Napíšte s vysvetlením optické javy v atmosfére. Atlantická cesta v Nórsku

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. V záujme zachovania obchodnej povesti a zabezpečenia súladu s normami federálnej legislatívy považuje FSAI GNII ITT Informika (ďalej len Spoločnosť) za najdôležitejšiu úlohu zabezpečiť legitímnosť spracovania a bezpečnosť osobných údajov subjektov v obchodné procesy spoločnosti.

1.2. Na vyriešenie tohto problému Spoločnosť zaviedla, prevádzkuje a podlieha pravidelnej kontrole (kontrole) systému ochrany osobných údajov.

1.3. Spracúvanie osobných údajov v spoločnosti je založené na nasledujúcich zásadách:

Zákonnosť účelov a spôsobov spracúvania osobných údajov a dobrá viera;

Súlad účelov spracúvania osobných údajov s účelmi vopred určenými a deklarovanými pri zhromažďovaní osobných údajov, ako aj právomocami Spoločnosti;

Súlad objemu a povahy spracúvaných osobných údajov, spôsobov spracúvania osobných údajov s účelmi spracúvania osobných údajov;

Spoľahlivosť osobných údajov, ich relevantnosť a dostatočnosť na účely spracúvania, neprípustnosť nadmerného spracúvania vo vzťahu k účelom zhromažďovania osobných údajov;

Legitimita organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov;

Neustále zvyšovanie úrovne vedomostí zamestnancov Spoločnosti v oblasti zaistenia bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní;

Snaha o neustále zlepšovanie systému ochrany osobných údajov.

2. Účely spracúvania osobných údajov

2.1. V súlade so zásadami spracúvania osobných údajov Spoločnosť vymedzuje zloženie a účely spracúvania.

Účely spracúvania osobných údajov:

uzatváranie, podpora, zmena, ukončenie pracovných zmlúv, ktoré sú základom pre vznik alebo ukončenie pracovnoprávnych vzťahov medzi spoločnosťou a jej zamestnancami;

Poskytovanie portálu, služieb osobného účtu pre študentov, rodičov a učiteľov;

Ukladanie výsledkov vzdelávania;

Plnenie povinností stanovených federálnou legislatívou a inými regulačnými právnymi aktmi;

3. Pravidlá spracovania osobných údajov

3.1. Spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v schválenom Zozname osobných údajov spracúvaných v FSAI GNII ITT „Informika“

3.2. Spoločnosť nepovoľuje spracúvanie nasledujúcich kategórií osobných údajov:

rasa;

Politické názory;

filozofické presvedčenia;

O zdravotnom stave;

Stav intímneho života;

národnosť;

Náboženská viera.

3.3. Spoločnosť nespracúva biometrické osobné údaje (informácie, ktoré charakterizujú fyziologické a biologické vlastnosti osoby, na základe ktorých je možné zistiť jej totožnosť).

3.4. Spoločnosť nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov (prenos osobných údajov na územie cudzieho štátu orgánu cudzieho štátu, zahraničnej fyzickej osobe alebo zahraničnej právnickej osobe).

3.5. Spoločnosť zakazuje prijímať rozhodnutia týkajúce sa dotknutých osôb výlučne na základe automatizovaného spracovania ich osobných údajov.

3.6. Spoločnosť nespracúva údaje z registra trestov subjektov.

3.7. Spoločnosť neumiestňuje osobné údaje subjektu bez jeho predchádzajúceho súhlasu do verejných zdrojov.

4. Realizované požiadavky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov

4.1. Za účelom zaistenia bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní Spoločnosť implementuje požiadavky nasledujúcich regulačných dokumentov Ruskej federácie v oblasti spracúvania a zaistenia bezpečnosti osobných údajov:

Federálny zákon z 27. júla 2006 č. 152-FZ „O osobných údajoch“;

Nariadenie vlády Ruskej federácie z 1. novembra 2012 N 1119 „O schválení požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní v informačných systémoch osobných údajov“;

Nariadenie vlády Ruskej federácie z 15. septembra 2008 č. 687 „O schválení nariadení o špecifikách spracovania osobných údajov vykonávaného bez použitia nástrojov automatizácie“;

Nariadenie FSTEC Ruska zo dňa 18. februára 2013 N 21 „O schválení Zloženia a obsahu organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní v informačných systémoch osobných údajov“;

Základný model ohrozenia bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní v informačných systémoch osobných údajov (schválený zástupcom riaditeľa FSTEC Ruska 15. februára 2008);

Metodika zisťovania skutočných ohrození bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní v informačných systémoch osobných údajov (schválená zástupcom riaditeľa FSTEC Ruska 14. februára 2008).

4.2. Spoločnosť posudzuje ujmu, ktorá môže byť spôsobená dotknutým osobám a zisťuje ohrozenia bezpečnosti osobných údajov. V súlade so zistenými skutočnými ohrozeniami Spoločnosť uplatňuje nevyhnutné a dostatočné organizačné a technické opatrenia, vrátane využívania nástrojov informačnej bezpečnosti, odhaľovania neoprávneného prístupu, obnovy osobných údajov, stanovenia pravidiel prístupu k osobným údajom, ako aj monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti prijatých opatrení.

4.3. Spoločnosť určila osoby zodpovedné za organizáciu spracovania a zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

4.4. Vedenie Spoločnosti si uvedomuje potrebu a má záujem zabezpečiť, aby tak z hľadiska požiadaviek regulačných dokumentov Ruskej federácie, ako aj opodstatnených z hľadiska hodnotenia rizík pre podnikanie, bola úroveň bezpečnosti osobných údajov spracúvaných v rámci hlavnej činnosti Spoločnosti.

Atmosféra našej planéty je pomerne zaujímavý optický systém, ktorého index lomu klesá s výškou v dôsledku poklesu hustoty vzduchu. Atmosféru Zeme teda možno považovať za „šošovku“ gigantických rozmerov, ktorá opakuje tvar Zeme a má monotónne sa meniaci index lomu.

Táto okolnosť dáva vznik celku množstvo optických javov v atmosfére v dôsledku lomu (lomu) a odrazu (odrazu) lúčov v ňom.

Uvažujme o niektorých najvýznamnejších optických javoch v atmosfére.

atmosférický lom

atmosférický lom- jav zakrivenie svetelné lúče pri prechode svetla cez atmosféru.

S výškou hustota vzduchu (a tým aj index lomu) klesá. Predstavte si, že atmosféra pozostáva z opticky homogénnych horizontálnych vrstiev, ktorých index lomu sa mení od vrstvy k vrstve (obr. 299).

Ryža. 299. Zmena indexu lomu v zemskej atmosfére

Keď sa svetelný lúč šíri v takomto systéme, bude v súlade so zákonom lomu „tlačiť“ proti kolmici k hranici vrstvy. Ale hustota atmosféry neklesá skokovo, ale plynulo, čo vedie k hladkému zakriveniu a rotácii lúča o uhol α pri prechode atmosférou.

V dôsledku atmosférického lomu vidíme Mesiac, Slnko a ďalšie hviezdy o niečo vyššie, než kde v skutočnosti sú.

Z rovnakého dôvodu sa zvyšuje trvanie dňa (v našich zemepisných šírkach o 10-12 minút), kotúče Mesiaca a Slnka pri horizonte sú stlačené. Zaujímavosťou je, že maximálny uhol lomu je 35" (pre objekty blízko horizontu), čo presahuje zdanlivú uhlovú veľkosť Slnka (32").

Z tohto faktu vyplýva: v momente, keď vidíme, že spodný okraj hviezdy sa dotkol línie horizontu, v skutočnosti je slnečný kotúč už pod horizontom (obr. 300).

Ryža. 300. Atmosférický lom lúčov pri západe slnka

blikajúce hviezdy

blikajúce hviezdy spojené aj s astronomickým lomom svetla. Už dlho sa zistilo, že blikanie je najvýraznejšie u hviezd blízko horizontu. Vzduchové prúdy v atmosfére menia v priebehu času hustotu vzduchu, čo vedie k zjavnému blikaniu nebeského telesa. Astronauti na obežnej dráhe nepozorujú žiadne blikanie.

Mirages

V horúcich púštnych alebo stepných oblastiach a v polárnych oblastiach vedie silné zahrievanie alebo ochladzovanie vzduchu v blízkosti zemského povrchu k vzniku fatamorgány: v dôsledku zakrivenia lúčov sa objekty, ktoré sa skutočne nachádzajú ďaleko za horizontom, stanú viditeľnými a zdajú sa byť blízko.

Niekedy sa tento jav nazýva pozemská refrakcia. Vzhľad fatamorgánov sa vysvetľuje závislosťou indexu lomu vzduchu od teploty. Existujú podradné a nadradené fatamorgány.

podradné fatamorgány možno vidieť v horúcom letnom dni na dobre vyhriatej asfaltovej ceste: zdá sa nám, že sú na nej vpredu mláky, ktoré v skutočnosti nie sú. V tomto prípade berieme za „kaluže“ zrkadlový odraz lúčov od nerovnomerne zohriatych vrstiev vzduchu nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti „horúceho“ asfaltu.

vynikajúce fatamorgány sa líšia v značnej rozmanitosti: v niektorých prípadoch dávajú priamy obraz (obr. 301, a), v iných - obrátený (obr. 301, b), môžu byť dvojité a dokonca aj trojité. Tieto vlastnosti sú spojené s rôznymi závislosťami teploty vzduchu a indexu lomu od nadmorskej výšky.

Ryža. 301. Vznik fatamorgána: a - priama fatamorgána; b - obrátená fatamorgána

Rainbow

Atmosférické zrážky vedú k objaveniu sa veľkolepých optických javov v atmosfére. Takže počas dažďa je vzdelávanie úžasným a nezabudnuteľným pohľadom. dúhy, čo sa vysvetľuje javom rozdielneho lomu (disperzie) a odrazu slnečného svetla na najmenších kvapôčkach v atmosfére (obr. 302).

Ryža. 302. Vznik dúhy

Vo zvlášť vydarených prípadoch môžeme vidieť niekoľko dúh naraz, pričom poradie farieb je vzájomne inverzné.

Svetelný lúč, ktorý sa podieľa na tvorbe dúhy, zažíva v každej kvapke dva lomy a viacnásobné odrazy. V tomto prípade, trochu zjednodušujúc mechanizmus tvorby dúhy, môžeme povedať, že sférické dažďové kvapky zohrávajú úlohu hranola v Newtonovom experimente o rozklade svetla na spektrum.

Vďaka priestorovej symetrii je dúha viditeľná v tvare polkruhu s uhlom otvorenia asi 42°, pričom pozorovateľ (obr. 303) musí byť medzi Slnkom a kvapkami dažďa, chrbtom k Slnku.

Rozmanitosť farieb v atmosfére sa vysvetľuje vzormi Rozptyl svetla na častice rôznych veľkostí. Vďaka tomu, že modrá je rozptýlená viac ako červená, cez deň, keď je Slnko vysoko nad obzorom, vidíme oblohu modrú. Z rovnakého dôvodu v blízkosti horizontu (pri západe alebo východe slnka) Slnko sčervenie a nie je také jasné ako v zenite. Vzhľad farebných oblakov súvisí aj s rozptylom svetla časticami rôznych veľkostí v oblaku.

Literatúra

Žilko, V.V. Fyzika: učebnica. príspevok pre 11. platovú triedu. všeobecné vzdelanie inštitúcie s ruštinou. lang. školenie s 12-ročnou dobou štúdia (základné a nadstavbové) / V.V. Žilko, L.G. Markovich. - Minsk: Nár. Asveta, 2008. - S. 334-337.

Mnohí ľudia majú radi vtipné obrázky, ktoré klamú ich vizuálne vnímanie. Vedeli ste však, že aj príroda dokáže vytvárať optické ilúzie? Navyše vyzerajú rádovo pôsobivejšie ako tie, ktoré vyrobil človek. Patria sem desiatky prírodných javov a útvarov, vzácnych aj celkom bežných. Polárna žiara, halo, zelený lúč, šošovkovité oblaky – len ich malá časť. Do vašej pozornosti - 25 ohromujúcich optických ilúzií vytvorených prírodou.
Ohnivý vodopád "konský chvost"

Každý rok vo februári sa vodné toky sfarbia do ohnivo oranžovej farby.

Tento krásny a zároveň desivý vodopád sa nachádza v centrálnej časti Yosemitského národného parku. Volá sa Horsetail Fall (v preklade - "konský chvost"). Turisti môžu každoročne počas 4. – 5. februárových dní vidieť vzácny úkaz – lúče zapadajúceho slnka sa odrážajú v padajúcich vodných tokoch. V týchto chvíľach je vodopád natretý ohnivou oranžovou farbou. Zdá sa, že z vrcholu hory steká rozžeravená láva, no je to len optický klam.

Vodopád "Konský chvost" pozostáva z dvoch padajúcich prúdov, jeho celková výška dosahuje 650 metrov.

falošné slnko


Skutočné slnko a dve falošné

Ak je Slnko nízko nad obzorom a v atmosfére sú mikroskopické kryštály ľadu, pozorovatelia si môžu všimnúť niekoľko jasných dúhových škvŕn napravo a naľavo od Slnka. Tieto bizarné halo verne sledujú naše svietidlo po oblohe bez ohľadu na to, ktorým smerom je nasmerované.

V zásade sa tento atmosférický jav považuje za celkom bežný, ale je ťažké si všimnúť účinok.

Je to zaujímavé: V zriedkavých prípadoch, keď slnečné svetlo prechádza cez cirrové oblaky pod správnym uhlom, sa tieto dve škvrny stanú tak jasnými ako samotné Slnko.

Účinok je najlepšie pozorovať skoro ráno alebo neskoro večer v polárnych oblastiach.
Fata Morgana


Fata Morgana - najvzácnejšia optická ilúzia

Fata Morgana je komplexný optický atmosferický jav. Pozoruje sa extrémne zriedkavo. V skutočnosti Fata Morgana „pozostáva“ z niekoľkých foriem fata morgánov, vďaka ktorým sú vzdialené objekty pre pozorovateľa skreslené a „rozdvojené“.

Je známe, že fata morgana vzniká vtedy, keď sa v spodnej vrstve atmosféry (zvyčajne v dôsledku teplotných rozdielov) vytvorí niekoľko striedajúcich sa vrstiev vzduchu s rôznou hustotou. Za určitých podmienok poskytujú zrkadlové odrazy.

Reálne predmety môžu vďaka odrazu a lomu svetelných lúčov vytvárať na horizonte alebo aj nad ním naraz niekoľko skreslených obrazov, ktoré sa čiastočne prekrývajú a v čase rýchlo menia, čím vytvárajú výrazný obraz fata morgany.
svetelný stĺp


Stĺp svetla vychádzajúci zo slnka klesajúceho pod obzor

Často sa stávame svedkami svetelných (alebo solárnych) stĺpov. Toto je názov bežného typu svätožiary. Tento optický efekt vyzerá ako vertikálny pás svetla, ktorý sa tiahne od slnka pri západe alebo východe slnka. Stĺpec svetla možno pozorovať, keď sa svetlo v atmosfére odráža od povrchu drobných ľadových kryštálikov, ktoré majú podobu ľadových platní alebo miniatúrnych tyčiniek so šesťhranným prierezom. Kryštály tohto tvaru sa najčastejšie tvoria vo vysokých oblakoch cirrostratus. Ale ak je teplota vzduchu dostatočne nízka, môžu sa objaviť aj v nižších vrstvách atmosféry. Myslíme si, že nemá cenu vysvetľovať, prečo sa v zime najčastejšie pozorujú svetelné stĺpy.
Broken Ghost


Za určitých podmienok môže tieň vyzerať ako duch

Keď je vonku hustá hmla, môžete pozorovať zaujímavý optický úkaz – takzvaného Brockenovho ducha. Aby ste to dosiahli, stačí sa otočiť chrbtom k hlavnému zdroju svetla. Pozorovateľ bude môcť vidieť svoj vlastný tieň ležiaci v hmle (alebo oblaku, ak ste v horskej oblasti).

Je to zaujímavé: Ak je zdroj svetla, ako aj objekt, na ktorý je vrhnutý tieň, statické, zopakuje akýkoľvek pohyb osoby. Na pohybujúcej sa „ploche“ (napríklad v hmle) sa však tieň zobrazí úplne iným spôsobom. Za takýchto podmienok môže oscilovať, čo vytvára ilúziu, že sa tmavá hmlistá silueta pohybuje. Zdá sa, že nejde o tieň patriaci pozorovateľovi, ale o skutočného ducha.

Atlantická cesta v Nórsku

Na svete pravdepodobne neexistujú malebnejšie diaľnice ako Atlantická cesta, ktorá sa nachádza v nórskom kraji Møre og Romsdal.

Unikátna diaľnica prechádza severným pobrežím Atlantického oceánu a zahŕňa až 12 mostov spájajúcich jednotlivé ostrovy s povrchom vozovky.

Najúžasnejším miestom na Atlantic Road je most Storseisundet. Z určitého uhla sa môže zdať, že nie je dokončená a všetky okoloidúce autá, ktoré idú hore, sa priblížia k útesu a potom spadnú.

Celková dĺžka tohto mosta, otvoreného v roku 1989, je 8,3 kilometra.

V roku 2005 bola Atlantická cesta vyhlásená za nórsku stavbu storočia. A novinári britského vydania The Guardian jej udelili titul najlepšej turistickej trasy v tejto severskej krajine.
mesačná ilúzia


Zdá sa, že mesiac, ktorý sa nachádza nad obzorom, je veľký

Keď je spln nízko nad obzorom, je vizuálne oveľa väčší, ako keď je vysoko na oblohe. Tento jav vážne mätie tisíce zvedavých myslí, ktoré sa snažia nájsť nejaké rozumné vysvetlenie. Ale v skutočnosti je to len ilúzia.

Najjednoduchší spôsob, ako potvrdiť iluzórnu povahu tohto efektu, je držať malý zaoblený predmet (napríklad mincu) v natiahnutej ruke. Pri porovnaní veľkosti tohto objektu s „obrovským“ Mesiacom na obzore a „maličkým“ Mesiacom na oblohe budete prekvapení, keď pochopíte, že jeho relatívna veľkosť neprechádza žiadnymi zmenami. Je tiež možné zrolovať list papiera do tvaru trubice a pozerať sa cez otvor vytvorený výlučne na Mesiaci, bez akýchkoľvek okolitých predmetov. Opäť ilúzia zmizne.

Je to zaujímavé: Väčšina vedcov sa pri vysvetľovaní lunárnej ilúzie odvoláva na teóriu „relatívnej veľkosti“. Je známe, že vizuálne vnímanie rozmerov objektu videného človekom je determinované rozmermi iných objektov ním pozorovaných súčasne. Keď je Mesiac nízko nad obzorom, do zorného poľa človeka padajú iné predmety (domy, stromy atď.). Na ich pozadí sa naše nočné svietidlo zdá väčšie ako v skutočnosti.

tiene mrakov


Tiene mrakov vyzerajú ako malé ostrovy

Za slnečného dňa z veľkej výšky je veľmi zaujímavé pozorovať tiene, ktoré vrhajú mraky na povrch našej planéty. Sú ako malé neustále sa pohybujúce ostrovy v oceáne. Žiaľ, pozemní pozorovatelia nebudú môcť oceniť veľkoleposť tohto obrázku.
Atlas motýľov

Atlas motýľov

Obrovský atlasový mor sa nachádza v tropických lesoch v južnej Ázii. Je to tento hmyz, ktorý drží rekord v oblasti povrchu krídel (400 štvorcových centimetrov). V Indii sa tento mol chová na výrobu hodvábnych nití. Obrovský hmyz produkuje hnedý hodváb, ktorý vyzerá ako vlna.

Atlasové mory kvôli svojej veľkej veľkosti nechutne lietajú, pomaly a nemotorne sa pohybujú vzduchom. Ale jedinečné sfarbenie ich krídel pomáha maskovať sa v ich prirodzenom prostredí. Atlas vďaka nej doslova splýva so stromami.
Rosa na pavučine

Rosa na pavučine

Ráno alebo po daždi môžete na pavučinách vidieť drobné kvapôčky vody, ktoré pripomínajú náhrdelník. Ak je pavučina veľmi tenká, pozorovateľ môže mať ilúziu, že kvapky sa doslova vznášajú vo vzduchu. A v chladnom období môže byť pavučina pokrytá námrazou alebo mrazenou rosou, takýto obrázok vyzerá nemenej pôsobivo.
zelený lúč

zelený lúč

Krátky záblesk zeleného svetla, pozorovaný chvíľu pred objavením sa slnečného disku spoza horizontu (najčastejšie na mori) alebo vo chvíli, keď sa za ním schováva slnko, sa nazýva zelený lúč.

Môžete sa stať svedkom tohto úžasného javu, ak sú splnené tri podmienky: horizont musí byť otvorený (step, tundra, more, vysočina), vzduch musí byť čistý a oblasť západu alebo východu slnka musí byť bez mrakov. .

Zelený lúč je spravidla viditeľný nie dlhšie ako 2-3 sekundy. Ak chcete výrazne predĺžiť časový interval jeho pozorovania v čase západu slnka, ihneď po objavení sa zeleného lúča musíte začať rýchlo bežať po hlinenom nábreží alebo stúpať po schodoch. Ak Slnko vychádza, musíte sa pohybovať opačným smerom, teda dole.

Je to zaujímavé: Počas jedného z preletov nad južným pólom videl slávny americký pilot Richard Baird zelený lúč celých 35 minút! Ojedinelý prípad nastal na konci polárnej noci, keď sa horný okraj slnečného disku prvýkrát objavil spoza horizontu a pomaly sa po ňom pohyboval. Je známe, že na póloch sa slnečný disk pohybuje takmer horizontálne: rýchlosť jeho vertikálneho stúpania je veľmi malá.

Fyzici vysvetľujú účinok zeleného lúča lomom (t.j. lomom) slnečných lúčov pri prechode atmosférou. Zaujímavé je, že v čase západu alebo východu slnka by sme mali vidieť predovšetkým modré alebo fialové lúče. Ale dĺžka ich vĺn je taká malá, že keď prechádzajú atmosférou, sú takmer úplne rozptýlené a nedostanú sa k pozemskému pozorovateľovi.
cirkumzenitálny oblúk

cirkumzenitálny oblúk

V skutočnosti cirkumzenitálny oblúk vyzerá ako dúha obrátená hore nohami. Niektorým ľuďom dokonca pripomína obrovského viacfarebného smajlíka na oblohe. Tento jav vzniká v dôsledku lomu slnečných lúčov prechádzajúcich cez ľadové kryštály určitého tvaru plávajúce v oblakoch. Oblúk je vycentrovaný v zenite rovnobežne s horizontom. Vrchná farba tejto dúhy je modrá, spodná červená.
Haló

halo okolo Mesiaca

Halo je jedným z najznámejších optických javov, pri ktorých pozorovaní človek vidí svetelný prstenec okolo silného svetelného zdroja.

Počas dňa sa halo objavuje okolo Slnka, v noci - okolo Mesiaca alebo iných zdrojov, ako sú pouličné lampy. Existuje obrovské množstvo odrôd halo (jedným z nich je falošná slnečná ilúzia spomínaná vyššie). Takmer všetky halo sú spôsobené lomom svetla pri prechode cez ľadové kryštály, ktoré sú sústredené v cirrových oblakoch (nachádzajú sa v hornej troposfére). Vzhľad svätožiary je určený tvarom a usporiadaním týchto miniatúrnych kryštálov.
Ružový odraz slnka

Ružový odraz slnka

Ružový odlesk videl snáď každý obyvateľ našej planéty. Tento zaujímavý jav pozorujeme v momente, keď Slnko zapadne pod horizont. Potom sú hory alebo iné vertikálne objekty (napríklad viacposchodové budovy) na krátky čas namaľované jemným ružovým odtieňom.
súmrakové lúče

súmrakové lúče

Vedci nazývajú súmrakové lúče bežným optickým javom, ktorý vyzerá ako striedanie mnohých svetlých a tmavých pásov na oblohe. V tomto prípade sa všetky tieto pásy odchyľujú od aktuálnej polohy Slnka.

Súmrakové lúče sú jedným z prejavov hry svetla a tieňa. Sme si istí, že vzduch je úplne priehľadný a lúče svetla, ktoré ním prechádzajú, sú neviditeľné. Ale ak sú v atmosfére malé kvapôčky vody alebo prachové častice, slnečné svetlo sa rozptýli. Vo vzduchu sa tvorí belavý opar. Za jasného počasia je takmer neviditeľný. Ale v zamračených podmienkach sú častice prachu alebo vody, ktoré sú v tieni mrakov, menej osvetlené. Zatienené oblasti preto pozorovatelia vnímajú ako tmavé pruhy. Dobre osvetlené plochy, ktoré sa s nimi striedajú, sa nám naopak zdajú byť jasnými pruhmi svetla.

Podobný efekt sa pozoruje, keď slnečné lúče, ktoré prenikajú cez trhliny v tmavej miestnosti, vytvárajú jasné svetelné dráhy, ktoré osvetľujú prachové častice plávajúce vo vzduchu.

Je to zaujímavé: Súmrakové lúče sa v rôznych krajinách nazývajú inak. Nemci používajú výraz "Slnko pije vodu", Holanďania - "Slnko stojí na nohách" a Briti nazývajú súmrakové lúče "Jacobov rebrík" alebo "anjelský rebrík".

antikrepuskulárne lúče


Antikrepuskulárne lúče prichádzajú z bodu na obzore oproti zapadajúcemu Slnku

Tieto lúče sú pozorované v čase západu slnka na východnej strane oblohy. Ako súmrakové lúče sa rozchádzajú ako vejár, jediný rozdiel medzi nimi je umiestnenie vzhľadom na nebeské telo.

Môže sa zdať, že antikrepuskulárne lúče sa v určitom bode za horizontom zbiehajú, ale je to len ilúzia. V skutočnosti sa lúče Slnka šíria striktne v priamkach, ale keď sa tieto čiary premietnu do sférickej atmosféry Zeme, vytvoria sa oblúky. To znamená, že ilúziu ich vejárovej divergencie spôsobuje perspektíva.
Severné svetlá


Polárna žiara na nočnej oblohe

Slnko je veľmi nestabilné. Niekedy na jeho povrchu dochádza k silným výbuchom, po ktorých sú najmenšie častice slnečnej hmoty (slnečný vietor) posielané k Zemi veľkou rýchlosťou. Cesta na Zem im trvá asi 30 hodín.

Magnetické pole našej planéty vychyľuje tieto častice smerom k pólom, v dôsledku čoho tam začínajú rozsiahle magnetické búrky. Protóny a elektróny prenikajúce do ionosféry z vesmíru s ňou interagujú. Zriedené vrstvy atmosféry začnú žiariť. Celá obloha je pomaľovaná viacfarebnými dynamicky sa pohybujúcimi vzormi: oblúkmi, bizarnými čiarami, korunami a škvrnami.

Je to zaujímavé: Polárnu žiaru môžete sledovať vo vysokých zemepisných šírkach každej pologule (preto by bolo správnejšie tento jav nazvať „polárna žiara“). Geografia miest, kde môžu ľudia vidieť tento pôsobivý prírodný úkaz, sa výrazne rozširuje len v obdobiach vysokej slnečnej aktivity. Polárne žiary sa prekvapivo vyskytujú aj na iných planétach našej slnečnej sústavy.

Tvary a farby pestrej žiary nočnej oblohy sa rýchlo menia. Zaujímavé je, že polárne žiary sa vyskytujú výlučne v nadmorských výškach od 80 do 100 a od 400 do 1000 kilometrov nad zemou.
Krushinnitsa


Rakytník - motýľ s neskutočne realistickým prírodným maskovaním

Začiatkom apríla, keď je počasie neustále teplé a slnečné, môžete vidieť krásnu svetlú škvrnu prelietajúcu z jedného jarného kvetu na druhý. Ide o motýľa, ktorý sa volá rakytník alebo citrónová tráva.

Rozpätie krídel rakytníka je asi 6 centimetrov, dĺžka krídel je od 2,7 do 3,3 centimetra. Zaujímavé je, že sfarbenie samcov a samíc je odlišné. Samce majú jasné zelenkasto-citrónové krídla, zatiaľ čo samice sú svetlejšie, takmer biele.

Rakytník má úžasne realistickú prirodzenú kamufláž. Je veľmi ťažké ho odlíšiť od listov rastlín.

magnetický kopec


Zdá sa, že autá pod vplyvom neznámej sily sa valia hore svahom.

V Kanade je kopec, kde sa dejú mimoriadne veci. Ak zaparkujete auto na spodok auta a zaradíte neutrál, uvidíte, že sa auto začne valiť (bez akejkoľvek pomoci) do kopca. Mnoho ľudí pripisuje tento úžasný jav neuveriteľne silnej magnetickej sile, ktorá spôsobuje, že autá sa kotúľajú do kopca a dosahujú rýchlosť až 40 kilometrov za hodinu.

Bohužiaľ tu nie je žiadny magnetizmus ani mágia. Všetko je to o bežnej optickej ilúzii. Vzhľadom na zvláštnosti reliéfu je mierny sklon (asi 2,5 stupňa) vnímaný pozorovateľom ako stúpanie.

Hlavným faktorom vytvárania takejto ilúzie, ktorú pozorujeme aj na mnohých iných miestach zemegule, je nulová alebo minimálna viditeľnosť horizontu. Ak to človek nevidí, potom je dosť ťažké posúdiť sklon povrchu. Dokonca aj predmety, ktoré sú vo väčšine prípadov kolmé na zem (napríklad stromy), sa môžu nakláňať ľubovoľným smerom, čím môžu pozorovateľa ešte viac zavádzať.
Soľné púšte


Zdá sa, že všetci títo ľudia sa vznášajú na oblohe

Soľné púšte sa nachádzajú vo všetkých kútoch Zeme. Ľudia, ktorí sú uprostred nich, vnímanie priestoru je skreslené kvôli nedostatku akýchkoľvek orientačných bodov.

Na fotke môžete vidieť vyschnuté soľné jazero nachádzajúce sa v južnej časti planiny Altiplano (Bolívia) a nazývané soľný močiar Uyuni. Toto miesto sa nachádza v nadmorskej výške 3,7 kilometra nad morom a jeho celková plocha presahuje 10,5 tisíc kilometrov štvorcových. Uyuni je najväčší slaný močiar na našej planéte.

Najbežnejšie minerály, ktoré sa tu nachádzajú, sú halit a sadra. A hrúbka vrstvy soli na povrchu slaného močiara na niektorých miestach dosahuje 8 metrov. Celkové zásoby soli sa odhadujú na 10 miliárd ton. Na území Uyuni je niekoľko hotelov postavených zo soľných blokov. Vyrába sa z neho aj nábytok a iné interiérové ​​predmety. A na stenách izieb sú reklamy: administratíva zdvorilo žiada hostí, aby nič neolizovali. Mimochodom, v takýchto hoteloch môžete stráviť noc len za 20 dolárov.

Je to zaujímavé: Počas obdobia dažďov je Uyuni pokrytá tenkou vrstvou vody, ktorá sa mení na najväčšiu zrkadlovú plochu na Zemi. Uprostred nekonečného zrkadlového priestoru majú pozorovatelia dojem, že sa vznášajú na oblohe alebo dokonca na inej planéte.

Mávať


Pieskové duny sa zmenili na kameň

Vlna je prirodzene vytvorená galéria piesku a skál, ktorá sa nachádza na hraniciach amerických štátov Utah a Arizona. Neďaleko sú obľúbené národné parky v Spojených štátoch, takže Wave každoročne priláka státisíce turistov.

Vedci tvrdia, že tieto jedinečné skalné útvary vznikali viac ako jeden milión rokov: pieskové duny postupne tvrdli pod vplyvom podmienok prostredia. A vietor a dažde, ktoré na tieto útvary dlho pôsobili, vyleštili ich tvary a dodali im taký nezvyčajný vzhľad.
Apache indická hlava


Je ťažké uveriť, že tento skalný útvar vznikol bez ľudského zásahu.

Tento prírodný skalný útvar vo Francúzsku živo ilustruje našu schopnosť rozpoznať známe tvary, ako sú ľudské tváre, v okolitých objektoch. Vedci nedávno zistili, že máme dokonca špeciálnu časť mozgu zodpovednú za rozpoznávanie tváre. Zaujímavé je, že zrakové vnímanie človeka je usporiadané tak, že akékoľvek predmety tvarovo podobné tváram si všimneme rýchlejšie ako iné vizuálne podnety.

Vo svete existujú stovky prírodných útvarov, ktoré využívajú túto ľudskú schopnosť. Ale musíte uznať: pohorie v tvare hlavy apačského indiána je z nich asi najvýraznejšie. Mimochodom, turisti, ktorí mali možnosť vidieť tento nezvyčajný skalný útvar nachádzajúci sa vo francúzskych Alpách, neveria, že vznikol bez ľudského zásahu.‎
Wasteland Guardian


Indián v tradičnej pokrývke hlavy a so slúchadlami v ušiach – kde inde to môžete vidieť?

The Wasteland Guardian (iný názov je „Hlava Indiána“) je unikátna geoformácia nachádzajúca sa neďaleko kanadského mesta Madison Hat (juhovýchodná časť Alberty). Pri pohľade z veľkej výšky je zrejmé, že terén tvorí obrysy hlavy miestneho domorodca v tradičnej indiánskej pokrývke hlavy, uprene hľadiaceho kamsi na západ. Navyše tento Ind počúva aj moderné slúchadlá.

V skutočnosti to, čo sa podobá drôtu zo slúchadiel, je cesta vedúca k ropnej plošine a vložka je samotná studňa. Výška „indiánskej hlavy“ je 255 metrov, šírka 225 metrov. Pre porovnanie: výška slávneho basreliéfu v Mount Rushmore, na ktorom sú vytesané tváre štyroch amerických prezidentov, je len 18 metrov.

Wasteland Guard vznikla prirodzene zvetrávaním a eróziou mäkkej pôdy bohatej na hlinu. Podľa vedcov vek tejto geoformácie nepresahuje 800 rokov.
Lentikulárne (lentikulárne) oblaky


Lentikulárne oblaky vyzerajú ako obrovské UFO

Jedinečnou vlastnosťou šošovkovitých oblakov je, že bez ohľadu na to, aký silný je vietor, zostávajú nehybné. Vzduchové prúdy prechádzajúce nad zemským povrchom obtekajú prekážky, vďaka čomu vznikajú vzdušné vlny. Na ich okrajoch sa tvoria šošovkovité oblaky. V ich spodnej časti prebieha nepretržitý proces kondenzácie vodnej pary stúpajúcej z povrchu zeme. Lentikulárne oblaky preto nemenia svoju polohu. Len visia na oblohe na jednom mieste.

Lentikulárne oblaky sa najčastejšie tvoria na záveternej strane pohorí alebo nad jednotlivými vrcholmi vo výške 2 až 15 kilometrov. Vo väčšine prípadov ich vzhľad signalizuje blížiaci sa atmosférický front.

Je to zaujímavé: Kvôli ich nezvyčajnému tvaru a absolútnej nehybnosti si ľudia často mýlia šošovkovité oblaky s UFO.

Búrkové mraky


Takýto pohľad vzbudzuje strach, súhlas!

Desivé mraky s búrkou sú v rovinatých oblastiach pozorované pomerne často. Idú veľmi nízko pri zemi. Existuje pocit, že ak vyleziete na strechu budovy, môžete ich dosiahnuť rukou. A niekedy sa môže zdať, že takéto oblaky vo všeobecnosti prichádzajú do kontaktu s povrchom zeme.

Búrková šachta (iný názov je squall gate) je vizuálne podobná tornádu. Našťastie v porovnaní s týmto prírodným úkazom nie je až taký nebezpečný. Búrka je jednoducho nízka, horizontálne orientovaná oblasť búrkového mraku. Vzniká v jeho prednej časti pri rýchlom pohybe. A squall gate získava rovnomerný a hladký tvar v podmienkach aktívneho pohybu vzduchu smerom nahor. Takéto oblaky sa spravidla tvoria počas teplého obdobia roka (od polovice jari do polovice jesene). Je zaujímavé, že životnosť búrok je veľmi krátka - od 30 minút do 3 hodín.

Súhlasíte, mnohé z vyššie uvedených javov sa zdajú skutočne magické, aj keď ich mechanizmy možno ľahko vysvetliť z vedeckého hľadiska. Príroda bez najmenšej účasti človeka vytvára úžasné optické ilúzie, ktoré udivujú fantáziu aj bádateľov, ktorí toho za svoj život veľa videli. Ako nemožno obdivovať jej veľkosť a silu?

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Uverejnené dňa http://www.allbest.ru/

Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie

Federálna štátna rozpočtová vzdelávacia inštitúcia vyššieho odborného vzdelávania.

"Kazanská národná výskumná technologická univerzita"

K téme: Optické javy v atmosfére

Dokončili prácu: Zinnatov Rustam Ramilovich

Skontrolované: Salmanov Robert Salichovič

1. Javy spojené s lomom svetla

2. Javy spojené s rozptylom svetla

3. Javy spojené s interferenciou svetla

Záver

1. javy, súvisí s lomom svetla

V nehomogénnom prostredí sa svetlo nešíri priamočiaro. Ak si predstavíme médium, v ktorom sa index lomu mení zdola nahor, a mentálne ho rozdelíme na tenké horizontálne vrstvy, potom s ohľadom na podmienky lomu svetla pri prechode z vrstvy na vrstvu si všimneme, že v takomto prostredí svetelný lúč by mal postupne meniť svoj smer.

K takémuto zakriveniu svetelného lúča dochádza v atmosfére, v ktorej sa z jedného alebo druhého dôvodu, najmä v dôsledku jeho nerovnomerného zahrievania, index lomu vzduchu mení s výškou.

Vzduch je zvyčajne ohrievaný pôdou, ktorá absorbuje energiu slnečných lúčov. Preto teplota vzduchu klesá s nadmorskou výškou. Je tiež známe, že hustota vzduchu klesá s výškou. Zistilo sa, že s rastúcou výškou index lomu klesá, takže lúče prechádzajúce atmosférou sú ohnuté a ohýbajú sa smerom k Zemi. Tento jav sa nazýva normálny atmosférický lom. Nebeské telesá sa nám v dôsledku lomu zdajú akési „vystúpené“ (nad svoju skutočnú výšku) nad horizontom.

Mirages sú rozdelené do troch tried.

Prvá trieda zahŕňa tie najbežnejšie a najjednoduchšie, takzvané jazerné (alebo nižšie) fatamorgány, ktoré spôsobujú toľko nádejí a sklamaní medzi cestovateľmi v púšti.

Vysvetlenie tohto javu je jednoduché. Spodné vrstvy vzduchu, ohriate pôdou, nestihli vstať; ich index lomu je menší ako horné. Preto lúče svetla vychádzajúce z predmetov, ohýbajúce sa vo vzduchu, vstupujú do oka zdola.

Ak chcete vidieť fatamorgánu, nemusíte ísť do Afriky. Dá sa pozorovať v horúcom, tichom letnom dni a nad rozpáleným povrchom asfaltovej diaľnice.

Zázraky druhej triedy sa nazývajú zázraky s nadradeným alebo vzdialeným videním.

Objavujú sa v prípade, že horné vrstvy atmosféry sú z nejakého dôvodu, napríklad keď sa tam dostane ohriaty vzduch, obzvlášť riedke. Vtedy sú lúče vychádzajúce z pozemských objektov silnejšie ohnuté a dostávajú sa na zemský povrch, pričom idú pod veľkým uhlom k horizontu. Oko pozorovateľa ich premieta smerom, ktorým doň vstupujú.

Za to, že sa na pobreží Stredozemného mora pozoruje veľké množstvo ďalekonosných fatamorgánov, môže zrejme saharská púšť. Masy horúceho vzduchu stúpajú nad ním, potom sú unášané na sever a vytvárajú priaznivé podmienky pre výskyt fatamorgánu.

Vynikajúce fatamorgány sú pozorované aj v severných krajinách, keď fúkajú teplé južné vetry. Horné vrstvy atmosféry sa zahrievajú a spodné sa ochladzujú v dôsledku prítomnosti veľkých hmôt topiaceho sa ľadu a snehu.

Zázraky tretej triedy – ultradlhé videnie – sa ťažko vysvetľujú. Vznikli však predpoklady o vzniku obrích vzduchových šošoviek v atmosfére, o vytvorení sekundárnej fatamorgány, teda fatamorgánu z fata morgánu. Je možné, že tu zohráva úlohu ionosféra, ktorá odráža nielen rádiové vlny, ale aj svetelné vlny.

2. Javy súvisiace s rozptylom svetla

Dúha - tento krásny nebeský úkaz - vždy priťahovala pozornosť človeka. V dávnych dobách, keď ľudia ešte veľmi málo vedeli o svete okolo seba, bola dúha považovaná za „nebeské znamenie“. Takže starí Gréci si mysleli, že sto dúh je úsmev bohyne Iridy. Dúhu pozorujeme v smere opačnom k ​​Slnku, na pozadí dažďových mrakov alebo dažďa. Viacfarebný oblúk sa zvyčajne nachádza vo vzdialenosti 1-2 km od pozorovateľa Ra, niekedy ho možno pozorovať vo vzdialenosti 2-3 m na pozadí vodných kvapiek tvorených fontánami alebo rozprašovačmi vody.

Dúha má sedem základných farieb, ktoré plynulo prechádzajú z jednej do druhej.

Tvar oblúka, jas farieb, šírka pruhov závisí od veľkosti kvapiek vody a ich počtu. Veľké kvapky vytvárajú užšiu dúhu, s ostro vystupujúcimi farbami, malé kvapky vytvárajú oblúk, ktorý je rozmazaný, vyblednutý až biely. Preto je v lete po búrke, počas ktorej padajú veľké kvapky, viditeľná jasná úzka dúha.

Teóriu dúhy prvýkrát uviedol v roku 1637 R. Descartes. Dúhu vysvetlil ako jav spojený s odrazom a lomom svetla v kvapkách dažďa.

Vznik farieb a ich postupnosť boli vysvetlené neskôr, po odhalení komplexnej povahy bieleho svetla a jeho disperzie v médiu. Difrakčnú teóriu dúhy vyvinuli Airy a Pertner.

3. Javy interferencie svetla

Biele kruhy svetla okolo Slnka alebo Mesiaca, ktoré vznikajú lomom alebo odrazom svetla ľadovými alebo snehovými kryštálmi v atmosfére, sa nazývajú halo. V atmosfére sú malé kryštály vody a keď ich tváre zvierajú pravý uhol s rovinou prechádzajúcou Slnkom, tým, kto tento efekt pozoruje, a kryštálmi, na oblohe sa objaví charakteristické biele halo obklopujúce Slnko. Okraje teda odrážajú lúče svetla s odchýlkou ​​22 ° a vytvárajú halo. Počas chladného obdobia odrážajú halo tvorené ľadovými a snehovými kryštálmi na zemskom povrchu slnečné svetlo a rozptyľujú ho rôznymi smermi, čím vytvárajú efekt nazývaný „diamantový prach“.

Najznámejším príkladom veľkej svätožiary je slávna, často opakovaná „Brocken Vision“. Napríklad človek stojaci na kopci alebo hore, za ktorým vychádza alebo zapadá slnko, zistí, že jeho tieň, ktorý padol na oblaky, sa stáva neuveriteľne obrovským. Je to spôsobené tým, že najmenšie kvapky hmly sa zvláštnym spôsobom lámu a odrážajú slnečné svetlo. Úkaz dostal svoj názov podľa nemeckého štítu Brocken, kde je vďaka častým hmlám tento efekt pravidelne pozorovať.

Parhelia.

„Parhelion“ v gréčtine znamená „falošné slnko“. Toto je jedna z foriem halo (pozri bod 6): na oblohe sa pozoruje jeden alebo viac dodatočných obrázkov Slnka, ktoré sa nachádzajú v rovnakej výške nad horizontom ako skutočné Slnko. Milióny ľadových kryštálikov s vertikálnym povrchom, ktoré odrážajú Slnko, tvoria tento najkrajší úkaz.

Parhelia možno pozorovať za pokojného počasia pri nízkej polohe Slnka, keď je vo vzduchu umiestnený značný počet hranolov tak, že ich hlavné osi sú vertikálne a hranoly pomaly klesajú ako malé padáky. V tomto prípade najjasnejšie lomené svetlo vstupuje do oka pod uhlom 220 od vertikálnych plôch a vytvára vertikálne stĺpy na oboch stranách Slnka pozdĺž horizontu. Tieto stĺpy môžu byť na niektorých miestach obzvlášť svetlé, čo vytvára dojem falošného Slnka.

Polárne svetlá.

Jedným z najkrajších optických úkazov prírody je polárna žiara. Je nemožné vyjadriť slovami krásu polárnych žiar, trblietajúcich sa, trblietajúcich sa, horiacich na temnej nočnej oblohe v polárnych šírkach.

Vo väčšine prípadov majú polárne žiary zelenú alebo modrozelenú farbu, s občasnými škvrnami alebo okrajmi ružovej alebo červenej. refrakčná disperzia interferenčné svetlo

Polárne žiary sú pozorované v dvoch hlavných formách - vo forme pásikov a vo forme škvŕn podobných oblakom. Keď je vyžarovanie intenzívne, nadobudne podobu stužiek. Strata intenzity, mení sa na škvrny. Mnohé stuhy však zmiznú skôr, ako sa rozbijú na škvrny. Zdá sa, že stuhy visia v tmavom priestore oblohy, pripomínajú obrovskú záclonu alebo záves, zvyčajne sa tiahnu od východu na západ v dĺžke tisícok kilometrov. Výška závesu je niekoľko stoviek kilometrov, hrúbka nepresahuje niekoľko stoviek metrov a je taká jemná a priehľadná, že cez ňu vidno hviezdy. Spodný okraj závesu je dosť výrazne a ostro lemovaný a často tónovaný do červenej alebo ružovkastej farby, pripomínajúcej okraj závesu, horný sa postupne stráca na výške a to vytvára obzvlášť efektný dojem hĺbky priestoru.

Existujú štyri typy polárnej žiary:

1. Rovnomerný oblúk - svetelný pás má najjednoduchšiu, najpokojnejšiu formu. Zospodu je jasnejšia a smerom nahor postupne mizne na pozadí žiary oblohy;

2. Žiarivý oblúk - páska sa stáva o niečo aktívnejšou a pohyblivejšou, tvorí malé záhyby a prúdy;

3. Žiarivý pás - so zvyšujúcou sa aktivitou sa väčšie záhyby prekrývajú na malé;

4. S nárastom aktivity sa záhyby alebo slučky rozširujú do obrovských rozmerov (až stovky kilometrov), spodný okraj pásky svieti ružovým svetlom. Keď aktivita ustúpi, vrásky zmiznú a tejp sa vráti do jednotného tvaru. To naznačuje, že jednotná štruktúra je hlavnou formou polárnej žiary a záhyby sú spojené so zvýšením aktivity.

Často sú tam polárne žiary iného druhu. Zachytávajú celú polárnu oblasť a sú veľmi intenzívne. Vyskytujú sa počas zvýšenia slnečnej aktivity. Tieto polárne žiary sa javia ako belavo-zelená žiara z celej polárnej čiapky. Takéto polárne žiary sa nazývajú búrky.

Záver

Kedysi fatamorgány „Lietajúci Holanďan“ a „Fata Morgana“ vydesili námorníkov. V noci 27. marca 1898 uprostred Tichého oceánu posádku Matadoru vystrašilo videnie, keď v kľude o polnoci uvideli vo vzdialenosti 3,2 km loď, ktorá sa trápila. so silnou búrkou. Všetky tieto udalosti sa skutočne odohrali vo vzdialenosti 1700 km.

Všetky tieto záhadné javy si dnes dokáže vysvetliť každý, kto pozná fyzikálne zákony, respektíve jej úsek optiky.

Vo svojej práci som nepopísal všetky optické javy prírody. Je ich veľa. Obdivujeme modrú farbu oblohy, červenkastý úsvit, planúci západ slnka – tieto javy sa vysvetľujú pohlcovaním a rozptylom slnečného svetla. Pri práci s doplnkovou literatúrou som sa presvedčil, že na otázky, ktoré vznikajú pri pozorovaní sveta okolo nás, sa dá vždy odpovedať. Pravdaže, človek musí poznať základy prírodných vied.

ZÁVER: Optické javy v prírode sa vysvetľujú lomom alebo odrazom svetla, prípadne vlnovými vlastnosťami svetla – disperzia, interferencia, difrakcia, polarizácia, či kvantové vlastnosti svetla. Svet je tajomný, ale poznateľný

Hostené na Allbest.ru

Podobné dokumenty

    Javy spojené s lomom, rozptylom a interferenciou svetla. Zázraky videnia do diaľky. Difrakčná teória dúhy. vytváranie halo. Efekt diamantového prachu. Fenomén "Brocken vision". Pozorovanie na oblohe parhelia, koruny, polárna žiara.

    prezentácia, pridané 14.01.2014

    Čo je optika? Jeho typy a úloha vo vývoji modernej fyziky. Javy spojené s odrazom svetla. Závislosť koeficientu odrazu od uhla dopadu svetla. Ochranné okuliare. Javy spojené s lomom svetla. Dúha, fatamorgána, polárna žiara.

    abstrakt, pridaný 6.1.2010

    Predstavy o optike, zemskej atmosfére ako optickom systéme. Optické javy a ich vysvetlenie: farba oblohy, svätožiare, falošné slnká, svietiaci stĺp, koruny, dúha, Brockenovi duchovia, svetlá sv. Elma, vôľa, fatamorgány, polárne žiary.

    abstrakt, pridaný 15.11.2009

    Druhy optiky. Zemská atmosféra ako optický systém. Západ slnka. Zmena farby oblohy. Tvorba dúhy, rozmanitosť dúh. Polárne svetlá. Slnečný vietor ako príčina polárnej žiary. Mirage. Hádanky optických javov.

    ročníková práca, pridaná 17.01.2007

    Štúdium zrkadlových optických a atmosférických javov. Úplný vnútorný odraz svetla. Pozorovanie pôvodu fatamorgána, dúhy a polárnej žiary na zemskom povrchu. Štúdium javov vyplývajúcich z kvantovej a vlnovej povahy svetla.

    abstrakt, pridaný 6.11.2014

    Zemská atmosféra ako optický systém. Vedy zaoberajúce sa štúdiom svetelných javov v atmosfére. Farba oblohy, parhelium (falošné slnká). Svetelný (slnečný) stĺp. Takmer vodorovný oblúk alebo ohnivá dúha. Rozptýlená žiara nočnej oblohy.

    prezentácia, pridané 15.06.2014

    Definícia optiky. Kvantové vlastnosti svetla a súvisiace difrakčné javy. Zákony šírenia svetelnej energie. Klasické zákony žiarenia, šírenia a interakcie svetelných vĺn s hmotou. Fenomény lomu a absorpcie.

    prezentácia, pridané 02.10.2014

    Definícia a podstata javu. Príčiny výskytu, klasifikácia a odrody fatamorgánu, ich predpoveď. Dvojité a trojité fatamorgány. Distribúcia a rozsah prejavu. História objavov a pozorovaní. Zázraky ultradlhého videnia, Fata Morgana.

    abstrakt, pridaný 17.04.2013

    Elektrodynamické javy v klimatických modeloch: elektrické náboje a elektrostatické pole, mechanizmy ich vzniku a redistribúcie v konvekčnom oblaku. Výskyt bleskových výbojov ako zdroja oxidov dusíka v atmosfére a nebezpečenstvo požiaru.

    semestrálna práca, pridané 08.07.2013

    Mirage - optický jav v atmosfére: odraz svetla na hranici medzi ostro rozdielnymi vrstvami vzduchu v hustote. Klasifikácia fatamorgánu na spodné, viditeľné pod objektom, horné a bočné. Vznik a popis Fata Morgana (skreslený obraz).

Javy spôsobené lomom, odrazom, rozptylom a difrakciou svetla v atmosfére: z nich možno usudzovať na stav zodpovedajúcich vrstiev atmosféry.

Patria sem lom, fatamorgány, početné halo javy, dúhy, koruny, javy úsvitu a súmraku, modrosť oblohy atď.

Mirage(fr. fatamorgána - lit. viditeľnosť) - optický jav v atmosfére: lom svetelných prúdov na hranici medzi vrstvami vzduchu, ktoré sa výrazne líšia hustotou a teplotou. Pre pozorovateľa takýto jav spočíva v tom, že spolu s reálne viditeľným vzdialeným objektom (alebo výrezom oblohy) je viditeľný aj jeho odraz v atmosfére.

Klasifikácia

Mirage sa delia na spodné, viditeľné pod objektom, horné, viditeľné nad objektom a bočné.

podradná fatamorgána

Vyskytuje sa, keď existuje veľký vertikálny teplotný gradient (klesajúci s výškou) na prehriatom rovnom povrchu, často na púšti alebo spevnenej ceste. Imaginárny obraz oblohy vytvára na povrchu ilúziu vody. Takže na ceste, ktorá vedie do diaľky v horúcom letnom dni, je vidieť kaluž.

nadradená fatamorgána

Pozorujeme ho nad studeným zemským povrchom s inverzným rozložením teplôt (teplota vzduchu stúpa s nadmorskou výškou).

Vynikajúce fatamorgány sú vo všeobecnosti menej bežné ako menejcenné fatamorgány, ale sú často stabilnejšie, pretože studený vzduch nemá tendenciu pohybovať sa nahor a teplý vzduch nemá tendenciu pohybovať sa dole.

Vynikajúce fatamorgány sú najčastejšie v polárnych oblastiach, najmä na veľkých plochých ľadových kryhách so stabilne nízkymi teplotami. Takéto podmienky môžu nastať nad Grónskom a okolo Islandu. Možno vďaka tomuto efektu, tzv hillingar(z islandčiny hillingar), sa prví osadníci Islandu dozvedeli o existencii Grónska.

Vynikajúce fatamorgány sú tiež pozorované v miernejších zemepisných šírkach, hoci v týchto prípadoch sú slabšie, menej zreteľné a stabilné. Vynikajúca fatamorgána môže byť vzpriamená alebo prevrátená v závislosti od vzdialenosti od skutočného objektu a teplotného gradientu. Obraz sa často javí ako fragmentárna mozaika zvislých a prevrátených častí.

Loď bežnej veľkosti sa pohybuje za horizontom. V špecifickom stave atmosféry pôsobí jej odraz nad horizontom giganticky.

Vynikajúce fatamorgány môžu mať výrazný účinok v dôsledku zakrivenia Zeme. Ak je zakrivenie lúčov približne rovnaké ako zakrivenie Zeme, svetelné lúče môžu cestovať na veľké vzdialenosti, čo spôsobí, že pozorovateľ vidí objekty ďaleko za horizontom. Prvýkrát to bolo pozorované a zdokumentované v roku 1596, keď loď pod velením Willema Barentsa pri hľadaní severovýchodného priechodu uviazla v ľade na Novej Zemi. Posádka bola nútená prečkať polárnu noc. Východ slnka po polárnej noci bol zároveň pozorovaný o dva týždne skôr, ako sa očakávalo. V 20. storočí bol tento jav vysvetlený a nazvaný „New Earth Effect“.

Rovnako aj lode, ktoré sú v skutočnosti tak ďaleko, že by nemali byť viditeľné nad horizontom, sa môžu objaviť na horizonte a dokonca aj nad horizontom ako nadradené fatamorgány. To môže vysvetliť niektoré príbehy o letoch lodí alebo pobrežných miest na oblohe, ako ich opisujú niektorí polárnici.

vedľajšia fatamorgána

Bočné fatamorgány sa môžu vyskytnúť ako odraz od vyhrievanej čírej steny. Opisuje sa prípad, keď hladká betónová stena pevnosti odrazu zažiarila ako zrkadlo a odrážala okolité predmety. V horúcom dni bola fatamorgána pozorovaná vždy, keď bola stena dostatočne zahriata slnečnými lúčmi.

Fata Morgana

Komplexné javy fatamorgány s ostrým skreslením vzhľadu predmetov sa nazývajú Fata Morgana. Fata Morgana(talianska fata Morgana - víla Morgana, podľa legendy žije na morskom dne a klame cestovateľov strašidelnými víziami) - vzácny komplexný optický jav v atmosfére, pozostávajúci z niekoľkých foriem fatamorgánov, v ktorých sú vzdialené objekty videné opakovane a s rôznymi deformácií.

Fata Morgana nastáva, keď sa v spodných vrstvách atmosféry vytvorí niekoľko striedajúcich sa vrstiev vzduchu rôznej hustoty (zvyčajne v dôsledku teplotných rozdielov), schopných dávať zrkadlové odrazy. V dôsledku odrazu, ako aj lomu lúčov, reálne objekty poskytujú na horizonte alebo nad ním niekoľko skreslených obrazov, ktoré sa čiastočne prekrývajú a rýchlo sa menia v čase, čo vytvára bizarný obraz fata morgany.

objemová fatamorgána

V horách je za určitých podmienok veľmi zriedkavé, že môžete vidieť „skreslené ja“ na pomerne blízku vzdialenosť. Tento jav sa vysvetľuje prítomnosťou „stagnujúcej“ vodnej pary vo vzduchu.

Haló(z iného gréckeho ἅλως - kruh, disk; tiež aura, nimbus, haló) je optický jav, svetelný prstenec okolo svetelného zdroja.

Fyzika javu

Halo sa zvyčajne objavuje okolo Slnka alebo Mesiaca, niekedy okolo iných silných svetelných zdrojov, ako je pouličné osvetlenie. Existuje mnoho druhov halo a sú spôsobené najmä ľadovými kryštálmi v cirrových oblakoch vo výške 5-10 km v hornej troposfére. Vzhľad halo závisí od tvaru a umiestnenia kryštálov. Svetlo odrazené a lámané ľadovými kryštálmi sa často rozkladá na spektrum, vďaka čomu halo vyzerá ako dúha. Parhelia a zenitový oblúk sú najjasnejšie a najplnofarebnejšie, zatiaľ čo tangenty malého a veľkého halo sú menej jasné. V malom 22-stupňovom halo je rozlíšiteľná iba časť farieb spektra (od červenej po žltú), zvyšok vyzerá ako biely v dôsledku opakovaného miešania lomených lúčov. Parhelický kruh a množstvo ďalších oblúkov svätožiary sú takmer vždy biele. Zaujímavosťou veľkého 46-stupňového halo je, že je matné a málo sfarbené, zatiaľ čo horný tangentový oblúk, ktorý sa s ním takmer zhoduje v nízkej výške Slnka nad obzorom, má výrazné dúhové farby.

V slabom mesačnom halo nie sú farby viditeľné okom, čo súvisí so zvláštnosťami videnia za šera.


©2015-2019 stránka
Všetky práva patria ich autorom. Táto stránka si nenárokuje autorstvo, ale poskytuje bezplatné používanie.
Dátum vytvorenia stránky: 2016-02-13