ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Օդատեսիլ
Օդատեսիլ, օդերևույթ, օդապատկեր,
կրկներևույթ, միրաժ
օպտիկական երևույթ մթնոլորտում, որի
ժամանակ մարդու տեսողության առջև երևում են
ոչ միայն իրական առարկաներ իրենց իսկական
(բնական) դիրքով, այլև նրանց կեղծ
պատկերացումները։ Երևույթը հետևանք է լույսի
ճառագայթների բեկման՝ օդի անհավասար
ջերմությամբ շերտերի մեջ։
Օդատեսիլ
Օպտիկա
Օպտիկա, ֆիզիկայի բաժին է, որն
ուսումնասիում է լույսի բնույթը, առաքման
և կլանման օրենքները, տարածումը
տարբեր միջավայրերում, ինչպես նաև
նյութի հետ լույսի փոխազդեցության
ժամանակ առաջացող երևույթները։
Օպտիկական երևույթները մարդկությանը
հետաքրքրել են շատ վաղուց, սակայն
օպտիկայի տեսության սկիզբը պետք թ
համարել 17-րդ դարը:
Այստեղ պատկերված է
լույսի բաժանումը
պրիզմայի միջոցով:
Լույսի անդրադարձման օրենքը
Ընկնող ճառագայթը, անդրադարձնող
մակերևույթի նորմալը և
անդրադարձած ճառագայթը մի
հարթությունում են գտնվում ընդ որում
ճառագայթենրով և նորմալով կազմված
անկյունները իրար հավասար են՝ i
անկման անկյունը հավասար է r
անդրադարձման անկյանը։
Լույսի բեկման օրենքը
Ընկնող ճառագայթը և բեկված ճառագայթը
բաժանման սահմանի նորմալի հետ
գտնվում են միևնույն հարթության վրա։
Անկման i անկյունը և բեկման r անկյունը
կապված են, առնչությամբ, որտեղ n-ը
անկյունների մեծություններից անկախ մի
հաստատուն է։ n մեծությունը՝ բեկման
ցուցիչը, որոշվում է այն երկու
միջավայրերի հատկություններով, որոնց
բաժանման սահմանով անցնում է լույսը և
կախում ունի նաև ճառագայթը գույնից։
Լուսային փնջերի
անկախության օրենքը
Լուսային հոսքը կարելի է բաժանել առանձին
լուսային փնջերի, անջատելով դրնաք իրարից,
օրինակ, դիաֆրագմայի միջոցով։ Այդ
առանձնացված լուսային փնջերի
գործողություններն անկախ են, այսինքն
առանձին փնջով կատարված էֆեկտը կախում
չունի նրանից՝ ազդում են արդյոք միաժամանակ
մյուս փնջերը, թե ոչ։ Այսպես, օրինակ, եթե
լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվի մեջ մի
լայնատարած լանդշաֆտից ճառագայթներ են
ընկնում, ապա փակելով լուսային փնջերի մի
մասի մուտքը մենք չենք փոխի մյուս փնջերով
տրված պատկերը։
Լույսի ուղղագիծ տարածման
օրենքը
Համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում
է ուղիղ գծերով։ Այս օրենքը հանդիպում
է Էվկլիդեսին վերագրվող մի երկում (300
տարի մեր թվարկությունից առաջ) և,
հավանական է, որ այն հայտնի էր և
կիրառվում էր շատ ավելի առաջ։ Այս
օրենքի փորձնական ապացույց են կարող
ծառայել կետային աղբյուրներով ստացվող
կտրուկ ստվերների կամ փոքր անցքերի
միջոցով ստացվող պատկերների
դիտումները։
Ad

Recommended

Օպտիկա
Օպտիկա
Ararat Midoyan
օպտիկա
օպտիկա
tatevikaleks-yan
Օպտիկա
Օպտիկա
Liana V
օպտիկա
օպտիկա
vahevladik
լույս
լույս
George Tevosyan
Presentation4 date picker
Presentation4 date picker
Ankit Desai
Qimia alkaliakan metaxner
Qimia alkaliakan metaxner
AnushikNikoghosyan
օպտիկա
օպտիկա
AnushikNikoghosyan
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Lilit Sahakyan
Լույսի անդրադարձումը
Լույսի անդրադարձումը
Արամ Բարսեղյան
Lույսի անդրադարձումը
Lույսի անդրադարձումը
Valeri Balasyan
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Internews-Training
Իսահակ Նյուտոն
Իսահակ Նյուտոն
AnulikGh
ֆիզիկա
ֆիզիկա
Vigen Asatryan
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
astghikg
Լույս
Լույս
Elen Janoyan
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
AnoushHrach
Լույսի անդրադարձում
Լույսի անդրադարձում
gexarvest
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
tigran2001
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Artur Papyan

More Related Content

Similar to Օդատեսիլ (20)

օպտիկա
օպտիկա
AnushikNikoghosyan
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Lilit Sahakyan
Լույսի անդրադարձումը
Լույսի անդրադարձումը
Արամ Բարսեղյան
Lույսի անդրադարձումը
Lույսի անդրադարձումը
Valeri Balasyan
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Internews-Training
Իսահակ Նյուտոն
Իսահակ Նյուտոն
AnulikGh
ֆիզիկա
ֆիզիկա
Vigen Asatryan
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
astghikg
Լույս
Լույս
Elen Janoyan
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
AnoushHrach
Լույսի անդրադարձում
Լույսի անդրադարձում
gexarvest
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
tigran2001
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Artur Papyan
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Լույսի անդրադարձումը և հայելիներ
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Լույսի բեկումը, ոսպնայկներ
Lilit Sahakyan
Lույսի անդրադարձումը
Lույսի անդրադարձումը
Valeri Balasyan
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Խորհուրդներ սկսնակ ֆոտոլրագրողներին
Internews-Training
Իսահակ Նյուտոն
Իսահակ Նյուտոն
AnulikGh
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան
Lilit Sahakyan
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
Լույսի բեկում ոսպնյակներ
astghikg
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
Ֆիզիկա Սեպտեմբեր
AnoushHrach
Լույսի անդրադարձում
Լույսի անդրադարձում
gexarvest
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
էլեկտրամագնիսկան ճառագայթներ
tigran2001
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին
Artur Papyan

Օդատեսիլ

  • 1. Օդատեսիլ Օդատեսիլ, օդերևույթ, օդապատկեր, կրկներևույթ, միրաժ օպտիկական երևույթ մթնոլորտում, որի ժամանակ մարդու տեսողության առջև երևում են ոչ միայն իրական առարկաներ իրենց իսկական (բնական) դիրքով, այլև նրանց կեղծ պատկերացումները։ Երևույթը հետևանք է լույսի ճառագայթների բեկման՝ օդի անհավասար ջերմությամբ շերտերի մեջ։
  • 3. Օպտիկա Օպտիկա, ֆիզիկայի բաժին է, որն ուսումնասիում է լույսի բնույթը, առաքման և կլանման օրենքները, տարածումը տարբեր միջավայրերում, ինչպես նաև նյութի հետ լույսի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող երևույթները։ Օպտիկական երևույթները մարդկությանը հետաքրքրել են շատ վաղուց, սակայն օպտիկայի տեսության սկիզբը պետք թ համարել 17-րդ դարը:
  • 4. Այստեղ պատկերված է լույսի բաժանումը պրիզմայի միջոցով:
  • 5. Լույսի անդրադարձման օրենքը Ընկնող ճառագայթը, անդրադարձնող մակերևույթի նորմալը և անդրադարձած ճառագայթը մի հարթությունում են գտնվում ընդ որում ճառագայթենրով և նորմալով կազմված անկյունները իրար հավասար են՝ i անկման անկյունը հավասար է r անդրադարձման անկյանը։
  • 6. Լույսի բեկման օրենքը Ընկնող ճառագայթը և բեկված ճառագայթը բաժանման սահմանի նորմալի հետ գտնվում են միևնույն հարթության վրա։ Անկման i անկյունը և բեկման r անկյունը կապված են, առնչությամբ, որտեղ n-ը անկյունների մեծություններից անկախ մի հաստատուն է։ n մեծությունը՝ բեկման ցուցիչը, որոշվում է այն երկու միջավայրերի հատկություններով, որոնց բաժանման սահմանով անցնում է լույսը և կախում ունի նաև ճառագայթը գույնից։
  • 7. Լուսային փնջերի անկախության օրենքը Լուսային հոսքը կարելի է բաժանել առանձին լուսային փնջերի, անջատելով դրնաք իրարից, օրինակ, դիաֆրագմայի միջոցով։ Այդ առանձնացված լուսային փնջերի գործողություններն անկախ են, այսինքն առանձին փնջով կատարված էֆեկտը կախում չունի նրանից՝ ազդում են արդյոք միաժամանակ մյուս փնջերը, թե ոչ։ Այսպես, օրինակ, եթե լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվի մեջ մի լայնատարած լանդշաֆտից ճառագայթներ են ընկնում, ապա փակելով լուսային փնջերի մի մասի մուտքը մենք չենք փոխի մյուս փնջերով տրված պատկերը։
  • 8. Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը Համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղիղ գծերով։ Այս օրենքը հանդիպում է Էվկլիդեսին վերագրվող մի երկում (300 տարի մեր թվարկությունից առաջ) և, հավանական է, որ այն հայտնի էր և կիրառվում էր շատ ավելի առաջ։ Այս օրենքի փորձնական ապացույց են կարող ծառայել կետային աղբյուրներով ստացվող կտրուկ ստվերների կամ փոքր անցքերի միջոցով ստացվող պատկերների դիտումները։