Category Archives: Наук

Последние достижения в науке: Открытия — РИА Наука — последние новости сегодня

Наука | Новости СФУ


Наука

В СФУ пройдёт научный семинар «Цифровая среда»

28 сентября 2022 года в 15:00 по московскому времени (19.00 по красноярскому времени) состоится научно–методический семинар «Цифровая среда» в рамках стратегического проекта СФУ «Digital Humanities Research Institute» (Институт цифровых гуманитарных исследований) программы «Приоритет 2030».


Наука

Цифровизацию образования обсуждают на конференции в СФУ

С 20 по 23 сентября 2022 года в Институте космических и информационных технологий Сибирского федерального университета проходит VI Международная научная конференция «Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании».


Наука

Учёные из Красноярска и Томска объяснили, чем многокомпонентные топливные смеси лучше простого угля

Учёные Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) провели исследование процессов горения двух- и трёхкомпонентных твердотопливных смесей на основе карбонизата полученного в процессе частичной газификации балахтинского угля и бурых углей Канско-Ачинского бассейна. Это научное направление высоко востребовано, поскольку помогает решать проблемы ресурсосбережения и экологической безопасности.


Наука

Последние достижения учёных в области оптики обсуждают на конференции в СФУ

С 19 по 24 сентября 2022 года в Сибирском федеральном университете проходит II Всероссийская научная конференция с международным участием «Енисейская фотоника». Она посвящена столетию со дня рождения нобелевского лауреата Николая Басова, который внёс значительный вклад в развитие квантовой электроники и лазерных установок. Последние достижения в области фотоники и оптики представят более 200 учёных из Новосибирска, Воронежа, Самары, Томска, Иркутска, Красноярска и других городов России.


Наука

В СФУ приехали историки со всей страны для участия в IX Сибирском историческом форуме

Сибирский исторический форум — крупнейшее в России научно-гуманитарное мероприятие. В этом году он посвящён историко-культурному наследию народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летию основания Енисейской губернии. Выбор тематики обусловлен тем, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Форум будет проходить с 14 по 16 сентября 2022 года.


Наука

В СФУ обсуждают проблемы космического мониторинга

IX Международная научная конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» проходит в ИКИТ СФУ c 13 по 16 сентября 2022 года. В рамках конференции будет проведена школа молодых учёных, посвящённая той же тематике, что и основная программа.


Наука, Спорт

Учёные СФУ рассказали, как повысить эффективность бойцов смешанных единоборств

Сотрудники Института физической культуры, спорта и туризма СФУ приняли участие в исследовании, посвящённом повышению эффективности бойцов смешанных единоборств с помощью транскраниальной электрической стимуляции мозга. В результате было обнаружено, что данный метод улучшает память спортсменов, повышает их техническую и тактическую готовность. Кроме того, курс ТЭС-терапии способствует ускоренному восстановлению бойцов после физической нагрузки.


Наука

Конкурс на замещение должностей научных работников

Сибирский федеральный университет объявляет конкурс на замещение должности младшего научного работника лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Института фундаментальной биологии и биотехнологии. Документы для участия в конкурсе принимаются до 26 октября 2022 года.


Наука

В СФУ проходит школа по глубокой переработке углеводородов для молодых учёных

С 6 по 11 сентября 2022 года в Сибирском федеральном университете работает VI Школа молодых учёных «Новые каталитические процессы глубокой переработки углеводородного сырья и биомассы». С лекциями и докладами выступают эксперты со всей Сибири, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.


Наука

IV Международная научная конференция «Медиация в образовании: социокультурный контекст»

14-15 октября 2022 года Институт педагогики, психологии и социологии СФУ при содействии КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» проводит международную конференцию «Медиация в образовании: социокультурный контекст». Конференция пройдет в смешанном формате — очно на базе Научной библиотеки СФУ и дистанционно, в режиме онлайн.

Главные достижения ученых в 2021 году

Переработка


Ученые из Института теплофизики СО РАН (Новосибирск) изобрели установку для переработки медицинских масок в электроэнергию и стройматериалы. Электроплазменная печь расщепляет их на газ и безопасный остеклованный шлак, который используют в строительстве домов и дорог. Также устройство выделяет синтез-газ, который ученые предлагают преобразовать в электроэнергию. Изобретение должно решить проблему медицинских отходов в условиях пандемии. 


Сотрудники Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ, входит в ГК «Росатом») разработали прибор, который контролирует уровень концентрации углекислого газа в помещении. Абсорбер не просто очищает воздух от разных загрязнителей, но и поглощает углекислый газ. Устройство планируют выпускать в трёх видах: мобильном, стационарном и встроенном в вентиляцию. 

Ликвидация нанесенного ущерба и очистка


Ученые КузГТУ им. Горбачева создали нефтепоглощающий сорбент. Его ядро притягивает нефтяные пятна — это позволяет управлять ими и облегчает очистку водоемов даже в самых суровых погодных условиях. Килограмм нефтесорбента можно получить из 280 грамм биомассы — избыточного активного ила, 900 грамм угольной пыли и 50 грамм магнетита. 


Специалисты Курчатовского университета придумали сорбент, который блокирует фазу цветения у вредоносных водорослей. Препарат работает как фильтр, притягивая микроорганизмы и подавляя их развитие. Сорбент не только устраняет последствия активного роста, но и не дает водорослям цвести повторно. Для создания сорбента ученые использовали хлорированный поливинилхлорид и природный полимер хитозан. 


Химики из Уфимского государственного авиационного университета создали сорбент на основе свекловичного жома. Он помогает очищать водоемы или почву от нефти и других химических веществ. Сорбент экологически чистый и дешевле импортных аналогов, а изготавливается он из отходов переработки сахарной свеклы. 


Ученые из Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) в этом году решили проблему загрязнения сточных вод антибиотиками. Их сорбент эффективно очищает канализационную воду от тетрациклина, который попадает в стоки вместе с фекалиями животных. Кроме того, он снижает устойчивость супербактерий в почвах и воде к антибиотикам. 


Новый сорбент для очистки промышленных земель разработали ученые из Челябинска. Сотрудники ЮУрГУ создали композитный материал, который связывает тяжелые металлы и радионуклиды. Он запускает процесс обратный выщелачиванию для минерализации опасных веществ. Их сорбент полностью очищает промышленную почву почти от всех видов загрязнений. 

Утилизация


Российский ученый из Центра химической физики РАН Сергей Фролов разработал «пушку» для уничтожения любых отходов без сжигания. Устройство работает за счет высокого давления и экстремальных температур (около 3 тысяч °С), превращая всю органику и пластик в безвредный газ. Пока что объем переработки всего 1000 тонн в год, но в дальнейшем мощность будет увеличена. 


Ученые из Новосибирского государственного технического государственного университета (НГТУ) предложили утилизировать взрывоопасные и пиротехнические вещества с помощью концентрированной щелочи под действием высокой температуры. Этот метод не избавит полностью от таких отходов, но на выходе они теряют свои огне- и взрывоопасные свойства. Поэтому их можно захоронить без вреда для природы на полигонах ТКО. 


Новый способ безотходной утилизации покрышек от карьерных самосвалов разработали ученые из КузГТУ. Метод основан на последовательной термообработке резины. Сперва её измельчают в крошку, а затем отправляют в печь под 550-700 °С. После обработки получается топливный газ, многокомпонентная жидкость и твердый остаток. Из жидкости получают вещества для печного топлива и парфюмерии, а твердый остаток повторно отправляют в печь при 1000°С и получают газ с сорбентом. Такая переработка наносит экологии меньше вреда, чем другие её виды. 

Пластик


Специалисты Вятского государственного университета добились успехов в разработке экологичного пластика. Им удалось получить материал, в котором полностью отсутствуют нефтепродукты. Но пока для его разложения требуется минимум пять лет и специальные условия. В качестве основного компонента ученые использовали полимолочную кислоту – растительный пластик.


Шведские ученые сделали термореактивный материал, который способен заменить традиционный пластик. Он изготовлен из лигнина — отходов древесины. Органический полимер по всем свойствам не уступает обычному пластику, при этом он абсолютно безопасен для окружающей среды. Его можно как переработать во что-то другое, так и оставить разлагаться на полигоне — природе от этого вреда не будет. 


Ученые из Китая изготовили экологически чистый пластик из спермы лосося. Такой материал выделяет на 97% меньше парниковых газов, чем пластик. Для его получения специалисты соединили нити ДНК спермы лосося и химические вещества растительного масла. У них получился гидрогель, из которого затем удалили всю влагу. На выходе получился твердый материал, из которого можно делать упаковку для техники или других изделий, хранящихся в сухом помещении. 

Интерактив и моделирование


Международная группа ученых составила интерактивную карту концентраций СО2. Согласно ей, общий объем запертого на поверхности планеты углекислого газа составляет 130 гигатонн. Если одновременно произойдет выброс такого количества CO2, то всё живое на Земле погибнет, а атмосфера восстановится только через тысячелетия. Но ученые уверены, что человечество этого никогда не увидят. 


Ученые из Сколтеха разработали алгоритм, который оценивает загрязнение среды в окружающих областях и достраивает значения этих показателях на неохваченных участках. Данные отображаются на тепловой карте. Интерфейс простой — желтым цветом показан самый высокий уровень загрязнения, а фиолетовым самый низкий. За основу взяли данные 1526 проб из 448 источников вокруг Новой Москвы. Каждый показатель содержит 21 характеристику. Алгоритм можно масштабировать на любой регион, по которому доступны данные измерений, и любую среду, для которой есть нормативы у ВОЗ, корпораций или на национальном уровне. 


Специалисты Калифорнийского и Колумбийского университетов оценили влияние сточных вод на мировой океан. Они создали карту, на которую нанесли 135 тысяч водосборных бассейнов. Они пришли к выводу — ежегодно со сточными водами в мировой океан попадает в среднем 6,2 млн тонн азота. Из-за этого активно цветут водоросли, что приводит к дефициту кислорода в воде. От сточных вод также появляются в системе гербициды, пестициды и пластик. 


Международная группа ученых из России, США и Нидерландов оценили влияние изменения климата на вечную мерзлоту. Оказалось, что земли Арктики могут превратиться из поглотителей парниковых газов в их источник. Во всем виноваты арктические пожары, они высвобождают запасы углерода, которые копились тысячелетиями в торфяных почвах. 


Британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что мужчины вредят больше экологии, чем женщины. Оказалось, что от них поступает на 40% больше парниковых газов, чем от женщин. Мужчины чаще употребляют в пищу мясо и другие продукты животного происхождения, а также различные напитки. Также исследователи пришли к выводу, что мясная диета приводит к выбросам, которые на 59% больше, чем от образа жизни вегетарианцев.  

Упаковка


Специалисты из ЮУрГУ совместно с коллегами из Индии разработали упаковку из крахмала. Их материал полностью биоразлагаемый — на это уходит четыре недели под водой. Упаковку из крахмала можно использовать практически везде, но у нее есть один минус — она не имеет 100% устойчивости к агрессивной среде. Сейчас ученые работают в этом направлении.


Компания OSQ разработала первую в России биоразлагаемую упаковку для еды из ламинированного картона. Она разлагается в почве за полгода. Раньше продукция бренда компании разлагалась в окружающей среде всего на 70%. Ламинированная крафтовая упаковка при попадании в землю исчезает без следа. На российском рынке нет аналогов. Компания занималась разработкой упаковки совместно с учеными из организации, название которой не уточняется.  

Строительство


В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) ученые придумали, как улучшить строительные материалы и сократить вред целлюлозно-бумажной промышленности. Они добавили целлюлозные отходы — лигносульфаты — в цементную смесь и получили цемент с повышенной прочностью и теплоизоляцией.

4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews

Цифровизация

|

Поделиться

    Мир информационных технологий стремительно развивается, «каждый день что-то новое». Однако немалая часть этих новаций имеет сугубо прикладной характер. По-настоящему фундаментальных новаций, которые скажутся на развитии отрасли, не так много. Большинство надежд на прорыв в области ИТ связаны с квантовыми компьютерами и искусственным интеллектом, но есть и разработки, способные влить новое вино в старые меха «обычного», полупроводникового компьютинга.

    1. На пути к «квантовому превосходству»

    Квантовые компьютеры — одна из самых «горячих» ИТ-тем последних лет. И в 2019 г. в деле их создания и использования произошли большие подвижки. В начале года IBM представила первые коммерческие квантовые «персональные устройства», ближе к концу Google заявила о том, что ее квантовый компьютер наконец превзошел «обычный».

    В январе на международной выставке потребительской электроники CES 2019 корпорация IBM представила Q System One — 20-кубитный квантовый компьютер, который в компании окрестили «первой в мире интегрированной универсальной квантовой вычислительной системой, разработанной для научного и коммерческого применения». В таком заявлении есть доля лукавства — для работы внутри корпуса Q System One требуется поддержание температуры порядка 0,001 К, то есть, практически абсолютного нуля. А в сентябре «Голубой гигант» объявил о предоставлении широкого доступа к своему 53-кубитному компьютеру, расположенному в Центре квантовых вычислений.

    Прототип квантового компьютера IBM Q System One

    Так что можно считать уходящий год годом выхода квантовых компьютеров на коммерческий рынок. И предположить, что наступающий будет богат событиями в этой области.

    Немногим позже в широкий доступ, якобы случайно, попала информация о том, что 53-кубитный компьютер Sycamore корпорации Google за 3 минуты 20 секунд создал псевдослучайную последовательность данных с заданным распределением, причем на решение аналогичной задачи классическому суперкомпьютеру Summit от IBM потребовалось бы 10 тыс. лет. Это позволило интернет-гиганту заявить о достижении «квантового превосходства».

    По оценке специалистов самой IBM, ее суперкомпьютеру на решение потребовалось бы 2,5 дня, и точность результатов при этом была бы выше. Есть также мнение, что в Google специально подобрали довольно оторванную от жизни задачу, которая относительно проста для квантового компьютера, но требует большого объема вычислений от «классического».

    Как бы то ни было, это событие — появление квантового компьютера, способного решать (пусть и несколько странную) задачу быстрее обычного суперкомпьютера, — крайне важно для мира ИТ. Классические процессы изготовления микросхем уже подошли к своему физическому пределу. Сейчас технологическая норма достигла 7 нм, а указанный предел находится где-то в районе 3 нм. Более того, как утверждается, освоение технологий менее 7 нм уже не даст значимого выигрыша в быстродействии.

    Создатели традиционных компьютерных систем пытаются обойти законы природы различными способами (о некоторых из них будет сказано ниже), однако радикально картину они не меняют. И надежды на дальнейший прогресс вычислительной техники все чаще возлагаются на квантовые технологии.

    В России предлагается выделить p51 млрд на развитие квантовых вычислений. И кое-какие успехи уже есть: у нас уже появился первый прототип квантового компьютера и заработала самая длинная в мире линия связи с квантовым шифрованием.

    Российский усилитель сигнала для квантового компьютера

    2. Сверхпроводимость «добавила» 50 градусов

    Компьютерные системы, содержащие сверхпроводящие элементы, не будут терять энергию на обогрев окружающего пространства, соответственно, они будут энергоэффективнее и компактнее. Относительно приемлемых температур ученые уже достигли. Осталось дело за малым — добиться сверхпроводимости при сколько-нибудь нормальном давлении.

    Еще один резерв повышения производительности компьютеров, как квантовых, так и классических — сверхпроводимость, которая позволит снизить их энергопотребление и, соответственно, тепловыделение. Поэтому за исследованиями в этой области с большим интересом следят и в мире ИТ.

    Пока эффект сверхпроводимости можно наблюдать при низких температурах и чудовищных давлениях

    Очередной прорыв в области сверхпроводимости произошел в мае, когда исследователи международной научной группы, среди которых были и наши соотечественники, обнародовали статью, в которой рассказали о достижении сверхпроводимости декагидридом лантана (LaH₁₀) при температуре –23 ⁰С (250К). Это приблизительно на 50 градусов выше, чем прошлый рекорд.

    Сообщения об этом появлялись и ранее, но публикация в Nature в научном мире считается своеобразным знаком качества. Скажем, прошлогодняя статья индийских исследований о получении сверхпроводимости при нормальном давлении, верификацию не прошла, их рекорд научным сообществом принят не был, и интерес к этому достижению понемногу сошел на нет.

    –23 ⁰С — это нормальная зимняя температура, по крайней мере в России. Проблема лишь в том, что наблюдался эффект сверхпроводимости при давлении почти в 1,7 млн атмосфер. Так что до применения эффекта сверхпроводимости на практике еще очень далеко. Тем более, что следующий кандидат на звание «самого теплого сверхпроводника», декагидрид иттрия YH₁₀, как предсказывают расчеты, будет «сверхпроводить» при температуре аж 47 ⁰С (320 К), но при давлении в 2,5 млн атмосфер.

    Но прогресс есть и, по крайней мере, он точно измерим.

    3. Металинзы сделают оптические системы более компактными

    Незыблемый, казалось бы, принцип, что качественная оптическая система требует много места и стоит дорого, может быть поставлен под сомнение новыми исследованиями в области нанотехнологий.

    Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений

    Поддержка ИТ-отрасли

    Главное препятствие на пути миниатюризации современных устройств — законы физики. Оптические элементы «сопротивляются» ей даже упорнее, чем полупроводники. Для размещения полноценной оптической системы требуется место, которого в современных гаджетах нет. Производители смартфонов, например, улучшают качество фотографий с помощью «искусственного интеллекта» (топового смартфона без упоминания о встроенном ИИ сейчас и не сыскать).

    Еще одна проблема состоит в том, что изготавливать крошечные линзы с помощью традиционных технологий обработки стекла довольно трудно и дорого.

    В качестве альтернативы уже несколько лет предлагаются металинзы — пластинки микронного размера, покрытые наноразмерными столбиками и отверстиями. Металинзы могут менять свойства падающего света — поляризацию, интенсивность, фазу, направление распространения. Набор металинз может менять характеристики света под конкретные нужды.

    Эксперименты с металинзами идут уже несколько лет, лидируют в этих исследованиях ученые Гарвардской школы инженерных и прикладных наук, которые в конце 2017 г. решили проблему хроматической аберрации. Суть последней в том, что когда белый свет проходит через обычную линзу, лучи с разными длинами волн отклоняются по-разному и фокусируются в различных точках. Для исправления этого эффекта приходится создавать сложные комбинации линз. А теперь одна металинза может закрыть вопрос.

    Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике

    Безопасность

    В начале этого года ученые из Гарварда разработали поляризационно-нечувствительные металинзы, которые могут фокусировать свет всего видимого спектра без аберраций. А в конце года они же разработали металинзы сантиметрового размера (также для работы во всем видимом спектре), которые могут быть изготовлены с использованием традиционных методов изготовления микросхем. За счет этого металинзы, по крайней мере — при большом объеме производства, могут оказаться дешевле обычных. Их, по крайней мере так полагают сейчас, можно будет производить на том же оборудовании, на котором создают и полупроводниковые элементы. Что позволит собирать все части устройств на одной фабрике. Так что звучащие с 2017 г. обещания «камера сматртфона будет снимать как зеркальная» становится реальностью.

    Металинза способна сфокусировать свет всех длин волн в одной точке

    Пока же устройства с микролинзами дороги, поскольку не решены проблемы с встраиванием наноэлементов в полупроводниковые устройства. Кроме того, пока прозрачность металинз ниже, чем у обычных, что также ограничивает их применение.

    Тем не менее, металинзы ждут в самых разных сегментах ИТ-рынка, от потребительского (их применение могло бы позволить уменьшить и облегчить гарнитуры виртуальной реальности) до корпоративного — устройств интернета вещей, оптоволоконных линий. И даже в квантовом компьютинге собираются применять алмазные металинзы (в алмазе кубиты существуют даже при комнатной температуре).

    4. «Традиционный» компьютинг ищет резервы роста в технологиях полувековой давности

    Закону Мура, а с ним и традиционному компьютингу предрекают конец уже не первый год, однако производители процессоров раз за разом находят резервы для роста.

    Так, британские компании Search For The Next и Semefab разработали технологический процесс производства полупроводниковых изделий Bizen, основанный на технологиях тех времен, когда бал правили биполярные транзисторы. А также на квантовых туннельных эффектах.

    Название технологии получилось из слов «биполярный» и «Зенер» (в честь американского физика Кларенса Зенера, описавшего применение используемого в Bizen туннельного эффекта).

    Применимость биполярной технологии была ограничена из-за ее требования к резисторам, которые невозможно уменьшать так, как остальные полупроводниковые устройства. Поскольку в технологии Bizen используется квантовое туннелирование, то резисторы становятся не нужны. Это позволяет создавать более простые схемы с большей плотностью элементов. Вдвое уменьшается количество слоев, снижается потребление энергии, уменьшается размер устройства. А скорость изготовления таких устройств, напротив, растет (по утверждению разработчиков — впятеро). При этом относительная простота производственного процесса поможет, как надеются разработчики технологии, вернуть производство на старые полупроводниковые фабрики.

    Другой способ преодолеть «7-нанометровое проклятие» продемонстрировала SkyWater Technology Foundry, показавшая первые микросхемы, один слой которых составляют транзисторы на базе углеродных нанотрубок, другой — энергонезависимая память. Через 2,5 года планируется, что по этой технологии удастся создать чип с 50 млн транзисторов, 4 Гбайтами памяти и 9 млн межсоединений на кв. мм между слоями, которые смогут передавать 50 терабит в секунду, потребляя при этом менее 2 пикоджоулей на бит.

    Размер имеет значение: Wafer Scale Engine и «обычный» процессор

    А пока новые технологии прокладывают путь в реальную жизнь, текущие задачи приходится решать наличными средствами. В августе компания Cerebras Systems и ее производственный партнер TSMC представили компьютеры CS-1 с самыми большими в мире процессорами. Размеры чипа, названного Wafer Scale Engine — 215×215 мм. На площади 46 225 кв. мм расположены 1,2 триллиона транзисторов (площадь в 57 раз больше, чем у самого крупного графического процессора, а транзисторов — в 78 раз больше), из которых создано 400 тыс. вычислительных ядер, оптимизированных под задачи, связанные с искусственным интеллектом (именно поэтому WSE сравнивают с графическими процессорами, также популярными в ИИ-индустрии). Объем встроенной оперативной памяти — 18 Гбайт, за передачу данных отвечают 12 100-гигабитных каналов. Все это дает возможность CS-1, занимающему около трети стандартной стойки ЦОД (высота компьютера — 15U) заменять собой гораздо более сложные, дорогие и энергоемкие кластеры на графических процессорах.

    Эдуард Пройдаков

    Как излечить депрессию: самые последние достижения науки

    Более 30% людей с депрессией не помогает традиционное лечение. Альтернативами антидепрессантам и психотерапии может стать электрошок, веселящий газ и даже пересадка кала. Рассказываем об исследованиях 2021 года.

    Проблема миллионов

    Около 280 млн человек в мире, по данным ВОЗ, страдают от депрессии. Это ведущая причина инвалидности во всем мире. Депрессия не только снижает работоспособность, приводит к трудностям в семье и социуме, но и может довести человека до самоубийства. Каждый год более 700 000 людей добровольно уходят из жизни. А между тем депрессию нужно и можно лечить: наука постоянно тестирует новые методы.

    За уходящий год вышло множество исследований о депрессии. Ученые досконально изучили причины и назвали факторы, повышающие риск возникновения депрессивного расстройства. К ним относятся:

    • многочасовая занятость на работе;
    • недостаток сна;
    • обилие трансжиров в диете;
    • избыточный вес;
    • инсулинорезистентность;
    • нездоровый микробиом кишечника;
    • загрязнение воздуха (особо влияет на психическое здоровье детей).

    Причиной депрессии может быть другой недуг. В частности, болезнь Лайма увеличивает риск психических расстройств на 28%, пациенты с таким диагнозом в два раза чаще пытались покончить жизнь самоубийством. Одно из исследований показало, что довести до суицида может обычный паразит Toxoplasma gondii — он производит метаболиты и вызывает воспаление мозга. Токсоплазмозом легко заразиться от домашних животных: кошек и собак.

    Ряд исследователей протестировали на людях с депрессией «противоядия», которые напрямую следуют из причин. Согласно отчетам за 2021 год, облегчить симптомы и наладить психическое здоровье многим добровольцам помогло:

    • правильное питание с большим количеством фруктов и овощей;
    • отказ от фастфуда;
    • употребление оливкового масла;
    • регулярная физическая активность;
    • налаживание сна.

    В ходе экспериментов выяснилось, что сдвиг режима всего на один час на более раннее время снижает риск депрессии на 23%.

    Среди подростков менее подвержены недугу те, кто проявляет альтруизм, помогая другим.

    Одно из исследований показало, что риск послеродовой депрессии ниже у тех новоиспеченных матерей, которые практикуют грудное вскармливание.

    Достижением в изучении психологических болезней стало картирование мозга, то есть определение конкретных зон, отвечающих за то или иное расстройство. Благодаря этому стало возможным более точечно применять электросудорожную терапию, которая используется для лечения психических расстройств с 1930-х годов. Если 80 лет назад электрошок был похож на пытку, вызывая страшные судороги и даже микротрещины в костях, то теперь процедура стала намного более гуманной. В голову пациента помещают нейростимулятор, который посылает высокочастотные электрические импульсы через имплантированные электроды глубоко в мозг в определенные области, ответственные за симптомы расстройства.

    Электрошок и лечение магнитным полем

    Авторы ноябрьского исследования из Медицинского центра Маунт-Синай утверждают, что им удалось найти «переключатель депрессии», который выводит пациента из состояния постоянной психической боли и неподвижности, возвращает к жизни, способности двигаться и взаимодействовать. Глубокая стимуляция мозга в определенных зонах помогает прервать привычный цикл негативных мыслей и, в отличие от классической терапии, которая может растянуться на месяцы и годы, действует быстро: одни добровольцы испытали облегчение в первые же минуты сеанса, другие — через неделю.

    Глубокая стимуляция мозга одобрена Управлением по контролю за лекарствами США для лечения эссенциального тремора, болезни Паркинсона, эпилепсии и обсессивно-компульсивного расстройства, но пока не применяется повсеместно для лечения тяжелой депрессии. Подобную терапию проводит в экспериментальном порядке Калифорнийский университет в Сан-Франциско — и, судя по октябрьскому исследованию, весьма успешно.

    Команда Университета Южной Калифорнии разработала методы машинного обучения для расшифровки симптомов психических расстройств в зависимости от активности мозга. Теперь исследователи планируют создать интерфейс «мозг — машина» с замкнутым контуром, который будет сам регулировать дозу электростимуляционной терапии, отслеживая симптомы в режиме реального времени на основе активности мозга. Однако у электросудорожной терапии есть неприятные побочные эффекты: у некоторых пациентов она вызывает спутанность сознания и временную потерю памяти. Поэтому медицине нужно больше альтернатив.

    Возможным прорывом в лечении тяжелой депрессии может стать магнитная судорожная терапия (МСТ), когда мозг пациента стимулируется импульсами магнитного поля высокой интенсивности через магнитную катушку. Процедура обычно проводится под общей анестезией, как и электросудорожная терапия. Калифорнийский университет в Сан-Диего недавно отчитался об успехах этого метода. В период с февраля 2012 по июнь 2019 года 30 участников получили 12 продолжительных сеансов МСТ с уменьшающейся частотой в течение шести месяцев. У двух третей пациентов наблюдалось стойкое улучшение симптомов депрессии без каких-либо неблагоприятных когнитивных эффектов. И лишь у трети пациентов (33%) произошел рецидив депрессии, им потребовалась госпитализация. Это неплохой результат, учитывая, что в эксперименте участвовали именно тяжелые больные, которым не помогали антидепрессанты.

    Средства для наркоза и фекалии

    С недавних пор спасением для многих стал анестетик кетамин, который выпускается в форме назального спрея для лечения резистентной депрессии. Это лекарство, как показывают исследования, очень быстро снимает симптомы депрессии и суицидальные мысли. Однако кетамин может вызывать нежелательные побочные эффекты, такие как галлюцинации и бред, после лечения нужно находиться под контролем врачей, повышен риск злоупотребления. Поэтому исследователи сейчас заняты поиском альтернативного вещества, которое будет иметь такое же быстрое действие, но без вредных последствий для человека.

    Таким спасительным средством может стать, например, веселящий газ. В ходе недавних экспериментов в Медицинской школе Вашингтонского университета у людей с резистентной депрессией вдыхание смеси кислорода и закиси азота в течение часа значительно улучшило симптомы. В исследовании отмечается, что эффект может длиться несколько недель. «Одно из потенциальных преимуществ закиси азота по сравнению с кетамином состоит в том, что, поскольку это летучий газ, его анестезирующие эффекты очень быстро исчезают», — рассказал один из авторов исследования. После такого лечения можно сразу встать и пойти, а не ждать два часа, как после лечения кетамином.

    Еще одно из разрабатываемых направлений — лечение психических расстройств трансплантацией фекальной микробиоты. В Америке человеческий кал признается экспериментальным лекарством с 2013 года. Не очень приятно? Но в любом случае лечение депрессии в XXI веке выгодно отличается от недавнего прошлого. Если раньше пациентов лечили кровопусканием или электрошоком, а то и просто закрывали в психиатрической лечебнице на долгие годы, то теперь больным рекомендуют здоровый образ жизни и безболезненные процедуры.

    Новые открытия дают надежду на лечение рака без побочных эффектов

    Новые открытия дают надежду, что мы победим болезнь — «бич современного общества»

    Как медицина движется к победе над диабетом

    На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc. , запрещённая на территории Российской Федерации

    • Устройство человека

    • Наука против природы

    • Остальные теги

    Расскажите друзьям

      • Стиль жизни

      Исследование: распространение капитализма привело к обнищанию населения во всем мире

    • Выяснилось, почему мозг китов не повреждается во время глубокого погружения

      • Что было раньше

      Ученые: динозавры были обречены еще до массового вымирания

      • Внеземное
      • Физика всего

      Астрономы раскрыли новые особенности загадочных быстрых радиовсплесков в космосе

      • Устройство человека

      Исследование: сперматозоиды лучше плывут к яйцеклетке, когда они в группе

    • Федеральный портал «Российское образование»

      Московский школьник создал перчатку, которая может распознавать жестовый язык

    • Современный карликовый крокодил

      Shutterstock

      Обнаружены еще два вида вымерших крокодилов, которые охотились на предков человека

    • Спинозавр охотится

      Shutterstock

      Палеонтологи нашли останки крупнейшего в истории наземного хищника Европы

    • Разбор скелета собаки

      Сергей Каинов, Гнёздово Project

      Разрубленная собака и чуть-чуть золота: в Гнездове завершены раскопки двух курганов X в.

    • University of Michigan

      Химический анализ бивня мастодонта рассказал о поведении вымершего животного

    Хотите быть в курсе последних событий в науке?

    Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

    Ваш e-mail

    Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Каких выдающихся российских ученых-современников называют сами научные сотрудники

    «Снижение интереса к науке продолжается», «наука плохо вписывается в законы рынка», «таково предназначение ученых» и «сотрудники ВЦИОМ поленились на этот раз по деревням поездить», — таковы мнения специалистов в разных областях науки, к которым «Газета.Ru» обратилась с просьбой прокомментировать тот факт, что 81% россиян не смог назвать ни одного российского ученого-современника.

    В связи с тем, что 81% россиян не смог назвать ни одного российского ученого-современника, «Газета. Ru» провела свой опрос среди одиннадцати исследователей, активно работающих в разных областях науки. Каждому респонденту было задано два вопроса (с подробными ответами можно ознакомиться во врезе к данному тексту):
    1). По данным ВЦИОМ, по сравнению с 2007 годом значительно больше стало тех, кто вообще не может назвать фамилии российских ученых-современников (с 67% до 81%). Как вы прокомментируете этот факт?
    2). Назовите пять выдающихся, по вашему мнению, российских ученых-современников.

    Отвечая на второй вопрос, многие отметили, что могут назвать выдающихся ученых лишь в своей области, являясь в остальных науках такими же профанами, как и 81% участников опроса ВЦИОМ. «В областях, не имеющих отношения к области моих научных занятий, я полный профан и знаю лишь тех ученых, чьи имена на слуху, потому что они или получили премию, или от нее отказались, или сами себе ее выдали, — сказал биолог Константин Северинов. – Собственно научное значение их работ мне, как неспециалисту, оценить трудно, и не будь ненаучного пиара, я бы про них мало что знал».

    Из числа названных опрошенными имен только четыре повторились более одного раза.

    Таковыми ожидаемо стали Григорий Перельман и Жорес Алферов.

    «На фига я России нужен?»

    В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм прокомментировал…

    11 октября 07:51

    Еще один — это Андрей Гейм, который стал известен широкой публике осенью 2010 года, получив Нобелевскую премию вместе с Константином Новоселовым. Правда Гейм, как известно, работает за рубежом и не имеет российского гражданства, так что вопрос, можно ли считать его российским ученым, довольно спорный. Четвертым же исследователем, которого отметили собеседники «Газеты.Ru», стал автор теории инфляции Вселенной Андрей Линде. В настоящее время он живет и работает в США, его периодически называют одним из главных кандидатов среди российских ученых на получение Нобелевской премии.

    По мнению академика РАН Евгения Александрова, причина таких результатов опроса ВЦИОМ заключается в том, что «общественное сознание населения России развёрнуто в меркантильную сторону, а занятия наукой неприбыльны и утратили былой престиж».

    «Прискорбное снижение интереса к науке и культуре в целом продолжается», — считает Александров.

    Вторит ему и физик-ядерщик из CERN Александр Никитенко: «Я думаю, причина в том, что все меньше и меньше людей так или иначе вовлечено в научную работу»

    «Главное — знать, где копать»

    В том, какие в 2011 году возможны научные открытия и можно ли вообще предсказать открытие, отдел науки…

    29 декабря 16:12

    Историк Игорь Алексеев обращает внимание на то, что «научная литература выходит даже не мизерными, а микроскопическими тиражами, популяризации науки как вида человеческой деятельности нет вообще, даже из высшего образования, массовость которого возрастает, фундаментальная научная составляющая стремительно исчезает, уступая место практическому освоению западных достижений».

    Политолог Николай Борисов говорит о том, что «престиж научной профессии снижается, большинство крупных ученых работает за рубежом», в России «слабая интеграция науки и образования, интерес общества к науке падает», а «сами ученые слабо популяризируют свою деятельность».

    «С одной стороны, это отражение упадка интереса к науке в обществе, — считатет доцент геофака МГУ Андрей Панин. — Но немаловажная причина такого упадка — падение уровня отечественных научных исследований, почти полное отсутствие в последние годы отечественных достижений действительно мирового уровня, которые получили бы признание международного научного сообщества (за редкими исключениями, как Перельман). Об этом наглядно свидетельствуют цифры».

    Медик Игорь Ефимов думает, что граждане России не могут назвать пять выдающихся русских учёных-современников потому, что их просто нет в России.

    «Ни один из названных учёных в опросе ВЦИОМ не является ныне действующим специалистом, некоторые уже давно умерли», — заявил Ефимов. С этим утверждением согласен и кристаллограф Артем Оганов, который считает, что в России сейчас очень мало ученых мирового уровня: «Наиболее известны имена «организаторов науки». Имена-то известны, а открытия — нет».

    Оганов называет и другие причины: «Приоритеты сейчас другие: общество знает через СМИ имена олигархов, спортсменов, писателей, актеров, но не ученых, не художников. Вероятно, потому, что на науке трудно сделать деньги. По этим же причинам в Америке тоже практически не знают современных ученых. Может быть, таково предназначение ученых и художников — быть неизвестными при жизни, но признанными после смерти? Наука плохо вписывается в законы рынка». «Без интереса и соответствующего финансирования научной деятельности со стороны государства трудно ожидать другого результата», — считает биомедик Рауль Гайнетдинов.

    А вот биолог Константин Северинов не видит в результатах опроса ВЦИОМ «ничего удивительного, а тем более страшного». «Ученый — это, если все нормально, непубличная профессия, и большинство научных результатов очень специализированно, требует существенного специального образования и знаний для их оценки и поэтому не может, да и не должно быть воспринято публикой.

    На мой взгляд, средний человек с улицы и не должен знать имен, так как он/она не сможет реально оценить специализированное научное исследование, каким бы красивым оно не казалось специалисту», — размышляет Северинов.

    «Хочешь работать в России — езжай туда один»

    Рассуждая о мерах, необходимых для возвращения отечественных ученых, «утекших» за рубеж, власти не видят…

    02 ноября 17:41

    «Если речь идет о прямо сейчас активно работающих ученых, то это нехорошо, но не страшно, — считает астрофизик Сергей Попов. — Это типично в мире, поскольку поток новостной информации слишком велик. Я думаю, что и профессиональные ученые в среднем не назовут с ходу пять фамилий достойных современников вне своей области (что хорошо подтверждается ответами ученых корреспондентам «Газеты.Ru»). Гораздо хуже, что есть проблемы с крупными фигурами последних ста лет (Гинзбург, Ландау, Арнольд, Сахаров, Фридман, Колмогоров, Капица), — продолжает Попов. – Это, во-первых, свидетельство отсутствия популяризации не на уровне свежих новостей, а на уровне книг и серьезных, но обязательно интересных научно-популярных фильмов на ТВ; а во-вторых, свидетельство того, что сильные активно работающие ученые не заинтересованы в серьезной популяризации».

    Но самый оригинальный взгляд на результаты опроса ВЦИОМ высказал химик Алексей Бобровский. «Я очень скептически отношусь к подобного рода статистике. Мне кажется, цифры ВЦИОМ даже завышены и опросы проводились в крупных населенных пунктах. Думаю, ситуация еще хуже: где-нибудь в глубинке наука людям вообще по барабану, они не знают, что это такое (как, впрочем, и большинство наших чиновников).

    Более того, обнаруженная тенденция, по-видимому, связана как раз с тем, что сотрудники ВЦИОМ поленились на этот раз по деревням поездить.

    Понятие «выдающийся» соответствует очень высокому критерию значимости в науке (уровень Нобелевской премии или около того). Я могу хоть как-то судить и оценивать лишь роль ученых в областях науки, в которых сам занят (полимеры и жидкие кристаллы). Из ученых прошлого, безусловно, это Фредерикс, Цветков, Каргин. По-моему, в настоящий момент российских ученых, которых можно было бы отнести к выдающимся, нет», — заявил химик.

    самые значимые научные открытия XXI века

    Автор:

    Екатерина Апалей

    Третий вид высшего древнего человека, новые и самые тяжелые элементы в периодической таблице, самый мощный световой лазер на Земле — какими еще открытиями могут гордиться россияне.

    С 1999 года 8 февраля страна отмечает День российской науки — праздник, учрежденный президентом Борисом Ельциным. Его аналог существовал и многим ранее — с 1724 года, года основания Российской академии наук. Тогда праздник 28 января (8 февраля по новому стилю) учредил Петр I. День российской науки также совпадает с днем рождения великого разностороннего ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, открывшего периодический закон, изучавшего газы и растворы, метеорологию, кораблестроение и воздухоплавание. Обойти стороной такую важную дату Санкт-Петербург.ру не смог — выясняли, чем же могут похвастать наши современники.

     

    Денисовский человек

     

    Третий вид людей в 2008 году открыли на Алтае ученые из Института археологии и этнографии СО РАН. Денисовский человек стал вторым после неандертальцев открытым видом высшего древнего человека. В Денисовой пещере, расположенной на юге Алтайского края, археологи нашли двадцать культурных слоев, в одном из которых обнаружили мелкие костные останки. На основе ДНК, которую извлекли из них, ученые сделали вывод, что останки принадлежат особой ветви представителей человека, средней между неандертальцами и современными людьми.

    В частности, исследовалась фаланга пальца маленькой девочки, жившей от 30 до 75 тыс. лет назад. Найденные там же коренные зубы и кости животных доказывают, что на генном уровне денисовские люди не были тесно связаны с неандертальцами или «сапиенс». Но неандертальцы могли быть соседями денисовского человека, поскольку их останки также были в пещере. Отсюда произошла теория о смешении видов.

    В декабре 2010 года следы генома денисовского человека нашли в геномах современных полинезийцев и жителей островов Малайского архипелага. До обнаружения нового вида человека науке было известно лишь о двух высших видах древних людей — кроманьонцах и неандертальцах.

    Те самые фрагменты фаланги, которые позволили открыть новый вид

    Фото: Bence Viola

     

    Задача тысячелетия 

     

    Одним из величайших событий в мире математики XXI века является решение одной из «задач тысячелетия» Григорием Перельманом, который в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре. В список «задач тысячелетия» ее включил Математический институт Клэя.

    Гипотеза сформулирована в 1904 году физиком и философом Анри Пуанкаре. Она относится к разделу математики, изучающему явление непрерывности в общем виде, и гласит, что трехмерный объект без сквозных отверстий топологически эквивалентен сфере. Мы бы перевели это с русского на русский приблизительно так: трехмерная поверхность бублика подобна трехмерной поверхности апельсина. Тогда как двухмерная поверхность бублика и апельсина не подобны.

    Григорий Перельман решил частный случай гипотезы геометризации Уильяма Терстона, которая подтверждает справедливость гипотезы Пуанкаре. Практической значимости для человечества решение задачи не несет, но для мира науки является прорывом.

    К слову, от 1 млн долларов, который институт Клэя обещал за решение задачи, Перельман отказался, не пояснив причин.

     

    Фото: rusinform.ru

     

    Неисчерпаемость газа и нефти

     

    Ученые университета нефти и газа имени Губкина опровергли опасения защитников планеты о том, что максимум через сотню лет на Земле не останется горючих ресурсов, что могло бы в значительной степени отразиться на жизни современного человека. Они пришли к выводу, что природный газ и нефть — это возобновляемый и неиссякаемый источник энергии.

    Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов. Месторождения нефти проходят «жизненный» цикл — от стадии освоения до консервации месторождения после падения добычи ресурса. Исходя из одобренной большинством ученых теорий (биогенной), нефть образуется из органических остатков. По менее популярной теории, нефть появляется в результате химической реакции в верхней мантии при высоких температурах и давлении.

    Вторую теорию и доказали исследователи из университета имена Губкина. С помощью экспериментов и теоретических выводов было установлено, что в верхней мантии планеты примерно на глубине 100-150 километров есть условия для синтеза сложных углеводородных систем. А исходя из этого получается, что на производство углеводородов требуются не миллионы лет, а минуты.

     

    Фото: news.rambler.ru 

     

    Сверхтяжелые элементы

     

    Сотрудники лаборатории имени Флерова при Объединенном институте ядерных исследований в Подмосковье десять лет с 2000 года работали над синтезом тяжелых элементов, и в итоге смогли синтезировать шесть самых тяжелых, которые получили номера со 113-го по 118-й. Элементы №114 и 116 признал Международный союз чистой прикладной химии и присвоил им названия «флеровий» и «ливерморий». Остальные четыре элемента ждут утверждения статуса.

    Флеровий, если бы его получили в весовых количествах, по плотности и виду наиболее близок к свинцу, однако температура его плавления составляет всего 67 °C. Флеровий может стать одним из самых легкоплавких металлов после ртути, коперниция, цезия, франция, галлия, рубидия и калия. Однако он потенциально и самый легкокипящий металл — температура его кипения составляет всего 140 °C.

    Потенциально полезные свойства флеровия и ливермория пока что прорабатываются, но другой важной стороной открытия новых элементов является то, что все они подтвердили основополагающий закон периодичности свойств химических элементов, выведенный Менделеевым.

    Фото: ownlab.ru

     

    Вода и метан на Марсе 2008

     

    На стыке XX и XXI веков ученые из Московского физико-технического института во главе с Владимиром Краснопольским зарегистрировали линии поглощения метана на красной планете. Сделано это было с помощью инфракрасного спектрометра на гавайском телескопе CFHT. Значимость открытия заключается в том, что на Земле главный источник метана — живые существа. Поэтому неисключено, что на Марсе все-таки есть жизнь.

    Успеха добился и Институт космических исследований РАН, который с помощью прибора ХЕНД на орбитальном аппарате НАСА «Марс Одиссей» доказал, что на полюсах Марса и в средних широтах есть большие запасы воды под поверхностью планеты. Вода находится не в привычном жидком состоянии, а представляет собой порошкообразный водяной лед. Позднее другие исследователи нашли на Марсе карбонатные отложения, которые не могли бы появиться без воды, что подтвердило открытие россиян.

    В прошлом году НАСА заявила, что на планете может быть и жидкая вода.

    Фото: uahirise.org

     

    Экзаваттные лазеры

     

    В 2006 году институт прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода построил лазерную установку, которая смогла дать самое мощное световое излучение на планете. Прибор под названием PEARL (PEtawatt pARametric Laser) работает на основе технологии параметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах и позволяет создавать импульсы мощностью 0,56 петаватта — это в несколько сот раз превосходит мощность всех электростанций Земли.

    Сверхмощные световые излучения способны привести вещество в экстремальное состояние и при определенной мощности даже превратить электроны в абсолютно новую частицу. Также сверхмощные световые лазеры позволяют инициировать термоядерные реакции в мишенях, а это путь к созданию лазерных источников нейтронов с уникальными свойствами.

    В будущем институт планирует создать лазеры мощностью до 200 петаватт и 1 экзаватт.

    Фото: Патриотам.рф

    последних достижений в области естественнонаучного и технического образования, от современной педагогики до нейрообразования и оценивания

    последние достижения в научно-техническом образовании, от современной педагогики до нейрообразования и оценивания — Cambridge Scholars Publishing

    • «Я всегда представлял себе, что Рай будет своего рода библиотекой. »

      — Хорхе Луис Борхес, писатель

    • Описание
    • Биография редактора
    • Авторы

    Научно-технические исследования в области образования, проводимые под влиянием исследовательского мышления, не только концентрируются на преподавании научных концепций и устранении любых неверных представлений, которые могут быть у учащихся, но также подчеркивают способы, которыми учащиеся учатся, и ищут пути для достижения лучшего обучения через творчество. Новые разработки в области естественно-научного и технологического образования опираются на широкий спектр методов, заимствованных из различных областей науки, таких как компьютерные науки, когнитивные науки, социология и нейронауки.

    В этой книге представлены материалы первой международной конференции «Новые разработки в научно-техническом образовании», которая была структурирована по семи основным тематическим направлениям: а именно, современная педагогика в научно-техническом образовании; новые технологии в научно-техническом образовании; оценка в научно-техническом образовании; преподавание и обучение в свете методов исследовательского обучения; неврология и научное образование; концептуальное понимание и концептуальное изменение в науке; и интерес, отношение и мотивация в науке.

    В нем исследуется благотворное влияние педагогически обновленных практик и подходов в преподавании научных концепций, а также рассматриваются будущие проблемы и возникающие проблемы, касающиеся научно-технического образования. Указывая на новые направления исследований, том будет информировать образовательную практику и ликвидировать разрыв между исследованиями и практикой, предоставляя новую информацию, идеи и точки зрения. Он также будет способствовать дискуссиям и налаживанию связей между учеными и заинтересованными сторонами из мировых научных областей, такими как исследователи, профессора, студенты и компании, разрабатывающие образовательное программное обеспечение.


    Д-р Zacharoula Smyrnaiou — доцент кафедры естественнонаучного образования и научный сотрудник лаборатории образовательных технологий (ETL) Школы философии Афинского университета. В последние годы ее исследовательские интересы и публикации касались преподавания наук с использованием новых информационных технологий, интеграции компьютеров в образование, концепции и разработки образовательного программного обеспечения и педагогических наук. Она является членом комитета по реформе учебных программ в Греции и принимала участие во многих проектах ЕС.

    Профессор Мартин Риопель — бывший астрофизик, заинтересованный в научном образовании. Его недавние работы и публикации посвящены нейрообразованию и образовательному использованию видеоигр.

    Менелаос Сотириу — научный писатель и специалист по связям с общественностью с 15-летним международным опытом работы. Он был частью группы редакторов нескольких международных отчетов и статей, касающихся различных научных областей, и в настоящее время является редактором онлайн-журнала «Исследования и технологии» при Генеральном секретариате исследовательских технологий в Греции (www.et-online.gr). . Он является вице-президентом и генеральным секретарем организации Science View, а также членом правления Европейского союза ассоциаций научных журналистов.

    В настоящее время нет отзывов об этом названии. Пожалуйста, вернитесь на эту страницу еще раз, чтобы увидеть, были ли добавлены некоторые из них.

    Riduca Ailincai

    Reuven Babai

    Vasia Bakouli

    Francois-Xavier Bernard

    Nancy Brouillette

    Marie-Hélène Bruyère

    Anthimos Chalkidis

    Pierre Chastenay

    Ugo Collard-Fortin

    Katerine Deslauriers

    Georgios Garas

    Диана Готье

    Aristotelis Gkiolmas

    Claudia Haagen

    Panagiotis Kostaridis

    Ioannis Kostikas

    Isabella Kotini

    Christina Lianeri

    Michalis Livitziis

    Maria Margoudi

    Leopold Mathelitsch

    Julien Mercier

    Maria Papaconstantinou

    Christos Parthenis

    Evangelia Petropoulou

    Michel Pronovost

    Veronika Rechberger

    Gülsüm Yasemin Şahintürk

    Argyro Scholinaki

    Constantine Skordoulis

    Vasiliki Spiliotopoulou

    Eleni Spinou

    Dimitris Stavrou

    Ruth Stavy

    Elias Stouraitis

    Chrissavgi Triantafillou

    Eirini Tseliou

    Aikaterini Tsoka

    Sofia Tzelepi

    Marios Xenos

    Деметриос Йятас

    Мехтап Юрдатапан

    Захариас Захария

    Купить эту книгу

    Пожалуйста, заполните короткую форму ниже для любых запросов.


    Подпишитесь на нашу рассылку

    Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже;

    75 достижений Национальных лабораторий Америки

    Национальные лаборатории Америки…

    уже более 75 лет меняют и улучшают жизнь миллионов людей. Рожденные в то время, когда мир столкнулся с ужасной угрозой, лаборатории объединились, чтобы развивать науку, защищать нацию и защищать наши свободы для будущих поколений. Эта сеть лабораторий Министерства энергетики разрослась до 17 объектов, работающих вместе как двигатели процветания и изобретательства. Как свидетельствует этот список прорывов, открытия Лаборатории породили отрасли, спасли жизни, создали новые продукты, разожгли воображение и помогли раскрыть тайны вселенной. Основанные на необходимости служить общественному благу и поддерживать мировое сообщество, Национальные лаборатории наложили американский отпечаток на науку последнего века. С одинаковой изобретательностью и упорством они сейчас занимаются инновациями будущего.

    В Национальных лабораториях Америки мы…

    Передовые суперкомпьютеры

    Национальные лаборатории управляют одними из самых значительных доступных высокопроизводительных вычислительных ресурсов, включая 32 из 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Эти системы, работающие со скоростью квадриллион операций в секунду, моделируют и моделируют сложные динамические системы, такие как ядерное сдерживание, которые было бы слишком дорого, непрактично или невозможно физически продемонстрировать. Суперкомпьютеры меняют то, как ученые изучают эволюцию нашей Вселенной, изменение климата, биологические системы, прогнозирование погоды и даже возобновляемые источники энергии.

    Расшифрованная ДНК

    В 1990 году Национальные лаборатории объединились с Национальным институтом здравоохранения и другими лабораториями, чтобы начать проект «Геном человека» — международное сотрудничество по идентификации и картированию всех генов человеческого генома.

    Принесли Интернет в Соединенные Штаты 

    Ученые Национальной лаборатории, стремящиеся поделиться информацией о физике элементарных частиц, первыми установили веб-сервер в Северной Америке, положив начало развитию всемирной сети, какой мы ее знаем.

    Взгляните в небо 

    Спутники Vela, впервые запущенные в 1963 году для обнаружения потенциальных ядерных взрывов, изменили зарождающуюся космическую программу США. Спутники оснащены оптическими датчиками и подсистемами обработки данных, логики и питания, разработанными и созданными Национальными лабораториями.

    Революция в медицинской диагностике и лечении 

    Исследователи из Национальных лабораторий помогли развить область ядерной медицины, производя радиоизотопы для диагностики и лечения заболеваний, разрабатывая технологию визуализации для обнаружения рака и разрабатывая программное обеспечение для воздействия на опухоли, не затрагивая здоровые ткани.

    Космический корабль НАСА с двигателем

    Национальные лаборатории построили корпус для радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые питают такие корабли, как Кассини, и начали производить плутоний-238 для будущих миссий НАСА.

    Использование силы атома 

    Ученые и инженеры Национальной лаборатории лидируют в разработке безопасной, эффективной и экологически чистой атомной энергетики. Начиная с первого ядерного реактора, вырабатывающего электроэнергию, Национальные лаборатории были инновационным двигателем мирного использования ядерной энергии. Сегодняшние лаборатории поддерживают следующее поколение ядерной энергетики, которое будет доступно для нации и всего мира.

    Миллионы людей получили безопасную воду

    Удаление мышьяка из питьевой воды является глобальным приоритетом. Долговечная частица, разработанная в Национальной лаборатории, теперь может делать именно это, делая загрязненную воду безопасной для питья. Другая технология, разработанная в Национальной лаборатории, использует ультрафиолетовый свет для уничтожения передающихся через воду бактерий, вызывающих дизентерию, что снижает детскую смертность в развивающихся странах.

    Заполнение банка данных о белках

    Рентгеновское оборудование Национальной лаборатории внесло большую часть из более чем 100 000 белковых структур в банк данных о белках. Структура белка показывает, как он функционирует, помогая ученым понять, как работают живые существа, и разработать методы лечения болезней. Почти все новые лекарства, появляющиеся на рынке, начинаются с этих структур банка данных.

    Изобретены новые материалы 

    Национальные лаборатории предлагают теорию, инструменты и методы, которые предлагают революционные для отрасли материалы, такие как прочные и легкие металлы и сплавы, которые позволяют экономить топливо и затраты на техническое обслуживание и обеспечивают более чистые и эффективные двигатели.

    Найден таинственный вестник жизни 

    Ученые Национальной лаборатории обнаружили, как генетические инструкции передаются в центр производства клеточного белка, где начинаются все жизненные процессы. Последующее исследование источника света генетического курьера, называемого матричной РНК, показало, как транскрибируется информация и как ошибки могут вызывать рак и врожденные дефекты.

    Нанес на карту вселенную и обратную сторону Луны

    Благодарность за создание трехмерных карт неба и 400 миллионов небесных объектов принадлежит ученым Национальной лаборатории, которые также разработали камеру, которая нанесла на карту всю поверхность Луны. луна.

    Пролить свет на фотосинтез 

    Вы когда-нибудь задумывались, как растения превращают солнечный свет в энергию? Ученые Национальной лаборатории определили путь углерода через фотосинтез, и сегодня используют рентгеновскую лазерную технологию, чтобы показать, как каждый шаг в этом процессе запускается одной частицей света. Эта работа помогает ученым исследовать новые способы получения устойчивой энергии от солнца.

    Разгаданные загадки культуры 

    Работы древнего математика Архимеда, переписанные средневековыми монахами и потерянные на тысячелетия, открылись современным глазам благодаря рентгеновскому зрению и технологии источников света в Национальных лабораториях. Эти исследования также раскрыли тайны шедевров живописи, древнегреческих ваз и других бесценных культурных артефактов.

    Революционные ускорители 

    Национальная лаборатория построила и эксплуатировала первый крупномасштабный ускоритель, основанный на сверхпроводящей радиочастотной технологии. Эта более эффективная технология теперь приводит в действие исследовательские машины для исследования сути материи, изучения свойств материалов и предоставления уникальной информации о строительных блоках жизни.

    Раскрыл тайны материи

    Когда-то считалось, что протоны и нейтроны неделимы. Ученые Национальной лаборатории обнаружили, что протоны и нейтроны состоят из еще более мелких частей, называемых кварками. Со временем экспериментаторы определили шесть видов кварков, три типа нейтрино и частицу Хиггса, изменив наше представление о том, как устроен материальный мир.

    Подтвержден Большой взрыв и обнаружена темная энергия

    Детекторы Национальной лаборатории на борту спутника НАСА обнаружили рождение галактик в отголосках Большого взрыва. Темная энергия — загадочное нечто, составляющее три четверти Вселенной и заставляющее ее расширяться с ускорением, — также была обнаружена космологами Национальной лаборатории.

    Открыто 22 элемента

    Таблица Менделеева была бы меньше без национальных лабораторий. На сегодняшний день Национальные лаборатории обнаружили: технеций, прометий, астатин, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий, лоуренсий, резерфордий, дубний, сиборгий, флеровий, московий, ливерморий, теннессин и оганесон.

    Сделали холодильники прохладными

    Благодаря ученым Национальной лаборатории холодильники следующего поколения заморозят вредные химические охлаждающие жидкости в пользу экологически чистого сплава.

    Получение свинца 

    Удаление опасных припоев на основе свинца из окружающей среды стало реальностью благодаря бессвинцовому сплаву олово-серебро-медь, разработанному в Национальной лаборатории. Бессвинцовый припой лицензирован более чем 60 компаниями по всему миру.

    Изобретена волшебная губка для очистки разливов нефти

    Ученые Национальной лаборатории использовали нанотехнологию, чтобы изобрести новую губку, которая может поглощать из воды нефть в 90 раз больше собственного веса. Его можно отжимать для сбора масла и использовать повторно сотни раз — и он может собирать нефть, которая погрузилась под поверхность, чего не могли сделать предыдущие технологии.

    Добавлен штамп в аддитивное производство 

    Технология распыления газа под высоким давлением, впервые примененная в Национальной лаборатории, сделала возможным производство порошков из титана и других металлических сплавов, используемых в аддитивном производстве и порошковой металлургии.

    Созданы недорогие катализаторы

    Недорогие катализаторы являются ключом к эффективной переработке биомассы. Ученые Национальной лаборатории создали недорогие и стабильные катализаторы для преобразования биомассы.

    Созданы высокотехнологичные покрытия для уменьшения трения 

    Ученые Национальной лаборатории разработали способы снижения износа машин, от настольных вентиляторов до автомобильных двигателей и вплоть до гигантских ветряных турбин, например, алмазоподобную пленку, которая восстанавливает себя, как только начнет разрушаться — чтобы двигатели служили дольше и требовали меньше присадок к маслу.

    Встряхните Volt

    Chevy Volt не смог бы ездить на батареях, если бы не передовая катодная технология, разработанная в Национальной лаборатории. Эта же технология вызывает возрождение индустрии производства аккумуляторов в Америке.

    Цементирует новый материал 

    Ученые Национальной лаборатории разработали новый и универсальный материал, который сочетает в себе свойства керамики и бетона, образуя непористый продукт, который может делать все: от герметизации нефтяных скважин до изоляции стен с дополнительной противопожарной защитой. . Он устанавливается даже в холодную погоду.

    Первые эффективные линии электропередач

    Новые виды линий электропередачи, изготовленные из сверхпроводников, могут передавать электрический ток без потерь энергии. Эти прототипы, развернутые учеными Национальной лаборатории, могут открыть новую эру сверхэффективной передачи энергии.

    Приготовили суп из кварков ранней Вселенной

    Ученые Национальной лаборатории воспользовались коллайдером частиц, чтобы воссоздать первичный суп из субатомных строительных блоков, который в последний раз существовал вскоре после Большого взрыва. Исследование расширяет понимание учеными материи при экстремальных температурах и плотностях.

    Левитирующие поезда с магнитами 

    Попрощайтесь с пробками. Ученые Национальной лаборатории разработали технологию, которая использует силы притяжения и отталкивания магнитов для левитации и движения поездов. В настоящее время поезда Maglev перевозят пассажиров в Японии и Китае, а вскоре они будут работать и в других странах.

    Разработаны эффективные горелки 

    Исследователи из Национальной лаборатории разработали мазутные горелки с более чистым сгоранием, что позволило потребителям сэкономить более 25 миллиардов долларов на топливе и не допустить попадания в атмосферу Земли более 160 мегатонн углекислого газа.

    Улучшенная автомобильная сталь

    Компания, имеющая корни в Национальной лаборатории, является пионером в производстве металла, который весит значительно меньше, чем обычная сталь, сохраняет прочность и пластичность стали и может изготавливаться без серьезных изменений в инфраструктуре производства автомобилей.

    Заглянуть внутрь оружия

    Исследователи Национальной лаборатории создали устройство, которое может идентифицировать содержимое подозрительных химических и взрывчатых боеприпасов и контейнеров, сводя к минимуму риск для вовлеченных людей. Технология, позволяющая быстро определять химический состав оружия, использовалась для проверки договоров по всему миру.

