МОЛОТ ТОРА КРЕМ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ |
|
Метки: «молот тора» - мужской крем |
FLEKOSTEEL ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН |
Крем Flekosteel (Флекостил) для суставов: купить.Flekosteel (Флекостил) - инновационный натуральный препарат комплексного воздействия, предназначенный для борьбы с неприятными ощущениями в области спины или в суставах. Купить чудо-хаш гель-бальзам для суставов 70мл цена.Крем для суставов Flekosteel рекомендуют спортивные врачи и травматологи.
|
Метки: flekosteel гель для суставов |
КАПСУЛЫ ДЛЯ ПОТЕНЦИИ EROXIN КУПИТЬ ПО ПОЧТЕ |
EroForce - капсулы для потенции: отзывы, цена, где.EROXIN EXTRA - это научное достижение современной медицины. Капсулы для потенции Eroxin в Северодонецке.
|
Метки: капсулы для потенции eroxin |
Открытия биологов в 2016 году, часть1 |
Чем занимались биологи в 2016 году – часть перваяНепрекращающаяся война с раком, разнообразные способы улучшить иммунитет, причины ожирения, игры памяти, изменчивый мозг и попытка вылечить болезнь Альцгеймера светом – наиболее запомнившиеся биомедицинские открытия уходящего года в первой части нашего обзора.
Как обычно, берясь за биологические и биомедицинские итоги года, мы должны сразу сказать, что наш обзор будет неполным: в любой современной науке сложно вот так на паре страниц текста описать всё, что происходило в ней в течение года, а уж если говорить о биологии с медициной, то тут, пожалуй, и пары сотен страниц будет мало.
Можно пойти по другому пути, пытаясь на материале уходящего года угадать грядущие тренды и перспективы, однако научный прогресс замечателен как раз выдающейся непредсказуемостью, поэтому гадание о будущем мы оставим тем, кто чувствует себя более уверенным в искусстве футурологии. Наша задача намного скромнее: вспомнить некоторые, на наш взгляд, особо заметные работы – из тех, о которых мы вам рассказывали – и по возможности сгруппировать их вокруг тех или иных научных тем.
В прошлом и позапрошлом году наши итоговые обзоры начинались с Нобелевской премии – как-никак, это одно из главных событий в мире науки. В нынешнем году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал Ёсинори Осуми – получил он её за свои исследования клеточной аутофагии, или самопоедания (более подробно о том, что такое клеточная аутофагия, можно узнать из нашей статьи в ноябрьском номере «Науке и жизни»).
Иногда премию присуждают за работы сугубо фундаментального толка, иногда – за более прикладные. В случае с аутофагией прикладные перспективы исследований Осуми ничуть не уступают их фундаментальному значению: с одной стороны, «самоедство» – универсальное свойство всех эукариотических клеток, с другой – дефекты в аутофагии приводят к самым разным болезням, от онкологических до иммунных.

И раз уж мы упомянули про онкологию, то и продолжим наш обзор «раковыми» статьями. Одна из самых неприятных особенностей злокачественных опухолей – это их способность метастазировать. Как ни странно, порой формированию метастазов способствует наш собственный иммунитет. Так, в октябре в Science Translational Medicine вышла статья, в которой говорилось, что антибактериальные ловчие с
|
Метки: Открытия биологов в 2016 году часть1 |
Млекопитающее весом менее 2 граммов |
Об этом животном известно с 19 века – крестьяне Сардинии рассказывали о крошечной землеройке.

Долгое время оно не попадало в поле зрения человека, и вот оно снова “открыто”.

Длина этого млекопитающего не превышает 5,7 см вместе в хвостом, а длина тела – не больше 3 см. Оно очень мало спит и очень много ест – в 3-6 раз больше веса собственного тела.

Многозубка очень похожа на крота, но имеет более вытянутую мордочку.

Питается насекомыми, и мелкими лягушками и ящерицами, если удается справиться с ними.

Красным цветов обозначены места обитания этого крошечного зверька

С наступлением холодов (в ее случае холода начинаются при +12 град. С), эта миниатюрная землеройка впадает в торпор – оцепенением, до того, как улучшатся условия обитания.











|
Метки: Млекопитающее весом менее 2 граммов |
“Японский робот начал потеть” |
Роботы, особенно те из них, что работают ничуть не меньше человека, зачастую выполняя самую тяжёлую и грязную работу, перегреваются, и это становится серьёзной проблемой, ведь с охлаждением у машин дела обстоят гораздо хуже, чем у людей. Перегревшись, робот начинает медленнее работать, а если его не остужать и дальше, он вовсе может сломаться. Чтобы наши железные друзья не вышли из строя, их просто выключают, давая отдохнуть. Попутно инженеры бьются над проблемой перегрева, пытаясь внедрить в с
|
|
Гениальные изобретения, которые люди подсмотрели у животных |

Мы привыкли пользоваться «чудесами» науки и техники и часто упускаем из виду, что природа начала пользоваться некоторыми из них задолго до появления первого паровоза или компьютера. Новые изобретения часто удивляют и вдохновляют нас, но… насколько новые они на самом деле? Животные посчитают их устаревшими. Перед вами десять изобретений, создание которых вы наверняка приписывали людям. Но животные получили их первыми.

Помните, когда смотришь из окна самолета сразу перед посадкой, на крыльях появляются небольшие флажки? Они не дают самолету сорваться по мере замедления.
У птиц есть собственная версия этой хитрой технологии в форме специально адаптированных перьев. Птичьи перья широко делятся на основные и второстепенные перья, при этом некоторые из них помогают в полете, а другие служат простым украшением.
Но у птичьего крыла есть часть, именуемая крылышком, или придаточным крылом (там, где мог бы быть «большой палец»). Птица управляет этими перьями, открывая небольшой слот, который помогает стабилизировать птицу и избежать падения при медленном взлете или посадке. Красота!

Корабли, подводные лодки и морские устройства часто оснащены гидролокатором для навигации, предотвращения препятствий и отслеживания целей под водой. В основе работы сонара лежит излучение звука с определенной частотой и распространение звуковых волн в окружающей среде.
Звуковые волны отскакивают от твердых объектов и возвращаются к сонару, который их излучает. Затем устройство сонара собирает информацию о форме, размере и расстоянии до объектов. Это особенно полезно для военных, но первыми сонары изобрели киты и дельфины. Точнее, за них это сделала природа и эволюция.
Эти удивительные животные могут находить различия между даже самыми маленькими предметами с расстояния 15 метров, используя навыки сонара. Им не нужно электронное устройство для трансляции своих частот по океану. Они эволюционировали, чтобы использовать свои собственные голоса и рецепторы в телах и находить путь по морю.
Считалось, что животные создают «звуковой ландшафт» в своем сознании на основе постоянной обратной связи, которая помогает им строить карту среды. Они также используют свой гидролокатор для поиска пищи и друзей.
Военный сонар настолько похож на китовый, что даже работает на тех же частотах: от 100 до 500 Гц. Некоторые люди предполагают, что это может быть причиной массовых переходов дельфинов и китов, потому что они принимают сигнал военных за свой.
Военно-морские силы настраивают свой сонар до 235 дБ, а киты обычно испускают сонарные сигналы в пределах 170 дБ. Возможно, громкие сигналы нарушили чувство направления морских созданий и сбили их с курса. И все же поразительно, как киты используют нечто настолько эффективное, что люди до сих пор не нашли этому замену.

Говоря о морских существах, наши подводные приятели использовали почти все, чтобы улучшить с
|
Метки: Гениальные изобретения которые люди подсмотрели у животных |
“Дьявольские” камни-валуны в Австралии |
Эти огромные камни-валуны находятся в Северной Австралии и прозваны Дьявольскими камнями. Для австралийских аборигенов долина камней – священное место, с которым связана их мифология.

Некоторые из валунов достигают шести метров в диаметре. Камни, “разбросанные” по долине, появились в результате эрозии горы.

История их появления началась около 1 млн лет назад, когда лава покрывала собой гранит, в результате чего он трескался и распадался на огромные блоки. А под дождем и ветром эти блоки постепенно приобрели округлую форму.

Из-за перепада температур камни раскалываются на части и постепенно разрушаются.

4.
5.
6.
7.
8.
|
Метки: “Дьявольские” камни-валуны в Австралии |
Странные проекты, связанные с космосом |
Самые странные современные космические проектыОсвоение космического пространства – процесс невероятно сложный, трудоемкий и дорогой. И причастные к нему специалисты из разных сфер деятельности постоянно генерируют все новые и новые идеи, порою, весьма неординарные. Некоторые из них со временем будут реализованы, а некоторые останутся в истории в качестве курьезов. И сегодня мы расскажем про 5 самых странных современных космических проектов и идей.
Одной из основных препон для освоения дальних уголков Солнечной Системы является техническая сложность в выводе за пределы Земной атмосферы большого количества топлива, достаточного для совершения длительных миссий. Даже на Марс с точки зрения нынешних технологий добраться практически невозможно.
Завод по переработке фекалий на ЛунеУченые давно размышляют над возможностью построить завод по производству топлива для космических аппаратов не на Земле, а за ее пределами. И недавно специалистами из NASA была озвучена поистине неординарная идея относительно такого производства. В Американском Космическом Агентстве предложили создать на будущей лунной базе промышленные мощности по переработке фекалий астронавтов в топливо для космических аппаратов.
Завод по переработке фекалий на ЛунеСогласно этой идее от NASA, космические аппараты, отправляющиеся на Марс и дальше, будут делать промежуточную остановку на Луне для дозаправки. Для этого, правда, придется сильно модернизировать использующиеся сейчас типы двигателей, чтобы они могли работать также на столь необычном топливе, как переработанные человеческие фекалии.
Завод по переработке фекалий на ЛунеВозможно, в относительно недалеком будущем добраться на орбиту Земли станет во много раз проще, чем сейчас. Ведь для этого не нужны будут стартующие с космодромов ракеты – чтобы отправиться в Космос достаточно будет лишь воспользоваться лифтом.
Космический лифт от японской корпорации Obayashi CorporationОрбитальный лифт – это мечта нескольких поколений ученых и инженеров, работающих над покорением Космоса. Уже не первое десятилетие множество команд из разных уголков мира ведут изыскания в сфере технологий, которые позволят в будущем создать подобное транспортное средство.
Космический лифт от японской корпорации Obayashi CorporationОдни группы работают над созданием сверхтонких, сверхлегких и сверхпрочных материалов для троса длиной в сотни километров, по которому будет подниматься этот лифт, другие – разрабатывают инновационные двигатели для обеспечения такого движения.
Космический лифт от японской корпорации Obayashi CorporationЯпонская корпорация Obayashi Corporation обещает создать действующую модель космического лифта к 2050 году. Этот орбитальный транспорт сможет подниматься со скоростью 200 километров в час и везти одновременно до 30 человек. Для достижения станции на высоте 38 тысяч километров над уровнем Земли лифту понадобится примерно восемь суток.
Компания Virgin Galactic, занимающаяся космическим туризмом, ожидает, что полеты на орбиту в будущем станут настолько простыми и дешевыми, что туда можно будет добраться не сложнее, чем слетать, к примеру, в Австралию. А раз в Космосе появится множество людей, то надо обеспечить их там отдыхом и развлечениями.
Орбитальный ночной клуб от Playboy и Virgin GalacticВ результате пару лет назад Virgin Galactic и Playboy представили совместный проект, который подразумевает запуск на орбиту Земли собственной станции, которая будет работать в качестве ночного клуба для космических туристов.
Орбитальный ночной клуб от Playboy и Virgin GalacticЭта станция, МКС для взрослых, как ее называют создатели, будет состоять из центрального ядра, где откроется ресторан, и кольца отдельных помещений вокруг. В этих ответвлениях будут находиться танцевальные залы, а также лаунж-зоны для отдыха и общения посетителей необычного ночного клуба.
Орбитальный ночной клуб от Playboy и Virgin GalacticВ Virgin Galactic и Playboy обещают, что танцы в условиях невесомости будут по-настоящему интересным, необычным опытом даже для самых заядлых тусовщиков.
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон известен миру как человек, который умеет реализовывать совершенно фантастические проекты, казавшиеся для всех остальных невыполнимыми. Своими фильмами «Терминатор», «Титаник» и «Аватар» он установил совершенно новые технологические планки в кинематографе, а в 2012 году Кэмерон третьим в истории опустился в батискафе на дно Марианской впадины.
Но не только морскими глубинами ограничиваются нынешние исследовательские интересы Кэмерона, он также обратил свой взгляд в Космос. Известный режиссер стал одним из учредителей фонда, который планирует начатьдобычу полезных ископаемых на космических объектах.
Джеймс Кэмерон предлагает начать добычу полезных ископаемых на астероидахУченые утверждают, что некоторые астероиды обладают огромными залежами редкоземельных элементов, добыча которых в ближайшем будущем может стать приоритетной. К примеру, в одном пятисотметровом космическом объекте может находиться больше платины, чем было добыто Человечеством за всю нашу историю.
Джеймс Кэмерон предлагает начать добычу полезных ископаемых на астероидахКонечно, стоимость космической добычи полезных элементов во много раз превышает их разработку на Земле, но при условиях промышленных масштабов этой деятельности, вложения окупят себя многократно.
Джеймс Кэмерон предлагает начать добычу полезных ископаемых на астероидахАмериканское Космическое Агентство мечтает о том, что астронавты, отправляющиеся в Космос в рамках его проектов, будут обеспечены куда большим разнообразием питательных блюд, чем это происходит сейчас. Для этого NASA выдало несколько крупных грантов на разработку 3D-принтеров, которые смогут печатать еду в условиях невесомости.
3D-принтер для печати еды в условиях невесомостиНо это в будущем, а пока подобные устройства должны научиться печатать еду в принципе. Суть технологии заключается в том, чтобы загружать в картриджи этого принтера разнообразные питательные элементы, которые могут, смешиваясь друг с другом, создавать разнообразные вкусы и субстанции. Это позволить печатать еду сразу блюдами, выбрав одну из предложенных устройством программ, не занимаясь традиционным приготовлением по частям.
3D-принтер для печати еды в условиях невесомостиВ NASA уверены, что подобные принтеры станут обязательным кухонным прибором по всему миру уже через десять лет. А когда появятся обычные 3D-принтеры для приготовления еды, можно будет модифицировать их и для работы в условиях невесомости. Тем более что многие современные технологии, используемые в быту, изначально были разработаны в рамках космической гонки. В качестве наглядного подтверждения этим словам можно привести микроволновые печи.
3D-принтер для печати еды в условиях невесомостиДек 7, 2014
|
Метки: Странные проекты связанные с космосом |
Четыре факта о квантовой физике, о которых не рассказывают профессора |

