Это и есть сама тень атома которую сделали Австралийские учёные
Это ловушка Пауля, с помощью которой удерживали атом, чтобы можно было сделать снимок тени:
Это линза Френеля, при помощи её используя ультрафиолетовое излучение, специалисты направляли фотоны на этом. Излучение поглощалось, а тень попадала на на охлаждённую ПЗС-камеру:
Физически звуковые волны обычным фотоаппаратом сфотографировать нельзя, так как фотоаппарат чувствителен только оптическому диапазону волн. Но последствия влияния звуковых волн можно зафиксировать фотоаппаратом и получить очень завораживающие снимки. Например если на какую нибудь эластичную мембрану налить различные краски и под нее поставить динамик то получится необычное изображение
Или сыпучие продукты, песок например
Также звуковые волны можно наблюдать на экране осциллографа
За самолетом, летящем со сверхзвуковой скоростью воздух настолько сжимается, что его можно увидеть и даже сфотографировать. А в момент преодоления звукового барьера происходит сильный хлопок. Этот процесс можно зафиксировать на фотографии.
Само слово фотография - означает "запись света". Атом в принципе нельзя сфотографировать, так как длина волны видимого света в диапазоне 3800...7400 ангстрем (1 ангстрем=0,0000000001 м), а размер атома, даже самого большого, не превышает 2,5 ангстрем. Объекты, размеры которых малы по сравнения с длиной волны, "рассматривают" и "фотографируют" в электронный микроскоп. Наиболее современные электронные микроскопы позволяют "увидеть" объекты с размерами порядка 10 ангстрем. Как видим, уже недалеко осталось, улучшить разрешение еще на порядок. А пока о фотографии атомов говорить не приходится. Всякие имеющиеся в интернете картинки (фотографии атомов) - это не реальные фотографии а лишь компьютерные модели. Но лет через 50, а может быть и раньше, можно будет полюбоваться и на увеличенные в миллиарды раз изображения реальных атомов.
Вообще-то мало что можно сказать, кроме того, что частица тоже заряжена положительно.
Радиус траектории определяется простой формулой: R = m/Q * v/B. B (индукция поля) тут, понятное дело, одна и та же что для протона, что для этой Х-частицы. А вот про скорость ничего не известно. Однако если предположить, что её скорость такая же, что и у протона, то из вдвое большего радиуса при том же магнитном поле следует, что у неё вдвое больше отношение масса/заряд (m/Q).
Под эти параметрвы подходит альфа-частица.
Сопротивление гвоздя вытаскиванию прямо пропорционально площади контакта гвоздя и поверхности, в которую он забит, или, что тоже самое, - периметру поперечного сечения. При равной площади сечения наименьший периметр будет иметь круг, наибольший - треугольник. Поэтому треугольный гвоздь выдернуть будет сложнее.
Но это в теории, на практике есть нюансы. А именно: круглые в сечении гвозди производят из проволоки, их сечение почти на всей длине одинаково, а вот старинные кованные гвозди (в сечении обычно квадратные) имеют форму клина, суживаясь к острию. Такой гвоздь легче забить, но и выдергивается он намного легче. Добавим ещё такой момент: круглые (волоченые) гвозди быстро ржавеют внутри дерева (из-за остаточной влажности в древесине), ржавчина увеличивает шероховатость поверхности гвоздя и вместе с тем - силу трения. В итоге выдернуть старый ржавый гвоздь сложнее, чем новый. А вот кованые гвозди покрыты кузнечной окалиной, ржавеют они плохо - и это опять же способствует тому, что выдернуть старинный кованый гвоздь царских времён, которому 100-150 лет, куда проще, чем ржавый советский, который в разы "моложе".