Cтраница 2
На пересечении белых полос этой фигуры появляются и исчезают, словно вспыхивая, сероватые квадратные пятнышки. В действительности же полоски совершенно белы во всей длине, в чем легко убедиться, закрыв бумагой прилега - ющие ряды черных квадратов. [16]
На пересечении белых полос этой фигуры появляются и исчезают, словно вспыхивая, желтоватые квадратные пятнышки. [17]
После перемещения скобы белые полосы экрана совпадают с прорезями в неподвижной маске. [18]
Таким образом, центральная белая полоса теперь смещена, по сравнению с ее положением, когда такого отставания нет, на г с раз фокусное расстояние телескопа. [19]
Интерференционная картина представляет собой белую полосу, ограниченную двумя симметрично окрашенными краями чернь:: х полос. [20]
Противогаз БК-Ф с белой полосой защищает не только от газов и паров, но и от больших концентраций пыли, дыма и тумана; мощность этого противогаза по газам составляет примерно половину мощности противогаза типа БК. [21]
Противогаз БК-Ф с белой полосой защищает не только от газов и паров, но и от больших концентраций пыли, дыма и тумана; мощность его по газам составляет примерно половину мощности противогаза БК. [22]
На верхней части экрана белая полоса, на нижней - черная. [23]
В качестве цвета Б белой полосы выбран белый цвет С ( х 0 3101; у 0 3162), это цвет равностимульный для этого треугольника. [24]
![]() |
Наблюдение интерференционной картины от двух щелей. Оптическая система глаза сводит лучи от обоих щелей на сетчатке глаза, где и образуется интерференционная. [25] |
По обе стороны от яркой широкой средней белой полосы располагаются цветные полосы меньшей яркости. [26]
Интерференционная картина имеет одну белую полосу, ограниченную двумя черными полосами с симметрично окрашенными краями. Исходное ( нулевое) положение интерференционной картины фиксируется путем совмещения левой черной полосы с нулевой отметкой неподвижной шкалы. [27]
Гипотезу о том, что белая полоса возникает в результате вторичной закалки, можно поставить под сомнение на основании того, что при трении в поверхностном слое распространяются температурные волны, а следовательно, высокочастотные колебания температуры устраняют возможность процесса вторичной закалки. При этом необходимо учесть ( см. главу V), что тяжелонагруженные поверхности в процессе трения рассеивают тепловую энергию в основном непосредственно микрообъемами поверхностного слоя, что также говорит не в пользу указанной гипотезы. [28]
Поэтому утверждение, что природа белой полосы связана с процессом диффузии азота или кислорода воздуха, как видно, лишено основания. [29]
В связи с рассмотрением природы белой полосы, возникающей в материале при трении, уместно выяснить и природу аморфного слоя, возникающего при полировании металлов. [30]