Мы частенько говорим о квантовой физике, и многие из нас, если не все, в свое время напрягали мозги, силясь понять, что вообще происходит. Но что может быть еще более странным, чем эти странные и бесконечные интегралы вместе со сложнейшей математикой, которая развивалась десятилетиями?
Дифференциальное уравнение Шредингера хорошо известно молодым химикам и физикам всего мира. Вкратце, уравнение описало движение электронов вокруг ядра революционным образом и кардинально изменило взгляд научного сообщества на модель атома, а сам Шредингер удостоился Нобелевской премии за свое открытие.
Но история, стоящая за этим открытием, немного странная. На Рождество 1925 года Шредингер отправился в местечко под названием Ароза в небольшой отпуск. Его отношения с женой были на рекордно низком уровне, поэтому он решил пригласить старую подругу из Вены составить ему компанию. Также он взял с собой некоторые записи де Бройля. Когда он вернулся из отпуска 8 января 1926 года, то объявил об открытии волновой механики, теории, описывающей электрон как волну.
Когда его спросили, «как прошел ваш отпуск, профессор?», он ответил: «Меня отвлекали некоторые расчеты».
Мы все думали, что масса — это количество вещества, которым обладает объект. Что ж, отчасти это правда. К сожалению, у механизма Хиггса другие мысли на этот счет. Он, на самом деле, переворачивает нашу логику. Механизм Хиггса интерпретирует массу частицы по тому, как сильно эта частица взаимодействует с определенным полем (полем Хиггса, конечно). Технически все в этом мире не имеет массы, пока не взаимодействует с этим странным полем. Именно по этой причине (а не по причине ее долгого отсутствия на мониторах), ученые называют бозон Хиггса «частицей бога».
Чтобы лучше объяснить эту теорию, Дэвид Миллер обратился к толпе политиков в очень простой аналогией:
«Представьте коктейльную вечеринку сотрудников политической партии, которые равномерно распределены по помещению и говорят с ближайшими коллегами. В комнату входит экс-премьер и движется по помещению. Все сотрудники рядом с ней притягиваются к ней и скапливаются вокруг нее. Поскольку вокруг нее всегда есть скопление людей, она набирает большую массу, чем обычно; то есть у нее больше импульса и та же скорость движения. Пока она движется, ей сложнее остановиться, а когда она остановилась, ей сложнее снова начать двигаться, поскольку нужно перезапускать процесс скопления. В трех измерениях, осложненных теорией относительности, это и есть механизм Хиггса».
С одной оговоркой: если вы — квантовая частица. Принцип неопределенности Гейзенберга и двухщелевой эксперимент Юнга действительно предлагают нам представить новый мир; эти законы показали, что вместо того, чтобы пребывать в одном месте, что-то будет с определенной «вероятностью» находиться в известной (x, y, z) позиции. К сожалению, неопределенность в таких измерениях незначительно влияет на повседневные объекты, но когда дело доходит до электронов, например, ученые могут выделить области, в которых электроны могут быть обнаружены, но никак не указать точное положение электрона. Этот принцип также известен как квантовая суперпозиция.
Эрвин Шредингер может быть известен среди квантовых химиков своим революционным уравнением, но его имя среди простых смертных чаще вызывает ассоциацию с котом. В ответ на так называемую проблему копенгагенской интерпретации квантовой механики, Шредингер пришел к странному, но весьма интересному мысленному эксперименту.
Он представил коробку, в которой находится живой кот, радиоактивный материал, молоток и едкая кислота. Если радиоактивный материал распадется, он приведет к тому, что молоток упадет на контейнер с кислотой и разобьет его, что, в свою очередь, приведет к смерти кота. Но Шредингер заявил, что шансы на распад радиоактивного материала спустя ровно час составляют 50%. Логично предположить, что через час кот будет либо жив, либо мертв, и мы не сможем определить это, пока не откроем ящик. Сам же Шредингер заключил, что согласно квантовой механике, кот одновременно жив и мертв до того момента, пока мы не откроем коробку и не узнаем его актуальное состояние.
Квантовая механика стала самой удивительной областью науки, которая буквально переворачивает наш взгляд на повседневные вещи. Хотя четыре примера выше кажутся интересными и понятными, одна маленькая цитата в исполнении Ричарда Фейнмана суммирует все, что нужно знать об этой науке: «Думаю, что могу смело сказать, что никто не понимает квантовую механику».
Ноя 6, 2017Геннадий|
Метки: Четыре факта о квантовой физике о которых не рассказывают профессора |
Дневник tracexterbergplop |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |