МЕХАНИЧЕСКИЙ ВЕНИК HURRICANE SPIN BROOM ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ |
The Castro Theatre is San Francisco's Historic Movie Palace.Наши преимущества. Электронный дискаунтер в Саранске
|
Метки: механический веник hurricane spin broom |
Первозданная красота ущелья Григорьевского |
Ущелье Григорьевское – одно из наиболее красивых среди хребтов Памиро-Алтая и Тянь-Шаня. Первозданная природа чрезвычайно богата в этих местах, стройные ели, альпийские роскошные луга, ручьи от ледников и озера, богатый животный мир. С отвесных скал несется поток реки Барскоун, которую питают вековые ледники Терскей-Алатау. Большую часть территории занимают горные хребты Памиро-Алая и Тянь-Шаня, между которыми прячутся красивейшие ущелья и долины, одно из них – Григорьевское ущелье. на валуна
|
|
Кислотное озеро вулкана |
Вулкан Малый Семячик (гора Срезанная, Maly Semiachik Volcano, Srezannaya mountain) входит в состав Карымской группы вулканов и располагается в 15 км к северо-востоку от вулкана Карымского и в 20 км к западу от Кроноцкого залива.В кратере вулкана можно наблюдать настоящее чудо. Ведь где еще-то вы встретите удивительное кислотное озеро, воды в котором насыщены серной, соляной, плавиковой кислотами и другими соединениями! Именно из-за этой «гремучей смеси» воды озера в кратере Малого Семячика имеют
|
|
Лучшие кадры с фотоохоты |
Фотографы дикой природы долгие часы лежат неподвижно в надежде получить заветный кадр. Но иногда объект съемки сам не прочь попозировать на камеру, пообщаться с фотографом и посмотреть на сделанные снимки. 1. Любопытная лиса, которую заинтересовала камера. 2. Улыбочку! 3.Еще одна лиса решила показать фотографу свой язык, а после посмотреть полученные снимки. 4. Фотограф Крис дю Плесси и его ассистент – гепард. 5. Этот милый детеныш тюленя видимо хочет показать фотографу
|
|
Если атомы по большей части пустые, почему вещи твердые на ощупь и на вид? |

Химик Джон Дальтон предложил теорию, что вся материя и объекты состоят частиц — атомов, — и эта теория до сих пор принята научным сообществом, спустя двести лет. Каждый из этих атомов состоит из невероятно маленького ядра и еще меньших электронов, которые движутся на относительно большом расстоянии от центра. Если представить стол, который в миллиард раз больше, его атомы будут размером с арбузы. Но даже тогда ядро в центре будет все еще слишком маленьким, чтобы его можно было разглядеть, не говоря уж об электронах. Почему же тогда наши пальцы не проходят сквозь атомы? Почему свет не проникает через эти щели?
Чтобы понять это, нам нужно рассмотреть электроны. К сожалению, в школе нас учили упрощенным понятиям — электроны на самом деле не вращаются вокруг центра атома, как планеты вокруг солнца. Хотя говорили нам именно так. Вместо этого электроны можно представить в виде роя пчел или стаи птиц, отдельные движения которых слишком быстрые, чтобы их можно было уловить, но вы все еще видите общую форму этого роя.
На деле, электроны танцуют — и нет слова лучше, чтобы описать этот процесс. Но это не случайный танец — скорее, бальный танец, в котором электроны движутся по определенным схемам, следуя шагам, установленным математическим уравнением имени Эрвина Шредингера.

Эти схемы, модели могут отличаться — некоторые медленные и нежные, как вальс, другие быстрые и энергичные, как буги. Каждый электрон придерживается одной и той же схемы, но иногда может переключиться на другую, если никакой другой электрон еще эту схему не выполняет. Никакие два электроны в атоме не могут двигаться одинаково: это правило называется принципом запрета, принципом Паули.
Хотя электроны никогда не устают, переход на более быстрый шаг требует энергии. И когда электрон переходит на медленную схему, он теряет энергию. Поэтому когда энергия в виде света падает на электрон, он может поглотить некоторую энергию и перейти к более быстрому, высокому «танцу». Луч света не проходит через ваш стол, потому что электроны во всех атомах пытаются захватить немного энергии у света.
Через некоторое время они теряют полученную энергию, иногда в виде того же света. Изменения в характере поглощения и отражения света дает нам отражения и цвета — поэтому мы видим стол в виде твердого объекта.
Почему же стол твердый и на ощупь? Возможно, вы слышали, что это происходит из-за отталкивания — что два отрицательно заряженных объекта должны отталкивать друг друга. Но это не так. Твердый он тоже из-за танцующих электронов.
Если прикоснуться к столу, электроны из атомов в ваших пальцах окажутся близко к электронам в атомах стола. И когда электроны в одном атоме приближаются к ядру в другом, схема их танцев меняется. Потому что электрон в низкоэнергетическом состоянии возле одного ядра не может делать то же самое возле другого — это место уже занято. Новоприбывшему приходится переходить в незанятое положение. И избыточную энергию нужно куда-то деть, не в форме света в этот раз, а в форме силы от вашего трогающего пальца.
Поэтому процесс близкого подведения атомов требует энергии, поскольку все их электроны должны перейти в другие, незанятые, высокоэнергетические состояния. Попытка совместить все атомы стола и пальца вместе потребует колоссальное количество энергии — больше, чем могут обеспечить ваши мышцы. Вы чувствуете сопротивление пальца, а стол чувствует твердость вашего тела при прикосновении.
Июн 4, 2018Геннадий|
Метки: Если атомы по большей части пустые почему вещи твердые на ощупь и на вид? |
“Пчелы понимают, что такое ноль” |

Ноль — очень сложная концепция для понимания. Количественные меры вещей — будь то связки бананов, общества людей или деревянные блоки для строительства — необходимы для нашего существования. Но «ничто», отсутствие чего-то, с точки зрения мозга — совсем другое. Людям, например, было очень трудно понять эту концепцию. Наша способность понять ноль как отдельное числовое значение стала важной частью математики, инженерии и технологий. Но в последнее время мы узнали, что другие животные также обзавелись пониманием «ничего».
Некоторые виды приматов и птиц, вроде резус-макак и африканских серых попугаев, могут определять «ничто» как «что-то». Недавно в журнале Science также появилась информация, что медоносные пчелы также входят в клуб животных-математиков.
О том, что пчелы не дураки, мы знаем давно. Ранее ученые выяснили, что у пчел есть интеллектуальные механизмы подсчета и разделения объектов в количестве до четырех. Это уже впечатляет. В новом исследовании ученые из Университета RMIT в Мельбурне, Австралия, хотели узнать, могут ли пчелы понимать ноль как отдельную величину. И команда удивилась, узнав, что могут. Пчелы отличают ноль от единицы чаще, чем не отличают, и этот успех растет, когда с нулем сравниваются более высокие значения.

Чтобы заставить пчел считать, ученые использовали подслащенную воду в качестве награды. Пчелам показывали карточки с разным количеством символов, а сахарную воду они получали, когда садились на карточку с меньшим количеством символов. Пчелы поняли задачу и всегда летели к карточке с меньшим количеством символов. Удивительно. Затем ученые показали пчелам карточки, на которых либо был один символ, либо ничего. Пчелы сделали правильный выбор, указав, что понимают, что «ничего» меньше единицы в числовой шкале. Еще проще пчелам было отличить ноль от большего числа, четыре или пять.
Как животные с таким небольшим количеством нейронов понимают эту сложную математическую концепцию? Ученые не знают до сих пор. Но исследования показывают, что у «математически талантливых» видов есть группа нейронов — «нейронов чисел» — может работать особенно в направлении числовых сопоставлений и количественного понимания. Эти клетки по-разному реагируют на количество представленных компонентов. Возможно, в этом секрет.
Июн 10, 2018Геннадий|
Метки: “Пчелы понимают что такое ноль” |
Что такое «Эффект Тетриса» и как игры используют этот феномен |

«Тетрис» – одна из самых популярных видеоигр всех времен. Этой осенью аналог игры выйдет на PlayStation 4, и он будет использовать феномен, который прозвали «Эффектом Тетриса». Собственно, именно так игра и будет называться: «Tetris Effect». Подробнее о самой игре будет рассказано на E3, а мы расскажем о феномене.

«Эффект Тетриса» – это фактическое название того, что происходит с мозгом человека после игры в «Тетрис» или в любую другую игру достаточно долгое время. Мозг человека начинает видеть элементы игры повсюду, даже когда человек перестает играть. Достаточно давно игроки начали сообщать, что они видят фигуры из игры «Тетрис» на протяжении нескольких часов после окончания игры.

В 2000 году исследование в Гарварде показало, что 60 процентов испытуемых, которые играли в «Тетрис» по 7 часов в день, спустя несколько часов после игры продолжали видеть падающие блоки. «Эффект Тетриса» также проявляется в том, что игрок думает об игре или становится более наблюдательным, глядя на объекты реальной жизни. Игрок может проецировать принципы игры на то, что он видит в реальной жизни.

Именно такой эффект и хотят вызвать разработчики Tetris Effect. Принцип игры останется неизменным, но будут созданы более яркие сцены и визуализации. Кроме того, игра будет доступна в VR для наиболее полного погружения в мир падающих блоков.
Июн 8, 2018Геннадий|
|
Дневник ottiocaltestde |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |