Lichtenberg-figurer på glass

Problemet er løst og lukket.

Beste svar

Camomila 7 (37214) 6 47 129 8 år

LICHTENBERG FIGURER - distribusjonsmønstre av gnistkanaler som sprer seg langs overflaten av et fast dielektrikum under den såkalte. glidende utladning. Først observert av G. K. Lichtenberg i 1777.



figur-lihtenberga-na-stekle-SsDqmN.webp



figury-lichtenberga-na-stekle-kAAeoZ.webp



lichtenberg-figurer-på-glass-BvowBCE.webp

1012 V/s i utladningsgapet, oppstår forhold som er karakteristiske for et nanosekunds elektrisk sammenbrudd. Elektrisk spenning Feltene i gapet kan forsterkes opptil 102 ganger på mikroruheter på overflaten til dielektrikumet og elektrodene. I dette tilfellet blir tidspunktet for utviklingen av utslippet i samsvar med tidspunktet for forekomsten av elementære prosesser i plasmaet, noe som fører til avvik fra skredet (Townsend) og streamermekanismer (se Gassnedbrytning), og selv når høye strømmer flyter (-105 A), utladningen forblir diffus, kanalen dannes ingen bueutladning.
I slike alvorlige regimer kan strømmen til lederstadiet (ufullstendig) overstige strømmen til det påfølgende fullførte utladningsgapet, og utladningsstrålingen på dette stadiet inneholder en intens UV-komponent (opp til myke røntgenstråler). Denne strålingen skaper frie fotoelektroner ved avstander som er betydelig over den kritiske. størrelser på primærskred. Ved en pulsspenning på 50-200 kV vises plasmaoverflater opptil 200 cm lange lett langs overflaten av dielektrikumet, hvis lysstyrketemperatur kan nå 6 * 104 K. Spesifikasjoner for S. r. bestemmes av den aktive interaksjonen mellom utladningsplasmaet og overflaten av dielektrikumet, som reflekteres i plasmastrålingens spektralegenskaper. Kanal S. r. begrenset i rom dielektrisk. substrat, slik at tverrsnittsarealet er mindre, og det lineære elektrisk motstanden er tilsvarende større enn for en fri gnistutladning. Lav induktans og. relativt høy motstand av fullført S. r. gi høy energifrigjøringskraft i utladningskanalen, noe som fører til dannelse av tett høytemperaturplasma med stort emitterende overflateareal (> m2).



lichtenberg-figurer-på-glass-CAGVW.webp



lichtenberg-figurer-på-glass-CIgwFgN.webp



figures-lihtenberg-na-stekle-DZWWYA.webp

Lit.: Vollrath K., Gnistlyskilder og høyfrekvent kinematografi, i boken: Physics of fast processes, trans. fra tysk, engelsk, vol. 1, M., 1971; Dashuk P.N., Chelnokov L.L., Yarysheva M.D., Characteristics of a gliding discharge on the surface of solid dielectrics as used to high-voltage switches, "Electronic technology, ser, 4. Electrovacuum and gas-discharge devices", 1975, nr. 6, s. 9; A n d r e v S. I., 3 o b o v E. A., Sidorov A. N., Metode for å kontrollere utviklingen og dannelsen av et system med parallelle kanaler av glidende gnister i luft ved atmosfærisk trykk, "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 basert på en utladning som glir langs overflaten av et dielektrikum, "Quantum Electronics", 1988, v. 15, nr. 10, s. 1971. G. P. Kuzmin.

Svar

Wolfsangel 6 (17779) 2 3 14 8 år

De gjør det med elektrisk støt. Men igjen, noen løy om metoden. De lader ganske enkelt kuben mellom platene til kondensatoren, tar den ut og slår den med en hard gjenstand på stedet der "treet" vil vokse.
Eller de treffer samme sted på Marx-generatoren.

Motta en av de mest leste artiklene på e-post en gang om dagen. Bli med oss ​​på Facebook og VKontakte.



lichtenberg-figurer-på-glass-qTMJUC.webp

Selvfølgelig er et slikt tilfelle ikke et spørsmål om tilfeldigheter, der det selvfølgelig er et sted for en ukontrollert fordeling av mønsteret, men fortsatt ganske forventet, men når lynet slår ned et fly mot bakgrunnen av en regnbue, resultatet kan virkelig være uforutsigbart.

Likte du artikkelen? Støtt oss da trykk:

Vi kan snakke for alltid om de ubegrensede mulighetene til akryl. Dette materialet kan gjøre absolutt alt – til og med fange lyn! Denne unike evnen ble brukt av den amerikanske vitenskapsmannen og kunstneren Bert Hickman. Den tidligere elektroingeniøren lager noen svært uvanlige elektriske skulpturer. I ordets bokstavelige betydning temmer det lyn - en kraftig elektrisk utladning fryser i volumet av akryl. De mest vanlige delene av plexiglass får en mesterverksform. Effekten av fanget lyn overrasker fantasien og forårsaker ekte glede. Teknologien som brukes av Bert Hickman gjør produksjonen av akrylglasssuvenirer til en spennende, nesten magisk prosess.

Lyn er et av de farligste naturfenomenene. Vi er vant til å frykte den, samtidig som vi beundrer dens kraft. Bert Hickman utfordret naturen ved å bruke akryl for å lage fantastiske, vakre elektriske skulpturer. Selvfølgelig, for å lage sine mesterverk, bruker kunstneren ikke et ekte lyn, men bare dets imitasjon. Faktum er at utslippet må rettes til en strengt definert sone av akrylarbeidsstykket. Kunstneren "forhandlet" ikke dette med ekte lyn, han valgte en enklere vei og skapte forhold i laboratoriet sitt som var identiske med naturlige.



figury-lichtenberg-na-stekle-CWAPGqM.webp



figur-lihtenberga-na-stekle-fQOrQb.webp



figur-lichtenberg-på-glass-lKjdK.webp

For å lage sine kreasjoner bruker Bert Hickman gjennomsiktige akrylemner av forskjellige former - sylindriske, rektangulære, firkantede, koniske, sfæriske. Ved hjelp av en høyenergipartikkelakselerator føres en elektrisk utladning med en effekt på flere millioner volt gjennom akrylglass. Elektroner sprer seg med enorm hastighet gjennom hele volumet av materialet, møter en hindring, bremser ned og fryser, og etterlater et spesifikt mønster. Under en kort lynutladning frigjøres kraftig energi. Forgrenede utskrifter forblir inne i akrylen - en klynge av mikroskopiske trådlignende sprekker, samlet til en enkelt komposisjon av naturkreftene selv.

Mønsteret som dannes inne i akrylemnet er en visuell representasjon av de såkalte Lichtenberg-figurene dannet som et resultat av elektriske høyspenningsutladninger. På overflaten av et dielektrisk materiale, under en glidende utladning, er gnistkanaler fordelt langs spesifikke baner. Overflaten til dielektrikumet (i vårt tilfelle akryl) er deformert, og banen til utladningsbevegelsen er trykt på overflaten. Fragmentene av den forgrenede figuren er selv-lignende; de ​​viser tydelig deres fraktale egenskaper. Dette er figurene som dannes når lynet slår ned - på bakken, trær, hus og på huden til mennesker som er truffet av lynet. Slike figurer ser man sjelden i naturen.



figury-lihtenberga-na-stekle-DXqWoQ.webp



figur-lichtenberg-på-glass-ZLOKQ.webp



figury-lichtenberg-on-glass-eMBzni.webp

Fanget lyn: produksjon av unike suvenirer

Bert Hickman slo seg sammen med kollegene sine for å opprette gruppen "Spark Whisperers". Målet med arbeidet til denne gruppen var en uavhengig studie av fenomenet lyn og metoder for kunstig å produsere dens utslipp. Opprinnelig var forfatterens idé å reprodusere Lichtenbergs figurer under laboratorieforhold. Den «gale vitenskapsmannen», som Bert Hickman kaller seg selv, gjorde akkurat det rette da han stolte på akryl når han valgte materialet for eksperimentene sine. Akrylglass har demonstrert sin fantastiske evne til å "temme lyn."



figury-lichtenberga-na-stekle-wTVkPua.webp



lichtenberg-figurer-på-glass-vgXzdOh.webp



figur-lihtenberga-na-stekle-Yvqqnq.webp



figury-lichtenberg-na-stekle-SpvlCx.webp

Eksperimentet for å fange en elektrisk utladning ble gjennomført med suksess. Kanskje forfatteren av prosjektet selv ikke hadde noen anelse om hvilken skjønnhet som ville komme ut av det. Biter av akryl med et "fanget lyn" inni kan ha forblitt prøver for laboratorieforskning hvis ikke for den kunstneriske stilen til Bert Hickman. Forskeren innså at hans kreasjoner var verdifulle ikke bare for vitenskapen, men også for kunsten. I dag er en av kunstnerens aktiviteter produksjon av suvenirer fra akryl som har fanget lynet.

Ved å variere driftsmoduser, endre retningen og intensiteten av utslippet, lærte forskeren å lage et bredt utvalg av 2D- og 3D-mønstre fra Lichtenberg-figurer. For å danne komplekse mønstre, skaper kunstneren områder med lav eller høy motstand ved hjelp av spesielle belegg, og indikerer dermed banen eller skaper barrierer for bevegelsen av en elektrisk utladning. Kunstig lyn beveger seg langs en gitt bane - dette er hvordan komplekse elektriske bilder dannes. Trær, busker, sommerfugler, stjerner, snøflak, blomster og symbolske bilder vises i elektriske malerier. I noen skulpturer er elektriske utladninger ordnet på en ryddig måte, i andre er de helt kaotiske. I begge tilfeller gjør "lyn i akryl" et like fantastisk inntrykk.



figur-lichtenberg-på-glass-bjOBt.webp



figury-lichtenberga-na-stekle-DDFrD.webp

Prikken over i-en på all denne prakten er LED-belysning. For å få "fangelynet" til å se så lyst og realistisk ut som mulig, er skulpturen opplyst i forskjellige farger. Hver "gren" av det elektriske mønsteret fungerer som et lite speil, og reflekterer og sprer lysstråling. Slike produkter ser spesielt imponerende ut i et mørkt rom: den gjennomsiktige basen smelter sammen med den mørke bakgrunnen og blir nesten usynlig, og mønsteret lyser med en lys utstråling. Det virker som om tiden har stoppet og en elektrisk utladning har frosset i luften.

Alle kunstnerens skulpturer er unike, som alle naturfenomener. Det er umulig å gjenta det samme mønsteret to ganger - hver gang vil det elektriske maleriet inne i akrylen ha uventede former. Et naturfenomen som bare kan observeres i det naturlige miljøet i noen få sekunder forblir inne i akrylen for alltid. Du kan beundre en slik majestetisk skjønnhet i veldig lang tid - kikk inn i hver eneste kurve av det utsmykkede mønsteret og bli overrasket over hvor ideelle konturene skapt av naturen kan være.

Opprettelsesdato: 24 DES 20151 Forfatter "Akrilshik"