САМОПОДСЕКАЮЩАЯСЯ УДОЧКА FISHERGOMAN И УДОЧКА FISH-PEN КУПИТЬ |
Компактная помповая удочка "Rocket Fishing Rod" купить.Корзина покупок. Самоподсекающая удочка FisherGoMan (компактная).Оформить заказ. .
|
|
БРАСЛЕТЫ NOMINATION ITALY ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ |
|
Метки: браслеты nomination italy |
GLIDER ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН |
Glider магнитная щетка для оконСанкт-Петербург, ул. Купить GLIDER в Санкт-Петербурге в СкороМаркете 👜.
|
Метки: glider магнитная щетка для окон |
Потрясающие пейзажи Марса |
Потрясающие цифровые изображения, выполненные датчанином Кисом Виненбосом (Kees Veenenbos), украсили страницы National Geographic и сайт NASA. Эти изображения были получены с помощью программы ландшафтного моделирования Terragen. Кис работал с различными версиями этой программы с 1999 года. Большинство этих изображений было сделано с использованием цифровых моделей рельефа, полученных NASA с различных спутников, в числе которых был аппарат «Mars Global Surveyor».Кис Виненбос сделал множество изображений для National Geographic, среди которых, кроме изображений Марса, были изображения старой доброй Земли, других планет Солнечной системы и даже экзопланет. Здесь собрана вся коллекция фантастических изображений современного и древнего Марса, когда на планете еще была вода и лед.
Кратер Скиапарелли. При таком низком положении Солнца, его лучи не достигают западной области вала кратера. Диаметр кратера Скиапарелли достигает 450 км. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Южный вал кратера Холдена. Остроконечные породы закрывают лучи солнца, которые подсвечивают прозрачные облака в форме звезды. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Кратер Гусева на древней планете Марс. Место приземления марсохода «Spirit MER2003». Панорама древней планеты после пыльной бури. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Долины Маринер. Последствия пыльной бури в каньоне Копрат (впереди), расположенного в долинах Маринер. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Равнина Аргир (Argyre Planitia). Концепт для National Geographic. Вид Марса в период испарения воды с его поверхности несколько млрд. лет назад. На снимке изображены соляные отложения, трещины в поверхности, с содержанием гематитов, пылевые смерчи и падающие метеориты. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Кратер Маральди, расположенный на поверхности Марса, покрытой льдом. Изображение было сделано для обложки январского выпуска журнала National Geographic в 2004 году. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Горы, содержащие филосиликатные минералы, которые вызывают интерес тем, что могут пролить свет на существование в далеком прошлом на Марсе жизни. (NASA/JPL/University of Arizona)
Параллельные дюны в долине Ladon. (NASA/JPL/University of Arizona)
Пилообразный рисунок из углекислотного льда в южной полярной области Марса. (NASA/JPL/University of Arizona)
Слоистые скалы. (NASA/JPL/University of Arizona)
Кратер на фоне рисунка, сделанного пылевыми бурями. (NASA/JPL/University of Arizona)

Древний вид южной области равнины Хриса, покрытой слоем воды и окруженной долинами Ареса и долинами Маринер. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Северный полюс Марса (слева) и кратеры Великой Северной равнины (Vastitas Borealis). Большой кратер, изображенный вверху снимка – это кратер Королева, диаметр которого достигает 85 км. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Вид из пещеры, образованной в северной части вала марсианского кратера Гейла. Слева видна центральная горка кратера Гейла. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Вулканы равнины Элизиум, освещенные лучами восходящего солнца. Изображение было сделано для выставки, посвященной планете Марс, проходящей в мадридском планетарии. Слева на снимке изображен вулкан Купол Гекаты, справа – вулкан Купол Альбор. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Место посадки марсохода «Spirit». Кратер Гусева (на заднем плане снимка – холм Хазбэнд-хилл). Панорама древней планеты Марс: фумаролы, залежи осадочных пород, образованные горячими водами. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Вулкан Олимп, освещенный лучами восходящего солнца. Туманный рассвет в области Тарсис. Вид на вулкан Олимп со стороны области разломов Lycus Sulci. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Долины Маринер. Туманное утро на выветренном склоне одной из гор долин Маринер. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Кратер Оркус Патера освещенный лучами заходящего солнца. Кратер Оркус Патера имеет правильную овальную форму, он был образован метеоритом, который прошел по касательной к поверхности планеты. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Южный склон кратера Гейла. Необычное облако над оврагом тянется в направлении кратера Гейла. Центральная горка кратера Гейла расположена на снимке почти сразу под солнцем. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Кратер Гейла. Закат в районе Киммерийской земли (Terra Cimeria). Вид кратера Гейла со стороны Эолового плоскогорья (Aeolis Mensae). (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Каньон Мелас освещенный лучами восходящего солнца. Снимок исследовательского марсохода. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Каньон Ио в клубах пыли и дымке в низовьях долины Маринер. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Вулкан Арсия. Диаметр вулкана Арсия, возвышающегося более чем на 20 км над окружающими равнинами, достигает 450 км, а диаметр самой кальдеры – более 120 км. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)

Купол Тарсис. Купол Тарсис во время песчаной бури, изображен вершиной вниз. Вулканы области Тарсис выглядывают из облака пылевой бури. (Image Credit: Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos)
Окт 8, 2014|
Метки: Потрясающие пейзажи Марса |
Северное сияние в Норвегии |
Северное сияние — свечение верхних слоёв атмосфер планет. Фотограф агентства Рейтер Yannis Behrakis отправился в Норвегию, чтобы запечатлеть это красивое явление природы.

1. Дорога на острове Сенья в Норвегии, 29 сентября 2014.

2. Северное сияние в Норвегии, 2 октября 2014.

3. Северное сияние в Норвегии, 30 сентября 2014.

4. Бакланы. Норвегия, 30 сентября 2014.

5. Мост через фьорд, 29 сентября 2014.

6. Рыбак, 30 сентября 2014.

7. Северное сияние в Норвегии, 30 сентября 2014. Внизу видна красная полоса от проезжающих машин.

8. Северное сияние и турист, 30 сентября 2014.

9. Рыбацкая лодка, 1 сентября 2014.

10. Линген-фьорд, 1 октября 2014.

11. На озере Nikkavatnet, 28 сентября 2014.

12. Остров Sommaroy, Норвегия, 30 сентября 2014.

13. Северное сияние в Норвегии, 30 сентября 2014.

14. Северное сияние около городка Mestervik, 2 октября 2014.

15. Северное сияние около городка Mestervik, 2 октября 2014.

16. Северное сияние около городка Mestervik, 30 сентября 2014.

17. Озеро Nikkavatnet, Норвегия, 28 сентября 2014.

18. Также смотрите «Северные сияния в Северной Америке» и «Загадочные пещеры».

|
Метки: Северное сияние в Норвегии |
Возможны ли путешествия во времени с точки зрения науки? |

Никогда не мечтали отправиться куда-нибудь в другое время? Нет, не с обычной скоростью, с которой мы «скучно» идем вперед — секунда за секундой. Либо:
Это может показаться совершенно научно-фантастическим, но не все в этом списке будет сугубо «фантастическим»: путешествие сквозь время — это научно возможный процесс, который всегда с вами. Вопрос лишь в том, как можно манипулировать им в своих целях и контролировать движение во времени.
Когда в 1905 году Эйнштейн выдвинул специальную теорию относительности, понимание того, что каждый массивный объект во Вселенной должен путешествовать во времени, стало лишь одним из ее поразительных последствий. Мы также узнали, что фотоны — или другие безмассовые частицы — не могут испытывать время в своей системе отсчета вообще: с момента, когда одна из них испускается, до момента, когда она поглощается, только массивные наблюдатели (вроде нас) могут видеть течение времени. С позиции фотона вся Вселенная сжимается в одну точку, и поглощение и излучение происходят одновременно во времени, мгновенно.

Но у нас есть масса. И все, что имеет массу, ограничено тем, чтобы всегда путешествовать со скоростью меньше скорости света в вакууме. И не только это, но и независимо от того, насколько быстро вы двигаетесь относительно чего-либо — ускоряетесь вы или нет, неважно — для вас свет всегда будет двигаться с одной постоянной скоростью: с, скорость света в вакууме. Это мощное наблюдение и осознание приходит с удивительным следствием: если вы наблюдаете за движущимся относительно вас человеком, его часы будут идти медленнее для вас.
Представьте себе «световые часы», или часы, которые работают по принципу отражения света взад-вперед в направлении вверх-вниз между двумя зеркалами. Чем быстрее человек движется относительно вас, тем больше будет скорость движения света в поперечном (вдоль) направлении, а не в направлении вверх и вниз, а значит, тем медленнее будут идти часы.

Точно так же ваши часы будут двигаться медленнее относительно них; они будут видеть время, которое течет медленнее для вас. Когда вы снова соберетесь вместе, один из вас будет старше, а другой моложе.
Но кто?
Такова природа «парадокса близнецов» Эйнштейна. Короткий ответ: если предполагать, что вы начинали в одной системе отсчета (например, в состоянии покоя на Земле), и попадете в ту же систему отсчета позже, меньше постареет путешественник, поскольку для него время будет идти «медленнее», а тот, кто остался дома, столкнется с «нормальным» течением времени.
Поэтому если вы хотите ускоренно двигаться во времени, вам придется разогнаться до околосветовой скорости, двигаться в таком темпе некоторое время, а после вернуться в изначальное положение. Придется немного развернуться. Проделайте это и сможете переместиться на дни, месяцы, десятилетия, эпохи или миллиарды лет в будущее (в зависимости от снаряжения, конечно).
Вы могли бы засвидетельствовать эволюцию и разрушение человечества; конец Земли и Солнца; диссоциацию нашей галактики; тепловую смерть Вселенной самой. Пока у вас будет достаточно энергии на космическом корабле, вы сможете заглядывать так далеко в будущее, как захотите.
Но вот вернуться обратно — это другая история. Простой специальной относительности, или отношения между пространством и временем на базовом уровне, было достаточно, чтобы доставить нас в будущее. Но если мы захотим вернуться в прошлое, обратно во времени, нам потребуется общая теория относительности, или отношение между пространством-временем и материей и энергией. В этом случае мы расцениваем пространство и время как неразделимую ткань, а материю и энергию — как то, что искажает эту ткань, вызывает изменения в самой ткани.

Для нашей Вселенной, как мы ее знаем, пространство-время довольно скучное: оно почти идеально ровное, практически не изогнутое, и ни в какой форме не зацикливается на себе.
Но в некоторых моделируемых вселенных — в некоторых решениях эйнштейновской общей теории относительности — можно создать замкнутую петлю. Если пространство зацикливается само на себе, вы можете двигаться в одном направлении долгое, долгое время, чтобы вернуться туда, откуда начали.
Что ж, бывают решения не только с замкнутыми пространствоподобными кривыми, но и замкнутыми времениподобными кривыми. Замкнутая времениподобная кривая подразумевает, что вы можете буквально путешествовать во времени, пожить в определенных условиях и вернуться в ту же точку, из которой вышли.
Но это математическое решение. Описывает ли эта математика нашу физическую Вселенную? Кажется, не совсем. Кривизны и/или разрывы, которые нам нужны для такой Вселенной, дико несовместимы с тем, что мы наблюдаем даже вблизи нейтронных звезд и черных дыр: самых экстремальных примеров кривизны в нашей Вселенной.

Наша Вселенная может вращаться в глобальном масштабе, но наблюдаемые пределы вращения в 100 000 000 раз жестче тех, что допускают замкнутые времениподобные кривые, которые нам нужны. Если вы хотите отправиться вперед во времени, потребуется релятивистский DeLorean.
Но назад? Возможно, будет лучше, если вы не сможете отправиться назад во времени, чтобы не помешать вашему отцу жениться на вашей матери.
В общем, подводя итоги, можно заключить, что путешествия назад во времени всегда будут очаровывать людей на уровне идеи, но, вероятнее всего, останутся в недостижимом будущем (как ни парадоксально). Это не невозможно математически, но Вселенная построена на физике, которая является специальным подмножеством математических решений. Исходя из того, что мы наблюдали, наши мечты исправить наши ошибки, отправившись в прошлое, вероятно, останутся только в наших фантазиях.
Апр 29, 2018Геннадий|
|
Созданы контактные линзы, «стреляющие» лазером |

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) создали ультратонкую гибкую пленку, способную излучать лазерный свет. Исследователи провели ее успешное испытание на контактных линзах, продемонстрировав реальную возможность выпускать лазерные лучи из глаз. О проделанной работе ученые сообщили в журнале Nature Communications.
Не спешите бежать и покупать визор Циклопа. Лазерный луч, создающийся этой пленкой, очень слабый и не способен вызвать никаких повреждений. Да и сама технология, говорят ученые, скорее обладает потенциалом использования при создании носимых бирок безопасности или, возможно, даже в качестве этакого носимого баркода.
«Мы продемонстрировали процесс производства и работу маломощной лазерной пленки, безопасной для органического применения, а также обладающей большой гибкостью и очень легкой. Ее физические свойства, в сочетании с возможностью генерации маломощного лазерного луча, обладающего различными параметрами выходного спектра, позволяют использовать ее для производства меток безопасности и применять на самых разных поверхностях, включая денежные банкноты, контактные линзы и ногти», — сообщают ученые в опубликованной статье.
Толщина пленки составляет менее одной тысячной миллиметра. Кроме того, она гибкая, поэтому ее можно легко адаптировать для использования, например, в полимерных банкнотах или в мягких пластиковых изделиях, к примеру, в тех же гибких контактных линзах.
Как сообщает портал IEEE Spectrum, лазерный луч пленка создает с помощью впечатанных в ее тонкие полимерные мембраны наноразмерных решеток. Как сообщают ученые, получаемые мембраны затем можно интегрировать в другие поверхности.
При освещении другим лазером, пленка начинает испускать свой собственный лазерный луч с длиной волны 420-700 нанометров, что определено структурой и материалом решетки. Однако исследователи отмечают, что при желании параметры можно настроить под свои нужды, и тогда пленка будет излучать свою длину волны и даже излучать лазер как закодированный сигнал в виде нулей и единиц, как в баркоде.

Диаграмма показывает, как лазерную мембрану можно использовать в качестве защиты от подделки в полимерных денежных банкнотах
Создающийся пленкой лазер очень маломощный — примерно около одного нановатта. Это одна миллиардная ватта, что крайне мало даже для того, чтобы создать едва видимый свет. Но этой мощности вполне достаточно для того, чтобы лазерный луч распознал сканер, что открывает для пленки перспективу использования в качестве основы для бирок безопасности, говорят ученые.
«В этом случае будет очень сложно подделать лазерный луч с нужной длиной волны», — комментирует старший исследователь, физик Мальте Гатер из Сент-Эндрюсского университета.
Для проверки работоспособности пленки команда ученых интегрировала мембрану в контактные линзы, после чего использовала ее на имеющемся извлеченном глазе коровы (изображение выше). Их довольно часто используют в подобных тестах, поскольку они обладают схожими структурными особенностями с человеческим глазом. Кроме того, недостатка в тестовом материале в таком случае, как правило, не бывает.
Работу пленки также проверили, поместив ее на ноготь одного из исследователей. В обоих случаях мембрана производила лазерный луч, и, что боле важно, его мощность постоянно находилась в безопасной зоне, что говорит о возможности его многократного безопасного использования в тех же контактных линзах.
По словам разработчиков, переход от прототипа к массовому производству подобной пленки можно наладить без проблем.
«Используя недавно разработанную технологию рулонной нанопечати, а также технологию органических печатных чернил, можно наладить массовое производство лазерной пленки при низкой стоимости конечного продукта», — отметили ученые.
Май 3, 2018Геннадий|
Метки: Созданы контактные линзы «стреляющие» лазером |
| Страницы: [1] Календарь |