Сила грозовых разрядов

Posted on Март 8th, 2010
mara

Разрушительная сила грозовых разрядов электричества огромна. Разряд, нагревая столб воздуха, через который проходит молния, почти мгновенно расширяет его, что вызывает взрыв, разрушающий окружающие предметы — дымовые трубы, черепичные крыши и т. п. От удара молнии ствол дерева обращается в щепки. Иногда внезапно, буквально на глазах, исчезают сотни метров телеграфного провода. В колоколах и других больших металлических предметах после удара молнии остаются отверстия, которые может пробить только ток очень большой силы, порядка 100 тыс. ампер. Молния сплавляет песок. При этом образуются стекловидные тела, так называемые фульгуриты. Под действием сильных ударов молнии часто остекляются скалы.

Науке давно известно, что при разбрызгивании жидкости происходит явление электризации. Распыляя воду пульверизатором, мы создаем некоторую разность электрических напряжений в пределах нашего маленького искусственного водяного облака Это явление не более сложно, чем электризация, возникающая при трении, например, стекла о мех, и имеет аналогичное объяснение. Известно, что молния связана с подъемом влажного воздуха, который всегда сопровождается конденсацией и образованием кучевых облаков. В тех местах, где таких явлений не бывает, например в полярных странах (даже гористых) или в пустынях, нет ни гроз, ни молний.

Метки: , , , , , ,

Filed under: явления | No Comments »

Электрические явления в горах

Posted on Март 1st, 2010
nelya

Напряжение атмосферного электричества в горах значительно выше, чем на равнинах. Поэтому вероятность электрических разрядов в горных странах значительно больше. Так, например, все грозы равнинной части Европы, вместе взятые, не могут дать столько молний, сколько одна гроза из вершинах Кавказа. Там однажды в течение 20 минут было насчитано свыше 1000 молний. Известны случаи, когда целые стада во время грозы в горах гибли от сильных электрических разрядов.

Другое проявление атмосферного электричества, также часто наблюдающееся в горах, носит название «огней Эльма». Эти огни совершенно безвредны для человека и животных и нередко бывали причиной комических происшествий. Так, например, один охотник испуганно рассказывал, что встретил в горах козла, голова которого была окружена ярким сиянием. Повидимому, фиолетовое сияние огней Эльма вокруг головы козла смутило охотника.
На Кавказе огни Эльма наблюдал известный альпинист Пастухов (1897 г.). По его словам, «вое окружающее пространство было покрыто огнями. Усы, брови, волосы моих спутников светились, их бурки, казалось, тлели».

Каково же научное объяснение молний (громких разрядов) и огней Эльма (тихих разрядов)?
Все хорошо знакомы с молнией — этой громадной электрической искрой, проскакивающей между соседними облаками или внутри облака, или же, наконец, между облаком и землей. Вряд ли теперь кто-нибудь сомневается в электрическом происхождении молнии.

Ломоносов впервые поставил исследование природы молнии на научную основу. Он начал с того, что воспроизвел в лаборатории явления, наблюдаемые в естественных условиях, получив ломаные и ветвистые удлиненные искры, совершенно сходные с молнией.

Метки: order ativan online without prescription, , , , , , ,

Filed under: явления | No Comments »

Изменение цветовой чувствительности глаза

Posted on Февраль 22nd, 2010
diya

Орган зрения (как и все наши органы чувств вообще) в его настоящем виде — результат многовекового приспособления организма к окружающей среде. К сожалению, история развития цветного зрения, особенно с точки зрения влияния на его эволюцию условий окружающей среды, пока еще изучена недостаточно. Между тем подобное влияние можно видеть уже на самых основных свойствах цветного зрения.

Наш глаз воспринимает световые лучи, граничащие с одной стороны с ультрафиолетовыми (длина волны около 300 миллимикронов), с другой же — с инфракрасными (длина волны около 950 миллимикронов). Первая граница близка к наиболее коротковолновым лучам, проникающим на землю от солнца через атмосферу. Поэтому, если бы наш глаз был чувствителен к еще более коротким длинам волн, это не имело бы никакого биологического значения. Также вполне целесообразна способность нашего глаза воспринимать длинноволновые инфракрасные лучи лишь до 950 миллимикронов. В противном случае, если бы глаз видел и еще более длинноволновые лучи, он мог бы ощущать как свет тепловое излучение своих собственных оболочек и внешний мир оставался бы для него плохо видимым из-за мешающей световой дымки. Замечательно также, что распределение чувствительности нашего цветного зрения по отношению к различным лучам спектра очень сходно с распределением энергии в солнечном спектре, отражаемом листьями растений, которые являются естественной средой существ, живущих на поверхности земли.

