Neolid комплекс для устранения мешков под глазами выписать наложенным платежом |
|
Метки: neolid комплекс для устранения мешков под глазами |
Прополисный эликсир от гастрита по почте |
Прополисный эликсир от гастрита – Москва.В аптечной сети Здоров не пр. Статьи MISSUS.RU
|
Метки: прополисный эликсир от гастрита |
Привычные вещи при большом увеличении |
Если очень сильно увеличить самые обыденные и тривиальные вещи, которыми мы пользуемся каждый день, некоторые из них можно не узнать.
Книжные страницы


Кристаллик сахара

Ароматическая палочка.

Спичка.

Камень

Шуруп.

Кукурузные хлопья.

Пакетик чая.

Клавиша на клавиатуре.

Губная помада.

Лезвие ножа

Губка для мытья посуды

Спагетти

Мыльная пена.

Гофрокартон.

Ключ из латуни

Шариковая ручка.

|
Метки: Привычные вещи при большом увеличении |
Удивительный “ныряющий” мост |
В мире столько всего удивительного, что порой глаза просто разбегаются.
В 2002 году мир увидел Veluwemeer Aqueduct — творение лучших инженеров, связавшее материковую часть Нидерландов и рукотворный остров Флеволанд.
Обсуждались самые разные идеи, в том числе подводный тоннель и обычный мост, но проекты были бы очень дорогостоящими, да и времени на их постройку понадобилось бы в разы больше. Идея заключалась в том, чтобы и наземный, и водный транспорт могли двигаться беспрерывно, без пробок, паромов и задержек.
Поразительное решение — водный мост — было воплощено в жизнь. Про пешеходов тоже не забыли — для них оставлены специально оборудованные тротуары по бокам трассы.
Сегодня по мосту глубиной в 3 метра проезжают 28 000 автомобилей в день, а лодки спокойно пересекают водную гладь над мостом.
Июн 26, 2016|
Метки: Удивительный “ныряющий” мост |
МКС зафиксировал неопознанный объект |
Как известно, с МКС постоянно идет трансляция того, как станция вращается вокруг Земли. Обычно там ничего особенного не происходит, но вот 9 июля на самой рядовой трансляции с МКС пользователь YouTube Streetcap1 заметил, как некий объект приближается к атмосфере Земли. Как только он приблизился к планете, трансляция неожиданно оборваласьЕстественно, столь интересное совпадение сразу породило массу слухов о том, что к Земле подлетал НЛО, а НАСА скрывает от людей информацию. Ролик с этим отрезком
|
|
Как долго лететь к ближайшей звезде? Теоретические методы |

Если использовать существующие технологии, времени, чтобы отправить ученых и астронавтов в межзвездную миссию, потребуется очень и очень много. Путешествие будет мучительно долгим (даже по космическим меркам). Если мы хотим осуществить такое путешествие хотя бы за одну жизнь, ну или за поколение, нам нужны более радикальные (читай: сугубо теоретические) меры. И если червоточины и подпространственные двигатели на текущий момент являются абсолютно фантастическими, много лет существовали другие идеи, в реализацию которых мы верим.
Ядерная силовая установка — это теоретически возможный «двигатель» для быстрого космического путешествия. Концепцию первоначально предложил Станислав Улам в 1946 году, польско-американский математик, принимавший участие в Манхэттенском проекте, а предварительные расчеты сделали Ф. Райнес и Улам в 1947 году. Проект «Орион» был запущен в 1958 году и просуществовал до 1963-го.
Под руководством Теда Тейлора из General Atomics и физика Фримена Дайсона из Института перспективных исследований в Принстоне, «Орион» должен был использовать силу импульсных ядерных взрывов, чтобы обеспечить огромную тягу с очень высоким удельным импульсом.

В двух словах, проект «Орион» включает крупный космический аппарат, который набирает скорость за счет поддержки термоядерных боеголовок, выбрасывая бомбы позади и ускоряясь за счет взрывной волны, которая уходит в расположенный сзади «пушер», панель для толчка. После каждого толчка сила взрыва поглощается этой панелью и преобразуется в движение вперед.
Хотя по современным меркам эту конструкцию сложно назвать элегантной, преимущество концепции в том, что она обеспечивает высокую удельную тягу — то есть извлекает максимальное количество энергии из источника топлива (в данном случае ядерных бомб) при минимальных затратах. Кроме того, эта концепция может теоретически разгонять очень высокие скорости, по некоторым оценкам, до 5% от скорости света (5,4 х 10 7 км/ч).
Конечно, у этого проекта имеются неизбежные минусы. С одной стороны, корабль такого размера будет крайне дорого строить. По оценкам, которые сделал Дайсон в 1968 году, космический аппарат «Орион» на водородных бомбах весил бы от 400 000 до 4 000 000 метрических тонн. И по крайней мере три четверти этого веса будут приходиться на ядерные бомбы, каждая из которых весит примерно одну тонну.

Скромные подсчеты Дайсона показали, что общая стоимость строительства «Ориона» составила бы 367 миллиардов долларов. С поправкой на инфляцию, эта сумма выливается в 2,5 триллиона долларов, это довольно много. Даже при самых скромных оце
|
|
Картины-загадки с двойным дном |
Октавио Окампо (Octavio Ocampo) родился в семье мексиканских художников и дизайнеров в 1943 году в городе Селая. Он с детства изучал искусство, образование получил в Школе живописи и скульптуры, затем в Художественном институте Сан-Франциско.

На этапе поисков себя работал художником-декоратором в театре и кино, создал декорации к более 120 мексиканским и американским фильмам.

Октавио Окампо – представитель стиля метаморфоз, очень близкого к испанскому сюрреализму, родоначальником которого был Сальвадор Дали.

Окампо пишет картины-иллюзии со скрытыми изображениями и бесконечными смыслами.

Игрой воображения мастер сплетает реалистические и метафорические детали в неповторимые картины с зашифрованными образами.

Немалое место в его творчестве занимает католическая символика.

«Я называю свой стиль «метаморфическим», потому что когда вы смотрите на мои картины, они переходят от одного изображения к другому. Моя философия в том, что мы живём в разных вселенных, параллельных друг другу. Вселенная и философия – вот мой стиль…», – говорит художник.

Окампо популярен и как портретист.

Наиболее известны его портреты таких известных личностей как Джимми Картер, Хосе Лопес Портильо, Мигуэль Алеман Вальдес, Сезар Чавес, Джейн Фонда и Шер (портрет использовали для обложки альбома «Heart Of Stone»).

Работы Октавио Окампо демонстрируют в персональных и коллективных выставках по всему миру. В родном городе художника создали музей его имени.




|
Метки: Картины-загадки с двойным дном |
Способ подсказали геконы |
Совместными усилиями учёных и инженеров из NASA, Стэнфордского университета и Агентства передовых оборонных исследовательских проектов DARPA была создана уникальная технология позволяющая людям карабкаться по абсолютно гладким стеклянным стенам.

Эту систему учёные создали, вдохновившись ящерицами гекконами, которые могут часами висеть на гладком потолке, не прикладывая практически никаких усилий. Даже мёртвые животные сохраняют свою уникальную способность.
Теперь исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA решили адаптировать эту технологию под захват и утилизацию космического мусора, который скапливается на орбите Земли.
“Инновационная система может захватывать и собирать даже те космические объекты, которые находятся в состоянии постоянного вращения. Никакие иные аналоговые технологии этим похвастаться не могут. Более того, установку по сбору мусора можно будет включать и выключать более 30 тысяч раз, прежде чем она начнёт терять свою эффективность”, — рассказывает руководитель проекта Stickybot Аарон Парнесс (Aaron Parness).
Перед тем, как разработать данную систему, инженеры внимательно изучили принцип действия “присосок” лапок геккона. Конечности животных усеяны разветвлённой системой крошечных волосков, которые используют тип молекулярного притяжения, известный как Ван-дер-Ваальсовы силы, чтобы удерживаться на поверхности с использованием минимальных усилий. Напрягая или расслабляя лапу, ящерица легко “включает” или “выключает” эти силы.
Не можем не напомнить, что в июле 2014 года группа учёных из университета Ватерлоо нашла доказательства в пользу того, что гекконовые лапки прилепляются к поверхностям вовсе не в силу Ван-дер-Ваальсового взаимодействия, а благодаря контактной электризации. Однако эти сведения пока не подтверждены, и версия о силах Ван-дер-Ваальса считается общепринятой среди химиков, физиков и биологов.

Захваты, разработанные инженерами NASA, имитируют эту структуру до мельчайших подробностей благодаря наличию пучка из синтетических волосков, называемых стебельками. Кончик каждого стебелька фактически представляет собой крошечную присоску. Как только захватам сообщается некоторая сила, поверхность контакта волосков и объекта увеличивается, они сцепляются, то есть при прижатии захвата к поверхности можно захватывать любой объект. А как только сила надавливания уменьшается, то “липкость” захвата постепенно сходит на нет.
“Липкость”, обусловленная силами Ван-дер-Ваальса и меняющаяся во времени, определяются неравномерным распределением электронов в атомах на сцепляемых поверхностях. Из-за этого при соприкосновении генерируется слабый электрический заряд, который возникает вне зависимости от колебаний свойств окружающей среды — температуры, давления или излучения.
“Эта характеристика сил Ван-дер-Ваальса позволяет нам использовать технологию в космических условиях, где контролировать среду совершенно невозможно”, — поясняет Парнесс в пресс-релизе NASA.
Технология уже была протестирована в условиях микрогравитации. Инженеры NASA организовали параболический полёт на самолёте McDonnell Douglas C-9B, где методика “гекконового захвата” была проверена в действии. Захваты смогли поймать витающий в воздухе 9-килограммовый куб, а также схватили одного из исследователей, который стоял на 113-килограммовой панели.
В будущем захваты собираются использовать для сбора остатков космических кораблей, ступеней ракет и прочего “мусора”. Планируется, что затем все эти объекты будут доставлены на Землю и переработаны.
http://www.youtube.com/watch?v=wyTu2pFBg9M#t=62
Также новая система, по словам инженеров NASA, может быть полезна для организации стыковки малых спутников с Международной космической станцией.
Дек 25, 2014Лидия|
Метки: Способ подсказали геконы |
Новороссийские боры: страшная ледяная сказка |
Это не рукотворное чудо и не кадры из фильма-катастрофы, а результат новороссийской боры.

Бора – это очень сильный ветер, который возникает, если холодный воздух встречает возвышенность, после которой он спускается на побережье. Таким образом, такой ветер появляется только на побережье и там, где есть не очень высокие горы.

Бора встречается не только в северной части Черного моря, но и на Байкале, некоторых районах Средиземного моря. Но именно на Черном море последствия этого ветра наиболее ужасны.

Когда обрушивается бора, перепад температур за сутки может составлять 40 градусов С.







|
Метки: Новороссийские боры: страшная ледяная сказка |
10 огромных танков, одни только размеры которых вызывают трепет |

Сегодня бронетанковые войска развиваются совершенно не так, как это происходило в XX веке. Современные конструкторы все больше делают ставку на технологичность, легкость, скорость, маневренность и даже компактность боевых машин. Однако, когда танки только появились, инженеры мыслили в абсолютно противоположном направлении, и эти десять машин ярчайшее тому свидетельство.

Габариты этого появившегося в 1957 году танка составляют 9.8х3.6 метра. Весит машина более 60 тонн. Танк так и остался экспериментальным. Допускать к испытаниям его не стали из-за слишком низкой маневренности и скорости.

Британский танк от 1940 года. Его габариты составляли 10.1х3.1 метра. Весила машина 65 тонн. Большая, невероятно длинная и самое главное – абсолютно неповоротливая, она оказалась абсолютно бесполезной в условиях реального боя. Любопытно, что несмотря на огромную массу у TOG I была очень слабая броня.

Американский танк, к разработке которого приступили в 1943 году. Из-за бюрократических проволочек на поле боя эта машина так и не попала, однако прогресс разработки не был утрачен. Впоследствии концепт 28-го американцы использовали для создания нового танка. Габариты танка составляли 10х3.2х2.8 метра. Снаряженная масса достигала 86 тонн. У него также была очень крепкая лобовая броня.

Британская «черепаха» появилась в 1943 году и имела габариты 10х3.9х3 метра. Скорость движения танка (максимальная) составляла всего 19 км/ч, так что его название было вполне заслуженным и оправданным. То же самое касается и инженеров, которые его делали. Завершили проект уже после окончания войны.

Передовой немецкий танк, который должен был перевернуть поля боя Второй мировой войны. Машина получилась действительно очень удачной и далеко не самой маленькой. Ее длина составляла 12 метров, ширина 4 метра, а высота 3.2 метра. Весил танк 140 тонн. По счастью, Германия проиграла раньше, чем Е-100 успел попасть на поле боя.

Не танк, а самоходная артиллерийская установка Германии с ироничным названием «Мышь». Одна из самых больших в своем классе в истории. Габариты САУ составляли 10.2х3.5х3.6 метра. Весила «Мышка» 180 тонн. Несколько таких в самом конце войны захватил Советский Союз. Один трофей сохранился до наших дней. Посмотреть на него можно в бронетанковом музее Кубинки.

Французский танк, к разработке которого приступили в 1939 году. Машину снабдили сразу двумя башнями разного уровня. Весила боевая машина 145 тонн. Габариты ее при этом составляли 12х3.6 метра. Разработка танка канула в лету после оккупации Франции Германией.

Инновационный танк времен Первой мировой войны, который разработала (конечно же) Германия. Правда, проект уничтожили сами немцы, так как к заводу уже приближались войска Антанты. Известно, что габариты боевой машины были 13х3х3.5 метра.

Крайне неповоротливый французский танк, который был снят с вооружения в 1940 году. Габариты этого гиганта составляли 10.2х3х4 метра. Танк также потреблял просто чудовищное количество топлива – 1000 литров на 100 км пути.

Настоящая крепость на лафете созданная в России в разгар Первой мировой войны. Максимальная скорость этого исполина составляла 17 км/ч. Применения себе танк так и не нашел. В 1923 году его ждала печальная участь. Боевую машину просто разобрали на лом.
Май 17, 2018Геннадий|
Метки: 10 огромных танков одни только размеры которых вызывают трепет |
Революционные идеи Леонардо да Винчи |

Леонардо да Винчи жил на рубеже XV и XVI веков, но такое ощущение, что он прилетел туда из будущего. Многие его открытия, изобретения и идеи очень трудно объяснить иначе. Тем не менее есть десятка основных идей и концепций, без которых наш сегодняшний мир был бы другим.
Витрувианский человек. Леонардо да Винчи разработал свою концепцию идеального телосложения на основе пропорций, предложенных римским архитектором и механиком Витрувием. У сердитого мужчины, изображенного да Винчи, сейчас есть повод для радости: это один из самых узнаваемых в мире эскизов.
Геохронология. Большинство современников да Винчи считали, что окаменелые моллюски в горах оказались там из-за Великого потопа. Итальянский художник и изобретатель думал иначе. Именно ему первому пришла в голову идея о движении тектонических плит.
Самодвижущаяся повозка. Конечно, это не Ferrari, но для эпохи да Винчи конструкция этой повозки была поистине революционной. Деревянный «автомобиль» двигался за счет взаимодействия пружин с колесами. В 2004 году ученые в одном из музеев Флоренции создали точную копию повозки и обнаружили, что она действительно едет так, как задумал изобретатель.
Идеальный город. Да Винчи жил в Милане во времена чумы, но мечтал о более чистом и продуманном городе, которым мог бы гордиться. Он оставил после себя очень подробные архитектурные чертежи, в которых предусмотрены даже крытые конюшни с системой вентиляции. Да Винчи предлагал построить двухуровневый город, где верхний уровень предназначался бы для пешеходных и наземных дорог, а нижний — для связанных с подвалами домов тоннелей и каналов, по которым бы двигался грузовой транспорт.
Вертолет. Современные ученые сходятся во мнении, что эта конструкция вряд ли когда-то летала, но концепт вертолета, придуманный да Винчи, до сих пор является одним из самых известных. Этой штуковиной должна была управлять команда из четырех человек. Есть версия, что дизайн вертолета был навеян детской игрушкой в виде ветряной мельницы, популярной во времена изобретателя.
Пулемет. Будучи больше мыслителем и ученым, чем бойцом, да Винчи все-таки нередко задумывался о концепциях оружия. Например, он предложил более эффективную конструкцию пушки, у которой три ствола вместо одного.
Крылатый параплан. Воображение да Винчи было до предела наполнено идеями летающих машин, в том числе несколькими концепциями парапланов с хлопающими крыльями.
Вращающийся мост. Будучи поклонником быстрого передвижения, да Винчи считал, что его вращающийся мост лучше всего пригодится в военных действиях. Согласно концепции, мост из легких, но прочных материалов, прикрепленных к канатно-роликовой системе на колесиках, позволял армии быстро разворачиваться и сворачиваться в нужном месте.
Скафандр для ныряния. Да Винчи также был очень увлечен морем, и это вдохновило его на создание концептов аппаратов для исследования подводного мира. Его подводный костюм был сшит из кожи и соединен с тростниковой дыхательной трубкой и колокольчиком, который плавал на поверхности воды. Изобретатель предусмотрел даже мешочек для сбора мочи.
Зеркальное письмо. Был ли знаменитый почерк Леонардо попыткой избежать плагиата или же да Винчи писал так, чтобы не размазывать рукой чернила по бумаге? Как бы там ни было, ему это нравилось: большая часть его записей сделана справа налево.
|
Метки: Революционные идеи Леонардо да Винчи |
Насколько близко друг к другу могут оказаться две инопланетные цивилизации? |

На планете Земля, на орбите Солнца, мы единственная разумная жизнь. Где-то еще в Солнечной системе вполне могла существовать микробная жизнь, но разумная, сложная, разнообразная и многоклеточная жизнь — маловероятно. Разумные инопланетяне, если они населяют другой мир, находятся по меньшей мере в четырех световых годах от нас. Что это: случайность или закономерность? Насколько близко вообще две независимые разумные цивилизации могли бы оказаться во Вселенной, если забыть про межзвездные путешествия и предположить, что они развивались в разных звездных системах и хоть немного являются «жизнью»? В шаровых скоплениях может быть высокая плотность звезд, но не будет ли повышенная плотность мешать обитаемости? У астрофизика в плотном шаровом скоплении было бы совершенно иное представление о Вселенной и поиске экзопланет.
Чтобы появилась жизнь, необходимо выполнение множества условий, но основные ингредиенты для нее имеются по сути везде. Даже если ограничиться поиском жизни, которая химически будет похожа на нашу, Вселенная будет полна возможностей.

Атомы могут собираться в молекулы, включая органические молекулы и биологические процессы, как на планетах, так и в межзвездном пространстве. Возможно, жизнь началась не на Земле, а и вовсе не на планете.
Нужно, чтобы сформировались достаточно тяжелые элементы, из них — твердые планеты, органические молекулы и строительные блоки жизни. Вселенная родилась без них. После Большого Взрыва Вселенная на 99,9999999% состояла из водорода и гелия. Не было углерода, кислорода, азота, фосфора, кальция, железа и вообще любых сложных элементов, необходимых для жизни. Чтобы они появились, должно было родиться и умереть множество поколений звезд, которые выжигали свое топливо и умирали сверхновыми, преобразуя созданные тяжелые элементы в новое поколение звезд. Для самых тяжелых элементов нужно слияние нейтронных звезд, а без этих элементов на Земле не было бы жизни и наши тела не могли бы существовать. Шестеренки астрофизики должны были работать на полную мощность.

Несмотря на то, что Земля сформировалась через 9 миллиардов лет после Большого Взрыва, Вселенной не пришлось ждать так долго. Мы классифицируем звезды по трем группам:
Если посмотреть на первые галактики, они полны звезд населения II. Но в нашей близости мы наблюдаем смесь молодых и старых, богатых и бедных металлом звезд.
Одним из самых важных уроков, вынесенных миссией «Кеплер», стала система Kepler-444. Это звезда населения I (с планетами вокруг), но намного, намного старше Земли. Нашему миру 4,5 миллиарда лет, а Kepler-444 — 11,2 миллиарда, что подразумевает, что Вселенная могла сформировать мир по типу Земли давным-давно, за 7 миллиардов лет до формирования Земли. Учитывая такую возможность, а также тот факт, что в центре нашей галактики больше богатых металлом светил, чем на регионах, вполне может быть, что где-то во Вселенной (и, может, даже в Млечном Пути) существует система с разумной жизнью.

Итак, учитывая все, что мы знаем о том, где могут быть подходящие для жизни звезды, насколько близко могут оказаться две инопланетные цивилизации? Где их искать? При каких обстоятельствах? Давайте рассмотрим пять самых вероятных вариантов, подобранных Итаном Зигелем.
Это просто мечта. В первые дни Солнечной системы вполне вероятно, что Венера, Земля и Марс (и, возможно, даже Тейя, гипотетическая планета, которая столкнулась с Землей и сформировала Луну) — все находились в подходящих для жизни условий. У них была корка и атмосфера, полные ингредиентов для жизни, а также когда-то была жидкая вода на поверхности. Венера и Марс при ближайшем подходе оказываются от Земли на 38 миллионов и 54 миллионов километров соответственно. Но в системах красных карликов (M-класс) планеты разделены значительно меньшими расстояниями: примерно 1 миллион километров между потенциально обитаемыми мирами в системе TRAPPIST-1, например. Луны возле гигантских миров могут быть еще ближе. Если жизнь успешно развивается при определенных условиях, почему бы ей не повторить это дважды в одном и том же месте?
Шаровые скопления — это массивные собрания сотен тысяч звезд, заключенных в сферу в несколько десятков световых лет в радиусе. Во внешних регионах сферы звезды разделены световыми годами, но во внутренних, самых плотных скоплениях расстояние между звездами может быть таким, как от Солнца до пояса Койпера. Орбиты планет в таких звездных системах должны быть стабильны даже в плотных условиях, и учитывая, что мы знаем о шаровых скоплениях, которым меньше 11,2 миллиарда лет, как Kepler-444, в них может быть много подходящих для жизни кандидатов. Несколько астрономических единиц — это удивительно небольшое расстояние между двумя цивилизациями, не так ли?
Чем ближе вы оказываетесь к центру галактики, тем плотнее становятся звезды. В пределах центральных нескольких световых лет плотность звезд чрезвычайно высока, даже если сравнивать с ядрами шаровых скоплений. В некотором смысле галактический центр чрезвычайно плотный, поскольку содержит черные дыры, огромные скопления масс и звездообразований, которых нет в шаровых скоплениях. Но проблема звезд, которые мы видим в центре Млечного Пути, состоит в том, что они слишком молоды. Возможно, из-за нестабильности региона звезды редко проживают даже миллиард лет. Несмотря на повышенную плотность, такие звезды вряд ли обзаведутся развитыми цивилизациями. Они просто не живут.
Как насчет звездных скоплений, которые формируются в галактической плоскости? Рукава спиральной галактики плотнее, чем другие регионы, и именно в них, как правило, появляются новые звезды. Звездные скопления, которые остаются от тех эпох, часто содержат тысячи звезд, расположенных в регионе всего в несколько световых лет. Но опять же, звезды не остаются в таких условиях надолго. Типичное открытое скопление звезд распадается через несколько сотен миллионов лет, а миллиарды лет живут лишь некоторые. Звезды движутся по спиральным рукавам постоянно, включая и наше Солнце. И хотя звезды в рукаве могут сходиться на 0,1 светового года, они вряд ли будут хорошими кандидатами для жизни.
Итак, мы возвращаемся к тому, что наблюдаем в нашем собственном районе: расстояния в несколько световых лет. По мере приближения к центру галактики, вы можете уменьшить эту дистанцию до той, что видели в открытом скоплении: 0,1—1 световой год. Но если подойти еще ближе, возникнет проблема, которую мы наблюдали слишком близко к центру галактики: слияния, взаимодействия и прочие катастрофы, которые разрушают стабильную среду. Можно подойти ближе, но обычно межзвездное пространство такого не позволяет. В лучшем случае можно дождаться, пока рядом пройдет другая звезда, а это происходит раз в несколько миллионов лет.

В общем и целом, хоть мы и не ожидаем, что разумная инопланетная жизнь будет распространена и повсеместна во Вселенной так же, как планеты и звезды, каждый такой мир, соответствующий правильным условиям, это большая редкость. И каждый раз, когда вам выпадает такой шанс, успех будет маловероятным. Число возможностей, которые могут стать реальностью, очень ограничено. Но теперь мы хотя бы знаем, чего ожидать, если найдем во Вселенной кучу других развитых цивилизаций.
Май 20, 2018Геннадий|
|
Дневник gintiphosurla |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |