| ГЛАВНАЯ | РАДИОСПЕКТАКЛИ | ОПЕРЕТТА | БИБЛИОФИЛ | КЛИМОВ | ГОЛГОФА-2 | ГОЛГОФА-3 |
Барто А. «Твой праздник». - 1968 г.
|
АХТУНГ! Ссылаться на страницы, но не на ФАЙЛЫ! 
Скачать текст «Агния Барто, СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
в формате .txt с буквой Ё - TXT
|||||||||||||||||||||||||||
Занимательные и практические знания: ТЕОРИЯ ЦВЕТА.
ГЛАВА IV
Освещение
До сих пор мы принимали, что свет возникает в точке и распространяется прямолинейно с постоянной скоростью. Таким образом, свет, излучаемый источником в данный момент, распространяется в пространстве как расширяющаяся сферическая поверхность. Это, бесспорно, основная особенность распространения света, но столь же очевидно, что практически почти не существует источников света, столь малых, чтобы их можно было считать действительно точечными. Почти во всех случаях из-за конечного размера источников света их следует рассматривать как совокупность множества точечных источников, расположенных рядом и образующих некоторую поверхность. Каждая точка этой поверхности излучает свет так же, как если бы она была одна, но суммарное действие всех этих источников во многих случаях отличается настолько, что целесообразно установить новые правила для определения действия излучающих свет поверхностей.
Точечные источники
Основным правилом, которым определяется действие точечного источника света, является так называемый закон обратных квадратов, проиллюстрированный диаграммой фиг. 4.1. Количество света, падающего на данную поверхность, зависит от расстояния между источником и этой поверхностью. Так как весь свет, излучаемый точечным источником, распределен по поверхности сферы, то доля всего излучения, попадающая на данный участок, зависит от отношения площади этого участка к площади сферы, частью которой он является. Если эту зависимость представить математически, то получим, что освещенность участка уменьшается пропорционально квадрату расстояние от источника света, т. е. если на расстоянии 2 м от источника света мы имеем некоторую освещенность, то на расстоянии 4 м эта освещенность уже будет равна (2/4)= 4/16 = = 1/4 данной освещенности.
Такая зависимость обусловлена тем, что площадь сферической поверхности увеличивается пропорционально квадрату радиуса сферы и, следовательно, количество света, попадающего на данный
5 . Р. М. Ивенс
участок, уменьшается таким же образом. Как указывалось выше, это основной закон освещения. Применение этого закона показывает, что для точечного источника света при увеличении расстояния от источника света должно наблюдаться очень быстрое уменьшение освещенности. Освещенность от реальных источников света
при увеличении расстояния всегда уменьшается более медленно.
Прежде чем рассматривать этот вопрос более детально и выводить правила для определения освещенности от различных источников света, необходимо рассмотреть терминологию, применяемую в светотехнике.
Терминология
Существуют шесть основных разделов терминологии, которые следует рассмотреть при обсуждении действия источников света. Рассмотренные в гл. I три группы следует удвоить, так как указанное деление на три группы может относиться как к самим источникам света, так и к поверхностям, которые освещаются этими источниками.
Ф и г. 4.1. Диа1рамма, иллюстрирующая закон обратных квадратов при различных расстояниях от источника света.
Участки а, б и в показывают площади, по которым должно быть распределено одинаковое количество света на расстоянии соответственно одной, двух и трех единиц длины от источника света.
В этих двух случаях необходимо пользоваться различными поня тиями, поэтому следует применять и различную терминологию. При первом ознакомлении с таким большим числом терминов у читателя может возникнуть путаница, но если с самого начала попытаться четко разграничить термины, относящиеся к источнику света и к его действию, то их можно легко различать. Третью группу терминов используют в тех случаях, когда принимают во внимание то обстоятельство, что свет, падающий на поверхность, отличается от света, испускаемого ею, но эта особенность будет рассмотрена ниже.
|
РАДИОСПЕКТАКЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ |