Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


ЗАВАЖЛИВІ ДОСВІДИ БУДИНКУ
Довідник / Цікаві досліди / Досліди з фізики

Циліндрична лінза. Фізичні експерименти

Цікаві досліди з фізики

Цікаві досліди вдома / Досліди з фізики для дітей

Коментарі до статті Коментарі до статті

Збільшувальні скла - лінзи - застосовуються в багатьох побутових приладах. Це і окуляри, і бінокль, і просто лупа, що служить для розгляду дрібних предметів. Прості лінзи, збільшуючи, не дають спотворень - вони підвищують поступово по всіх напрямках. Але існують лінзи, які збільшують, наприклад, лише горизонтальному напрямку. По вертикальному напрямку вони ніякого збільшення не дають. Зображення виходить плескатим. Ці лінзи називаються циліндричними. Давайте зробимо таку лінзу.

Це просто: візьміть звичайну (не грановану) чайну склянку і налийте в неї воду. Лінза готова! Щоб подивитися, як вона працює, потрібно взяти шматочок білого картону та за допомогою голки та чорної нитки вишити на ньому знак "плюс". Вертикальна та горизонтальна рисочки повинні бути однаковою довжини та перетинатися точно під прямим кутом. Помістіть картонку зі знаком "плюс" за склянкою з водою приблизно на два сантиметри. Ви побачите, що горизонтальна нитка по товщині не змінилася, але стала довшою за вертикальну. А вертикальна нитка не змінилася по довжині, проте стала значно товщі. Поверніть картонку, щоб нитки помінялися місцями: та нитка, яка була горизонтальною, стане вертикальною, а інша – горизонтальною. І знову ви побачите ту саму картину, як і вперше. Це сталося тому, що наша циліндрична лінза збільшує лише у горизонтальному напрямку.

Циліндрична лінза

Циліндрична лінза, власне кажучи, збирає світлові промені в лінію. Але виявляється, за деяких умов вона здатна зібрати промені у крапку. Зробіть у щільному папері отвір на відстані п'яти сантиметрів від краю і, вставивши в цей отвір склянку з водою, трохи підніміть папір, підклавши під нього щось. Закріпіть перед краєм паперу гребінець. Тепер тіньова смуга за гребінцем нам уже не потрібна. Промені світла, що проходять між зубами гребінця, пройдуть у склянку і, переломившись у воді, вийдуть з іншого боку склянки, зібравшись в одну точку, а потім знову розійдуться віялом.

Прозоре середовище матеріалу, з якого зроблена лінза, відрізняється від повітря і здатне заломлювати промені, тобто змінювати їх напрямок. Звичайно, склянка з водою далеко не ідеальна циліндрична лінза і в цьому досвіді немає чіткого сходження променів в одній точці, але уявлення про це явище можна отримати.

Автор: Рабіза Ф.В.

 Рекомендуємо цікаві досліди з фізики:

▪ Досвід із нестійкою рівновагою

▪ Досвід із сухою палицею

▪ Дзвін з ложки

 Рекомендуємо цікаві досліди з хімії:

▪ Досліди з ферментами: амілази

▪ Мило у м'якій та жорсткій воді

▪ Вода розкладається електричним струмом на кисень та водень

Дивіться інші статті розділу Цікаві досліди вдома.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Надкомпактний датчик зображення завтовшки 2,5 мм для мобільних пристроїв 20.02.2012

Конструктори шукають способи зменшення компонентів, що використовуються в мобільних пристроях, таких як смартфони, планшети та ноутбуки. Фахівцям компанії OmniVision вдалося створити надкомпактний датчик зображення з підтримкою формату 720p, який за розмірами менший за будь-який з аналогів, представлених на ринку.

Новинка одержала позначення CameraChip OV9724. У ній нова архітектура OmniBSI+ зі світлочутливими елементами розміром 1,4 мкм. За словами виробника, на основі датчика CameraChip OV9724 можна створювати камерні модулі заввишки менше ніж 2,5 мм. Одночасно представлений датчик OVM9724, схожий на OV9724, але запакований у фірмовий корпус OmniVision CameraCube.

Формат сенсора - 1/9 дюйма. Пристрої підтримують відео високої чіткості роздільної здатності 720p з кадровою частотою 30 к/с. При зменшенні роздільної здатності до VGA кадрова частота може бути підвищена до 60 к/с. Передбачено зчитування всього кадру, всього кадру зі зменшенням та вибраного вікна. Подання даних – 8-розрядне або 10-розрядне. Необхідні функції обробки зображення, такі як управління експозицією та корекція дефектних пікселів, програмуються за стандартним інтерфейсом SCCB (serial camera control bus).

Датчик OV9724 з інтерфейсом MIPI укладений у корпус розмірами 6 x 4,5 x 2,5 мм. Наразі доступні його ознайомчі зразки, а масовий випуск має розпочатися у другому кварталі. Розміри датчика OVM9724 у корпусі CameraCube дорівнюють 4 x 3 x 2,5 мм. Поява ознайомлювальних зразків цього виробу очікується на початку другого кварталу.

Інші цікаві новини:

▪ Програмований генератор сигналу LTC6903/6904

▪ Лазер для лікування алкоголізму

▪ Бажання обійматися закладено у жінок у генах

▪ Космічний супутник допоможе у боротьбі із посухою

▪ Оптимістам інфаркт не страшний

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Вузли радіоаматорської техніки. Добірка статей

▪ стаття Альбіон. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке натуральна шерсть? Детальна відповідь

▪ стаття Лук-шнітт. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Цифровий вольтметр із автоматичним вибором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Придушення перешкод на ЗЧ. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024