Солнышко из ниток: Мастер-класс: Солнышко из ниток
Мастер класс » Солнышко из ниток» | Материал по конструированию, ручному труду (старшая группа) на тему:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Карамелька»
Щелковского муниципального района Московской области.
КОНСПЕКТ
МАСТЕР-КЛАССА
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
СОЛНЫШКО ИЗ НИТОК
Подготовила воспитатель:
Стеганцова Г.Г
Щелково 27.02.2018г.
МАСТЕР КЛАСС
Тема: Солнышко из ниток.
Цель: приобщение и обучение воспитанников ДОУ к самостоятельному изготовлению поделки.
Задачи:
Образовательные: совершенствование навыков работы с пряжей, бумагой, клеем, ножницами.
Развивающие: развивать мелкую моторику рук, глазомер, эстетический вкус, техническую эстетику, воображение, фантазию, творческую инициативу и самостоятельность.
Воспитательные: воспитывать аккуратность, терпение, взаимопомощь, заботу, внимательность к своим друзьям и близким. Показать значимость добрых дел в жизни человека. Популяризация добрых дел своими руками.
Методы и приемы: показ, объяснение, наглядно-действенный, игровой (пальчиковая гимнастика, подвижная игра).
Материал и оборудование: мягкая игрушка Зайчик, пряжа желтая, лист белого картона формат А-3, гуашь, цветная бумага, контейнеры с раздаточным материалом (ножницы, клей, карандаш,), степлер, ластик, образец поделки.
Ход
- Вводная часть. 3 мин.
Воспитатель: Ребята посмотрите к нам в группу забежал Зайчик. Что-то он поджимает лапку, наверно ему очень холодно.
— Зайка, ты где так сильно замерз?
Зайчик: здравствуйте, ребята. Хоть и последний месяц зимы, но в лесу еще сильно холодно! Солнышко не в силах растопить большие сугробы снега.
Воспитатель: Зайчик, а мы с ребятами можем помочь лесным жителям?
Зайчик: да! У меня есть одна идея!
Воспитатель: как мы можем тебе помочь?
Зайчик: Ребята, давайте сделаем для весеннего солнышка помощников «маленьких солнышек». У меня есть все, что нам пригодится для изготовления поделок.
2. Основная часть. 25 мин.
Воспитатель: Ребята, поможем нашему Зайке? (согласие детей)
Воспитатель приглашает детей присесть за столы и начать мастерить поделки.
Воспитатель: перед работой нужно размять пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Солнышко посвяти»
Солнышко, солнышко (манят кистями рук)
Выгляни в окошко (соединяют большие и указательные пальцы)
Приходи к нам солнышко (манят кистями рук)
Посвяти немножко (качают руками, поднятыми вверх)
Молодцы! Вижу мы готовы приступить к работе, но помните ребята где аккуратность там и опрятность. Перед вами лежат предметы, которые необходимы для выполнения задания «солнышко». Вспоминаем, ребята, что работая с ножницами нужно соблюдать правило безопасности работы с ножницами. Кто знает эти правила?
Дети: правильно держать ножницы полотном от себя.
Воспитатель: Молодец (имя ребенка)!
Дети: не отвлекаться при вырезании.
Воспитатель: правильно (имя ребенка)
Дети: передавать ножницы нужно держась за полотно в закрытом виде.
Воспитатель: здорово, я очень рада, что у вас такие отличные знания по правилу работы с ножницами.
Из пряжи мы с вами нарежем нити одинаковой длины. (демонстрирует) и аккуратно их закрепим на кольце специальным узлом по кругу. Посмотрите на что похожа наша поделка?
Дети: на маленькое солнышко!
Воспитатель: да, это так, приступаем к работе.
Воспитатель и младший воспитатель предлагают помощь следят за выполнением работы.
Молодцы! Я рада, что у вас получились чудесные маленькие помощники нашему солнцу. Что бы они помогли нашему солнышку нужно ребята их собрать в одном месте. Предлагаю сделать коллективную поделку приклеив их на большой лист картона.
Игровой момент:
Ход игры:
Воспитатель обращает внимание детей на то, как светло в комнате: «Это солнышко пожаловало в гости.
В этот славный денёк
Выходи – ка, дружок,
Хоровод затевай,
И в кругу запевай!»
Дети встают в хоровод и поют песенку.
Песенка «Солнышко, покажись».
Идут по кругу в хороводе.
Солнышко, солнышко, покажись, покажись,
Красное, красное, появись, появись.
(Останавливаются, поднимают руки, тянутся вверх.)
К солнышку тянутся цветки на ветке,
К ясному тянуться маленькие детки.
(Идут по кругу в хороводе.)
Выгляни, солнышко, поскорей, поскорей.
Выгляни, красное, обогрей, обогрей.
(Останавливаются, подставляют ладони солнышку.)
Солнышко вышло из-за тёмной тучки,
Девочкам, мальчикам протянуло лучик.
3. Заключительная часть. 2 мин.
Воспитатель: Ребята вы хорошо потрудились и смастерили своими руками замечательные поделки. Я думаю наш зайчик уже радуется, что у солнца лучики стали ярче греть матушку землю и скоро- скоро лучи солнца сгонят с земли весь снежок и первоцветы порадуют нас первыми цветами.
