कांच प्रकाश संचारित क्यों करता है प्रक्रिया की भौतिकी। कांच पारदर्शी क्यों होता है? गैसें पारदर्शी क्यों होती हैं और ठोस क्यों नहीं?

सबसे पहले, आइए ठोस, तरल और गैसों के बारे में कुछ शब्द कहें। किसी ठोस में अणु एक-दूसरे के प्रति कसकर आकर्षित होते हैं। वे वस्तुतः एक साथ चिपक गए।

यही कारण है कि ठोस पदार्थों का आकार सीमित होता है, जैसे गेंद या घन। लेकिन यद्यपि अणुओं को बहुत कसकर पैक किया जाता है, फिर भी वे अपनी मध्य स्थिति के आसपास थोड़ा कंपन करते हैं (प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है)।

तरल पदार्थ और गैसों में अणु

तरल पदार्थों में अणु एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रूप से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे के सापेक्ष फिसलते और गति करते हैं। इसलिए, तरल पदार्थ द्रव होते हैं और जिस बर्तन में उन्हें डाला जाता है उसका पूरा आयतन घेर लेते हैं। गैसों में, अणु एक दूसरे से पूरी तरह असंबंधित होते हैं। वे सभी दिशाओं में तेज़ गति से उड़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन अणु की औसत उड़ान गति 5,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। गैस अणुओं के बीच मुक्त स्थान का एक द्रव्यमान होता है। आप गैस के बादल के बीच से गुजर सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा।

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गैसें पारदर्शी क्यों होती हैं और ठोस क्यों नहीं?

कोई पदार्थ ठोस है, तरल है या गैसीय है, इसमें तापमान निर्णायक भूमिका निभाता है। पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे के तापमान पर सामान्य दबाव में, पानी एक ठोस पिंड है। 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर, पानी एक तरल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर, पानी एक गैस है। बर्तन से भाप पूरे रसोईघर में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है।

पूर्वगामी के आधार पर, आइए मान लें कि गैसों के आर-पार देखना संभव है, लेकिन ठोस पदार्थों के आर-पार देखना असंभव है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ, जैसे कांच, हवा की तरह पारदर्शी होते हैं। यह कैसे काम करता है? अधिकांश ठोस पदार्थ अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का एक भाग शरीर को गर्म करने में जाता है। अधिकांश आपतित प्रकाश परावर्तित होता है। इसलिए, हम एक ठोस पिंड को देखते हैं, लेकिन उसके आर-पार नहीं देख पाते।

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कांच पारदर्शी क्यों होता है?

कांच के अणु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। उसी क्षण, कांच के अणु समान दिशा में समान फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। ग्लास फोटॉन को अवशोषित करता है और उसी दिशा में समान फोटॉन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार कांच पारदर्शी हो जाता है, अर्थात वास्तव में यह प्रकाश संचारित करता है। यही कहानी पानी और अन्य लगभग रंगहीन तरल पदार्थों के साथ भी होती है। अधिकांश आपतित प्रकाश अणुओं द्वारा ले जाया जाता है। कुछ फोटॉन अवशोषित हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा का उपयोग तरल को गर्म करने के लिए किया जाता है।

गैसों में अणु एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित होते हैं। प्रकाश की किरणें अपने रास्ते में एक भी अणु का सामना किए बिना गैस के बादल से गुजर सकती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश के अधिकांश फोटॉनों का यही मामला है। गैस के अणुओं से टकराने पर प्रकाश बिखर जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी अणु से टकराता है, तो वह एक रंग स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है। इसलिए, जाहिर तौर पर, पृथ्वी के वायुमंडल की गैसें नीली दिखती हैं। इसके बावजूद इन्हें पारदर्शी माना जाता है.

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खिड़की के बाहर देखो। यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो उन्हें पहनें। दूरबीन लें और एक आवर्धक लेंस न भूलें। आप क्या देखते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखते हैं, कांच की असंख्य परतें आपकी दृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा कैसे है कि इतना ठोस पदार्थ व्यावहारिक रूप से अदृश्य है?

