Cтраница 1
Стереоскопические фотографии, приведенные в работе Леонтьева и Лукьяновича [78], указывают на то, что образец Е представляет собой агрегат слипшихся частиц ( D - 100 А) округлой формы. Подобное однородно-дисперсное строение силикагеля Е было установлено и методом рассеяния рентгеновских [126] лучей под малыми углами. [1]
![]() |
Стереоскопическая зрительная труба. [2] |
Понятно, что и стереоскопические фотографии, полученные при таких условиях, совершенно тождественны и не могут давать в стереоскопе иллюзии рельефа. [3]
На рис. 5.3 дана стереоскопическая фотография кристаллов сшгтетического цеолита А. Двойники прорастания, совмещающиеся при повороте вокруг оси 3-го порядка, называют флюоритовы-ми. А, в котором отдельные кубические кристаллиты достигают 250 - 500 А. Все кристаллиты цеолита А, изображенные на этой фотографии, имеют кубическую плотноупакованную решетку. Этот специально приготовленный цеолит А представляет особый интерес, так как служит подтверждением одного из механизмов, согласно которому рост кристаллов происходит в результате непосредственной кристаллизации из твердой фазы гидрогеля путем агрегации небольших кристаллитов, образованных на центрах кристаллизации в геле. [4]
Здесь лпять приходит на помощь стереоскопическая фотография. Предположим, мы сфотографировали какую-нибудь планету вчера и затем вторично сегодня; обе фотографии будут сняты с одного пункта Земли, но с разных точек Солнечной системы, так как за суткп Земля успела передвинуться по орбите почти на три миллиона километров. Снимки, разумеется, не будут тождественны. И если такие снимки вы поместите в стереоскоп, то увидите уже не плоское, а рельефное изображение. [5]
Здесь опять приходит на помощь стереоскопическая фотография. Предположим, мы сфотографировали какую-нибудь планету вчера и затем вторично сегодня; обе фотографии будут сняты с одного пункта Земли, но с разных точек Солнечной системы, так как за сутки Земля успела передвинуться по орбите почти на три миллиона километров. Снимки, разумеется, не будут тождественны. И если такие снимки вы поместите в стереоскоп; то увидите уже не плоское, а рельефное изображение. [6]
Значительно большие возможности в этом отношении имеет стереоскопическая фотография, обеспечивающая стереоскопический эффект, благодаря которому мы ощущаем глубину пространства и объем находящихся в ней предметов. [7]
Французский физик Луи Дюкпо дю Хаурон ( 1837 - 1920) изобретает стереоскопическую фотографию, использующую совмещенные красные и зепеные изображения. [8]
![]() |
Столкновение - частицы с ядрами азота. [9] |
Блэккет повторил опыты Резерфорда в камере ВИЛЬСОНЕ и зафиксировал происходящее явление на стереоскопических фотографиях. Его опыты подтвердили, что некоторые - частицы действительно внедряются в ядра азота, выбивая из них протоны. [10]
![]() |
Столкновение а-частиц с ядрами азота. [11] |
Блэккет повторил опыты Резерфорда в камере Вильсона и зафиксировал происходящее явление на стереоскопических фотографиях. Его опыты подтвердили, что некоторые а-частицы действительно внедряются в ядра азота, выбивая из них протоны. [12]
Начнем с того, что человеку, лишившемуся одного глаза, вполне возможно рассматривать стереоскопические фотографии и получать от них то впечатление рельефности, которое воспринимать непосредственно он не может. Для этого нужно проектировать на экран, быстро сменяя один другим, снимки, предназначенные для правого и левого глаза; то, что человек двумя глазами рассматривает одновременно, одноглазый будет видеть здесь последовательно, в быстрой смене. [13]
![]() |
S, Стереоскопический ландшафт моря. [14] |
Научившись рассматривать без стереоскопа воспроизведенные здесь рисунки, можете воспользоваться приобретенным навыком для рассматривания вообще стереоскопических фотографий, обходясь без специального прибора. [15]