    Новаторское моделирование ядерной безопасности 

    Ученые Национальной лаборатории приступили к разработке программы Reactor Excursion and Leak Analysis Program (RELAP) для моделирования поведения теплоносителя и активной зоны ядерного реактора. Сегодня RELAP используется во всем мире и имеет лицензию как для ядерных, так и для неядерных приложений, включая моделирование двигателей реактивных самолетов и компонентов силовых установок, работающих на ископаемом топливе.

    Выявление хорошего и плохого холестерина

    Борьба с сердечными заболеваниями получила новый импульс в 1960-х годах, когда исследования Национальной лаборатории выявили хорошие и плохие стороны холестерина. Сегодня диагностические тесты, выявляющие оба типа холестерина, спасают жизни.

    Разоблачение убийцы динозавров 

    Величайшее детективное расследование в истории природы было раскрыто в 1980 году, когда группа ученых из Национальной лаборатории связала внезапное вымирание динозавров со столкновением с Землей астероида. Дело закрыто.

    Прохладные крыши с ямками для защиты от углекислого газа

    Исследователи из Национальной лаборатории и эксперты по политике возглавили анализ и внедрение охлаждающих кровельных материалов, которые отражают солнечный свет, снижают температуру поверхности и сокращают расходы на охлаждение.

    Выжатое топливо из микробов 

    Важным достижением, которое приблизило передовое биотопливо на один шаг к американским бензобакам, ученые Национальной лаборатории помогли разработать микроб, который может производить топливо непосредственно из биомассы.

    Прирученный водород с наночастицами 

    Чтобы заменить бензин, водород должен храниться безопасно и быть простым в использовании, что оказалось труднодостижимым. Исследователи Национальной лаборатории теперь разработали новый гибкий материал с использованием наночастиц, которые могут быстро поглощать и выделять водород без вредных последствий, что является важным шагом на пути к тому, чтобы автомобили на топливных элементах стали коммерческой реальностью.

    Подвержены риску 

    Вы можете спать спокойно благодаря исследованиям Национальной лаборатории, которые количественно оценили риск для здоровья, связанный с газом радоном в некоторых частях страны. Последующие стандарты EPA в сочетании с мерами по обнаружению радона и смягчению его последствий, разработанными исследовательской группой Национальной лаборатории, предотвращают просачивание природного газа в подвалы, ежегодно спасая тысячи жизней.

    Создан карманный пробоотборник ДНК

    Инструмент, который идентифицирует микробы в образцах воздуха, воды и почвы, быстро становится рабочей лошадкой в ​​проектах общественного здравоохранения, медицины и очистки окружающей среды. Разработанное учеными Национальной лаборатории устройство размером с кредитную карту точно определяет болезни, которые убивают коралловые рифы, и каталогизирует переносимые по воздуху бактерии над городами США. Он также использовался для быстрой классификации нефтепоедающих бактерий в шлейфах разлива Deepwater Horizon.

    Изготовление самых маленьких машин

    Самые маленькие в мире синтетические двигатели, а также радиоприемники, весы и переключатели, которые в 100 000 раз тоньше человеческого волоса, были спроектированы в Национальной лаборатории. Эти и другие набеги на нанотехнологии могут привести к созданию жизненно важных фармацевтических препаратов и более мощных компьютеров.

    Сохранение звуков прошлых лет 

    Ученые Национальной лаборатории разработали высокотехнологичный способ цифровой реконструкции старения 

    звуковые записи, которые слишком хрупкие для воспроизведения, такие как восковые цилиндры Эдисона конца 1800-х годов. По оценкам архивистов, многие из миллионов записей в мировых звуковых архивах, включая Библиотеку Конгресса США, могли бы выиграть от этой технологии.

    Открытые взрывчатые вещества 

    Детектор размером с кредитную карту, разработанный учеными Национальной лаборатории, может обнаружить более 30 видов взрывчатых веществ всего за несколько минут. Детектор под названием ELITE не требует питания и широко используется военными, сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности.

    Упрочненные самолеты 

    Национальная лаборатория и промышленный метод упрочнения металла путем бомбардировки его лазерными импульсами сэкономили авиационной промышленности сотни миллионов долларов на расходах на техническое обслуживание двигателей и самолетов.

    Смоделированная реальность 

    Поезда, самолеты и автомобили — и тысячи других объектов — стали безопаснее, прочнее и лучше спроектированы благодаря программному обеспечению для компьютерного моделирования DYNA 3D, разработанному исследователями Национальной лаборатории.

    Обнаружено нейтрино 

    Начиная с открытия нейтрино, получившего Нобелевскую премию в 1956 году Фредом Рейнсом и Клайдом Коуэном-младшим, исследователи Национальной лаборатории внесли большой вклад в физику нейтрино и астрофизику.

    Обнаружены гамма-всплески

    Датчики, разработанные в Национальных лабораториях и размещенные на борту спутников Vela, использовались для обнаружения гамма-всплесков (GRB) в 1973 году. GRB — это чрезвычайно мощные взрывы в далеких галактиках. Ученые считают, что большинство этих всплесков состоит из узкого пучка интенсивного излучения, испускаемого при коллапсе быстро вращающейся звезды с большой массой, в результате которой образуется нейтронная звезда, кварковая звезда или черная дыра.

    Создано первое магнитное поле в 100 Тесла

    В марте 2012 года ученые Национальной лаборатории получили магнитный импульс в 100,75 Тесла, установив мировой рекорд. Импульс был почти в 2 миллиона раз мощнее, чем магнитное поле Земли. Многократный магнит на 100 Тесла можно использовать снова и снова, не разрушаясь силой поля, которое он создает, и создает самое мощное неразрушающее магнитное поле в мире.

    Морозный дым для горячего использования

    Исследователи National Labs усовершенствовали аэрогели, известные как замороженный дым. Они являются одним из самых легких твердых материалов, когда-либо созданных, и обладают самой высокой термостойкостью среди всех испытанных материалов. Они также огнеупорны и необычайно прочны — способны выдерживать вес, в тысячу раз превышающий их собственный. Благодаря своей термостойкости аэрогели отлично подходят для изоляции зданий, транспортных средств, фильтров и приборов.

    Изобрел сортировщик клеток

    В 1960-х годах физик из Национальной лаборатории изобрел «сортировщик клеток» — новое устройство, которое работает во многом подобно струйному принтеру, направляя крошечный поток капель, содержащих клетки, чтобы интересующие клетки можно было отклонить для подсчета и изучения. Сортировщики клеток являются жизненно важным инструментом для изучения биохимии многих заболеваний, включая рак и СПИД.

    Начало возрождения отечественной энергетики 

    Исследования Национальной лаборатории положили начало сланцевой революции, указав путь к ключевым технологиям и методологиям рентабельной добычи. Расходы на НИОКР по нетрадиционным газам, по оценкам, составили 220 млн долларов с 19С 76 по 1992 год только за счет добычи сланцевого газа годовая экономическая активность оценивается в 100 миллиардов долларов.

    Возможность исследования космоса

    Национальные лаборатории изобрели спектроскопию лазерно-индуцированного пробоя (LIBS), основу устройства, которое позволило марсоходу Curiosity анализировать материалы с Марса. Лабораторные исследователи также нашли правильное сочетание материалов для изготовления высокоэффективных солнечных элементов для космических аппаратов.

    Резкое сокращение выбросов электростанций в атмосферу

    Ученые Национальной лаборатории внедрили около 20 инновационных технологий, таких как горелки с низким содержанием оксидов азота (NOx), обессеривание дымовых газов (скрубберы) и сжигание в псевдоожиженном слое, в рамках Программы развития технологий чистого угля, которые глубоко проникли на рынок, существенно контролируя вредные выбросы электростанций и улучшили производство энергии и качество воздуха.

    Ветроэнергетика стала основным направлением 

    Повышение эффективности ветряных турбин с высокоэффективными аэродинамическими профилями позволило снизить стоимость ветровой энергии более чем на 80 процентов за последние 30 лет. Эти турбины, установленные на ветряных электростанциях по всей стране, обязаны своим появлением исследованиям Национальной лаборатории.

    Разработанные умные окна 

    Ученые Национальной лаборатории создали окна с высокой изоляцией, которые меняют цвет для регулирования температуры и освещения в помещении. Если их широко установить, они могут сэкономить около 5 процентов от общего энергетического бюджета страны.

    Безопасная доставка войск 

    Исследователи Национальной лаборатории разработали компьютерные модели, которые эффективно управляют сложными логистическими задачами по переброске войск и оборудования в удаленные пункты назначения.

    Каналированные чипы и бедра

    Интегральные схемы и искусственные бедра обязаны своим успехом открытию Национальной лаборатории, которое показало, как изменить материал путем введения в него заряженных атомов, называемых ионами. Каналирование ионов в настоящее время является стандартной практикой в ​​промышленности и науке.

    3D-печать стала больше и лучше 

    Крупномасштабная платформа для аддитивного производства, разработанная Национальной лабораторией и отраслевым партнером, печатала 3D-компоненты в 10 раз больше и в 200 раз быстрее, чем предыдущие процессы. На данный момент система напечатала на 3D-принтере спортивный автомобиль, внедорожник, дом, экскаватор и авиационные компоненты.

    Очищенные вакцины

    Исследователи Национальной лаборатории адаптировали технологию ядерного разделения для разработки зональной центрифуги, используемой для очистки вакцин, которая уменьшает или устраняет нежелательные побочные эффекты. Коммерческие центрифуги на основе изобретения производят вакцины для миллионов людей.

    Построили лучшее здание 

    Национальная лаборатория построила одно из самых энергоэффективных офисных зданий в мире. Объект, работающий как живая лаборатория на территории лаборатории, потребляет на 50 процентов меньше энергии, чем требуется по коммерческим нормам, и потребляет только энергию, произведенную возобновляемыми источниками энергии в здании или рядом с ним.

    Повышение безопасности в аэропортах 

    Оружие, взрывчатые вещества, пластиковые устройства и другие скрытые инструменты террористов легче обнаружить благодаря технологиям, разработанным в Национальной лаборатории и теперь установленным в аэропортах по всему миру.

    Повышенная отказоустойчивость сети 

    Национальная лаборатория создала усовершенствованную батарею, которая может накапливать большое количество энергии из прерывистых возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, в энергосистеме, а также сглаживать временные перебои в работе сети. Несколько компаний лицензировали технологию и предлагают ее как коммерческий продукт.

    Решение дилеммы с дизельным двигателем 

    Вывод из Национальной лаборатории о том, как ведут себя катализаторы, проложил путь к новому дизельному двигателю, работающему на обедненной смеси, который соответствует стандартам по выбросам и повышает эффективность использования топлива на 25 процентов по сравнению с обычными двигателями.

    Энергия, полученная из воздуха 

    Миниатюрное устройство, коммерциализированное частной промышленностью после прорыва в Национальной лаборатории, генерирует достаточную мощность от небольших изменений температуры для питания беспроводных датчиков или радиочастотных передатчиков на удаленных объектах, таких как плотины, мосты и трубопроводы. .

    Уход за сетью 

    Регулирование энергопотребления бытовыми приборами, особенно в часы пик, может сократить спрос на энергию и избежать отключений электроэнергии. Устройство управления приборами National Lab определяет нагрузку на сеть и мгновенно реагирует на отключение машин и снижение конечного потребления, балансируя систему таким образом, чтобы питание оставалось включенным.

    Цифровой формат DVD

    Оптическая цифровая технология записи музыки, видео и данных была разработана Национальной лабораторией почти 40 лет назад.

    Закрытые ядерные отходы в стекле 

    Утилизация отходов времен холодной войны в США стала безопаснее благодаря ученым Национальной лаборатории, которые разработали и внедрили процесс, заключающий их в стекле, чтобы они не попадали в окружающую среду.

    Очищенная сибирская язва

    Ученые Национальной лаборатории разработали нетоксичную пену, нейтрализующую химические и биологические агенты. Эта пена использовалась для очистки офисных зданий Конгресса и почтовых отделений от сибирской язвы в 2001 году. 

    Удаление радиации из морской воды на Фукусиме Молекулярное сито, разработанное учеными Национальной лаборатории, использовалось для извлечения радиоактивного цезия из десятков миллионов галлонов морской воды. даны рекомендации для более быстрой диагностики пациентов. Это свело к минимуму количество времени, в течение которого люди ждали вместе, что уменьшило распространение лихорадки Эбола.

    Предотвращение несанкционированного использования ядерного оружия 

    В 1960 году ученые Национальной лаборатории изобрели кодовые электромеханические замки для всего ядерного оружия США. Переключатель блокирует сигнал постановки на охрану до тех пор, пока не получит надлежащий код авторизации президента.

    Начало революции в светодиодном освещении 

    В 1990-х годах ученые из Национальной лаборатории осознали потребность в энергоэффективном полупроводниковом освещении и совместно с промышленностью разработали белые светодиоды. Сегодня белые светодиоды имеют КПД около 30 процентов с потенциалом достижения эффективности от 70 до 80 процентов. Флуоресцентное освещение имеет КПД около 20 процентов, а лампы накаливания — 5 процентов.

    Освоили искусство искусственного фотосинтеза

    Ученые Национальной лаборатории разработали и синтезировали многослойные полупроводниковые структуры в устройствах, которые напрямую преобразуют солнечный свет в химическую энергию водорода путем расщепления воды с эффективностью более 15 процентов. Это прямое преобразование солнечного света в топливо прокладывает путь к использованию солнечной энергии в приложениях за пределами электрической сети.

    Передовая термоядерная технология

    От первого испытательного термоядерного реактора, который на короткое время вырабатывает мощность в мегаваттах, до самого большого и самого мощного лазера в мире, создающего экстремальные условия, имитирующие Большой взрыв, недра планет и звезд и термоядерное оружие, к международному эксперименту по генерированию промышленного уровня термоядерной энергии из горящей плазмы, термоядерная наука и приложения развиваются благодаря Национальным лабораториям.

    Создан первый молекулярный фильм 

    Ученые Национальной лаборатории использовали сверхбыстрые рентгеновские лучи, чтобы снять первые молекулярные фильмы с частотой кадров в квадриллионные доли секунды. В этих фильмах подробно описываются сложные структурные танцы молекул, вступающих в химические реакции.

    Национальная лабораторная система: защита Америки с помощью науки и технологий

    8 медицинских достижений, которые вы могли пропустить во время COVID-19

    • AAMCНовости

      Новый способ лечения разрывов ACL. Прикроватные МРТ. Возможно, даже лекарство от серповидно-клеточной анемии. Все эти и другие прорывы произошли в то время, когда пандемия поглотила внимание всего мира. Вот то, что могло проскользнуть мимо вашего радара.

      COVID-19 был всепоглощающим. В течение почти двух лет мир был сосредоточен на гонке за вакцинами, давлении на поставщиков, лучших протоколах тестирования и просто на обеспечении безопасности.

      COVID-19 также замедлил некоторые исследования, но ученым все же удалось найти решения для многих других насущных проблем, среди которых болезнь Альцгеймера, материнская смертность и рак простаты, которые мучили пациентов на протяжении десятилетий.

      Ниже приведены восемь достижений в области медицины, которые, возможно, не привлекли вашего внимания, но в конечном итоге могут улучшить жизнь миллионов людей.

      Ввоз МРТ в больничные палаты

      Портативный аппарат МРТ

      Фото Анны Кроуфорд

      Оценка инсульта требует быстрой оценки жизни или смерти: является ли виновником сгусток, который требует разжижения крови, или кровоизлияние в мозг, которое требует хирургического вмешательства? Теперь портативное устройство МРТ может помочь провести эту оценку прямо у постели пациента — и за гораздо меньшее время, чем требуется для поездки на стандартном аппарате.

      Аппарат МРТ Swoop, созданный при участии Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в августе 2020 года и уже работает в нескольких больницах США.

      Новый портативный аппарат предлагает множество преимуществ по сравнению со своим массивным родственником, говорит невролог из Йельского университета Кевин Шет, доктор медицинских наук.

      «Очень сильные магниты в обычных МРТ создают много проблем, — объясняет он. «Вам нужно интенсивное питание и охлаждение, меры предосторожности, такие как экранированная комната, и много тренировок. Если вы используете более слабый магнит, все эти проблемы исчезнут».

      Более слабый магнит эффективен, согласно исследованию, проведенному в августе 2021 года, в ходе которого клиницистов попросили идентифицировать различные церебральные патологии с помощью изображений Swoop. «Цель состоит не в том, чтобы быть столь же хорошим, как магнитно-резонансная томография с высоким магнитным полем, а в том, чтобы быть достаточно хорошим для принятия клинических решений», — говорит Шет, который является соавтором исследования, но не имеет финансового интереса к Hyperfine, компании из Коннектикута, которая производит машина.

      Размер Swoop — он меньше некоторых холодильников — избавляет от необходимости перемещать ослабленных пациентов по больничным коридорам. Более того, его стоимость — около 100 000 долларов по сравнению с 1 миллионом долларов за более крупную машину — делает его доступным для больниц и регионов с меньшими ресурсами. «Это могло бы существенно демократизировать визуализацию мозга», — утверждает Шет.

      Избавление от рака простаты

      Рак простаты поражает 1 из 8 мужчин в США, и ожидается, что только в этом году он унесет более 34 000 жизней. При метастазировании болезнь почти всегда неизлечима, поэтому врачи сосредоточены только на отсрочке смерти и улучшении жизни пациентов.

      Многообещающий новый подход оказался успешным в достижении обеих целей — и это было сделано у мужчин с запущенной формой заболевания, состояние которых ухудшилось, несмотря на стандартное лечение.

      На самом деле, согласно статье, опубликованной в сентябре, продолжительность жизни пациентов без ухудшения состояния рака увеличилась более чем в два раза. В исследовании, в котором участвовал 831 мужчина в 10 странах в среднем в течение 20 месяцев, сравнивали пациентов, которые продолжали получать стандартную помощь, с теми, кто получал новое лечение.

      Название препарата комплексное: лютеций-177-ПСМА-617. Но его подход прост: направляйте излучение прямо в раковую клетку, не затрагивая при этом здоровые ткани вокруг нее.

      В методе используется соединение под названием PSMA-617, чтобы отточить белок, обнаруженный почти исключительно в клетках рака предстательной железы, объясняет Оливер Сартор, доктор медицинских наук, соруководитель исследования и медицинский директор онкологического центра Тулейн в Новом Орлеане. Затем радиоактивная частица, переносимая соединением, поражает раковые клетки, где бы они ни находились.

      «Это как маленькая умная бомба», — говорит Сартор.

      В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) присвоило препарату статус приоритетного лечения, сообщил производитель лекарств Novartis, финансировавший исследование. Ответ ожидается в первой половине 2022 года.

      Сартор полон надежд. «Я работаю с раком простаты более 30 лет, и это самый большой прогресс, с которым я когда-либо был связан».

      Решение проблемы серповидно-клеточной анемии

      На протяжении более 5000 лет серповидно-клеточная анемия (ССБ) причиняла невыразимые страдания людям африканского происхождения. У пациентов с генетическим заболеванием эритроциты имеют не круглую, а серповидную форму — как серп — и могут закупоривать кровеносные сосуды, лишая тело кислорода и вызывая сильную боль. Долгое время единственным лекарством была пересадка костного мозга, но теперь новые методы редактирования генов могут предложить безопасную и эффективную альтернативу.

      Согласно исследованию, проведенному в январе 2021 года, в исследовании, проведенном в Бостонской детской больнице, ученые использовали вирус для отключения гена, вызывающего серповидность клеток. Впоследствии у пациентов вырабатывались здоровые эритроциты, и почти все они смогли прекратить переливание крови, которое часто требуется при ВСС.

      «Раньше одному участнику делали переливание каждый месяц, но он не нуждался в переливании крови в течение трех лет», — говорит Дэвид Уильямс, доктор медицинских наук, заведующий отделением гематологии/онкологии в Бостонской детской больнице и руководитель исследовательской группы. «Это полностью изменило его жизнь».

      В исследовании наблюдали за шестью пациентами в среднем 18 месяцев и обнаружили, что лечение полностью остановило более тяжелые симптомы болезни.

      «Я так рада за своих пациентов с серповидно-клеточной анемией. Это ужасная болезнь», — отмечает Уильямс.

      Следующим для Уильямса будет исследование с 25 пациентами. Между тем, исследователи SCD в других местах изучают другие методы редактирования генов. «Все эти подходы выглядят многообещающе, и нам нужно гораздо больше исследований, чтобы определить, какой из них лучше», — говорит Уильямс.

      «Это очень волнующее время. В прошлом у нас не было особенно хороших методов лечения, а теперь у нас есть несколько возможностей», — добавляет он.

      Спасение жизней матерей

      Вакуумный аппарат для родовых кровотечений

      Предоставлено Alydia Health, Inc.

      Когда матка женщины не сокращается после родов, может возникнуть огромная потеря крови, что может привести к экстренной гистерэктомии или даже к смерти. Фактически, послеродовое кровотечение затрагивает от 3% до 10% всех родов в Соединенных Штатах и ​​является причиной более одной трети материнских смертей, связанных с родами, во всем мире.

      Варианты лечения включают лекарства, которые не всегда работают, и введение баллона для оказания давления на матку — очень похоже на оказание давления на порез — что сопряжено с риском и должно оставаться на месте в течение дня.

      Но теперь у провайдеров есть еще один вариант.

      Новое вакуумное устройство способствует естественным послеродовым сокращениям, оказывая давление на протекающие кровеносные сосуды. FDA одобрило устройство — вакуумную тампонаду матки Jada — в сентябре 2020 года после исследования в 12 центрах.

      «Вакуумный подход очень логичен, поскольку он похож на то, что тело должно делать», — говорит Дена Гоффман, доктор медицинских наук, главный исследователь Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета на Манхэттене. Кроме того, вакуум используется меньше времени, чем воздушный шар — примерно два или три часа. «Для мам это очень важно, потому что так легче кормить грудью, вставать с постели и общаться со своим ребенком», — добавляет она.

      Вакуум остановил кровотечение в среднем за три минуты и успешно вылечил 94% участников, согласно исследованию, которое финансировалось производителем устройства Alydia Health. Для сравнения, другие исследования показывают, что эффективность воздушного шара составляет 87%.

      «Когда у пациентки послеродовое кровотечение, а вы лечащий врач, это страшно, потому что вы знаете, как быстро все может ухудшиться», — говорит Гоффман. «Используя это устройство, когда вы видите, что кровотечение быстро замедляется, и вы можете почувствовать, как сокращается матка, это просто невероятно».

      Возрожденный ACL

      Наполненная кровью губка, которая помогает залечить разрыв передней крестообразной связки

      Предоставлено Мартой Мюррей, доктором медицины

      Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) — гибкой ленты внутри колена, которая помогает стабилизировать его — может поставить под угрозу спортивную карьеру и выбить спортсменов на выходные. Ежегодно в США происходит от 100 000 до 200 000 разрывов передней крестообразной связки.

      Наиболее эффективным вариантом восстановления было удаление разорванной передней крестообразной связки, забор трансплантата из голени или другого места, пришивание этой ткани к колену и надежда на то, что оба хирургических участка заживут хорошо.

      В декабре 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило более простой и естественный метод: восстановление ПКС с помощью моста (BEAR).

      «Мы в основном стимулируем переднюю крестообразную связку, чтобы она зажила сама», — говорит Марта Мюррей, доктор медицинских наук, главный хирург-ортопед Бостонской детской больницы и создатель BEAR.

      Подход включает размещение губки на белковой основе, приготовленной из части собственной крови пациента, между концами разорванных ПКС. Мюррей объясняет, что кровь способствует соединению двух частей передней крестообразной связки с губкой и, в конечном счете, друг с другом.

      На данный момент подход был протестирован более чем на 100 пациентах. В исследовании, проведенном в мае 2020 года, пациенты и врачи сообщили, что BEAR показал себя так же, как и стандартный ремонт, и без операции по пересадке, которая может вызвать постоянную боль или слабость в донорском участке. Miach Orthopaedics, обладающая всемирной эксклюзивной лицензией на имплантат BEAR, уже начала делать его доступным для хирургов-ортопедов в Соединенных Штатах.

      Для Мюррея этот опыт показал ценность работы врачом-исследователем. «Когда вы сталкиваетесь с проблемой пациента, а текущее решение несовершенно, здорово иметь возможность сказать: «Мы работаем над лучшим решением». Это невероятно приятно».

      Новое лекарство от ожирения

      Впервые с 2014 года на рынок поступило новое лекарство от ожирения, дающее надежду 78 миллионам американцев, которые сталкиваются со многими рисками избыточного веса: раком, болезнями сердца, диабетом и осложнениями COVID-19, в том числе.

      А новое лекарство — семаглутид, также известное как Wegovy — значительно более мощное, чем его предшественники, согласно исследованию, которое помогло ему получить одобрение FDA в июне.

      «Мы наблюдаем в полтора-два раза большую потерю веса по сравнению с другими лекарствами», — говорит Роберт Кушнер, доктор медицинских наук, исследователь из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, который руководил исследованиями семаглутида. «Это чехарда».

      На самом деле реципиенты семаглутида потеряли в среднем почти 15% массы тела — по сравнению с 2,4% среди контрольной группы, согласно одному исследованию почти 2000 пациентов.

      Семаглутид — инъекционный препарат — не совсем новый. Синтетическая версия природного гормона, подавляющего аппетит, уже используется для лечения диабета 2 типа. Но в испытаниях на ожирение, оплаченных фармацевтической компанией Novo Nordisk, использовалась гораздо более высокая доза.

      Высокие дозы не изучались достаточно долго, чтобы выявить долгосрочные побочные эффекты, отмечает Кушнер, оплачиваемый консультант Ново Нордиск. Но недавнее исследование сообщило о желудочно-кишечных проблемах легкой и средней степени тяжести, которые со временем уменьшались.

      Теперь Кушнер надеется, что семаглутид поможет зажечь интерес к лекарствам от ожирения.

      «Более 40% взрослого населения США страдают ожирением, а число получающих фармакологическое лечение составляет менее 3%», — говорит он. «Часть проблемы заключается в том, чтобы объяснить поставщикам первичной медико-санитарной помощи, что оказание основанной на фактических данных помощи при ожирении включает рассмотрение лекарства».

      Первый анализ крови на болезнь Альцгеймера

      Рэндалл Бейтман, доктор медицинских наук, невролог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSTL), очень рад, что внес свой вклад в первый анализ крови на болезнь Альцгеймера — разрушительное состояние, от которого страдают 5,8 миллиона американцев.

      Однако еще в 2017 году, когда Бейтман готовился поделиться открытием, которое позволит провести тест, он беспокоился о реакции своих сверстников.В конце концов, ученые были убеждены, что маркер крови, который он исследовал, не мог предсказать болезнь.0005

      Но метод WUSTL был гораздо более чувствительным и прямым, чем предыдущие подходы. Полученный в результате тест, названный PrecivityAD, эффективно обнаруживает амилоидные бляшки, которые являются отличительной чертой болезни Альцгеймера, и оказался столь же точным, как и ранее использовавшиеся инструменты спинномозговой пункции или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которые являются гораздо более дорогостоящими и сложными.

      Тест, разработанный компанией C 2 N Diagnostics, соучредителем которой является Бейтман, доступен врачам с октября 2020 года, когда он получил одобрение в рамках федеральной программы сертификации лабораторий. Теперь он ожидает дополнительного одобрения FDA.

      «Мы надеялись получить тест для диагностики болезни Альцгеймера более 20 лет», — говорит Бейтман, выдающийся профессор неврологии Чарльза Ф. и Джоанн Найт из WUSTL. «В настоящее время до половины людей с болезнью Альцгеймера ставят неправильный диагноз».

      Дорога к успеху в науке вымощена тяжелой работой и большой неопределенностью, добавляет он. «Это настоящая игра. Вы вкладываете свою жизнь в эту работу и надеетесь, что она окажет положительное влияние. А потом такой: «Вау, сработало!»

      Экстази приносит облегчение при тяжелом посттравматическом стрессовом расстройстве

      Гнев, страх, повторяющиеся ночные кошмары и интенсивные воспоминания — это лишь некоторые из многих симптомов, которые могут беспокоить пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Заболевание, которое затрагивает около 15 миллионов взрослых в США в данный год, может быть чрезвычайно трудно поддающимся лечению.

      Потенциально новаторское лечение посттравматического стрессового расстройства теперь находится в, казалось бы, маловероятном источнике: МДМА, более известный как нелегальные наркотики экстази и молли, который заправлял топливом ночные танцевальные рейвы и вызывал потенциально фатальные побочные эффекты.

      В июне исследование Nature Medicine показало, что пациенты с тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством — ветераны боевых действий, лица, оказывающие первую помощь, жертвы сексуального насилия и массовых расстрелов, среди прочих — испытали значительное облегчение от МДМА.

      На самом деле, через два месяца после лечения 67% субъектов, получавших МДМА вместе с разговорной терапией, больше не соответствовали требованиям для диагноза посттравматического стрессового расстройства. «Я видела эту удивительную трансформацию у пациентов», — говорит Дженнифер Митчелл, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования и профессор неврологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

      Лечение включало три восьмичасовых сеанса с интервалом в месяц, во время которых пациенты принимали МДМА и обрабатывали болезненные воспоминания и эмоции в разговорной терапии.

      MDMA высвобождает мощный запас серотонина и стимулирует гормоны, связанные с эмоциональными связями, объясняет Митчелл. «Идея состоит в том, что это помогает пациентам быть открытыми, что позволяет им лучше общаться с терапевтами и быстрее решать свои проблемы».

      Прежде чем препарат получит одобрение FDA для лечения посттравматического стресса, исследователям необходимо провести еще одно клиническое испытание. Даже если это удастся, Митчелл осознает, что МДМА по-прежнему несет на себе клеймо из-за имиджа наркотика для вечеринок.

      «Я надеюсь, что люди будут непредубежденными и рассмотрят данные», которые не включали никаких потенциальных злоупотреблений или других серьезных побочных эффектов от МДМА, который использовался в исследовании. «Мы говорим об использовании в контролируемой терапевтической ситуации», — говорит она. «Употребление наркотиков в рекреационных целях — это совсем другое. В противном случае люди возвращались бы с [творческого и общественного мероприятия] Burning Man излеченными от своих психологических проблем».

