ផ្ទះ សួនបន្លែនៅលើ windowsill ឥន្ទធនូចំណាំងបែរនៃវិសាលគមអុបទិកពន្លឺនៅក្នុងពាក្យមួយ។ បាតុភូតពន្លឺមិនគួរឱ្យជឿ។ ការ​ឆ្លុះ​នៃ​ពន្លឺ​ពេល​ឆ្លង​កាត់​ពី​ទឹក​ទៅ​ខ្យល់

ឥន្ទធនូចំណាំងបែរនៃវិសាលគមអុបទិកពន្លឺនៅក្នុងពាក្យមួយ។ បាតុភូតពន្លឺមិនគួរឱ្យជឿ។ ការ​ឆ្លុះ​នៃ​ពន្លឺ​ពេល​ឆ្លង​កាត់​ពី​ទឹក​ទៅ​ខ្យល់

ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពន្លឺនៅពេលផ្ទេរពីទឹកទៅខ្យល់

ដំបង​មួយ​ដែល​ជ្រលក់​ក្នុង​ទឹក មួយ​ស្លាបព្រា​ក្នុង​កែវ​តែ ដោយសារ​ការ​ឆ្លុះ​នៃ​ពន្លឺ​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក ហាក់​ដូច​ជា​យើង​ឆ្លុះ។

ដាក់កាក់នៅលើបាតធុងដែលស្រអាប់ ដើម្បីកុំឱ្យវាមើលឃើញ។ ឥឡូវនេះចាក់ទឹកចូលក្នុងធុង។ កាក់នឹងអាចមើលឃើញ។ ការពន្យល់អំពីបាតុភូតនេះគឺច្បាស់ពីវីដេអូ។

រកមើលនៅបាតអាងស្តុកទឹក ហើយព្យាយាមប៉ាន់ស្មានជម្រៅរបស់វា។ ភាគច្រើនវាបរាជ័យក្នុងការធ្វើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ចូរយើងតាមដានឱ្យកាន់តែលម្អិតអំពីរបៀប និងថាតើជម្រៅនៃអាងស្តុកទឹកនេះហាក់ដូចជាយើងកាត់បន្ថយកម្រិតណា ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលវាពីខាងលើ។

សូមឱ្យ H (រូបភព 17) ជាជម្រៅពិតនៃអាងស្តុកទឹក ដែលនៅខាងក្រោមមានវត្ថុតូចមួយ ដូចជាគ្រួស។ ពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដោយវាបង្វែរទៅគ្រប់ទិសទី។ កាំរស្មីជាក់លាក់មួយធ្លាក់លើផ្ទៃទឹកនៅចំណុច O ពីខាងក្រោមនៅមុំ 1 ឆ្លុះលើផ្ទៃទឹក ហើយប៉ះភ្នែក។ យោងទៅតាមច្បាប់នៃចំណាំងបែរ អ្នកអាចសរសេរ៖

ប៉ុន្តែចាប់តាំងពី n 2 = 1 បន្ទាប់មក n 1 sin a 1 = sin ϒ 1 ។

កាំរស្មីដែលឆ្លុះមកប៉ះភ្នែកនៅចំណុច ខ។ ចំណាំថាមិនមានកាំរស្មីមួយចូលទៅក្នុងភ្នែកទេ ប៉ុន្តែជាបណ្តុំនៃកាំរស្មី ដែលផ្នែកឆ្លងកាត់ត្រូវបានកំណត់ដោយសិស្សនៃភ្នែក។

នៅក្នុងរូបភាពទី 17 ធ្នឹមត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងបន្ទាត់ស្តើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធ្នឹមនេះតូចចង្អៀតហើយយើងអាចធ្វេសប្រហែសផ្នែកឆ្លងកាត់របស់វាដោយយកវាសម្រាប់ខ្សែ AOB ។

ភ្នែកគ្រោង A ទៅចំណុច A 1 ហើយជម្រៅនៃអាងស្តុកទឹកហាក់ដូចជាយើងស្មើនឹង h ។

វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីតួលេខដែលជម្រៅជាក់ស្តែងនៃអាងស្តុកទឹក h អាស្រ័យលើតម្លៃពិតនៃ H និងនៅលើមុំសង្កេតϒ 1 ។

ចូរយើងបង្ហាញពីការពឹងផ្អែកនេះតាមគណិតវិទ្យា។

ពីត្រីកោណ AOC និង A 1 OC យើងមាន៖

ការលុបបំបាត់ OS ចេញពីសមីការទាំងនេះ យើងទទួលបាន៖

ដោយពិចារណាថា a = ϒ 1 និង sin ϒ 1 = n 1 sin a 1 = n sin a យើងទទួលបាន៖

នៅក្នុងរូបមន្តនេះ ការពឹងផ្អែកនៃជម្រៅជាក់ស្តែងនៃអាងស្តុកទឹក h នៅលើជម្រៅពិត H និងមុំសង្កេតមិនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នោះទេ។ សម្រាប់ការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់អំពីការពឹងផ្អែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញវាតាមក្រាហ្វិក។

នៅលើក្រាហ្វ (រូបភាពទី 18) abscissa បង្ហាញតម្លៃនៃមុំសង្កេតជាដឺក្រេ ហើយ ordinate បង្ហាញជម្រៅជាក់ស្តែងដែលត្រូវគ្នា h ក្នុងប្រភាគនៃជម្រៅជាក់ស្តែង H. ខ្សែកោងលទ្ធផលបង្ហាញថានៅមុំសង្កេតតូច។ ជម្រៅជាក់ស្តែង

គឺប្រហែល ¾ ជាក់ស្តែង និងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃមុំមើល។ នៅមុំសង្កេតនៃ a = 47 ° ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងក្នុងសរុបកើតឡើង ហើយធ្នឹមចេញពីទឹកមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេ។

MIRAGES

នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមិនស្មើគ្នា ពន្លឺបន្តសាយភាយមិនស្មើលីនេអ៊ែរ។ ប្រសិនបើយើងស្រមៃមើលឧបករណ៍ផ្ទុកដែលសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរផ្លាស់ប្តូរពីបាតទៅកំពូល ហើយបែងចែកវាទៅជាស្រទាប់ផ្តេកស្តើង។

បន្ទាប់មកដោយពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការឆ្លុះនៃពន្លឺនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីស្រទាប់មួយទៅស្រទាប់មួយ យើងកត់សំគាល់ថានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបនេះ ធ្នឹមពន្លឺគួរតែផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់វាបន្តិចម្តងៗ (រូបភាព 19, 20)។

ធ្នឹមពន្លឺឆ្លងកាត់ការកោងបែបនេះនៅក្នុងបរិយាកាសដែលក្នុងនោះសម្រាប់ហេតុផលមួយឬមួយផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនដោយសារតែកំដៅមិនស្មើគ្នារបស់វាសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃខ្យល់ផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងកម្ពស់ (រូបភាព 21) ។


ខ្យល់ជាធម្មតាត្រូវបានកំដៅពីដីដែលស្រូបយកថាមពលពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ។ ដូច្នេះសីតុណ្ហភាពខ្យល់ថយចុះក្នុងកម្ពស់។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាដង់ស៊ីតេខ្យល់ក៏ថយចុះជាមួយនឹងកម្ពស់ផងដែរ។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ពស់ សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរថយចុះ ដូច្នេះកាំរស្មីដែលឆ្លងកាត់បរិយាកាសត្រូវបានកោង ពត់ទៅផែនដី (រូបភាពទី 21) ។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថា ចំណាំងផ្លាតបរិយាកាសធម្មតា។ ជាលទ្ធផលនៃការចំណាំងបែរ រូបកាយសេឡេស្ទាលហាក់ដូចជាយើង "លើកឡើង" (ខ្ពស់ជាងកម្ពស់ពិតរបស់វា) ពីលើផ្តេក។

វាត្រូវបានគេគណនាថាការឆ្លុះបញ្ចាំងបរិយាកាស "លើក" វត្ថុដែលមានទីតាំងនៅកម្ពស់ 30 °ដោយ 1 "40" នៅកម្ពស់ 15 ° - ទៅ W "ZO" នៅកម្ពស់ 5 ​​° - ដោយ 9 "45" ។ សម្រាប់សាកសពនៅលើផ្តេក តម្លៃនេះឡើងដល់ 35។ លេខទាំងនេះបង្វែរទិសដៅមួយ ឬទិសដៅផ្សេងទៀត អាស្រ័យលើសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពនៃបរិយាកាស។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ហេតុផលមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត ម៉ាស់ខ្យល់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងស្រទាប់ខាងក្រោម។ អាចត្រូវបាននាំមកដោយខ្យល់ពីប្រទេសក្តៅ ឧទាហរណ៍ ពីវាលខ្សាច់ក្តៅ។ ប្រសិនបើនៅពេលនេះនៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោមមានខ្យល់ត្រជាក់ក្រាស់នៃ anticyclone នោះបាតុភូតនៃចំណាំងបែរអាចកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយកាំរស្មីនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញចេញពី វត្ថុនៅលើដីឡើងលើនៅមុំជាក់លាក់មួយទៅជើងមេឃ អាចត្រឡប់មកផែនដីវិញ (រូបភាពទី 22)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចកើតឡើងដែលនៅជិតផ្ទៃផែនដី ដោយសារកំដៅខ្លាំងរបស់វា ខ្យល់ឡើងកំដៅខ្លាំង ដែលសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃពន្លឺនៅជិតដីមានតិចជាងនៅកម្ពស់ជាក់លាក់មួយពីលើដី។ ប្រសិនបើក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាកាសធាតុស្ងប់ស្ងាត់ ស្ថានភាពនេះអាចបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេលយូរ។ បន្ទាប់មក កាំរស្មីពីវត្ថុដែលធ្លាក់នៅមុំធំបន្តិចមកផ្ទៃផែនដីអាចពត់បាន ដូច្នេះដោយបានពិពណ៌នាអំពីធ្នូនៅជិតផ្ទៃផែនដី ពួកវានឹងចុះពីបាតទៅកំពូល (រូបភាព 23a)។ ករណីដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាព 236 ក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ។

លក្ខខណ្ឌដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនៅក្នុងបរិយាកាសពន្យល់ពីការកើតឡើងនៃបាតុភូតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ - អព្ភូតហេតុបរិយាកាស។ បាតុភូតទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានបែងចែកជាបីថ្នាក់។ ថ្នាក់ទីមួយរួមបញ្ចូលនូវប្រភពដើមទូទៅ និងសាមញ្ញបំផុត ដែលគេហៅថា បឹង (ឬទាបជាង) អច្ឆរិយៈ ដែលបណ្តាលឱ្យមានក្តីសង្ឃឹម និងការខកចិត្តជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរតាមវាលខ្សាច់។


គណិតវិទូជនជាតិបារាំង Gaspard Monge ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការអេហ្ស៊ីបឆ្នាំ 1798 ពិពណ៌នាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះ mirages នៃថ្នាក់នេះដូចខាងក្រោម:

“នៅពេលដែលផ្ទៃផែនដីក្តៅខ្លាំងដោយព្រះអាទិត្យ ហើយទើបតែចាប់ផ្តើមត្រជាក់មុនពេលព្រលប់ ដីដែលធ្លាប់ស្គាល់លែងលាតសន្ធឹងដល់ជើងមេឃដូចពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រែទៅជាដូចដែលវាមើលទៅប្រហែលមួយលីកឆ្ងាយទៅជាមួយ។ ទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់។

ភូមិឆ្ងាយៗមើលទៅដូចកោះនៅកណ្តាលបឹងដ៏ធំ។ នៅក្រោមភូមិនីមួយៗ គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលក្រឡាប់របស់វា គ្រាន់តែវាមិនមុតស្រួច ព័ត៌មានលម្អិតតូចៗមើលមិនឃើញ ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទឹកដែលបក់ដោយខ្យល់។ បើអ្នកចាប់ផ្តើមចូលទៅជិតភូមិដែលហាក់ដូចជាហ៊ុំព័ទ្ធដោយទឹកជំនន់ ច្រាំងនៃទឹកក្នុងក្តីស្រមៃចេះតែរំកិលទៅឆ្ងាយ ដៃទឹកដែលបំបែកយើងពីភូមិនោះចង្អៀតបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់វារលាយបាត់អស់ទាំងស្រុង ហើយបឹង ... ឥឡូវនេះចាប់ផ្តើម នៅខាងក្រោយភូមិនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិនានាដែលស្ថិតនៅបន្ថែមទៀត” (រូបភាពទី 24)។

ការពន្យល់សម្រាប់បាតុភូតនេះគឺសាមញ្ញ។ ស្រទាប់ខាងក្រោមនៃខ្យល់ក្តៅឡើងពីដីមិនទាន់មានពេលវេលាដើម្បីក្រោកឡើង; សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃពន្លឺរបស់ពួកគេគឺតិចជាងកម្រិតខាងលើ។ ដូច្នេះ កាំរស្មីនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញចេញពីវត្ថុនានា (ឧទាហរណ៍ ពីចំណុច B នៅលើដើមត្នោត រូបទី 23a) ពត់កោងនៅលើអាកាស ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នែកពីខាងក្រោម។ ភ្នែក​បញ្ចាំង​កាំរស្មី​ទៅ​ចំណុច B 1។ ដូចគ្នានេះដែរកើតឡើងជាមួយនឹងកាំរស្មីដែលមកពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃវត្ថុ។ វត្ថុលេចឡើងចំពោះអ្នកសង្កេតដើម្បីក្រឡាប់។

តើទឹកមកពីណា? ទឹកគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃមេឃ។

មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្រ្វិកដើម្បីមើលអព្ភូតហេតុនោះទេ។ វា​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​សង្កេត​ឃើញ​នៅ​ថ្ងៃ​រដូវក្តៅ​ដ៏​ស្ងប់ស្ងាត់ និង​នៅ​ពីលើ​ផ្ទៃ​ក្តៅ​នៃ​ផ្លូវ​កៅស៊ូ​។

Mirages នៃថ្នាក់ទីពីរត្រូវបានគេហៅថា mirages ចក្ខុវិស័យខាងលើឬឆ្ងាយ។ "អព្ភូតហេតុដែលមិនធ្លាប់ឮ" ដែលពិពណ៌នាដោយ N.V. Gogol គឺស្រដៀងនឹងពួកគេ។ នេះគឺជាការពិពណ៌នាអំពីអព្ភូតហេតុមួយចំនួន។

ពីទន្លេបារាំង Riviera នៅព្រឹកព្រលឹមដ៏ច្បាស់លាស់ពីទឹកនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ ពីជើងមេឃ ខ្សែសង្វាក់ងងឹតនៃភ្នំកើនឡើង ដែលក្នុងនោះអ្នកស្រុកទទួលស្គាល់ Corsica ។ ចម្ងាយទៅ Corsica គឺច្រើនជាង 200 គីឡូម៉ែត្រ ដូច្នេះបន្ទាត់នៃការមើលឃើញគឺចេញពីសំណួរ។

នៅលើឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេសនៅជិត Hastings អ្នកអាចមើលឃើញឆ្នេរសមុទ្របារាំង។ យោងតាមអ្នកជំនាញធម្មជាតិ Nie-digue “នៅជិត Reggio ក្នុង Calabria ទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រ Sicilian និងទីក្រុង Messina ជួនកាលតំបន់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់ជាមួយនឹងហ្វូងស្មៅ ព្រៃស្រល់ និងប្រាសាទអាចមើលឃើញនៅលើអាកាស។ ដោយ​បាន​ស្នាក់​នៅ​លើ​អាកាស​មួយ​រយៈ​ខ្លី អព្ភូតហេតុ​ក៏​បាត់​ទៅ​ហើយ»។

អព្ភូតហេតុរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលេចឡើងនៅពេលដែលស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសត្រូវបានកម្រជាពិសេសសម្រាប់ហេតុផលណាមួយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្យល់ក្តៅទៅដល់ទីនោះ។ បន្ទាប់មក កាំរស្មីដែលបញ្ចេញចេញពីវត្ថុនៅលើផែនដីគឺកោងកាន់តែច្រើន ហើយទៅដល់ផ្ទៃផែនដី ដោយធ្វើដំណើរនៅមុំធំមួយទៅជើងមេឃ។ ភ្នែក​របស់​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ធ្វើ​គម្រោង​ពួកគេ​ក្នុង​ទិសដៅ​ដែល​ពួកគេ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​នោះ។


ជាក់ស្តែង វាលខ្សាច់សាហារ៉ាត្រូវស្តីបន្ទោសចំពោះការពិតដែលថា ភាពអស្ចារ្យនៃចក្ខុវិស័យឆ្ងាយៗជាច្រើនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ។ ម៉ាស់ខ្យល់ក្តៅឡើងពីលើវា បន្ទាប់មកត្រូវបានគេយកទៅភាគខាងជើង និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការលេចចេញនូវអព្ភូតហេតុ។

អព្ភូតហេតុខាងលើត្រូវបានគេសង្កេតឃើញផងដែរនៅក្នុងប្រទេសភាគខាងជើងនៅពេលដែលខ្យល់បក់ពីភាគខាងត្បូងក្តៅ។ ស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសត្រូវបានកំដៅ ហើយស្រទាប់ខាងក្រោមត្រជាក់ដោយសារតែវត្តមានដ៏ធំនៃទឹកកក និងព្រិលរលាយ។

ពេលខ្លះមានរូបភាពទៅមុខ និងបញ្ច្រាសក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃវត្ថុ។ តួលេខ 25-27 បង្ហាញពីបាតុភូតបែបនេះដែលបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងរយៈទទឹងអាកទិក។ ជាក់ស្តែង នៅពីលើផែនដីមានស្រទាប់ខ្យល់ដែលក្រាស់ និងកម្រជាងនេះទៅទៀត ដែលពត់កោងកាំរស្មីនៃពន្លឺប្រហែលដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 26 ។

Mirages នៃថ្នាក់ទីបី - ចក្ខុវិស័យឆ្ងាយជ្រុល - ពិបាកពន្យល់។ នេះគឺជាការពិពណ៌នាអំពីពួកគេមួយចំនួន។

“ផ្អែកលើទីបន្ទាល់របស់បុគ្គលដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាច្រើន” ខេ.ហ្វ្លាម៉ារីយ៉ុង សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ “បរិយាកាស” ខ្ញុំអាចរាយការណ៍អំពីអព្ភូតហេតុដែលត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងទីក្រុង វើវីយៀ (បែលហ្សិក) ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៨១៥ ។ ព្រឹកមួយ ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងបានឃើញកងទ័ពនៅលើមេឃ ហើយច្បាស់ណាស់ដែលអាចបែងចែកឈុតរបស់ខ្មាន់កាំភ្លើង ដែលជាកាណុងបាញ់ជាមួយនឹងកង់ដែលខូចដែលហៀបនឹងរលំ… វាគឺជាការ ព្រឹក​ឡើង​សមរភូមិ Waterloo!” ចម្ងាយបន្ទាត់ត្រង់រវាង Waterloo និង Verviers គឺ 105 គីឡូម៉ែត្រ។

មានករណីជាច្រើននៅពេលដែលអព្ភូតហេតុត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅចម្ងាយ 800, 1000 និងច្រើនជាងគីឡូម៉ែត្រ។

នេះគឺជាករណីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀត។ នៅយប់ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 1898 នៅកណ្តាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនាវិកនៃកប៉ាល់ Bremen "Matador" ត្រូវបានភ័យខ្លាចដោយការមើលឃើញមួយ។ ប្រហែលពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ ក្រុមនាវិកបានកត់សម្គាល់ឃើញកប៉ាល់មួយមានចម្ងាយប្រហែល 2 ម៉ាយ (3.2 គីឡូម៉ែត្រ) ពីព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ។

នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ចាប់​តាំង​ពី​វា​ស្ងប់ស្ងាត់​នៅ​ជុំវិញ​។ កប៉ាល់បានឆ្លងកាត់ផ្លូវនៃ "Matador" ហើយមានពេលមួយដែលវាហាក់ដូចជាការប៉ះទង្គិចនៃកប៉ាល់គឺជៀសមិនរួច ... នាវិកនៃ "Matador" បានឃើញពីរបៀបដែលក្នុងអំឡុងពេលរលកដ៏ខ្លាំងមួយបានវាយប្រហារកប៉ាល់មិនស្គាល់នៅក្នុងកាប៊ីនរបស់ប្រធានក្រុម។ ពន្លឺបានរលត់ ដែលអាចមើលឃើញគ្រប់ពេលនៅក្នុងបង្អួចពីរ ... មួយសន្ទុះក្រោយមក កប៉ាល់នោះក៏បាត់ ខ្យល់បក់បោកទៅជាមួយ។

បញ្ហា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ពេល​ក្រោយ។ វាប្រែថាអ្វីៗទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើងជាមួយកប៉ាល់មួយទៀតដែលក្នុងអំឡុងពេល "ចក្ខុវិស័យ" គឺមកពី "Matador" នៅចម្ងាយ 1700 គីឡូម៉ែត្រ។

តើ​ពន្លឺ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ណា​ខ្លះ​ក្នុង​បរិយាកាស ដើម្បី​ឱ្យ​រូបភាព​ប្លែក​ៗ​នៃ​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​នៅ​ចម្ងាយ​ដ៏​ច្រើន​បែប​នេះ? មិនទាន់មានចម្លើយពិតប្រាកដចំពោះសំណួរនេះនៅឡើយទេ។ ការសន្មត់ត្រូវបានធ្វើឡើងអំពីការបង្កើតកញ្ចក់ខ្យល់យក្សនៅក្នុងបរិយាកាស ការពន្យាពេលនៃ mirage ទីពីរ ពោលគឺ mirage ពី mirage ។ វាអាចទៅរួចដែលថា អ៊ីយ៉ូណូស្ពែម * ដើរតួនាទីនៅទីនេះ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមតែរលកវិទ្យុប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានរលកពន្លឺផងដែរ។

ជាក់ស្តែង បាតុភូតដែលបានពិពណ៌នាមានដើមកំណើតដូចគ្នានឹងអព្ភូតហេតុផ្សេងទៀតដែលបានសង្កេតឃើញនៅលើសមុទ្រ ដោយដាក់ឈ្មោះថា "Flying Dutchman" ឬ "Fata Morgana" នៅពេលដែលនាវិកឃើញកប៉ាល់ខ្មោច បន្ទាប់មកក៏បាត់ទៅវិញ និងធ្វើឱ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សអបិយជំនឿ។

ឥន្ទធនូ

ឥន្ទធនូគឺជាបាតុភូតសេឡេស្ទាលដ៏ស្រស់ស្អាត - វាតែងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្ស។ នៅសម័យបុរាណ នៅពេលដែលមនុស្សនៅតែដឹងតិចតួចបំផុតអំពីពិភពលោកជុំវិញពួកគេ ឥន្ទធនូត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "សញ្ញាឋានសួគ៌" ។ ដូច្នេះជនជាតិក្រិចបុរាណបានគិតថាឥន្ទធនូគឺជាស្នាមញញឹមរបស់ទេពធីតា Iris ។

ឥន្ទធនូត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅជ្រុងម្ខាងនៃព្រះអាទិត្យ ប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃពពកភ្លៀង ឬភ្លៀង។ ធ្នូពហុពណ៌ជាធម្មតាមានទីតាំងនៅចម្ងាយ 1-2 គីឡូម៉ែត្រពីអ្នកសង្កេតជួនកាលវាអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅចម្ងាយ 2-3 ម៉ែត្រប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃដំណក់ទឹកដែលបង្កើតឡើងដោយប្រភពទឹកឬទឹកបាញ់។

ចំណុចកណ្តាលនៃឥន្ទធនូមានទីតាំងនៅលើការបន្តនៃបន្ទាត់ត្រង់តភ្ជាប់ព្រះអាទិត្យនិងភ្នែកអ្នកសង្កេតការណ៍ - នៅលើបន្ទាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះអាទិត្យ។ មុំរវាងទិសដៅទៅឥន្ទធនូមេ និងបន្ទាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះអាទិត្យគឺ 41-42 ° (រូបភាព 28) ។


នៅពេលថ្ងៃរះ ចំណុចប្រឆាំងព្រះអាទិត្យ (ចំណុច M) ស្ថិតនៅលើផ្តេក ហើយឥន្ទធនូមើលទៅដូចជាពាក់កណ្តាលរង្វង់។ នៅពេលព្រះអាទិត្យរះ ចំណុចប្រឆាំងព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចុះក្រោមផ្តេក ហើយទំហំនៃឥន្ទធនូថយចុះ។ វាតំណាងឱ្យតែផ្នែកនៃរង្វង់មួយ។ សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ ឧទាហរណ៍នៅលើ។ យន្តហោះ ឥន្ទធនូលេចឡើងជារង្វង់ពេញ ដែលមានស្រមោលអ្នកសង្កេតការណ៍នៅចំកណ្តាល។

ឥន្ទធនូវត្ថុបញ្ចាំត្រូវបានសង្កេតឃើញជាញឹកញាប់ ដោយផ្ចិតជាមួយទីមួយ ដែលមានកាំមុំប្រហែល 52 ° និងពណ៌បញ្ច្រាស។

ជាមួយនឹងកម្ពស់ព្រះអាទិត្យ 41 ° ឥន្ទធនូសំខាន់លែងអាចមើលឃើញ ហើយមានតែផ្នែកមួយនៃឥន្ធនូសាខាដែលលាតសន្ធឹងពីលើផ្តេក ហើយជាមួយនឹងកម្ពស់របស់ព្រះអាទិត្យលើសពី 52 ° ឥន្ទធនូសាខាក៏មិនអាចមើលឃើញដែរ។ ដូច្នេះហើយ នៅក្នុងរយៈទទឹងកណ្តាល និងខ្សែអេក្វាទ័រ នៅពាក់កណ្តាលថ្ងៃ បាតុភូតធម្មជាតិនេះមិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញឡើយ។

ឥន្ទធនូ ដូចជាវិសាលគម មានពណ៌ចម្បងចំនួនប្រាំពីរ ឆ្លងកាត់យ៉ាងរលូនមួយទៅមួយទៀត។ ប្រភេទនៃធ្នូ, ពន្លឺនៃពណ៌, ទទឹងនៃឆ្នូតអាស្រ័យលើទំហំនៃដំណក់ទឹកនិងចំនួនរបស់វា។ តំណក់ធំៗបង្កើតឥន្ទធនូតូចចង្អៀតជាមួយនឹងពណ៌ដែលសម្គាល់យ៉ាងខ្លាំង គ្រាប់តូចៗបង្កើតបានជាភាពមិនច្បាស់លាស់ រសាត់ និងសូម្បីតែធ្នូពណ៌ស។ នេះ​ហើយ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ឥន្ទធនូ​តូច​ចង្អៀត​ភ្លឺ​អាច​មើល​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​រដូវ​ក្តៅ បន្ទាប់​ពី​មាន​ផ្គរ​រន្ទះ កំឡុង​ពេល​នោះ​ដំណក់​ទឹក​ធំៗ​ធ្លាក់។

ជាលើកដំបូងដែលទ្រឹស្តីឥន្ទធនូត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅឆ្នាំ 1637 ដោយ R. Descartes ។ គាត់បានពន្យល់ឥន្ទធនូថាជាបាតុភូតមួយដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការឆ្លុះនៃពន្លឺនៅក្នុងដំណក់ទឹកភ្លៀង។

ការបង្កើតពណ៌ និងលំដាប់របស់ពួកវាត្រូវបានពន្យល់នៅពេលក្រោយ បន្ទាប់ពីការដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនៃពន្លឺពណ៌ស និងការបែកខ្ញែករបស់វានៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុក។ ទ្រឹស្ដី​ការ​បត់​នៃ​ឥន្ទធនូ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ Erie និង Pertner ។

ចូរយើងពិចារណាករណីសាមញ្ញបំផុត៖ អនុញ្ញាតឱ្យកាំរស្មីព្រះអាទិត្យស្របគ្នាធ្លាក់លើដំណក់ទឹកដែលមានរាងដូចបាល់ (រូបភាពទី 29)។ កាំរស្មីដែលធ្លាក់លើផ្ទៃនៃការធ្លាក់ចុះនៅចំណុច A ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅខាងក្នុងវាយោងទៅតាមច្បាប់នៃចំណាំងបែរ៖ n 1 sin a = n 2 sin β ដែល n 1 = 1, n 2 ≈ 1.33 គឺជាសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃខ្យល់ និង ទឹក រៀងគ្នា a គឺជាមុំឧប្បត្តិហេតុ β គឺជាមុំនៃការឆ្លុះនៃពន្លឺ។

នៅខាងក្នុងការធ្លាក់ចុះ កាំរស្មីទៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់ត្រង់ AB ។ នៅចំណុច B កាំរស្មីត្រូវបានឆ្លុះដោយផ្នែក និងឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្នែក។ ចំណាំថាមុំនៃឧប្បត្តិហេតុតូចជាងនៅចំណុច B ហើយដូច្នេះនៅចំណុច A អាំងតង់ស៊ីតេនៃធ្នឹមឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែទាបនិងអាំងតង់ស៊ីតេនៃធ្នឹមឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែច្រើន។

បន្ទាប់ពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណុច B ធ្នឹម AB ឆ្លងកាត់នៅមុំមួយ β 1 "= β 1 ហើយប៉ះចំណុច C ដែលការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្នែក និងការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្នែកនៃពន្លឺក៏កើតឡើងផងដែរ។ ធ្នឹមចំណាំងបែរទុកការធ្លាក់ចុះនៅមុំ y2 ហើយធ្នឹមឆ្លុះបញ្ចាំង អាចឆ្លងកាត់បន្ថែមទៀត ដល់ចំណុច D ហើយដូច្នេះ កាំរស្មីនៃពន្លឺនៅក្នុងតំណក់មួយឆ្លងកាត់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងចំណាំងផ្លាតជាច្រើន។ ជាមួយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងនីមួយៗ កាំរស្មីនៃពន្លឺមួយចំនួនចេញទៅក្រៅ ហើយអាំងតង់ស៊ីតេរបស់វានៅខាងក្នុងតំណក់ចុះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាពិបាកក្នុងការសង្កេតមើល។ ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានបាត់បង់ប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលកាំរស្មីបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណុច C រួមគ្នាបង្កើតឥន្ទធនូបឋមប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃពពកងងឹតហើយកាំរស្មីបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណុច D

ផ្តល់ឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំ ដែលដូចទៅនឹងអ្វីដែលបាននិយាយ គឺមិនសូវខ្លាំងជាងបឋម។

ចំពោះករណី К = 1 យើងទទួលបាន Θ = 2 (59 ° 37 "- 40 ° 26") + 1 = 137 ° 30 "។

ដូច្នេះ មុំសង្កេតនៃឥន្ទធនូលំដាប់ទីមួយគឺ៖

φ 1 = 180 ° - 137 ° 30 "= 42 ° 30"

សម្រាប់កាំរស្មី DE "ផ្តល់ឥន្ទធនូលំដាប់ទីពីរ នោះគឺក្នុងករណី K = 2 យើងមាន៖

Θ = 2 (59 ° 37 "- 40 ° 26") + 2 = 236 ° 38 "។

មុំសង្កេតនៃឥន្ទធនូលំដាប់ទីពីរគឺφ 2 = 180 ° - 234 ° 38 "= - 56 ° 38" ។

ពីនេះវាធ្វើតាម (នេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញពីរូបភាព) ដែលនៅក្នុងករណីដែលកំពុងពិចារណា ឥន្ទធនូលំដាប់ទីពីរមិនអាចមើលឃើញពីដីទេ។ ដើម្បីឱ្យវាអាចមើលឃើញពន្លឺត្រូវតែចូលទៅក្នុងការធ្លាក់ចុះពីខាងក្រោម (រូបភាព 30, ខ) ។

នៅពេលពិចារណាលើការបង្កើតឥន្ទធនូបាតុភូតមួយបន្ថែមទៀតត្រូវតែយកមកពិចារណា - ការឆ្លុះបញ្ចាំងមិនស្មើគ្នានៃរលកពន្លឺដែលមានប្រវែងខុសៗគ្នា នោះគឺកាំរស្មីពន្លឺនៃពណ៌ផ្សេងគ្នា។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថាការបែកខ្ញែក។ ដោយសារតែការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ មុំនៃចំណាំងបែរ ϒ និងមុំនៃការផ្លាតនៃកាំរស្មី Θ ក្នុងការធ្លាក់ចុះគឺខុសគ្នាសម្រាប់កាំរស្មីនៃពណ៌ផ្សេងគ្នា។ ផ្លូវនៃកាំរស្មីបី - ក្រហម បៃតង និងស្វាយ - ត្រូវបានបង្ហាញតាមគ្រោងការណ៍ក្នុងរូបភាពទី 30 និងសម្រាប់ធ្នូនៃលំដាប់ទីមួយ និងក្នុងរូបភាពទី 30 ខសម្រាប់ធ្នូនៃលំដាប់ទីពីរ។

វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីតួលេខដែលលំដាប់នៃពណ៌នៅក្នុងធ្នូទាំងនេះគឺផ្ទុយគ្នា។

ភាគច្រើនយើងឃើញឥន្ទធនូមួយ។ វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ករណីនៅពេលដែលឆ្នូតឥន្ទធនូពីរលេចឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងផ្ទៃមេឃ ដែលមានទីតាំងនៅពីលើមួយទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សង្កេតឃើញកម្រ និងចំនួនកាន់តែច្រើននៃឥន្ទធនូសេឡេស្ទាល - បី បួន និងប្រាំក្នុងពេលតែមួយ។ បាតុភូតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះត្រូវបានសង្កេតឃើញដោយ Leningraders នៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1948 នៅពេលដែលឥន្ទធនូចំនួនបួនបានលេចឡើងក្នុងចំណោមពពកនៅលើ Neva នៅពេលរសៀល។ វាប្រែថាឥន្ទធនូអាចកើតឡើងមិនត្រឹមតែពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេ។ ជាញឹកញាប់វាលេចឡើងនៅក្នុងកាំរស្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះអាទិត្យ។ នេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើច្រាំងនៃឈូងសមុទ្រសមុទ្រទន្លេធំនិងបឹង។ ឥន្ទធនូបីឬបួន - ធម្មតានិងឆ្លុះបញ្ចាំង - ជួនកាលបង្កើតរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត។ ដោយសារកាំរស្មីនៃព្រះអាទិត្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃទឹកចេញពីបាតទៅកំពូល ឥន្ទធនូដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងកាំរស្មីទាំងនេះជួនកាលមើលទៅមិនធម្មតាទាំងស្រុង។

គេមិនគួរគិតថាឥន្ទធនូអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញតែក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនោះទេ។ វាក៏កើតឡើងនៅពេលយប់ផងដែរ ប៉ុន្តែវាតែងតែខ្សោយ។ អ្នកអាចមើលឃើញឥន្ទធនូបែបនេះបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយយប់ នៅពេលដែលព្រះច័ន្ទលេចចេញពីខាងក្រោយពពក។

ភាពស្រដៀងគ្នាខ្លះនៃឥន្ទធនូអាចទទួលបាននៅក្នុងការពិសោធន៍ខាងក្រោម។ យក​ទឹក​មួយ​កែវ ចាំង​ពន្លឺ​ថ្ងៃ ឬ​ចង្កៀង​តាម​រន្ធ​ក្នុង​ក្ដារខៀន។ បន្ទាប់មកឥន្ទធនូនឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅលើក្តារ (រូបភាពទី 31, ក) ហើយមុំនៃភាពខុសគ្នានៃកាំរស្មីក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទិសដៅដំបូងនឹងមានប្រហែល 41-42 ° (រូបភាព 31.6) ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ មិនមានអេក្រង់ទេ រូបភាពនឹងលេចឡើងនៅលើរីទីណានៃភ្នែក ហើយភ្នែកធ្វើការបញ្ចាំងរូបភាពនេះទៅលើពពក។

ប្រសិនបើឥន្ទធនូលេចឡើងនៅពេលល្ងាចមុនពេលថ្ងៃលិច នោះឥន្ទធនូពណ៌ក្រហមត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំ ឬដប់នាទីចុងក្រោយមុនពេលថ្ងៃលិច ឥន្ទធនូគ្រប់ពណ៌ លើកលែងតែពណ៌ក្រហមបានបាត់ទៅ វាប្រែជាភ្លឺខ្លាំង និងអាចមើលឃើញសូម្បីតែដប់នាទីបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច។

ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតគឺឥន្ទធនូនៅលើទឹកសន្សើម។

វាអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពេលថ្ងៃរះនៅលើស្មៅដែលគ្របដណ្តប់ដោយទឹកសន្សើម។ ឥន្ទធនូនេះមានរាងលើស។

NIMBES

ការក្រឡេកមើលឥន្ទធនូនៅក្នុងវាលស្មៅ អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញពន្លឺរស្មីដ៏អស្ចារ្យដែលមិនបានលាបពណ៌ដោយអចេតនា ដែលជាពន្លឺដែលព័ទ្ធជុំវិញស្រមោលនៃក្បាលរបស់អ្នក។ នេះមិនមែនជាការបំភាន់អុបទិក ឬបាតុភូតកម្រិតពណ៌ទេ។ ពេល​មាន​ស្រមោល​ធ្លាក់​លើ​ផ្លូវ ហាឡូ​ក៏​បាត់។ តើអ្វីទៅជាការពន្យល់សម្រាប់បាតុភូតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ? តំណក់ទឹកសន្សើមពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅទីនេះ ព្រោះនៅពេលដែលទឹកសន្សើមបាត់ បាតុភូតក៏បាត់ទៅវិញ។

ដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុនៃបាតុភូតនេះ សូមធ្វើការពិសោធន៍ខាងក្រោម។ យក​ដប​ទឹក​រាង​ស្វ៊ែរ​មួយ​ដាក់​នៅ​កន្លែង​ដែលមាន​ពន្លឺថ្ងៃ។ សូមឱ្យនាងតំណាងឱ្យការធ្លាក់ចុះ។ ដាក់ក្រដាសមួយនៅជិតខាងក្រោយដប ដែលនឹងដើរតួជាឱសថ។ ក្រឡេកមើលអំពូលនៅមុំទាបទៅទិសដៅនៃកាំរស្មីឧប្បត្តិហេតុ។ អ្នកនឹងឃើញវាភ្លឺដោយកាំរស្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្រដាស។ កាំរស្មីទាំងនេះស្ទើរតែឆ្ពោះទៅរកកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលធ្លាក់លើអំពូល។ រំកិលភ្នែករបស់អ្នកបន្តិចទៅចំហៀង ហើយពន្លឺភ្លឺនៃអំពូលលែងមើលឃើញទៀតហើយ។

នៅទីនេះយើងកំពុងដោះស្រាយមិនមែនជាមួយការសាយភាយទេ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពន្លឺដឹកនាំដែលបញ្ចេញចេញពីកន្លែងភ្លឺនៅលើក្រដាស។ អំពូល​នេះ​ដើរ​តួនាទី​ដូច​ជា​កញ្ចក់​ដែល​ដឹកនាំ​ពន្លឺ​មក​រក​យើង។

ធ្នឹមនៃកាំរស្មីព្រះអាទិត្យស្របគ្នាបន្ទាប់ពីការចាំងពន្លឺនៅក្នុងអំពូលផ្តល់ឱ្យនៅលើក្រដាសនូវរូបភាពដែលផ្តោតច្រើនឬតិចនៃព្រះអាទិត្យក្នុងទម្រង់ជាចំណុចភ្លឺ។ ម៉្យាងវិញទៀត ពន្លឺជាច្រើនដែលបញ្ចេញដោយកន្លែងនោះត្រូវបានចាប់យកដោយអំពូល ហើយបន្ទាប់ពីចំណាំងផ្លាតនៅក្នុងនោះ ត្រូវបានដឹកនាំត្រឡប់ទៅព្រះអាទិត្យវិញ រួមទាំងចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់យើង ចាប់តាំងពីយើងឈរជាមួយនឹងខ្នងរបស់យើងទៅព្រះអាទិត្យ។ គុណវិបត្តិអុបទិកនៃកញ្ចក់របស់យើង - អំពូលផ្តល់លំហូរពន្លឺដែលសាយភាយមួយចំនួន ប៉ុន្តែនៅតែជាស្ទ្រីមសំខាន់នៃពន្លឺដែលចេញពីកន្លែងភ្លឺនៅលើក្រដាសគឺសំដៅទៅរកព្រះអាទិត្យ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្លឹកស្មៅមិនពណ៌បៃតង?


វាពិតជាមានពណ៌បៃតងខ្ចី ប៉ុន្តែភាគច្រើនវាមានពណ៌ស ក៏ដូចជាពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ជាំងពីផ្ទៃលាបដែលរលោង ដូចជាពន្លឺចាំងពីក្ដារខៀនពណ៌បៃតង ឬលឿង ឬកញ្ចក់ប្រឡាក់។

ប៉ុន្តែដំណក់ទឹកសន្សើមមិនតែងតែមានរាងស្វ៊ែរទេ។ ពួកគេអាចត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។ បន្ទាប់មកពួកគេខ្លះដឹកនាំពន្លឺទៅចំហៀងប៉ុន្តែវាឆ្លងកាត់ភ្នែក។ ដំណក់ទឹកផ្សេងទៀត ដូចជារូបភាពដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 33 មានរាងដូចពន្លឺដែលធ្លាក់មកលើពួកវា បន្ទាប់ពីការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយឬពីរត្រូវបានតម្រង់ត្រលប់ទៅព្រះអាទិត្យហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកសង្កេតមើលដោយខ្នងរបស់គាត់ទៅវា។

ជាចុងក្រោយ ការពន្យល់ដ៏ប៉ិនប្រសប់មួយបន្ថែមទៀតនៃបាតុភូតនេះគួរកត់សំគាល់៖ មានតែស្លឹកស្មៅដែលពន្លឺផ្ទាល់របស់ព្រះអាទិត្យធ្លាក់ ពោលគឺស្លឹកឈើផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានបាំងពីទិសព្រះអាទិត្យ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺ។ ទិសដៅ។ ប្រសិនបើយើងយកទៅពិចារណាថា ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិភាគច្រើនតែងតែបង្វែរយន្តហោះឆ្ពោះទៅរកព្រះអាទិត្យ នោះច្បាស់ណាស់ថានឹងមានស្លឹកឈើឆ្លុះជាច្រើន (រូបភាព 33, អ៊ី)។ ដូច្នេះ halos ក៏អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងអវត្ដមាននៃទឹកសន្សើមនៅលើផ្ទៃនៃវាលស្មៅរលោងឬវាលដែលបានបង្ហាប់។


MOU "អនុវិទ្យាល័យ លេខ ៨"

ការងារជាក់ស្តែងក្នុងរូបវិទ្យា

បាតុភូតនៃចំណាំងផ្លាតគឺផ្អែកលើប្រតិបត្តិការនៃតេឡេស្កុបចំណាំងបែរ (សម្រាប់គោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាក់ស្តែង រួមទាំងសមាមាត្រដ៏លើសលប់នៃតេឡេស្កុប កែវយឹត និងឧបករណ៍សង្កេតផ្សេងទៀត) កញ្ចក់សម្រាប់ថតរូប កាមេរ៉ា និងទូរទស្សន៍ មីក្រូទស្សន៍ កែវពង្រីក វ៉ែនតា ឧបករណ៍បញ្ចាំង។ អ្នកទទួល និងឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាអុបទិក ឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំពន្លឺដែលមានថាមពលខ្ពស់ ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ព្រីស និងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ ព្រីមម៉ូណូក្រូម័រ និងឧបករណ៍អុបទិកជាច្រើនទៀតដែលមានកញ្ចក់ និង/ឬព្រីស។ វាចាំបាច់ក្នុងការយកវាទៅក្នុងគណនីនៅពេលគណនាប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍អុបទិកស្ទើរតែទាំងអស់។ ទាំងអស់នេះអនុវត្តចំពោះជួរផ្សេងគ្នានៃវិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

នៅក្នុងសូរស័ព្ទ វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងការគិតគូរពីចំណាំងផ្លាតនៃសំឡេងនៅពេលសិក្សាការផ្សព្វផ្សាយសំឡេងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមិនដូចគ្នា ហើយជាការពិតណាស់នៅចំណុចប្រទាក់រវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។ វាក៏ប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ ក្នុងការគិតគូរពីចំណាំងផ្លាតនៃរលកនៃធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា ឧទាហរណ៍ រលកទឹក រលកផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកម្ម។ល។
ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ការឆ្លុះកញ្ចក់កើតឡើងនៅគ្រប់ជំហាន ហើយត្រូវបានគេយល់ថាជាបាតុភូតធម្មតាទាំងស្រុង៖ អ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលស្លាបព្រាក្នុងពែងតែនឹង "ខូច" នៅព្រំដែនទឹក និងខ្យល់។ វាជាការពាក់ព័ន្ធក្នុងការកត់សម្គាល់នៅទីនេះថាការសង្កេតនេះបានផ្តល់នូវការយល់ឃើញដែលមិនសំខាន់ផ្តល់នូវគំនិតមិនត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៃឥទ្ធិពល: ការបំបែកស្លាបព្រាជាក់ស្តែងកើតឡើងក្នុងទិសដៅផ្ទុយទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតនៃកាំរស្មីពន្លឺ។

ការឆ្លុះ និងការឆ្លុះនៃពន្លឺនៅក្នុងដំណក់ទឹកបង្កើតបានជាឥន្ធនូ។

ចំណាំងផ្លាតច្រើន (មួយផ្នែកក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរ) នៅក្នុងធាតុថ្លាតូចៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្កាព្រិល សរសៃក្រដាស ពពុះ) ពន្យល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃផ្ទៃឆ្លុះបញ្ចាំង Matt (មិនកញ្ចក់) ដូចជាព្រិលពណ៌ស ក្រដាស ពពុះពណ៌ស។

ឥទ្ធិពលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈចំណាំងបែរនៅក្នុងបរិយាកាស។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌឧតុនិយមមួយចំនួន ផែនដី (ពីកម្ពស់ទាប) អាចមើលទៅដូចជាចានរាងមូល (ហើយមិនមែនជាផ្នែកនៃបាល់ប៉ោងទេ)។

Mirage ។

irage (fr.mirage)- បាតុភូតអុបទិកនៅក្នុងបរិយាកាស៖ ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពន្លឺដោយព្រំដែនរវាងស្រទាប់នៃខ្យល់ដែលមានដង់ស៊ីតេខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ ការឆ្លុះបញ្ចាំងបែបនេះមាននៅក្នុងការពិតដែលថា រួមជាមួយនឹងវត្ថុឆ្ងាយមួយ (ឬផ្នែកមួយនៃមេឃ) រូបភាពនិម្មិតរបស់វាដែលផ្លាស់ទីលំនៅទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុនោះអាចមើលឃើញ។
ចំណាត់ថ្នាក់

Mirages ត្រូវបានបែងចែកទៅជាផ្នែកទាប ដែលអាចមើលឃើញនៅក្រោមវត្ថុ ផ្នែកខាងលើ - ខាងលើវត្ថុ និងផ្នែកចំហៀង។


Nether Mirage

វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាមួយនឹងជម្រាលសីតុណ្ហភាពបញ្ឈរដ៏ធំ (ការធ្លាក់ចុះរបស់វាជាមួយនឹងកម្ពស់) លើផ្ទៃផ្ទះល្វែងដែលមានកំដៅខ្លាំង ជាញឹកញាប់វាលខ្សាច់ ឬផ្លូវ asphalt ។ រូបភាពនិម្មិតនៃមេឃបង្កើតការបំភាន់នៃទឹកនៅលើផ្ទៃ។ ដូច្នេះ ផ្លូវ​ដែល​ចូល​ទៅ​ឆ្ងាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ក្ដៅ​ហាក់​ដូច​ជា​សើម

អព្ភូតហេតុខាងលើ

សង្កេតលើផ្ទៃផែនដីត្រជាក់ជាមួយនឹងការចែកចាយសីតុណ្ហភាពបញ្ច្រាស (កើនឡើងតាមកម្ពស់)

អព្ភូតហេតុចំហៀង

ជួនកាលគេឃើញនៅជិតជញ្ជាំងក្តៅខ្លាំង ឬថ្ម។

Fata Morgana

បាតុភូតស្មុគ្រស្មាញនៃ mirage ជាមួយនឹងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងខ្លាំងនៃរូបរាងរបស់វត្ថុត្រូវបានគេហៅថា Fata Morgana ។

ភ័យរន្ធត់

អព្ភូតហេតុខ្លះអាចបណ្តាលមកពីការយល់ឃើញដែលបណ្តាលមកពីការឡើងកំដៅខ្លាំង និងការខះជាតិទឹក។


ភ្លើងប៉ូឡា។

ភ្លើងប៉ូឡា- ពន្លឺ (luminescence) នៃស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសនៃភពដែលមានម៉ាញេទិកដោយសារអន្តរកម្មរបស់វាជាមួយភាគល្អិតនៃខ្យល់ព្រះអាទិត្យ។
ធម្មជាតិនៃអូរ៉ូរ៉ា

NS Aurora កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសដោយភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកដែលផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ផែនដីតាមបន្ទាត់នៃកម្លាំងនៃវាលភូមិសាស្ត្រពីតំបន់នៃលំហជិតផែនដីហៅថាស្រទាប់ប្លាស្មា។ ការ​ព្យាករ​នៃ​ស្រទាប់​ប្លាស្មា​នៅ​តាម​ខ្សែ​ដែន​ដែន​ម៉ាញេទិក​ទៅ​លើ​បរិយាកាស​របស់​ផែនដី​គឺ​មាន​ទម្រង់​ជា​រង្វង់​ជុំវិញ​ប៉ូល​ម៉ាញេទិក​ខាង​ជើង​និង​ខាង​ត្បូង (រាងពងក្រពើ)។ រូបវិទ្យា​អវកាស​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​កំណត់​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ភ្លៀង​នៃ​ភាគល្អិត​ដែល​មាន​បន្ទុក​ពី​ស្រទាប់​ប្លាស្មា។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពិសោធន៍ថា ការតំរង់ទិសនៃដែនម៉ាញេទិចអន្តរភព និងទំហំនៃសម្ពាធប្លាស្មាខ្យល់ព្រះអាទិត្យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់។

នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងនៃបរិយាកាសខាងលើ អូរ៉ូរ៉ាអាចបណ្តាលមកពីភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកថាមពលទាបនៃខ្យល់ព្រះអាទិត្យដែលចូលទៅក្នុងប៉ូលអ៊ីយ៉ុងតាមតំបន់ប៉ូលខាងជើង និងខាងត្បូង។ នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង គេអាចសង្កេតឃើញ cusp auroras នៅលើ Svalbard នៅពេលថ្ងៃត្រង់។

នៅពេលដែលភាគល្អិតដ៏ស្វាហាប់នៃស្រទាប់ប្លាស្មាប៉ះទង្គិចជាមួយបរិយាកាសខាងលើ អាតូម និងម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នដែលរួមបញ្ចូលក្នុងសមាសភាពរបស់វាមានការរំភើប។ វិទ្យុសកម្មនៃអាតូមរំភើបនៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជា aurora ។ វិសាលគម aurral អាស្រ័យលើសមាសភាពនៃបរិយាកាសភពផែនដី៖ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសម្រាប់ផែនដី បណ្តាញបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនរំភើប និងអាសូតនៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញគឺភ្លឺបំផុត បន្ទាប់មកសម្រាប់ភពព្រហស្បតិ៍ - ខ្សែបញ្ចេញអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងអ៊ុលត្រាវីយូឡេ។

ចាប់តាំងពី ionization ដោយភាគល្អិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កើតឡើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវនៃភាគល្អិតមួយ ហើយដង់ស៊ីតេនៃបរិយាកាសមានការថយចុះជាមួយនឹងកម្ពស់ស្របតាមរូបមន្ត barometric នោះកម្ពស់នៃរូបរាងរបស់ auroras អាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបរិយាកាសរបស់ភពផែនដី។ ដូច្នេះសម្រាប់ផែនដីជាមួយនឹងសមាសភាពបរិយាកាសស្មុគស្មាញ ពន្លឺក្រហមនៃអុកស៊ីសែនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅរយៈកំពស់ ២០០-៤០០ គីឡូម៉ែត្រ និងពន្លឺរួមនៃអាសូត និងអុកស៊ីហ៊្សែន - នៅរយៈកំពស់ ~ ១១០ គីឡូម៉ែត្រ។ លើសពីនេះ កត្តាទាំងនេះក៏កំណត់រូបរាងរបស់ aurora ផងដែរ - ព្រំដែនខាងលើដែលព្រិលៗ និងជ្រៅជាង។ (សូមមើលរូបទី 3) ។
NS ពន្លឺប៉ូលនៃផែនដី

Aurora ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាចម្បងនៅក្នុងរយៈទទឹងខ្ពស់នៃអឌ្ឍគោលទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់រាងពងក្រពើ - ខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំវិញប៉ូលម៉ាញេទិករបស់ផែនដី - រាងពងក្រពើ auroral ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃរាងពងក្រពើគឺ ~ 3000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងកំឡុងព្រះអាទិត្យស្ងប់ស្ងាត់នៅផ្នែកខាងពេលថ្ងៃព្រំដែនតំបន់គឺ 10-16 °ពីបង្គោលម៉ាញេទិកនៅផ្នែកពេលយប់ - 20-23 °។ ដោយសារប៉ូលម៉ាញេទិករបស់ផែនដីស្ថិតនៅចម្ងាយ ~ 12° ពីប៉ូលភូមិសាស្ត្រ អូរ៉ារ៉ាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅរយៈទទឹង 67-70° ទោះយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពព្រះអាទិត្យ រាងពងក្រពើរីកធំ ហើយ aurora អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅរយៈទទឹងទាប - 20-25° ខាងត្បូង ឬ ភាគខាងជើងនៃព្រំដែនរបស់ពួកគេ។ ការបង្ហាញធម្មតា។


Aurora កើតឡើងញឹកញាប់ជាងនៅនិទាឃរដូវ និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ជាងរដូវរងា និងរដូវក្តៅ។ កំពូលនៃប្រេកង់ធ្លាក់លើអំឡុងពេលដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងនិទាឃរដូវ និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ equinoxes ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃ aurora ថាមពលដ៏ធំត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី (ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរំខានមួយដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ 2007 - 5x1014 joules ប្រហែលដូចគ្នានឹងអំឡុងពេលរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិត 5.5 រ៉ិចទ័រ។

នៅពេលមើលពីផ្ទៃផែនដី អូរ៉ូរ៉ាត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សនៃផ្ទៃមេឃ ឬកាំរស្មីដែលមានចលនា ឆ្នូត មកុដ "វាំងនន" ។ រយៈពេលនៃ aurora មានចាប់ពីរាប់សិបនាទីទៅច្រើនថ្ងៃ។


Aurora ពីភពផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

វាលអាហ្រ្វិកនៃភពយក្សនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺខ្លាំងជាងវាលម៉ាញេទិករបស់ផែនដី ដែលកំណត់ទំហំធំនៃ aurora នៃភពទាំងនេះនៅក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយ aurora នៃផែនដី។ លក្ខណៈពិសេសនៃការសង្កេតពីផែនដី (និងជាទូទៅពីតំបន់ខាងក្នុងនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ) នៃភពយក្សគឺថាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្នកសង្កេតជាមួយនឹងចំហៀងដែលបំភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យហើយនៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញនៃ aurora របស់ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យឆ្លុះបញ្ចាំង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែមាតិកាខ្ពស់នៃអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ពួកគេ វិទ្យុសកម្មនៃអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងជួរអ៊ុលត្រាវីយូឡេ និងអាល់ប៊ីដូទាបនៃភពយក្សនៅក្នុងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ដោយមានជំនួយពីកែវយឺតបរិយាកាសខាងក្រៅ (តេឡេស្កុបអវកាស Hubble) ច្បាស់ណាស់ រូបភាពនៃ aurora នៃភពទាំងនេះត្រូវបានទទួល។

លក្ខណៈពិសេសនៃភពព្រហស្បតិ៍គឺជាឥទ្ធិពលនៃផ្កាយរណបរបស់វានៅលើ aurora: នៅក្នុងតំបន់នៃ "ការព្យាករណ៍" នៃធ្នឹមនៃបន្ទាត់ដែនម៉ាញេទិកនៅលើរាងពងក្រពើនៃភពព្រហស្បតិ៍, តំបន់ភ្លឺនៃ aurora ត្រូវបានអង្កេត, រំភើបដោយចរន្តដែលបណ្តាលមកពីចលនានៃ ផ្កាយរណបនៅក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិចរបស់វា និងការបំភាយសារធាតុអ៊ីយ៉ូដដោយផ្កាយរណប - ក្រោយមកទៀតគឺជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងករណីនៃ Io ជាមួយនឹងភ្នំភ្លើងរបស់វា។

រូបភាពកែវយឺតអវកាស Hubble នៃ aurora របស់ភពព្រហស្បតិ៍ (រូបភាពទី 4) បង្ហាញពីការព្យាករណ៍ដូចខាងក្រោម៖ អ៊ីយ៉ូ (កន្លែងដែលមានកន្ទុយនៅអវយវៈខាងឆ្វេង) Ganymede (កណ្តាល) និង Europa (នៅខាងក្រោម និងខាងស្តាំនៃផ្លូវរបស់ Ganymede) .

នៅពេលណាឥន្ទធនូលេចឡើង វាតែងតែកើតឡើងដោយការលេងពន្លឺនៅលើដំណក់ទឹក។ ជាធម្មតា ទាំងនេះគឺជាតំណក់ទឹកភ្លៀង ម្តងម្កាល តំណក់តូចៗនៃអ័ព្ទ។ នៅលើដំណក់ទឹកតូចៗបំផុត ដូចជាពពកដែលបង្កើតជាពពក ឥន្ទធនូមិនអាចមើលឃើញទេ។

ឥន្ទធនូកើតឡើងពីការពិតដែលថាពន្លឺថ្ងៃ ពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងដំណក់ទឹក។ត្រូវបានផ្អាកនៅលើអាកាស។ ដំណក់ទឹកទាំងនេះបង្វែរពន្លឺនៃពណ៌ផ្សេងៗគ្នាតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ដែលបណ្តាលឱ្យពន្លឺពណ៌សត្រូវបានរលាយទៅជាវិសាលគម។

នៅយប់ដែលមានពន្លឺព្រះច័ន្ទ អ្នកអាចមើលឃើញ ឥន្ទធនូពីព្រះច័ន្ទ... ដោយសារចក្ខុវិស័យរបស់មនុស្សត្រូវបានរចនាឡើងតាមរបៀបដែលភ្នែកយល់ឃើញពណ៌មិនល្អនៅក្នុងពន្លឺតិច ឥន្ទធនូតាមច័ន្ទគតិមើលទៅមានពណ៌ស។ ពន្លឺកាន់តែភ្លឺ ឥន្ទធនូមានពណ៌កាន់តែច្រើន។

តាម​ជំនឿ​របស់​អង់គ្លេស​ចាស់ ផើង​មាស​អាច​រក​បាន​នៅ​ជើង​ឥន្ទធនូ​នីមួយៗ។ សូម្បីតែឥឡូវនេះក៏មានមនុស្សដែលស្រមៃថាពួកគេពិតជាអាចទៅដល់ជើងឥន្ទធនូ ហើយថាមានពន្លឺភ្លឹបភ្លែតៗពិសេសអាចមើលឃើញនៅទីនោះ។

វាច្បាស់ណាស់ថា ឥន្ទធនូមិននៅកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយទេ។ដូចជារបស់ពិត; វាគ្មានអ្វីក្រៅពីពន្លឺដែលចូលមកក្នុងទិសដៅជាក់លាក់នោះទេ។

ភាគច្រើនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ឥន្ទធនូបឋមដែលក្នុងនោះពន្លឺឆ្លងកាត់ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងក្នុងមួយ។ ផ្លូវនៃកាំរស្មីត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។ នៅក្នុងឥន្ទធនូបឋម ពណ៌ក្រហមគឺនៅខាងក្រៅធ្នូ ហើយកាំជ្រុងរបស់វាគឺ 40-42 °។

ពេលខ្លះអ្នកអាចឃើញឥន្ទធនូមួយទៀតដែលមិនសូវភ្លឺនៅជុំវិញទីមួយ។ វា។ ឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំដែលក្នុងនោះពន្លឺត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះពីរដង។ នៅក្នុងឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំ លំដាប់ពណ៌ត្រូវបានបញ្ច្រាស់ - ពណ៌ស្វាយនៅខាងក្រៅ និងពណ៌ក្រហមនៅផ្នែកខាងក្នុង។ កាំមុំនៃឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំគឺ 50-53 °។

លំដាប់​ពណ៌​នៅ​ឥន្ទធនូ​ទីពីរ​គឺ​បញ្ច្រាស​នៃ​លំដាប់​ក្នុង​ទីមួយ; ពួកគេប្រឈមមុខនឹងគ្នាដោយឆ្នូតក្រហម។

តារាងអប់រំឥន្ទធនូ

  1. ការធ្លាក់ចុះរាងស្វ៊ែរ,
  2. ការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទៃក្នុង,
  3. ឥន្ទធនូបឋម,
  4. ចំណាំងបែរ
  5. ឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំ,
  6. ធ្នឹមពន្លឺចូល,
  7. ផ្លូវកាំរស្មីកំឡុងពេលបង្កើតឥន្ទធនូបឋម
  8. ផ្លូវកាំរស្មីកំឡុងពេលបង្កើតឥន្ទធនូបន្ទាប់បន្សំ
  9. អ្នកសង្កេតការណ៍
  10. តំបន់បង្កើតឥន្ទធនូ,
  11. តំបន់នៃការបង្កើតឥន្ទធនូ។
  12. តំបន់នៃការបង្កើតឥន្ទធនូ។

ចំណុចកណ្តាលនៃរង្វង់ដែលឥន្ទធនូពិពណ៌នាតែងតែស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ត្រង់ឆ្លងកាត់ព្រះអាទិត្យ (ព្រះច័ន្ទ) និងភ្នែកអ្នកសង្កេត ពោលគឺមិនអាចមើលព្រះអាទិត្យ និងឥន្ទធនូក្នុងពេលតែមួយដោយមិនប្រើកញ្ចក់។

តាមពិតឥន្ទធនូគឺជារង្វង់ពេញលេញ។ យើង​មិន​អាច​តាម​ដាន​វា​បាន​ទេ ដោយ​សារ​តែ​យើង​មិន​ឃើញ​តំណក់​ភ្លៀង​ធ្លាក់​មក​ពី​ក្រោម​យើង។

ពីលើយន្តហោះ ឬភ្នំ អ្នកអាចមើលឃើញរង្វង់ពេញ។

"ប្រាំពីរពណ៌នៃឥន្ទធនូ"មានតែនៅក្នុងការស្រមើលស្រមៃប៉ុណ្ណោះ។ នេះ​ជា​ពាក្យ​វោហារសាស្ត្រ​ដែល​រស់នៅ​ជា​យូរ​មក​ហើយ ព្រោះ​យើង​កម្រ​ឃើញ​រឿង​ដូច​គេ​ពិត​ណាស់ ។ តាមពិតពណ៌ឥន្ទធនូផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយមានតែភ្នែកទេដែលបង្រួបបង្រួមពួកគេទៅជាក្រុម។

ប្រពៃណីនៃការបន្លិចនៅក្នុងឥន្ទធនូ 7 ពណ៌បានទៅពី អ៊ីសាក ញូតុនដែលលេខ 7 មានអត្ថន័យជានិមិត្តរូបពិសេស (សម្រាប់ហេតុផលពីតាហ្គោរ ឬខាងទ្រឹស្ដី)។ ប្រពៃណីនៃការបន្លិចពណ៌ 7 នៅក្នុងឥន្ទធនូគឺមិនមែនជាសកលទេ ឧទាហរណ៍ ជនជាតិប៊ុលហ្គារីមាន 6 ពណ៌នៅក្នុងឥន្ទធនូ។

ដើម្បីទន្ទេញចាំលំដាប់នៃពណ៌នៅក្នុងឥន្ទធនូ មានឃ្លា mnemonic ដែលជាអក្សរដំបូងនៃពាក្យនីមួយៗដែលត្រូវគ្នានឹងអក្សរទីមួយក្នុងឈ្មោះពណ៌ (ក្រហម ទឹកក្រូច លឿង បៃតង ខៀវ ខៀវ ស្វាយ

"TOរាល់ អូក្តៅនីក fចង់បាន ណាត ជីដឺ ជាមួយដើរ fអាដាន ". "តើពេលដែលអ្នករោទិ៍ Jacques-bell បានបំបែកចង្កៀងជាមួយនឹងក្បាលរបស់គាត់".

ថ្មីនៅលើគេហទំព័រ

>

ពេញនិយមបំផុត។