Наша кукла Масленица из ниток
Здравствуйте, уважаемые мамочки, папочки и все посетители блога о творческом развитии детей «Ясное Солнышко»!
Вот и пришла к нам долгожданная Масленица! Встреча, заигрыш, разгуляй!…Много веселья и радости! Особенно для детишек!
В понедельник масленичной недели – встреча, встречаем Масленицу!
И мы с дочуркой сегодня играли во встречу Масленицы. А так как соломы у нас нет, мы сделали куклу Масленицу из ниток.
А о том, как мы это делали, я с удовольствием вам расскажу.
Для этого потребуется:
* плотный картон;
* нитки вязальные жёлтого или коричневого цвета;
* кусочек ткани для одежды куклы;
* хорошее настроение.
Итак, как сделать куклу Масленицу из ниток.
1. Приготовьте плотный картон, длиной чуть больше чем высота куклы.
2. Намотайте на картон достаточно толстой ширины. Это под силу старшим дошкольникам.
3. Далее, возьмите кусочек нитки и проденьте его через всю намотанную пряжу. Завяжите крепко вверху (на несколько узелков).
4. Аккуратно и ровно разрежьте нитки внизу по линии сгиба и снимите с картона.
5. Расправьте пряжу, сформируйте нашей Масленице голову, завязав ниточкой.
6. Далее, отделите часть пряжи и заплетите красивую косичку.
7. После этого отделите пряжу с двух сторон на руки (рука тоньше косички в два раза, а косичка будет тоньше туловища). Заплетите руки в форме косичек.
8. Далее, сформируйте нашей кукле Масленице талию, перевязав её ниточкой.
9. Сформируйте кисти, обрезав лишние нитки. Подровняйте низ.
Наша кукла Масленица из ниток готова. Теперь будем её наряжать.
10. Сначала сделаем сарафан. Для этого отрежьте подходящий кусок ткани в форме трапеции, и обвяжите пояском вокруг талии. Поясок – полоска из ткани, любая ленточка.
11. Вырежьте из ткани треугольник, и повяжите платком на голову кукле.
Наша кукла сзади:
Ну вот и всё, кукла Масленица из ниток готова.
По желанию куколке можно приклеить глазки из картона или фетра.
А если вы хотите сделать Куклу Масленицу из ткани, то вам сюда – Кукла Масленица из ткани.
А из бумаги – сюда: Кукла Масленица из бумаги.
Здесь рецепты блинов:
Блинчики с начинкой — бананами, персиками, шоколадом,
Блины с сырной начинкой,
Сибирские блины к Масленице.
А вот пример, как провести тематическую недельку «Масленица».
Весёлой вам Масленицы, дорогие друзья!!!
С Уважением.
Елена Медведева.
Возможно Вам будут интересны следующие статьи:
Поделки на масленицу, мастер класс с детьми
Пришедшая к нам из древности светлая Масленица приносит не только «рождение» солнышка, Ярила, но и тепло, весну, веселье и смех, готовность снова приступить к полевым работам на радость себе и всему нашему роду!
Дети всегда очень чувствительны ко всему, что несет свет, радость, искренность и от праздника Масленицы ждут не только румянощеких блинов и огненного шоу, но и каких-либо приятных сюрпризов!
Так давайте вместе с вами сделаем веселые поделки на Масленицу своими руками для своих же детей!
Первой поделкой будет солнышко, именованное по древнеславянски Ярилом!
Поделка «Ярило» своими руками для детей
А делается эта поделка-оберег из обычных ниток для вязания и ярких ленточек!
Сделать «Ярило» вы можете вместе со своими детками – так будет веселее и интереснее!
Итак, приступим!
Приготовьте такие материалы для поделки — солнышка:
- Отрезки ярких атласных ленточек разных цветов, шириной в 0,5 см;
- Ярко-желтые шерстяные нитки для солнышка;
- Круг из картона приблизительно такого диаметра, какой вы предполагаете изготовить поделку;
- Клей ПВА;
- Шило, или цыганская иголка;
- Кусочки синей и красной, голубой и розовой цветной бумаги, для глазок, ротика и носика соответственно.
Начинаем творить:
1. Берем в руки шило и проделываем с его помощью небольшое отверстие в самом центре картонного круга;
2. А теперь берем и нарезаем желтую пряжу на одинаковой длины нити. Чтобы определить какой длины должны быть нити, вымеряйте диаметр круга и прибавьте к нему длину лучика!
3. Смазываем всю картонную заготовку клеем ПВА и пока клей не подсох, переходим к следующему этапу – формируем солнышко из ниток;
4. Для этого продеваем в цыганскую иглу отрезок желтой2 пряжи и просовываем её сквозь отверстие. Затем одну половинку нитки оставляем с одной стороны картонки, а другую – с другой. Красиво накладываем нити на картонку и придавливаем, чтобы лучики «схватились» на клею. Повторяем данную процедуру до тех пор, пока наше Ярило не покроется полностью яркими лучиками. Даем клею полностью высохнуть, а ниточкам крепко-накрепко приклеится!
5. Наша поделка готова к следующему этапу – формированию объёмных лучиков из множества ниточек. Нам нужно распределить все ниточки на равномерные лучики и связать их, сразу за картонным основанием яркими атласными ленточками! Чем больше цветов будет преобладать в ленточках, тем солнышко получится веселее!
6. А теперь вырезаем Ярилу глазки, ротик и носик из кусочков цветной бумаги. Посмотрите, какое симпатичное солнышко получилось! Под стать Масленице:
Поделки к Масленице своими руками, фото
Посмотрите, что еще можно сотворить для ребенка и вместе с ребенком в длинную и весёлую масленую неделю:
Как вы заметили, материалы для изготовления подобных игрушек могут быть самыми разными: нитки, кусочки ткани, солома или сено…
Чтобы порадовать своего малыша поделками кукол из сена, соломы или ниток, предлагаю рассмотреть вот такую подробную схему сборки:
Если же дите желает получить в подарок от Масленицы куколку из ткани, пожалуйста, есть и такой вариант:
Кукла Масленица своими руками, как сделать
Давайте сделаем с вами еще и куколку Масленицу – на потеху ребенку, на щедрый урожай в хозяйстве и мир, и благополучие в вашем доме:
Как вы успели заметить, рассмотрев фотографию нашей Масленицы, сама поза много о чем может рассказать! Например особый заворот юбки символизирует коловорот – один из самых древних символов Солнца и жизни… руки же, приподнятые к верху, являются символом солнцепоклонничества, обращения к Ярилу! Такой оберег, сделанный в масленую неделю, имеет огромные защитные свойства…
Мастер-класс «Солнышко с косичками»
Мастер-класс
«Солнышко с косичками»
Для изготовления такого солнышка нам понадобятся нитки вязальные жёлтые или оранжевые, салфетки вискозные, ненужные компьютерные диски, клей, ножницы, красный фломастер или ручка с красной пастой.
Отрезаем нитку длиной примерно 3 метра, складываем 2 диска наружу блестящими сторонами, завязываем узелок, при этом короткий конец нити должен оставаться длиной 30 см. Если нитки тонкие, всё делаем в 2 нити.
Теперь делаем лучики – обвиваем диск ниткой.
Следим, чтобы расстояние между лучиками было одинаковое, нитка равномерно натянута.
Когда обвили весь диск лучиками, завязываем узелок.
Отрезаем две нитки длиной 60 см и пропускаем их между ниткой и диском около узелка. Получается шесть ниток.
Заплетаем косичку (в каждой пряди по две нитки), закрепляем за нитки рядом с диском, завязываем узелок.
Отрезаем шесть ниток длиной 60 см, берём по три нитки и закрепляем их за лучики на одинаковом расстоянии от верхнего узелка. Разделяем на три пряди по две нитки и заплетаем косички. На концах одной прядью два раза обвиваем, чтобы косички не распускались.
По желанию косички можно таким же образом заплести ко всем нижним лучикам.
Из вискозных салфеток вырезаем два круга диаметром 5 см и рисуем на них весёлые личики для солнца. Они могут быть разными, но обязательно весёлыми.
Приклеиваем готовые личики с двух сторон на диски.
«Солнышко с косичками» готово!
Изготовить такие «солнышки» можно с детьми дома и на кружках по рукоделию. Можно сделать несколько таких «солнышек» из разных ниток и украсить ими детскую комнату в виде подвесок.
А это наша коллективная работа «Салон модных солнечных причёсок».
Желаю всем рукодельницам творческих успехов!
Мастер-класс: «Солнышко» (игольница или игрушка)
Рукоделие и солнце определенно обладают некоторым сходством. И то, и другое делает нашу жизнь светлее, теплее, радостнее, уютнее
Почему бы не обзавестись своим личным светилом?! Умея вязать крючком, это сделать совсем несложно и, что важно, недолго.
Для этого рукоделия понадобится 100 г пряжи цвета солнца – любой из оттенков желтой гаммы. Еще совсем немного ниток для отделки (красной, голубой, коричневой), пара пуговиц, синтепон для набивки. Крючок подбирается индивидуально под толщину имеющихся ниток.
Связать столбиками без накида пару желтых кружков одинакового диаметра (здесь 10 см).
Одна из этих деталей будет милым «личиком» солнышка. Оформить его лучше до того, как круги соединятся. Нитками мулине красного цвета вышить петельным швом широкую улыбку. Линия шва получится ровной, если в работе придерживаться одной «колеи» между рядами столбиков.
Из пряжи «Ирис» голубого цвета связать два маленьких кружка (ст.б/н).
В центре (а лучше немного сдвинуть к краю) голубых кружков пришить черные пуговицы-зрачки.
Голубой ирисовой нитью пришить глазные кружки стежками через край по линии окружности.
Над глазами тонким маркером нарисовать брови. Вышить их нитками мулине коричневого цвета петельным швом.
Когда оформление солнечного «личика» закончено, можно соединять желтые круги. Наложить детали изнанка к изнанке. Для соединения используется «рачий шаг» по лицевой стороне: крючок вводится под кромочные петли двух кругов одновременно, вытаскивается петля и провязывается как столбик без накида. Он-то и удерживает две детали вместе.
