Cтраница 2
Отсюда ясно, что направление луча зрения на любую звезду не зависит от положения наблюдателя при его перемещении по земной поверхности, все эти направления между собой параллельны и параллельны лучу, идущему из центра Земли к данной звезде. [16]
Определение знака передаточного отношения при непараллельных осях устанавливается непосредственно по схеме, при этом оговаривается положение наблюдателя. [17]
Если исходить из другой стороны поверхности, то нормали изменят свое направление на обратное, изменится положение наблюдателя, в связи с чем по нашему правилу придется переставить положительное и отрицательное направления обхода контура ( L) и других контуров, лежащих на поверхности: поверхность изменит свою ориентацию. Таким образом, если всегда держаться установленного правила, выбор стороны поверхности определяет ее ориентацию и, обратно, выбор положительного направления обхода контура поверхности однозначно определяет ее сторону. [18]
![]() |
Огибающая, дающая конус Маха, в плоскости х. для крыла, вид которого в шише вадается уравнением у х ( х, у 0 ( Дейвис. [19] |
Заметьте, что хотя на рисунках и видны огибающие, они имеют смысл, только когда выбрано положение наблюдателя - это не физические каустики. [20]
Эти погрешности зависят от индивидуальной оценки показаний прибора тем или иным наблюдателем, от опытности его, от положения наблюдателя относительно прибора. [21]
Эти погрешности зависят от индивидуальной оценки показаний прибора тем или иным наблюдателем, от опытности его, от положения наблюдателя относительно прибора. По причинам появления погрешности можно разделить на систематические, случайные и грубые. [22]
Если бы оказалось, что фактически измерительные стержни и часы приводят к различным значениям скорости света в зависимости от положения наблюдателя, то, оставаясь в рамках принятой теории, нам пришлось бы заключить, что на стержень или часы действует некоторое поле, изменяющее эти стержень и часы. Но, насколько нам известно, мы не сталкиваемся с такой ситуацией, так как все говорит о том, что в пределах точности наблюдений измерения реальными стержнями и часами действительно приводят к одному и тому же значению скорости света. [23]
Нерегулярности, обусловленные углом зрения, проявляются в тех случаях, когда яркость или контрастность слишком сильно зависит от положения наблюдателя относительно устройства отображения. [24]
Тем не менее этим методам присущи и определенные недостатки: в некоторых случаях они способны давать некорректный результат, зависящий от положения наблюдателя. [25]
Посмотрим на сцену сверху: стенам соответствуют вертикальные и горизонтальные отрезки, а каждой секущей плоскости - луч, выходящий из положения наблюдателя. [26]
Очевидно, этот весьма простой метод дает лишь очень приблизительные результаты, которые иногда могут быть совершенно произвольными, варьируя в зависимости от положения наблюдателя по отношению к источнику дыма. [27]
Метод излучательности устраняет эти недостатки, обеспечивая одновременно и высокую точность при работе с диффузными объектами, и отдельное вычисление глобальной освещенности независимо от положения наблюдателя. [28]
На рис. 28, а, повторяющем рис. 27 и относящемся к неподвижной системе, отмечены положения ползуна через каждые полсекунды, а также положения наблюдателей / / и / в те же моменты времени в неподвижной системе. [29]
Также осколки стекла, окрашенного по всей толщине, коим в древних храмах закрывали окна, обнаруживают различные и многие цвета в зависимости от положения наблюдателя. И от самых прозрачных стекол в очень толстых пластинах ( применяемых для изготовления телескопов), если наблюдать с края, то можно видеть отраженный голубой, а насквозь проходящий желтый. Голубой заметен лучше всего, если освещать в темном помещении и рассеивать свет вогнутой линзой, чтобы обильный свет не скрывал окраску. Нет сомнения, что существуют многие примеры этого и стоило бы труда произвести исследования в различных жидкостях и других окрашенных прозрачных телах, обращая внимание, однако, чтобы свет не падал одновременно из различных областей. [30]