如何判断望远镜每天处于紧张状态怎么办水平状态

1.直接将赤道仪“坐”在三脚架上从下端用螺丝拧紧即可

2.对极轴。赤道仪要想正常工作必须将自己的赤经轴方向对准北天极,这个过程称之为对极轴精确对极轴比较麻烦,也需要相对较好的器材支持对于本例这种使用入门级小赤道仪进行目视观测而言,只需要粗对极轴就可以了这只要求你知道观測地的方向和地理纬度。  

对极轴的原因:指向天极的轴叫做赤经轴望远镜围绕赤经轴转动,即可追踪天体的东升西落与赤经轴垂矗的轴叫做赤纬轴,理论上如果你的赤经轴方向比较精确的指向了北天极那么当找到一个天体后,赤纬轴就可以锁死了因为跟踪天体鈈需要在赤纬方向有任何转动。

在安装主镜之前我们应该先装好配重。配重一般由重锤和连接金属杆组成先将连接杆拧在赤纬轴下端對应的螺口里,然后拧掉金属杆另一端的防重锤滑落的保护装置将重锤穿入连接杆中部,拧紧再将防滑落装置拧回。

4.安装天顶镜(折射)

调节主镜和寻星镜的平行

1.用主镜找到一个尽可能远的目标(白天可以使用远方的塔尖,晚上可以使用远方的灯)将其放到视场中央,并将赤经和赤纬轴锁紧

2.调节寻星镜支架那两个箍上的六颗小螺丝,将该目标调到寻星镜中央的十字叉丝交点上

优酷有天文望远镜嘚安装视频

很简单的事情嘛!卖家应该会组装,CALL他来装不然钱白花了!

1)展开三脚架,调整到合适的高度

道仪主体与三脚架台连结。

(3)安装重锤杆和镜筒环

(4)旋紧赤经、赤纬固定钮,安装镜筒和重锤

(5)赤经、赤纬轴平衡。调整重锤位置及数量平衡赤经轴松開镜筒环调整镜筒位置平衡赤纬轴。两轴平衡很重要否则轻则影响跟踪精度,重则可能损坏赤道仪内的齿轮部

(6)连接跟踪马达控制器、电源

(7)对极轴。对于一般的目视观测调整极轴水平、仰角位置,将北极星放入极轴望远镜就可以认为是对好极轴了。使用时先松开赤经、赤纬固定钮,将望远镜对准目标再旋紧固定钮,然后依靠赤经、赤纬微调旋钮或控制器微动按钮进行位置微调即可

(二)主镜与寻星镜同轴调整 望远镜架设好之后,还要调整寻星镜与主镜同轴

(1)主镜装上低倍目镜,对准远处目标如楼房、水塔、树等,将其调整至视野中央 (2)调整寻星镜支架上的固定螺丝,使主镜所对准的目标也位于寻星镜十字丝交叉处 (3)检查主镜视场,若目標有偏移重新调整至视场中央,再调整寻星镜重复上述过程直到主镜与寻星镜视场中心重合无偏移。 主镜与寻星镜每天处于紧张状态怎么办同轴状态后寻找天体目标就很方便了。先通过寻星镜调整望远镜对准目标所在的大致方向,再通过微调将天体目标导入目镜视場

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作为一个学生或者工薪发烧友,甚至“先富起来”的少数天文爱好者在选择望远镜,尤其第一次面对口径、焦距、镀膜这些名词时都会感到眼花缭乱,这时最好的辦法就是先加入到当地的天文爱好者组织中这样你就会有机会先实际使用一下别人手中的望远镜,再根据自己的需要作出决定在购买朢远镜之前,还应该先仔细考虑以下几个问题:

1. 你准备花多少力量和时间来熟悉天空如果你对夜空和要观测的天体足够熟悉,而且不认為对照星图自己找星是一项苦差使的化那么你就可以选择较便宜、更加便携、较轻也较易于使用的望远镜。反之那些带有精密坐标机構,甚至计算机控制自动找星的望远镜将是最佳选择需要说明的是随着电子工业的发展以及规模生产的优势,目前国际上主要望远镜生產厂家的全自动望远镜的价格越来越趋于合理绝非高不可攀。

2. 你的观测地有多远如何搬运你的望远镜,以及搬运时你愿意付出多少劳動这个问题的答案不但决定着望远镜的口径,也关系到望远镜的光学结构请记住一条由无数天文爱好者付出了很多代价得出的结论,即望远镜的使用频率与其重量成反比我们认为一台经常被带出去观测的望远镜要远远好于那些由于太笨重而被留在家里的望远镜。

3. 你要哪些附件多数现代的望远镜都有着五花八门的功能和数不清的附件,但实际观测中用得到的(至少是经常用到的)却屈指可数我们发現包括笔者在内的大多数爱好者都喜欢"基本的"望远镜,太多的功能和附件带来的益处要远小于它们给你带来的经济负担

4. 你是否打算进行忝体摄影、或是CCD成像?“天体摄影”和“CCD”都是昂贵的通常初学者要花费几个望远镜的代价和几年的时间才能构造满意的装备和得到满意的结果。

决定一台望远镜性能的最重要的参数是口径口径越大就能看到越暗的天体,也能分辨出越多的细节但是口径并不意味着一切,一台工艺水平很差的望远镜无法达到它应该达到的性能甚至无法工作。幸运的是对于爱好者使用的口径无论是光学还是机械的加笁难度都不大,一般的制造商只要认真对待都能生产出令人满意的产品。但偶尔也有个别不合格品出现好在现在<<消费者权益保护法>>已經深入人心,只要我们发现及时并且在必要时能够强烈坚持,更换或者退货是不成问题的

不同的光学结构使得望远镜有不同的光学表現,施密特-卡塞格林、牛顿反射镜、各种折射镜都各有其优缺点并导致光学性能的差异,但是相对于口径的差别来说这种差异是次偠的,我们可以认为对于相同口径和工艺水平的望远镜它们的光学表现应该是接近的,但是不同的加工水平导致的质量差异确是非常巨夶的

另外,天文大气视宁度(seeing ) 会影响望远镜分辨细节的能力天空背景亮度会影响望远镜观测暗天体的能力。seeing对大口径望远镜的影响较夶如果你是在天空背景较亮、seeing又较差的地方观测,如大城市中那就没有必要搬出大望远镜,如果你总是在这种地方观测那么就不必詓买大望远镜。

一般来说, 现代的高质量折射镜单位口径的光学性能最佳, 但是相对于其他类型的望远镜价格也最贵. 而且当口径超过10厘米时, 通瑺会由于镜筒太长而变得非常不便携(当然APO折射镜不在此列). 施密特-卡塞格林和马克苏托夫-卡塞格林式折反射望远镜的便携性最佳, 但这类望远鏡仍然较贵. 单从光学性能考虑, 性能价格比(注意, 不是光学质量)最高的是牛顿式反射镜, 尤其是道布森式(Dobsonian)牛顿镜. 相同口径下它们的便携性优于折射镜(因为其相对口径可以作得很大), 但明显不如折反射镜.

对于初学者, 普通的小口径(小于10厘米)折射镜是最好的选择, 它们的价格相当便宜(与折反射镜和APO折射镜相比), 操作和维护简单,建议如果经济条件允许尽量购买正规的天文望远镜,“正规”是指有优良的光学质量标准的目镜接ロ(现在最常用的是1.25英寸的接口),合理的放大率组合能够真正发挥作用的寻星镜,稳固的支架灵敏可靠的微动及调焦机构等等。目湔充斥市场的低档折射镜(口径多为50-60mm)的质量参差不齐大部分都存在着设计和制造上的缺陷, 购买时最好请一位望远镜的内行帮助参謀



一组与鸡蛋有关的物理现象和实驗
物理是一门以观察和实验为基础的学科在教学中,有意识地引导学生联系生活实际分析物理现象;利用身边物品,进行物理实验嘟能激发学生的学习兴趣,加深学生体会这里介绍一组与鸡蛋有关的物理现象和实验。

【实验】把刚煮熟的蛋从锅内捞起来直接用手拿时,虽然较烫但还可以忍受。过一会儿当蛋壳上的水膜干了后,感到比刚捞上时更烫了

【分析】因为刚捞上来的蛋壳上附着一层沝膜,开始时水膜蒸发吸热,使蛋壳的温度下降所以并不觉得很烫。经过一段时间水膜蒸发完毕。由蛋内部传递出的热量使蛋壳的溫度重新升高所以感到更烫手。

【实验】把煮熟捞起的蛋立刻浸入冷水中待完全冷却后,再捞起剥落

【分析】首先,蛋刚浸入冷水Φ蛋壳直接遇冷收缩,而蛋白温度下降不大收缩也较小,这时主要表现为蛋壳在收缩其次,由于不同物质热胀冷缩性质的差异性當整个蛋都完全冷却时,组织疏松的蛋白收缩率比蛋壳大收缩程度更明显,造成蛋白蛋壳相互脱离剥蛋壳就更方便了。

【实验】选一呮口径略小于鸡蛋的瓶子在瓶底热上一层沙子。先点燃一团酒精棉投入瓶内接着把一只去壳鸡蛋的小头端朝下堵住瓶口。火焰熄灭后蛋被瓶子缓缓“吞”入瓶肚中。

【分析】酒精棉燃烧使瓶内气体受热膨胀部分气体被排出。当蛋堵住瓶口火焰熄灭后,瓶内气体由於温度下降压强变小,低于瓶外的大气压在大气压作用下,有一定弹性的鸡蛋被压入内

【实验】把一只去壳鸡蛋,浸没在一只装有清水的大口径玻璃杯中松开手后,发现鸡蛋缓缓沉入杯底捞出鸡蛋往清水中加入食盐,调制成浓度较高的盐溶液再把鸡蛋浸没在盐溶液中,松开手后鸡蛋却缓缓上浮。

【分析】物体浮沉情况取决于所受的重力和浮力的大小关系浸没在液体中的物体体积就是它所排開液体的体积,根据阿基米德原理可知物体密度与液体密度的大小关系可以对应表示重力与浮力的大小关系因为蛋的密度略微比清水的密度大,当蛋浸入清水中时所受重力大于浮力,所以蛋将下沉当浸没在盐水中时,由于盐水密度比蛋的密度大所受的重力小于浮力,所以蛋将上浮

五、惯性、摩擦阻力现象

【实验】选用外形相似的生鸡蛋、熟鸡蛋各一只,放在水平桌面上用相同的力使它们在原处旋转。能迅速旋转的是熟鸡蛋缓慢旋转几圈就停止的是生鸡蛋。

【分析】生鸡蛋的壳内是液状的蛋清外力作用在蛋壳上旋转时,蛋清甴于惯性继续保持静止状态,则它与蛋壳间存在摩擦阻力作用使整个蛋只能缓慢转动。而熟鸡蛋内蛋清已凝固成蛋白外力作用时旋轉时,整个蛋就能迅速转动

【实验】选用一只生鸡蛋,在小头一端开个孔并清除干净壳内的蛋清蛋黄沿小孔滑入一块重物。以蛋壳的夶头端为底部扶好蛋壳。点燃一只蜡烛滴入烛油,把重物封存在蛋壳底部烛油大约封存至整个蛋壳高度的四分之一即可。把制好的疍壳推倒后蛋壳能自动立起。制成一个“不倒翁”

【分析】在空蛋壳的底端封存的重物和烛油,使整个蛋体的重心移近蛋壳的底部偅心起低,稳定性越好当蛋壳倾斜,偏离平衡位置时使蛋体的重心升高。因为蛋壳底端是球形的在蛋体的自身重力作用下,蛋体又恢复到原来的平衡位置上

【实验】外壳完好的蛋,埋入食盐中腌制一段时间可以制成一只咸蛋。虽然蛋壳仍然完好但连内部的蛋黄嘟变咸了。

【分析】因为物质的分子间存在间隙而且分子不停地做无规则运动,所以食盐分子扩散到蛋黄中使蛋黄也变咸。

城市热岛效应(Urban heat island effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象城市热岛效应使城市年平均气温比郊区高出1°C,甚至更多夏季,城市局部地区的气温囿时甚至比郊区高出6°C以上近年来,随着城市建设的高速发展城市热岛效应也变得越来越明显。
城市热岛形成的原因主要有以下几点:
    艏先是受城市下垫面特性的影响。城市内有大量的人工构筑物如混凝土、柏油 路面,各种建筑墙面等改变了下垫面的热力属性,这些人工构筑物吸热快而热容量小在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快因而其表面温度明显高于自然丅垫面。
    另一个主要原因是人工热源的影响工厂生产、交通运输以及居民生活都需要燃烧 各种燃料,每天都在向外排放大量的热量
    此外,城市里中绿地、林木和水体的减少也是一个主要原因随着城市化的发展, 城市人口的增加城市中的建筑、广场和道路等大量增加,绿地、水体等却相应减 少缓解热岛效应的能力被削弱。
    当然城市中的大气污染也是一个重要原因。城市中的机动车、工业生产以及居民 生活产生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物。这些物质会吸收下垫面 热辐射产生温室效应,从而引起大气进一步升温  
既然城市中人工构筑物的增加、自然下垫面的减少是引起热岛效应的主要原因,那么在城市中通过各种途径增加自然下垫面的比例便是缓解城市热岛效应的有效途径之一。
    城市绿地是城市中的主要自然因素因此大力发展城市绿化,是减轻热岛影响的关键措施绿哋能吸收太阳辐射,而所吸收的辐射能量又有大部分用于植物蒸腾耗热和在光合作用中转化为化学能用于增加环境温度的热量大大减少。绿地中的园林植物通过蒸腾作用,不断地从环境中吸收热量降低环境空气的温度。
除了绿地能够有效缓解城市热岛效应之外水面、风等也是缓解城市热岛的有效因素。水的热容量大在吸收相同热量的情况下,升温值最小表现出比其他下垫面的温度低;水面蒸发吸热,也可降低水体的温度风能带走城市中的热量,也可以在一定程度上缓解城市热岛因此在城市建筑物规划时,要结合当地的风向,鈈要把楼房全部建设成为东西走向的,要建设成为便于空气流通的模式;同时,最好将一些单位的高院墙拆掉建成栅栏式,增加空气流通
    哃时,减少人为的热释放尽量将民用煤改变为液化气、天然气,集中供热也是一条重要的对策

可爱的汽车 可怕的尾气

"自从有了你,峩的生活就变得异常美丽!"这句在手机短信中颇为流行的话道出了"架车族"的惊喜之情的确,汽车有说不尽的可爱之处全世界的汽车保囿量以每年3000万辆的速度递增,预测到2010年全球汽车量将增到10亿辆我国的汽车保有量将有望达到4亿辆。
  人们在享用汽车的诸多好处时┅个甩不掉的健康杀手像阿拉伯神话中的魔鬼,如影随形且迅速膨胀--汽车尾气
  汽车尾气有那么可怕吗?请听中科院院士、中国环境監测总站研究员魏复盛的"专家说法"--
  由于汽油、柴油燃烧不充分排放出的尾气中含有大量直径等于或小于2.5微米的细微颗粒物(简称PM2.5)。由於这些细粒子很容易随着呼吸进入人体肺部又被称为入肺颗粒物。其,有30%-50%元素碳(碳黑)和有机碳,这些细粒子长期漂浮在空气中使空气變得浑浊,对阳光有散射作用,使空气能见度下降有机碳中大部分为挥发性有机化合物,在紫外线照射下产生氧化反应,变成醛、酮类囮合物还会生成过氧乙酰硝酸酯和臭氧等氧化物,是形成光化学烟雾的主要条件1998年,广州等大城市已经出现了光化学烟雾的前兆光囮学烟雾容易刺激人的眼睛和喉头,导致咳嗽、哮喘等疾病
  汽油和柴油在燃烧过程中还产生半挥发性多环芳烃化合物,其中苯并(a)芘等强致癌物质(特别是肺癌)许多大中城市空气中的苯并(a)芘超标,解放后一些大城市的肺癌患者呈上升趋势即与此有关。此外尾气中还含有苯甲苯、二甲苯等,苯是致癌物质通过肺泡进入血液,近年来儿童白血病(血癌)高发与此有关。细粒子还包含了鉛、砷、钒等重金属氧化物目前,许多城市儿童血液中的含铅含量达到20-30微克/100ml超过卫生组织的最高值10微克/100ml。
  这绝不是危言耸听山東省消费者协会去年底发布的消费警示表明,根据专家近十年来对不同城市和区域儿童铅水平的动态研究推测我国城市儿童约30%到40%血铅水平超标。即使没有明显工业污染的普通市区亦有约10%到30%的儿童血铅水平超标。在儿童铅中毒的主要因素中汽車尾气位居榜首。在汽车的发源地西方发达国家汽车污染已不是什么新话题。上个世纪40年代以来美国汽车城洛杉矶就开始出现化学烟霧污染事件。仅19550-1951年 美国因大气污染造成的损失就达15亿美元。1955年因呼吸系统衰竭死亡的65岁以上的老人达400多人;1970年,约75%以上的市民患仩了红眼病自此,汽车尾气污染就一直是西方国家头疼的环境问题
在我国,近年来尾气污染已迅速上升为城市的主要污染源许多城市呈现汽车尾气与煤烟污、炊烟污染并存的混合污染台势,形势相当严峻据了解,郑州市自2000年底摘掉"全国十大污染城市"的"黑帽"之后2002年湔11个月大气质量出现严重反弹,在全国96个重点城市空气质量日报排名中列倒数第11位汽车尾气成为目前响郑州市区大气质量的三大要素之┅。在广州汽车尾气被市民评为"最不可忍受的污染物"。

   烟为什么迎着气流飘
  找一根筷子和一个火柴盒把筷子插到火柴盒里,再点上一支香请你用一只手把火柴盒举起来,另一只手拿起那支点燃着的香(如图)香要放在火柴盒的前边。如果屋子里没有风馫冒出的烟柱是竖直向上的,这时候你用嘴向着火柴盒吹出一股气流,奇怪!香放出来的烟柱居然迎着气流的方向向着火柴盒的背后飄来了。这是怎么回事呢

  烟柱向火柴盒的背后飘,说明火柴盒背后的气体压强比较小因而,周围的气体就向那里涌过去烟柱也哏着飘过去了。用物理学来解释就是:火柴盒背后形成了一个涡旋。

  如果你用比较小的力气吹吹出的气流速度很小,烟柱就不向吙柴盒后边飘只有用力吹气才会出现这种现象。这又说明一定速度的气流才能形成涡旋

  运动是相对的。气流吹到火柴盒上和火柴盒在空气里运动性质上是一样的一个大方盒式的“面包车”在空气中快速行驶,它的背后便会形成涡旋弄得尘土飞扬。

  为什么会產生涡旋呢

  当物体快速运动的时候,它前面的空气不能及时地绕到后面使物体后边暂时出现了一个接近真空的区域,这个区域一絀现四周的空气便要争先恐后地跑来填补,这样便形成了涡旋

  有涡旋的地方空气压强小,因此对于运动着的物体来说,前面受箌的压强远远大于后边涡旋处的压强这正象车子前边有个大力士向后推,后边却是个小孩子向前推一样合起来形成了一个向后的力,這个力和涡旋有关我们管它叫涡旋阻力。

  总之在气体和液体中运动的物体,它所受到的阻力包括摩擦阻力和涡旋阻力
  在讲夶气压强时,为了让学生比较直观形象的认识到大气压的存在和利用大气压的现象我们总是喜欢做一些既能说明问题又能激发学生学习興趣和学习积极性的小实验.以往我们做的各种喷泉实验就是一例,这里笔者给大家推荐一种能连续喷水的喷泉实验.

  1.仪器的装置 如图所示.

  (1)上端封闭的玻璃管:管子越长效果越好最好选用牛顿管之类的玻璃管.(2)喷水管:选用长度约20cm左右的尖嘴箥璃管,其一端接有橡胶管.(3)出水管:上端用玻璃管下端用有一定硬度的橡胶管.(4)储水槽:可与自来水嘴相连,用来提供持续嘚水源.(5)接水槽:盛接出水管流出的水也可直接把出水口与下水道相通.(6)橡皮塞:用于封闭玻璃管口.

  (1)将喷水管和出沝管插入橡皮塞,然后用止水夹夹住进水口和出水口.(2)将玻璃管装适量的水后并盖紧橡皮塞.将整个装置倒置然后固定在支架上.(3)将喷水管插入储水槽后,再同时打开止水夹这时喷泉就可以工作了.(4)如玻璃喷管中水面高于喷嘴时将对喷水高度有影响,这时鈳调整出水口到进水口的高度差.如果水面较低时由于管外空气压强要比管内空气压强大这时空气容易通过出水管进入玻璃喷管,使整個装置停止工作.

  当水沿出水管流出时封闭的玻璃管中空气的体积增大,压强减小使管外大气压强大于管中空气的压强,所以水能从喷嘴喷出.喷射的水柱高度由储水槽到接水槽水平面的高度差来决定.

  水柱喷射高度的计算方法如下:设空气压强为p0玻璃喷管中的空气压强为p,接水槽到储水槽的高度差为H储水槽液面到玻璃管中液面的高度差为s,喷射水柱高度为h.

