მსუბუქი მოვლენები ატმოსფეროში. ოპტიკური მოვლენები ატმოსფეროში

მუნიციპალური ავტონომიური საგანმანათლებლო დაწესებულება

ბელოიარსკის ოლქი

"ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო (სრული) №2 სკოლა, ბელოიარსკი"

პროექტი No2 ნომინაციაში

პროექტის თემა:

« ოპტიკური ფენომენებიატმოსფეროში"

ტარასენკო იური პეტროვიჩი

კლასი 11a

ზედამხედველიპროექტი:

პანჩენკო-ბონდარენკო გალინა კონსტანტინოვნა

სამუშაო ადგილი

თანამდებობა

ფიზიკის მასწავლებელი

ბელოიარსკი

ოპტიკური ფენომენები ატმოსფეროში

ტარასენკო იური პეტროვიჩი

ხანტი-მანსის ავტონომიური ოკრუგი, ტიუმენის რეგიონი,

ბელოიარსკი, MOSSh No2, კლასი 11a

ანოტაცია

შემოთავაზებული ნაშრომი პერსპექტიული შესაძლებლობაა დაეხმაროს მასწავლებლებს გაზარდონ მოტივაცია ფიზიკის, როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო საგნის შესასწავლად. ეს მასალაგაგაცნობთ კურიოზულ მოვლენებს, რომლებიც შეიძლება შეგვხვდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და აგიხსნით მათ ბუნებას ფიზიკის თვალსაზრისით. პროექტმა შეიმუშავა კითხვების სია ამ თემაზე მოსწავლეთა ცოდნის შესამოწმებლად. ჩატარდა გამოკითხვა, რომლის შედეგებიც პროექტშია.

1. შესავალი……………………………………………………………………………………….4

2. ძირითადი სხეული

2.1 შესავალი ოპტიკაში………………………………………..5

2.2 დედამიწის ატმოსფერო, როგორც ოპტიკური სისტემა…………………………5

2.3 ცის ფერი……………………………………………………………….6

2.4 ჰალო………………………………………………………………………… 7

2.5 ცისარტყელა………………………………………………………………………8

2.6 ბროკენის მოჩვენებები………………………………………………………..….….9

2.7 ნებისყოფა………………………………………………………….….….10

2.8 მირაჟი. ფატა მორგანა. მირაჟების სახეები………………………………….11

2.9 ავრორა. როგორ ჩნდება ავრორა…………14

2.10 ცრუ მზეები……………………………………………………………...15

2.11 სინათლის სვეტი…………………………………………………………...16

2.12 გვირგვინები…………………………………………………………………...17

3. კითხვა………………………………………………………………….18

4. დასკვნა……………………………………………………………………...19

5. გამოყენებული ლიტერატურის სია……………………………………………………………………………………………………

6. განცხადება ……………………………………………………………………………………………………………………

შესავალი

ამის მიზანი კვლევითი პროექტიარის ოპტიკური ატმოსფერული ფენომენების და მათი ფიზიკური ბუნების გათვალისწინება. ნაწარმოების შეზღუდული მოცულობის გამო, იგი აღწერს მხოლოდ რამდენიმე ამ ფენომენს, როგორიცაა ცის ფერის ახსნა (დილის და საღამოს გათენების დროზე გავლენის გარეშე), ცისარტყელა, ჰალოები, "ცრუ მზეები", მირაჟები. და ავრორები. ეს ფენომენები დეტალურად არის აღწერილი ნაშრომში. ნაკლებად დეტალურად არის აღწერილი მზის სვეტების, ბროკენის აჩრდილების, გვირგვინების და მოხეტიალე ნათურების გარეგნობის ფენომენი.

ნაშრომი შეიცავს მეთოდოლოგიურ ასპექტებს საშუალო სკოლებში გამოყენებული მასალის გამოყენების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით.

მეტი სიცხადისთვის, მე შევქმენი პრეზენტაცია, რომელიც შეიცავს იშვიათი ფოტოებიოპტიკური ატმოსფერული ფენომენები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც არსებული დიზაინის სამუშაოების დამატება და მასში უკვე შემავალი ვიზუალური ელემენტების გარდა.

ნაწარმოების დიდი პლიუსი, ჩემი აზრით, არის არა მხოლოდ მისი მეცნიერული ორიენტაცია, არამედ მკაფიოდ გამოხატული ესთეტიკური ორიენტაცია. ვიმედოვნებ, რომ თქვენც ისევე ისიამოვნებთ პროექტის წაკითხვას, როგორც მე მისი შედგენა.

პროექტის მიზანი:

გააცანით მოსწავლეებს ატმოსფეროში არსებული ოპტიკური მოვლენები

აირჩიეთ ლიტერატურა ამ პროექტისთვის

ატმოსფეროში არსებული ოპტიკური ფენომენების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია

ჩაატარეთ გამოკითხვა მე-10 კლასის მოსწავლეებში

მოსწავლეების გაცნობა პროექტის მუშაობა.

შესავალი ოპტიკაში

Უმეტესი ჩამოთვლილი სახეობებიოპტიკა, როგორიცაა ფიზიკური ფენომენი, ხელმისაწვდომია ჩვენი დაკვირვებისთვის მხოლოდ სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების გამოყენებისას. ეს შეიძლება იყოს ლაზერული დანადგარები, რენტგენის გამოსხივება, რადიოტელესკოპები, პლაზმური გენერატორები და მრავალი სხვა. მაგრამ ყველაზე ხელმისაწვდომი და, ამავე დროს, ყველაზე ფერადი ოპტიკური ფენომენი ატმოსფერულია. უზარმაზარი მასშტაბით ისინი წარმოადგენენ სინათლისა და დედამიწის ატმოსფეროს ურთიერთქმედების პროდუქტს.

დედამიწის ატმოსფერო, როგორც ოპტიკური სისტემა

მზის ან სხვაგან მომდინარე სინათლის სხივებისთვის ზეციური სხეულები, დედამიწის ატმოსფეროარის ერთგვარი ოპტიკური სისტემა მუდმივად ცვალებადი პარამეტრებით. მათ გზაზე ყოფნისას, ის ირეკლავს სინათლის ნაწილს, აფანტავს მას, გადის მას ატმოსფეროს მთელ სისქეში, უზრუნველყოფს დედამიწის ზედაპირის განათებას, გარკვეულ პირობებში, ანაწილებს მას კომპონენტებად და უხვევს სხივების გზას, რითაც იწვევს სხვადასხვა ატმოსფერული ფენომენი. ყველაზე უჩვეულო ფერადი არის მზის ჩასვლა, ცისარტყელა, ჩრდილოეთის განათება, მირაჟი, მზის და მთვარის ჰალო.

მეცნიერებები, რომლებიც სწავლობენ სინათლის ფენომენებს ატმოსფეროში

1. მეტეოროლოგიური ოპტიკა- შეისწავლის ატმოსფეროს

ფენომენები, რომლებიც დაკავშირებულია ამინდთან (ცის ფერის და მისი ფერის ფენომენები,

ფირმის პოლარიზაცია, მირაჟის და არარეგულარული ფენომენები

სინათლის გარდატეხა და ანარეკლი ატმოსფეროში, ვარსკვლავების მოციმციმე,

ცისარტყელა, წრეები და გვირგვინები მნათობების გარშემო).

2. ასტრონომია- დეტალურად სწავლობს რეფრაქციის ფენომენს

(შუქის რეფრაქცია ატმოსფეროში).

3. ატმოსფერული ელექტროენერგია- ატარებს კვლევას

ელექტრული წარმოშობის ატმოსფერული მოვლენები (ელვა,

წმინდა ელმოს ხანძრები და სხვ.).

4. ატმოსფერული ოპტიკა– სწავლობს მზის ენერგიის გარდაქმნას

და თერმული გამოსხივებათავად ატმოსფერო და საფუძვლიანი

ზედაპირები.

ცის ფერი

დღის განმავლობაში ცის ლურჯი შეფერილობის ფენომენი დამოკიდებულია მხოლოდ მათ მიერ სინათლის გაფანტვაზე. პატარა ნაწილაკები, რომლებიც მუდმივად საკმარისზე მეტი რაოდენობით არიან შეჩერებულნი არა მხოლოდ ატმოსფეროს ქვედა, არამედ შედარებით მაღალ ფენებშიც. ლორდი რეილიმ (რეილი) თეორიულად დაამტკიცა, რომ საკმარისად მცირე ზომის ასეთ ნაწილაკებს აქვთ მხოლოდ მოკლე ტალღის სიგრძის სხივების ასახვის თვისება, ანუ ლურჯი, ლურჯი, იისფერი სხივები. . სუბატომური სამყაროს ზოგიერთი ფენომენის გასაგებად, სასარგებლოა წარმოვიდგინოთ ელექტრონები, რომლებიც მიმაგრებულია ბირთვებზე ხისტ ზამბარებზე. ელექტრონის რეაქცია ზემოქმედებაზე ელექტრული ველისინათლის ტალღა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეესაბამება ტალღის სიხშირე ამ წარმოსახვითი წყაროს ბუნებრივ სიხშირეებს. გამოთვლები აჩვენებს, რომ რაც უფრო მოკლეა სინათლის ტალღის სიგრძე, მით უფრო მაღალია მისი რეზონანსში ჩავარდნის ალბათობა ელექტრონების აგზნების ბუნებრივ სიხშირეებთან და, შესაბამისად, უფრო ხშირად ელექტრონები შთანთქავენ და ხელახლა ასხივებენ შესაბამისი სიხშირის ფოტონებს. სინათლის ატომებთან ურთიერთქმედების იგივე ეფექტის შედეგია სინათლის გაფანტვა გარემოში. სინათლე, რომელიც არ ურთიერთქმედებს ატომებთან, პირდაპირ აღწევს ჩვენამდე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ არა სინათლის წყაროს, არამედ ამ წყაროდან მიმოფანტულ შუქს, მასში ვხედავთ სპექტრის ლურჯი ნაწილის მოკლე ტალღების უპირატესობას.

ამიტომაც გამოიყურება ცა ლურჯი, მზე კი მოყვითალო! როდესაც ჩვენ ვუყურებთ ცას მზისგან მოშორებით, ხედავთ გაფანტულს მზის სინათლე, სადაც ჭარბობს სპექტრის ლურჯი ნაწილის მოკლე ტალღები. როდესაც პირდაპირ მზეს უყურებ, აკვირდები მისი გამოსხივების სპექტრს, საიდანაც ჰაერის ატომებზე გაფანტვით, ცისფერი სხივების ნაწილი ამოღებულია და თავდაპირველად თეთრი სპექტრიატმოსფეროში გავლისას მზე გადადის ყვითელ-წითელზე

ჰალო

ჰალო(ბერძნულიდან - "წრე", "დისკი"; ასევე აურა, ჰალო, ჰალო) - ეს არის სინათლის გარდატეხის და ასახვის ფენომენი ზედა იარუსის ღრუბლების ყინულის კრისტალებში; არის ნათელი ან მოლურჯო წრეები მზის ან მთვარის გარშემო, მნათობისაგან გამოყოფილი მუქი უფსკრულით. ჰალოები ხშირად შეინიშნება ციკლონების წინ (ციროსტრატუს ღრუბლებში მათი თბილი ფრონტის 5-10 კმ სიმაღლეზე) და, შესაბამისად, შეიძლება მათი მიახლოების ნიშანი იყოს. ზოგჯერ მთვარის ჰალოების დაკვირვებაც შესაძლებელია. სხვა სახის პრიზმებში სიმაღლე ძალიან მცირეა ჯვარედინი მონაკვეთთან შედარებით; შემდეგ მიიღება ექვსმხრივი ბრტყელი ფირფიტები. ზოგჯერ, საბოლოოდ, ყინულის კრისტალები იღებენ პრიზმის ფორმას, რომლის კვეთა ექვსქიმიანი ვარსკვლავია.

ჩვეულებრივი წრე ან პატარა ჰალო არის ბრწყინვალე წრე (ნახ. 2) მნათობის გარშემო, მისი რადიუსი არის დაახლოებით 22 °; მოწითალო ფერისაა შიგნით, შემდეგ სუსტად ჩანს ყვითელი, შემდეგ ფერი თეთრად იქცევა და თანდათან ერწყმის ცის ზოგად მოლურჯო ტონს. წრეში არსებული სივრცე შედარებით ბნელი ჩანს; წრის შიდა საზღვარი მკვეთრად არის გამოსახული. ეს წრე იქმნება სინათლის რეფრაქციის შედეგად ყინულის ნემსებში, რომლებიც ჰაერში სხვადასხვა პოზიციებზეა გადატანილი. ყინულის პრიზმაში სხივების უმცირესი გადახრის კუთხე არის დაახლოებით 22°, ამიტომ ყველა სხივი, რომელიც გაიარა კრისტალებში, დამკვირვებელს სინათლის წყაროდან გადახრილი უნდა ეჩვენოს. მინიმუმ 22°-ზე; აქედან გამომდინარე სიბნელე შიდა სივრცე. წითელი ფერი, როგორც ყველაზე ნაკლებად რეფრაქციული, ასევე გამოჩნდება ყველაზე ნაკლებად გადახრილი მნათობისაგან; მას მოსდევს ყვითელი; დანარჩენი სხივები, ერთმანეთში შერევით, შთაბეჭდილებას დატოვებს თეთრი ფერი.

ცისარტყელა

ცისარტყელა არის ოპტიკური ფენომენი, რომელიც ხდება ატმოსფეროში და აქვს მრავალფერადი რკალის ფორმა სამოთხის სარდაფზე. ეს შეინიშნება იმ შემთხვევებში, როდესაც მზის სხივები ანათებს წვიმის ფარდას, რომელიც მდებარეობს მზის საპირისპიროდცის მხარე. ცისარტყელის რკალის ცენტრი არის სწორი ხაზის მიმართულებით მზის დისკი(თუნდაც ღრუბლებით დაკვირვებისგან დამალული) და დამკვირვებლის თვალი, ე.ი. მზის მოპირდაპირე წერტილში. ცისარტყელის რკალი არის წრის ნაწილი, რომელიც შემოიფარგლება ამ წერტილის ირგვლივ 42 ° 30” რადიუსით ( კუთხოვანი გაზომვა).

დამკვირვებელს ზოგჯერ შეუძლია ერთდროულად რამდენიმე ცისარტყელა დაინახოს – მთავარი, მეორეხარისხოვანი და მეორეხარისხოვანი. მთავარი ცისარტყელა არის ფერადი რკალი მოცილებული წვიმის ფარდის წვეთებზე და ის ყოველთვის ჩნდება ცის მხრიდან მზის მოპირდაპირე მხარეს. როდესაც მზე ჰორიზონტზეა, მთავარი ცისარტყელის ზედა კიდის სიმაღლე კუთხით არის 42 ° 30. როდესაც მზე ჰორიზონტზე მაღლა ამოდის. ხილული ნაწილიცისარტყელა ეშვება. როდესაც მზე მიაღწევს 42 ° 30" სიმაღლეს, ცისარტყელა არ იქნება ხილული დამკვირვებლისთვის დედამიწის ზედაპირზე, თუმცა, თუ მისი გაუჩინარების მომენტში ადამიანი აძვრება გემის კოშკზე ან ანძაზე, მაშინ ცისარტყელა შეიძლება იყოს კვლავ ნახეს.

ცისარტყელა ჩანს როგორც გიგანტური ბორბალი, რომელიც ღერძის მსგავსად მოთავსებულია მზეზე და დამკვირვებელზე გამავალ წარმოსახვით სწორ ხაზზე.

ცისარტყელის პოზიცია მიმდებარე ლანდშაფტთან მიმართებაში დამოკიდებულია დამკვირვებლის პოზიციაზე მზესთან მიმართებაში, ხოლო ცისარტყელის კუთხური ზომები განისაზღვრება მზის სიმაღლით ჰორიზონტზე. დამკვირვებელი არის კონუსის ზედა ნაწილი, რომლის ღერძი მიმართულია დამკვირვებლის მზესთან დამაკავშირებელი ხაზის გასწვრივ. ცისარტყელა არის ამ კონუსის ფუძის გარშემოწერილობის ნაწილი ჰორიზონტის ზემოთ. როდესაც დამკვირვებელი მოძრაობს, მითითებული კონუსი და, შესაბამისად, ცისარტყელა, შესაბამისად მოძრაობს.

აქ ორი ახსნაა საჭირო. ჯერ ერთი, როცა ვსაუბრობთ დამკვირვებლის მზესთან დამაკავშირებელ სწორ ხაზზე, ვგულისხმობთ არა ჭეშმარიტ, არამედ მზის მიმართ დაკვირვებულ მიმართულებას. ის განსხვავდება ჭეშმარიტისგან გარდატეხის კუთხით.

მეორეც, როდესაც ვსაუბრობთ ცისარტყელაზე ჰორიზონტის ზემოთ, ვგულისხმობთ შედარებით შორეულ ცისარტყელას - როცა წვიმის ფარდა ჩვენგან რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული.

ბროკენის აჩრდილები

დედამიწის ზოგიერთ რეგიონში, როდესაც მზის ამოსვლისას ან მზის ჩასვლისას მთაზე დამკვირვებლის ჩრდილი ეცემა მის უკან ღრუბლებზე, რომლებიც მდებარეობს მცირე მანძილზე, გასაოცარი ეფექტი: ჩრდილი კოლოსალურ პროპორციებს იღებს. ეს გამოწვეულია ნისლში წყლის უმცირესი წვეთებით სინათლის არეკვით და გარდატეხით. აღწერილ ფენომენს გერმანიაში ჰარცის მთებში მწვერვალის მიხედვით „ბროკენის მოჩვენება“ ეწოდება.

ნებისყოფა

მოლურჯო ან მომწვანო ფერის სუსტი ბზინვარება, რომელიც ზოგჯერ შეინიშნება ჭაობებში, სასაფლაოებსა და საძვალოებში. ისინი ხშირად ჩნდებიან, როგორც მშვიდად ანთებული, არ გაცხელება, სანთლის ალი, რომელიც ამაღლებულია მიწიდან დაახლოებით 30 სმ სიმაღლეზე, რომელიც ტრიალებს ობიექტზე წამით. სინათლე თითქოს სრულიად გაუგებარია და, როგორც დამკვირვებელი უახლოვდება, თითქოს სხვა ადგილას გადადის. ამ ფენომენის მიზეზი არის ორგანული ნარჩენების დაშლა და ჭაობის გაზის მეთანის (CH 4) ან ფოსფინის (PH 3) სპონტანური წვა. მოხეტიალე შუქები აქვს განსხვავებული ფორმაზოგჯერ სფერულიც კი.

მირაჟები

მირაჟი არის ატმოსფერული ფენომენი, რომლის გამო, გარკვეულ პირობებში, საგნები ხილვადი ხდება ნებისმიერ უბანზე, რომლის რეალური მდებარეობა შორს არის მნახველის მიერ მათი დაკვირვების ადგილისგან. ეს აიხსნება სხივების მთლიანი არეკვით ჰაერის ორი ფენის საზღვარზე სხვადასხვა ტემპერატურა, თუ სინათლის სხივი ძალიან ძლიერი დახრილობით ეცემა სასაზღვრო სიბრტყეზე.

