Для демонстрации данного эксперимента необходимо взять несколько источников света (разного цвета) и какой-то объект, который будет отбрасывать тень. Поместив объект (в данном случае - карандаш) между лампами и белым листом можно увидеть три тени различного цвета - желтого, фиолетового и голубого. Но почему они не совпадают с цветом света, который излучают лампы?
Чтобы выяснить это начнем с элементарной ситуации, в которой источник света всего один (красная лампа).
Как можно увидеть, в этом случае все просто - тень от карандаша является черной, то есть в том месте, куда падает тень никакого цвета нет (белый лист позади окрасился в красный).
Добавим немного сложности и включим еще одну лампу - синюю.
Когда горит два источника света - можно наблюдать две тени (красную и синюю). Но какая тень какой лампе "соответствует"? Подсознательно хочется соотнести красную тень с красной лампой и синюю, соответственно, - с синей, но все прямо противоположно (кто бы сомневался?). Для наглядности предлагаю взглянуть на следующую картинку:
Теперь, если вспомнить, что тень "представляет собой" область, в которой отсутствует цвет (от излучаемого источника света) легко понять, что синяя тень соответствует красной лампе из-за того, что "заполняется" цветом от синей лампы (и наоборот).
Кроме того, теперь становится понятно, почему не совпадали цвета теней и ламп в первом эксперименте с тремя лампами - цвет тени там представлял собой смешение цвета двух источников освещения.
А если взять объект с достаточной шириной (например, полоску бумаги) и расположить его на определенном расстоянии от листа, то можно получить еще больше цветных теней (включая "обычную" черную) из-за смешения цветов уже самих теней.
Юбилейный, 10 000 запуск реактора Annular Core Research Reactor (ACRR) в лаборатории Центра ядерного оружия ВВС США на базе Киртленд в Нью-Мексико. C 1946 база является ключевым звеном в Манхеттонском проекте. Сам реактор действует с 1979 года и используется главным образом для испытания вооружений в условиях ядерного взрыва.
Любопытно, что этот маленький тестовый реактор на 2МВ в момент пуска пучка генерирует 35,000 мегават мощности на 7 милисекунд. Это в три раза больше чем мощность крупнейшей АЭС США в Фениксе. Однако в соседнем здании находиться SPUR — Sandria Pulse Reactor, от пусков которого синие лучи в глазах появляются даже если просто закрыть глаза находясь на близлижайшей парковке:
Сами «голубые лучи» это заряженные частицы движущиеся с привышением фазовой скорости света в прозрачной среде именуемые излучнием Вавилова-Черенкова свойственное всем активным реакторам. Фактически на видео мы видим цепную реакцию сквозь стенки реактора.
Остатки рентгеновского излучения сверхновой SN1006
Когда вы посмотрите на эту кракозябру, напоминающею слоеный шарик , безусловно останки самой яркой сверхновой в человеческой истории.
В 1006 году от рождества христова он был записан в истории как осветитель ночного неба , в регионах где сейчас находятся Китай, Египет, Ирак, Италия, Япония и Швейцария. Расширяющиеся остатки облака от взрыва звезды, найденные в созвездии Волка (Lupus) по прежнему делает ставку на световое шоу через электромагнитные спектры. На самом деле на изображении ниже результаты трех цветовых рентгеновских снимков(Рентгеновская Обсерватория Чандра).Теперь известно то что SN1006 является остатком сверхновой, Облака мусора в поперечнике приблизительно 60 световых лет говоря о том что тут был белый карлик. Часть двойной системы, компактный белый карлик постепенно захватывал материал со своего спутника. Наращивание массы привели к термоядерному взрыву , который уничтожил этого карлика. Поскольку расстояние до места сверхновой приблизительно 7000 световых, означает что взрыв произошел 7000 лет назад , прежде чем свет достиг земли в 1006 году. Ударные волны в остатке ускорения частиц являются причиной экстремальной энергии , которая является источником этих космических лучей.
Отличный комментарий!