А. П. Каждан.
Монофоническая звукозапись
Монофони'ческая звукоза'пись (от моно... и греч. phōnē — звук), способ звукозаписи , при котором звуковые колебания от нескольких источников, например инструментов оркестра, записывают на одном носителе совместно; воспроизводят их также совместно — через общее звуковоспроизводящее устройство, например громкоговоритель. При этом звуки, принадлежащие разным источникам, кажутся слушателю как бы исходящими из одной точки, что приводит к нарушению восприятия пространства, искажению перспективы звучания, изменению тембральной окраски и реверберации звука, понижению чёткости различения звука отдельных источников. На смену М. з. приходит более совершенный способ — стереофоническая звукозапись , — свободный в значительной мере от указанных недостатков.
Монохазий
Моноха'зий (от моно... и греч. chásis — разделение), однолучевой верхоцветник, тип цимозного соцветия, для которого характерно наличие одного верхушечного цветка на главной оси; ниже его на боковой оси (перерастающей главную) развивается также один цветок, зацветающий позднее. В простом М., например у некоторых лютиков, от главной оси отходит одна боковая ось (второго порядка); в сложном, например у незабудки, — оси третьего, четвёртого порядка и т. д. Разновидности М. — завиток и извилина .
Монохорд
Монохо'рд (от греч. monóchordos — однострунный), 1) древнегреческий однострунный щипковый музыкальный инструмент. 2) Прибор для определения высоты тона струны и её частей. Состоит из деревянного резонаторного ящика продолговатой формы с 2 порожками по краям, натянутой над ними струны и подвижной подставки для деления струны на 2 отдельно звучащие части. На резонатор нанесена шкала делений. 3) Название устройства в фортепьяно, при помощи которого клавишный механизм передвигается в сторону на такое расстояние, чтобы молоточек мог ударять не по 2 или 3 струнам одного хора одновременно, а лишь по 1 струне (в современных роялях М. соответствует механизм левой педали). 4) Распространённое до 18 в. название клавикорда.
Монохроматический свет
Монохромати'ческий свет (от моно... и греч. chrōma, родительный падеж chromatos — цвет), электромагнитная волна одной определённой и строго постоянной частоты из диапазона частот, непосредственно воспринимаемых человеческим глазом (см. Свет ). Происхождение термина «М. с.» связано с тем, что различие в частоте световых волн воспринимается человеком как различие в цвете. Однако по своей физической природе электромагнитные волны видимого диапазона не отличаются от волн др. диапазонов (инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского и т. д.), и по отношению к ним также используют термин «монохроматический» («одноцветный»), хотя никакого ощущения цвета эти волны не дают.
Понятие «М. с.» (как и «монохроматическое излучение» вообще) является идеализацией. Теоретический анализ показывает, что испускание строго монохроматической волны должно продолжаться бесконечно долго. Реальные же процессы излучения ограничены во времени, и поэтому в них одновременно испускаются волны всех частот, принадлежащих некоторому интервалу. Чем у'же этот интервал, тем «монохроматичнее» излучение. Так, очень близко к М. с. излучение отдельных линий спектров испускания свободных атомов (например, атомов газа). Каждая из таких линий соответствует переходу атома из состояния m (с большей энергией) в состояние n (с меньшей энергией). Если бы энергии этих состояний имели строго фиксированные значения Em и En , атом излучал бы М. С. частоты nmn = 2pwmn = (Em — En )/h (см. Излучение ). Здесь h — Планка постоянная , равная 6,624 ×10-27 эрг ×сек. Однако в состояниях с большей энергией атом может находиться лишь малое время Dt (обычно 10-8 сек — т. н. время жизни на энергетическом уровне), и, согласно неопределённостей соотношению для энергии и времени жизни квантового состояния (DЕ Dt ³ h ), энергия, например, состояния m может иметь любое значение между Em + DE и Em — DЕ . За счёт этого излучение каждой линии спектра приобретает «разброс» частот Dnmn = 2DЕ /h = 2/Dt (подробнее см. Ширина спектральных линий ).
При испускании света (или электромагнитного излучения др. диапазонов) реальными источниками в них происходит множество переходов между различными энергетическими состояниями; поэтому в таком излучении присутствуют волны многих частот. Приборы, с помощью которых из света выделяют узкие спектральные интервалы (излучение, близкое к М. с.), называют монохроматорами . Чрезвычайно высокая монохроматичность характерна для излучения некоторых типов лазеров (его спектральный интервал может быть значительно уже, чем у линий атомных спектров).
Лит.: Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Калитеевский Н. И., Волновая оптика, М., 1971.
Л. Н. Каперский.
Монохроматическое излучение
Монохромати'ческое излуче'ние, электромагнитное излучение (электромагнитная волна ) одной определённой частоты. Подробнее см. Монохроматический свет .
Монохроматор
Монохрома'тор в оптике, прибор для выделения узких интервалов длин волн (частот) оптического (т. е. видимого, инфракрасного или ультрафиолетового) излучения; один из спектральных приборов . М. состоит (рис. ) из входной щели 1 , освещаемой источником излучения, коллиматора 2 , диспергирующего элемента 3 (см. Дисперсия света ), фокусирующего объектива 4 и выходной щели 5 . Элемент 3 пространственно разделяет лучи разных длин волн l, направляя их под разными углами j, и в фокальной плоскости объектива 4 образуется спектр — совокупность изображений входной щели в лучах всех длин волн, испускаемых источником. Нужный участок спектра совмещают с выходной щелью 5 поворотом диспергирующего элемента; изменяя ширину щели 5 , меняют спектральную ширину dl (интервал длин волн) выделенного участка.
Диспергирующими элементами М. служат дисперсионные призмы и дифракционные решётки . Их угловая дисперсия Dj/Dl вместе с фокусным расстоянием объектива 4 определяет линейную дисперсию М. Dl /Dl (Dj— угловая разность направлений лучей, длины волн которых отличаются наDl; Dl — расстояние в плоскости выходной щели, разделяющее эти лучи). Призмы дешевле решёток и обладают большой дисперсией в ультрафиолетовой области. Однако их дисперсия сильно уменьшается с ростом l; кроме того, для разных областей спектра необходимы призмы из разных материалов. Решётки свободны от этих недостатков.