Когда до конца обвязки останется 5 см, заполнить внутренность синтепоном (поролоном или др.): 2 квадратных слоя, 10х10 см.
Закрыть отверстие ст.б/н до конца.
Солнечная корона. Столбики «рачьего шага» станут основой для ее создания. Вязание продолжать по кругу. Из каждой петли кромки вывязать по 2 ст. с одним накидом.
В следующем ряду солнечной короны продолжать вывязывать столбики с накидом по такой схеме: из 1 кромочной нижнего ряда 1 ст.с/н, из следующей кромочной – 2 ст.с/н и т.д.
Ножки и ручки светила вяжутся приблизительно одинаково, отличается только их длина. В работе коричневая нить (ирис или х/б).
Для каждой ножки набрать 35 воздушных петель, провязать их рядом столбиков без накида. Затем набрать 3 петли для подъема и из последней петли цепочки вывязать 10-12 ст.с/н.
Ручка солнышка вяжется также, только набирать изначально 20 возд.петель.
Ручки прикрепить по бокам, ножки снизу – узелки завязать на изнанке, кончик нити замаскировать.
Конечности солнышка находятся в свободном положении. Цепочка воздушных петель сверху позволит повесить игольницу на ее постоянное место. А у игрушки эта петля – ручка для переноски.
Пара иголок и булавок – и наше солнце уже игольница. Приятной работы!
Солнышко на нитке
Год:
1977
Издательство:
Красный пролетарий
Тираж:
1500000
Цена:
5 к.
Изображение:
мультфильмы
Раздел:
кино и телевидение
Размер, см:
9 × 6
Наличие оборота:
нет
стойкость к УФ-излучению в швейных нитках | Нитки для наружного шитья | Пальто
Содержание
Как ультрафиолетовое излучение влияет на швейную нить?
Солнечное излучение
Ультрафиолетовое излучение
Воздействие солнечного света на швейную нить
Защита швейной нити стеклом
Факторы, влияющие на УФ-излучение, достигающее поверхности земли
Факторы, влияющие на ухудшение УФ-излучения
Как ультрафиолетовое излучение влияет на швейную нить?
Это связано с постоянно растущими стандартами конечного продукта в отношении стойкости окраски и прочности шва в открытых условиях.Чтобы определить устойчивость конкретной нити к разрушению УФ-светом, нить можно протестировать. Однако для этого не существует одного стандартного теста, вместо этого существует множество различных тестов на устойчивость к ультрафиолетовому излучению, каждый из которых дает разные результаты. Следовательно, сравнение должно быть относительным. Чтобы понять это, мы должны посмотреть, что такое ультрафиолетовый свет и откуда он берется.
Излучение солнца
Ультрафиолетовое излучение исходит от солнца. Это всего лишь часть спектра электромагнитного излучения, излучаемого солнцем.На диаграмме 1 показан полный спектр электромагнитного излучения. По мере уменьшения длины волны излучения соответствующая энергия увеличивается:
Электромагнитное излучение
E = hc
λ
E = энергия
h = постоянная Планка
c = скорость света
λ = длина волны, измеренная в нанометрах (нм)
Ультрафиолетовое излучение
Область ультрафиолетового излучения простирается от 400 до 100 нм и подразделяется Международной комиссией по освещению (CIE) на 3 диапазона: UV A, UVB и UV C (Диаграмма 2).
Излучение ниже 175 нм отфильтровывается из-за поглощения кислородом в слоях атмосферы выше 60 миль. Излучение между 175 и 290 нм фильтруется озоновым слоем стратосферы, водяным паром и углекислым газом. Минимальная длина волны, достигающая поверхности земли, составляет 290 нм (диаграмма 3).
Воздействие солнечного света на швейную нить
УФ-деградация швейных ниток связана с физическими и химическими изменениями, происходящими в результате облучения основных полимеров ультрафиолетовым или видимым светом.Поглощенная энергия приводит к разрушению полимерной цепи и потере прочности швейной нити. Он также воздействует на соответствующие красители, вызывая выцветание или появление пятен на нити.
Защита швейных ниток стеклом
Окна из обычного стекла отфильтровывают высокочастотное излучение от 290 до 320 нм, что обеспечивает частичную защиту от ультрафиолета. Многослойное стекло используется в большинстве лобовых стекол автомобилей. Оно обеспечивает гораздо лучшую защиту, чем закаленное стекло, обычно используемое в боковых и задних окнах, отфильтровывая практически все волны излучения с длиной волны ниже 380 нм.Тонированные автомобильные стекла, хотя и предназначены для поглощения инфракрасного излучения, также поглощают ультрафиолетовое излучение ниже 340 нм.
Факторы, влияющие на УФ-излучение, достигающее поверхности земли
На интенсивность и длину волны УФ-излучения, достигающего поверхности земли, влияет множество факторов (Диаграмма 4). Облачный покров влияет на степень фильтрации атмосферы и, следовательно, на минимальную длину волны света, достигающего земной поверхности.
На интенсивность общей радиации и ее спектральное распределение влияет географическая широта, а также дневное и сезонное положение солнца.Когда солнце находится прямо над головой, солнечный свет проходит через минимальное количество воздуха на своем пути к поверхности земли, поэтому атмосферная фильтрация ультрафиолета минимальна.
Когда солнце находится ниже, солнечный свет проходит через большую массу воздуха, и поэтому поглощение УФ-лучей атмосферой увеличивается. Помимо интенсивности и длины волны УФ-излучения, оксиды азота и серы выбрасываются в атмосферу в качестве загрязнителей в результате сжигания ископаемого топлива. Выветривание текстиля этими оксидами представляет собой сочетание окисления и гидролиза.Этот процесс катализируется кислотами, образующимися в результате реакции этих газов с атмосферной влагой.
Все полимеры разлагаются с разной скоростью. Деградация под воздействием УФ-излучения приводит к постепенному ухудшению свойств резьбы. Волокна ниток особенно уязвимы для разрушающих веществ из-за их геометрической формы (высокое отношение площади к объему).
УФ-деградация приводит к:
- Снижение прочности
- Снижение стойкости к истиранию
- Выцветание ниток
Факторы, влияющие на ухудшение ультрафиолетового излучения
На деградацию под воздействием УФ-излучения влияет множество факторов:
1) Тип волокна
а) Условия производства
б) Термическая история полимера
в) Примеси
2) Добавки
Доступно множество присадок e.грамм. соединения меди, поглотители УФ-излучения и антиоксиданты эффективны в замедлении процесса разложения. Такие добавки, как поглотители ультрафиолетового излучения, имеют гораздо больший эффект, если они добавляются в сырую пряжу во время прядения, а не после, например, во время окрашивания, поскольку нанесение здесь может позволить ему свободно перемещаться к другим компонентам после сшивания, сводя на нет его эффект.
3) Красители
Хорошее избирательное использование красителей сводит к минимуму деградацию, поскольку красители могут действовать как фотокатализаторы или фотостабилизаторы.Большинство степеней светостойкости может быть достигнуто при использовании соответствующих красителей, таких как красители premet для автомобилей.
4) Длина волны
Чем меньше длина волны, тем выше энергия излучения, способного повредить нить.
5) Интенсивность
Количество излучения, которое достигает источника через атмосферу, на которое влияют:
а) Уровень солнца
б) Облачность
в) Загрязнение
Испытание резьбы на устойчивость к ультрафиолетовому излучению
При испытании любой резьбы на устойчивость к ультрафиолетовому излучению необходимо учитывать следующие условия:
a) Длина волны
b) Интенсивность
c) Влажность
d) Температура
e) Продолжительность воздействия
Изменения любого из этих условий будут влиять на УФ-деградацию нити независимо от того, какой тип нити используется или какой Имеет защиту от ультрафиолета.Эти условия будут иметь силу:
а) Деградация нити
б) Уровень стойкости окраски
Однако можно изготавливать нити, которые обладают высокой стойкостью к разрушению под воздействием ультрафиолета, путем тщательной обработки, а также путем включения химических ингибиторов ультрафиолета во время их производства и использования селективных красителей для получения хорошего уровня стойкости окраски. Большинство УФ-тестов проводится при длине волны от 400 до 300 нм, чем меньше длина волны, тем жестче испытание.
При выборе резьбы для защиты от ультрафиолетового излучения необходимо знать два момента:
1) Стандарт, которому должна соответствовать резьба.
2) Условия, при которых должен быть достигнут стандарт.
Как только они известны, можно приступить к разработке потока для удовлетворения этих требований.
Комментарий: Тот факт, что нить соответствует установленному стандарту при одном наборе условий, не означает, что она будет соответствовать ему в других условиях, то есть, если вы уменьшите длину волны источника света, тогда результирующая более высокая энергия ухудшит нить в большей степени. и поток может не соответствовать согласованному стандарту.В целом, если резьбы должны быть проверены на устойчивость к ультрафиолетовому излучению, они должны быть проверены на относительной основе, то есть относительно стандартного ИЛИ с другими резьбами при ТАКИХ условиях. Coats поставляет нить Coats Dabond для наружного применения, а также Coats Neophil и Coats Gral для конечных применений в автомобилях с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Солнечная миссия НАСА обнаруживает дикие нити, вплетенные в атмосферу солнца
Миссия НАСА показала потрясающий вид на сверхгорячие магнитные нити в атмосфере Солнца.
Университет Центрального Ланкашира
Вот вам откровение. Новые изображения Солнца с высоким разрешением демонстрируют особенность нашей ближайшей звезды, которую мы никогда раньше не видели: «невероятно тонкие магнитные нити, заполненные чрезвычайно горячей плазмой с температурой в миллион градусов».
Ученые из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании и Центра космических полетов им. Маршалла НАСА проанализировали данные, полученные с космического сканера высокого разрешения НАСА, также известного как Hi-C, и обнаружили нити.Нити «горячих, наэлектризованных газов» имеют ширину около 310 миль (500 километров).
Изображение с наложенной Землей дает некоторое представление о размере нитей.
Земля показывает, насколько велики на самом деле эти магнитные нити.
Университет Центрального Ланкашира
Предыдущие изображения солнца показали темные пятна в местах расположения нитей. Hi-C, однако, смог предоставить то, что, по словам UCLan, представляет собой изображения солнечной атмосферы с самым высоким разрешением, когда-либо сделанные.На этой неделе исследовательская группа опубликовала свои выводы в Astrophysical Journal.
