Интересные факты об оптике

Какой привычный предмет помогает смотреть сквозь непрозрачное матовое стекло?

Какой привычный предмет помогает смотреть сквозь непрозрачное матовое стекло?

Чтобы посмотреть сквозь стекло с матовой поверхностью, достаточно наклеить на него кусочек прозрачного скотча. Из-за неровностей матового стекла свет рассеивается, но клеевая сторона скотча сглаживает эти неровности, и в результате свет проходит как будто сквозь обычное стекло. Нужно добавить, что если поверхность матовая с двух сторон, этот трюк уже не сработает.

оптика скотч стекло физика хозяйство

Почему радуга имеет форму дуги?

Почему радуга имеет форму дуги?

Солнечные лучи, проходя через капли дождя в воздухе, разлагаются в спектр, так как разные цвета спектра преломляются в каплях под разными углами. В результате формируется окружность — радуга, часть которой мы видим с земли в форме дуги, а центр окружности лежит на прямой, соединяющей наблюдателя с Солнцем, причём Солнце находится за спиной. Если свет в капле отражается два раза, то можно увидеть вторичную радугу.

дождь оптика радуга Солнце физика

Где в космосе можно увидеть улыбку Чеширского кота?

Где в космосе можно увидеть улыбку Чеширского кота?

Астрономам известны так называемые кольца Эйнштейна — оптические иллюзии, возникающие из-за гравитационных линз. Линзой может выступать чёрная дыра или массивная галактика, расположенная прямо на линии между земным наблюдателем и менее массивной далёкой галактикой, свет которой мы и наблюдаем в виде кольца. Одно из таких колец учёные окрестили «улыбкой Чеширского кота».

астрономия гравитация космос оптика Чеширский кот Эйнштейн

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона?

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона?

В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы.

глаза зрение оптика техника цвета

Какие позвоночные могут видеть одновременно над и под водой?

Какие позвоночные могут видеть одновременно над и под водой?

У рыб под названием четырёхглазки на самом деле два глаза, однако оба из них разделены горизонтальной перепонкой. Благодаря этому четырёхглазки могут плавать у самой поверхности воды и видеть как над, так и под водой — единственные из всех позвоночных. Не мешают такому зрению и разные коэффициенты преломления света в воздухе и воде: специально для этого верхняя и нижняя половинки глазных линз изогнуты по-разному.

глаза зрение оптика рыбы

Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет?

Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет?

В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в музее истории Военной академии РВСН имени Петра Великого.

глаза космонавтика лазер музеи оптика оружие СССР

Почему насекомые бьются в светильники?

Почему насекомые бьются в светильники?

Насекомые ориентируется в полёте по свету. Они фиксируют источник — Солнце или Луну — и выдерживают постоянный угол между ним и своим курсом, принимая такое положение, при котором лучи освещают всегда одну и ту же сторону. Однако если лучи от небесных светил почти параллельны, то от искусственного источника света лучи расходятся радиально. И когда насекомое выбирает светильник для своего курса, то движется по спирали, постепенно приближаясь к нему.

Луна насекомые оптика Солнце физика

Почему в радуге выделяют семь цветов?

Почему в радуге выделяют семь цветов?

Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нём выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число Исаак Ньютон. Причём первоначально он различал только пять цветов — красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый, о чём и написал в своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать соответствие между числом цветов спектра и числом основных тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил ещё два цвета.

музыка Ньютон оптика радуга учёные физика цвета