Страница:БСЭ-1 Том 33. Классы - Конкуренция (1938)-2.pdf/13

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

565 КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА — КОМБИНИРОВАНИЕ В ПРОМ-СТИ 566

приблизиться к интенсивности красных. Точные количественные промеры показали правильность выведенного соотношения.

Мы видим, т. о., что представления, основанные на гипотезе световых квантов, передают вполне точно изложенные выше закономерности. Однако, как и всегда, при применении представления о световых квантах мы не вдаемся в механизм и довольствуемся формальными заключениями, имеющими, правда, огромное эвристическое значение. При этом, однако, из сферы рассмотрения выпадает ряд важных вопросов, без изучения которых не все стороны явления оказываются выясненными. Прежде всего, мы на основании сделанных предположений ничего не можем сказать об интенсивности различных красных саттелитов, а между тем именно этот вопрос должен иметь фундаментальное значение для строения молекулы, ибо это отличие объясняется особенностями молекулярной динамики. Точно так же остался не обсужденным вопрос об относительной интенсивности линий К. р. с. и линий инфракрасного излучения.

Формальная теория световых квантов не подходит для решения подобных вопросов.

Необходимо построение более глубокой теории, к-рая учитывала бы характер строения молекулы и связывала бы вопрос об интенсивности отдельных саттелитов с характером молекулярного колебания, обусловливающего появление соответствующего саттелита. Само собой разумеется, что правильное количественное описание молекулярных процессов возможно только при помощи методов квантовой механики, хотя уже классическое рассмотрение вопроса позволяет качественно выяснить целый ряд особенностей явления. Трудность детального изучения столь сложных образований, как многоатомные молекулы, т. е. трудность, связанная по существу с исследованием задачи о многих телах, существенно облегчается наличием симметрии, характеризующей в той или иной степени всякую молекулу. В последние годы этим путем удалось создать достаточно детальную теорию, удовлетворительно объясняющую упомянутые особенности спектра К. р. с. Используя непосредственные данные опыта, а также опираясь на высказывания этой теории, оказалось возможным решить очень большое количество физико-химических вопросов и вопросов, касающихся строения молекулы. Таким образом, к известным ранее методам исследования молекулярной структуры (изучение инфракрасных спектров абсорбции и полосатых спектров) присоединяется метод К. р. с. Исключительная плодотворность этого последнего хорошо иллюстрируется тем обстоятельством, что за 8 лет, прошедших со времени открытия явления, появилось около 100 работ, посвященных гл. обр. исследованию строения молекул. По данным об относительной интенсивности и поляризации линии К. р. с. мы заключаем о характере колебаний, типе молекулярной симметрии и тех деформациях, к-рые должны испытывать молекулы при этих колебаниях. Частота колебаний позволяет делать б. или м. далеко идущие заключения относительно сил взаимодействия между отдельными частями молекулы. Таким образом, метод К. р. с. служит для получения сведений об элементах молекулярной динамики, подобно тому как это имеет место в случае рентгеноструктурного анализа вещества.

Лит.: Ландсберг Г. С., Комбинационное рассеяние света и его значение для химических проблем, ♦Успехи химии», М. — Л., 1932, т. I, вып. 4; его же, Комбинационное рассеяние света, в кн.: Физический словарь, т. Ill, М., 1937; Кольрауш Ф., Эффект Рамана-Смекаля и структура молекул, <Успехи химии», М. — Л., 1934, т. III, вып. 6; ПлачекГ., Релеевское рассеяние и Раман-эффект, Харьков — Киев, 1935; К о h Iг a us ch F., Der Smekal-Raman Effect, B., 1931; С т го apтГ., Структура молекул, пер. с нем., Харьков  — Киев, 1937.

КОМБИНАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ, статистич. таблицы, в к-рых показатели группируются не по одному, а сразу по* нескольким признакам так, что варианты одного признака поочередно комбинируются с вариантами другого признака (или других).

КОМБИНАЦИОННЫЕ ТОНЫ, слышны при одновременном звучании двух музыкальных тонов разных частот, причем наиболее интенсивен обычно разностный тон, частота к-рого равна разности основных тонов. Теорию этого явления впервые дал Гельмгольц. Возникают К. т. в том случае, если неприменим принцип суперпозиции (см.), что имеет ь^есто либо при наличии нелинейности (см. Нелинейные системы) в источнике звука или звукопроводящей среде (объективные К. т.), либо в звукопринимающем аппарате, например, в ухе (субъективные К. т.).

КОМБИНАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП, указан В. Ритцем в 1908, один из основных принципов спектроскопии. К. п. позволяет на основании знания частот ряда спектральных линий данного элемента делать предсказания о существовании других линий этого элемента* Частоты спектральных линий могут быть представлены в виде разности двух величин, к-рые носят название термов (см.). Линии данного элемента могут быть распределены по сериям, изображаемым комбинацией термов определенного типа. Сложением и вычитанием сериальных формул или, точнее, комбинированием термов, составляющих эти формулы, можно получить новые, позволяющие в точности вычислить некоторые новые спектральные линии рассматриваемого элемента. К. п. выполняется на всем протяжении спектра, включая рентгеновские лучи.

Физический смысл К. п. был раскрыт теорией атома Бора (см.), указавшей, что спектральные термы характеризуют энергию отдельных состояний атома, а комбинация термов определяет энергию, освобождающуюся при переходе атома из одного состояния в другое.

КОМБИНИРОВАНИЕ

В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

«соединение в одном предприятии разных отраслей промышленности, представляющих собой либо последовательные ступени обработки сырья (напр., выплавка чугуна из руды и переделка чугуна в сталь, а далее, может быть, производство тех или иных готовых продуктов из стали), — либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой (напр., обработка отбросов или побочных продуктов; производство предметов упаковки и т. п.)» (Ленин, Соч., т. XIX, стр. 82). — К. предполагает прежде всего наличие пространственного единства (нахождение всех производств комбината в одном пункте), а также наличие технологии, единства, выражающегося в непрерывном переходе одного технологии, процесса в другой. Материальным выражением технологии, единства обычно служит сложная коммуникационная сеть (целая система труб, проводов ит. д.). Кроме того, комбинат обычно предполагает единство вспомогательных и об-