-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lj_universal_inf

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.12.2015
Записей:
Комментариев:
Написано: 1




Космос, Земля, человек - LiveJournal.com


Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://universal-inf.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://universal-inf.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 3

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 04:11 + в цитатник


1-40, 41-80

81. numach 3
82. trendyrowdy 3
83. aksanova 3
84. dali88 3
85. zharevna 3
86. jeka_jj 3
87. vpervye1 3
88. olindom 3
89. alkopona 3
90. acer_leaf 3

91. irsenas 3
92. natalia_jaffa 3
93. mka 3
94. j_e_n_z_a 3
95. maroosya 2
96. api_boliviano 2
97. ifodiano 2
98. counterstrike37 2
99. cczy 2
100. leonid_zash 2

101. 63r 2
102. vasily_sergeev 2
103. stassavenkov 2
104. axiplus 2
105. rama909 2
106. nathoncharova 2
107. blagorazumnaya 2
108. bass7013 2
109. navy_chf 2
110. vitaminka2012k 2

111. j_hecate 2
112. 1pragmatist 2
113. aqua_parus 2
114. sen_semilia 2
115. mazepa_1 2
116. ira_tmn 2
117. koketka 2
118. orchid_eya 2
119. annataliya 2
120. slavikap 2

Еще 37 гостей по 1 комменту

Все итоги


.

http://universal-inf.livejournal.com/3219011.html


Метки:  

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 3

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 04:11 + в цитатник


1-40, 41-80

81. numach 3
82. trendyrowdy 3
83. aksanova 3
84. dali88 3
85. zharevna 3
86. jeka_jj 3
87. vpervye1 3
88. olindom 3
89. alkopona 3
90. acer_leaf 3

91. irsenas 3
92. natalia_jaffa 3
93. mka 3
94. j_e_n_z_a 3
95. maroosya 2
96. api_boliviano 2
97. ifodiano 2
98. counterstrike37 2
99. cczy 2
100. leonid_zash 2

101. 63r 2
102. vasily_sergeev 2
103. stassavenkov 2
104. axiplus 2
105. rama909 2
106. nathoncharova 2
107. blagorazumnaya 2
108. bass7013 2
109. navy_chf 2
110. vitaminka2012k 2

111. j_hecate 2
112. 1pragmatist 2
113. aqua_parus 2
114. sen_semilia 2
115. mazepa_1 2
116. ira_tmn 2
117. koketka 2
118. orchid_eya 2
119. annataliya 2
120. slavikap 2

Еще 37 гостей по 1 комменту

Все итоги


.

http://universal-inf.livejournal.com/3219011.html


Метки:  

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 2

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 04:04 + в цитатник

Метки:  

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 2

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 04:04 + в цитатник

Метки:  

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 1

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 03:57 + в цитатник

Метки:  

Спасибо всем, кто комментировал мой журнал в марте 2017го, 1

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 03:57 + в цитатник

Метки:  

Обзор №110

Пятница, 31 Марта 2017 г. 09:00 + в цитатник


Мои уважаемые читатели! Друзья! Я буду рада любому отзыву на обзор. Даже плюсику или смайлику. А тем более перепосту или репосту. Внимательным ко мне легче попасть в следующий обзор. Не по принципу "ты мне - я тебе", а потому что я скорее загляну и в Ваш журнал, и найду там интересную новость для обзора.

ПОЛИТИКА, ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ, ТЕРРОРИЗМ

1. Путин - это война, или как развивается фашизм



2. Аррива Сарагоса!



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ДЕНЬГИ, ДРАГОЦЕННОСТИ

3. Призрак ипотечного кризиса снова бродит по миру



4. Best of the best российского страхования



5. Продовольственная безопасность России



6. Запасов золота на Земле хватит всего лишь на 18 лет



7. Я в шоке! Оказывается, на мне висит долг в 3538 долларов!



8. Эффективный менеджер



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

9. Хобби, которые поспособствуют развитию мышления



10. Мракобесие 21 века



11. В парке "Ватан" сожгли чучело женщины, по описанию похожей на Богиню Смерти

12. О ведьмах Салема



13. Международный день спички



14. Вопрос про лампочку



15. Заслуживает ли смертной казни мужчина, убивший свою маленькую дочь?



16. Уфимская мэрия может быть причастна к крупной финансовой афере

17. В Москве создали "шариатский патруль"



18. Молодые подруги знаменитых старичков



19. С началом весны вас!



20. Альфа-самец в бюстгальтере: как сделать из него человека



21. "Девушка в красном бикини": из СССР вплавь



22. А был ли мальчик?



23. Как я кокон-гнездышко для новорожденного покупала



24. Бедные, но гордые. Чем мы гордимся и чего стыдимся



25. Судомоделизм в Туапсе, новые победы



26. 30 интересных фотографий



27. Дженнифер Энистон жалобится Бред Питт на Анджелину Джоли



28. Николай Караченцов снова попал в серьезное ДТП



29. Бусы. Африканские метаморфозы



30. Дочка Пескова жалуется на жизнь Трампу



31. Самые абсурдные и курьёзные судебные иски в новейшей истории



32. Бани "Столичные". Очень пятничный пост



33. Совы



34. Работаю, но свои деньги не трачу!



35. Как научиться говорить "нет"



36. Бордель с секс-куклами начал принимать клиентов в Барселоне



37. Когда лестница до развода доводит



38. Идеальные преступления


via

39. Есть кавалеры в русских селениях!



40. С 8 Марта, девчата!



41. О, женщина!


via

42. Весна, говорят...



43. Нарушим традиции?



44. Праздник счастья



45. Как так - нет подарка?



46. Делюсь счастьем!



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ

47. Отсутствие пунктуальности — главная причина бардака



48. Россия становится страной теневого образования



ИСТОРИЯ

49. Анри Луи Огюст Рикар де Монферран



50. О некоторых исторических неудачах и неудачниках



СПОРТ

51. Адриано Солано



52. Зарегистрировался на Kharkiv International Marathon 2017



53. Упражнения от сутулости



АРМИЯ, ОРУЖИЕ

54. 23 февраля: день пап и сыновей



НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

55. О лженауке в российских вузах


Джозеф Райт. "Эксперимент с птицей в воздушном насосе", 1768 год.
National Gallery, London

56. Быстрый поиск своих и чужих комментариев в ЖЖ через Яндекс


Пользователь:
[пример: universal-inf]
Исключить журнал:
[пример: universal-inf.livejournal.com]


57. Пять причин по которым айфонщики вдруг резко начали уходить на китайские телефоны



58. Рекламные войны БМВ и Мерседес в Уфе



59. 5 лучших кроссоверов прошлого года по мнению водителей


Hyundai Tucson

60. Новый паркетник от Мицубиси



61. Как тестировали иномарки в СССР


Wolseley 18/85

62. По поводу ЖЖ мертв



63. Скоро можно будет оставлять комментарии, не заходя в блог автора поста!



64. Пять причин, по которым не все айфонщики спешат переходить на китайские телефоны



- Почему на айфоне нет вирусов?
- Есть, но они платные.

65. Без лапши на ушах или REGENT от SUDIO



КОСМОС

66. Новость от Илона Маска: SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году



67. Поднимем наши тюбики



МЕДИЦИНА

68. Платная скорая

69. Незаконная торговля очередями и бахилами



70. Как лженаука калечит и убивает: реальные истории людей, лечивших болезни гомеопатией



71. Рак желудка. Факторы риска


via

72. Инструкция по применению препарата Плацебо®



СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

73. Хлудовские бани: голый человек среди роскоши



74. Мать-одиночка построила вместе с детьми дом, следуя видеоинструкциям на YouTube



75. Работы дизайнеров



76. Узкий дом



77. Зимняя канавка



ЭНЕРГЕТИКА

78. Смертельная спираль энергетики



79. Исследование: Выбор между чистой энергией или экономическим ростом



ФЛОРА, ФАУНА

80. Гибриды животного мира


Зебра + лошадь = зеброид
via

81. Обитатели рифа



82. Если побрить тигра, то он все равно будет полосатым



83. Анфиса и Сима



84. Крупные планы


Молодая рысь

85. Добрым словом о кошках: интересные факты из жизни "матроскиных"



86. Огромный бизон в качестве домашнего животного



87.

via

ОХОТА, РЫБАЛКА, СОБИРАТЕЛЬСТВО

88. Ради чего теперь браконьеры убивают слонов



ПИТАНИЕ

89. Как убить 6 часов на приготовление утки и сожрать ее за 6 секунд



90. Алкогольный арбуз по-корейски



91. Чем богаты мурманские рынки



92. Цены, такие цены



93. Dark Chocolate Avocado Truffles



94. На заборе тоже пишут



95. Рис



96. Погреб и запасы



97. Шоколадный брауни-торт с мандарином



98. Спортивный десерт "Творожник"



ИНТЕРЕСНОЕ, ОБЗОРЫ, ФРЕНДОМАРАФОНЫ, КОНКУРСЫ У ДРУЗЕЙ

99. Весна пришла!



100. Монетка на счастье



101. И ненужные встречи случаются

102. А вы как встретили весну?



103. Фиалки для Ирины



104. Я подарю тебе...



105. Он же предупреждал!



106. Промокод на бесплатную поездку в такси Гетт GTMZGPP



107. Прощай, зима!



108. Надежды маленький оркестрик



109. Уже скоро



110. Мечта... идиота



111. Правила для дочки



112. Ревизоро



113. Невероятные истории



114. Родник *Изгеляр Чишмясе*



ПУТЕШЕСТВИЯ

115. Санаторий "Знание". Летим в Сочи в феврале



116. Кубанские скамеечки



117. Другой Петербург. Сад дружбы



118. Кошка собирается в поход



119. Л - логика. И - испанская



120. Пушкиногорье



КИНО, ТЕАТР, ИГРЫ, КНИГИ, ИГРУШКИ

121. Олег Янковский. Лица советской эпохи



122. Северные конвои. Морские легенды



123. Мультфильм "Аисты"



124. Вечерний кинозал


via

125. Книги февраля. Фильмы февраля



126. Как мальчики играют в футбол на компе



127. Оскар-2017. Итоги прогнозов



129. Титаник



130. 9 секунд



131. Время забвения фиговых листочков



132. Мажор. Отзыв о книге



133. Девочку, в которую были влюблены все мальчишки 80-х, теперь можно найти в соцсети



134. Вчера в Риге отпраздновали день рождения Шерлока Холмса



135. Советская киноклассика в стиле пин-ап


via

ФИЛОСОФСКОЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ

136. "Ежу понятно!"



Месть - проявление страсти, возмездие - справедливости. Сэмюэль Джонсон

137. Притча на ночь



Сразу вспомнился анекдот, как Картер и Брежнев бегали по стадиону наперегонки (когда договор ОСВ-2 подписывали). Картер, конечно, Брежнева обогнал. СМИ описали забег так:
- американские - "Картер прибежал первым, Брежнев вторым"
- советские - "Брежнев пришел вторым, Картер предпоследним" :)

138. Философские идеи, которые помогут увидеть мир по другому



Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью (с) Хэнлон
via

139. 11 цитат, которые нужны в тот момент, когда вы чувствуете себя потерянным в жизни



140. Доброта



ЮМОР

141.

via

- Да у него плоскостопие последней стадии.
- А что такое "плоскостопие последней стадии"?
- Вот ты ласты видел?
- Да.
- Это предпоследняя...

142. Будни космонавтики



Запись в школьном дневнике Дарьи Донцовой: "Подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, убийца — не зебра".

143. Гады. Кругом жадные гады...



— Девушка, что вы делаете сегодня вечером?
— Я совершенно свободна. А что?
— Я бы на вашем месте сходил в спортзал.

144. Когда ты повар от бога



— А можно всех посмотреть?
— Мужчина, забирайте своего ребенка из группы и уходите!

145. Немножко юмора для тех, кто не спит



На чемпионате мира по вежливости победил питерский алкоголик Сергей, которому не хватало двадцати рублей.

146. "Пятничные печеньки" Девять весёлых картинок



147. Попробуйте не смеяться :)

На приеме в поликлинике.
– Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!
– Хорошо. Только деньги вперед! А то всегда так: поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, что меня не узнает.

148. Субботний анекдот



- Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять - декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть уже вовсю играл на скрипочке.
- Цилечка, да у Вас таки гениальный ребёнок!
- Причём тут ребёнок? Это я за соседа Якова Соломоновича рассказываю, как он нам в выходные спать не давал.

149. Если Астрикс продаст дробилку, значит о смерти ЖЖ говорить еще рано



- Ви знаете, Сара Абрамовна, шо путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
- Шо за бред, Циля! Ты думаешь, твой муж ходит к любовнице, таки, борща поесть!?

150. Вывески



Таможенник, долго рассматривая паспорт, спрашивает:
— Абрам Моисеевич Ливерзон… Вы еврей?
— Узбек.
— Шутите?
— Ну, Вы же первый начали.

151. Уморительное из школьных дневников


via

Софочка постарела и к надписям в подъезде стали приписывать "тётя".

152.

via

Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и, обняв ее, сказала:
— Я уверена, что Изя был бы доволен!
— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
— Все было прекрасно, но $40000?!
— Похороны — $6,500, я пожертвовала $500 синагогe, спиртные напитки, закуска, еще $500, а остальные пошли на мемориальный камень.
— $32,500 за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?
— 4 каратa.

153. Анекдоты от vasily_sergeev



Приехал рыцарь в столицу государства взять в жёны одну из дочерей короля. Его встречает местная знать и трое принцесс. Он подходит к самой приглянувшейся, встает на колено, шлем свой снимает, а принцесса всё на его шрамы смотрит и говорит:
- Эти шрамы... Откуда они? Вы боролись с чудовищем?
Рыцарь на секунду задумался, а потом уверенным голосом ответил:
- Да, кота мыл.


Просуммированы мини-обзоры 451-463



Каталог всех обзоров



.

http://universal-inf.livejournal.com/3218293.html


Метки:  

30 научных терминов, которые должен знать каждый

Четверг, 30 Марта 2017 г. 07:01 + в цитатник
Очень часто в голливудском кино, чтобы изобразить ученого, вкладывают в уста персонажа усложненную околесицу из терминов. По мнению сценаристов, зритель в этот момент должен не вникать в сказанное, а просто понять: о, это ученый! Смысл же того, что только что произнес актер (даже если это была полная чушь), так и не доходит до не владеющего научной терминологией зрителя. Этим приемом испокон веков пользуются сценаристы-халтурщики и не только.

В этой статье рассказано простыми словами о 30 научных терминах, понимание которых поможет вам не только расшифровывать бред, который порой говорят с больших экранов, но и лучше ориентироваться в современном научном мире, легче понимать то, что пишут в научных статьях и новостях.



1. Пояс Койпера

Солнечная система вовсе не заканчивается на орбите Плутона. В настоящее время астрономы выделяют целый класс так называемых транснептуновых объектов – то есть небесных тел, которые находятся за орбитой Нептуна, но гравитационно связаны с нашей звездой.



Огромную область (от 4,5 до 8,2 млрд км от Солнца) занимает пояс Койпера – целый класс транснептуновых объектов, состоящих из вещества, сформированного на заре Солнечной системы.

Объекты пояса Койпера представляют большой интерес для ученых. Они состоят в основном из летучих веществ вроде аммиака и метана. Помимо астероидов среди них встречаются карликовые планеты – Плутон тоже относится к поясу Койпера вместе с планетами Хаумеа и Макемаке. Некоторые ученые надеются обнаружить в поясе Койпера и более крупные планеты.



На снимке космического телескопа Хаббл видны объекты пояса Койпера


2. Сингулярность

Этот термин довольно многолик. Чаще всего его употребляют при описании физики черных дыр. Согласно выводам Общей теории относительности (ОТО), в космосе могут быть такие объекты (сейчас мы их называем "черные дыры"), искривление пространства-времени в которых достигает бесконечных значений, что делает невозможным физическую интерпретацию процессов, происходящих внутри такого объекта. Другими словами, при помощи стандартных физических теорий узнать то, что происходит в черной дыре, мы не можем – только предполагать, и со времен Эйнштейна так и не было осуществлено ни одного фундаментального прорыва в этой области.

Впрочем, существуют исследования, которые исключительно математическими методами показывают, что гравитационных сингулярностей в нашей Вселенной может вообще не быть. Узнать это наверняка мы, видимо, сможем только тогда, когда удастся провести непосредственные наблюдения объекта, который по внешним признакам будет относиться к черной дыре.



3. Пространство-время

Термин, возникший на блестящем фундаменте Общей теории относительности, объединил три пространственных измерения и одно временное в единую динамическую систему.

Эйнштейну удалось показать, что пространство и время неразрывно связаны друг с другом и представляют собой единое целое, а все взаимодействия с материей этого пространства-времени и являются гравитацией.

Согласно ОТО, пространство-время меняет свою кривизну в зависимости от массы объекта, который в нем находится. Чем больше масса объекта, тем сильнее искривляется ткань пространства-времени вокруг него, что заставляет другие, менее массивные объекты, находящиеся поблизости, притягиваться к нему.

В эту ловушку, кстати, попадает даже свет. Преломление света вблизи массивных астрономических объектов называется гравитационным линзированием.


4. Электромагнитное излучение

Довольно часто в популярной фантастике электромагнитное излучение представляется загадочной силой, которая убивает, трансформирует героев в супергероев, либо перемещает их во времени. Что же это такое на самом деле?

ЭМИ – это потоки фотонов, элементарных частиц, из которых состоит свет. Длина и частота волны фотонов сильно разнится, что привело ученых к необходимости классификации фотонов по отдельным электромагнитным диапазонам.

Человеческий глаз так устроен, что способен видеть лишь очень малую часть всего электромагнитного спектра – так называемое видимое излучение или оптический диапазон. Большая часть ЭМИ оказывается для нас невидимой. Сюда относятся, к примеру, радиоволны (да, это тоже фотоны), рентгеновское излучение, инфракрасное излучение.



5. Спектральный анализ/спектрометрия

Из-за того, что каждый химический элемент по-своему поглощает свет, ученые научились применять анализ спектральных характеристик вещества для определения его состава.

Это один из фундаментальных прорывов, который позволил человечеству сделать огромный скачок вперед во множестве областей – от судебной медэкспертизы (анализ улик) до астрофизики (способность по характеристикам поглощения света определить химический состав объекта, который находится в сотнях миллионов световых лет от Земли).

Метод масс-спектрометрии позволяет даже "взвесить" исследуемое вещество, взаимодействуя с ним только при помощи ионизации.


6. Световой год

В астрофизике световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за год беспрепятственного пути в вакууме. Поскольку абсолютная скорость света, то есть скорость распространения электромагнитных волн в вакууме, является константой (постоянной величиной), то не трудно подсчитать, что световой год составляет приблизительно 9,46 триллионов км.

Для наглядности: солнечный свет достигает поверхности Земли за 8 световых минут и 20 световых секунд, а расстояние до ближайшей к нам звезды – Альфы Центавра – 4,37 световых лет.



7. Эхолокация

Метод определения расстояния до объекта, в котором по направлению к объекту посылают звуковую или радиоволну, а затем анализируют, через какое время волна вернется, называется эхолокацией.

Эту технологию мы позаимствовали у летучих мышей, которые используют ультразвуковую эхолокацию для ориентации в пространстве. К примеру, даже если летучую мышь ослепить, она все равно будет в полете огибать все предметы.

Эхолокация имеет широкий ряд применений – к примеру, исследование рельефа морского дна. По тому же самому принципу действуют радары.


8. Элементарная частица

Кирпичики, из которых состоит материя и силы, которые приводят к взаимодействию между материей, называются элементарными частицами. В самом буквальном смысле элементарные частицы – это фундамент нашего физического мира. Практически каждый объект во Вселенной, согласно современным представлениям, состоит из них. В настоящий момент существует разветвленная классификация элементарных частиц. Основных классов два: фермионы, из которых состоит материя, и бозоны, которые являются переносчиками фундаментальных взаимодействий между фермионами.


9. Фундаментальное взаимодействие

Между элементарными частицами может происходить четыре основных типа взаимодействий, называемых фундаментальными. Это электромагнитное взаимодействие (происходит между частицами, обладающими электрическим зарядом), сильное и слабое взаимодействия (которые держат элементы атомного ядра вместе), а также наиболее проблематичное для современной физики – гравитационное.

Носителем каждого из этих взаимодействий является определенный бозон. Для электромагнитного взаимодействия это фотоны, для слабого – W и Z бозоны, для сильного – глюоны, а для гравитационного взаимодействия бозон еще не найден (однако уже есть название для него – гравитон).


10. Квантовая гравитация

Уже долгое время физикам не удается прийти к единой теории гравитации. Положения ОТО, довольно точно (судя по наблюдениям) описывающие динамику пространства-времени, попросту не согласуются с другой фундаментальной теорией – квантовой механикой. До сих пор не найдена элементарная частица, ответственная за гравитационное взаимодействие.

По этим причинам физики-теоретики со всего мира уже долгие годы пытаются построить новую теорию гравитации, которая "проквантовала" бы гравитационное взаимодействие. Эта разрабатываемая теория называется квантовой гравитацией.


11. Стандартная модель

Мечтой физиков-теоретиков, включая всемирно известного Стивена Хокинга, уже многие годы является создание так называемой Теории всего, которая должна была бы объединить все накопленные знания о мире фундаментальных взаимодействий в единую непротиворечивую систему.

Пока что на роль Теории всего больше всего подходит Стандартная модель – классическая теория, успешно объединяющая три фундаментальных взаимодействия из четырех.

Впрочем, есть у Стандартной модели и серьезные пробелы. Она не может стать теорией всего, пока не объяснит гравитацию, темную материю и темную энергию, в чем пока безуспешна.


12. Теория струн

Конкурентом Стандартной модели на поприще становления Теории всего является Теория струн. Это очень сложная по своему математическому аппарату теория, правильно понять которую, как утверждают ученые, могут только опытные физики-теоретики.

В приблизительном изложении теория струн гласит, что все пространство нашей Вселенной не состоит из точечных частиц, а пронизано невероятно крошечными нитями энергии, или струнами, колебания которых в столь же крошечных десяти (а в теории суперструн даже 26!) измерениях (условно говоря, "сосудах") и представляют собой материю и фундаментальные взаимодействия.

Несмотря на то, что современные технологии не дают никакой возможности доказать существование струн, теория считается весьма перспективной, так как именно благодаря ей появляется возможность объединить ОТО и квантовую механику.


13. Антиматерия

Помимо обычной материи, из которой мы с вами состоим, есть еще и антиматерия. Ее существование обусловлено существованием симметричных пар частица-античастица. Например, электрон-позитрон, протон-антипротон и т. д. Когда частица и ее античастица сталкиваются, происходит аннигиляция – взаимное уничтожение частиц с высвобождением значительного количества энергии.

Теория гласит, что в момент Большого взрыва, когда Вселенная только родилась, появилось равное количество материи и антиматерии. Сейчас во всем наблюдаемом космосе мы видим абсолютное превосходство обычной материи. Почему? Ответ на этот фундаментальный вопрос является предметом теоретических изысканий уже очень давно. Пока ученые не могут ответить наверняка.


14. Темная энергия

Однажды Эйнштейн ввел в свои уравнения дополнительную константу, чтобы результаты теоретических изысканий сошлись на желаемом результате. Впоследствии он стыдился этого несколько отчаянного шага и считал его самой большой ошибкой в своей жизни.

А затем, получив более совершенные астрофизические данные, ученые ввели в физику понятие темной энергии – неведомой силы, заставляющей Вселенную расширяться с ускорением, которая по своим свойствам как раз описывается "подставной" эйнштейновской константой.

Консенсуса по поводу того, что из себя представляет темная энергия, пока нет. Однако все больше ученых склонны думать, что это неизменная энергетическая плотность, равномерно распределенная по Вселенной.

Темная энергия никак не взаимодействует с обычной материей за исключением гравитации. Также она составляет примерно 68,3% всей наблюдаемой Вселенной – намного больше, чем любой другой вид материи или энергии.



15. Темная материя

Помимо темной энергии есть еще и темная материя, которая так же воздействует на обычное вещество только через гравитацию. Темная материя тоже еще ни разу не наблюдалась напрямую, однако ее существование вытекает из современных математических моделей Вселенной.

Если бы ее не было, то галактики должны были бы двигаться по-другому. Но наблюдения показывают, что на них действует что-то кроме видимого вещества. Массу этого "что-то" и назвали темной материей. Согласно расчетам, она составляет 26,8% от массы Вселенной.

Есть уже и гипотетические частицы-кандидаты на роль темной материи – вимпы и аксионы, существование которых на данный момент не доказано.


16. Точка бифуркации

В термодинамике есть особое понятие, которое можно адаптировать практически к любой сложной динамической системе. Время от времени любая такая система, будь это государство, экономика или психика человека, вступает в критическое состояние неопределенности.

В этот момент упорядоченность системы оказывается под угрозой, и ее дальнейшее развитие может пойти по двум из возможных сценариев: либо распад до хаотического состояния, либо выход на качественно новый уровень упорядоченности. К примеру, точкой бифуркации для государства можно назвать период политической нестабильности, для экономики – экономический кризис, а для человека – травмирующее событие.


17. Квантовая запутанность

Квантовый мир – то есть мир взаимодействия элементарных частиц, микромир – известен явлениями, которые невозможны или не имеют никакого эффекта в привычном нам макромире, состоящем из крупных объектов. Одним из самых любопытных таких явлений можно назвать квантовую запутанность.

Квантовая запутанность проявляется так: две (и более) частицы – к примеру, фотоны – оказываются взаимозависимыми, даже если их разделить на большие расстояния. Когда наблюдатель измеряет какую-либо квантовую характеристику одной частицы, то изменяется состояние и другой. Это явление можно использовать для создания невзламываемых шифров – квантовой криптографии, чем занимаются сейчас очень многие ученые по всему миру.


18. Принцип неопределенности

Значительно упрощая принцип неопределенности, открытый одним из отцов квантовой механики Вернером Гейзенбергом, можно описать так: невозможно определить, как будет двигаться любая частица, потому что это зависит от множества равнозначных вероятностей. Другими словами, явления квантового мира – как и, впрочем, всей физической Вселенной – не предопределены, а представляют из себя набор различных возможностей. Этот принцип – фундамент всей квантовой механики.

По этому поводу хорошо известны споры Альберта Эйнштейна с Гейзенбергом и Нильсом Бором. Эйнштейн не верил в квантовую механику, ответив как-то на аргументы относительно принципа неопределенности фразой "Бог не играет в кости". На что Бор, в свою очередь, ответил "Эйнштейн, не говорите Богу, что делать".


19. Квантовая телепортация

Научные новости относительно часто пестрят заголовками про новые рекорды квантовой телепортации. Но не стоит путать квантовую телепортацию с "обычной" телепортацией из научной фантастики. В первой перемещают информацию о квантовом состоянии отдельных элементарных частиц, а во второй с помощью фантастических, еще не изобретенных приспособлений, физически перемещают крупные объекты, включая человека, целиком.

Практическая осуществимость квантовой телепортации и эксперименты в этой области прямо сейчас приближают к нам эру полезных квантовых технологий, вроде все той же квантовой криптографии.



20. Коллайдер

Громкие споры о том, принесет ли Большой адронный коллайдер апокалипсис, закончились еще где-то в самом начале 2010-х, но многие до сих пор не знают, что же это за зверь такой – коллайдер. Отвечаем: фактически это труба, прямая или зацикленная, в которой элементарные частицы разгоняют по направлению друг к другу и сталкивают в определенной точке. Цель довольно проста: в высокоэнергетических столкновениях частицы распадаются на более мелкие частицы, и в этот момент ученые аккуратно детектируют все, что из них "высыпалось". Так ученые открывают новые элементарные частицы и углубляют наши представления о квантовом фундаменте Вселенной.


21. Бозон Хиггса

В 2012 году было подтверждено, что на Большом адронном коллайдере, наконец, смогли обнаружить недостающее звено Стандартной модели – бозон, отвечающий за присутствие у элементарных частиц массы. Существование бозона Хиггса было предсказано в 1960-х годах, а сам Питер Хиггс после обнаружения частицы на БАКе получил в 2013 году Нобелевскую премию. Открытие бозона было так важно потому, что является еще одним (и довольно серьезным) аргументом в пользу Стандартной модели.

Также стоит сказать, что к осени 2014 года в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что некоторые ученые открыто сомневаются в обнаружении бозона в 2012 году. На данный момент, все же, не представлено ни одного полноценного опровержения того, что частица, открытая на БАКе, является тем самым бозоном.


22. Индекс Хирша

В 2005 году физик Хорхе Хирш предложил новую систему оценки продуктивности ученого, основанную на количестве публикаций и цитирований его статей в рецензируемых научных журналах.

Метод прижился и довольно быстро получил международное одобрение. Сейчас Индекс Хирша широко используется для оценки научной "плодовитости" не только отдельных ученых, но и организаций, а также целых стран.


23. Плюрипотентность

Простыми словами, плюрипотентность – это свойство клетки, дающее ей возможность превратиться в любую ткань любого органа – хоть в нейрон, хоть в кожу. В 2012 году этот термин был у многих на слуху, так как Нобелевскую премию тогда дали "За открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы в плюрипотентные".

Фактически это открывает потрясающие горизонты для медицины. К примеру, в выращивании органов. В данный момент ученые работают над созданием эффективных технологий, которые поставят производство индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (так называются плюрипотентные клетки, искусственно полученные из обычных, уже сформировавшихся клеток) на конвейер, что, очень возможно, изменит лицо медицины навсегда.


24. Искусственная нейронная сеть

Если хотите узнать, насколько близко ученые подобрались к созданию искусственного интеллекта, то тема искусственных нейронных сетей – то, что вам нужно. Фактически это крайне упрощенный аналог мозга, помещенный в компьютер. Система из виртуальных "нейронов" и динамических связей между ними – "синапсов", которые способны решать определенные задачи – примерно тем же самым способом, как это делают биологические нейроны.

Искусственные нейронные сети используют там, где классические компьютерные алгоритмы бессильны, но где у человеческого мозга явное преимущество. К примеру, в распознавании образов, лиц.

Такие сети, конечно, не являются искусственным интеллектом в предсказанном писателями-фантастами смысле слова – они не мыслят, а послушно решают поставленные перед ними задачи "биологическим" методом. Потрясающим свойством ИНС является способность к обучению: прежде чем дать ИНС задание, ее сначала "учат", как ее решать. Из этого выросло целое научное направление (причем крайне перспективное), которое называется "машинное обучение".



25. Транскраниальная (или трансчерепная) магнитная стимуляция

Этот метод позволяет неинвазивно (то есть без вскрытия) проникнуть под череп человека (или животного) и воздействовать на его нейроны при помощи быстро меняющихся магнитных полей – по сути, при помощи нескольких электродов. Это позволяет "включать" и "выключать" определенные нейроны и группы нейронов, одновременно наблюдая за тем, какой эффект на испытуемого эта стимуляция имеет. Есть также трансчерепная электрическая стимуляция – общая схема такая же, но воздействие происходит уже посредством электрических токов.

Что ТМС, что ТЭС обладают огромными перспективами не только в общенаучном, но и в медицинском контексте. Магнитную/электрическую стимуляцию используют для того, чтобы изучать и лечить болезни (Паркинсона, депрессию), а также, что особенно любопытно, повышать когнитивные способности людей. Например, в 2010 году было показано, что магнитная стимуляция зоны Брока (отвечает за речь и язык) заметно повышает способности испытуемых к обучению грамматике и синтаксическим связям.

Теоретически такая стимуляция может вызвать в человеке и определенные эмоции, однако современные технологии пока не позволяют ТМС/ТЭС забраться настолько глубоко в мозг.



26. Графен

В 2004 году российский и британский физик Константин Новоселов вместе со своим руководителем Андреем Геймом впервые получил в лаборатории графен, или "чудо-материал", как некоторые его называют.

Графен представляет собой двумерный одноатомный слой углерода, который обладает удивительными свойствами: потрясающей прочностью, а также очень высокими теплопроводностью и электропроводностью. Все это делает графен крайне перспективным материалом в области электроники будущего: его часто называют основной для наноэлектроники и наиболее подходящей альтернативой кремнию, который пока что единолично царствует в качестве полупроводниковой основы для современной электроники.

За прошедшие годы графен был получен во множестве лабораторий по всему миру, где его замечательные свойства были многократно доказаны. В 2010 году Новоселову и Гейму дали Нобелевскую премию по физике как раз "за передовые опыты с двумерным материалом – графеном", а дополнительные полезные свойства "чудо-материала" продолжают открывать и по сей день. Ведутся (уже принесшие технологические плоды) исследования по применению графена в таких областях, как медицина и космические технологии.


27. Радиоизотопное датирование

С появлением радиоизотопного датирования стало возможно определять точный возраст практически любых объектов, содержащих радиоактивный изотоп. Работает это так: ученые берут образец – геологический, палеонтологический или археологический – и ищут в нем радиоактивный элемент. Поскольку период полураспада всех радиоактивных изотопов, встречающихся на Земле, известен уже очень давно, ученые смотрят, какая доля обнаруженного изотопа успела распасться за время существования образца, и вычисляют при помощи этого реальный возраст самого образца.

Существует несколько разновидностей радиоизотопного датирования, каждый из которых применим к различным изотопам и, соответственно, различным временным эпохам: это радиоуглеродный, калий-аргоновый и уран-свинцовый метод.

Именно радиоизотопной датировке мы обязаны тем, что знаем точный или абсолютный возраст ключевых исторических событий.




28. Кембрийский взрыв

Около 540 млн лет назад в Мировом океане произошел резкий рост биоразнообразия, получивший название Кембрийского взрыва. За относительно короткий период появились абсолютно новые виды существ – хордовые, моллюски, членистоногие, иглокожие. Также именно тогда укрепилось разделение на хищников и жертв, а многие животные обросли твердым внешним скелетом.

Эволюция, которая в любую другую точку своей истории была очень медленным и постепенным процессом, вдруг значительно ускорилась. Даже Чарльз Дарвин упоминал в своих работах, что Кембрийский взрыв не вписывается в его представления об эволюции.

Сейчас, однако, известно, что многие виды животных, появление которых раньше ассоциировали с Кембрийским взрывом, появились еще во времена докембрия. Главный вопрос постепенно сместился с "откуда взялось столько новых видов" на "почему у очень многих животных появился твердый минеральный скелет". По этому поводу существует много гипотез, и точного ответа пока нет.


29. Секвенирование

Технологии секвенирования позволяют расшифровать в текстовом виде последовательности нуклеотидов или аминокислот участков генов, целых генов и даже всего генома организма, то есть всей совокупности наследственной информации, заключенной в молекуле ДНК.

Для этого используют особые устройства – секвенаторы, которые со временем становятся все более компактными, мощными и быстрыми.

Доступная расшифровка генома открывает большие возможности: вы не только можете узнать, какие гены у вас присутствуют (а какие – нет), но и использовать эту информацию для более эффективного лечения, к примеру, онкологических заболеваний, или просто для профилактики.

Сейчас секвенаторы уже выпускает ряд частных компаний, правда, стоят они недешево – в среднем около полумиллиона евро. Есть, однако, и революционный "настольный" секвенатор PGM (Personal Genome Machine, машина персонального генома), не очень мощный, но недорогой – он стоит всего 50 тыс. долларов и обладает габаритами около полуметра. Рано или поздно, считают эксперты, цены на подобные устройства упадут настолько, что люди начнут секвенировать свои геномы просто из любопытства.


30. Энтропия

Противостояние хаоса и порядка – на самом деле нечто большее, чем философия. В термодинамике – разделе физики, который изучает динамику теплоты, понятием энтропия описывается степень "хаотичности", беспорядочности системы. Это же понятие широко применяется в теории информации.

Поскольку любая система стремится к полному равновесию, ее энергия, то есть тепло, постепенно рассеивается. В замкнутой системе – к примеру, в герметичной комнате – это постепенно приведет к ситуации, когда теплота будет одной и той же в любой точке комнаты.

По этой причине второе начало термодинамики гласит, что энтропия в замкнутой системе не может уменьшаться. На деле это означает, что она только увеличивается – рассеивается тепло, исчезают любые неравномерности.

В свое время из-за хорошей доказуемости второго закона термодинамики даже была предложена довольно пугающая версия конца света. Согласно этой гипотезе, известной как "тепловая смерть Вселенной", температура нашей Вселенной когда-нибудь станет одной и той же в любой ее точке. То есть любые упорядоченные энергетические системы, будь это звезда или человек, постепенно перестанут существовать, а механическая работа в таком мире станет попросту невозможна – ведь тепло будет рассредоточено по пространству с абсолютной однородностью. Никаких событий или явлений в такой Вселенной уже по определению происходить не может.

Но жизнь на Земле, как и прогресс человечества, бросают вызов хаосу в лице энтропии: вся наша история свидетельствует о локальном уменьшении энтропии, то есть об усложнении системы, будь это эволюция видов или научно-технологический прогресс.

Ученые объясняют это тем, что Земля является открытой, а не замкнутой системой, и она постоянно подвергается внешнему воздействию – в виде метеоритов, космической радиации и т. д.

Что касается всей Вселенной, то единого мнения о том, замкнута это система или открыта, нет: слишком уж ограничены наши знания о ней – мы видим лишь ее часть, так называемую наблюдаемую Вселенную.

С уверенностью можно сказать только одно: по крайней мере, на нашей планете вселенский порядок пока все-таки побеждает вселенский хаос.

Источник




.

http://universal-inf.livejournal.com/3218047.html


Метки:  

30 научных терминов, которые должен знать каждый

Четверг, 30 Марта 2017 г. 07:01 + в цитатник
Очень часто в голливудском кино, чтобы изобразить ученого, вкладывают в уста персонажа усложненную околесицу из терминов. По мнению сценаристов, зритель в этот момент должен не вникать в сказанное, а просто понять: о, это ученый! Смысл же того, что только что произнес актер (даже если это была полная чушь), так и не доходит до не владеющего научной терминологией зрителя. Этим приемом испокон веков пользуются сценаристы-халтурщики и не только.

В этой статье рассказано простыми словами о 30 научных терминах, понимание которых поможет вам не только расшифровывать бред, который порой говорят с больших экранов, но и лучше ориентироваться в современном научном мире, легче понимать то, что пишут в научных статьях и новостях.



1. Пояс Койпера

Солнечная система вовсе не заканчивается на орбите Плутона. В настоящее время астрономы выделяют целый класс так называемых транснептуновых объектов – то есть небесных тел, которые находятся за орбитой Нептуна, но гравитационно связаны с нашей звездой.



Огромную область (от 4,5 до 8,2 млрд км от Солнца) занимает пояс Койпера – целый класс транснептуновых объектов, состоящих из вещества, сформированного на заре Солнечной системы.

Объекты пояса Койпера представляют большой интерес для ученых. Они состоят в основном из летучих веществ вроде аммиака и метана. Помимо астероидов среди них встречаются карликовые планеты – Плутон тоже относится к поясу Койпера вместе с планетами Хаумеа и Макемаке. Некоторые ученые надеются обнаружить в поясе Койпера и более крупные планеты.



На снимке космического телескопа Хаббл видны объекты пояса Койпера


2. Сингулярность

Этот термин довольно многолик. Чаще всего его употребляют при описании физики черных дыр. Согласно выводам Общей теории относительности (ОТО), в космосе могут быть такие объекты (сейчас мы их называем "черные дыры"), искривление пространства-времени в которых достигает бесконечных значений, что делает невозможным физическую интерпретацию процессов, происходящих внутри такого объекта. Другими словами, при помощи стандартных физических теорий узнать то, что происходит в черной дыре, мы не можем – только предполагать, и со времен Эйнштейна так и не было осуществлено ни одного фундаментального прорыва в этой области.

Впрочем, существуют исследования, которые исключительно математическими методами показывают, что гравитационных сингулярностей в нашей Вселенной может вообще не быть. Узнать это наверняка мы, видимо, сможем только тогда, когда удастся провести непосредственные наблюдения объекта, который по внешним признакам будет относиться к черной дыре.



3. Пространство-время

Термин, возникший на блестящем фундаменте Общей теории относительности, объединил три пространственных измерения и одно временное в единую динамическую систему.

Эйнштейну удалось показать, что пространство и время неразрывно связаны друг с другом и представляют собой единое целое, а все взаимодействия с материей этого пространства-времени и являются гравитацией.

Согласно ОТО, пространство-время меняет свою кривизну в зависимости от массы объекта, который в нем находится. Чем больше масса объекта, тем сильнее искривляется ткань пространства-времени вокруг него, что заставляет другие, менее массивные объекты, находящиеся поблизости, притягиваться к нему.

В эту ловушку, кстати, попадает даже свет. Преломление света вблизи массивных астрономических объектов называется гравитационным линзированием.


4. Электромагнитное излучение

Довольно часто в популярной фантастике электромагнитное излучение представляется загадочной силой, которая убивает, трансформирует героев в супергероев, либо перемещает их во времени. Что же это такое на самом деле?

ЭМИ – это потоки фотонов, элементарных частиц, из которых состоит свет. Длина и частота волны фотонов сильно разнится, что привело ученых к необходимости классификации фотонов по отдельным электромагнитным диапазонам.

Человеческий глаз так устроен, что способен видеть лишь очень малую часть всего электромагнитного спектра – так называемое видимое излучение или оптический диапазон. Большая часть ЭМИ оказывается для нас невидимой. Сюда относятся, к примеру, радиоволны (да, это тоже фотоны), рентгеновское излучение, инфракрасное излучение.



5. Спектральный анализ/спектрометрия

Из-за того, что каждый химический элемент по-своему поглощает свет, ученые научились применять анализ спектральных характеристик вещества для определения его состава.

Это один из фундаментальных прорывов, который позволил человечеству сделать огромный скачок вперед во множестве областей – от судебной медэкспертизы (анализ улик) до астрофизики (способность по характеристикам поглощения света определить химический состав объекта, который находится в сотнях миллионов световых лет от Земли).

Метод масс-спектрометрии позволяет даже "взвесить" исследуемое вещество, взаимодействуя с ним только при помощи ионизации.


6. Световой год

В астрофизике световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за год беспрепятственного пути в вакууме. Поскольку абсолютная скорость света, то есть скорость распространения электромагнитных волн в вакууме, является константой (постоянной величиной), то не трудно подсчитать, что световой год составляет приблизительно 9,46 триллионов км.

Для наглядности: солнечный свет достигает поверхности Земли за 8 световых минут и 20 световых секунд, а расстояние до ближайшей к нам звезды – Альфы Центавра – 4,37 световых лет.



7. Эхолокация

Метод определения расстояния до объекта, в котором по направлению к объекту посылают звуковую или радиоволну, а затем анализируют, через какое время волна вернется, называется эхолокацией.

Эту технологию мы позаимствовали у летучих мышей, которые используют ультразвуковую эхолокацию для ориентации в пространстве. К примеру, даже если летучую мышь ослепить, она все равно будет в полете огибать все предметы.

Эхолокация имеет широкий ряд применений – к примеру, исследование рельефа морского дна. По тому же самому принципу действуют радары.


8. Элементарная частица

Кирпичики, из которых состоит материя и силы, которые приводят к взаимодействию между материей, называются элементарными частицами. В самом буквальном смысле элементарные частицы – это фундамент нашего физического мира. Практически каждый объект во Вселенной, согласно современным представлениям, состоит из них. В настоящий момент существует разветвленная классификация элементарных частиц. Основных классов два: фермионы, из которых состоит материя, и бозоны, которые являются переносчиками фундаментальных взаимодействий между фермионами.


9. Фундаментальное взаимодействие

Между элементарными частицами может происходить четыре основных типа взаимодействий, называемых фундаментальными. Это электромагнитное взаимодействие (происходит между частицами, обладающими электрическим зарядом), сильное и слабое взаимодействия (которые держат элементы атомного ядра вместе), а также наиболее проблематичное для современной физики – гравитационное.

Носителем каждого из этих взаимодействий является определенный бозон. Для электромагнитного взаимодействия это фотоны, для слабого – W и Z бозоны, для сильного – глюоны, а для гравитационного взаимодействия бозон еще не найден (однако уже есть название для него – гравитон).


10. Квантовая гравитация

Уже долгое время физикам не удается прийти к единой теории гравитации. Положения ОТО, довольно точно (судя по наблюдениям) описывающие динамику пространства-времени, попросту не согласуются с другой фундаментальной теорией – квантовой механикой. До сих пор не найдена элементарная частица, ответственная за гравитационное взаимодействие.

По этим причинам физики-теоретики со всего мира уже долгие годы пытаются построить новую теорию гравитации, которая "проквантовала" бы гравитационное взаимодействие. Эта разрабатываемая теория называется квантовой гравитацией.


11. Стандартная модель

Мечтой физиков-теоретиков, включая всемирно известного Стивена Хокинга, уже многие годы является создание так называемой Теории всего, которая должна была бы объединить все накопленные знания о мире фундаментальных взаимодействий в единую непротиворечивую систему.

Пока что на роль Теории всего больше всего подходит Стандартная модель – классическая теория, успешно объединяющая три фундаментальных взаимодействия из четырех.

Впрочем, есть у Стандартной модели и серьезные пробелы. Она не может стать теорией всего, пока не объяснит гравитацию, темную материю и темную энергию, в чем пока безуспешна.


12. Теория струн

Конкурентом Стандартной модели на поприще становления Теории всего является Теория струн. Это очень сложная по своему математическому аппарату теория, правильно понять которую, как утверждают ученые, могут только опытные физики-теоретики.

В приблизительном изложении теория струн гласит, что все пространство нашей Вселенной не состоит из точечных частиц, а пронизано невероятно крошечными нитями энергии, или струнами, колебания которых в столь же крошечных десяти (а в теории суперструн даже 26!) измерениях (условно говоря, "сосудах") и представляют собой материю и фундаментальные взаимодействия.

Несмотря на то, что современные технологии не дают никакой возможности доказать существование струн, теория считается весьма перспективной, так как именно благодаря ей появляется возможность объединить ОТО и квантовую механику.


13. Антиматерия

Помимо обычной материи, из которой мы с вами состоим, есть еще и антиматерия. Ее существование обусловлено существованием симметричных пар частица-античастица. Например, электрон-позитрон, протон-антипротон и т. д. Когда частица и ее античастица сталкиваются, происходит аннигиляция – взаимное уничтожение частиц с высвобождением значительного количества энергии.

Теория гласит, что в момент Большого взрыва, когда Вселенная только родилась, появилось равное количество материи и антиматерии. Сейчас во всем наблюдаемом космосе мы видим абсолютное превосходство обычной материи. Почему? Ответ на этот фундаментальный вопрос является предметом теоретических изысканий уже очень давно. Пока ученые не могут ответить наверняка.


14. Темная энергия

Однажды Эйнштейн ввел в свои уравнения дополнительную константу, чтобы результаты теоретических изысканий сошлись на желаемом результате. Впоследствии он стыдился этого несколько отчаянного шага и считал его самой большой ошибкой в своей жизни.

А затем, получив более совершенные астрофизические данные, ученые ввели в физику понятие темной энергии – неведомой силы, заставляющей Вселенную расширяться с ускорением, которая по своим свойствам как раз описывается "подставной" эйнштейновской константой.

Консенсуса по поводу того, что из себя представляет темная энергия, пока нет. Однако все больше ученых склонны думать, что это неизменная энергетическая плотность, равномерно распределенная по Вселенной.

Темная энергия никак не взаимодействует с обычной материей за исключением гравитации. Также она составляет примерно 68,3% всей наблюдаемой Вселенной – намного больше, чем любой другой вид материи или энергии.



15. Темная материя

Помимо темной энергии есть еще и темная материя, которая так же воздействует на обычное вещество только через гравитацию. Темная материя тоже еще ни разу не наблюдалась напрямую, однако ее существование вытекает из современных математических моделей Вселенной.

Если бы ее не было, то галактики должны были бы двигаться по-другому. Но наблюдения показывают, что на них действует что-то кроме видимого вещества. Массу этого "что-то" и назвали темной материей. Согласно расчетам, она составляет 26,8% от массы Вселенной.

Есть уже и гипотетические частицы-кандидаты на роль темной материи – вимпы и аксионы, существование которых на данный момент не доказано.


16. Точка бифуркации

В термодинамике есть особое понятие, которое можно адаптировать практически к любой сложной динамической системе. Время от времени любая такая система, будь это государство, экономика или психика человека, вступает в критическое состояние неопределенности.

В этот момент упорядоченность системы оказывается под угрозой, и ее дальнейшее развитие может пойти по двум из возможных сценариев: либо распад до хаотического состояния, либо выход на качественно новый уровень упорядоченности. К примеру, точкой бифуркации для государства можно назвать период политической нестабильности, для экономики – экономический кризис, а для человека – травмирующее событие.


17. Квантовая запутанность

Квантовый мир – то есть мир взаимодействия элементарных частиц, микромир – известен явлениями, которые невозможны или не имеют никакого эффекта в привычном нам макромире, состоящем из крупных объектов. Одним из самых любопытных таких явлений можно назвать квантовую запутанность.

Квантовая запутанность проявляется так: две (и более) частицы – к примеру, фотоны – оказываются взаимозависимыми, даже если их разделить на большие расстояния. Когда наблюдатель измеряет какую-либо квантовую характеристику одной частицы, то изменяется состояние и другой. Это явление можно использовать для создания невзламываемых шифров – квантовой криптографии, чем занимаются сейчас очень многие ученые по всему миру.


18. Принцип неопределенности

Значительно упрощая принцип неопределенности, открытый одним из отцов квантовой механики Вернером Гейзенбергом, можно описать так: невозможно определить, как будет двигаться любая частица, потому что это зависит от множества равнозначных вероятностей. Другими словами, явления квантового мира – как и, впрочем, всей физической Вселенной – не предопределены, а представляют из себя набор различных возможностей. Этот принцип – фундамент всей квантовой механики.

По этому поводу хорошо известны споры Альберта Эйнштейна с Гейзенбергом и Нильсом Бором. Эйнштейн не верил в квантовую механику, ответив как-то на аргументы относительно принципа неопределенности фразой "Бог не играет в кости". На что Бор, в свою очередь, ответил "Эйнштейн, не говорите Богу, что делать".


19. Квантовая телепортация

Научные новости относительно часто пестрят заголовками про новые рекорды квантовой телепортации. Но не стоит путать квантовую телепортацию с "обычной" телепортацией из научной фантастики. В первой перемещают информацию о квантовом состоянии отдельных элементарных частиц, а во второй с помощью фантастических, еще не изобретенных приспособлений, физически перемещают крупные объекты, включая человека, целиком.

Практическая осуществимость квантовой телепортации и эксперименты в этой области прямо сейчас приближают к нам эру полезных квантовых технологий, вроде все той же квантовой криптографии.



20. Коллайдер

Громкие споры о том, принесет ли Большой адронный коллайдер апокалипсис, закончились еще где-то в самом начале 2010-х, но многие до сих пор не знают, что же это за зверь такой – коллайдер. Отвечаем: фактически это труба, прямая или зацикленная, в которой элементарные частицы разгоняют по направлению друг к другу и сталкивают в определенной точке. Цель довольно проста: в высокоэнергетических столкновениях частицы распадаются на более мелкие частицы, и в этот момент ученые аккуратно детектируют все, что из них "высыпалось". Так ученые открывают новые элементарные частицы и углубляют наши представления о квантовом фундаменте Вселенной.


21. Бозон Хиггса

В 2012 году было подтверждено, что на Большом адронном коллайдере, наконец, смогли обнаружить недостающее звено Стандартной модели – бозон, отвечающий за присутствие у элементарных частиц массы. Существование бозона Хиггса было предсказано в 1960-х годах, а сам Питер Хиггс после обнаружения частицы на БАКе получил в 2013 году Нобелевскую премию. Открытие бозона было так важно потому, что является еще одним (и довольно серьезным) аргументом в пользу Стандартной модели.

Также стоит сказать, что к осени 2014 года в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что некоторые ученые открыто сомневаются в обнаружении бозона в 2012 году. На данный момент, все же, не представлено ни одного полноценного опровержения того, что частица, открытая на БАКе, является тем самым бозоном.


22. Индекс Хирша

В 2005 году физик Хорхе Хирш предложил новую систему оценки продуктивности ученого, основанную на количестве публикаций и цитирований его статей в рецензируемых научных журналах.

Метод прижился и довольно быстро получил международное одобрение. Сейчас Индекс Хирша широко используется для оценки научной "плодовитости" не только отдельных ученых, но и организаций, а также целых стран.


23. Плюрипотентность

Простыми словами, плюрипотентность – это свойство клетки, дающее ей возможность превратиться в любую ткань любого органа – хоть в нейрон, хоть в кожу. В 2012 году этот термин был у многих на слуху, так как Нобелевскую премию тогда дали "За открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы в плюрипотентные".

Фактически это открывает потрясающие горизонты для медицины. К примеру, в выращивании органов. В данный момент ученые работают над созданием эффективных технологий, которые поставят производство индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (так называются плюрипотентные клетки, искусственно полученные из обычных, уже сформировавшихся клеток) на конвейер, что, очень возможно, изменит лицо медицины навсегда.


24. Искусственная нейронная сеть

Если хотите узнать, насколько близко ученые подобрались к созданию искусственного интеллекта, то тема искусственных нейронных сетей – то, что вам нужно. Фактически это крайне упрощенный аналог мозга, помещенный в компьютер. Система из виртуальных "нейронов" и динамических связей между ними – "синапсов", которые способны решать определенные задачи – примерно тем же самым способом, как это делают биологические нейроны.

Искусственные нейронные сети используют там, где классические компьютерные алгоритмы бессильны, но где у человеческого мозга явное преимущество. К примеру, в распознавании образов, лиц.

Такие сети, конечно, не являются искусственным интеллектом в предсказанном писателями-фантастами смысле слова – они не мыслят, а послушно решают поставленные перед ними задачи "биологическим" методом. Потрясающим свойством ИНС является способность к обучению: прежде чем дать ИНС задание, ее сначала "учат", как ее решать. Из этого выросло целое научное направление (причем крайне перспективное), которое называется "машинное обучение".



25. Транскраниальная (или трансчерепная) магнитная стимуляция

Этот метод позволяет неинвазивно (то есть без вскрытия) проникнуть под череп человека (или животного) и воздействовать на его нейроны при помощи быстро меняющихся магнитных полей – по сути, при помощи нескольких электродов. Это позволяет "включать" и "выключать" определенные нейроны и группы нейронов, одновременно наблюдая за тем, какой эффект на испытуемого эта стимуляция имеет. Есть также трансчерепная электрическая стимуляция – общая схема такая же, но воздействие происходит уже посредством электрических токов.

Что ТМС, что ТЭС обладают огромными перспективами не только в общенаучном, но и в медицинском контексте. Магнитную/электрическую стимуляцию используют для того, чтобы изучать и лечить болезни (Паркинсона, депрессию), а также, что особенно любопытно, повышать когнитивные способности людей. Например, в 2010 году было показано, что магнитная стимуляция зоны Брока (отвечает за речь и язык) заметно повышает способности испытуемых к обучению грамматике и синтаксическим связям.

Теоретически такая стимуляция может вызвать в человеке и определенные эмоции, однако современные технологии пока не позволяют ТМС/ТЭС забраться настолько глубоко в мозг.



26. Графен

В 2004 году российский и британский физик Константин Новоселов вместе со своим руководителем Андреем Геймом впервые получил в лаборатории графен, или "чудо-материал", как некоторые его называют.

Графен представляет собой двумерный одноатомный слой углерода, который обладает удивительными свойствами: потрясающей прочностью, а также очень высокими теплопроводностью и электропроводностью. Все это делает графен крайне перспективным материалом в области электроники будущего: его часто называют основной для наноэлектроники и наиболее подходящей альтернативой кремнию, который пока что единолично царствует в качестве полупроводниковой основы для современной электроники.

За прошедшие годы графен был получен во множестве лабораторий по всему миру, где его замечательные свойства были многократно доказаны. В 2010 году Новоселову и Гейму дали Нобелевскую премию по физике как раз "за передовые опыты с двумерным материалом – графеном", а дополнительные полезные свойства "чудо-материала" продолжают открывать и по сей день. Ведутся (уже принесшие технологические плоды) исследования по применению графена в таких областях, как медицина и космические технологии.


27. Радиоизотопное датирование

С появлением радиоизотопного датирования стало возможно определять точный возраст практически любых объектов, содержащих радиоактивный изотоп. Работает это так: ученые берут образец – геологический, палеонтологический или археологический – и ищут в нем радиоактивный элемент. Поскольку период полураспада всех радиоактивных изотопов, встречающихся на Земле, известен уже очень давно, ученые смотрят, какая доля обнаруженного изотопа успела распасться за время существования образца, и вычисляют при помощи этого реальный возраст самого образца.

Существует несколько разновидностей радиоизотопного датирования, каждый из которых применим к различным изотопам и, соответственно, различным временным эпохам: это радиоуглеродный, калий-аргоновый и уран-свинцовый метод.

Именно радиоизотопной датировке мы обязаны тем, что знаем точный или абсолютный возраст ключевых исторических событий.




28. Кембрийский взрыв

Около 540 млн лет назад в Мировом океане произошел резкий рост биоразнообразия, получивший название Кембрийского взрыва. За относительно короткий период появились абсолютно новые виды существ – хордовые, моллюски, членистоногие, иглокожие. Также именно тогда укрепилось разделение на хищников и жертв, а многие животные обросли твердым внешним скелетом.

Эволюция, которая в любую другую точку своей истории была очень медленным и постепенным процессом, вдруг значительно ускорилась. Даже Чарльз Дарвин упоминал в своих работах, что Кембрийский взрыв не вписывается в его представления об эволюции.

Сейчас, однако, известно, что многие виды животных, появление которых раньше ассоциировали с Кембрийским взрывом, появились еще во времена докембрия. Главный вопрос постепенно сместился с "откуда взялось столько новых видов" на "почему у очень многих животных появился твердый минеральный скелет". По этому поводу существует много гипотез, и точного ответа пока нет.


29. Секвенирование

Технологии секвенирования позволяют расшифровать в текстовом виде последовательности нуклеотидов или аминокислот участков генов, целых генов и даже всего генома организма, то есть всей совокупности наследственной информации, заключенной в молекуле ДНК.

Для этого используют особые устройства – секвенаторы, которые со временем становятся все более компактными, мощными и быстрыми.

Доступная расшифровка генома открывает большие возможности: вы не только можете узнать, какие гены у вас присутствуют (а какие – нет), но и использовать эту информацию для более эффективного лечения, к примеру, онкологических заболеваний, или просто для профилактики.

Сейчас секвенаторы уже выпускает ряд частных компаний, правда, стоят они недешево – в среднем около полумиллиона евро. Есть, однако, и революционный "настольный" секвенатор PGM (Personal Genome Machine, машина персонального генома), не очень мощный, но недорогой – он стоит всего 50 тыс. долларов и обладает габаритами около полуметра. Рано или поздно, считают эксперты, цены на подобные устройства упадут настолько, что люди начнут секвенировать свои геномы просто из любопытства.


30. Энтропия

Противостояние хаоса и порядка – на самом деле нечто большее, чем философия. В термодинамике – разделе физики, который изучает динамику теплоты, понятием энтропия описывается степень "хаотичности", беспорядочности системы. Это же понятие широко применяется в теории информации.

Поскольку любая система стремится к полному равновесию, ее энергия, то есть тепло, постепенно рассеивается. В замкнутой системе – к примеру, в герметичной комнате – это постепенно приведет к ситуации, когда теплота будет одной и той же в любой точке комнаты.

По этой причине второе начало термодинамики гласит, что энтропия в замкнутой системе не может уменьшаться. На деле это означает, что она только увеличивается – рассеивается тепло, исчезают любые неравномерности.

В свое время из-за хорошей доказуемости второго закона термодинамики даже была предложена довольно пугающая версия конца света. Согласно этой гипотезе, известной как "тепловая смерть Вселенной", температура нашей Вселенной когда-нибудь станет одной и той же в любой ее точке. То есть любые упорядоченные энергетические системы, будь это звезда или человек, постепенно перестанут существовать, а механическая работа в таком мире станет попросту невозможна – ведь тепло будет рассредоточено по пространству с абсолютной однородностью. Никаких событий или явлений в такой Вселенной уже по определению происходить не может.

Но жизнь на Земле, как и прогресс человечества, бросают вызов хаосу в лице энтропии: вся наша история свидетельствует о локальном уменьшении энтропии, то есть об усложнении системы, будь это эволюция видов или научно-технологический прогресс.

Ученые объясняют это тем, что Земля является открытой, а не замкнутой системой, и она постоянно подвергается внешнему воздействию – в виде метеоритов, космической радиации и т. д.

Что касается всей Вселенной, то единого мнения о том, замкнута это система или открыта, нет: слишком уж ограничены наши знания о ней – мы видим лишь ее часть, так называемую наблюдаемую Вселенную.

С уверенностью можно сказать только одно: по крайней мере, на нашей планете вселенский порядок пока все-таки побеждает вселенский хаос.

Источник




.

http://universal-inf.livejournal.com/3218047.html


Метки:  

30 научных терминов, которые должен знать каждый

Четверг, 30 Марта 2017 г. 07:01 + в цитатник
Очень часто в голливудском кино, чтобы изобразить ученого, вкладывают в уста персонажа усложненную околесицу из терминов. По мнению сценаристов, зритель в этот момент должен не вникать в сказанное, а просто понять: о, это ученый! Смысл же того, что только что произнес актер (даже если это была полная чушь), так и не доходит до не владеющего научной терминологией зрителя. Этим приемом испокон веков пользуются сценаристы-халтурщики и не только.

В этой статье рассказано простыми словами о 30 научных терминах, понимание которых поможет вам не только расшифровывать бред, который порой говорят с больших экранов, но и лучше ориентироваться в современном научном мире, легче понимать то, что пишут в научных статьях и новостях.



1. Пояс Койпера

Солнечная система вовсе не заканчивается на орбите Плутона. В настоящее время астрономы выделяют целый класс так называемых транснептуновых объектов – то есть небесных тел, которые находятся за орбитой Нептуна, но гравитационно связаны с нашей звездой.



Огромную область (от 4,5 до 8,2 млрд км от Солнца) занимает пояс Койпера – целый класс транснептуновых объектов, состоящих из вещества, сформированного на заре Солнечной системы.

Объекты пояса Койпера представляют большой интерес для ученых. Они состоят в основном из летучих веществ вроде аммиака и метана. Помимо астероидов среди них встречаются карликовые планеты – Плутон тоже относится к поясу Койпера вместе с планетами Хаумеа и Макемаке. Некоторые ученые надеются обнаружить в поясе Койпера и более крупные планеты.



На снимке космического телескопа Хаббл видны объекты пояса Койпера


2. Сингулярность

Этот термин довольно многолик. Чаще всего его употребляют при описании физики черных дыр. Согласно выводам Общей теории относительности (ОТО), в космосе могут быть такие объекты (сейчас мы их называем "черные дыры"), искривление пространства-времени в которых достигает бесконечных значений, что делает невозможным физическую интерпретацию процессов, происходящих внутри такого объекта. Другими словами, при помощи стандартных физических теорий узнать то, что происходит в черной дыре, мы не можем – только предполагать, и со времен Эйнштейна так и не было осуществлено ни одного фундаментального прорыва в этой области.

Впрочем, существуют исследования, которые исключительно математическими методами показывают, что гравитационных сингулярностей в нашей Вселенной может вообще не быть. Узнать это наверняка мы, видимо, сможем только тогда, когда удастся провести непосредственные наблюдения объекта, который по внешним признакам будет относиться к черной дыре.



3. Пространство-время

Термин, возникший на блестящем фундаменте Общей теории относительности, объединил три пространственных измерения и одно временное в единую динамическую систему.

Эйнштейну удалось показать, что пространство и время неразрывно связаны друг с другом и представляют собой единое целое, а все взаимодействия с материей этого пространства-времени и являются гравитацией.

Согласно ОТО, пространство-время меняет свою кривизну в зависимости от массы объекта, который в нем находится. Чем больше масса объекта, тем сильнее искривляется ткань пространства-времени вокруг него, что заставляет другие, менее массивные объекты, находящиеся поблизости, притягиваться к нему.

В эту ловушку, кстати, попадает даже свет. Преломление света вблизи массивных астрономических объектов называется гравитационным линзированием.


4. Электромагнитное излучение

Довольно часто в популярной фантастике электромагнитное излучение представляется загадочной силой, которая убивает, трансформирует героев в супергероев, либо перемещает их во времени. Что же это такое на самом деле?

ЭМИ – это потоки фотонов, элементарных частиц, из которых состоит свет. Длина и частота волны фотонов сильно разнится, что привело ученых к необходимости классификации фотонов по отдельным электромагнитным диапазонам.

Человеческий глаз так устроен, что способен видеть лишь очень малую часть всего электромагнитного спектра – так называемое видимое излучение или оптический диапазон. Большая часть ЭМИ оказывается для нас невидимой. Сюда относятся, к примеру, радиоволны (да, это тоже фотоны), рентгеновское излучение, инфракрасное излучение.



5. Спектральный анализ/спектрометрия

Из-за того, что каждый химический элемент по-своему поглощает свет, ученые научились применять анализ спектральных характеристик вещества для определения его состава.

Это один из фундаментальных прорывов, который позволил человечеству сделать огромный скачок вперед во множестве областей – от судебной медэкспертизы (анализ улик) до астрофизики (способность по характеристикам поглощения света определить химический состав объекта, который находится в сотнях миллионов световых лет от Земли).

Метод масс-спектрометрии позволяет даже "взвесить" исследуемое вещество, взаимодействуя с ним только при помощи ионизации.


6. Световой год

В астрофизике световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за год беспрепятственного пути в вакууме. Поскольку абсолютная скорость света, то есть скорость распространения электромагнитных волн в вакууме, является константой (постоянной величиной), то не трудно подсчитать, что световой год составляет приблизительно 9,46 триллионов км.

Для наглядности: солнечный свет достигает поверхности Земли за 8 световых минут и 20 световых секунд, а расстояние до ближайшей к нам звезды – Альфы Центавра – 4,37 световых лет.



7. Эхолокация

Метод определения расстояния до объекта, в котором по направлению к объекту посылают звуковую или радиоволну, а затем анализируют, через какое время волна вернется, называется эхолокацией.

Эту технологию мы позаимствовали у летучих мышей, которые используют ультразвуковую эхолокацию для ориентации в пространстве. К примеру, даже если летучую мышь ослепить, она все равно будет в полете огибать все предметы.

Эхолокация имеет широкий ряд применений – к примеру, исследование рельефа морского дна. По тому же самому принципу действуют радары.


8. Элементарная частица

Кирпичики, из которых состоит материя и силы, которые приводят к взаимодействию между материей, называются элементарными частицами. В самом буквальном смысле элементарные частицы – это фундамент нашего физического мира. Практически каждый объект во Вселенной, согласно современным представлениям, состоит из них. В настоящий момент существует разветвленная классификация элементарных частиц. Основных классов два: фермионы, из которых состоит материя, и бозоны, которые являются переносчиками фундаментальных взаимодействий между фермионами.


9. Фундаментальное взаимодействие

Между элементарными частицами может происходить четыре основных типа взаимодействий, называемых фундаментальными. Это электромагнитное взаимодействие (происходит между частицами, обладающими электрическим зарядом), сильное и слабое взаимодействия (которые держат элементы атомного ядра вместе), а также наиболее проблематичное для современной физики – гравитационное.

Носителем каждого из этих взаимодействий является определенный бозон. Для электромагнитного взаимодействия это фотоны, для слабого – W и Z бозоны, для сильного – глюоны, а для гравитационного взаимодействия бозон еще не найден (однако уже есть название для него – гравитон).


10. Квантовая гравитация

Уже долгое время физикам не удается прийти к единой теории гравитации. Положения ОТО, довольно точно (судя по наблюдениям) описывающие динамику пространства-времени, попросту не согласуются с другой фундаментальной теорией – квантовой механикой. До сих пор не найдена элементарная частица, ответственная за гравитационное взаимодействие.

По этим причинам физики-теоретики со всего мира уже долгие годы пытаются построить новую теорию гравитации, которая "проквантовала" бы гравитационное взаимодействие. Эта разрабатываемая теория называется квантовой гравитацией.


11. Стандартная модель

Мечтой физиков-теоретиков, включая всемирно известного Стивена Хокинга, уже многие годы является создание так называемой Теории всего, которая должна была бы объединить все накопленные знания о мире фундаментальных взаимодействий в единую непротиворечивую систему.

Пока что на роль Теории всего больше всего подходит Стандартная модель – классическая теория, успешно объединяющая три фундаментальных взаимодействия из четырех.

Впрочем, есть у Стандартной модели и серьезные пробелы. Она не может стать теорией всего, пока не объяснит гравитацию, темную материю и темную энергию, в чем пока безуспешна.


12. Теория струн

Конкурентом Стандартной модели на поприще становления Теории всего является Теория струн. Это очень сложная по своему математическому аппарату теория, правильно понять которую, как утверждают ученые, могут только опытные физики-теоретики.

В приблизительном изложении теория струн гласит, что все пространство нашей Вселенной не состоит из точечных частиц, а пронизано невероятно крошечными нитями энергии, или струнами, колебания которых в столь же крошечных десяти (а в теории суперструн даже 26!) измерениях (условно говоря, "сосудах") и представляют собой материю и фундаментальные взаимодействия.

Несмотря на то, что современные технологии не дают никакой возможности доказать существование струн, теория считается весьма перспективной, так как именно благодаря ей появляется возможность объединить ОТО и квантовую механику.


13. Антиматерия

Помимо обычной материи, из которой мы с вами состоим, есть еще и антиматерия. Ее существование обусловлено существованием симметричных пар частица-античастица. Например, электрон-позитрон, протон-антипротон и т. д. Когда частица и ее античастица сталкиваются, происходит аннигиляция – взаимное уничтожение частиц с высвобождением значительного количества энергии.

Теория гласит, что в момент Большого взрыва, когда Вселенная только родилась, появилось равное количество материи и антиматерии. Сейчас во всем наблюдаемом космосе мы видим абсолютное превосходство обычной материи. Почему? Ответ на этот фундаментальный вопрос является предметом теоретических изысканий уже очень давно. Пока ученые не могут ответить наверняка.


14. Темная энергия

Однажды Эйнштейн ввел в свои уравнения дополнительную константу, чтобы результаты теоретических изысканий сошлись на желаемом результате. Впоследствии он стыдился этого несколько отчаянного шага и считал его самой большой ошибкой в своей жизни.

А затем, получив более совершенные астрофизические данные, ученые ввели в физику понятие темной энергии – неведомой силы, заставляющей Вселенную расширяться с ускорением, которая по своим свойствам как раз описывается "подставной" эйнштейновской константой.

Консенсуса по поводу того, что из себя представляет темная энергия, пока нет. Однако все больше ученых склонны думать, что это неизменная энергетическая плотность, равномерно распределенная по Вселенной.

Темная энергия никак не взаимодействует с обычной материей за исключением гравитации. Также она составляет примерно 68,3% всей наблюдаемой Вселенной – намного больше, чем любой другой вид материи или энергии.



15. Темная материя

Помимо темной энергии есть еще и темная материя, которая так же воздействует на обычное вещество только через гравитацию. Темная материя тоже еще ни разу не наблюдалась напрямую, однако ее существование вытекает из современных математических моделей Вселенной.

Если бы ее не было, то галактики должны были бы двигаться по-другому. Но наблюдения показывают, что на них действует что-то кроме видимого вещества. Массу этого "что-то" и назвали темной материей. Согласно расчетам, она составляет 26,8% от массы Вселенной.

Есть уже и гипотетические частицы-кандидаты на роль темной материи – вимпы и аксионы, существование которых на данный момент не доказано.


16. Точка бифуркации

В термодинамике есть особое понятие, которое можно адаптировать практически к любой сложной динамической системе. Время от времени любая такая система, будь это государство, экономика или психика человека, вступает в критическое состояние неопределенности.

В этот момент упорядоченность системы оказывается под угрозой, и ее дальнейшее развитие может пойти по двум из возможных сценариев: либо распад до хаотического состояния, либо выход на качественно новый уровень упорядоченности. К примеру, точкой бифуркации для государства можно назвать период политической нестабильности, для экономики – экономический кризис, а для человека – травмирующее событие.


17. Квантовая запутанность

Квантовый мир – то есть мир взаимодействия элементарных частиц, микромир – известен явлениями, которые невозможны или не имеют никакого эффекта в привычном нам макромире, состоящем из крупных объектов. Одним из самых любопытных таких явлений можно назвать квантовую запутанность.

Квантовая запутанность проявляется так: две (и более) частицы – к примеру, фотоны – оказываются взаимозависимыми, даже если их разделить на большие расстояния. Когда наблюдатель измеряет какую-либо квантовую характеристику одной частицы, то изменяется состояние и другой. Это явление можно использовать для создания невзламываемых шифров – квантовой криптографии, чем занимаются сейчас очень многие ученые по всему миру.


18. Принцип неопределенности

Значительно упрощая принцип неопределенности, открытый одним из отцов квантовой механики Вернером Гейзенбергом, можно описать так: невозможно определить, как будет двигаться любая частица, потому что это зависит от множества равнозначных вероятностей. Другими словами, явления квантового мира – как и, впрочем, всей физической Вселенной – не предопределены, а представляют из себя набор различных возможностей. Этот принцип – фундамент всей квантовой механики.

По этому поводу хорошо известны споры Альберта Эйнштейна с Гейзенбергом и Нильсом Бором. Эйнштейн не верил в квантовую механику, ответив как-то на аргументы относительно принципа неопределенности фразой "Бог не играет в кости". На что Бор, в свою очередь, ответил "Эйнштейн, не говорите Богу, что делать".


19. Квантовая телепортация

Научные новости относительно часто пестрят заголовками про новые рекорды квантовой телепортации. Но не стоит путать квантовую телепортацию с "обычной" телепортацией из научной фантастики. В первой перемещают информацию о квантовом состоянии отдельных элементарных частиц, а во второй с помощью фантастических, еще не изобретенных приспособлений, физически перемещают крупные объекты, включая человека, целиком.

Практическая осуществимость квантовой телепортации и эксперименты в этой области прямо сейчас приближают к нам эру полезных квантовых технологий, вроде все той же квантовой криптографии.



20. Коллайдер

Громкие споры о том, принесет ли Большой адронный коллайдер апокалипсис, закончились еще где-то в самом начале 2010-х, но многие до сих пор не знают, что же это за зверь такой – коллайдер. Отвечаем: фактически это труба, прямая или зацикленная, в которой элементарные частицы разгоняют по направлению друг к другу и сталкивают в определенной точке. Цель довольно проста: в высокоэнергетических столкновениях частицы распадаются на более мелкие частицы, и в этот момент ученые аккуратно детектируют все, что из них "высыпалось". Так ученые открывают новые элементарные частицы и углубляют наши представления о квантовом фундаменте Вселенной.


21. Бозон Хиггса

В 2012 году было подтверждено, что на Большом адронном коллайдере, наконец, смогли обнаружить недостающее звено Стандартной модели – бозон, отвечающий за присутствие у элементарных частиц массы. Существование бозона Хиггса было предсказано в 1960-х годах, а сам Питер Хиггс после обнаружения частицы на БАКе получил в 2013 году Нобелевскую премию. Открытие бозона было так важно потому, что является еще одним (и довольно серьезным) аргументом в пользу Стандартной модели.

Также стоит сказать, что к осени 2014 года в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что некоторые ученые открыто сомневаются в обнаружении бозона в 2012 году. На данный момент, все же, не представлено ни одного полноценного опровержения того, что частица, открытая на БАКе, является тем самым бозоном.


22. Индекс Хирша

В 2005 году физик Хорхе Хирш предложил новую систему оценки продуктивности ученого, основанную на количестве публикаций и цитирований его статей в рецензируемых научных журналах.

Метод прижился и довольно быстро получил международное одобрение. Сейчас Индекс Хирша широко используется для оценки научной "плодовитости" не только отдельных ученых, но и организаций, а также целых стран.


23. Плюрипотентность

Простыми словами, плюрипотентность – это свойство клетки, дающее ей возможность превратиться в любую ткань любого органа – хоть в нейрон, хоть в кожу. В 2012 году этот термин был у многих на слуху, так как Нобелевскую премию тогда дали "За открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы в плюрипотентные".

Фактически это открывает потрясающие горизонты для медицины. К примеру, в выращивании органов. В данный момент ученые работают над созданием эффективных технологий, которые поставят производство индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (так называются плюрипотентные клетки, искусственно полученные из обычных, уже сформировавшихся клеток) на конвейер, что, очень возможно, изменит лицо медицины навсегда.


24. Искусственная нейронная сеть

Если хотите узнать, насколько близко ученые подобрались к созданию искусственного интеллекта, то тема искусственных нейронных сетей – то, что вам нужно. Фактически это крайне упрощенный аналог мозга, помещенный в компьютер. Система из виртуальных "нейронов" и динамических связей между ними – "синапсов", которые способны решать определенные задачи – примерно тем же самым способом, как это делают биологические нейроны.

Искусственные нейронные сети используют там, где классические компьютерные алгоритмы бессильны, но где у человеческого мозга явное преимущество. К примеру, в распознавании образов, лиц.

Такие сети, конечно, не являются искусственным интеллектом в предсказанном писателями-фантастами смысле слова – они не мыслят, а послушно решают поставленные перед ними задачи "биологическим" методом. Потрясающим свойством ИНС является способность к обучению: прежде чем дать ИНС задание, ее сначала "учат", как ее решать. Из этого выросло целое научное направление (причем крайне перспективное), которое называется "машинное обучение".



25. Транскраниальная (или трансчерепная) магнитная стимуляция

Этот метод позволяет неинвазивно (то есть без вскрытия) проникнуть под череп человека (или животного) и воздействовать на его нейроны при помощи быстро меняющихся магнитных полей – по сути, при помощи нескольких электродов. Это позволяет "включать" и "выключать" определенные нейроны и группы нейронов, одновременно наблюдая за тем, какой эффект на испытуемого эта стимуляция имеет. Есть также трансчерепная электрическая стимуляция – общая схема такая же, но воздействие происходит уже посредством электрических токов.

Что ТМС, что ТЭС обладают огромными перспективами не только в общенаучном, но и в медицинском контексте. Магнитную/электрическую стимуляцию используют для того, чтобы изучать и лечить болезни (Паркинсона, депрессию), а также, что особенно любопытно, повышать когнитивные способности людей. Например, в 2010 году было показано, что магнитная стимуляция зоны Брока (отвечает за речь и язык) заметно повышает способности испытуемых к обучению грамматике и синтаксическим связям.

Теоретически такая стимуляция может вызвать в человеке и определенные эмоции, однако современные технологии пока не позволяют ТМС/ТЭС забраться настолько глубоко в мозг.



26. Графен

В 2004 году российский и британский физик Константин Новоселов вместе со своим руководителем Андреем Геймом впервые получил в лаборатории графен, или "чудо-материал", как некоторые его называют.

Графен представляет собой двумерный одноатомный слой углерода, который обладает удивительными свойствами: потрясающей прочностью, а также очень высокими теплопроводностью и электропроводностью. Все это делает графен крайне перспективным материалом в области электроники будущего: его часто называют основной для наноэлектроники и наиболее подходящей альтернативой кремнию, который пока что единолично царствует в качестве полупроводниковой основы для современной электроники.

За прошедшие годы графен был получен во множестве лабораторий по всему миру, где его замечательные свойства были многократно доказаны. В 2010 году Новоселову и Гейму дали Нобелевскую премию по физике как раз "за передовые опыты с двумерным материалом – графеном", а дополнительные полезные свойства "чудо-материала" продолжают открывать и по сей день. Ведутся (уже принесшие технологические плоды) исследования по применению графена в таких областях, как медицина и космические технологии.


27. Радиоизотопное датирование

С появлением радиоизотопного датирования стало возможно определять точный возраст практически любых объектов, содержащих радиоактивный изотоп. Работает это так: ученые берут образец – геологический, палеонтологический или археологический – и ищут в нем радиоактивный элемент. Поскольку период полураспада всех радиоактивных изотопов, встречающихся на Земле, известен уже очень давно, ученые смотрят, какая доля обнаруженного изотопа успела распасться за время существования образца, и вычисляют при помощи этого реальный возраст самого образца.

Существует несколько разновидностей радиоизотопного датирования, каждый из которых применим к различным изотопам и, соответственно, различным временным эпохам: это радиоуглеродный, калий-аргоновый и уран-свинцовый метод.

Именно радиоизотопной датировке мы обязаны тем, что знаем точный или абсолютный возраст ключевых исторических событий.




28. Кембрийский взрыв

Около 540 млн лет назад в Мировом океане произошел резкий рост биоразнообразия, получивший название Кембрийского взрыва. За относительно короткий период появились абсолютно новые виды существ – хордовые, моллюски, членистоногие, иглокожие. Также именно тогда укрепилось разделение на хищников и жертв, а многие животные обросли твердым внешним скелетом.

Эволюция, которая в любую другую точку своей истории была очень медленным и постепенным процессом, вдруг значительно ускорилась. Даже Чарльз Дарвин упоминал в своих работах, что Кембрийский взрыв не вписывается в его представления об эволюции.

Сейчас, однако, известно, что многие виды животных, появление которых раньше ассоциировали с Кембрийским взрывом, появились еще во времена докембрия. Главный вопрос постепенно сместился с "откуда взялось столько новых видов" на "почему у очень многих животных появился твердый минеральный скелет". По этому поводу существует много гипотез, и точного ответа пока нет.


29. Секвенирование

Технологии секвенирования позволяют расшифровать в текстовом виде последовательности нуклеотидов или аминокислот участков генов, целых генов и даже всего генома организма, то есть всей совокупности наследственной информации, заключенной в молекуле ДНК.

Для этого используют особые устройства – секвенаторы, которые со временем становятся все более компактными, мощными и быстрыми.

Доступная расшифровка генома открывает большие возможности: вы не только можете узнать, какие гены у вас присутствуют (а какие – нет), но и использовать эту информацию для более эффективного лечения, к примеру, онкологических заболеваний, или просто для профилактики.

Сейчас секвенаторы уже выпускает ряд частных компаний, правда, стоят они недешево – в среднем около полумиллиона евро. Есть, однако, и революционный "настольный" секвенатор PGM (Personal Genome Machine, машина персонального генома), не очень мощный, но недорогой – он стоит всего 50 тыс. долларов и обладает габаритами около полуметра. Рано или поздно, считают эксперты, цены на подобные устройства упадут настолько, что люди начнут секвенировать свои геномы просто из любопытства.


30. Энтропия

Противостояние хаоса и порядка – на самом деле нечто большее, чем философия. В термодинамике – разделе физики, который изучает динамику теплоты, понятием энтропия описывается степень "хаотичности", беспорядочности системы. Это же понятие широко применяется в теории информации.

Поскольку любая система стремится к полному равновесию, ее энергия, то есть тепло, постепенно рассеивается. В замкнутой системе – к примеру, в герметичной комнате – это постепенно приведет к ситуации, когда теплота будет одной и той же в любой точке комнаты.

По этой причине второе начало термодинамики гласит, что энтропия в замкнутой системе не может уменьшаться. На деле это означает, что она только увеличивается – рассеивается тепло, исчезают любые неравномерности.

В свое время из-за хорошей доказуемости второго закона термодинамики даже была предложена довольно пугающая версия конца света. Согласно этой гипотезе, известной как "тепловая смерть Вселенной", температура нашей Вселенной когда-нибудь станет одной и той же в любой ее точке. То есть любые упорядоченные энергетические системы, будь это звезда или человек, постепенно перестанут существовать, а механическая работа в таком мире станет попросту невозможна – ведь тепло будет рассредоточено по пространству с абсолютной однородностью. Никаких событий или явлений в такой Вселенной уже по определению происходить не может.

Но жизнь на Земле, как и прогресс человечества, бросают вызов хаосу в лице энтропии: вся наша история свидетельствует о локальном уменьшении энтропии, то есть об усложнении системы, будь это эволюция видов или научно-технологический прогресс.

Ученые объясняют это тем, что Земля является открытой, а не замкнутой системой, и она постоянно подвергается внешнему воздействию – в виде метеоритов, космической радиации и т. д.

Что касается всей Вселенной, то единого мнения о том, замкнута это система или открыта, нет: слишком уж ограничены наши знания о ней – мы видим лишь ее часть, так называемую наблюдаемую Вселенную.

С уверенностью можно сказать только одно: по крайней мере, на нашей планете вселенский порядок пока все-таки побеждает вселенский хаос.

Источник




.

http://universal-inf.livejournal.com/3218047.html


Метки:  

Мини-обзор №485. Человек и общество, музеи, шоу, изобразительное искусство, песни

Четверг, 30 Марта 2017 г. 03:38 + в цитатник

Метки:  

Мини-обзор №485. Человек и общество, музеи, шоу, изобразительное искусство, песни

Четверг, 30 Марта 2017 г. 03:38 + в цитатник

Метки:  

Мини-обзор №485. Человек и общество, музеи, шоу, изобразительное искусство, песни

Четверг, 30 Марта 2017 г. 03:38 + в цитатник

Метки:  

Мини-обзор №484. Драгоценности, человек и общество, медицина, катастрофы, энергетика, флора, фауна

Среда, 29 Марта 2017 г. 07:02 + в цитатник
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ДЕНЬГИ, ДРАГОЦЕННОСТИ

1. Добро пожаловать в Изумрудный город



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

2. С Днем Матери!




Хорошие мамы позволяют облизать венчики. Отличные мамы сначала их отключают.


МЕДИЦИНА

3. Врачи поклонились умершему ребенку



АВАРИИ, КАТАСТРОФЫ, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ

4. До конца фотограф



ЭНЕРГЕТИКА

5. Солнечная фотовольтаика. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год)



ФЛОРА, ФАУНА

6. Первоцветы



7. Мейн-кун Саймон



8. И даже пень, в весенний день…



9. Давай дружить, не улетай...



10. Судьба тигров, попавших в аварию на трассе



ИНТЕРЕСНОЕ, ОБЗОРЫ, ФРЕНДОМАРАФОНЫ, КОНКУРСЫ У ДРУЗЕЙ

11. С днем рождения, the_bestova!



ЮМОР

Говорят, если человеку хорошо несколько дней подряд, значит от него что-то скрывают.
Вот от меня, видимо, вообще никогда ничего не скрывают.

12. Ква!



Странный русский язык: бесчеловечно и безлюдно - не синонимы.


Каталог всех обзоров


.

http://universal-inf.livejournal.com/3217201.html


Метки:  

Мини-обзор №484. Драгоценности, человек и общество, медицина, катастрофы, энергетика, флора, фауна

Среда, 29 Марта 2017 г. 07:02 + в цитатник
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ДЕНЬГИ, ДРАГОЦЕННОСТИ

1. Добро пожаловать в Изумрудный город



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

2. С Днем Матери!




Хорошие мамы позволяют облизать венчики. Отличные мамы сначала их отключают.


МЕДИЦИНА

3. Врачи поклонились умершему ребенку



АВАРИИ, КАТАСТРОФЫ, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ

4. До конца фотограф



ЭНЕРГЕТИКА

5. Солнечная фотовольтаика. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год)



ФЛОРА, ФАУНА

6. Первоцветы



7. Мейн-кун Саймон



8. И даже пень, в весенний день…



9. Давай дружить, не улетай...



10. Судьба тигров, попавших в аварию на трассе



ИНТЕРЕСНОЕ, ОБЗОРЫ, ФРЕНДОМАРАФОНЫ, КОНКУРСЫ У ДРУЗЕЙ

11. С днем рождения, the_bestova!



ЮМОР

Говорят, если человеку хорошо несколько дней подряд, значит от него что-то скрывают.
Вот от меня, видимо, вообще никогда ничего не скрывают.

12. Ква!



Странный русский язык: бесчеловечно и безлюдно - не синонимы.


Каталог всех обзоров


.

http://universal-inf.livejournal.com/3217201.html


Метки:  

Мини-обзор №483. Интересное у друзей, путешествия, мода, стиль, красота, изобразительное искусство

Вторник, 28 Марта 2017 г. 06:01 + в цитатник

Метки:  

Солнечная фотовольтаика. Стоимость фотовольтаической энергии

Понедельник, 27 Марта 2017 г. 03:40 + в цитатник
Каталог первых двух разделов

Раздел 3. Солнечная фотовольтаика

1. Введение
2. Понятие "фотовольтаика"
3. Кремниевые солнечные ячейки: основные принципы
4. Конструкции солнечных ячеек. Монокристаллические ячейки кремния
5. Поликристаллический кремний
6. Арсенид галлия
7. Тонкие модули солнечных батарей
7.1. Аморфный кремний
7.2. Полупроводниковые ячейки с CuInSe2, CIGS и CdTe
8. Мультипереходные солнечные батареи
9. Концентрационные ФВ системы
10. Кремниевые сферы
11. Фотоэлектрохимические ячейки
12. "Третье поколение" ФВ ячеек
13. Электрические характеристики кремниевых ФВ ячеек и модулей
14. Конструкции солнечных ячеек. Системы ФВ для отдаленного питания (изолированные)
15. Соединенные с сетями ФВ системы
15.1. Бытовые ФВ системы
15.2. Системы ФВ для нежилых зданий
15.3. Крупные, интегрированные с сетями солнечные поля
15.4. Спутниковая Система Солнечной Энергетики



16. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год)

Как с любым источником энергии, стоимость за киловатт-час энергии от ячеек солнечных батарей состоит по существу из комбинации основной стоимости и стоимости эксплуатации. Основная стоимость солнечной электроэнергии включает не только стоимость модулей солнечных батарей непосредственно, но и так называемый "системный баланс затрат" (СБЗ), т.е. затраты по сборке модулей и солнечных полей, крепежных и поддерживающих систем, стоимость земли или ее аренды (если солнечное поле будет установлено не на крыше здания), затраты по прокладке кабельных сетей, установке регуляторы зарядки, выключателей, инверторов и измерителей, плюс стоимость аккумуляторных батарей или системы соединения с электросетью.

Хотя начальные капитальные затраты по строительству фотовольтаических систем в настоящее время высоки, эксплуатационные расходы должны быть очень низкими по сравнению с таковыми при использовании других систем возобновляемой или невозобновляемой энергии. Это связано не только с тем, что фотовольтаика не требуют никакого топлива, но и с тем, в отличие от большинства других возобновляемых систем энергии эта система не имеет никаких подвижных частей (кроме случаев транспортировки системы), отчего им требуется меньшее обслуживание, чем, скажем, ветротурбинам.

В сообщение технических консультантов Hаlcrow Gilbert Associаtes (Халкроу Гильберт Асошиэйтс) (HGA, 1996) под-робно рассмотрены затраты на фотоэлектрические системы для жилых домов Великобритании. Они посчитаны для использования 2 кВт в пиковом режиме, которые поставляют приблизительно 1500 кВт/час за год и покрывают около 40% потребностей в электричестве четырехспального дома. В Великобритании, где потребители платят £6,60 за Вт, при использовании индивидуальных 2 кВт систем можно платить от £5 до £5,50 за пиковый ватт. При массовой закупке фотовольтаических систем для целого ряда домов затраты можно сократить примерно до £4,40 за ватт.

Сообщение HGA рассматривало три сценария:
1. В "худшем случае" требуются монтажные работы и ввод в эксплуатацию силами привлеченных специалистов, система монтируется на крыше без экономии на кровельных материа-лах, 45% из производимого электричества используется в пределах дома, а 55% продается в электросеть.
2. В "лучшем случае" отдельный персонал для монтажа не привлекается; система заменяет часть кровли, на чем эконо-мится около £450; и что также снижает затраты на последую-щее обслуживание (как свидетельствует немецкий опыт ис-пользования фотоэлектрических систем), 60% из производимого электричества используется в пределах дома, а 40% продается в электросеть.
3. Этот сценарий такой же, как сценарий 2, за исключением того, что пользовательское соглашение позволяет продавать выработанную энергию в электросеть по той же цене, что потребитель платит за нее.

Для отдельно стоящей системы стоимость за кВт/час электроэнергии по расчетам HGA может быть от 76 пенсов в "худшем случае" (при высоких капитальных затратах) до 34 пенсов в "лучшем случае". Для массовых систем от 58 до 30 пенсов соответственно. Из-за высоких капитальных затрат и низкого уровня производства электричества даже при лучших сценариях время окупаемости инвестиций в солнечные системы были очень длительными - более 100 лет.

Начиная с 1996 года цены фотовольтаических систем немного сократились - составили примерно от $5 и $7 за пиковый ватт в странах, для которых проводился расчет. При пересчете по курсу 2003 года это около £3,50-5 за ватт – что значительно ниже, чем цены, рассчитанные HGA. Реальные цены солнечной электроэнергии в Великобритании и целого ряда других стран часто существенно выше, чем расчетные - по причине относительно маленького числа установленных батарей, отсутствия опыта установки и относительно неконкурентоспособной окружающей среды (высокая облачность и ветреность). Маленькие системы также делают дороже каждый пиковый ватт, чем большие системы. В Великобритании на крышах пока немного фотовольтаических систем, а инвестиции в них не привлекательны в краткосрочной перспективе.

В других странах, однако, финансовый климат привлекательнее. Наиболее благоприятные условия вероятно в Германии, где тарифы покупки вырабатываемой солнечной энергии электросетями (REFIT, Renewable Energy Feed-In Tariff) около 50 евроцентов (грубо соответствует US$0,60 или £0,35) на кВт/час. Кроме того, для установки солнечных батарей квартиросъемщикам предлагают низкопроцентные займы.

Эти привлекательные условия предназначены для поощрения развития экологичных фотоэлектрических систем на замену другим, более загрязняющим окружающую среду источникам энергии и для стимулирования производящей солнечные системы промышленности. Цена, которую в Германии платят за вырабатываемую фотоэлектрическую энергию, снижается примерно на 5% в год, что также поощряет промышленные предприятия устанавливать солнечные батареи. Эти меры предусмотрены в программе немецкого правительства "100 000 крыш", от установки солнечных батарей на которых до 2003 года должно быть получено 300 МВтА фотовольтаического электричества. Начиная с 2004 система должна была заработать, используя тарифы REFIT.

Правительство Великобритании в 2003 году ввело систему субсидирования в пределах от 40% до 60% затрат на установку солнечных батарей, что должно стимулировать развитие сектора до уровней, сопоставимых с таковыми в Германии и Японии. Но 50% инвестиция пока положительно оценена только в промышленности, но явно недостаточна для большинства британских домовладельцев.



Снижение стоимости энергии от ФВ

Как же тогда сделать цены на солнечную электроэнергию более конкурентоспособными?

Во-первых, нужно существенно снизить стоимость пикового Ватта. Ключ к этому - в массовом производстве. Исторически, затраты на производство солнечных батарей снижаются более чем 20% при каждом удвоении объемов производства. Большинство заводов все еще производят относительно маленькие солнечные батареи, с пиковым производством 10 MВт за год. Как сообщили в 1999 консультанты KPMG?, проанализировав доступные отчеты промышленности, если построить большие заводы с пиковым годовым производством 500 МВт, цены модуля могли бы быть уменьшены до четырех раз, и цена была бы около $1 за пиковый ватт. Цена солнечной электроэнергии тогда должна тогда стать конкурентоспособной по средним розничным ценам электричества в развитых странах OECD. Такие заводы еще не были построены, потому что для них пока не существует достаточно большого рынка. Это не и не позволяет снизить цены. Этот замкнутый круг может быть разорван инвестицией в такие заводы правительством, что в широких масштабах ускорила бы доминирование фотоэлектрических систем. Иначе, без такой помощи, рынок будет развиваться десятилетия, чтобы сократить цены и увеличить объемы до такого уровня (KPMG, 1999).

Во-вторых, нужно повысить ежегодную конверсионную эффективность солнечных модулей можно за счет производства более эффективных систем. Как говорилось выше, лидирующие кристаллические модули солнечных батарей в настоящее время имеют эффективность выше 17%. Японская корпорация Шарп, самый большой в мире производитель фотовольтаических систем, предвидит возможность производства модулей с эффективностью, приближающейся к 23-24% уже в следующем десятилетии (Appleyаrd, 2003).

В-третьих, нужно существенно уменьшить балансовые затраты. В существующих фотовольтаических системах они поглощают прибыли примерно за три квартала от использования модуля, так что хорошо было бы уменьшить их до уровня менее $1 за ватт. Это выполнимо при увеличении объемов производства и существенном уменьшении затрат та установку, когда промышленность приобретет в этом больший опыт.

Недавние исследования (PIU, 2002) свидетельствуют, что, с увеличением объема производства и непрерывными технологическими усовершенствованиями цена фотовольтаического электричества в Великобритании, вероятно, к 2020 году составит около 10-16 p (пенсов) за кВт/час. Такие цены все еще были бы относительно высоки, примерно в два раза дороже текущей розничной цены местной британской электроэнергии, но было бы прогрессом с точки зрения экологии (см. Hohmeyer, 1988).


Также рекомендую: Перспективы развития возобновляемой энергетики



.

http://universal-inf.livejournal.com/3216623.html


Метки:  

Обзоры у друзей

Понедельник, 27 Марта 2017 г. 03:06 + в цитатник
Обзор уфимской блогосферы у wond_world (за март 2017)



О чем пишут уфимцы в ЖЖ, #17

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

Уникальный случай: Осужденный в 1959 году по навету односельчан требует реабилитации



Помои против быдло водителей



Еще одно выигранное дело. Принимаем поздравления



Паводок в Уфе не прикроешь фанеркой! Вопрос Хусаинову...



Александр Филиппов. Кто такой и почему его все хотят посадить



ИСТОРИЯ

История Уфы. Магазин "Знание" на Ленина- более 100 лет!



СПОРТ

Зимний лыжный туризм на Южном Урале. Отчет чайника



МЕДИЦИНА

Всемирный день почки в Уфе



Всемирный День почки. Что это такое?



СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

Как я в Уфе монолитные лестницы выбирал



ИНТЕРЕСНОЕ У ДРУЗЕЙ

Уфимский аэропорт. Инструкция по пользованию для "наших"



Как бесплатно кататься на такси. Пошаговая инструкция для блогеров



##1-10, #11, #12, #13, #14, #15, #16



Каталоги обзоров у друзей 1-100, 101-120, 121-140, 141-160, обзоры у друзей 161, 162, 163, 164, 165, 166


.

http://universal-inf.livejournal.com/3216166.html


Метки:  

Улыбнитесь!

Воскресенье, 26 Марта 2017 г. 13:51 + в цитатник


"ЖЭК-Потрошитель" - фильм ужасов о коммунальных тарифах.

Кульминацией корпоратива стал торт, выскакивающий из стриптизерши.



Как вежливо намекнуть девушке, что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, всё устраивает?

Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем платье пятно, не огорчайтесь. Это поправимо.
Hапример, пятна от растительного масла легко выводятся бензином.
Пятна от бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции.
Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом.
Hу, а как выводить пятна от подсолнечного масла, вы уже знаете.



Телепортация существует! Доказано домашними котами при звуке открывающейся двери холодильника.



Купил себе алкотестер. Теперь каждые выходные стараюсь побить предыдущий рекорд.

Муж в мобильнике жены нашел незнакомый номер, с которого звонили в 23.00.
Позвонил по нему, ответил какой-то мужик.
- Ты кто? — спросил муж.
- А ты сам-то кто?…
- Я — муж Лены!
- А я развозчик пиццы!!! Как вы меня все достали…



- Мужчина! Вы пьяны, ужасно пьяны, омерзительно пьяны!
- А у вас, девушка, ноги кривые, ужасно кривые, омерзительно кривые! А я завтра трезвый буду!

А никто не задумывался, почему на кнопке "пауза" две полоски?



Лавка русских сказочных предметов.
Продавец рекламирует гусли-самогуды.
Покупатель просит продемонстрировать.
Продавец с явной неохотой заводит.
Инструмент начинает играть 'Семь-сорок'. Все пляшут. Покупатель, улучив момент, спрашивает:
- Это что, русские гусли?
- Гусли-то русские, но вы таки не представляете себе, как тяжело порой найти хорошего настройщика.



Умирает старый ковбой. Его окружили родственники, наследники, врач.
— Воры, канальи, душегубы, стервятники!!!! — хрипит умирающий.
— Ну пока все в порядке, — говорит врач, — своих он еще узнает.

– Товарищ Луначарский, вот вы такой умный. Это ж сколько институтов надо закончить, чтобы таким стать?
– Всего три. Один должен закончить ваш дед, второй – ваш отец, а третий – вы.



- Ты же давно развелся. Расскажи, как котлеты жарить.
- Легко. Берешь кусок мяса.
- Где?
- На рынке. Прокручиваешь на мясорубке, с булкой вместе. Есть мясорубка?
- Забрала. Старая есть, ручная.
- Пальцы не отруби, ногти - невкусно.
- Ага.
- Потом берешь большой нож. Режешь лук. Плачешь.
- Чего?
- Потому что мудак. Потому что просрал все - работу, бабу. Даже воскресенье просрал. Стоишь, лук режешь на кухне. Футбол через стену слушаешь. Повар, на. Плачешь, как девочка.
- Да, хреново.
- Поэтому заканчиваешь резать лук. Нож за пояс. Ружье есть?
- Есть. А для котлет, что, надо?
- Надо. Идешь в сбербанк, они без выходных сейчас. Вкладчикам говоришь - доколе. И в небо - бабах. Народ от выстрелов заводится. Берете кассу. Потом на супермаркет. Спиртное, закуска. Толпа растет. Ментовку брать не надо, они сами разбегутся. Поэтому в гарнизон. БТРы, автоматы. Вертолет не бери - хлопотно и старый. Потом на столицу наступай. По дороге звони кентам, пиши в ЖЖ призывы, иди через райцентры - там все твои. На Киев тысяч сто приведешь. Баб бери всех, особенно одиноких - они любой ОМОН вынесут. На Майдане не задерживайся. Бери правительственные здания и объявляй себя диктатором. Первый указ - землю крестьянам. Она им нахрен не нужна, но звучит красиво. Пару олигархов - на дерево. Остальные отзывчивее будут.
- А потом?
- А потом этих всех к ногтю. Тестя - алкаша гаражного, тещу-выдру, сестру многоумную. В кандалы и на остров Змеиный. Самое место.
- Ну и?
- Через пару дней она приедет. Просить пощады. Не надо говорить ей "Ну, и кто тут неудачник?" и "Теперь ты поняла, с кем жила все эти годы?"
- А что надо сказать?
- Милая, нажарь, пожалуйста, котлет.



Попробуй объясни голодным африканским детям, какая связь между "я жирная" и "всё плохо".



Хоронили тёщу — поймали двух покемонов.



Трудовик подменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки.



Многие из-за границы любят привозить сувениры... Правда, некоторым потом приходится посещать врачей-сувенирологов.



Пришла как-то однажды девушка к батюшке с вопросом.
- Батюшка, что вы думаете о проблемах признания диофизитстве в фотинианских и несторианских учениях в доэффеском соборном периоде?
Батюшка:
- Замуж, дура, срочно замуж!..



Есть только миг между прошлым и завтрашним. Именно он называется "ЩАС".

— Ну что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?



Муж, наблюдая картину как жена покрывает причёску лаком для волос:
— Зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы никогда не помрут!



- Алло, это женская консультация?
- Да, здравствуйте.
- Скажите, педаль тормоза справа или слева?

- Девушка, вы до скольки работаете?
- До пятидесяти пяти...

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых грибов есть один общий признак – юбка на ножке. И тут меня поразила страшная догадка...



Откуда пошла шутка про "Мгимо финишд"

В Лондоне один человек спрашивает у другого:
— How much watches?
— Ten clocks.
— Such much?
— For whom how…
— MGIMO finished?
— A-a-a-ask!..

Нормальный разговор строился бы как-то так:
- What time is it? (Сколько времени?)
- Six o'clock (шесть часов)
- So late? (Так поздно/так много?)
- It depends (для кого как/ зависит от...)
- MGIMO graduated? (Выпускник мгимо?)
- You bet! (Еще бы!, Будьте уверены!, Конечно!)

Перевод непосредственно анекдота звучит как :
— How much watches? (сколько (наручных, настенных) часов?)
— Ten clocks. (десять часов (имеется в виду часы как объект, а не как время)
— Such much? (такое много?)
— For whom how… (для кого как (такого фразеологизма в англ. языке попросту не существует. Это звучит примерно как "твоя моя шатать труба")
— MGIMO finished? (мгимо закончил(финишировал - не употребляется в отношении учебного заведения. В таких случаях принято говорить graduated)
— A-a-a-ask!.. (Спраааа-аа-аашиваешь! (для английского языка это дикость, вас никто никогда не поймет. Это чисто русское выражение)



Когда я был маленький, мне говорили, что на улице ко мне будут подходить плохие люди и предлагать наркотики, выпивку и cекc. Ну и где, ..., эти люди?!

После трагической гибели отца Иоанна патриарх Кирилл запретил русскому духовенству брать с собой в сауны более одной женщины "с пониженной социальной ответственностью"...



У врачей никогда не сбываются новогодние желания, потому что Дед Мороз не может прочитать их письма.

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, у нее в голове промелькнули два рецепта.



не учёл поправки
при стрельбе амур
в результате глеб и
не влюблён и жмур


.

http://universal-inf.livejournal.com/3215907.html


Метки:  

Улыбнитесь!

Воскресенье, 26 Марта 2017 г. 13:51 + в цитатник


"ЖЭК-Потрошитель" - фильм ужасов о коммунальных тарифах.

Кульминацией корпоратива стал торт, выскакивающий из стриптизерши.



Как вежливо намекнуть девушке, что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, всё устраивает?

Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем платье пятно, не огорчайтесь. Это поправимо.
Hапример, пятна от растительного масла легко выводятся бензином.
Пятна от бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции.
Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом.
Hу, а как выводить пятна от подсолнечного масла, вы уже знаете.



Телепортация существует! Доказано домашними котами при звуке открывающейся двери холодильника.



Купил себе алкотестер. Теперь каждые выходные стараюсь побить предыдущий рекорд.

Муж в мобильнике жены нашел незнакомый номер, с которого звонили в 23.00.
Позвонил по нему, ответил какой-то мужик.
- Ты кто? — спросил муж.
- А ты сам-то кто?…
- Я — муж Лены!
- А я развозчик пиццы!!! Как вы меня все достали…



- Мужчина! Вы пьяны, ужасно пьяны, омерзительно пьяны!
- А у вас, девушка, ноги кривые, ужасно кривые, омерзительно кривые! А я завтра трезвый буду!

А никто не задумывался, почему на кнопке "пауза" две полоски?



Лавка русских сказочных предметов.
Продавец рекламирует гусли-самогуды.
Покупатель просит продемонстрировать.
Продавец с явной неохотой заводит.
Инструмент начинает играть 'Семь-сорок'. Все пляшут. Покупатель, улучив момент, спрашивает:
- Это что, русские гусли?
- Гусли-то русские, но вы таки не представляете себе, как тяжело порой найти хорошего настройщика.



Умирает старый ковбой. Его окружили родственники, наследники, врач.
— Воры, канальи, душегубы, стервятники!!!! — хрипит умирающий.
— Ну пока все в порядке, — говорит врач, — своих он еще узнает.

– Товарищ Луначарский, вот вы такой умный. Это ж сколько институтов надо закончить, чтобы таким стать?
– Всего три. Один должен закончить ваш дед, второй – ваш отец, а третий – вы.



- Ты же давно развелся. Расскажи, как котлеты жарить.
- Легко. Берешь кусок мяса.
- Где?
- На рынке. Прокручиваешь на мясорубке, с булкой вместе. Есть мясорубка?
- Забрала. Старая есть, ручная.
- Пальцы не отруби, ногти - невкусно.
- Ага.
- Потом берешь большой нож. Режешь лук. Плачешь.
- Чего?
- Потому что мудак. Потому что просрал все - работу, бабу. Даже воскресенье просрал. Стоишь, лук режешь на кухне. Футбол через стену слушаешь. Повар, на. Плачешь, как девочка.
- Да, хреново.
- Поэтому заканчиваешь резать лук. Нож за пояс. Ружье есть?
- Есть. А для котлет, что, надо?
- Надо. Идешь в сбербанк, они без выходных сейчас. Вкладчикам говоришь - доколе. И в небо - бабах. Народ от выстрелов заводится. Берете кассу. Потом на супермаркет. Спиртное, закуска. Толпа растет. Ментовку брать не надо, они сами разбегутся. Поэтому в гарнизон. БТРы, автоматы. Вертолет не бери - хлопотно и старый. Потом на столицу наступай. По дороге звони кентам, пиши в ЖЖ призывы, иди через райцентры - там все твои. На Киев тысяч сто приведешь. Баб бери всех, особенно одиноких - они любой ОМОН вынесут. На Майдане не задерживайся. Бери правительственные здания и объявляй себя диктатором. Первый указ - землю крестьянам. Она им нахрен не нужна, но звучит красиво. Пару олигархов - на дерево. Остальные отзывчивее будут.
- А потом?
- А потом этих всех к ногтю. Тестя - алкаша гаражного, тещу-выдру, сестру многоумную. В кандалы и на остров Змеиный. Самое место.
- Ну и?
- Через пару дней она приедет. Просить пощады. Не надо говорить ей "Ну, и кто тут неудачник?" и "Теперь ты поняла, с кем жила все эти годы?"
- А что надо сказать?
- Милая, нажарь, пожалуйста, котлет.



Попробуй объясни голодным африканским детям, какая связь между "я жирная" и "всё плохо".



Хоронили тёщу — поймали двух покемонов.



Трудовик подменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки.



Многие из-за границы любят привозить сувениры... Правда, некоторым потом приходится посещать врачей-сувенирологов.



Пришла как-то однажды девушка к батюшке с вопросом.
- Батюшка, что вы думаете о проблемах признания диофизитстве в фотинианских и несторианских учениях в доэффеском соборном периоде?
Батюшка:
- Замуж, дура, срочно замуж!..



Есть только миг между прошлым и завтрашним. Именно он называется "ЩАС".

— Ну что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?



Муж, наблюдая картину как жена покрывает причёску лаком для волос:
— Зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы никогда не помрут!



- Алло, это женская консультация?
- Да, здравствуйте.
- Скажите, педаль тормоза справа или слева?

- Девушка, вы до скольки работаете?
- До пятидесяти пяти...

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых грибов есть один общий признак – юбка на ножке. И тут меня поразила страшная догадка...



Откуда пошла шутка про "Мгимо финишд"

В Лондоне один человек спрашивает у другого:
— How much watches?
— Ten clocks.
— Such much?
— For whom how…
— MGIMO finished?
— A-a-a-ask!..

Нормальный разговор строился бы как-то так:
- What time is it? (Сколько времени?)
- Six o'clock (шесть часов)
- So late? (Так поздно/так много?)
- It depends (для кого как/ зависит от...)
- MGIMO graduated? (Выпускник мгимо?)
- You bet! (Еще бы!, Будьте уверены!, Конечно!)

Перевод непосредственно анекдота звучит как :
— How much watches? (сколько (наручных, настенных) часов?)
— Ten clocks. (десять часов (имеется в виду часы как объект, а не как время)
— Such much? (такое много?)
— For whom how… (для кого как (такого фразеологизма в англ. языке попросту не существует. Это звучит примерно как "твоя моя шатать труба")
— MGIMO finished? (мгимо закончил(финишировал - не употребляется в отношении учебного заведения. В таких случаях принято говорить graduated)
— A-a-a-ask!.. (Спраааа-аа-аашиваешь! (для английского языка это дикость, вас никто никогда не поймет. Это чисто русское выражение)



Когда я был маленький, мне говорили, что на улице ко мне будут подходить плохие люди и предлагать наркотики, выпивку и cекc. Ну и где, ..., эти люди?!

После трагической гибели отца Иоанна патриарх Кирилл запретил русскому духовенству брать с собой в сауны более одной женщины "с пониженной социальной ответственностью"...



У врачей никогда не сбываются новогодние желания, потому что Дед Мороз не может прочитать их письма.

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, у нее в голове промелькнули два рецепта.



не учёл поправки
при стрельбе амур
в результате глеб и
не влюблён и жмур


.

http://universal-inf.livejournal.com/3215907.html


Метки:  

Поиск сообщений в lj_universal_inf
Страницы: 174 ... 66 65 [64] 63 62 ..
.. 1 Календарь