Bernstein, Aaron, Naturwissenschaftliche Volksbücher, Bd. 12-16, 1897

Table of figures

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[Figure 1]
[Figure 2]
[3] Fig. 1.y a w x A y a w x B
[Figure 4]
[5] Fig. 1. Schema für die Umkehrung des Bildes.A B
[6] Fig. 2. Kamera-Obſcura.
[7] Fig. 3.A P B P′ r C D F r′ E
[8] Fig. 4.A g B h F C i D k E l
[9] Fig. 5.A B’ B k C D T
[10] Fig. 6. Vergrößerter Schnitt durch das menſchliche Auge. PC = hintere Augenkammer, AC = vordere Augenkammer, VH = Glaskörper. S = Lederhaut (Sclerotica), C = Hornhaut (Cornea), Ch = Aderhaut (Chorioidea), Pc = “Ciliarfortſäße” der Chorioidea, R = Neßhaut (Retina), Os = Rand der Retiua, L = Kryftallinſe, Ca = Bindehaut (Conjunctiva), I = Regenbogenhaut (Iris), ON = Sehuerd, ys = gelber Fleck.I C Ca AC PC L Pc Os VH R ys Ch S ON
[11] a b c
[12] Fig. 7.
[13] Fig. 8.Harmoniſche Bewegungen bei normalen Augen.F D E
[14] Fig. 9.Bewegungen bei ſchielenden Augen.C A B
[Figure 15]
[16] Fig. 1.
[17] Fig. 2.
[18] Fig. 3.
[19] Fig. 4.
[20] Fig. 5.80° 90° 100° 100°
[21] Fig. 6.
[22] Fig. 7.
[23] Fig. 8.
[24] Fig. 9.EXPANSIONS-GEFÄSSLUFTLEITUNGZULEITUNGRÜCKLEITUNGREGULATORKESSEL
[25] Fig. 10.
[26] Fig. 11.Warmwasser ZuleitungThermometerSkalaLuftZum FeuerBückleitung
[27] Fig. 12.
[28] Fig. 13.
[29] Fig. 14.ZuleitungRückleitung
[30] Fig. 50.Handrad mil abgehobener Skala A B C
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            geraden Linie. </s>
            <s xml:id="echoid-s2323" xml:space="preserve">Man nennt dieſe Ablenkung die “Brechung des
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            Lichtſtrahls”, denn wenn man ſich den Weg zeichnet, den ein
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            Lichtſtrahl unter ſolchen Umſtänden nimmt, ſo erhält man eine
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            gebrochene Linie. </s>
            <s xml:id="echoid-s2324" xml:space="preserve">Fig. </s>
            <s xml:id="echoid-s2325" xml:space="preserve">3 zeigt uns, wie der Lichtſtrahl A B
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            durch ein regelmäßig geſchliffenes Glasſtück von ſeinem Wege
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            abgelenkt wird, ſodaß er nicht nach F gelangt, wie es geſchehen
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            würde, wenn das Glasprisma nicht im Wege ſtände; </s>
            <s xml:id="echoid-s2326" xml:space="preserve">vielmehr
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            ſchlägt er nun die Bahn B D ein, um dann, nachdem der
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            Glaskörper durcheilt iſt, parallel zu ſeiner urſprünglichen Rich-
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            tung den Weg D E einzuſchlagen. </s>
            <s xml:id="echoid-s2327" xml:space="preserve">Fig. </s>
            <s xml:id="echoid-s2328" xml:space="preserve">4 veranſchaulicht da-
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                <caption xml:id="echoid-caption5" xml:space="preserve">Fig. 4.</caption>
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            gegen die Brechung verſchiedener, von den Punkten A, B, C, D, E
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            ausgehender paralleler Strahlen an einer gekrümmten Glas-
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            fläche in den Punkten g, h, i, k, l.</s>
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            <s xml:id="echoid-s2330" xml:space="preserve">Eine weitere Lehre von der Brechung des Lichtes thut
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            dar, daß jeder Lichtſtrahl, der auf eine Glaslinſe trifft, ſo ge-
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            brochen wird, daß ſich beim Durchgang alle Lichtſtrahlen in
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            Einem Punkte jenſeits der Linſe vereinigen und anſammeln
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            (Punkt F in Fig. </s>
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            <s xml:id="echoid-s2332" xml:space="preserve">Dieſer Punkt wird der Brennpunkt ge-
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            nannt, weil man durch die Vereinigung ſämtlicher Sonnenſtrahlen,
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            die durch ſolche Glaslinſe gehen, imſtande iſt, Wärme zu erzeugen,
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            wie das bekanntlich bei Brenngläſern der Fall iſt. </s>
            <s xml:id="echoid-s2333" xml:space="preserve">Es ergiebt
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            ſich ferner aus weiteren Geſetzen der Brechung des </s>
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