Cтраница 1
Искривление светового луча в горизонтальной плоскости происходит преимущественно за счет горизонтальных градиентов температуры. [1]
Искривление светового луча в поле тяготения было предсказано А. [2]
Искривление светового луча в оптически неоднородной среде. Полезно понаблюдать на опыте, как распространяется узкий световой пучок в оптически неоднородной среде. Чтобы поставить опыт, надо, во-первых, приготовить такую среду, а во-вторых, позаботиться о том, чтобы световой пучок был хорошо виден в ней. Наполним аквариум прямоугольной формы или специально изготовленную плоскопараллельную кювету водой примерно до половины. [3]
Искривление светового луча в оптически неоднородной среде. [4]
Вследствие искривления светового луча не только увеличивается длина его геометрического пути 5 ( по сравнению с лучом, параллельным стенке и отстоящим от нее на расстояние г / о), по также изменяется п его фаза. [5]
РЕФРАКЦИЯ СВЕТА, искривление светового луча в среде с непрерывно и плавно изменяющимся в пространстве показателем преломления. [6]
![]() |
Искривление пути света. [7] |
На рис. 13 и 14 искривление светового луча сильно преувеличено, действительное отклонение крайне мало; заметить его в опыте с лифтом совершенно невозможно из-за того, что скорость света чересчур велика, а притяжение Земли недостаточно сильно. [8]
Поле тяготения Земли, конечно, очень слабо для того, чтобы искривление светового луча в нем можно было обнаружить непосредственно экспериментом. [9]
Так в круг электродинамики было вовлечено и тяготение, со времен Ньютона остававшееся неразрешимой загадкой. И эта теория сразу устранила те недочеты, которые сохранялись в теории Ньютона, и предсказала искривление светового луча при прохождении мимо Солнца, обнаруженное, по-видимому, этой осенью. [10]
Так в круг электродинамики было вовлечено и тяготение, со времен Ньютона остававшееся неразрешимой загадкой. И эта теория сразу устранила те недочеты, которые сохранялись в теории Ньютона, и предсказала искривление светового луча при прохождении мимо Солнца, обнаруженное, по-видимому, этой осенью. [11]
Утверждению взгляда на электромагнитное поле как на вид материи в значительной степени способствовало установление опытным путем следующих фактов: поле, как и вещество, обладает не только энергией - но также массой, количеством движения и моментом количества движения; поле может превращаться в вещество, как и вещество - в поле; как и в веществе, в поле имеются потоки энергии и может происходить перемещение ею массы. Наличие у электромагнитного поля инертной массы было установлено в 1899 г., когда П. Н. Лебедеву удалось измерить световое давление. На наличие у электромагнитного поля не только инертной, но и гравитационной массы указывало искривление светового луча в поле тяготения Солнца во время полного солнечного затмения в 1919 г. Этот результат подтвердился в земных условиях в 1960 г., когда Р. В. Паунду удалось обнаружить, что энергия ( скорость) луча увеличивается при движении вниз и уменьшается при движении вверх. В 1933 г. было обнаружено превращение электрона и позитрона в два кванта электромагнитного излучения, а позднее - обратное явление: возникновение пары электрон - позитрон при исчезновении фотона. [12]
В ней говорится об искривлении пространства-времени вблизи гравитационных центров. Сначала трудно было поверить в это, но в 1918 г. искривление светового луча наблюдали при солнечном затмении. [13]