Показаны сообщения с ярлыком Наука. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Наука. Показать все сообщения
1 сентября 2015 г.
14 февраля 2014 г.
8 февраля 2014 г.
С 2015 года школьники будут сдавать ЕГЭ разной степени сложности
Планируется, что Министерство образования и науки уже в 2015 году
разделит Единый государственный экзамен на два уровня: «базовый» и
«профильный», в зависимости от выбранной специальности в вузе.
Как сообщают «Известия», при поступлении в технический вуз
абитуриенту придётся сдавать профильную математику и базовый русский
язык. А при поступлении в гуманитарные высшие учебные заведения будущему
студенту понадобится сдать профильный русский язык и базовый уровень
математики.
Первый
эксперимент по внедрению двухуровневого экзамена планируется провести в
2014 году, а с 2015 года сдавать такой экзамен уже на постоянной основе.
Ректор РУДН Владимир Филиппов назвал это абсолютно логичным, назревшим
решением.
Сейчас
задание ЕГЭ состоит из трёх блоков: тесты с вариантами готовых ответов,
задание, требующее ответа из одного или нескольких слов, букв или чисел,
и вопросы, на которые нужно ответить развёрнуто. Как сообщают
«Известия», в базовый вариант войдут задания, где нужно написать слово,
букву или число. Остальные тесты останутся в профильном варианте ЕГЭ.
С 2015 года
планируется ввести сочинение для допуска к ЕГЭ и добавить устную часть
экзамена по гуманитарным предметам. Начнут также учитывать внеурочные
достижения учащихся.
Как
сообщалось ранее, Федеральная служба по надзору в сфере образования
(Рособрнадзор) со следующего года изменит принципы доставки контрольных
измерительных материалов до пунктов проведения Единого государственного
экзамена. До 2013 года доставка вариантов экзамена по всем регионам
осуществлялась за три дня до проведения ЕГЭ, материалы хранились в
местных подразделениях Минобразования. Теперь планируется доставлять
экзаменационные материалы на специальные склады, где задания ЕГЭ будут
под усиленной охраной.
По словам
главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, такое изменение связано с тем, что
ранее посторонние лица могли получить доступ к контрольным материалам и в
нарушение установленных норм произвести вскрытие конвертов до экзамена.
С 2014 года представители местных органов управления образования и
другие лица не будут иметь никакого доступа к тестовым заданиям до дня
проведения экзамена.
ИСТОЧНИК: http://russian.rt.com/article/20175
ИСТОЧНИК: http://russian.rt.com/article/20175
Ярлыки:
Интересно,
Наука,
Новость,
Полезно знать
30 января 2014 г.
Челябинский метеорит оказался ржавым
В одном из самых знаменитых метеоритов нашего времени обнаружена ржавчина. Это означает, что он мог содержать воду.
К этому выводу пришли ученые из Института геологии и геохимии Уральского отделения (ИГГ УрО) РАН. По словам руководителя группы по изучению метеорита академика РАН Виктора Коротеева, наличие ржавчины − признак того, что породы метеорита раньше могли содержать влагу.
Чтобы получить достоверные данные, при изучении метеорита очень важно, чтобы образцы не подвергались соударению с поверхностью Земли, а равно выветриванию и коррозии в земных условиях. «Все эти условия были соблюдены. Исследованные фрагменты не достигли почвенного слоя и были извлечены из снега с глубины 20-50 см вскоре после падения», − прокомментировал Виктор Коротеев.
Интересно то, что минералы, содержащие воду, уже были найдены в метеоритах. Но ими всегда оказывались углистые хондриты (класс каменных метеоритов). А вот в обыкновенных хондритах, к которым относится «Челябинск», влагосодержащие минералы пока найти не удавалось. А если они и были, то их присутствие всегда было связано с взаимодействием с водой в земных условиях.
«Согласно одной из гипотез, вода была привнесена на Землю кометами и водосодержащими метеоритами из космоса на начальных этапах существования нашей планеты», − напомнил академик.
Вероятно, находка лишний раз подтверждает эту гипотезу.
На современной лабораторной базе института был проведен анализ химического и микроэлементного состава минералов челябинского метеорита. Анализ позволил обнаружить и другие особенности «небесного странника». В частности, ученым удалось обнаружить, что перед тем, как войти в атмосферу Земли, «Челябинск», по меньшей мере, три раза ударился с другими телами в космосе. Возможно, с такими же метеоритами.
10 декабря 2013 г.
9 декабря 2013 г.
+ 20 °C - Греки надевают свитера (если они могут их найти)
+ 15 °C - Гавайцы включают отопление (если оно у них есть)
+ 10 °C - Американцев трясет. Русские сажают огурцы в огородах.
+ 5 °C - Вы можете видеть свое дыхание. Итальянские машины не заводятся. Норвежцы идут купатся. Русские ездят с опущенными стеклами.
0 °C - В Америке замерзает вода. В России вода загустевает.
- 5 °C - Французские машины не заводятся
- 10 °C - Вы планируете отпуск в Австрию
-15 °C - Кошка начинает спать в вашей постели. Норвежцы надевают свитера
-17 °C - В Нью-Йорке домовладельцы включают отопление. Русские последний раз в сезоне выезжают на пикник
- 20 °C - Американские машины не заводятся. На Аляске надевают футболки
- 25 °C - немецкие машины не заводятся. Гавайцы вымерли.
- 30 °C - политики начинают говорить о бездомных. Кошка настаивает спать в вашей пижаме.
- 35 °C - Слишком холодно, чтобы думать. Японские машины не заводятся
- 40 °C - вы планируете двухнедельную горячую ванну. Шведские машины не заводятся.
-42 °C - В Европе не функционирует транспорт. Русские едят мороженое на улице.
-45 °C - Греки вымерли. Политики реально что-то делают для бездомных
- 50 °C - веки смерзаются, когда ты моргаешь. На Аляске закрывают форточку в ванной.