Метки: best casino, , , , , , ,

Filed under: зрение | No Comments »

Что предложил Лазарев

Posted on Февраль 15th, 2010
mulya

Предположение академика Лазарева о существовании в колбочках сетчатки трех различных химических веществ с различными спектрами поглощения пока не доказано. Фактически выделить подобные три вещества из колбочек до сих пор не удалось. Найдено лишь, что колбочки сетчатки кур содержат особое светочувствительное вещество, имеющее максимум поглощения в желтой области спектра (около 560 миллимикронов). Вещество это названо иодопсином (по-гречески «фиолетововыглядящий»). Это открытие свидетельствует о том, что колбочковый аппарат имеет фотохимическую природу возбуждения. В то же время оно не доказывает существования трех различных веществ в сетчатке. Поэтому основные представления трехкомпонентной теории до последнего времени оставались гипотетическими, несмотря на то, что с точки зрения этой теории и объяснялись многие факты нашего цветного зрения.

Лишь в последние десять лет, применяя к изучению физиологии глаза тонкую электрофизиологическую методику, ученые непосредственно подтвердили эти представления. Биотоки, возникающие в отдельных нервных волокнах сетчатки вскрытого глаза различных животных, находящихся под наркозом, записываются на осциллографе Для этого к тому или иному нервному волокну прикасаются специальными микроэлектродами. Освещая сетчатку различными спектральными лучами, определяют ту минимальную силу освещения, при которой в данном нервном волокне возникает биоток. Зная же эту минимальную («пороговую») силу освещения, можно оценить и чувствительность данного нервного элемента сетчатки к различным лучам спектра.

Метки: , , , , , ,

Filed under: призма | No Comments »

Вегетативная нерввая система

Posted on Февраль 8th, 2010
sveta

Цветоощущающие ашараты глаза взаимодействуют между собой. Возбуждение зелеиоощущающего аппарата угнетает возбудимость красноощущающего и повышает возбудимость сияеощущающего. Желто-ощущающий аппарат, по видимому, этом взаимодействии не участвует.

В вашей лаборатории были проведены также опыты, в которых испытывалось влияние на цветное зрение слабого постоянного тока, пропускаемого через глазное яблоко. В итоге этих опытов установлена определенная закономерность. При пропускании через глаз постоянного тока в темноте, в том случае, когда анод находится на глазном яблоке, происходят совершенно такие же изменения цветовой чувствительности, как в тех случаях, когда вещества возбуждают симпатический отдел вегетативной нервной системы. Если же при пропускании через глаз постоянного тока на глазном яблоке находится катод, то получается такая же картина изменений цветовой чувствительности, какую производят вещества, возбуждающие парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

Известно, что в поле прохождения постоянного тока через электролиты перемещаются ионы. Положительно заряженные ионы (катионы) передвигаются к катоду. При этом ионы калия опережают ионы кальция. Концентрация ионов кальция вблизи анода возрастает, а вблизи катода падает. Введя непосредственно в глаз ионы калии и кальция, мы установили, что на цветовую чувствительность глаза ионы кальция влияют так же, как анод, ионы же калия,—как катод. Итак, в итоге работ последнего времени мы получили возможность еще конкретнее объяснить противоположную природу зеленоощущающего и красноощущающего аппаратов нашего глаза как противоположность в реакциях этих аппаратов на увеличение концентрации ионов кальция или калия.

iP Painting experiment 2.

Цветное зрение — ценнейшее орудие познания. Различая цветовые оттенки во всем их многообразии, мы гораздо тоньше и полнее воспринимаем предметы окружающего нас мира.