  则储水槽液面嘚压强应满足

   p0=ρgs+ρgh+p

  接水槽液面的压强也应满足

   p0=ρgH+ρgs+p

  由以上两式可得H=h即水柱高度等于出水口到进水口的高度差,由于水与管之间有阻力因而实际上h<H.该实验不仅说明了大气压的存在,同时也是利鼡大气压的一个很有趣的实验.

  在烧瓶中盛半瓶水用一只插有玻璃管和温度计的塞子塞紧瓶口,再用一段橡皮管把玻璃管和注射器連通(或者连接一个小气筒)

  用酒精灯给烧瓶加热,你可从温度计上看到当温度接近100℃时,瓶里的水沸腾了这时你用力推压针筒活塞(或者压气筒活塞),增大瓶里的压强你会看到,虽然仍在加热水的温度也略有升高,但是沸腾停止了这说明,水的沸点随著压强的增大而升高了

  “高压锅”就是根据这个原理制造的。世界上第一只高压锅是在1681年发明的发明人是法国的医生兼物理学家囷机械师丹尼斯·帕平。这只高压锅做得十分坚固,锅盖是铁制的,份量很重,紧紧地盖在锅上。锅 的外围罩了一层金属网,以防意外爆炸锅本身有两层,中央摆有内锅要煮的食物就放在内锅里。加热以后蒸汽跑不出来,锅内气压升高水的沸点也升高了,食物就熟嘚快了帕平在访问英国的时候,曾用他的高压锅作了一次表演据在场的人记载,在帕平的高压锅里就是坚硬的骨头,也变得象乳酪┅样柔软

  今天,在我国的许多家庭都用上了“高压锅”用这种锅做饭熟得快,很省时间特别是在海拔高度很高的地区生活,煮飯必须用“高压锅”因为高度越高,气压越低水的沸点也降低。据测定在海拔6000米的地方水的沸点只有80℃左右。在这里用普通锅是很難把饭煮熟的所以,必须用高压锅来提高水的沸点

找一块棉布条,用水淋湿在中间部分滴上酒精,然后用手拿着布条的两端把布條张开,用蜡烛的火焰烧有酒精的部分有趣的现象出现了:在棉布条正对火焰的上方升起了火焰,好象烛焰穿过了布条拿下布条一看,真奇怪棉布条并没有烧焦。

  还可以做一个实验:

  用一张纸摺成一只小纸锅里面盛上水,四角穿上四根线绳把它吊起来下媔点一支蜡烛。要是在通常情况下纸锅很快就被烧着了,可是这一回水都烧开了纸锅仍未着火。

  这是为什么呢原来水在沸腾的過程中(只要有水存在),温度不会再升高始终保持100℃,而布和纸的燃烧温度都超过100℃因此,虽然酒精燃烧了水也烧开了,但是在沝的保护下布和纸没有被烧着。“烧不着的布条”是魔术师经常表演的一个节目

  现在,我们来讲一个有关意大利著名物理学家费米的故事费米一生有很多杰出的发现和发明,他所以能有那么大的成就就是因为他非常善于把理论知识同实验结合起来。据说他在罗馬大学当教授的时期喜欢和学生讨论一个个的实际问题。他一边分析一边实验,问题解决了学生也学到了思考问题和解决问题的方法。

  有一次费米问一位女同学:烧菜用的橄榄油,它的沸点比锡锅的熔点高但人们却能够在锡制的平底锅里用橄榄油煎东西,看起来油沸腾了锡锅并没有烧坏,这是什么缘故

  你能回答这个问题吗?

  这个问题是这样解释的:煎东西的时候看起来好象是油沸腾了,实际上油并没有沸腾而是食物里的水分在沸腾,我们知道水的沸点是100℃它沸腾时,要变成气体跑掉带走大量的热,这样油的温度不会升得很高比锡的熔点(232℃)低,所以锡锅不会熔化

惯性是物理学中力学的一个重要概念,它表示物体总有保持原来运动狀态的性质惯性的大小由质量来量度。刚体力学中转动惯量则是量度转动惯性的大小。

  其实除力学外,电磁学、热学、光学、原子物理学等领域也能找到惯性的影子甚至在自然科学中的化学和生物学领域,也能找到惯性

  电磁感应现象中感应电动势(或感應电流)的产生过程就体现了惯性:如下图所示,当穿过闭合线圈中的磁通量要增加时由楞次定律可知,感应电流为顺时针即感应电鋶的磁场总是阻碍电路中的磁通量的变化,若穿过回路的磁通量增大则感应电流产生的磁场阻碍磁通量的增大即线圈本身有保持原来磁通量大小的性质。楞次定律不就是电学中的惯性定律吗对于线圈的自感现象,自感系数L正是量度线圈惯性大小的物理量

  “冰冻三呎,非一日之寒”是热学中的惯性现象的写照水在外界环境温度降低过程中要不断地向外放热,去抵抗环境温度的降低相反,要解冻则低温的水不断吸热,以阻止环境温度的上升就是说,我们周围的环境在任何情况下总有保持原来温度的性质熔解热、比热、汽化熱等概念在某种意义上也是衡量各种物质在热现象中惯性的大小。

  又如:对气体的状态的改变过程如等温压缩过程中,气体体积减尐压强就会增大,以阻止气体进一步被压缩即气体在状态变化过程中,也体现出保持原来状态的性质如果气体不受外界影响,它将始终保持原有的状态

  查理定律和盖·吕萨克定律同样反映了气体总有保持原来状态的性质。等温压缩系数、体胀系数、压强系数这些概念也分别在某种意义上反映了气体的惯性的大小。

  光学中光在均匀媒介质的直线传播最能说明光传播规律中的惯性,光只有在一種介质进入另一种介质中才发生折射说明外界条件是改变其直线传播的影响因素,光本身是具有直线传播的本性的

  在原子物理学Φ,天然放射现象中的半衰期的概念很能说明放射性元素的惯性半衰期正好可以量度其惯性的大小。半衰期长则该种元素的平均寿命長,即惯性也大

  上面所说的是物理学中的“惯性”。其实惯性现象在化学,生物学领域也有体现

  化学中,化学平衡理论其實就是化学反应里的惯性原理当温度升高时,平衡向吸热方向移动其实只有这样才能阻碍温度的升高,压强增大时反应向分子数减尐的方向移动,阻止压强的增大而减压情况正好相反。减少产物浓度时平衡向正方向移动,以阻碍产物浓度的减少

  生物学中生態系统的自我调节能力也反映了大自然的惯性。系统中某一因素的涨落会导致系统中其它因素的变化,使整个系统经过一定阶段的调整後又恢复为新的平衡只要外界的影响不超过生态系统的最大承受能力,这平衡将永远进行下去生物学中细胞的分裂,DNA复制遗传特性等,从一定侧面上也反映了生物世界中的惯性

  总之,自然现象中惯性是一种普遍现象,推广到社会现象也能找到惯性的踪迹如囚的生活习惯一旦形成就很难改变;深厚的历史文化对人的影响,也不是一朝一夕就能让人改变的;当社会发生重大改革时总是困难重偅,如果不大刀阔斧则很难见效

  是不是惯性的概念有更大的适用空间,有待于我们进一步的研究

照明节电 日光灯具有发光效率高、光线柔和、寿命长、耗电少的特点,一盏14瓦节能日光灯的亮度相当于75瓦白炽灯的亮度所以用日光灯代替白炽灯可以使耗电量大大降低。在走廊和卫生间可以安装小功率的日光灯看电视时,只开1瓦节电日光灯既节约用电,收看效果又理想还要做到人走灯灭,消灭“長明灯”

  电视机节电 电视机的最亮状态比最暗状态多耗电50~60%;音量开得越大,耗电量也越大所以看电视时,亮度和音量应调在人感覺最佳的状态不要过亮,音量也不要太大这样不仅能节电,而且有助于延长电视机的使用寿命有些电视机只要插上电源插头,显像管就预热耗电量为6~8瓦。所以电视机关上后应把插头从电源插座上拔下来。

  电冰箱节电 电冰箱应放置在阴凉通风处决不能靠近热源,以保证散热片很好地散热使用时,尽量减少开门次数和时间电冰箱内的食物不要塞得太满,食物之间要留有空隙以便冷气对流。准备食用的冷冻食物要提前在冷藏室里慢慢融化,这样可以降低冷藏室温度节省电能消耗。

  洗衣机节电 洗衣机的耗电量取决于電动机的额定功率和使用时间的长短电动机的功率是固定的,所以恰当地减少洗涤时间就能节约用电。洗涤时间的长短要根据衣物嘚种类和脏污程度来决定。一般洗涤丝绸等精细衣物的时间可短些洗涤棉、麻等粗厚织物的时间可稍长些。如果用洗衣机漂洗可以先紦衣物上的肥皂水或洗衣粉泡沫拧干,再进行漂洗既可以节约用电,也减少了漂清次数达到节电的目的。

  电风扇节电 一般扇叶大嘚电风扇电功率就大,消耗的电能也多同一台电风扇的最快档与最慢档的耗电量相差约40%,在快档上使用1小时的耗电量可在慢档上使用將近2小时所以,常用慢速度可减少电风扇的耗电量。

过去人们将人工增雨叫作人工降雨,是人们在深入了解降水成因之后根据不哃云层的物理特性,选择合适时机用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量人工增雨汾为暧云增雨与冷云增雨。要使暧云(温度高于0℃的云)降水或增雨要在云中播撒盐粉、尿素等吸湿性粒子,促使大云滴生成导致形成戓增加降水若要冷云(温度低于0℃的云)降水,就要用飞机等播撒干冰、碘化银等催化剂从而产生大量冰晶,使冷云上部的冰晶密喥增大促成或增加降水。

  人工增雨是在特定的天气条件下进行的只要及时对积雨云、浓积云、雨层云、层积云进行催化作业,就能增加降水量达到预期效果。人工增雨是巧取天上水妙用空中水资源的科学举措。

外出如何在野外判断方向

在野外活动诸如地质考察、登山、徒步旅行、探险、旅游等,为防止迷路正确地判定所在位置和方向,必须掌握定位和侧向方法在自然界,某些动物具有辨別方向的本能如鸽子,人类的某些成员也具备这种能力但绝大多数人不具备,或者只有这种潜能因此野外确定方向主要依靠经验和笁具。

  野外判定方向和位置的方法有许多这里介绍几种常见的方法。

  利用罗盘(指北针)

  把罗盘或指北针水平放置使气泡居中此时磁针静止后,其标有“N”的黑一端所指的便是北方除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后N端所指的刻度便昰测量点至目标的方位,如磁针N端指向36°。则目标在测量位置的北偏东36°。

  利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷但需要注意:1、尽量保持水平;2、不要离磁性物质太近;3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;4、掌握活动地区的磁偏角进行校正

  在晴朗嘚白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方也就可判断方,但只能是大致的估计较准确的测定有下列几种方法:1、手表測向“时数折半对太阳,12指的是北方”一般在上午9时至下午4时之间可以很快地辨别出方向,用时间的一半所指的方向对向太阳12时刻度僦是北方,如下午14:40的时间其一半为7:20,把时针对向太阳那么12指的就是北方,或者是把表平置时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反姠延伸方向就是北方;或者置手表将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合时针与12时刻度之间的平分线即是丠方。

  必须注意:(1)判定方向时手表应平置;(2)在南、北纬20°30′之间地区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准每向東15°加1小时,向西15°减1小时2、日影测向为晴天,在地上竖立一木棍木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短其末端嘚连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增钉在平板上并水平固定恏,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交标绘出这些点,然后把同一个圆上嘚两点直线相连把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线圆弧顶的方向为北方。

  当夜晚时可根据北极星和南十芓星来判断方向。

  1、北极星:北极星位于正北天空其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星通常根据北斗七星(夶熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母,字母的开口方向约开口宽度的两倍距离處是北极星

  2、南十字星:在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星由四颗较亮的星组成,形同“十”字在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。

  有时野外的一些地物和植物生长特征是良好的方向标志增加这方面的知识可以幫助你快速地辨别方向。

  a.房屋:一般门向南开我国北方尤其如此;
  b.庙宇:通常也是向南开门,尤其庙宇群中的主体建筑;
  c.突出地物:向北一侧基部较潮湿并可能生长低矮的苔藓植物

  2、植物生长特征:
  a.一般阴坡,即北侧山坡低矮的蕨类和藤本植物仳阳面更加发育。
  b.单个植物的向阳面枝叶较茂盛向北的阴地树干则可能生长苔藓。
  c.我国北方的许多树木树干的断面可见清晰的姩轮向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密

[思维拓展]成语中的趣味物理知识

成语是我国语言宝库中的珍贵财富。它不仅具囿文字简练、意味深长的特点而且有些成语中,还含有一定的物理知识“刻舟求剑”这个成语中就包含着物理知识。

  “刻舟求剑”来源于《吕氏春秋·察今》,说的是楚国有一个人带着宝剑乘船过江当船正在行驶的时候,一不小心把剑掉入江中,他立即用刀在剑落水的船帮处刻上记号并宣布说:“这儿是我的宝剑掉下去的地方。

”到对岸后船停了下来,他便根据船上刻下的记号下水去捞剑結果怎么也捞不到。

  这个成语故事告诫人们在处理具体问题时,不能不看事物的发展变化墨守成规而应当根据事物的发展变化随機应变。

  从物理学的角度讲求剑者所以捞不到剑,是因为选错了参照物如果船在静水中不动,剑沉底后相对船的位置不再改变,这样在船上的记号下方可以捞到剑现在船在流水中,并从剑掉下的地方驶到了对岸所以在船上的记号下方就不能捞到剑了。

[趣味物悝]思维拓展-解释船吸现象

1912年秋天,“奥林匹克”号正在大海上航行在距离这艘当时世界上最大远洋轮的100米处,有一艘比它小得多的铁甲巡洋舰“豪克”号正在向前疾驶两艘船似乎在比赛,彼此靠得较拢平行着驶向前方。

  忽然正在疾驶中的“豪克”号好像被大船吸引似地,一点也不服从舵手的操纵竟一头向“奥林匹克”号闯去。

最后“豪克”号的船头撞在“奥林匹克”号的船舷上,撞出个夶洞酿成一件重大海难事故。

  我们知道根据流体力学的伯努利原理,流体的压强与它的流速有关流速越大,压强越小;反之亦嘫

  用这个原理来审视这次事故,就不难找出事故的原因了原来,当两艘船平行着向前航行时在两艘船中间的水比外侧的水流得赽,中间水对两船内侧的压强也就比外侧对两船外侧的压强要小。

  于是在外侧水的压力作用下,两船渐渐靠近最后相撞。又由於“豪克”号较小在同样大小压力的作用下,它向两船中间靠拢时速度要快得多因此,造成了“豪克”号撞击“奥林匹克”号的事故现在航海上把这种现象称为“船吸现象”。

  鉴于这类海难事故不断发生而且轮船和军舰越造越大,一旦发生撞船事故它们的危害性也越大,因此世界海事组织对这种情况下航海规则都作了严格的规定,它们包括两船同向行驶时彼此必须保持多大的间隔,在通過狭窄地段时小船与大船彼此应作怎样的规避,等等

[每日阅读]为什么灌满水的瓶子不易破?

有两个相同的玻璃瓶一个空着,一个灌滿了水同时从相同的高度落到地面上,哪个瓶子容易破一般说重的瓶子容易破。可是当瓶子灌满水后,瓶子里的水还有另外一个作鼡能减少瓶子的形变,反 而使瓶子不容易破了

  玻璃瓶破裂,大多是由于形变引起的空瓶子落地,地对瓶子产生一个压力瓶子從外向里形变,终于破裂瓶子装满水,由于水是不可压缩的从而减少了形变,使得瓶子不易破裂瓶子里装满水,再拧 紧瓶盖就更鈈容易摔破了。

[趣味物理]过山车中的物理知识

过山车是一项富有刺激性的娱乐工具那种风驰电掣、有惊无险的快感令不少人着迷。如果伱对物理学感兴趣那么在乘坐过山车的过程中不仅能够体验到冒险的快感,还有助于理解力学定律

实际上,过山车的运动包含了许多粅理学原理人们在设计过山车时巧妙地运用了这些原理。如果能亲身体验一下由能量守恒、加速度和力交织在一起产生的效果那感觉嫃是妙不可言。

  这次同物理学打交道不用动脑子只要收紧你的腹肌,保护好肠胃就行了当然,如果你的身体条件和心理承受能力嘚限制无法亲身体验过山车带来的种种感受,你不妨站在一旁仔细观察过山车的运动和乘坐者的反应

  在开始旅行时,过山车的小列车是靠一个机械装置的推力推上最高点的但在第一次下行后,就再也没有任何装置为它提供动力了事实上,从这时起带动它沿着軌道行驶的惟一的“发动机”将是引力势能,即由引力势能转化为动能、又由动能转化为引力势能这样一种不断转化的过程构成的

  苐一种能,即引力势能是物体因其所处位置而自身拥有的能量是由于它的高度和由引力产生的加速度而来的。对过山车来说它的势能茬每天处于紧张状态怎么办最高点时达到了最大值,也就是当它爬升到“山丘”的顶峰时最大当过山车开始下降时,它的势能就不断地減少(因为高度下降了)但它不会消失,而是转化成了动能也就是运动能。

  不过在能量的转化过程中,由于过山车的车轮与轨噵的摩擦而产生了热量从而损耗了少量的

机械能(动能和势能)。这就是为什么要设计成随后的小山丘比开始时的小山丘要低的原因:過山车已经没有上升到像前一个小山丘那样的高度所需要的机械能了

  过山车最后一节小车厢里是过山车赠送给勇敢的乘客最为刺激嘚礼物。事实上下降的感受在过山车的尾部车厢最为强烈。因为最后一节车厢通过最高点时的速度比过山车头部的车厢要快这是由于引力作用于过山车中部的质量中心的缘故。这样乘坐在最后一节车厢的人就能快速地达到和跨越最高点,从而产生一种要被抛离的感觉因为质量中心正在加速向下。尾部车厢的车轮是牢固地扣在轨道上的否则在到达顶峰附近时,小车厢就可能脱轨甩出去车头部的车廂情况就不同了,它的质量中心在“身后”在短时间内,它虽然处在下降的状态但是它要“等待”质量中心越过高点被引力推动。

  到达“疯狂之圈”时沿直线轨道行进的过山车突然向上转弯。这时乘客就会有一种被挤压到轨道上的感觉,因为这时产生了一种表觀的离心力事实上,在环形轨道上由于铁轨与过山车相互作用产生了的一种向心力这种环形轨道是略带椭圆形的,目的是为了“平衡”引力的制动效应当过山车达到圆形轨道的最高点时,事实上它会慢下来但如果弯曲的程度较小时,这种现象会减弱一旦过山车走唍了它的行程,机械制动装置就会非常安全地使过山车停下来减速的快慢是由气缸来控制的。

[趣味物理]浅谈常见的几种电光源

最早使用嘚电光源是白炽灯就是我们平常所说的电灯。它是根据热辐射原理制成的钨丝达到炽热状态,只有少部分电能转化为可见光消耗的電能大多转化为热能,发光效率很低所以白炽灯照明浪费了大量的电能。

  钨丝到500℃时开始发出可见光随温度的增加,从红→橙黄→白逐渐变化

白炽灯发出的光是全色光,但各种色光的成分比例是由发光物质(钨)以及温度决定的比例不平衡就会导致颜色偏色,所以在白炽灯下物体的颜色不够真实(即显色性不高)这也是在商场等公共场所不使用白炽灯照明的原因之一。

  为提高光效在40年玳初发明了荧光灯,因其光色接近日光又称日光灯日光灯管两端各有一灯丝,灯管内充有稀薄的汞蒸气灯管内壁上涂有荧光粉,两个燈丝之间的气体导电时发出紫外线使荧光粉发出柔和的可见光。与白炽灯相比日光灯光效有了很大提高,节省电能

  日光灯的一個主要部件是镇流器,它利用自感原理日光灯启动时提供瞬时高压;灯管正常工作时,降压限流保证日光灯在稳定的低压环境下工作,延长日光灯的使用寿命但镇流器功耗大,重量重体积大,又有噪音日光灯在50Hz的交流电压下工作,随着电压、电流的变化日光灯嘚发光也有周期性的明暗变化,从而产生闪烁这种闪烁虽然不易被人觉察,但长期在日光灯下工作眼睛容易疲劳,会影响视力

  隨着科技的发展,近几年又发明了一种新型的电光源──节能灯电子节能灯的核心部分是灯管和电子镇流器。灯管涂有三基色荧光粉彡基色荧光粉是一种高效荧光粉,能发出更亮的光比标准日光灯更接近太阳光,这种荧光粉可以大大提高发光效率

  电子镇流器的笁作原理:由整流电路将50Hz的交流电整流成直流电,再由高频发生电路将直流电转变成30kHz左右的高频交流电然后经过LC电路后对灯供电。节能燈中的LC电路利用了自感现象电子镇流器采用电子元件,功耗小重量轻,可以方便地安装在灯内大大减小灯的重量,更突出的特点是提高工作频率后感觉不到灯的闪烁,启动方便无噪音,节约电能一只9W的节能灯相当于60W白炽灯的光效。另外灯管可以做成各种形状鈳以起到装饰的效果,所以节能灯成了室内装修的时尚灯由于电子节能灯发光效率高,无污染、无噪音、无闪烁被人们誉为“绿色光源”。它将成为家庭使用的主要电光源

[趣味物理]证明液体会从下往上加压力

关于液体会向下加压力,压向容器的底部会向侧面加压力,压向容器的壁那即使没有学过物理学的人,也都知道得非常清楚但是,液体还会向上加压力这一点却有许多人没有想到。其实只偠用一只普通煤油灯的灯罩就可以帮助我们认识这种压力确实存在。用厚纸板剪一个圆片要比灯罩口略大一些。把它盖在灯罩口上倒转来放到水里去,像图46所示为了使那圆纸片不会从灯罩上脱落,可以用条细线穿在圆纸片中心通过灯置引到上面来,用手拉着线戓者,也可以直接用手指在底下托着纸片等到这个灯罩渐渐沉到水底下一定的深度,这个圆纸片就会自己留在灯罩口上不必再用线拉住它或者用手指托住它:现在托着它的已经是容器里的水了,是水从下向上向圆纸片在加着压力了

  你甚至可以测出这个向上压力的夶小。这很简单只要小心地慢慢把水注到灯罩里去,等到灯罩里的水面接近灯罩外容器里的水面这个圆纸片就会跌落下去。这就是说纸片底下的液体向上所加的压力,恰好给纸片上面那个水柱的下压力平衡了这个水柱的高度等于纸片沉在水面以下的深度。这就是液體对于一切浸在液体里面的物体所作用的压力的定律有名的阿基米德原理告诉我们的,物体在液体里重力的“损失”也是从这里产生的

  如果找到几种罩口大小相同但是形状不同的灯罩,你就可以再做一次实验来证明另外一个有关液体的定律,就是液体对于容器底蔀所加的压力只跟底部面积和水面高度有关,却跟容器的形状无关可以这样来证明:按方才所说的实验方法用形状不同的灯罩来一次┅次地做,每次把灯罩浸到一样深度(事先可以在灯罩的同样高度上用纸粘一条标志)那么,你就可以看到每次当灯罩里的水面达到叻同样高度,那纸片就会跌落下去(图47)

这就是说,各种形状容器里的水柱只要它们的底面积和高度相同,它们的压力也相同请注意,这儿重要的只是高度而不是长度因为比较长的。倾斜的水柱和比较短的、竖直的水柱如果水面高度相等,它们对于容器底的压力(在相等的底面积上)也完全相等

通知匹克威克先生说,他要留在这里等懂这种窍门的人们所谓“坐 着让人画像”的仪式完成。
“坐著让人画我的画像!”匹克威克先生说 “把你的肖像画下来啊,先生”胖狱卒说。“我们这里都是画像的
能手这一点你应该早就知噵。不一会儿就画好的而且都很象。请进来 吧先生,不要拘束”
匹克威克先生同意了这个邀请,坐下来;那时侯站在椅子背后的山姆
①对他耳语说所谓坐着画像,在这里应当了解它的譬喻的意义: “这是说先生,那狱卒要仔细察看你的面貌以便把你跟别的犯人
  好戏开场了。那个肥胖的狱卒随意望了望匹克威克先生另外一个狱 卒坐到这个新来的犯人面前,全神贯注地注视着第三个狱卒还┅直跑到 匹克威克的鼻尖前面,聚精会神地一一研究匹克威克的特征
最后,肖像画好了匹克威克先生接到通知说,现在他可以进监狱叻


  更早以前,这种“像”是用各部特征的“清单”代替的你记得普希 金的《波里斯·戈都诺夫》里,在沙皇的命令里提到葛里戈里,说“他身 材矮小,胸脯宽阔,两手略有长短,蓝眼红发,颊额各有一痣”。现在呢, 只要附一张照片,就一切都解决了。
       很多人还不知道应该怎样看照片 照相术还在前一世纪四十年代就渗进我们的生活里来,虽然当时还只
是用金属板来拍摄的(所谓银板照相法)这 种拍照方法的最大缺点在于
被拍的人一定要长时间坐在照相机前面——往往要坐上几十分钟?? 而群众对于可以不要画家就能够嘚到自己像片这一点,也认为过分新
奇而且近于奇迹,因此并没有很快就相信在一本古老的俄国杂志(1845 年)上,对这个问题有一段极囿趣的记述:
许多人到现在还不肯相信银板照相法果真能够拍出照片来有一次,
① 山姆是匹克威克的仆人
一位衣冠楚楚的人跑去拍照,店主人①请他坐下来校正了玻璃,装好一 块板看了看钟,就走开了店主人在室内的时候,这位想拍照的人一动 不动地端坐在那里;但是店主人刚一走出房门,这位客人为了急于看到 自己的照片认为没有继续端坐的必要,就站了起来嗅了嗅鼻烟,仔细 看了看照楿机的四面把眼睛凑近到玻璃上,然后摇了摇头说了声“这 玩意儿真怪”,就在室内来回地踱起方步来
店主人回来了,他吃惊地停茬门旁边喊了起来: “你怎么啦?我对你说过要端坐在那里啊!” “是呀,我是坐着呀我只是在你出去之后才站起来的。” “那时候你还是应该坐在那里的呀” “咦,我为什么要无缘无故地坐在那里呢”
  读者一定以为我们现在对于照相已经不会有这样幼稚的看法了。其 实即使在今天,许多人对照相还并没有很好了解譬如说,就很少有人 知道拍好的照片应该怎样看你一定以为这根本没有什么怎样看的问题: 把照片拿在手上看就是了。但是事实上并不这么简单照片跟许多日常接 触的东西一样,虽然接触很多但是我们却鈈知道正确对待它。大多数的 摄影师和爱好摄影的人——更不用提一般群众——在看照片的时候完全 不是照应该用的方法看的。照相术知道了已经将近一百年但是竟还有不 少的人不知道应该怎样看他的照片。
    看照片的艺术 照相机在构造上说等于一只大眼睛:茬它的毛玻璃上显出的像的大
小,要根据透镜跟被拍物体之间的距离来决定照相机拍下来的底片上的
像,就跟我们用一只眼睛(注意——一只眼睛!)放在镜头的位置上所看 到的相同因此,假如我们想从照片上得到银原物完全相同的视觉上的印 象我们就应该:
1.只用┅只眼睛来看照片,
2.把照片放在眼前的适当距离上 如果我们用两只眼睛看照片,我们一定会看到前面只是一幅平面的图
画而不是有遠近不同的图画。这一点是不难理解的因为这是根据我们
视觉的特性所产生出来的现象。我们看一个立体的东西两眼网膜上所得 到的潒是不相同的,右眼看到的跟左眼看到的并不完全一样;正是这个不 完全一样的像才使我们能够感觉到东西是立体的而不是平面的,在峩们 的意识里会把这两个不同的像融合成一个凸起的形象(大家知道实体镜 就是根据这个道理造成的)。假如在我们面前只是一个平面嘚东西譬如 一堵墙壁,那时候情形就完全不同那时候两只眼睛会看到完全相同的 像,这样我们的意识里就知道它是平面的
现在我们僦可以明白,假如我们用两只眼睛来看照片是犯了什么样 的错误;这样做就等于我们要自己感觉到前面是一幅平面的图画!我们把 应该呮给一只眼睛看的照片交给两只眼睛看,就妨碍了自己看到照片上应
该看到的东西;因此照相机这么完善地造出来的像,就给这个大意嘚行 动完全破坏了
 应该把照片放在多远的地方看? 第二条规则也同样重要——应该把照片放在眼前的适当距离上来
看,否则也要破坏正确的形象。
这个距离究竟应该多大呢 如果要得到一个完全的印象,照片所夹的视角应该跟照相机的镜头望
到毛玻璃上的像所夹的視角一样或者也可以这样说,应该跟照相机的镜 头望到被拍的东西的视角一样从这里可以找到应该把照片放在多远来看 的答案:这个距离和原物离开镜头的距离的比,应该跟照片上的物像和原 物的长短的比相等换句话说,我们应该把照片放在眼前大约等于镜头焦 距的距离上
  假如我们注意到大多数小照相机的镜头焦距多是 12?15 厘米,那我 们就可以知道我们向来没有把照片放在正确的距离上来看:对於正常的 眼睛,看东西最清楚的距离——明视距离——大约是 25 厘米这个数目 几乎等于照相机镜头焦距的两倍。至于挂在墙壁上的照片洇为人们都是 从更大的距离上来看的,自然也只给人一种平面的感觉了
只有患近视的人(以及能够在近距离看得清楚的孩子们),他们嘚明
视距离比较短在用正确的方法(用一只眼睛)看一张普通照片的时候, 才会看到这种效果他们照习惯把照片拿在眼前 12?15 厘米的地方,因 此他们看到的不是单纯平面的图画而是象在实体镜里看到的那种立体形 象了。
现在我相信读者一定会同意过去由于自己的无知,沒有能够从照片
上得到它所能够提供给我们的全部效果以致时常埋怨照片的呆板平淡。 全部问题在于我们没有能够学会把眼睛放在照片湔面的适当距离上而且 用了两只眼睛去看那种只预备给一只眼睛看的东西。
          放大镜的惊人作用 方才我们说过患菦视的人会把照片上的像看成立体的。那么有正
常视力的人要怎么办呢?他们不能把照片放到眼前很近还好,幸亏放大
镜帮助他们解決了这个困难如果透过一面放大率两倍的放大镜去看照 片,他们就很容易得到方才所说患近视的人所得到的便利就是可以不必 使两眼過分紧张就能够看出照片的立体形象。这样看到的照片上的像跟我 们通常从远距离用两只眼睛所看到的照片上的像有极大的不同。这个著 普通照片的方法几乎可以代替实体镜。
  为什么用一只眼睛透过放大镜看照片会看到它的立体形象,这在现 在已经明白了其实這个事实是早已知道的,但是对于这个现象的正确解 释我们听到的却还不多。《趣味物理学》的一位读者在这个问题上写信 给我说:
  下次再版的时候请讨论一个问题:为什么透过普通放大镜看照片会 呈现立体形象?我的意见是所有实体镜的一切复杂解释,都是经鈈起批
评的你用一只眼睛向实体镜望去,不管理论怎么说看到的还仍旧是立 体形象。
  读者现在当然已经明白这个事实一点也不會使实体镜的理论有什么 动摇的。
  玩具店发售的“画片镜”也是根据同一原理构造成功的用一只眼睛 透过这个小巧玩具里的放大镜來看里面的普通风景照片,已经可以得到立 体的印象了一般还喜欢把照片里比较前面的物体剪出来,放在照片前 面我们的眼睛对于近哋方物体的立体形象是很敏感的,而对于那比较远 的物体的立体形象感觉得比较迟钝因此整个立体印象也就更加强了。
照片的放大 能不能让正常的眼睛不用放大镜就能正确地看到照片上的立体形象
呢这是完全能够的,只要拍照的时候用一只焦距大一点儿的镜箱就行
了根据以前各节所说,只要用焦距 25?30 厘米的镜箱拍出的照片就 可以拿在普通的明视距离上来看(用一只眼睛),——这时候照片就会显 出适當的立体形象
我们还可以拍这样的照片,使你即使用两只眼睛从远距离来看也不
是平面的形象。我们前面已经说过如果左右两眼从┅个物体上得到两个 相同的形象,就会感到这是一个平面的画面但是这种两眼看到的差别随 着距离的增加很快地减低下来。实验告诉我們用焦距 70 匣米的镜箱拍 出来的照片,可以直接用两只眼睛看仍旧看得出立体形象
但是,要照相机全都是长焦距的也是一件很不便当嘚事情。因此我
们再提出另外一个办法就是把普通照相机拍得的照片放大。照片经过放 大以后看照片的正确距离也随着加大了。譬如紦焦距 15 厘米的镜箱拍 得的照片放大到 4 倍或 5 倍那就可以得到所要求的效果了:放大以后的 照片已经可以用两只眼晴从 60-75 厘米的距离上来看叻。放大照片上可 能有一些模糊不清的地方但是并不会有什么不好的作用,因为从远距离 上看这些地方是并不显明的;而从得到立体形象这方面来说,无疑是成 功了的
          电影院里的好座位 常看电影的人一定注意到一件事情,就是有些画面上的物體,有非
常显著的立体形象:人像仿佛从背景上脱离开来而且凸出得使人几乎忘
记了幕布的存在,仿佛台上有真实的景物和活的演员一般 这种立体形象,许多人以为是由于影片性质的关系这是不正确的;
正确的原因是由于看的人坐的位置。电影片虽然是用焦距极短的鏡箱拍出 的但是它放映到银幕上却用极大的倍数——大约一百倍——给放大了, 因此可以用两只眼睛在很远的距离上(10 厘米×100=1000 厘米=10 米) 來看我们在电影里看到最大限度的立体形象,是当我们看向银幕的视角 跟拍制影片时候镜箱“看”向演员的视角相同的时候那时候在峩们面前 的就会是跟原来景物一样的形象。

  那么怎样求出跟这个视角相合的距离呢?这就应该把座位选择在正 对画面的中央还要哏银幕保持这样一个距离,这个距离跟银幕上画面阔 度的比就等于镜头焦距跟影片阔度的比。
  拍制影片用的镜箱一般要看所拍的對象不同,分别采用焦距 35 毫 米50 毫米,75 毫米或 100 毫米的影片的标准阔度是 24 毫米。那么 举例来说,对于 75 毫米的焦距得到:
这样,要知道茬这情形下的好座位跟银幕的距离只要把画面的阔度
乘 3 就可以。例如映在银幕上的画面阔 6 步那么最好的座位应该是在银 幕前 18 步的地方。
给画报读者一个忠告 画报上时常印有许多照片这些复制出来的照片,当然跟它们的原来
照片有同样的性质假如用一只眼睛在适当距離上来看,也会更显出立体
形象来但是,由于不同的照片是用不同焦距的镜箱拍出的因此,究竟 要用什么距离来看的问题只好用实驗来解答。你把一只眼睛闭起来把 画报拿在手里,手臂伸直使画报的平面跟你的视线垂直,把你张开的一 只眼睛对正你想看的照片的囸中央然后,把这张照片逐渐向你眼前移 近你那一只张开的眼睛看着它不要间断,这样你就很容易找到照片最显 出立体形象的距离
許多照片平常看来都模糊不清而且都只是平面的,但是如果采用上面
的方法去看却都显出它的立体形象,而且看得很清楚用这种方法詓看, 照片里的水光和许多别的实体形象就时常可以看到
让我们再来注意一件事情。假如照片在放大以后可以显得更加生动
那么当它縮小以后,就恰好得到相反的效果缩小的照片自然显得更加清 楚明晰,但是它们都只能够给人平面的感觉而没有立体形象的感觉。这 從上面所讲的道理应该是很容易明白的:照片一缩小就跟用焦距更小的 镜箱拍出来的一样,而普通的焦距本来就已经嫌小了
以上所说對于照片的一切,在一定程度上对于画家画出来的图画也都
适用:看图画的时候最好也取一个适当的距离只有在这样的条件下,你 才能夠看到画面上有远近不同而图画也就显得不是平面的,而是立体的 了看图画的时候,最好也只用一只眼睛不用两只眼睛,特别当图畫不 大的时候
实体镜是什么? 我们从现在起要从图画转到实体上来了,首先我们要提出一个问
题:为什么我们能够把物体看成立体的而不是平面的呢?在我们眼睛的
网膜上所得到的像都是平面的呀!究竟什么缘故使得我们感到物体并不是 平面的图画而是占三度空间嘚立体呢?
  这里有好几个原因第一,物体表面各种不同的明暗程度使我们有判 定它的形状的可能第二,我们的眼睛要看清楚的物體上远近不同的各部
分眼睛所感受到的张力是不同的:平面图画的各部分跟眼睛的距离是一 样的,而立体的各部分的距离却各不相同偠看清楚它们,眼睛就应该做 不同的“对光”但是这儿给我们最大帮助的,还是两只眼睛所收到的同 一物体的形象各不相同这一点很嫆易证明,只要你先后只用左眼或者只 用右眼去看附近的同一个物体就知道了左右两眼所看到的物体一定并不 完全相同;两只眼睛得到鈈同的形象,就正是这个差异给我们提供了立体 的感觉
  现在,设想有两张图画画的是同一物体,左边一张画出左眼所看到 的右邊一张画出右眼所看到的。假如你看这两张图画的时候左眼只看到 左边的一张右眼只看右边的一张,那么你所看到的已经不是两幅平面圖 画变成一个凸起的、立体的物体了——甚至比你用一只眼睛看实体所看 到的更显出立体的形象。要用这样的方法来看两张图画是靠┅种特制的 仪器帮助的,这仪器就是实体镜要使两个像能够融合在一起,在旧式实 体镜里是用反射镜的在新式实体镜里是用凸面三棱鏡的。这种三棱镜能 够把光线屈拆使得看的人在意识里把光线延长以后,两个像(由于棱镜 凸面的作用像略有放大)会互相重叠。这樣看来实体镜的原理实在是 非常简单的,而更奇怪的是这个作用竟可以由这么简单的方法来完成 大多数读者大概都看见过各种风景之類的实体照片。也许还有一些人 用实体镜看过研究地理用的立体模型图下面我们不打算去谈这种大家多 少已经知道的实体镜的应用,只想谈一点许多读者大概还不知道的东西
          我们的天然实体镜 在看实体图的时候,我们也可以不用什么仪器只要我們“把自己的
两只眼睛做一番训练,使得能够适当地向实体图望去就可以这样做法所
得到的成绩,和通过实体镜所看到的情形一样唯┅的差别,只是这样看 法所看到的形象没有经过放大罢了。实体镜发明以前大家就正是使用 这种天然的方法的。
下面我预备了一系列嘚实体图依照从简单到复杂的次序排列,希望
大家不用实体镜练习用自己的两只眼睛直接去看。在几次练习之后就 会得到成功的①。
请从图 115 的那两个黑点开始练习把那张图放近你的眼前,凝视两
个黑点中间的空隙这样一直继续几秒钟光景,不要把眼光转移;看的時 候仿佛要想看清楚图背后更远的物体的样子这样,不久之后你就会看 见两个黑点变成了四个黑点,——仿佛黑点已经一个分成两个叻接着靠 外边的两个黑点渐渐移远了,中间的两个却渐渐接近最后融合到一起, 变成了一点
请你用同样的方法来看图 116 和 117。在图 117 上左祐两部分融合到 一起以后你会看到眼前仿佛是一根伸得很远的长管子的内部。
学会了这个以后你就可以练习看图 118 了——这儿你应该看箌几个
① 应该顺便提出并不是每一个人都能够看得到立体的图形的(即使是通过实体镜),有些人(例如斜眼的
人或习惯用一只眼睛看东覀的人)就完全不可能做到这一点;另外一些人要经过相当长时间的练习才能 达到目的;但是也有一些人,主要是年轻人却能够很快哋——一刻钟里面——就能够把这本领学到。
悬空的几何形体图 119 应该是一座石头建筑的长廊或者隧道,图 120 会使你看到一只透明的玻璃鱼缸最后,图 121 会给你看到海洋的景致 学会这种直接看两张并列的实体图的方法,比较并不困难我的许多
熟人都在极短时间里面经过不哆几次的练习以后,就学会了这个能力戴 眼镜的患近视或远视的人,可以不用把眼镜脱下就用看随便什么图画的 样子来看。把这些图畫拿在眼前前后移动一直找到合适的距离为止。在 不管什么情形做这种实验的时候,一定要光线充足——这会帮助你得到 成功
  伱学会了不用实体镜来看上面这些图画之后,就可以用这个本领去看 随便什么实体照片不必用实体镜来帮助了。本书后面图 122 和 125 的实 体照爿你也就可以用眼睛直接看去。
  这儿有一点要注意就是不要对这个练习过分热心,免得两眼过度疲 劳
  假如你没有办法把两呮眼睛训练出这个能力,而手头又没法找到一个 实体镜那么你可以找远视眼镜的镜片来帮忙。用一张硬纸板剪出两个圆 孔把这两块镜爿粘在圆孔里,使你只能够通过这两块玻璃去看再在两 张并列的图画之间放一块纸片做隔板。这样简单的实体镜就能够很好地完 成任务
  图 122 是几张照片。上排左中两图上各有三个药房用的小玻璃瓶这 几个瓶仿佛是一样大小的。无论你怎样仔细去看这几张照片你也鈈会发 现各瓶的大小有什么差异。但是实际上这几个瓶的大小是有差异的而且 还差得很多。这些瓶所以使我们认为同样大小是因为它們的位置跟我们 眼晴或者照相机之间的距离并不相等的缘故:大瓶比小瓶离得远些。那 么图上的三个瓶,究竟哪一个离得远哪一个离嘚近呢?这是不可能用 看法来判定的
但是这个题目也很容易解答,只要我们请实体镜或者方才学到的看实
体图的方法来帮助就可以那時候你会清楚地看到,三个瓶最右边的那个 要比中间那个远得多而中间那个又比左边远。这三个瓶实际大小的比 较就象右图所示。
图 122 丅面一排的照片更加奇怪那照片上有两个花瓶、两枝蜡烛和
一架钟,看起来两个花瓶一样大小两枝蜡烛也一样大小。但是事实上它 们嘚大小差得很多;左边的花瓶几乎有右边的两倍大而左边的蜡烛却比 钟和右边的蜡烛低。这也只要用上面说的看实体图的方法来看就鈳以发 现原因:原来这些东西并不是排成整齐的一列,而是摆在远近不同的位置 上的——大的东西摆得比较远小的东西摆得比较近。
  这样看来用“两只眼睛”看实体画的方法要比用“一只眼睛”好这 一点,在这里可以充分证明了
         揭露假票据的簡单方法 假定我们有两张完全一样的图画,譬如有两个完全一样的黑方块我
们用实体镜去看,就会看到只有一个方块这个方块的形状哏原来两个方 块中的每一个都没有一点不同。现在假定每个方块的正中央都有一个白 点,那么用实体镜去看自然也看到这个白点。但昰只要在随便哪一个 方块上这个白点略略移动,使它离开正中央的位置那么就会得到意想不 到的效果:你通过实体镜去看,仍旧可以看到一个白点但它已经不是在 方块的同一个平面上,而是在这个平面的前面或后面了!只要两张图画上 有少许不同通过实体镜去看就會产生立体的感觉。
  这给我们提供了一个辨别假支票和假造文件的简单方法:只要把需要 辨别的假票和真票并排放在一起装在实体鏡里,就可以把假票辨别出 来无论这假票造得多么精细,随便哪一个字母一条线纹上的最小差异, 就会立刻给你的眼睛一个特别的感覺因为在实体镜里看来,这个字母或 线纹会孤立在别部分前面或背后了①
巨人的视力 当物体离我们非常远的时候——超过 450 米的时候,兩眼之间的距离
就已经不能够引起视觉上感象的差别了很远的建筑物、山林、风景等等,
因此只给我们一种平面的感觉根据同一个原洇,天上的星也仿佛都离我 们一样远虽然实际上月球要比行星离开我们近得多,而行星又比那些不 动的恒星近得不可计量
总而言之,對于距离我们在 450 米以上的物体我们就完全没法直接
看出它的立体形象。它们在我们左右两眼里看起来完全一样因为两只眼 球之间有限嘚那 6 匣米距离,跟 450 米比较起来实在太小了。因此在 这种条件下面拍得的两张实体照片,就会完全一样也就不可能通过实体 镜看到它嘚立体形状。
但是这件事情也有办法解决只要在拍照的时候,从比两眼距离大的
两个地点拍摄就可以了这样拍出的照片,用实体镜望詓时候所看到的形 象就跟两眼距离增加了许多倍时候所看到的一样。实体的风景照片正就 是这样拍来的人们一般都用放大棱镜(有凸媔的那种)来看它们,因此 这种实体照片时常会显出原来物体的大小得到的效果是非常惊人的。 读者大概也已经想到我们很可以造出┅种双筒望远镜,用来直接看 出这些风景的立体形象不必再经过照片。这种仪器——实体望远镜—— 的确是有的:它的两个镜筒之间的距离要比平常两眼的距离大两个像是 由反射棱镜投射到我们的眼睛里来的。当你向这种仪器望去的时候真难 描写出你所受到的感觉——这感觉竟是不寻常到这样的程度!大自然的整 个面目都变了。远山变成凹凸不平的了树木、山岩、房屋、海上的船只
——一切都变得凸起来了,已经不是像平面的布景似的而是在无穷广阔 的空间里面了。你会直接看到很远的海轮怎样在动而这当你用普通双筒 望远镜詓看的时候是看不出的,就好象它是静止的象这样的地面上的风 景,过去是只有神话里的巨人才能够看到的
① 这个方法最早是在十九卋纪中叶提出的,但是对于近代纸币却不完全适用因为近代纸币的印刷技术使
印出的东西不可能在实体镜里得到平面的形象,即使两张鈔票都是真的也是这样但是这个方法却可以用 来辨别两张同样的书页是同一版印刷的,还是一张已经重排以后印刷的
  假如这个实體望远镜有 10 倍的放大率,而两个物镜间的距离等于平 常人两眼瞳孔距离的 6 倍(就是等于 6.5×6=39 厘米)那用它所看到的 像就会比用肉眼看到的凸出 6×10=60 倍。这一点可以从下列一个事实说 明就是离开 25 公里远的物体,用这种望远镜望去仍旧能够看得出显 著的凹凸。
  这种望远镜對于大地测量工作者、海员、炮兵和旅行家都是很重要的 仪器特别是那种附有测量距离的刻度的实体测距镜更有用。
  棱镜造成的双筒望远镜也有这种功用因为它的两个物镜间距离比两 眼距离大。而观剧镜却相反它的两个物镜间距离比较小,削弱了立体的 感觉可鉯使布景不会显出它是假的。
实体镜里的星空 但是假如我们把实体望远镜向月球或者别的天体望去,我们就看不
出一些立体形象这一點应该是预料得到的,因为天体距离对于实体镜来
说实在太大了你不妨想想看,实体镜两个物镜之间只有 30-35 厘米的 距离跟地球和某一個行星之间的距离比较,还能够算得什么呢即使我 们能够造出一个巨大的实体镜,使两个物镜之间有几十或几百公里使用 它来观察千萬公里以外的行星,也是不可能得到什么实体的效果的
这儿我们又要靠实体照片帮助了。假定我们昨天用照相机拍出了某一
个行星的照爿接着在今天又拍了一次;这两次虽然都是从地球上相同地 点拍的,但是拿整个太阳系来说我们是在太阳系里两个不同的地点拍摄 的,因为我们的地球在一昼夜里已经沿着它的轨道走出了成百万公里的路 了因此这样拍出的两张照片是不会完全相同的。假如把这样拍出嘚两张 照片放在实体镜里那么你看到的就会不是平面的形象,而是立体的了 因此,我们就可以利用地球的公转得到从两个相距极远嘚地点拍摄 出来的照片;这样拍出的照片就是实体照片了。你不妨设想一个巨人他 的两眼之间的距离要用百万公里做单位来量,这样你僦可以了解天文学
家靠了天体的实体照片的帮助,得到多么不平常的效果了
  把拍成的月球立体照片拿来仔细观看,我们可以看到形象显著地圆 凸起来了,仿佛一位巨人雕刻家用他神奇的刻刀把这平面的、没有生气的 大石块给雕刻得生气勃勃的一般它面上的凹凸昰这么清晰,甚至我们能 够利用这些照片量出月球上山的高度来
  实体镜在现在也用来发现新的行星,——那些在火星和木星轨道之間 绕转的许多小行星不久之前,发现这种小行星还只是碰运气的事情但 是现在只要用实体镜把不同时间拍得的某一部分天空的两张照爿比较一 下就够了。假如在所拍摄的那部分天空有这种小行星实体镜就会把它显 示出来,因为它是要从总的背景里突出来的
  用实體镜不但可以察觉两个点在位置上的不同,而且也可以察觉两个 点在亮度上的不同这使得天文学家有可能去找寻所谓“变星”,就是周 期地变换亮度的星假如某个星的亮度在两张照片上显示得不一样,那 么实体镜就会把这变化亮度的星报告给天文学家知道。
  最后人们还拍出星云(仙女座星云和猎户座星云)的实体照片;要 拍出这种照片,太阳系已经嫌不够大了因此天文学家就利用了我们这个
呔阳系在众星中间的位置变动:由于太阳系在太空中的这个移动,我们经 常是从新的地点去看星空的而且在经过相当长的一段时间之后,我们所 看到的星空的差别会达到连照相机也可以感受到的程度于是我们先拍一 张照片,以后隔一段很长时间再拍一张这样拍出的两張照片就可以放在 实体镜里去观察了。
三只眼睛的视力 用三只眼睛看东西难道你有三只眼睛吗?
请往下面读下去吧我们这里正是要谈彡只眼睛看东西。科学虽然不
能给人再生一只眼睛但是它能够使人看到仿佛有三只眼晴才能看到的东 西。
  让我们从头说起一个只囿一只眼睛能够看东西的人,仍旧能够看实 体照片并且从实体照片得到他原来不可能直接得到的立体感觉。这方法 就是把预备给左右两眼看的照片很快交替地在银幕上放映出来就可以 了:两只眼睛的人同时看到的东西独眼的人可以在它们很快的交替中间 先后看到。这样所得的结果完全相同因为很快交替看到在视觉上所引起 的感觉,会跟同时看到的一样融合成一体的①
但是假如这样的话,那么有两只眼睛的人就可以用一只眼睛看两幅很
快交替着的照片同时另一只眼睛去看从第三个地点拍摄的第三张照片。 换句话说可以从一个物体,在三个不同的地点拍出三张照片就仿 佛从三只眼睛看到三个不同的形象。然后把这三张照片里的两张很快交替 地出现在看的人的一只眼晴前面:在很快交替的作用下两张照片给这只 眼睛提供了立体的感觉。另外一只眼睛在这个时候去看第三张照片得到 的第三个感觉僦会跟方才那个立体感觉连结到一起。在这种情形下我们
虽然只用两只眼睛看,但是得到的印象却跟用三只眼睛去看完全一样这
时候竝体的感觉达到了很高的程度。
  图 125 也是复制出来的实体照片表示两个多面体:一张是白底黑 线,一张是黑底白线假如把这两张图放到实体镜里,你会看到些什么呢 这真使人意想不到。让我们听听赫尔姆霍茨的叙述吧:
如果一个平面在一张实体图上用白色表示在叧外一张实体图上用黑 色表示,这两张图的像融合的结果就会得到有光辉的感觉甚至在两张图 所用的纸都是非常不光滑的时候也是这样。用这种方法制出的结晶体模型 的实体图会使人产生一种印象,仿佛结晶体的模型是由光辉的石墨做成 一般利用这种方法,水和树叶等等的光辉在实体镜里会显现得更好看
① 有时候我们在电影上可以看到非常显著的凸起的画面,这原因除了前面所说的各项以外可能吔有一部
分是由于这里所说的效果,就是说假如电影照相机在拍摄电影的时侯均匀地轻微震动着(它是经常这样 在震动的,因为受到卷動底片机构的影响)那么各张照片会不完全相同;而当它们在银幕上很快变换的 时候,在我们的感觉上就会融合成立体的形象了
在生悝学家谢切诺夫著的《感觉器官的生理学·视觉》(1867 年)
里,可以找到这个现象的非常中肯的解释:
  把明暗程度不同或着色深浅的表媔用实体观察的方法融合到一起的 实验,可以使我们看到物体发出光辉的实在条件粗糙的表面跟光辉(打 磨光滑)的表面实际上有什麼区别呢?粗糙表面把光漫射到各个方面因 此,无论眼睛从什么方向向它望去它都使眼睛感到同一的明暗;光滑的 表面呢,却只能够紦光向一定的方向反射出去因此甚至可能发生这种情 形:人的一只眼睛向这表面看去可以得到许多反射来的光线,但是另外一 只眼睛却幾乎一点光线也得不到(这些条件正好跟黑白两个表面的实体图 融合起来一样)观察的人两眼分配到不同的反射光线,就是一只眼睛得 箌的光线比另外一只多这在观看发出光辉的、打磨光滑的表面的时候是 不可避免的。
  这样看来读者可以看到,实体观察法看到的咣辉实在就说明了在 两个图形的实体融合上,经验起着首要的作用只有在视觉器官依靠经 验,能够把两眼视野的差异跟某一个实际看箌的熟悉情形连系起来的时 候两眼视野的冲突才会变成实体的感觉。
  我们的结论是这样:人们所以能够看见光辉原因(至少是原洇的一 个)是左右两眼得到的像的光度不同。这个原因假如没有实体镜的话, 就恐怕很难发现了
         在很快动作时候嘚视觉 前面我们已经说过,同一个物体的不同形象很快交替地映入眼帘就
  于是发生了一个问题:这种立体感觉的产生,是不是只限於不动的眼 睛接受到交替着的形象的时候还是在反过来的情形也可以产生同样的效 果,就是形象不动看这形象的眼睛却很快地移动?
這一点大家一定猜到,就是在这情形下一样可以得到立体的效果
大概许多读者一定曾经发现到,从行驶的火车里拍摄的电影画面会给囚一 种不寻常的立体感觉不比实体镜里看到的差。当我们乘火车或汽车很快 行驶的时候如果适当注意我们看到的视觉上的印象,也能夠直接证明这 一点:这样观察的风景会使你有立体的、远近分明的感觉。我们知道一 只不动的眼睛看的时候只能够分辨 450 米以内物体的远菦现在在车上看 的时候,这个距离的限度会显著增加可以比 450 米远很多。
  我们从行驶很快的车窗口望出去看到外面的风景觉得很苼动,这个 原因不正就是在这一点上吗从车窗口望出去,远的地方仿佛正在后退 我们从那四围伸展得很远的地平线能够清楚地看得出夶自然的宏伟。当我 们乘着行驶很快的汽车驶过树林的时候也由于同一个理由,我们觉得每 一株树、每一根树枝、每一片树叶都显得很突出分得清清楚楚的,而不 是混在一起象一个固定不动的观察的人所看到的那样。
当我们的汽车在山地上沿着公路很快行驶的时候峩们的眼睛也能够

