Lichtenberg figurer på glas

Problemet er løst og lukket.

Bedste svar

Camomila 7 (37214) 6 47 129 8 år

LICHTENBERG FIGURER - distributionsmønstre af gnistkanaler, der spredes langs overfladen af ​​et fast dielektrikum under den såkaldte. glidende udledning. Først observeret af G. K. Lichtenberg i 1777.



figur-lihtenberga-na-stekle-SsDqmN.webp



figury-lichtenberga-na-stekle-kAAeoZ.webp



lichtenberg-figurer-på-glas-BvowBCE.webp

1012 V/s i udladningsgabet, opstår der forhold, der er karakteristiske for et nanosekunds elektrisk nedbrud. Elektrisk spænding Felterne i mellemrummet kan forstærkes op til 102 gange på mikroruheder på overfladen af ​​dielektrikum og elektroder. I dette tilfælde bliver tidspunktet for udviklingen af ​​udledningen i forhold til tidspunktet for forekomsten af ​​elementære processer i plasmaet, hvilket fører til afvigelse fra lavinen (Townsend) og streamermekanismer (se Gasnedbrydning), og selv når høje strømme flyder (-105 A), udledningen forbliver diffus, kanalen dannes ingen bueudledning.
I sådanne alvorlige regimer kan strømmen af ​​leder (ufuldstændig) trin overstige strømmen af ​​det efterfølgende afsluttede udladningsgab, og udledningsstrålingen på dette trin indeholder en intens UV-komponent (op til bløde røntgenstråler). Denne stråling skaber frie fotoelektroner ved afstande, der væsentligt overstiger den kritiske. størrelser af primære laviner. Ved en pulsspænding på 50-200 kV vises plasmaoverflader op til 200 cm i længden let langs overfladen af ​​dielektrikumet, hvis lysstyrketemperatur kan nå 6 * 104 K. Specifikationer for S. r. bestemmes af den aktive vekselvirkning af udladningsplasmaet med overfladen af ​​dielektrikumet, hvilket afspejles i plasmastrålingens spektrale karakteristika. Kanal S. r. begrænset i rummet dielektrisk. substrat, så dets tværsnitsareal er mindre, og den lineære elektrisk modstanden er tilsvarende større end ved en fri gnistudladning. Lav induktans og. relativt høj modstand af gennemført S. r. give høj energifrigivelseskraft i udledningskanalen, hvilket fører til dannelse af tæt højtemperaturplasma med et stort emitterende overfladeareal (> m2).



lichtenberg-figurer-på-glas-CAGVW.webp



lichtenberg-figurer-på-glas-CIgwFgN.webp



figury-lihtenberga-na-stekle-DZWWYA.webp

Lit.: Vollrath K., Spark light sources and high-frequency cinematography, i bogen: Physics of fast processes, trans. fra tysk, engelsk, bind 1, M., 1971; Dashuk P.N., Chelnokov L.L., Yarysheva M.D., Karakteristika for en glidende udladning på overfladen af ​​faste dielektriske stoffer som anvendt på højspændingsafbrydere, "Elektronisk teknologi, ser, 4. Elektrovakuum- og gasudladningsanordninger", 1975, nr. 6, s. 9; A n d r e v S. I., 3 o b o v E. A., Sidorov A. N., Metode til styring af udviklingen og dannelsen af ​​et system af parallelle kanaler af glidende gnister i luft ved atmosfærisk tryk, "J. PMTF", 1976, nr. 3, s. 12; 3 a r o s l o v D. Yu., Kuzmin G. P., Tarasenko V. F., Sliding discharge with CO2 and excimer lasers, "Radio Engineering and Electronics", 1984, v. 29, v. 7, s. 1217; Brynzalov P.P. et al., Nitrogenlaser baseret på en udladning, der glider langs overfladen af ​​et dielektrikum, "Quantum Electronics", 1988, v. 15, nr. 10, s. 1971. G. P. Kuzmin.

Svar

Wolfsangel 6 (17779) 2 3 14 8 år

De gør det med elektrisk stød. Men igen, nogen løj om metoden. De oplader simpelthen kuben mellem kondensatorens plader, tager den ud og slår den med en hård genstand på det sted, hvorfra "træet" vil vokse.
Eller de rammer samme sted på Marx-generatoren.

Modtag en af ​​de mest læste artikler på e-mail en gang om dagen. Slut dig til os på Facebook og VKontakte.



lichtenberg-figurer-på-glas-qTMJUC.webp

Naturligvis er et sådant tilfælde ikke et spørgsmål om tilfældigheder, hvor der selvfølgelig er et sted for en ukontrolleret fordeling af mønsteret, men stadig ret forventet, men når lynet rammer et fly på baggrund af en regnbue, resultatet kan virkelig være uforudsigeligt.

Kunne du lide artiklen? Så støt os klik:

Vi kan tale for evigt om akryls ubegrænsede muligheder. Dette materiale kan absolut alt - selv fange lyn! Denne unikke evne blev brugt af den amerikanske videnskabsmand og kunstner Bert Hickman. Den tidligere elektroingeniør skaber nogle meget usædvanlige elektriske skulpturer. I ordets bogstavelige forstand tæmmer det lyn - en kraftig elektrisk udladning fryser i volumen af ​​akryl. De mest almindelige stykker plexiglas får en mesterværksform. Effekten af ​​fanget lyn forbløffer fantasien og forårsager ægte glæde. Teknologien, som Bert Hickman bruger, gør produktionen af ​​akrylglassouvenirs til en spændende, nærmest magisk proces.

Lyn er et af de farligste naturfænomener. Vi er vant til at frygte den, samtidig med at vi beundrer dens kraft. Bert Hickman udfordrede naturen ved at bruge akryl til at skabe fantastiske, smukke elektriske skulpturer. For at skabe sine mesterværker bruger kunstneren selvfølgelig ikke et rigtigt lyn, men kun dets efterligning. Faktum er, at udledningen skal rettes til en strengt defineret zone af akryl-emnet. Kunstneren "forhandlede" ikke dette med ægte lyn, han valgte en enklere vej og skabte betingelser i sit laboratorium, der var identiske med de naturlige.



figury-lichtenberg-na-stekle-CWAPGqM.webp



figur-lihtenberga-na-stekle-fQOrQb.webp



figur-lichtenberg-på-glas-lKjdK.webp

Til at skabe sine kreationer bruger Bert Hickman gennemsigtige akrylemner i forskellige former - cylindriske, rektangulære, firkantede, koniske, sfæriske. Ved hjælp af en højenergipartikelaccelerator føres en elektrisk udladning med en effekt på flere millioner volt gennem akrylglas. Elektroner spredes med enorm hastighed gennem hele materialets volumen, støder på en forhindring, sænker farten og fryser og efterlader et bestemt mønster. Ved en kort lynudladning frigives kraftig energi. Forgrenede print forbliver inde i akrylen - en klynge af mikroskopiske trådlignende revner, samlet i en enkelt sammensætning af naturens kræfter selv.

Mønsteret, der dannes inde i akrylemnet, er en visuel gengivelse af de såkaldte Lichtenberg-figurer, der er dannet som følge af elektriske højspændingsudladninger. På overfladen af ​​et dielektrisk materiale, under en glidende udladning, er gnistkanaler fordelt langs specifikke baner. Overfladen af ​​dielektrikumet (i vores tilfælde akryl) er deformeret, og udladningsbevægelsens bane er præget på overfladen. Fragmenterne af den forgrenede figur er selv-lignende; de ​​demonstrerer tydeligt deres fraktale egenskaber. Det er de figurer, der dannes, når lynet slår ned - på jorden, træer, huse og på huden på mennesker, der er ramt af lynet. Man ser sjældent sådanne figurer i naturen.



figury-lihtenberga-na-stekle-DXqWoQ.webp



figur-lichtenberg-på-glas-ZLOKQ.webp



figur-lichtenberg-på-glas-eMBzni.webp

Fanget lyn: produktion af unikke souvenirs

Bert Hickman slog sig sammen med sine kolleger for at skabe gruppen "Spark Whisperers". Målet med denne gruppes arbejde var en uafhængig undersøgelse af fænomenet lyn og metoder til kunstigt at producere dets udledning. I første omgang var forfatterens idé at gengive Lichtenbergs figurer under laboratorieforhold. Den "gale videnskabsmand", som Bert Hickman kalder sig selv, gjorde det helt rigtige, da han stolede på akryl, da han valgte materialet til sine eksperimenter. Akrylglas har demonstreret sin fantastiske evne til at "tæmme lyn."



figury-lichtenberga-na-stekle-wTVkPua.webp



lichtenberg-figurer-på-glas-vgXzdOh.webp



figur-lihtenberga-na-stekle-Yvqqnq.webp



figury-lichtenberg-na-stekle-SpvlCx.webp

Eksperimentet med at fange en elektrisk udladning blev gennemført med succes. Måske havde forfatteren af ​​projektet selv ingen idé om, hvilken skønhed der ville komme ud af det. Stykker af akryl med et "fangent lyn" indeni kunne have været prøver til laboratorieforskning, hvis ikke for Bert Hickmans kunstneriske flair. Videnskabsmanden indså, at hans kreationer var værdifulde ikke kun for videnskaben, men også for kunsten. I dag er en af ​​kunstnerens aktiviteter produktion af souvenirs af akryl, der har fanget lynet.

Ved at variere driftstilstande, ændre retningen og intensiteten af ​​udledningen, lærte videnskabsmanden at skabe en bred vifte af 2D- og 3D-mønstre fra Lichtenberg-figurer. For at danne komplekse mønstre skaber kunstneren områder med lav eller høj modstand ved hjælp af specielle belægninger, hvilket indikerer stien eller skaber barrierer for bevægelsen af ​​en elektrisk udladning. Kunstigt lyn bevæger sig langs en given vej - det er sådan komplekse elektriske billeder dannes. Træer, buske, sommerfugle, stjerner, snefnug, blomster og symbolske billeder optræder i elektriske malerier. I nogle skulpturer er elektriske udladninger arrangeret på en velordnet måde, i andre er de fuldstændig kaotiske. I begge tilfælde gør "lyn i akryl" et lige så fantastisk indtryk.



figur-lichtenberg-på-glas-bjOBt.webp



figury-lichtenberga-na-stekle-DDFrD.webp

Prikken over i'et på al denne pragt er LED-belysning. For at få det "fangne ​​lyn" til at se så lyst og realistisk ud som muligt, er skulpturen oplyst i forskellige farver. Hver "gren" af det elektriske mønster fungerer som et lille spejl, der reflekterer og spreder lysstråling. Sådanne produkter ser særligt imponerende ud i et mørkt rum: den gennemsigtige base smelter sammen med den mørke baggrund og bliver næsten usynlig, og mønsteret lyser med en lys udstråling. Det virker, som om tiden er stoppet, og en elektrisk udladning har frosset fast i luften.

Alle kunstnerens skulpturer er unikke, ligesom alle naturfænomener. Det er umuligt at gentage det samme mønster to gange - hver gang vil det elektriske maleri inde i akrylen have uventede former. Et naturligt fænomen, der kun kan observeres i det naturlige miljø i nogle få sekunder, forbliver inde i akrylen for evigt. Du kan beundre en sådan majestætisk skønhed i meget lang tid - kig ind i hver eneste kurve i det udsmykkede mønster og bliv overrasket over, hvor ideelle konturerne skabt af naturen kan være.

Oprettelsesdato: 24 DEC 20151 Forfatter "Akrilshik"