Физика от Побединского
Тепловое расширение вокруг нас
В качестве классического примера теплового расширения часто приводят железнодорожные рельсы. В жаркую погоду они нагреваются и стремятся удлиниться, из-за чего при неправильном устройстве или содержании пути может произойти его деформация. На уроках физики иногда говорят, что для компенсации теплового расширения стыки между рельсами делают через каждые 25 метров. Это верно лишь для традиционного звеньевого пути, который часто собирали из 25-метровых рельсов: температурное изменение их длины компенсировалось зазорами в стыках...
Задолго до электронных слуховых аппаратов существовали слуховые трубки — устройства в форме раструба или спирали, которые собирали звуковые волны с большой площади и направляли в ухо. Лучшие переносные модели XIX века могли повышать уровень звука примерно на 15–25 дБ, а крупные и хорошо прилегающие к уху — местами до 20–30 дБ. (Cубъективно прибавка в 20 дБ воспринимается как четырёхкратное увеличение громкости. Для сравнения: по уровню звука это примерно как услышать человека не с трёх метров, а с 30 сантиметров.) Однако слуховая трубка усиливала звук неравномерно. Её эффективность сильно зависела от размера и формы: одни частоты усиливались значительно, другие — почти не изменялись. Поэтому голос становился гораздо заметнее, но мог звучать гулко и металлически. Особенно важным это было для людей с тугоухостью: тихая речь, которая раньше находилась ниже порога слышимости, после усиления могла стать различимой. Первые слуховые трубки появились в XVII веке, а в XVIII–XIX веках получили широкое распространение. Многие из них изготавливались индивидуально. Так, примерно в 1812–1813 годах немецкий механик и изобретатель Иоганн Непомук Мельцель изготовил несколько слуховых трубок для Людвига ван Бетховена, страдавшего прогрессирующей потерей слуха. Они различались размером и формой и по-разному усиливали отдельные частоты, помогая композитору лучше слышать речь и музыку. Однако по мере ухудшения слуха даже такого усиления стало недостаточно. Похожий принцип используется в акустическом стетоскопе — медицинском приборе для прослушивания внутренних звуков организма, например сердцебиения и дыхания. Его мембрана воспринимает звуковые колебания, которые затем передаются по заполненным воздухом трубкам непосредственно к ушам врача, позволяя лучше различать слабые звуки без электронного усиления.
Катафот
Катафот, или светоотражатель, — устройство, которое возвращает направленный на него свет обратно к источнику. Свет фар автомобиля, попадая на катафот, отражается назад, в сторону фар. Поэтому катафоты увеличивают видимость пешеходов, транспортных средств, дорожных знаков и ограждений в тёмное время суток. Один из распространённых типов катафотов состоит из множества уголковых отражателей — ячеек из трёх взаимно перпендикулярных плоскостей. Луч света, попадая в такую ячейку, отражается до трех раз от разных плоскостей, и меняет направление на строго противоположное...
Парселена, или ложная Луна – один из видов лунного гало. Как и обычное гало, возникает из-за преломления лунного света в кристалликах льда в атмосфере, но в случае парселены кристаллы не хаотичные, а в основном плоские шестигранные пластинки, которые падают почти горизонтально, то есть оси кристаллов вертикальны земле. Из-за такой ориентации они отклоняют лунный свет в основном влево и вправо, а не во все стороны. Поэтому явление выглядит не как светящееся кольцо, а как два ярких пятна по обе стороны от Луны. Аналогичное явление для Солнца называется паргелий, ложное Солнце или Солнце с ушами. Парселены более редки, потому что для наблюдения их человеческим глазом Луна должна быть полной или почти полной.
