- •Оглавление
- •Механика Слух дельфинов
- •Сейсмические волны
- •Анализ звука1
- •Анализ звука
- •Цунами1
- •Цунами2
- •Слух человека
- •Флотация
- •Сейсмические методы исследования
- •Шум и здоровье человека1
- •Шум и здоровье человека2
- •Человеческие голоса
- •Восприятие звуковых волн
- •Как ориентируются летучие мыши
- •Запись звука
- •Молекулярная физика Поверхностное натяжение
- •Охлаждающие смеси
- •Ледяные узоры на стекле
- •Кипение
- •Аморфные и кристаллические тела
- •Как замерзают растворы1
- •Как замерзают растворы2
- •Адсорбция1
- •Адсорбция2
- •Растворение газов в жидкости
- •Опыт Штерна
- •Металлические стёкла
- •Перегретая жидкость
- •Пересыщенный пар
- •Вулканы
- •Тройная точка1
- •Тройная точка2
- •Туман под микроскопом
- •Гейзеры
- •Термоэлементы
- •Как пьют кошки
- •Конец формы
- •Начало формы
- •Экспериментальное открытие закона эквивалентности тепла и работы.
- •Парниковый эффект
- •Наночастицы
- •Электромагнитные явления Огни святого Эльма
- •Электрические рыбы1
- •Электрические рыбы2
- •Конец формы
- •Молния1
- •Молния2
- •Молния3
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Шаровая молния
- •Защита от молнии
- •Конец формы
- •Молния и гром
- •Электрическая дуга1
- •Электрическая дуга2
- •Окно в мир
- •Пьезоэлектричество
- •Начало формы
- •Токи Фуко1
- •Токи Фуко2
- •Магнитная подвеска1
- •Магнитная подвеска2
- •Магнитная подушка
- •Принцип действия индукционной плиты1
- •Принцип действия индукционной плиты2
- •Микроволновая печь (свч-печь)
- •Опыты Джильберта по магнетизму.
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Геомагнетизм
- •Электромагнитные волны Тепловое излучение
- •1) Кита 2) слона
- •3) Человека 4) мыши
- •Из истории развития взглядов на природу света
- •Открытие рентгеновских лучей
- •Ультрафиолетовое излучение
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Тепловое зрение змей
- •Оптика Давление света
- •Цвет предметов1
- •Цвет предметов2
- •Цвета неба и заходящего Солнца
- •Эффект Доплера для световых волн
- •Микроскоп1
- •Микроскоп2
- •Атмосферная рефракция
- •Маскировка и демаскировка
- •Опыты Птолемея по преломлению света
- •Фотолюминесценция
- •Альбедо Земли
- •Изучение спектров
- •Рассеяние световых лучей в атмосфере
- •Насыщенность цвета
- •Гало и венцы1
- •Гало и венцы2
- •Цветовое зрение
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Поглощение, отражение и пропускание света
- •Оптические телескопы
- •Атомная физика Опыты Томсона и открытие электрона
- •Регистрация заряженных частиц
- •Циклотрон
- •Определение возраста Земли
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Коллайдер
- •Радиоактивные изотопы в археологии
- •Коллайдер
- •Пузырьковая камера
- •Камера Вильсона
- •Масс-спектрограф
- •Астрономия Метеориты
- •Свет и блеск звёзд
- •Полярные сияния1
- •Полярные сияния2
- •Полярные сияния3
- •Полярные сияния4
- •Полярные сияния5
- •Электронные и протонные полярные сияния
- •Космические лучи
Цветовое зрение
Согласно
теории цветового зрения Юнга – Гельмгольца
ощущение любого цвета можно получить
смешиванием спектрально чистых излучений
красного, зелёного и синего цветов. Эта
теория хорошо согласуется с наблюдаемыми
фактами и предполагает, что в глазу есть
только три типа светочувствительных
приёмников. Они отличаются друг от друга
областями спектральной чувствительности.
Красный свет воздействует преимущественно
на приёмники первого типа, зелёный – второго,
синий – третьего.
Сложением излучений таких трёх цветов
в различных пропорциях можно получить
любую комбинацию возбуждения всех трёх
типов светочувствительных элементов,
а значит, и ощущение любого цвета. Если
все рецепторы возбуждены в одинаковой
степени, мы имеем ощущение белого цвета,
если рецепторы не возбуждены – чёрного.
Наложение красного и синего цветов даёт
фиолетовый цвет, зелёного и
синего – бирюзовый,
красного и зелёного – жёлтый.
Приведённые на рисунке графики показывают относительную спектральную чувствительность глаза к излучениям различных длин волн (так называемая кривая видности) при дневном и сумеречном свете. Максимальная чувствительность глаза при дневном свете достигается на длине волны 555 нм, а при сумеречном свете – на длине волны 500–510 нм. Максимальная чувствительность глаза в обоих случаях принимается за единицу. Различие между этими двумя кривыми видности объясняется тем, что дневной и сумеречный свет воспринимаются различными рецепторами глаза (палочками при сумеречном свете и колбочками при дневном свете). При этом палочки обеспечивают чёрно-белое зрение и обладают очень высокой чувствительностью. Колбочки же позволяют человеку различать цвета, но их чувствительность гораздо ниже.
Пятно белого цвета можно получить наложением излучений
1) красного и синего цветов 2) зелёного и синего цветов
3) синего, зелёного и жёлтого цветов 4) красного, зелёного и синего цветов
Конец формы
Н
ачало
формы
На рисунке представлена шкала электромагнитных волн.
Согласно приведённым данным максимальная чувствительность глаза в сумерках приходится на
1) жёлтую часть спектра
2) желто-зелёную часть спектра
3) голубовато-зелёную часть спектра
4) всю область видимого света
Конец формы
Начало формы
В сумерках человек не различает цвета, и все предметы воспринимаются серого цвета. Это объясняется тем, что
1) при сумеречном свете работают только палочки
2) при сумеречном свете работают только колбочки
3) максимальная чувствительность глаза при сумеречном свете достигается на длине волны 510 нм
4) максимальная чувствительность глаза при сумеречном свете достигается на длине волны 555 нм
Мираж
Мираж – оптическое явление, возникающее в результате искривления хода световых лучей в неравномерно нагретых слоях воздуха.
Мираж можно наблюдать не только в жарких пустынях, но и в холодной Арктике. В зависимости от расположения слоёв воздуха с разной температурой миражи бывают двух типов: нижние и верхние. Нижним называется мираж, который появляется, если у поверхности земли образуется слой более горячего воздуха. Чаще всего они возникают в пустыне, но бывают и в средней полосе. Если мы посмотрим на асфальт жарким летним днём, то иногда увидим небольшие «лужи», которые возникают в мареве на шоссе. Это и есть нижний мираж.
Р
ассмотрим,
как же он возникает. Нагретый воздух
имеет более низкую плотность, чем
холодный, а коэффициент преломления
воздуха сильно зависит от его плотности.
Поэтому отдельные слои мы можем
рассматривать как плоскопараллельные
пластинки с разным показателем
преломления. Световой луч, проходящий
через такие пластинки, распространяется
не по прямой, а отклоняется в сторону
более плотного слоя (рис. 1).
Н
ижние
миражи дают возможность увидеть кусочек
неба, и это вызывает иллюзию водной
глади, в которой отражается голубое
небо. Путешественники в пустыне видят
иногда точно такие же «озёра» и думают,
что это спасительный водоём (рис. 2).
В Арктике можно увидеть верхние миражи, которые образуются над поверхностью Северного Ледовитого океана. Вода в нём, как правило, не прогревается выше 8 °С, а воздух, принесённый с континента, может иметь температуру +30 °С. Поэтому слои расположены иначе: холодный воздух – внизу, а тёплый – наверху. Такое положение более стабильно: холодный воздух тяжелее и не стремится подняться вверх. Лучи при переходе из тёплого слоя в холодный слой отклоняются вниз. В итоге, мы начинаем видеть гораздо дальше, горизонт от нас отодвигается, как будто Земля становится более плоской. Чем больше разница температур между слоями, тем сильнее лучи отклоняются от прямолинейной траектории.
При очень большом отклонении видимый горизонт будет располагаться гораздо выше реального, и если там есть острова или льды, то Земля и вовсе будет напоминать блюдце с поднятыми краями.
Если же образуются чередующиеся слои разных температур, то миражи получаются слоистыми, причём каждый второй мираж оказывается перевёрнутым, как будто отражённым в зеркале. История знает немало случаев, когда верхние миражи были причиной географических открытий. Так, например, некоторые историки считают, что плавание скандинавских викингов из Исландии в Гренландию в 982 году и плавание из Гренландии в Северную Америку были вызваны верхними миражами. Изменив ход лучей, они сделали видимыми горы, невидимые в обычном состоянии, и побудили к дальнему плаванию.
При переходе в более плотную среду световой луч
1) отклоняется в сторону более плотной среды
2) отклоняется в сторону менее плотной среды
3) разворачивается на 90° 4) полностью отражаетсяКонец формы