- 60 °C - Белые медведи двинулись на юг
- 70 °C - Ад замерз
-73 °C - Финский спецназ эвакуирует Санта-Клауса из Лапландии. Русские надевают ушанки
- 80 °C - Юристы положили руки в свои Cобственные карманы
-114 °C - Замерзает этиловый спирт. У русских плохое настроение
-273 °C - Абсолютный ноль, останавливается атомное движение. Русские ругаются “Холодно, мля!”
-295 °C - У католиков в аду замерзают черти. Российская сборная по футболу становится чемпионом мира…
+ 15 °C - Гавайцы включают отопление (если оно у них есть)
+ 10 °C - Американцев трясет. Русские сажают огурцы в огородах.
+ 5 °C - Вы можете видеть свое дыхание. Итальянские машины не заводятся. Норвежцы идут купатся. Русские ездят с опущенными стеклами.
0 °C - В Америке замерзает вода. В России вода загустевает.
- 5 °C - Французские машины не заводятся
- 10 °C - Вы планируете отпуск в Австрию
-15 °C - Кошка начинает спать в вашей постели. Норвежцы надевают свитера
-17 °C - В Нью-Йорке домовладельцы включают отопление. Русские последний раз в сезоне выезжают на пикник
- 20 °C - Американские машины не заводятся. На Аляске надевают футболки
- 25 °C - немецкие машины не заводятся. Гавайцы вымерли.
- 30 °C - политики начинают говорить о бездомных. Кошка настаивает спать в вашей пижаме.
- 35 °C - Слишком холодно, чтобы думать. Японские машины не заводятся
- 40 °C - вы планируете двухнедельную горячую ванну. Шведские машины не заводятся.
-42 °C - В Европе не функционирует транспорт. Русские едят мороженое на улице.
-45 °C - Греки вымерли. Политики реально что-то делают для бездомных
- 50 °C - веки смерзаются, когда ты моргаешь. На Аляске закрывают форточку в ванной.
- 60 °C - Белые медведи двинулись на юг
- 70 °C - Ад замерз
-73 °C - Финский спецназ эвакуирует Санта-Клауса из Лапландии. Русские надевают ушанки
- 80 °C - Юристы положили руки в свои Cобственные карманы
-114 °C - Замерзает этиловый спирт. У русских плохое настроение
-273 °C - Абсолютный ноль, останавливается атомное движение. Русские ругаются “Холодно, мля!”
-295 °C - У католиков в аду замерзают черти. Российская сборная по футболу становится чемпионом мира…
Ярлыки:
Время подумать,
Интересно,
Наука,
Находки,
Новость,
Полезно знать,
Улыбнуло
29 ноября 2013 г.
НАГЛЯДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВОДЫ И ВОЗДУХА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
На изображении выше можно видеть точное наглядное соотношение воды и
воздуха, которые имеются у нашей планеты. На снимке сама Земля
изображена в серых тонах. Ближе к центру находятся два шарика — синий и с
серебряным отливом, наглядно показывающие объем двух важнейших
составляющих жизни на нашей плане — воды и воздуха.
Все мировые воды и ледяные поля, включающие пять океанов и ледяную корку вокруг Гренландии, Антарктиды и Арктики, включены в этот маленький синий пузырь, расположенный в центре изображения. Кроме того, сюда же включены вся вода и водный пар, содержащиеся в атмосфере планеты. Только представьте, как на самом деле мало запасов этой бесценной для жизни жидкой субстанции у нас осталось.
Серебристый пузырь на изображении показывает объем всей атмосферы нашей Земли. Он немного большего размера по сравнению с синим пузырем, но все равно — только представьте, какую малую часть по отношению ко всей планете он занимает. Для наглядного соотношения размеров плотность воздуха в этом пузыре составляет одну атмосферу, что примерно равно плотности воздуха над уровнем моря, как пишет портал Gizmodo.
Изображение выше было создано на базе концепта Адама Нимана, выступавшего с докладом на саммите Земли в 2002 году в Йоханнесбурге.
Все мировые воды и ледяные поля, включающие пять океанов и ледяную корку вокруг Гренландии, Антарктиды и Арктики, включены в этот маленький синий пузырь, расположенный в центре изображения. Кроме того, сюда же включены вся вода и водный пар, содержащиеся в атмосфере планеты. Только представьте, как на самом деле мало запасов этой бесценной для жизни жидкой субстанции у нас осталось.
Серебристый пузырь на изображении показывает объем всей атмосферы нашей Земли. Он немного большего размера по сравнению с синим пузырем, но все равно — только представьте, какую малую часть по отношению ко всей планете он занимает. Для наглядного соотношения размеров плотность воздуха в этом пузыре составляет одну атмосферу, что примерно равно плотности воздуха над уровнем моря, как пишет портал Gizmodo.
Изображение выше было создано на базе концепта Адама Нимана, выступавшего с докладом на саммите Земли в 2002 году в Йоханнесбурге.
Ярлыки:
Наука,
Полезно знать,
Фото,
Science
9 интересных фактов о космосе.
1. Легкость
Если опустить Сатурн в воду, он будет плавать на поверхности. Средняя плотность вещества Сатурна почти в 2 раза меньше плотности воды. Если Вы сможете найти соответствующий стакан (диаметром не менее 60 тысяч км), то сами сможете это проверить.
2. Прощай, старый друг…
Луна удаляется от Земли. Каждый год Луна удаляется от Земли на растояние почти 4 см. Причин этому много, одна из них – замедление периода вращения Земли на 2 миллисекунды в день. Ученые не знают, как образовалась Луна, предполагают, что это осколок Земли, «отбитый» крупным космическим телом, ударившим в поверхность Земли много миллиардов лет назад.
3. Свет из прошлого
Свет Солнца, который Вы видите, имеет возраст 30 тысяч лет. Энергия, которую мы получаем от Солнца, образовалась в его ядре 30 000 лет назад – именно столько времени необходимо, чтобы фотоны (частицы света) «пробились» из центра светила к его поверхности. После этого они достигают Земли всего за 8 минут. Температура солнечного ядра более 13 миллионов градусов, и вся вырабатываемая им энергия должна сначала пройти через многочисленные слои к поверхности в виде света других излучений.
4. Холодная сварка
Если два кусочка металла соприкоснутся в космосе, они приварятся друг к другу. Это звучит невероятно, но это правда. Если на их поверхности не будет оксидов, так и произойдет. На Земле такого не происходит, потому что в атмосфере на поверхности сразу образуются оксиды. Может показаться, что это большая проблема, но на самом деле это не так. Все инструменты до полета в космос непроизвольно окисляются на Земле. Подобное явление холодной сварки было специально изучено в космосе и было подтверждено опытами.
5. За 10 минут космический корабль может сфотографировать до 1 млн кв. км земной поверхности, в то время как с самолета такую поверхность снимают за 4 года, а географам и геологам потребовалось бы для этого не менее 80 лет.
6. Давление в центре Земли в 3 миллиона раз выше, чем давление в земной атмосфере.
7. Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет равняться примерно 110 миллионам тонн!
8. Около 27 тонн космической пыли падает на Землю каждый день. За год более 10 000 тонн пыли приземляется на Землю.
9. Площадь солнечной поверхности размером с почтовую марку светит с такой же энергией, как и 1 500 000 свечей.
Если опустить Сатурн в воду, он будет плавать на поверхности. Средняя плотность вещества Сатурна почти в 2 раза меньше плотности воды. Если Вы сможете найти соответствующий стакан (диаметром не менее 60 тысяч км), то сами сможете это проверить.
2. Прощай, старый друг…
Луна удаляется от Земли. Каждый год Луна удаляется от Земли на растояние почти 4 см. Причин этому много, одна из них – замедление периода вращения Земли на 2 миллисекунды в день. Ученые не знают, как образовалась Луна, предполагают, что это осколок Земли, «отбитый» крупным космическим телом, ударившим в поверхность Земли много миллиардов лет назад.
3. Свет из прошлого
Свет Солнца, который Вы видите, имеет возраст 30 тысяч лет. Энергия, которую мы получаем от Солнца, образовалась в его ядре 30 000 лет назад – именно столько времени необходимо, чтобы фотоны (частицы света) «пробились» из центра светила к его поверхности. После этого они достигают Земли всего за 8 минут. Температура солнечного ядра более 13 миллионов градусов, и вся вырабатываемая им энергия должна сначала пройти через многочисленные слои к поверхности в виде света других излучений.
4. Холодная сварка
Если два кусочка металла соприкоснутся в космосе, они приварятся друг к другу. Это звучит невероятно, но это правда. Если на их поверхности не будет оксидов, так и произойдет. На Земле такого не происходит, потому что в атмосфере на поверхности сразу образуются оксиды. Может показаться, что это большая проблема, но на самом деле это не так. Все инструменты до полета в космос непроизвольно окисляются на Земле. Подобное явление холодной сварки было специально изучено в космосе и было подтверждено опытами.
5. За 10 минут космический корабль может сфотографировать до 1 млн кв. км земной поверхности, в то время как с самолета такую поверхность снимают за 4 года, а географам и геологам потребовалось бы для этого не менее 80 лет.
6. Давление в центре Земли в 3 миллиона раз выше, чем давление в земной атмосфере.
7. Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет равняться примерно 110 миллионам тонн!
8. Около 27 тонн космической пыли падает на Землю каждый день. За год более 10 000 тонн пыли приземляется на Землю.
9. Площадь солнечной поверхности размером с почтовую марку светит с такой же энергией, как и 1 500 000 свечей.
Ярлыки:
Астрономия,
Наука,
Находки,
Полезно знать,
Физика,
Science
26 ноября 2013 г.
Билет в один конец: скоро стартует набор первых «марсиан»
Рисунок
предполагаемой колонии на Марсе, сделанный компанией «Mars One». По её
оценкам, отправка первых четырёх астронавтов на красную планету
обойдётся в 6 миллиардов долларов
«Mars One», частная компания, которая рассчитывает отправить первую человеческую миссию на Марс к 2023 году, скоро начнёт принимать видеопрезентации от потенциальных астронавтов, вместе с небольшой оплатой, которая пойдёт на финансирование этого амбициозного колонизационного проекта.
Добровольцам следует закончить все свои дела на Земле, поскольку планов возвращения с Марса не существует. 24 астронавта будут отобраны, чтобы основать на Марсе постоянную колонию.
На сегодняшний день в списке рассылки компании зарегистрировались 45 тысяч человек, и 10 тысяч изъявили желание вступить в программу.
Однако, хотя первоначальный интерес к программе оказался чрезвычайно велик, Mars One испытывает немалые сложности с финансированием миссии. В то время, как максимальный размер оплаты за регистрацию будет всего 25 долларов, по оценкам компании, отправка первых четырёх астронавтов на красную планету обойдётся ни много ни мало в 6 миллиардов долларов.
Чтобы заработать денег на организацию этой миссии, Mars One планирует подать процесс отбора кандидатов в виде реалити-шоу.
Независимо от того, сумеет ли компания приблизиться к перекрытию своих издержек, уже скоро начнётся приём заявок от потенциальных участников миссии.
На своём вебсайте компания указывает шесть наиболее важных качеств для участников программы: устойчивость, способность адаптироваться, любознательность, способность к доверию, креативность, а также упоминает ряд других.
«Кандидаты не должны иметь каких-либо заболеваний, зависимости от наркотиков, алкоголя или табака, должны иметь нормальную подвижность и функциональность всех суставов, стопроцентное зрение, и не иметь каких-либо психических отклонений», гласит сайт. «Для участников важно быть здоровыми, и иметь адекватный полу и возрасту уровень физической подготовки. Кровяное давление не должно превышать 140/90 в сидячем положении. Рост должен находиться в пределах 155 – 188 сантиметров».
«Mars One», частная компания, которая рассчитывает отправить первую человеческую миссию на Марс к 2023 году, скоро начнёт принимать видеопрезентации от потенциальных астронавтов, вместе с небольшой оплатой, которая пойдёт на финансирование этого амбициозного колонизационного проекта.
Добровольцам следует закончить все свои дела на Земле, поскольку планов возвращения с Марса не существует. 24 астронавта будут отобраны, чтобы основать на Марсе постоянную колонию.
На сегодняшний день в списке рассылки компании зарегистрировались 45 тысяч человек, и 10 тысяч изъявили желание вступить в программу.
Однако, хотя первоначальный интерес к программе оказался чрезвычайно велик, Mars One испытывает немалые сложности с финансированием миссии. В то время, как максимальный размер оплаты за регистрацию будет всего 25 долларов, по оценкам компании, отправка первых четырёх астронавтов на красную планету обойдётся ни много ни мало в 6 миллиардов долларов.
Чтобы заработать денег на организацию этой миссии, Mars One планирует подать процесс отбора кандидатов в виде реалити-шоу.
Независимо от того, сумеет ли компания приблизиться к перекрытию своих издержек, уже скоро начнётся приём заявок от потенциальных участников миссии.
На своём вебсайте компания указывает шесть наиболее важных качеств для участников программы: устойчивость, способность адаптироваться, любознательность, способность к доверию, креативность, а также упоминает ряд других.
«Кандидаты не должны иметь каких-либо заболеваний, зависимости от наркотиков, алкоголя или табака, должны иметь нормальную подвижность и функциональность всех суставов, стопроцентное зрение, и не иметь каких-либо психических отклонений», гласит сайт. «Для участников важно быть здоровыми, и иметь адекватный полу и возрасту уровень физической подготовки. Кровяное давление не должно превышать 140/90 в сидячем положении. Рост должен находиться в пределах 155 – 188 сантиметров».
Ярлыки:
Астрономия,
Вопрос,
Наука,
Находки,
Новость,
Полезно знать,
Science
Новое исследование гласит: Наш мозг видит то, чего не можем видеть мы
Новое
исследование, проведённое в Университете Аризоны, показывает, что наш
мозг обрабатывает и понимает визуальную информацию, даже если мы никогда
не сможем её сознательно воспринять.
Автор исследования, кандидат в доктора наук Факультета психологии Университета Аризоны Джей Сангинетти демонстрировал участникам своего эксперимента серии чёрных силуэтов, среди которых были несколько изображений реальных объектов, скрытых в белых полях по их краю. Во время просмотра изображений с участников снималась детальная электроэнцефалограмма.
И данные мозговой активности, полученные от участников эксперимента, показали, что даже если человек сознательно не распознавал формы на краю изображения, его мозг обрабатывал их до уровня полноценного понимания их значения.
«Существует мозговая сигнатура, которая является индикатором понимания смысла», объясняет Сангинетти. Пик в усреднённой мозговой волне под названием N400 показывает, что мозг распознал объект и связал его с некоторым определённым значением.
Присутствие пика N400 и являлось индикатором, что мозг субъекта распознал значение формы на краю изображения.
Этот пик не появлялся на ЭЭГ субъектов, когда им показывали действительно случайные изображения, не содержащие никаких силуэтов реальных объектов – а это, соответственно, является индикатором, что мозг не распознал на картинке никаких значимых предметов.
4seahors_CleanEdges«Полученные нами результаты ведут нас к важному вопросу: почему наш мозг обрабатывает значение формы объекта, даже если человек абсолютно точно не будет способен его осознать», говорит Сангинетти.
«Традиционный взгляд на работу мозга гласит, что это будет бесполезной тратой ресурсов», объясняет он. «Если вы совершенно точно не увидите объект на краю изображения, то зачем мозгу тратить все эти вычислительные ресурсы и обрабатывать изображение до уровня понимания их значения?»
«Великое множество теоретиков полагает, что наш мозг тратит свои ресурсы только на то, что вы достоверно воспримете», добавляет научный руководитель Сангинетти Мэри Петерсон. «Но на самом деле это мозг решает, что вы увидите, и он обрабатывает всю поступающую информацию, а затем определяет, что будет наилучшей её интерпретацией».
«Это важное прозрение в то, чем занят наш мозг всё своё время», говорит Петерсон. «Он постоянно просеивает множество вероятностей и ищет лучшую интерпретацию того, что происходит за его пределами. И эта лучшая интерпретация может меняться в зависимости от ситуации».
Возможно, наш мозг эволюционировал для фильтрации огромного объёма визуальных данных, поступающих от наших глаз, чтобы идентифицировать те вещи, которые наиболее важны для сознательного восприятия – например угрозы или источника важных ресурсов, вроде еды, предполагает Петерсон.
Что интересно, изображения, которые Сангинетти демонстрировал своим добровольцам, находились перед их глазами всего лишь 170 миллисекунд – однако их мозг оказался способен совершить множество сложных процессов, необходимых для интерпретации значения скрытых объектов.
Исследование Сангинетти свидетельствует о том, что в нашей повседневной жизни, когда мы, к примеру, идём по улице, наш мозг распознаёт великое множество значимых объектов в нашем поле зрения, но мы осознаём лишь малую их часть.
Другими словами, наш мозг работает на полную мощность, чтобы предоставить нам наилучшую и наиболее полезную интерпретацию внешнего мира — и эта интерпретация вовсе необязательно включает в себя всю поступающую в мозг визуальную информацию.
Исследование Сангинетти финансировалось грантом, полученным Мэри Петерсон от Национального научного фонда Америки.
Автор исследования, кандидат в доктора наук Факультета психологии Университета Аризоны Джей Сангинетти демонстрировал участникам своего эксперимента серии чёрных силуэтов, среди которых были несколько изображений реальных объектов, скрытых в белых полях по их краю. Во время просмотра изображений с участников снималась детальная электроэнцефалограмма.
И данные мозговой активности, полученные от участников эксперимента, показали, что даже если человек сознательно не распознавал формы на краю изображения, его мозг обрабатывал их до уровня полноценного понимания их значения.
«Существует мозговая сигнатура, которая является индикатором понимания смысла», объясняет Сангинетти. Пик в усреднённой мозговой волне под названием N400 показывает, что мозг распознал объект и связал его с некоторым определённым значением.
Присутствие пика N400 и являлось индикатором, что мозг субъекта распознал значение формы на краю изображения.
Этот пик не появлялся на ЭЭГ субъектов, когда им показывали действительно случайные изображения, не содержащие никаких силуэтов реальных объектов – а это, соответственно, является индикатором, что мозг не распознал на картинке никаких значимых предметов.
4seahors_CleanEdges«Полученные нами результаты ведут нас к важному вопросу: почему наш мозг обрабатывает значение формы объекта, даже если человек абсолютно точно не будет способен его осознать», говорит Сангинетти.
«Традиционный взгляд на работу мозга гласит, что это будет бесполезной тратой ресурсов», объясняет он. «Если вы совершенно точно не увидите объект на краю изображения, то зачем мозгу тратить все эти вычислительные ресурсы и обрабатывать изображение до уровня понимания их значения?»
«Великое множество теоретиков полагает, что наш мозг тратит свои ресурсы только на то, что вы достоверно воспримете», добавляет научный руководитель Сангинетти Мэри Петерсон. «Но на самом деле это мозг решает, что вы увидите, и он обрабатывает всю поступающую информацию, а затем определяет, что будет наилучшей её интерпретацией».
«Это важное прозрение в то, чем занят наш мозг всё своё время», говорит Петерсон. «Он постоянно просеивает множество вероятностей и ищет лучшую интерпретацию того, что происходит за его пределами. И эта лучшая интерпретация может меняться в зависимости от ситуации».
Возможно, наш мозг эволюционировал для фильтрации огромного объёма визуальных данных, поступающих от наших глаз, чтобы идентифицировать те вещи, которые наиболее важны для сознательного восприятия – например угрозы или источника важных ресурсов, вроде еды, предполагает Петерсон.
Что интересно, изображения, которые Сангинетти демонстрировал своим добровольцам, находились перед их глазами всего лишь 170 миллисекунд – однако их мозг оказался способен совершить множество сложных процессов, необходимых для интерпретации значения скрытых объектов.
Исследование Сангинетти свидетельствует о том, что в нашей повседневной жизни, когда мы, к примеру, идём по улице, наш мозг распознаёт великое множество значимых объектов в нашем поле зрения, но мы осознаём лишь малую их часть.
Другими словами, наш мозг работает на полную мощность, чтобы предоставить нам наилучшую и наиболее полезную интерпретацию внешнего мира — и эта интерпретация вовсе необязательно включает в себя всю поступающую в мозг визуальную информацию.
Исследование Сангинетти финансировалось грантом, полученным Мэри Петерсон от Национального научного фонда Америки.
Ярлыки:
Интересно,
Наука,
Находки,
Полезно знать,
Психология
5 неуловимых частиц, которые учёные должны найти после бозона Хиггса
Недавно
открытие бозона Хиггса получило подтверждение, и многие физики были,
мягко говоря, немного разочарованы, потому что теперь все признаки
указывают на правильность Стандартной Модели, почти 100-летней теории,
описывающей электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех
элементарных частиц, составляющих Вселенную. Но некоторые
учёные всё ещё хранят надежду, что с помощью Большого адронного
коллайдера (БАК) можно выявить и другие скрытые частицы. Предлагаем вам
подборку из пяти странных частиц, вполне возможно существующих в нашей
Вселенной.
1. Глуино, вайно и фотино
Если теория суперсимметрии верна, это означает, что больше десятка частиц пока не обнаружено. Теория утверждает, что у каждой частицы есть скрытый аналог.
В Стандартной Модели есть два типа частиц: бозоны, несущие определённый импульс, включая глюоны и гравитоны; и составляющие материю фермионы, куда входят кварки, электроны и нейтрино. В суперсимметрии же у каждого бозона должна быть пара — фермион, и наоборот. Так, глюону (вид бозона) должен соответствовать глюино (вид фермиона), W-частицам должны соответствовать вайно, фотонам — фотино, а бозонам Хиггса — хиггсино.
К сожалению для сторонников теории суперсимметрии, БАК никаких следов этих неуловимых частиц пока не нашёл. Профессор математической физики Питер Войт высказал мнение, что они вряд ли существуют. Например, в 2012-м году физики обнаружили ультра-редкие частицы, называемые Б-с мезонами. На Земле такие частицы обычно не встречаются, но могут просуществовать доли микросекунды при столкновении двух протонов почти на скорости света. Эти условия, и в частности, скорость, на которой они были обнаружены, вполне вписываются в Стандартную Модель, и это значит, что любая из возможных суперсимметричных частиц должна быть гораздо тяжелее, чем предполагалось ранее.
Другая слабость теории в том, что она предполагает существование 105-ти свободных параметров — вариантов возможного заряда и размера искомых частиц очень много. Иными словами, учёные не совсем понимают, где и как их следует искать.
Если теория суперсимметрии верна, это означает, что больше десятка частиц пока не обнаружено. Теория утверждает, что у каждой частицы есть скрытый аналог.
В Стандартной Модели есть два типа частиц: бозоны, несущие определённый импульс, включая глюоны и гравитоны; и составляющие материю фермионы, куда входят кварки, электроны и нейтрино. В суперсимметрии же у каждого бозона должна быть пара — фермион, и наоборот. Так, глюону (вид бозона) должен соответствовать глюино (вид фермиона), W-частицам должны соответствовать вайно, фотонам — фотино, а бозонам Хиггса — хиггсино.
