Корветы проекта 20380 предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника в ближней морской зоне государства, для артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования зоны ответственности.

Головной корабль серии — «Стерегущий» — впервые был представлен общественности под экспортным названием «Тигр» на проходившем в Санкт-Петербурге в 2007 году Международном военно-морском салоне.

Корвет многофункционален, компактен и малозаметен. Модульный принцип архитектуры кораблей этого проекта позволяет устанавливать на них различные системы оружия и радиоэлектроники.

Надстройка корабля выполнена из трудногорючих многослойных стеклопластиков и конструкционных материалов на основе углеродистого волокна.

Технические характеристики:

Длина корабля по кильватеру… 90 м

Ширина по кильватеру… 11,1 м

Средняя осадка… 3,7 м

Полное водоизмещение… 1 800 т

Двигатели… 4х16Д49

Количество валов… 2

Количество винтов… 2

Мощность… 23 320 л.с.

Скорость хода… 27 узлов

Дальность плавания… 4 000 миль

Автономность плавания… 15 суток

Экипаж… 99 чел.

<p>НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ</p><p>Игры света с <emphasis>Виллебрордом Снеллиусом</emphasis></p>

Довольно часто можно слышать, что луч света распространяется только по прямой и движется так быстро, что ничто его не может обогнать. Все это верно, но только при определенных условиях, в частности при распространении света в вакууме. Мы же с вами вполне можем изогнуть луч света и притормозить его, не выходя из дома. А поможет нам в этом Виллеброрд Снеллиус и открытый им закон.

Для начала — немного о самом Снеллиусе, или Снелле. Голландский математик и физик Willebrord Van Roijen Snell (так пишется в оригинале его полное имя) родился в 1580 году в г. Лейдене.

Его отец был профессором математики местного университета. А потому нет ничего удивительного в том, что по примеру отца Виллеброрд изучал математику и юриспруденцию в различных университетах Европы.

В 1613 году заменил отца, ушедшего на покой с должности профессора Лейденского университета. Стоял у истоков новой для того времени науки — геодезии. Это он первым увидел важность использования метода подобия треугольников при проведении геодезических измерений.

В 1621 году, после многочисленных экспериментов по оптике, открыл закон преломления лучей, позже названный его именем. При жизни многие свои работы Снеллиус просто не публиковал. Они пылились в архивах, пока после смерти ученого в 1626 году не были обнаружены его сподвижником Рене Декартом. Декарт, указав автора, включил их в свой фундаментальный труд «Начала философии». И закон Снеллиуса узнал весь мир.

Математическое выражение этого закона в той или иной форме вы можете найти в учебнике физики. Мы же здесь расскажем о его сути и проведем некоторые опыты.

Если луч света падает под некоторым углом на поверхность зеркала, то он под тем же углом от него и отражается. Это вы можете проверить самостоятельно, пуская «солнечные зайчики» с помощью настольной лампы и карманного зеркальца.

Иное дело, если луч света попадает в жидкость. Налейте в стакан из прозрачного стекла воды примерно на 3/4 и опустите чайную ложку. Видите? На том уровне, где ложка входит в воду, она как бы внезапно изогнулась. На самом деле ложка какой была, такой и осталась. Это легко проверить, вытащив ее из воды.

Продолжите ваши опыты, заменив воду чаем. Изменилась ли величина «излома» ложки? А что будет, если добавить в чай сахар? На эти вопросы попробуйте ответить самостоятельно, проведя пару опытов. А мы пока давайте поговорим вот о чем.

Вы только что на примере стакана с водой и ложки убедились, что угол преломления луча при прохождении границы между двумя средами зависит от соотношения коэффициентов преломления этих сред. Это и есть одна из формулировок закона Снеллиуса.

Суть же происходящего у нас на глазах такова. Теория относительности заставила многих усвоить, что ничто не движется быстрее света. Однако в этой формулировке имеется маленькая хитрость, о которой часто забывают. Теоретики, говоря о скорости света, имеют в виду скорость света в вакууме, которую принято обозначать латинской буквой «с» и которая равна 300 000 км/с. Но при распространении света в прозрачной среде, например воде или стекле, он движется значительно медленнее скорости «с» из-за непрерывного взаимодействия с атомами материальной среды.

Перейти на страницу:

Поиск

Похожие книги