Магнитное поле передает
101 subscribers
347 photos
21 videos
2 files
41 links
Канал о физике, работе на природе и науке через искусство
Download Telegram
🌜🌝🔮 Заряженная пыль на Луне

Поверхность Луны покрыта мелкораздробленной пылью микрометрового размера и менее. Такая структура лунной поверхности сложилась вследствие длительного воздействия на нее ударов метеоритов. Ведь Луна — безатмосферное тело и космические тела падают на нее беспрепятственно, постоянно дробят и перемалывают поверхность. На такую пыльную оболочку Луны постоянно дует поток заряженных частиц солнечного ветра (в основном отрицательно заряженных электронов, но с примесью положительных протонов и ядер гелия), а также светит солнечное излучение (поток безмассовых частиц фотонов). В результате такого воздействия освещенная часть поверхности Луны и сами пылевые частицы заряжаются положительно. Это происходит вследствие фотоэффекта, когда с поверхности частиц выбиваются электроны, оставляя на пыли положительный заряд. Для этого энергия налетающего фотона должна превышать работу выхода — энергию, которую нужно потратить на отрыв электрона от вещества.

Под действием сил электростатического отталкивания мелкие пылинки подскакивают над одноименно заряженной лунной поверхностью, если эти силы превышают гравитационные силы пылинок и адгезионные силы (силы сцепления). На неосвещенной стороне Луны ситуация меняется — там пыль и лунная поверхность заряжаются отрицательно ввиду налипания быстрых подвижных электронов, но сама пылевая плазма оказывается более разреженной.

В итоге у Луны образуется слой пылевой плазмы (включающий заряженные пылевые частицы, электроны, ионы и нейтральные атомы) высотой порядка метра — в зависимости от размеров частиц (сравнительно тяжелые частицы подскакивают ниже, более мелкие — выше).
👍3🌚3🔥21
🗯📡🎇🌚💥
У меня идут войны с редактором моей научно-популярной книги про космическую пыль за ее большее опопуляривание.

Как вам такое супер доступное объяснение фотоэффекта с пылевых частиц:

Когда космическое излучение воздействует на пылевые частицы, парящие в межзвездном пространстве, молекулярных облаках, у поверхности безмассовых космических тел или в околозвездных дисках, то оно может приводить к тому, что пылинки будут приобретать положительный заряд. Как же это происходит?

Если на поверхность пыли налетает энергичный бодрый фотон (квант того самого излучения, который даже не обладает массой), то он отдает свою энергию электрону и если она превышает энергию, которая связывает электрон в самом веществе, не давая ему оттуда улететь, то такой электрон может теперь пуститься в свободный полет и покинуть поверхность пылевой частицы. В итоге на пыли становится меньше отрицательного заряда и появляется нескомпенсированный положительный заряд — так появляется положительно заряженная пылевая частица. Чем больше электронов с нее улетает, тем больший положительный заряд она приобретает.

\\ Получилось в конце даже в стихах..


Поставьте огонь, если это описание понятнее и сердечко, если больше нравится объяснение из прошлого поста. 🔥♥️
6🔥1
Зодиакальное облако — это тонкий, сплющенный диск пыли, который простирается от нескольких радиусов Солнца примерно до орбиты Юпитера. С Земли мы можем наблюдать этот диск как зодиакальный свет — свет, видимый на западе через несколько часов после захода Солнца или на востоке до рассвета. Он возникает вследствие рассеяния солнечного света на линзообразном скоплении частиц пыли, лежащего в плоскости эклиптики. Зодиакальная пыль — это микроскопические частицы пыли в плоскости Солнечной системы, создающие слабое свечение на небе. Частицы, ответственные за зодиакальный свет, имеют размеры в основном 10 нм – 100 мкм.

// Из обсуждений развития неустойчивости при относительном движении хвоста кометы и зодиакального облака:
— Нам нужны горячие электроны.
— Горячие электроны весной — это всегда хорошо!
🔥5
Первый сейсмограф был создан в Китае во II веке н. э.

Такой прибор для обнаружения землетрясений представлял собой большой бронзовый сосуд. По его окружности располагались восемь голов драконов, направленных в разные стороны горизонта. Под каждой головой находилась бронзовая жаба. В пасти драконов лежали металлические шарики.

Внутри сосуда находился инерционный механизм с маятником. Когда через землю проходили сейсмические волны, корпус прибора начинал двигаться вместе с грунтом. Подвешенный груз из-за инерции смещался относительно корпуса и нажимал на систему рычагов.

Один из рычагов освобождал защёлку в соответствующей голове дракона. Шарик выпадал из пасти и падал в рот жабы. По направлению сработавшего дракона можно было определить, откуда пришла сейсмическая волна.

Прибор не измерял силу землетрясения и не записывал колебания. Его задача состояла в том, чтобы зафиксировать сам факт удалённого землетрясения и указать направление на его источник.
👾32🔥1
🔈🎶🎵🦋⚡️ Сегодня речь пойдет о святая святых — работе компрессора.