თუ მაყურებელი და შორეული ობიექტი ოდნავ ამაღლებულ წერტილებზეა და მათ შორის დევს მზისგან ძლიერად გაცხელებული ქვიშიანი ნიადაგი, რომელიც სითბოს აწვდის ჰაერის უახლოეს ფენებს და, შესაბამისად, ათბობს მათ უფრო ძლიერად, ვიდრე ზემოთ მდებარე ფენები, მაყურებელი ხედავს. ობიექტი თავის რეალურ მდგომარეობაში სხივების მეშვეობით, უშუალოდ მასში მიმავალი ობიექტიდან და მეორეც, შებრუნებულ მდგომარეობაში, სხივების დახმარებით, ჯერ ობიექტიდან ქვემოთ, შემდეგ კი ჰაერის უფრო თბილ და, შესაბამისად, იშვიათ ფენებთან შეხვედრისას, რომლებიც აირეკლება და მიდის დამკვირვებლის თვალში, რომელიც ხედავს საგანს, თითქოს წყალში აირეკლება. ეს ახსნა მონგემ "M é moires de l" Institut d "Egypte"-ში გასცა. თუ ძლიერად გაცხელებული თბილი ფენა არის არა ბოლოში, არამედ დამკვირვებლისა და დაკვირვებული ობიექტის ზედა ნაწილში, რომლებიც უფრო მჭიდრო ცივ ფენაშია, მირაჟის ფენომენი ასევე შეიძლება გამოიწვიოს, მაგრამ მხოლოდ ზევით.

ამრიგად, ჰორიზონტის ზემოთ შებრუნებული სახით დაფიქსირებული, მაგალითად, გემები, კოშკები, ციხესიმაგრეები და ა.შ. არის რეალური ობიექტების გამოსახულებები.

ზოგან ნეაპოლში, რეჯიოში, სიცილიის სრუტის სანაპიროზე, დიდ ქვიშიან დაბლობებზე (დილით, როდესაც ჰაერის ქვედა ფენები ჯერ კიდევ უფრო ცივია, ვიდრე ზედა, უკვე მზით თბება), სპარსეთში. , თურქესტანი, ეგვიპტე, ეს ფენომენი ხშირად შეინიშნება, ე.წფატა მორგანა .

ფატა მორგანა

ფატა მორგანა - იშვიათი რთული ოპტიკური ფენომენიატმოსფერო, რომელიც შედგება რამდენიმე ფორმისგანმირაჟები, რომლებშიც შორეული ობიექტები არაერთხელ და სხვადასხვა დამახინჯებით ჩანს.

Fata Morgana ხდება მაშინ, როდესაც ატმოსფეროს ქვედა ფენებში წარმოიქმნება სხვადასხვა სიმკვრივის ჰაერის რამდენიმე მონაცვლე ფენა (ჩვეულებრივ, ტემპერატურის განსხვავებების გამო), რომელსაც შეუძლია სარკისებური ასახვა. არეკვლის შედეგად, ისევე როგორც სხივების რეფრაქციის შედეგად, სინამდვილეში არსებული ობიექტებიისინი აძლევენ რამდენიმე დამახინჯებულ სურათს ჰორიზონტზე ან მის ზემოთ, ნაწილობრივ გადაფარავს ერთმანეთს და სწრაფად იცვლება დროში, რაც ქმნის ფატა მორგანას უცნაურ სურათს.

ქვედა („ტბა“) მირაჟის ახსნა

თუ დედამიწის ზედაპირზე ჰაერი ძალიან ცხელია და, შესაბამისად, მისი სიმკვრივე შედარებით დაბალია, მაშინ ზედაპირზე რეფრაქციული ინდექსი ნაკლები იქნება, ვიდრე ჰაერის მაღალ ფენებში. დადგენილი წესით, დედამიწის ზედაპირთან ახლოს სინათლის სხივები ამ შემთხვევაში მოხრილი იქნება ისე, რომ მათი ტრაექტორია ქვემოთ იყოს ამოზნექილი.

დამკვირვებელი დაინახავს ცის შესაბამის მონაკვეთს არა ჰორიზონტის ზემოთ, არამედ მის ქვემოთ. მას მოეჩვენება, რომ ხედავს წყალს, თუმცა სინამდვილეში მის წინ ლურჯი ცის გამოსახულება აქვს.

თუ წარმოვიდგენთ, რომ ჰორიზონტის მახლობლად არის ბორცვები, პალმები ან სხვა ობიექტები, მაშინ დამკვირვებელი დაინახავს მათ თავდაყირა სხივების გამოკვეთილი გამრუდების გამო და აღიქვამს მათ, როგორც შესაბამისი ობიექტების ანარეკლს არარსებულ წყალში. ასე რომ, არსებობს ილუზია, რომელიც არის "ტბის" მირაჟი.

მაღალი უმაღლესი მირაჟები

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჰაერი დედამიწის ან წყლის ძალიან ზედაპირზე არ თბება, არამედ, პირიქით, შესამჩნევად გაცივებულია ჰაერის მაღალ ფენებთან შედარებით. სინათლის სხივები განსახილველ შემთხვევაში ისეა მოხრილი, რომ მათი ტრაექტორია ამოზნექილი იყოს ზემოთ. ამიტომ, ახლა დამკვირვებელს შეუძლია დაინახოს მისგან დამალული ობიექტები ჰორიზონტის მიღმა და დაინახოს მათ ზედა, თითქოს ჰორიზონტის ხაზის ზემოთ ჩამოკიდებული. ამიტომ ასეთ მირაჟებს უმაღლესს უწოდებენ.

უმაღლეს მირაჟს შეუძლია შექმნას როგორც თავდაყირა, ისე შებრუნებული გამოსახულება. პირდაპირი გამოსახულება ხდება მაშინ, როდესაც ჰაერის რეფრაქციული ინდექსი მცირდება შედარებით ნელა სიმაღლესთან ერთად. რეფრაქციული ინდექსის სწრაფი შემცირებით, წარმოიქმნება ინვერსიული გამოსახულება.

ორმაგი და სამმაგი მირაჟები

თუ ჰაერის რეფრაქციული ინდექსი ჯერ სწრაფად, შემდეგ კი ნელა იცვლება, მაშინ 1 რეგიონში სხივები უფრო სწრაფად მოხრილდება, ვიდრე მე-2 რეგიონში. შედეგად, ჩნდება ორი სურათი. სინათლის სხივები, რომლებიც ვრცელდება ჰაერის რეგიონში 1, ქმნის ობიექტის ინვერსიულ გამოსახულებას. სხივები, რომლებიც ძირითადად ვრცელდება მე-2 რეგიონში, უფრო მცირე ზომით არის მოხრილი და ქმნიან სწორ გამოსახულებას.

იმის გასაგებად, თუ როგორ ჩნდება სამმაგი მირაჟი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჰაერის სამი ზედიზედ რეგიონი: პირველი (ზედაპირთან ახლოს), სადაც რეფრაქციული ინდექსი ნელა მცირდება სიმაღლესთან ერთად, შემდეგი, სადაც რეფრაქციული ინდექსი სწრაფად მცირდება და მესამე რეგიონი, სადაც რეფრაქციული ინდექსი კვლავ ნელა იკლებს.

ულტრა გრძელი ხედვის მირაჟი

ამ მირაჟების ბუნება ყველაზე ნაკლებად არის შესწავლილი. ნათელია, რომ ატმოსფერო უნდა იყოს გამჭვირვალე, თავისუფალი წყლის ორთქლისა და დაბინძურებისგან. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. გაცივებული ჰაერის სტაბილური ფენა უნდა ჩამოყალიბდეს მიწის ზემოთ გარკვეულ სიმაღლეზე. ამ ფენის ქვემოთ და ზემოთ ჰაერი უფრო თბილი უნდა იყოს. ჰაერის მკვრივი ცივი ფენის შიგნით ჩავარდნილი სინათლის სხივი, თითქოსდა, „ჩაკეტილია“ მასში და მასში ერთგვარი სინათლის გზამკვლევივით ვრცელდება. სხივის ტრაექტორია მუდმივად უნდა იყოს ამოზნექილი ჰაერის ნაკლებად მკვრივი უბნებისკენ.

ქრონომირაჟები

ქრონომირაჟები არის იდუმალი ფენომენები, რომლებიც არ მიუღიათ მეცნიერული ახსნა. არცერთი ცნობილი კანონებიფიზიკოსებს არ შეუძლიათ ახსნან, რატომ შეუძლიათ მირაჟებს ასახონ მოვლენები, რომლებიც ხდება გარკვეულ მანძილზე, არა მხოლოდ სივრცეში, არამედ დროშიც. განსაკუთრებით ცნობილი იყო ოდესღაც დედამიწაზე მომხდარი ბრძოლებისა და ბრძოლების მირაჟები. 1956 წლის ნოემბერში რამდენიმე ტურისტმა ღამე გაათია შოტლანდიის მთებში. ღამის სამ საათზე უცნაურმა ხმაურმა გაიღვიძეს, კარვიდან გაიხედეს და დაინახეს უძველესი სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი ათობით შოტლანდიელი მშვილდოსანი, რომლებიც სროლით გაიქცნენ კლდოვან მინდორში! შემდეგ ხედვა გაქრა, კვალი არ დატოვა, მაგრამ ერთი დღის შემდეგ ეს ისევ განმეორდა. შოტლანდიელი მშვილდოსნები, ყველა დაჭრილები, მინდორზე დაცვივდნენ, ქვებზე დაბრკოლდნენ.

ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით, განსაკუთრებული შერწყმით ბუნებრივი ფაქტორებივიზუალური ინფორმაცია იბეჭდება დროსა და სივრცეში. და გარკვეული ატმოსფერული, ამინდის და ა.შ. პირობებში, ის კვლავ ხილული ხდება გარე დამკვირვებლებისთვის.

მირაჟები - ტრეკერები

ფენომენების კლასი, რომელიც ასევე არ მიიღეს მეცნიერული დასაბუთება. მასში შედის მირაჟები, რომლებიც მათი გაქრობის შემდეგ მატერიალურ კვალს ტოვებს. ცნობილია, რომ 1997 წლის მარტში ინგლისში ციდან ახალი მწიფე კაკალი ჩამოვარდა. წამოაყენეთ რამდენიმე ახსნა ამ კვალის გაჩენის ბუნების შესახებ.

