АТМОСФЕРА • Большая российская энциклопедия
АТМОСФЕ́РА Земли (от греч. ἀτμός – пар, испарение и σφαῖρα – шар), воздушная оболочка, состоящая из ряда газов и взвешенных в ней частиц примесей – аэрозолей. Масса А. 5,157·1015 т. Столб воздуха оказывает давление на поверхность Земли: ср. атмосферное давление на уровне моря 1013,25 гПа (ок. 760 мм рт. ст.). Средняя по глобусу темп-ра воздуха у поверхности Земли 15 °C, при этом темп-ра изменяется примерно от 57 °C в субтропич. пустынях до –89 °C в Антарктиде. Плотность воздуха и давление убывают с высотой по закону, близкому к экспоненциальному.
Строение атмосферы
Среднегодовое вертикальное распределение температуры в атмосфере.
По вертикали А. имеет слоистую структуру, определяемую гл. обр. особенностями вертикального распределения темп-ры (рис.), которое зависит от географич. положения, сезона, времени суток и т. д. Нижний слой А. – тропосфера – характеризуется падением темп-ры с высотой (примерно на 6 °C на 1 км), его высота от 8–10 км в полярных широтах до 16–18 км в тропиках. Благодаря быстрому убыванию плотности воздуха с высотой в тропосфере находится ок. 80% всей массы А. Над тропосферой располагается стратосфера – слой, который характеризуется в общем повышением темп-ры с высотой. Переходный слой между тропосферой и стратосферой называется тропопаузой. В нижней стратосфере до уровня ок. 20 км темп-ра мало меняется с высотой (т. н. изотермич. область) и нередко даже незначительно уменьшается. Выше темп-ра возрастает из-за поглощения УФ-радиации Солнца озоном, вначале медленно, а с уровня 34–36 км – быстрее. Верхняя граница стратосферы – стратопауза – расположена на выс. 50–55 км, соответствующей максимуму темп-ры (260–270 К). Слой А., расположенный на выс. 55–85 км, где темп-ра снова падает с высотой, называется мезосферой, на его верхней границе – мезопаузе – темп-ра достигает летом 150–160 К, а зимой 200–230 К. Над мезопаузой начинается термосфера – слой, характеризующийся быстрым повышением темп-ры, достигающей на выс. 250 км значений 800–1200 К. В термосфере поглощается корпускулярная и рентгеновская радиация Солнца, тормозятся и сгорают метеоры, поэтому она выполняет функцию защитного слоя Земли. Ещё выше находится экзосфера, откуда атмосферные газы рассеиваются в мировое пространство за счёт диссипации и где происходит постепенный переход от А. к межпланетному пространству.
Состав атмосферы
До выс. ок. 100 км А. практически однородна по химич. составу и ср. молекулярная масса воздуха (ок. 29) в ней постоянна. Вблизи поверхности Земли А. состоит из азота (ок. 78,1% по объёму) и кислорода (ок. 20,9%), а также содержит малые количества аргона, диоксида углерода (углекислого газа), неона и др. постоянных и переменных компонентов (см. Воздух).
Кроме того, А. содержит небольшие количества озона, оксидов азота, аммиака, радона и др. Относит. содержание осн. составляющих воздуха постоянно во времени и однородно в разных географич. районах. Содержание водяного пара и озона переменно в пространстве и времени; несмотря на малое содержание, их роль в атмосферных процессах весьма существенна.
Выше 100–110 км происходит диссоциация молекул кислорода, углекислого газа и водяного пара, поэтому молекулярная масса воздуха уменьшается. На выс. ок. 1000 км начинают преобладать лёгкие газы – гелий и водород, а ещё выше А. Земли постепенно переходит в межпланетный газ.
Наиболее важная переменная компонента А. – водяной пар, который поступает в А. при испарении с поверхности воды и влажной почвы, а также путём транспирации растениями. Относит. содержание водяного пара меняется у земной поверхности от 2,6% в тропиках до 0,2% в полярных широтах. С высотой оно быстро падает, убывая наполовину уже на выс. 1,5–2 км. В вертикальном столбе А. в умеренных широтах содержится ок. 1,7 см «слоя осаждённой воды». При конденсации водяного пара образуются облака, из которых выпадают осадки атмосферные в виде дождя, града, снега.
Важной составляющей атмосферного воздуха является озон, сосредоточенный на 90% в стратосфере (между 10 и 50 км), ок. 10% его находится в тропосфере. Озон обеспечивает поглощение жёсткой УФ-радиации (с длиной волны менее 290 нм), и в этом – его защитная роль для биосферы. Значения общего содержания озона меняются в зависимости от широты и сезона в пределах от 0,22 до 0,45 см (толщина слоя озона при давлении $p=$ 1 атм и темп-ре $T=$ 0 °C). В озоновых дырах, наблюдаемых весной в Антарктике с нач. 1980-х гг., содержание озона может падать до 0,07 см. Оно увеличивается от экватора к полюсам и имеет годовой ход с максимумом весной и минимумом осенью, причём амплитуда годового хода мала в тропиках и растёт к высоким широтам. Существенной переменной компонентой А. является углекислый газ, содержание которого в атмосфере за последние 200 лет выросло на 35%, что объясняется в осн. антропогенным фактором. Наблюдается его широтная и сезонная изменчивость, связанная с фотосинтезом растений и растворимостью в морской воде (согласно закону Генри, растворимость газа в воде уменьшается с ростом её темп-ры).
Важную роль в формировании климата планеты играет атмосферный аэрозоль – взвешенные в воздухе твёрдые и жидкие частицы размером от нескольких нм до десятков мкм. Различаются аэрозоли естественного и антропогенного происхождения. Аэрозоль образуется в процессе газофазных реакций из продуктов жизнедеятельности растений и хозяйств. деятельности человека, вулканич. извержений, в результате подъёма пыли ветром с поверхности планеты, особенно с её пустынных регионов, а также образуется из космич. пыли, попадающей в верхние слои А. Бóльшая часть аэрозоля сосредоточена в тропосфере, аэрозоль от вулканич. извержений образует т. н. слой Юнге на выс. ок. 20 км. Наибольшее количество антропогенного аэрозоля попадает в А. в результате работы автотранспорта и ТЭЦ, химич. производств, сжигания топлива и др. Поэтому в некоторых районах состав А. заметно отличается от обычного воздуха, что потребовало создания спец. службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Эволюция атмосферы
Совр. А. имеет, по-видимому, вторичное происхождение: она образовалась из газов, выделенных твёрдой оболочкой Земли после завершения формирования планеты ок. 4,5 млрд. лет назад. В течение геологич. истории Земли А. претерпевала значит. изменения своего состава под влиянием ряда факторов: диссипации (улетучивания) газов, преим. более лёгких, в космич. пространство; выделения газов из литосферы в результате вулканич. деятельности; химич. реакций между компонентами А. и породами, слагающими земную кору; фотохимич. реакций в самой А. под влиянием солнечного УФ-излучения; аккреции (захвата) материи межпланетной среды (напр., метеорного вещества). Развитие А. тесно связано с геологич. и геохимич. процессами, а последние 3–4 млрд. лет также с деятельностью биосферы. Значит. часть газов, составляющих совр. А. (азот, углекислый газ, водяной пар), возникла в ходе вулканич. деятельности и интрузии, выносившей их из глубин Земли. Кислород появился в заметных количествах ок. 2 млрд. лет тому назад как результат деятельности фотосинтезирующих организмов, первоначально зародившихся в поверхностных водах океана.
По данным о химич. составе карбонатных отложений получены оценки количества углекислого газа и кислорода в А. геологического прошлого. На протяжении фанерозоя (последние 570 млн. лет истории Земли) количество углекислого газа в А. изменялось в широких пределах в соответствии с уровнем вулканич. активности, темп-рой океана и уровнем фотосинтеза. Большую часть этого времени концентрация углекислого газа в А. была значительно выше современной (до 10 раз). Количество кислорода в А. фанерозоя существенно изменялось, причём преобладала тенденция к его увеличению. В А. докембрия масса углекислого газа была, как правило, больше, а масса кислорода – меньше по сравнению с А. фанерозоя. Колебания количества углекислого газа оказывали в прошлом существенное влияние на климат, усиливая парниковый эффект при росте концентрации углекислого газа, благодаря чему климат на протяжении осн. части фанерозоя был гораздо теплее по сравнению с совр. эпохой.
Атмосфера и жизнь
Без А. Земля была бы мёртвой планетой. Органич. жизнь протекает в тесном взаимодействии с А. и связанными с ней климатом и погодой. Незначительная по массе по сравнению с планетой в целом (примерно миллионная часть), А. является непременным условием для всех форм жизни. Наибольшее значение из атмосферных газов для жизнедеятельности организмов имеют кислород, азот, водяной пар, углекислый газ, озон. При поглощении углекислого газа фотосинтезирующими растениями создаётся органич. вещество, используемое как источник энергии подавляющим большинством живых существ, включая человека. Кислород необходим для существования аэробных организмов, для которых приток энергии обеспечивается реакциями окисления органич. вещества. Азот, усваиваемый некоторыми микроорганизмами (азотофиксаторами), необходим для минер. питания растений. Озон, поглощающий жёсткое УФ-излучение Солнца, значительно ослабляет эту вредную для жизни часть солнечной радиации. Конденсация водяного пара в А., образование облаков и последующее выпадение атмосферных осадков поставляют на сушу воду, без которой невозможны никакие формы жизни. Жизнедеятельность организмов в гидросфере во многом определяется количеством и химич. составом атмосферных газов, растворённых в воде. Поскольку химич. состав А. существенно зависит от деятельности организмов, биосферу и А. можно рассматривать как часть единой системы, поддержание и эволюция которой (см. Биогеохимические циклы) имела большое значение для изменения состава А. на протяжении истории Земли как планеты.
