Cтраница 2
Направление лучей света задано проекцией луча, проходящего через В, и углом наклона лучей к горизонтальной плоскости. Градуируем лучевую плоскость, инцидентную прямой А В. Для этого градуируем луч света, как было сделано на рис. 613, и, проведя горизонтали лучевой плоскости параллельно АВ, определим точки их пересечения с однозначными горизонталями поверхности. Через построенные точки проходит тень от прямой АВ на поверхности. Найдем точки, в которых лучи света, инцидентные точкам А к В, пересекаются с построенной, кривой. [16]
Изменяя направление лучей от рассматриваемого предмета и изменяя угол зрения, мы можем значительно улучшить видимость мелких предметов. Это достигается при помощи комбинации ряда оптических стекол ( линз) в приборе, называемом оптическим микроскопом. Современные оптические микросколы дают увеличение рассматриваемого предмета примерно до 2000 раз, что позволяет видеть частицы размером оксло одной десятитысячной доли миллиметра. Чтобы представить себе, насколько малы такие частицы, достаточно указать, что на площади круга с поперечником порядка 0 5 мм, что соответствует примерно типографской точке, можио разместить около 15 млн. таких частиц. Следовательно, оптический микроскоп весьма значительно расширяет границы видимости для нашего глаза. [17]
Какое условное направление лучей применяется в технике. [18]
Для направления лучей ручных ламп перпендикулярно к их оси стеклам колпаков в верхней их части дают форму, способствующую полному внутреннему отражению лучей от верхней ч & сти стекла. [19]
Вследствие стандартного направления лучей света отрезки А гА и ( А) ( А) равны между собой. [20]
Резкое изменение направления лучей на границе раздела двух однородных сред с разными п обычно наз. Но при всем многообразии звуков они являются физ. [21]
Большому разнообразию направлений лучей, идущих от исследуемого объекта, в спектроскопии соответствует разнообразие картин интерференционных полос, ширина которых зависит от длины волны. [22]
Изменение в направлении лучей света при переходе их из одной среды в другую тождественно с отклонениями материальной частицы от прямолинейного пути при прохождении ее через тонкий слой, в котором действуют силы. При этой аналогии, которая распространяется только на направление, а не на скорость движения, основано одно объяснение преломления света, которое долго признавалось за правильное и которое еще теперь, когда мы уже не рискуем более применять его вне области его пригодности, полезно при решении различных задач как искусственный математический прием. Вторая аналогия между светом и колебаниями упругой среды идет много дальше, и хотя ее значение и плодотворность не могут быть переоценены, мы все-таки должны помнить, что она основана лишь на формальном сходстве между законами световых явлений и законами упругих колебаний. [23]
Зеркало служит для направления лучей от осветителя вдоль оси микроскопа. Делается оно из обыкновенного стекла и имеет две поверхности - плоскую и вогнутую, причем вогнутая поверхность служит для усиления концентрации света на рассматриваемом предмете. [24]
![]() |
Волны с различной формой фронта. [25] |
На рис. 1.6 направления лучей показаны сплошными линиями, а фронты волн - штриховыми. [26]
Прямая стрелка показывает направление лучей от недавно зашедшего Солнца. [27]
В приведенном примере направление лучей света взято произвольным. [28]
Почему удобнее применять условное направление лучей, а не произвольное. [29]
В приведенном примере направление лучей света взято произвольным. [30]