ჯერ ერთი, ეს კვალი პირდაპირ არ არის დაკავშირებული მირაჟთან. "ამის შემდეგ" არ ნიშნავს "ამის გამო". ყველაზე რთულია ასეთი ფენომენის ფაქტების ზოგადი სანდოობის დადგენა.

კიდევ ერთი ახსნა არის ის, რომ ტემპერატურის ფენების განსხვავება იწვევს მორევის ეფექტის წარმოქმნას, რომელიც ატმოსფეროში სხვადასხვა ნაგავს შთანთქავს. ჰაერის ნაკადების მოძრაობა "შთანთქმას" აწვდის მირაჟის ფორმირების არეალს. ტემპერატურის გათანაბრების შემდეგ „ზეციური სურათი“ ქრება, ნამსხვრევები კი მიწაზე ეცემა.

ავრორები

ავრორა - პლანეტების ატმოსფეროს ზედა ფენების ბზინვარება (ლუმინესცენცია) მაგნიტოსფეროს მქონე, დამუხტულ ნაწილაკებთან მათი ურთიერთქმედების გამო. მზის ქარი. უმეტეს შემთხვევაში, ავრორა არის მწვანე ან ლურჯი-მწვანე ფერის, ზოგჯერ ლაქებით ან ვარდისფერი ან წითელი საზღვრებით.

ავრორა შეინიშნება ორი ძირითადი ფორმით - ლენტების სახით და ღრუბლის მსგავსი ლაქების სახით. როდესაც ბზინვარება ინტენსიურია, ის იღებს ლენტების ფორმას. კარგავს ინტენსივობას, იქცევა ლაქებად. თუმცა, ბევრი ლენტი ქრება, სანამ ლაქებად იშლება. როგორც ჩანს, ლენტები ცის ბნელ სივრცეში ეკიდა, გიგანტურ ფარდას ან ფარდას წააგავს, რომელიც ჩვეულებრივ გადაჭიმულია აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ათასობით კილომეტრზე. ამ ფარდის სიმაღლე რამდენიმე ასეული კილომეტრია, სისქე არ აღემატება რამდენიმე ასეულ მეტრს და ის იმდენად ფაქიზი და გამჭვირვალეა, რომ მასში ვარსკვლავები ჩანს.

არსებობს ოთხი ტიპის ავრორა

ერთიანი რკალი - მანათობელ ზოლს აქვს ყველაზე მარტივი, მშვიდი ფორმა. ის უფრო კაშკაშაა ქვემოდან და თანდათან ქრება ზევით ცის ნათების ფონზე;

გასხივოსნებული რკალი - ლენტი გარკვეულწილად უფრო აქტიური და მოძრავი ხდება, ის ქმნის პატარა ნაკეცებს და ნაკადულებს;

გასხივოსნებული ბენდი - აქტივობის მატებასთან ერთად, უფრო დიდი ნაკეცები ედება პატარას;

ხშირად არსებობს სხვადასხვა სახის ავრორა. ისინი იპყრობენ მთელ პოლარულ რეგიონს და ძალიან ინტენსიურია. ისინი წარმოიქმნება ზრდის დროს მზის აქტივობა. ეს ნათურები მოთეთრო-მომწვანო ქუდის სახით ჩანს. ასეთ ნათურებს ე.წფრიალებს.

როგორ ჩნდება ავრორა?

დედამიწა უზარმაზარი მაგნიტია სამხრეთ პოლუსისრომელიც მდებარეობს ჩრდ გეოგრაფიული პოლუსი, ხოლო ჩრდილოეთი ახლოსაა სამხრეთთან. დედამიწის მაგნიტური ველის ძალის ხაზები, რომელსაც ეწოდება გეომაგნიტური ხაზები, გამოდის დედამიწის ჩრდილოეთ მაგნიტური პოლუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან, მოიცავს დედამიწადა შეიყვანეთ იგი სამხრეთის რეგიონში მაგნიტური პოლუსი, რომელიც ქმნის ტოროიდულ გისოსს დედამიწის გარშემო.

დიდი ხანია სჯეროდა, რომ მდებარეობა მაგნიტური ძალის ხაზებისიმეტრიული შესახებ დედამიწის ღერძი. ახლა ცხადი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული "მზის ქარი" - მზის მიერ გამოსხივებული პროტონებისა და ელექტრონების ნაკადი - ურტყამს დედამიწის გეომაგნიტურ გარსს დაახლოებით 20 000 კმ სიმაღლიდან, უკან უბრუნებს მას, მზიდან შორს. ქმნიან ერთგვარ მაგნიტურ „კუდს“ დედამიწის მახლობლად.

ცრუ მზეები

პარჰელიური წრე (ან ცრუ მზის წრე) - თეთრი რგოლი, რომელიც ორიენტირებულია ზენიტის წერტილში, რომელიც გადის მზეზე ჰორიზონტის პარალელურად. იგი წარმოიქმნება ყინულის კრისტალების ზედაპირის კიდეებიდან მზის შუქის არეკვლის გამო. თუ კრისტალები საკმარისად თანაბრად არის განაწილებული ჰაერში, ხილული ხდება სრული წრე. პარჰელია, ანუ ცრუ მზეები, მზის მსგავსი კაშკაშა ლაქებია, რომლებიც წარმოიქმნება პარჰელიური წრის ჰალოსთან გადაკვეთის წერტილებში, რომელთა კუთხური რადიუსია 22, 46 და 90 გრადუსი. ყველაზე ხშირად წარმოქმნილი და ყველაზე კაშკაშა პარჰელიონი იქმნება 22 გრადუსიანი ჰალოს კვეთაზე, რომელიც ჩვეულებრივ ცისარტყელას თითქმის ყველა ფერშია შეღებილი. ცრუ მზეები 46- და 90-გრადუსიანი ჰალოების კვეთებზე გაცილებით ნაკლებად შეინიშნება.

სინათლის ბოძი

სინათლის, ანუ მზის სვეტი არის სინათლის ვერტიკალური ზოლი, რომელიც გადაჭიმულია მზისგან მზის ჩასვლის ან ამოსვლის დროს. ფენომენი გამოწვეულია ექვსკუთხა ბრტყელი ან სვეტოვანი ყინულის კრისტალებით. ჰაერში შეჩერებული ბრტყელი კრისტალები იწვევენ მზის სვეტებს, თუ მზე ჰორიზონტზე 6 გრადუსის სიმაღლეზეა, ან მის უკან, სვეტოვანი - თუ მზე ჰორიზონტზე 20 გრადუსზეა. ჰაერში ვარდნისას კრისტალები ჰორიზონტალურ პოზიციას იკავებენ, ხოლო სინათლის სვეტის ფორმა დამოკიდებულია მათ შედარებით მდებარეობაზე.

გვირგვინები

ჰალოები უნდა გამოირჩეოდეს გვირგვინებისგან. ამ უკანასკნელებს აქვთ უფრო მცირე კუთხური ზომა (ის უკუპროპორციულია ღრუბელში არსებული წვეთების დიამეტრთან, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია ღრუბლებში წვეთების ზომის დასადგენად) და აიხსნება სხივების დიფრაქციული გაფანტვით. სინათლის წყარო წყლის წვეთებით, რომლებიც ქმნიან ღრუბელს ან ნისლს. გვირგვინის ფენომენი ხდება თხელ წყლის ღრუბლებში, რომელიც შედგება მცირე ერთგვაროვანი წვეთებისგან (ჩვეულებრივ ალტოკუმულური ღრუბლებისაგან) და ფარავს ვარსკვლავის დისკს დიფრაქციის გამო. გვირგვინები ასევე ჩნდება ნისლში ხელოვნური სინათლის წყაროებთან ახლოს. გვირგვინის მთავარი და ხშირად ერთადერთი ნაწილი არის მცირე რადიუსის მსუბუქი წრე, რომელიც მჭიდროდ აკრავს სანათურის დისკს (ან ხელოვნური წყაროსვეტა). წრე ძირითადად მოლურჯო ფერისაა და მხოლოდ გარე კიდეზე მოწითალო. მას ასევე უწოდებენ ჰალო ან გვირგვინი. ის შეიძლება გარშემორტყმული იყოს იმავე, მაგრამ უფრო ღია ფერის ერთი ან მეტი დამატებითი რგოლებით, რომლებიც არ არის მიმდებარე წრეზე და ერთმანეთთან. ჰალოს რადიუსი 1-5°. ის უკუპროპორციულია ღრუბელში არსებული წვეთების დიამეტრის, ამიტომ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ღრუბლებში წვეთების ზომის დასადგენად. სხვა შემთხვევაში, გარედან ჩანს სულ მცირე ორი კონცენტრული რგოლი დიდი დიამეტრით, ძალიან სუსტად შეფერილი. ჰალო. ამ ფენომენს თან ახლავს მოლურჯო ღრუბლები. ზოგჯერ ძალიან მაღალი ღრუბლების კიდეები ფერადია კაშკაშა ფერები.

კითხვარი

    როგორ ჩნდება ცისარტყელა?

    რა გავლენას ახდენს ცის ფერზე?

    შესაძლებელია თუ არა ოპტიკური ფენომენების გამეორება ლაბორატორიულ პირობებში?

    რა ხსნის სხივის გადახრას ატმოსფეროში?

    რამდენი ფერი აქვს სინათლეს?

    რატომ არის ჰაერი გამჭვირვალე?

    რა ფერია სივრცე?

    შესაძლებელია თუ არა ცისარტყელას ცხენზე რბოლა?

    მირაჟი რეალობაა თუ ოპტიკური ილუზია?

დასკვნა

ფიზიკური ბუნებასინათლე ხალხს უხსოვარი დროიდან აინტერესებდა. მრავალი გამოჩენილი მეცნიერი, მეცნიერული აზროვნების განვითარების მანძილზე, იბრძოდა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. დროთა განმავლობაში, სირთულის ჩვეულებრივი თეთრი სხივი, და მისი უნარი შეცვალოს თავისი ქცევა იმის მიხედვით გარემოდა მისი უნარი გამოავლინოს ნიშნები, რომლებიც თან ახლავს როგორც მატერიალურ ელემენტებს, ასევე ბუნებას ელექტრომაგნიტური რადიაცია. სხვადასხვა ტექნიკური გავლენის ქვეშ მყოფი სინათლის სხივი დაიწყო მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში გამოყენება საჭრელი ხელსაწყოდან, რომელსაც შეუძლია სასურველი ნაწილის დამუშავება მიკრონის სიზუსტით, უწონად ინფორმაციის გადაცემის არხამდე, პრაქტიკულად ამოუწურავი შესაძლებლობებით.

მაგრამ დაარსებამდე თანამედროვე სახესინათლის ბუნებაზე და სინათლის სხივმა იპოვა თავისი გამოყენება ადამიანის ცხოვრებაში, იდენტიფიცირებული, აღწერილი, მეცნიერულად დასაბუთებული და დასაბუთებულია მრავალი ოპტიკური ფენომენი, რომელიც გვხვდება დედამიწის ატმოსფეროში ყველგან, ცნობილი ცისარტყელიდან დაწყებული რთული პერიოდული მირაჟებით. ექსპერიმენტულად დადასტურებული. მაგრამ, ამის მიუხედავად, სინათლის უცნაური თამაში ყოველთვის იზიდავდა და ახლაც იზიდავს ადამიანს. არც ზამთრის ჰალოს ჭვრეტა, არც კაშკაშა მზის ჩასვლა და არც ფართო, ნახევრად ცის ზოლი არავის ტოვებს გულგრილს. ჩრდილოეთის შუქები, არა მოკრძალებული მთვარის გზა წყლის ზედაპირზე. სინათლის სხივი, რომელიც გადის ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროში, არა მხოლოდ ანათებს მას, არამედ აძლევს მას უნიკალურ იერს, ალამაზებს მას.

რა თქმა უნდა, ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროში გაცილებით მეტი ოპტიკური ფენომენი ხდება, ვიდრე ამ ტერმინის სტატიაშია განხილული. მათ შორის არის ჩვენთვის კარგად ცნობილი და მეცნიერების მიერ ამოხსნილი და ისინი, ვინც ჯერ კიდევ ელოდებათ მათ აღმომჩენებს. ჩვენ მხოლოდ იმის იმედი გვაქვს, რომ დროთა განმავლობაში, უფრო და უფრო მეტი ახალი აღმოჩენის მომსწრე გავხდებით ოპტიკური ატმოსფერული ფენომენების სფეროში, რაც მიუთითებს ჩვეულებრივი სინათლის სხივის მრავალფეროვნებაზე.

ბიბლიოგრაფია

გერშენზონი ე.მ., მალოვი ნ.ნ., მანსუროვი ა.ნ. „კარგად ზოგადი ფიზიკა»

კოროლევი F.A. „ფიზიკის კურსი“ მ., „განმანათლებლობა“ 1988 წ

ინტერნეტ რესურსები.

დანართი

    ცის ფერი

    ცისარტყელის სტრუქტურა

    ბროკენის აჩრდილები

    ნებისყოფა

    ფატა მორგანა

    ქრონომირაჟები

    ავრორები

    როგორ ჩნდება ავრორა?

    ცრუ მზეები

    მბზინავი სვეტები

უძველესი დროიდან მირაჟები, ჰაერში მბჟუტავი ფიგურები აშფოთებდა და აშინებდა ხალხს. დღესდღეობით მეცნიერებმა ბუნების მრავალი საიდუმლო გამოავლინეს, მათ შორის ოპტიკური ფენომენებიც. მათ არ უკვირთ ბუნებრივი საიდუმლოებები, რომელთა არსი დიდი ხანია შესწავლილია. დღეს საშუალო სკოლაში მე-8 კლასში ფიზიკაში ასწავლიან ოპტიკურ ფენომენებს, ამიტომ ნებისმიერ მოსწავლეს შეუძლია გაიგოს მათი ბუნება.

Ძირითადი ცნებები

ანტიკურ მეცნიერებს სჯეროდათ, რომ ადამიანის თვალი ხედავს საგნების პალპაციით ყველაზე თხელი საცეცებით. ოპტიკა იმ დროს სწავლობდა მხედველობას.

შუა საუკუნეებში ოპტიკა სწავლობდა სინათლეს და მის არსს.

დღეს ოპტიკა არის ფიზიკის ნაწილი, რომელიც სწავლობს სინათლის გავრცელებას სხვადასხვა მედიის საშუალებით და მის ურთიერთქმედებას სხვა ნივთიერებებთან. მხედველობასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას სწავლობს ფიზიოლოგიური ოპტიკა.

ოპტიკური ფენომენი არის სინათლის სხივების მიერ შესრულებული მრავალფეროვანი მოქმედებების გამოვლინება. მათ სწავლობს ატმოსფერული ოპტიკა.

არაჩვეულებრივი პროცესები ატმოსფეროში

პლანეტა დედამიწა გარშემორტყმულია გაზის კონვერტიუწოდა ატმოსფერო. მისი სისქე ასობით კილომეტრია. დედამიწასთან უფრო ახლოს, ატმოსფერო უფრო მკვრივია და თხელდება ზემოთ. ფიზიკური თვისებებიატმოსფერული ჭურვები მუდმივად იცვლება, ფენები შერეულია. ტემპერატურის შეცვლა. სიმკვრივე, გამჭვირვალობის ხარისხი გადადის.

მზისა და სხვა ციური სხეულებიდან სინათლის სხივები დედამიწისკენ მიემართება. ისინი გადიან დედამიწის ატმოსფეროში, რომელიც მათთვის სპეციფიკურ ოპტიკურ სისტემას ემსახურება და ცვლის მის მახასიათებლებს. ასახავს, ​​გაფანტავს, გაივლის ატმოსფეროში, ანათებს დედამიწას. გარკვეულ პირობებში, სხივების ბილიკი მოხრილია, ამიტომ ხდება სხვადასხვა ფენომენი. ფიზიკოსები მიიჩნევენ ყველაზე ორიგინალურ ოპტიკურ მოვლენებს:

  • მზის ჩასვლა;
  • ცისარტყელის გამოჩენა;
  • ჩრდილოეთის შუქები;
  • მირაჟი;
  • ჰალო.

განვიხილოთ ისინი უფრო დეტალურად.

ჰალო მზის გარშემო

სიტყვა "ჰალო" ბერძნულად ნიშნავს "წრე". რა ოპტიკური ფენომენი უდევს მას საფუძვლად?

ჰალო არის სხივების გარდატეხისა და ასახვის პროცესი, რომელიც ხდება ღრუბლის კრისტალებში ატმოსფეროში. ეს ფენომენი ჰგავს მანათობელ სხივებს მზის მახლობლად, რომელიც შეზღუდულია ბნელი ინტერვალით. ჩვეულებრივ, ჰალოები წარმოიქმნება ციკლონების წინ და შეიძლება იყოს მათი წინამორბედები.

წყლის წვეთები იყინება ჰაერში და იღებს სწორ პრიზმულ ფორმას ექვსი გვერდით. ყველასთვის ცნობილია ყინულები, რომლებიც ქვედა ნაწილში ჩნდება ატმოსფერული ფენები. ზევით, ასეთი ყინულის ნემსები თავისუფლად ეცემა ვერტიკალური მიმართულებით. კრისტალური ყინულის ფენები ტრიალებენ, ეშვებიან მიწაზე, ხოლო მათ აქვთ პარალელური განლაგება მიწის მიმართ. ადამიანი ხედვას მართავს კრისტალების მეშვეობით, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ლინზები და ახდენენ სინათლეს.

სხვა პრიზმები ბრტყლად გამოდის ან ექვსი სხივის მქონე ვარსკვლავებს ჰგავს. კრისტალებზე დაცემული სინათლის სხივები შეიძლება არ განიცდიდეს რეფრაქციას ან განიცადოს რიგი სხვა პროცესები. იშვიათად ხდება, რომ ყველა პროცესი ნათლად ჩანს, როგორც წესი, ფენომენის ერთი ან მეორე ნაწილი უფრო მკაფიოდ ჩანს, სხვები კი ცუდად არის წარმოდგენილი.

პატარა ჰალო არის წრე მზის გარშემო, რომლის რადიუსი დაახლოებით 22 გრადუსია. წრის ფერი შიგნიდან მოწითალოა, შემდეგ მიედინება ყვითელ, თეთრად და ერევა ლურჯი ცა. წრის შიდა არე ბნელია. იგი წარმოიქმნება ჰაერში მფრინავი ყინულის ნემსებში სინათლის გარდატეხის შედეგად. პრიზმებში სხივები გადახრილია 22 გრადუსიანი კუთხით, ამიტომ კრისტალებში გავლილი სხივები დამკვირვებელს 22 გრადუსით გადახრილი ეჩვენება. ამიტომ, როგორც ჩანს, ბნელია.

წითელი ნაკლებად ირღვევა, რაც აჩვენებს ყველაზე ნაკლებ გადახრას მზისგან. შემდეგი არის ყვითელი. სხვა სხივები შერეულია და თვალში თეთრი ჩანს.

არის ჰალო 46 გრადუსიანი კუთხით, ის მდებარეობს 22 გრადუსიანი ჰალოს გარშემო. მისი შიდა რეგიონიასევე მოწითალო, რადგან სინათლე განიცდის რეფრაქციას მზეზე 90 გრადუსით მიბრუნებულ ყინულის ნემსებში.

ცნობილია 90 გრადუსიანი ჰალოც, ის სუსტად ანათებს, თითქმის არ აქვს ფერი ან გარედან წითელი ფერისაა. მეცნიერებს ჯერ არ აქვთ ბოლომდე შესწავლილი ეს სახეობა.

ჰალო მთვარის გარშემო და სხვა ხედები

ეს ოპტიკური ფენომენი ხშირად ჩანს, თუ ცაში არის მსუბუქი ღრუბლები და მრავალი მინიატურული კრისტალური ყინულის ნაკადი. თითოეული ასეთი კრისტალი ერთგვარი პრიზმაა. ძირითადად, მათი ფორმა წაგრძელებული ექვსკუთხედია. სინათლე შემოდის წინა კრისტალურ რეგიონში და გამოდის მოპირდაპირე ნაწილიგარდატეხა 22 გრადუსით.

