Содержание
Слайд 2Для начала хочется сказать что термин рефракция используется в двух случаях:
В первом
Для начала хочется сказать что термин рефракция используется в двух случаях:
В первом

случае предполагается рефракция глазного яблока, то есть преломление - изменение направления луча, возникающее на границе двух сред, через которые этот луч проходит или в одной среде, но с меняющимися свойствами, в которой скорость скорость распространения неодинакова.
Возьмем на примере стакан воды и монетку.
Кладя ее в воду из-за рефракции мы видим что она увеличилась в размерах или же лежит под определенным углом. То есть если посмотреть на нее над стаканом мы увидим вполне обычную монетку, вполне обычном для себя габаритах. Но стоит нам посмотреть на нее с одной из боковых сторон, то мы сможем наблюдать что монетка различается с той которую мы положили.
Возьмем на примере стакан воды и монетку.
Кладя ее в воду из-за рефракции мы видим что она увеличилась в размерах или же лежит под определенным углом. То есть если посмотреть на нее над стаканом мы увидим вполне обычную монетку, вполне обычном для себя габаритах. Но стоит нам посмотреть на нее с одной из боковых сторон, то мы сможем наблюдать что монетка различается с той которую мы положили.
Слайд 4Во втором случае, который я и рассматриваю, рефракцию связывают с астрономией.
Если мы
Во втором случае, который я и рассматриваю, рефракцию связывают с астрономией.
Если мы

сравним терминологию, то почти не увидим разницы, кроме того что в рефракции теперь учавствует не глазное яблоко, а небесные светила.
Поскольку плотность планетных атмосфер всегда убывает с высотой, преломление света происходит таким образом, что своей выпуклостью искривленный луч всегда обращен в сторону зенита.
В связи с этим рефракция всегда ‘приподнимает’ изображение небесных светил над их истинным положением.
Ярким таким примером является приплющивание Солнца при его появлении на рассвете или уходе при закате.
Если светило находиться в кульминации, то рефракция изменяет только его склонение на ту же величину, что и зенитное расстояние, так как в этом случае плоскости часового и вертикального поясов совпадают. В остальных случаях рефракция изменяет и склонение , и прямое восхождение небесного светила.
Поскольку плотность планетных атмосфер всегда убывает с высотой, преломление света происходит таким образом, что своей выпуклостью искривленный луч всегда обращен в сторону зенита.
В связи с этим рефракция всегда ‘приподнимает’ изображение небесных светил над их истинным положением.
Ярким таким примером является приплющивание Солнца при его появлении на рассвете или уходе при закате.
Если светило находиться в кульминации, то рефракция изменяет только его склонение на ту же величину, что и зенитное расстояние, так как в этом случае плоскости часового и вертикального поясов совпадают. В остальных случаях рефракция изменяет и склонение , и прямое восхождение небесного светила.
- Предыдущая
Лишнее словоСледующая -
We have 6 question words

Лекция 09. Центр тяжести
Шаговое напряжение
Основы динамики. Законы механики Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Вес. Невесомость
Идеальный газ
Основы МКТ. Решение задач
Механическое движение (7 класс)
Механическая работа. 7 класс
Адаптивная подвеска РТС
Service training on demand
1_kurs_2_nedelya (1)
Исследование зависимости между массой тела и силой, с которой это тело притягивается Землей
Презентация Механика Лекция 2
Электронные средства обучения
Проектирование глассирующих судов
Техническая механика
Магнитное поле в веществе
Закон Архимеда
Сила тяжести
Массообменные процессы
Diagnostirovanie_i_TO_transmissii
Простые механизмы
Инерция в жизни человека
Маятниковые копры
Взрывозащищенный светильник для взрывоопасных зон(Серия А)
Физический диктант
Как научиться решать задачи по физике
Трехфазные электрические цепи. Основные положения. Лекция 09
Оптика