Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Глубина восприятия рис

    Черты характера отца полностью передались моему мужу. Это — исключительное чувство долга и ответственности, точность и умение рационально распределить свое и чужое время, серьезность и сердечность, глубина восприятия окружающего и — неуемный юмор. Высокая трудоспособность и преданность своим убеждениям, делу партии. Ложь исключалась начисто, даже в мелочах,— только правда  [c.242]

    Работа моториста не предъявляет особых требований к восприятию предметов на поверхности и в глубине. Вместе с тем ответственные параметры контролируются обонянием (состав атмосферы, свойства загрязняющих веществ) и органами равновесия— вестибулярным аппаратом (при перемещении человека в стесненных условиях, при выполнении работы в неудобной позе и др.). [c.148]


Рис. 1.8. Связь между восприятием цвета и пространственной глубиной. Если три площадки, имеющие форму ромбов, рассматривать как изображение куба, то куб обычно воспринимается белым с тремя неодинаково освещенными гранями. Если же эти площадки рассматривать как участки картины в одной плоскости (в данном случае — плоскости страницы), они будут восприниматься окрашенными в разные цвета (белый, светло-серый, темно-серый). Рис. 1.8. <a href="/info/26849">Связь между</a> <a href="/info/1547373">восприятием цвета</a> и <a href="/info/278525">пространственной глубиной</a>. Если три площадки, имеющие форму ромбов, рассматривать как изображение куба, то куб обычно воспринимается белым с тремя неодинаково освещенными гранями. Если же эти площадки рассматривать как участки картины в одной плоскости (в данном случае — плоскости страницы), они будут восприниматься окрашенными в <a href="/info/720805">разные цвета</a> (белый, <a href="/info/589997">светло-серый</a>, темно-серый).
    Использование терминов светлота , насыщенность и цветовой тон для описания цветовых ощущений, получаемых при рассматривании объектов, весьма распространено. Многие люди систематизируют свои ощущения цвета в соответствии с этими тремя переменными величинами, даже если они не называют их конкретно так, как сделали мы. Возможны и часто используются другие способы организованного описания цветовых ощущений. Например, сочетания воспринимаемых различий в светлоте и насыщенности встречаются довольно часто и обозначаются общепризнанными терминами. Если цвет одного объекта в нашем восприятии одновременно и светлее, и серее, чем другого, то мы говорим, что у него более блеклый цвет. А качество, противоположное блеклости, называется глубиной цвета. Таким образом, можно сказать [c.51]

    Термодинамическая теория поверхностных явлений была создана Гиббсом в 1878 г., и до сих пор ни одна из современных трактовок теории капиллярности не может конкурировать с методом Гиббса по полноте и глубине изложения. Метод Гиббса не связан с какими-либо предположениями о толщине и структуре межфазового слоя и представляется наиболее общим. Однако большая общность теории придает ей некоторую абстрактность и затрудняет восприятие. Поэтому здесь мы приведем метод изложения термодинамики Гиббса, пользуясь более понятным подходом. [c.238]

    Для всей научной деятельности Д. И. Менделеева характерно то, что он неразрывно связывал экспериментальное исследование с теоретическим обобщением. Экспериментальные работы Менделеева огромны по своему размеру и притом выполнялись им с исключительной тщательностью и продуманностью методики. Наряду с этим, Д. И. Менделеев не ограничивается получением новых опытных данных. Он с большой смелостью мысли и осторожностью суждении дает обобщение результатов частных наблюдений и намечает перспективы далеко идущих дальнейших исследований. Трудное дело совмещения этих различных направлений творческой деятельности побуждает Д. И. Менделеева к постоянным глубоким размышлениям общего характера. Нельзя не восхищаться глубиной таких общих замечаний, рассеянных по страницам его специальных исследований. Так, например, в примечании к тексту работы Исследование водных растворов по удельному весу [9] Менделеев пишет Всякий факт — дело людского восприятия, а следовательно, и людских ошибок в том или другом смысле . Факт ежедневного движения солнца не подлежит сомнению. А между тем солнце относительно недвижно. Вращается только ежедневно человек около оси своей земли по окружности сложившихся понятий, лишь изредка и понемногу проникая во внутреннее существо дела . [c.120]


    Что касается столовых вин, то присутствующие в них сивушные спирты характеризуются высоким порогом восприятия и, следовательно, незначительно влияют на аромат вина. С другой стороны, сивушные спирты существенны для аромата продуктов, получаемых путем дистилляции. Так, они играют большую роль в органолептических свойствах виски и бренди — считается, что сивушные спирты придают напиткам полноту и глубину аромата. В светлых типах бренди (малоплотных) содержится около 0,60-0,75 г/л сивушных спиртов (в расчете на абс. спирт), в бренди средней плотности — 0,75-0,90 г/л, а в тяжелых , плотных типах — 0,90-1,00 г/л [43]. Ацетальдегид, составляющий до 90% всех альдегидов вина, продуцируется как промежуточный продукт в ходе образования сивушных масел. Синтез ацетальдегида определяется штаммом дрожжей, и повышенные концентрации этого соединения встречаются в бедной питательными веществами среде [80]. [c.503]

    Бинокулярное зрение — это восприятие объекта одновременно двумя глазами. При этом их поля зрения перекрываются, и изображение фокусируется одновременно в двух центральных ямках сетчатки. Поскольку каждый глаз смотрит на объект под своим углом, два изображения несколько различаются, но интерпретируются зрительной корой головного мозга как единый образ. Бинокулярное зрение лежит в основе стереоскопического, т. е. объемного, зрения в этом случае мы различаем относительную удаленность от нас разных видимых деталей объекта, иными словами, мы воспринимаем глубину пространства. [c.328]

    Ранний зрительный опыт очень важен также для установления нервных связей, обеспечивающих бинокулярное зрение. Например, некоторые дети с неисправленным косоглазием все-таки используют оба глаза, но не вместе, а попеременно. В этом случае оба глаза сохраняют способность видеть, но восприятие глубины (стереоскопическое зрение) уже не развивается. Как показывает регистрация электрических ответов отдельных клеток мозга, это тоже можно объяснить влиянием возбуждения на судьбу синаптических связей. [c.373]

    При расширении диапазона задач, решаемых методами магнитометрии, и углубленном изучении магнитного поля мозга становится очевидным, что вышеуказанная расчетная модель диполь в однородном шаре далеко не всегда адекватна конфигурации реального биоэлектрического генератора, возникающего в мозге при различных видах.его функциональной деятельности. Восприятие относительно сложных зрительных стимулов, обучение, состояние настороженности, речевое возбуждение сопровождаются появлением в мозге довольно сложных генераторов тока, которые могут быть близки по структуре к нескольким диполям, расположенным в разных местах, в том числе и в глубинных областях мозга они могут быть распределенными в обширных областях мозга и могут изменять свою форму во времени. Иными словами, сложные процессы переработки информации в мозге связаны с образованием сложных систем генераторов, для изучения которых нужно будет использовать адекватные им модели, не сводящиеся к одному диполю [160, с. 24]. [c.134]

    Использование градиентов текстур как монокулярных признаков уда е е п -пост и. Из психофизиологических данных известно, что эффективная зона бинокулярного восприятия глубины пространства ) не превышает у человека 10—20 м [316]. Существует, однако, много и монокулярных (не требующих участия обоих глаз) признаков удаленности —например, кажущийся размер знакомых объектов, смещение их изображений при относительном движении наблюдателя и объектов (параллакс движения) и ряд других. [c.268]

    При исследовании гиппокампа был выявлен иной аспект восприятия пространства. У бодрствующих животных регистрировалась активность одиночных нейронов гиппокампа и одновременно записывалась ЭЭГ этого отдела с помощью погруженных в него глубинных электродов. Оказалось, что пирамидные нейроны гиппокампа могут реагировать на пребывание животного в определенной области пространства. Например, некоторые нейроны возбуждались только тогда, когда животное оказывалось в одном определенном углу клетки, и притом лишь при условии, ЧТО оно само активно туда переместилось если же экспериментатор переносил обезьяну в этот угол на руках, такой нейрон не активировался. На основании подобных результатов лондонские исследователи Дж. О Киф и [c.355]

