ďťż
They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.
Podobne

an image

Alleluja! W samą porę dwa debile zorientowały się, że są dla siebie stworzeni!

Blisko powierzchni próbki umieszcza się ostrze. Między ostrzem a chmurą elektronową otaczającą atomy tworzące powierzchnię próbki przepływa prąd. Im mniejsza przerwa między ostrzem a powierzchnią, tym większe jest natężenie płynącego prądu. Przesuwając wielokrotnie ostrze nad próbką, można otrzymać obraz chmur elektronowych (a tym samym pojedynczych atomów). 389 Najważniejszym instrumentem w astronomii jest tełeskop. Przez cały wiek XIX najczęściej posługiwano się teleskopem typu pokazanego na lewym rysunku. Światło zbierane przez wielką soczewkę trafia do obserwatora przez szereg okularów. Taki teleskop nazywa się refraktorem. Na przełomie stulecia pojawiły się teleskopy zwane Instrumenty optyczne 155 soczewk~ teleskop Bocz wy nsao teleskop zwierciadlany Teleskop soczewkowy i zwierciadlany. reflektorami astronomicznymi (prawy rysunek). Światło w nich skupiane jest przez duże zwierciadło wklęsłe, a następnie przez drugie zwierciadło kierowane do okularu, który tworzy obraz właściwy. Zwrot ku reflektorom nastąpił wskutek braku możliwości wykonania odpowiednio dużych soczewek tak wysokiej jakości, by można było zarejestrować światło pochodzące od bardzo odległych galaktyk. Największy, zadowalająco działający teleskop zwierciadlany znajduje się w obserwatorium na Mount Palomar w Kalifornii. Teleskopy uwzględniają390 ce najnowsze zdobycze techniki pojawią się dopiero w przyszłości. Nowa generacja teleskopów powstanie z połączenia optyki z najnowocześniejszą elektroniką. Teleskopy te będą się składały ze zbioru małych zwierciadeł. Każde z nich będzie osobno sterowane elektronicznie tak, żeby obrazy utrzymywały się w ognisku. Zbierając elektronicznie obrazy ze wszystkich małych zwierciadeł, otrzymamy obraz złożony. Jakość takiego obrazu będzie porównywalna z jakością obrazu otrzymanego z jednego ogromnego zwierciadła. Technika ta została po raz pierwszy zastosowana do budowy wielozwierciadłowego teleskopu Smithsona w Arizonie w latach siedemdziesiątych i w tej czy innej formie będzie użyta do budowy większości nowych teleskopów. Teleskop Kecka, budowany ostatrio przez Caltech (California Institute of Technology) na Hawajach, ma układ małych zwierciadeł, które wyglądają jak warstwa chipsów ziemniaczanych, lecz jego zwierciadło jest w efekcie dwukrotnie większe niż teleskopu na Mount Palomar. 156 FIZYKA KLASYCZNA Fale I ~~' Fale są jednym z dwóch 1 podstawowych sposobów I przenoszenia energii. Istnieją tyl ko dwa sposoby przenoszenia'i energii na odległość. Przypuść my, że stojąc w jednym końcu pokoju, chcemy przewrócić kartonik po mleku stojący w jego drugim końcu. Można rzucać weń piłeczką, póki się nie przewróci - jest to przykład przenoszenia energii za pomocą cząstek materialnych. Można też między sobą a kartonikiem ustawić rząd kręgli tak, aby po popchnięciu pierwszego przewracały się kolejne, przewracając w końcu także kartonik. W tym przypadku ener' gia zostanie przeniesiona do kar', tonu nie przez pojedynczą cząstkę, lecz przez falę. 392 Ruch fali nie jest tym samym co ruch materii, w której fala się przemieszcza. Kiedy kąpiemy się w morzu i nadpływa fala, to unosi nas ona w górę i w dół, również woda wokół nas porusr,t się w górę i w dół, natomiast Fula plynie w kierunku plaży. hala płynie zatem ku pla ży, a woda porusza się w górę i w dół i na tym właśnie polega różnica. Jeżeli, jak w przypadku wody, ośrodek porusza się prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to mamy do czynienia z falą poprzeczną. Jeżeli ośrodek przemieszcza się w tym samym kierunku co fala, tak jak na przykład dźwięk lub niektóre fale sejsmiczne, to mówimy, że fala jest podłużna. 393 Falg określają: częstotliwość, długość i prędkość. Długość fali jest odległością między jej grzbietami; częstotliwość to liczba grzbietów przepływających w czasie 1 sekundy; prędkość fali jest prędkością przemieszczania się w danym ośrodku pojedynczego grzbietu fali. Jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Jeżeli fala ma częstotliwość równą 1 H2, to co 1 sekundę jeden grzbiet tej fali mija ustalony punkt odniesienia. Jednostkę nazwano tak na cześć niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, odkrywcy fal radiowych. Interferencja fal o Unikatową własnością ~l~ fal jest interferencja. Zjawisko to może być obserwowane zawsze, kiedy spotykają się fale z dwóch różnych źródeł. Na przykład kiedy dwie motorówki ścigają się na spokojnym jeziorze, każda z nich pozostawia za sobą falę. W pewnych miejscach na jeziorze fale te nałożą się na siebie i zaobserwujemy interferencję