фотоматериала. Типичная изоопака (рис. 1) представляет собой вогнутую кривую. Два её пологих участка соответствуют приближённому выполнению закона взаимозаместимости Бунзена - Роско (при выдержках ≤ 10-5 сек и при выдержках Невзаимозаместимости явление10-1-3․10-3 сек). Выдержка t0 на 2-м пологом участке, отвечающая минимуму lgHD, называется оптимальной, так как при ней Светочувствительность фотоматериала S = 1/HD максимальна.

Форма изоопаки зависит от заданной при её построении (так называемой опорной) оптической плотности D (рис. 2), длительности проявления, типа фотоматериала, температуры фотослоя. В то же время эта форма почти не зависит от длины волны экспонирующего излучения. Существуют негативные фотографические материалы с сильно ослабленным Н. я. в области больших выдержек, что ценно, в частности, для астрономических применений фотографии. В фотографическом действии излучении, энергия каждого отдельного кванта которых велика (рентгеновские лучи, гамма-излучение), Н. я. не наблюдается.

Н. я. обусловлено главным образом двумя физическими факторами: 1) соотношением скоростей электронной и ионной стадий образования скрытого фотографического изображения (См. Скрытое фотографическое изображение) и 2) процессом термического рассасывания (так называемой регрессии) серебряных центров этого изображения. При больших освещённостях и малых выдержках основную роль играет первый из этих факторов, при низких освещённостях и больших выдержках - второй.

Лит.: Миз К., Теория фотографического процесса, пер. с англ., М. - Л., 1949; Гороховский Ю. Н., Левенберг Т. М., Общая сенситометрия. Теория и практика, М., 1963.

Ю. Н. Гороховский.

Рис. 1. Типичная изоопака явления невзаимозаместимости для высокочувствительного негативного фотографического материала.

Рис. 2. Семейство изоопак одного фотоматериала, отвечающих различным опорным оптическим плотностям при одинаковом времени проявления tпр, кружки на кривых соответствуют оптимальным выдержкам, подъём изоопак означает понижение светочувствительности материала. Сближение изоопак означает рост контрастности коэффициента γ.

Локвуд, Роско         
Роско Локвуд; Локвуд Роско; Roscoe Conkling Lockwood
Роско Конклинг Локвуд (; , Аппер Питтсгроув () — , Мурстаун) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
Закон (наука)         
ВЕРБАЛЬНОЕ И/ИЛИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (В ОТЛИЧИЕ ОТ АКСИОМЫ), КОТОРОЕ ОПИСЫВАЕТ СООТНОШЕНИЯ, СВЯЗ
Эмпирический закон; Научный закон; Закон природы; Законы природы; Закон науки
Зако́н — утверждение, выраженное словесно или математически и имеющее, в отличие от аксиомы, доказательство, описывающее соотношения, связи между различными научными понятиями. Закон предлагается в качестве объяснения фактов и признаётся на определённом этапе научным сообществом, согласующимся с ними. Непроверенное научное утверждение, предположение или догадку называют гипотезой.

Википедия

Закон взаимозаместимости

Зако́н взаимозамести́мости, закон Бунзена — Роско — один из основных законов фотохимии. Концентрация продуктов фотохимической реакции пропорциональна общему количеству энергии излучения, поглощённого светочувствительным веществом вне зависимости от соотношения энергетических составляющих. Это количество равно произведению мощности излучения на время его действия — экспозиции. Иными словами, увеличение времени и увеличение мощности излучения взаимозаместимы. Закон взаимозаместимости справедлив и для цифровой фотографии.

Открыт в 1855 году химиками Робертом Бунзеном и Генри Роско.

Явление не́взаимозамести́мости, закон Шварцшильда (эффект Шварцшильда) — наблюдаемое отклонение от закона взаимозаместимости, зависимость получаемой плотности фотоматериала от значения выдержки при постоянной величине полученной экспозиции. Один из фотографических эффектов.

Применительно к светочувствительным материалам закон взаимозаместимости утверждает, что одна и та же полученная экспозиция H=E×t оказывает одно и то же воздействие на материал, какими бы ни были E и t.

Однако в 1897—1900 астрономом К. Шварцшильдом было обнаружено, что при очень длинных выдержках итоговая плотность фотоматериала оказывается ниже, чем полагается по закону. Так было открыто явление невзаимозаместимости.

Что такое БУНЗЕНА - РОСКО ЗАКОН - определение