Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Почему у кометы есть хвост? Подробный ответ

Большая энциклопедия для детей и взрослых

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования

Комментарии к статье Комментарии к статье

Знаете ли Вы?

Почему у кометы есть хвост?

Если рассматривать комету в телескоп, то можно заметить, что у нее есть "голова" и "хвост". "Голова" - это большое облако пылающего газа, называемое эпицентром кометы. Эпицентр может достигать более 1 609 300 километров в диаметре. Эти газы настолько легки, что солнечные ветры задувают их. "Хвост" кометы образуется из газов, отнесенных назад солнечным ветром.

Когда комета приближается к Солнцу, ее "хвост" становится все больше и больше, потому что увеличивается давление солнечных ветров. Когда комета удаляется от Солнца в холодную Вселенную, давление солнечных ветров уменьшается, но все же они продолжают задувать газы кометы. По этой причине "хвост" кометы всегда направлен от Солнца.

В эпицентре кометы иногда можно заметить маленькую, сияющую точку света. Эта точка света называется ядром кометы. Астрономы считают, что ядро - это смесь льда и частичек пыли, образующие шар до 50 км в диаметре. При вращении вокруг Солнца большинство комет движутся по удлиненным орбитам. Они напоминают по форме длинную, толстую сигару. Комете нужны тысячелетия, чтобы совершить один круг по своей орбите.

Три или четыре раза в столетие комета проходит так близко от Солнца, что ее яркий, сияющий "хвост" легко различим с Земли. Мы можем наблюдать комету только тогда, когда она проходит рядом с Солнцем. Затем Солнце превращает лед ядра кометы в газ. Радиация, исходящая от Солнца, проходит через газы и ионизирует их, что является причиной свечения газов.

Автор: Ликум А.

 Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:

Для чего красный перец в результате эволюции стал таким жгучим?

Активным компонентом красного перца, который отвечает за его жгучий вкус, является алкалоид капсаицин. Биологи полагают, что высокое содержание этого вещества является результатом естественного отбора с целью поощрения поедания этого растения птицами, а не млекопитающими. Дело в том, что птицы совершенно не реагируют на жгучесть капсаицина, а зерна красного перца проходят через их пищеварительный тракт непережеванными и могут прорастать на новом месте.

 Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...

▪ Что такое никель?

▪ Где находится престижный район, в котором запрещены автомобили?

▪ Кто является автором фразы Все мы вышли из гоголевской шинели?

Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Молекулярный слой повысил эффективность тандемных солнечных элементов 31.08.2026

Солнечная энергетика постепенно выходит за пределы возможностей традиционных кремниевых фотоэлементов. Одним из наиболее перспективных направлений считаются тандемные солнечные элементы, в которых несколько светопоглощающих слоев объединяются в одном устройстве и позволяют эффективнее использовать солнечный спектр. Однако высокая эффективность таких конструкций зависит не только от свойств отдельных материалов, но и от того, насколько хорошо они взаимодействуют на границах между слоями.

Исследователи Каунасского технологического университета (KTU) и их международные партнеры нашли способ улучшить один из таких интерфейсов. Специалисты изменили сверхтонкий молекулярный слой, предназначенный для переноса положительных носителей заряда, и благодаря этому смогли одновременно повысить стабильность конструкции и ее эффективность. В результате тандемные перовскитные солнечные элементы продемонстрировали коэффициент преобразования энергии более 29%.

Перовскитные солнечные элементы представляют собой тонкопленочные фотоэлектрические устройства, в которых активным светопоглощающим материалом служит перовскит. Интерес к этой технологии связан с ее потенциальной легкостью, гибкостью и сравнительно невысокой стоимостью производства. Вместе с тем перовскитные структуры чувствительны к влаге, кислороду и нагреву, а качество контакта между многочисленными слоями непосредственно влияет на способность устройства эффективно собирать и перемещать электрические заряды.

Каспарас Ракштис, доктор философии и исследователь KTU, сравнил конструкцию такого элемента с многослойным "сэндвичем", в котором каждый слой выполняет собственную функцию. Одним из ключевых компонентов здесь являются самоорганизующиеся монослои, или SAM, применяемые для транспортировки заряда. Такие молекулярные покрытия начали использовать в солнечной энергетике в 2018 году. Они формируют чрезвычайно тонкий промежуточный слой, который помогает переносить положительные носители заряда, называемые "дырками", к электроду.

Проблема заключалась в химических свойствах традиционных SAM. Их кислотная природа со временем могла способствовать коррозии соседних слоев и появлению дефектов на границе материалов. Это ухудшало перенос заряда, снижало производительность солнечного элемента и потенциально сокращало срок его службы. Поэтому команда Ракштиса решила изменить не весь материал, а лишь молекулярную группу, отвечающую за соединение SAM со слоем оксида металла.

Исследователи химически преобразовали исходные кислотные молекулы в ионные соли. Получившийся материал сохранил способность надежно связываться с поверхностью оксида металла, но при этом сформировал значительно менее агрессивный интерфейс. Дополнительным преимуществом стало то, что солевые молекулы растворяются в воде, благодаря чему их нанесение потенциально может обходиться без токсичных растворителей. Несмотря на толщину всего в несколько нанометров, такой слой заметно влияет на прохождение зарядов через всю конструкцию.

Разработчики проверили технологию не только на небольших лабораторных образцах, но и на модулях большей площади. Эксперименты показали, что модифицированный материал позволяет получать равномерное и качественное покрытие, пригодное для дальнейшего масштабирования. Метод также испытали в тандемных перовскитных элементах, где разные светопоглощающие слои захватывают более широкий диапазон солнечного излучения. По словам Каспараса Ракштиса, именно сочетание более стабильного интерфейса и эффективного переноса заряда позволило превысить отметку в 29%.

Другие интересные новости:

▪ На Северном полюсе зафиксировали аномально высокую температуру

▪ Новая автоматика в машинах Nissan

▪ Найден ген хулиганства в пьяном виде

▪ Отслеживание спутников и космического мусора

▪ GPS и тесто для борьбы с выбоинами

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электропитание. Подборка статей

▪ статья История с географией. Крылатое выражение

▪ статья Кто построил первые каналы? Подробный ответ

▪ статья Заместитель директора по коммерческим вопросам. Должностная инструкция

▪ статья Сигнализатор неоптимального режима работы двигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Схемотехника импульсных блоков питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026