Двояковогнутая линза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Двояковогнутая линза

Cтраница 3


В точке контакта частиц по мере поступления жидкости образуется скопление жидкости, которая имеет вид двояковогнутой линзы. Двоякая кривизна ее боковой поверхности измеряется радиусами гх и г2, при этом г2 есть радиус вогнутой поверхности, а гг - выпуклой.  [31]

32 Изменение капиллярного.| Жидкостная манжета ( стыковая жидкость между двумя сферическими частицами. [32]

В точке контакта частиц по мере поступления жидкости образуется скопление жидкости, которая имеет вид двояковогнутой линзы. Двоякая кривизна ее боковой поверхности измеряется радиусами гг и rz, при этом rz есть радиус вогнутой поверхности, а ri - выпуклой.  [33]

Каждое из указанных выше полей образует систему, подобную двойной оптической линзе ( рис. 1.26) и называемую электростатической электронной линзой. Собирательной двояковыпуклой оптической линзе соответствует та часть каждого из рассмотренных полей, где эквипотенциальные линии обращены своей выпуклостью навстречу летящим электронам, а рассеивающей двояковогнутой линзе, - где эквипотенциальные линии обращены своей вогнутостью навстречу летящим электронам. Преобладание собирательного действия описываемых устройств над рассеивающим достигается с помощью соответствующей конструкции электродов трубки и путем подбора разности потенциалов между ними.  [34]

Каждое из указанных выше полей образует систему, подобную - двойной оптической линзе ( рис. 1.26) и называемую электростатической электронной линзой. Собирательной двояковыпуклой оптической линзе соответствует та часть каждого из рассмотренных полей, где эквипотенциальные линии обращены своей выпуклостью навстречу летящим электронам, а рассеивающей двояковогнутой линзе, - где эквипотенциальные линии обращены своей вогнутостью навстречу летящим электронам. Преобладание собирательного действия описываемых устройств над рассеивающим достигается с помощью соответствующей конструкции электродов трубки и путем подбора разности потенциалов между ними.  [35]

36 Прибор ОППР для определения высоких температур. [36]

Эти пирометры измеряют температуру без вмешательства наблюдателя, что выгодно отличает их от оптических пирометров. На рис. 37 показана схема радиационного пирометра. Излучаемое раскаленным телом тепло собирается двояковогнутой линзой или вогнутым зеркалом и направляется на зачерненную пластинку, позади которой находится горячий спай термопары.  [37]

Линзовые антенны - антенны, в которых фокусировка радиоволн осуществляется по принципу, аналогичному принципу действия оптических линз. В качестве линз для радиоволн могут быть применены диэлектрические линзы, но чаще используется то обстоятельство, что между металлическими стенками электромагнитные волны распространяются с большей фазовой скоростью ( см. Скорость распространения электромагнитных волн), чем в свободном пространстве, аналогично тому, как это происходит в волноводах. Таким образом, решетка из металлических листов, имеющая форму двояковогнутой линзы ( плоскости листов должны быть расположены параллельно оси линзы), представляет собой собирательную линзу для радиоволн. Как известно, оптические собирательные линзы должны быть двояковыпуклыми, так как скорость света в стекле меньше, чем в свободном пространстве.  [38]

39 Галилеевский ( вверху и кеплеровский телескопы ( схема. [39]

Если линза толще посередине, чем на краях, она называется собирательной или положительной, в противном случае - рассеивающей или отрицательной. Заметим, что в телескопе самого Галилея объективом служила плосковыпуклая линза, а окуляром - плоско-вогнутая. По существу, Галилеевский телескоп был прообразом современного театрального бинокля, в котором используются двояковыпуклые и двояковогнутые линзы.  [40]

Равномерность образующейся пленки зависит от целого ряда трудноконтролируемых факторов. Даже при самом тщательном проведении всех операций иногда равномерная пленка раствора внезапно превращается в отдельные мелкие линзообразные капли, что можно легко наблюдать при использовании прозрачных капилляров из стекла или пластиков. Часто происходит образование на стенках капилляра волнообразных возмущений, постепенно увеличивающихся и внезапно превращающихся в двояковогнутые линзы жидкости. Такие превращения, показанные схематически на рис. 19, изучались теоретически [40, 41], однако эффективных средств для их предотвращения до настоящего времени не найдено.  [41]

42 Конструкция ячейки для получения и исследования физико-химических свойств углеводородных пленок в разъемном капилляре 1 - черная пленка. 2 - фторопластовый колпачок. з - фторопластовый стаканчик. 4 - капилляр ( игла от шприца для подачи и отсоса углеводородного раствора. S - стеклянная кювета с водной фазой. в - электроды. 7 - объектив микроскопа МБИ-6. ( микрокиноустановки МКУ-1. - подставка.| Конструкция ячейки для получения черных пленок в отверстии пористой стеклянной пластинки. [42]

На рис. 16 приведена конструкция этой ячейки. Фторопластовый капилляр разделяется на две части так, что между этими частями остается зазор, толщина которого меньше радиуса капилляра. Зазор соединяется посредством иглы от шприца с устройством для микроподачи углеводородного раствора. Наличие зазора позволяет сравнительно легко ( даже при очень низких значениях межфазного натяжения приблизительно до 0 1 дин / см) заполнять капилляр раствором ПАВ, а затем, отсасывая его, получать двояковогнутую линзу, в центре которой возникает круглая пленка. Дальнейшее утончение пленки вплоть до образования черных пятен происходит самопроизвольно.  [43]

Величина, обратная главному фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы. Единицей оптической силы служит диоптрия. Диоптрия равна оптической силе линзы с фокусным расстоянием в один метр. Их оптическая сила обозначается отрицательным знаком. Лучи по выходе из двояковогнутой линзы кажутся выходящими из точки X, носящей название мнимого изображения в противоположность действительному изображению в случае двояковыпуклой линзы.  [44]



Страницы:      1    2    3