Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Дальние родственники кино. Физические эксперименты

Занимательные опыты по физике

Занимательные опыты дома / Опыты по физике для детей

Комментарии к статье Комментарии к статье

Здесь будет приведено несколько старых опытов, которые вы легко можете проделать самыми простыми средствами. С некоторыми из этих опытов вы, наверное, уже знакомы, они описаны многими авторами, ведь прошло очень много времени с тех пор, как эти опыты были придуманы, и все же им следует уделить внимание.

Первый опыт основан на зрительной памяти: глаза способны в течение примерно 0,1 доли секунды сохранять зрительный образ уже исчезнувшего изображения. Даже картинка здесь приводится та самая, которая демонстрировалась в те далекие времена. Нарисуйте на небольшом картонном кружке с одной стороны клетку, с другой стороны птичку. Прикрепите к кружку две нитки. При быстром вращении кружка на нитках создается впечатление, что птичка сидит в клетке. Этот прибор был назван "Таумотропом". Вы можете проявить свою инициативу и нарисовать разные забавные картинки, которые, совмещаясь, тоже дадут одно целое изображение.

Дальние родственники кино

Для второго опыта мы с вами сделаем более совершенный прибор, чем "Таумотроп". Если у "Таумотропа" только две картинки, которые при вращении совмещаются в одну, то у нового прибора, с которым вы сейчас познакомитесь,- четыре картинки, они уже дают впечатление движения. Этот прибор назывался "Праксиноскопом".

Возьмите два куска картона длиной 10 сантиметров, шириной 7 сантиметров. Сделайте в каждом из них, в середине, прорезь в 4 сантиметра. Вставьте одну картонку в другую, чтобы получилась крестовина. Из другого куска картона вырежьте кружок диаметром 7 сантиметров и укрепите на нем крестовину. Укрепите ее с помощью бумажных уголков, смазанных клеем. В середине кружка сделайте шилом отверстие и вставьте в него велосипедную спицу или кусок ровной проволоки толщиной 1,5-2 миллиметра. Нужно, чтобы спица плотно прижималась к одному из углов крестовины. Закрепите ее там бумажными полосками, смазанными клеем. Спица должна быть крепко укреплена, и нужно, чтобы вращаться она могла только с крестовиной.

На четырех бумажных полосках шириной 7 и длиной 10 сантиметров нарисуйте посередине тушью человечка - человечка подпрыгивающего и размахивающего руками. Все положения его рук и ног, отличаясь друг от друга, как бы продолжают определенные движения, передают отдельные моменты движения.

Прикрепите конторскими скрепками рисунки в четырех углах крестовины и, держа спицу вертикально, вращайте ее пальцами. Нарисованный человечек будет прыгать и размахивать руками. Очень быстро вращать не надо, вы сами убедитесь, при какой скорости вращения движение окажется наиболее четким.

Дальние родственники кино

Сами придумайте, что можно еще нарисовать. Можно создать разные занимательные движущиеся изображения и показывать их своим друзьям (так делали и больше ста лет назад).

Можно предложить еще такую модель этого опыта. Возьмите круглую коробку из-под торта. Нарисуйте на внутренней стороне коробки фигурки человечков, которые последовательно делают какие-то движения. Можно, конечно, нарисовать любую картинку, которая как-либо изменяется. Над каждой картинкой проделайте узкую щель. Поставьте коробку на диск электропроигрывателя и включите его, чтобы коробка стала вращаться. Если смотреть на нарисованные фигурки или на картинки через мелькающие щели,- изображения будут двигаться.

Третий опыт проделаем с более совершенным прибором - стробоскопом. Он тоже основан не только на зрительной памяти, но и на нашей способности мысленно складывать отдельные моменты движения в один движущийся образ.

Вырежьте из картона большой диск диаметром 20-30 сантиметров. Если он не белый, наклейте на него белую бумагу. Прорежьте, отступив немного от края, на одинаковом расстоянии друг от друга восемь щелей длиной 3 сантиметра, шириной 1 сантиметр. Под каждой щелью нарисуйте по одному рисунку (например, человечка, занимающегося гимнастикой) точно на определенном месте от нее и одинакового размера. Затем возьмите большой гвоздь, наденьте на него маленький, вырезанный из картона кружочек, потом большой диск с проделанным в нем отверстием, вставьте гвоздь в вырезанную из дерева ручку. Встаньте перед большим зеркалом и, держа гвоздь горизонтально, поверните диск с рисунками к зеркалу. Приведите рукой диск в быстрое вращение и смотрите через прорези в зеркало. Вы увидите, как нарисованный человечек усиленно занимается гимнастикой, и тем быстрее, чем быстрее вращается диск.

