Cтраница 1
Остальные лучи падают под еще большими углами. При вторичном отражении от противоположной стенки происходит обратная трансформация продольных и сдвиговых волн. При небольшой длине стержня К и при D d ( d - диаметр стержня; D-диаметр пьезоэлемента) на экране четко фиксируется донный сигнал, соответствующий отражению продольных волн от дна изделия. При уменьшении диаметра стержня явление трансформации волн повторяется многократно и на экране ЭЛТ появляются вторичные сигналы, расположенные правее донного. При контроле стержней нужно отстраиваться от этих сигналов, устанавливая донный сигнал в конце развертки на экране дефектоскопа. [1]
Очевидно, что все остальные лучи, проходящие параллельно оси на малом расстоянии от нее, пересекут ось в тех же точках. [2]
В точке пересечения соберутся и остальные лучи. В противном случае луч, идущий через центр, терпит излом. Для нахождения точки Q в этом случае нужно знать положение узловых точек линзы. [3]
Если тело поглощает лучи лишь определенной части спектра, а остальные лучи отражает, оно кажется окрашенным, причем цвет тела зависит от суммарной окраски отраженных лучей. Например, если тело поглощает лучи красного цвета, то отраженные лучи создают впечатление сине-зеленого цвета; последний получается смешением всех цветов спектра, кроме красного. При поглощении желтых лучей тело окрашивается в синий цвет. Наоборот, если тело поглощает сине-зеленые луч-и, то оно приобретает красный цвет. [4]
Если тело поглощает лучи лишь определенной части спектра, а остальные лучи отражает, оно кажется окрашенным, причем цвет тела зависит от суммарной окраски отраженных лучей. Например, если тело поглощает лучи красного цвета, то отраженные лучи создают впечатление сине-зеленого цвета; последний получается смешением всех цветов спектра, кроме красного. При поглощении желтых лучей тело окрашивается в синий цвет. Наоборот, если тело поглощает сине-зеленые лучи, то оно приобретает красный цвет. При смешении отраженных ( например, красных) лучей с поглощенными ( сине-зелеными) снова образуется белый луч. [5]
На границе раздела двух сред часть световых лучей испытывает отражение, а остальные лучи преломляются. Отраженный и преломленный лучи оказываются частично линейно-поляризованными. В отраженном луче колебания происходят преимущественно перпендикулярно плоскости падения, в преломленном - в плоскости падения. При определенном угле падения отраженный луч оказывается полностью линейно-поляризованным. [6]
![]() |
Однопотенциальная электрическая линза.| Построение изображения в тонкой электрической. [7] |
Указанные три луча пересекаются в одной точке ( в ней пересекаются и все остальные лучи), которая является изображением точки Р объекта. [8]
Это объясняется тем, что ткань сильнее поглощает коротковолновый синий свет, чем остальные лучи видимого спектра. Так как в свете, отраженном тканью, не хватает из-за этого синих лучей, то она кажется желтоватой. Первоначальный желтый оттенок, правда, исчез, но яркость и, следовательно, сила отражения света стали меньше - ткань тускнеет. [9]
Вследствие избирательного поглощения только часть лучей, не поглощенных этими газами, достигает радиантной поверхности, остальные лучи поглощаются слоем газа в топочной камере. [10]
А ближе к линзе; красные лучи К преломляются слабее и собираются в точке В дальше от линзы, остальные лучи собираются по длинам волн между точками А - я В. Это явление называется хроматической аберрацией. Результатом хроматической аберрации является то, что края изображения получают радужную окраску. [11]
Легко видеть, что всякий луч с вершиной в А0, лежащий внутри тупого угла МА0С, пересекает дугу сегмента, а все остальные лучи этот сегмент не пересекают. [12]
Здесь у меня есть набор щелей, с помощью которых я могу выделить один, два или три вида лучей спектра; они-то и создадут изображение призмы, в то время как остальные лучи будут задержаны. Это дает мне полную власть над цветами спектра, и я могу образовать на экране любой возможный оттенок, меняя ширину и положение щелей, через которые проходит свет. Я также мог бы, поставив линзу на пути света, показать вам увеличенное изображение щелей, на котором бы вы увидели различные сорта света, которые составляют смесь. [13]
Окраска стекол обусловлена избирательным поглощением лучей света в определенных областях спектра, причем цветное стекло хорошо пропускает лучи определенной длины волны ( цвета), которые мы видим, и в значительной мере поглощают остальные лучи. Можно выделить три группы красителей, окрашивающих силикатные стекла: ионные, молекулярные, коллоидные. [14]
Тем не менее часто говорят, что поверхность тела излучает наружу тепло, но, как ясно из сказанного, это выражение может иметь только тот смысл, что известная часть лучей, исходящих из глубины тела, проникает через его поверхность наружу, в то время как остальные лучи отражаются обратно внутрь. [15]