Cтраница 3
Вспомним, в чем состоит роль глаза: его хрусталик, стекловидное тело и другие части преломляют лучи света так, что на сетчатой оболочке получается изображение Тшешних предметов. Но если преломляемость глаза и воздуха одинакова, то тем самым устраняется единственная причина, вызывающая преломление: переходя из одной среды в другую равной преломляемости, лучи не меняют своего направления, а потому и не могут собираться в одну точку. Лучи будут проходить через глаза невидимого человека совершенно беспрепятственно, не преломляясь и не задерживаясь в них, ввиду отсутствия пигмента), следовательно, они не могут вызвать в его сознании никакого образа. [31]
Первые определения рефракции фосфора были сделаны почти одновременно с определением атомной рефракции других элементов. Так, еще Гладстон определил преломляемость фосфорной и метафосфорной кислоты, а вместе с Дамиеном - рефракцию жидкого и твердого фосфора. [32]
Другой случай, когда лучи частью задерживаются в направлении черного. Лучи, распространяющиеся в глаз вдоль линии BF, соответственно степени преломляемости преломляются к / /, г и К - И наоборот, лучи, распространяющиеся вдоль линии Bf, преломляются к К, г и Я, прочие же - последовательно в промежуточные места по объясненному способу линзы. Положим теперь, что eg есть препятствие, перехватывающее все лучи, падающие около /, пропускающее Bg и другие лучи такого же рода, проходящие около F. Ясно, во-первых, что из лучей, распространяющихся из различных частей предмета LB, идущие от частей около L падают на сетчатку ближе к /, чем идущие от частей около В, если только они ударяют в зрачок. [33]
В работе А. Г. Столетова Актино-электриче-ские исследования ( 1888 г.) впервые были установлены основные законы фотоэффекта. Один из результатов его опытов был сформулирован так: Разряжающим действием обладают лучи самой высокой преломляемости, длина которых менее 295 - Ю-6 мм. [34]
В работе А. Г. Столетова Актино-электриче-ские исследования ( 1888 г.) впервые были установлены основные законы фотоэффекта. Один из результатов его опытов был сформулирован так: Разряжающим действием обладают лучи самой высокой преломляемости, длина которых менее 295 - 10 6 мм. [35]
В работе А. Г. Столетова Актино-электрические исследования ( 1888 г.) впервые были установлены основные законы фотоэффекта. Один из результатов его опытов был сформулирован так: Разряжающим действием обладают лучи самой высокой преломляемости с длиной волны менее 295 нм. [36]
Столетов называл фотоэффект) один из результатов его on JTOB был сформулирован так: Раз-рржающим действием обладают лучи самой высокой преломляемости с длиной волны менее 295 нм. [37]
Представление о трех видах рефракции должно быть дополнено ознакомлением с астигматизмом - комбинацией в одном глазу различных видов или различных степеней одной и той же рефракции. Это чаще связано с изменением сферической поверхности роговицы, когда из двух взаимно-перпендикулярных главных меридианов один обладает максимальной для данного глаза преломляемостью с более коротким радиусом кривизны, а другой - минимальной преломляемостью с длинным радиусом. Промежуточные между ними меридианы имеют различную преломляющую силу. Разная рефракция главных меридианов является причиной отсутствия единого фокуса, ибо последний для каждого из них будет другим, соответствующим его рефракции. Менее изучен и реже встречается астигматизм хрусталикового происхождения. [38]
Вспомним, в чем состоит роль глаза: его хрусталик, стекловидное тело и другие части преломляют лучи света так, что на сетчатой оболочке получается изображение Тшешних предметов. Но если преломляемость глаза и воздуха одинакова, то тем самым устраняется единственная причина, вызывающая преломление: переходя из одной среды в другую равной преломляемости, лучи не меняют своего направления, а потому и не могут собираться в одну точку. Лучи будут проходить через глаза невидимого человека совершенно беспрепятственно, не преломляясь и не задерживаясь в них, ввиду отсутствия пигмента), следовательно, они не могут вызвать в его сознании никакого образа. [39]
Для лучшего понимания дальнейшего необходимо остановиться на происхождении этих цветных каемок. Призма разлагает белый свет, исходящий от бумаги, на все цвета спектра, давая множество цветных изображений бумажного листка, расположенных ( частью налагаясь одно на другое) в порядке преломляемости. От одновременного действия этих наложенных друг на друга цветных изображений глаз получает ощущение белого цвета ( сложение спектральных цветов), но вверху и внизу выступают каемки несмешивающихся цветов. [40]
Представление о трех видах рефракции должно быть дополнено ознакомлением с астигматизмом - комбинацией в одном глазу различных видов или различных степеней одной и той же рефракции. Это чаще связано с изменением сферической поверхности роговицы, когда из двух взаимно-перпендикулярных главных меридианов один обладает максимальной для данного глаза преломляемостью с более коротким радиусом кривизны, а другой - минимальной преломляемостью с длинным радиусом. Промежуточные между ними меридианы имеют различную преломляющую силу. Разная рефракция главных меридианов является причиной отсутствия единого фокуса, ибо последний для каждого из них будет другим, соответствующим его рефракции. Менее изучен и реже встречается астигматизм хрусталикового происхождения. [41]
![]() |
Двойное лучепреломление в кристалле исландского шпата. [42] |
Если через такой кристалл рассматривать, например, печатный шрифт, то заметно удвоение букв. При этом расстояние между удвоенными контурами оказывается тем больше, чем больше толщина кристалла. Разделение лучей в пространстве должно обязательно соответствовать их разной преломляемости в данной среде, что в свою очередь соответствует разной скорости их распространения в кристалле. [43]
Основы теории цветов были заложены И. Он показал на опыте, что лучам с разной преломляемостью отвечают разные цвета 2, что цвет белый и черный, а также пепельный или более темные промежуточные цвета создаются беспорядочным смешением лучей всякого рода. Таким же образом прочие все цвета, не являющиеся первоначальными, производятся различными смесями этих лучей. Отсюда не удивительно, что при разъединении разнородных лучей неравным преломлением мы видим, что снова возникают из них различные цвета. Первоначальные цвета при смешении лучей одного с другим могут проявлять смежные цвета; так, зеленый - из желтого и синего, желтый - из прилежащего зеленого и лимонного и также из других. [44]
![]() |
Кажущееся смещение частицы, находящейся под водой. [45] |