» »

Influența radiațiilor solare asupra oamenilor. Raze solare: beneficiu sau rău

14.10.2019

Ce este Soarele? La scara Universului vizibil, aceasta este doar o stea minusculă de la periferia galaxiei numită Calea Lactee. Dar pentru planeta Pământ, Soarele nu este doar un cheag fierbinte de gaz, ci o sursă de căldură și lumină necesară existenței tuturor viețuitoarelor.

Încă din timpuri preistorice, lumina zilei a fost un obiect de cult, mișcarea ei de-a lungul firmament asociate cu manifestarea puterilor divine. Cercetările asupra Soarelui și radiațiilor sale au început chiar înainte de adoptarea modelului heliocentric al lui Nicolaus Copernic; cele mai mari minți ale civilizațiilor antice au rămas nedumerite cu privire la misterele sale.

Progresul tehnologic a oferit omenirii posibilitatea de a studia nu numai procesele din interiorul și de pe suprafața Soarelui, ci și schimbările climatice ale pământului sub influența sa. Datele statistice ne permit să dăm un răspuns clar la întrebarea ce este radiația solară, cum este măsurată și să stabilim impactul acesteia asupra organismelor vii care locuiesc pe planetă.

Cum se numește radiația solară?

Natură radiatie solara a rămas neclar până când, la începutul secolului al XX-lea, eminentul astronom Arthur Eddington a sugerat că sursa colosală a energiei solare au fost reacțiile de fuziune termonucleară care au loc în adâncurile sale. Temperatura din apropierea miezului său (aproximativ 15 milioane de grade) este suficientă pentru ca protonii să învingă forța de repulsie reciprocă și să formeze nuclee de heliu ca urmare a coliziunii.

Ulterior, oamenii de știință (în special, Albert Einstein) au descoperit că masa nucleului de heliu este puțin mai mică decât masa totală a celor patru protoni din care este format. Acest fenomen se numește defect de masă. După ce au urmărit relația dintre masă și energie, oamenii de știință au descoperit că acest exces este eliberat sub formă de raze gamma.

Pe măsură ce călătoresc de la miez la suprafața Soarelui prin straturile gazelor sale constitutive, cuante gamma sunt zdrobite și transformate în unde electromagnetice, printre care se află lumina vizibilă pentru ochiul uman. Acest proces durează aproximativ 10 milioane de ani. Și este nevoie de doar 8 minute pentru a ajunge la radiația solară de pe suprafața pământului.

Radiația solară include unde electromagnetice cu o gamă largă și vântul solar, care este un flux de particule de lumină și electroni.

Ce tipuri de radiații solare există și caracteristicile acesteia

La limita atmosferei Pământului, intensitatea radiației solare este o valoare constantă. Energia Soarelui este discretă și este transferată în porțiuni (cuante) de energie, dar contribuția lor corpusculară este relativ mică, de aceea razele soarelui sunt considerate unde electromagnetice care se propagă uniform și rectiliniu.

Caracteristica principală a undei este lungimea de undă cu care se disting tipurile de radiații:

  • unde radio;
  • infraroșu (termic);
  • lumină vizibilă (albă);
  • ultraviolet;
  • raze gamma.

Radiația solară este reprezentată de radiații infraroșii (IR), vizibile (VI) și ultraviolete (UV) în raport de 52%, 43% și, respectiv, 5%. O măsură cantitativă a radiației solare este considerată a fi iradierea (densitatea fluxului de energie) - energia radiantă primită pe unitatea de timp pe unitatea de suprafață.

Distribuția radiației solare pe suprafața pământului

Cea mai mare parte a radiațiilor este absorbită de atmosfera pământului și o încălzește la o temperatură familiară organismelor vii. Stratul de ozon permite trecerea doar a 1% din razele ultraviolete și servește drept scut împotriva radiațiilor cu unde scurte mai agresive.

Atmosfera absoarbe aproximativ 20% din razele soarelui și împrăștie 30% în direcții diferite. Astfel, doar jumătate din energia radiantă, numită radiație solară directă, ajunge la suprafața pământului.

Intensitatea radiației solare directe este influențată de mai mulți factori:

  • unghiul de incidență a luminii solare (latitudine geografică);
  • distanța de la punctul de impact la Soare (momentul anului);
  • natura suprafeței reflectorizante;
  • transparența atmosferei (norositate, poluare).

Radiația împrăștiată și cea directă formează radiația solară totală, a cărei intensitate se măsoară în calorii pe unitatea de suprafață. Este clar că radiația solară are efect numai în în timpul zilei zile și este distribuită neuniform pe suprafața pământului. Intensitatea lui crește pe măsură ce se apropie de poli, dar zăpada reflectă o proporție mai mare de energie radiantă, drept urmare aerul nu se încălzește. De aceea indicator total scade cu distanta fata de ecuator.

Activitatea solară modelează clima Pământului și afectează procesele de viață ale organismelor care îl locuiesc. Pe teritoriul țărilor CSI (în emisfera nordică) în timp de iarnaÎn timpul anului predomină radiația difuză, iar vara predomină radiația directă.

Radiația infraroșie și rolul ei în viața omenirii

Radiația solară este predominant invizibilă pentru ochiul uman. Acesta este cel care încălzește solul pământului, care ulterior eliberează căldură în atmosferă. Astfel, se menține temperatura optimă pentru viața pe Pământ și condițiile climatice obișnuite.

Pe lângă Soare, toate corpurile încălzite sunt surse de radiație infraroșie. Toate dispozitivele și dispozitivele de încălzire funcționează pe acest principiu, făcând posibil să se vadă obiecte mai mult sau mai puțin încălzite în condiții de vizibilitate slabă.

Faptul că o persoană nu este capabilă să perceapă lumina infraroșie nu reduce efectul acesteia asupra corpului. Acest tip de radiații și-a găsit aplicație în medicină datorită următoarelor proprietăți:

  • extensie vase de sânge, normalizarea fluxului sanguin;
  • creșterea numărului de leucocite;
  • tratamentul cronicilor si inflamație acută organe interne;
  • prevenirea bolilor de piele;
  • ştergere cicatrici coloide, tratamentul rănilor care nu se vindecă.

Termografele cu infraroșu permit detectarea în timp util a bolilor care nu pot fi diagnosticate prin alte metode (cheaguri de sânge, tumori canceroase etc.). Radiația infraroșie este un fel de „antidot” la radiațiile ultraviolete negative, motiv pentru care Proprietăți de vindecare folosit pentru a restabili sănătatea oamenilor, perioadă lungă de timp erau în spațiul cosmic.

Mecanismul de acțiune al razelor infraroșii nu a fost pe deplin studiat și, ca orice tip de radiație, dacă este utilizat incorect, poate fi dăunător sănătății umane. Tratamentul cu raze infraroșii este contraindicat în prezența inflamației purulente, a sângerării, tumori maligne, insuficienta circulatia cerebralași sistemul cardiovascular.

Compoziția spectrală și proprietățile luminii vizibile

Fasciculele de lumină se propagă în linie dreaptă și nu se suprapun unele pe altele, ceea ce ridică o întrebare corectă: de ce? lumea uimește prin varietatea diferitelor nuanțe. Secretul constă în proprietățile de bază ale luminii: reflexie, refracție și absorbție.

Se știe cu siguranță că obiectele nu emit lumină; aceasta este parțial absorbită de ele și reflectată în unghiuri diferite în funcție de frecvență. Viziunea umană a evoluat de-a lungul secolelor, dar retina ochiului este capabilă să perceapă doar o gamă limitată de lumină reflectată în decalajul îngust dintre radiațiile infraroșii și ultraviolete.

Studiul proprietăților luminii a dat naștere nu numai la o ramură separată a fizicii, ci și la o serie de teorii și practici neștiințifice bazate pe influența culorii asupra stării mentale și fizice a unui individ. Folosind aceste cunoștințe, o persoană decorează spațiul înconjurător în cea mai plăcută culoare ochiului, ceea ce face viața cât mai confortabilă.

