4-1
Fs rysunku 38 podano bieg promienia od tyczki A i. ustalania położenia iyc-/.ki D lub punktu C p?-zy tyczeniu kąta prostego DCA (IK3) »
Pentagon pojedynczy raa szereg zalet w porównaniu z węglćłnicą prostokątną. Powstają tu zawsze obrazy rzeczywista niszela żule od kąta padanie promienia, pole widzenia jest większe, a obraz jaśniejszy* Wreszcie wierzchołek C kąta prostego, jaki tworzą promienie wchodzący i wychodzący, leży wewnątrz pryzmatu.
Opierając się na prawach odbicia .i załamania oraz na zależnościach kątów w trójkątach i czworokątąoh, możemy udowodnić, ie istotnie kąt f, jaki tworzą promienie wchodzący i wychodzący, jest px*03ty (.rys. 33) ♦
3) flęglelnica pryzmatyczna prostokątna podwójna (krzyż pryzmątyczny). Składa oię ona z dwóch pryzmatów/ pojedynczych ułożonych jeden nad drugim
2>.
Eya, 39
w ten sposób, że ścianki przaciwprostoką*-ne są do siebie prostopadło, zaś dwie ścianki przyprostokątne - równoległo, a pozoctu-łe dwie ścianki przyprostokątn® leżą w jednej płaszczyźnie (rys. 39). ffęgielnica ta służy do tyczenia punktów pośrednich prostej oraz kątów 180° i 90°,
Kąt -160° lub punkt pośredni na prostej tyczymy krzyżom pryzn-atycznym w tsa sam sposób, jak węgielnicą zwierciadlaną krzyżową. Kąt 90° można tyczyć każdym pryzina-tem oddzielnie lub - co należy stosować dla podniesienia dokładności -obydwoma równocześnie. Na rysunku 39 podano bieg promieni oraz tyczenia kąta 180 n lub punktu pośredniego na prostej i kąta 90° zą pomocą obrazów rzeczywistych utworzonych w obydwóch pryzmatach. Do tyczenie kąta AC3 =;