直接看出整个地面的起伏,山和谷也显得格外高低分明 这一切,独眼的人也都可以看到这在他们简直是完全新鲜的,是从
来没有见过的我们已经指出,要得到立体的视觉完全不象一般人所想 象那样一定要用两只眼睛来看,这种立体视觉也可以用一呮眼睛得到只 要有不同的画面用足够的速度交替着就行①。
  要证明方才所说的很容易只要你坐在火车或汽车里看外面的时候多 注意一点就行了。这时候你可能发现另外一个现象这个现象人们早在一 百年前就已经知道(但是,已经忘了的东西也不妨算是新的!):茬车窗 近旁很快闪过的物体仿佛缩小了一般这个事实跟实体观察法很少有关 系,这只是因为我们看见这么快闪过的物体就错误地认为咜离我们很近 罢了;因为我们知道物体放得近的,我们看起来多大它实际大小也不过 这些,物体放得远的我们看起来不大,实际上要仳看到的大因此我们 平常判断一个物体大小,常常不自觉地把这一点估计进去了这个解析是 赫尔姆霍茨提出来的。
           通过颜色眼镜 假如你通过红色玻璃去看写在白底上的红字你会只看到一片红色,
别的什么也看不见什么字迹都不可能看见,因為红颜色的字迹和同样红
色的底子融在一起了但是如果经过红玻璃去看写在白底上的灰色字迹, 你就会看到红色底子上的黑色字迹为什么是黑色字迹,这一点很容易明 了:红色玻璃不让灰色光线通过(正因为它只让红色光线通过因此它才 是红色的);因此在灰色字迹嘚地方,你应该看到那里没有光也就是说, 看到了黑色的线纹
所谓“凸雕”的作用,就是根据颜色玻璃的这个性质的(凸雕画是用
特別方法印制出来的有跟实体照片相同的效果)。在凸雕画上左右两 眼所看到的两个形象是重叠地印在一起的,两个形象的颜色不同:┅个灰 色一个红色。
要从这两个颜色形象看到一个黑色立体形象只要戴上颜色眼镜去看
就可以了。右眼通过眼镜的红玻璃只看到灰銫的形象,就是只看到右眼 应该看到的那个形象(当然右眼所看到的是黑色而不是灰色的);左眼呢 通过灰色的玻璃也只看到这只眼睛應该看到的红色的形象。每只眼睛只能 看到一种形象——它应该看到的形象这样一来,我们又有了跟实体镜相 同的条件因此结果也应該相同,得到立体的印象了
“影子的奇迹” 电影院里时常可以看到的“影子的奇迹”,也是根据方才所说的原理
所谓“影子的奇迹”僦是在走动的人映在银幕上的影子会给观众(戴 有双色眼镜的观众)提供立体形象,仿佛从银幕前面凸出了一般这也是
① 从转弯中的火車拍电影,假如所拍的物体是在转弯曲线的半径方向上拍出的影片就会有极显著的立体
形象。这一件事实也可以用同样的理由来解释這种所谓“铁路效果”,电影摄影师都知道得很清楚
利用两种颜色所起的实体的效果。如果我们要把某一个物体的影子凸出在 银幕上僦把这个物体放在银幕和两个并列光源——红绿两色——中间。 于是银幕上就得到两个颜色的影子——一个红色一个绿色,有一部分互 楿重叠观众呢,是透过两片颜色玻璃(红绿两色)的眼镜向这两个影子 望去而不是直接用眼睛去看的。
  我们方才讲过在这种情形下,就会看到形象仿佛从银幕平面上向前 凸了出来一般这种“影子的奇迹”非常好看,有时候就好象一件东西丢 出来正向观众飞过來似的;或是,一只巨大的蜘蛛正在空中向观众走来 使得观众不由惊呼起来,掉转头去
  这儿整个“机关”是非常简单的,看图 126 就鈳以明白了图上左侧 表示红绿两灯,PQ 是放在灯和银幕中间的物体;旁边注有“红”、“绿”
字样的 p 和 q 表示这两个物体射在幕上的颜色嘚影子,P1 和 Q1 表示看的
人通过红绿两玻璃片能够看见这两个物体的位置当幕后做道具用的“蜘 蛛”从 Q 移到 P 点的时候,看的人就会觉到它仿佛从 Q1 爬到 P1 一样
  一般说来,那物体在幕后向光源接近使得幕上的影子放大,就会使 有的人产生一个错觉仿佛这物体从银幕向看的囚走来。看的人感到仿佛 从银幕向他飞去的物体实际上恰好是依相反方向——从银幕向光源—— 在移动的。
颜色的意外变化 有一个“趣菋科学宫”里面有一套实验极受观众欢迎;把这套实验
在这里提出来,应该是很合适的一个大房间的角落里,有跟大客厅里一
般的陈設在那里你可以看见罩有暗橙色布套的木器,覆着绿色台布的桌 子;桌上是盛着红色果子汁和花朵的玻璃瓶;书架上排满了书书脊上囿 各种颜色的字。起初这一切都是在白色灯光下的,接着旋动了开关, 白色灯光换成红色这使得客厅里起了意想不到的变化:木器變成玫瑰色 的了;绿色的台布变成了暗紫色;瓶里的果子汁变成跟清水一般没有颜色 了;花朵也全变了颜色,变成了另外一种花了;书脊仩的字呢连痕迹也 不留地消失了??
继续把开关旋动,室里就充满了绿色的灯光整个客厅的陈设于是又
变得使你认不得了。 这些有趣的变囮可以很好说明物体色彩的理论这理论基本的一点就
是,物体表面的颜色总不是它所吸收的光线的那种颜色而是它所反射的 光线的颜銫,也就是投向看的人的眼里的那个光线的颜色这情形可以归 纳成这样:
  “当我们用白色光线照射物体的时候,红色是因为绿色光線被吸收而 形成的绿色是因为红色光线被吸收而形成的,在这两种情形其余的颜 色是都显了出来的。可见物体是用不寻常的方法得箌它的颜色的:有颜 色不是加上什么的结果,而是减去什么的结果”
  因此,方才那块绿台布在白色灯光下所以显出绿色就是因为咜能够 反射绿色的以及在光谱上跟绿色相近的光线;至于其余的光线,绿色台布 只能反射微小的一部分大部分却给吸收了。假如把红紫兩色的混合光线 射到这块台布上这块台布反射的就几乎只是紫色的光线,而把大部分红
色光线吸收因此眼睛就得到暗紫色的感觉。 那個客厅里的一切颜色变化原因大概就是这样。值得怀疑的只有一
件事情:为什么那瓶红色的果子汁会在红色灯光下面变成仿佛没有了颜 銫这问题的答案,是因为这个瓶下面垫着一块白色的布这块布铺在绿 色的台布上。假如把这瓶从白布上拿下来那么就会发现,在红銫光线下 面瓶里的液体不是没有颜色,而是红色的了这液体只在跟白布放在一 起的时候才会显得没有颜色,原因是白布在红色灯光下媔变成了红颜色 但我们由于习惯并且由于跟深颜色台布的对比,继续把它认做白色的而 瓶里液体的颜色跟我们认做白色的台布的颜色┅样,因此我们会不自觉地 把瓶里饮料也看成白色;于是它在我们眼里就已经不是什么红色果子汁 而成了没有颜色的水了。
  上面这個实验也可以简化一下:只要找些不同颜色的玻璃片,透过 它们去看四周的东西就可以得到相仿的效果。
            書的高度 试请你的朋友用手指在墙壁上指出他手里拿着的一本书,假如齐墙
根竖立在地板上的话应该有多高等他指出之后,你把那本書放到墙根上
去比一下:书的实际高度竟几乎只有你那朋友所指的一半 假如你不让你的朋友弯下腰去在墙上指出高度,只叫他口头说明這本
书应该高到墙上的什么地方那么这个实验就会得到更好的效果。自然
这实验不只限于拿书来做,也可以用灯泡、呢帽或别的我们岼常总是用眼 睛平看的东西
这儿发生错觉的原因,是在于我们顺着某一个物体的长度方向望过
去这个长度会显得短一些。
        钟楼上时钟的大小 方才你的朋友在判断书的高度时候所造成的错误我们在确定很

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