Дальние родственники кино

Придумайте сами, что можно еще нарисовать. Каждое движение нужно передавать несколькими рисунками в разных положениях.

Практически так же создаются мультипликационные фильмы: художники делают тысячи рисунков, которые потом фотографируют на пленку, и вот рисунки на экране оживают: бегают, прыгают, смеются, плачут - делают все то, что задумано художниками.

В заключение скажем, как еще можно "оживлять" рисунки. Из небольших листков тонкого картона сшейте книжечку. На противоположной от сшитого края стороне на каждом листике нарисуйте картинки с отдельными моментами движения. Рисунки "оживут", когда вы будете быстро выпускать из-под пальца по одному листочку, придерживая остальные.

Дальние родственники кино

Как видите, мультипликационные фильмы появились раньше, чем был изобретен кинематограф...

Автор: Рабиза Ф.В.

 Рекомендуем интересные опыты по физике:

▪ Послушный шарик

▪ Вверх по скату

▪ Глаз не успевает

 Рекомендуем интересные опыты по химии:

▪ Олово и свинец

▪ Обесцвечивание активированным углем чернил и других красящих веществ

▪ Сделай одежду непромокаемой

Смотрите другие статьи раздела Занимательные опыты дома.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки 09.09.2026

Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации. Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>

Квантовый процессор IBM Nighthawk R2 09.09.2026

Квантовые компьютеры пока существенно уступают классическим системам в универсальности, однако в специализированных задачах они уже демонстрируют впечатляющие возможности. При этом важна не только вычислительная мощность отдельных кубитов, но и скорость, с которой процессор способен выполнять последовательность квантовых операций. Именно на сокращение таких задержек специалисты IBM сделали ставку при создании нового процессора Nighthawk R2, оснащенного 120 программируемыми кубитами. Главным достижением Nighthawk R2 стала значительно более высокая скорость выполнения квантовых схем. Новый процессор способен обрабатывать более 100 тысяч схем в секунду, тогда как предшествующий Heron выполнял около 4 тысяч. Такой разрыв связан не столько с увеличением количества кубитов, сколько с устранением одного из узких мест квантовых вычислений - длительного промежутка между последовательными запусками программ. В предыдущей архитектуре Heron после завершения вычисления кубит необходимо было и ...>>

Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика 08.09.2026

Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика. В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>

Случайная новость из Архива

Солнечный вместо Wi-Fi 04.11.2022

Команда ученых из Саудовской Аравии разработала решение, которое может использовать солнечный свет вместо традиционного Wi-Fi.

Система смартстекла, разрабатываемая под руководством ученых из Университета науки и технологий имени короля Абдуллы (KAUST), может модулировать солнечный свет, проходящий сквозь него, кодируя данные в световые волны, которые могут быть приняты и декодированы устройствами, размещенными в комнате.

Использование солнечного света для передачи данных позволяет создать более экологичный тип связи, если сравнивать с обычной Wi-Fi или сотовой связью. Систему можно устанавливать в стеклянных окнах больших построек, например в офисных помещениях.

Система связи на основе солнечного света, разработанная специалистами по KAUST, состоит из двух частей. Модулятор света, который можно встроить в стеклянную поверхность, и приемник, размещенный в комнате.

Матрица, созданная из жидкокристаллических жалюзов, может функционировать как фильтр для кодирования сигналов в свет при его прохождении через нее. В то время как традиционные роутеры Wi-Fi потребляют от 5 до 20 Вт электроэнергии, DLS-матрицы нуждаются в работе только 1 Вт электроэнергии, которые можно обеспечить небольшая солнечная панель. Конструкция DLS позволяет изменять другое свойство света - поляризацию.

Понятно, что подобная система сможет работать только в то время, когда светит солнце. Поэтому эту технологию можно использовать для экономии энергии в течение светлой части дня. А как только солнце зайдет - включать Wi-Fi.

Во всех предыдущих системах оптической беспроводной связи кодирование данных обычно производилось путем изменения интенсивности света. Но если частота этих изменений интенсивности слишком низкая, это может быть заметно для человеческого глаза и вызывать неприятный эффект мерцания.

Предложенная система способна передавать данные со скоростью 16 килобит в секунду.

Другие интересные новости:

▪ Для роботов сухожилия лучше сервоприводов

▪ Новый рекорд эффективности солнечных батарей

▪ Альтернатива GPS работает даже под землей

▪ Бильярдный кий с лазерным прицелом

▪ Восприятие цвета меняется по временам года

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Фридрих Шиллер. Знаменитые афоризмы

▪ статья Откуда берется ветер? Подробный ответ

▪ статья Индау посевной. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Как изготовить сварочные электроды. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стереофонический супергетеродинный приемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026