* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
43 Спектральный анализ. 44 волн от 2 мм. до 0,34 мм., всего около вые определяют собой состав лучистой ИСУПОЧ2i/j октав. I I . Между ультрафиолето энергии, испускаемой данным выми и рентгеновыми лучами; длины пиком этой энергии. Они зависят ис волн от 136.1 до 17,664, всего менее ключительно только от рода источника 3 октав. Вся длина спектра лучистой и от его состояния, т. о., напр., от тем энергии, произвольно считаемого от пературы, давления и других физиче X == 4 км., равна, примерно, 48 октавам, ских условий. Отличают три вида спек из которых менее одной приходится на тров испускания, а именно: 1. Спектры спектр лучей видимых. Исследованная сплошные,которые получаются,главным инфракрасная часть почти в 10 раз образом, от накаленных твердых п жид длиннее видимой. Длина волны край ких тел, но также и от других источ него справа луча (70Z) в 4.10 * ников (см. ниже). Белые лучи, испускае (400 миллион миллионов) раз меньше мые тв. и жидк. накаленными телами, избранного нами крайнего луча слева дают сплошной спектр, конец которого (4 км.) и во столько же раз частота с правой стороны зависит от их тем первого больше частоты второго. Для пературы. Тела не очень горячие, т. е. дальнейшего нам необходимо напо не испускающие видимых лучей, дают мнить те условия, при которых воз спектр, который весь расположен в никают лучи Рентгена (с лучами инфракрасной части. При повышении Терца мы вообще встречаться не бу температуры интенсивность этого спек дем). Главнейший их источник — так тра увеличивается, и в то же время называемая рентгенова „трубка"—это спектр удлиняется направо, т. е. в закрытый со всех сторон, приблизи сторону лучей видимых. При некоторой тельно шаровидный сосуд, обычно из температуре появляются лучи красные, стекла. В нем находятся три метал затем оранжевые, яселтые и т. д. до лические пластинки: катод, анод и ан фиолетовых и ультрафиолетовых, когда тикатод; воздух из него выкачан до тела накалены добела. И. Спектры ли высокой степени разрежения. Через нейные, представляющие наибольший трубку пропускается электрический интерес, так что к ним относится почти ток, причем из катодной пластинки вся наука о спектрах. Эти спектры вылетает, перпендикулярно к ее по состоят из отдельных линий, распо верхности, поток электронов, т.-е. ложенных вертикально, когда весь мельчайших частиц отрицательного спектр тянется, как мы предположили, электричества, составляющих так-на- горизонтально. Длина этих линий, зываемые катодные лучи. Скорость равная ширине спектра, зависит от электронов при выходе их из катода длины той вертикально расположенной весьма незначительна. Но между ка щели, через которую исследуемый по тодом и антикатодом устанавливается ток лучистой энергии вступает в при разность потенциалов (электрическое бор, служащий для его разложения в поле), вследствие чего электроны спектр (см. ниже). Если спектральные ускоряются и ударяют в поверхность линии находятся в видимой части спек антикатода, обладая огромною скоро тра, то их окраека зависит от их длины стью. В том месте, где электроны волны, т. е. от того места, которое они встречают поверхность антикатода, занимают в спектральной полосе. Ли возникают рентгеновы лучи. Мы уви нейные спектры получаются при раз дим, что их характер зависит от того ложении лучистой энергии, испускае вещества, которым покрыта поверх мой при определенных условиях (см. ниже) газами и парами, свечение ко ность антикатода. торых может быть вызвано введением Когда рентгеновы лучи падают на их в слабо светящееся пламя, напр. поверхность какого-либо тела, то эта спирта, пропусканием через них элек поверхность с своей стороны начинает трического тока (гейсслеровы трубки), испускать такие же лучи; они назы вольтовой дугой (.ХХ, 192) или элек ваются вторичными рентгеновыми лу трической искрой. Число и распреде чами. Рассмотрим различные виды спек ление спектральных линий по всем тров. Прежде всего, отличают спектры частям спектра зависит от рода к испускания и спектры поглощения. Пер 1