Радиационный, тепловой и водный балансы атмосферы
Солнечная радиация является практически единств. источником энергии для всех физич. процессов в А. Главная особенность радиац. режима А. – т. н. парниковый эффект: А. достаточно хорошо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, но активно поглощает тепловое длинноволновое излучение земной поверхности, часть которого возвращается к поверхности в форме встречного излучения, компенсирующего радиац. потерю тепла земной поверхностью (см. Атмосферное излучение). В отсутствие А. ср. темп-ра земной поверхности была бы –18 °C, в действительности она 15 °C. Приходящая солнечная радиация частично (ок. 20%) поглощается в А. (гл. обр. водяным паром, каплями воды, углекислым газом, озоном и аэрозолями), а также рассеивается (ок. 7%) на частицах аэрозоля и флуктуациях плотности (рэлеевское рассеяние). Суммарная радиация, достигая земной поверхности, частично (ок. 23%) отражается от неё. Коэф. отражения определяется отражат. способностью подстилающей поверхности, т. н. альбедо. В среднем альбедо Земли для интегрального потока солнечной радиации близко к 30%. Оно меняется от нескольких процентов (сухая почва и чернозём) до 70–90% для свежевыпавшего снега. Радиац. теплообмен между земной поверхностью и А. существенно зависит от альбедо и определяется эффективным излучением поверхности Земли и поглощённым ею противоизлучением А. Алгебраич. сумма потоков радиации, входящих в земную атмосферу из космич. пространства и уходящих из неё обратно, называется радиационным балансом.
Преобразования солнечной радиации после её поглощения А. и земной поверхностью определяют тепловой баланс Земли как планеты. Гл. источник тепла для А. – земная поверхность; теплота от неё передаётся не только в виде длинноволнового излучения, но и путём конвекции, а также выделяется при конденсации водяного пара. Доли этих притоков теплоты равны в ср. 20%, 7% и 23% соответственно. Сюда же добавляется ок. 20% теплоты за счёт поглощения прямой солнечной радиации. Поток солнечной радиации за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную вне А. на ср. расстоянии от Земли до Солнца (т. н. солнечная постоянная), равен 1367 Вт/м2, изменения составляют 1–2 Вт/м2 в зависимости от цикла солнечной активности. При планетарном альбедо ок. 30% средний по времени глобальный приток солнечной энергии к планете составляет 239 Вт/м2. Поскольку Земля как планета испускает в космос в среднем такое же количество энергии, то, согласно закону Стефана – Больцмана, эффективная темп-ра уходящего теплового длинноволнового излучения 255 К (–18 °C). В то же время ср. темп-ра земной поверхности составляет 15 °C. Разница в 33 °C возникает за счёт парникового эффекта.
Водный баланс А. в целом соответствует равенству количества влаги, испарившейся с поверхности Земли, количеству осадков, выпадающих на земную поверхность. А. над океанами получает больше влаги от процессов испарения, чем над сушей, а теряет в виде осадков 90%. Избыток водяного пара над океанами переносится на континенты воздушными потоками. Количество водяного пара, переносимого в А. с океанов на континенты, равно объёму стока рек, впадающих в океаны.
Движение воздуха
Фотография участка атмосферы с атмосферным вихрем(снимок сделан со спутника).
Земля имеет шарообразную форму, поэтому к её высоким широтам приходит гораздо меньше солнечной радиации, чем к тропикам. Вследствие этого между широтами возникают большие температурные контрасты. На распределение темп-ры в существенной мере влияет также взаимное расположение океанов и континентов. Из-за большой массы океанич. вод и высокой теплоёмкости воды сезонные колебания темп-ры поверхности океана значительно меньше, чем суши. В связи с этим в средних и высоких широтах темп-ра воздуха над океанами летом заметно ниже, чем над континентами, а зимой – выше.
Неодинаковый разогрев А. в разных областях земного шара вызывает неоднородное по пространству распределение атмосферного давления. На уровне моря распределение давления характеризуется относительно низкими значениями вблизи экватора, увеличением в субтропиках (поясá высокого давления) и понижением в средних и высоких широтах. При этом над материками внетропич. широт давление зимой обычно повышено, а летом понижено, что связано с распределением темп-ры. Под действием градиента давления воздух испытывает ускорение, направленное от областей с высоким давлением к областям с низким, что приводит к перемещению масс воздуха. На движущиеся воздушные массы действуют также отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса), сила трения, убывающая с высотой, а при криволинейных траекториях и центробежная сила. Большое значение имеет турбулентное перемешивание воздуха (см. Турбулентность в атмосфере).
С планетарным распределением давления связана сложная система воздушных течений (общая циркуляция атмосферы). В меридиональной плоскости в среднем прослеживаются две или три ячейки меридиональной циркуляции. Вблизи экватора нагретый воздух поднимается и опускается в субтропиках, образуя ячейку Хэдли. Там же опускается воздух обратной ячейки Феррела. В высоких широтах часто прослеживается прямая полярная ячейка. Скорости меридиональной циркуляции порядка 1 м/с или меньше. Из-за действия силы Кориолиса в большей части А. наблюдаются зап. ветры со скоростями в средней тропосфере ок. 15 м/с. Существуют сравнительно устойчивые системы ветров. К ним относятся пассаты – ветры, дующие от поясов высокого давления в субтропиках к экватору с заметной вост. составляющей (с востока на запад). Достаточно устойчивы муссоны – воздушные течения, имеющие чётко выраженный сезонный характер: они дуют с океана на материк летом и в противоположном направлении зимой. Особенно регулярны муссоны Индийского ок. В средних широтах движение воздушных масс имеет в осн. зап. направление (с запада на восток). Это зона атмосферных фронтов, на которых возникают крупные вихри – циклоны и антициклоны, охватывающие мн. сотни и даже тысячи километров. Циклоны возникают и в тропиках; здесь они отличаются меньшими размерами, но очень большими скоростями ветра, достигающего ураганной силы (33 м/с и более), т. н. тропические циклоны. В Атлантике и на востоке Тихого ок. они называются ураганами, а на западе Тихого ок. – тайфунами. В верхней тропосфере и нижней стратосфере в областях, разделяющих прямую ячейку меридиональной циркуляции Хэдли и обратную ячейку Феррела, часто наблюдаются сравнительно узкие, в сотни километров шириной, струйные течения с резко очерченными границами, в пределах которых ветер достигает 100–150 и даже 200 м/с.
Климат и погода
Различие в количестве солнечной радиации, приходящей на разных широтах к разнообразной по физич. свойствам земной поверхности, определяет многообразие климатов Земли. От экватора до тропич. широт темп-ра воздуха у земной поверхности в ср. 25–30 °C и мало меняется в течение года. В экваториальном поясе обычно выпадает много осадков, что создаёт там условия избыточного увлажнения. В тропич. поясах количество осадков уменьшается и в ряде областей становится очень малым. Здесь располагаются обширные пустыни Земли.
В субтропич. и средних широтах темп-ра воздуха значительно меняется в течение года, причём разница между темп-рами лета и зимы особенно велика в удалённых от океанов областях континентов. Так, в некоторых районах Вост. Сибири годовая амплитуда темп-ры воздуха достигает 65 °C. Условия увлажнения в этих широтах весьма разнообразны, зависят в осн. от режима общей циркуляции А. и существенно меняются от года к году.
В полярных широтах темп-ра остаётся низкой в течение всего года, даже при наличии её заметного сезонного хода. Это способствует широкому распространению ледового покрова на океанах и суше и многолетнемёрзлых пород, занимающих в России св. 65% её площади, в осн. в Сибири.
За последние десятилетия стали всё более заметны изменения глобального климата. Темп-ра повышается больше в высоких широтах, чем в низких; больше зимой, чем летом; больше ночью, чем днём. За 20 в. ср.-годовая темп-ра воздуха у земной поверхности в России выросла на 1,5–2 °C, причём в отд. районах Сибири наблюдается повышение на неск. градусов. Это связывается с усилением парникового эффекта вследствие роста концентрации малых газовых примесей.
Погода определяется условиями циркуляции А. и географич. положением местности, она наиболее устойчива в тропиках и наиболее изменчива в средних и высоких широтах. Более всего погода меняется в зонах смены воздушных масс, обусловленных прохождением атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, несущих осадки и усиление ветра. Данные для прогноза погоды собираются на наземных метеостанциях, морских и воздушных судах, с метеорологич. спутников. См. также Метеорология.
Оптические, акустические и электрические явления в атмосфере
При распространении электромагнитного излучения в А. в результате рефракции, поглощения и рассеяния света воздухом и разл. частицами (аэрозоль, кристаллы льда, капли воды) возникают разнообразные оптич. явления: радуга, венцы, гало, мираж и др. Рассеяние света обусловливает видимую высоту небесного свода и голубой цвет неба. Дальность видимости предметов определяется условиями распространения света в А. (см. Атмосферная видимость). От прозрачности А. на разл. длинах волн зависят дальность связи и возможность обнаружения объектов приборами, в т. ч. возможность астрономич. наблюдений с поверхности Земли. Для исследований оптич. неоднородностей стратосферы и мезосферы важную роль играет явление сумерек. Напр., фотографирование сумерек с космич. аппаратов позволяет обнаруживать аэрозольные слои. Особенности распространения электромагнитного излучения в А. определяют точность методов дистанционного зондирования её параметров. Все эти вопросы, как и мн. другие, изучает атмосферная оптика. Рефракция и рассеяние радиоволн обусловливают возможности радиоприёма (см. Распространение радиоволн).
Распространение звука в А. зависит от пространственного распределения темп-ры и скорости ветра (см. Атмосферная акустика). Оно представляет интерес для зондирования А. дистанц. методами. Взрывы зарядов, запускаемых ракетами в верхнюю А., дали богатую информацию о системах ветров и ходе темп-ры в стратосфере и мезосфере. В устойчиво стратифицированной А., когда темп-ра падает с высотой медленнее адиабатического градиента (9,8 К/км), возникают т. н. внутренние волны. Эти волны могут распространяться вверх в стратосферу и даже в мезосферу, где они затухают, способствуя усилению ветра и турбулентности.
Отрицательный заряд Земли и обусловленное им электрич. поле А. вместе с электрически заряженными ионосферой и магнитосферой создают глобальную электрич. цепь. Важную роль при этом играет образование облаков и грозового электричества. Опасность грозовых разрядов вызвала необходимость разработки методов грозозащиты зданий, сооружений, линий электропередач и связи. Особую опасность это явление представляет для авиации. Грозовые разряды вызывают атмосферные радиопомехи, получившие назв. атмосфериков (см. Свистящие атмосферики). Во время резкого увеличения напряжённости электрич. поля наблюдаются светящиеся разряды, возникающие на остриях и острых углах предметов, выступающих над земной поверхностью, на отд. вершинах в горах и др. (Эльма огни). А. всегда содержит сильно меняющееся в зависимости от конкретных условий количество лёгких и тяжёлых ионов, которые определяют электрич. проводимость А. Главные ионизаторы воздуха у земной поверхности – излучение радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре и в А., а также космич. лучи. См. также Атмосферное электричество.
Влияние человека на атмосферу
В течение последних столетий происходил рост концентрации парниковых газов в А. вследствие хозяйств. деятельности человека. Процентное содержание углекислого газа возросло с 2,86 10–2 двести лет назад до 3,8·10–2 в 2005, содержание метана – с 0,7· 10–4 примерно 300–400 лет назад до 1,8·10–4 в нач. 21 в.; ок. 20% в прирост парникового эффекта за последнее столетие дали фреоны, которых практически не было в А. до сер. 20 в. Эти вещества признаны разрушителями стратосферного озона, и их производство запрещено Монреальским протоколом 1987. Рост концентрации углекислого газа в А. вызван сжиганием всё возрастающих количеств угля, нефти, газа и др. видов углеродного топлива, а также сведе́нием лесов, в результате чего уменьшается поглощение углекислого газа путём фотосинтеза. Концентрация метана увеличивается с ростом добычи нефти и газа (за счёт его потерь), а также при расширении посевов риса и увеличении поголовья крупного рогатого скота. Всё это способствует потеплению климата.
Для изменения погоды разработаны методы активного воздействия на атмосферные процессы. Они применяются для защиты с.-х. растений от градобития путём рассеивания в грозовых облаках спец. реагентов. Существуют также методы рассеяния туманов в аэропортах, защиты растений от заморозков, воздействия на облака с целью увеличения осадков в нужных местах или для рассеяния облаков в моменты массовых мероприятий.
Изучение атмосферы
Сведения о физич. процессах в А. получают прежде всего из метеорологических наблюдений, которые проводятся глобальной сетью постоянно действующих метеорологич. станций и постов, расположенных на всех континентах и на мн. островах. Ежедневные наблюдения дают сведения о темп-ре и влажности воздуха, атмосферном давлении и осадках, облачности, ветре и др. Наблюдения за солнечной радиацией и её преобразованиями проводятся на актинометрич. станциях. Большое значение для изучения А. имеют сети аэрологич. станций, на которых при помощи радиозондов выполняются метеорологич. измерения до выс. 30–35 км. На ряде станций проводятся наблюдения за атмосферным озоном, электрич. явлениями в А., химич. составом воздуха.
Данные наземных станций дополняются наблюдениями на океанах, где действуют «суда погоды», постоянно находящиеся в определённых районах Мирового ок., а также метеорологич. сведениями, получаемыми с н.-и. и др. судов.
Всё больший объём сведений об А. в последние десятилетия получают с помощью метеорологич. спутников, на которых установлены приборы для фотографирования облаков и измерения потоков ультрафиолетовой, инфракрасной и микроволновой радиации Солнца. Спутники позволяют получать сведения о вертикальных профилях темп-ры, облачности и её водозапасе, элементах радиац. баланса А., о темп-ре поверхности океана и др. Используя измерения рефракции радиосигналов с системы навигац. спутников, удаётся определять в А. вертикальные профили плотности, давления и темп-ры, а также влагосодержания. С помощью спутников стало возможным уточнить величину солнечной постоянной и планетарного альбедо Земли, строить карты радиац. баланса системы Земля – А., измерять содержание и изменчивость малых атмосферных примесей, решать мн. др. задачи физики атмосферы и мониторинга окружающей среды.
Атмосфера, кинотеатр в Омске на Дианова, 14 — отзывы, адрес, телефон, фото — Фламп
Собиралась сходить на фильм в 10 вечера именно в этот кинотеатр, потому что живу рядом. До этого ни разу не была и, видимо, никогда не буду, чему рада. В общем, зашла на сайт забронировать билет и была удивлена.
Форма обратной связи на сайте не отправляет сообщение, поэтому копирую его сюда — НЕ ЗРЯ ЖЕ Я ЗЛИЛАСЬ))
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОВАЛА САЙТА
___…
Показать целиком
Собиралась сходить на фильм в 10 вечера именно в этот кинотеатр, потому что живу рядом. До этого ни разу не была и, видимо, никогда не буду, чему рада. В общем, зашла на сайт забронировать билет и была удивлена.
Форма обратной связи на сайте не отправляет сообщение, поэтому копирую его сюда — НЕ ЗРЯ ЖЕ Я ЗЛИЛАСЬ))
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОВАЛА САЙТА
___
Здравствуйте!
Посчастливилось посетить ваш сайт: надеюсь, в следующее мое посещение он будет выглядеть иначе. Объясню почему.
Во-первых, очевидно, что его дизайнили в HTML в 1999 году — он безнадежно устарел, выглядит не эстетично и неаккуратно. Могли бы хоть шрифт нормальный поставить. .Что за ужасная кнопка «ОТПРАВИТЬ»?? Зачем такой огромный, еще и обрезанный, логотип? А картинка слева? Почему меню так устроено? Страх.
Во-вторых, им неудобно пользоваться. Зачем кинотеатру сайт? Как минимум, чтобы пользователь получил информацию о прокате, ЗАБРОНИРОВАЛ или КУПИЛ билет, узнал о наполненности зала интересующего его сеанса — у вас это сделать невозможно. Многие люди, в том числе я, избегают разговоров по телефону с незнакомцами. Как мне без проблем забронировать билет, если я даже не знаю какие места свободны? Более того, я даже не могу узнать стоимость билета. Если она меня не строит при ЗАКАЗЕ по телефону? Таким образом вы тратите время своих сотрудников, про уважение ко времени клиента и говорить нечего.
Я уже жалею, что собралась в ваш кинотеатр.
В-третьих, вы даже не рассказываете что за кинотеатр у вас такой, никаких приятных фотографий интерьера. Сайт выглядит как фейк, и я не могу ему доверять. Собственно, понятно, почему нет возможности купить билет онлайн — такому сайту мало кто может заплатить.
Хочется верить, что мое сообщение дойдет до руководства. Зачем-то же эта нелепо выглядящая форма существует)
Желаю развития чувства прекрасного и ребрендинга.
P.S. слетает галочка с чекбокса, и форма не отправляется. Вы шутите??
___
Судя по всему, сообщение до руководства не дойдет, как и я до этого кинотеатра
ЖК Атмосфера — цены на сайте от официального застройщика Севастопольстрой, планировки жилого комплекса, ипотека, акции новостройки — Севастополь, улица Горпищенко
Жилой комплекс «Атмосфера» возводится на улице Горпищенко, в той части, которая сегодня активно застраивается новыми домами, образующими современный микрорайон. Данный микрорайон пользуется спросом у молодых семей и людей, приобретающих свое первое жилье, благодаря экологичности (рядом с сосновым лесом), тишине и атмосфере благополучия.
Для комфорта жильцов в «Атмосфере» предусмотрено все: удобные планировки квартир правильной формы, наличие балкона и/или лоджии в каждой квартире, автономное отопление, оборудованные паркоместа, детская и спортивная площадки. А для максимального комфорта предусмотрена внутренняя инфраструктура, которая позволит новоселам совершать необходимые ежедневные покупки и получать услуги прямо на территории жилого комплекса.
Панорамные окна увеличат освещенность квартиры на 20-30%. Площадь квартир варьируется от 28,5 кв.м до 78,8 кв.м – вы сможете выбрать жилье нужного вам формата!
- Автономное газовое отопление.
- Собственная инфраструктура прямо в доме.
- Озеленение территории
- Парковочные место 240шт.
- Помимо квадратных метров вы получите:
- Двухконтурный газовый котел.
- Разводка пластиковых труб
- Радиаторы отопления и приборы учета
- Стеклопакеты
- Стяжка пола
- Металлическая дверь.
АТМОСФЕРА БЛАГОПОЛУЧИЯ
Жилой комплекс «Атмосфера» возводится на улице Горпищенко, в той части, которая сегодня активно застраивается новостроями, образующими новый современный микрорайон. Данный микрорайон пользуется спросом у молодых семей и людей, приобретающих свое первое жилье, благодаря экологичности (рядом с сосновым лесом), тишине и атмосфере благополучия.
АТМОСФЕРА КОМФОРТА
Для комфорта жильцов в «Атмосфере» предусмотрено все: удобные планировки квартир правильной формы, наличие балкона и/или лоджии в каждой квартире, автономное отопление, оборудованные паркоместа, детская и спортивная площадки. А для максимального комфорта — предусмотрена внутренняя инфраструктура, которая позволит новоселам совершать необходимые ежедневные покупки и получать услуги прямо на территории жилого комплекса.
АТМОСФЕРА УЮТА
Атмосферу уюта можно почувствовать, как только попадаешь на территорию жилого комплекса: уединенные дворы, закрытые от дороги; комплексное озеленение территории с газонами и цветниками; много света и вид на горы. В доме уют начинается с подъезда — стильное и функциональное оформление входных групп, холлов и коридоров будут радовать жителей каждый день!
АТМОСФЕРА ГАРМОНИИ
Жилой комплекс «Атмосфера» — это гармоничное сочетание внешнего вида, квартирографии, благоустройства современного жилого комплекса и окружения загородного микрорайона, включающего в себя огромную зелёную зону в виде соснового леса, чистый воздух и очень атмосферный вид на Крымские горы.
АТМОСФЕРА НАСТОЯЩЕГО ДЕТСТВА
В «Атмосфере» созданы все условия для того, чтобы у ваших детей было настоящее детство, полное ярких впечатлений. Современная детская площадка, разделенная на зоны по возрастам, и многофункциональное спортивное поле – в вашем дворе будет все для развития ваших детей! Не забыли и о безопасности: ограждения защитят малышей от машин, а специальное покрытие позволит избежать травм при падении.
АТМОСФЕРА СВОБОДЫ
Молодые и активные жители комплекса оценят транспортную развязку и возможность добраться до центра города буквально за 20 минут. При этом остановка общественного транспорта находится в 1 минуте ходьбы. Удобные выезды из города тоже совсем рядом: планируя поездку в аэропорт или на ЮБК, вы с легкостью минуете городские пробки!
АТМОСФЕРА НАДЕЖНОСТИ
Первый и на данный момент единственный строительный проект в Севастополе и Крыму, в котором денежные средства дольщиков с учетом новых требований законодательства, разработанных на основании поручения Президента РФ, размещаются на счетах-эскроу, что обеспечивает высшую степень их защиты за счет гарантий государственного банка.
Картинки с выставки.. Статьи компании «ООО «Компания «АтмоСфера»»
Представители «Компании «АтмоСфера» посетили выставку «Мир Климата-2017»и привезли с собой новые идеи и положительные эмоции.
Совсем недавно завершилась выставка МИР КЛИМАТА-2017, где традиционно ведущие производители климатической техники представили яркие новинки сезона 2017.
Мы очутились в прекрасном мире климатической техники и ознакомились со всеми новинками, которые очень скоро появятся на витрине нашего интернет-магазина.
Каждая компания, участвующая в выставке старалась удивить и привлечь к себе как можно больше посетителей. И многим участникам это удавалось!
Мы встретили новых интересных людей, а также пообщались со своими надежными партнерами и в очередной раз подтвердили гордое звание официального дилера Hisense и официального представителя «BREEZ — климатические системы» по продаже, установке и обслуживанию оборудования Royal Clima, Zilon и Mitsubishi Electric. Также мы являемся официальным дилером Forte Klima.
Специально для тех, кто хочет окунуться в атмосферу выставки и увидеть все своими глазами мы предлагаем посетить виртуальный 3D-тур: http://breez.ru/news/3d_tour_2017/
МЫ НЕ ПРОСТО ДЕЛАЕМ КЛИМАТ, МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС!
Вы можете получить бесплатную консультацию по телефону (8412) 200-576 или посетить наш офис, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Циолковского 12 «А».Мы работаем с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 без перерыва, а интернет-магазин атмосфера-пенза.рф – круглосуточно и без выходных.
Где кончается атмосфера?
Если смотреть из космоса, то атмосфера покажется бесплотной завесой, едва удерживаемой силой тяжести Земли. Однако, глядя с поверхности планеты, мы видим ее простирающейся невероятно высоко и темно-синей там, где она сливается с космосом. На самом деле, у атмосферы нет четкой границы, а толщина ее составляет несколько сотен километров.
Атмосфера имеет наибольшую плотность в самом нижнем своем слое, в тропосфере, а с увеличением высоты становится все более разреженной. Между поверхностью Земли и началом термосферы, на высоте примерно 80 км, состав воздуха практически неизменен — азот и кислород составляют 99%. Термосфера включает в себя большую часть ионосферы, где проникающее солнечное излучение ионизирует атмосферный газ — это значит, что атомы и молекулы теряют один или несколько электронов и становятся электрически заряженными. На более высоких уровнях солнечные рентгеновское и ультрафиолетовое излучения разрушают крупные молекулы, и содержание азота и кислорода резко уменьшается. На высоте около 500 км, в экзосфере, остаются только атомы водорода и гелия. Экзосфера обозначает границу атмосферы — за ней лежит магнитосфера, обширная безвоздушная область, удерживаемая силой магнитного поля Земли.
Из космоса атмосфера кажется тонкой голубой оболочкой планеты, хотя на самом деле имеет толщину несколько сотен километров.
Заряженные частицы в ионосфере, называемые плазмой, поднимаются в верхние слои атмосферы в течение дня. Ночью, при отсутствии солнечной энергии, плазма опускается обратно в атмосферу.
Картинка кликабельна
Пояса Ван Аллена — области интенсивной радиации, окружают Землю кольцами, имеющими форму пончика,— показаны здесь в поперечном разрезе. Они населены элементарными частицами с высокой энергией, которые могли зародиться в космических лучах и солнечном ветре.
Спутник «Озора», находясь на орбите, наблюдает за мезо-сферой и магнитосферой с высоты от 300 до 1000 км.
Атмосферные аэростаты, или радиозонды, поднимаются примерно на 40 км, измеряя силу ветра, давления и другие атмосферные показатели.
Некоторые спутники вращаются вместе с Землей на высоте 36000 км, оставаясь над одной и той же точкой.
Американский полярный орбитальный метеорологический спутник собирает показатели температуры, данные о водяном паре и облаках с высоты 850 км.
Как передать настроение и атмосферу в фотографиях
Почему так трудно уловить уютную атмосферу кафе в фотографии? Или непринужденную атмосферу у костра с друзьями летней ночью? Изучение того, как передать настроение и атмосферу сцены – это навык, неуловимый для многих фотографов. Это связано с тем, что готовый продукт заключается не только в правильности настроек и композиции. Изображение должно вызывать эмоции; оно должно передать глубинные аспекты сцены, обзор, звуки, запахи таким образом, чтобы каждый раз, глядя на фотографию, вы могли вернуться в тот момент.
Как обычно, правила в фотографии созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому этот список призван помочь вам исследовать творческий аспект передачи настроения, и не содержит четкую инструкцию.
Здесь перечислены некоторые вещи, которые следует учитывать, когда вы хотите передать настроение, атмосферу и эмоции. Ваша цель состоит в том, чтобы, взглянув на фотографию позже, она перенесла вас в тот момент.
Естественность против позирования
Фотография рукотворна. Та маленькая черная коробочка, которую вы используете, чтобы делать фотографии, всегда обязательно находится между вами и объектом. Вот почему всегда впечатляют фотографы, которые создают удивительно естественные снимки – будто камера и не была вовлечена в процесс.
Во время съемки ваша цель – сделать естественную фотографию, где ваш объект даже не догадывается о камере. Изображение, где каждый выпрямляется перед камерой, отвлекает зрителя и обращает внимание на искусственность процесса.
Войдите в комнату с камерой и увидите, как меняются улыбки и позы людей. Каждый хочет хорошо выглядеть на фотографии. Но при этом настроение теряется.
Конечно, не всегда есть возможность сделать естественную фотографию. Поэтому вы должны обладать навыками для создания естественных снимков, направляя и располагая объект так, чтобы фото выглядело естественным, а не постановочным.
Подумайте об освещении
Освещение всегда играет важнейшую роль в изображении. Чтобы уловить атмосферу в определенный момент, вы должны максимально подчеркнуть освещение. Обычно теплая и уютная сцена подразумевает мягкое освещение. Например, летним вечером свет становится мягким и оранжевым, а сияющее свечение выделяет людей, освещенных солнцем.
Так как же передать это? Экспериментируйте со съемкой в контровом свете. Камера в автоматическом режиме будет бороться с этим и сделает общую экспозицию слишком темной. Попробуйте настроить компенсацию экспозиции, чтобы получить более светлое изображение, или перейдите в полностью ручной режим и исследуйте творческие возможности!
Съемка против солнца также часто приводит к появлению блика – вы можете использовать это как преимущество. Блик объектива передаст настоящее ощущение лета и тепла в изображении.
Фотографии в условиях низкого освещения также могут быть выразительными. Мягкое свечение костра или свечи часто образует глубокие и интригующие тени. Чтобы передать это, нужно подумать о направлении света. Лицо, смотрящее в противоположную от источника света сторону, будет находится в глубокой тени, и это вряд ли сделает изображение интересным. Но, если повернуть его к источнику света, вы действительно сможете выделить текстуру и индивидуальность.
При слабом освещении камера будет сообщать вам, чтоб света недостаточно, и переключаться на встроенную вспышку. Что же с этим делать?
Отключите накамерную вспышку
Использование накамерной вспышки – это верный способ придать изображению неестественное ощущение в уютной и теплой атмосфере. Главная причина кроется в различии температуры света. Некоторые типы света выглядят более теплыми, некоторые – холодными.
Свет вашей вспышки сбалансирован таким образом, чтобы соответствовать типу света, который вы найдете под полуденным солнцем (дневной свет). Свет от костра или свечи, однако, содержит больше оранжевых оттенков. В отличии от него свет вспышки будет выглядеть очень синим, и это несоответствие будет очевидно в изображении.
Свет вспышки также находится практически под тем же углом, что и изображение. Так как обычно мы не рассматриваем людей или предметы под тем же углом, откуда исходит свет, то это выглядит странно. Это также влияет на исчезновение теней и текстур, которые придают изображению ощущение объемности.
Конечно, камера предлагает использовать вспышку по причине недостаточного количества света. И это подводит нас к следующему пункту…
Используйте широкую диафрагму
Если вы не можете добавить свет с помощью вспышки, то нужно найти другой способ получить достаточное количество света для того, чтобы сделать снимок. Это можно сделать, широко открыв диафрагму. Диафрагма измеряется в f-шагах, низкое значение f-числа (как f/4) означает, что объектив широко открыт и пропускает больше света.
Фикс объективы, или объективы без зума, обычно способны шире открывать диафрагму. Поэтому они будут идеальным выбором для съемки атмосферных сцен, в которых не так много света.
Кроме того, широкая диафрагма даст изображению более точную точку фокусировки (малую глубину резкости). Независимо от того, находится ли фокус на человеке или детали, зритель получает ощущение близости и интимности сцены.
Боке, или область вне фокуса, при широкой диафрагме приобретает приятное размытие, что помогает избавится от перегруженности снимка и позволяет воображению самостоятельно заполнить пробелы.
Покажите окружающую среду
Используете вы широкую диафрагму или нет, вам следует показать сцену, чтобы передать четкое представление о содержании. Передайте детали, которые сделают сцену запоминающейся, и поместите все в контекст.
Техника, которую я люблю использовать, состоит в том, чтобы помещать предмет или человека на передний план снимка. Создавая кадр с элементами переднего плана, я создаю иллюзию участия в событии. Эта техника дает сильное ощущение глубины, делая фото запоминающимся.
Передача эмоций
Чаще всего наши самые теплые воспоминания связаны с людьми, которых мы встречаем.
По этой причине хороший способ уловить суть момента – это сделать снимок людей, взаимодействующих друг с другом. Это могут быть жизнерадостные улыбки, крепкие объятия или слезы радости, бегущие по щекам.
Не всегда легко выделить эти маленькие моменты, и они так же быстро исчезают. Точно так же потребуется немного наблюдения и креативности, чтобы определить моменты, которые действительно передают драматизм или счастье.
Выделение текстуры
Возможно вы не можете передать звук и запах через фотографию, но вы можете апеллировать к этим ощущениям, привлекая внимание к деталям, которые нам знакомы и напоминают об определенных звуках или запахах.
Четкая текстура камня или шершавое ощущение песка нам очень знакомо, поэтому наличие этих текстур поможет ощутить изображение еще сильнее.
Обработка фотографий
Часто вы действительно можете подчеркнуть настроение снимка в процессе постобработки. Какую бы программу-редактор вы не использовали, вот несколько советов, которые помогут подчеркнуть стиль финального изображения.
Подумайте, как цвет влияет на ваше изображение
Цвет важен для определения настроения в изображении. Приглушенные или более темные цвета дают ощущение размышлений, грусти и спокойствия. Яркие и светлые цвета, напротив, говорят о счастье.
Цветовая температура
Баланс белого может быть настроен таким образом, чтобы сделать изображение теплее или холоднее. Разница между теплым летним вечером и холодной зимней ночью должна быть очевидна.
Баланс белого устанавливается на шкале от желтого до синего. Экспериментируйте, чтобы найти правильные настройки для вашего изображения. Если вы снимаете в RAW, то сможете свободно настроить баланс белого без потери качества изображения. Если вы снимаете в JPG, то такой возможности у вас практически не будет.
Сильные оттенки синего на изображении слева кажутся успокаивающими и интроспективными, в то время как обработка справа кажется более энергичной. Эти две версии дают разные впечатления о том, теплым или холодным было утро.
Имитация пленки и эксперименты с черно-белым
Некоторые стили обработки могут вызывать ощущение ностальгии. Имитация пленки придает чувство безвременности даже для тех, кто слишком молод, чтобы помнить времена пленочных фотографий.
Обработка этого изображения дает ощущение ретро, будто оно было сделано несколько десятилетий назад.
Если вы хотите попробовать этот стиль, то существует множество пресетов и фильтров, с которых можно начать. Этот стиль обычно обесцвечивает цвета, устраняет контраст и добавляет немного зернистости.
Конвертация изображения в черно-белое также дает фотографиям ощущение ностальгии. Попробуйте такое редактирование и посмотрите, что получится!
Черно-белая обработка этого снимка делает настроение более меланхоличным и вдумчивым.
Так что удачи вам в создании изображений, передающих настроение, атмосферу и эмоции сцены. Пока ученые не изобретут машину времени, это лучший способ, чтобы вернуться назад и снова испытать ощущение приятного места или пережить хорошие воспоминания снова.
Автор: Frank Myrland
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Вертикальное строение атмосферы
Тропосфера
Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м
Тропопауза
Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.
Стратосфера
Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Стратопауза
Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).
Мезосфера
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.
Мезопауза
Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).
Линия Кармана
Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.
Граница атмосферы Земли
Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.
Термосфера
Верхний предел — около 800 км. Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния») — основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью Солнца. В периоды низкой активности происходит заметное уменьшение размеров этого слоя.
Термопауза
Область атмосферы прилегающая сверху к термосфере. В этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура фактически не меняется с высотой.
Экзосфера (сфера рассеяния)
Атмосферные слои до высоты 120 км
Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).
До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200—250 км соответствует температуре ~150 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.
На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.
На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.
В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.
Как запечатлеть настроение и атмосферу на фотографиях
Почему так сложно запечатлеть на снимке уютную атмосферу кафе? Или непринужденная атмосфера теплого костра с друзьями летней ночью? Умение запечатлеть настроение и атмосферу сцены — навык, недоступный для многих фотографов.
Это связано с тем, что готовый продукт — это не только правильные технические настройки и правильная композиция. Образ должен вызывать что-то в чувствах; он должен улавливать внутренние аспекты сцены, виды, звуки и запахи, чтобы каждый раз, когда вы смотрите на картинку, вы возвращались в настоящий момент.
Как всегда, правила в фотографии созданы для того, чтобы их нарушать. Итак, этот список предназначен для того, чтобы помочь вам изучить творческий аспект того, как уловить настроение, а не для прочной лекции о том, как x поможет вам достичь y.
Вот краткое изложение того, что следует учитывать, когда вы пытаетесь передать настроение, атмосферу и эмоции обстановки. Ваша цель; глядя на картинку позже, вы вернетесь в настоящий момент.
Откровенное против позирования
Фотография искусственная.Этот маленький черный ящик, который вы используете для фотографирования, обязательно всегда находится между вами и объектом. Вот почему действительно впечатляет видеть фотографов, которые могут делать невероятно естественные снимки — почти так, как если бы камера даже не участвовала в этом процессе.
При захвате момента вашей целью должно быть откровенное фото, на котором ваш объект (ы) не замечает камеру. Это помогает создать финальное изображение, на котором зритель ощущает себя мухой на стене. Картина, на которой все смотрят прямо в камеру, уводит зрителя от момента и привлекает внимание к искусственности процесса.
Войдите в комнату с камерой, и вы увидите, как все меняют то, как они улыбаются, меняют позу и т. Д. Каждый хочет хорошо выглядеть перед камерой. Но из-за того, что камера хорошо осведомлена, настроение момента теряется.
Конечно, не всегда удается сделать откровенное фото. Здесь вам нужно научиться делать естественный снимок, задавая направление или помогая объекту чувствовать себя комфортно до такой степени, что снимок выглядит реальным, а не постановочным.
Рассмотрим освещение
Освещение всегда играет огромную роль в вашем имидже.Чтобы передать атмосферу определенного момента, ваша цель должна заключаться в том, чтобы как можно больше подчеркнуть это освещение. Обычно теплая или уютная обстановка предполагает мягкое освещение. Например, в летний вечер приходит мягкий оранжевый свет и сияющее сияние, выделяющее людей, освещенных солнцем.
Так как вы можете это показать? Поэкспериментируйте со съемкой, когда солнце находится позади ваших объектов. Камера в автоматическом режиме будет бороться с этим и сделает общую экспозицию слишком темной. Попробуйте либо отрегулировать компенсацию экспозиции, чтобы снимать более яркое изображение, либо полностью вручную и исследуйте творческие возможности!
Съемка на солнце также часто приводит к бликам объектива — и вы можете использовать этот эффект в своих интересах.Блики от линз помогут добавить снимку настоящего настроения лета и тепла.
Снимки при слабом освещении также могут действительно выделяться. Мягкое сияние костра или свечи часто отбрасывает глубокие интригующие тени. Чтобы запечатлеть это, вам нужно учитывать направление света. У кого-то, смотрящего в сторону от источника света, лицо будет в глубокой тени — и это, скорее всего, не создаст очень интересного изображения. Но, повернув их обратно к свету, вы действительно сможете выделить текстуру и индивидуальность.
При слабом освещении камера часто сообщает вам, что света недостаточно, и включает всплывающую вспышку. Что же тогда делать?
Откажитесь от встроенной вспышки
Использование вспышки на вашей камере — верный способ добавить неестественного ощущения в теплую и уютную атмосферу. Основная причина этого в том, что существуют разные температуры света. Некоторые виды света выглядят теплее; некоторые выглядят холоднее.
Свет от вашей вспышки сбалансирован, чтобы соответствовать типу света, который вы найдете под полуденным солнцем (дневной свет).Однако свет от костра или свечи содержит намного больше оранжевого. Свет от вашей вспышки по сравнению с ним будет выглядеть очень синим, и это несоответствие цветов легко распознать на готовом изображении.
Свет от вспышки находится почти под тем же углом, что и изображение. Поскольку мы обычно не смотрим на людей или объекты со светом, исходящим под тем же углом, что и наши глаза, это выглядит странно. Это также имеет эффект удаления теней и текстур, которые придают изображению ощущение размера.
Конечно, ваша камера захочет использовать вспышку из-за нехватки доступного света. Это удобно подводит нас к следующему пункту…
Используйте широкую диафрагму
Если вы не можете добавить света с помощью вспышки, вам нужно найти другой способ собрать достаточно света, чтобы сделать снимок. Это можно сделать, открыв диафрагму камеры. Диафрагма измеряется по диафрагме, при этом меньшее значение диафрагмы (например, f / 4) означает, что объектив открывается шире, чтобы пропускать больше света.
Объективыс постоянным фокусным расстоянием или объективы без зума обычно могут открываться с более широкой диафрагмой. По этой причине они являются идеальным выбором для создания атмосферы помещения, когда мало света для работы.
Помимо сбора большего количества света, широкая диафрагма даст вашему изображению более точную точку фокусировки (малая глубина резкости). Независимо от того, делается ли акцент на человеке или детали, зритель получает ощущение близости и интимности со сценой.
Боке или зона вне фокуса, созданная с помощью широкой диафрагмы, также превращает фон в кремовое размытие, что помогает убрать беспорядок в кадре и позволяет нашему воображению заполнить пробелы.
Показать обстановку и среду
Независимо от того, используете ли вы широкую диафрагму или нет, вам нужно показать настройку, чтобы получить четкое представление о содержании. Запечатлейте детали, которые сделают обстановку незабываемой, и поместите все в контекст.
Мне нравится использовать технику, чтобы включить объект или человека на передний план кадра. Обрамляя кадр элементами переднего плана, я могу создать иллюзию участия в мероприятии. Эта техника также придает изображению сильную глубину, что делает его более запоминающимся.
Захват эмоций
Чаще всего наши самые теплые воспоминания тесно связаны с людьми, с которыми мы их пережили.
По этой причине хороший способ уловить суть момента — это сделать снимок людей, взаимодействующих друг с другом. Это может быть жизнерадостная улыбка, крепкие объятия или слезы радости, катящиеся по щеке.
Не всегда так легко заметить эти маленькие моменты, к тому же они имеют свойство быстро исчезать.Точно так же требуется немного наблюдения и творчества, чтобы найти моменты, которые действительно раскрывают драматизм или счастье сцены.
Создание текстур
Может быть, вы не можете уловить звук и запах с помощью фотографии, но вы можете обратиться к этим чувствам, обратив внимание на знакомые детали, напоминающие нам об отдельном звуке или запахе.
Острая текстура камня или ощущение песка на ощупь нам хорошо знакомы, поэтому наличие этих текстур, заметных на изображении, помогает нам лучше прочувствовать изображение.
Редактирование фотографий
Часто вы действительно можете улучшить настроение кадра в процессе редактирования. Независимо от того, используете ли вы Photoshop или более простую программу для редактирования, вот несколько советов, как подчеркнуть желаемый стиль в окончательном изображении.
Подумайте, как цвет влияет на вашу фотографиюЦвет важен для создания настроения изображения. Приглушенные или более темные цвета могут вызывать ощущение отражения, печали или спокойствия. С другой стороны, более яркие и яркие цвета предполагают счастье.
Цветовая температураБаланс белого изображения можно установить или отрегулировать, чтобы сделать изображение более горячим или холодным. На ваших фотографиях должна быть очевидна разница между теплым летним вечером и прохладной зимней ночью.
Баланс белого работает по скользящей шкале от желтого до синего. Поэкспериментируйте, чтобы подобрать правильную настройку для вашего изображения. Если вы снимаете в формате RAW, вы сможете свободно регулировать баланс белого без потери качества изображения.Если вы снимаете в формате JPG, у вас не будет такой возможности.
Яркие синие тона на исходном изображении слева кажутся успокаивающими и интроспективными, в то время как редактирование справа кажется гораздо более энергичным. Эти две версии также дают совершенно разное представление о том, насколько теплым или холодным было утро.
Образ пленки и эксперименты с черным и белымНекоторые стили редактирования могут вызвать чувство ностальгии. «Взгляд на пленку» добавляет изображению ощущение безвременья даже для тех, кто слишком молод, чтобы вспомнить дни, когда снимал и проявлял снимки на пленке.
Обработка этой фотографии придает ей ощущение ретро, как если бы она была сделана несколькими десятилетиями ранее.
Если вы хотите поиграть с этим стилем, существует множество различных пресетов и фильтров, которые помогут вам начать работу. Этот стиль обычно обесцвечивает цвета, удаляет некоторый контраст и добавляет немного зернистости.
Преобразование изображения в черно-белое также может придать фотографиям чувство ностальгии. Поиграйте со своим редактированием и посмотрите, что вы можете придумать!
Черно-белая редакция этого изображения делает настроение более меланхоличным или задумчивым.
Итак, удачи в вашей практике съемки изображений, передающих настроение, атмосферу и эмоции сцены. Пока ученые не изобрели машину времени, это лучший способ вернуться в прошлое и снова испытать дружественные места или воспоминания.
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt.Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Заводское обозначение: CF-102 / 6339453e9d514e38.
На новых изображениях видны тонкие нити плазмы с температурой в миллион градусов, вплетенные в атмосферу Солнца
Предоставлено: Университет Центрального Ланкашира.Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) представили снимки Солнца с самым высоким разрешением, полученные с помощью космической ракеты НАСА.
Недавно опубликованные изображения Солнца показали, что его внешний слой заполнен невиданными ранее невероятно тонкими магнитными нитями, заполненными чрезвычайно горячей плазмой с температурой в миллион градусов.Наблюдения с высоким разрешением были проанализированы исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с сотрудниками Центра космических полетов им. Маршалла НАСА (MSFC) и позволят астрономам лучше понять, как существует намагниченная атмосфера Солнца и из чего она состоит.
До сих пор некоторые части атмосферы Солнца казались темными или в основном пустыми, но на новых изображениях были обнаружены нити шириной около 500 км — примерно на расстоянии между Лондоном и Белфастом — с протекающими внутри них горячими наэлектризованными газами.
Сверхчеткие изображения были получены с помощью коронального тепловизора высокого разрешения НАСА (сокращенно Hi-C), уникального астрономического телескопа, доставленного в космос с помощью суборбитального полета ракеты. Телескоп может выделять структуры в атмосфере Солнца размером до 70 км, или около 0,01% от размера Солнца, что делает эти изображения атмосферы Солнца с самым высоким разрешением, когда-либо сделанными.
Предоставлено: Университет Центрального Ланкашира,. Точный физический механизм, который создает эти всепроникающие горячие нити, остается неясным, поэтому научные дебаты теперь будут сосредоточены на том, почему они образуются и как их присутствие помогает нам понять извержение солнечных вспышек и солнечных бурь, которые могут влияют на жизнь на Земле.
Профессор Роберт Уолш, профессор физики Солнца в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководитель группы Hi-C, добавил: «До сих пор солнечные астрономы эффективно наблюдали нашу ближайшую звезду в« стандартном разрешении », в то время как исключительное качество данных предоставлялось Телескоп Hi-C позволяет нам впервые исследовать участок Солнца в «сверхвысоком разрешении».
«Подумайте об этом так: если вы смотрите футбольный матч по телевизору в стандартном разрешении, футбольное поле выглядит зеленым и однородным.Посмотрите ту же игру в Ultra-HD, и отдельные травинки могут выскочить на вас — и это то, что мы можем видеть на изображениях Hi-C. Мы видим составные части, составляющие атмосферу звезды ».
Международная группа исследователей в настоящее время продвигает планы по запуску ракеты Hi-C еще раз, на этот раз перекрывая свои наблюдения с двумя космическими аппаратами для наблюдения за Солнцем, которые в настоящее время собирают дополнительные данные, — это NASA Parker Solar Probe и ESA Solar Orbiter (SolO).
Предоставлено: Университет Центрального Ланкашира,. Доктор Эми Вайнбарджер, главный исследователь Hi-C в NASA MSFC, заявила: «Эти новые изображения Hi-C дают нам замечательное представление об атмосфере Солнца. Наряду с текущими миссиями, такими как Probe и SolO, это флот космических инструментов в ближайшем будущем откроет динамический внешний слой Солнца в совершенно новом свете ».
Доктор Том Уильямс, научный сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который работал над данными Hi-C, сказал: «Это захватывающее открытие, которое может лучше проинформировать наше понимание потока энергии через слои Солнца и, в конечном итоге, до самой Земли. .Это так важно, если мы хотим моделировать и предсказывать поведение нашей животворящей звезды ».
Это исследование было опубликовано в Astrophysical Journal .
Solar Orbiter: готов к запуску
Дополнительная информация: Томас Уильямс и др.Разрешает ли корональный сканер высокого разрешения корональные пряди? Результаты из AR 12712, The Astrophysical Journal (2020). DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ab6dcf
Предоставлено Университет Центрального Ланкашира
Ссылка : Новые изображения показывают тонкие нити плазмы с температурой в миллион градусов, сплетенные по всей атмосфере Солнца (9 апреля 2020 г.) получено 21 марта 2021 г. с https: // физ.org / news / 2020-04-images-detect-fine-thread-миллион-градус.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
6 способов создать настроение и атмосферу на фотографиях на iPhone
Атмосфера и настроение играют важную роль в фотографиях на iPhone.Настроение передает эмоциональный тон, а атмосфера создает ощущение места и времени. Оба эти элемента привлекают зрителя, позволяя ему соединиться с вашей фотографией. В этом руководстве вы узнаете, как использовать место, время, времена года, погоду, цвета и узоры, чтобы изменить и улучшить настроение и атмосферу ваших фотографий на iPhone.
1. Место
Если вы хотите изобразить определенное настроение или атмосферу, имейте в виду, что на них естественным образом влияет ваше окружение.Так что настроение и атмосфера вашей фотографии часто определяется местом.
Поскольку освещение играет ключевую роль в создании настроения и атмосферы, в помещении вы добьетесь настроения, отличного от настроения на открытом воздухе.
Места, заполненные людьми, отлично подходят для демонстрации активности и общения, в то время как места с небольшим количеством людей могут казаться уединенными и одинокими.
Знакомые места создают универсальный эмоциональный тон. Например, у большинства людей атмосфера церкви ассоциируется с тихим благоговением.
Чтобы лично убедиться, как место съемки влияет на настроение фотографии, попробуйте запечатлеть три уникальных настроения, просто сфотографировав их в разных местах.
Помните, местом может быть любое место — даже три разных места в вашем доме и вокруг него.
Вот несколько фотографических примеров трех разных мест, передающих разные настроения.
Фотография выше, сделанная в больнице, была отредактирована в черно-белом цвете, чтобы усилить однообразную и стерильную среду.
Некоторые места имеют личную связь с фотографом со своими собственными эмоциональными чувствами. Например, на фото выше швейный столик в доме моей бабушки.
Хотя это место является личным для меня, изображение может вызвать общие воспоминания. Сцена была отредактирована в теплых тонах, потому что они передают чувство удовлетворенности и ностальгии.
В отличие от первых двух фотографий, этот снимок сделан на открытом воздухе. На этом изображении замечательно сочетаются человек и природа: кажется, что одинокая скамейка затмевается зарослями леса.
2. Время суток
Возможно, вы заметили, что ваши фотографии имеют разное настроение и атмосферу в зависимости от времени суток, в которое вы их снимаете.
Фотографии, сделанные в золотой час — первый час света после восхода солнца и последний час света перед закатом — дают мягкий рассеянный свет с красивым теплым свечением.
С другой стороны, сильное полуденное солнце на этой фотографии создает резкие тени. Фотографии, сделанные в полдень, передают напряжение из-за резкого контраста между светом и тенью.
Съемка после заката, как правило, добавляет драматичности и загадочности вашим фотографиям из-за темноты в тени.
Чтобы лучше понять, как время суток и тип освещения влияют на настроение ваших фотографий, попробуйте передать ощущение мягкости и жесткости, снимая в разное время дня.
Вот два примера:
На приведенной выше фотографии восхода солнца на пляже цвета мягкие пастельные, а общая атмосфера фотографии нежная и успокаивающая.
Напротив, эта фотография трещины в стене была сделана в полдень. Солнце, проникающее через верхнюю часть стены, создает сильные тени, которые подчеркивают трещины и текстуру стены.
3. Времена года
Другой аспект времени — это времена года. Каждое время года имеет особую атмосферу, которая передается через смену света, цвета и погоды.
Вы можете очень четко это увидеть, если фотографируете деревья в любое время года в течение года.
Весной деревья распускаются цветами и кажутся яркими и нежными. Признаки возрождения повсюду.
Летние деревья изобилуют зелеными листьями, поднимающимися своими ветвями к прохладному голубому небу.
Осень создает уютную атмосферу благодаря теплым оттенкам оранжевой, желтой и коричневой листвы.
Зимой голые ветки создают мрачное настроение и тишину. Вы можете подчеркнуть резкость зимних деревьев с помощью черно-белого редактирования.
Лучший способ продемонстрировать, как времена года влияют на атмосферу на ваших фотографиях, — это снимать одно и то же место или один и тот же объект в течение года.
В конце года вы можете просмотреть свою серию фотографий и проанализировать, какие эмоции они вызывают, когда вы на них смотрите.
4. Погода
Люди склонны связывать погодные условия с определенными эмоциями. Так что попробуйте работать с погодой, чтобы добиться разных фотографических настроений.
Например, если вы снимаете в яркий солнечный день, может быть сложно сделать снимок, который выглядит угрюмым и темным.
Солнечный день приносит радость и энтузиазм, а мрачный пасмурный день может создать серьезное или торжественное настроение.
Туман отлично подходит для создания таинственности, а дождь может вызвать чувство меланхолии.
Фотография ниже одного листа на снегу передает тишину и покой зимнего дня.
Попрактикуйтесь в использовании различных погодных элементов, чтобы передать разное настроение на ваших фотографиях. И пусть вас не пугает плохая погода — часто это лучшее время для создания драматических или мрачных снимков!
5.Цвета
Цвета отлично подходят для создания настроения и атмосферы. Они могут излучать широкий спектр качеств и эмоций, таких как спокойствие, страсть или радость.
Оранжевый, желтый и красный считаются теплыми цветами, а синий, фиолетовый и зеленый — холодными.
В целом, теплые цвета передают комфорт, волнение и действие. Холодные цвета передают безмятежность и умиротворение.
Фотография выше является примером использования цвета для создания определенного настроения. В процессе редактирования я улучшил красный цвет пожарной машины, чтобы усилить ощущение действия и срочности.
Приглушенные, землистые цвета расслабляют зрителя, и это особенно хорошо работает при съемке природы и пейзажей.
Зеленый, например, успокаивающий цвет. На фото выше изображены как минимум три зеленых объекта: листья дерева за крыльцом, подушки стула и колонна за стулом.
Эти разные оттенки зеленого сочетаются друг с другом, чтобы создать мягкое и успокаивающее изображение.
Отсутствие цвета также передает настроение, поэтому не забудьте поэкспериментировать с преобразованием ваших изображений в черно-белые.
Резкий контраст черно-белой фотографии часто придает фотографии ощущение вечной тайны.
6. Узоры
Узоры появляются всякий раз, когда сильные графические элементы, такие как линии, цвета, формы или формы, повторяются. Повторение может быть структурированным или очень органичным.
Как естественные, так и искусственные узоры добавляют визуальной гармонии и ритма вашим фотографиям. Они также могут рассказывать самые разные эмоциональные истории.
Симметричные и линейные узоры, подобные узорам архитектуры, передают силу и порядок, в то время как узоры свободной формы кажутся легкими и игривыми.
Попробуйте использовать сочетание цветов и узоров, чтобы передать легкость и серьезное настроение. Ниже приведены два примера.
Хотя это не архитектурный объект, черно-белый контраст и симметрия дерева делают его более структурным, придавая ему серьезный оттенок.
Напротив, яркие цвета и случайный узор листьев на этой фотографии создают более светлое настроение.
Заключение
Создание настроения и атмосферы в вашей фотографии помогает зрителю соединиться с вашими изображениями.В зависимости от настроения, которое вы создаете, он может вызвать у зрителя определенные эмоции или воспоминания.
Он также может сделать вашу фотографию более осязаемой и реалистичной. Например, позволить им «почувствовать» тепло солнца или свежесть опавших листьев осенью.
В следующий раз, когда вы сделаете снимок на iPhone, внимательно посмотрите на то, что вас окружает, чтобы подумать, как они повлияют на настроение и атмосферу вашего снимка.
Работа с этими элементами в вашем окружении позволит выделить лучшие фотографии на iPhone.
Используйте место, время, времена года, погоду, цвета и узоры, чтобы изменить настроение и атмосферу ваших фотографий на iPhone.
И не забывайте, что вы можете улучшить настроение своих фотографий при постобработке. Приложения для редактирования можно использовать для изменения цвета и экспозиции, а также для применения более художественных эффектов, таких как текстуры и живописные стили.
Космический корабль ОАЭ «Надежда» на Марсе шпионит за самым высоким вулканом Солнечной системы (фото)
Первый в истории марсианский космический аппарат в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сделал самый потрясающий снимок Красной планеты, поскольку зонд продолжает подготовку к серьезным научным наблюдениям.
Космический корабль, получивший название «Хоуп», вышел на орбиту вокруг Марса 9 февраля, отметив конец семимесячного полета от Земли и пообещав поразительные научные результаты о погоде и атмосфере Красной планеты. Но прежде чем Хоуп сможет начать эту научную работу, ей необходимо скорректировать свою орбиту с помощью двух тщательно спланированных движений, оба из которых произойдут в следующие несколько недель.
Тем временем космический корабль тестировал свои три инструмента, включая 12-мегапиксельную камеру, названную Emirates Exploration Imager, или EXI.Эта камера сделала потрясающий снимок самого большого вулкана в солнечной системе, Олимп Монс, 26 февраля. По словам членов команды миссии, в то время космический корабль находился на высоте около 8000 миль (13000 километров) над поверхностью планеты.
Связано: Миссия Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда» на Марс на фотографиях
EXI делает тройные фотографии, каждая из которых сфокусирована на красном, зеленом или синем свете. Затем ученые комбинируют изображения для получения более удобной для человека картины.
ОАЭ также опубликовали начальные данные от двух других приборов на Hope: инфракрасного спектрометра Emirates Mars (EMIRS), который измеряет потоки тепла между поверхностью планеты и ее атмосферой, и ультрафиолетового спектрометра Emirates (EMUS). который измеряет содержание таких соединений, как водород, кислород и окись углерода, в верхних слоях атмосферы.
Камера Emirates eXplorer Imager (EXI) запечатлела этот вид Олимпа Монс, самого высокого вулкана в Солнечной системе, с высоты 13 007 км. Цвет создается из сочетания красного, зеленого и синего изображений EXI. # HopeProbe pic.twitter.com/yCSBKqAVnZ10 марта 2021 г.
См. Больше
Путем объединения данных со всех трех инструментов в течение полного марсианского полета. год (687 земных дней), команда Hope поможет ученым лучше понять, как различные слои марсианской атмосферы взаимодействуют в течение дня и при смене времен года.
Серьезные научные наблюдения начнутся позже этой весной. До этого космический корабль должен завершить пару последних корректировок курса, которые переведут его с временной орбиты на конечную, которая делает оборот вокруг планеты каждые 55 часов. По данным Космического агентства ОАЭ, эти маневры запланированы на 22 марта и 6 апреля.
Напишите Меган Бартелс по адресу [email protected] или подпишитесь на нее в Twitter @meghanbartels. Следуйте за нами в Twitter @Spacedotcom и на Facebook.
Использование спутниковых изображений для понимания атмосферы Земли
Тодд Энсайн, НАСА IV&V Facility — Ресурсный центр для преподавателей, [email protected]
Карла МакОлифф, Центр преподавания и обучения естественных наук при TERC, [email protected]
Мэри Джо Альфано, Американский геологический институт, [email protected]
Рик Ланденбергер, Университет Западной Вирджинии, [email protected]
Ларри Бил, Университет Пердью, biehl @ purdue.edu
Мэри О’Нил, Государственный университет Южной Дакоты, [email protected]
Кристин Соммерс-Остин, Государственный университет Монтаны, [email protected]
Луанн Дальман, Центр преподавания и обучения естественных наук при TERC, [email protected], участник
Рита Фрейдер, консультант TERC по образованию, [email protected], участник
Дата публикации: октябрь 2010 г. Последнее обновление: июнь 2011 г.
Описание
Изображение Земли из синего мрамора в истинных цветах нового поколения любезно предоставлено НАСА.Спутниковые снимки позволяют нам наблюдать за нашей родной планетой с выгодной позиции из космоса. Вид сверху позволяет по-новому взглянуть на многие физические и биологические явления, которые формируют условия для жизни на Земле. Спутниковые изображения показывают естественные особенности поверхности, такие как пустыни, леса и луга. Они также показывают антропогенных или созданных человеком объектов, включая городские районы, водохранилища и сельскохозяйственные районы. Некоторые спутниковые изображения показывают свойства, невидимые человеческому глазу; к ним относятся измерения температуры поверхности суши и моря или концентрации хлорофилла в океанах.Кроме того, со спутников можно наблюдать за метеорологическими явлениями, такими как ураганы, фронтальные системы и пыльные бури. Некоторые спутниковые датчики были разработаны для отображения определенных компонентов атмосферы, таких как водяной пар, аэрозольные частицы и концентрация различных газов.
В этой главе вы выберете, изучите и проанализируете спутниковые изображения. Вы исследуете взаимосвязь между оксидом углерода в атмосфере, вредным газообразным загрязнителем, и аэрозолями, крошечными твердыми частицами, переносимыми по воздуху, такими как дым от лесных пожаров и пыль от ураганов в пустыне.Вы будете использовать ImageJ для анимации ежемесячных изображений аэрозольных данных за год, а затем сравните анимацию с анимацией, созданной для ежемесячных изображений данных по монооксиду углерода. Используя составной редактор изображений NASA Earth Observatory Image Composite Editor (ICE), вы будете отображать, графически, анализировать и оценивать вариацию и ковариацию в окиси углерода и аэрозолях в атмосфере Земли.
Эта глава является частью Справочника по исследованию Земли. Каждая глава предоставляет учителям и / или студентам непосредственную практику использования научных инструментов для анализа данных науки о Земле.Студенты должны начать со страницы тематического исследования.
Веб-сайт EET не собирает никакой личной информации, и поэтому в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в Интернете. Сайт построены с помощью инструментов, которые пытаются обеспечить как можно более широкий доступность в соответствии с разделом 508 и руководящими принципами w3c.
Изображения Солнца с самым высоким разрешением раскрывают сложную атмосферу
Недавно опубликованные изображения Солнца — это изображения нашей звезды с самым высоким разрешением, когда-либо сделанные, и они показывают, что его атмосфера намного сложнее, чем предполагалось вначале
Ученые из Университета из Центрального Ланкашира и Центр космических полетов имени Маршалла НАСА изучили изображения, полученные космическим телескопом НАСА Coronal Imager высокого разрешения.
Снимки показали, что части атмосферы Солнца, которые считаются темными или в основном пустыми, заполнены нитями горячих наэлектризованных газов шириной 311 миль.
Каждая из этих ниток имеет температуру до 1,8 миллиона градусов по Фаренгейту и больше, чем расстояние между Лондоном и Белфастом, по мнению исследователей.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео
Британские исследователи обнаружили изображения Солнца и его атмосферы с самым высоким разрешением, на которых изображен шлейф наэлектризованного горячего газа в темных пятнах (выделен в квадрате)
Изображения показали, что атмосфера Солнца является состоит из нитей электрического газа при экстремальных температурах.Ультратонкие нити четко видны в рамке в правом верхнем углу.
Телескоп Hi-C НАСА может различать структуры в атмосфере Солнца размером до 43 миль, или около 0,01% от общего размера. звезда.
Ему удалось уловить невероятно тонкие магнитные нити в «темных областях», и ученые говорят, что они сделаны из чрезвычайно горячей плазмы с температурой в миллион градусов.
Что именно создало эти нити, остается неясным, согласно исследовательской группе из Ланкашира, хотя теперь это станет предметом внимания астрономов.
Hi-C, телескоп, который делал изображения, представляет собой уникальный астрономический телескоп, который отправляется в космос на суборбитальном полете ракеты.
Телескоп запускается к краю космоса, где каждую секунду делает снимки звезды, а затем через пять минут возвращается на Землю.
Хотя пряди выглядят как человеческие волосы, они невероятно горячие — достигают более миллиона градусов по Цельсию — и каждая имеет ширину 311 миль.
Международная группа исследователей, стоящая за открытием и телескопом, сейчас работает над планами по запуску Снова миссия ракеты Hi-C.
В следующий раз они будут совмещать свои наблюдения с двумя космическими аппаратами для наблюдений за Солнцем, которые в настоящее время собирают дополнительные данные, — это солнечный зонд НАСА «Паркер» и солнечный орбитальный аппарат ЕКА.
Доктор Эми Вайнбарджер, главный исследователь Hi-C в NASA MSFC, заявила: «Эти новые изображения Hi-C дают нам замечательное представление об атмосфере Солнца.
‘Наряду с текущими миссиями, такими как Probe и SolO, этот парк космических инструментов в ближайшем будущем откроет динамический внешний слой Солнца в совершенно новом свете.’
Ученые обсудят, почему они образовались и как их присутствие помогает нам понять извержение солнечных вспышек и солнечных бурь.
Это солнечные события, которые могут напрямую повлиять на жизнь на Земле.
Том Уильямс, научный сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который работал над данными Hi-C, сказал, что изображения помогут лучше понять, как Земля и Солнце связаны друг с другом.
«Это захватывающее открытие, которое может лучше проинформировать наше понимание потока энергии через слои Солнца и, в конечном итоге, вниз к самой Земле.«
« Это очень важно, если мы хотим моделировать и предсказывать поведение нашей животворящей звезды », — добавил он.
Каждая отдельная нить горячей плазмы имеет ширину около 311 миль — это примерно расстояние от Лондона до Белфаста с небольшой площадью нитей, соответствующей общему размеру Земли.
Это открытие позволяет астрономам лучше понять сложную атмосферу Солнца. и может помочь предсказать солнечные вспышки и штормы.
Роберт Уолш, профессор физики Солнца из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что эти изображения впервые позволили увидеть Солнце в «сверхвысоком разрешении».
«До сих пор солнечные астрономы фактически наблюдали нашу ближайшую звезду в« стандартном разрешении », — сказал Уолш.
«Исключительное качество данных, предоставляемых телескопом Hi-C, позволяет нам впервые исследовать участок Солнца в« сверхвысоком разрешении »».
На снимках видно, что внешний слой заполнен невидимой ранее тонкой магнитной опасностью горячей плазмы, что дает более глубокое представление о строении звезды.
«Подумайте об этом так: если вы смотрите футбольный матч по телевизору в стандартном разрешении, футбольное поле выглядит зеленым и однородным», — сказал Уолш.
‘Смотрите ту же игру в формате Ultra-HD, и отдельные травинки могут выскочить на вас — и это то, что мы можем видеть на изображениях Hi-C. Мы видим составные части, из которых состоит атмосфера звезды ».
Исследование опубликовано в Astrophysical Journal.
ПОЧЕМУ МЕНЬШЕ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ НА ЗЕМЛЕ?
Отсутствие активности солнечных пятен на Солнце связано с продолжающимся периодом бездействия магнитного поля звезды.
По мере того, как Солнце проходит свой 11-летний цикл, оно переживает периоды активности и покоя, известные как солнечный максимум и солнечный минимум.
По мере приближения солнечного минимума некоторые виды активности, такие как солнечные пятна и солнечные вспышки, будут уменьшаться, но ожидается также увеличение числа долгоживущих явлений.
Сюда входят корональные дыры, в которых возникают быстро движущиеся солнечные ветры, когда магнитное поле звезды открывается в космос. Это происходит более регулярно, поскольку магнитное поле Солнца становится менее активным.
Сильные солнечные ветры, исходящие из трех массивных «дыр» на поверхности Солнца, начали бомбардировать Землю, говорят ученые. Быстро движущиеся солнечные ветры возникают там, где магнитное поле звезды открывается в космос, изображенное здесь огромными черными областями
Заряженные частицы проникают в солнечную систему через эти промежутки и попадают в атмосферу нашей планеты.
Это может привести к ряду осложнений, включая магнитные бури, которые могут привести к колебаниям электросети, повлиять на работу спутников и могут повлиять на мигрирующих животных.
Увеличение количества солнечных ветров может также изменить химический состав верхних слоев атмосферы Земли, что может вызвать появление новых молний и способствовать образованию облаков.