Компрессор — это основной инструмент в звукосведении наряду с эквалайзером (скульптором частот).

Он представляет собой автоматический регулятор громкости, который сужает динамический диапазон сигнала. Его задача — сделать громкие звуки тише, чтобы на их фоне стали отчетливо слышны тихие детали. Это создает эффект плотности и монолитности, который мы привыкли слышать в профессиональных записях. Если смотреть на форму волны, компрессор срезает верхушки самых высоких пиков и позволяет подтянуть общую громкость всей дорожки вверх.

У компрессора есть несколько основных характеристик и ручек, регулирующих параметры его работы.


Threshold, или порог срабатывания, определяет тот уровень громкости, после которого прибор начинает давить сигнал.

Attack (атака) решает, сколько времени пройдет от пересечения порога до начала сжатия. Даже если мы пропустили первый пик атаки, то далее звук такое имеет смысл поджимать случае когда его тело звучит нестабильно или слишком громко относительно остального микса. Это позволяет оставить энергичный щелчок в начале, но при этом сделать саму ноту или голос плотнее и ровнее. Без этого хвост звука может проваливаться под другие инструменты, и дорожка будет казаться тонкой, несмотря на наличие резкой атаки. Такая четкая атака и далее придавленный звук добавляют резкости и фокуса в звучании. Это создает эффект присутствия и четкости, который часто называют коммерческим или агрессивным звуком. Наоборот, быструю атаку используют, когда звук слишком колючий, стреляющий или неприятно резкий для слуха.

Release (восстановление) определяет, как быстро компрессор отпустит звук обратно. Короткий релиз дает ощущение агрессии и плотности, но может вызвать неприятный кач. Длинный релиз работает чище, но если он слишком затянут, компрессор не успеет расслабиться к следующей ноте и просто сделает всю дорожку тише.

Ratio — это степень сжатия. 2:1 — это деликатно, 4:1 — классика для вокала, 10:1 и выше — это уже почти лимитирование, когда звук буквально упирается в стену.

Makeup Gain. Поскольку компрессор делает тише громкие части, общая громкость падает. Этой ручкой возвращается потерянный уровень, чтобы сравнить результат «до» и «после» на одной громкости.
❤‍🔥5
В магнитном поле как на просторе..


Прогулки по свежему насту (уплотненному снегу), так часто возникающему в марте с таянием снежного покрова и перепадами температур ото дня к ночи.


Ура, природа наконец дала дорогу до поля! Я самый счастливый человек на Земле! (Один из).

Колебательный процесс,
Мы идём гулять в лес,
Всё хорошо в пространстве.
💯2🦄2👍1
Наблюдала вчера днем когтевидные облака — обычно они предвещают приход циклона, теплого фронта и непогоды через 24-48 часов. Но как-то не похоже. Видимо, в марте складываются очень нетривиальные погодные условия которые рушат привычную схему.

Когтевидные облака — это перистые облака на высотах 6–12 км, состоящие из ледяных кристаллов. Их изогнутая форма возникает из-за вертикального сдвига ветра: на разных высотах потоки движутся с разной скоростью, и облако вытягивается, образуя крючки или когти.

В отличие от них, обычные разрозненные перистые или тонкие слоистые облака без выраженной структуры чаще связаны со стабильной атмосферой и не предвещают заметной смены погоды.

Обычные разрозненные облака не имеют четкой формы, потому что в небе нет сильного ветра и резких скачков давления. Они возникают из небольшого количества влаги, которая просто застывает на холоде и неподвижно висит в воздухе. Поскольку нет мощного потока, который мог бы собрать их в тучи или закрутить в когти, атмосфера остается стабильной, а погода — ясной.

Когтевидные облака в марте часто рушат эти предсказания, потому что весенний воздух у земли слишком сухой — любые осадки из них просто испаряются в полете. Кроме того, такие крючки могут возникнуть из-за обычных завихрений ветра на высоте, которые не связаны с мощным циклоном. Чтобы погода испортилась по-настоящему, облака должны быстро сменяться плотной серой пеленой, а в марте они часто так и остаются одиночными украшениями неба.
3🔥2
Когтевидные облака — предвестники циклональной погоды с потеплением и осадками.

Циклон — это огромный воздушный вихрь с очень низким давлением в центре. Воздух в нем закручивается против часовой стрелки (в нашем полушарии) и стремится к середине, где поднимается вверх. Именно этот подъем воздуха создает густые облака и приносит осадки со сменой температуры.
👍2🦄2
Вчера на поле я конечно же думала о….. магнитном поле:

О том, почему ток до смещения в уравнениях Максвелла (основополагающих уравнениях электродинамики, без которых мы бы не додумались до большинства устройств, использующихся сейчас повсеместно и которые утверждают, что изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное поле точно так же, как это делает обычный электрический ток), ввели специально — он появился, чтобы замкнуть уравнения и обеспечить сохранение зарядов, а не пришел в них естественным образом на кончике пера. Может природа не хотела сохранения зарядов..? Конечно, хотела, иначе бы нарушилась симметрия пространства и времени, на которой держится вся структура материи.

О том, как поток плазмы может тащить за собой линии линии магнитного поля…
О магнитном пересоединении в хвосте магнитосферы Земли..
О том, почему все в природе волновые процессы описываются синусоидами и экспонентами и как вообще природа пришла к комплексным числам..

Освещу скоро каждый из вопросов.
2👏1
Наконец лису удалось заснять на моём поле! Правда, это новая, тёмная и пушистая))

И ещё белки меня сегодня преследовали :) забавные такие)
3👍2🤩1
Я обещала себе, что весной я буду помнить про романтику. Даже записала себе в заметки, что надо не забыть. Но это так энергозатратно, что кажется лучше ограничиться конфетами ахаха

Шоколад — лучшая романтика!
❤‍🔥3😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вчера птички пели Scorpions:

«Here I am,
Rock you like a hurricane…»

Еще они любят петь AC/DC, что-нибудь типо «Shock me all night long».

Ну вы поняли, откуда люди берут вдохновение..)

P.S. AC/DC обозначает переменный (alternating) и прямой (direct) токи.
Переменный ток (AC) разработал и внедрил Никола Тесла в конце XIX века.
Он снижает потери энергии при передаче на большие расстояния за счёт повышения напряжения и уменьшения тока.
2🕊1
Магнитное поле передает
Вчера на поле я конечно же думала о….. магнитном поле: О том, почему ток до смещения в уравнениях Максвелла (основополагающих уравнениях электродинамики, без которых мы бы не додумались до большинства устройств, использующихся сейчас повсеместно и которые…
🌊🔋🧠 🌗💥 Максвелл ввел ток смещения не просто для красоты, а потому что без него математика противоречила физике. Если представить зарядку конденсатора, то между его пластинами тока нет, но магнитное поле вокруг них существует. Чтобы уравнение не обнулялось в пустоте, Максвелл предположил, что изменяющееся электрическое поле само работает как ток.

Без уравнений Максвелла мы бы не создали радиосвязь, Wi-Fi, радары и даже обычные электродвигатели. Эти формулы описывают, как электромагнитная волна отрывается от антенны и летит через пространство. Без понимания тока смещения мы бы считали, что сигнал затухает сразу на выходе из провода, и не смогли бы передавать данные по воздуху или через оптоволокно. Весь современный мир телекоммуникаций и электроэнергетики — это прямое следствие того, что Максвелл «замкнул» свои уравнения этим добавочным членом.

В проводящей среде, такой как плазма, магнитное поле связано с движением заряженных частиц. В среде возникают токи, которые по уравнениям Максвелла порождают новое магнитное поле.
Линии магнитного поля не могут проскальзывать через плазму, потому что любые попытки относительного движения тут же индуцируют токи, которые восстанавливают прежнюю конфигурацию. В итоге поле деформируется вместе с потоком: растягивается, изгибается, переносится.
Это называют вмороженностью поля в среду. Поток не тянет поле как объект сам по себе, а через движение зарядов постоянно пересобирает его так, что оно остаётся привязанным к веществу.


При прохождении Луны через хвост магнитосферы Земли может наблюдаться усиление так называемого магнитного пересоединения.
Магнитное пересоединение — это процесс, при котором линии магнитного поля в плазме меняют свою топологию, разрываются и соединяются заново, сопровождаясь быстрым высвобождением накопленной магнитной энергии. В идеальной плазме магнитные линии вморожены в поток и не могут пересекаться, но в реальной плазме, где существуют токовые слои, градиенты и неустойчивости, это ограничение нарушается. В узких областях пересоединения магнитная энергия превращается в кинетическую энергию частиц, нагрев плазмы и генерацию волн.
Образно магнитное пересоединение можно представить как переключение магнитных линий, которое позволяет системе избавиться от избыточного магнитного напряжения. В хвосте магнитосферы это переключение происходит регулярно, а присутствие Луны и связанной с ней пыли добавляет к этому процессу дополнительные, хотя и тонкие, физические эффекты, связанные с зарядкой, волнами и микроструктурой плазмы.

Волны раскладываются по синусоидам и экспонентам из-за линейности большинства природных систем. В физике реакция среды часто прямо пропорциональна воздействию: чем сильнее вы оттягиваете струну или сжимаете пружину, тем сильнее она возвращается обратно. Математическим решением такого поведения всегда является синусоида. Комплексные числа нужны нам как удобный язык для описания вращения и фазы. Комплексное число — это просто двумерный вектор, который позволяет одним символом описать и силу волны, и её положение в цикле, что избавляет от громоздких таблиц вычислений.
😱3👍2