К сожалению для сторонников теории суперсимметрии, БАК никаких следов этих неуловимых частиц пока не нашёл. Профессор математической физики Питер Войт высказал мнение, что они вряд ли существуют. Например, в 2012-м году физики обнаружили ультра-редкие частицы, называемые Б-с мезонами. На Земле такие частицы обычно не встречаются, но могут просуществовать доли микросекунды при столкновении двух протонов почти на скорости света. Эти условия, и в частности, скорость, на которой они были обнаружены, вполне вписываются в Стандартную Модель, и это значит, что любая из возможных суперсимметричных частиц должна быть гораздо тяжелее, чем предполагалось ранее.
Другая слабость теории в том, что она предполагает существование 105-ти свободных параметров — вариантов возможного заряда и размера искомых частиц очень много. Иными словами, учёные не совсем понимают, где и как их следует искать.
2. Нейтралино
Суперсимметрия также предсказывает существование специальных частиц, не несущих заряда. Они получили название нейтралино, и именно их наличие во Вселенной может объяснить существование тёмной материи, таинственной субстанции, составляющей большую часть плотности вещества во Вселенной. Пока удалось обнаружить только её гравитационное притяжение. Согласно теории, смесь всех частиц-носителей заряда кроме глюино и даст в итоге нейтралино.
Нейтралино могли бы сформироваться в условиях ранней Вселенной и оставить достаточно следов для объяснения существования тёмной материи. Телескоп, обнаруживший гамма-лучи и нейтрино, мог бы искать и их следы в полных тёмной материи областях вроде солнечных или галактических ядер. А недавно физики сообщили, что возможно, коллектор частиц на МКС нашёл доказательства существования тёмной материи, но результаты пока не опубликованы.
Суперсимметрия также предсказывает существование специальных частиц, не несущих заряда. Они получили название нейтралино, и именно их наличие во Вселенной может объяснить существование тёмной материи, таинственной субстанции, составляющей большую часть плотности вещества во Вселенной. Пока удалось обнаружить только её гравитационное притяжение. Согласно теории, смесь всех частиц-носителей заряда кроме глюино и даст в итоге нейтралино.
Нейтралино могли бы сформироваться в условиях ранней Вселенной и оставить достаточно следов для объяснения существования тёмной материи. Телескоп, обнаруживший гамма-лучи и нейтрино, мог бы искать и их следы в полных тёмной материи областях вроде солнечных или галактических ядер. А недавно физики сообщили, что возможно, коллектор частиц на МКС нашёл доказательства существования тёмной материи, но результаты пока не опубликованы.
3. Гравитоны
Эта проблема в своё время поставила в тупик Альберта Эйнштейна, и сих пор будоражит умы учёных: как создать единую теорию, совмещающую взаимодействие всех основных сил, таких как гравитация и поведение квантовых частиц, поскольку квантовая теория гравитацию не учитывает.
Этот вопрос заставил физиков предположить, что существуют гравитационные квантовые частицы — гравитоны. Предполагается, что это крошечные безмассовые частицы, испускающие гравитационные волны. В теории, каждый гравитон будет оказывать влияние на материю Вселенной, но частицы будет трудно обнаружить, потому что они слабо взаимодействуют с веществом. К сожалению, с учётом современных технологий, найти гравитоны попросту невозможно, однако косвенно подтвердить их существование можно с помощью лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватория (LIGO).
Эта проблема в своё время поставила в тупик Альберта Эйнштейна, и сих пор будоражит умы учёных: как создать единую теорию, совмещающую взаимодействие всех основных сил, таких как гравитация и поведение квантовых частиц, поскольку квантовая теория гравитацию не учитывает.
Этот вопрос заставил физиков предположить, что существуют гравитационные квантовые частицы — гравитоны. Предполагается, что это крошечные безмассовые частицы, испускающие гравитационные волны. В теории, каждый гравитон будет оказывать влияние на материю Вселенной, но частицы будет трудно обнаружить, потому что они слабо взаимодействуют с веществом. К сожалению, с учётом современных технологий, найти гравитоны попросту невозможно, однако косвенно подтвердить их существование можно с помощью лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватория (LIGO).
4. Нечастицы
Следы нечастиц были недавно обнаружены учёными. Особенность их в том, что они могут быть Пятой силой природы, выходящей за пределы взаимодействия между спинами. В меньших масштабах спиновое взаимодействие является общим для всех частиц — это сила, выравнивающая направление спина электрона в магнитах и металлах. Большие взаимодействия отследить сложнее. Если эта связь вообще существует, то должна была бы быть в миллион раз меньше, чем между электроном и нейтроном.
Учёные ищут нечастицы внутри мантии планеты, где тонны электронов «упакованы» вместе в соответствие с магнитным полем Земли, где любое малое возмущение может дать намёк на существование нечастиц.
Следы нечастиц были недавно обнаружены учёными. Особенность их в том, что они могут быть Пятой силой природы, выходящей за пределы взаимодействия между спинами. В меньших масштабах спиновое взаимодействие является общим для всех частиц — это сила, выравнивающая направление спина электрона в магнитах и металлах. Большие взаимодействия отследить сложнее. Если эта связь вообще существует, то должна была бы быть в миллион раз меньше, чем между электроном и нейтроном.
Учёные ищут нечастицы внутри мантии планеты, где тонны электронов «упакованы» вместе в соответствие с магнитным полем Земли, где любое малое возмущение может дать намёк на существование нечастиц.
5. Частицы-хамелеоны
Предполагается, что существование частицы-хамелеона, то есть частицы, не имеющей переменной массы, более чем вероятно. Если она существует, то может объяснить, что такое тёмная материя и тёмная энергия.
В 2004-м году физики описали некую гипотетическую силу, обладающей способностью меняться в зависимости от своего окружения. В местах с плотно упакованными частицами вроде Земли или Солнца хамелеон будет оказывать лишь слабое влияние, в то время как в областях с разреженными электронами воздействие будет сильным. Это могло бы означать, что сила эта постепенно растёт, поскольку галактики медленно удаляются друг от друга.
Теперь учёным необходимо найти доказательства существования частиц-хамелеонов. Они пытаются обнаружить их, заставляя фотоны распадаться под влиянием сильного магнитного поля. Пока что эксперименты не дали результатов, но поиски продолжаются.
Предполагается, что существование частицы-хамелеона, то есть частицы, не имеющей переменной массы, более чем вероятно. Если она существует, то может объяснить, что такое тёмная материя и тёмная энергия.
В 2004-м году физики описали некую гипотетическую силу, обладающей способностью меняться в зависимости от своего окружения. В местах с плотно упакованными частицами вроде Земли или Солнца хамелеон будет оказывать лишь слабое влияние, в то время как в областях с разреженными электронами воздействие будет сильным. Это могло бы означать, что сила эта постепенно растёт, поскольку галактики медленно удаляются друг от друга.
Теперь учёным необходимо найти доказательства существования частиц-хамелеонов. Они пытаются обнаружить их, заставляя фотоны распадаться под влиянием сильного магнитного поля. Пока что эксперименты не дали результатов, но поиски продолжаются.
Ярлыки:
Наука,
Новость,
Полезно знать,
Физика
23 ноября 2013 г.
«Путешествие на Луну»
2 мая 1902 года во Франции на экраны вышел первый в мире
научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам
произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм
длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера.
На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния и по сей день.
Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал обогащать это изобретение, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа.
Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен; Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света», Д.У.Гриффит сказал: «Я обязан ему всем». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона.
Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству. Если Люмьеры положили начало реалистическому направлению в кинематографе, используя свое изобретение лишь для документальной съемки сцен из жизни, то Мельес ввел в кино вымысел, фантазию и воображение.
На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния и по сей день.
Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал обогащать это изобретение, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа.
Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен; Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света», Д.У.Гриффит сказал: «Я обязан ему всем». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона.
Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству. Если Люмьеры положили начало реалистическому направлению в кинематографе, используя свое изобретение лишь для документальной съемки сцен из жизни, то Мельес ввел в кино вымысел, фантазию и воображение.
Ярлыки:
Наука,
Полезно знать,
Факты из истории
27 октября 2013 г.
немного истории
История об Исааке Ньютоне и свалившемся на его голову яблоке известна
каждому — с детства мы считаем, что именно так великий ученый и открыл
закон всемирного тяготения. Удивительно, что сам Ньютон частично
подтверждает эту легенду, однако в его версии все обошлось без травм
головы и без внезапных озарений.
Главная работа Ньютона, ставшая основой новой физики — «Математические
начала натуральной философии», — вышла в свет в 1687 году. Именно в этой
книге описываются закон всемирного тяготения и вообще все законы
механики, выведенные и доказанные ученым за долгие годы своей
деятельности. Но вот что интересно — Ньютон не хотел издавать этот труд,
он просто работал и не спешил делиться полученными знаниями. И если бы
не уговоры Эдмунда Галлея (в честь которого и названа комета Галлея), то
даже трудно предположить, когда бы вышли «Начала».
Разговор о неторопливости Ньютона здесь начат не просто так. Дело в том,
что от момента начала размышлений о природе тяготения до издания
«Начал» прошло чуть больше 20 лет! И все эти годы Ньютон работал,
создавая новую физику и проверяя ее на практике. А если верить легенде,
история с яблоком и озарением случилась в 1666 году, когда ему было всего 24 года.
Об этом нам рассказывают сразу два человека: друг и первый биограф
Ньютона, один из основоположников археологии и антиквар Уильям Стьюкли, и
великий Вольтер. Правда, первый ссылается на личную беседу с ученым, а
второй приводит слова третьих лиц. Однако версии Стьюкли и Вольтера
совпадают во многих деталях, поэтому не доверять им нет совершенно
никаких причин.
Первым об истории с яблоком рассказал Стьюкли. В первой
биографической книге «Воспоминания о жизни Исаака Ньютона», между
прочим, есть и интересующая нас легенда. Стьюкли утверждает, что в 1725
году он встречался с уже престарелым Ньютоном (нужно напомнить, что
ученый скончался в 1727 году), стояла жара и друзья пили чай в саду. Во
время беседы Ньютон и рассказал о том, что идея о неограниченном в
пространстве распространении земного тяготения пришла ему в голову
именно при падении яблока со стоявшей неподалеку яблони.
Стьюкли немного не повезло: его труд не был опубликован сразу после
написания — это событие произошло только через два столетия, в 1936
году. А до этого авторство легенды о Ньютоне и яблоке приписывалось
Вольтеру. Да и только благодаря ему эта история стала такой популярной.
В 1728 году вышла книга Вольтера, посвященная трудам Исаака Ньютона, —
в своей работе поэт и мыслитель простым и понятным языком рассказывает о
научных достижениях и взглядах великого физика. И в этой же книге
имеется занятная история взаимоотношений яблока и Ньютона. Она сводится к
следующему: в 1666 году ученый вынужденно (из-за бушующей в Лондоне
эпидемии чумы) покидает свой любимый Кембридж и поселяется в родном
поместье Вулсторп. Как-то раз во время послеобеденного отдыха в саду
Ньютон и увидел уже известное нам падающее яблоко.
Как говорилось выше, Вольтер рассказал эту историю со слов очевидцев.
Таковыми были племянница Ньютона Катарина Бартон и ее муж, ассистент
ученого, Джон Кондуит. История о яблоке появилась в мемуарах Кондуита, а
потом благополучно перекочевала в труд Вольтера.
Получается, что история с яблоком, подтолкнувшим Исаака Ньютона к
великому открытию, очень правдоподобна. Однако другой биограф ученого —
Генри Пембертон — в своем рассказе о Ньютоне не говорит ни о каком
яблоке. Кроме того, существует версия (правдоподобность которой сейчас
установить уже невозможно) о том, что легенду с падением яблока Ньютон
придумал нарочно. Это якобы понадобилось ему для «оправдания» себя перед
другим знаменитым ученым того времени, Робертом Гуком, уверявшим, будто
Ньютон украл у него и выдал за свою идею о всемирном тяготении.
Как бы там ни было, но легенда о Ньютоне и упавшем яблоке, может
быть, и верна, однако голова физика осталась совершенно цела. Да и закон
всемирного тяготения не «открылся» за тот короткий миг, пока длилось
падение яблока, — возникла лишь первая мысль, которую Ньютон развивал в
течение последующих лет, а окончательное решение было получено почти
через два десятилетия.
Ярлыки:
Интересно,
Наука,
Находки,
Полезно знать,
Физика
26 октября 2013 г.
Зачем Исаак Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет?
Исаак
Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук, и не боялся
проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы
видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял
так: вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, запустил его себе
в глаз и надавил им на заднюю сторону глазного яблока. Возникшие
цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
Ярлыки:
Интересно,
Наука,
Находки,
Полезно знать
15 октября 2013 г.
Новости науки
Нобелевскую премию мира присудили за «широкомасштабную работу по ликвидации химического оружия»
Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира-2013, которая может присуждаться не только конкретным людям, но и организациям.
Альфред Нобель завещал, что эта премия предназначается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, или в развитие мирных инициатив». И в этом году награда досталась Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) за «широкомасштабную работу по ликвидации химического оружия».
ОЗХО была создана в 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы ликвидировать распространение такого оружия по всему миру. Сегодня в организацию входят 190 государств.
В прошлом году награду присудили Европейскому Союзу по случаю 60-летия, а также за то, что он «помог превратить Европу из охваченного войной континента в континент, на котором долгое время процветает мир».
Напомним, что вчера Лауреатом Нобелевской премии-2013 в области литературы стала канадская писательница Элис Мунро, которую назвали «мастером современной короткой прозы».
Еще больше новостей: http://naked-science.ru/
Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира-2013, которая может присуждаться не только конкретным людям, но и организациям.
Альфред Нобель завещал, что эта премия предназначается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, или в развитие мирных инициатив». И в этом году награда досталась Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) за «широкомасштабную работу по ликвидации химического оружия».
ОЗХО была создана в 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы ликвидировать распространение такого оружия по всему миру. Сегодня в организацию входят 190 государств.
В прошлом году награду присудили Европейскому Союзу по случаю 60-летия, а также за то, что он «помог превратить Европу из охваченного войной континента в континент, на котором долгое время процветает мир».
Напомним, что вчера Лауреатом Нобелевской премии-2013 в области литературы стала канадская писательница Элис Мунро, которую назвали «мастером современной короткой прозы».
Еще больше новостей: http://naked-science.ru/
Ярлыки:
Наука,
Полезно знать
Что было бы, если бы Земля была кубом?
Физики
поразмышляли не на шутку и задумались над вопросом: что было бы, если
бы Земля была не шаром, а кубом? А действительно, как было бы?
Земля на самом деле довольно круглая. Это не самая круглая вещь в мире, но она около того. Если бы Земля была размером с баскетбольный мяч, то наши горы и впадины были бы значительно меньше, чем пупырышки на обычном баскетбольном мяче. И есть хорошая причина, по которой Земля устроена именно так.
По мере того как планета становится больше и сила тяжести на ней растёт, вес материалов начинает пересиливать прочность материалов, и планета подтягивается в сферу.
Так что маленькая планета может иметь форму куба (маловероятно, что она сформируется именно в форме куба, но тем не менее). Планеты же размером с Землю обречены иметь форму шара.
Жизнь на кубической Земле будет сильно отличаться от той, к которой мы привыкли. Хотя гравитация на поверхности не будет, в общем, направлена точно в центр Земли (это свойственно только сферам), она по-прежнему будет направлена примерно в центр. Таким образом, во время приближения к рёбрам куба вы будете чувствовать, будто находитесь на склоне. То есть, хоть это и не будет выглядеть таким образом, по ощущениям каждая из шести граней куба будет являться чашей. И у этого явления будут весьма важные последствия.
Океаны и атмосфера стекутся на самую нижнюю точку, которую они смогут достичь. Таким образом в центре каждой грани куба образуется лужица примерно в тысячу миль в ширину. При этом как океаны, так и атмосфера будут в несколько раз глубже, чем сейчас. Что, в общем, не так важно, как можно было бы подумать. Здесь, на сферической Земле, если вы подниметесь на высоту примерно в пять километров над уровнем моря, то большая часть воздуха будет над вами.
Земля на самом деле довольно круглая. Это не самая круглая вещь в мире, но она около того. Если бы Земля была размером с баскетбольный мяч, то наши горы и впадины были бы значительно меньше, чем пупырышки на обычном баскетбольном мяче. И есть хорошая причина, по которой Земля устроена именно так.
По мере того как планета становится больше и сила тяжести на ней растёт, вес материалов начинает пересиливать прочность материалов, и планета подтягивается в сферу.
Так что маленькая планета может иметь форму куба (маловероятно, что она сформируется именно в форме куба, но тем не менее). Планеты же размером с Землю обречены иметь форму шара.
Жизнь на кубической Земле будет сильно отличаться от той, к которой мы привыкли. Хотя гравитация на поверхности не будет, в общем, направлена точно в центр Земли (это свойственно только сферам), она по-прежнему будет направлена примерно в центр. Таким образом, во время приближения к рёбрам куба вы будете чувствовать, будто находитесь на склоне. То есть, хоть это и не будет выглядеть таким образом, по ощущениям каждая из шести граней куба будет являться чашей. И у этого явления будут весьма важные последствия.
Океаны и атмосфера стекутся на самую нижнюю точку, которую они смогут достичь. Таким образом в центре каждой грани куба образуется лужица примерно в тысячу миль в ширину. При этом как океаны, так и атмосфера будут в несколько раз глубже, чем сейчас. Что, в общем, не так важно, как можно было бы подумать. Здесь, на сферической Земле, если вы подниметесь на высоту примерно в пять километров над уровнем моря, то большая часть воздуха будет над вами.
Ярлыки:
Интересно,
Наука,
Полезно знать
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

























