نشرت تحت تصنيف نموذج الأرض المسطحة، أشعة الشمس، توزيع الليل والنهار

طول النهار و الليل في نموذج الأرض المسطحة

غالبية نماذج الأرض المسطحة تضع المحيط المتجمد الشمالي في وسط الأرض المسطحة ، وأنتاركتيكا على الأطرف، ويُصور الشمس تسبح وتتحرك في دائرة فوق الأرض، وتقتصر منطقة ضوء الشمس على منطقة دائرية أسفلها ، مثل مصباح ضوئي.

مشكلة: لا يمكن تفسير ملاحظة بسيطة لدورة النهار والليل في منطقة مختلفة من العالم في نموذج الأرض المسطح هذا.

في مثل هذا النموذج من الأرض ، سيستغرق يوم واحد بالقرب من خط الاستواء 8 ساعات فقط ، وقد يكون الليل حوالي 16 ساعة. من الواضح أن هذا لا يتوافق مع ملاحظات العالم الحقيقي.

علاوة على ذلك ، فإن الجزء الجنوبي من الأرض مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية لن يعيشوا نهارا واحدا أطول من الليل. وبالتالي ، فإن أولئك الذين يعيشون هناك لن يروا الصيف أبدا.

هذه الملاحظات البسيطة لا تتناسق مع ما يمكن أن يحدث إذا كانت الأرض مسطحة. والأرض لا يمكن أن تكون مثل ما وصفه هؤلاء المتسطحون، لا من بعيد ولا حتى من قريب.

حاول البعض منهم “سد الثغرة” بافتراض أن منطقة ضوء الشمس ليست دائرية ، بل بيضاوية ، أو حتى نصف دائرة. ولكن لا يمكن تجنب أسئلة المتابعة: “كيف يمكن أن تكون منطقة ضوء الشمس نصف دائرة؟”

بدلاً من الإجابة عن السؤال من خلال فرضية خاصة أخرى تؤدي في النهاية إلى اعتراض آخر يحتاج إلى أن يكون متوافقاً مع فرضية خاصة أخرى ، وهكذا دواليك.
من الأسهل أخذ التفسير الأبسط ، والذي يتوافق مع كل ملاحظة: الأرض هي في الواقع كروية.

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، إنكسار الضوء في الغلاف الجوي، تشتت رايلي

تبعثر رايلي Rayleigh Scattering

الغلاف الجوي للأرض يضيء باللون الأزرق بسبب تشتت رايلي. ينشر ضوء الشمس في كل اتجاه. الألوان الزرقاء تتناثر أكثر من الألوان الحمراء. وهذا يصدر عنه اللون الأزرق الساطع للسماء في وضح النهار.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة في مجتمع الأرض المسطح التي تنشأ من عدم فهم تشتت رايلي.

خلال النهار ، يتلقى المراقب صوء الشمس المباشر وكذلك ضوء الشمس المتناثر. عندما يجتاز ضوء الشمس الغلاف الجوي للأرض ، تتناثر أغلب مكوناته الزرقاء. نتيجة لذلك ، يكون ضوء الشمس المباشر أصفر برتقالي. والسماء زرقاء. يمكن للمراقب الإستدبار عن الشمس وسوف يرى سماء ساطعة لأن الغلاف الجوي للأرض ينشر أشعة الشمس.

مباشرة بعد غروب الشمس ، ليس بإمكان المراقب رؤية الشمس مباشرة ، ولكن السماء لا تزال تضيئ. نسمي هذا “الشفق”. حتى عندما تكون الشمس غير مرئية ، يمكن لأشعة الشمس أن تصل إلى الأجزاء العليا من الغلاف الجوي. يشتت الغلاف الجوي العلوي ضوء الشمس القادم إلى أعيننا حتى نرى السماء تتوهج بعد غروب الشمس. ولا داع للقول أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كانت الأرض كروية.

الشفق لونه محمر لأن أشعة الشمس تصل بزاوية حادة أو مائلة ويجب على الضوء أن يجتاز غلافاً أكثر سمكا من النهار حيث تصل الأشعة مباشرة. يعني الغلاف الجوي الأكثر سمكا قام بتشتيت اغلب المكونات الزرقاء لضوء الشمس ، تاركًا في الغالب مكونًا يميل إلى الحمرة عند وصوله إلى الجزء العلوي من الغلاف الجوي فوق الراصد.

في الليل ، تكون السماء مظلمة لأن ضوء الشمس لم يعد قادراً على الوصول إلينا ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر بعد تبعثرها.

لا يوجد غلاف جوي في الفضاء. حتى لو كانت الشمس مرئية ، لا يوجد شيء في الفضاء ينشر ضوءها إلى أعيننا ، وبالتالي ، نرى الفضاء كظلام دامس. مراقب في الفضاء يرى فقط ضوء الشمس المباشر أو ضوء الشمس المنعكس على الأجسام المضاءة من الشمس.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، إنحناء الأرض، الظلال على الغيوم

الظل على الغيوم Shadow on Clouds

قبل شروق الشمس أو بعد غروبها ، تكون الشمس تحت الأفق وغير مرئية بشكل مباشر. لكن السماء والغيوم مضاءة لأنها مرتفعة فوقها ، ويمكن أن تصل إليها أشعة الشمس.

إذا كان هناك جبل بين الشمس والغيوم ، يمكنه أن يلقي بظلاله على السحب. يفترض نموذج الأرض المسطحة أن الشمس مرتفعة دائمًا ، وبالتالي ، لا يمكن أن تحدث هذه الظاهرة في الأرض المسطحة.

إن حقيقة أن أحد الجبال يمكنه أن يلقي بظلاله على الغيوم البعيدة عنه ، دليل على أن الأرض كروية.

تحليل

كانت الصورة من موقع Reddit “. جبل هود يلقي ظلالًا على السحاب هذا الصباح “. تم إلتقاطه من مقاطعة كلارك ، واشنطن ، الولايات المتحدة في صباح يوم 2016-11-05.

اتجاه شروق الشمس وفقا ل SunCalc.org:

من خرائط Google:

هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها وليست خاصة بهذا المكان للموقع، يمكن أن تحدث في اي مكان. يمكننا ببساطة البحث في صور Google عن “الظل على السحاب” للتعرف على الأحداث الأخرى.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، إنحناء الأرض، بريق الشمس، تجارب

بريق الشمس Sun Glitter

لمعان الشمس هو ضوء مشرق متلألئ يتكون عندما تنعكس أشعة الشمس على الأمواج أو أي سطح مائي. إن اي سطح متموج أملس مثل الماء مع الأمواج سيعكس أشعة الشمس بزوايا مختلفة عند كل نقطة على سطح الأمواج، ونتيجة لذلك ، سيشاهد الراصد من موقع مناسب العديد من الصور الصغيرة للشمس ، والتي تكونها أسطح الأمواج الصغيرة الموجهة بشكل مناسب لتعكس ضوء الشمس إلى الراصد.

يتخذ المسطحون الشكل الطويل لانعكاس غروب الشمس على سطح المحيط “كدليل” على أن الأرض مسطحة. هم مخطئون. لمعان الشمس هو نتيجة لتموج الماء. الفرق في الانحناء بين نموذج الأرض المسطح والكروي ليس بعيدا عن الفرق في شكل لمعان الشمس.

خلال غروب الشمس ، سيظهر لمعان الشمس على هيئة انعكاس طولي واحد بالقرب من الراصد وعلى طول المسافة إلى الأفق. ومع ذلك ، لو تفحصنا الأمر عن قرب ، يتكون لمعان الشمس من العديد من الانعكاسات الصغيرة للشمس. أو بريق الشمس.

ويحبذ المسطخون “محاكاة” لإظهار أن السطح المنحني لا يؤدي إلى شكل انعكاس مشابه للواقع ، وبالتالي ، استنتجوا أن “الأرض ليست كرة”. كان خطأهم هو وضع المراقب بعيدا عن سطح الأرض ، وكذا جعل الانحناء كبير لتمثيل الأرض الكروية. كانت محاكاتهم أكثر ملاءمة لوصف كيفية ظهور sunglint – انعكاس الشمس على سطح المحيط الأملس – من الفضاء.
فعلى سبيل المثال ، تبدو صور الأرض المأخوذة من ساتل هيماواري -8 مشابهة لخاصية الإنعكاس في محاكاتهم.

المحاكاة الأكثر ملاءمة لتمثيل لمعان الشمس هي الانعكاس على الطريق الرطب. الطريق ليس سلسًا تمامًا ، ولكن هناك طبقة مبللة تغطيها مياه تعكس الضوء في العديد من الاتجاهات. سيكون المراقب أيضًا قريبًا من السطح ، وبالتالي أكثر تشابهًا مع ما نحاول محاكاته. حقيقة أن الطريق مسطح ، محدب أو مقعر لا يغير خصائص الانعكاس بالكثير. ليس بقدر ما يظهر لنا هؤلاء الأشخاص المسطحون، علاوة على ذلك ، لا يكون الطريق عادة مسطحًا تمامًا ولكنه منحني قليلاً للسماح للمياه الزائدة بالإنسياب.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، الإعتدال، الظل

زاوية الظل خلال الإعتدال

خلال الاعتدالين (20 مارس و 22-23 سبتمبر) ، تكون الشمس مباشرة فوق خط الاستواء. إذا كنا على خط الاستواء ، فلن يكون هناك ظل للعصا عند منتصف اليوم.

في أي مكان آخر، ستكون الزاوية بين العصا واتجاه الشمس هي نفسها، خط عرض المراقب.

يمكن أن تحدث هذه الحقيقة فقط إذا كانت الأرض كروية ، وفقط إذا كانت الشمس بعيدة جدًا بالنسبة لحجم الأرض.

رسم هندسي:

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، التصوير الفوتوغرافي، التعريض الضوئي، الشمس، تجارب، درجة السطوع

غروب الشمس، تكبير الكاميرا، و ظبط التعريض الآلي التلقائي.

هناك فيديوهات تظهر الشمس وكأنها تغرب، ولكن بعد تكبير الكاميرا، نرى الشمس لا تزال فوق الأفق، يرجع السبب في ذلك إلى أن نظام التعريض التلقائي بالكاميرا يضبط باستمرار التعريض، وفي مثل هذه المشاهد ، يوجد فرق في السطوع العام قبل التكبير وبعده.

يتخذ أصحاب الأرض المسطحة مقاطع الفيديو هذه كـ “دليل” على ابتعاد الشمس. هم مخطئون.
الأمر متعلق فقط بمسألة التصوير. في الواقع ، لا تتراجع الشمس، ولها نفس الحجم الزاوي على مدار اليوم.

أي كاميرا لديها قيود في المدى الدينامي، لا يمكن للكاميرات التقاط أجزاء مضاءة ومظلمة من المشهد إذا كان الفرق في السطوع مرتفعًا بما يكفي.، إذا كان في المشهد جسم مظلم وجسم مضاء في نفس الوقت ، فستضطر الكاميرا إلى تحديد أولويات التقاط جسم واحد وتضحي بالآخر، يمكن أن تختار التقاط الجزء المظلم ، ولكن يصبح الجسم المضاء شديد السطوع أو ذا تعريض زائد overexposed، أو يمكنه التقاط المنطقة المضيئة ، ولكن الجزء المظلم سيصبح قاتماً أو أقل سطوعاً underexposed.

في حالة غروب الشمس ، هناك منطقتان مختلفتان في شدة التباين : الشمس الساطعة جدا ، والأرض الأكثر قتامة، ستضطر الكاميرا لإعطاء الأولوية لأحدهم والتضحية بالأخر. إذا كان ضبط التعريض التلقائي في وضع التشغيل ، فستقوم معظم الكاميرات بتقييم المشهد بأكمله ، ومحاولة تحديد التعريض الأمثل لجعل معظم المشهد مرئيًا.

في وضع الزاوية العريضة (يسار) ، تكون الشمس أصغر ، وسطح البحر المظلم يسيطر على المشهد. حاولت الكاميرا تحقيق التوازن في المشهد لجعل كل المناطق في الإطار واضحة قدر المستطاع ورفعت التعريض. ونتيجة لذلك ، أصبحت الشمس والوهج المحيط بها أكثر سطوعًا أو تعريضًا للضوء.

عند هذه النقطة ، لا يمكن تمييز الشمس عن معظم الوهج المحيط بها ، مما يعطي الانطباع بأنها أكبر بكثير مما هي عليه.

عند التكبير ، تحتل الشمس جزءًا أكثر أهمية من الإطار ، وتهيمن الأجسام الأكثر سطوعًا على المشهد. حاولت الكاميرا تحقيق التوازن في المشهد من خلال تقليل التعربض. ونتيجة لذلك ، لم يعد توهج الشمس أكثر تعريضًا ، وأصبح الفرق بين الشمس و وهج الشمس أكثر وضوحًا.

لا يمكن للكاميرا سوى تخمين ما يفكر فيه المصور، في معظم الحالات ، يمكن للكاميرا القيام بعملها بشكل مناسب. ولكن عندما لا يكون ذلك ممكنا ، فإن المصور لديه خيار لتجاوزه واستخدام التعريض اليدوي. للحصول على صورة محددة بوضوح لقرص الشمس ، يمكن للمصور استخدام التعريض اليدوي، ويكون التعريض الناتج نفسه سواء بالتكبير أو بدون.

وأخيرًا وليس آخرًا ، إذا كان المصور الذي إلتقط الفيديو على إستعداد للانتظار لمدة 10 دقائق أخرى ، لنزلت الشمس تحت الأفق ، ولا يمكن لأي قدر من التكبير أن يعيد الشمس إلى المشهد.

تجربة:

يمكن إظهار تأثير ضبط التعريض التلقائي في مثل هذا المشهد بسهولة باستخدام آلة تصوير / كاميرا فيديو مع خاصية التعريض التلقائي (يجب تشغيلها بشكل افتراضي). في غرفة مظلمة ، التقط مقطع فيديو لمصدر ضوء ، مثل مصباح ، وقم بتغيير التكبير / التصغير. ﺳﺗﻘوم اﻟﮐﺎﻣﯾرا ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻌرﯾض ﺑﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ الضوء اﻟذي ﯾﺷﻐﻟه في المشهد. إذا كان مصدر الضوء ساطعًا بما فيه الكفاية ، فقد يعطي هذا وهجاً وقد يعطي الانطباع أن مصدر الضوء أكبر من حجمه.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، إنكسار الضوء، إنكسار الضوء في الغلاف الجوي، خسوف القمر

قمر الدم Blood Moon : لماذا يتحول لون القمر إلى الأحمر خلال خسوف القمر الكلي

يتحول القمر إلى اللون الأحمر أثناء الخسوف الكلي للقمر. ولكن إذا كان القمر بالكامل في ظل الأرض ، فكيف يتحول إلى اللون الأحمر؟

يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة عملاقة وتنكسر بعض أشعة الشمس من خلاله إلى سطح القمر.

عندما يحدث خسوف الكلي للقمر ، يكون القمر تماما في ظل الأرض ، ولا يحصل على أشعة الشمس مباشرة من الشمس. القمر ليس مظلماً تماماً خلال خسوف القمر الكلي لأن بعض أشعة الشمس تمر عبر الغلاف الجوي للأرض وينكسر إلى سطح القمر.

يتكون ضوء الشمس من ألوان مختلفة، هذه الألوان مرئية من خلال موشور أو خلال أقواس قزح، على سبيل المثال.
عندما يدخل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض ، فإنه يتأثر بظاهرة تسمى انتثار رايلي Rayleigh scattering. تتناثر الألوان التي تميل إلى الطيف الأزرق أكثر من الألوان التي تميل نحو الطيف الأحمر. هذا هو السبب في أن الضوء الذي يصل إلى سطح القمر يهيمن عليه الجزء المحمر من ضوء الشمس.
يتم ترك المكونات الزرقاء “خلفها” في الغلاف الجوي للأرض ، والتي تسبب اللون الأزرق لسماءنا.