Hi-C немного отличается от большинства телескопов, поскольку запускается на суборбитальной ракете. В своем последнем полете в 2018 году Hi-C потратил около пяти минут, делая снимки Солнца с края космоса. Он вернулся на Землю, приземлившись с парашютом.
Пряди на данный момент остаются загадкой. «Точный физический механизм, который создает эти всепроникающие горячие нити, остается неясным, поэтому научные дебаты теперь будут сосредоточены на том, почему они образуются и как их присутствие помогает нам понять извержение солнечных вспышек и солнечных бурь, которые могут повлиять на жизнь на Земле», сказал UCLan в выпуске в четверг.
Hi-C еще не закончил с открытиями. Исследовательская группа теперь планирует снова запустить телескоп, чтобы собрать еще больше данных. Между Hi-C, солнечным зондом Паркер НАСА и солнечным орбитальным аппаратом Европейского космического агентства ученые медленно раскрывают секреты Солнца.
Согласно новым изображениям, у Солнца тонкие нити плазмы с температурой в миллион градусов.
Магнитное поле Солнца постоянно выбрасывает частицы с поверхности в космос.На Земле мы воспринимаем этот устойчивый поток заряженных частиц как обычный солнечный ветер, питающий полярные сияния. Но наша планета также должна справляться со случайными выпадениями от сильных вспышек во время особенно мощных солнечных бурь. Однако, несмотря на все нисходящие эффекты, которые Земля испытывает благодаря магнитному полю Солнца, истинная природа этого загадочного поля остается одной из самых неуловимых загадок Солнца.
Теперь новые изображения приближают ученых на один шаг к пониманию этого важного явления, впервые раскрывая чрезвычайно тонкие детали магнитного поля нашей звезды — детали, слишком сложные, чтобы их можно было увидеть раньше.
Просмотр мелких деталей Солнца
Новые изображения крупным планом были сделаны с помощью коронального тепловизора НАСА высокого разрешения, или Hi-C. Они показывают невиданные ранее пучки тонких линий магнитного поля, пересекающих атмосферу Солнца. Эти линии, которые отслеживают само магнитное поле, видны благодаря частицам плазмы с температурой в миллион градусов, заключенным внутри. Каждая линия поля составляет всего около 310 миль (500 километров) в поперечнике, что примерно соответствует расстоянию между Чикаго и Кливлендом.
Сделав снимки этих ранее невидимых волокон, исследователи теперь вынуждены пересмотреть, какие еще особенности могут скрываться в тех областях солнечной атмосферы, которые кажутся темными или мягкими. Благодаря впечатляющему разрешению Hi-C астрономы превратили неизвестное неизвестное в известное неизвестное.
Hi-C не на борту космического корабля; вместо этого его ненадолго поднимает в воздух суборбитальная ракета. Находясь в воздухе, телескоп способен увеличивать изображение солнечных элементов с диаметром всего 43 мили (70 км) или всего 0.01 процент ширины всего солнца. Это делает эти фотографии солнечной атмосферы версией с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных.
Переключение на высокое разрешение
«До сих пор солнечные астрономы эффективно наблюдали нашу ближайшую звезду в« стандартном разрешении », тогда как исключительное качество данных, предоставляемых телескопом Hi-C, позволяет нам исследовать участок солнце впервые в «сверхвысоком разрешении» », — сказал Роберт Уолш, руководитель группы Hi-C и астрофизик из Университета Центрального Ланкашира в США.K, говорится в сообщении для прессы.
На врезке этого крупного плана видно, как размеры отдельных звездных плазменных нитей соотносятся с размером Земли. (Кредит: Университет Центрального Ланкашира)
«Подумайте об этом так: если вы смотрите футбольный матч по телевизору в стандартном разрешении, футбольное поле выглядит зеленым и однородным. Смотрите ту же игру в Ultra-HD, и отдельные травинки могут выпрыгнуть на вас — и это то, что мы можем видеть на изображениях Hi-C.Мы видим составные части, из которых состоит атмосфера звезды ».
Теперь, когда мы действительно увидели эти тонкие нити, следующий шаг — понять их. Исследователи еще не уверены, что порождает эти тонкие линии магнитного поля. Они также не знают, как они влияют на наблюдаемые явления, такие как солнечный ветер и выбросы корональной массы, которые способны выкачивать миллиарды тонн материала в космос.
В дальнейшем международная команда Hi-C работает над планированием следующего суборбитального полета телескопа, где они надеются объединить свои наблюдения с данными, полученными одновременно с помощью Parker Solar Probe и Solar Orbiter.
Новое исследование было опубликовано 1 апреля в The Astrophysical Journal.
Магнитные нити шириной около 500 км на Солнце
Ученые из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) использовали Coronal Imager высокого разрешения NASA (или сокращенно Hi-C) для получения изображений с самым высоким разрешением внешнего слоя Солнца. Изображения показали, что внешний слой Солнца заполнен ранее скрытыми удивительно тонкими магнитными нитями, заполненными очень горячей плазмой с температурой в миллион градусов.
Ожидается, что эти изображения с самым высоким разрешением позволят астрономам лучше понять, как намагничивается атмосфера Солнца и из чего она состоит.
Нити оказались шириной 500 км, внутри них текли горячие наэлектризованные газы. Корональный тепловизор высокого разрешения НАСА — это уникальный астрономический телескоп, который отправляется в космос на суборбитальной ракете. Телескоп может различать структуры в атмосфере Солнца размером от 70 км или около 0.01% от размера Солнца, что делает эти снимки с самым высоким разрешением, когда-либо сделанные на атмосфере Солнца.
Что создает эти всепроникающие горячие пряди, остается неясным. Таким образом, научные дебаты теперь будут сосредоточены на том, почему они образовались и как их присутствие помогает нам понять извержение солнечных вспышек и солнечных бурь, которые могут повлиять на жизнь на Земле.
Снимки Солнца с высочайшим разрешением от НАСА
Профессор Роберт Уолш, профессор физики солнца в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководитель группы Hi-C, добавил: «До сих пор солнечные астрономы эффективно наблюдали нашу ближайшую звезду в« стандартном разрешении », в то время как предоставляемые данные исключительного качества телескопом Hi-C позволяет нам впервые исследовать участок Солнца в «сверхвысоком разрешении».”
Доктор Эми Вайнбарджер, главный исследователь Hi-C в NASA MSFC, заявила: «Эти новые изображения Hi-C дают нам замечательное представление об атмосфере Солнца. Наряду с текущими миссиями, такими как Probe и SolO, этот флот космических инструментов вскоре откроет динамический внешний слой Солнца в совершенно новом свете ».
Доктор Том Уильямс, постдокторский исследователь из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который работал над данными Hi-C, сказал: «Это захватывающее открытие, которое может лучше проинформировать наше понимание потока энергии через слои Солнца и, в конечном итоге, до Сама Земля.Это так важно, если мы хотим моделировать и предсказывать поведение нашей животворящей звезды ».
Номер журнала
:
- Разрешает ли корональный сканер высокого разрешения корональные пряди? Результаты AR 12712. DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ab6dcf
На новых изображениях Солнца видны сверхтонкие нити светящейся плазмы
Самые четкие изображения солнечной атмосферы показывают
сверхтонкие потоки горячей плазмы, накинутые на небольшие области, которые появились
довольно мягкий до сих пор.
Найти эти тонкие пряди важно для понимания
как энергия движется в солнечной атмосфере, — говорит Эми Вайнбарджер, солнечная
физик из Центра космических полетов им. Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама. Такая информация
может помочь астрономам понять, почему корона — внешняя часть солнечной
атмосфера — это сотни
в разы горячее, чем поверхность Солнца ( SN: 20.08.17, ).
Некоторые из недавно найденных нитей измеряют только
шириной более 200 километров — они едва поместились бы между Вашингтоном,
Д.С. и Филадельфия. Никто их раньше не видел, потому что предыдущие изображения могли
не разрешить такие мелкие детали в солнечной короне.
Тонкие плазменные нити (темные линии в рамке) появляются на этом ультрафиолетовом изображении магнитно-активной области на Солнце, полученном суборбитальным телескопом НАСА Hi-C. Все изображение охватывает область со стороной примерно 191 000 километров — почти в 15 раз шире Земли. Тусклый квадрат — артефакт телескопа. Университет Центрального Ланкашира, НАСА
.
Тепловизор, или Hi-C.Этот небольшой ультрафиолетовый телескоп иногда получает
брошен в космос на ракете, а затем у него есть около пяти минут, чтобы щелкнуть
фотографии солнца перед падением на Землю.
«Мы видим всплывающие темы, в которых мы ничего не видим в других
инструментов », — говорит Вайнбарджер, соавтор нового исследования, опубликованного в апрельском
1 Астрофизический журнал .
Hi-C заметил солнечную паутинку во время своего второго успешного полета в мае 2018 года, во время которого он нацелился на область Солнца, излучающую магнитную активность.Области, пронизанные плазменными нитями на изображениях Hi-C, кажутся просто путаницей света на параллельных изображениях, полученных с орбитальной обсерватории солнечной динамики НАСА, намекая на то, что все более мелкие структуры на Солнце все еще ждут своего открытия.
потоков | Solar Active
Нить для вышивания, меняющая цвет!
Новинки швейных ниток и галантереи
Швейные нитки SolarActive ®, кружевные пуговицы, бусинки пони и новинки привнесут азарт в любой швейный проект.Используйте для ручного шитья коммерческой вышивки, одежды для домашних животных, костюмов, тканевой отделки, кукольной одежды или других швейных изделий, чтобы доставить удовольствие.
Швейные нитки меняют цвет с белого на один из 7 ярких под воздействием солнечного света.
Доступны оцифрованные произведения искусства для представленных выше дизайнов * Имя отсутствует.
Для завершения каждого дизайна нужен только 1 стартовый пакет!
* Специальное предложение $ 59,95 за стартовый пакет и дизайн!
Смена цвета, пуговицы, бусы и кружева меняют цвет под солнцем
Должен быть запущен на вашей машине, чтобы вас оценили !!!!
В это время контрастов и изменений, изменения взглядов и новых влияний появился новый революционный продукт: специальная марка УФ-ниток для вышивания, которая фактически меняет цвет под солнечным светом.Необычайно новая нить, разработанная и испытанная для современных высокоскоростных вышивальных машин.
- Эта новая технология дает возможность менять цвет вышивки с одного цвета на другой после воздействия солнца или любых источников ультрафиолетового излучения.
- Уникальный эффект изменения цвета был протестирован и доказан более чем 2000 раз на солнце и вне его (что эквивалентно сроку службы одежды).
- Эти нитки подходят для любой вышивальной машины со скоростью до 1200 об / мин с любой нижней нитью (поли, хлопок и т. Д.).).
- UV можно стирать в машине и выдерживать температуру до 420 ° F (для вышивки нашивок или эмблем).
- дают 3000 метров или 3300 ярдов и 1000 метров или 1100 ярдов, а также стартовый пакет на 200 ярдов (все семь цветов). Ультрафиолетовые нити имеют плотность 120 денье / 40 вес.
Нитки
Конусы
Стартовые пакеты
200-ярдовые катушки в прозрачных тубах
Seven Solaractive® Colors
ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРОВ!
ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ФОРМУ ЗАКАЗА
Также доступны для 700, 1000 и 3000 метров
Новая нить Color to Color!
От персикового до винного
От бирюзового до подводно-синего
От желтого до оранжевого
От розового до пурпурного
Набор образцов от цвета к цвету
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
ДЛЯ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И
ОТВЕТОВ О НИТИ SOLARACTIVE® ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА
Теперь доступны нити для изменения цвета
!
Этикетки, ткачество, охрана.пр.
Белые нити меняют цвет на семь!
- от белого к красному — 305
- от белого к фиолетовому — 306
- От белого к зеленому — 307
- от белого к оранжевому — 302
- от белого к синему — 304
- от белого до пурпурного — 303
- от белого к желтому — 301
- 3000 метров: серия 300
- 1000 метров: 100 серии
- 700 ярдов: 700 серии
- Нить Serger, пряжа для рукоделия: 900 серия
Резьба SOLARSECURE®
Безопасность / защита от подделок
Этикетки
, изготовленные из пряжи с изменяющимся цветом SOLARSECURE®, отлично подходят для целей безопасности и защиты от подделок.
чернил, пряжи и ниток уже доступны.
За подробностями обращайтесь в SolarActive®.
Нитка / пряжа Serger
Совершенно новая РЕЗЬБА CRAFT SERGER теперь доступна!
Это захватывающее дополнение к нашей коллекции SolarActive®
можно также использовать для вязания крючком, ручного вязания и ручной вышивки.
Этот новый продукт поставляется на 90-ярдовой катушке в пяти восхитительных цветах:
От белого до желтого, пурпурного, синего, пурпурного и зеленого.
Это захватывающее дополнение к коллекции SolarActive®
также можно использовать для вязания крючком, ручного вязания и ручной вышивки.
* Нить для вязания крючком *
Щелкните здесь!
Бирки для одежды!
Продавец SolarActive® International
Главный офис (818) 996-8690
Каждая из этих «крошечных» нитей раскаленной плазмы на Солнце имеет ширину 125 миль
Чем ближе ученые увеличивают изображение нашего солнца , тем больше деталей они видят.
Солнце, как и все звезды, представляет собой бурлящую массу сверхгорячих заряженных частиц, называемых плазмой . Но это не самый лучший вариант для тщательного изучения маленькими людьми из-за его чрезмерной жары и яркости. По мере того, как ученые разрабатывают методы для наблюдения за солнцем с более высоким разрешением, они задавались вопросом, увидят ли они в какой-то момент замысловатую структуру солнца, которая распадется на жидкое месиво.
Согласно новому исследованию, ученых еще нет. Исследователи получили изображения солнечной короны или внешней атмосферы с самым высоким разрешением на сегодняшний день, используя корональный тепловизор высокого разрешения НАСА, или Hi-C.На этих изображениях ученые смогли идентифицировать нити плазмы диаметром всего 125 миль (200 километров), согласно заявлению НАСА . (Это звучит обширно, но помните, что Солнце составляет около 865 000 миль или 1,4 миллиона км в поперечнике.)
Связано: Что внутри Солнца? Звездный тур изнутри
Hi-C собирает данные во время суборбитальных полетов над Землей. Новое исследование основано на полете , совершенном 29 мая 2018 года на борту зондирующей ракеты Black Brant IX, запущенной с ракетного полигона White Sands в Нью-Мексико.Эта миссия была третьим полетом прибора и последовала за развертыванием, во время которого не открылась шторка камеры.
Но с третьей попытки телескоп собрал около 5,5 минут данных во время своего полета в 2018 году. Эти данные были сосредоточены на пятне на Солнце , которое называется Активная область 12712. В этой области ученые видели ряд различных типов структур, включая петли с низким уровнем выбросов, большие пучки петель и открытые петли вентилятора.
Исследователи утверждают, что дисплей подтверждает научную ценность разработки инструментов, которые будут предлагать такие подробные изображения короны в течение более длительных периодов времени, как это делают другие солнечные обсерватории .
Исследование описано в статье , опубликованной 7 апреля в Astrophysical Journal.