anastasia538
26.07.2021 17:43

Почему современной цивилизации должно быть духовно развитыми​

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
STPcopy
26.09.2022 15:37

Атмосфе́рное электри́чество — совокупность электрических явлений в атмосфере, а также раздел физики атмосферы, изучающий эти явления. При исследовании атмосферного электричества изучают электрическое поле в атмосфере, её ионизацию и электрическую проводимость, электрические токи в ней, объёмные заряды, заряды облаков и осадков, грозовые разряды и многое другое[что?]. Все проявления атмосферного электричества тесно связаны между собой и на их развитие сильно влияют локальные метеорологические факторы. К области атмосферного электричества обычно относят процессы, происходящие в тропосфере и стратосфере.

Начало изучению атмосферного электричества было положено в XVIII веке американским учёным Бенджамином Франклином[1], экспериментально установившим электрическую природу молнии, и русским учёным Михаилом Ломоносовым — автором первой гипотезы, объясняющей электризацию грозовых облаков. В XX веке были открыты проводящие слои атмосферы, лежащие на высоте более 60—100 км (ионосфера, магнитосфера Земли), установлена электрическая природа полярных сияний и обнаружен ряд других явлений. Развитие космонавтики позволило начать изучение электрических явлений в более высоких слоях атмосферы прямыми методами.

Две основные современные теории атмосферного электричества были созданы английским учёным Ч. Вильсоном и советским учёным Я. И. Френкелем. Согласно теории Вильсона, Земля и ионосфера играют роль обкладок конденсатора, заряжаемого грозовыми облаками. Возникающая между обкладками разность потенциалов приводит к появлению электрического поля атмосферы. По теории Френкеля, электрическое поле атмосферы объясняется всецело электрическими явлениями, происходящими в тропосфере, — поляризацией облаков и их взаимодействием с Землёй, а ионосфера не играет существенной роли в протекании атмосферных электрических процессов.

Исследования атмосферного электричества позволяют выяснить природу процессов, ведущих к колоссальной электризации грозовых облаков, в целях прогноза и управления ими; выяснить роль электрических сил в образовании облаков и осадков; они дадут возможность снижения электризации самолётов и увеличения безопасности полётов, а также раскрытия тайны образования шаровой молнии.

0,0(0 оценок)
Ответ:
ярик467
08.10.2021 03:31
Частота ноты Ля первой октавы написана целой, потому что условились считать ее в точности равной 440 Гц, а остальные ноты получать из нее путем вычислений. Поскольку нота Ля первой октавы соответствует частоте 440 Гц, то зависимость ноты от частоты можно представить в виде функции
n=12·log2(f/440),
где 0 нотой обозначена Ля первой октавы.
Согласно этой формуле нота
До контроктавы имеет номер -45 и соответствует частоте 32.7 Гц.
До пятой октавы имеет номер +39 и соответствует частоте 4186.08 Гц.
Низкие частоты до 200 Гц.
Средние 200 Гц-5000 Гц
Высокие, больше 5000 Гц
Поскольку каждая октава разделена на 12 частей:
До, До-диез, Ре, Ре-диез, Ми, Фа, Фа-диез, Соль, Соль-диез, Ля, Ля-диез, Си Условно можно считать, что нота
Соль малой октавы, частота которой 196 Гц
является верхней границей низких частот.
Средние частоты начинаются из
Соль-диез малой октавы с частотой 207,6 Гц
и заканчиваются
 Ре-диез пятой октавы с частотой 4978 Гц.
Высокие частоты начинаются с
Ми пятой октавы с частотой 5274 Гц.
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота