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加热刻面玻璃。 物理实验

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首先,用白色和黑色的纸条从里面粘上玻璃的边缘。 玻璃变得像斑马一样条纹! 在这个玻璃杯中,您需要放一根蜡烛,使其正好位于中间。 为此,准备几个直径刚好适合玻璃杯的纸板圆圈。 在每个圆圈的中间,切一个蜡烛大小的圆孔。 为了使孔恰好位于中间,必须使用圆规从绘制圆周的同一中心绘制它们。

用硬脂将丁香粘在玻璃杯外面。 献给康乃馨的每一张脸。 并且都在同一高度。 比方说边缘以下 2 厘米。 粘起来很方便,左手水平握住玻璃,右手涂上康乃馨,每次用帽子蘸上硬脂,每次到上边缘。 数一数你钉了多少钉子。 通常一个玻璃杯有八个面,也就是说会有八个康乃馨。

现在一切就绪,可以开始实验了。 将玻璃杯放在盘子上,将硬纸板杯子放入其中,然后小心地将一根蜡烛插入其中,高度要使灯芯不能稍微到达玻璃杯的边缘。 点燃蜡烛,看看接下来会发生什么。

我们加热切割玻璃

一分钟过去,然后又一分钟……一切都很安静。 但是在这里-点击! 第一朵康乃馨掉进了盘子里。 点击,点击! 第二和第三。 点击! 第四。

够了,熄灭蜡烛。 一半的康乃馨留在玻璃上,没来得及剥落。 看看多有趣:它们都留在白色边缘。 他们从黑人身上掉下来了! 为什么?

这里的蜡烛没有像之前实验中加热长钉子那样加热玻璃。 火焰没有舔过玻璃。 玻璃杯被加热只是因为蜡烛的光线落在上面。 这样,例如,太阳加热我们的星球,在夏天,当太阳光线下降最多时,他们告诉你:穿白色衣服! 别穿黑衣服,更热!

白色反射落在它上面的光线。 黑色吸收了它们。 这就是为什么黑色边缘加热得更快,而康乃馨首先从它们身上剥落的原因。

作者:Galpershtein L.Ya。

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超级太阳耀斑可能摧毁地球上的所有电子设备 08.01.2013

来自美国堪萨斯大学劳伦斯分校的阿德里安·梅洛特(Adrian Melott)和他来自美国托皮卡沃什伯恩大学的同事布莱恩·托马斯(Brian Thomas)研究了公元 774 世纪太阳上的“超级耀斑”,其踪迹是最近在日本雪松的年轮中发现。 天文学家在 1859 年的电子图书馆发表的一篇文章中说,XNUMX 年的太阳超级耀斑比之前的纪录保持者 XNUMX 年的“卡林顿事件”强大数倍,能够摧毁地球上的所有电子设备和电网。康奈尔大学。

太阳上周期性地发生闪光——以可见光、热量和 X 射线的形式释放能量的爆炸性事件。 据信,最强大的爆发发生在 1859 年所谓的“卡林顿事件”期间。 在这次强大的爆发期间,大约释放了 10 yottojoules (1025) 的能量,这是陨石撞击摧毁恐龙和海洋爬行动物时释放的能量的 20 倍。

古代爆发的发现者,由日本名古屋大学的三宅房领导的日本物理学家,认为它是一种所谓的“超级耀斑”,其力量超过了所有已知的太阳活动爆发几个数量级。 梅洛特和托马斯试图计算 774 年超级耀斑期间可能释放的确切能量。 为此,科学家们计算了雪松年轮中放射性碳 14 的比例,并确定了闪光带给地球的能量。 天文学家随后试图通过改变耀斑的面积及其到达我们星球的物质比例来计算太阳本身的抛射能量。

事实证明,闪光功率比他们同事预测的最大值低了两个数量级。 然而,这并没有剥夺774事件“超级耀斑”的地位。 据研究人员计算,在774的爆发期间,太阳上释放了大约200 yottojoules(2 * 1026)的能量,是“Carrington事件”的20倍以上的能量。

今天,一场类似的灾难不仅会导致卫星和地球表面上的电子设备遭到破坏,还会导致其他异常现象的出现。 因此,在平流层和对流层边界的臭氧份额在疫情爆发后的头几个月将减少 20%,并将在几年内保持低水平。

根据梅洛特和托马斯的说法,这将导致世界各地动植物健康状况恶化,并增加皮肤癌的发病率。 然而,动植物大规模灭绝的可能性不大,这增加了另一个支持此类爆发现实主义的论据。 根据文章作者的说法,这种“超级耀斑”可能每 1250 年发生一次,这强调了观察太阳“健康”的重要性,因为它们对现代文明的基础设施造成了灾难性的后果。

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