Бугера - Ламберта - Бера закон - определяет ослабление пучка монохроматич. света при его распространении через
поглощающую среду, в частном случае - через раствор поглощающего вещества в
непоглощающем растворителе. Пучок монохроматич. света интенсивностью I0,
пройдя через слой поглощающего вещества толщиной l, выходит ослабленным
до интенсивности I, определяемой выражением
где
-показатель поглощения - коэф., характеризующий свойства вещества;
зависит от длины волны
поглощаемого света, и эта зависимость наз. спектром поглощения вещества.
Бугера - Ламберта - Бера закон экспериментально установлен в 1729 П. Бугером (P. Bouguer), в 1760 теоретически
выведен И. Г. Ламбертом (J. H. Lambert) при очень простых предположениях: при
прохождении любого слоя вещества относит. изменение интенсивности монохроматич.
света dI/I зависит только от показателя поглощения
и толщины слоя l, т. е. .
Решением этого ур-ния и является Бугера - Ламберта - Бера закон. Физический
смысл его состоит в утверждении
независимости процесса потери фотонов от их плотности в световом пучке, т. е.
от интенсивности света, проходящего через вещество. Это утверждение равносильно
утверждению независимости числа поглощающих свет центров (атомов, молекул) от
интенсивности света. Однако при очень больших интенсивностях света, когда ср.
время между актами поглощения, приводящими к возбуждению атома или молекулы,
сравнимо с временем жизни атома (молекулы) в возбуждённом состоянии, справедливость
последнего утверждения нарушается и Бугера - Ламберта - Бера закон перестаёт
быть справедливым.
Возможны и др. механизмы отклонения от Бугера - Ламберта - Бера закона
при очень сильных световых потоках, напр. многофотонное поглощение .Интенсивности света, необходимые
для наблюдения отклонений от Бугера - Ламберта - Бера закона, достижимы, напр., в сфокусир. пучках
импульсных лазеров.
Применительно к поглощению
света растворами поглощающих веществ в непоглощающих растворителях показатель
поглощения в Бугера - Ламберта - Бера законе может быть записан в виде
, где С - концентрация растворённого вещества, а
- коэф., не зависящий от С и характеризующий взаимодействие молекулы
поглощающего вещества со светом с длиной волны .
Утверждение, что
не зависит от С, наз. законом А. Бера (А. Вееr, 1852), и его смысл состоит
в том, что поглощающая способность молекулы не зависит от влияния окружающих
молекул. Закон этот надо рассматривать скорее как правило, т. к. наблюдаются
многочисл. отступления от него, особенно при значит. увеличении концентрации
поглощающих молекул. В тех случаях, когда
можно считать не зависящим от С, Бугера - Ламберта - Бера закон
оказывается полезным для определения концентрации поглощающего вещества путём измерения поглощения. Этим
приёмом пользуются для быстрого измерения концентраций веществ, хим. анализ
к-рых оказывается сложным.
Литература по Бугера - Ламберта - Бера закону
Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., M., 1976;
Бугер П., Оптический трактат о градации света, пер. с франц., M., 1950.
Знаете ли Вы, что такое "Большой Взрыв"? Согласно рупору релятивистской идеологии Википедии "Большой взрыв (англ. Big Bang) - это космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно - начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии. Обычно сейчас автоматически сочетают теорию Большого взрыва и модель горячей Вселенной, но эти концепции независимы и исторически существовало также представление о холодной начальной Вселенной вблизи Большого взрыва. Именно сочетание теории Большого взрыва с теорией горячей Вселенной, подкрепляемое существованием реликтового излучения..." В этой тираде количество нонсенсов (бессмыслиц) больше, чем количество предложений, иначе просто трудно запутать сознание обывателя до такой степени, чтобы он поверил в эту ахинею. На самом деле взорваться что-либо может только в уже имеющемся пространстве. Без этого никакого взрыва в принципе быть не может, так как "взрыв" - понятие, применимое только внутри уже имеющегося пространства. А раз так, то есть, если пространство вселенной уже было до БВ, то БВ не может быть началом Вселенной в принципе. Это во-первых. Во-вторых, Вселенная - это не обычный конечный объект с границами, это сама бесконечность во времени и пространстве. У нее нет начала и конца, а также пространственных границ уже по ее определению: она есть всё (потому и называется Вселенной). В третьих, фраза "представление о холодной начальной Вселенной вблизи Большого взрыва" тоже есть сплошной нонсенс. Что могло быть "вблизи Большого взрыва", если самой Вселенной там еще не было? Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.