Cтраница 1
Первая фотография соответствует моменту, когда отклонения достигают наибольшего абсолютного значения. Последующие фотографии сделаны с интервалами в четверть периода. Стрелками показаны скорости частиц. [1]
Первые фотографии туманности были получены Исааком Робертсом в девяностых годах прошлого столетия. Снимок, воспроизведенный в его знаменитом Атласе, ничем не отличается от современных. [2]
Первые фотографии картин полос в плоских моделях были получены при медленно меняющейся нагрузке с помощью кинокамеры на 64 кадра в сек. [3]
На первой фотографии мы видим систему интерференционных линий в виде парабол, возникающих вследствие интерференции падающих и отраженных ( рассеянных) волн перед цилиндром. Ясно видно, как в результате дифракции на цилиндре волны проходят по оси в область тени, которая почти совсем отсутствует на второй фотографии, где диаметр цилиндра примерно равен длине ультразвуковой волны. В результате дифракции за цилиндром возникает система гиперболических интерференционных линий. Приведенные фотографии имеют много общего с фотографиями дифракции на щели и препятствии волн на поверхности воды ( см. гл. [4]
![]() |
Негативный отпечаток куска плексигласа после воздействия на него ультразвука, излучаемого круглой кварцевой пластинкой. [5] |
На первой фотографии показан фонтан, получающийся в воде, и на второй - в масле. [6]
На первой фотографии нет никаких следов туманообразо-вания: видны гладкие, ровные бусины. [7]
На первой фотографии из этой работы видна УВ, падающая на облако. Последующие демонстрируют, как передний фронт облака постепенно заостряется. Первый заключается в том, что под действием аэродинамического взаимодействия периферийные частицы отщелкиваются от ядра, а затем переносятся вниз по потоку. При этом течение газа вызывает дополнительную подъемную силу за счет обтекания частиц под углом атаки. [8]
Ильин, Электронный сверхмикроскоп и первые фотографии молекул, Успехи химии, 1910 г., вып. [9]
Те атомы, которые появлялись только на первой фотографии, будут зелеными, а атомы, имеющиеся только на второй фотографии, будут красными. [10]
На второй фотографии виден второй импульс, который на первой фотографии совпадал с прямым сигналом. [11]
В связи с получением в конце 1975 г. с помощью установки Скат первых фотографий нейтринных взаимодействий вице-президент АН СССР А. А. Логунов отмечал: Нейтринная физика вторгается в пока еще неведомую область слабых взаимодействий и обещает открыть факты, необходимые для развития теории, которая объединит и, возможно, объяснит природу этого и других видов взаимодействий. [12]
В то время, когда печаталось первое издание, только один космический корабль достиг Луны, и первая фотография ее обратной стороны, полученная Луной-3 в октябре 1959 г., дала информации не больше, чем первые оптические наблюдения видимой с Земли стороны Луны Галилео Галилеем в 1610 г. Но с 1959 г. к Луне или на окололунную орбиту было запущено еще не менее 36 космических аппаратов. Из них 14 совершили мягкую посадку, а два доставили на Луну людей, которые затем благополучно вернулись на Землю с материалами неоценимого научного значения. [13]
Недавно разработан третий способ: покрышку помещают в вакуум-камеру, воздух в расслоениях и пузырях сильнее растягивает поверхность покрышки, и дефекты увеличиваются. Первая фотография делается немедленно после вакуумирования, а вторая через некоторое время, после того, как покрышка возвратится к нормальному состоянию. Применение этого способа дает возможность повысить скорость испытания. [14]
Одна из первых фотографий, с определенностью устанавливающая существование позитрона, показана на фиг. Частица, возникшая и нижней части камеры, проходит через пластину свинца толщиной 6 мм и продолжает движение, обладая меньшей энергией. [15]