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

Нерезьбовые соединения. Шпоночное соединение
Анализ организации и эффективности ремонта коробки подач радиально-сверлильного станка 2К522
Трение качения
Закон сохранения импульса
Онзангер постулаты
Вес тела
Развитие интереса к физике у детей начальной школы. Занимательные опыты
Жидкокристаллические полимеры
Своя игра. 7 класс
Плазма и её использование
Сенсори температури охолоджувальної рідини
Молекулярно-кинетическая теория. Закон сохранения энергии в тепловых процессах
Игра для семиклассников Физика и мы
Основы теории цифровой модуляции и детектирования
Исследование эксплуатационных характеристик энергетической установки с ДВС 2Ч 8,5х11 при работе в газодизельном цикле
Диэлектрики. Поляризация диэлектриков
Задачи по физике
Полупроводники. Проводимость полупроводников
151c81f567f6a33917e4696ac6d03f7b
Радио - принцип радиосвязи
Автоподогрев автомобиля в зимнее время года
Устойчивость упругих систем
Транзисторы. Практическое применение транзисторов, диодов и конденсаторов. Лекция 6
Метод составления уравнений движения гибкого кольца при неголономных ограничениях
Давление. Урок физики
Теплоприемник. Упрощение устройства при одновременном повышении точности измерения
Автоматическая блокировка постоянного тока
Низкоэнергетическое лазерное излучение