Cтраница 4
В то время, когда печаталось первое издание, только один космический корабль достиг Луны, и первая фотография ее обратной стороны, полученная Луной-3 в октябре 1959 г., дала информации не больше, чем первые оптические наблюдения видимой с Земли стороны Луны Галилео Галилеем в 1610 г. Но с 1959 г. к Луне или на окололунную орбиту было запущено еще не менее 36 космических аппаратов. Из них 14 совершили мягкую посадку, а два доставили на Луну людей, которые затем благополучно вернулись на Землю с материалами неоценимого научного значения. [46]
Некоторые сведения относительно кривых распределения разности тангенциальных и радиальных напряжений в гайке можно получить только в том случае, если бы прозрачную модель гайки можно было наблюдать под нагрузкой, смотря в направлении оси болта; однако, поскольку нам известно, оптические наблюдения пока - что производились только над плоскими моделями сечений, проходящих через ось болта. [47]
Для цилиндрического образца иной стандартной формы, широко применяемой на континенте, расширенные головки соединяются с расчетной длиной коническими участками; этот переход имеет прямолинейный контур, а сопряжение его с контуром средней части происходит под очень тупым углом. Оптические наблюдения обнаруживают в этих местах для плоского образца небольшое увеличение напряжений при хорошо округленном угле; это увеличение не превышает величину напряжений в сечениях расчетной длины более чем на 10 % и имеет весьма местный характер. [48]
![]() |
Кривая блеска новой звезды, вспыхнувшей в созвездии Орла в 1918 г. Видимый блеск ее в момент максимума был лишь немного меньше, чем у Сириуса - самой яркой. [49] |
Известные новые звезды, вспыхивавшие за период научных наблюдений, как мы установим ниже, находятся от нас в среднем на расстоянии в несколько тысяч световых лет. Поэтому оптические наблюдения пока являются единственным источником информации о них. Ни радиоизлучение новых звезд, ни другие виды их излучения до сих пор не наблюдали, но это связано, по-видимому, не с отсутствием таких излучений, а с несовершенством современных наблюдательных средств. [50]
Для дистанционной регистрации акустических колебаний поверхности объекта контроля могут применяться оптические, СВЧ и акустические волны в воздухе с использованием эффектов интерференции и эффектов Допплера. Например, бесконтактное оптическое наблюдение за колебаниями поверхности контролируемого твердого тела осуществляется с помощью интерферометра. Луч лазера расщепляется полупрозрачным зеркалом на два луча, которые отражаются от неподвижного зеркала и изделия, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. [51]
Для дистанционной регистрации акустических колебаний поверхности объекта контроля могут применяться оптические, СВЧ и акустические волны в воздухе с использованием эффектов интерференции и эффектов Доплера. Например, бесконтактное оптическое наблюдение за колебаниями поверхности контролируемого твердого тела осуществляется с помощью интерферометра. Луч лазера расщепляется полупрозрачным зеркалом на два луча, которые отражаются от неподвижного зеркала и изделия, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. [52]
Экспериментально получить расщепление, соответствующее слабому полю, оптическими методами трудно ввиду узости сверхтонкой структуры. Поэтому большинство оптических наблюдений относится к средним или сильным полям. При усилении поля возникает явление, аналогичное эффекту Пашена - Бака для обычных сериальных мультиплетов. Теория может быть легко развита для предельного случая столь сильного поля, что связь между моментами У7 и G J окажется полностью разорванной. Тогда каждый из моментов пре-цессирует вокруг направления внешнего манитного поля Н и независимо ориентируется относительно него. [53]
На это указывают наземные оптические наблюдения, то же подтвердили масс-спектрометры, установленные на советских спутниках Земли и космических ракетах. Они дали знать, что с высоты 226 км и по меньшей мере до 800 км главной газовой составляющей являются ионы атомарного кислорода. Концентрированная лучистая энергия Солнца п звезд, потоки космических излучений ( состоящие в основном из протонов и а-частиц) раскалывают молекулы кислорода н верхней атмосфере и ионизируют их. [54]
Уникальной установкой для исследования различных кавитаци-онных явлений на движущихся телах является герметичный испытательный бассейн с регулируемым атмосферным давлением. Имеется одиннадцать окон для оптических наблюдений, три из которых расположены на герметичном перекрытии канала. Вода непрерывно фильтруется и обрабатывается химическим способом для предотвращения биологического загрязнения и для поддержания прозрачности. Атмосферное давление в бассейне регулируется от / го до 1 0 атм при любых условиях эксперимента. [55]
В согласии со своими оптическими наблюдениями [ 485а, 4856 ] они показали, что двойникующие дислокации присутствуют в некогерентной поверхности раздела рекристаллизационных двойников. [56]
Радиоволны не испытывают сколько-нибудь заметного влияния космической пыли, вследствие чего практически без ослабления проходят огромные расстояния, и поэтому радиотелескопы позволяют наблюдать столь удаленные области Вселенной, которые для оптических наблюдений недоступны. Вселенной, добытые с помощью оптических наблюдений, но и получить сведения о тех удаленных областях Вселенной, в которые оптическая астрономия проникнуть не может. [57]
Эти весы можно рекомендовать благодаря их простоте для исследований адсорбции на порошкообразных катализаторах, абсорбционная способность которых слишком мала, чтобы ее можно было наблюдать при помощи более простых объемных методов измерений. В этом случае более желательно для оптического наблюдения припаять к сосуду соответствующим образом отшлифованную плоскопараллельную пластинку. [58]
Условия распространения радиоволн в среде определяются концентрацией в ней свободных электронов. Электронную концентрацию в короне нашли из оптических наблюдений, причем оказалось, что она уменьшается с увеличением расстояния данной точки от фотосферы. Вследствие падения концентрации свободных электронов к периферии короны, радиоизлучение с малой длиной волны может выходить из глубоких слоев ее, а излучение больших длин волн лишь из наружных. Подробное рассмотрение причин указанного явления отвлекло бы нас от изложения более существенных для этой книги вопросов. Но отметить этот факт нужно, так как он оказывается важным для исследования хромосферных вспышек. [59]