Через прорези вы увидите, что кружки на первом диске превратились в эллипсы.
А если крутануть второй диск в ту же сторону, что и диск на проигрывателе, вы заметите, как черные кружки зрительно словно бы растягиваются по экватору. Причем величина растяжения будет зависеть от скорости вращения второго диска. И тут срабатывает инерция нашего зрения.
Наконец, последний эксперимент. Белый свет подфарников или автомобильных фар не меняет своего цвета, независимо от того, стоит ли автомобиль неподвижно, приближается ли к нам или удаляется задним ходом. Убедитесь в этом.
И те звезды, на которые мы смотрим вечерами, обычно кажутся нам просто белыми. Астрономам, как уже говорилось, приходится прибегать к помощи специального оборудования — спектрографов, чтобы заметить красное смещение. А дело в том, что скорость света составляет примерно 300 000 км/с. И ничтожно малые изменения частоты без приборов попросту не заметить. Но теперь вы знаете, что они все-таки движутся. Их движение выдало красное смещение, впервые замеченное Эдвином Хабблом, имя которого носит космический телескоп, позволивший ученым сделать немало замечательных открытий.
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Портативная РСТ на 27 Мгц
(Окончание. Начало см. в «ЮТ» № 11-2013 г.)
При замыкании цепи C15, R13 микрокнопкой SA1 входа
С движка подстроечного резистора R16, который позволяет изменять глубину CLC-модуляции, сигнал НЧ поступает на второй затвор транзистора VT5 задающего генератора передатчика. Переход из режима приема в режим передачи осуществляется тумблером с двойной группой контактов SA2 (группа SA2.1 переключает цепи питания, а SA2.2 — антенные цепи). В режиме передачи питающее напряжение снимается с УВЧ, сверхрегенератора, с VT3 и подается на VT4, VT5, VT6. Каскад на транзисторе VT4 является предварительным в микрофонном усилителе. Его основная цель — обеспечить согласование низкого сопротивления головки ВА1 с высоким входным сопротивлением микросхемы. При этом элементы C16, R18 и C20 играют свои основные роли в усилительном каскаде.
Задающий генератор передатчика собран на полевом транзисторе МОП структуры VT5 по схеме емкостной трехточки. Частотозадающий кварц ZQ1 включен в цепь первого затвора. Конденсатор С26 обеспечивает положительную обратную связь, необходимую для возникновения и поддержания генерации (незатухающих колебаний). В генераторе можно использовать кварц как на основную рабочую частоту диапазона 27 МГц, так и на третью гармонику (авторский вариант — около 9 МГц). с27 устраняет обратную отрицательную связь по переменному току. Со стока транзистора сигнал ВЧ через конденсатор С25 подается на оконечный усилитель мощности передатчика, выполненный на транзисторе VT6. Делитель в базовой цепи R27, R28 определяет рабочую точку каскада. С коллектора VT6 усиленный ВЧ-сигнал поступает в антенну через согласующий конденсатор C28.
В радиостанции использованы широко распространенные радиоэлементы: резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,125, СП3-9а, кварц в металлическом малогабаритном корпусе БМ (можно использовать на любую частоту, лежащую в АМ-участке радиолюбительского диапазона 27 МГц, или кварц на третью гармонику этой частоты), транзисторы VT1, VT2 можно заменить на любые маломощные высокочастотные (частота единичного усиления должна быть выше рабочей не менее чем в три раза), транзисторы VT3, VT4 можно заменить на другие типы низкочастотных транзисторов примерно такой же мощности, а полевой транзистор КП350Б — аналогичным транзистором с другими буквенными индексами, например, КП306 или КП327 с любыми буквами, транзистор КТ603Б — на КТ325, КТ608 или КТ606 с любыми буквами.
Конденсатор С8 — подстроечный, керамический, малогабаритный — КПК-МП. Динамик любой, с сопротивлением звуковой катушки 4.„8 Ом и мощностью 0,1–0,5 Вт (авторский вариант — 0,1ГД8). SA1 — микрокнопка КМ1-1, SA2 — микропереключатель КМ2-1, сетевой выключатель SA3 — микротумблер МТД-1. Антенна применена от переносного радиовещательного приемника — телескопическая, длиной в раскрытом положении 96,5 см и максимальной толщиной у основания 10 мм.