AT ზამთრის დროქუჩის ნათურებთან ცივ ჰაერში ჰალო ჩანს. ის ჩნდება ფარნის შუქის გამო.

მზის გარშემო ჰალო ასევე შეიძლება ჩამოყალიბდეს ყინვაგამძლე თოვლიან ჰაერში. ფიფქები ჰაერშია, სინათლე ღრუბლებში გადის. საღამოს მზის ჩასვლისას ეს შუქი წითელდება. გასულ საუკუნეებში ცრუმორწმუნე ადამიანებს აშინებდა ასეთი მოვლენები.

ჰალო შეიძლება გამოჩნდეს ცისარტყელის ფერის წრედ მზის გარშემო. როგორც ჩანს, ატმოსფეროში არის მრავალი კრისტალი ექვსი სახის მქონე, მაგრამ ისინი არ ირეკლავენ, არამედ არღვევენ მზის სხივებს. უმეტესობაამავდროულად, სხივები იფანტება, არ აღწევს ჩვენს მზერას. დანარჩენი სხივები აღწევს ადამიანის თვალებიდა ჩვენ ვამჩნევთ ცისარტყელას წრეს მზის გარშემო. მისი რადიუსი არის დაახლოებით 22 გრადუსი ან 46 გრადუსი.

ცრუ მზე

მეცნიერებმა აღნიშნეს, რომ ჰალო წრე ყოველთვის უფრო კაშკაშაა გვერდებზე. ეს აიხსნება იმით, რომ აქ ერთმანეთს ხვდება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჰალოები. ცრუ მზეები შეიძლება გამოჩნდნენ მათ კვეთაზე. ეს განსაკუთრებით ხშირად ხდება, როცა მზე ჰორიზონტთან ახლოსაა, ამ დროს ვეღარ ვხედავთ ვერტიკალური წრის ნაწილს.

ცრუ მზე ასევე არის ოპტიკური ფენომენი, ერთგვარი ჰალო. ის ჩნდება ყინულის კრისტალების გამო ექვსი სახის მქონე, ფრჩხილების ფორმის. ასეთი კრისტალები ატმოსფეროში ტრიალებს ვერტიკალური მიმართულებით, სინათლე ირღვევა მათ გვერდით სახეებში.

მესამე „მზე“ ასევე შეიძლება ჩამოყალიბდეს, თუ ჰალო წრის მხოლოდ ზედაპირული ნაწილი ჩანს ნამდვილი მზის ზემოთ. ეს შეიძლება იყოს რკალის სეგმენტი ან გაუგებარი ფორმის მანათობელი ლაქა. ზოგჯერ ცრუ მზეები იმდენად კაშკაშაა, რომ მათი გარჩევა ნამდვილი მზისგან შეუძლებელია.

ცისარტყელა

ეს არის არასრული წრის ფორმა სხვადასხვა ფერებით.

უძველესი რელიგიები სწამდათ ზეციდან დედამიწამდე. არისტოტელეს სჯეროდა, რომ ცისარტყელა ჩნდება მზის წვეთების არეკვლის გამო. რომელ ოპტიკურ ფენომენს შეუძლია ჯერ კიდევ ისე ასიამოვნოს ადამიანს, როგორც ცისარტყელას?

მე-17 საუკუნეში დეკარტმა შეისწავლა ცისარტყელის ბუნება. მოგვიანებით, ნიუტონმა ექსპერიმენტი ჩაატარა სინათლეზე და შეავსო დეკარტის თეორია, მაგრამ ვერ გაიგო რამდენიმე ცისარტყელის ფორმირება, მათში ინდივიდუალური ფერის ჩრდილების არარსებობა.

ცისარტყელის სრული თეორია მე-19 საუკუნეში წარმოადგინა ინგლისელმა ასტრონომმა დ. ერიმ. სწორედ მან შეძლო ცისარტყელას ყველა პროცესის გამოვლენა. მის მიერ შემუშავებული თეორია დღეს მიღებულია.

ცისარტყელა ჩნდება, როდესაც მზის შუქი ეჯახება წვიმის წყლის ფარდას ცის მზის მოპირდაპირე მხარეს. ცისარტყელის ცენტრი მდებარეობს წერტილში საპირისპირო მხარესმზე, ანუ ის არ ჩანს ადამიანის თვალით. ცისარტყელის რკალი არის წრის ნაწილი ამ ცენტრალური წერტილის გარშემო.

ცისარტყელაში ფერები მოთავსებულია გარკვეული თანმიმდევრობით. ის მუდმივია. წითელი - ზედა კიდეზე, იასამნისფერი - ქვედა. მათ შორის ფერები მკაცრი განლაგებით მიდის. ცისარტყელა არ შეიცავს ყველა არსებულ ფერს. მწვანე ფერის უპირატესობა მიუთითებს ხელსაყრელ ამინდზე გადასვლაზე.

პოლარული შუქები

ეს არის ნათება ატმოსფეროს ზედა მაგნიტურ ფენებში მზის ქარის ატომებისა და ელემენტების ურთიერთგავლენის გამო. Aurora ჩვეულებრივ მწვანე ან ლურჯია ვარდისფერი და წითელი მინიშნებით. ისინი შეიძლება იყოს ლენტის ან ლაქის სახით. მათ აფეთქებას ხშირად თან ახლავს ხმაურიანი ხმები.

მირაჟი

მარტივი მირაჟის მოტყუება ნაცნობია ნებისმიერი ადამიანისთვის. მაგალითად, გახურებულ ასფალტზე მოძრაობისას მირაჟი ჩნდება, რადგან ეს არავის უკვირს. რა ოპტიკური ფენომენი ხსნის მირაჟების გამოჩენას? ამ საკითხზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ.

მირაჟი არის ოპტიკური ფიზიკური ფენომენი ატმოსფეროში, რის შედეგადაც თვალი ხედავს მხედველობიდან დაფარულ ობიექტებს. ნორმალური პირობები. ეს გამოწვეულია სინათლის სხივის რეფრაქციის გამო, რომელიც მიედინება ჰაერის ფენებში. საგნები, რომლებიც მნიშვნელოვან მანძილზე არიან, შეიძლება ამაღლდნენ ან დაეცეს თავიანთ ნამდვილ მდებარეობასთან შედარებით, ან შეიძლება დამახინჯდნენ და მიიღონ უცნაური ფორმები.

გატეხილი მოჩვენება

ეს არის ფენომენი, რომლის დროსაც, მზის ჩასვლისას ან მზის ამოსვლისას, სიმაღლეზე მყოფი ადამიანის ჩრდილი გაუგებარ პროპორციებს იძენს, რადგან ის ახლოს ღრუბლებზე ეცემა. ეს გამოწვეულია სინათლის სხივების არეკვით და გარდატეხით წყლის წვეთებით ნისლიან პირობებში. ფენომენს სახელი დაერქვა გერმანიის ჰარცის მთების ერთ-ერთ სიმაღლეზე.

წმინდა ელმოს ცეცხლი

ეს არის ლურჯი ან მეწამული ფერის მანათობელი ფუნჯები ზღვის გემების ანძებზე. განათება შეიძლება გამოჩნდეს მთის სიმაღლეებზე, შთამბეჭდავი სიმაღლის შენობებზე. ეს ფენომენი წარმოიქმნება გამტარების ბოლოებზე ელექტრული გამონადენის გამო, იმის გამო, რომ ელექტრული დაძაბულობა იზრდება.

ეს არის მე-8 კლასის გაკვეთილებზე გათვალისწინებული ოპტიკური ფენომენები. მოდით ვისაუბროთ ოპტიკურ მოწყობილობებზე.

დიზაინები ოპტიკაში

ოპტიკური მოწყობილობები არის მოწყობილობები, რომლებიც გარდაქმნიან სინათლის გამოსხივება. როგორც წესი, ეს ინსტრუმენტები მოქმედებენ ხილულ შუქზე.

ყველა ოპტიკური მოწყობილობა შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად:

  1. მოწყობილობები, რომლებშიც გამოსახულება მიიღება ეკრანზე. ეს არის კამერები, კინოკამერები, საპროექციო მოწყობილობები.
  2. მოწყობილობები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ადამიანის თვალთან, მაგრამ არ ქმნიან სურათებს ეკრანზე. ეს არის გამადიდებელი მინა, მიკროსკოპი, ტელესკოპები. ეს მოწყობილობები ითვლება ვიზუალურად.

კამერა არის ოპტომექანიკური მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ფილმზე ობიექტის გამოსახულების მისაღებად. კამერის დიზაინი მოიცავს კამერას და ლინზებს, რომლებიც ქმნიან ლინზს. ობიექტივი ქმნის ობიექტის ინვერსიულ მინიატურულ გამოსახულებას, რომელიც გადაღებულია ფილმზე. ეს გამოწვეულია სინათლის მოქმედებით.

გამოსახულება თავდაპირველად უხილავია, მაგრამ განვითარებადი ხსნარის წყალობით, ის ხილული ხდება. ამ სურათს ეწოდება ნეგატივი, რომელშიც მსუბუქი ადგილები ბნელად გამოიყურება და პირიქით. გააკეთეთ პოზიტივი ნეგატივისგან ფოტომგრძნობიარე ქაღალდზე. ფოტო გამადიდებლის დახმარებით, გამოსახულება იზრდება.

გამადიდებელი შუშა არის ობიექტივი ან ლინზების სისტემა, რომელიც შექმნილია ობიექტების გასადიდებლად მათ დათვალიერებისას. გამადიდებელი შუშა მოთავსებულია თვალის გვერდით, არჩეულია მანძილი, საიდანაც ობიექტი აშკარად ჩანს. გამადიდებელი შუშის გამოყენება ემყარება ხედვის კუთხის გაზრდას, საიდანაც ხდება ობიექტის დათვალიერება.

უფრო დიდი კუთხური გადიდების მისაღებად გამოიყენება მიკროსკოპი. ამ მოწყობილობაში ობიექტების გადიდება ხდება ოპტიკური სისტემის გამო, რომელიც შედგება ლინზისა და ოკულარისაგან. ჯერ ხედვის კუთხეს ზრდის ობიექტივი, შემდეგ ოკულარი.

ასე რომ, ჩვენ განვიხილეთ ძირითადი ოპტიკური ფენომენები და მოწყობილობები, მათი ჯიშები და მახასიათებლები.

ელექტრული და ოპტიკური ფენომენები ატმოსფეროში. ატმოსფერული მოვლენები. ატმოსფეროში ელექტრული და ოპტიკური მოვლენები საოცარი და ზოგჯერ საშიში ატმოსფერული მოვლენებია.

ელექტრული მოვლენები ატმოსფეროში.

3. ელექტრული ფენომენებიეს არის ატმოსფერული ელექტროენერგიის გამოვლინება (ჭექა-ქუხილი, ელვა, ავრორა).

ჭექა-ქუხილი - ძლიერი ელექტრული გამონადენი ატმოსფეროში. თან ახლავს ძლიერი ქარი, წვიმა, ციმციმები ნათელი შუქი(ელვა) და მკაცრი ხმოვანი ეფექტები (ჭექა-ქუხილი). ჭექა-ქუხილის ხმა ისმის ოც კილომეტრამდე მანძილზე. მიზეზი კუმულონის ღრუბლებია. ელექტრული გამონადენი შეიძლება მოხდეს ღრუბლებს შორის, თავად ღრუბლებში, ღრუბლებსა და დედამიწის ზედაპირს შორის. ჭექა-ქუხილი ფრონტალურია, როდესაც ცივი ან თბილი ფრონტი მოძრაობს. ჰაერის მასებიან ინტრამასული. შიდა მასობრივი ჭექა-ქუხილი იქმნება ჰაერის ადგილობრივად გაცხელებისას. ჭექა-ქუხილი ძალიან საშიშია ბუნებრივი მოვლენაადამიანისთვის. აღებული ნომრით ადამიანის სიცოცხლეჭექა-ქუხილი მეორე ადგილზეა წყალდიდობის შემდეგ. ცნობისმოყვარე მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დედამიწაზე ათასნახევარი ჭექა-ქუხილი ერთდროულად ხდება. ყოველ წამში ორმოცდაექვსი ელვა ეცემა! მხოლოდ პოლუსებზე და პოლარულ რეგიონებში არ არის ჭექა-ქუხილი.

ზარნიცაეს არის მსუბუქი ფენომენი, რომლის დროსაც ღრუბლები ან ჰორიზონტი მცირე ხნით განათებულია ელვისებურად. თავად ელვა არ შეიმჩნევა. მიზეზი შორს მიმავალი ჭექა-ქუხილია (ოც კილომეტრზე მეტ მანძილზე). ელვის დროს ჭექა-ქუხილი არ ისმის.

პოლარული შუქები- ღამის ცის მრავალფეროვანი ნათება მაღალი განედები. მიზეზი დედამიწის მაგნიტური ველის მნიშვნელოვანი რყევაა. ამავე დროს, ხაზს უსვამს დიდი რიცხვიენერგია. ამ ფენომენის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე დღემდე.

ოპტიკური მოვლენები ატმოსფეროში.

4. ოპტიკური ფენომენები მზის ან მთვარის სინათლის დიფრაქციის (რეფრაქციის) შედეგია (მირაჟი, ცისარტყელა, ჰალო).

მირაჟი არის რეალურად არსებული ობიექტის წარმოსახვითი გამოსახულების გამოჩენა. როგორც წესი, წარმოსახვითი ობიექტები თავდაყირა ან ძლიერ დამახინჯებული ჩნდება. მიზეზი არის სინათლის სხივების გამრუდება ჰაერის ოპტიკური არაერთგვაროვნების გამო. ატმოსფერული ჰეტეროგენულობა ჩნდება, როდესაც ჰაერი არათანაბრად თბება სხვადასხვა სიმაღლეზე.

ცისარტყელა- დიდი მრავალფუნქციური რკალი წვიმის ღრუბლების ფონზე. ცისარტყელის გარე ნაწილი წითელია, ხოლო შიდა ნაწილი მეწამული. ხშირად, მეორადი ცისარტყელა ჩნდება ცისარტყელას გარედან, რომელშიც ხდება ფერების საპირისპირო მონაცვლეობა. შემთხვევის მიზეზია წყლის ორთქლის წვეთებში სინათლის სხივების გარდატეხა და არეკვლა. ცისარტყელა ჩანს მხოლოდ მაშინ, როცა მზე ჰორიზონტზე დაბალია.

ჰალო- ღია მოწითალო რკალი, წრეები, ლაქები, რომლებიც ჩნდება მზის ან მთვარის გარშემო. შემთხვევის მიზეზი არის ციროსტრატის ღრუბლებში ყინულის კრისტალების სინათლის სხივების გარდატეხა და არეკვლა.

5. არაკლასიფიცირებული ატმოსფერული ფენომენი არის ყველა ის ფენომენი, რომელიც ძნელია მიაკუთვნო რომელიმე სხვა ტიპს (შხაპი, ტორნადო, გრიგალი, ნისლი).

შუილიეს არის ქარის მოულოდნელი და მკვეთრი მატება ერთ-ორ წუთში. ქარი წამში 10 მეტრზე მეტ სიჩქარეს აღწევს. მიზეზი ჰაერის აღმავალი და დაღმავალი მასების მოძრაობაა. ჭექა-ქუხილს თან ახლავს ჭექა-ქუხილი, ძლიერი წვიმა და კუმულონის ღრუბლები.

მორევიარის ბრუნვითი და მთარგმნელობითი მოძრაობა დიდი მასებისაჰაერო. მორევის დიამეტრმა შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე ათას კილომეტრს. ატმოსფერული გრიგალები: ციკლონი, ტაიფუნი.

ტორნადოან ტორნადო - ძალიან ძლიერი მორევი, რომელიც წარმოადგენს გიგანტურ ძაბრს ან ღრუბლის სვეტს. ასეთი სვეტის დიამეტრი წყლის ზემოთ შეიძლება იყოს 100 მეტრამდე, ხოლო მიწის ზემოთ კილომეტრამდე. ტორნადოს სიმაღლე 10 კილომეტრს აღწევს.

ძაბრის ან სვეტის შიგნით, როდესაც ჰაერი ბრუნავს, იქმნება იშვიათი ჰაერის ზონა. ძაბრში ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე ჯერ დადგენილი არ არის. უბრალოდ არ არსებობს ისეთი გაბედული, რომელმაც გაბედა ინსტრუმენტებით ძაბრში ჩავარდნა. ტორნადო იზიდავს წყალს, ქვიშას, მტვერს და სხვა ობიექტებს და ატარებს მათ მნიშვნელოვან მანძილზე. ტორნადოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა რამდენიმე წუთიდან საათნახევარამდე მერყეობს. იგი წარმოიქმნება სიცხეში და მოდის კუმულონიმბუსის ღრუბლიდან. ადამიანებს ჯერ კიდევ არ აქვთ ბოლომდე განსაზღვრული ტორნადოების გაჩენის მექანიზმი.

მოამზადა 11 „ბ“ კლასის მოსწავლემ

ლუკიანენკო ანასტასია

ოპტიკური მოვლენები ატმოსფეროში

მირაჟები

მირაჟების სამი კლასი არსებობს. პირველი კლასი არის არასრულფასოვანი მირაჟები. ამ სახის მირაჟით, ქვედა ნაწილიუდაბნოები, ე.ი. ქვიშის პატარა ზოლი ოპტიკურად იქცევა ერთგვარ წყალსაცავად. ეს ჩანს, თუ ის ამ ზოლზე ერთი საფეხურით მაღლა დგას. ასეთი მირაჟები ყველაზე გავრცელებულია. მირაჟის მეორე ტიპი არის უმაღლესი მირაჟი. ეს უფრო იშვიათი მოვლენაა და ასევე ნაკლებად თვალწარმტაცი. უმაღლესი მირაჟები ჩნდება დიდ დისტანციებზე და ზე მაღალი სიმაღლეჰორიზონტის ზემოთ. მირაჟების მესამე კლასი ყოველგვარ ახსნას ეწინააღმდეგება და მრავალი წლის განმავლობაში მეცნიერები თავს არიდებენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას.

რა არის ამის მიზეზი საოცარი ფენომენები? ეს გამოწვეულია სინათლისა და ჰაერის საოცარი თამაშით. აი, როგორ გავიგოთ ეს. როდესაც ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და ის უფრო მაღალია დედამიწის ზედაპირთან, ვიდრე მაღალ ფენებში, ხელსაყრელი პირობებიმირაჟების გამოჩენისთვის. ჰაერის სიმკვრივე მცირდება მისი ტემპერატურის მატებასთან ერთად და პირიქით. და, მოგეხსენებათ, რა უფრო მკვრივი ჰაერიმით უკეთესად არღვევს სინათლეს. ციდან ჩამოვარდნილ სხივებს აქვს ლურჯი სპექტრი და ზოგიერთი მათგანი ირღვევა, ხოლო მეორე აღწევს ადამიანის ხედვადა ქმნის ხილული ცის ზოგად სურათს. სხივების ის ნაწილი, რომელიც ირღვევა, აღწევს მიწას ადამიანის თვალწინ და, მის ზედაპირზე ირღვევა, ასევე ხვდება ადამიანის ხედვის ველში. ჩვენ ვხედავთ ამ სხივებს ლურჯ სპექტრში, რის გამოც, როგორც ჩანს, ჩვენს წინ ლურჯი წყალსაცავია. ამ შთაბეჭდილებას აძლიერებს გახურებული ჰაერი, რომელიც ჩვენს წინ მოძრაობს.

