en
Feedback
Пушка | Передний край науки и технологий

Пушка | Передний край науки и технологий

Open in Telegram

Передний край науки и технологий. Нерешенные загадки и важнейшие вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Эксклюзивные ролики: https://linktr.ee/scioneplus

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel Пушка | Передний край науки и технологий

Channel Пушка | Передний край науки и технологий (@sci_one_tv) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 15 985 subscribers, ranking 851 in the Facts category and 41 068 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 15 985 subscribers.

According to the latest data from 04 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -94 over the last 30 days and by -1 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 28.24%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 11.32% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 4 515 views. Within the first day, a publication typically gains 1 809 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 108.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as клетка, болид, берлин, atlas, спутник.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Передний край науки и технологий. Нерешенные загадки и важнейшие вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Эксклюзивные ролики: https://linktr.ee/scioneplus

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 05 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Facts category.

15 985
Subscribers
-124 hours
-327 days
-9430 days
Posts Archive
Привет, SciOne! Новый Год уже не за горами, а пока предлагаем вам ознакомиться с последним в этом году выпуском "Пушки"! Что вас ждёт в видео: • Прозрачный мозг • Блестящий провал теории относительности • Случайный прорыв с варп-двигателем Приятного просмотра! https://youtu.be/xfM-tEBg7TU

Чуть меньше 100 мин остаётся до главного (для меня) события года. Это историческое событие. Похоже, погода терпимая, так что
Чуть меньше 100 мин остаётся до главного (для меня) события года. Это историческое событие. Похоже, погода терпимая, так что запуск телескопа имени Джеймса Уэбба должен наконец состояться. Столько лет надежд, и все решится сейчас и в первые часы после старта. Где смотреть: Официальная трансляция НАСА https://youtu.be/7nT7JGZMbtM На русском сразу несколько проектов в прямом эфире комментируют. Выбирайте, что милее: Авдеев и Егоров «Зелёный кот» https://youtu.be/WKmQuNif2mA Space Room https://youtu.be/5AEUwa2YwZo Alpha Centauri https://youtu.be/OBrl62mfTG4 Zемлякова https://youtu.be/GAMdm2N5WYM

Привет, SciOne! Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Никита Головин, и я отвечаю за сообщество SciOne в ВК и ТГ. И вот одним пятничным вечером приходит письмо: «Приглашаем вас посетить Инновационный научно-технологический центр Сириус», ну и недолго думая я согласился. Поэтому в этом большом материале я расскажу о том, чем занимается университет Сириус, какие есть направления, и что нам было показано. Друзья, это лишь моя вторая подобная поездка, и опыта не очень много, поэтому лично буду очень благодарен критике. А подробнее прочитать можно здесь: https://vk.com/@sci_one-universitet-sirius-novator-v-sfere-obrazovaniya

Житель Оймякона поделился видео «зомби-пожара» — горящего ещё с лета торфяника при температуре -60° После рекордных пожаров в Якутии некоторые очаги остаются активными даже под слоем снега. В начале декабря фотограф Семён Сивцев поделился фотографиями и видео «зомби-пожаров», горящих недалеко от села Хара-Тумул Оймяконского улуса, одного из «полюсов холода» — районов с самыми низкими зафиксированными температурами. В коротком ролике видно, как из-под толщи снега выходит столб дыма от горящего под землёй торфяника. Температура воздуха в этот момент составляет около -60 градусов. Согласно исследованиям научного журнала Nature, «зомби-пожары» связаны с изменением климата: аномально жаркие сезоны приводят к увеличению числа лесных и подземных пожаров. Некоторые из них не потухают даже зимой, при экстремально низких температурах. По словам Сивцева, видео он снял на местном лугу, где в начале мая начались лесные пожары, в течение лета охватившие Якутию. Они уничтожили более восьми миллионов гектаров леса — это рекордный показатель за последние десять лет. К осени основные очаги потухли, но часть торфяников под землёй продолжила гореть. Сивцев рассказал изданию Siberian Times, что встречал подобные аномалии и раньше. Большинство из них сами тухнут весной во время таяния снега. «Я помню как минимум один такой „зомби-пожар“, горевший несколько лет. Он потух четыре года назад, а на его месте появилось озеро — сгоревший торф заменился водой», — поделился фотограф. https://youtu.be/qD0Y_JZXCVk

Молоточек, наковальня и стремечко — самые маленькие кости в теле человека. И находятся они, как вы могли догадаться, в ухе. Как все это работает: звук поступает через наружное ухо, идет вниз по ушному каналу и доходит до барабанной перепонки. Затем вибрации напрямую передаются молоточку. Цепная реакция продолжается, когда молоточек отправляет сигнал наковальне. В течение всего процесса постепенного перемещения сигнала от относительно большой площади поверхности барабанной перепонки до маленького основания наковальни шаг за шагом этот сигнал усиливается. После этого вибрация передается жидкости во внутреннем ухе. В раковине улитке находится большое количество маленьких волосков, которые действуют как сенсорные рецепторы. У них два основных предназначения: они еще больше усиливают звуковую волну, а также позволяют различать звуковые частоты. Благодаря всей этой цепочке реакций мы можем понимать речь и воспринимать разные звуки и слова.

​​Почему утята ходят за мамой гуськом, а цыплята — нестройной гурьбой? #ДетскиеВопросы И утка, и курица относятся к выводковым птицам. Их птенцы — утята и цыплята — рождаются опушёнными, зрячими и с первых минут жизни готовы следовать за матерью. Главная задача мамы-утки — перевести своих детей в безопасное место. Как правило, это водоём, где птенцы могут найти корм, а также, при нападении хищника, нырнуть под воду и потом укрыться в зарослях камыша. Хотя утки — водоплавающие птицы, они нередко строят гнёзда на удалении от воды. Например, обычная в городах кряква откладывает яйца в гнёзда, построенные на пустырях, а также в старые вороньи гнёзда в кронах деревьев. После появления на свет птенцы должны добраться до воды, нередко — за несколько километров, в том числе сквозь густые заросли травы. Потерявшийся утёнок обречён на гибель. Только следуя друг за другом по пятам, голова к хвосту, гуськом утята способны не потерять друг друга. Также гуськом или плотным табунком утята вслед за матерью преодолевают пространства открытой воды и рассредоточиваются, только достигая края камышей. В отличие от утки, курица не водит своих птенцов на большое расстояние. Она ведёт выводок по траве, показывая птенцам доступный им корм. Окружая курицу или следуя за ней рассеянной группой, цыплята кормятся и знакомятся с окружающим миром. При этом они попискивают, давая знать о своём местоположении и маме, и своим собратьям. Замешкавшись за спинами братьев и сестёр, цыплята могут остаться голодными, и потому редко бегают гуськом, друг за другом.

Проливаем свет на место преступления. Буквально В современной криминалистике существует множество методов для определения про
+2
Проливаем свет на место преступления. Буквально В современной криминалистике существует множество методов для определения происхождения крови. Для этого существуют лабораторные и полевые методы, позволяющие найти кровь даже тогда, когда от нее не остается никаких видимых следов. Один из наиболее эффективных способов найти замытые следы крови – это хемилюминесценция в ультрафиолете. Сама кровь не светится, светится соединение люминол – при взаимодействии с ним окислителя энергия выделяется в виде света. Для ускорения реакции требуется катализатор – железо. Гемоглобин крови состоит из четырех полипептидных цепей, каждая из которых содержит один гем – простетическую группу с двухвалентным железом. Поэтому щелочной раствор люминола, используемый в криминалистике, распыляют на месте преступления вместе с перекисью водорода. Свечение люминола быстро затухает, однако этот метод достаточно чувствителен, чтобы заставить его светиться даже при концентрации крови в разведении до одной части на миллион.

Бриобии (клеверный клещ) слепы и ориентируются с помощью обоняния, поэтому запах некоторых чернил они воспринимают как сообщение о том, что перед ними препятствие

Морская сосулька-убийца. Феномен под названием брайникл — ледяной палец смерти, убивающий все живое, до чего дотрагивается... Брайникл представляет собой ледяную трубку, которая растёт в направлении дна, начинаясь под слоем морского льда. Внутри находится очень холодная и очень солёная вода, которую брайникл «высасывает» из толщи морского льда, находящегося над ним. В начале своего существования брайникл является очень хрупким, а его стенки очень тонкими, однако постоянный поток холодного рассола поддерживает его разрастание и не даёт расплавиться от контакта с менее холодной водой вокруг его каналов. При благоприятных условиях этот солёный сталактит может достичь океанского дна. Для этого, кроме постоянного поступления экстрасолёной и очень холодной воды нужно, чтобы: - окружающая вода была гораздо менее солёной, чем рапа, - глубина была относительно незначительной, - ледяной покров был стабильным, - скорость течений была минимальной. В случае значительной солёности океанской воды вокруг брайникла её температура замерзания будет слишком низкой, чтобы сформировать достаточное количество льда для ледового цилиндра, которым является брайникл. Если же брайникл формируется над значительной глубиной, то он сломается под собственным весом. Когда брайникл достигает дна, он продолжает расти, поскольку вода вокруг начинает замерзать. Поскольку брайникл растёт вниз, то ледяная структура распространяется склонами на дне, и процесс прекращается лишь тогда, когда доходит до низшей точки шельфа. Если на пути льда попадутся живые организмы, даже достаточно крупные представители макробентоса, они попадут в ловушку и могут погибнуть. Образование льда из солёной воды вызывает заметные изменения в составе воды, что не замёрзла. Когда вода замерзает, большинство примесей вытесняются из раствора, поэтому лёд из морской воды является не таким солёным по сравнению с морской водой, из которой он возник. В результате морской лёд является очень пористым, похожим на губку, и этим довольно сильно отличается от твёрдого льда, образующегося при замерзании пресной воды. По мере того, как морская вода замерзает и соль вытесняется из кристаллической решётки чистого льда, вода вокруг становится более солёной. Это понижает температуру замерзания и повышает её плотность. Низкая температура замерзания означает, что окружающая вода не сразу становится льдом, а более высокая плотность означает, что она начинает тонуть. Так в кризисе возникают крошечные туннели, так называемые «каналы ропы» (англ. brine channels), а экстрасолёная переохлаждённая вода тонет в холодной чистой воде. Если каналы распределены относительно равномерно, то ледяная сосулька растёт вниз также равномерно. А как только этот переохлаждённый рассол достигает слоя морской воды под льдом, это приводит к образованию дополнительного льда. https://youtu.be/xW60NKvtEa8

Привет, SciOne! У нас новый спецвыпуск Пушки -- сегодня мы поговорим о людях, которые попали в катастрофы, казалось бы, в абсолютно безвыходные ситуации, но боролись до самого конца. Приятного просмотра! https://youtu.be/eL9Iz7rSkko

Не все акулы внушают ужас и страх своими размерами. Например, акула-гадюка (Trigonognathus kabeyai) достигает 50 см в длину,
+1
Не все акулы внушают ужас и страх своими размерами. Например, акула-гадюка (Trigonognathus kabeyai) достигает 50 см в длину, а пугает не меньше. В отличии от остальных представителей катранообразных, не отрывает куски от добычи, а заглатывает ее целиком. Все благодаря уникальному устройству челюсти. Челюсти этого вида акул способна выдвигаться вперед, и длинные тонкие зубы способны хватать свою жертву, но резать ее они не способны. Эти животные хватают свою жертву и проглатывают ее целиком. Они способны проглотить рыбу, которая может достигать до 40% размера собственного тела. Гиоманибулярный хрящ позволяет выдвигать свою челюсть вперед на несколько сантиметров, около 7. Так же Trigonognathus kabeyai не прочь полакомиться небольшими моллюсками.

Как делают шоколад Кстати, cлово «шоколад» происходит от ацтекского слова «чоколатль». «Чоколатль» переводится как «горькая вода». В те времена не было сахара, поэтому вкус у шоколада был в древности совершенно другим.

​​Если бы у микробов были глаза, видели ли бы они друг друга? #ДетскиеВопросы Нет, микробы не смогли бы видеть своих собратьев. Дело в том, что из-за физических свойств света такой оптический прибор, как глаз, имеет минимальный допустимый размер, и этот минимальный размер больше крупного микроба. К тому же, глаз не так просто построить — это орган, требующий многих живых клеток, а у микроба их всего одна — это он сам: ведь микробы обычно одноклеточные. Но, скажете вы, пусть всё же у микробов появились волшебным образом невозможные микроглаза. Что тогда? Но и тогда микробы не смогут увидеть других микробов. Потому что для того, чтобы увидеть, мало одних только глаз. Глаз воспринимает свет, а зрение — то чувство, которое «видит», — плод более сложной деятельности нервной системы. Зрение может обеспечиваться незамысловатой нервной системой, как у пчелы, а может — необыкновенно мудреной и разветвленной, как у кошки. Но у микроба, простейшего существа, нет совсем никакой нервной системы, поэтому глаза, даже если бы их и удалось разместить на поверхности микроба, просто было бы не к чему подключить. А если бы микробы оснастились вдруг и нервной системой, то это стали бы уже не микробы.

Как шершни вылупляются из коконов Зрелище того, как шершень выходит из кокона, напоминает фильм ужасов, но одновременно завораживает. Острые челюсти с легкостью рвут стенки капсулы, хитиновая броня грозно сверкает на солнце, а тонкие крылья слегка трепещут, прежде чем насекомое отправится в своей первый полет. Вылупляющийся выводок шершней напоминает армию фантастических пришельцев, закованных в боевую броню. Тонкие волоски, покрывающие голову шершня, улавливают солнечное излучение и вектор гравитации, что необходимо для точной навигации во время полета. Шершень — хищник, полагающийся во время охоты в первую очередь на мощнейшие челюсти, которыми она способна прокусить практически любой панцирь. https://youtu.be/WTv4h96bORQ

Renault показала прототип аэротакси Французские компании Renault и TheArsenal показали прототип одноместного аэротакси, построенного по классической конструкции квадрокоптера, но выполненного в стиле ретро-модели Renault 4. Renault и TheArsenal создали прототип аэротакси, который выглядит именно как классический автомобиль с добавленными винтами. Визуально корпус аэротакси очень похож на старую модель Renault 4, которая в разных версиях выпускалась с 1961 по 1994 год. Кузов, как и практически все остальные несущие части аппарата, сделаны из углепластика. Пилот может поднять его и сесть в небольшую кабину с креслом. На фотографии из пресс-релиза не ясно, управляет ли пилот полетом: в кабине есть кресло, монитор и место для шлема, но не видно каких-либо органов управления. Кроме того, компании показали лишь взлет без человека внутри. У аппарата есть четыре ротора общей тягой 3,7 килоньютона. Они питаются от четырех литий-полимерных аккумуляторов емкостью по 22 ампер-часов. Согласно расчетам, аэротакси может разгоняться до 26 метров в секунду, но скорость программно ограничена 4 метрами в секунду. Высота полета также ограничена 15 метрами, хотя технически он может подняться на 700 метров. https://youtu.be/rH3SU-e6So8

Привет, SciOne! У нас вышла новая "Пушка"! Сегодня мы поговорим об ограблении Т-киллеров, о том, как можно превратить вещества в невидимое, расскажем о космическом камикадзе, ну и, конечно, новая загадка. Приятного просмотра! https://youtu.be/cPIOlD2SAQU

Привет, SciOne! «В войне все средства хороши… лишь бы вели к победе», — Так рассуждали когда-то и рассуждают до сих пор многие главнокомандующие. Хотя эта статья не будет поднимать вопрос оправданности или ошибочности подобной концепции, а лишь продемонстрирует частные случаи ее проявления в древности, в средние века и даже недалеком прошлом. Средневековье, без сомнения, было весьма интересным периодом истории ввиду очень странных изобретений, многие из которых по разумным причинам были оставлены в забытьи. В эпоху, когда состояние войны считалось вполне нормальным, каждая нация стремилась разработать новые военные тактики и вооружение, которое дало бы ей преимущество перед противником. В XVI веке одним из очередных изобретений стал особый вид оружия, подразумевавший прикрепление горючих или взрывных веществ к животным. В ходе испытаний было выяснено, что лучше всего на подобные миссии смертников лучше всего подходят кошки и птицы. Почитать подробнее можно здесь: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/587094/

​​Атомная бомба, коронавирус, общий предок: названы победители премии «Просветитель» 2021 года 18 ноября в Москве объявлены лауреаты премии «Просветитель». В номинации «Естественные и точные науки» победил Максим Винарский с книгой «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира». Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал социальный антрополог Николай Эппле с книгой «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах». Эппле также забрал приз зрительских симпатии в гуманитарной номинации. В естественнонаучной номинации приз зрительских симпатий взяла Ирина Якутенко, автор книги «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать». Кроме того, стали известны лучшие переводные книги — ими стали «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста» Ричарда Докинза (переводчик — Антон Гопко, научный редактор — Алёна Якименко) и «Создание атомной бомбы» Ричарда Роудса (награду вручили переводчику Дмитрию Прокофьеву, ответственному редактору Наталье Галактионовой, научному редактору Михаилу Капустину и редактору Светлане Левензон). Лауреаты премии «Просветиль» получат по 700 тыс. рублей, лауреаты премии «Просветитель.Перевод» — по 350 тыс. рублей.

​​Подарить луну с неба. Шарон и Харон Американский астрофизик Джеймс Кристи работал в Военно-морской обсерватории США, изучая двойные звезды при помощи фотографического метода, когда и обнаружил новый спутник у одной из далеких планет. В 70-х годах, рассматривая снимки Плутона, сделанные в условиях хорошей видимости, он заметил, как показалось это тогда, некий дефект изображения - Плутон был как словно «вытянут», хотя звезды на его фоне запечатлелись без искажений. Это и навело Кристи на предположение, что у Плутона есть спутник, но разрешение телескопа просто не позволяет рассмотреть его отдельно. На самом деле, спутник Плутона уже был теоретечески предсказан, но Харон так велик и так близок к Плутону, что они казались одной планетой. Фотографию Харона удалось получилось только с помощью орбитального телескопа "Хаббл", а затем, с развитием техники, его стало возможно рассмотреть и в наземную оптику. До того, как об открытии будет заявлено официально, спутнику требовалось дать название. Коллеги по лаборатории предложили «Персефена» - в честь жены Аида (в греческой мифологии Плутона), однако Кристи нравилось «Шарон». Шарон – от имени его жены Шарлин, и «он» - по аналогии с «протон», «электрон», «нейтрон». Charline - Charon. На английском слово Charon полностью совпадает с именем перевозчика душ в греческой мифологии. Позже Международный астрономический союз утвердил это название. Интересно, что вращение Плутона и Харона синхронизировано, а центр масс этой системы лежит вне Плутона – это значит, что Харон – не спутник, как считалось ранее. Систему «Плутон - Харон» следует рассматривать в качестве двойной планетарной системы.

​​Как древние греки доказали, что Земля круглая и узнали ее окружность более 2000 лет назад В середине 20 века мы начали запускать в космос спутники, которые помогли нам определить точную окружность Земли: 40 030 км. Но более 2000 лет назад человек в Древней Греции узнал окружность, используя всего лишь палку и свой мозг. Этим человеком был Эратосфен. Греческий математик и глава Александрийской библиотеки. Эратосфен слышал, что в Сиене, городе к югу от Александрии, в полдень летнего солнцестояния вертикальные тени не отбрасываются. Солнце стояло прямо над головой. Он задавался вопросом, верно ли это и в Александрии. Итак, 21 июня он воткнул палку прямо в землю и ждал, не появится ли тень в полдень. И она появилась, с углом около 7 градусов. Теперь, если солнечные лучи входят под одним и тем же углом в одно и то же время дня и палка в Александрии отбрасывает тень, а палка в Сиене – нет, это должно означать, что поверхность Земли изогнута. И Эратосфен, вероятно, уже знал это. Идея сферической Земли была выдвинута Пифагором около 500 г. до н.э. и подтверждена Аристотелем пару столетий спустя. Если бы Земля действительно была сферой, Эратосфен мог бы использовать свои наблюдения, чтобы оценить окружность всей планеты. Поскольку разница в длине тени составляет 7 градусов в Александрии и Сиене, это означает, что два города находятся на расстоянии 7 градусов друг от друга на 360-градусной поверхности Земли. Эратосфен нанял человека, чтобы измерить расстояние между двумя городами, и узнал, что они находятся на расстоянии около 800 километров. Затем он мог бы использовать простые пропорции, чтобы найти окружность Земли: 7,2 градуса составляют 1/50 от 360 градусов, так что 800 умножить на 50 равно 40 000 километров. И вот так 2200 лет назад человек нашел окружность всей нашей планеты с помощью всего лишь палки и своего мозга.