    Относительные величины X, У, Z соответствуют глубине цветового восприятия, и в системе IE называются координатами цветности и обозначаются как х, у и z, при этом [c.427]

    Незримо под действием естественного отбора развивается чувство симметрии, чувство физической гармонии, чувство пропорциональности. Если даже у птиц глубина и сложность эстетического восприятия проявляется в их брачном наряде и брачном пении, то эта эстетическая сторона брачного подбора, притом преимущественно зрительная, должна была достичь еще большего развития и силы в ходе становления человечества. [c.131]

    Светочувствительность (к диффузному свету) Распознавание формы (пространственная локализация) Восприятие движения Бинокулярное зрение и восприятие глубины Восприятие поляризованного света Цветовое зрение Светочувствительные молекулы (родопсин) плюс микроворсинкн или реснички Слой фоторецепторов, (непрерывный или расчлененный) плюс фокусирующий механизм Слой фоторецепторов Слияние двух образов (при содействии наружных глазных мышц и т. д.) Организация и ориентация клеток Различные фотопигменты [c.420]


    В эксперименте, проиллюстрированном на рис. 1.12, мы можем изменить тип восприятия цвета поля зрения, освещая переднюю поверхность редуцирующего зкрана (теперь уже белого) от источника, расположенного сбоку от наблюдателя. Такое расположение обеспечивает падение излучения этого источника на ту часть белого зкрана, которая не видна наблюдателю сквозь отверстие в редуцирующем экране, и наоборот — гарантирует, что оно не будет освещать поле зрения. Когда яркость редуцирующего экрана сравняется с яркостью излучения, наблюдаемого через отверстие, тип цветовосприятия меняется. Мы воспринимаем цвета, видимые через отверстия, уже не как цвета излучения (именуемые также цветами, не локализованными по глубине, или цветами в отверстии), а как цвета несамосветящихся объектов. При этом изменении типа цветовосприятия нам кажется, что отверстие исчезло, и на его месте мы видим два плоских окрашенных полукруга, воспринимаемых, как цветная бумага, наклеенная на редуцирующий экран. При этом мы можем заметить резкие изменения в яркости и цветности (цветовом тоне и насыщенности) цветов. Например, если при темном редуцирующем экране мы воспринимали через отверстие достаточно насыщенный оранжевый цвет, то при ярко освещенном редуцирующем зкране, когда тип нашего цветовосприятия меняется, мы видим тот же участок поля зрения окрашенным в цвет, который можно было бы описать как темно-коричневый. Любопытно, что коричневый цвет можно уви- [c.64]

    Для доказательства утверждения можно предположить, что координаты цвета могут быть связаны с лучистым потоком, который поглощается тремя фотопигментами в рецепторах сетчатки (см. раздел, касающийся теории цветового зрения). Можно также предположить, что при учете влияния цветовой адаптации результирующее восприятие апертурного цвета, т. е. цвета, воспринимаемого как относящегося к отверстию в экране, не локализованного по глубине, непосредственно связано с сигналами, поступающими от рецептора в мозг по оптическому нерву. Однако когда воспринимается цвет предмета, одновременно в мозг должна быть передана информация о восприятии предмета. Способ, которым эти сигналы обрабатываются в мозгу, может в некоторой степени влиять на результирующее цветовое восприятие предмета. Обычно это сложное явление объясняют, предполагая, что одновременно с восприятием цвета предмета происходит восприятие цвета излучения, освещающего данный предмет [340]. Различие между воспринимаемыми цветами, которые относятся к световым пятнам изображения, и теми цветами, которые относятся к предметам, представленным комбинациями этих пятен, может быть очень большим. В самом деле, можно показать, что предмет, отражающий свет любой цветности, при помещении в соответствующие условия воспринимается серым [234, 235]. [c.414]

