5. колориметрия 453. Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы негізделген: 1. сыртқы және ішкі фотоэффектіге 454. Ерітіндінің қалыңдығы артқан сайын ерітіндіден өткен жарықтың қарқындылығы: 4. экспонентті кемиді 455. Кез келген заттың фотоэффект құбылысы тудыра алатын жарық жиілігі: 2. фотоэффектінің қызыл шегі 456. Фотоэффект, Комптон-эффект және электронды-позитронды жұптарының өзара әсерінен туындайтын жұтылу коэффициенттерінің қосындысы: 5. сызықты коэффициент 457. Оптикалық тығыздықтың қабілеттілігі көрсетеді: 1. жұтылу 458. Эйнштейн теңдеуі 4. 𝐸 = 𝐴 +𝑚𝜗2/2 459. Жұтылған және экспозициялық доза арасындағы байланыс 2. 𝐷 = 𝑓𝑋 460. Көрінетін жарықтың күлгін шекарасынан (λ= 400 нм) және рентген сәуле шығарудың ұзын толқынды (λ= 10 нм) бөлігіне дейінгі облысты қамтитын электромагниттік сәуле шығару: 4. ультракүлгін 461. Өткен сәулемен қатар рентген сәулелерінің әртүрлі бұрыштарға толқын ұзындығы өзгеріп ауытқуы: 3. Комптон эффектісі 462. Адам денесі спектрдің инфрақызыл бөлігінің аумағында жылулық сәуле шығарады және оның толқын ұзындығының диапазоны: 1. 3-тен 20 мкм 463. Больцман таралуы бойынша анықталады: 3. кездейсоқ шамалардың ықтималдығының өзгерісі 464. Жұтылған және эквивалентті доза арасындағы байланыс 1. 𝐻 = 𝑘𝐷 465. Абсолютті қара дененің жұтылу коэффициенті: 1. бірге тең 466. Жарықтың кинетикалық энергиясы жиілікке тәуелді – бұл заң: 3. Столетов 467. Оптикалық тығыздыққа кері шама: 4. өткізгіштік көрсеткішіі деп аталады 468. Рэлей заңының формуласы: 5. 𝐼 = 1/𝜆4 469. Ерітінділердің концентрациясын шашыраған жарық қарқындылығы арқылы анықтау әдісі: