| |
PI4WNO > DUTCH 08.04.04 22:52l 225 Lines 12552 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 49034_PI8VAD
Read: DB0FHN GUEST DK3EL
Subj: PI4WNO-Bull.810, 2004/04/04(15)
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<OK0PPL<DB0RES<ON0AR<7M3TJZ<F6CDD<PA2TA<PI8VAD
Sent: 040404/0719Z @:PI8VAD.#ZH2.NLD.EU #:49034 [Dordrecht] #:180106 $:49034_PI
From: PI4WNO@PI8VAD.#ZH2.NLD.EU
To : DUTCH@WW
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
----------------------------------------------------------------
- PI4WNO Bulletin nr. 810, 2004/04/04 (week 15) 17-de jaargang -
----------------------------------------------------------------
- Clubstation v.d. Afdeling WOERDEN EN OMSTREKEN van de VERON -
- RTTY-bulletin: 10.30, Phone-bulletin 11.00, dan Phone-Ronde. -
- Herhaling Bulletin in de mode MFSK om 12.00 op 7.040 in LSB. -
- Tijdens -RTTY- kunnen luisteramateurs inmelden: 0348-412738 -
----------------------------------------------------------------
- Moeten we een leugenaar geloven als hij beweert, dat hij een -
- leugenaar is? (Il Bugiardo) -
----------------------------------------------------------------
Vorige week waren in de ronde: PA7APL, PD1AMY, PA3FOL, PA3BNK,
PD1AOI, PA0KJB, PD0IDQ, PD3HVS, PE2JWC, PA3GUF, PE1MPA, PE1AEI,
PA2HJM, PA3BME, NL-10204, NL-12432.
BIJEENKOMSTEN.
-------------
Onze volgende bijeenkomsten zijn op elke derde woensdag:
21 april: Nog niet bekend.
19 mei: Velddagbespreking en evt. Presentatie Propagatie.
5/6 juni: Velddag PI4WNO/P
16 juni: Lezing 'APRS' door PD0NQD.
BLIKSEM.
-------
Naarmate de zomer nadert, neemt de kans op onweer uiteraard weer
toe. Daarom maar weer eens wat over de bliksem:
Hoe onstaat bliksem?
Water of een vochtig oppervlakte van de aarde absorbeert de
warmte van zonlicht. Door deze warmte verdampt het water. De
waterdamp komt in de lucht terecht. De lucht die zich dicht bij
de grond bevindt is warmer dan de lucht hogerop. Warme lucht is
lichter dan koude lucht, en stijgt daarom op. Er ontstaat dan
een sterke opwaarste stroming van vochtige, warme lucht. Als de
warme lucht is opgestegen tot een hoogte van 3 tot wel 10 kilo-
meter koelt de lucht snel af doordat de lucht in de omgeving
veel kouder is. Daarbij ontstaan door condensatie weer water-
druppeltjes, en vervolgens kleine ijsdeeltjes. Deze ijsdeeltjes
worden groter en groeien uit tot hagelstenen. Op deze hagelste-
nen vriezen meteen weer kleine waterdruppels vast. Dit gaat zo
snel dat er kleine ijsplinters van de hagelstenen afspringen,
die een positieve elektrische lading hebben. De hagelstenen wor-
den hierdoor tegelijkertijd negatief geladen. Omdat de
ijssplinters licht en klein zijn stijgen ze naar de bovenkant
van de wolken, terwijl de grotere en zwaardere hagelstenen naar
de onderkant van de wolk zakken. De sterke negatieve lading van
de onderkant van de wolk stoot (net als bij magneten) de nega-
tieve deeltjes in het aardoppervlak af, die daardoor dieper in
de bodem afdalen. De bovenste laag van de aarde wordt hierdoor
positief geladen. Nu is dus de volgende situatie ontstaan:
- Kleine, positief geladen ijssplinters aan de bovenkant wolk.
- Grote, negatief geladen hagelstenen aan de onderkant wolk.
- De aarde daaronder, die in verhouding tot de onderkant wolk
positief geladen is.
Wat gebeurt er tijdens de ontlading?
De natuurwetten schrijven voor, dat de positieve en negatieve
ladingen elkaar proberen te neutraliseren, en wel door een
stroom van de negatieve lading naar positieve lading te maken.
Zodra het spanningsverschil tussen de negatief geladen onder-
kant van de wolk en de positief geladen oppervlakte van de aarde
groot genoeg is, begint de voorontlading. Dit is niet zichtbaar
voor het menselijk oog. De voorontlading loopt van de wolk naar
de aarde. Op de aarde ontstaat nu de zogenaamde vangontlading.
Die loopt van de aarde omhoog naar de wolk. Zodra de voorontla-
ding en de vangontlading elkaar raken, is er als het ware een
kanaal gevormd waarlangs de hoofdlading kan overspringen. Dat is
het moment waarop de echte bliksemflits ontstaat, die zichtbaar
en hoorbaar is.
Wat gebeurt er na de ontlading?
Op het moment van de bliksemflits kun je het licht ervan tot in
de wijde omgeving zien. De hoge temperatuur in de bliksemstraal
zorgt ervoor dat de lucht in de directe omgeving van de bliksem
als het ware explodeert. De explosie van lucht geeft licht af,
en dat is het licht dat wij de bliksemflits noemen. Het geluid
dat tegelijkertijd ontstaat is de donder. De schokgolf van
geluid dat zich vanuit de bliksem in de omgeving verspreidt is
zeer sterk. Er zijn gevallen bekend waar gebouwen schade oplie-
pen door de schokgolf, niet door de inslag van de bliksem zelf.
Hoe ver is de bliksem?
Het licht van een bliksem beweegt zich met een snelheid van
300.000 kilometer per seconde. Als je dus op bijvoorbeeld drie
kilometer van een bliksem staat, dan doet het licht van die
bliksem er 0.00001 seconde over om je te bereiken. Het geluid
van de donder beweegt zich veel langzamer, namelijk iets meer
dan 300 meter per seconde. Als je dus nog steeds drie kilometer
van de bliksem staat, dan duurt het 9 seconden voordat het ge-
luid bij je is. Door het verschil in de snelheid van het licht
en het geluid kun je uitrekenen hoever de bliksem van je verwij-
derd is. Het licht is, ongeacht hoe ver je van de bliksem staat,
vrijwel direct bij de waarnemer. Het geluid doet daar over elke
kilometer ongeveer drie seconden. Begin dus langzaam te tellen
(gebruik eventueel de secondenwijzer van een horloge) op het mo-
ment dat je de flits ziet. Stel vast hoeveel seconden het duurt,
voor je de donder hoort. Deel je dit door drie, en dan weet je
hoeveel kilometer de bliksem van je verwijderd is. Het geluid
van de donder kan heel ver komen, maar daarbij gaan de hogere
tonen, die mensen kunnen horen het eerst verloren. De lage tonen
komen het verst. Veel dieren kunnen die wel horen, en daarom
reageren ze al ruim voor de mens op het geluid van een naderend
onweer. Ze worden onrustig en weten uit ervaring dat ze vast een
schuilplaats moeten gaan zoeken.
Wat is een bliksemafleider?
Om gebouwen te beschermen tegen de gevolgen van een bliksem-
inslag, wordt vaak een bliksemafleider geplaatst. Als je goed
kijkt kun je ze op hoge gebouwen zoals kerken en flats zien
staan. Het zijn meestal metalen staven van ongeveer 1 meter
lang en ongeveer 5 centimeter doorsnede. De bliksemafleider
wordt via een dikke koperen of aluminium draad verbonden met een
metalen raster dat vlakbij in de grond is ingegraven. Veel men-
sen denken dat een bliksemafleider bedoeld is om de bliksem aan
te trekken. Dat is niet waar. De bliksemafleider is juist be-
doeld om, als de bliksem dan toch in een gebouw dreigt in te
slaan, een geleider met een zo laag mogelijke weerstand te vor-
men. Wanneer de bliksem in het gebouw zelf zou inslaan, zou er
door de weerstand van bijvoorbeeld hout en beton van de con-
structie een enorme hitte ontstaan. Door er voor te zorgen dat
er een geleider met een lage weerstand voorhanden is, namelijk
de bliksemafleider, kan de stroom naar de aarde afvloeien zonder
schade aan te richten. De bliksemafleider trekt de bliksem dus
niet aan, maar zorgt ervoor, dat de bliksem, die toch al zou
inslaan, een voorspelbare en dus veilige route naar de aarde kan
nemen. (www.zowerkt.nl)
SAMUEL F.B.MORSE.
-----------------
Samuel Finley Breese Morse werd geboren op 27 april, 1791, te
Charleston, vlak bij Boston, Massachusetts. Hij was de zoon van
Jedidiah Morse, een predikant, die zeer bekend was om zijn geo-
grafische kennis en was vriend van Noah Webster van de beroemde
woordenboeken. Op het Yale College was Morse een middelmatige
student, zijn interesse ging vooral uit naar de zich pas ontwik-
kelende elektriciteit. Hij schilderde graag miniatuur portret-
ten. Tot ongenoegen van zijn strenge ouders richtte Morse zich
na zijn studie op schilderen, wat hij in Engeland ging studeren.
Nadat hij zich in 1825 in New York vestigde werd hij een van de
meest gerespecteerde schilders van zijn tijd. Toen hij in 1832
uit Europa terugkeerde van een kunststudie, hoorde hij aan boord
van het schip Sully, een gesprek over de onlangs uitgevonden
elektromagneet. Dit bracht hem op een idee voor elektrische
telegrafie. In 1835 had hij waarschijnlijk zijn eerste werkende
telegraaf in de New York Universiteit, waar hij kunstgeschie-
nis doceerde. Aangezien hij geen geld had gebruikte hij allerlei
materiaal wat voorhanden was, zoals een oude schildersezel om de
zaak op te stellen, een eigenbouw-batterij en het uurwerk van
een oude klok om het papier te bewegen voor het noteren van de
punten en strepen. In 1837 kreeg hij twee medewerkers die hem
bij de ontwikkeling van zijn telegraaf hielpen. Het was Leonard
Gale, een wetenschapsprofessor aan de Universiteit van New York,
die hem o.a. adviseerde de spanning te verhogen door meer win-
dingen om de elektromagneet te leggen. De ander was Alfred Vail,
een knorrige jongeman, die met zijn technisch vernuft en behulp
van zijn familie, die eigenaar was van Hew Jersey Ironwork, voor
een betere constructie kon zorgen. Met behulp van deze partners
vroeg Morse in 1837 patent aan voor zijn nieuwe telegraaf, waar-
in hij zijn punt- en streep code vastlegde om cijfers weer te
geven, die met behulp van een woordenboek omgezet werden naar
woorden, en tevens een 'zaagtand' zetsel om de signalen uit te
zenden. In 1838 verzond Morse op een tentoonstelling in New York
een telegram met 10 woorden per minuut. Inmiddels was hij afge-
stapt van zijn eerste cijfer-woord codering en gebruikte nu de
code voor directe letters. Hoewel er nog wat veranderingen zijn
aangebracht, kreeg de Morse-code later wereldwijde ingang.
De volgende jaren demonstreerde Morse zijn telegraaf voor
geleerden, zakenlieden en Congress-commissies, in de hoop fond-
sen te verwerven om zijn telegraaf op grotere afstand te testen.
Hij ontmoette nogal wat twijfels over de mogelijkheid berichten
te versturen van stad naar stad via een draad. Eindelijk, in
1843, verkreeg hij, in zijn eentje, zonder de hulp van zijn
teleurgestelde partners, een fonds van het Congress om de eerste
telegraaflijn in de U.S. aan te leggen tussen Baltimore en
Washington D.C. Nadat de telegraafpalen op zijn aanwijzingen
waren geplaatst in mei 1844 was de eerste 'intercity' telegraaf-
lijn gereed. Dan, vanuit het Capitol in Washington, zond
Morse een bijbeltekst uit, het eerste officiele bericht door de
draad naar Baltimore, een bericht wat uitdrukking gaf aan wat
hij beschouwde als een wonder, dat God hem had uitverkoren om
het gebruik van elektriciteit door de mens te tonen: 'What Hath
God Wrought!'. (Wat heeft God gewrocht!)
Na twaalf jaar, waarin de meeste Amerikanen zijn succes van de
ontwikkeling van de telegraaf negeerden, werd Morse een Ameri-
kaanse held.
In 1846 gebruikten particuliere bedrijven Morse's patent om
lijnen te installeren vanaf Washington naar Boston en Buffalo,
en zo gingen ze steeds verder.
In 1847 had Morse genoeg geld in kas, om zijn verstrooide fami-
lie samen te brengen in een ruim landhuis. Hij kocht het huis
met een halve vierkante kilometer land, bij Poughkeepsie en
noemde het 'Locust Grove'. Als welgesteld man gaf hij veel aan
studiefondsen, vooral aan Yale en Vassar en arme kunstenaars.
Morse overleed op 2 april 1872 in New York aan longontsteking
en werd begraven in Brooklyn's Greenwood Cemetry.
(www.morsehistoricsite.org)
VRAAG EN AANBOD.
----------------
PA3GON, Jan Sander, heeft in de aanbieding: Professionele VHF-
antenne merk Procon type CXL 2-2C. Frequentie bereik
144-174 MHz. Prijs n.o.t.k.
Tevens vraagt Jan Sander: Documentatie voor de JayBeam TB3. Dit
is een 3 elements HF-beam voor 10-15-20.
Reacties naar: pa3gon(at)winlink.org of telefoon 0348 425485.
TENSLOTTE.
----------
Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.
Hebt U nieuwtjes, vraag/aanbod, schrijf naar: PI4WNO p/a PA0PIM,
Amsteloord 31, 3448 BB WOERDEN. U kunt ook een bericht plaatsen
in een voor U bereikbare BBS met : PI4WNO (at) PI8VAD.
Ons e-mail adres: pa0pim(at)hetnet.nl of pi4wno(at)amsat.org
Bulletin kan ook gelezen worden op WWW.VERON.NL/AFDELING/WOERDEN
Donateurs: - Gironummer Penningmeester: 193190, VERON Afd.66 -
- Leidsestraatweg 51 3443 BR Woerden.
Prettige dag en tot volgende week. - 73, PI4WNO, -
------ Opr. PA0PIM ------------------------------------------
nnnn
nnnn
Read previous mail | Read next mail
| |