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異常な事実

光に関する15の事実:氷からの火、レーザーピストル、ソーラーセイル

科学者は、多かれ少なかれ準備された素人がアクセスできる単純な言語でそれを提示することができれば、どんな理論も何か価値があると言いたいです。石はそのような弧を描いてそのような速度で地面に落ちます、と彼らは言います、そして彼らの言葉は練習によって確認されます。溶液Yに物質Xを加えると青色になり、同じ溶液に物質Zを加えると緑色になります。結局のところ、日常生活の中で私たちを取り巻くほとんどすべてのもの(完全に説明できない多くの現象を除く)は、科学の観点から説明されるか、たとえば合成物のように、その製品です。

しかし、光のような基本的な現象では、すべてがそれほど単純ではありません。主要な日常のレベルでは、すべてが単純で明確に見えます。光があり、その欠如は暗闇です。屈折と反射により、光にはさまざまな色があります。明るい場所と暗い場所では、オブジェクトの見え方が異なります。

しかし、もう少し深く掘り下げると、光の性質はまだ不明であることがわかります。物理学者は長い間議論し、その後妥協しました。それは「波動体二元論」と呼ばれています。人々はそのようなことについて「私にもあなたにも」と言います。光を粒子の流れであると考える人もいれば、光は波であると考える人もいます。ある程度、双方は正しかったし、間違っていた。その結果、古典的なプルプッシュが実現します。光が波になることもあれば、粒子の流れになることもあります。自分で整理してください。アルバート・アインシュタインがニールズ・ボーアに光とは何かを尋ねたとき、彼はこの問題を政府に提起することを提案した。光は波であると判断され、フォトセルは禁止されなければなりません。彼らは、光は粒子の流れであると判断しました。これは、回折格子が非合法化されることを意味します。

もちろん、以下に示す事実の選択は、光の性質を明らかにするのに役立ちませんが、これはすべての説明理論ではなく、光に関する知識のいくつかの単純な体系化にすぎません。

1.学校の物理学のコースから、多くの人は、光、より正確には真空中の電磁波の伝播速度が300,000 km / s(実際には299,793 km / sですが、科学的な計算でもそのような精度は必要ありません)であることを覚えています。文学のためのプーシキンのように、物理学のためのこのスピードは私たちのすべてです。体は光の速度より速く動くことはできません、偉大なアインシュタインは私たちに遺しました。突然、体が1時間に1メートルも光の速度を超えることを許した場合、それは因果関係の原則に違反します-将来の出来事が前の出来事に影響を与えることはできないという仮定。専門家は、この原則がまだ証明されていないことを認めていますが、今日では反駁できないことに気づいています。そして、他の専門家は何年もの間研究所に座って、根本的な数字に根本的に反論する結果を受け取ります。

2. 1935年、光の速度を超えることは不可能であるという仮定は、優れたソビエトの科学者コンスタンティン・ツィオルコフスキーによって批判されました。宇宙論者は哲学の観点から彼の結論を優雅に立証しました。彼は、アインシュタインによって推定された数字は、世界を創造するのにかかった聖書の6日と似ていると書いています。それは別の理論を確認するだけですが、決してそれが宇宙の基礎になることはできません。

3. 1934年に、ガンマ線の影響下で液体の輝きを放つソビエトの科学者Pavel Cherenkovは、電子を発見しました。その速度は、特定の媒体内の光の位相速度を超えていました。 1958年、チェレンコフは、イゴール・タムとイリヤ・フランク(後者の2つは、チェレンコフが発見された現象を理論的に実証するのに役立ったと考えられています)とともにノーベル賞を受賞しました。理論上の仮定も、発見も、賞も何の効果もありませんでした。

4.光には目に見える要素と目に見えない要素があるという概念は、19世紀になってようやく形成されました。その時までに、光の波動理論が支配的であり、物理学者は、目で見えるスペクトルの部分を分解して、さらに進んだ。最初に赤外線が発見され、次に紫外線が発見されました。

5.心理学の言葉にどれほど懐疑的であっても、人体は本当に光を放ちます。確かに、彼はとても弱いので、裸の目で彼を見るのは不可能です。このようなグローは超低グローと呼ばれ、熱的な性質を持っています。しかし、全身またはその個々の部分が周囲の人々に見えるように輝いた場合の症例が記録されました。特に、1934年に、医師は、胸部の輝きである喘息に苦しんでいる英国人女性アンナ・モナロを観察しました。輝きは通常、危機の間に始まりました。完了後、グローは消え、患者の脈拍は短時間速くなり、温度が上昇しました。このような輝きは生化学反応によるものであり、飛んでいるカブトムシの輝きは同じ性質を持っており、これまでのところ科学的な説明はありません。そして、普通の人の超小型の輝きを見るには、1,000倍良く見る必要があります。

6.日光には衝動がある、つまり身体に物理的に影響を与えることができるという考えは、まもなく150年前になります。 1619年、彗星を観察しているJohannes Keplerは、彗星の尾が常に太陽と反対の方向に厳密に向けられていることに気づきました。ケプラーは、彗星の尾がいくつかの物質的な粒子によって後ろにそらされていることを示唆しました。世界科学の歴史における光の主要な研究者の一人であるジェームズ・マクスウェルが、彗星の尾が日光の影響を受けていることを示唆したのは、1873年になってからでした。長い間、この仮定は天体物理学的仮説のままでした-科学者は日光にパルスがあるという事実を述べましたが、彼らはそれを確認することができませんでした。 2018年にのみ、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)の科学者は、光の中でパルスの存在を証明することに成功しました。これを行うには、大きなミラーを作成し、すべての外部の影響から隔離された部屋に配置する必要がありました。ミラーがレーザービームで照らされた後、センサーはミラーが振動していることを示しました。振動は小さく、測定することすらできませんでした。ただし、軽い圧力の存在が証明されています。原則として、20世紀半ばからサイエンスフィクションの作家によって表現された、巨大で最も薄いソーラーセイルの助けを借りて宇宙飛行を行うというアイデアを実現することができます。

7.光、またはむしろその色は、完全に盲目の人々にさえ影響を及ぼします。アメリカの医師チャールズ・ザイスラーは、数年の研究の後、科学編集者の壁に穴を開け、この事実に関する論文を発表するのにさらに5年かかりました。 Zeislerは、人間の目の網膜には、視覚に関与する通常の細胞に加えて、サーカディアンリズムを制御する脳の領域に直接接続された細胞があることを発見しました。これらの細胞の色素は青色に敏感です。したがって、青みがかった照明(光の温度分類によると、これは6,500 Kを超える強度の光です)は、通常の視力を持つ人々と同じように、目の見えない人々に影響を及ぼします。

8.人間の目は絶対に光に敏感です。この大きな表現は、目が光の可能な限り小さな部分、つまり1つの光子に反応することを意味します。ケンブリッジ大学で1941年に実施された実験では、平均的な視力を持っていても、自分の方向に送られた5つの光子のうち5つに反応することが示されました。確かに、このため、目は数分以内に暗闇に「慣れる」必要がありました。この場合、「慣れる」のではなく、「適応する」という言葉を使用する方が正しいですが、暗闇の中で、色の知覚を担当するアイコーンが徐々にオフになり、ロッドが機能します。それらはモノクロ画像を提供しますが、はるかに感度が高くなります。

9.光は絵画において特に重要な概念です。簡単に言えば、これらはキャンバスの断片の照明と陰影の陰影です。写真の最も明るい断片はグレアです-そこから光が視聴者の目に反射される場所です。最も暗い場所は、描かれたオブジェクトまたは人の自身の影です。これらの両極端の間には、いくつかのグラデーションがあります-5〜7のグラデーションがあります。もちろん、私たちはオブジェクトペインティングについて話しているのであって、アーティストが自分の世界を表現しようとしているジャンルなどについて話しているのではありません。20世紀初頭の同じ印象派から、青い影は伝統的な絵画に分類されました。その前は、シャドウは黒または灰色で描かれていました。それでも、絵画では、白で何かを明るくすることは悪い形と見なされます。

10.ソノルミネッセンスと呼ばれる非常に奇妙な現象があります。これは、強力な超音波が生成される液体中の明るい閃光の出現です。この現象は1930年代に説明されましたが、その本質は60年後に理解されました。超音波の影響下で、キャビテーションバブルが液体中に生成されることが判明しました。しばらくの間サイズが大きくなり、その後急激に崩壊します。この崩壊の間に、エネルギーが放出され、光を与えます。単一のキャビテーションバブルのサイズは非常に小さいですが、それらは数百万単位で表示され、安定した輝きを与えます。長い間、ソノルミネッセンスの研究は科学のための科学のように見えました-圧倒的なコストで1kWの光源に興味を持っているのは誰ですか(そしてこれは21世紀の初めに大きな成果でした)?結局のところ、超音波発生器自体は何百倍も電力を消費していました。液体媒体と超音波波長を使用した連続実験により、光源の電力は徐々に100Wになりました。これまでのところ、そのような輝きは非常に短い時間続きますが、楽観主義者は、ソノルミネッセンスが光源を得るだけでなく、熱核融合反応を引き起こすこともできると信じています。

11. AlexeiTolstoyの「TheHyperboloidof Engineer Garin」の半狂乱のエンジニア、Garinと、JulesVerneの本「TheTravelsand Adventures of Captain Hatteras」の実践的なドクター、Clobonnyのような文学者の間には、何が共通しているのでしょうか。 GarinとClawbonnyはどちらも、光線の集束を巧みに使用して高温を生成しました。氷のブロックからレンズを切り出したクローボニー博士だけが火をつけ、飢えと寒さから自分と仲間をかすめることができました。エンジニアのガリンは、レーザーに少し似た複雑な装置を作成し、何千人もの人々を破壊しました。ちなみに、アイスレンズで火をつけることはかなり可能です。凹型プレートで氷を凍らせることで、誰でもクローボニー博士の経験を再現することができます。

12.ご存知のように、英国の偉大な科学者であるアイザックニュートンは、白色光を今日私たちが慣れ親しんでいる虹のスペクトルの色に分割した最初の人物でした。しかし、ニュートンは当初、彼のスペクトルで6色を数えました。科学者は当時の科学技術の多くの分野の専門家であり、同時に数値学を熱心に愛していました。そしてその中で、6番は悪魔のように考えられています。したがって、ニュートンは、多くの検討の結果、スペクトルに「インディゴ」と呼ばれる色を追加しました。これを「バイオレット」と呼び、スペクトルには7つの主要な色がありました。セブンはラッキーナンバーです。

13.戦略的ミサイル軍アカデミーの歴史博物館には、作動中のレーザーピストルとレーザーリボルバーが展示されています。 「未来の武器」は1984年にアカデミーで製造されました。 Viktor Sulakvelidze教授が率いる科学者のグループは、セットの作成に完全に対処しました。それは、宇宙船の皮膚にも浸透できない非致死性のレーザー小腕を作ることです。事実、レーザーピストルは軌道上にいるソビエトの宇宙飛行士を守るためのものでした。彼らは敵を盲目にし、光学機器を攻撃することになっていた。印象的な要素は、光ポンピングレーザーでした。カートリッジはフラッシュランプに似ていました。そこからの光は、レーザービームを生成する光ファイバー要素によって吸収されました。破壊の範囲は20メートルでした。ですから、そのことわざに反して、将軍は必ずしも過去の戦争だけに備えるとは限りません。

14.古代のモノクロモニターと従来のナイトビジョンデバイスは、発明者の気まぐれではなく緑色の画像を提供しました。すべては科学に従って行われました-色は、目をできるだけ疲れさせず、集中力を維持し、同時に最も鮮明な画像を提供するように選択されました。これらのパラメータの比率に応じて、緑色が選択されました。同時に、エイリアンの色は事前に決定されていました。1960年代にエイリアンインテリジェンスの検索が実施されたとき、宇宙から受信した無線信号の音声表示が緑色のアイコンの形でモニターに表示されました。狡猾な記者たちはすぐに「グリーンマン」を思いついた。

15.人々はいつも家に火をつけようとしました。何十年にもわたって一箇所に火を放っていた古代の人々にとってさえ、その火は料理と暖房だけでなく、照明にも役立った。しかし、街を体系的に中央で照らすためには、何千年もの文明の発展が必要でした。 XIV-XV世紀に、いくつかのヨーロッパの大都市の当局は、町民に彼らの家の前の通りを照らすことを義務付け始めました。しかし、大都市で最初の真に集中化された街路照明システムは、1669年にアムステルダムで登場するまで登場しませんでした。地元住民のヤン・ファン・デル・ヘイデンは、人々が多くの運河に落ちて犯罪攻撃にさらされることが少なくなるように、すべての通りの端にランタンを置くことを提案しました。ヘイデンは真の愛国者でした-数年前、彼はアムステルダムに消防隊を作ることを提案しました。イニシアチブは罰せられます-当局はヘイデンに新しい厄介なビジネスを始めるように申し出ました。照明の話では、すべてが青写真のようになりました-ヘイデンは照明サービスの主催者になりました。市当局の名誉のために、どちらの場合も、進取的な都市居住者は十分な資金を受け取ったことに注意する必要があります。ヘイデンは市内に2,500本の街灯柱を設置しただけではありません。彼はまた、19世紀半ばまでヘイデンランプがアムステルダムや他のヨーロッパの都市で使用されるような成功したデザインの特別なランプを発明しました。

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