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因此,像图81中排列的云团将很可能会相互地沿着箭头的方向移动;换句话说,就是沿着它们的各自的侧边移动。
我想,现在电气科学比过去更加完美和系统化了,它可以使我们获得有关许多云形的环境的解释。
目前,劳烦读者或者我去做出一些猜测是没有用的,因为一年的科学进步可能会有效地提出相反的说法或者取代这一猜测。
我所需要的一切是,我们应该准备好问题,当电学家们准备回答时,我们可以条理清晰地问这些问题。
很可能,这些平行云的最可爱的条件中的某些可能是因为我忘记说明的一种结构。
这种结构出现在岩石中,我在上一卷中提到过它。
当它们被精巧地分层后,它们的表面被宽大的、浅浅的裂沟磨损。
当然了,岩基的边棱变成了波动起伏的样子。
在不远处,裂沟消失了。
从岩石的表面上看,岩石好像是连续不断的波浪从岩基上流过。
这样一种情形可以在第四卷(161页)的图17的顶部的左边看到。
假设一连串的水蒸汽层被连续不断的倾斜的气流切穿,这些气流穿过的地方可以使得水蒸汽层的边缘被阳光照射到,我们就应该有一连串的弯曲的光线,看上去像独立的云彩一样。
当它们出现在距离我们较近的天空上时,由于分层的缘故,我相信像那些在图82中的形状的情形(翻转这本书,使它的外侧边朝下)可能并不是像这样不常出现的。
这条云线在距离很远的地平线上,向左边飘移(朝向前方的路线顶端),而且是,我想,采用透视法看到的一连串的几近圆形的漩涡。
在更进一步之前,我们必须研究分析那个透视的问题。
为了简化这个问题,让我们假定云彩的下表面是扁平的,平放在一个水平的伸展开的场地上。
这在很大程度上是事实,显著的远景现象取决于云彩对这样一种情形的近似程度。
在这里,让读者就有关规律的陈述去查阅我的《透视原理》将会显得非常索然无味,我只能够要求他相信我的话。
插图64中的三幅图代表着天空远景的有限制的线条,就像它们会在很大范围的天空上出现的样子。
假设图中所包含的宽度是水平线的四分之一,中间一幅图上的阴影部分代表着云彩的方形区域[39],最上面一幅图上的那些阴影部分代表着云彩的窄三角区域,它们最短的一边紧靠着我们,不过有一点从我们的身边倾斜出去。
在每幅图中,阴影部分表明了云团的界限,在现实中,这些界限是用完美的直线排列的,都非常相似,彼此之间距离相等。
它们真正的相对位置由连接它们的线条标记,如果读者懂得透视,他可以自己来确定它们。
如果他不懂透视,当被告知插图64的图1中的小三角b和那个扁平的三角a确切地代表着一片形状相似、位置相似的云彩;同样地,图2中的那块矮胖的钻石a,和b处细长条确切地代表着同样形状、同样大小的云彩时,他起初可能会感到惊讶。
他可能会认为那造成了矮胖的三角、瘦小的菱形的渐渐离去的透视学更加难以理解[40]。
沿着风的方向上的透视造成的表面变化导致了外表上的更大的混乱。
如果我们假定图3包含了地平线的四分之一,那么,它的直线分割的那些空间就表示天空中的方形。
那些从一个角落到另一角落穿过这些空间的弯曲的线条,确切地讲,自始至终都是平行的;因此,两块移动的云彩,一块在从a到b的曲线上,另一块从另一侧,从c到d,在现实中,将会在同一阵风下沿着平行的直线移动。
在插图66中,那是博韦大教堂后面的真实的夕阳的一份素描(那环形殿屋顶的尖端,在中心稍微偏左处,表明它是一个夏天的夕阳),光亮处的白色卷云都朝着东方移动,沿着完全平行的直线,正在离开太阳,稍微有点向着南方弯曲。
在下面,是两列笔直的雨卷云,互相交错;一列指向东南方向;另一列,西北方向。
这些云彩的会合景色,在极遥远的地方,决定了在大教堂上方敞开的成角度的光线的形状。
在所有这一切的下面,真正的雨云碎片,在它们自己的曲线的支配下,正在我们和太阳之间飘浮。
尽管如此,它们仍然通过大教堂上方的阴影中间的黑色的半积云和笔直的卷云连接着。
只要它能够被缩减到任何直线排列,天空的远景就会是简单的;但是,当几乎整个系统都弯曲时(十之八九都是如此),事情就变得令人为难了。
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