    Светооптическая аналогия образования контраста вторичными электронами показана на рис. 22.8 как случай всестороннего освещения. Распределение яркости как в электронно-оптическом, так и в светооптическом изображениях определяется, в основном, наклоном соответствующего участка поверхности, что делает простым восприятие микроструктуры. Эмиссия вторичных электронов за счет многократных процессов рассеяния в объеме материала идет в той или иной мере от всех точек объекта, включая точки, находящиеся в глубинах сложного рельефа. В условиях бестеневого изображения чрезвычайно большой глубины фокуса и высокого разрешения, это дает богатую информацию о самом сложном рельефе поверхности объекта, который создается, например, при разрушении (фрактография), при воз- [c.556]

    Обитатели морских глубин способны лишь к одному виду восприятия, а именно к восприятию абстрактных световых узоров. Однако эти узоры имеют строго определенный характер. У хищных рыб весьма распространена обманывающая иллюминация. Известно также около 150 видов рыб-фонарей, классифицируемых иногда по их световому узору. Рыбы из семейства Мус1орЬ11ае способны вспыхивать [c.84]

    На фиг. 183 представлен продольный разрез горячего загрузочного крекинг-насоса. Здесь 1—эластичная муфта для соединения насоса с приводом упорный подшипник Кинг-сберл для восприятия остаточных осевых усилий 2 крышка сальника 3 закрытого типа с подводом воды (водяная завеса),служащая для конденсации просочившихся через сальник паров нефтепродукта и смывания их в канализацию сальники насоса 4 и 4 достаточно большой глубины с фонарем 5—5 для подвода уплотнительного масла и с водяной рубашкой для охлаждения 6—6 гидравлическая пята 7, выполненная в виде раз- [c.229]

    Полиметиновые красители имеют большое значение как оптические сенсибилизаторы галоидосеребряных фотографических эмульсий. Бромистое серебро, входящее в состав эмульсий, нанесенных на фотопленку (пластинку), чувствительно только к фиолетовым и синим лучам и не чувствительно к желтым, оранжевым, красным и зеленым. Поэтому желтые, оранжевые, красные и зеленые цвета снимаемого объекта на позитиве будут переданы, как черные. В результате одноцветное фотоизображение объекта по интенсивности (глубине) оттенков не будет соответствовать восприятию этого объекта глазом, поскольку глаз воспринимает желтые и зеленые цвета как самые светлые и яркие. [c.360]

    Как и паратион, метилпаратион действует на насекомых как контактный, кишечный и фумигантный яд. Восприятие его организмом насекомого происходит тем же путем способность метилпаратиона проникать через ткани растений придает ему, как и паратиону, глубинное действие. В механизме действия этих инсектицидов, вероятно, также существует аналогия. Под влиянием определенных ферментных систем организма насекомого происходит окисление метилпаратиона в метилпараок-сон [647], который так же, как и продукт окисления паратиона, ингибирует действие жизненно важных ферментов, а именно холинэстераз [174]. [c.95]

    Шнек обычно монтируют в роторе на радиальных шарикоподшипниках, причем один из них рассчитывают также на восприятие осевой нагрузки. Если его долговечность оказывается низкой, то устанавливают радиально-упорный подшипник, предварительно ликвидируя зазор с помощью монтажных пружин. Эти подшипники, однако, требуют соосности, и ца длинных шнеках осветляющих центрифуг их применение нецелесообразно. При сборке полости заполняют консистентной смазкой при эксплуатации осуществляют периодическую подпрессовку масла через каналы в цапфах ротора. Подшипники шнека защищают от агрессивных сред резиновыми манжетными уплотне- ниями, иногда одинарными торцовыми. Учитывая, что в центробежном поле манжеты могут раскрываться, если резина имеет недостаточную жесткость, для уплотнения шнековых подшипников применяют обращенные манжеты, сажаемые плотно на вал рабочая кромка у них-скользит по поверхности отверстия, а не вала (см. рис. 26,6), При такой конструкции манжеты центробежная сила прижимает кромку к уплотняемой поверхности. В противотОчных машинах радиус оболочки шнека желательно дела-ть равным радиусу слива, в прямоточных— меньше. Для распространения потока на большую глубину в некоторых Конструкциях на шнеке устанавливают кольцо 4 (см. рис. 27,а) недалеко от зоны слива, которое снижает отрицательное влияние сливного борта и способствует лучшей седиментации. [c.95]

    При доочистке сточных вод в аэрируемых биологиче ских прудах рекомендуется использовать подвижные аэраторы (рис. 6.12). При работе аэратора возникает пара реактивных си л, причем вращение аэратора вокруг собственной оси вызывает вращение его вокруг неподвижной опоры. При проектировании подвижных аэраторов на тяге следует установить шарнир для восприятия волновых воздействий на пруду. Понтоны следует располагать на расстоянии не менее двух диаметров аэратора О от его центра. Расстояние от опоры до центра ротора аэратора рекомендуется принимать равным радиусу действия аэратора (до ЪЬ). Площадь зоны действия каждого аэратора может быть увеличена минимум в 4—5 раз по сравнению с аэраторами, установленными стационарно. Минимальное расстояние между опорами аэратора должно составлять 10Д. Глубину пруда допускается принимать не менее 3 м. [c.218]

    ЗРЕНИЕ. Первичная зрительная зона в затылочной доле воспринимает информацию, идущую от глаз. Поражение этой области приводит к слепоте даже при совершенно здоровых глазах и отходящих от них нервах. Зато патология ассоциативных зрительных зон, не влияя на восприятие, нарушает интерпретацию зрительных образов. Например, человек перестает узнавать знакомых, потому что не работает программа распознавания лиц (прозопагнозия). Различные ассоциативные участки затылочной доли отвечают за анализ таких параметров, как цвет, движение, объемность (глубина), общая форма и отдельные детали (углы, края) объектов. [c.313]

    Помня, что любому нз названных центров соответствует нотен-циальная яма определенной глубины, можно представить размеры, роль и функции всех центров с помощью наглядной схемы на рис. 14. Что же касается детального механизма образования скрытого изображения по Гэрнн и Мотту, то его после всех уточнений тоже можно представить наглядной схемой (рис. 15), которая, возможно, облегчит читателю восприятие обрушившегося на него в этом разделе материала. [c.46]

    Пространственный анализ. Основная часть работ, носвященпых пространственному анализу, была связана с попытками моделирования механизмов моно- и бинокулярной оценки расстояния 380—384]. Из-за недостаточного числа экспериментальных данных эти работы носили характер воспроизведения лишь внешних сторон процесса. В последние годы, однако, накопился большой фактический материал, относящийся главным образом к механизмам бинокулярного восприятия глубины (расстояния) и направления движения [285, 286, 342. 369—371,374,375,378,386—388]. На этой основе уже начата работа по моделированию процесса бинокулярного восприятия глубины [288—290, 307]. [c.229]

    Данные о предшествовании онерации выделения границ восприятию объема. Ряд психофизических данных говорит о то.м, что одной из самых первых операций предварительного анализа является выделение границ между областями, отличающимися по цвету, освещенности или текстуре, или, как говорят, операция выделения субъективных контуров [305, 3061. Иапример, если с помощью стереоскопа предъявить испытуемо.му стероограммутина, указанного на рис. 120, то он увидит, что центральный квадрат кажется расположенным не в плоскости рисунка (т. е. расиоложеа па иной глубине). Однако, как известпо [3071, такого рода парные изображения, сильно [c.235]

    Обучение требует умения управлять процессом коммуникации (см. рис. 8.4). Коммуникация включает в себя отправителя, который передает сообщение получателю. Получатель это сообщение интерпретирует, и в результате у него возникает реакция. Обратная связь дает отправителю возможность удостовериться в том, что сообщение было получено и понято. Коммуникационный процесс, таким образом, представляет собой непрерывный цикл действий и реакций на них. Это — постоянный процесс двустороннего обмена информацией. Когда люди взаимодействуют друг с другом, они попеременно играют роль отправителя и получателя информации. Процесс коммуникации эффективен только в том случае, если получатель интерпретирует сообщение в соответствии с замыслом отправителя. Согласно Эвансу и Расселлу [Evans Russell, 1991], процесс коммуникации приобретает глубину и ценность, когда собеседники могут создать атмосферу открытости, доверия и взаимоуважения так, чтобы в процессе общения они могли бы разделять друг с другом свои мысли, чувства, эмоции, впечатления, знания, основанные на интуиции, волнение, радость, идеалы и представления об истине. Этому процессу может помешать различие мыслительных установок отправителя и получателя. Мыслительные установки человека, то есть его индивидуальный способ восприятия мира, определяются воспитанием, образованием, опытом, нормами и ценностями. [c.224]

