cookie

Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду перегляду. Натиснувши «Прийняти все», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.

avatar

Эпицентр знаний

Еще немного и повседневная серая жизнь утянет весь ваш умственный потенциал на дно Марианской впадины. Но не с нашим каналом! Здесь вы получите простые ответы на сложные вопросы, интересные факты для самых любопытных, головоломки. Реклама: @apollosave

Більше
Рекламні дописи
55 500
Підписники
-9524 години
+7 4317 днів
+7 91730 днів
Архів дописів
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🏺Древнеримский стиль: Секреты антикоррозийной защиты великой армии ⚔️ Для римской армии борьба с ржавчиной была поистине эпической схваткой. Использовали животный жир и масла, чтобы оружие блистало без следа коррозии. Мечи и копья защищались так же, как гордость легионера – с огнем и честью! 🕯 Процесс воронения не только боролся с ржавчиной, но и придавал оружию стильный черный оттенок. Горячий металл встречался с химикатами, чтобы образовать защитную пленку, словно доспехи защищают воина в битве. 🧼 Тщательность – визитная карточка римского солдата. Оружие чистили от крови и грязи, используя воду, уксус, а иногда даже мочу, – истинный греческий огонь в мире очистки металлов! 🛡 Использование бронзы – еще один хитроумный трюк в арсенале легионеров. Сплав, устойчив к коррозии, делал их вооружение не только мощным, но и долговечным, словно саму Римскую империю. Несмотря на ржавчину и коварные условия, римские войны смогли сохранить свое вооружение в состоянии, достойном самих богов войны. Отвага и изобретательность – вот что делало римскую армию непобедимой на века!
Показати все...
00:32
Відео недоступнеДивитись в Telegram
Вечноактуальный Дроздов, за которым теперь можно следить на NUUM: он там про сырники и капибар рассказывает Заходи на nuum.ru Реклама. Информация о рекламодателе.
Показати все...
IMG_4301.MP411.04 MB
Фото недоступнеДивитись в Telegram
☢️ Первое знакомство человечества с радиацией ✋ Рука, принадлежащая рентгенологу Лондонской королевской больницы, на которой видны повреждения от радиационного воздействия, 1900 год. 🍗 Каждое утро они проводили калибровку аппаратов, снимая рентгеновский снимок своих рук. Итак, вам может быть интересно, почему бы просто не использовать что-нибудь другое для проверки рентгеновского снимка? Что больше нравится - кусок мяса или куриная ножка? В далеком 1900 году люди не знали об опасности радиационного облучения, поэтому думали, что пользоваться руками будет безопасно. В то время люди могли даже приобрести и сконструировать свой собственный рентгеновский аппарат дома в развлекательных целях. Однако у тех, кто это делал, часто развивался рак или они страдали от ампутаций. ✖️Рентгеновское излучение было открыто всего за несколько лет до этого, в 1895 году, человеком по имени Вильгельм Конрад Рентген, немецким инженером-механиком и физиком. Он назвал это рентгеновским излучением, потому что на самом деле у него не было названия для своего изобретения, и он решил использовать математическое обозначение "x" для чего-то неизвестного. 🥇Рентген не добивался патентов на свои открытия, потому что хотел, чтобы общество извлекло пользу из практического применения рентгеновских лучей. В 1901 году Рентген был удостоен первой Нобелевской премии по физике.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🐘Трагическая сказка о Топси, "злом" слоне 🎪 Начнём с того, что жизнь циркового слона Топси была не из легких. Перевезённого из Юго-Восточной Азии в Америку, его путь омрачили нападения издевательских киперов. Однажды, один такой пьяный "доглядыватель" решил обсыпать его песком и обжечь ему хобот сигаретой. В ответ, Топси оставил человека без шансов на спасение. 🔊Из-за подобных инцидентов слона окрестили "убийцей 12 человек", что, несомненно, добавило пикантности рекламе цирковых представлений. 🏃 После переезда в Sea Lion Park, Топси не заставил себя долго ждать с новой атакой – все началось после удара в ухо вилами. Его агрессия только возрастала, доказывая, что со слоном не шутят. 🧪🔗💡Кульминацией стала его "экзекуция", на которую были приглашены любопытные зрители. Планировалось использовать три метода: отравление цианидом, подвешивание на железных тросах и электроказнь. Но решающим ударом стало 6600V от Томаса Эдисона, желавшего доказать миру опасность переменного тока. Слон ушел из жизни мгновенно, став печальным свидетельством "научного" спора.
Показати все...
🛡Забытая битва бронзового века: массовая резня в долине Толленсе 🏹 Древняя война в сказочной Европе Когда мы заглянем в мир бронзового века, чаще всего представляем себе картины мирного существования: миролюбивых кочевников, уставших поселенцев. Вот только война - словно костный скелет в шкафу истории, редко когда обсуждаемая. Но... 🔍 Тайна долины Толленсе Возьмём под увеличительное стекло 13 век до н.э., когда мир замер в ожидании договора между египтянами и хеттами. Тем временем в Мекленбурге-Передней Померании 3000–5000 воинов (20–40 лет) схлестнулись в сражении, ставшем самым крупным для Центральной Европы. ⚔️ Оружие и ветераны В арсенале воинов были копья, дубинки, стрелы, ножи и даже серпы. Исследователи не нашли следов мечей, зато отметили, что некоторые бойцы уже видели битвы, что доказывают зажившие раны. Были и всадники с командирами! 🌐 Загадка масштабов Для эпохи с населением около 5 человек на км², масштабы битвы — нонсенс. Организация такого столкновения предполагает наличие централизованного управления, оформления которого учёные до этого относили к позднему периоду. 🤔 Причины конфликта Что привело к кровопролитию? Гипотезы различны, но скорее всего конфликт вспыхнул, когда одна группа желала переместиться, а другая была категорически против. Примерно 20–25% участников битвы были убиты.
Показати все...
Какое самое ценное случайное открытие в истории ❕ 🏥 В 19 веке Американский врач Уильям Бомон совершил прорыв, который изменил наши представления о пищеварении. Впрочем, это было не просто открытие, а настоящая серия счастливых случаев! 🎯 В 1822 году Бомон спас жизнь Алексису Сент-Мартину, раненому в желудок. Выстрел оставил в теле пострадавшего отверстие, через которое врач увидел нечто удивительное: истинную работу желудка. 🔬 Спустив руку в живот Алексиса, Бомон стал первооткрывателем химической природы пищеварения. Проведя более 200 экспериментов, он победил столетние дебаты о том, как происходит переваривание пищи. 🧪 Частенько Бомонт отправлял в желудок пациента куски мяса на веревочке, чтобы затем забрать и изучить их. Он даже провел первые внеклеточные эксперимент, изучая желудочные соки при разных температурах. 🌪 Отношения с Алексисом были не самыми стабильными – молодой человек не раз покидал доктора, но их научное партнерство оставалось плодотворным на протяжении многих лет. 📚 В результате в 1833 году вышла книга "Эксперименты и наблюдения над желудочным соком и физиологией пищеварения", легшая в основу современных знаний о гастроэнтерологии. Случайности не случайны, особенно когда они приводят к величайшим открытиям в истории. Уильям Бомон и его невероятный пациент Алексис доказали, что даже несчастный случай может открыть дверь в новый научный мир и принести пользу всему человечеству.
Показати все...
Почему средневековые европейцы были так одержимы длинными остроносыми ботинками 💲 Длинные остроносые туфли, которые люди носили во времена средневековья, назывались Crackows. Они были символом статуса для богатых, а острия на обуви могли достигать 20 дюймов в длину. Чтобы продемонстрировать это богатство, кончики на ботинке были настолько возмутительными, что король Эдуард 4-й в 1463 году принял закон, ограничивающий длину носка не более чем 2 дюймами. 🚨 Несчастные случаи были настолько распространены, что люди привязывали бечевки или золотые цепочки от кончиков ботинок до колен, чтобы не споткнуться. ➡️ Спотыкание было не единственной опасностью, которой должны были опасаться богатые люди. Сильные ушибы были еще одним недугом, вызванным этим модным заявлением. При исследовании скелетов из средневековых захоронений только 3% людей, похороненных в более бедных захоронениях, страдали от мозолей на ногах, по сравнению с 43% людей, похороненных в могилах высшего класса.
Показати все...
00:57
Відео недоступнеДивитись в Telegram
Плюс один в копилку музыкальных знаний Заходи на nuum.ru Реклама.Информация о рекламодателе.
Показати все...
компрессор.mp465.67 MB
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🌞 Загадка водородного гиганта: почему Солнце не взрывается, если оно в основном состоит из водорода? 🎇 Гравитация против термоядерного синтеза Наше Солнце кажется грандиозной взрывоопасной звездой, но на самом деле это огромный термоядерный реактор в равновесии. Гравитационные силы удерживают его от разлетания, в то время как энергия термоядерного синтеза дает отпор, не позволяя звезде сжаться в черную дыру. 🔥 Термоядерный котел в ядре В центре Солнца происходит не что иное, как непрерывное ядерное "чаепитие". Атомы водорода сливаются в гелий и энергию, но этот процесс не столь бурный как взрыв. Скорее это миллиардолетняя звездная феерия. 💣 Солнце не стремится к сверхновой славе Наши звездные ночи не украшены водородной суперновой благодаря тому, что Солнце ведет себя скромно. Его масса недостаточна для грандиозного финала. Когда водород закончится, наша звезда преобразится в красного гиганта, а затем станет уютным белым карликом.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🧠 ПОЧЕМУ ГЕНИИ ТЕРЯЮТСЯ В ОБЫДЕННОСТИ ❕ 🚀 Крис Ланган – человек-загадка. С самым высоким IQ, он мог бы стать новым Эйнштейном, но вместо этого владеет ранчо. Казалось бы, судьба подарила ему билет в будущее, а он… выбрал работу вышибалой. 📚 В детстве Крис поражал своими способностями. Говорил в шесть месяцев, пропускал классы за классы. Однако вместо университетских аудиторий его ждали бары и физический труд. 🔨 Жесткая действительность играет не последнюю роль в судьбах вундеркиндов. Несмотря на блестящий ум, Крис с раннего детства сталкивался с жестокостью и бедностью. Это оставило свой отпечаток на его взглядах и выборе жизненного пути. 🚧 Препятствия в жизни Криса были не только внешними. Отсутствие поддержки, наставничества и понимающей среды заставили его талант угаснуть, как звезду, которая так и не стала яркой на астрономическом небосклоне профессионализма. 🤝 Реальность такова, что без соответствующей поддержки, даже самые яркие умы могут не найти своего пути в жизни. Сеть контактов, менторство – всё это важно для реализации потенциала. Заключение: 🌟 История Криса Лангана – это напоминание о том, что таланты нуждаются в плодородной почве. Прежде чем гений расцветёт, ему как растению, необходимы подходящие условия. Может, в другой жизни Крис подарил бы мировой науке новые открытия, но в этой он выбрал свой путь. Важно не только иметь дар, но и уметь им управлять, чтобы не потеряться в обыденности.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🚨 Уникальный металл в вашем детекторе дыма: Почему выбирают америций? 🔬 Америций - это не просто ещё один элемент таблицы Менделеева! Он - супергерой в мире детекторов дыма, выстреливающий альфа-частицами как крошечными пулями для спасения жизней. ⚛️ В его арсенале есть способность ионизировать воздух, создавая невидимое поле - защитную стену в нашем доме от невидимого врага - дыма. Эта удивительная особенность помогает поддерживать постоянный электрический ток между двумя заряженными пластинами. 🔥 Когда дым вторгается, он блокирует альфа-частицы, вызывая падение тока и запуская сигнализацию. Такая простая, но жизненно важная роль! 🕒 Здесь важен и период полураспада - америций действует более 432 лет! Это значит, что этому герою не требуется замена, он не устанет стоять на страже вашей безопасности долгие годы. 🛡 С его невысокой энергией альфа-частиц, всего около 5,5 МэВ, его суперсила легко сдерживается обычной фольгой или керамикой, делая его безопасным для домашнего использования. 💰 Помимо прочего, америций – это бюджетный вариант: не слишком дорогой, но и не слишком дешёвый. Он становится доступным всем благодаря своему происхождению из плутония-241 – отработанного материала ядерных реакторов, который, в свою очередь, происходит от плутония-239, используемого в энергетике и военных целях. Получается, что отходы могут спасти жизни! Таким образом, америций не только чрезвычайно полезен и надёжен в роли стража вашей безопасности, но и является отличным примером переработки отходов в хорошие дела. 🎉
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Инновации в мире технологий — чего достигли Российские специалисты? — В Севастополе создали аппарат для жидкостного дыхания, питерские учёные разработали инновационный препарат для лечения онкологии, в Сибири появилась лаборатория для исследования новых лекарств. И это только начало В рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» открываются новые лаборатории и образовательные программы. «Приоритет 2030» включает в себя уже 132 вуза из 56 регионов страны. Каждый из них ежегодно получает поддержку на реализацию своего плана развития. Действительно хорошие новости!
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
☀️ Neuroscience Hacks для Умственного Прорыва: Стань Гением Просто и Весело 🤸‍♂️ Физические упражнения не просто сжигают калории, они зажигают и ваш мозг! Держите сердце в тонусе с помощью занятий 3–4 раза в неделю — и мозг сказит вам спасибо. 📵 Меньше листания, больше реальности! Забудьте про бесконечное пролистывание инсты и марафоны сериалов. Ищите здоровые способы релаксации. 🧘‍♀️ Медитация — не только духовная практика, но и замечательный способ нарастить серое вещество. Важен каждый кусочек для принятия решений и концентрации. 😴 Сон — ваш лучший друг! 7–8 часов сна исключат оступленность и оставят ум острым как бритва. 🧠 Образование – ключ к нейропластичности! Новые навыки перепрошивают ваш мозг, от языков до музыки. Внедряйте эти занимательные и эффективные мозговые уловки в повседневную жизнь, и наблюдайте, как ваш ум становится более ясным, гибким и гениальным. Приготовьтесь к изменениям — это ваш мозговой рост веселым и интересным способом!
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Невидимые жители наших ресниц: почему они там и что делают 📝 Давайте поговорим о маленьких существах, которые обосновались на вашем лице. Да-да, на вашем лице. Их называют демодексами, и прежде чем вы начнете паниковать и пытаться вымыть свои веки до блеска, позвольте заверить вас, что они совершенно нормальны. Эти микроскопические жильцы просто являются частью разнообразной экосистемы вашего тела. 🔍 Демодексы в основном пребывают на вашей коже и вокруг ваших ресниц, питаясь отмершими клетками кожи и маслами, которые вырабатывают ваши железы лица. Грязно? Может быть. Необходимо? Абсолютно. Они выступают в роли своего рода уборочной бригады. Без них мы могли бы быть забиты большим количеством мусора и масел, чем нам хотелось бы. ⚡️ А теперь ко второй части вашего вопроса: связь с "утренним румянцем" или, как мы его привычно называем, "сон" в глазах. 🤔 Эти корочки обычно представляют собой смесь слизи, отмерших клеток кожи, масел и слез, которые накапливаются в уголках глаз во время сна. И хотя демодексы действительно потребляют клетки кожи и масла, они не являются прямыми ответственными за образование этой грязи. Однако можно сказать, что они в некоторой степени участвуют в этом процессе, поскольку помогают поддерживать баланс обновления клеток кожи и выработки масла на ваших веках. 🌟 Помните, многое из того, что происходит в наших телах, становится более понятным, если рассматривать это как командную игру. Мы не просто отдельная сущность; мы - это живая, функционирующая экосистема. От бактерий в нашем желудке, которые помогают нам переваривать пищу, до демодексов на наших ресницах, поддерживающих порядок - мы полагаемся на этих невидимых партнеров больше, чем мы представляем себе. ➡️ Так что, просыпаясь и вытирая сон из глаз, найдите время, чтобы поблагодарить своих микроскопических друзей за их ночную работу. Они - всего лишь одни из бесчисленных маленьких жильцов, делающих нас живыми и функционирующими существами.
Показати все...
«Многоликий» реактор строят в Ульяновской области. И этим он резко отличается от своих прошлых собратьев. Это будет первая в своем роде подобная установка в мире!  МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах. На нем можно будет отработать технологии для реакторов будущего и  изучать поведение материалов в экстремальных условиях. Что дает ему суперспособности? Изучите в инфографике Росатома и Naked Science.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🛌 Человеческая гибернация 📝 В 2016 году 14-летняя девочка из Лондона обратилась к судье Верховного суда Лондона с просьбой о "продлении жизни" после того, как она заболела редким видом рака, который должен был привести к её смерти. Она получила разрешение на гибернацию. 🌍 Однако уже 377 человек находятся в гибернации в мире. Первым был профессор Университета Калифорнии Джеймс Бедфорд, который вошел в гибернацию в 1967 году в возрасте 73 лет и до сих пор находится в Алькор Лайф Экстеншн Фаундейшн. 🔬 Процедура начинается в реанимационной палате больницы, где объявляется легальная смерть пациента. Техники восстанавливают вентиляцию легких и кровоснабжение мозга, затем тело погружается в ледяную воду для транспортировки в один из криогенных центров. ➡️ Надежды тех, кто находится в гибернации, основаны на трех гипотезах: 1) память и личность остаются целыми внутри мозга, даже когда его активность прерывается; 2) процедуры криопрезервации не влияют на структуры мозга, ответственные за память и личность; 3) будет возможно в будущем восстановить мозговые способности криопрезервированных мозгов.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Какие привычки могут повредить ваш мозг 😴Недостаток сна: Хроническая недосыпание может ухудшить когнитивные функции, память и концентрацию, а также способствовать проблемам со здоровьем мозга в долгосрочной перспективе. 🍔 Неправильное питание: Питание, богатое обработанными продуктами, сахаром и насыщенными жирами, может вызвать воспаление и увеличить риск развития заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. 🏃‍♂️ Сидячий образ жизни: Отсутствие физической активности может негативно сказаться на здоровье мозга. Регулярные упражнения связаны с улучшением когнитивных функций и снижением риска когнитивного ухудшения. 🚬 Курение: Курение табака может снизить кровоток к мозгу, увеличить риск инсульта и способствовать когнитивному ухудшению. 🍷Чрезмерное употребление алкоголя: Чрезмерное употребление алкоголя может повредить клетки мозга и увеличить риск развития состояний, таких как алкогольная деменция. ⚡️Хронический стресс: Длительный стресс может привести к выделению стрессовых гормонов, которые могут повредить структуру и функцию мозга со временем. 🧩 Отсутствие умственной стимуляции: Пассивный образ жизни может сделать ваш разум менее гибким. Участие в активностях, которые вызывают азарт умственной деятельности, помогает поддерживать когнитивные функции. Игнорирование психического здоровья: Пренебрежение психическими проблемами, такими как депрессия и тревожность, может иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга. ⛑ Отсутствие защиты головы: Неиспользование защиты головы во время занятий спортом или определенных профессий может привести к повреждению мозга. 📱 Чрезмерное время перед экраном: Проведение слишком много времени перед экраном, особенно пассивным и неинтересным образом, может негативно влиять на когнитивное развитие у детей и способствовать проблемам с вниманием и памятью у взрослых.
Показати все...
По данным опросов, среднестатистический современный человек за свою жизнь меняет карьеру от трех до семи раз. Программисты начинают заниматься нейросетями, инженеры — робототехникой, специалисты по материалам — 3D-печатью. Вот на последних, кстати, особый спрос. Сколько идей и проектов так и не были реализованы, потому что не было подходящих материалов. С улучшенными свойствами и даже новыми характеристиками. Так Росатом планирует до 2030 года разработать почти сто новых продуктов. Среди прочих — магниты сложных конфигураций. Ими занимаются ученые ВНИИХТ. Есть и по-настоящему «материалы будущего» — прототипы материалов для установки управляемого термоядерного синтеза и жидкосолевого реактора. В процессе решения этих задач и «куются» новые специалисты. В передовых областях физики и математики каждый год появляется несколько новых профессий. Какие из них в ближайшем будущем станут наиболее востребованными? Отвечают специалисты Росатома. https://ros-nauka.rbc.ru/article.html?utm_source=nauka&utm_medium=social&utm_campaign=rbc
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Национальный центр физики и математики – флагманский проект инициативы Десятилетия науки и технологий в России по открытию новой научной инфраструктуры. Цель работы НЦФМ – получение научных результатов мирового уровня, разработка наукоемких технологий, подготовка исследователей и создание города науки XXI века. Физика, математика, вычислительные технологии: наука, образование и трансфер технологий – это НЦФМ. – В кампусе НЦФМ проходят школы по актуальным направлениям физики и математики для студентов и молодых ученых. Лекции, доклады, обсуждения – сообщество российских и зарубежных звезд науки и начинающих исследователей. – НЦФМ участвует в разработке мегасайенс-проектов. Уже к 2028 году будет создан сверхъяркий источник комптоновского излучения – первая установка многофункционального ускорительного комплекса. Специалисты будут изучать процессы, происходящие в нуклонах, – результаты повлияют на развитие биологии, медицины, материаловедения и адронной физики. – К 2030 году будет построен первый академгородок России в XXI веке, в котором одновременно смогут работать минимум 2 000 специалистов. Это будет мировой центр притяжения для студентов и исследователей. Национальный центр физики и математики. Следите за событиями в мире физики и математики, участвуйте в образовательных проектах НЦФМ – подпишитесь на сообщество в телеграм https://t.me/ncphm_sarov (Сообщество НЦФМ), чтобы ничего не пропустить.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Россия – лидер в мире в области достижения замкнутого безотходного ядерного цикла 🔹 Топливная проблема В природе широко распространен уран-238, его доля в мировых запасах составляет 99,3 % от общего объема урана на Земле. Но он не подходит для ядерных реакторов в качестве топлива. Оставшиеся 0,7% мирового запаса в виде урана-235 можно использовать, предварительно обогатив, что также занимает время и стоит немалых средств. 🔹 Эра реакторов на быстрых нейтронах Оказалось, что проблема решается и уран-238 все-таки можно адаптировать для ядерных реакторов, если преобразовать его в плутоний-239. Этот процесс возможен только при воздействии быстрых нейтронов, укротить его оказалось под силу только российским инженерам: аналогичные попытки французов, японцев и индусов не увенчались успехом. Реакторы на быстрых нейтронах способны полноценно функционировать на отработанном ядерном топливе от «медленных», что решает основную проблему атомной энергетики: как утилизировать отработанное ядерное топливо. А ещё такие реакторы безопаснее, в них используется натрий вместо разогретой воды под высоким давлением. Натрий становится жидким при 100 градусах по Цельсию, а переходит к стадии кипения только при 900 градусах. С такими характеристиками его можно держать при нормальном давлении, в отличие от воды, которая сейчас используется в качестве охладителя в большинстве реакторов. 🔹 Будущее российской атомной отрасли В России уже работают реакторы на быстрых нейтронах, сейчас их переводят на новое топливо, сделанное из отработавшего, а в разработке находится реактор БРЕСТ-ОД-300, который станет началом новой эры «вечной» энергии. Присоединиться к разработке технологий будущего и работать над масштабными проектами, имеющих колоссальное значение не только для России, но и для всего мира, можно уже сейчас. Найдите свою идеальную работу в атомной отрасли по ссылке 👉https://vk.cc/cp5Quj.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
☠️ Scaphism: древний метод пыток, который вызывает ужас 📄 Scaphism, или "бочечная пытка", был древним персидским методом пыток, в котором человек был заключен в бочку с головой и конечностями, выступающими наружу. Экспозицию тела покрывали смесью молока и меда, чтобы привлечь насекомых, которые откладывали личинки на коже. 🦟Жертва оставалась под солнцем, употребляла много молока и меда, вызывая понос и заставляя её испражняться в бочке. Тепло и фекалии создавали отвратительный осадок, привлекая больше насекомых и приводя к септическому шоку. 🤢Поскольку человек не мог двигаться, он бессильно наблюдал, как его тело медленно поглощалось и инфицировалось различными насекомыми со временем. 💧Для усиления их страданий их часто заставляли пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание, что позволяло продлить болезненную пытку. 🔥В результате Scaphism был одним из самых изощренных и жестоких методов пыток в истории человечества.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🌌Кажется, что мы всегда изображаем инопланетян, обладающих более совершенными технологиями по сравнению с нашими, но что, если мы на самом деле самые развитые существа во вселенной 🛸 Конечно, есть истории, в которых инопланетяне обладают более слабыми технологиями. В романе Гарри Тертледава “Неиспользованный путь” инопланетяне, как правило, обладают более слабыми технологиями. Основная идея заключается в том, что сверхсветовая и антигравитационная технологии на самом деле абсурдно просты, но их открытие тормозит технологическое развитие. И, конечно, "Звездный путь" часто переворачивает сценарий, заставляя людей путешествовать в “примитивные” миры, чтобы наблюдать за ними. 🚀 Это возможно. Один из возможных ответов на “парадокс Ферми”, который гласит, что жизнь должна существовать где-то еще во Вселенной, но мы, похоже, не можем ее найти, заключается в том, что мы - самые развитые существа во вселенной. Которую мы разработали первыми или являемся единственными, кто развил интеллект. И именно поэтому инопланетяне до сих пор не вступали в контакт с нами. 🛰 Это подводит нас к причине, по которой так много научной фантастики изображает инопланетян более развитыми, чем люди. Они должны быть такими, чтобы история работала. Люди не могут путешествовать на другие планеты. Чтобы инопланетяне были в одной истории с современными или почти современными людьми, они должны быть технологически превосходящими просто для того, чтобы появиться. 🌟Возможно, мы действительно являемся самыми развитыми существами во вселенной. Но как бы то ни было, это увлекательная идея для научной фантастики и фанатов космоса!
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🌌 Тайна космических филаментов. Вращается ли наша Вселенная Узнайте о загадочном поведении космических филаментов и ответ на вопрос: вращается ли Вселенная как единое целое? Откройте для себя тайны космической паутины и ее гигантских витков. ➿➿➿➿➿➿ 🌌 Космический вихрь: миф или реальность? Долгое время ученые задавались вопросом, несет ли Вселенная в себе знаки вращения. Ответ приходит из глубин космоса: хотя галактики, звезды и планеты вращаются, доказательств того, что Вселенная как целое подчиняется этому движению, у нас нет. 🔭 Тайные витки Вселенной Изучая космические структуры, астрономы обнаружили, что самые большие из них — космические филаменты — обладают способностью к вращению. Эти структуры, поражающие своим сходством с нейронами человеческого мозга, представляют собой нити темной материи, соединяющие тысячи галактик. 🌠 Галактический балет в космической паутине Каждая галактика в филаменте содержит от 10 до 100 миллиардов звезд, а сами филаменты могут быть длиной от 150 до 250 миллионов световых лет. Для сравнения: диаметр нашей Млечного Пути составляет всего 105 000 световых лет. Самый длинный из известных филаментов, Великая стена Геркулеса-Короны Северной, простирается на 10 миллиардов световых лет. 🌌 Загадочные вращения космической сети Эти гигантские нити вращаются вокруг своей оси, а галактики в них притягиваются к точкам соединения различных филаментов. Такие узлы космической сети обладают более сильной гравитацией из-за большего количества темной материи и галактик. Пока наши теории не могут объяснить причину и механизм этого вращения, но понимание этого процесса может быть ключевым для осмысления природы Вселенной.
Показати все...
Возможно ли, что планета Земля прямо сейчас переживает ледниковый период 🌍 За свою историю Земля пережила по меньшей мере пять крупных ледниковых периодов, и последний из них начался примерно 2,5-3 миллиона лет назад. И он все еще продолжается. Вот почему у нас есть ледяные шапки на полюсах и ледники на некоторых горах. ❕Но не волнуйся, мы не замерзнем до смерти в ближайшее время. ➡️ Потому что в течение этих крупных ледниковых периодов бывают более теплые периоды, называемые межледниковьями, когда ледяные щиты отступают и климат становится более комфортным. 🧬Сейчас мы находимся в межледниковье, и это продолжается уже около 10 000 лет. Так что пока все в порядке. ➡️Причина этих ледниковых периодов зависит от трех вещей: наклона земной оси, формы орбиты Земли вокруг Солнца и колебания Земной оси. Эти три фактора меняются со временем регулярными циклами, называемыми циклами Миланковича. ⚫️ Сейчас мы находимся в ледниковом периоде, но мы также находимся в межледниковье внутри этого ледникового периода. И это межледниковье, возможно, скоро закончится, или оно может длиться еще тысячи лет.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему стать космической цивилизацией в ближайшие тысячу лет? Вот Солнце вместе с облаком Оорта 👆… Нашему самому быстрому космическому кораблю на сегодняшний день требуется ... 30 000 лет, чтобы преодолеть это расстояние. 🚀 Если мы наберемся терпения… примерно через 1,2 или 1,3 миллиона лет нас посетит звезда под названием GLIESE-710, которая пройдет половину пути в нашем облаке Оорта ... возможно, у нее будет планета, которую стоит посетить. И, возможно (только возможно)… тогда мы сможем совершить путешествие, которое в настоящее время заняло бы 15 000 лет. Вероятно, нет. Но возможно. ➡️ Когда вы представляете космическое путешествие… посмотрите на расстояния до ближайших пунктов назначения… и немного посчитайте для себя. Те, кто утверждает, что космические путешествия возможны… не сделали математических расчетов.
Показати все...