इसे समझने के लिए आपको कांच की संरचना और उसकी उत्पत्ति की प्रकृति को जानना होगा।

यह सब पृथ्वी की पपड़ी से शुरू होता है, जिसमें अधिकतर सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। ये तत्व प्रतिक्रिया में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसके अणु क्वार्ट्ज के सही क्रिस्टल जाली में पंक्तिबद्ध होते हैं। विशेष रूप से, कांच बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेत क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज से समृद्ध होती है। आप शायद जानते होंगे कि कांच ठोस होता है और इसमें क्वार्ट्ज के छोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं होते हैं, और यह कोई दुर्घटना नहीं है।

सबसे पहले, रेत के कणों के खुरदरे किनारे और क्रिस्टल संरचना में सूक्ष्म दोष उन पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित और बिखेरते हैं। लेकिन यदि आप क्वार्ट्ज को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, तो अणु अधिक मजबूती से कंपन करना शुरू कर देंगे, जिससे उनके बीच का बंधन टूट जाएगा। और क्रिस्टल स्वयं तरल में बदल जाएगा, जैसे बर्फ पानी में बदल जाता है। सच है, एकमात्र अंतर के साथ: क्रिस्टल में वापस ठंडा होने पर, क्वार्ट्ज अणु अब इकट्ठे नहीं होंगे। इसके विपरीत, जैसे-जैसे अणु ऊर्जा खोते हैं, ऑर्डर देने की संभावना कम होती जाती है। परिणाम एक अनाकार शरीर है. तरल के गुणों वाला एक ठोस, जो अंतरक्रिस्टलीय सीमाओं की अनुपस्थिति की विशेषता है। इसके कारण सूक्ष्म स्तर पर कांच एकरूपता प्राप्त कर लेता है। अब प्रकाश लगभग बिना किसी बाधा के सामग्री से होकर गुजरता है।

लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कांच अन्य ठोस पदार्थों की तरह प्रकाश को प्रसारित क्यों करता है, और इसे अवशोषित क्यों नहीं करता है। इसका उत्तर सबसे छोटे पैमाने, अंतर-परमाणु पैमाने पर है। हालाँकि बहुत से लोग जानते हैं कि एक परमाणु में एक नाभिक और चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने लोग जानते हैं कि एक परमाणु लगभग एक पूर्ण शून्य होता है? यदि एक परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होता, तो नाभिक मैदान के केंद्र में एक मटर के आकार का होता, और इलेक्ट्रॉन पिछली पंक्तियों में कहीं रेत के छोटे दाने होते। इस प्रकार, प्रकाश के मुक्त मार्ग के लिए पर्याप्त से अधिक जगह है।

सवाल यह नहीं है कि कांच पारदर्शी क्यों है, सवाल यह है कि अन्य वस्तुएं पारदर्शी क्यों नहीं हैं। यह सब उस ऊर्जा स्तर के बारे में है जिस पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप उन्हें हमारे स्टेडियम में विभिन्न पंक्तियों के रूप में कल्पना कर सकते हैं। पंक्तियों में से एक पर इलेक्ट्रॉन का एक विशिष्ट स्थान होता है। हालाँकि, यदि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है, तो वह दूसरी पंक्ति में जा सकता है। कुछ मामलों में, परमाणु से गुजरने वाले फोटॉनों में से एक का अवशोषण आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पेच है. एक इलेक्ट्रॉन को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित करने के लिए, एक फोटॉन में ऊर्जा की एक कड़ाई से परिभाषित मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा यह उड़ जाएगा। कांच के साथ यही होता है. पंक्तियाँ इतनी दूर-दूर हैं कि दृश्य प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा उनके बीच इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

और पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के फोटॉन में पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसलिए वे अवशोषित हो जाते हैं, और यहां, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कांच के पीछे छिपकर, आप टैन नहीं होंगे। कांच के उत्पादन के बाद से गुजरी एक सदी में, लोगों ने ठोस और पारदर्शी दोनों होने की इसकी अनूठी संपत्ति की पूरी तरह से सराहना की है। उन खिड़कियों से जो दिन की रोशनी देती हैं और तत्वों से बचाती हैं, ऐसे उपकरणों तक जो आपको अंतरिक्ष में दूर तक देखने, या सूक्ष्म दुनिया का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं।


आधुनिक सभ्यता को कांच से वंचित कर दें, और उसके पास क्या बचेगा? अजीब बात है, हम शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी होने के कारण कांच अदृश्य रहता है और हम भूल जाते हैं कि वह अदृश्य है।

कीवर्ड:कांच की संरचना, कांच की उत्पत्ति, प्रयोग पोर्टल पर विज्ञान, वैज्ञानिक लेख


07.02.2017 15:49 850

कांच पारदर्शी क्यों होता है?

कांच एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है जिसका उपयोग व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करता है। खिड़कियाँ, बर्तन, दर्पण, चश्मे के लिए लेंस आदि इससे बनाए जाते हैं...

ज़रा कल्पना करें: आप स्कूल से लौट रहे हैं और देखते हैं कि आपके अपार्टमेंट की खिड़कियों में शीशे नहीं हैं। घर से कांच का सारा सामान भी गायब हो गया। आप दर्पण में अपना आश्चर्यचकित चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन वह भी अपनी जगह पर नहीं था... और अगर एक समय में कांच दिखाई नहीं देता तो हमारे पास अब कई अन्य उपयोगी चीजें नहीं होतीं।

अपने लेख में हम आपको कांच का इतिहास बताएंगे कि यह हमारे जीवन में कैसे आया और यह इतना पारदर्शी क्यों है। इस उपयोगी, नाजुक सामग्री का आविष्कार किसने किया? अजीब बात है, कोई नहीं। सच तो यह है कि कांच का निर्माण प्रकृति ने ही किया है।

एक समय, पृथ्वी पर पहले मनुष्य की उपस्थिति से कई लाखों साल पहले, कांच पहले से ही मौजूद था। और इसका निर्माण पहले लाल-गर्म और फिर ठंडे लावा से हुआ था, जो ज्वालामुखियों से सतह पर आ गया था। इस प्राकृतिक ग्लास को अब ओब्सीडियन कहा जाता है।

हालाँकि, वे, उदाहरण के लिए, खिड़कियों पर शीशा नहीं लगा सकते थे। और न केवल इसलिए कि उस समय कोई खिड़कियाँ नहीं थीं, बल्कि इसलिए भी कि प्राकृतिक कांच का रंग गंदा ग्रे होता है, और इसके माध्यम से कुछ भी नहीं देखा जा सकता है।

तो फिर उपभोग के लिए उपयुक्त यानी पारदर्शी ग्लास कैसे दिखाई दिया? शायद लोगों ने इसे धोना सीख लिया है? अफसोस, प्राकृतिक कांच बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से गंदा होता है, इसलिए सबसे आधुनिक डिटर्जेंट भी यहां मदद नहीं करेंगे...

इस बारे में कई किंवदंतियाँ हैं कि कैसे लोगों ने सबसे पहले कांच को आधुनिक कांच के करीब बनाया। वे सभी बहुत नीरस हैं और उनका अर्थ इस तथ्य पर आधारित है कि यात्रियों के पास चूल्हे के लिए हाथ में पत्थर नहीं थे, उन्होंने इसके बजाय प्राकृतिक सोडा के टुकड़ों का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा, यह रेगिस्तान में या जलाशय के किनारे पर हुआ, जहां आवश्यक रूप से रेत थी। और इसलिए, आग के प्रभाव में, सोडा और रेत पिघल गए और एक साथ मिलकर कांच बन गए। लोग लंबे समय से इन किंवदंतियों पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन हाल ही में यह पता चला कि यह सब सच नहीं है, क्योंकि आग से निकलने वाली गर्मी ऐसे मिश्र धातु के लिए पर्याप्त नहीं है।

लोगों ने 5 हजार साल से भी पहले अपने हाथों से कांच का उत्पादन शुरू किया था, यह मिस्र में था। सच है, तब भी यह पारदर्शी नहीं था, लेकिन इस तथ्य के कारण कि रेत में विदेशी अशुद्धियाँ आ गईं, इसमें हरा या नीला रंग था। लेकिन धीरे-धीरे पूर्व में उन्होंने इन अशुद्धियों से छुटकारा पाना सीख लिया। उत्खनन से पता चलता है कि मोती पहले कांच के बर्तन थे।

थोड़ी देर बाद, कांच बर्तनों को ढकने लगा। और इसे पूरी तरह से कांच से कैसे बनाया जाए, यह सीखने में 2,000 साल और लग गए। कांच उत्पादन का रहस्य उन दिनों इतना मूल्यवान था कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनिस की सरकार ने इसका पता लगाने के लिए विशेष लोगों को पूर्व में भेजा। परिणामस्वरूप, वेनेशियनों को यह रहस्य मिल गया।

उन्होंने अपना स्वयं का उत्पादन स्थापित किया और इसकी संरचना में थोड़ा सा सीसा जोड़ने का अनुमान लगाते हुए, कांच को और भी अधिक पारदर्शी बनाने में सक्षम हुए। सबसे पहले कांच वेनिस में ही बनाया जाता था। स्थानीय अधिकारी बहुत डरते थे कि कोई उत्पादन के रहस्य का पता लगा लेगा, इसलिए जिस क्षेत्र में ये कार्यशालाएँ स्थित थीं, वह हमेशा सैनिकों द्वारा घिरा रहता था।

कांच के उत्पादन में कार्यरत किसी भी श्रमिक को शहर छोड़ने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने के किसी भी प्रयास के लिए, न केवल कांच बनाने वाले को, बल्कि उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दी गई। अंत में, कार्यशालाओं को मुरानो द्वीप पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। वहां से भागना तो और भी मुश्किल था और वहां तक ​​पहुंचना भी मुश्किल था.

1271 में, विनीशियन ग्राइंडर ने ग्लास लेंस बनाना सीखा, जिनकी पहले बहुत अधिक मांग नहीं थी। लेकिन 1281 में उन्होंने उन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फ़्रेमों में डालने का अनुमान लगाया। इस तरह पहला चश्मा सामने आया। पहले तो इनकी कीमत इतनी थी कि ये राजा-महाराजाओं के लिए भी एक अद्भुत उपहार थे।

15वीं शताब्दी के अंत में, जब उन्होंने वेनिस में कांच से व्यंजन बनाना सीखा, तो मुरानो (उस द्वीप के नाम पर जहां वे बनाए गए थे) के उत्पाद पूरी दुनिया में इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें पहुंचाने के लिए अतिरिक्त जहाज बनाने पड़े।

लेकिन कांच का सुधार बाद में भी जारी रहा। समय आ गया है, और लोग इसे एक विशेष रचना - एक मिश्रण के साथ कवर करने का विचार लेकर आए, इसलिए दर्पण दिखाई दिए।

रूस में, कांच का उत्पादन एक हजार साल पहले छोटी कार्यशालाओं में शुरू हुआ था। और 1634 में मॉस्को के पास पहली ग्लास फैक्ट्री बनाई गई।


ऐसे समय थे जब सांवली त्वचा को कम जन्म का संकेत माना जाता था, और कुलीन महिलाएं कुलीन पीलापन बनाए रखने के लिए अपने चेहरे और हाथों को सूरज की किरणों से बचाने की कोशिश करती थीं। बाद में, टैनिंग के प्रति दृष्टिकोण बदल गया - यह एक स्वस्थ और सफल व्यक्ति का एक अनिवार्य गुण बन गया है। आज, सूर्यातप के लाभ और हानि के बारे में चल रही बहस के बावजूद, कांस्य त्वचा टोन अभी भी लोकप्रियता के चरम पर है। लेकिन हर किसी को समुद्र तट या धूपघड़ी का दौरा करने का अवसर नहीं मिलता है, और इस संबंध में, कई लोग इस बात में रुचि रखते हैं कि क्या खिड़की के शीशे के माध्यम से धूप सेंकना संभव है, उदाहरण के लिए, चमकदार लॉजिया या सूरज से गर्म अटारी पर बैठना।

शायद, हर पेशेवर ड्राइवर या कार चलाने वाले व्यक्ति ने देखा है कि समय के साथ उसके हाथ और चेहरा हल्के भूरे रंग से ढक जाते हैं। यही बात कार्यालय कर्मियों पर भी लागू होती है, जिन्हें पूरी शिफ्ट के दौरान बिना पर्दे वाली खिड़की पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके चेहरे पर आप अक्सर सर्दियों में भी सनबर्न के निशान पा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति धूपघड़ी का बार-बार दौरा नहीं करता है और पार्कों के माध्यम से दैनिक सैर नहीं करता है, तो इस घटना को कांच के माध्यम से टैनिंग के अलावा अन्यथा नहीं समझाया जा सकता है। तो क्या कांच पराबैंगनी प्रकाश संचारित करता है और क्या खिड़की के माध्यम से टैन करना संभव है? आइए इसका पता लगाएं।

टैनिंग की प्रकृति

इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या कार में या लॉगगिआ पर साधारण खिड़की के शीशे के माध्यम से टैन होना संभव है, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि त्वचा को काला करने की प्रक्रिया कैसे होती है और कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सनबर्न सौर विकिरण के प्रति त्वचा की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव में, एपिडर्मिस (मेलानोसाइट्स) की कोशिकाएं मेलेनिन (गहरा रंगद्रव्य) पदार्थ का उत्पादन करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण त्वचा कांस्य रंग प्राप्त कर लेती है। डर्मिस की ऊपरी परतों में मेलेनिन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, टैन उतना ही अधिक तीव्र होगा। हालाँकि, सभी यूवी किरणें ऐसी प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनती हैं, लेकिन केवल वे जो बहुत संकीर्ण तरंग दैर्ध्य सीमा में होती हैं। पराबैंगनी किरणों को पारंपरिक रूप से तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है:

  • ए-किरणें (लंबी तरंग दैर्ध्य)- व्यावहारिक रूप से वायुमंडल द्वारा विलंबित नहीं होते हैं और स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की सतह तक पहुँचते हैं। इस तरह के विकिरण को मानव शरीर के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह मेलेनिन के संश्लेषण को सक्रिय नहीं करता है। यह बस इतना ही कर सकता है कि त्वचा का रंग हल्का सा काला पड़ सकता है, और उसके बाद केवल लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से। हालाँकि, लंबी-तरंग किरणों के साथ अत्यधिक सूर्यातप के कारण, कोलेजन फाइबर नष्ट हो जाते हैं और त्वचा निर्जलित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह तेजी से बूढ़ी होने लगती है। और कुछ लोगों को ए-किरणों के कारण सूर्य से एलर्जी होती है। लंबी-तरंग विकिरण आसानी से खिड़की के शीशे की मोटाई पर काबू पा लेती है और वॉलपेपर, फर्नीचर और कालीन की सतह को धीरे-धीरे फीका कर देती है, लेकिन इसकी मदद से पूर्ण टैन प्राप्त करना असंभव है।
  • बी-किरणें (मध्यम तरंग)- वायुमंडल में विचरण करते हैं और पृथ्वी की सतह तक आंशिक रूप से ही पहुँचते हैं। इस प्रकार के विकिरण का त्वचा कोशिकाओं में मेलेनिन के संश्लेषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है और त्वरित टैन की उपस्थिति में योगदान होता है। और त्वचा पर इसके तीव्र संपर्क से अलग-अलग डिग्री की जलन होती है। बी-किरणें साधारण खिड़की के शीशे में प्रवेश नहीं कर सकतीं।
  • सी-रे (शॉर्टवेव)- सभी जीवित जीवों के लिए एक बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन, सौभाग्य से, वे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले, वायुमंडल द्वारा लगभग पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। आप ऐसे विकिरण का सामना केवल पहाड़ों में ही कर सकते हैं, लेकिन वहां भी इसका प्रभाव बेहद कमजोर होता है।

भौतिक विज्ञानी एक अन्य प्रकार के पराबैंगनी विकिरण को अलग करते हैं - चरम, जिसके लिए "वैक्यूम" शब्द का प्रयोग अक्सर इस तथ्य के कारण किया जाता है कि इस श्रेणी की तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होती हैं और पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरती हैं।

क्या आप कांच से काला कर सकते हैं?

खिड़की के शीशे से टैन निकलना संभव है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्या गुण हैं। तथ्य यह है कि चश्मा विभिन्न प्रकार के आते हैं, जिनमें से प्रत्येक पराबैंगनी किरणों से अलग-अलग तरह से प्रभावित होता है। तो, कार्बनिक ग्लास में उच्च संचरण क्षमता होती है, जो सौर विकिरण के पूरे स्पेक्ट्रम को पारित करने की अनुमति देती है। यही बात क्वार्ट्ज ग्लास पर भी लागू होती है, जिसका उपयोग टैनिंग लैंप और कमरे कीटाणुशोधन उपकरणों में किया जाता है। आवासीय परिसरों और कारों में उपयोग किया जाने वाला साधारण कांच, केवल प्रकार ए की लंबी-तरंग किरणों को प्रसारित करता है, और इसके माध्यम से धूप सेंकना असंभव है। दूसरी बात, अगर आप इसे प्लेक्सीग्लास से बदल दें। फिर लगभग पूरे वर्ष धूप सेंकना और सुंदर तन का आनंद लेना संभव होगा।

हालाँकि कभी-कभी ऐसे मामले भी होते हैं जब कोई व्यक्ति खिड़की से गुज़रने वाली सूरज की किरणों के नीचे कुछ समय बिताता है, और फिर उजागर त्वचा पर हल्का सा टैन पाता है। निःसंदेह, उसे पूरा विश्वास है कि कांच के माध्यम से सूर्यातप के कारण ही वह काला पड़ गया है। लेकिन यह वैसा नहीं है। इस घटना के लिए एक बहुत ही सरल व्याख्या है: इस मामले में छाया में परिवर्तन त्वचा कोशिकाओं में स्थित टाइप बी पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में उत्पादित अवशिष्ट वर्णक (मेलेनिन) की एक छोटी मात्रा के सक्रियण के परिणामस्वरूप होता है। . एक नियम के रूप में, ऐसा "टैन" अस्थायी होता है, अर्थात यह जल्दी से गायब हो जाता है। एक शब्द में, पूर्ण टैन पाने के लिए, आपको या तो सोलारियम जाना चाहिए या नियमित रूप से धूप सेंकना चाहिए, और सामान्य खिड़की या कार के शीशे के माध्यम से त्वचा के प्राकृतिक रंग को गहरे रंग में बदलना काम नहीं करेगा।

क्या बचाव करना जरूरी है?

इस बारे में चिंता करना कि क्या कांच के माध्यम से टैन प्राप्त करना संभव है, केवल उन लोगों के लिए है जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है और उम्र के धब्बे दिखाई देने की संभावना है। उन्हें हर समय न्यूनतम सुरक्षा (एसपीएफ़) वाले विशेष साधनों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों को मुख्य रूप से चेहरे, गर्दन और डायकोलेट पर लगाना चाहिए। हालाँकि, यह अभी भी अपने आप को पराबैंगनी, विशेष रूप से लंबी-तरंग से बहुत सक्रिय रूप से बचाने के लायक नहीं है, क्योंकि मध्यम मात्रा में सूर्य की किरणें मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक भी हैं।

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