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
Оказывается, синева сумеречного неба определяется не только рассеянием Рэлея на молекулах воздуха, которое наиболее интенсивно в голубом цвете для спектра солнечного излучения и тем самым определяет голубой цвет неба, но ещё и поглощением Шаппюи озонового слоя, которое убирает красные и оранжевые оттенки из сумеречного цвета неба. Как всегда все в мире очень нелинейно
https://dzen.ru/a/Z0KjiDF7jlJMHKoa?share_to=link
https://youtu.be/UY3mpI059zM?si=Fi98tui7mPoe3Rxt
🥰113👍1
Идеальное рабочее место под лунным светом. И зимой и летом
🔥54
Снег и лёд испаряются даже в мороз. Причём обычно процесс испарения в минусовую температуру проходит даже более интенсивно, чем в плюсовую из-за меньшей влажности.

На картинке нелинейный лёд из лужи)
👍8🔥41
На этой неделе за ваш интеллектуальный вечер вторника отвечает "Горизонтальный лекторий" и великолепная Татьяна Морозова!

1 апреля
21:00

Вход free donut

«Загадочные явления в ионосфере Земли»
Лекция рассказывает о таких необычайных атмосферных явлениях, как серебристые облака, электрофонные звуки, которые появляются одновременно с пролетом метеорных тел, возникновение раидошумов и зеленого свечения в ионосфере Земли, генерация вихрей и инфразвуковых колебаний. Пылевые частицы и их зарядка играют важную роль в процессах, происходящих в ионосфере и возникновении различных наблюдательных явлений. Динамика заряженных пылевых частиц, конденсация на них паров воды и другие эффекты открывают перед нами красочные явления, которые можно наблюдать в определенное время года и в определенных местах земного шара.

Лектор: Татьяна Морозова, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института космических исследований РАН. Занимается плазменно-пылевыми процессами в природных и космических системах.

Текстовый и видеоблог лектора «Мы внутри физики»:
https://dzen.ru/insidephysics
https://www.youtube.com/channel/UC6BCqqPUMWJ2PXKeAUXLh3Q
🔥631
Как образно представить себе магнитное поле?

Оно порождается только движущимися зарядами, в отличие от электрического поля, создаваемого в том числе и неподвижными. Электрическое поле можно образно представить как натяжение в пространстве, которое создает заряд для других зарядов. В то время как движущиеся заряды своим движением будто расталкивают пространство, образуя вокруг себя магнитные силовые линии.

Понятие о силовых линиях впервые ввел Фарадей (он, кстати, был очень симпатичным и занимался самообразованием). Фарадей определил поле как совокупность параметров в каждой точке пространства, полностью описывающих силу в данной точке. В трехмерном пространстве можно определить шесть параметров, описывающих магнитные и электрические силовые линии — величины каждой из сил по трем направлениям.

Интересно, что данная идея пришла Фарадею, когда он смотрел, как пашет обычное поле земледелец и думал, что в каждой точке этого двухмерного поля можно определить количество частиц зерна как одну из характеристик поля. Идея оказалась фундаментальной, так как в виде поля можно представить все взаимодействия природы.

Долго считалось, что свету, аналогично звуку, нужна среда, по которой он будет распространяться, однако опыты показали, что такая среда (эфир) отсутствует. Сейчас есть экзотические теории о многомерности пространства, которые апеллируют к тому, что свет — это колебание четвертого измерения.

Мне всегда представлялось, что свет — это некоторое свойство самого пространство, которое зашито в каждой его точке. И поэтому скорость света одинакова во всех системах отсчета и имеет конечную величину. Но сколько фотонов может породить точка пространства и что считать точкой? Если понять этот момент и научиться с ним работать, можно было бы сделать туннели в пространстве и организовать телепортацию…

А вы как представляете себе электромагнитное поле?
95🥰3👍2🔥2
Последние снега этой зимы в лунном сиянии. Пора встречать весну
🌚52👍2🔥1💯1
Пишу статью про оттенки неба, любуясь небесными градиентами

Когда Солнце движется к закату или наоборот поднимается на восходе, свет от него проходит через большую толщу атмосферы, чем днем, когда Солнце находится вблизи зенита, и путь, преодолеваемый светом, увеличивается. Молекулы атмосферы поглощают и рассеивают синий свет гораздо лучше, чем красный, поэтому солнечный свет теряет коротковолновую синюю составляющую, а другие цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, могут продолжать проходить сквозь атмосферу без изменений, окрашивая небо в соответствующие оттенки.


Продолжение следует….
🥰532🎄2🔥1
А он придет и приведет за собой весну
8🕊2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Климат меняется, прилетело куча кричащих чаек. Кажется, как будто на югах. Может это и есть своего рода телепортация? В своих мыслях и ощущениях.
8🕊4❤‍🔥1💯1
А из нашего окна вишня вся в цветах видна

Пишем альбом!
9🔥5👍4🦄1
Радуга – это поистине удивительное природное явление, показывающее нам свои многообразные цвета в результате преломления солнечных лучей на сферических капельках воды, висящих воздухе. Часто это происходит после дождя, когда таких капель достаточно много, а луч света уже прокрадывается через тучи, чтобы подсветить эти капли.

Чтобы радуга смогла сформироваться, солнечный свет должен попасть в дождевую каплю под углом 42° над горизонтом. Поэтому наблюдать радугу можно только в вечерние часы. Когда луч света проникает в дождевую каплю и преломляется, он раскладывается на составляющие его цвета. Красный свет преломляется, или изгибается, меньше всех, а фиолетовый — сильнее всех. При однократном внутреннем отражении луч выходит из капли под углом 42 градуса.

Бывает и вторичная радуга, которая образуется за счёт того, что луч света два раза преломляются внутри капли и выходит под углом 51 градус (а в саму каплю он попадает под углом 50-60 градусов). Третичная радуга в теории тоже может существовать (и не только она, а также радуги более высоких измерений), но в природе практически невозможно достичь такой конфигурации солнечного луча по отношению к наблюдателю, чтобы увидеть эту радугу. Третичная радуга формируется из лучей, которые отражаются внутри капли три раза, и выходят под углом 137 градусов — то есть в том же направлении, что и падающий солнечный свет, в сторону Солнца, под углом 43 градуса к нему. Поскольку третичная радуга формируется на фоне яркого неба рядом с Солнцем, она чрезвычайно тусклая. Она сильно подавляется рассеянным солнечным светом и может быть замечена только при особых условиях: при затмении или во время сильных гроз с хорошо освещёнными дождевыми облакам. Однако в лаборатории вполне можно создать условия для наблюдения радуг высоких порядков.

Но почему же получается, что из большого равномерно расположенного в воздухе облака, содержащего капельки воды, выходит именно ровная дуга радуги, имеющие всегда такую форму? Это определяется положением наблюдателя относительно облака и тем, как солнечные лучи, преломленные в каплях, попадают ему в глаз. То есть зависит от угла падения солнечных лучей на облако, формы капель и того, под каким углом вышли преломленные лучи — такой угловой размер будет и у радуги (соответственно, 42 и 51 градус для первичной и вторичной радуг, соответственно). Только те капли, которые отбрасывают свет под определённым углом к глазу наблюдателя, дают радугу.
👍7🦄4❤‍🔥1🔥1💘1