10 podob nevidnih stvari na svetu

Veliko je pojavov, ki so človeškemu očesu nevidni. Vendar jih je mogoče videti s pomočjo tehnologije, ki so jo ustvarili ljudje. Predstavljamo vam 10 najboljših slik nevidnih stvari, ustvarjenih s pomočjo simulacije ali fotografije in videa.

10. Udarni val zaradi eksplozije

ingyumkz

Kanadska agencija za obrambne raziskave in razvoj ima v lasti ogromno območje prerije, daleč od civilizacije, in tam izvaja različne teste. Agencija je na primer leta 2015 testirala eksplozive. Nekdo na mestu je fotografiral ognjeno kroglo in nepričakovano ujel udarni val, ki ga je povzročila eksplozija.

Slednje se zgodi, ko se nekaj premakne (ali razširi) hitreje od hitrosti zvoka, kar povzroči nenadno spremembo tlaka. Udarni valovi so običajno vidni samo v vodi, vendar je slika iz leta 2015 zajela udarni val v zraku. Kar naredi fotografijo še bolj izjemno, je njena jasnost. Jasno je vidna oblika udarnega vala, ki obdaja eksplozijo s pego v obliki mehurčka.

9. Temna snov

fzmlro0i

Te hipotetične oblike snovi ni mogoče zaznati z neposrednim opazovanjem, ker ne oddaja ničesar, kar bi lahko zaznali sodobni instrumenti. Temna snov naj bi zapolnjevala 85 odstotkov vesolja.

Kako znanstveniki vedo za obstoj temne snovi? Zahvaljujoč svoji gravitaciji, ki potiska drugo snov in svetlobo. Obstaja tudi teorija, da temna snov tvori halo okoli galaksij.

Znanstveniki iz Centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian so ustvarili simulacijo, ki temelji na priljubljeni teoriji, da je črna snov sestavljena iz tako imenovanih šibko medsebojno delujočih masivnih delcev.

Da bi ugotovili, ali se ti delci obnašajo enako ne glede na velikost njihovega sveta, so znanstveniki simulirali temno snov na lestvicah 30 različnih magnitud. Seveda se je temna snov vrtinčila okoli galaksij v halojih. Toda bolj spodbudno je, da je ustvarila svetilke v vseh velikostih – tudi tiste, ki so bile premajhne, da bi jih videli. Haloji so zdaj priznani kot značilnosti temne snovi.

8. Ptičje sledi na nebu

snwxszsr

Španskega fotografa Javija Boua že dolgo preganja eno vprašanje. Kako izgledajo ptičje sledi? Njegova domišljija je slikala kačasto valovanje, ki je sledilo vsaki ptici. Pred nekaj leti je našel način, kako jih fotografirati.

Bowe je z video kamero posnel različne vrste ptic med letom. Nato je okvirje sestavil v eno sliko. Fotografija, ki je nevidno naredila vidno, prikazuje napredek vsake ptice okvir za okvirjem in ustvarja očarljive "odtise".

7. Rože sijejo

rtld4ufs

Na svetu je veliko nenavadnih rož. Toda izkazalo se je, da lahko tako oni kot najbolj običajne sončnice dobesedno sijejo pod hladnimi žarki ultravijoličnega sevanja. To je ugotovil ameriški fotograf Craig Burrows, ki za fotografiranje rož uporablja metodo UVIVF (ultraviolet-induced fluorescence).

Preprosto povedano, uporablja svetilko z močnimi ultravijoličnimi žarki, ki med fotografiranjem osvetljuje rastline. Posledično je fotografija videti kot drag kos nakita.

Raziskovalci še vedno ne morejo rešiti skrivnosti, kakšno vlogo ima ultravijolična fluorescenca v naravi. Vendar pa so fotografije cvetov pokazale, da je najbolj barvit del rastline cvetni prah. To je dodalo težo stari teoriji, da rože uporabljajo fluorescenco za privabljanje opraševalcev.

6. Krvne žile v možganih cebrice

go5bw3pz

Ta fotografija krvnih žil v razvijajočih se možganih cebrice je osupljivo lepa. S pomočjo čarovnije fluorescentnega označevanja skupaj s konfokalnim mikroskopom je fotografu uspelo zajeti sliko, ki spominja na baročni biološki neonski znak.

5. Difrakcijsko sonce

shbmmmdz

Top 5 nevidnih stvari, ki so bile ujete na fotografiji, razkriva čudovit pojav, imenovan »difrakcijsko sonce«.

Raziskovalec s Fakultete za inženiring Univerze v Cambridgeu je izstrelil laserski žarek na majhen tekočekristalni modulator prostorske svetlobe, zaradi česar je svetloba interferirala (različne barve so prišle iz enobarvnega laserja) in postala difraktirana (razširjena v različne smeri). Njegova podoba, podobna psihedelični podobi sonca, je rezultat te difrakcije.

Raziskava za to sliko bi lahko potencialno pomagala ustvariti mikroskop, ki bi ljudem omogočil videti zelo hitre in zelo majhne predmete, kot je virus, ki okuži celico.

4. Magnetno polje galaksije NGC 4217

wwa5hqo1

Spiralna galaksija NGC 4217 ima dolgočasno ime. Toda leta 2020 se je zaradi slike svojega magnetnega polja vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Skoraj nič ni znanega o tem, kako galaksije ustvarjajo lastna polja. Lahko pa ugotovite njihova razmerja. Da bi odstranili plašč nevidnosti okoli galaktičnega magnetnega polja, znanstveniki preprosto merijo hitrost in obnašanje kozmičnih žarkov v tem območju. Izkazalo se je, da je magnetno polje NGC 4217 ogromno in je doseglo 22.500 svetlobnih let v vesolje. Poleg tega je v obliki črke X.

Obstajajo še druge spiralne galaksije s polji v obliki črke X, ki segajo čez tisoče svetlobnih let. Ko pa je bila slika razvita, je razkrila skrivnostne pojave v polju NGC 4217, ki jih še nikoli nismo opazili.

  • Najprej so bili ogromni plinski mehurčki, ki so poskakovali naokoli in bili so tudi magnetni.
  • Drugič, obstajalo je še eno magnetno polje, zasukano navzgor.
  • In najbolj čudno odkritje so bile zanke, ki so bile vržene ven.

3. Hitrost svetlobe v počasnem posnetku

Ker nihče ne more potovati s hitrostjo 300.000 km/s, je videz svetlobne hitrosti ostal skrivnost. Vse do leta 2019, ko so raziskovalci ustvarili nekaj, kar bi lahko posnelo njihov super hiter plen – najhitrejšo kamero na svetu.

Naprava, imenovana T-Cup, je lahko ujela prehod laserskega žarka skozi steklenico mleka. Zakaj je bila izbrana prav ta tekočina? Molekule mleka razpršijo svetlobne delce in jih naredijo bolj vidne.

T-Cup je deloval z neverjetnimi 100 milijardami sličic na sekundo, vendar je bilo svetlobno hitrost mogoče opazovati le v počasnem posnetku (laser je prebil steklenico pri vrtoglavih 2 milijardah sekunde).

2. Molekula borovega nitrida v obliki srca

c2uzi0la

Kdo, razen znanstvenikov, lahko svoji izbranki podari srce, ki je binarna spojina bora in dušika? In celo nekaj, kar je nevidno s prostim očesom?

Ta molekula borovega nitrida, skoraj popolna podoba srca, raste na železovi foliji. Fotografirali so ga raziskovalci s Fakultete za inženirstvo Univerze v Cambridgeu v okviru letnega tekmovanja Zeiss Engineering Photos Competiton.

1. Ujeti atom

a4jchucp

Atomi so premajhni, da bi jih videli s prostim očesom. A fizik David Nadlinger z oxfordske univerze je želel atom ujeti na navadno fotografijo. In leta 2018 mu je uspelo.

Fotografija, ki jo je posnel, je prejela glavno nagrado na fotografskem natečaju Raziskovalnega sveta za inženirstvo in fizikalne vede Združenega kraljestva.

Nadlinger je atom ujel med električna polja, preden ga je stabiliziral v vakuumski komori. Modro-vijolični laser je atom obarval modro in ga naredil vidnega s prostim očesom.

Ta podvig bi lahko nekega dne pomagal ustvariti kvantne računalnike ali kaj podobno tehnološko naprednega. Toda prav zdaj ponuja neverjetno priložnost, da pogledamo nekaj, česar prej nismo mogli videti - gradnike snovi.