Техника - молодёжи 1949-08, страница 14

Техника - молодёжи 1949-08, страница 14

Человеческий волос

Часшмца

ЛЫЛМ wa

Часггшца жира в молоке

. ///«</ простейший оптический инструмент. Смысл Оейсття лупы заключается в том, что, преломляя лучи, идущие иг исследуемого предмета, о«а кйя бы daer возлюжкобТб раг-сматривать его с более близкого расстояния, чаи л/ш наблюдении невооруженным глазом, видеть предмет под большим углом зрения. Увеличить же значительно угол зрения, просто поднося предмет к глазу, нельзя. Приближение предмета к

глазу менее чем на 22— 25 см — расстояние наилучшего зрения — результатов не даст. Предмет будет виден неясно, тдк как изображение его уже не попадет на сетчатку глаза. Простым глазом можно видеть частицы не меньше чем 0,01 мм Лупа же позволяет рассматривать предметы, в 20—30 раз меньшие. На схеме; А — светящиеся точки (края предмета), Б — изображение светящихся точек.

тем таинственным миром, который возникает в окуляре, в «окне» микроскопа?

Два русских человека, два русских инженера — Павел Петрович Аносов и Дмитрий Константинович Чернов — сумели убедительно доказать, что связь эта не только существует, но что она исключительно тесна, нерасторжима.

В глубине веков была потеряна тайна изготовления булатной стали... Чудесны, ми, сказочными свойствами обладала эта сталь! Булатный клинок рубил и вдребезги крошил неприятельские сабли, копья, панцыри и шлемы. Легчайшее газовое покрывало, подброшенное в воздух, плавно опустившись на клинок, рассекалось им надвое. Они были легки и удивительно упруги, эти чудесные клинки, а по поверхности их так и змеился замысловатый, сложный узор. Но века скрыли от людей бесценный секрет изготовления булата, и сколько ни бились над секретом этим всевозможные заморские мастера, толка от этого не получалось. Раскрыл эту тайну в начале XIX века инженер Павел Петрович Аносов, работавший в далеком уральском городке Златоусте.

В темном старом цеху этот упорный человек ставил опыт за опытом, в раскаленных недрах печи он варил сталь, вводя в нее самые различные примеси, и через годы тяжелого, целеустремленного труда родился металл, ничем не уступающий легендарному булату. Здесь победило страстное желание проникнуть в тайны стали, соединенное с блистательным мастерством научного анализа. Подобно маленькой компасной стрелке, не раз уже выручавшей путников, не находивших выхода из глухой лесной чащи, микроскоп, впервые примененный Аносовым для изучения металла, помог этому пытливому и упорному человеку разрешить, казалось бы. неразрешимую задачу.

И с этого момента перед микроскопом открылось новое, широкое поле деятель, ности, а в число уже существующих наук вскоре вошла новая наука, созданная гением русских людей, Аносова и Чернова, наука о металлах, металлография.

Сможете ли вы представить себе столь рассеянного капитана дальнего плавания, который, отправляясь в путешествие через моря и океаны, вооружится только лишь трубкой, позабыв при этом все, все, вплоть до географической карты?!

Точно так же совершенно нереальны в наши дни такие машиностроители и авиаконструкторы, такие творцы кораблей, орудий и снарядов, которые во всех

случаях своей деятельности не обращались бы к указаниям и данным науки о металлах. Наука эта не располагает, конечно, географическими картами, но она не обходится без множества фотографий, и каждый из этих небольших снимков напоминает, пожалуй, детальную карту какого-нибудь района, хотя отдельные подробности этой своеобразной «карты» не имеют ничего общего ни

с морями, ни с реками, ни с горами Изображение, зафиксированное на этих снимках, не что иное, как сокровенный мир металла. Точнее говоря, это причудливое и замысловатое сочетание тех мельчайших кристалликов, громадным скоплением которых является любой металл, любой металлический предмет. Микроскоп делает видимым этот мир. опытный глаз металлографа расшифро-

Оптический микроскоп — это близкий родственник лупы. Комбинация линз, из которых он состоит, точно так же, как и лупа, увеличивает угол зрения на предмет. Пользуясь микроскопом. можно рассматривать предметы с несравненно более близкого расстояния, чем с помощью лупы. Па рисунке показан ход лучей в так называемом проекционном микроскопе, в котором изображение отбрасывается на экран. Микроскоп вторгается в недра микромира на глубины, в сто раз превышающие глубины, доступные лупе. Лучшие современные микроскопы дают увеличение в 2—3 ты-сячи раз. Однако частицы, меньшие, чем О„0001 мм, в микроскоп не видны. Это предел его видимости, обусловленный самой природой света. Пределы видимости оптического микроскопа удается несколько увеличить, освещая исследуемую среду боковым све. том. В этом случае частицы, даже меньшие, чем 0,0001 мм, будут обнаружены микроскопом. Эти частицы, рассеянный которыми свет попадает в объектив микроскопа, будут видны в поле зрения микроскопа, как светлые звездочки на темном фоне С помощью ультрамикроскопа — так называется микроскоп с боковым освещением ~ можно обнаружить частицы, в два раза более мелкие, чем в микроскоп обычный. Однако подробного строения наблюдаемых частиц ультрамикроскоп не показывает Па схеме: А— источник света, Б — конденсорная линза, В — предмет, Г — объективная линза, Д —■ промежуточное изображение, Е ~ проекционная линза, Ж — окончи

тельное изображение.