Cтраница 3
![]() |
Построение изображений предмета, создаваемых сферическими зеркалами. а вогнутым. 6 выпуклым.| К выводу формулы сопряженных точек сферического зеркала. [31] |
Для сферических зеркал справедливы формулы (33.3) - (33.6), выведенные выше для линз. Как и раньше, численные значения действительных величин следует подставлять в эти формулы с плюсом, а мнимых - с минусом. Например, главное фокусное расстояние вогнутых зеркал берется со знаком плюс, а выпуклых - со знаком минус. [32]
Перед сферическим зеркалом радиуса R, в фокусе которого находится точечный источник света 5, на высоте h над осью зеркала SO помещена небольшая пластинка, плоскость которой перпендикулярна оси. [33]
Аналогично, сферическое зеркало можно изображать главной плоскостью, которая касается поверхности сферы в полюсе зеркала, с указанием на главной оси положения центра сферы С и главного фокуса F. [34]
Аналогично, сферическое зеркало можно изображать главной плоскостью, которая касается поверхности сферы в полюсе зеркала, с указанием на главной оси положения центра сферы С и главного фокуса F. [35]
Аналогично, сферическое зеркало можно изображать главней плоскостью, которая касается поверхности сферы в полюсе зеркала, с указанием на главной оси положения центра сферы С и главного фокуса F. [36]
Линза и сферическое зеркало составляют объектив, который дает изображение светящейся поверхности накаленной нити лампы на передаваемом рисунке. Между ними образуется параллельный пучок лучей, на пути которого поставлено качающееся зеркало. Световое пятно равномерно движется по передаваемому рисунку слева направо, от одного края рисунка до другого, образуя строку. После завершения строки оно скачком возвращается в исходное положение, и начинается новая строка. Вот это движение светового луча и создается качающимся зеркалом. Качания зеркала достигаются при помощи кулачка / С ( ом. При вращении кулачка зеркало равномерно поворачивается, благодаря чему изменяется угол падения лучей на плоскую поверхность зеркала, а следовательно, и угол их отражения. Иными словами, оптическая ось системы качается вместе с зеркалом, вследствие чего световое пятно не остается неподвижным, а перемещается с равномерной скоростью по рисунку вдоль строк и скачком возвращается в исходное положение перед началом каждой новой строки. [37]
Смесителем является сферическое зеркало, которое так отражает лучи, что свет, пришедший на один из его входов, передается на все его выходы. В итоге световой луч, переданный одним из блоков доступа, достигает всех блоков доступа моноканала. [38]
![]() |
Схема Эберта.| Оптические схемы монохроматоров МДР-2 ( а и фирмы Jarrell Ash ( б. [39] |
Объективами служат сферические зеркала с фокусом 400 мм. [40]
![]() |
Схема фотоэлектрического цветового пирометра. [41] |
С вместо сферического зеркала применяют линзы из кварцевого стекла, характеризующегося малым поглощением инфракрасных лучей. [42]
В фокусе сферического зеркала помещен сосуд, содержащий 100 г воды. Каков должен быть диаметр зеркала, чтобы вода выкипела через 1 мин, если зеркало направить прямо на Солнце. [43]
При использовании сферического зеркала к световой энергии, идущей на экран от источника, добавляется энергия лучей, приходящих на него после отражения от зеркала. [44]
В фокусе сферического зеркала помещен сосуд, содержащий 100 г воды. Каков должен быть диаметр зеркала, чтобы вода вскипела через 1 мин, если зеркало направить прямо на Солнце. [45]