Cтраница 4
Перед объективом помещается плоскопараллельная пластинка 4, которая с помощью барабана 7 может быть повернута на небольшой угол. В конструкции прибора предусмотрено, чтобы продолжение луча, направленного вверх, после преломления в призмах совпадало с осью вращения прибора и лежало в его контактной плоскости. Головка прибора может быть отделена от корпуса и установлена в гнездо опорного геодезического знава, фиксирующего монтажную ось. [46]
Как и в предыдущем случае, проведем через точки N и V параллельно ребру КС секущую плоскость, в которой будет лежать луч кристаллизации хлорида натрия - МЛ Проекция этой плоскости на правой части диаграммы совпадает с лучом кристаллизации, проведенным через точки N и V. В пересечении прямой s / t и продолжения луча кристаллизации хлорида натрия Nv1 получим точку w насыщенного при 100 хлоридом натрия раствора. [47]
Искомое множество точек представляет собой луч в том случае, если условиться считать, что отрезки AM и AN могут быть любой величины; однако откладываться они должны по лучам А В и АС. Если принять, что отрезки AM и AN не превосходят сторон АВ и АС треугольника, то при АВ J АС рассматриваемое множество точек сведется к отрезку AQ, где точка Q есть середина отрезка DC, соединяющего конец меньшей стороны АС с такой точкой D стороны АВ, что AD - АС. Наконец, если допустить также откладывание, скажем отрезка AM по лучу АВ, а равного ему отрезка AN - по продолжению луча АС, то множество середин отрезков MN представит собой совокупность двух прямых - биссектрис углов, образованных прямыми АВ и АС. [48]
Центр касательного шара лежит, как было сказано выше, в одной из бнссектральных плоскостей Р или Р угла А. Если он лежит во внутренней бнссектральной плоскости Р угла А, то обе точки N и К лежат ( при AKu-AN 0) на лучах AD и АВ или обе на нх продолжениях за вершину А. Если же центр касательного тара лежит во внешней бнссектральной плоскости Р угла А, то точка N лежит на луче AD н точка А-на продолжении луча АВ за вершину А или же точка N - на продолжении луча AD за вершину А и точка К-на луче АВ. Итак, коэффициент а равен - - 1 или - 1 в зависимости, от того, лежит ли центр касательного шара во внешней или во внутренней биссектральной плоскости угла А. Коэффициенты [, у и 8 играют аналогичную роль для углов В, С и D четырехугольника. [49]
Центр касательного шара лежит, как было сказано выше, в одной из бнссектральных плоскостей Р или Р угла А. Если он лежит во внутренней бнссектральной плоскости Р угла А, то обе точки N и К лежат ( при AKu-AN 0) на лучах AD и АВ или обе на нх продолжениях за вершину А. Если же центр касательного тара лежит во внешней бнссектральной плоскости Р угла А, то точка N лежит на луче AD н точка А-на продолжении луча АВ за вершину А или же точка N - на продолжении луча AD за вершину А и точка К-на луче АВ. Итак, коэффициент а равен - - 1 или - 1 в зависимости, от того, лежит ли центр касательного шара во внешней или во внутренней биссектральной плоскости угла А. Коэффициенты [, у и 8 играют аналогичную роль для углов В, С и D четырехугольника. [50]
На рис. 59, г показана схема Рудда [28] ( 1969 г.), в ней луч из ОКГ разделяется полупрозрачным зеркалом ПЗ на две части, проходящие через диафрагму D1 и большую линзу Л1, которая фокусирует их в одной рабочей точке О. Затем оба луча собираются линзой Л2 и через диафрагму D2 поступают к ФЭУ. В этой схеме каждый из поступающих к ФЭУ лучей содержит и опорный и рабочий сигналы. Луч 1 как продолжение луча 1 будет опорным, но вместе с ним на ФЭУ приходит рассеянная часть луча 2 с допплеровским сдвигом. [51]
Подобным же образом происходит уменьшение показателя преломления воздуха по мере удаления от земной поверхности. Поэтому солнечные лучи на заре и при закате распространяются не по прямой линии, а по пути с более крутым наклоном в плотных слоях атмосферы, сокращая тем самым свой путь в этих слоях. Поскольку предмет всегда виден в направлении прямолинейного продолжения луча, исходящего от него, то при восходе мы наблюдаем Солнце на несколько минут раньше, а при закате Солнце остается видимым в течение нескольких минут после его захода. Удлинение дня за счет этих явлений составляет 7 - 8 мин. [52]
Близкой к рассмотренной схеме является схема Рудда ( 1969 г.) [26], изображенная на рис. 298, г. Луч из ОКГ с помощью полупрозрачного зеркала или другого разделителя РЛ разделяется на две части, которые после прохода через диафрагму D1 и большую линзу Л1 фокусируются последней в рабочей точке О. По выходе из контролируемой среды оба луча собираются линзой Л2 и через диафрагму D2 направляются к ФЭУ. Характерным отличием последней схемы от остальных является то, что каждый из лучей, поступающих к ФЭУ, содержит и опорный, и рабочий сигнал. Так, например, луч 1 как продолжение луча 1 является опорным без допплеровского сдвига. Но вместе с ним на ФЭУ поступает рассеянная часть луча 2, которая содержит допплеровский сдвиг. [53]
Преломление и отражение света при падении луча на поверхность воды. [54] |
Рассмотрим следующий простой опыт. Для того чтобы падающий луч SO, отраженный луч OR и прошедший в воду луч OD были лучше видны, рекомендуется слегка запылить воздух над сосудом ( например, дымом), а в воде, заполняющей сосуд, растворить немного мыла, благодаря чему вода станет слегка мутной. На опыте видно, что вошедший в воду луч не является простым продолжением луча, падающего на границу раздела, а испытывает преломление. [55]
Бесконечно тонкий разрез имитирует реальные дефекты типа расслоения, протяженной трещины или непровара, а его ребро - край соответствующих дефектов. Расчет поля дифракции в этом случае обычно ведут по методу Зоммерфельда, являющемуся развитием теории Юнга на случай плоского препятствия. От каждой точки ребра ( рис. 1.17) дифрагированная волна распространяется в виде конуса, одна из образующих которого ( соответствующая максимуму) служит продолжением луча падающей продольной волны. Трансформированная поперечная волна образует другой конус. Кроме того, возникают волны, бегущие вдоль поверхности разреза. Амплитуды всех этих волн пропорциональны амплитуде падающей волны, но на 1 - 2 порядка меньше ее. [56]