Как построенная в Китае плотина в трех ущельях замедляет скорость вращения Земли ❕ 🌍 Самая большая плотина в мире, это сооружение может вместить в свое водохранилище до 42 миллиардов тонн воды. 👉 Вы можете подумать, что вода - это просто вода, и не имеет значения, где она находится. Но вы ошибаетесь. Вода имеет массу, а масса - силу притяжения. А сила притяжения влияет на то, с какой скоростью Земля вращается вокруг своей оси. ⚫️ Видите ли, Земля не является идеальной сферой. Она слегка сплющена на полюсах и выпуклая на экваторе. Это происходит из-за центробежной силы, вызванной ее вращением. Чем быстрее вращается Земля, тем больше она сплющивается. ⚫️ Но когда вы перемещаете много воды из одного места в другое, вы меняете распределение массы на поверхности Земли. И это меняет величину центробежной силы в разных точках планеты ⚫️ Плотина Трех ущелий переместила много воды с более низких высот на более высокие, ближе к оси вращения Земли. Это делает Землю более круглой. И это замедляет вращение Земли. ❗️Верно, плотина Трех ущелий замедлила вращение Земли, увеличив ее момент инерции. ➡️ Чем большей массой обладает объект вблизи своей оси вращения, тем выше его момент инерции и тем медленнее он вращается. ⚫️Теперь вращение происходит ненамного медленнее. По словам ученых НАСА, плотина "Три ущелья" увеличила продолжительность дня всего на 0,06 микросекунды. ➡️ Это 0,00000006 секунды. Вы даже не заметите этого невооруженным глазом.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🐆 Дети научатся искать снежных барсов с помощью компьютерного зрения на «Уроке цифры» от Яндекса С 20 ноября по 10 декабря проходит всероссийский образовательный проект «Урок Цифры». В рамках проекта Яндекс проводит свой урок, его тема — «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Он основан на реальном проекте Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка по изучению краснокнижных ирбисов с помощью облачных сервисов и нейросетей. Школьники испытают себя в роли исследователей, познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов, дата-центров и алгоритмов компьютерного зрения. Принять участие в «Уроке цифры» от Яндекса можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Приходите на урок сами и приглашайте друзей!
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Что произойдет, если вы отправитесь на Марс и объявите его своей страной ➡️ Вы можете заявить, что Марс принадлежит вам. К сожалению, остальная часть Земли не признает ваше заявление и проигнорирует его. 📝 Договор по космосу 1967 года гласит, что никто не может претендовать на суверенитет над Луной, космосом и другими планетами. Это означает, что в настоящее время нет четкого права собственности, но в будущем могут возникнуть конфликты. Поскольку на самом деле никто не может колонизировать планету, какой в этом смысл?
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Как выглядел бы реалистичный очень большой космический корабль ➡️Одна из самых глупых вещей в научной фантастике заключается в том, что все космические корабли построены. Нет причин делать космические корабли аэродинамическими - вообще нет причин делать их. Гораздо лучше выдолбить астероид. Это имеет множество преимуществ: Вам не обязательно поднимать всю эту массу на орбиту. ⚫️ У вас лучший камуфляж в галактике - если вы не хотите, чтобы вас заметили, один из лучших способов - путешествовать на почти черном корабле, который выглядит как природный объект, потому что это и есть природный объект. ⚫️ Астероиды в основном состоят из металла - это полезно для строительства объектов. ⚫️Металлы отлично поглощают излучение, а космос полон радиации. ⚫️Если вам нужно сбросить скорость, когда вы приближаетесь к планете, вы можете проскользнуть сквозь атмосферу. Вы потеряете немного металла снаружи, но у вас, вероятно, есть лишний. ⚫️ В некоторых астероидах есть минералы, вода и другие полезные вещества, которые могут оказаться полезными. ⚫️Астероиды встречаются почти до смешного часто. В нашем поясе астероидов насчитывается примерно 1,9 миллиона астероидов диаметром более 1 км (это большой корабль) и миллионы и миллионы других астероидов меньшего размера. ⚫️Вы можете использовать этот дополнительный материал в качестве реакционной массы. По сути, вы можете выбросить его за борт, чтобы ускорить ход вашего корабля. Неплохо. ⚫️Вы можете вращать их и создавать искусственную гравитацию внутри. ⚫️Запускать небольшие аппараты с поверхности легко, поскольку общая гравитация астероида практически равна нулю.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Сколько нефти осталось в Земле ➡️ Не имеет значения, сколько нефти осталось в Земле, потому что его добыча будет становиться все дороже. Низко висящие плоды уже давно собраны. Это была нефть, которая поднялась на поверхность сама по себе. В настоящее время ее приходится поднимать на поверхность путем откачки воды и растворителей под высоким давлением. ➡️ Добываемой энергии должно быть достаточно для управления обществом и добычи большего количества нефти. На рисунке показано, где общество рухнет. Как видно из рисунка, мы очень близки к краху, если будем продолжать полагаться на ископаемое топливо.
Показати все...
Как люди представляли себе Землю до полета в космос ⚫️ Это изображение было получено на основе наблюдений, сделанных самолетами и метеорологическими аэростатами того времени, примерно в конце 19 века! ⚫️ С другой стороны, это одно из последних изображений, опубликованных до того, как спутники сделали реальные снимки Земли, датируемые 1950-ми годами. Как вы можете видеть, они были не так уж далеки от реальности!
Показати все...