    Таким образом, насекомые способны к предметному мозаичному зрению, но вместе с тем отличаются близорукостью. Это связано с тем, что оптические оси расположенных радиально омматидиев расходятся веером — они сходятся вблизи глаза, и объект, расположенный рядом, различается ббльшим числом зрительных элементов, чем расположенный на удалении. Сильная близорукость определяет высокую остроту зрения насекомых (в 3 раза большую, чем у человека) и особую чувствительность к восприятию движения (в 6—8 раз большую) — даже малое смещение объекта в поле зрения сразу же воспринимается соседними омма-тидиями. Вполне понятно, что это свойство особенно полезно при скоростном полете среди растений. Сходным образом объясняется предпочтение насекомыми тех форм, контур которых более рассечен (как, например, венчики цветков). Кроме того, уже доказана стереоскопичность зрения насекомых, обеспечивающая восприятие объемов тел и глубины пространства, а также способность к восприятию поляризации света. Не только голубое небо, но и поверхность водной глади и покрытых восковым налетом листьев растений или покровов тела насекомых поляризуют свет, что придает им не различаемые человеком блики и тени. [c.11]

    В работе Романи и сотрудников по определению тонотопии [274] приме-лялся следующий способ стимулящ1и. Чистые тона (частота несущей 100, 200, 600, 2000 и 5000 Гц) синусоидально с частотой 32 Гц модулировались по амплитуде с почти 100%-ной глубиной, т.е. сила звука 32 раза в секунду проходила через максимум. Снимались карты магнитного поля отклика на частоте 32 Гц - их вид для каждой из частот несущей показан на рис. 46. Сравнительная простота распределений позволила установить глубину и положение токового диполя, возникающего для каждой из частот несущей. У обоих испытуемых удалось установить линейную зависимость между положением диполя вдоль некоторой прямой в трехмерном пространстве и логарифмом частоты звука, вызывающего появление этого диполя (рис. 46). Это и есть тонотопия — упорядоченное соответствие между положением источника отклика и высотой тона. Авторы работы соотносят логарифмический закон полученной зависимости положения диполя от частоты с психофизическим законом восприятия, заключающимся в том, что порог df различения ухом двух близких частот составляет постоянный процент их средней частоты. Это означает, что в логарифмической шкале порог различения близких частот не зависит от частоты и может быть поставлен в соответствие с протяженностью сП участка коры, ответственного за прием сигналов этой частоты ё/ / = К(П, т.е. (1п/) - Кй1. [c.162]

    ОСНОВНОЙ расчетной схемой будет плоский сдвиг, и для восприятия горизонтальной нагрузки предполагается использование сравнительно коротких анкерующих элементов. Вторая конструктивная схема характерна для больших глубин моря, когда на платформу действует значительный опрокидывающий момент. Применение такого комбинированного типа фундамента потребовало разработки соответствующих методов расчета взаимодействия фундамента с грунтовым основанием. Применение ребристых конструкций нашло широкое применение в инженерной практике на достаточно большой глубине. При возведении гравитационных платформ на мелководье сталкиваются с проблемой погружения ребристых конструкций в грунт основания на заданную глубину из-за малого установочного веса платформы. Поэтому были разработаны специальные технические решения и технологии по установке гравитационной платформы на естественное основание. Так, может быть рекомендовано гребенчатообразное ребро, позволяющее значительно уменьшить [c.35]


Смотреть страницы где упоминается термин Глубина восприятия рис: [c.265]    [c.124]    [c.142]    [c.263]    [c.231]    [c.278]    [c.300]    [c.421]    [c.110]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.8 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Глубины



© 2025 chem21.info Реклама на сайте