Файл: Булат, В. Л. Оптические явления в природе.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 51

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 62. Слева показаны рассматриваемые геометрические фигуры и линии; справа — запись движения глаза.

нистагмом. На рисунке 62 показано, как перемещается глаз при рассмотрении фигур, изображенных слева.

Продолжительность скачков очень мала. Так, смеще­ ние оси зрения на угол Io продолжается 0,02 сек. Это значит, что за один скачок глаз поворачивается на 25'. Ин­ тересно, что время поворота глаза на один и тот же угол

одинаково для всех людей.

 

 

 

 

 

Исследования

показали,

что

движение глаз вообще

является необходимым условием видения.

 

 

Если бы глаза остановились, то через несколько се­

кунд прекратилось бы образование

нервных

импульсов

 

 

и передача их от

сетчатки в

 

 

мозг. Оказывается, образова­

 

 

ние нервных импульсов воз­

 

 

можно только при постоян­

 

 

ном изменении

освещенности

 

 

отдельных рецепторов (нерв­

 

 

ных окончаний), что и осу­

 

 

ществляется благодаря нис­

 

 

тагму глаз. Вот почему по­

 

 

ражение глазных мышц при­

 

 

водит к слепоте даже при

 

 

полной исправности глаза.

 

 

На рисунке

63 помещен

 

 

портрет

девушки.

Здесь же

 

 

даны записи на

фотобумаге

 

 

движений глаза, рассматри­

Рис. 63. Запись движения гла­

вающего

это

изображение.

Портрет

девушки

восприни­

за, рассматривавшего лицо де­

вушки в течение

1 мин.

мался

1

мин. Обратите вни-

102



Фотобумага

Рис. 64. Справа—-схема установки для записи движения глаза при рассмотрении картины. Слева —[схема крепления зеркальца к глазному яблоку при помощи присоски.

мание на места, которые особенно внимательно изучал зритель.

На рисунке 64 показана схема установки для записи на фотобумаге движения луча зрения.

'ОСТРОТА ЗРЕНИЯ. УГОЛ ЗРЕНИЯ

Величина изображения на сетчатке зависит от угла зрения, а следовательно, от расстояния до рассматривае­ мого предмета. Поэтому предмет, расположенный дальше, кажется нам меньше. Это впечатление учитывается в жи­ вописи и называется перспективой. Чувство перспективы у нас очень прочно, и там где оно нарушено, зрение от­ казывается воспринимать картины.

На рисунке 65 показаны два человека одинакового роста, идущие по коридору. Задний человек кажется великаном по сравнению с передним из-за нарушения на рисунке правил перспективы.

Если угол зрения мал или вследствие малости пред­ мета, или вследствие его удаленности, то изображение его на сетчатке оказывается весьма малым, раздражаются очень близко расположенные нервные окончания, детали предмета сливаются, и мы видим предмет как точку, а

103

Рис. 65. Нарушение за­ кона перспективы. Люди одинакового роста ка­ жутся неодинаковыми.

при очень малых углах зрения он становится совершенно неви­ димым. Опытом установлено, что нормальный глаз способен разли­ чать объекты, видимые под углом зрения около 1,. В этом случае величина изображения объекта высотой 1 м на сетчатке состав­ ляет около 0,007 мм, т. е. покры­ вает одну колбочку. Чем меньше предельный угол зрения, при ко­ тором человек уже не может раз­ личать детали предмета, тем ост­ рее его зрение.

Для увеличения угла зрения применяют различные оптические приборы: лупу и микроскоп—для наблюдения малых предметов, те­ лескопы разных конструкций — для наблюдения далеких предметов.

ВИДЕНИЕ ДВУМЯ ГЛАЗАМИ

Оценка расстояния до предмета уточняется при на­ блюдении двумя глазами (рис. 66). Бессознательная оцен­ ка напряжения мышц, необходимая для того, чтобы направить оси глаз на одну точку, служит мерой расстояния до предмета. Кроме того, каждый глаз видит предмет с другой точки, вследствие этого оба глаза получают несколько от­ личные изображения. Сложение их в мозгу создает стереоскопич­ ность картины, впечатление глу­

бины.

На этом основано устройство приборов, носящих название сте-

Рио 66. Зрение двумя реоскопов, при помощи которых глазами. рассматривают две фотографии,

104


Рис. 67. Стереоскопические очки для англифического наблюдения

снятые двумя фотоаппаратами с различных точек зрения, через две линзы, и получают глубинное впечатление.

Если две фотографии или два чертежа сделать так, как они видимы правым и левым глазом в различном свете, например правый в красном, а левый в бирюзо­ вом свете, то при рассмотрении их сквозь цветные очки воспринимается черно-белое объемное изображение. Ле­ вый глаз, смотрящий сквозь красное стекло, видит бирю­ зовое изображение черным, а красного не видит, а правый, смотрящий сквозь бирюзовое стекло, видит красное изоб­ ражение черным. Картины складываются в мозгу, созда­ вая объемное впечатление. Такой метод стереографии называют англифическим. Его применяют в стереомет­ рии для передачи объемного ’представления о телах

(рис. 67).

НЕДОСТАТКИ ЗРЕНИЯ

Здоровый глаз взрослого человека видит хорошо на расстоянии, начиная с 14 см и дальше. Расстояние наилуч­ шего видения для нормального глаза считается равным

25см.

Однако могут возникнуть отклонения от нормы. При­

чин этого в основном три: изменение формы глаза, рас­ слабление ресничных мышц, деформирующих хрусталик, изменение упругости хрусталика.

105

Рис. 68. Нормальный (fl), близорукий (б) и дальнозоркий (в) глаза и исправ­ ление их недостатков при помощи линз.

Если глаз вытянулся вдоль оси, то фокусировка лучей происходит перед сетчаткой, глаз слишком сильно преломляет лучи, вследст­ вие чего далеко расположенные предметы не видны. Этот недоста­ ток называют близорукостью и исправляют рассеивающими оч­ ками.

Если, наоборот, дно глаза при­ близилось к хрусталику или хрус­

 

 

Ö

талик стал слишком плоским, то

 

 

 

фокусировка

лучей

происходит

 

 

 

за сетчаткой. Такой глаз хорошо

 

 

 

видит далеко расположенные пред­

 

 

 

меты и плохо — близко располо­

 

 

 

женные.

Недостаток

называют

 

 

 

дальнозоркостью и

исправляют

 

 

 

собирающими

очками.

 

 

 

 

Действие очков для близоруко­

 

 

 

го и дальнозоркого глаза видно из

 

 

 

рисунка (рис. 68).

 

 

 

 

У древних римлян острота зре­

 

 

 

ния воина проверялась по звездам

 

 

 

Мицар и Алькор из созвездия

 

 

 

Большой медведицы (рис. 69). Зре­

 

 

 

ние воина считалось хорошим,

 

 

 

если он

мог

видеть

эти звезды

 

 

 

раздельными.

 

 

 

 

 

ГЛАЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ

 

 

 

 

СОСТАВ СВЕТА

 

 

 

Известно, что глаз восприни­

Рис.

69.

Положение

мает свет

в диапазоне длин волн

от 400 до 760 нм. Однако и эти вол­

звезд

Мицар и Алькор

ны при одинаковой интенсивности

в созвездии

Большой

 

медведицы.

воспринимаются неодинаково.

106


На рисунке 70 показана кривая дневной видимости I для среднего глаза. Из нее мы видим, что лучше всего воспринимается глазом зеленый свет с длиной волны 550 нм, близкой к максимуму интенсивности солнечного спектра. Видимо, за долгое время существования челове­ ка глаз приспособился к этому. Кривая II — сумереч­ ной видимости. В ней максимум приходится на более короткие волны.

Но почему в глаз не допускаются более короткие и более длинные волны?

Ультрафиолетовые лучи, обладающие длиной волны менее 400 нм, опасны для глаза, так как они разрушают живые ткани. Преградой в их проникновении к сетчатке глаза служат верхние оболочки глаза и хрусталик, кото­ рые поглощают эти лучи. Опытным путем установлено, что глаз способен воспринимать и более короткие волны, вплоть до 250 нм. При большой интенсивности ультра­ фиолетового излучения глаз видит слабое свечение, но это не прямой свет, а свет флуоресценции хрусталика и оболочек, вызванный этими лучами.

Почему же глаз не видит инфракрасных лучей? Видимо, причина этого кроется в самом механизме

зрения. Восприятие света нервными окончаниями может базироваться или на фотохимическом, или на фотоэлект­ рическом его действии на ве­ щество нервов. Оба эти про­ цесса требуют достаточной энергии фотона

а такой энергией фотоны с большой длиной волны не об­ ладают.

Есть еще одно обстоятель­ ство, которое требует, чтобы

глаз не был

чувствителен к

 

длинным волнам. Дело в том,

 

что внутренняя оболочка гла­

 

за не только

поглощает, но

Рис. 70. Кривые видимости нор­

и излучает свет как нагретое

мального глаза: I—дневного зре­

тело. Можно показать, поль-

ния, II — сумеречного зрения.

107

вуясь законом Вина, что при температуре 37° C = 310o К (температура тела человека) максимум излучения прихо­ дится на 9 мкм:

«

b

0,0029 м • град

n лл—6

м =

 

-T=......310⅜

≈9'1°

= 9 мкм (см.

главу «Излучение света и теплоты»).

Вычислим

интенсивность излучения внутренней обо­

лочки глаза, рассматривая ее как черное тело при темпе­

ратуре t = 37° С, и общий поток излучения.

 

По закону Стефана — Больцмана (см. ,главу

«Излу­

чение света и теплоты»):

 

 

 

ɛ = σT4 = 5,67 .

 

- (ЗЮ)4 spa∂*≈

≈ 510 ~≈

0,012

кал

 

см2 • сек

 

M2

 

 

Общий световой поток,

излучаемый оболочкой

глаза

в секунду, учитывая, что его поверхность составляет

примерно 17

см2, равен:

 

 

 

ф = εS — 0,012 •

17 ≈0,2 кал/сек.

 

Если бы это был поток видимого излучения, например

веленого,

то,

учитывая, что «зеленая свеча»

посылает

на 1 см2

на

расстоянии 1

м поток 38 ∙ 10~9

калісм2,

поток, излучаемый глазом, соответствовал бы силе света источника в 5 000 000 св. Так как оболочка глаза не толь­ ко излучает, но и поглощает, то, естественно, глаз ослепил бы сам себя. «По сравнению с этими миллионами

свечей потухло бы Солнце и все окружающее.

Человек

видел

бы внутренность своего глаза и ничего

больше,

а это

равносильно слепоте» 1.

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Посмотрим, как влияет изменение отверстия зрачка на поток проходящей в глаз световой энергии. Диаметр зрач­

ка

меняется в пределах

от 2 до 8 мм, т.

е. в

4 раза, а

площадь отверстия — в

16 раз.

В таком

же

отношении

(1

і 16) изменяется световой поток,

попадающий в

глаз.

С.

1

Данные для этого параграфа

и

цитата

взяты из

книги

И.

Вавилова «Глаз и Солнце». Μ.,

1961.

 

 

 

108