نفس الظاهرة تسبب أيضا اللون الأحمر-البرتقالي عندما تكون الشمس منخفضة في السماء، وتحديدا عند شروق الشمس وغروبها.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، النجوم، التعريض الضوئي، درجة السطوع

الأجسام المضاءة بضوء الشمس ورؤية النجوم.

عموما، الأجسام المضاءة بضوء الشمس هي أكثر سطوعاً من أي نجوم.
وهذا هو السبب في عدم رؤية النجوم في الكثير من الصور التي تظهر بها أجسام مضاءة بضوء الشمس ما لم يتم تعريض الأجسام وجعلها أكثر سطوعًا من التعريض الضوئي اللازم.

يجعل المسطحون عدم رؤية النجوم في الصور كدليل على سوء نية “فبركة”، هم مخطئون.
إذا كان الحسم الأساسي في الصورة مضاءا من الشمس، ففي معظم الحالات، لن تكون النجوم مرئية.

إذا لم تكن النجوم مرئية في صورة تعرض سماء ليلية، فيمكننا فحص ما إذا كان هناك جسم آخر في الصورة مضاء من الشمس. مثال: القمر أو الأرض تحت ضوء النهار ، أجزاء من المركبة الفضائية مضاءة بالشمس أو كوكب آخر في المجموعة الشمسية. إذا كان هناك مثل هذا الجسم في الصورة ، ويكون التعريض بشكل صحيح، فهذا هو السبب في أن النجوم غير مرئية.
يجب ألا يكون التعريض المستخدم لالتقاط الصورة مختلفًا عن تلك المستخدمة لالتقاط صورة في يوم مشمس.

حتى نلتقط صورًا ناجحة للنجوم، نحتاج إلى تجنب وجود أجسام مضاءة بضوء الشمس في المشهد قدر الإمكان.
إذا لم يكن بوسعنا تجنبها، فليس أمامنا من خيار سوى أن نجعلها في حالة تعريض زائد overexposed ، حتى يمكن رؤية النجوم الباهتة.

#المراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، إنكسار الضوء، الشمس

أشعة الشفق crepuscular

بعض المسطحين يعتبرون الأشعة crepuscular بمثابة دليل على أن الشمس ليست بعيدة. بالنسبة لهم، الشمس على بعد 5000 كم فقط. في الواقع، المسافة الفعلية إلى الشمس هي ± 150 مليون كم.

أشعة الشفق هي تأثير منظور. أشعة الشمس متوازية تقريبا. و تبدو أنها تتقاطع بسبب وهم المنظور. تماما مثل السكك الحديدية التي يبدو أنها تتلاقى في نقطة ما، بينما نحن نعرف على وجه اليقين أنها متوازية. ربما يرجع هذا الوهم من أشعة الشمس المتباينة إلى حقيقة أننا لم نراها أبداً من زاوية رؤية مختلفة، على عكس السكك الحديدية.

إذا تتبعنا أشعة الشمس في الصورة، فستلتقي بالفعل في نقطة تقع فيها الشمس. لكن علينا الأخذ في الاعتبار أن الصورة ثنائية الأبعاد. لا يمكننا إستنباط مسافة الشمس من الصورة وحدها. وفقا للصورة وحدها ، يمكن أن تكون الشمس في أي مكان ، بين المراقب إلى أبعد نقطة. الصورة نفسها هي دومًا إسقاط ثنائي الأبعاد لفضاء ثلاثي الأبعاد.

باستخدام نفس المنطق ، من بعض صور أشعة الشمس crepuscular ، يمكننا أن نستنتج أن الشمس في الواقع تحت الأرض ، وراء شجرة أو فوق سطح الماء. لكننا جميعا نعلم على وجه اليقين أن كل هذا لا يمكن أن يكون صحيحا.

#مراجع
*Crepuscular ray – Wikipedia
*Crepuscular angles and the flat idea – Metabunk