Показаны сообщения с ярлыком Находки. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Находки. Показать все сообщения

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.

14 января 2014 г.

Рискуя собственной жизнью, пожарный спас собаку из ледяного плена

 
 
День 9 января стал вторым днем рождения для 13-летнего хаски Сильви (Sylvie) и его спасителя Шона Койла (Sean Coyle). Смелый пожарный, на счету которого уже не одна спасенная собачья жизнь, вытащил несчастного пса из ледяного плена и сам провалился в холодную воду.

Дело происходило в заливе Плежэ (Pleasure Bay), у Касл Айленд, в Бостоне. Хозяин решил выгулять хаски на льду – как ему казалось, вода надежно замерзла, но это была лишь иллюзия. Лед под лапами собаки стал трескаться и очень скоро бедняжка оказалась под толщей ледяной воды. В этот день на улице было примерно минус 20 по Цельсию, если бы не шерстяной покров, Сильви вряд ли бы долго смогла протянуть. До прибытия спасателей собака провела 30 минут в ледяной воде.


Когда поступил сигнал спасателям, Шон Койл, не раздумывая, натянул на себя непромокаемый костюм и направился на вызов. На месте он аккуратно добрался до провала, в котором барахталась собака. Спасателю удалось схватить собаку за загривок и вытянуть ее из воды. В этот момент лед под ним треснул и пожарный сам провалился. Его спасли коллеги, подоспевшие на помощь.
 
 
 
 

20 декабря 2013 г.

Если бы Вы смогли сложить бумагу 43 раза, она бы достигла Луны.

Это звучит странно, но так оно и есть. Давайте произведём расчёты: Луна удалена от Земли приблизительно на 384 000 км. Толщина бумажной страницы — 0,01 см. Значит, если сложить страницы друг на друга, то нам понадобится 3 840 000 000 000 000 страницы, чтобы стопка доросла до Луны.

Но если складывать бумагу пополам, а потом ещё пополам, а потом ещё, то в дело вступает экспоненциальный рост. Для любой экспоненциально растущей величины, чем большее значение она принимает, тем быстрее растет. 1 раз сложенная страница будет иметь толщину, в 2 раза большую изначальной. 3 раза сложенная — в 8 раз больше изначальной. Если бы мы могли сложить страницу 28 раз, она превысила бы Эверест. Сложенная 43 раза — достигла бы Луны. А 94 раза - дала бы нам нечто размером с видимую Вселенную. Единственная проблема заключается в том, что бумажный лист любого размера невозможно сложить более, чем 7 раз.

20 сайтов, где вы 100% найдете вдохновение для творчества

 Здесь вы сможете зарядиться креативом или просто хорошим настроением! Все эти сайты имеют узкоспецифическую направленность и неожиданные источники для вдохновения.

1. Note Point - на этом сайте собраны различные галереи PowerPoint презентаций. Можно еще раз убедиться, что слайд-презентации — это красиво и привлекательно.
2. The Book Cover Archive - огромная коллекция обложек книг и примеров их оформления. Собраны лучшие образцы дизайнерского творчества.
3. Photo Retouching - На этом сайте можно получить практически все виды дизайнерского вдохновения. Но если копнуть поглубже, то можно найти и что-то совсем необычное, например лучшие примеры дизайнерской ретуши.
4. One Eyeland - виртуальный мир фотографов, где можно найти самые неожиданные и завораживающие фотографии.
5. Fashion Served - собрание галерей модных фотографий. Чем не источник для вдохновения?
6. Industrial Design Served - лучшие образцы индустриального дизайна.
7. Typography Served - самые интересные примеры типографики.
8. Visual Complexity - сайт, содержащий различные схемы, а также просто изображения-абстракции
9. Flowing Data - сайт для любителей инфографики и визуализации статистики.
10. Information Is Beautiful - можно поучиться, как можно представить информацию красиво.
11. Pattern Tap - лучшие примеры пользовательских интерфейсов.
12. The Postage Stamps! Pool - можно вдохновиться собранием почтовых марок.
13. The Oodles of Doodles Pool - бесчисленное множество замысловатых рисунков.
14. The Pretty Sketchy Pool - большая коллекция рисунков «от руки».
15. Buamai - концептуальные работы креативных дизайнеров.
16. We Heart It - здесь люди делятся интересными изображениями и видео.
17. Vi.sualize. us - еще одно место, где можно найти интересные изображения.
18. FFFFound - здесь пользователи делятся интересными фотографиями и картинками, найденными в сети.
19. siteInspire - галерея самых интересных и вдохновляющих сайтов.
20. HTML5 Gallery - самые "вкусные" дизайны сайтов на основе HTML5 технологии

10 декабря 2013 г.

Урок по предмету: "Основы информатики и вычислительной техники" в 5-ом классе. Москва. РСФСР. СССР. 1986 год.

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…

Почему за 100 шагов нельзя съесть стандартную плитку Шоколада?


Это очень старая загадка. Только лет 30 назад у нас она была со 100 граммами хлеба. Действительно - не успеваешь съесть, если начинаешь жевать. Решение одно - надо глотать маленькими кусочками не разжовывая.

4 декабря 2013 г.

Как-то раз американский физик-экспериментатор Р. Вуд (1868—1955), довольно эксцентричный человек, любитель всяких острых ощущений, решил проделать на себе рискованный опыт — испытать действие наркотика.

С большим трудом раздобыв опиум, он накурился этого зелья и вскоре впал в забытье.

Придя через некоторое время в сознание, он вспомнил, что, находясь в одурманенном состоянии, напал на какую-то чрезвычайно глубокую и важную научную идею, но на какую именно — начисто вылетело из головы. Тогда Вуд решил повторить опыт в надежде, что ему посчастливится вновь обрести ускользнувшую мысль. И действительно, как только начало сказываться наркотическое действие опиума, забытая мысль не замедлила возникнуть в уме ученого. Чувствуя, что сознание вот-вот покинет его, Вуд сумел в последний момент сконцентрировать волю, записать идею на бумажке и впал в беспамятство. Очнувшись, он с ликованием подумал об удачном исходе столь трудного и опасного опыта и, дрожа от нетерпения и пережитого, поспешно развернул бумажку с драгоценной записью. На ней он прочел:"Банан велик, а кожура еще больше..."

29 ноября 2013 г.

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.

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».

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.

24 ноября 2013 г.

Пепельный "снег" покрыл Суматру

Начавшееся в первых числах ноября извержение вулкана Синабунг в Индонезии продолжается до сих пор. В последнее время его активность носила особый характер: в небо выбрасывались массивные облака горячего пепла и газа. В результате северная часть Суматры оказалась покрытой вулканическим пеплом, который похож на снег. Эвакуированные жители были помещены в четырнадцать лагерей временного размещения.
Синабунг является действующим вулканом, расположенным на севере острова Суматра. После 400-летней спячки проснулся летом 2012 года, выбрасывая дым и пепел на высоту полутора километров. Очередное извержение началось в начале ноября текущего года. На этот раз высота выбросов дыма и пепла достигла семи километров. В целях безопасности жители близлежащих деревень были эвакуированы, а вокруг вулкана в радиусе 3 километров ввели запретную зону.
Усиливающееся с каждым днем извержение привело к тому, что территория радиусом четыре километра вокруг вулкана оказалась покрытой слоем пепла. Судя по всему, эвакуированным жителям не скоро удастся возвратиться в свои дома, и это является большой проблемой. Большинство из низ являются крестьянами, которые теперь потеряют весь урожай. На сегодняшний день в регионе нарушен внутренний экспорт апельсинов и картофеля, а убытки составляют порядка $345 тыс.







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.

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.