Электронный микроскоп
Однако надо помнить, что просто «увидеть» живой атом с его электронными оболочками и протонами невозможно и теоретически, ибо любое облучение атома внесет, как было рассказано в первой части книги, нарушение его структуры и, следовательно, того, что мы собирались «посмотреть», уже не будет. Ядерная физика для изучения атома и его ядра пользуется многочисленными вспомогательными средствами.
Радиоэлектронные методы измерений характерны еще возможностью промеров исключительно малых величин. Взять к примеру измерения времени. Лучшие секундомеры могут измерять сотые доли секунды, но эти измерения не бывают точны не только в сотых, но даже в десятых долях секунды. Секундомер должен пустить в ход и остановить человек или какое-нибудь механическое приспособление. Человек всегда запаздывает, а у механизмов есть инерция, тоже приводящая к запаздываниям. Электронные методы измерений с помощью, например, электронно-лучевых трубок дают возможность измерять миллионные, десятимиллионные и даже еще меньшие доли секунды, причем измерять с большой точностью и без запаздывания. Не знают запаздывания даже наиболее простые установки с фотоэлементами, поэтому в области спорта теперь все чаще пользуются электронными способами измерений (в частности так называемый «фотофиниш») .
Когда говорят об огромной помощи, оказываемой радиоэлектроникой всевозможным другим областям, то в основном имеют в виду измерения. Измерения, производимые на искусственных спутниках и космических кораблях, служат ярким примером в этой области. Как можно было бы произвести измерения, скажем, интенсивности космических лучей где-то в межпланетном пространстве на расстоянии в миллионы километров от Земли и передать данные этих измерений на Землю, если бы не было радиоэлектроники?

Добавить комментарий