bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> ωκεανός

Γιατί ο Ήλιος αντανακλάται σε θάλασσες και ωκεανούς;

Ο Ήλιος αντανακλάται από τις θάλασσες και τους ωκεανούς επειδή το νερό λειτουργεί ως λεία επιφάνεια σε μακροσκοπική κλίμακα. Μια κυματισμένη – αλλά τοπικά λεία – επιφάνεια θα αντανακλά τον ήλιο σε διαφορετικές γωνίες, δημιουργώντας διαφορετικές παρατηρήσιμες εικόνες του ήλιου.

Εάν έχετε βρεθεί ποτέ σε μια παραλία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο ήλιος μόλις αρχίζει να εμφανίζεται πάνω από τον ορίζοντα, ή ακόμα και κατά το σούρουπο, όταν ο ήλιος είναι έτοιμος να δύσει, τότε πιθανότατα έχετε παρατηρήσει τη χαρακτηριστική λάμψη που αφήνει στο θαλασσινό νερό ενώ ανεβαίνει/δύει. Το θέαμα είναι πραγματικά μαγικό, αλλά είναι επίσης κάπως μυστηριώδες.

Πηγή εικόνας:Pixabay.com

Όσο όμορφο κι αν φαίνεται, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί εμφανίζεται εξαρχής; Θέλω να πω, ο ήλιος είναι στον ουρανό όλη μέρα, αλλά δεν βλέπετε τέτοιου είδους αντανακλάσεις όλη την ημέρα, σωστά; Τι το ιδιαίτερο έχει η ώρα που ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ορίζοντα;

Σύντομη απάντηση: Έχει να κάνει με το πώς αντανακλώνται οι ακτίνες του ήλιου.

Αντανάκλαση φωτός

Πιθανότατα μάθατε για την αντανάκλαση του φωτός στο μάθημα της Φυσικής του Λυκείου. Όταν το φως πέφτει σε μια λεία επιφάνεια, αναπηδά από αυτήν και απομακρύνεται προς διαφορετική κατεύθυνση (με την προϋπόθεση ότι το φως πέφτει στην επιφάνεια υπό γωνία). Αυτό ονομάζεται αντανάκλαση του φωτός. Ωστόσο, αυτός είναι ένας πολύ ευρύς ορισμός. η ανάκλαση του φωτός μπορεί επίσης να ταξινομηθεί σε δύο μικρότερες κατηγορίες:κατοπτρική ανάκλαση και διάχυτη ανάκλαση.

Μια δέσμη φωτός δεν είναι παρά μια δέσμη ακτίνων φωτός που ταξιδεύουν παράλληλα μεταξύ τους. Η κατοπτρική ανάκλαση συμβαίνει όταν αυτές οι ακτίνες φωτός προέρχονται από μία μόνο κατεύθυνση, πέφτουν στην επιφάνεια και αντανακλώνται σε μία μόνο εξερχόμενη κατεύθυνση. Ένας καθρέφτης είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού. Από την άλλη πλευρά, όταν οι ακτίνες φωτός αντανακλώνται σε πολλές κατευθύνσεις, τότε έχει συμβεί διάχυτη ανάκλαση.

Όπως μπορείτε πιθανώς να μαντέψετε, η κατοπτρική αντανάκλαση εμφανίζεται σε απλές επιφάνειες, όπως καθρέφτες και ακίνητο νερό, ενώ η διάχυτη ανάκλαση εμφανίζεται σε επιφάνειες που είναι μικροσκοπικά τραχιές, όπως δέρμα, ρούχα, χαρτί και πολλά άλλα πράγματα που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Ο ήλιος αντανακλάται σε υδάτινα σώματα

Καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο ήλιος κάθεται ψηλά στον ουρανό, το νερό του ωκεανού φαίνεται φωτεινό και ομοιόμορφα φωτισμένο. Συνήθως δεν βλέπετε μοτίβα φωτός να σχηματίζονται στην επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, περίπου την ώρα της ανατολής/δύσης του ηλίου, θα παρατηρήσετε ότι ο ήλιος αντανακλάται από το νερό και φαίνεται να σχηματίζει μια φωτισμένη διαδρομή στην επιφάνεια του νερού. Ακόμα κι αν πετάξετε μια πέτρα στο νερό, ένας γρήγορος κυματισμός θα δημιουργήσει ένα αστραφτερό αποτέλεσμα στην επιφάνεια. Αυτό είναι γνωστό ως λάμψη του ήλιου .

Πίστωση εικόνας:Wikimedia Commons

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι πίσω από αυτό:πρώτον, όταν πρόκειται για την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, το θαλασσινό νερό λειτουργεί ως λεία επιφάνεια σε μακροσκοπική κλίμακα. Μια κυματισμένη – αλλά τοπικά λεία – επιφάνεια θα αντανακλά τον ήλιο σε διαφορετικές γωνίες, δημιουργώντας διαφορετικές παρατηρήσιμες εικόνες του ήλιου.

Πίστωση εικόνας:Wikimedia Commons

Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με αυτές τις διαφορετικές εικόνες του ήλιου που σχηματίζονται στην επιφάνεια του νερού είναι ότι κινούνται μαζί με τον θεατή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν το φως του ήλιου πέφτει στην επιφάνεια του ωκεανού, αντανακλάται προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά βλέπετε τη φωτισμένη γραμμή λόγω των ακτίνων φωτός που εισέρχονται ειδικά στο σας μάτια.

Ο άλλος λόγος αφορά τη θέση του ήλιου στον ουρανό. Όταν είναι ψηλά, οι ακτίνες φωτός πέφτουν κατευθείαν στον ωκεανό κάνοντας μια μεγάλη γωνία με την επιφάνεια, έτσι ώστε να μην υπάρχει ορατή λάμψη. Ωστόσο, όταν βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, οι ακτίνες του πέφτουν στην επιφάνεια με πολύ ρηχή γωνία και αναπηδούν στην ίδια μικρή γωνία για να φτάσουν στα μάτια του παρατηρητή, ο οποίος στέκεται στην παραλία.

Για ένα άλλο παράδειγμα αυτού του εφέ, σκεφτείτε πώς μια μπάλα αναπηδά σε μια λεία επιφάνεια. Όταν το ρίχνετε κατευθείαν κάτω, αναπηδά κατευθείαν προς τα πάνω. Ωστόσο, όταν το ρίχνετε υπό γωνία, αναπηδά από το έδαφος μακριά από εσάς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ακτίνες του ήλιου όταν πέφτουν στο νερό με ρηχή γωνία και αναπηδούν προς τον θεατή.

Αυτή είναι η βασική ιδέα της λάμψης του ήλιου. δεν θα δείτε αυτό το αστραφτερό φαινόμενο τις περισσότερες ώρες της ημέρας, αλλά όταν εμφανίζεται, είναι πραγματικά μια γιορτή για τα μάτια!


Ηλεκτρικοί ωκεανοί:η μεμβράνη δημιουργεί ενέργεια από το θαλασσινό νερό

Μια νέα μορφή θαλάσσιας ενέργειας είναι στον ορίζοντα αφού οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μεμβράνη που μπορεί να συλλέξει ενέργεια από το θαλασσινό νερό. Η τεχνολογία βασίζεται στη διαδικασία της όσμωσης, όπου το νερό ή οι διαλυμένες ουσίες (π.χ. αλάτι) κινούνται σε μια ημιπερατή μεμβράνη, προκειμένου

Ο κρυμμένος ωκεανός της Γης

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη μας, κρύβεται ένας ωκεανός. Είναι ένας μυστικός κόσμος νερού που γνωρίζουμε μόνο λόγω ενός απίθανου αγγελιοφόρου:των διαμαντιών. Οι βράχοι που βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με τους καθημερινά – οροσειρές, θρυμματισμένοι παράκτιοι βράχοι, ίσως τα μαλακά ιζήματα

Η τεχνολογία θαλάσσιας καλλιέργειας ανοίγει την πόρτα στις πλούσιες πηγές καθαρής ενέργειας στους ωκεανούς μας

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση και προσφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στα ορυκτά καύσιμα για μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειάς μας. Όμως, βαθιά κάτω από τον ωκεανό, υπάρχει μια πηγή καθαρής ενέργειας άνθρακα που περιμένει να συλλεχθεί, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στ