თუ მირაჟი ხდება ზღვის ზედაპირზე, მაშინ ყველაფერი ხდება ზუსტად პირიქით. ქვემოთ, წყლის ზედაპირის ზემოთ, ჰაერის ტემპერატურა უფრო დაბალია, ხოლო სიმაღლეზე - უფრო მაღალი. გარემოებათა ასეთი კომბინაციით წარმოიქმნება უმაღლესი მირაჟები, რომლებშიც ჩვენ ვაკვირდებით ობიექტის გამოსახულებას ცაში.

Ცისარტყელა.

ცისარტყელა არის ულამაზესი ციური ფენომენი, რომელიც ყოველთვის იპყრობდა ადამიანის ყურადღებას. AT ძველი დრო, როდესაც ადამიანებმა ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა იცოდნენ მათ გარშემო არსებული სამყაროს შესახებ, ცისარტყელა ითვლებოდა "ზეციურ ნიშად". ასე რომ, ძველი ბერძნები ფიქრობდნენ, რომ ასი ცისარტყელა ქალღმერთის ირიდას ღიმილია. ცისარტყელა შეინიშნება მზის საპირისპირო მიმართულებით, წვიმის ღრუბლების ან წვიმის ფონზე. მრავალფერადი რკალი, როგორც წესი, მდებარეობს დამკვირვებლიდან 1-2 კმ-ის დაშორებით, ზოგჯერ მისი დაკვირვება შესაძლებელია 2-3 მ მანძილზე, შადრევნებით ან წყლის შესხურებით წარმოქმნილი წყლის წვეთების ფონზე. ცისარტყელას აქვს შვიდი ძირითადი ფერი, რომლებიც შეუფერხებლად გადადიან ერთიდან მეორეზე.



ფარჰელია.

"პარჰელიონი" ბერძნულად ნიშნავს "ცრუ მზეს". ეს არის ცაში ჰალოს ერთ-ერთი ფორმა, შეინიშნება მზის ერთი ან მეტი დამატებითი სურათი, რომელიც მდებარეობს ჰორიზონტის ზემოთ იმავე სიმაღლეზე, როგორც ნამდვილი მზე. მილიონობით ყინულის კრისტალი ვერტიკალური ზედაპირით, რომელიც ასახავს მზეს, ქმნის ამ ულამაზეს ფენომენს.

პარჰელია შეიძლება დაფიქსირდეს მშვიდ ამინდში მზის დაბალ პოზიციაზე, როდესაც პრიზმების მნიშვნელოვანი რაოდენობა განლაგებულია ჰაერში ისე, რომ მათი ძირითადი ღერძი ვერტიკალურია, ხოლო პრიზმები ნელ-ნელა ეშვება, როგორც პატარა პარაშუტები. ამ შემთხვევაში, ყველაზე კაშკაშა რეფრაქციული სინათლე თვალში შედის ვერტიკალური სახიდან 220 კუთხით და ქმნის ვერტიკალურ სვეტებს მზის ორივე მხარეს ჰორიზონტის გასწვრივ. ეს სვეტები შეიძლება იყოს განსაკუთრებით კაშკაშა ზოგან, რაც ქმნის ცრუ მზის შთაბეჭდილებას.

ავრორები

ბუნების ერთ-ერთი ულამაზესი ოპტიკური ფენომენი გახლავთ aurora borealis. შეუძლებელია სიტყვებით გადმოგცეთ ავრორას სილამაზე, მოციმციმე, მოციმციმე, აალებული ღამის ბნელი ცის წინააღმდეგ პოლარულ განედებში.

უმეტეს შემთხვევაში, ავრორა არის მწვანე ან ლურჯი-მწვანე ფერის, ზოგჯერ ლაქებით ან ვარდისფერი ან წითელი საზღვრებით.

კოსმოსიდან ჩანს ჩრდილის ჩრდილი. და არა მხოლოდ ხილული, არამედ ბევრად უკეთ ჩანს, ვიდრე დედამიწის ზედაპირიდან, რადგან არც მზე, არც ღრუბლები და არც ატმოსფეროს ქვედა მკვრივი ფენების დამახინჯებული გავლენა არ უშლის ხელს კოსმოსში ავრორას დაკვირვებას. ასტრონავტის თქმით, ISS-ის ორბიტიდან ავრორები ჰგავს უზარმაზარ მწვანე ამებაებს, რომლებიც მუდმივად მოძრაობენ.

Aurora Borealis შეიძლება გაგრძელდეს დღეების განმავლობაში. ან იქნებ სულ რამდენიმე ათეული წუთი.

Aurora borealis-ის დაკვირვება შესაძლებელია არა მხოლოდ დედამიწაზე. ითვლება, რომ სხვა პლანეტების (მაგალითად, ვენერას) ატმოსფეროებსაც აქვთ ავრორას წარმოქმნის უნარი. იუპიტერსა და სატურნზე ავრორას ბუნება, უახლესი სამეცნიერო მონაცემებით, მსგავსია მათი ხმელეთის ანალოგების ბუნებისა.

უძველეს დროში აშინებდა მირაჟები, ავრორა, იდუმალი მბზინავი შუქები და ცეცხლოვანი ბურთები ცრუმორწმუნე ხალხი. დღეს მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მათი საიდუმლოებები იდუმალი ფენომენებიგააცნობიეროს მათი წარმოშობის ბუნება.

ფენომენები, რომლებიც დაკავშირებულია მზის შუქის ანარეკლთან

ყველას ბევრჯერ უნახავს როგორ წვიმის შემდეგ ან ქარიშხლისგან არც თუ ისე შორს წყლის ნაკადიცაზე ჩნდება ფერადი ხიდი - ცისარტყელა. ცისარტყელას აქვს თავისი ფერები მზის სხივებიდა ჰაერში შეჩერებული ტენის წვეთები. როდესაც სინათლე წყლის წვეთს ეცემა, ის ერთგვარად იყოფა სხვადასხვა ფერები. უმეტეს შემთხვევაში, წვეთი ირეკლავს სინათლეს მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ ზოგჯერ სინათლე ორჯერ აირეკლება წვეთიდან. შემდეგ ცაში ორი ცისარტყელა ანათებს.

ბევრი უდაბნოს მოგზაური შეესწრო კიდევ ერთი ატმოსფერული მირაჟის ფენომენს. შუა უდაბნოში გამოჩნდა ოაზისი პალმებით, ცაში მოძრავი ქარავნით ან გემით. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ცხელი ჰაერი ზედაპირზე მაღლა ამოდის. მისი სიმკვრივე იზრდება სიმაღლესთან ერთად. შემდეგ სურათი შორეული ობიექტიმისი რეალური პოზიციის ზემოთ ჩანს.

ყინვაგამძლე ამინდში, გამოხატული ჰალო რგოლები ჩნდება მზისა და გამადიდებლის გარშემო. ისინი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც სინათლე ირეკლავს ყინულის კრისტალებს, რომლებიც საკმაოდ მაღალია ატმოსფეროში, როგორიცაა ცირუსის ღრუბლები. შიგნიდან ჰალოს შეიძლება ჰქონდეს ნათელი ფერი და მოწითალო ელფერი. ყინულის კრისტალები ხანდახან ისე უცნაურად ირეკლავენ მზის სინათლეს, რომ ცაში სხვა ილუზიები ჩნდება: ორი მზე, სინათლის ვერტიკალური სვეტები ან მზის რკალი. მზისა და მთვარის გარშემო ხანდახან წარმოიქმნება ჰალოები - გვირგვინები. გვირგვინები ერთმანეთში ბუდებულ რამდენიმე რგოლს ჰგავს. ისინი გვხვდება ალტოკუმულუს და ალტოსტრატუსის ღრუბლებში. ფერის გვირგვინი შეიძლება გამოჩნდეს ჩრდილის გარშემო, მაგალითად, თვითმფრინავით ქვემოთ ღრუბლებზე.

ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული ფენომენები

გარე კოსმოსიდან ყველაზე პატარა ნაწილაკები ხშირად ხვდება ზედა ფენებში. აირებისა და მტვრის ნაწილაკებთან მათი შეჯახების გამო, წარმოიქმნება ავრორა - ცის ბზინვარება ციმციმებით ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროების პოლარულ განედებში. Aurora borealis-ის ფორმები და ფერები მრავალფეროვანია. მისი ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს ათეული წუთიდან რამდენიმე დღემდე.

გროვდება წვეთები და ყინულის კრისტალები, რომლებიც მოძრაობენ კუმულონიმბუს ღრუბლებში ელექტრო მუხტები. აქედან ღრუბლებს შორის ან ღრუბელსა და დედამიწას შორის ჩნდება გიგანტური ნაპერწკალი - ელვა, რომელსაც თან ახლავს ჭექა-ქუხილი. ატმოსფეროში ელექტროენერგიის დაგროვება ზოგჯერ იქმნება მბზინავი ბურთიათობით სანტიმეტრი დიამეტრის არის ბურთის ელვა. ის მოძრაობს ჰაერის მოძრაობით და შეიძლება აფეთქდეს მასთან შეხებისას ინდივიდუალური ნივთებიგანსაკუთრებით ლითონის. სახლში შეღწევის შემდეგ, ბურთის ელვა სწრაფად მოძრაობს ოთახში და ტოვებს დამწვარ ადგილებს. ცეცხლოვანი ბურთიშეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დამწვრობა და სიკვდილი. ამ ფენომენის ბუნების ზუსტი ახსნა ჯერ არ არსებობს.

კიდევ ერთი ფენომენი, რომელიც დაკავშირებულია ატმოსფეროს ელექტრულ ნათებასთან, არის წმინდა ელმოს ხანძარი. სიკაშკაშე შეინიშნება ჭექა-ქუხილის დროს, როგორც კოშკების მაღალ ბუჩქებზე, ასევე გემის ანძების გარშემო. ეს აშინებდა ცრუმორწმუნე მეზღვაურებს, რომლებიც ამას ცუდ ნიშნად თვლიდნენ.