| ГЛАВНАЯ | РАДИОСПЕКТАКЛИ | ОПЕРЕТТА | БИБЛИОФИЛ | КЛИМОВ | ГОЛГОФА-2 | ГОЛГОФА-3 |
Блок А., «Снег да снег».
|
АХТУНГ! Ссылаться на страницы, но не на ФАЙЛЫ! 
Александр Блок. Снег да снег
Снег да снег. Всю избу занесло.
Снег белеет кругом по колено.
Так морозно, светло и бело!
Только чёрные, чёрные стены...
И дыханье выходит из губ
Застывающим в воздухе паром.
Вон дымок выползает из труб;
Вот в окошке сидят с самоваром;
Старый дедушка сел у стола,
Наклонился и дует на блюдце;
Вон и бабушка с печки сползла,
И кругом ребятишки смеются.
Притаились, ребята, глядят,
Как играет с котятами кошка...
Вдруг ребята пискливых котят
Побросали обратно в лукошко...
Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатили.
Оглашается криками двор ≈
Великана из снега слепили!
Палку в нос, провертели глаза
И надели лохматую шапку.
И стоит он, ребячья гроза, ≈
Вот возьмёт, вот ухватит в охапку!
И хохочут ребята, кричат,
Великан у них вышел на славу!
А старуха глядит на внучат,
Не перечит ребячьему нраву.
|||||||||||||||||||||||||||
Занимательные и практические знания: ТЕОРИЯ ЦВЕТА.
Многие материалы, например цветное стекло, не имеют селективного отражения, хотя и обладают селективным поглощением; прошедший через такой материал свет имеет определенный цвет, но спектральный состав отраженного света такой же,-как и света, испускаемого источником Существуют такие материалы, главным образом металлы, которые обладают селективным отражением, но при обычных толщинах совершенно не пропускают свет. Возможны самые разнообразные комбинации указанных свойств, и, как правило, очень сложно установить истинную причину определенного цвета предмета. Прежде чем рассматривать типичные случаи и подробности селективного* поглощения на конкретных примерах, следует разграничить суммарное действие предмета и действие его составных частей. Ниже на простом примере будет пояснено существо вопроса, что облегчит понимание последующего материала.
Автор не учитывает зеркального отражения света от второй поверхности стекла, которое образуется лучами, дважды прошедшими через пластинку стекла и поэтому весьма селективными. ≈ Прим. ред.
Возьмем пленку из окрашенной желатины, такую же, какие используются для изготовления светофильтров и в театральных прожекторах, или тонкий лист цветного стекла. Для таких материалов характерно неселективное отражение при избирательном пропускании. Степень поверхностного отражения, хотя оно и неселективно, изменяется в зависимости от угла падения света. Если свет падает перпендикулярно поверхности, то отражается прямо по направлению луча только 4% света, а остальная часть его проходит сквозь поверхность. Если свет падает почти параллельно поверхности, то поверхностью отражается около 100% света и он совершенно не проходит через поверхность. При изменении угла падения в этих пределах количество отраженного света увеличивается
ОТ минимального (4%) поверхность, следовательно, также зависит от угла падения. И, наоборот, если мы смотрим на поверхность, то количество отраженного от нее света, попадающее в глаз, будет зависеть от направления (или направлений) падающего света. Однако попавший в глаз свет будет иметь такое же относительное распределение энергии по спектру, как и свет источника.
Теперь рассмотрим свет, который проходит через эту первую поверхность. Если материал Прозрачен, то других изменений направления света, кроме простого изменения угла, вызванного преломлением при пересечении поверхности, наблюдаться не будет; свет пройдет через материал и выйдет с другой его стороны, при этом он будет избирательно поглощен красителем, содержащимся в материале. Изменения интенсивности света в процентах при каждой длине волны измерить довольно просто. Кривая пропускания для сигнального стекла, приведенная на фиг. 5.4, показывает, какая часть света различных длин волн пропускается стеклом. Эту кривую можно было бы рассматривать так же, как графическое выражение относительного распределения энергии по спектру света, прошедшего через стекло, если бы источник света имел равномерное распределение энергии.
|
РАДИОСПЕКТАКЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ |