Cтраница 1
Пучок солнечных лучей падает на вогнутое зеркало и, отразившись, собирается в точке, отстоящей от зеркала на расстоянии х 30 см. Каков радиус кривизны зеркала. [1]
Направив пучок солнечных лучей на красный оксид ртути, помещенный в стеклянный сосуд с ртутным затвором, Пристли обнаружил выделение газа. Этот газ не растворялся в воде, а слабо тлеющая лучинка разгоралась в нем ярким пламенем. Одновременно кислород был открыт и Шееле, который описал его поразительные свойства, но опубликовал свои результаты несколько позже, чем Пристли. [2]
Два одинаковых по количеству тепла пучка солнечных лучей, толщиной а м, падая на землю под прямым ( справа) и косым ( слева) углами, покрывают разные по величине поверхности. Поверхность р %, покрытая сильно скошенным пучком, значительно больше поверхности F покрытой прямым пучком. При прямом пучке лучи ложатся на поверхность земли плотнее и сильнее прогревают ее. [3]
Он заметил, что если направить пучок солнечных лучей при помощи сильной линзы fta самоосажденную ртуть, получается воздух, в котором зажженная свеча горит ярко, как в измененном селитряном воздухе. Находясь в октябре 1774 г. в Париже, Пристли, по его собственным словам, сообщил о своих опытах Лавуазье; справедливость этого утверждения не вызывает сомнения. Но в то время как Пристли не сумел извлечь из открытия кислорода всех следствий, которые вытекают из тщательного анализа процесса горения, Лавуазье удалось прийти к правильным выводам и тем самым разрушить теоретические построения, основанные на флогистоне. Напротив, Пристли всегда оставался верен этой теории. [4]
Он заметил, что если направить пучок солнечных лучей при помощи сильной линзы на самоосажденную ртуть, получается воздух, в котором зажженная свеча горит ярко, как в измененном селитряном воздухе. Находясь в октябре 1774 г. в Париже, Пристли, по его собственным словам, сообщил о своих опытах Лавуазье; справедливость этого утверждения не вызывает сомнения. [5]
Падающий на параболу в точке А пучок солнечных лучей с углом на вершине конуса 32 отражается от нее также в виде конуса с тем же углом при вершине. Ось угла проходит через фокус параболы. Сечение отраженного конуса с плоскостью в фокусе параболы на фокальной плоскости представляет собой эллипс, большая ось которого существенно превышает диаметр солнечного изображения. В результате некоторая часть лучистой энергии Солнца, отраженная участком параболы около точки А, проходит вне солнечного изображения. Отношение количества энергии, получаемой в пределах солнечного изображения, к общему количеству энергии, получаемой в фокальной плоскости, называется степенью концентрации. [6]
Сквозь отверстие в ставне в комнату падает пучок солнечных лучей, образующих зайчик на листе белой бумаги, лежащей на полу. [7]
В опыте, подобном тому, с помощью которого Юнг впервые определил длину волны света, пучок солнечных лучей, пройдя через светофильтр и узкую щель в непрозрачной преграде, падал на вторую преграду с двумя узкими щелями, находящимися на расстоянии d 1 00 мм друг от друга. За преградой на расстоянии / 1 00м располагался экран, на котором наблюдались интерференционные полосы. Ширина полосы Ал; оказалась равной: а) 0 65 мм для красного света и б) 0 45 мм для синего света. [8]
Законом отражения света пользуются также для устройства особого рода аппаратов, называемых гелиостатами и имеющих целью отражать пучок солнечных лучей постоянно по одному и тому же направлению, независимо от положения солнца. Принцип устройства подобных аппаратов заключается к следующем: в коробке V помешается часовой механизм ( черт. Си; полный оборот оси совершается в 24 часа. Вращение оси Си передается стержню рц, который всегда направлен параллельно солнечным лучам. [9]
Считая, что условия освещения светорассеивающих частиц в рассматриваемом толстом слое одинаковы по всей его толщине ( глубине), обозначим Еп нормальную освещенность, которую создает в этом слое пучок солнечных лучей. [10]
Характеристики процесса диссоциации воды. [11] |
Описана [492] система получения водорода прямым термическим разложением водяного пара при 3000 К. Системой зеркал гелиостата ( с усилением плотности излучения в 1000 раз) пучок солнечных лучей направляют в реак-тор-диссоциатор водяного пара, расположенный в фокусе вогнутого зеркала. Водород немедленно удаляется из зоны реакции в результате диффузии через селективную полупроницаемую мембрану. Этим обеспечивается повышенная степень его разложения и извлечения. [12]
Солнечный ТЭГ с таким тепловым аккумулятором работал на орбите следующим образом: на освещенном солнцем участке с помощью концентратора солнечных лучей плавится аккумулирующий тепло гидрид лития; одновременно солнечное тепло используется для нагревания горячих спаев ТЭЭЛ. На затененной части орбиты гидрид лития затвердевает, отдавая теплоту плавления на поддержание температуры горячих спаев ТЭЭЛ, при этом для уменьшения потерь тепла на излучение, отверстие, через которое входит в генератор пучок солнечных лучей, закрывается каким-либо автоматически действующим устройством. [13]
В 1666 г. Ньютон впервые разложил сложное излучение ( белый свет) на его цветные составляющие. После изобретения зрительной трубы было замечено, что рассматриваемые предметы имеют цветную кайму. В темной комнате через отверстие в ставне диаметром V4 дюйма Ньютон пропускал пучок солнечных лучей. Поместив на пути лучей призму, Ньютон получил цветное изображение Солнца. Эти цветовые составляющие ученый впервые назвал спектром. Одновременно им было замечено противоположное действие двух одинаковых призм, расположенных под углом 180 друг к другу. Такие призмы, оказалось, воссоздают белый свет. [14]
Такое стеклышко сплошь покрывают защитным слоем воска, накладывают на него в качестве шаблона кусочек круглой латуни ( 0 от 5 до 10 мм) и, пользуясь разметочной иглой, проводят на стекле окружность. Затем следует довольно долго протравливать стекло в плавиковой кислоте. После промывания можно без труда выдавить обрисовавшийся на стекле диск. Несколько ( 5 - 10) таких дисков следует одновременно посеребрить и затем испытать их на плоскопараллельность. Для последней операции можно или отбрасывать на весьма удаленный экран пучок солнечных лучей, отраженный от зеркальца. В большинстве случаев получаются вполне удовлетворительные зеркальца. [15]