Фото / Видео: © РЕН ТВ
Выбор между практичностью и безопасностью: светлая одежда может сохранить жизнь
Пешеход, носящий светоотражающие наклейки, виден в темноте с 200 метров
Прибор пирометр уже давно стал для нас привычным. Он определяет температуру человека с помощью лазерного луча. Но его место скоро займут умные инфракрасные камеры с умением определять температуру тела человека бесконтактно.
Но как камера может определить температуру тела? У нее нет лазера, но есть абсолютно черное тело (АЧТ). Что же это такое?
На инфракрасной камере человека видно в разных цветах – желтом, красном, зеленом. Но как камера определяет температуру? Для того чтобы что-то измерить, нужна начальная точка системы координат. Таковым является черный цвет, и чем краснее оттенок через инфракрасную камеру, тем горячее объект.
Как горшочные растения воруют кислород? Почему ночные насекомые всегда летят на свет лампы? Сколько мусора оставили на Луне люди? Подробнее рассказали в программе "Знаете ли вы, что?" с Алексеем Иванченко на РЕН ТВ.
Светоотражающие наклейки видно на пешеходном переходе за 200 метров
Почему люди носят одежду темных цветов? Потому что она меньше пачкается. А еще потому, что темная материя поглощает больше солнечного света.
Говоря иными словами, в ней теплее и опаснее, ведь человека в черной, коричневой или синей одежде на дороге в ближнем свете фар видно максимум за 10–15 метров.
Чтобы это доказать, съемочная группа программы притащила на неосвещенную подмосковную трассу британскую звезду боевиков Джейсона Стэтхэма, а точнее, его картонную фигуру. Ради такого дела киноактер натянул свой лучший черный костюм и стал ждать приближения легковушки, за рулем которой сидит Сергей, водитель с большим стажем и отличным зрением.
"Я лично ничего не вижу... В такие минуты думаешь о том, как хорошо, что это манекен, а не настоящий человек", – поделился экспериментатор Сергей Дрожевкин.
Ничего удивительного в том, что картонная знаменитость побывала на капоте, нет. Ведь даже на сухом асфальте тормозной путь машины, которая разогналась до 60 км/ч, составляет 20 метров. Вот почему так важно ночью переходить дорогу только по зебре и носить одежду с нашивками и наклейками, которые отражают свет фар.
"Световозвращающие материалы состоят из маленьких стеклянных шариков-наполнителей. Свет, попадая в микросферу стеклянную либо в такую микропризму, много раз переотражаясь, возвращается обратно к источнику, в то место, откуда вы его направили", – объяснил физик Антон Рыженков.
Пешехода, который в свете фар горит как новогодняя елка, можно разглядеть за 200 метров. Такого расстояния в теории с лихвой хватит, чтобы остановить машину. Но мы все-таки это проверим. Итак, та же улица, тот же Джейсон на асфальте и тот же Сергей за рулем.
"Кажется, впереди я вижу какие-то блики, а это наш любимый актер. Я его вижу очень хорошо", – поделился Сергей.
Очки-антифары помогут сохранить зрение и не потерять управление на дороге
Фары встречных автомобилей с так называемым колхозным ксеноном видно за километр, а уже на расстоянии 100 метров они глаза режут. Чтобы от них не ослепнуть, ночами надо рулить в специальных очках с желтыми линзами, которые работают как светофильтры.
"Такие очки называются антифарами. Они отсекают синий свет встречных фар, дают контрастность в ночное время, например в сумерки, когда идет снег, когда туман и когда дождь, а также убирают блики с мокрых дорог", – рассказала директор салона оптики Дарья Коренькова.
Чтобы показать желтые очки в действии, понадобится яркий фонарь – он сыграет роль фар встречной машины. Направим его прямо в объектив камеры. Обратите внимание, как много в его спектре синего и как много вокруг фонаря бликов.
"А сейчас я покажу, как работают очки-антифары. Мы надеваем их и видим, как желтый фильтр отсекает синий свет встречных фар", – добавила окулист Коренькова.
Почему нельзя держать в спальне комнатные растения: эксперимент
Чтобы ночью быстро засыпать и хорошо высыпаться, врачи советуют закрыть окна шторами, которые не пропускают свет, и установить кровать в прохладном месте, потому что гормон сна мелатонин лучше всего вырабатывается в полной темноте и при температуре воздуха около 15 градусов. А еще надо обязательно выгнать из спальни все фикусы, кактусы и герани.
Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Этот процесс называется фотосинтезом, и происходит он днем, когда светит солнце. А вот ночью все происходит с точностью до наоборот – растение поглощает кислород и выделяет углекислый газ.
Ведущий Иванченко взял два растения и создал им условия разных времен суток: одно растение он поместил под фитолампу, имитирующую день, а другое укрыл тканью, что симулирует ночь. После ведущий оставил растения в покое на некоторое время.
Проверять наличие углекислого газа или кислорода лучше всего старым добрым способом – горящей лучиной. В колбе с растением, стоявшим под фитолампой, лучина быстро и сильно разгорелась, а в колбе с цветком под темной тканью быстро потухла. Это значит, что в этой колбе скопилась углекислота.
Видят лучше, чем глазами: усы влияют на поведение кошек
Домашние Мурки и Барсики спят по 20 часов в сутки, а в оставшееся время, которое, как правило, приходится на ночь, носятся из комнаты в комнату, топают и орут, чем страшно раздражают хозяев. И поделать с этим ничего нельзя, потому что кошки – это ночные хищники и не спать в темное время суток им велит зов природы.
Но вот вопрос: благодаря чему хвостатые даже в кромешной тьме не сшибают углы и не калечатся о ножки столов и стульев? Многие думают, что за это в ответе их глаза, но на самом деле – усы.
"У кошек есть хорошее сумеречное зрение, но иногда его не хватает. Усы могут выполнять функцию осязания. Кошка с помощью усов может ощущать предметы вокруг себя, избегать каких-то предметов, в которые она могла бы, грубо говоря, врезаться", – поделилась биолог Мария Игнатенко.
Каждый ус, а точнее, каждая вибрисса кошки расположена в волосяной сумке, которая окружена сотнями нервных окончаний. Они позволяют животному в режиме реального времени анализировать влажность, температуру и плотность воздуха. Причем эти живые датчики настолько чувствительны, что даже легкое прикосновение к усам причиняет мурлыке страдание.
"Есть так называемый синдром уставших усов. Забавно звучит, но на самом деле достаточно неприятная вещь для животного. Часто бывает связан с тем, что кошке не подходит миска для корма. Например, у нее могут быть достаточно высокие бортики. Когда кошка пытается поесть, ее усы касаются стенок миски, и это доставляет животному изрядный дискомфорт. Она может даже отказываться от еды", – отметила биолог Игнатенко.
Почему насекомые летят на свет лампы спиной
Все знают, что одинокий фонарь способен сбить с толку комаров и ночных бабочек. Но не все в курсе, почему они, вопреки закону самосохранения, летят на огонь. Объясняем: во всем виновата Луна. Летающие насекомые в темное время суток используют ее в качестве ориентира до тех пор, пока на их пути не встретится яркая лампа.
"Из-за того, что лампочки имеют более яркое свечение, чем, например, Луна, то, соответственно, насекомые начинают воспринимать как раз таки источником света и ориентиром не Луну, а какие-то осветительные приборы", – объяснила биолог Мария Чернявская.
Стеклянная колба лампы Ильича раскаляется до температуры 300 градусов по Цельсию. Комары и бабочки прекрасно понимают, что приближаться к ней смертельно опасно, однако все равно это делают. Более того: они не просто летят навстречу смерти, а еще и поворачиваются к ней спиной. А знаете почему? Потому что в небе Луна всегда находится над крыльями, а не под лапами.
"Если насекомое летит, например, вперед на лампу, и дальше оно должно перевернуться для того, чтобы источник освещения был с его дорсальной, то есть со спинной части. И из-за того, что насекомому довольно сложно лететь в таком положении, то оно просто падает на источник света", – добавила биолог Чернявская.
От Земли до Луны: может ли лазер преодолеть такое расстояние
На Луне люди были всего шесть раз, но при этом умудрились оставить там после себя 180 тонн мусора, среди которого есть молоток, грабли, лопаты, контейнеры для проб, семейное фото и даже мячи для гольфа. Большинство этих вещей использовались для проведения экспериментов и принесли пользу науке.
А некоторые лунные артефакты работают на ее благо и сейчас. Например, уголковые отражатели, при помощи которых ученые измеряют расстояние от Земли до ее естественного спутника.
"Уголковый отражатель обладает свойством отражать в обратную сторону падающий на него под любым углом луч. Можно туда направить лазерный луч, и с помощью него измерить расстояние от Земли до Луны с погрешностью в несколько десятков метров", – рассказал физик Рыженков.
От Земли до Луны примерно 384 тысячи километров. Пройти такое расстояние, отразиться и вернуться обратно способен только очень мощный лазерный луч. Потому что световые волны при столкновении с молекулами газов в земной атмосфере рассеиваются и меняют свое направление.
И это очень легко доказать при помощи лазерной указки. Смотрите, во что превратится ее тонкий луч, если пролетит в воздухе всего полкилометра.
"Мы видим, что лазерный луч стал огромным. Он очень сильно рассеялся... Итак, у нас получается 35 сантиметров в диаметре", – показал экспериментатор Антон Ломакин.
На Луне диаметр пятна от лазера, которым светят с Земли, составляет аж 7 километров. Ученые высчитали это теоретически. Ведь разглядеть его на лунном грунте, который ярко горит в свете Солнца, невозможно. А вот объяснить, почему естественный спутник нашей планеты ночами работает как лампочка, можно.
Почему черная Луна кажется нам ярко-серебристой и почему мы не видим ее днем, хотя она есть на небе? Чтобы это объяснить, ведущий Иванченко взял макеты Земли и Луны, а роль Солнца будет играть яркий фонарь.
На той половине глобуса, куда светит фонарь, условный день. При этом Луну не видно, потому что она не отражается.
По мере вращения Земли вокруг своей оси Солнце смещается по небосклону и наступает ночь. А вот другая часть Луны ярко освещается, поэтому от Солнца света очень мало, фактически нету.
Зато Луна отражает много света, и именно поэтому мы ее видим. И чем больше света она отражает, тем ярче она светит.
Еще больше интересного от РЕН ТВ – в канале "Рен. Знание" мессенджера MAX

