Cтраница 2
В случае однородного рассеяния яркость неба не зависит от азимута, и, следовательно, изофоты должны иметь форму окружностей с центрами в зените. [16]
![]() |
Распределение светотени в зоне падающей тени.| Линии равной освещенности на поверхности сферы и цилиндра. [17] |
Наблюдая распределение светотени на геометрических телах, можно выявить на их поверхности линии одинаковой освещенности - изофоты. Ранее ( см. рис 314) были показаны такие линии на поверхности цилиндра. [18]
![]() |
Распределение интенсивности в фокальной области.| Изофоты распределения интенсивности в фокальной области. [19] |
На рис, 5.41 представлено трехмерное распределение интенсивности в фокальной области фокусатора в прямоугольник, а на рис. 5.42 - изофоты трехмерного распределения. [20]
Эллиптические галактики имеют более правильную форму, но при подробном исследовании также обнаруживаются искажения. Часто изофоты, если проследить их от центра к наружным областям, меняют свой эксцентриситет и ориентацию. На их вид может влиять проекция галактики, но это показывает, что галактики - не просто сплюснутые или вытянутые эллипсоиды. Их возможная трехосная структура исследуется дальше, в гл. Нарушения эллиптичности могут иметь либо внутреннюю причину, либо вызываться приливным взаимодействием со спутниками. [21]
Вписываем в окружность основания параболоида вращения масштабную сферу, построив ее центр о на нормали к очерку параболоида. Переносим точки изофот с масштабной сферы на линию касания параболоида. Проецируем полученные точки на горизонтальную проекцию параболоида-посредника и строим изофоты, симметричные относительно лучевой плоскости симметрии S. Линии изофот на профильной и горизонтальной проекции параболоида вращения построены в зеркальном отображении относительно вертикальной оси с тем, чтобы на исходных проекциях - плане и фасаде гиперболического параболоида - отобразить заданное направление освещения. [22]
Линия светораздела или контура собственной тени выделена утолщенной линией. Сфера с построенными линиями изофот и коэффициентами оттенения представляет собой шаровой масштаб освещенности или масштабную сферу. [23]
![]() |
Распределение яркости неба при несферическом рассеянии ( q 0 0.| Распределение яркости неба при несферическом рассеянии ( q 0 8. [24] |
Графики представляют стереографическую проекцию небесной сферы, причем ввиду симметричности распределения яркости неба относительно вертикала Солнца построена в каждом случае проекция лишь половины небесного свода. Семейства кривых, приведенные на графиках, представляют семейства изофот, причем яркость неба отнесена всюду к величине тг5 - напряженности параллельного пучка, падающего на верхнюю границу атмосферы. Выводы, получающиеся в результате сопоставления рис. 12 и 13 друг с другом и с графиком, относящиеся к случаю сферического рассеяния, не требуют пояснений, и мы на них не останавливаемся. Укажем только на тот факт, что вблизи Солнца ( в 60, ф 0) наши графики обнаруживают существенное расхождение с картиной, наблюдаемой в действительности: они не дают ореола вокруг Солнца. [25]
В этом обзоре нельзя не упомянуть о результатах применения радиоастрономии при определении астрофизических температур, но в данном случае приходится иметь дело с вопросами, еще менее изученными, чем те, о которых шла речь ранее. Интенсивности в непрерывном спектре радиоизлучения были использованы для определения серий изофот для нашей галактической системы, а так как эти изофоты соответствуют распределению звезд, наблюдаемому в системе, кажется вероятным, что они в основном звездного происхождения. [26]
Другой подход заключается в том, чтобы искать стационарные системы с распределением плотности, подобным наблюдаемому, например в эллиптических галактиках. Как известно [34], поверхности одинаковой плотности ( точнее, изофоты) в эллиптических галактиках лишь приближенно имеют форму сфероидов. [27]
Рассмотрим несколько примеров построения линий равной освещенности ( равного тона) на поверхностях вращения, на гиперболическом параболоиде и на многогранных поверхностях. На рис. 247 и 249 был показан прием нанесения линий изофот на поверхности прямого кругового цилиндра с вертикальной осью, который часто применяется в сочетании с другими поверхностями вращения в архитектурных деталях. В зоне прямого света промежуточные ( штриховые) линии изофот оказались необходимыми. [28]
Поэтому, если известны распределение плотности космических лучей и размеры системы космических лучей, то анализ изофот космического радиоизлучения позволил бы выявить и флуктуации магнитного поля, причем с достаточной точностью, так как интенсивность радиоизлучения пропорциональна почти квадрату напряженности магнитного поля. К сожалению, такое исследование еще не сделано. [29]
В этом обзоре нельзя не упомянуть о результатах применения радиоастрономии при определении астрофизических температур, но в данном случае приходится иметь дело с вопросами, еще менее изученными, чем те, о которых шла речь ранее. Интенсивности в непрерывном спектре радиоизлучения были использованы для определения серий изофот для нашей галактической системы, а так как эти изофоты соответствуют распределению звезд, наблюдаемому в системе, кажется вероятным, что они в основном звездного происхождения. [30]