Radiațiile ultraviolete și efectul lor asupra corpului uman

Spectrul ultraviolet al luminii solare este format din unde lungi, medii și scurte, care diferă proprietăți fiziceși natura impactului asupra organismelor vii. Razele ultraviolete, care aparțin spectrului de unde lungi, sunt împrăștiate predominant în atmosferă și nu ajung la suprafața pământului. Cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât ultravioletele pătrund mai adânc în piele.

Radiațiile ultraviolete sunt necesare pentru a susține viața pe Pământ. Razele UV au următoarele efecte asupra corpului uman:

  • saturația cu vitamina D, necesară pentru formarea țesutului osos;
  • prevenirea osteocondrozei și a rahitismului la copii;
  • normalizare procesele metaboliceși sinteza de enzime utile;
  • activarea regenerării tisulare;
  • îmbunătățirea circulației sângelui, vasodilatație;
  • creșterea imunității;
  • retragere excitare nervoasă prin stimularea producerii de endorfine.

În ciuda listei voluminoase calități pozitive, plaja nu este întotdeauna eficientă. Expunerea prelungită la soare în perioade nefavorabile sau în perioadele de activitate solară anormal de mare anulează proprietățile benefice ale razelor UV.

Iradierea ultravioletă în doze mari are exact opusul a ceea ce se așteaptă:

  • eritem (roșeața pielii) și arsuri solare;
  • hiperemie, umflare;
  • creșterea temperaturii corpului;
  • durere de cap;
  • disfuncția sistemului imunitar și a sistemului nervos central;
  • pierderea poftei de mâncare, greață, vărsături.

Aceste semne sunt simptome insolaţie, în care deteriorarea stării unei persoane poate apărea neobservată. Procedura pentru insolație:

  • mutați persoana din zona expusă la lumina directă a soarelui într-un loc răcoros;
  • culcați-vă pe spate și ridicați picioarele într-o poziție ridicată pentru a normaliza circulația sângelui;
  • clătește-ți fața și gâtul cu apă rece, de preferință fă-ți o compresă pe frunte;
  • oferă posibilitatea de a respira liber și de a scăpa de îmbrăcămintea strâmtă;
  • Dați o cantitate mică de apă rece curată de băut în decurs de o jumătate de oră.

ÎN cazuri severeÎn caz de pierdere a cunoștinței, este necesar să chemați o ambulanță și, dacă este posibil, să aduceți victima în fire. Sănătate pacientul este administrarea urgențelor glucoză sau acid ascorbic intravenos.

Reguli de bronzare sigură

Razele UV stimulează sinteza unui hormon special, melanina, cu ajutorul căruia pielea umană se întunecă și capătă o nuanță de bronz. Dezbaterile despre beneficiile și daunele bronzării au loc de zeci de ani.

S-a dovedit că bronzarea este reacția de protecție a organismului la radiațiile ultraviolete, iar plaja excesivă crește riscul de tumori maligne.

Dacă dorința de a aduce un omagiu modei prevalează, trebuie să înțelegeți ce este radiația solară, cum să vă protejați de ea și să urmați recomandări simple:

  • faceți plajă treptat, exclusiv dimineața sau seara;
  • nu stați în lumina directă a soarelui mai mult de o oră;
  • aplicați agenți de protecție pe piele;
  • bea mai mult apă curată pentru a evita deshidratarea;
  • include in dieta ta alimente care contin vitamina E, beta-caroten, tirozina si seleniu;
  • limitarea consumului de băuturi alcoolice.

Răspunsul organismului la radiațiile ultraviolete este individual, astfel încât timpul pentru plajă și durata acestuia trebuie selectate ținând cont de tipul de piele și starea de sănătate a persoanei.

Bronzul este extrem de contraindicat femeilor însărcinate, vârstnicilor, persoanelor cu boli de piele, insuficiență cardiacă, tulburări psihice și prezența unor tumori maligne.

Soarele este principala sursă de energie de pe Pământ. Fără el, viața nu ar exista. Și deși totul se învârte literalmente în jurul Soarelui, foarte rar ne gândim la modul în care funcționează steaua noastră.

Structura Soarelui

Pentru a înțelege cum funcționează Soarele, trebuie mai întâi să înțelegeți structura lui.

  • Miez.
  • Zona de transfer radiativ.
  • Zona convectivă.
  • Atmosfera: fotosfera, cromosfera, coroana, vant solar.

Diametrul nucleului solar este de 150-175.000 km, aproximativ 20-25% din raza solară. Temperatura centrală atinge 14 milioane de grade Kelvin. Reacțiile termonucleare au loc constant în interior, producând heliu. În miez, ca rezultat al acestei reacții, se eliberează energie, precum și căldură. Restul Soarelui este încălzit de această energie, trece prin toate straturile către fotosferă.

Zona de transfer radiativ este situată deasupra miezului. Energia este transferată prin emisia și absorbția fotonilor.

Deasupra zonei de transfer radiativ se află zona convectivă. Aici, transferul de energie se realizează nu prin reradiere, ci prin transfer de materie. La viteză mare, substanța mai rece a fotosferei pătrunde în zona convectivă, iar radiația din zona de transfer radiativ se ridică la suprafață - aceasta este convecția.

Fotosfera este suprafața vizibilă a Soarelui. Cele mai multe radiații vizibile provin din acest strat. Radiația din straturile mai profunde nu mai pătrunde în fotosferă. temperatura medie stratul ajunge la 5778 K.

Cromosfera înconjoară fotosfera și are o nuanță roșiatică. Emisiile - spicule - apar constant de la suprafața cromosferei.

Ultimul înveliș exterior al stelei noastre este coroana, constând din erupții energetice și proeminențe care formează vântul solar, răspândindu-se în cele mai îndepărtate colțuri. sistem solar. Temperatura medie a coroanei este de 1-2 milioane K, dar există zone cu 20 milioane K.

Vântul solar este un flux de particule ionizate care se propagă până la limitele heliosferei cu o viteză de aproximativ 400 km/s. Multe fenomene de pe Pământ sunt asociate cu vântul solar, cum ar fi aurora și furtunile magnetice.

Radiatie solara


Plasma solară are o conductivitate electrică ridicată, ceea ce contribuie la apariția curenților electrici și a câmpurilor magnetice.

Soarele este cel mai puternic emițător de unde electromagnetice din lume, ceea ce ne oferă:

  • raze ultraviolete;
  • lumina vizibilă - 44% din energia solară (în principal spectru galben-verde);
  • raze infraroșii - 48%;
  • radiații cu raze X;
  • radiatii.

Doar 8% din energie este dedicată ultravioletelor, raze X și radiații. Lumina vizibilă este situată între razele spectrului infraroșu și ultraviolet.

Soarele este, de asemenea, o sursă puternică de unde radio de natură non-termică. Pe lângă toate tipurile de raze electromagnetice, este emis un flux constant de particule: electroni, protoni, neutrini și așa mai departe.

Toate tipurile de radiații își exercită influența asupra Pământului. Această influență este pe care o simțim.

Expunerea la razele UV

Razele ultraviolete afectează Pământul și toate ființele vii. Datorită acestora, stratul de ozon există, deoarece razele UV distrug oxigenul, care este modificat în ozon. Câmpul magnetic al Pământului formează, la rândul său, stratul de ozon, care, în mod paradoxal, slăbește puterea expunerii la UV.

Pentru organismele vii și mediu inconjurator Ultravioletele influențează în multe feluri:

  • promovează producția de vitamina D;
  • are proprietăți antiseptice;
  • provoacă bronzare;
  • îmbunătățește activitatea organelor hematopoietice;
  • crește coagularea sângelui;
  • crește rezerva alcalină;
  • dezinfectează suprafețele obiectelor și lichidelor;
  • stimulează procesele metabolice.

Exact radiații ultraviolete promovează auto-purificarea atmosferei, elimină smogul, fumul și particulele de praf.

În funcție de latitudine, puterea expunerii la radiațiile UV variază foarte mult.

Expunerea la razele infraroșii: de ce și cum se încălzește Soarele

Toată căldura de pe Pământ este raze infraroșii, care apar datorită fuziunii termonucleare a hidrogenului pentru a forma heliu. Această reacție este însoțită de o eliberare uriașă de energie radiantă. Aproximativ 1000 de wați pe metru patrat. Din acest motiv, radiația IR este adesea numită termică.

În mod surprinzător, Pământul acționează ca un emițător de infraroșu. Planeta, precum și norii, absorb razele infraroșii și apoi reradiază această energie înapoi în atmosferă. Substanțe precum vaporii de apă, picăturile de apă, metanul, dioxidul de carbon, azotul, unii compuși de fluor și sulf emit raze infraroșii în toate direcțiile. Din această cauză apare efectul de seră, care menține suprafața Pământului într-o stare de încălzire constantă.

Razele infraroșii nu numai că încălzesc suprafețele obiectelor și ființelor vii, dar au și alte efecte:

  • dezinfecta;
  • îmbunătățirea metabolismului;
  • stimulează circulația sângelui;
  • ameliorează durerea;
  • normalizează echilibrul apă-sare;
  • întărește sistemul imunitar.

De ce soarele se încălzește slab iarna?

Deoarece Pământul se rotește în jurul Soarelui cu o anumită înclinare a axei, timp diferit ani, polii sunt deviați. În prima jumătate a anului polul Nordîntors spre Soare, în al doilea - Sud. În consecință, se modifică unghiul de expunere la energia solară, precum și puterea.

Mulți dintre noi adoră să petreacă timpul la soare, unii vor să se bucure de razele calde, iar alții urmăresc un bronz bun. Dar este acest lucru benefic pentru organism și cum afectează sănătatea umană? Aflați despre beneficiile și daunele luminii solare.

Beneficiile razelor solare

Dacă abordați această problemă cu înțelepciune, bronzarea va avea un efect pozitiv asupra sănătății dumneavoastră. Când este expusă la lumina soarelui, se produce vitamina D, care are un efect benefic asupra oaselor și dinților și favorizează absorbția calciului.

Radiațiile ultraviolete au un efect benefic asupra sistemului imunitar uman. Experții au demonstrat de mult timp că creșterea încetinește la soare celule canceroase. Când este expus la lumina soarelui, organismul primește mai mult oxigen, ceea ce îmbunătățește funcționarea mușchiului inimii și îmbunătățește tensiunea arterială.

Iubitorii de soare se îmbolnăvesc mult mai rar și fac față mai bine stresului. Când sunt expuse la lumina soarelui, sunt activate procese importante din organism, cum ar fi respirația, circulația sângelui și metabolismul.

Daune de la razele solare

Dacă se efectuează în lumina directă a soarelui un numar mare de timp, riscul de cancer de piele crește. Nu uitați că expunerea prelungită la soare contribuie la imbatranire prematura piele. A evita probleme similare, folosiți diverse uleiuri și creme care vă vor proteja acoperirea pielii de la uscare.

Nu trebuie să uităm de arsuri; dorința de a vă bronza rapid și profund vă poate aduce multe neplăceri și vă poate dăuna sănătății. Fiți conștienți de riscul de insolație; nu uitați că în lumina puternică a soarelui, capul trebuie acoperit.

Care este cel mai bun moment pentru a face plajă?

Dacă veniți în vacanță într-o regiune caldă și doriți să vă bronzați, amintiți-vă că în primele 3-4 zile ar trebui să vă abțineți de la plaja lungă. Acest lucru vă va dăuna doar pe dvs. și pe piele și, în loc de bronzul bronzat, vă puteți întoarce acasă cu arsuri.

Dacă vorbim de timp, nu trebuie să uităm că în perioada de la 12:00 la 16:00 soarele este cel mai activ și poate dăuna organismului tău. Ar trebui să faceți plajă înainte de prânz, de preferință înainte de ora 11. Cel mai moment favorabil Ora este considerată a fi de la 16:00 la 19:00. În această perioadă, risc minim sa te arzi. În plus, razele soarelui de seară nu îți vor afecta vederea.

Cum să te protejezi de expunerea la soare

Înainte de a face plajă, ar trebui să aveți grijă de protecție. Asigurați-vă că cumpărați o pălărie cu vizor sau boruri late pentru a evita loviturile și arsurile pe față.

Nu uitați de crema de protecție solară, care trebuie aplicată cu o jumătate de oră înainte de a ieși afară. În acest timp, crema va fi absorbită și se va forma o peliculă protectoare. Aplicați produsul la fiecare două ore.

Fii atent la ochii tăi și protejează-i cu o vizor mare sau ochelari de culoare închisă.

Ai grijă la sănătatea ta, amintește-ți că în căutarea unui bronz îți poți dăuna pielii. Bucurați-vă de soare cu înțelepciune. Vă dorim mult succes și nu uitați să apăsați butoanele și

28.07.2015 09:30

Ei spun că credința și intenția serioasă ajută la mutarea munților. Prin urmare, nu este de mirare că conspirațiile ajută la rezolvarea vieții...

O persoană nu poate trăi fără razele soarelui. Soarele ne dă bucurie și ne ajută să fim sănătoși. razele de soare influențează producția de serotonină, care îmbunătățește starea de spirit și performanța. Sunt necesare pentru sinteza vitaminei D3, care este importantă pentru oase, fără de care calciul nu poate fi absorbit în organism.

De fapt, ceea ce este considerat „soarele” în mintea noastră nu este de fapt cea mai mare parte a acestuia. Ochiul uman capabil să distingă doar 40% din razele solare. Soarele „invizibil” este radiație infraroșie (50%) și ultravioletă (10%).

Tipuri de raze solare:

1. Ultraviolete (UVC, UVB, UVA)
I) UVC - nu ajung la suprafața Pământului și sunt complet absorbite de straturile superioare ale atmosferei.
II) UVB – nu trece dincolo de epidermă, determinând un bronz de durată.
III) UVA - pătrund în dermă, provocând un „bronz instant” care apare imediat după expunerea la soare și dispare rapid.

2. Infraroșu (IR-A, IR-B, IR-C) - Radiație termala Soare. Razele IR-A sunt capabile să pătrundă în hipoderm și grăsimea subcutanată.

Îți amintești rima despre „Orice vânător vrea să știe unde stă fazanul”? Violetul („fazanul”) este ultima parte vizibilă a spectrului solar, urmată de ultraviolete. Roșu („fiecare”) este prima culoare a spectrului solar accesibilă vederii noastre, precedată de raze infraroșii invizibile.

Diferitele tipuri de lumină solară diferă unele de altele în moduri importante caracteristici fizice- lungimea de undă, care determină proprietățile acestora.

  • Razele UVB sunt practic incapabile să pătrundă în sticla obișnuită. Razele UVA și IR pătrund ușor în sticlă. Prin urmare, stând la fereastra închisăÎntr-o zi fierbinte este imposibil să te bronzezi, dar poți avea un insolație.
  • Razele infraroșii nu pot pătrunde în apă. 60% din UVB și 85% din razele UVA pătrund la o adâncime suficientă. Prin urmare, atunci când ne aflăm într-un iaz, nu simțim căldura, dar ne putem arde de soare.

Medicii nu recomandă să stați mult timp la soare fără a folosi cosmetice solare. Este necesar nu numai în timpul unei excursii la mare sau a unei excursii în deșert, ci și atunci când sunteți pur și simplu pe mare pentru o lungă perioadă de timp. aer proaspat: lucru în grădină, plimbare, schi sau ciclism. Cosmeticele solare te vor scuti de necazurile care pot veni de la razele soarelui.

Razele UVB pot provoca arsuri și pete pigmentare pe piele. Razele UVA dăunează fibrelor de colagen și elastină, determinând pielea să își piardă fermitatea și elasticitatea.

Raze A infraroșii pentru o lungă perioadă de timp au fost considerate inofensive. Cu toate acestea, cercetările efectuate la Universitatea din Dusseldorf în 2003 au arătat că razele IRA, atunci când sunt expuse pielii umane, duc la formarea de radicali liberi care distrug fibrele de colagen, ducând la îmbătrânirea prematură. Ladival a fost primul care a folosit o formulă patentată cu antioxidanți în cosmeticele solare pentru a proteja împotriva efectelor nocive ale razelor IRA. Eficacitatea sa a fost dovedită clinic.

5 fapte despre Soare:

1. Cuvântul „Soare” în Limba engleză este o excepție: are forma unui pronume personal și aparține genului masculin - „El”.

2. Lipsa luminii solare poate cauza dezordine mentala- depresie de iarnă (Tulburare afectivă sezonieră). Simptomele sale sunt somnolență, letargie, iritabilitate, un sentiment de deznădejde și anxietate.

3. Masa Soarelui este de 99,85% din masa sistemului solar. Ponderea obiectelor rămase reprezintă doar 0,15%.

4. Aproximativ 1 milion de planete de dimensiunea Pământului ar putea încăpea în interiorul Soarelui.

5.Forța gravitației asupra Soarelui este de 28 de ori mai multă putere Gravitația Pământului: o persoană care se află pe Pământ cântărește 60 de kilograme pe Soare ar avea 1680 de kilograme.

Ce se întâmplă dacă am colecta toată radiația vizibilă de la Soare într-un fascicul de tip laser cu un diametru de un metru și am trimite-o pe Pământ?

Max Schaefer

Iată ce a descris Max:

Dacă te găsești în calea grinzii, vei muri, desigur, repede. Și nici măcar „din ceva”, așa cum se întâmplă de obicei, pur și simplu te vei transforma dintr-un fenomen biologic într-unul fizic.

Când un fascicul de lumină ajunge în atmosferă, acesta va încălzi aerul în punctul de impact la milioane de grade într-o fracțiune de secundă. [ 1 ] . ↲Fahrenheit, Celsius, Rankine sau Kelvin - nu contează deloc.↳ Acest aer se va transforma în plasmă și va începe să disipeze căldura în toate direcțiile sub formă de raze X. Ele vor încălzi aerul din jur, transformându-l în plasmă, care va emite lumină infraroșie. Este ca o explozie bombă cu hidrogen, dar mult mai intens.

Această radiație va evapora totul în jur, va transforma cea mai apropiată regiune a atmosferei în plasmă și va începe să devoreze suprafața Pământului.

Ce se întâmplă dacă te afli de cealaltă parte a planetei? Oricum nu vei supraviețui - în această situație, Pământul este condamnat. Dar din ce anume tu vei muri?

Dimensiunea Pământului este suficientă pentru a proteja oamenii partea din spate din fascicul lui Max, deși nu pentru mult timp. Undele seismice de la distrugere nu vor trece imediat prin planetă. Dar oricum nu te vor ucide. Pământul nu este un scut perfect.

Amurgul te va distruge.

E întuneric noaptea [ ], pentru că Soarele strălucește de cealaltă parte a planetei [ ] . Dar cerul nopții nu este întotdeauna întunecat absolut. Înainte de zori și după apus, o strălucire este vizibilă, deoarece atmosfera curbează lumina Soarelui ascuns.

Dacă fasciculul nostru lovește Pământul, un spectru de radiații de la raze X la căldură va fi eliberat în atmosferă, așa că merită să înțelegem cum tipuri diferite lumina interacționează cu aerul.

Vorbind despre lumina obișnuită, poate ați auzit despre împrăștierea Rayleigh ca răspuns la întrebarea „de ce este cerul albastru?” Explicația este în general corectă, dar răspunsul „pentru că aerul este albastru” este poate și mai bun. Bineînțeles că este albastru în multe privințe motive fizice, Dar Toate are culoare din multe motive fizice [2]. ↲La întrebarea „de ce este verde Statuia Libertății?” vom răspunde ceva de genul „statuia este acoperită cu cupru și a fost cândva de culoare cupru, dar în timp, din cauza oxidării, s-a format un strat de carbonat de cupru, care este verde”. Nu vom spune „ceea ce face o statuie verde este împrăștierea și absorbția luminii anumitor frecvențe de către moleculele de suprafață”.

Când aerul se încălzește, electronii pierd legătura cu nucleele atomilor - se obține plasmă. Fluxul de radiație de la fascicul trece prin el, așa că trebuie să aflăm cât de transparentă este această plasmă tipuri variate radiatii. Aici vreau să amintesc un articol al lui Harris L. Meyer din 1964 Calcule de transparență. Trecut și viitor, paragraful său introductiv este cel mai bun dintre toate lucrările de fizică pe care le-am văzut:

Condițiile preliminare pentru această lucrare au apărut în urmă cu câteva miliarde de ani. Odată ce stelele au început să se formeze, transparența a devenit unul dintre parametrii de bază care determină structura lumii fizice în care trăim. Si in În ultima vreme, odată cu dezvoltarea armelor nucleare care funcționează la temperaturi intrastelare, transparența devine și ea unul dintre parametrii de bază care determină procesele din care putem muri cu toții.

Plasma mai bun decât aerul transmite raze X. Ei vor trece direct prin el și îl vor încălzi datorită efectului Compton și producției de perechi. Dar razele se vor opri rapid de îndată ce intră în contact cu aerul non-plasmatic de afară. Dar sfera de plasmă se va extinde constant datorită razelor X din aerul supraîncălzit din jurul fasciculului. Noua plasmă din jurul marginilor va adăuga radiații infraroșii fluxului care dogorește tot ce îi este în cale.

Un inel de căldură și lumină se va răspândi pe întreaga planetă, încălzind aerul și pământul. Pe măsură ce aerul se încălzește, plasma și radiațiile se vor răspândi din ce în ce mai mult dincolo de orizont. În plus, o parte din atmosferă va fi eliminată de fascicul în spațiu și de acolo va reflecta lumina înapoi către planetă.

Acurate viteza cu care radiația înconjoară Pământul depinde de diferite caracteristici ale împrăștierii atmosferice, dar nu este important dacă Luna se află la un sfert tot timpul.

Când dispozitivul lui Max pornește, Luna nu va mai fi vizibilă - luminând-o lumina soarelui vor fi colectate în grindă. După ce atinge atmosfera, va apărea un sfert de lună.

Când fasciculul de la dispozitivul lui Max atinge atmosfera Pământului, lumina din punctul de contact va lumina Luna. În funcție de poziția satelitului și de locația ta pe suprafața planetei, doar lumina reflectată a lunii te poate incinera cu ușurință...

...iar amurgul, după ce a învăluit planeta, va aduce cu el ultimul apus [3]. ↲Această imagine este convenabilă pentru a enerva anumite grupuri de oameni:

Din distrugere completă O subtilitate ar fi putut salva pământul. Este mecanismul lui Max capabil să țină un pistol? in miscareţintă? Dacă nu, planeta va fi în afara pericolului în doar trei minute. Oamenii, totuși, vor fi în continuare prăjiți, atmosfera și suprafața vor deveni considerabil mai mici, dar cea mai mare parte a Pământului își va continua calea pe orbită ca un bloc carbonizat.

Spațiul adânc se va deschide razei noastre solare morții. Dacă ani mai târziu va ajunge la un alt sistem planetar, va fi prea difuz și nu va putea incinera nimic, dar luminozitatea sa va fi cu siguranță suficientă pentru a încălzi suprafețele planetelor locale.


Scenariul lui Max poate să fi condamnat Pământul, dar – dacă e vreo consolare – nu vom muri neapărat singuri.