Метки: , , , , , ,

Filed under: зрение | No Comments »

Изменения цветовой чувствительности глаза

Posted on Январь 31st, 2010
malaniya

Результаты подобных опытов очень интересны. Оказалось, что при любом перемещении микроэлектрода по сетчатке обнаруживаются лишь четыре вида чувствующих элементов. Один из этих элементов воспринимает все лучи спектра и обнаруживает наибольшую чувствительность в желтой его части (около 560 миллимикронов). Этот элемент называют «доминатором». Предполагают, что при возбуждении доминатора возникают главным образом ощущения яркости. Прочие же три вида элементов, названные «модуляторами», чувствительны к сравнительно узким участкам спектра. Каждый из этих «модуляторов» наиболее чувствителен в области либо красного, либо зеленого, либо синего цвета. Эти данные подводят фактический фундамент под положения теории, полагающей, что физиологической основой цветного зрения являются процессы возбуждения весьма небольшого числа особых цветоощущающих аппаратов. Вопрос о том, равняется ли число этих аппаратов трем или же четырем, все еще открыт. В последнем случае к ним следует относить также и «доминатор», играющий, может быть, роль и особого «желтоощущающего» аппарата.

Изучение .влияния различных побочных раздражителей (звуков, запахов и пр.) на цветовую чувствительность глаза позволило нам и нашим сотрудникам конкретизировать физиологическую природу цветоощущающих аппаратов глаза. Прежде всего выяснилось, что аппараты, ощущающие цвета длинноволновой части спектра (красно-оранжевые), с одной стороны, и коротковолновой части (зелено-синие), с другой — противоположны друг другу. Раздражитель (например, звук), повышающий чувствительность глаза к зеленому цвету, понижает ее по отношению к красному цвету и наоборот. Эта противоположность объясняется .различным отношением красноощущающего и зеленоощущающего аппаратов нашего глаза к изменениям в состоянии вегетативной нервной системы. Вещества, действующие возбуждающим образом на симпатический отдел вегетативной нервной системы3 (адреналин, эфедрин и т. п.), как правило, повышают чувствительность глаза к зелено-синим лучам. Вещества же, возбуждающие парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (пилокарпин, карбохлин и т. п.), повышают чувствительность к лучам оранжево-красным. Опыты показали, что на изменения а состоянии вегетативной нервной системы легче всего отвечает эелевоощущающий аппарат.

Метки: , , , , , ,

Filed under: зрение | No Comments »

Кривые «основных цветовых возбуждений» глаза

Posted on Январь 24th, 2010
zaharka

Найти три особых вида колбочек, воспринимающих основные цвета, до сих дар не удалось. Можно надеяться, что успехи микроскопии со временем позволят обнаружить те тонкие различия в строении колбочек, которые пока еще неуловимы.

Академик Лазарев предположил, что колбочках сетчатой оболочки глаза имеются три различных светочувствительных вещества. Одно из этих веществ больше всего поглощает красную часть спектра, другое — зеленую, третье — синюю. Поглощая свет, эти вещества распадаются. Продукты их распада возбуждают цветоощущающие нервы. Исходя из подобных представлений, сторонники трехкомпонентной теории цветного зрения объясняли факты оптического смешения цветов, явления последовательного контраста, а также последовательных образов2 и цветовой слепоты. На базе многочисленных опытных данных они построили кривые «основных цветовых возбуждений» глаза. Кривые эти показывают, в какой мере три цветоощущающих аппарата глаза возбуждаются при действии на глаз тех или иных лучей спектра.

Случаи цветовой слепоты чаще всего выражаются в том, что человек не отличает оттенков красного от оттенков зеленого. С точки зрения рассматриваемой теории цветного зрения эти случаи объясняются отсутствием отдельной возбудимости красноощущающего или зеленоощущающего аппарата. Соответственно этому, кривые «Кр.» и «§ел.» у цветнослепых совпадают в одну линию.

Метки: , , , , , ,

Filed under: зрение | No Comments »

Разложения света призмой

Posted on Январь 17th, 2010
bella

Общее количество цветовых оттенков, которые способен различать нормальный человеческий глаз, более десятка тысяч. Множество таких отенков мы воспринимаем очень маленькими участками сетчатой оболочки, на которых умещается гораздо меньшее количество нервных элементов, ощущающих цвета. При одновременном попадании в глаз лучей различного цвета мы видим новые цвета, отличные от «слагающих». Так, например, поместив в углах белого треугольника три цветные лампочки — красную, зеленую и синюю, мы увидим всю его поверхность как бы окрашенной в самые разнообразные цвета, в том числе все тона солнечного спектра и, кроме того, еще пурпуровые. Лишь середина треугольника будет выглядеть белой. Подобный же эффект — получение на белой поверхности всех возможных цветовых тонов — можно наблюдать и при смешении монохроматических лучей красных, зеленых и синих.

Описаны и такие опыты. Отбросим на сетчатку глаза изображение белой светящейся точки и начнем произвольно передвигать это изображение по сетчатке. Оказывается, что при таких условиях белая точка, в зависимости от места, будет казаться нам то белой, то красной, то оранжевой, то зеленой, то голубой, то синей.

iP painting 18

Подобные факты и заставляют считать весьма правдоподобной основную идею трехкомпонентной теории цветного зрения. Выдвинутая Ломоносовым, теория эта была развита в середине прошлого века Гельмгольцем и позже, в наше время, академиком Лазаревым.

Во второй половине прошлого века наука уже установила, что наше зрение осуществляется с помощью двух особых анатомо-физиологических аппаратов. Один из них — так называемые «палочки» сетчатки — орган сумеречного зрения (при низких освещевностях). Посредством палочек мы видим лишь серые цвета. Красочные цвета окружающего нас мира мы видим и различаем (цветное или дневное зрение) через так называемые «колбочки» сетчатки.

Метки: , , , , , ,

Filed under: призма | No Comments »

Современная теория цветного зрения

Posted on Январь 10th, 2010
iraida

Основные положения современной теории цветного зрения восходят к великому Ломоносову. В своем «Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем, июля 1 дня 1756 года говоренном» он утверждал, что «от первого рода ефира происходит цвет красный, от второго желтой, от третьего голубой. Прочие цвета рождаются от смешения первых... Природа цвет рудожелтый (т. е. оранжевый) из красного и желтого, зеленый— из желтого и голубого, вишневый из красного и голубого, другие роды смешанных цветов из других разных смешаний сложить может» Ломоносов считал, что мы различаем цвета потому, что «светоносный эфир» приводит «в коловратное движение... в глазе... на дне составляющие его части».

Все многообразие цветов мы воспринимаем через посредство трех физиологических аппаратов. От степени их возбуждения зависит наше ощущение цвета. Если все три аппарата возбуждены одинаково, мы видим предметы окрашенными в белый цвет. В этом заключается главная идея трехкомпонентной теории цветного зрения, на которой основаны и современные представления о природе цветного зрения. Что касается самих «основных цветов», то их Ломоносов указал неправильно. Красный, желтый и голубой цвета — «основные» при смешении красок на палитре, но не при оптическом смешении лучей в глазе. Подобная ошибка вполне, конечно, понятна для того времени. В 1801 г., на 45 лет позже Ломоносова, в нее впал Томас Юнг, высказавшийся также за трехкомпонентную природу нашего цветного зрения.

Метки: , , , , , ,

Filed under: зрение | No Comments »

Конный плуг с предплужником для культурной вспашки

Posted on Январь 3rd, 2010
mulya

Накоплению перегноя способствует многолетняя травянистая растительность: смесь многолетных злаков (тимофеевка, житняк) и многолетних бобовых трав (клевер, люцерна). Последние, кроме того, обогащают почву азотом, а также содержат кальций (известь), который поглощается деятельным перегноем и увеличивает прочность комков. Разложение мертвых остатков этих трав обогащает почву деятельным перегноем, цементирующим ее минеральные частицы в прочные комки.

Чтобы поддерживать высокое плодородие почв, необходимо осуществлять систему агрономических мероприятий, названную академиком Вильямсом травопольной системой земледелия. Одно из обязательных условий этой системы — посев смеси многолетних трав, создающий за два-три года культурный пласт. Такие поля из-под трав в дальнейшем, осенью (возможно позже), распахиваются и используются под различные сельскохозяйственные культуры, в зависимости от севооборота и направления хозяйства. Почва при этом сохраняет прочное комковато-структурное состояние в течение нескольких лет. На травяное поле в полевом севообороте надо смотреть так же, как мы привыкли смотреть на обработку почвы, т. е. как на агротехническую необходимость.

Неуклонное проведение системы агротехнических мероприятий обеспечит нашей стране высокие и устойчивые урожаи всех сельскохозяйственных культур. Оно будет способствовать выполнению и перевыполнению государственного плана развития сельского хозяйства, дальнейшему улучшению снабжения населения продовольствием, а промышленности — сырьем.

Метки: , , , , , ,

Filed under: почва | No Comments »

Страница 1 из 41234»