Cтраница 1
Наблюдаемый предмет MN расположен перед объективом микроскопа на расстоянии, несколько большем фокусного расстояния объектива. Его действительное увеличенное обратное изображение NM может находиться либо вблизи переднего фокуса окуляра FOK, либо в самом фокусе. Это изображение называется промежуточным. [1]
Если наблюдаемый предмет имеет две открытые стороны, то можно также применять теневой метод, в котором используется прохождение ультразвукового луча через обследуемый предмет. Излучающий и передающий кварц помещаются с разных сторон предмета. Наличие неоднородности обнаруживается по уменьшению интенсивности принимаемого ультразвукового луча. При этом способе, удобном для пластинки или металлических полос, следует по возможности уменьшать отражения от поверхностей. Кроме того, так как при этом пользуются методом сравнения, то нужно иметь возможность обеспечить воспроизводимые условия. В частности, следует избегать малейшего слоя воздуха между материалом и кварцем. Для этого применяют масляную, водяную или ртутную ванну или каплю. [2]
Коллиматор для юстировки зеркальных камер и дальномеров. [3] |
Расстояние до наблюдаемых предметов ( отдаленный дом, антенны, деревья) должно быть не менее 500 метров. Передвигая кронштейн 9, на котором закреплен объектив, по плате, добиваются наиболее резкого изображения наблюдаемого предмета иъ таком положении прочно закрепляют кронштейн на плате. [4]
В образовании изображения наблюдаемого предмета участвуют конусы лучей, ограниченные оправой объектива ( оправой наименьшей линзы) или специальной диафрагмой. В любом из этих случаев, отверстие, ограничивающее конусы лучей, является чпертурной диафрагмой. [5]
Первыми пассажирами космических кораблей будут телевизионные установки. [6] |
Может быть, осветить наблюдаемый предмет еще более коротковолновым светом, с длиной волны 0 01 микрона, тогда его луч увидит столь же крошечную частицу. [7]
Так, если яркость наблюдаемого предмета ниже некоторого определенного предела ( порога зрения), то глаз его не видит. [8]
Оптическая система нормального глаза образует изображение наблюдаемых предметов на сетчатке глаза. [9]
Какое изображение ( прямое, обратное) наблюдаемых предметов проецируется на сетчатку глаза. [10]
Схемы построения разрешающего угла расстояние между наблюдаемыми точками. L - удаление объекта наблюдения. [11] |
Исходя из условия четкого зрительного восприятия формы наблюдаемого предмета, разрешающий угол установлен по восприятию кривизны линии и ее различению от прямой, характеризуемому соотношением величин АВ и L, где А В - перпендикуляр, опущенный из вершины кривой на хорду, a L - удаление глаза от наблюдаемого предмета. [12]
Качество зрительного восприятия формы и соразмерности частей наблюдаемого предмета определяется горизонтальными и вертикальными углами видения. Хорошее зрительное восприятие наблюдаемых предметов достигается под такими вертикальным и горизонтальным углами, при которых форма и соразмерности частей предмета близки к реальным. По мере отклонения биссектрис горизонтального и вертикального углов от этого направления форма и соразмерность частей наблюдаемого объекта зрительно искажаются ( см. рис. 31.1, б), например, наилучшее качество восприятия в кинотеатре обеспечивается при расположении зрителя против геометрического центра экрана. В театре наименьшее искажение зрительного восприятия фигуры актера достигается тогда, когда глаз зрителя расположен а уровне середины его роста. Следует учитывать, что сознание человека вносит коррективы в зрительное восприятие, как бы исправляя геометрические искажения образов. Однако при сильных искажениях объекта наблюдения поправка за счет сознания не может компенсировать недостатки зрительного восприятия. [13]
При работе с призмой двойного изображения изображение наблюдаемого предмета на экране 8 ( рис. V.4) должно быть расположено в центре штриховой сетки в обоих направлениях: горизонтальном и вертикальном. [14]
Глаз обладает способностью приспосабливаться к различным расстояниям до наблюдаемого предмета. [15]