Cтраница 4
Важный предельный случай предыдущего предложения мы будем иметь, рассматривая среду, в которой показатель изменяется внезапно при переходе через некоторую поверхность о, оставаясь приблизительно постоянным ( но с разными значениями) с одной и с другой стороны. Установленное выше предложение приводит к известной теореме Малюса-Дюпена: если пучок световых лучей, выходящих из некоторого центра или, вообще, нормальных к заданной поверхности, подвергается какому угодно числу преломлений, то пучок лучей, выходящих из последней поверхности, будет попрежнему состоять из нормалей к некот рому семейству поверхностей. [46]
Термин длина волны вводится без разъяснений. Физический факт волновой природы света легко обнаруживается из того, что пучок световых лучей не распространяется по прямой линии, а стремится до некоторой степени обогнуть углы. В частности, можно наблюдать, что тени не имеют резких границ. Свет с большей длиной волны ( красный) дальше, чем коротковолновый свет ( фиолетовый), отклоняется от границы светового пучка, определяемой краем тени. Один из способов измерения длины волны света основан иа изучении интерференции или дифракции световых лучей, проходящих через две узкие параллельные щели. Любой свет независимо от длины волны имеет постоянную скорость 3 00 - 1010 см сек. [47]
Термин длина волны, вводится без разъяснений. Физический факт волновой природы света легко обнаруживается из того, что пучок световых лучей не распространяется по прямой линии, а стремится до некоторой степени обогнуть углы. В частности, можно наблюдать, что тени не имеют резких границ. Свет с большей длиной волны ( красный) дальше, чем коротковолновый свет ( фиолетовый), отклоняется от границы светового пучка, определяемой краем тени. Один из способов измерения длины волны света основан на изучении интерференции или дифракции световых лучей, проходящих через две узкие параллельные щели. Любой свет независимо от длины волны имеет постоянную скорость 3 00 - 1010 см сек. [48]
Ввиду того что рассмотренные лучи SA и SB были совершенно произвольными, мы вправе установленные для них результаты отражения от плоского зеркала распространить на весь световой пучок. Следовательно, мы можем утверждать, что при отражении от плоского зеркала пучок световых лучей, исходящих из одной точки, превращается в световой пучок, в котором продолжения всех световых лучей снова пересекаются в одной и той же точке. [49]
Образование мнимого. [50] |
Ввиду того что рассмотренные лучи SA и SB были совершенно произвольными, мы вправе установленные для них результаты отражения от плоского зеркала распространить на весь световой пучок. Следовательно, мы можем утверждать, что при отражении от плоского зеркала пучок световых лучей, исходящих из одной точки, превращается в световой пучок, в котором продолжения всех световых лучей снова пересекаются, в одной и той же точке. [51]
Радужную окраску изображения, даваемого линзой, наблюдали, конечно, и до него. Было замечено также, что, радужные края имеют предметы, рассматриваемые через призму. Пучок световых лучей, прошедших через призму, окрашивается по краям. [52]
Барабан и часовой механизм находятся в металлическом ящике с откидной крышкой. Ящик имеет сбоку фонарь с узкой щелью, а снизу - шкалу, освещаемую красными лампочками. Пучок световых лучей из фонаря направляется на зеркало гальванометра. [53]
Пучок световых лучей от осветителя проходит через светофильтр, слой эталонной среды ( жидкости или газа) определенной толщины и попадает на фотоэлемент, сила тока которого измеряется миллиамперметром. Вслед за этим пучок световых лучей проходит через тот же светофильтр, слой исследуемого вещества такой же толщины и попадает на фотоэлемент. Разность показаний миллиамперметра в первом и втором случае служит мерой цветности или прозрачности исследуемой среды. [54]
Пучок световых лучей от осветителя проходит через светофильтр, слой эталонной среды ( жидкости или газа) определенной толщины и попадает на фотоэлемент, сила тока которого измеряется миллиамперметром. Вллед за этим пучок световых лучей проходит через тот же светофильтр, слой исследуемого вещества такой же толщины и попадает на фотоэлемент. Разность показаний миллиамперметра в первом и втором случае служит мерой цветности или прозрачности исследуемой среды. [55]
Пучок световых лучей от осветителя проходит через светофильтр, слой эталонной среды ( жидкости или газа) определенной толщины и попадает на фотоэлемент, сила тока которого измеряется миллиамперметром. В: лед за этим пучок световых лучей проходит через тот же светофильтр, слой исследуемого вещества такой же толщины и попадает на фотоэлемент. Разность показаний миллиамперметра в первом и втором случае служит мерой цветности или прозрачности исследуемой среды. [56]
Керра конденсатор - электрооптический прибор, служащий для модуляции света. Он представляет собой плоский конденсатор с нитробензолом ( или др. жидкостью, обладающей нужными свойствами) в качестве диэлектрика. Сквозь жидкость между пластинами пропускается пучок световых лучей. [57]