      Что принесет науке следующее десятилетие? Четверо ученых из Калифорнийского университета в Чикаго предполагают, что

      За последние 10 лет мы стали свидетелями открытий, о которых ученые только мечтали, — от точной генной инженерии, которую позволяет маленькая молекула под названием CRISPR, до способности обнаруживать рябь в ткани пространства-времени.

      Так что же может быть дальше в начале 2020-х? Четверо выдающихся ученых из Чикагского университета обдумывают возможности и ловушки, с которыми их собственные области могут столкнуться в предстоящее десятилетие.

      Брайан Дикинсон, биохимик-синтетик 

      Как вы думаете, что может быть самым захватывающим результатом научного или технического прогресса в следующем десятилетии?

      Открытие лекарств на заре цивилизации, как правило, связано с поиском химических веществ в нашем естественном мире или открытием молекул в лаборатории, и в основном для лечения симптомов болезни. Сейчас мы вступаем в новую эру, когда можно войти в клетку или организм и произвести постоянные изменения ДНК. Эта точность позволит нам лучше лечить болезни, изменять мир вокруг нас и создавать более экологичные биотехнологии. Я верю, что инженерные биотехнологии станут большей частью нашей жизни и ключевыми решениями, казалось бы, неразрешимых проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, здоровьем человека и загрязнением окружающей среды.

      Какие возможные последствия науки или техники в следующем десятилетии вас беспокоят?

      У общественности много неправильных представлений о инженерных биологических системах. Страх перед ГМО — особенно тревожный пример негативной реакции, которая может возникнуть, если какие-то недобросовестные коммерческие игроки будут продвигать технологию. Таким образом, необходимо решать этические вопросы — например, когда и как целесообразно создавать людей? — а также вопросы регулирования — например, как можно протестировать и одобрить действительно индивидуализированные генетические лекарства?

      Вовлечение общественности в открытый диалог и обеспечение широкого понимания и заинтересованности абсолютно необходимы для того, чтобы в полной мере использовать огромный потенциал синтетической биологии для решения важных проблем в следующем десятилетии.

      Даниэль Хольц, астрофизик

      Как вы думаете, что может быть самым захватывающим результатом научного или технического прогресса в следующем десятилетии?

      Наши детекторы гравитационных волн становятся все более и более чувствительными, поэтому по мере получения новых данных мы узнаем массу нового о Вселенной. Тогда есть несколько вещей, которые могут произойти, и это было бы потрясающе. Например, если бы в нашей собственной галактике взорвалась сверхновая звезда — со всеми имеющимися у нас сегодня способами обнаружения астрономических событий это был бы невероятный способ узнать обо всем, от физики звезд до истории Вселенной. Это случается примерно раз в сто лет, так что это может быть в любое время. Или, может быть, наши детекторы гравитационных волн обнаружат что-то необычное — мы уловили столкновения черных дыр и нейтронных звезд, но что, если бы мы обнаружили волны от космических струн?

      Самое интересное всегда то, чего ты не ожидал. В астрономии всякий раз, когда мы изобретаем новый способ смотреть на небо, мы открываем что-то новое, о чем раньше никто и не думал. Наши детекторы гравитационных волн не обнаружили ничего совершенно неожиданного, по крайней мере пока.

      Какие возможные последствия науки или техники в следующем десятилетии вас беспокоят?

      Две вещи, которые беспокоят меня в будущем, — ядерное уничтожение и изменение климата — и то и другое из-за технологических достижений. Я являюсь членом Бюллетеня ученых-атомщиков, который устанавливает Часы Судного дня, так что мы много об этом думаем.

      Следующие 10 лет будут решающими для климата. Мы можем повлиять на то, насколько плохими станут дела через десятилетия. Если мы будем действовать сейчас, мы можем избежать некоторых из худших, угрожающих цивилизации последствий. Возрастает и опасность ядерного уничтожения. Они усугубляются преднамеренным искажением фактов и правды, что представляет серьезную угрозу для общества.

      Количество способов, которыми мы беспечно идем в Армагеддон, очень велико. Но это то, что каждый из нас может помочь решить. Агитация за перемены! Еще не поздно.

      Айелет Фишбах, специалист по поведению

      Как вы думаете, что может быть самым захватывающим результатом научного или технического прогресса в следующем десятилетии?

      Я надеюсь на прорыв в улучшении нашего коллективного самоконтроля. Это будет необходимо для решения самой насущной проблемы, с которой мы сталкиваемся как человечество: изменение климата. Если 100 лет назад наибольшую угрозу для человечества представляли микробы, то сегодня нам больше всего угрожает отсутствие самоконтроля.

      Позвольте мне объяснить: Неспособность человека к самоконтролю влечет за собой прямые последствия для этого человека; Возьмем, к примеру, неспособность человека соответствующим образом изменить свою диету после сердечного приступа. Но такой провал самоконтроля одного человека не подвергает риску весь наш вид. Неудачи нашего коллективного самоконтроля действительно представляют эту угрозу. Такие массовые неудачи случаются, когда мы, как общество, пренебрегаем нашими долгосрочными целями в погоне за краткосрочными интересами. Когда мы не предпринимаем необходимых и решительных действий, чтобы обратить вспять изменение климата, мы предпочитаем наши нынешние удобства нашему долгосрочному выживанию. Если наш коллективный самоконтроль возобладает, мы как общество предпримем действия, чтобы инвестировать в соответствующую государственную политику и науку, которые разрабатывают технологические решения. В последнее десятилетие ученые-бихевиористы начали обращать внимание на улучшение индивидуального самоконтроля. Я надеюсь, что теперь мы сосредоточим наше внимание на улучшении нашего коллективного самоконтроля.

      Какие возможные последствия науки или техники в следующем десятилетии вас беспокоят?

      Наука и технологии вселяют в меня больше надежды, чем беспокойства. Я беспокоюсь о неправильном использовании научных открытий и новых технологий, но не больше, чем о неправильном использовании прошлых открытий. Я ищу ответы в науке.

      Маршини Четти, компьютерщик

      Как вы думаете, что может быть самым захватывающим результатом научного или технического прогресса в следующем десятилетии?

      Для меня успехи в создании устойчивых энергетических ресурсов будут иметь ключевое значение для человечества в целом, поскольку мы имеем дело с последствиями изменения климата, и в дополнение к этим достижениям усовершенствования технологий, помогающие прогнозировать стихийные бедствия и оказывать помощь при бедствиях, являются вкладом, который компьютер наука может конкретно обратиться. Я также рад видеть, как искусственный интеллект и машинное обучение усиливают человеческие способности таким образом, что позволяют нам делать больше, лучше, больше!

      Какие возможные последствия науки или техники в следующем десятилетии вас беспокоят?

      Меня беспокоит то, что мы все слишком увлекаемся и отвлекаемся из-за того, что технологии проникают в нашу повседневную жизнь, особенно в средах с хорошей связью, и что нам нужно помнить о том, чтобы находить время, чтобы отключиться и подумать о том, как эти технологии улучшают нашу жизнь. Меня также беспокоит то, что мы слишком оптимистично относимся к тому, как искусственный интеллект и машинное обучение могут решить фундаментальные проблемы справедливости и предвзятости, присущие человеческой природе. Мы не можем передать эти вопросы технологиям, поскольку, как заметил ученый Лэнгдон Виннер в статье «Есть ли у артефактов политика?» сами технологии воплощают те предубеждения, которые есть у нас самих!

      10 лучших научных историй года, выбранных учеными | Наука

      Космическая гонка миллиардеров

      В 2021 году космос много раз попадал в заголовки газет: посадка марсохода NASA Perseverance на Марс, прибытие редкого метеорита в Великобританию, запуск миссии по столкновению с астероидом, открытие почти 200 новых планет за пределами Солнечной системы — все они поделились моментом славы с публикой. Тем не менее, наиболее широкое освещение в космических новостях, вероятно, было связано с 11-минутным полетом за пределы земной атмосферы, совершенным Уильямом Шатнером, также известным как капитан Джеймс Т. Кирк из USS Enterprise, в октябре 2021 года.0005

      Полет был вторым, совершенным ракетой New Shepard, названной в честь первого американца в космосе Алана Шепарда, и управляемой Blue Origin, компанией, принадлежащей Джеффу Безосу. В первом пассажирском полете New Shepard в июле 2021 года был Безос и еще трое, но Ричард Брэнсон возвысил Безоса до должности первого миллиардера, совершившего космический полет, взлетев на ракете Virgin Galactic Unity девятью днями ранее. С тех пор не утихают споры о том, был ли Брэнсон в космосе. Полет Брэнсона достиг только 55 миль (88 км) над поверхностью Земли, поэтому он не пересек линию Кармана, границу на высоте 100 км над поверхностью, которая отмечает границу космоса. Полет Безоса был.

      Почему мы должны заботиться о чрезвычайно богатых людях, которые могут позволить себе собственный космический корабль?

      Моника Грейди

      Эти путешествия являются важным технологическим достижением. Но какое нам дело до горстки счастливчиков, которых доставили в космос очень богатые люди, которые могут позволить себе собственный космический корабль? Важность заключается в том, что это представляет для будущего. Мы наблюдаем за последнее десятилетие или около того развитие отдельных частных компаний, строящих спутники. Теперь у нас есть компании, такие как SpaceX Илона Маска, со своими собственными ракетными программами, получающие контракты от государственных органов на выполнение для них запусков. SpaceX также доставляла грузы и астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА.

      Космический туризм можно считать естественным следующим шагом в освоении космоса, и нет ничего плохого в том, что частные предприятия будут продвигать его вперед, если он будет надлежащим образом контролироваться и регулироваться. И именно здесь эти полеты имеют большое значение. Они открывают целый ряд новых вопросов, которые необходимо решить, прежде чем космические путешествия перейдут из-под контроля правительств в частный сектор.

      Международная организация гражданской авиации, агентство ООН, осуществляет надзор за политикой обеспечения безопасного, надежного, эффективного и справедливого доступа к небу. В ООН также есть Управление по вопросам космического пространства, которое отвечает за применение Договора по космосу. Я не знаю, обсуждают ли эти две организации, под чью ответственность подпадает космический туризм, но я знаю, что Договор по космосу, вступивший в силу в 1967, касается почти исключительно деятельности правительств, а не частных лиц или компаний, и поэтому его следует пересмотреть в срочном порядке.

      Оставив все это в стороне, я подумал, что в 2021 году произошло гораздо более захватывающее событие в истории космических полетов. Это был полет Ingenuity, маленького вертолета, доставленного Perseverance на Марс, — первый полет на другую планету. Теперь это достижение, чтобы написать домой о. Моника Грейди

      Моника Грейди — профессор планетарных и космических наук в Открытом университете

      Расовые предубеждения в системе здравоохранения

      Расовые предубеждения в здравоохранении были выявлены — например, пульсоксиметры получают менее точные показания при более темной коже. Фотография: Grace Cary/Getty Images

      2021 год стал годом, когда стало широко известно, что неравенство в состоянии здоровья чернокожих и азиатов частично является результатом сочетания профессиональных, системных и технических предубеждений, которые вместе порождают институциональный расизм.

      Это был год, когда многие люди покупали пульсоксиметры, полагая, что, если они заболеют Covid-19, показания на кончике пальца предупредят их о необходимости обратиться за медицинской помощью. Тем не менее, чернокожие и азиаты узнали, что их пульсоксиметры в три раза чаще пропускают низкий уровень кислорода в темной коже. Министр здравоохранения Саджид Джавид, сам выходец из пакистанской семьи, начал расследование в ноябре. Однако это в условиях пандемии, когда банальности о том, что «мы все в одной лодке», быстро сменились реальностью «мы все в одной буре, но не в одной лодке», поскольку стало ясно, что черное и Азиатские люди гораздо чаще умирали от Covid-19чем белые люди. Ясно, что технические предубеждения не помогают.

      Это пандемия, когда фраза «мы все в одной лодке» превратилась в «мы все в одну бурю, но не в одну лодку».

      Энн Феникс

      женщины соответственно в четыре и два раза чаще умирали при родах и имели больше мертворожденных детей, чем белые женщины. Эти системные, институциональные предубеждения даже не регистрировались в национальной статистике до тех пор, пока не было опубликовано MBRRACE (Матери и дети: снижение риска посредством аудита и конфиденциальных расследований по всей стране). Управление национальной статистики, которое в настоящее время созвало Целевую группу по инклюзивным данным, чтобы гарантировать, что все подсчитываются и учитываются, несомненно, будет производить цифры в будущем.

      Примеры пульсоксиметра и родов сами по себе мало что говорят о профессиональной практике и дискриминации. Однако в мае 2021 года выход в эфир документального фильма BBC Subnormal: A British Scandal привел к извинениям со стороны отдела педагогической и детской психологии BPS за свою историю в 1960-х и 1970-х годах, когда большое количество чернокожих детей диагностировалось как образовательные. субнормальными и их удаление из основного образования. Тем не менее, даже Управление образования Внутреннего Лондона задокументировало, что они знали, что многие из них не были «субнормальными».

      В совокупности эти примеры указывают на систему здравоохранения, в которой чернокожие и азиаты имеют причины сомневаться в равном отношении к ним. Как показала пандемия, если нас не втянуть в одну лодку, никто не может быть уверен в своей безопасности. Укрепление доверия к тому, что, например, вакцины разрабатываются как для чернокожих, так и для белых, требует укрепления доверия в целом. Будем надеяться, что 2021 год станет знаменательным годом, когда достаточное количество людей осознало важность обеспечения подлинного равенства в системе здравоохранения. Энн Феникс

      Энн Феникс, профессор психосоциальных исследований Университетского колледжа Лондона

      Cop26: время действовать

      Акция протеста Cop26 в Лондоне, 6 ноября 2021 г. Фото: Энди Рейн/EPA история этого года; это большой зверь на заднем плане (а иногда и на переднем плане) всех других научных разработок в этом столетии. Но в этом году в науке произошли важные вехи и произошло значительное смещение акцентов.

      В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала первую часть своего Шестого оценочного доклада, в котором рассказывается о состоянии наших знаний о климатической системе и о том, что наука может сказать нам о том, что произойдет дальше. Общий посыл был таким же, как и в Пятом оценочном отчете 2014 года, но еще более четким и сильным: дела идут плохо, и необходимы решительные действия, чтобы не допустить наихудших последствий. Но в этом году произошел значительный сдвиг от заламывания рук к действиям, хотя прогресс в части «действия» все еще слишком медленный.

      То, что средства массовой информации сосредотачиваются на событиях Cop26, а не на самой науке о климате, — это хорошо: больше науки всегда будет важно, но у нас уже более чем достаточно науки, чтобы действовать. Следующие шаги связаны с потоком денег, политическими и гуманитарными приоритетами и грязным бизнесом глобального сотрудничества. Но надежная наука сделает этот процесс честным: мы можем предсказать последствия наших действий, и эти прогнозы должны мотивировать всех нас — правительство, бизнес и отдельных людей. Хелен Черски

      Хелен Черски, физик и океанограф из Университетского колледжа Лондона

      Фибромиалгия: новое понимание может привести к лечению хронической боли

      Ученые открыли роль антител при фибромиалгии и, возможно, других хронических болевых состояниях . Фотография: Dr_Microbe/Getty Images/iStockphoto

      Фибромиалгия, характеризующаяся широко распространенной болью, невыносимой усталостью и эмоциональным дистрессом, поражает 1 из 40 человек, преимущественно женщин, но не имеет известной причины или лечения. Как и многие другие хронические болевые состояния, это считается «функциональным неврологическим расстройством», которое лучше всего объясняется различиями в том, как мозг обрабатывает и реагирует на болевые сигналы. Таким образом, современные методы лечения включают когнитивно-поведенческую терапию и ступенчатые упражнения, но имеют ограниченную эффективность.

      Исследование под руководством Королевского колледжа, опубликованное в 2021 году, может все изменить. Исследователи вводили мышам антитела от пациентов с фибромиалгией и обнаружили, что у них развились трудности, связанные с симптомами пациентов: снижение подвижности, слабость захвата и повышенная чувствительность к холоду и давлению. У мышей, которым вводили антитела от здоровых взрослых, эти проблемы не развивались.

      Авторы пришли к выводу, что фибромиалгия является аутоиммунным заболеванием. Если это открытие будет воспроизведено, это произведет революцию в диагностике и лечении этого и, возможно, других хронических болевых состояний. Мыши в исследовании выздоровели, когда антитела очистились от их систем, что дает надежду на то, что методы лечения, снижающие антитела, такие как плазмаферез, могут положить конец страданиям фибромиалгии для миллионов людей по всему миру. Франческа Хаппе

      Франческа Хаппе, профессор когнитивной неврологии в Королевском колледже Лондона

      Бум точного предсказания структуры белков с помощью ИИ открытие наркотиков.

      Фотография: Deepmind/PA

      Спустя более 60 лет после того, как первая детальная структура белка была определена с атомарным разрешением с помощью рентгеновской кристаллографии, к 2020 году серия все более мощных экспериментальных методов привела к выяснению структуры более чем треть всех белков, кодируемых геномом человека. Тем не менее, большая часть белков оставалась недоступной для традиционных лабораторных методов, что привело к большому пробелу в наших усилиях по осмыслению информации о последовательности генома, кодирующей белок. В 2021 году были достигнуты значительные успехи в преодолении этого ограничения благодаря беспрецедентной точности вычислительных методов прогнозирования структуры на базе ИИ.

      В июле второе поколение алгоритма AlphaFold от DeepMind было использовано для создания всеобъемлющего атласа белковых структур почти 99% всех белков человека, включая десятки тысяч структур критически важных компонентов человеческого тела, которые не были учтены в предыдущих экспериментальных исследованиях. характеристика. Интересно, что вся эта информация находится в свободном доступе для мирового исследовательского сообщества через базу данных Alphafold, размещенную в Европейской лаборатории молекулярной биологии в Кембридже.

      За этим прорывом последовала еще одна публикация в августе, в которой группа из Вашингтонского университета в Сиэтле подняла подход AlphaFold к искусственному интеллекту на новый уровень. В живой клетке белки редко выполняют свои функции изолированно; вместо этого они участвуют в сложном молекулярном танце, управляемом белок-белковыми взаимодействиями. Усовершенствованному алгоритму удалось точно предсказать молекулярные детали этих взаимодействий, сделав важный шаг вперед к пониманию динамики физиологии клеток человека.

      В сочетании с массовым ускорением секвенирования генома эти новые вычислительные инструменты для предсказания подробной трехмерной структуры клеточного механизма быстро внедряются в лабораториях по всему миру, что позволяет разрабатывать новые стратегии для открытия лекарств и понимать функции человеческого организма. тело. И на этом история применения ИИ в биологии не заканчивается. Смотрите это пространство в 2022 году. Эрико Такано

      Эрико Такано is p профессор синтетической биологии Манчестерского университета

      Экстремальные погодные условия становятся еще более экстремальными

      Опасность глобального потепления была продемонстрирована экстремальными погодными явлениями по всему миру, включая разрушительные наводнения в Рейнской области и ее окрестностях. Фотография: Адам Берри/Getty Images

      Ученые-климатологи долго ждали прошлого года, когда наконец-то были опубликованы отложенная конференция Cop26 и последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Но именно неожиданные аспекты природы — и неспособность правительств должным образом подготовиться к ним — обеспечили проверку климатических рисков в 2021 году на практике9.0005

      «Тепловой купол», надувшийся этим летом над Северной Америкой, возможно, был моментом, который заставил ученых-климатологов широко раскрыть глаза. Тот факт, что температурные рекорды были не просто побиты, а полностью уничтожены на обширных территориях Канады и США, был первым признаком того, что происходит что-то новое. Когда жара превратилась в огонь, уничтоживший миллионы акров леса и уничтоживший целые общины, академическая странность стала пугающей реальностью.

      Тот факт, что записи о температуре были полностью уничтожены, был первым признаком того, что происходит что-то новое.

      Hannah Cloke

      Волны тепла и пожары в восточном Средиземноморье имели аналогичный эффект, в то время как некоторые районы Австралии, много лет страдавшие от засухи и пожаров, были затоплены. Разрушительные наводнения, унесшие жизни более 200 человек в наиболее развитом районе мира вокруг Рейна, показали, что деньги и демократия не могут защитить от природы в ее самом гневе. Они также показали, что достижения в области прогнозирования погоды и наводнений бесполезны, если власти не прислушаются к их предупреждениям и не будут действовать быстро. Hannah Clo ke

      Hannah Clo ke профессор гидрологии Университета Рединга

      Рекордное число детей, живущих с ожирением гораздо хуже в неблагополучных районах. Фотография: Getty Images

      Самая значимая история года для меня была не прорывом, а неудачей. В ноябре Национальная программа оценки детей выявила шокирующее увеличение за год числа детей младшего школьного возраста в Англии, страдающих ожирением, — с одной пятой до четверти детей в возрасте 10–11 лет. Еще более шокирующим является растущее неравенство: 14% детей в самых богатых районах живут с ожирением, по сравнению с 34% в самых бедных.

      Пандемия усугубила эти тенденции, но они появились задолго до нее. Бедность приводит к ожирению, как и окружающая среда, которая затрудняет здоровое питание и физическую активность. Рестораны быстрого питания, реклама нездоровой пищи, травмы пешеходов и загрязнение воздуха гораздо чаще встречаются в наших беднейших районах, а зеленые насаждения встречаются гораздо реже. Данные городов, улучшающих эту среду, обнадеживают.

      Создание более здоровых городов является сложной задачей, и ей противостоят влиятельные коммерческие интересы, но ее влияние выходит далеко за рамки детского ожирения. Это улучшит психическое здоровье детей, уменьшит ожирение взрослых и, в свою очередь, деменцию, диабет 2 типа и многие виды рака. Озеленение нашей городской среды, отдание приоритета играм и пешеходам, а не уличному движению, также будет способствовать созданию мира с нулевым уровнем выбросов. Преодоление этой неудачи в отношении здоровья детей с помощью политики, основанной на научных данных, могло бы стать прорывом, защищающим всех нас и нашу планету. Тереза ​​Марто

      Тереза ​​Марто, ученый-бихевиорист и директор отдела исследований поведения и здоровья Кембриджского университета

      Метеорит Винчкомб: подарок из космоса

      В феврале метеорит упал на подъездную дорожку в Винчкомбе, Глос . Анализ показал, что его происхождение лежит в объекте вблизи Юпитера. Фотография: Попечители Музея естественной истории/PA

      28 февраля 2021 года поступило более 1000 сообщений о необычной полосе света в небе Великобритании. Но ученые уже взялись за дело — камеры британского альянса Fireball Alliance уловили сигнал и занялись оценкой места посадки. Огненный шар был метеором, внеземным остатком нашей ранней Солнечной системы, мчащимся на гиперскорости через нашу атмосферу, заканчивая свое путешествие на куски, разбросанные по сельской местности Глостершира.

      Метеор — это больше, чем просто замечательное зрелище. мы можем проследить его траекторию в темноте, чтобы выяснить, откуда он взялся, а также предсказать, где приземлятся фрагменты. Были развернуты спасательные группы, и несколько частей были найдены на подъездной дорожке к дому и на близлежащем овцеводческом поле. Метеорит — первый в своем роде, обнаруженный в Великобритании за 30 лет — представлял собой примитивный «углеродистый хондрит»: редкий образец, содержащий материалы, практически не изменившиеся с момента образования Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад.

      Извлечение незагрязненного примитивного метеорита необычно и дает нам возможность узнать об основных строительных блоках планет и о том, как на Земле появились ресурсы, необходимые для поддержания жизни. Анализ показывает, что метеорит Винчкомб произошел от объекта вблизи орбиты Юпитера, который содержит воду и лед и имеет химический состав, подобный нашему Солнцу.

      Будучи учеными, мы проводим много времени, глядя вверх и вниз, на безбрежность космоса. Такие миссии, как Hayabusa2 компании Jaxa и Osiris-Rex компании NASA, были отправлены к астероидам с конкретной целью вернуть образцы на Землю, а недавно запущенная миссия Nasa Dart направлена ​​на проверку технологии, необходимой для отвода более крупных и опасных космических камней, направляющихся к нам. Но метеорит Винчкомб подобен подарку Вселенной, приземлившемуся у нашего порога и доставившему образец ранней Солнечной системы прямо к нам для анализа и вдохновения. Эмма Банс

      Профессор Эмма Банс — руководитель отдела физики и астрономии Лестерского университета и президент Королевского астрономического общества.

      Жирные РНК-частицы на помощь, по крайней мере, для некоторых

      Преимущества РНК-вакцин Covid-19, разработанных Pfizer-BioNTech и Moderna, ощущались во всем (в некоторых частях) земном шаре. Фотография: Sumaya Hisham/Reuters

      Хотя первая вакцина, созданная на основе генов, была одобрена в декабре прошлого года, только в 2021 году мы узнали, насколько эффективен укол Pfizer в реальном мире. Идея состоит в том, что этот генетический материал, известный как рибонуклеиновая кислота или сокращенно РНК, транспортируется в клетки, где вырабатывается антиген для создания иммунитета от болезней и смерти. Теоретически эти РНК-вакцины можно модифицировать в ответ на появление новых вариантов.

      Еще две особенности делают РНК-вакцины замечательными. Во-первых, от секвенирования до одобрения вакцины прошло 10 месяцев, замечательный спринт, когда обычно на это уходит десятилетие. Во-вторых, вакцины безопасно вводили крошечные жировые частицы в основное здравоохранение. РНК-вакцины упакованы в крошечные жировые частицы, и эти жировые челноки абсолютно необходимы, когда дело доходит до доставки РНК в клетки.

      Эта превосходная наука выявила еще два вопроса. Вакцины действительно предотвращают серьезные заболевания, но не всегда останавливают передачу, и нам нужно будет быстро остановить передачу во время будущих пандемий. От этого зависит наша экономика. Кроме того, несправедливость в отношении вакцин высмеивает международные усилия по вакцинации, как показано на примере варианта Omicron. В то время как уровень вакцинации в Великобритании колеблется на уровне 70%, сопоставимый показатель для африканского континента составляет чуть более 4%. Иджеома Ф. Учегбу

      Иджеома Ф. Учегбу, профессор фармацевтических нанотехнологий в Университетском колледже Лондона

      Роль природы в борьбе с глобальным потеплением наконец-то признана В этом году огромные научные усилия в течение многих десятилетий, наконец, окупились с политической точки зрения. Конференция Организации Объединенных Наций по климату, состоявшаяся в Глазго (Cop26), была названа «природным COP» из-за большого внимания, уделяемого сохранению и восстановлению природных экосистем, в частности лесов, как способу решения проблемы глобального потепления.

      Буквально на второй день мировые лидеры (сейчас их более 140, охватывающих более 90% мировых лесов) обязались положить конец вырубке лесов к 2030 году.

      Данные, демонстрирующие важность лесов для углеродного баланса планеты, были получены с огромным трудом. Буквально тысячи ученых измеряли рост деревьев, гибель деревьев и выбросы на тысячах лесных участков в течение многих, многих лет. Сотрудничество, такое как ForestPlots.net, RainFor и Глобальная сеть мониторинга экосистем, проделало невероятную работу по объединению и стандартизации этих важных полевых измерений. Полученные данные продемонстрировали, например, что жизненно важная роль нетронутых тропических лесов в поглощении антропогенных выбросов углерода начинает снижаться, и позволили рассчитать потенциальный вклад естественных климатических решений в преодоление климатического кризиса.

      Существует широко распространенный скептицизм в отношении того, в какой степени декларация лидеров Глазго о вырубке лесов может быть реализована: подобные обещания в прошлом потерпели крах. Однако такое ясное осознание того, что без природы нет пути к чистому нулю, является очень позитивным шагом. Джулия П. Г. Джонс

      Джулия П. Г. Джонс — профессор природоохранных наук Бангорского университета

      В эту статью были внесены поправки 19 декабря 2021 года, поскольку в более ранней версии имя Алана Шепарда, первого американца в космосе, было ошибочно названо «Джоном Шепардом». Подпись к изображению была изменена 4 января 2022 года, чтобы указать на компанию BioNTech при разработке вакцины «Pfizer-BioNTech».

      Лучшие научные открытия и прорывы 2021 года

      Последние двенадцать месяцев были непростым годом для науки.

      Ярким примером достижений, достигнутых в 2021 году, является работа, проведенная на космическом телескопе Джеймса Уэбба (JWST), чтобы подготовить этот мощный инструмент к запуску, который, к счастью, прошел без сучка и задоринки.

      Но еще до того, как запуск прошел благополучно и гладко в день Рождества, исследователи усердно работали, расширяя границы таких областей, как химия, биология, медицина и физика.

      Физика: визуализация магнитного поля вокруг сверхмассивной черной дыры

      Изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. На изображении показана поляризация магнитных полей вокруг черной дыры, с поразительными подробностями раскрывающая условия, обнаруженные вокруг таких объектов.
      Сотрудничество с ЭХТ

      В начале апреля с помощью телескопа Event Horizon Telescope (EHT) астрономы получили изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87). Это новое изображение раскрыло ранее неизвестные подробности о физике этих объектов.

      «Мы сфотографировали M87 в поляризованном свете. Поляризация — это свойство света, которое может рассказать нам кое-что о магнитных полях в кольце вокруг черной дыры», — рассказала доцент кафедры астрофизики и координатор исследования Моника Москибродска. Newsweek.

      «До этого открытия мы никогда не видели, как они могут формироваться рядом с черной дырой».

      Moscibrodzka объясняет важность прорыва и его более широкий научный контекст: «Теперь мы немного больше знаем о том, как струи материала производятся черными дырами и запускаются в космос». 0005

      «Они начинаются прямо у горизонта событий, так что определенно они имеют какое-то отношение к энергии этих объектов. До появления этого изображения это была теория, но это первый раз, когда у нас есть прямые наблюдения за такими явлениями.

      «И мы видим эти джеты не только в M87, но и во многих других галактиках. Понимание M87 дает нам подсказки об этих других объектах».

      Что касается разработок в рамках этого исследования и дальнейших изображений черных дыр, Москибродская молчит. Она заключила: «Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о результатах EHT. Это пока все, что мы можем сказать».

      Космос: посадка марсохода Perseverance на Марс

      Иллюстрация марсохода Perseverance на Марсе. С момента приземления марсоход совершил ряд научных открытий, включая бурение образца горной породы из валуна.
      НАСА

      С точки зрения научного эксперимента, который окажет непосредственное влияние на эту область в 2021 году, трудно превзойти марсоход NASA Perseverance, который приземлился на поверхности Марса в феврале.

      Блуждая по кратеру Джезеро, древнему дну высохшего озера на Красной планете, марсоход обнаружил признаки того, что когда-то по поверхности планеты текла вода в изобилии. Не только это, но и Perseverance прислали несколько потрясающих изображений поверхности Марса и запустили вертолет Ingenuity, первый летательный аппарат, созданный человеком, который пролетит над поверхностью чужого мира.

      Возможно, наиболее важно то, что в июле марсоход вошел в историю, когда пробурил и взял каменный керн из марсианского валуна. Это был первый случай, когда человечество собрало такой образец из другого мира.

      Образец, который безопасно хранится в марсоходе в ожидании миссии по сбору и возврату, может рассказать нам о геологии Марса больше, чем мы когда-либо знали. Тем временем, в течение 2022 года, марсоход Perseverance продолжит бродить по поверхности Марса в поисках контрольных признаков того, что жизнь когда-то существовала на соседней Земле.

      Химия: решение проблемы пластикового загрязнения

      Изображение, показывающее, как пластиковые отходы смываются на пляже. В течение последних двенадцати месяцев химики продолжают бороться с проблемой пластикового загрязнения, предлагая решения, в том числе пластмассы, содержащие ферменты, которые разъедают их изнутри.
      Марио Де Мойя Ф/Гетти

      Пластмассы являются одним из самых важных материалов, когда-либо созданных человечеством, но эти вещества также представляют серьезную проблему загрязнения окружающей среды.

      В январе с.г. Newsweek сообщил о выводах нового отчета Национальной академии наук, в котором говорится, что к 2030 году 58,4 миллиона тонн пластика будут добавляться в океаны по всему миру каждый год.

      В 2021 году несколько групп исследователей приступили к решению проблемы загрязнения пластиком, и одной из общих тем было создание пластика, который быстрее разлагается или может быть переработан из более простых форм.

      Группа исследователей под руководством химика из Корнелльского университета Джеффри У. Коутса провела 2021 год, исследуя формы длинных молекулярных цепей, из которых состоят пластмассы (полимеры), которые могут распадаться на более мелкие единицы (мономеры) и затем использоваться повторно. Многое из этого зависело от удаления загрязняющих веществ, которые сами загрязняют пластмассы.

      «Полимер, который мы сделали, можно легко превратить обратно в мономеры. А затем вы можете очистить его, удалив другие пластмассы, пигменты и этикетки. Все потому, что только полимер превращается обратно в мономер», — сказал Коутс Newsweek.

      «И тогда вы можете снова делать полимер, и каждый раз, когда вы его делаете, вы знаете, что это что-то вроде алюминиевой банки. Вы можете перерабатывать алюминий каждый раз, когда делаете алюминиевую банку, но каждая банка так же хороша, как та, которую вы сделал время раньше».

      Проблемой разрушения пластика также занимался профессор химии, материаловедения и инженерии Беркли Тинг Сюй и его команда. Они добавили в пластик дополнительный ингредиент, чтобы он разлагался изнутри и разрушался быстрее.

      «Биоразлагаемые пластики полагаются на природные ферменты для выполнения своей работы. Мы помещаем нанокластеры ферментов внутрь пластика во время производства, чтобы ферменты переносились внутрь», — сказал Сюй Newsweek. «Мы также ухитрились отрегулировать, когда ферменты будут выполнять свою работу, чтобы продукты из биопластика можно было производить, хранить и использовать по назначению».

      Сюй добавил, что работа показала, что есть способ производить компостируемый пластик, совместимый с существующей инфраструктурой переработки, и он надеется, что это побудит людей не терять надежду, когда дело доходит до борьбы с пластиком.

      Что касается его целей на 2022 год, глава исследовательской группы Сюй сказал: «Мы проводим небольшие испытания, чтобы определить правила проектирования содержащих ферменты биоразлагаемых пластиков. Эти фундаментальные исследования являются ключевыми шагами, чтобы связать фундаментальную науку с промышленностью».

      Связь с промышленностью была областью, в которой Коутс добился большого успеха в 2021 году. Он сказал: «Мы провели переговоры с крупным интернет-магазином, чтобы рассмотреть возможность использования конвертов, пригодных для химической переработки».

      «Вы можете собрать их в своем гараже, и как только вы соберете определенную сумму, вы можете отправить их обратно, чтобы превратить их обратно в мономер, и делать совершенно новые конверты, которые буквально так же хороши, как всегда, каждый раз, когда они их делают.

      «Мы не можем сделать это с теми полимерами, которые у нас есть в настоящее время».
      Иллюстрация клетки-химеры обезьяна-человек. Исследователи вызвали споры в апреле, когда они впервые успешно вырастили эмбрионы обезьян, содержащие человеческие клетки.
      Вэйчжи Цзи/Куньминский научно-технический университет

      В апреле успешное выращивание эмбрионов обезьян, содержащих человеческие клетки, впервые подняло этические вопросы.

      Исследование, опубликованное в журнале Cell , подробно описывает, как исследователи вводили эмбрионам обезьян стволовые клетки человека, чтобы наблюдать за их развитием. По крайней мере три эмбриона дожили до 19 дней после оплодотворения.

      Адъюнкт-профессор практической философии Университета Осло, доктор Анна Смайдор, которая не участвовала в исследовании, заявила в заявлении для прессы: «Этот прорыв подтверждает все более неизбежный факт: биологические категории не фиксированы: они Это создает серьезные этические и юридические проблемы9. 0005

      «Ученые, стоящие за этим исследованием, заявляют, что эти химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что «мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях». Но вопрос о том, являются ли эти эмбрионы человеческими, остается открытым.»

      Директор Оксфордского центра практической этики Уэхиро, профессор Джулиан Савулеску, заявил в заявлении для прессы: «Эти эмбрионы были уничтожены на 20-й день развития, но успешное развитие человеческих и нечеловеческих химер является лишь вопросом времени, возможно, как источник органов для человека

      «Это исследование открывает ящик Пандоры для человеческих и нечеловеческих химер. Ключевой этический вопрос: каков моральный статус этих новых существ?»

      Странная наука: инъекция «волшебных» грибов означает поездку в больницу

      Выращивание урожая галлюциногенных грибов psilocybe cubensis. В январе выяснилось, что в крови человека, который делал себе инъекции, начали расти так называемые «волшебные грибы».
      Ярыгин/Гетти

      Ход науки часто не является прямой линией, и это означает, что развитие часто может исходить из довольно необычных мест.

      Яркий пример этого был доставлен в начале 2021 года.

      Как ранее сообщал Newsweek в январе, выяснилось, что 30-летний мужчина провел 22 дня в больнице после инъекции чая, приготовленного из Psilocybe cubensis, вид психоделического или «волшебного» гриба.

      Тесты показали, что грибы действительно начали расти в крови человека. Результаты были опубликованы в журнале Академии консультационной психиатрии.

      Это отрицательно сказывалось на человеке, вызывая вялость, желтуху, диарею, тошноту и острое повреждение печени, и, по словам авторов статьи, вызывало у него «сильное замешательство».

      Хотя мужчина, ранее употреблявший наркотики внутривенно, мог погибнуть из-за инъекции чая, авторы статьи пришли к выводу, что этот случай может помочь в исследовании видов грибов для лечения различные психические состояния, включая обсессивно-компульсивное расстройство, расстройство, связанное со злоупотреблением психоактивными веществами, тревогу и депрессию.

Современная наука достижения: Ошибка 404. Запрашиваемая страница не найдена

Сочинение Роль науки в жизни человека

  1. Сочинения
  2. На свободную тему
  3. Роль науки в жизни человека

Наука играет важную роль в жизни человека. Сложно представить, но еще каких-то 100 лет назад в домах не было электричества, водопровода, не было ни телефона, ни даже радио. Но кто же придумал все эти изобретения? Люди науки, научные сотрудники, изобретатели. В основу их работ легли знания, полученные путем наблюдений, описаний, экспериментов. Трудно представить современные достижения науки, эта сфера жизни шагнула далеко вперед. Развитие медицины, освоение космоса, технический прогресс – это лишь малая часть достижений современной науки, в основе который лежат знаний, копившиеся веками.

Существует много наук. Есть науки, которые изучают человека, это психология, анатомия, физиология. Другие изучают окружающий нас мир, его явления: биология, физика, химия. Большое значение имеет и наука о пролом – история. Она является фундаментом жизни человеческого общества. В наше время наука проникла почти во все сферы жизни людей. Почти все профессии связаны с ней. Примером может служить работа врача. Если врач не будет знать, как устроен организм человека, то не сможет помочь пациенту. Наука играет важную роль и в работе юриста, учителя, инженера, архитектора, экономиста. Мы постоянно используем в своей жизни достижения науки: телевизор, интернет, самолет.

Развитие страны определяется развитием науки, научно-техническим прогрессом. Все больше людей заняты умственным трудом. Благодаря развитой сфере науки растет благосостояние страны. Поэтому страны, уделяющие особое внимание исследованиям, занимают лидирующие положение на мировой арене.

Особое место занимает научный прогресс в области медицины: человечество смогло найти «противоядие» от многих болезней. Решается проблема трансплантации органов: в лабораториях выращиваются новые органы для замены на не функционирующие в организме человека.

Благодаря достижениям науки человечество освоило почти все пространство земного шара. Мы живем в разных широтах, у нас разные климатические условия, местность отличается разнообразием рельефа, природными богатствами. Человечество научилось бороться с неблагоприятными погодными условиями, предсказывать стихийные бедствия:  землетрясения, наводнения, ураганы. Это позволяет человеку заранее принять спасательные меры.

С достижениями науки мы знакомимся с самых ранних лет, в школьные годы современная наука формирует мировоззрение человека. Данная сфера тесно связана с техническим прогрессом, который определяет развитие общества.

Вариант 2

Мы нечасто задумываемся о науке и считаем, что наука – это удел учёных, а обычные люди с ней никак не связаны. Но так ли это на самом деле? Действительно ли наука не так важна для каждого из нас?

В нашем мире тяжело переоценить роль научного прогресса. И это касается всех сфер жизни человека. Она очень важна для медицины. Ведь все наши таблетки и лекарства, без которых мы бы не смогли вылечиться ни от одной болезни, появились благодаря науке. Благодаря ей же мы сейчас пользуемся современной бытовой техникой и различными новомодными гаджетами. Ведь сейчас мы даже не можем представить себе жизни без телевизора, телефона или навигатора. И этих всех благ бы не было, если бы не наука. А полёт в космос и изучение воздушного пространства? И сколько ещё важнейших открытий, которые облегчили жизнь человеку.

Науки имеют непосредственное отношение к жизни людей. То, что раньше считалось вымыслом, становится явью в современном мире благодаря науке. Например, кода люди сочиняли сказки про ковёр-самолёт, они даже не предполагали, что такой летательный аппарат действительно появится в нашей жизни. Или наши прабабушки, которые полоскали бельё в речке, могли ли мечтать о современной стиральной машинке – автомат? А как наука облегчила жизнь людям-инвалидам? Это различные программы и приспособления, которые принесли огромную пользу. Печально, конечно, что наука не всегда направлена на совершение добрых дел. Я здесь имею ввиду изобретение оружия, направленного против человечества.   Но такова суровая правда жизни.

Очень радует то, что человечество не останавливается на достигнутом, и наука постоянно движется вперёд. Современная наука, генетика, например, помогает людям изучать болезни и природу их появления. Она помогла многим людям излечить от тех болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Или, например, сколько пар стали счастливыми родителями благодаря таким учёным, как репродуктологи. Также наука помогает избегать возможных экологических катастроф.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что наука играет очень важную роль в жизни каждого человека. Она влияет как на внутренний мир человека, так и на образ жизни, социальную и бытовую стороны жизни. Наука нужна как всему человечеству, так и каждому человеку в отдельности.

Другие сочинения:

← Интернет — добро или зло?↑ На свободную темуМир моих увлечений →

Роль науки в жизни человека

Несколько интересных сочинений

Архив конференций за 2020 год

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (25 декабря 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (25 декабря 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (23 декабря 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (23 декабря 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (21 декабря 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (21 декабря 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (18 декабря 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (30 ноября 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (30 ноября 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (27 ноября 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «НОВЫЕ ПОДХОДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» (27 ноября 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ» (25 ноября 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (25 ноября 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (20 ноября 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД» (30 октября 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (30 октября 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (28 октября 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (28 октября 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА» (26 октября 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» (26 октября 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (23 октября 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (30 сентября 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» (30 сентября 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (28 сентября 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ МЫСЛЬ XXI ВЕКА» (25 сентября 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (25 сентября 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)


Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД» (22 сентября 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (18 августа 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ТЕНДЕНЦИИ» (23 июня 2020 г. , г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» (16 июня 2020 г., г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (16 июня 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (11 июня 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД» (11 июня 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (9 июня 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В XXI ВЕКЕ» (9 июня 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (29 мая 2020 г. , г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА» (19 мая 2020 г., г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА» (19 мая 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (15 мая 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» (15 мая 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» (13 мая 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (13 мая 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (21 апреля 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (21 апреля 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» (17 апреля 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (17 апреля 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (14 апреля 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (14 апреля 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (31 марта 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (20 марта 2020 г. , г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (20 марта 2020 г., г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (17 марта 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (17 марта 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (13 марта 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ» (13 марта 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)


Международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» (17 февраля 2020 г., г. София, Болгария)

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (17 февраля 2020 г. , г. Прага, Чехия)

Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (14 февраля 2020 г., г. Минск, Беларусь)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ» (14 февраля 2020 г., г. Нур-Султан, Казахстан)

Международная научно-практическая конференция «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (12 февраля 2020 г., г. Кишинев, Молдавия)

Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» (12 февраля 2020 г., г. Душанбе, Таджикистан)

Международная научно-практическая конференция «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ» (7 февраля 2020 г., г. Нефтекамск, Башкортостан)

Важные научные открытия и достижения 2019 года

Мы выбрали самые нужные и интересные достижения современной науки и техники за прошлый год, которые принесут пользу человечеству.

Выращивание органов

Фото: thetechseer.com

Хирург Харальд Отт и его команда разработали метод «выращивания» донорских органов.  В экспериментах используются органы лабораторных мышей и свиней. 

Ученые берут орган животного и с помощью растворителя удаляют с него слой функциональных клеток. То что остается после, представляет собой белую клеточную матрицу, коллагеновый каркас, который придает органу его трехмерную структуру.

Матрица заполняется стволовыми клетками
человека, и в биореакторе выращивается новый, уже человеческий орган,
который не будет отторгаться иммунной системой.

Фото: BBC

До сих пор команде удалось
пересадить органы, созданные с помощью человеческих стволовых клеток,
обратно в свиней и мышей. Учитывая, что у органов есть
человеческие клетки, чуждые животным, они остаются в живых только около
недели. Но эксперименты свидетельствуют о том, что эти органы могут
работать в живом организме, говорят исследователи.

По оценкам Отта, у него уйдет еще около 10 лет на то, чтобы провести все необходимые исследования и перейти к практике пересадки обновленных органов людям. 

Сердце на 3D-принтере

Фото: REUTERS/Amir Cohen

В Университете Тель-Авива впервые в мире на
3D-принтере напечатали живое сердце. В качестве чернил использовались человеческие жировые клетки и соединительная ткань.

Правда оно вряд ли подойдет
человеку. Его размер около 2,5 см. При этом печать заняла больше трех часов. Печать
полноценного человеческого сердца, по предположению ученых, займет около суток.

В течение этого года израильские ученые
планируют проверять напечатанные сердца на кроликах и крысах, а затем начнут
работать над созданием сердца для человека.

В мире уже есть примеры, когда врачам удавалось не только создать искусственные органы на 3D-принтере, но и успешно их пересадить, например, несколько лет назад в России напечатали щитовидную железу, которая прижилась пациенту. А в прошлом году ученые из Иерусалима имплантировали пациенту протез для черепа, и его тоже создали с помощью трехмерных технологий.

Ученые
считают, что в будущем необходимые органы можно будет печатать прямо в больницах.  И возможно это произойдет уже в ближайшие 10
лет.

Мыши с инфракрасным зрением

В отличие от многих
видов, обитающих на Земле, зрение человека ограничено лишь узким участком электромагнитного спектра. 

Ученые задумались, а можно ли его расширить, не прибегая к громоздкому
оборудованию и генетическим манипуляциям? Для эксперимента традиционно были
привлечены лабораторные мыши, спектр зрения которых схож с человеческим.

Тиан Сюэ и Ганг Хан разработали специальные наночастицы, повышающие
частоту излучения, и способные функционировать в уже существующих глазных
структурах грызунов. В глаза животных наночастицы попадали банально с помощью
капель жидкости. Затем они плотно прилегали к фоторецепторным клеткам.

Эксперимент оказался более чем успешным. Как показали многочисленные исследования, наночастицы позволили мышам видеть ближний инфракрасный свет (NIR), при этом сохранив свою естественную способность видеть нормальный свет.

Эффект продолжался около 10 недель. Без побочных эффектов. Во всяком случае при однократном применении.

Так что вполне возможно, что через какое-то время и человек сможет примерить на себя зрение, к примеру, змеи. Более того, эта технология уже заинтересовала офтальмологов с точки зрения возможности ее применения в терапевтических целях.

Впрочем,
говорить о появлении человека-тепловизора пока рано. У людей все же несколько
иное строение сетчатки. То есть для того, чтобы эта технология работала у человека, ее придется
изменить. Но, как отметил Тиан Сюэ, новые эксперименты показывают, что это возможно.

Квантовое превосходство

Фото: REUTERS

В этом году ученые значительно продвинулись в создании квантового компьютера. В частности, Google громко заявил о своем «квантовом превосходстве» над Intel и IBM. Менее чем за 3 минуты 20 секунд 53-кубитный процессор Sycamore, решил задачу, на которую у суперкомпьютера ушло бы около 10 тыс. лет.

Правда представители IBM
объяснили, что произведенные Sycamore вычисления имеют лишь технический
характер, и их суперкомпьютер Summit сможет провести аналогичные
вычисления всего за два с половиной дня, но…

Главное не это. Главное, что как только квантовые вычислительные
устройства смогут  решать проблемы,
которые «не по зубам» классическим компьютерам, человечество достигнет  так называемого квантового
превосходства. По прогнозам ученых, это событие сулит нам настоящую революцию
во всех сферах жизни.

Кристальные звезды

Используя данные
спутника Gaia Европейского космического агентства, международная
команда астрофизиков из США, Канады и Великобритании нашли подтверждение 50-летней гипотезе, о том,
что в ядрах белых карликов идут процессы кристаллизации ионов углерода
и кислорода. Эти процессы высвобождают из ядра огромное количество
тепла, что в итоге значительно замедляет процесс остывания звезды.  

Это открытие привело
не только к новому пониманию эволюции звезд и поведения вещества
с огромной плотностью, но и к пересмотру данных
о возрасте многих космических объектов.

«Все белые карлики
кристаллизуются в какой-то момент своей эволюции, но более массивные
белые карлики проходят через процесс раньше. Это означает, что миллиарды белых
карликов в нашей галактике уже по сути являются большими
кристаллическими сферами» — подвел итог исследования его руководитель,
Пьер-Эммануэль Тремблей  из Университета
Уорика (Великобритания).

Возможной судьбой этих теплых сердец умирающих звезд в конечном
итоге станет замороженный труп, называемый черным карликом. Учитывая, сколько
времени нужно, чтобы белые карлики остыли, лишь немногие (если таковые имеются)
должны были достичь этой точки. Поиск одного из них сильно изменит наше
представление о возрасте Вселенной.

Наша собственная звезда станет
кристаллическим карликом через 10 миллиардов лет.

«Живое» фото черной дыры

Фото: EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Вплоть
до прошлого года самые загадочные объекты нашей вселенной представлялись
учеными лишь схематично. На бумаге или в виде рендеров после компьютерных расчетов. А «видели» их исключительно по косвенным признакам — быстрому вращению объектов вокруг них или по следам пожирания звезд-компаньонов.

B 2019 году ученые, наконец, увидели
объект исследовния «живьем». Это стало одним
из самых громких научных открытий не только прошлого года, но и
за всю историю исследований в целом.

На самом деле увидеть черную дыру невозможно.
Эти сверхтяжелые объекты поглощают любые виды электромагнитного излучения, что
делает их невидимыми. Но ученые получили изображение очертаний черной дыры
— так называемого горизонта событий Горизонт событий (условная линия
за внешними границами черной дыры, после которой любой свет, попадающий
туда, навсегда исчезает из нашего поля зрения).

Это стало
возможным благодаря слаженной работе восьми
телескопов проекта Event Horizon Telescope (EHT) или «Горизонт
событий», которые последние несколько лет исследовали ближайшие к Земле
черные дыры.

После расшифровки около 500
терабайт данных в начале апреля 2019-го руководители проекта EHT получили первое детальное изображение отражения горизонта событий черной дыры
в центре галактики Messier 87 в созвездии Девы.

Фото: EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Она имеет массу в 6,5 миллиардов Солнц и находится на расстоянии 54
миллионов световых лет от Земли.

«Сфотографировать тень, которую
отбрасывает горизонт событий черной дыры — это все равно, что
сфотографировать DVD-диск на поверхности Луны из Земли» —
говорил астрофизик из Университета Аризоны Димитриос Псалтис.

Жизнь в
луже

Прошлый год стал богатым на исследования причин возникновения жизни на
земле. В результате исследований, ученые выдвинули теорию, что жизнь на нашей
планете зародилась не в океане, а в небольших водоемах. Скорее даже в лужах.

Неглубокие водоёмы, не более десяти сантиметров в глубину, содержат более высокую концентрацию азота. А это ключевой ингредиент для зарождения жизни.

И именно в неглубоких водоемах азот в виде
оксидов имел хорошие шансы накопиться, чтобы вступить в реакции с другими соединениями
и дать начало первым живым организмам. Тогда как в глубоких морях азоту было бы труднее установить достаточную для запуска
жизнедеятельности концентрацию.

К окончательному решению
ученые пока не пришли, но в целом, многие пребиотические пути синтеза, с точки
зрения химии, кажутся легче в прудах, чем в океанах.

Супер-реакция

Фото: depositphotos.com

Ученые из Массачусетского университета в
Амхерсте, а также их коллеги из Университета Миннесоты открыли новую технологию, потенциально
позволяющие ускорять химические реакции в 10 000 раз.

Суть исследования заключается в том, что обычно для ускорения реакций применяются катализаторы, однако скорость процесса все равно ограничена. Но если применить осциллирующий катализатор, то ограничения можно нарушить.

Волны
определенной частоты (от килогерц до мегагерц), на основе которых работает
осциллирующий катализатор, могут ускорять реакции в жидкой среде в тысячи раз.

Это, по словам исследователей, может может спровоцировать настоящую революцию в науке и промышленности. Привести к снижению стоимости тысяч соединений и материалов — удобрений, продуктов питания, топлива, пластмасс и многого другого.

Солнечные
ванны

Фото: NASA

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe стал
первым аппаратом в истории космонавтики, который настолько подошел к Солнцу на расстояние около
20 млн километров.

Четыре прибора Parker способны измерять частицы в атмосфере Солнца, его магнитные поля, солнечный ветер и то, как электроны, протоны и ионы вырываются из недр светила. Измерения, полученные
во время двух его сближений с нашей звездой значительно расширит наши познания о Солнце и его влиянии на всю Солнечную систему.

К примеру благодаря Parker ученые
уже разобрались с природой медленного солнечного ветра.

Если космический аппарат выдержит жесткие
условия в окрестностях Солнца, то за семь лет он сменит 24 орбиты, с каждым
разом подходя все ближе к звезде. Во время самого близкого подлета Parker
приблизится к солнцу на 6 млн километров.

Путешествие по
обратной стороне луны

Фото: Xinhua

3 января 2019 года китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны и сделал снимок ее поверхности.

Фото: Xinhua

Посадочный модуль прилунился в кратере Карман, в бассейне Южный полюс — Эйткен. Это самая крупная и одна из древнейших ударных структур на Луне. Согласно данным спектрометров, здесь на поверхность выходит вещество верхней мантии: габбро, нориты, бедные кальцием пироксены. Они помогут ученым пролить свет на происхождение спутника Земли.

Сразу после прилунения луноход «Юйту-2» приступил к исследованию геологических и химических особенностей лунного грунта.  Выяснилось, что обратная сторона Луны имеет более сложный рельеф, чем видимая с Земли сторона. Лунная поверхность в зоне высадки посадочного модуля «Чанъэ-4» изобилует складками, многочисленными камушками и небольшими кратерами.

Фото: Xinhua

Луна очень привлекательный для науки объект. Лунная кора
образовалась 4,4 миллиарда лет назад. На Земле горные породы такого возраста не
сохранились из-за геологических процессов. Самым древним всего около 3,7
миллиарда лет. Поэётому ученые считают, что Луна поможет раскрыть тайну
образования Земли.

Поделиться:

Читать онлайн «Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения естествознания времен Парацельса и Галилея. 1450–1630», Мари Боас Холл – ЛитРес

Marie Boas Hall

The Scientific Renaissance 1450—1630

Введение

Стремление понять явления, происходящие в природе, старо как мир. Люди всегда старались найти логику в таинстве и порядок в хаосе. Они делали бесчисленное множество попыток и иногда обнаруживали странные сходства в совершенно разных областях, выражающие универсальные истины, глядя через призму которых конкретные события начинали видеться вполне рациональными и объяснимыми последствиями. Чтобы понять многие явления, люди пытались исследовать и анализировать их, поскольку человек не может жить в мире, не стремясь постичь те или иные причины происходящего в нем.

Современная наука является не только европейской. Еще до того, как она достигла расцвета, началось ее становление в Северной Америке и Китае, а истоки интеллектуальных традиций, от которых она произошла, следует искать в Египте и Западной Азии. Но революция в идеях, сделавшая возможным современные научные достижения, имела место в Европе и только там создала ментальный инструмент, настолько мощный и универсальный, что ему удалось полностью вытеснить местные научные традиции неевропейских обществ.

Настоящая книга «Научный ренессанс» (The Scientific Renaissance) посвящена ранней стадии этой научной революции, начиная с того, что традиционно (хотя и не всегда точно) называют ренессансом учености XV века. Научная революция стала следствием уникальной серии инноваций в научных идеях и методах. Она дала ключ к пониманию структуры и связи вещей. Она была (и до сих пор остается) величайшим интеллектуальным достижением человека после первого проявления абстрактного мышления, открывшим для него всю физическую вселенную и в конечном счете человеческую природу и поведение – для комплексного исследования. Мы только сейчас начинаем понимать ее практические и моральные последствия. Этим колоссальным успехом Европа во многом обязана Востоку, о котором тогда знала очень мало. Средства передачи научной информации – бумага и печать – пришли к нам из Китая; наука говорит языком чисел, появившихся в Индии. Также Европа получила с Востока свои первые знания о некоторых явлениях (таких как магнитный компас), веществах (к примеру, селитра) и отдельных промышленных достижениях, относящихся к экспериментальной науке. Но Европа не заимствовала с Востока научных идей, и в любом случае заимствование прекратилось до начала подъема современной науки.

По этой причине в данном труде есть только случайные ссылки на науку за пределами европеизированного мира. Европа не взяла с Востока ничего такого, без чего не могла быть создана современная наука, но тем не менее все позаимствованное было ценным только потому, что вошло в европейские интеллектуальные традиции. А их основы, безусловно, были заложены в Греции. Греческие философы, считавшие, что если разум и имеет границы, то это границы самой вселенной, они внесли в европейские научные традиции идеал взаимосвязанной системы идей, достаточных для объяснения всего многообразия природы. Греки были прежде всего теоретиками, но в то же время критически рассматривали взаимоотношения между теориями и действительным восприятием событий в природе. Они положили начало и основанной на наблюдениях биологии, и математической физики. Большую часть двух тысячелетий Европа продолжала видеть природу глазами греков. Хотя научная революция началась как протест против догматизма, она одновременно частично черпала вдохновение в отвергнутых аспектах греческого наследия. Поскольку Галилей восхищался Архимедом не меньше, чем Гарвей (Харви) Аристотелем, «механическая философия», процветавшая в XVII веке, уходила в прошлое к Эпикуру и Лукрецию. Научная революция не отказалась от греческой науки – она ее преобразовала. Поэтому в первой книге серии рассмотрено научное отношение греков и его связь с современными научными достижениями. Ведь невозможно до конца понять, какие необходимы перемены, чтобы положить начало современной науке, не рассмотрев во всех деталях сильные и слабые стороны греческого мировоззрения.

Это мировоззрение достигло Европы начала наших дней сложными путями: непосредственно, через римлян и арабов, а также через предков – философов и математиков Средневековья. Рассказывая об истории современной науки, нет необходимости описывать медленный и кружной процесс частичного восстановления и ассимиляции в Европе греческой научной мысли после падения Римской империи. С другой стороны, очень важно проанализировать влияние, которое оказал свежий взгляд на греческие источники в XV и XVI веках, когда средневековая наука окончательно стала бесплодной. Такой анализ выполнен в настоящей книге. В то же время – и это представляется уместным – следует отдать должное безусловным заслугам средневековой научной мысли, которая нашла свое истинное выражение в трудах Галилея и его современников.

Твердые основы, заложенные Галилеем, рассмотрены в другой книге серии «Подъем современной науки». Здесь XVI век балансирует между старой мыслью и новой, между авторитетом и оригинальностью, между здравым смыслом и необузданным воображением. В то время, когда математики погружаются в мистицизм, а эксперименты обещают ключ к эзотерическим чудесам, все кажется возможным. И все же логика науки становится сильнее, разрушая и одновременно созидая. Описательный метод в биологии, обращенный против идей греческих основателей, достиг новых высот; математическим анализом доказаны теории Коперника. Если Вселенная, больше не являющаяся конечной и вертящейся вокруг Земли, представляется странной и пугающей; если новая научная метафизика сводит все к игре материи и движения, тем не менее разум предлагает, как и в прошлом, единственный путь к реальности. В крайнем случае Вселенная для человека – то, что он в ней видит. XVI век совершил переворот во взглядах; и последующим поколениям предстояло увидеть, к чему это привело.

А. Руперт Холл

Предисловие

Эта книга, я надеюсь, покажет, что период с 1450 по 1630 год является особенной стадией в истории науки. Это было время кардинальных перемен, но перемены были удивительно последовательными. Также это время знаменует разрыв с прошлым. Я не хочу отрицать важность и обоснованность средневекового вклада в науку, особенно в математическую физику, но как бы много ученые XVI века ни извлекли из науки XIV века, они были отделены от нее тремя поколениями, делавшими непрекращающиеся страстные попытки возродить греко-римскую Античность в Европе XV века. Стремление вновь открыть для себя и изучить все то, что знали греки, господствовало в умах людей, живших в 1450-х годах; блестящие инновации XVI века показали, что это знание, однажды ассимилированное, имеет удивительные результаты. Революционные теории и методы 1540-х годов были до конца поняты к 1630 году. Труды Гарвея о кровообращении, опубликованные в 1628 году, и блестящий труд Галилея «Диалог о двух системах мира», завершенный в 1630 году, стали вехой, отметившей завершение трудов века предыдущего и начало новой эры. Оба труда были предметом восхищения двух совершенно разных поколений по разным, но одинаково весомым причинам.

Подтверждение моего долга перед многими учеными отражено в библиографии и примечаниях. Я особенно признательна тем деятелям науки, которые существенно облегчили мой путь, выполнив английские переводы трудов авторов XVI века. Правда, я сравнила существующие переводы с доступными мне первоисточниками и, если считала необходимым, сделала новые. Мистер Стилмен Дрейк любезно предоставил мне два своих перевода трудов Галилея еще до их публикации.

Университет Индианы

Мари Боас

Глава 1

Триумф нашего нового века

Совершено путешествие вокруг света, открыты самые крупные земные континенты, изобретен компас, печатный станок сеет знания, порох революционизировал искусство войны, спасение древних манускриптов и восстановление гуманитарной науки – все это свидетельствует о триумфе нашего нового века[1].

Эти слова французского врача, написанные в 1545 году, могли бы принадлежать любому всесторонне образованному человеку этого времени, желающему дать характеристику своему веку. Пребывая в счастливом неведении о том, что история – непрерывный продолжительный процесс и что каждое новое открытие имеет корни в прошлом, люди XV века заявляли о своей полной независимости от средневековых предков. Они с гордостью верили, что являются основателями нового исторического этапа, который станет достойным соперником классической Античности в образованности, блеске и славе. В качестве знака и символа своего успеха они могли указать на две области открытий: изучение учеными интеллектуального мира древних и исследование земного шара моряками. Два технических новшества помогли первооткрывателям: печатный станок и магнитный компас. Первый был продуктом XV века, второй появился в Европе двумя веками ранее. Ни один из них не был изобретен учеными, и все же наука причастна к созданию обоих и немало выиграла от процветания гуманитарных наук и практической географии.

Ничто не может быть парадоксальнее, чем взаимоотношения точных и гуманитарных наук в XV веке. Это было время, когда человек мог приобрести известность в широких литературных кругах благодаря упорным исследованиям неких сухих и скучных областей филологии или повторному открытию забытой и совершенно незначительной работы греческого или римского автора. Гуманизм уже отобрал у теологии главное место в системе интеллектуальных ценностей. Термин гуманизм неоднозначен. В свое время он означал и увлеченность классиками древности, и интерес к отношениям человека и общества, а не человека и божества. Большинство гуманистов были прежде всего озабочены обретением, реставрацией, редактированием и оценкой греческой и латинской литературы (при этом теологическая литература не исключалась). Они считали себя бунтовщиками против схоластики, средневековой религиозной философии, которую они видели связанной больше с логикой и теологией, чем с литературой и светскими науками. Ученый XV века был далек от бунта против этого литературного и филологического акцента, который внешне представляется более удаленным от науки, чем схоластическая программа с ее всеохватывающим интересом ко всему божественному. Он с радостью подчинялся строгости интеллектуального подхода, корни которого уходили в поклонение далекому прошлому, и тем самым готовил путь для воистину новой формы мышления о природе, которая возникнет в следующем поколении.

 

Ученые были готовы принять методы гуманизма по разным причинам. Они являлись людьми своего времени, и им, как и их литературным современникам, казалось, что труды деятелей недавнего прошлого менее значимы, чем произведения греко-римской Античности, и что последние столетия действительно были «средними веками» – неудачным промежутком между великими достижениями прошлого и достойным потенциалом настоящего. Гуманисты всеми силами старались обрести забытые и утраченные тексты и сделать новые переводы, которые заменили бы существовавшие в Средние века. Они были уверены, что перевод на классическую латынь, выполненный непосредственно с тщательно отредактированного греческого текста, будет точнее, чем версия XII или XIII века на варварской (то есть церковной) латыни, сделанная с арабского перевода греческого оригинала. Тем более что последняя, как правило, изобиловала странными словами, отражавшими ее непрямое происхождение. Ученые не сомневались: чтобы понять автора, необходимы правильные тексты и переводы, и есть много интересных и важных текстов, малоизвестных и непонятых в Средние века. Они были готовы изучить греческий язык, так же как классические гуманитарные методы, и примкнуть к гуманистам. Так, для английских врачей Томаса Линакра (1460–1524) и Джона Каюса (1510–1573) восстановление и новый перевод греческих медицинских текстов был самоцелью, самостоятельной и важнейшей частью медицины, поскольку греки были лучшими врачами, чем они сами. А немецкие астрономы Джордж Пурбах (1423–1469) и Йоганн Региомонтан (1436–1476) с большим удовольствием читали в Венском университете лекции о Вергилии и Цицероне, собирая огромные аудитории и получая большую плату, чем они могли рассчитывать в качестве профессоров по любой научной дисциплине. Правда, они все равно были влиятельными и вполне профессиональными астрономами. Ученые XV века не видели ничего ненаучного в глубоком интересе к чисто лингвистическим вопросам. Редактируя греческие научные тексты, они считали, что вносят вклад и в науку, и в гуманизм.

Конечно, наука еще не была признана независимой частью образованности. Ученые считались в основном филологами, врачами или колдунами. Практикующий врач всегда был востребованным, а с ростом числа эпидемий, которые начались с чумы в XIV веке и продолжились с появлением в конце XV века сифилиса и тифа, необходимость в них стократ возросла. Врач, особенно имеющий модную практику, как правило, был очень богатым человеком, а профессор медицины был самым высокооплачиваемым преподавателем во многих университетах, вызывая острую зависть коллег. Причем успех врача не имел ничего общего с его знанием анатомии или физиологии, потому что искусство врачевания оставалось эмпирическим, основывалось на опыте, а не на теории. Зато практикующий врач имел множество возможностей для медицинских исследований и открытий, если, конечно, ими пользовался.

Несколько менее уважаемой научной профессией, но временами очень прибыльной была астрология. По ряду причин, среди которых можно назвать страшные эпидемии XIV века, пошатнувшийся авторитет церкви, упорно преследующей схизму и ересь, участившиеся войны, рост интереса к наблюдательной астрономии, популяризация знаний, благодаря увеличению печатной продукции, вера в оккультизм расцвела пышным цветом в XV веке и не выказала признаков увядания в следующем веке. В этот период высшей стадии развития достигло колдовство, особенно в Германии. Это был век магии и демонологии, век Фауста. Астрология, прежде занимавшая исключительно принцев (в первую очередь на Иберийском полуострове, где каждый двор имел официального астролога), стала доступной широким массам, частично и вскоре приобрела популярность в Германии. Появилась острая необходимость в эфемеридах (таблицах расположения планет), главного инструмента настоящего астролога. Й. Региомонтан, прекратив чтение лекций по классической литературе, посвятил себя их созданию. Любое примечательное небесное явление – парад планет, появление комет (которых было очень много в тот период), затмение и рождение новых звезд – вызывало наплыв всевозможной литературы, содержащей прогнозы не только для властей предержащих, но и для широких масс. Даже неграмотный знал, что будущее предопределено, так же как и прошлое, что на земле будут продолжаться войны, свирепствовать голод и чума. Сохранились грубые, но выразительные картины – резьба по дереву, изображающие и небесные тела, предвещающие несчастье, и само предсказанное несчастье. Предсказания астрологов неизбежно были до крайности жуткими и внушали ужас.

Мистическая наука в это время была наиболее широко известна: астрология была востребована массами, которые ее с готовностью принимали. Народ считал астронома и астролога одним и тем же лицом. Цели и мечты алхимиков также были хорошо известны и понятны. В Западной Европе никто не слышал об алхимии до XIII века, но затем она стала главным занятием многих ученых и не слишком ученых мужей эпохи Ренессанса. Любопытно, что к ней зачастую относились с изрядной долей скептицизма, как пилигримы Чосера. Находящаяся в стадии зарождения экспериментальная наука популяризировалась как естественная магия, в первую очередь изучение якобы необъяснимых сил природы (магнетизм, увеличение предметов линзами, использование сил воды и воздуха для перемещения игрушек), в общем, речь шла о чудесах природы и трюках фокусников. Математики внесли посильный вклад в магию в форме мистической силы чисел, что было очень полезно для составления предсказаний.

Немистические аспекты науки также популяризировались и служили полезным целям. Ученые начали хвастаться, что овладели секретами мастерства, имея в виду знания, полученные не из книг. Так распространялась прикладная наука. Как и в Средние века, все грамотные люди теперь имели некоторые знания об астрономии – пусть даже самые общие: о времени и календаре. В XV и XVI веках астрономы не утратили интереса к практическому применению астрономии и попытались, со временем вполне успешно, внедрять астрономические методы в судовождение. Моряки это не приветствовали. Появились математики-практики – наполовину поборники прикладной науки, наполовину ремесленники – изготовители инструментов. Новые карты и новые исследования сделали географию в высшей степени популярной. Изготовители ярких цветных карт богатели на их продаже богатым горожанам. Они же составляли карты для моряков. И те и другие пользовались спросом. Стала широко применяться арабская система счисления, а вычисления теперь проводились на бумаге (современная арифметика), вытеснив старую практику использования счетов и римских числительных. Собственно говоря, арабская система была известна ученым с момента появления в XII веке индо-арабских числительных. Но только в XVI веке был создан ряд простых и понятных книг по элементарной математике. Так ученые-математики оказали практическую помощь купцам, ремесленникам и морякам.

Многие вновь открытые греческие знания также вскоре стали доступными широким массам – когда за первой стадией процесса перевода с греческого на латынь последовал перевод с латыни на местные языки. Таково было проявление одного из аспектов гуманизма – популяризации древних знаний. Гуманистская теория образования, созданная, чтобы воспитывать джентльменов, была аристократическим идеалом (по сути, она была нацелена на создание джентльменов, а не на воспитание их по рождению). Но гуманизм пробивал себе дорогу в оплоты схоластики только с помощью находчивости и умной пропаганды, завоевавшей симпатии могущественных сил за пределами ученого мира университетов, чтобы обеспечить поддержку общественного мнения, ограниченную, но постоянно расширяющуюся аудиторию. Аудитория начала требовать наслаждений гуманизма без его утомительных и скучных сторон. Отсюда наплыв переводов, делавших науку и литературу доступной на языке, известном дилетантам.

Вскоре, следуя примеру своих предшественников-гуманистов, ученый XVI века попытался сделать свои знания доступными простому человеку. Он загорелся желанием (надо признать, несколько преждевременным) научить невежественного ремесленника усовершенствовать свое ремесло с помощью лучшей теории или больших знаний. Для этой цели было написано большое количество упрощенных учебников, таких, например, как труды английского математика Роберта Рекорда «Основы искусств» (The Grounde of Arts, 1542, по арифметике), «Путь к знаниям» (The Pathway to Knowledge, 1551, по геометрии) и «Замок знаний» (The Castle of Knowledge, 1556, по астрономии). Параллельно значительно усовершенствовалась национальная проза. Ученые в это время были вполне готовы учиться у ремесленников; научившись у них всему, чему можно, они, естественно, вознамерились в свою очередь приступить к обучению ремесленников и были чрезвычайно разочарованы, обнаружив, что те не хотят учиться.

Героическая стадия гуманизма относится к периоду до 1450 года: в 1397 году греческий дипломат Мануил Хрисолор (1355–1415) начал цикл лекций по греческому языку и литературе, который заставил юных флорентийцев отвлечься от университетских занятий и стать восторженными энтузиастами греческого языка. В начале XV века начался повсеместный поиск манускриптов греческих и латинских авторов, ранее забытых, отвергнутых или неизвестных. Хотя главный интерес гуманистов был направлен на литературную классику, они не отклоняли и других древних знаний. Отношение к научным трудам было не менее бережным, чем к трудам литературным. Тем более если те не были изучены ранее. В 1447 году итальянский гуманист Поджо Браччолини был счастлив, обнаружив в удаленном монастыре манускрипт Лукреция (который почти никто не читал в Средние века, но он стал удивительно популярен в эпоху Ренессанса), ничуть не меньше, чем когда нашел в монастыре Святого Галла манускрипт Цицерона. Гуарино да Верона, страстно увлекшийся латинской литературой, был очень рад, найдя медицинский труд Цельса (в 1426 г. ), который оставался неизвестным на протяжении 500 лет. Когда Якопо Анджело вернулся из Константинополя с багажом манускриптов и его корабль потерпел крушение на подходе к Неаполю, одним из спасенных им сокровищ была «География» (Geography) Птолемея, по странному стечению обстоятельств не известная христианскому Западу, в течение трех веков почитавшему труд Птолемея по астрономии. Анджело уже перевел «Географию» на латынь (в 1406 г.), так что она была полностью готова для презентации широкой публике.

К середине XV века эта большая и волнующая работа по поиску и сбору древних рукописей завершилась. Европейские монастыри были основательно разграблены, а падение Константинополя и его переход в руки турок в 1453 году означали, как жаловались гуманисты, конец богатейшего источника греческих текстов. Один из исторических мифов, до странности живучих, гласит, что изучение гуманистами греческих текстов началось с прибытия в Италию в 1453 году группы ученых – беженцев из Константинополя, которые якобы были вынуждены поспешно покинуть город, захватив только редкие манускрипты. Помимо небольшой вероятности этой истории и установленного факта, заключающегося в том, что в начале XV века наблюдался активный сбор греческих манускриптов в Константинополе, существует свидетельство самих гуманистов о том, что падение Константинополя стало для них трагедией. Характерен «крик души» великого гуманиста кардинала Энеа Сильвио Пикколомини (позднее он стал папой Пием II), который в июле 1453 года написал папе Николаю: «Как много имен величайших людей погибнет! Это вторая смерть для Гомера и Платона. Фонтан Муз иссяк навсегда»[2].

 

Лишившись возможности находить новые манускрипты, гуманисты обратились от физических находок к открытиям интеллектуальным, от поиска новых текстов к их редактированию и переводу – тщательному, глубокому, точному. Они устанавливали каноны грамматики, реанимировали поврежденные и трудные для восприятия тексты в надежде возвратить им форму, приданную самим автором. И здесь гуманизм проявил удивительную справедливость – ради науки. Никто не мог считаться закончившим период «ученичества», не выполнив достойный латинский перевод греческого текста. Причем текст мог быть научным или медицинским – в XVI веке выбирать уже не приходилось. Так, Джорджо Валла (ум. в 1499 г.), обычный литератор-гуманист, своими главными сокровищами считал два из трех важных манускриптов Архимеда. У него также были манускрипты Аполлония и Герона Александрийского, которые он частично перевел. Все эти переводы вошли в появившуюся в 1501 году его энциклопедическую работу «О вещах, к которым надо стремиться и которых следует избегать» (De Expetendis et Fugiendis Rebus). Гуарино, нашедший манускрипт Цельса, перевел на латынь, помимо чисто литературных текстов, «Географию» Страбона. Линакр больше запомнился тем, что привнес греческие тексты в Англию, чем своей поддержкой развития медицины – новыми переводами Галена и основанием в 1518 году Королевского колледжа врачей. Но, в общем, современники находили столь разностороннюю деятельность вполне естественной.

Важно понимать, что именно гуманисты сделали доступными труды «новой» греческой науки. Хотя греческая наука в Средние века была широко известна в латинских версиях трудов, это были главным образом или ранние произведения (V и IV вв. до н. э.) или поздние (II в. н. э.). Труды ученых-греков лучшего периода греческой науки – эллинизма 3050 годов до н. э. – оставались в Средние века малоизвестными. Обычно это были сложные произведения, содержавшие обширный математический аппарат и трудные для восприятия. Деятельность гуманистов имела важное значение в том, что они изучали их и сделали доступными. Гуманизм по своей природе первостепенное внимание уделял установлению точных слов автора, а значит, корректировке ошибок писцов и восстановлению сомнительных отрывков. Поэтому гуманисты всегда относились с сомнением и недоверием к переводам греческих трудов, сделанных в XII и XII веках не напрямую, а через арабские языки. В них греческие слова зачастую отделялись от латыни четырьмя, если не больше, промежуточными языками – такой тернистый путь перевода, естественно, не отличался точностью. Они включали то, что для людей XV века воспринималось ужасными арабизмами и неологизмами, хотя смысл оригинала был в той или иной степени сохранен. В те времена высоко ценился римский медицинский автор Цельс, потому что в его трудах содержались чистые и точные латинские эквиваленты греческих анатомических терминов вместо латинских форм арабизированных греческих терминов. Повышенное внимание к точной передаче слов автора имело большее значение для литературы, чем для науки, но никакого различия не делалось. Таким образом объясняется то, что сегодня представляется избыточной поглощенностью «чистыми» текстами.

Ученый XV–XVI веков был целиком и полностью солидарен с этими идеями, пропитанными идеалами гуманизма. Отсюда и его озабоченность возвращением к трудам Галена или Птолемея (очищенным от исламских или средневековых комментариев). Поэтому он значительное внимание уделял чисто словесным аспектам древних научных текстов. Несомненно, большая часть этого времени потрачена впустую. Но тем не менее определенно полезнее читать Галена и Евклида напрямую, чем через арабский пересказ. Несомненно, было ликвидировано множество неточностей. Прежде всего возврат к оригиналу заставил серьезно задуматься о том, что в действительности думали и писали Аристотель и Гиппократ, Гален и Птолемей. За этим последовало признание истинности или ошибочности, плодотворности или бесполезности вклада в науку великих ученых прошлого. Так был сделан первый шаг к научному прогрессу. Греческая наука в XV веке никоим образом не утратила вдохновляющей идеи. Она все еще могла – и сохранила эту способность на два следующих столетия – предложить разные темы для исследования для каждого из последующих веков. А главное, она способствовало отходу от традиционности, от общепринятого мышления. Гуманизму было что предложить науке.

Но почему тогда гуманисты, такие как Эразм, часто нападали на науку? Например, университетскую науку они считали частью бесплодного умствования схоластики. Век, желающий стать новым, должен в силу необходимости отречься от идей недавнего прошлого. И гуманисты превратили хваленого «доктора тонкого» конца XIII века (Дунс Скот) в тупицу века XVI[3]. Современные историки, восхищающиеся гениальностью математиков и физиков XIV века, осуждают эту антипатию и считают гуманистическое поклонение Античности вредным для научного прогресса. Однако, несмотря на несомненные достижения философов XIV века в некоторых направлениях, была необходима какая-то другая составляющая, чтобы стимулировать развитие современной науки. Il faut reculer pour mieux sauter[4] часто справедливо и в интеллектуальных вопросах: средневековая вдохновляющая идея была в начале XV века ослаблена, и древнегреческий стимул в тот момент оказался сильнее. Когда гуманист критиковал средневековую науку, он нападал на интеллектуальное отношение, которое казалось ему замедленным и стерильным. Он не критиковал науку вообще. Он одинаково восхищался Аристотелем – литературным критиком и Аристотелем – биологом, но нападал на Аристотеля – космолога и семантического философа. Гуманист восхвалял неприятие материального мира Платоном и Сократом и космологию Платона, настаивавшего на необходимости изучения геометрии как обязательной предпосылки постижения более высоких понятий. Наставления Платона были приняты на вооружение. Где бы ни создавались гуманистические школы, математика, чистая и прикладная, всегда ассоциировалась с литературным изучением латыни и греческого языка. Гуманист, вдохновленный всем тем, что в его глазах составляло славу греческого прошлого, желал передать образ этого прошлого в целом и показать, что греки внесли вклад во все области светских знаний[5]. Возможно, увлеченность гуманиста греческими познаниями на время отодвинула средневековую науку в тень, но зато она извлекла на свет многое из того, что современному ученому полезно знать, но иным способом он этого никогда бы не узнал.

Тот факт, что наука в XV веке интересовала не только ученых, а была частью популярных знаний, пусть и не главной, следует из списка книг, опубликованных до 1500 года, инкунабул, которые современные коллекционеры с любовью собирают и каталогизируют. Самая ранняя из сохранившихся книг, напечатанных в Западной Европе, датируется 1447 годом. К 1500 году во всех странах Западной Европы было выпущено по крайней мере 30 000 индивидуальных изданий (на Иберийском полуострове печатные станки были установлены только в самом конце века). Большинство книг, естественно, были религиозными – от Библии до трудов по теологии. Другие книги также отражали спрос. В XV веке, как и сегодня, издатели не желали печатать то, что, по их мнению, не будет продаваться.

Но все же около 10 процентов инкунабул затрагивают научные проблемы. Не такая уж плохая пропорция! Это были популярные издания, научные энциклопедии, греческая и латинская классика, средневековые и современные учебники, а также элементарные трактаты, в основном по медицине, арифметике и астрономии. Было сравнительно немного греческих изданий, поскольку латинские переводы должны были пользоваться большей популярностью, и совсем мало сложных и серьезных трудов. Там вместо «Альмагеста» Птолемея – самого влиятельного трактата по астрономии из всех когда-либо написанных, но интересного только узким специалистам, был издан упрощенный труд Региомонтана «Эпитома Альмагеста Птолемея». Вместе с тем еще до 1500 года была издана «География» Птолемея (на латыни), отражая широкий общественный интерес к картографии. Во всем этом нет ничего удивительного: работы специалистов, интересные только ограниченному кругу лиц, не печатались, как книги. Они надолго оставались рукописями. В точности как и сегодня, специальные статьи публикуются только в научных журналах. Зато и раньше, и сегодня есть спрос на популярные издания. То, что в XVI веке было напечатано много научных трудов, свидетельствует о том, насколько активно популяризировалась наука.

Научные статьи

Сборник материалов 57-х Научных чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского


Научные чтения посвящены разработке научного наследия и развитию идей нашего великого соотечественника. Научные чтения памяти К.Э. Циолковского проводятся в Калуге ежегодно, начиная с 1966 г.

В этом году 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского.

Организаторами научных чтений Циолковского совместно с музеем являются Комиссия РАН по разработке научного наследия К. Э. Циолковского и Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН. 

Материалы 57-х Научных чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского (часть 1)
Материалы 57-х Научных чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского (часть 2)

Публикации студентов и преподавателей за 2021-2022 год

Скачать список публикаций студентов и преподавателей за 2021-2022 год

Сборник материалов XXV региональной межвузовской научно-практической конференции «Интеграция науки и практики как фактор развития современного образования в России» (28-29 апреля 2022 года, Калуга)


Опубликован Сборник материалов XXV региональной межвузовской научно-практической конференции «Интеграция науки и практики как фактор развития современного образования в России» (28-29 апреля 2022 года, Калуга)  («Integration of science and practice as a factor in the development of modern education in Russia» : collection of materials of the XXV regional interuniversity scientific and practical conference on April 28-29, 2022).

Сборник материалов XXV региональной межвузовской научно-практической конференции «Интеграция науки и практики как фактор развития современного образования в России»

 

«142 года психологии: 1879-2021 годы»


Опубликован сборник материалов региональной межвузовской научно-практической  конференции «142 года психологии: 1879-2021 годы», которая проходила 23 декабря 2021 года в Калужском институте (филиале) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета.


Материалы межвузовской научно-теоретической конференции «142 года психологии: 1879-2021 годы»


«Современная наука и практика: актуальные вопросы, достижения и инновации»


«Современная наука и практика: актуальные вопросы, достижения и инновации»: сборник материалов XXIII региональной межвузовской научнопрактической конференции 25 февраля 2021 года. – Калуга: Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ


Сборник 23-й межвузовской научно-практической конференции «Современная наука и практика: актуальные вопросы, достижения и инновации»


«140 лет психологии: 1879-2019 годы»


«140 лет психологии: 1879-2019 годы»: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 26 декабря 2019 года. – Калуга: Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ


Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции «140 лет психологии: 1879-2019 годы» 26 декабря 2019 года


 

Управленческая модель человеческой цивилизации


к. п. н. Казачинский А.Е. Калужский институт (филиал) МГЭУ 2019


Управленческая модель человеческой цивилизации (к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2019

 

Что такое 19 лет в жизни человека в XXI веке


к. п. н. Казачинский А.Е. Калужский институт (филиал) МГЭУ 2019


Что такое 19 лет в жизни человека в XXI веке (к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2019

 

Человек космического сознания


к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2018


Человек космического сознания (к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2018

 

Модели образования – модели жизни


к. п. н. Казачинский А.Е. Калужский институт (филиал) МГЭУ 2017


Модели образования – модели жизни (к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2017 

 

Проблемы современного образования и профессионализма молодого человека XXI века


к. п. н. Казачинский А.Е. Калужский институт (филиал) МГЭУ 2017


Проблемы современного образования и профессионализма молодого человека XXI века (к. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ 2017

 

Интеллектуальный потенциал современного образования как инструмент «мягкой силы» в становлении профессионального знания


К. п. н. Казачинский А.Е. Калужский институт (филиал) МГЭУ


Интеллектуальный потенциал современного образования как инструмент «мягкой силы» в становлении профессионального знания (К. п. н. Казачинский А.Е.) Калужский институт (филиал) МГЭУ

 

Образование и профессионализм XXI века


к. п.н. Казачинский А.Е. КФ МГЭИ


Образование и профессионализм XXI века (к.п.н. Казачинский А.Е.) КФ МГЭИ


Мировые научные достижения в 2010 году — Новости

Открытия года

Научные достижения, которые могут изменить нашу жизнь

В канун нового, 2010 года журнал «Science» назвал 9 прорывных научных достижений года 2009-го:

1) Доказано, что самый древний предок современного человека жил не 3,2, а 4,4 млн. лет назад.

2) Космический гамма-телескоп Ферми открыл новую, по сравнению с радиотелескопами, страницу в исследовании пульсаров.

3) Объяснен механизм того, как, в ответ на стрессы, в растениях увеличивается количество абсцизовой кислоты.

4) В твердом теле обнаружен эффект магнитного биополя.

5) Химикат рапамицин продлил жизнь подопытной мыши на 9-14 процентов.

6) На Луне обнаружена вода.

7) Первые успехи в лечении (восстановлением недостающего гена) одной из форм врожденной слепоты, мозгового нарушения у детей и ряда других тяжелых заболеваний.

8) Графеновое «полотно» толщиной в атом кислорода научились «ткать» в гигантских для наномасштабов размерах — до квадратного сантиметра. Что позволяет создать графеновые транзисторы со скоростью переключения 26 млрд. раз в секунду.

9) Возрожден (отремонтирован на орбите) телескоп Хаббл, проработавший до этого 19 лет.

«Новая газета» обратилась к известным учёным и писателям с вопросом: а какие открытия 2010 года Вы причислили бы к лику великих или, по крайней мере, сопоставимых с названными выше?

Николай Кардашев, руководитель Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН:

1) С помощью спутника-обсерватории «Кеплер», выведенной на орбиту Соединёнными Штатами и предназначенной специально для поиска планет вне Солнечной системы, около других звёзд, было открыто более 700 новых планет. Сам спутник запущен в 2009 году, но открытие и публикация его результатов приходится на нынешний год.

2) В прошлом году обнаружили воду на Луне, но в этом сделано не менее важное открытие. Первоначально полагали, что там её не так уж много и встречается она только там, куда не попадает свет Солнца. А нынче её в гораздо больших количествах обнаружили в виде льда в районе полюсов. Так что вода есть и на солнечной стороне Луны, во всяком случае, в тех местах, куда солнечные лучи попадают. Спутник был американский. Но аппаратура на нём, прибор, который обнаруживает воду, — российский. Это работа нашего Института космических исследований.

3) Американская космическая радиообсерватория WMAP, работающая на орбите давным-давно, еще с 2001 года, принесла в 2010 году данные, позволяющие предположить, что на звёздном небе у нас над головой кроме нашей мы наблюдаем и другие Вселенные в виде больших пятен. Находятся они на немыслимо далёком расстоянии от нас с вами. В этих Вселенных тоже произошли свои Большие взрывы, только в другое, чем в нашей, время. Так что в этой части нанесён чувствительный удар нашему космическому «эгоцентризму»: наша Вселенная – не одна такая «во вселенной». Теоретически это давно предсказывалось, но экспериментально мы столкнулись с этим впервые именно в уходящем году. Конечно, это открытие ещё должно быть подтверждено. Обсерватория помогла построить полную карту неба по излучению миллиметровых радиоволн. Из девяти лет её жизни на орбите пока обработаны данные только за семь лет. В работе участвуют учёные разных стран.

4) И ещё одно открытие: «ликвидирована» небесная «ось зла». До этого публиковались данные, что на карте неба в определённом направлении наблюдается странная повышенная яркость. Её-то и называли «ось зла». Наши учёные, применив при обработке данных с обсерватории-спутника WMAP новые методы, показали, что никакой «оси зла» явно нет. Просто это была ошибка в прежних алгоритмах обработки данных.

 

Владимир Скулачев, директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, академик РАН и Европейской академии:

С одним из исследований, названных журналом «Science» открытием 2009 года, случилась парадоксальная история. Дальнейшими исследованиями следующего, завершающегося сейчас года, его пришлось «закрывать». Оказалось, что применение рапамицина ведет не только к продлению жизни подопытных мышей, но и к их бесплодию.

Так что присуждение тем или иным исследовательским результатам звания «Открытие года» вещь весьма сомнительная. Тем не менее, я готов назвать две работы 2010 года, которые могут оказать значительное влияние на те области науки и человеческой практики, которых они касаются.

1) Американский биолог Мери Рамфо обнаружила и исследовала морского брюхоногого моллюска, который питается водорослями, но вместо того, чтобы «съедать» их полностью, он хлоропласты, где располагается фотосинтетический аппарат, приглашает к себе в собственные клетки. В результате становится очень крупным. Получается, что в течение восьми месяцев он может питаться одним светом. Других источников пополнения энергии ему уже не нужно. Это само по себе чудо, когда животное использует фотосинтез как способ получения энергии. О практических приложениях говорить пока рано. Но они могут оказаться весьма и весьма любопытными.

2) Бывшим сотрудником нашего института Леонидом Сазановым (сейчас он работает в Кембридже) проведён рентгено-структурный анализ первого комплекса дыхательной цепи митохондрий. Это ключевой фермент энергетического обмена. Но он же является мишенью для разрушительных воздействий, первым страдает от разного рода патологий. Надо ли объяснять, как важно точное знание того, как работает такой механизм, для выработки средств защиты живого организма?

Гарри Абелев, зав. отделом иммунологии Института канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН, академик РАН:

Поиски «открытия года» — задача, по-моему, чисто формальная. Оно может быть, а может и не быть. Но это еще ни о чем не говорит. В той области науки, где я работаю, «открытий года», которые привели бы к окончательной победе над раком, ни у нас, ни в мире нынче не было. Тем не менее, продолжалась упорнейшая работа на многообещающем направлении, открытом недавней расшифровкой человеческого генома.

Когда это действительно выдающееся событие свершилось, казалось, что оно очень быстро приведет к таким же выдающимся результатам и в медицине. Определяй гены, связанные с теми или иными патологиями, болезнями – и целенаправленно, адресно ищи пути и средства исправления и даже предупреждения этих патологических отклонений. На практике задача оказалась и сложнее, и долговременнее. Например, в ряде онкологических заболеваниий мы имеем дело не с одним каким-либо геном, а с их группой, комбинацией, что значительно усложняет поиски «противоядия».

Разные степени сложности и на разных стадиях болезни. В борьбе с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях в последние годы достигнуты значительные результаты, в том числе в детской онкологии. Но очень острой проблемой остается метостазирование опухоли. Здесь мы сталкиваемся со многими непредсказуемыми неопределенностями.

Тем не менее, напряженные поиски на том направлении, о котором я сказал, широким фронтом идут во всем мире и обещают в обозримом будущем выдающиеся результаты. В этой связи хотел бы отметить работы двух наших соотечественников (оба сейчас живут в США). А. Гудков отвечает за научную программу и сам ведёт новаторские исследования в одном из ведущих центров по химиотерапии рака – институте Roswellpark. А научный сотрудник Йельского университета Р. Меджитов в этом году избран членом Национальной академии наук США.

К сожалению, в нашей стране такие поиски сокращены почти до нуля. Есть, конечно, интересные исследования, среди которых я бы назвал, например, те, что ведет доктор медицинских наук И. Зборовская. Но таких работ крайне мало. И не потому, что у страны нет соответствующего интеллектуального потенциала. Хотя он и обеднен двадцатилетними уже утечками умов за рубеж, но все-таки он у нас ещё есть. Дело, скорее, в резком падениии престижа науки в России, в том числе и медицинской, внимания к ней со стороны власти и общества.

Сейчас вот РАН решила создать у себя отделение фундаментальной медицины. Сама по себе идея, вроде бы, нормальная. Тем более, многие ученые-медики являются академиками и РАМН, и РАН, работают на стыках биологии, генетики и медицины одновременно в институтах и той, и другой академий. И более тесное взаимодействие, сложение сил тут было бы только на пользу.

Но если, как это часто теперь случается, дело кончится просто перераспределением финансовых потоков, обескровливанием, а затем и гибелью РАМН, где сосредоточены не только основные силы, но и лучшие традиции отечественной медицинской науки (а у нас нынче много любителей рушить все «до основанья, а затем», полагая, что на голом месте строить новое проще – так это, по-моему, может случиться и в Сколково), то будет совершена непростительная, роковая, непоправимая ошибка.

 

Вячеслав Иванов, директор Института мировой культуры МГУ, директор Русской антропологической школы РГГУ, профессор Калифорнийского университета, академик РАН:

1) Перечень достижений этого года приятно начать элементом 117, на пути к получению которого сделан успешный эксперимент в Дубне, в Лаборатории ядерных реакций Объединенного Института Ядерных Исследований, при обстреле берклия-249, полученного в Окриджской национальной лаборатории (США), ионами кальция-48 на ускорителе У-400. 117-й элемент просуществовал очень короткое время. Эта дубненская лаборатория, работавшая совместно с американскими физиками, на протяжении последних лет синтезировала 6 самых тяжелых элементов вплоть до 118-го. Элемент 117 (Un-un-sept-ium= «117, один-один-семерыш») — последнее звено в ряду многих, демонстрирующих предсказательную мощь гениального построения Менделеева. Наши ученые показывают, как много можно извлечь из его конструкции. Возникновение тяжелых элементов необходимо для создания форм разумной жизни. Эти последние создают сверхтяжелые элементы.

2) К числу теоретических выводов, которые остается заполнить фактическими данными, относится следующая за Дарвином современная теория эволюции нашего предка. Не вполне ясно, насколько окажется существенным обнаружение одного из звеньев в предистории Человека Разумного. Этот тип существ, к которому принадлежим мы все, в свою очередь происходит от Человека Прямоходящего. А вот один из предков этого последнего открыт в 2010 г. в Южной Африке, этим останкам немного больше 2 миллионов лет.

В предпоследнем декабрьском номере журнала «Nature» появилась статья, подписанная многими участниками совместной работы ученых США, Германии, Канады, Китая и России (в том числе моим хорошим знакомым академиком А. Деревянко и его коллегой — сибирским исследователем Палеолита П. Шунковым). Они произвели анализ генетических особенностей нового типа предлюдей, которые обитали в Сибири несколько десятков тысяч лет назад. Найден палец и зуб, по которым устанавливается, что эти «денисовские» близкие родственники неандертальцев имеют общие черты с папуасским населением Новой Гвинеи. Иначе говоря, древние потоки генов, соединяющие Человека Разумного с ему подобными более древними косвенными нашими родственниками, позволяют думать не только о смешении людей с неандертальцами (что установлено открытиями этого года), но и о позднейшем частичном смешении «денисовских» предлюдей с предками новогвинейского населения. Вся древняя картина предыстории Человека начинает выглядеть по-новому.

3) Из вероятных открытий, касающихся эволюции Вселенной в целом, отмечается сделанное с помощью европейского коллайдера ЦЕРНа в Швейцарии обнаружение статистического преимущества определенного типа частиц (мюонов) над соответствующими им анти-частицами, возникающими в эксперименте. Над проблемой соотношения материи и анти-материи в начальном периоде истории Вселенной у нас задумался еще в первых своих выступлениях на эту тему в 1960-е годы А.Д.Сахаров, продолжавший размышления и в серии статей, написанных им в горьковской ссылке и тогда же напечатанных в ЖЭТФ П.Л. Капицей. Проблема подтверждает мысль о возрастании роли симметрии (и асимметрии) как основного принципа в физике начиная с Эйнштейна.

4) Из многочисленных фактических достижений, полученных при обследовании Солнечной системы современными методами, для ближайшего будущего может оказаться важным обнаружение воды на Луне.

5) А для изучения все еще не имеющего ответа вопроса о вероятности существования в определенный период жизни на Марсе, большое значение имеет выявление на нем метана – возможного следа органических соединений.

6) Не буду говорить о продвижении в области исследования механизмов старения и гибели (или ее преодоления) клеток. Эта сфера занятий подробно описывается во множестве статей и книг, обрастает нобелевскими премиями и спорами о приоритетах. С каждым годом накапливаются новые данные (важные не только для темы старения и бессмертия, но и для изучения рака). Есть достижения и в минувшем году.

7) Из открытий, прямо относяшихся к новой науке социобиологии, контуры которой были намечены в свое время специалистом по муравьям Уилсоном, именно у муравьев обнаружено поразительное совпадение с человеческой цивилизацией- наличие пестицидов. Для защиты от паразитов, опасных для домашних растений- грибов, муравьи используют определенный тип бактерий. Продолжение этой традиции обеспечивается маткой, создающей новый муравейник. Сходство с человеческой хозяйственной деятельностью, как и отличия от нее, заставляют вспомнить идеи «творческой эволюции» Бергсона, предполагавшего два пути биологического совершенствования — с помощью инстинкта и посредством Разума (впрочем, этот последний некоторыми специалистами предполагается у таких общественных насекомых, как пчелы, на основании использования ими поляризации солнечного света для ориентации, что было установлено еще в классических работах Фришша).

8) Из достижений современной техники, поставленной на службу археологии, заслуживает особого внимания применение робота для обнаружения подземного коридора под пирамидами древнемексиканского комплекса Теотихуакана.

9) Подобные робототехнические сооружения революционизируют и другие науки о прошлом. Продолжающееся изучение катастрофы, приведшей к образованию Черного моря из пресноводного водоема, обогатилось результатами работы робота-подводной лодки. Этот прибор выявил наличие на дне моря стремительно текущей реки.

10) Остается выразить надежду на то, что аналогичные устройства могут помочь проверить гипотезу, по которой на дне Персидского залива покоится затонувшая 8 000 лет назад часть суши размером с Англию. Этот новый вариант Атлантиды был недавно предложен на основе открытия на берегу залива многочисленных поселений этого времени, которые объясняются как продолжение этой затонувшей цивилизации после всемирного потопа, ее погубившего. Если хотя бы небольшая часть денег, затрачиваемых на подготовку войны в этой части света, пошла бы на нужды морской археологии, одновременно бы отсрочилась опасность гибели других – новых цивилизаций, и можно было бы выяснить детали исчезновения древних культур.

.
Борис Стругацкий, писатель:

Извините, без комментариев. Я недостаточно регулярно отслеживаю течение научно-технического прогресса. Да и знаний не хватает.

 

Комментарий нашего научного обозревателя

Первое десятилетие XXI века озарено целым фейерверком воистину великих научных свершений. Тут тебе и коллайдер. И расшифровка генома человека. И графен. И стволовые клетки, которые якобы чуть ли не завтра помогут победить болезни Альцгеймера и Паркинсона. И сенсационные «фоторепортажи» телескопа Хаббл. И чего ещё только нет! А нет ещё, между прочим, очень и очень многого. И учёные (а это всё первые имена в нашей науке) предъявили, в общем-то, слишком строгий – посуровее гамбургского — счёт к тому, что считать выдающимся событием. Вот академик РАН Виктор Маслов, ответив на наши «прогностические» новогодние вопросы, ушел от ответа на вопрос об открытиях 2010 года. Но между тем, одно такое открытие сделано им самим. И, по мнению специалистов, это, может быть, наиболее значительный его вклад в математическую науку. А ведь он – один из крупнейших среди ныне живущих на Земле ученых-математиков. Его почитают как основателя идемпотентного анализа – направления современной математики (многие даже считают его новой наукой), связанного, например, с параллельными вычислениями в новейших поколениях компьютеров; открывающего впечатляющие практические приложения в экономике, в финансах. В мировом научном сообществе хорошо известны такие понятия, как индекс, класс, деквантование, цикл, комплексный росток Маслова, цепочка Гюгонио — Маслова.

Этот человек, результаты исследований которого отмечены Ленинской, Государственными (и СССР, и РФ), Демидовской и многими другими премиями, предложил немало нетривиальных решений острейших и труднейших государственных проблем.

И даже на таком впечатляющем фоне разрешение В.Масловым в 2010 году «парадокса Гиббса» представляется выдающимся результатом. О чём речь? О проблеме, над которой бились такие великие математики, как фон Нейман и Пуанкаре. Она заключалась в том, что в феноменологической термодинамике был установлен ряд эмпирических законов-постулатов, которые с точки зрения математики являлись аксиомами, но крупнейший физик, один из создателей термодинамики Гиббс нашел в них противоречие (это и был парадокс Гиббса).

Пуанкаре считал, что это противоречие носит глубоко философский, логический характер, и его разрешение нужно искать в основаниях арифметики целых чисел. Новые формулы, которые получил в теории чисел академик Маслов, помогли решить эту проблему. В своих последних работах он опровергает также ряд понятий, привычных для физиков, и предлагает новую концепцию термодинамики. По его формулам в этом году производились подсчеты на скромном персональном компьютере, которые показали полное совпадение с данными натурных экспериментов и с данными, компьютерных экспериментов для молекулярной динамики, полученными на мощных вычислительных машинах по новейшим американским программам. Новая концепция равновесной термодинамики позволяет уточнить и гидродинамические уравнения. Маслов продолжает сейчас исследования в этом направлении.

Интернет более щедр в оценках, чем сами учёные. Вот только две из новостей с сайта «Элементы (большой науки)», поддерживаемого Фондом Дмитрия Зимина «Династия». Думаю, они вполне могут номинироваться на право зваться открытиями года.

Американские нейробиологи обнаружили нейроны, отвечающие за отличие женского поведения от мужского. К сожалению, пока что лишь у мушек дрозофил.

А вот сообщение из журнала «Science», прокомментированное Еленой Наймарк: американскими же психологами и социологами из Университета Карнеги-Меллона, Юнион-Колледжа и Массачусетского технологического института впервые объективно измерен «коллективный разум». Не знаю, появится ли у нас в ближайшей перспективе искусственный интеллект. Но вот надежда, что мы научимся, наконец, направлять наш возмущённо кипящий коллективный разум к разумным, созидательным целям, где-то там, за горизонтом, всё же забрезжила. В одном из первых номеров Нового года мы вместе с нашими учёными и писателями заглянем туда, за горизонт, узнаем об их прогнозах на оставшиеся десятилетия XXI века.

P.S. В газетном варианте этого номера вместо: «В канун Нового, 2011 года, журнал Science назвал 9 прорывных достижений года 2010-го» следует читать: «В канун Нового, 2010 года, журнал Science назвал 9 прорывных достижений года 2009-го».

Ким Смирнов

http://novayagazeta.ru/data/2010/145/15.html

 

Вот 20 величайших научных открытий десятилетия.

2010-е подходят к концу, и мы можем оглянуться на эпоху, полную открытий. За последние 10 лет ученые всего мира добились значительного прогресса в понимании человеческого тела, нашей планеты и окружающего нас космоса. Более того, наука в 2010-х годах стала более глобальной и совместной, чем когда-либо прежде. В наши дни большие прорывы, скорее всего, будут сделаны группами из 3000 ученых, а не группами из трех человек.

Так много всего произошло благодаря стольким, что авторы и редакторы National Geographic решили не сводить последнее десятилетие к нескольким открытиям. Вместо этого мы собрались вместе, чтобы определить 20 тенденций и вех, которые мы сочли особенно заслуживающими внимания и которые, по нашему мнению, подготовят почву для новых удивительных открытий в грядущем десятилетии.

Обнаружение первых гравитационных волн

В 1916 году Альберт Эйнштейн предположил, что когда объекты с достаточной массой ускоряются, они иногда могут создавать волны, которые движутся сквозь ткань пространства и времени, как рябь на поверхности пруда. Хотя позже Эйнштейн сомневался в их существовании, эти пространственно-временные морщины, называемые гравитационными волнами, являются ключевым предсказанием теории относительности, и их поиски занимали исследователей на протяжении десятилетий. Хотя убедительные намеки на волны впервые появились в 1970-х годов никто не обнаруживал их напрямую до 2015 года, когда базирующаяся в США обсерватория LIGO почувствовала афтершок отдаленного столкновения двух черных дыр. Открытие, о котором было объявлено в 2016 году, открыло новый способ «услышать» космос.

В 2017 году LIGO и европейская обсерватория Virgo ощутили еще одну серию толчков, на этот раз вызванных столкновением двух сверхплотных объектов, называемых нейтронными звездами. Телескопы по всему миру видели связанный с этим взрыв, что сделало это событие первым в истории, наблюдаемым как в световых, так и в гравитационных волнах. Эти важные данные дали ученым беспрецедентный взгляд на то, как работает гравитация и как образуются такие элементы, как золото и серебро.

Встряхивание генеалогического древа человека

Несмотря на примитивность в некоторых отношениях, лицо, череп и зубы (на этой реконструкции) демонстрируют достаточно современные черты, чтобы оправдать отнесение H. naledi к роду Homo . Художник Джон Гурч потратил около 700 часов, реконструируя голову по сканам костей, используя мех медведя вместо волос.

ФОТОГРАФИЯ МАРКА ТИССЕНА, NATIONAL GEOGRAPHIC

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

За это десятилетие были достигнуты многочисленные успехи в понимании нашей сложной истории происхождения, включая новые даты известных окаменелостей, удивительно полные ископаемые черепа и добавление множества новых ветвей. В 2010 году исследователь National Geographic Ли Бергер обнаружил далекого предка по имени Australopithecus sediba . Пять лет спустя он объявил, что в южноафриканской пещерной системе «Колыбель человечества» обнаружены окаменелости нового вида: Homo naledi , гоминида, чья «мозаичная» анатомия напоминает как современных людей, так и гораздо более древних родственников. Последующее исследование также показало, что H. naledi удивительно молод, он жил по крайней мере между 236 000 и 335 000 лет назад.

В Азии накопились и другие замечательные открытия. В 2010 году команда ученых объявила, что ДНК, извлеченная из древней сибирской кости мизинца, не похожа ни на одну из ДНК современного человека, что стало первым свидетельством существования темной линии, которую теперь называют денисовцами. В 2018 году в Китае были обнаружены каменные орудия возрастом 2,1 миллиона лет, что подтверждает, что производители инструментов распространились в Азии на сотни тысяч лет раньше, чем считалось ранее. В 2019 году, исследователи на Филиппинах объявили об окаменелостях Homo luzonensis , нового типа гоминина, похожего на Homo floresiensis , «хоббита» Флореса. А новообретенные каменные орудия на Сулавеси появились еще до прибытия современных людей, что предполагает присутствие третьего, неопознанного островного гоминина в Юго-Восточной Азии.

Революция в изучении древней ДНК

Поскольку технологии секвенирования ДНК совершенствовались в геометрической прогрессии, за последнее десятилетие произошел огромный скачок в понимании того, как наше генетическое прошлое формирует современных людей. В 2010 году исследователи опубликовали первый почти полный геном древнего Homo sapiens , положив начало революционному десятилетию в изучении ДНК наших предков. С тех пор было секвенировано более 3000 древних геномов, в том числе ДНК Найи, девушки, которая умерла на территории нынешней Мексики 13 000 лет назад. Ее останки являются одними из старейших неповрежденных человеческих скелетов, когда-либо найденных в Америке. Также в 2010 году исследователи объявили о первом наброске генома неандертальца, предоставив первое надежное генетическое доказательство того, что от одного до четырех процентов всей ДНК современных неафриканцев происходит от этих близких родственников.

В 2018 году ученые, изучающие древнюю ДНК, сделали еще одно поразительное открытие: кость возрастом 90 000 лет принадлежала девочке-подростку, мать которой была неандерталькой, а отец — денисовцем, что сделало ее первым найденным гибридом древнего человека. В другой находке ученые сравнили ДНК денисовцев с ископаемыми белками, чтобы подтвердить, что денисовцы когда-то жили в Тибете, расширив известный ареал загадочной группы. По мере того, как область изучения древней ДНК совершенствовалась, росло и отношение к этическим проблемам, таким как необходимость участия сообщества и репатриация останков коренных народов.

Обнаружение тысяч новых экзопланет

Человеческие знания о планетах, вращающихся вокруг далеких звезд, совершили гигантский скачок в 2010-х годах, в немалой степени благодаря космическому телескопу НАСА «Кеплер». С 2009 по 2018 год только Кеплер обнаружил более 2700 подтвержденных экзопланет, что составляет более половины текущего общего количества. Среди величайших достижений Кеплера: первая подтверждённая каменистая экзопланета. Его преемник TESS, запущенный в 2018 году, начинает исследование ночного неба и уже обнаружил 34 подтвержденных экзопланеты.

Наземные исследования также проводились. В 2017 году исследователи объявили об открытии TRAPPIST-1, звездной системы, расположенной всего в 39 световых годах от нас, в которой находятся семь колоссальных планет размером с Землю, которые чаще всего встречаются вокруг любой звезды, кроме Солнца. За год до этого проект Pale Red Dot объявил об открытии Проксимы b, планеты размером с Землю, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, находящейся всего в 4,25 световых года от нас.

Вступление в эру Crispr

2010-е годы ознаменовались огромным прогрессом в нашей способности точно редактировать ДНК, в значительной степени благодаря идентификации Crispr-Cas9система. Некоторые бактерии естественным образом используют Crispr-Cas9 в качестве иммунной системы, так как он позволяет им хранить фрагменты вирусной ДНК, распознавать любой будущий соответствующий вирус, а затем нарезать ДНК вируса на ленточки. В 2012 году исследователи предложили использовать Crispr-Cas9 в качестве мощного инструмента генетического редактирования, поскольку он точно разрезает ДНК способами, которые ученые могут легко настроить. В течение нескольких месяцев другие команды подтвердили, что этот метод работает с ДНК человека. С тех пор лаборатории по всему миру стремились найти похожие системы, модифицировать Crispr-Cas9.сделать его еще более точным и поэкспериментировать с его применением в сельском хозяйстве и медицине.

В то время как возможные преимущества Crispr-Cas9 огромны, этические проблемы, которые он создает, также ошеломляют. К ужасу мирового медицинского сообщества, китайский исследователь Хэ Цзянькуй объявил в 2018 году о рождении двух девочек, геномы которых он отредактировал с помощью Crispr, — первых людей, родившихся с наследственными изменениями в ДНК. Объявление вызвало призывы к глобальному мораторию на наследуемые «зародышевые» изменения у людей.

Видеть космос как никогда раньше

Телескоп горизонта событий — массив наземных радиотелескопов планетарного масштаба — в 2019 году представил первое изображение сверхмассивной черной дыры и ее тени. На изображении видна центральная черная дыра Мессье 87, массивная галактика в скоплении Девы.

ФОТОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С EVENT HORIZON TELESCOPE

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

2010-е годы принесли с собой несколько важных наблюдений, которые произвели революцию в наших исследованиях Вселенной. В 2013 году Европейское космическое агентство запустило космический корабль Gaia, который собирает измерения расстояний для более чем миллиарда звезд Млечного Пути, а также данные о скорости более чем 150 миллионов звезд. Набор данных помог ученым снять 3D-фильм о нашей родной галактике, предоставив беспрецедентный взгляд на то, как галактики формируются и меняются с течением времени.

В 2018 году ученые опубликовали окончательную версию измерений слабого послесвечения ранней Вселенной, сделанных спутником «Планк», которые содержат важные сведения о космических компонентах, структуре и скорости расширения. Удивительно, но скорость расширения, которую видел Планк, отличается от сегодняшней, что является потенциальным «кризисом в космологии», для объяснения которого может потребоваться новая физика. Также в 2018 году масштабный обзор темной энергии опубликовал свой первый пакет данных, которые помогут в поиске скрытых закономерностей в структуре нашей вселенной. А в апреле 2019 г., ученые с телескопом Event Horizon представили первое в истории изображение силуэта черной дыры благодаря масштабным глобальным усилиям, направленным на то, чтобы заглянуть в сердце галактики M87.

Открытие древнего искусства

Рабочий измеряет каменные кольца в пещере Брюникель во Франции, которые, возможно, были построены неандертальцами.

ФОТОГРАФИЯ Этьена ФАБРА, SSAC

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Открытия со всего мира подтвердили, что искусство — или, по крайней мере, рисование — было более старым и более глобальным явлением, о котором когда-то думали. В 2014 году исследователи показали, что трафареты рук и рисунок «свинья-олень» в пещерах Сулавеси Марош были как минимум 39000 лет, что делает их такими же старыми, как самые древние наскальные рисунки в Европе. Затем, в 2018 году, исследователи объявили об открытии пещерного искусства на Борнео, возраст которого составляет от 40 000 до 52 000 лет, что еще больше отодвинуло истоки фигуративной живописи. И еще одна находка 2018 года в Южной Африке, каменный отщеп, который был заштрихован около 73 000 лет назад, вполне может быть самым старым каракулем в мире.

Другие противоречивые находки вызвали споры о художественных способностях неандертальцев. В 2018 году исследователи обнаружили пигменты и перфорированные морские раковины, найденные в Испании, которым было 115 000 лет, когда в Европе жили только неандертальцы. В том же году другое исследование показало, что некоторым наскальным рисункам в Испании 65 000 лет. Многие специалисты по наскальному искусству оспаривают находку, но если она подтвердится, это может быть первым свидетельством наскальных рисунков неандертальцев. А в 2016 году исследователи объявили, что во французской пещере есть причудливые круги сталагмитов, образовавшиеся около 176 000 лет назад. Если пещерные медведи не сделали их каким-то образом, возраст кругов предполагает еще большую работу рук неандертальцев.

Первые межзвездные открытия

Историки будущего могут оглянуться на 2010-е годы как на межзвездное десятилетие: впервые наш космический корабль проткнул завесу между Солнцем и межзвездным пространством, и нас впервые посетили объекты, образовавшиеся вокруг далеких звезд. .

В августе 2012 года зонд НАСА «Вояджер-1» пересек внешнюю границу гелиосферы, пузыря заряженных частиц, испускаемого нашим Солнцем. «Вояджер-2» присоединился к своему близнецу в межзвездной среде в ноябре 2018 года и по пути получил новаторские данные. Но межзвездная дорога — это улица с двусторонним движением. В октябре 2017 года астрономы обнаружили Оумуамуа, первый обнаруженный объект, который сформировался в другой звездной системе и прошел через нашу. В августе 2019 г., астроном-любитель Геннадий Борисов нашел второго такого межзвездного пришельца, очень активную комету, которая теперь носит его имя.

Открывая двери в древние цивилизации

В 2010-х годах археологи сделали много выдающихся открытий. В 2013 году британские исследователи наконец нашли тело короля Ричарда III под тем, что сейчас является парковкой. В 2014 году исследователи объявили, что в перуанском храмовом комплексе Кастильо-де-Уармей до сих пор находится нетронутая королевская гробница. В 2016 году археологи обнаружили первое филистимское кладбище, открыв беспрецедентное окно в жизнь самых печально известных и загадочных людей еврейской Библии. В следующем году исследователи объявили, что иерусалимская церковь Гроба Господня датируется более чем 1700 лет назад первым христианским императором Рима, что, по-видимому, подтверждает, что она построена на месте, определенном Римом как место захоронения Христа. А в 2018 году группы, работающие в Перу, объявили о крупнейшем из когда-либо обнаруженных мест массовых жертвоприношений детей, в то время как другие ученые, исследующие Гватемалу, обнаружили более 60 000 недавно идентифицированных древних зданий майя с помощью бортовых лазеров.

Крупные археологические находки также были обнаружены глубоко под водой. В 2014 году канадская команда наконец нашла H.M.S. Erebus , злополучное арктическое исследовательское судно, затонувшее в 1846 году. Два года спустя другая экспедиция обнаружила родственный корабль HMS. Террор . В 2017 году усилия под руководством соучредителя Microsoft Пола Аллена обнаружили давно потерянную базу данных U.S.S. Indianapolis , затонувший в 1945 году и ставший одной из самых смертоносных катастроф в истории военно-морского флота США. Проект морской археологии Черного моря обнаружил более 60 исторических кораблекрушений на дне Черного моря, в том числе нетронутое судно возрастом 2400 лет, обнаруженное в 2018 году. И в 2019 годуОфициальные лица Алабамы объявили об обнаружении давно потерянного Clotilda , последнего корабля, который переправлял порабощенных африканцев в Соединенные Штаты.

Открытие новых горизонтов в Солнечной системе

В июле 2015 года зонд НАСА «Новые горизонты» успешно завершил многолетнюю миссию по посещению ледяного мира Плутон, отправив на Землю первые в истории изображения потрясающе разнообразной поверхности карликовой планеты. А в первый день 2019 года New Horizons осуществил самый дальний пролет из когда-либо предпринятых, когда он сделал первые снимки ледяного тела Аррокот, первобытного остатка с младенчества Солнечной системы.

Чуть ближе к дому космический корабль НАСА «Рассвет» прибыл к Весте, второму по величине телу в поясе астероидов, в 2011 году. первая миссия на орбиту карликовой планеты и первая миссия на орбиту двух разных внеземных тел. Ближе к концу десятилетия OSIRIS-REx НАСА и Hayabusa2 JAXA посетили астероиды Бенну и Рюгу, соответственно, с целью вернуть образцы на Землю.

Изменение течения болезни

В ответ на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах представители органов здравоохранения и фармацевтическая компания Merck ускорили разработку rVSV-ZEBOV, экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола. После очень успешного полевого испытания в 2015 году европейские официальные лица одобрили вакцину в 2019 году, что стало важной вехой в борьбе со смертельной болезнью. Несколько знаковых исследований также открыли новые возможности для предотвращения распространения ВИЧ. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что профилактический прием антиретровирусных препаратов значительно снижает распространение ВИЧ среди гетеросексуальных пар, что подтверждается последующими исследованиями, в которых участвовали однополые пары.

Расширение репродуктивных возможностей

Используя редактирование генов, две мамы-мыши родили этого щенка, как описано в исследовании 2018 года. Повзрослев, мышь, рожденная от однополых родителей, теперь имеет собственных детенышей.

ФОТОГРАФИЯ ЛЕЮН ВАНГ

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

В 2016 году клиницисты объявили о рождении «ребенка от трех родителей», выращенного из спермы отца, клеточного ядра матери и яйцеклетки третьего донора, у которой было удалено ядро. Терапия, которая остается спорной с этической точки зрения, направлена ​​на устранение нарушений в митохондриях матери. В одном исследовании 2018 года были созданы предшественники сперматозоидов или яйцеклеток человека 9.0015 из перепрограммированных клеток кожи и крови, а другой показал, что редактирование генов может позволить двум однополым мышам зачать детенышей. А в 2018 году китайские ученые объявили о рождении двух клонированных макак, что стало первым случаем, когда примат был клонирован, как овца Долли. Хотя исследователи заявляют, что этот метод не будет использоваться на людях, вполне возможно, что он сработает и с другими приматами, включая нас.

Отслеживание бозона Хиггса

Бозон Хиггса возникает в результате столкновения протонов на иллюстрации.

Иллюстрация Moonrunner Design Ltd., National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Как материя приобретает массу? В 1960-х и 1970-х годах физики, в том числе Питер Хиггс и Франсуа Энглер, предложили решение в виде нового энергетического поля, которое пронизывает Вселенную и теперь называется полем Хиггса. Это теоретическое поле также пришло с связанной с ним фундаментальной частицей, которую сейчас называют бозоном Хиггса. В июле 2012 года поиски, длившиеся несколько десятилетий, закончились, когда две команды на Большом адронном коллайдере ЦЕРН объявили об обнаружении бозона Хиггса. Открытие дополнило последнюю недостающую часть Стандартной модели, впечатляюще успешной — хотя и неполной — теории, описывающей три из четырех фундаментальных сил в физике и все известные элементарные частицы.

Переписывание учебников по палеонтологии

В этом десятилетии произошел взрыв в нашем понимании доисторической жизни, поскольку ученые обнаружили новые потрясающие окаменелости, расширив свои аналитические инструменты. В 2010 году исследователи при поддержке Национального географического общества опубликовали первую полную реконструкцию цвета тела динозавра, основанную на обнаружении окаменелых пигментов. С тех пор палитра расширилась, так как палеонтологи обнаружили камуфляж динозавра, перья, которые варьировались от черного до синего и переливающейся радуги, и красноватую кожу на одной из лучших когда-либо окаменелостей бронированного динозавра. И совершив выдающийся подвиг химического расследования, исследователи проанализировали сохранившиеся молекулы жира и в 2018 году доказали, что дикинсония, примитивное существо, жившее более 540 миллионов лет назад, было животным.

В 2014 году палеонтологи также обнаружили новые окаменелости хищного динозавра Spinosaurus , которые позволяют предположить, что это был полуводный хищник — первый известный среди динозавров. Год спустя команда в Китае представила потрясающую окаменелость Yi qi , действительно странного пернатого динозавра с перепончатыми крыльями, как у летучей мыши. Также в последнее десятилетие резко возрос интерес ученых к янтарю Мьянмы возрастом 99 миллионов лет, в котором были обнаружены оперенный хвост динозавра, примитивный птенец и всевозможные беспозвоночные, застрявшие в окаменевшей древесной смоле.

Поиск строительных блоков жизни в других мирах

За последние 10 лет космические полеты дали нам более сложный взгляд на органические молекулы на основе углерода в других мирах, которые являются необходимыми ингредиентами для жизни, какой мы ее знаем. Миссия Европейского космического агентства «Розетта» вышла на орбиту и приземлилась на комете 67P Чурюмова-Герасименко. Данные, собранные в период с 2014 по 2016 год, позволили нам удивительно внимательно взглянуть на сырье, которое древние удары могли принести на Землю. До того, как зонд НАСА «Кассини» умер в 2017 году, он подтвердил, что водянистые шлейфы спутника Сатурна Энцелада содержат большие органические молекулы, что является ключом к тому, что там есть все необходимое для жизни. А в 2018 году НАСА объявило, что его марсоход Curiosity обнаружил органические соединения на Марсе, а также причудливый сезонный цикл уровней метана в атмосфере красной планеты.

Климатическая тревога звучит громче, чем когда-либо

Александрия Вилласенор, 13 лет, прогуливает школу по пятницам, чтобы бастовать во имя изменения климата. Каждую неделю, в любую погоду, она сидит на скамейке перед зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке со своими плакатами, привлекая внимание к проблеме изменения климата. 15 марта Вилласенор и другие молодые активисты со всей страны организовали глобальную школьную забастовку в защиту климата.

ФОТО САРЫ БЛЕЗЕНЕР, WASHINGTON POST/GETTY

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

В течение этого десятилетия содержание углекислого газа в атмосфере достигло беспрецедентного для современности уровня, а температура соответствовала рекордным значениям. 9 мая 2013 г. глобальные уровни CO2 впервые в истории человечества достигли 400 частей на миллион, а к 2016 г. уровни CO2 постоянно превышали этот порог. В результате весь мир ощутил всплеск потепления; 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы были пятью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений с 1880 года. Начиная с 2014 года потепление океанов спровоцировало глобальное обесцвечивание кораллов. Кораллы по всему миру вымерли, в том числе в некоторых частях Большого Барьерного рифа. В 2019 году, Австралия объявила меломиса Брамбл-Кей, обитавшего на острове, вымершим из-за повышения уровня моря, первого известного млекопитающего, утраченного из-за современного изменения климата.

В серии важных докладов мировые ученые настоятельно привлекли внимание к изменению климата Земли, рискам, которые оно представляет, и необходимости реагировать. В 2014 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала свою пятую оценку реальности и последствий изменения климата, а год спустя страны мира заключили Парижское соглашение, глобальное климатическое соглашение, целью которого является удержание потепления ниже 2 градусов по Цельсию, которое мировые лидеры и ученые считают опасным порогом. В октябре 2018 года МГЭИК опубликовала еще один мрачный отчет, в котором изложены огромные издержки потепления даже на 1,5 градуса по Цельсию к 2100 году — что, вероятно, является минимумом, с которым столкнется планета. Перед лицом таких огромных проблем мир охватили рекордные климатические протесты, многие из которых возглавляют молодежные активисты.

Открытие и повторное открытие видов

Современные биологи идентифицируют новые виды с невероятной скоростью, называя в среднем 18 000 новых видов в год. За последнее десятилетие ученые впервые описали несколько харизматичных видов млекопитающих, таких как мьянманская курносая обезьяна, гигантская крыса Вангуну и олингито, первое новое хищное животное в Западном полушарии с конца 1970-х годов. Ряды других групп животных также пополнялись, поскольку ученые описывали новообретенных рыб с «руками», крошечных лягушек размером меньше десяти центов, гигантских флоридских саламандр и многих других. Кроме того, некоторые животные, такие как вьетнамская саола и китайская илийская пищуха, были снова замечены после того, как пропали без вести в течение многих лет.

Но наряду с этими многочисленными находками ученые подсчитали экспоненциальную скорость современного вымирания. В 2019 году ученые предупредили, что четверть групп растений и животных находятся под угрозой исчезновения, предполагая, что до миллиона видов, как известных, так и неизвестных науке, сейчас находятся под угрозой вымирания, некоторые в течение десятилетий.

Начало новой эры космических полетов

2010-е годы стали ключевым переходным периодом для космических полетов, поскольку доступ к низкой околоземной орбите и за ее пределами стал более глобальным и коммерческим предприятием. В 2011 году Китай запустил на орбиту свою первую космическую лабораторию «Тяньгун-1». В 2014 году индийская марсианская орбитальная миссия прибыла на красную планету, что сделало Индию первой страной, успешно достигшей Марса с первой попытки. В 2019 году, израильская некоммерческая организация SpaceIL предприняла первую попытку посадки на Луну, финансируемую из частных источников, а китайская миссия «Чанъэ-4» совершила первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. Мировой отряд астронавтов также стал более разнообразным: Тим Пик стал первым профессиональным британским астронавтом, Айдын Аимбетов стал первым постсоветским казахстанским космонавтом, а Объединенные Арабские Эмираты и Дания отправили своих первых астронавтов в космос. Более того, астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кох совершили первый выход в открытый космос исключительно женщин.

В США, после того как в 2011 году была запущена последняя миссия космического корабля «Шаттл», образовавшуюся пустоту заняли частные компании. В 2012 году SpaceX запустила первую коммерческую миссию по пополнению запасов на МКС, а в 2015 году Blue Origin и SpaceX стали первыми компаниями, которые успешно запустили многоразовые ракеты в космос, а затем вертикально посадили их обратно на Землю, что стало важной вехой для более дешевых запусков с низким уровнем выбросов. Земная орбита.

Увидеть животных с неожиданной стороны

Последнее десятилетие выявило необычные черты и поведение в животном мире. В 2015 году исследователь National Geographic Дэвид Грубер обнаружил, что морские черепахи бисса флуоресцируют зеленым и красным цветом — это первая биофлуоресценция, когда-либо зарегистрированная у рептилий. В 2016 году исследователи показали, что гренландская акула может прожить не менее 272 лет, что делает ее самым долгоживущим из известных позвоночных. Наше понимание использования орудий труда животных также улучшилось: One 2019исследование впервые показало, что висайские бородавчатые свиньи используют инструменты, а несколько исследований показали, что бразильские капуцины использовали инструменты в течение как минимум 3000 лет, что является старейшим подобным нечеловеческим свидетельством, обнаруженным за пределами Африки. В 2018 году биологи из Кении впервые с 1909 года наблюдали чрезвычайно редкое наблюдение черного леопарда в Африке. единицы? На протяжении десятилетий ученые постепенно пересматривали классические единицы с точки зрения универсальных констант, например, используя скорость света для определения длины метра. Но научная единица массы, килограмм, осталась привязанной к «Le Grand K», металлическому цилиндру, хранящемуся на объекте во Франции. Если бы масса этого слитка по какой-либо причине менялась, ученым пришлось бы перекалибровать свои инструменты. Нет больше: в 2019 годуУченые согласились принять новое определение килограмма, основанное на фундаментальном физическом факторе, называемом постоянной Планка, и улучшенных определениях единиц электрического тока, температуры и числа частиц в данном веществе. Впервые все наши научные единицы теперь основаны на универсальных константах, что обеспечивает более точную эру измерений.

история науки | Определение, естественная философия и развитие науки

история науки

Все СМИ

Похожие темы:
закон трех стадий
наука

Просмотреть весь связанный контент →

история науки , развитие науки с течением времени.

На самом простом уровне наука — это знание мира природы. В природе есть много закономерностей, которые человечеству пришлось признать для выживания с момента появления Homo sapiens 9.0200 как вид. Солнце и Луна периодически повторяют свои движения. Некоторые движения, такие как суточное «движение» Солнца, наблюдать просто, в то время как другие, например годовое «движение» Солнца, наблюдать гораздо труднее. Оба движения коррелируют с важными земными событиями. День и ночь обеспечивают основной ритм человеческого существования. Времена года определяют миграцию животных, от которых на протяжении тысячелетий зависело выживание людей. С изобретением сельского хозяйства времена года стали еще более важными, так как неспособность распознать подходящее время для посадки могло привести к голоду. Наука, определяемая просто как знание природных процессов, универсальна для человечества и существует с самого начала человеческого существования.

Однако простое признание закономерностей не исчерпывает полного смысла науки. Во-первых, закономерности могут быть просто конструкциями человеческого разума. Люди делают поспешные выводы. Разум не терпит хаоса, поэтому он конструирует закономерности, даже если их объективно не существует. Так, например, один из астрономических «законов» средневековья заключался в том, что появление комет предвещало великий переворот, подобно тому, как за кометой 1066 г. последовало норманнское завоевание Британии. Истинные закономерности должны быть установлены путем отстраненного изучения данных. Поэтому наука должна использовать определенную степень скептицизма, чтобы предотвратить преждевременное обобщение.

Закономерности, даже если они математически выражены в виде законов природы, удовлетворяют не всех. Некоторые настаивают на том, что подлинное понимание требует объяснения причин законов, но именно в области причинности существуют самые большие разногласия. Современная квантовая механика, например, отказалась от поиска причинно-следственной связи и сегодня опирается только на математическое описание. С другой стороны, современная биология процветает на причинно-следственных цепочках, которые позволяют понять физиологические и эволюционные процессы с точки зрения физической активности таких объектов, как молекулы, клетки и организмы. Но даже если причинность и объяснение признаются необходимыми, нет единого мнения о видах причин, которые допустимы или возможны в науке. Если мы хотим, чтобы история науки имела хоть какой-то смысл, необходимо иметь дело с прошлым на его собственных условиях, и дело в том, что на протяжении большей части истории науки естествоиспытатели апеллировали к причинам, которые современные ученые отвергли бы без промедления. . Духовные и божественные силы считались реальными и необходимыми до конца 18 века, а в таких областях, как биология, глубоко в 19 веке.также й век.

Викторина «Британника»

Лица науки

Галилео Галилей. Андерс Цельсий. Вы можете узнать их имена, но знаете ли вы, кто они на самом деле? Соберите свои данные и проверьте свои знания об известных ученых в этой викторине.

Определенные условности регулировали обращение к Богу, богам или духам. Считалось, что боги и духи не могут быть полностью произвольными в своих действиях. В противном случае правильным ответом было бы умилостивление, а не рациональное исследование. Но, поскольку божество или божества сами были разумны или связаны рациональными принципами, люди могли раскрыть рациональный порядок мира. Вера в предельную рациональность творца или правителя мира действительно могла стимулировать оригинальную научную работу. Законы Кеплера, абсолютное пространство Ньютона и неприятие Эйнштейном вероятностной природы квантовой механики — все они были основаны на теологических, а не научных предположениях. Для чутких толкователей явлений конечная постижимость природы, казалось, требовала какого-то рационального руководящего духа. Примечательным выражением этой идеи является заявление Эйнштейна о том, что чудо не в том, что человечество постигает мир, а в том, что мир постижим.

Таким образом, наука в этой статье должна рассматриваться как знание естественных закономерностей, подвергающееся некоторой степени скептической строгости и объясняемое рациональными причинами. Последнее предостережение необходимо. Природа познается только через чувства, из которых доминируют зрение, осязание и слух, и человеческое представление о реальности смещено в сторону объектов этих чувств. Изобретение таких инструментов, как телескоп, микроскоп и счетчик Гейгера, сделало возможным постоянно расширяющийся спектр явлений, доступных для органов чувств. Таким образом, научное познание мира является лишь частичным, и прогресс науки следует за способностью человека делать явления воспринимаемыми.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

В этой статье представлен широкий обзор развития науки как способа изучения и познания мира, от первобытной стадии наблюдения важных закономерностей в природе до эпохальной революции в представлениях о том, что составляет реальность, которая произошла в 20-х гг. физика века. Более подробное изложение истории конкретных наук, включая разработки конца 20-го и начала 21-го веков, можно найти в статьях по биологии; Науки о Земле; и физические науки.

10 величайших научных историй десятилетия

(Изображение предоставлено Лукасом Тейлором/CMS)

Учитывая быстрый темп изменений в технологиях и науке, легко забыть то, чего мы не знали всего несколько лет назад. В последнее десятилетие произошли прорывы в физике, биологии и астрономии, и это лишь некоторые из них. Какие из этих открытий являются наиболее важными, вероятно, судить историкам, но некоторые последствия открытий, сделанных в начале десятилетия, уже начинают давать о себе знать. Вот наш выбор крупнейших научных достижений и удивительных открытий десятилетия.

2010: Первая синтетическая жизнь первый в мире организм с синтетическим геномом

. Ученые из Института Дж. Крейга Вентера собрали геном бактерии Mycoplasma mycoides из более чем миллиона пар оснований ДНК . Затем они вставили этот сконструированный человеком геном в другую бактерию, Mycoplasma capricolum , ДНК которого была удалена. Механизм M. capricolum вскоре начал претворять в жизнь инструкции этого синтетического генома, размножаясь так же, как M. mycoides .

После этого прорыва ученые продолжали совершенствовать синтетическую биологию. В 2016 году ученые создали самый маленький синтетический микроб с 473 генами. В 2017 году они объявили о создании пяти синтетических хромосом дрожжей 9.0224 ; План состоит в том, чтобы заменить все 16 хромосом в дрожжах синтетическими хромосомами, которые можно было бы настроить для выполнения определенных задач, таких как массовое производство антибиотиков или даже создание мяса, выращенного в лаборатории.

2011: Профилактическое лечение ВИЧ

(Изображение предоставлено: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock)

Сегодня многие люди подвергаются высокому риску заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (), который вызывает СПИД. , принимайте ежедневную таблетку, чтобы снизить риск. В 2012 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило для этой цели лекарство под названием Трувада. Но именно крупное исследование, опубликованное в 2011 году, подготовило почву для кардинальных изменений в профилактике ВИЧ.

Это исследование, которое журнал Science назвал «прорывом года», было первым с 1994 года исследованием, показавшим новый способ предотвращения передачи ВИЧ от одного человека к другому. (В 1994 году исследователи сообщили, что они нашли фармацевтический препарат, помогающий предотвратить передачу ВИЧ от беременной женщины ее плоду.) Исследование началось в 2005 году, и результаты 2011 года были промежуточными. Исследователи обнаружили в этих данных снижение передачи ВИЧ на 96%. Окончательные данные, охватывающие все 10-летнее исследование, , о котором сообщалось в Медицинском журнале Новой Англии в 2016 году , показал снижение передачи ВИЧ на 93%.

2012: Бозон Хиггса

(Изображение предоставлено Лукасом Тейлором/CMS)

(открывается в новой вкладке)

В июле 2012 года ученые, работающие на крупнейшем в мире ускорителе частиц, объявили, что им не по карману. Эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) наконец-то обнаружили свидетельство последней неоткрытой частицы , предсказанной Стандартной моделью физики.

Найден бозон Хиггса. Это частица, связанная с полем Хиггса, энергетическим полем, лежащим в основе того, почему частицы имеют массу. Частицы набирают массу, преодолевая это трехмерное поле, создавая крошечные возмущения в поле. (Чем сильнее их взаимодействие с полем, тем больше у них масса.) Когда поле испытывает сильное энергетическое вспышку в определенном месте, оно испускает бозон Хиггса . В 2013 г. физики подтвердили, что их наблюдения 2012 г. действительно были неуловимой частицей , которую иногда называют «божественной частицей» из-за ее роли в придании массы всем другим частицам.

Открытие бозона Хиггса поставило перед физиками новые вопросы. Частица была немного легче, чем можно было бы предсказать при некоторых ее взаимодействиях с другими элементарными частицами, а это означает, что либо кто-то ошибся в математике, либо существует более 90 223 более одного типа бозона Хиггса 90 224 — возможно, включая более тяжелый бозон Хиггса, который еще не был обнаружен. . Сейчас физики используют БАК для поиска этих возможных тяжелых бозонов Хиггса.

Lucas Taylor/CMS

(Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

(открывается в новой вкладке)

После почти 35 лет полетов мимо планет и лун зонд NASA Voyager 1 вошел в историю в 2013 году, когда ученые объявили, что космический корабль официально покинул Солнечную систему в августе 2012 года.  

Зонд был запущен с Земли в 1977 году и провел следующее десятилетие, исследуя Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их спутники. В 2013 году данные, отправленные зондом, свидетельствовали об изменениях электронной плотности вокруг «Вояджера-1» — главный ключ к тому, что у космического корабля было покинул пределы Солнечной системы . «Вояджер-1» будет продолжать отправлять на Землю информацию о межзвездном пространстве примерно до 2025 года. После этого ему предстоит долгая и тихая -летняя пенсия в глубоком космосе -го, с возможностью того, что, возможно, когда-нибудь какая-нибудь инопланетная форма жизни заметит маленький зонд и его золотая пластинка , капсула времени, содержащая изображения людей, карты нашей Солнечной системы и другие сведения о существовании цивилизации на Земле.

2014: Гравитационные волны

(Изображение предоставлено Shutterstock)

До 2014 года у ученых были только косвенные доказательства Большого Взрыва , теории, описывающей ошеломляющее расширение пространства, которое произошло 13,8 миллиарда лет назад. и породил нашу вселенную. Но в 2014 году ученые впервые наблюдали прямое свидетельство этого космического расширения, которое некоторые назвали «дымящимся пистолетом» для начала Вселенной.

Это свидетельство пришло в виде гравитационных волн, буквально ряби в пространстве-времени, оставшихся после первой доли секунды после Большого Взрыва. Эта рябь вызвала изменения в поляризации космического микроволнового фона, который представляет собой излучение, оставшееся от ранней Вселенной. Изменения поляризации называются В-модами. Именно эти B-моды ученые обнаружили с помощью телескопа Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2 (BICEP2) в Антарктиде.

С тех пор гравитационные волны продолжают раскрывать тайны Вселенной, такие как динамика столкновений черных дыр и столкновений между нейтронными звездами . Гравитационные волны могут даже помочь окончательно определить , насколько быстро расширяется Вселенная .

2015 г.: первое редактирование человеческих эмбрионов с помощью CRISPR0223 CRISPR

из относительной неизвестности. Эта технология основана на естественных защитных механизмах некоторых бактерий; это серия повторяющихся последовательностей генов, связанных с ферментом Cas9, который действует как пара молекулярных ножниц. Последовательности генов могут быть отредактированы так, чтобы поставить цель на определенный сегмент ДНК, направляя фермент Cas9, чтобы войти и начать отрезать.

Используя эту систему, ученые могут легко стирать и вставлять фрагменты ДНК в живые организмы, что имеет очевидные последствия для лечения генетических заболеваний и, возможно, приводит к созданию детей на заказ. Первый шаг на этом потенциальном пути был сделан в 2015 году, когда ученые из Университета Сунь Ятсена в Китае объявили, что они сделали первые в мире генетические модификации человеческих эмбрионов с использованием CRISPR . Эмбрионы были нежизнеспособны, и процедура была успешной лишь частично, но эксперимент был первым, который подтолкнул этическую линию, которую научное сообщество обсуждает по сей день.

2016: Экзопланета обнаружена в обитаемой зоне прочь — он потенциально может принять жизнь.

Это не означает, что планета , получившая название Проксима b , наверняка пригодна для жизни, но она находится в обитаемой зоне своей звезды, то есть вращается вокруг своей звезды на расстоянии, на котором может существовать жидкая вода. поверхность планеты. Планета вращается вокруг Проксимы Центавра; колебания в движении этой звезды, когда планета проходила мимо, намекали на существование Проксимы b.

С момента открытия ученые наблюдали сверхвспышки с высокой радиацией от Проксимы Центавра, взрывающие экзопланету, резко снижает шансы на выживание жизни на Проксиме b . Однако они также обнаружили, что вокруг Проксимы b может быть больше планет .

2017: Древнейшие окаменелости Homo sapiens отодвигают вид на 100 000 лет назад

Homo sapiens бродил по планете? Открытие, о котором было объявлено в 2017 году, отодвинуло сроки на 300 000 лет.

Это на 100 000 лет больше, чем считалось ранее. Исследователи нашли кости возрастом 300 000 лет в пещере в Марокко , где во время охоты могли укрыться не менее пяти особей. Место открытия — в северной, а не в восточной Африке, где были найдены 90 199 древнейших окаменелостей Homo sapiens 90 200, — намекает на то, что наш вид, возможно, не эволюционировал сначала в восточной Африке, а затем распространился где-то еще. Вместо этого у Homo sapiens может быть эволюционировал по всему континенту .

2018: Первые живые младенцы CRISPR

Всего через три года после первого редактирования нежизнеспособных человеческих эмбрионов с помощью CRISPR кто-то пересек еще одну линию редактирования генов. На этот раз китайский ученый по имени Цзянькуй Хэ объявил, что он отредактировал геномы двух эмбрионов, которые затем были имплантированы с помощью ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в матку матери и родились: девочки-близнецы, , первые в мире младенцы CRISPR .

Он отредактировал ген под названием CCR5 — изменение, которое теоретически должно сделать детей менее уязвимыми к заражению ВИЧ. Многие ученые были потрясены тем, что Он решился на редактирование генов в этом контексте, особенно с учетом доступных и менее технологически интенсивных методов предотвращения ВИЧ (таких как профилактическое антиретровирусное лечение). Позже данные, опубликованные исследователями, показали, что они действительно вызвали ранее неизвестную мутацию у девочек, а не , воспроизводящий известную мутацию .

Потенциальные побочные эффекты для девочек пока неизвестны, как и судьба ученого, который занимался редактированием. В январе 2019 года газета The New York Times сообщила, что ему, вероятно, будут предъявлены уголовные обвинения в Китае, хотя было неясно, по каким законам ему могут быть предъявлены обвинения.

2019 г.: первое изображение черной дыры Они не убегают за пределы своего горизонта событий, они также в некотором роде невидимы.

До этого года: Ученые впервые получили изображение черной дыры . Объектом портрета была черная дыра в центре галактики Мессье 87, ширина которой равна всей нашей Солнечной системе. Картина выглядит как светящийся пончик материи, окружающий бездну черноты; это пыль и газ, вращающиеся вокруг точки невозврата черной дыры. Открытие принесло исследователям Премию за прорыв 2020 года , одну из самых престижных наград в области науки. Сейчас они работают над созданием не только изображений, но и фильмов о черных дырах.

  • 10 самых странных историй о животных 2019 года
  • 16 раз, когда Антарктида демонстрировала свою удивительную красоту в 2019 году в новой вкладке)

Первоначально опубликовано на Live Science .

Стефани Паппас — автор статей для журнала Live Science, освещающего самые разные темы — от геонаук до археологии, человеческого мозга и поведения. Ранее она была старшим автором журнала Live Science, но теперь работает фрилансером в Денвере, штат Колорадо, и регулярно публикует статьи в журналах Scientific American и The Monitor, ежемесячном журнале Американской психологической ассоциации. Стефани получила степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины и диплом о высшем образовании в области научной коммуникации в Калифорнийском университете в Санта-Круз.

New Scientist назвал 10 лучших открытий десятилетия

2010-е годы ознаменовались огромным прогрессом в науке и технике. Оживите лучшие моменты с нашим окончательным рейтингом десятилетия

Пространство

18 декабря 2019 г.

CERN

В 2010-х произошел огромный скачок в физике, генетике, археологии и технологиях. Вот наш выбор лучших

1.

Бозон Хиггса

Потребовалось четыре года, тысячи людей и самая большая в мире машина, но в 2012 году физики элементарных частиц из ЦЕРН объявили об открытии бозона Хиггса. Частица помогает объяснить, почему все другие частицы во Вселенной имеют массу, и ее открытие дополнило стандартную модель физики элементарных частиц.

2. CRISPR

Весь потенциал генной инженерии был раскрыт в 2012 году благодаря дешевой и простой системе CRISPR для редактирования ДНК. С тех пор его использование резко возросло, к сожалению, включая широко осуждаемое создание первых детей с отредактированными генами в Китае в 2018 году.

Реклама

Вселенной – был нарушен странной рябью, известной как гравитационные волны. Ровно столетие спустя коллаборация Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory объявила, что наконец-то обнаружила эти волны, исходящие от пары сливающихся черных дыр.

4. AlphaGo

В течение десятилетия доминировали достижения в области искусственного интеллекта, но вершиной машинных достижений стала AlphaGo. Программное обеспечение, разработанное DeepMind, обыграло ведущего игрока Ли Седоля в настольной игре «Го» в потрясающем матче со счетом 4:1 в 2016 году.

5. Генная терапия Лейлы

Другой. Врачи больницы Грейт-Ормонд-Стрит в Лондоне передали малышке Лейле иммунные клетки от донора, которые они генетически модифицировали для уничтожения клеток, вызывающих ее лейкемию, и спасли ей жизнь.

6. Денисовцы

В 2010 году исследователи объявили об открытии кости пальца человека, которая генетически отличается как от современных людей, так и от неандертальцев, что усложняет историю наших предков. Они назвали этот новый вид денисовцами в честь Денисовой пещеры в Сибири, Россия, где была найдена кость. Более поздние открытия в пещере включали больше останков этих загадочных людей, в том числе объявление в 2018 году о гибриде с матерью-неандертальцем и отцом-денисовцем. Генетический анализ также показал, что сегодня есть люди, несущие в себе часть денисовской ДНК.

7.

Квантовое превосходство

Усилия по разработке квантовых компьютеров постепенно наращивались в течение этого десятилетия, кульминацией чего стало объявление Google о квантовом превосходстве в 2019 году. Фирма разработала первый квантовый компьютер, способный выполнять вычисления, с которыми не может сравниться ни один классический суперкомпьютер на Земле.

8. Проксима Центавра b

В начале десятилетия нам было известно около 450 планет за пределами нашей Солнечной системы. Теперь это число увеличилось до более чем 4000. Самым значительным из всех было открытие в 2016 году Проксимы Центавра b, ближайшей из известных экзопланет, на расстоянии 4,2 световых года от Земли.

9. Трансплантация лица

Первая полная трансплантация была проведена в 2010 году. В ходе 24-часовой операции испанскому фермеру, случайно застрелившемуся, удалили остатки лица, оставив только глазные яблоки и язык. Остальное заменили на всю морду мертвого донора.

10. Ричард III

На автостоянке в Лестере, Великобритания, произошла сцена, достойная Шекспира. В 2012 году группа генетиков и историков объявила, что раскопала останки Ричарда III, бывшего короля Англии. На скелете были обнаружены признаки искривления позвоночника, и данные ДНК его потомков подтвердили находку.

Дополнительная информация по этим темам:

  • искусственный интеллект
  • генетическая модификация
  • бозон Хиггса
  • гравитационные волны
  • трансплантаты
  • денисовцы
  • четкий
  • Глубокий разум
  • пространство
  • квантовые вычисления

Празднование величайших научных открытий прошлого века

Мы приближаемся не просто к новому году — мы вступаем в совершенно новое десятилетие! Ревущие 20-е вернулись с удвоенной силой, и на этот раз у них столетний опыт достижений в современной медицине. Некоторые из этих изменений сделали невероятные вещи, например, резко увеличили продолжительность жизни миллионов людей во всем мире. Некоторые даже изменили то, насколько хорошо мы можем лечить пациентов на пути к выздоровлению.

Мы подумали, что было бы интересно оглянуться на некоторые из величайших научных открытий, сделанных за последнее столетие, и на то, в каком направлении, по нашему мнению, наука будет двигаться в следующем десятилетии. По правде говоря, почти невозможно расставить приоритеты для лучшего продвижения на каждое десятилетие, но мы сделали все возможное. Взгляните на то, что мы выбрали:

1920-1929: первый антибиотик

Что действительно изменило начало столетия инноваций и открытий в современной медицине? Нет лучшего способа начать этот список, чем с открытия самого первого антибиотика — пенициллина.

В 1928 году ученый Александр Флеминг посвятил свою карьеру поиску новых антисептических соединений для лечения инфекций. Он изо всех сил пытался найти ответ, пока, проведя отпуск вдали от лаборатории, он, вернувшись, не обнаружил плесень, растущую на некоторых из его бактериальных колоний. Там, где росла плесень, он сообщил, что не видел бактериальных колоний, что доказывает открытие им первого официального антибиотика.

1 930-1939: Важность электролитов

В 1933 году доктор Джеймс Гэмбл начал изучать педиатрических пациентов, страдающих от сильной потери пищи и воды. В своих исследованиях он обнаружил важность электролитов в управлении динамикой жидкости в организме, раскрывая значение соли и калия в задержке жидкости. Его методы лечения привели к улучшению методов гидратации и, в конечном итоге, к разработке солевого раствора для клинической регидратационной терапии у детей.

1940-1949 Женское здоровье

Джордж Николас Папаниколау стал невероятным пионером в области женского здоровья, когда в 1945 году он разработал мазок Папаниколау. Этот тест был усовершенствован как первое клиническое обследование в качестве метода раннего выявления рака шейки матки. Он был прост в исполнении и очень экономичен, что привело к значительному снижению заболеваемости раком шейки матки. