Cтраница 2
![]() |
Схемы зеркальных способов отсчета. а - субъективного. б - объективного.| Схемы установки гальванометра. а - вертикальная. б - горизонтальная. [16] |
Одну из отметок шкалы совмещают с вертикальной чертой, нанесенной на объективе трубы. [17]
Положение предельного луча определяется при помощи стеклянной шкалы, расположенной в фокальной плоскости объектива трубы и наблюдаемой через окуляр одновременно с граничной линией. Шкала равномерная и имеет 100 делений. [18]
Если при наблюдении в трубу спектра, получаемого от дифракционной решетки, закрыть часть объектива трубы тонкой стеклянной или слюдяной пластинкой, то получается спектр, пересеченный темными полосами. Явление наблюдается, если пластинка вдвинута с красного конца спектра, и отсутствует, если пластинка вдвинута с фиолетового конца. [19]
![]() |
Световой поток, попадающий в глаз, при использовании телескопа значительно увеличивается. [20] |
Если же источник рассматривается с помощью, например, зрительной трубы, то световой поток, попадающий в объектив трубы и далее в глаз наблюдателя ( рис. 260, б), пропорционален площади объектива. [21]
![]() |
Световой поток, попадающий в глаз, при использовании телескопа значительно увеличивается. [22] |
Если же источник рассматривается с помощью, например, зрительной трубы, то световой поток, попадающий в объектив трубы и далее в глаз наблюдателя ( рис. 264 6), пропорционален площади объектива. [23]
![]() |
Световой поток, попадающий в глаз, при использовании телескопа значительно увеличивается. [24] |
Если же источник рассматривается с помощью, например, зрительной трубы, то световой поток, попадающий в объектив трубы и далее в глаз наблюдателя ( рис. 263, б), пропорционален площади объектива. Например, при наблюдениях с помощью телескопа, имеющего диаметр объектива 60 см, полагая диаметр зрачка глаза равным 6 мм, получаем увеличение видимой яркости звезд в 10 000 раз. [25]
![]() |
Световой поток, попадающий в глаз, при использовании телескопа значительно увеличивается. [26] |
Если же источник рассматривается с помощью, например, зрительной трубы, то световой поток, попадающий в объектив трубы и далее в глаз наблюдателя ( рис. 260, б), пропорционален площади объектива. [27]
![]() |
Световой поток, попадающий в глаз, при использовании телескопа значительно увеличивается. [28] |
Если же источник рассматривается с помощью, например, зрительной трубы, то световой поток, попадающий в объектив трубы и далее в глаз наблюдателя ( рис. 263, б), пропорционален площади объектива. Например, при наблюдениях с помощью телескопа, имеющего диаметр объектива 60 см, полагая диаметр зрачка глаза равным 6 мм, получаем увеличение видимой яркости звезд в 10 000 раз. [29]
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. ОМ, ON - направления на две близкие звезды, ср - угловое расстояние между звездами, LL - объектив телескопа. Внизу схематическое негативное изображение. [30] |