A Láthatatlan Látása: Amit A Szemünk Elrejt Előttünk - Alternatív Nézet

Tartalomjegyzék:

A Láthatatlan Látása: Amit A Szemünk Elrejt Előttünk - Alternatív Nézet
A Láthatatlan Látása: Amit A Szemünk Elrejt Előttünk - Alternatív Nézet

Videó: A Láthatatlan Látása: Amit A Szemünk Elrejt Előttünk - Alternatív Nézet

Videó: A Láthatatlan Látása: Amit A Szemünk Elrejt Előttünk - Alternatív Nézet
Videó: Top 10 alkalom, amikor szuperhősök megszegték a saját szabályaikat 2024, Lehet
Anonim

Az emberiség megtanulta űrhajókat küldeni más bolygókra, létrehozta a nukleáris technológiát és a globális kommunikációt. Néha az emberek azt hiszik, hogy ők az univerzum urai. Viszont körülöttünk van egy rejtett, számunkra láthatatlan világ. Láthatatlan jelenségek világában élünk, mert a szemünk csak a látható spektrumot képes látni.

A körülöttünk lévő világ energiából áll, de nem érhetjük meg és nem láthatjuk. Ehelyett technológiát használunk az energia befogására a számunkra láthatatlan spektrumban: elektromágneses mezők, ultraibolya, infravörös sugarak.

Tudunk a vezeték nélküli internet létezéséről, mert ezt használjuk a munkánk során, de nem látjuk, hogy ez hogyan fogja össze a térünket.

A 17. század fizikusa és matematikusa, Isaac Newton az optika területén végzett kísérletei során elsőként vezette be a spektrum fogalmát, amely a latin „látás” szóból származott. Leírt egy szivárványsávot, amely akkor következik be, amikor a napfény áthalad egy üvegprizmán. Rájött, hogy vannak olyan jelenségek, amelyek láthatatlanok a szemünk számára.

Image
Image

Különböző színek vannak, amelyeket néhány állattól eltérően nem láthatunk. Például a méhek ultraibolya fényt látnak, ezt a képességüket használják a virágok megkülönböztetésére. Tavaly a Science folyóirat publikált egy tanulmányt, amely szerint a méhek és a virágok magnetobiológiai sugárzás segítségével kommunikálhatnak egymással. A madarak és más állatok képesek megragadni a Föld elektromágneses terét, tájékozódva rajta a vándorlás vagy a vadászat során.

A rovarokkal és sok állattal ellentétben az emberi szem csak korlátozott elektromágneses spektrumot és fény hullámhosszt képes felvenni.

Promóciós videó:

Lásd a láthatatlant

Az állatok sok, számunkra láthatatlan dolgot láthatnak, és felhasználhatják ezt a túléléshez. A mágneses fogadás segítségével sok élőlény érzékeli a mágneses mezőket az irány, a magasság és a hely meghatározásához. Tájékozódáshoz és migrációhoz használják őket. A mágneses fogadás a madarakban, a teknősökben, a rókákban és még a baktériumokban is rejlik.

Egy tanulmány megfigyelte az egereket vadászó rókákat. A tudósok meglepetésére még a vadászat során is a rókákat a föld mágneses tere vezérelte. Bizonyos mágneses irányból támadtak a zsákmányra - északkelet felől. Amikor ezt az irányt alkalmazták, szinte mindig sikerült elkapniuk zsákmányukat.

Úgy tűnik, hogy a Nature folyóirat egyik tanulmánya szerint néhány vonuló madarat, például a vörösbegyet, zavarja a műszerek elektromágneses „zaja”. A kísérlet során az elfogott vörösbegyeket arra kényszerítették, hogy megtalálják a kiutat a tölcsér alakú cellából.

Amikor a madarak a tudósok által létrehozott elektromágneses interferenciának voltak kitéve, elvesztették tájékozódásukat: különböző irányokba repültek, és nem találtak kiutat a ketrecből. Miután egy faradayi ketrec megvédte őket az interferenciától, belső iránytűjük újra működni kezdett, és könnyen megtalálták a kiutat.

Ijesztő ultraibolya

A rénszarvasok és más vonuló állatok kerülik azokat a területeket, ahol az elektromos vezetékek elhaladnak. A tudósok szerint ez azért van, mert ultraibolya fényt látnak. Az emberek számára nem látható, de az állatok valószínűleg hosszú, félelmetes szalagként érzékelik az erős vezetékeket, amelyek erős fényt bocsátanak ki, ahol időszakos villanások lépnek fel. Nem meglepő módon megpróbálnak távol maradni tőlük.

Túlérzékeny érzékelés

Az egyének képesek meglátni, hogy mi rejlik a többség elől.

1923-ban Claude Monet művész szürkehályog műtéten esett át. Egyesek úgy vélik, hogy ennek a műveletnek a következtében elkezdte megkülönböztetni az ultraibolya spektrum színeit, és festése kissé megváltozott. Tavirózsái kék árnyalatot kaptak - az ultraibolya szín miatt ez volt a világfelfogása.

"Tavirózsa, egy síró fűz tükre", Claude Monet festménye

Image
Image

Conchetta Antico ausztrál művész ritka genotípussal rendelkezik. Tetrachromat: a szemében van egy negyedik receptor, amely lehetővé teszi, hogy 99 millióval több színárnyalatot lásson, mint más emberek. Vidám, színes festményei tükrözik a vibráló kaleidoszkópos világot, amelyet lát.

Image
Image
Image
Image

Az aura látásának képessége

Természetesen vannak, akik azt állítják, hogy látják az emberi test által kibocsátott energiát - az aurát. Az aura sugárzást jelentett az emberi test körül, ez a fogalom gyakran társul a spiritualitáshoz. A tudósok szkeptikusak az aura gondolatával kapcsolatban. Egyesek úgy vélik, hogy az aura látásának képessége az emberi agy olyan folyamataiból adódik, amelyeket szinesztézia, epilepszia vagy migrén okozhat.

Az auraötlet hívei bizonyítékként a Kirlian-fotót idézik, amely technika lehetővé teszi a tárgyak körüli elektromos töltések eltávolítását. Ezek a csodálatos képek arra emlékeztetnek, amit sokan aurának neveznek.

A technológiai fejlődéssel és a tudomány fejlődésével elsajátíthatjuk a körülöttünk lévő, szemünk számára láthatatlan csodálatos világ jobb érzékelését.