Однако не только конструкторы гоночных машин, которыми овладел демон скорости, строят автомобиля-ракеты. При разработке конструкций обычных или спортивных автомобилей погоня за скоростями также становится иногда самоцелью.
Взгляните на некоторые модели автомобилей, изготовленных западноевропейскими фирмами.
ФЕРРАРИ S65 GTB/4
Скорость — 390 км/час
Рабочий объем цилиндров — 4390 см3
Мощность — 410 л.с.
ДЕ ТОМАСО — ПАНТЕРА
Скорость — 380 км/час
Рабочий объем цилиндров — 5 763 см3
Мощность — 550 л.с.
ПОРШЕ 911 S
Скорость — 300 км/час
Рабочий объем цилиндрик — 2495 см3
Мощность — 280 л.с.
ЛИЖЕР JS 2
Скорость — 290 км/час
Рабочий объем цилиндров — 2 938 ом3
Мощность 260 л.с.
ШЕВРОЛЕ КОРВЕТТ
Скорость — 280 км/час
Рабочий объем цилиндров — 2 940 см3
Мощность — 290 л.с.
Нетрудно представить себе, что творилось бы на дорогах, где становится все теснее, если бы все автомобили мчались на таких скоростях…
Мир в глазах физика
— Пап! Ты обещал рассказать об этих огоньках вдоль дороги, — напомнил Юрек, так только отец вернулся домой. Вместе с отцом пришел Тадек, приятель Юрека.
— Помню, помню, — ответил отец. Только ты должен для этого склеить коробочку, такую, чтобы в ней поместился твой карманный фонарик. В середине задней стенки проделай отверстие и вставь в него конец фонарика, выключателя, а в передней стенке вырежь маленькую продольную щель. Я думаю, что Тадек охотно поможет тебе, а я скоро приду к вам.
— Про какие огоньки ты спрашивал? — заинтересовался Тадек, когда ребята взялись за дело.
— Вчера вечером мы с папой ехали на машине, и по обеим сторонам дороги я увидел огоньки: с правой — оранжевые, с левой — белые. Папа сказал, что это отражатели, находящиеся на столбиках, что стоят вдоль шоссе. Если на них падает свет авто мобильных фар, то они отражают его точно в направлении автомобиля. Папа сказал, что у каждого велосипеда должен быть такой отражатель и обещал показать, как самому можно сделать его.
— Интересно, зачем нужна эта коробка с фонариком? — ломал голову Тадек.
Так только стемнело, пришел папа Юрека, держа в руке два зеркала.
— А теперь проделаем несколько физических опытов, — сказал он.
— Юрек, зажги фонарик и накрой его коробкой так, чтобы свет проникал только через щель. И выключи лампу в комнате. Что вы видите?
— Полоску света на столе
— Взглянув на эту полоску, вы можете убедиться, что свет распространяется прямолинейно. Это важный закон оптики, известный с давних времен, как и закон отражения, каким мы сейчас займемся.
— Что такое оптика? — спросил Tадек.
— Это наука о свете и световых явлениях. Юрек, положи угломер так, чтобы луч света проходил через середину и через отметку 60°. А теперь ты, Тадек, поставь зеркало на основании угломера и посмотри, через какую отметку проходит отраженный луч.
— 120° — сообщил Тадек.
— Угол, образованный лучом и перпендикуляром к зеркалу, мы и называем углом падения, а угол между отраженным лучом и перпендикуляром — углом отражения. Перпендикуляр проходит через черточку, обозначающую на угломере 90°. Определите угол падения и угол отражения.
— Угол падения: 90° — 60° — 30°, а угол отражения: 120°-90°-30°, — сообщили мальчики. — Углы равны между собой.
— Если вы будете менять угол падения, поворачивая зеркало с угломером, то увидите, что всегда угол падения и угол отражения будут равны между собой. Это и есть закон отражения.
— Но что общее имеет это с отражателем? — с нетерпением допытывался Юрек.
— Надо применить этот закон. Мы хотим, чтобы у нас было такое зеркало, которое всегда будет отражать свет автомобильных фар только в направлении автомобиля. Смотрите! Этот отрезок — зеркало. На него падает луч света. Покажи, Юрек, как он будет идти после отражения.
— Я должен измерить угол падения и отложить его по другой стороне перпендикуляра! — говорил Юрек, делая чертеж.