Cтраница 3
Если пропускать пучок параллельных лучей через однородную среду, например через чистую воду, то наблюдатель, расположенный сбоку, этих лучей не заметит. [31]
Как изменится пучок параллельных лучей после прохождения этой системы, если он падает: а) со стороны плоско-выпуклой линзы; б) со стороны плоско-вогнутой линзы. Как зависит поведение пучка от расстояния между линзами. [32]
В нем пучок параллельных лучей определенной длины волны ( одного цвета) разделяется наклонной пластиной / на два пучка. После нескольких отражений пучки лучей вновь соединяются и интерферируют между собой. Интерференционная картина рассматривается непосредственно глазом через щель 5; при этом поверхности стола и плитки кажутся пересеченными системой полос 6, сдвинутых одна относительно другой. [33]
Каждый луч пучка параллельных лучей на рис. 1.3.8 представляет собой касательную к дуге эллипса на поверхности сферы. [34]
Докажите, что пучок параллельных лучей остается таким же после отражения от плоского зеркала. [35]
Докажите, что пучок параллельных лучей остается таким же после отражения от плоского зеркала. [37]
В глаз попадает пучок параллельных лучей под углом зрения ФФ0, где ф0 - угол зрения, под которым предмет виден невооруженным глазом. [38]
На линзу падает пучок параллельных лучей. [39]
Докажите, что пучок параллельных лучей остается таким же после отражения от плоского зеркала. [41]
Направим на систему пучок параллельных лучей, соблюдая, как и в § 88, условие, чтобы диаметр этого пучка был достаточно мал. Мы обнаружим, что по выходе из системы пучок собирается в одной точке /, которую, так же как и в случае тонкой линзы, назовем задним фокусом системы. [43]
Можно считать, что пучок параллельных лучей, идущий вдоль оптической оси, собирается левой линзой в точку в ее фокусе, а затем эта точка отображается правой линзой. Применяя основную формулу линзы ( см. § 3 гл. [44]
Из коллиматора 1 выходит пучок параллельных лучей. [45]