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丁达尔效应出现的时长短暂,如果你运气好,一看到就要马上拍下来,再慢慢欣赏。
好在,它也容易“捕捉”
,出现的时间和地点相对固定:一般是在清晨、日落时分,以及雨后云层较多的时候;主要出现在树林地区。
因为它美轮美奂,人们给它赋予了很多浪漫和文学化的形容,比如“有了丁达尔效应,光就有了形状”
……
虽然丁达尔现象很美,但从环保的角度来看,丁达尔效应的出现也预示着空气有污染。
丁达尔效应与空气中存在的雾气、尘埃有关,一旦环境受到污染,大气中的灰尘达到一定比例时,再碰上合适的天气,就会产生丁达尔效应。
相反,如果空气清新人们就很难看到这种光线。
所以,想要拍美照就去重工业污染的城市溜达溜达吧?~?(?)?
“……所以,你认为的那种彰显我身份的光,纯属巧合……”
布一楠笑着说道。
王梦桐似懂非懂的点头。
“那飞机呢!
?”
“这个其实是因为那里本身就是飞行员最佳迫降地点……至于说飞机倒过来才平安降落……”
飞机颠倒飞行若是按照许多教科书的理论,这是不可能的。
这些教科书中的理论是错的,米国国家航空航天局(NASA)还专门制作过一个网站来批判这些理论。
这种盛行的错误理论是,机翼上部比下部更长,使得空气分子在上部的移动距离更长,因此速度必须更大才能和下部的空气分子汇合。
这种理论接着解释,根据伯努利定律,速度增加时气压减少,因此机翼上部的气压比下部低,机翼就被往上推了。
但现在能确定的是,物体获得升力的过程很复杂,迎角和机翼的形态和升力密切相关。
机翼的形态比较好理解,我们平时看到的机翼都是上鼓下平。
迎角指的是机翼迎风的倾斜角度。
事实上在70多年前,人类发现了迎角和升力之间的重要关系:对于特定的机翼来说,在一定范围内,迎角越大,升力就越大。
把常见机翼上弯下平的设计倒转过来的翼型叫做负弯度,只要迎角够大,负弯度的机翼也能飞起来。
在2000年1月31日的阿拉斯加航空261号班机空难中,由于机械故障,一架MD-83型号的客机失控,头向下俯冲了一段时间。
后来机组人员努力使机头保持水平,在空中上下颠倒地飞了大约1分钟。
但不幸的是他们的飞机已经非常接近太平洋,最终坠落在了海中。
“……明白了吧?!”
布一楠讲了一大堆专业术语,把王梦桐给听的迷迷糊糊。
凌澈看着布一楠说道:“指挥官,请您下次不要这样做了!
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