- •2. Вентиляция легких и легочные объемы
- •3 Исследование микроструктур в поляризационном свете
- •8. Жидкости делятся по вязким свойствам на два вида: ньютоновские и неньютоновские.
- •12. Режимы течения крови.
- •Элементарный акт мышечного сокращения.
- •18. Абсорбционная спектрофотометрия.
- •19. Рассеяние и поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бера.
8. Жидкости делятся по вязким свойствам на два вида: ньютоновские и неньютоновские.
Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит только от ее природы и температуры. Для ньютоновских жидкостей сила вязкости прямо пропорциональна градиенту скорости. Для них непосредственно справедлива формула Ньютона (9.1), коэффициент вязкости в которой является постоянным параметром, не зависящим от условий течения жидкости.
Неньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой зависит не только от природы вещества и температуры, но также и от условий течения жидкости, в частности от градиента скорости. Коэффициент вязкости в этом случае не является константой вещества. При этом вязкость жидкости характеризуют условным коэффициентом вязкости, который относится к определенным условиям течения жидкости (например, давление, скорость). Зависимость силы вязкости от градиента скорости становится нелинейной:
(9.1, а)
где n характеризует механические свойства при данных условиях течения.
Примером неньютоновских жидкостей являются суспензии
9.
Простейший призменный спектроскоп
(рис. 4, б) состоит из штатива О, на котором
укреплен горизонтальный диск Д с
делениями. В центре диска устанавливается
призма П, по краям диска расположены
две трубы: коллиматор К и зрительная
3, которая с помощью винта В может
устанавливаться под необходимым углом.
Коллиматор (рис. 4, а) имеет на конце
щель, перед которой помещается источник
света; линза О, образует пучок параллельных
лучей, что необходимо для того, чтобы
лучи, прошедшие через призму, состояли
также из параллельных пучков. Эти пучки
объективом О2 зрительной трубы
фокусируются в его фокальной плоскости
FF
и образуют каждый изображение щели
соответствующего цвета, которое
называется спектральной линией.
Совокупность этих линий образует
исследуемый спектр, который в увеличенном
виде наблюдается через окуляр Ок.
Спектрограф (рис. 5: а -общий вид и б -
схема устройства) - более сложный прибор,
приспособленный для фотографирования
спектров. Свет через щель Д и линзу Л1
направляется на дисперсионную призму
П, пучки спектрально разложенного света
фокусируются линзой Л2 на фотопластинке
Ф
.
11. Принципиальная схема спектрофотометра.
Спектрофотометр состоит из следующих основных блоков (рис.16): источника света (И), монохроматора (М), измерительной кюветы (К1) и кюветы сравнения (К2), фотоприемника (Ф) и регистратора (индикатора) (Р).
|
Рис.16. Принципиальная схема спектрофотометра |
Источник (И) испускает свет, монохроматор (М) выделяет из него нужный участок спектра. Этот свет далее проходит либо через измерительную кювету (К1), в которую, помещают исследуемый раствор, либо через кювету сравнения (К2), заполненную растворителем (в этом случае кювету К2 помещают вместо кюветы К1). Свет, прошедший через кювету, регистрируют фотоприемником (Ф), и его интенсивность либо записывают каким-либо регистратором, либо отображают на индикаторе. В качестве индикатора можно использовать стрелочный прибор. Две кюветы используют для того, чтобы исключить паразитные эффекты, связанные с поглощением света в растворителе и его отражениями от стенок кюветы.
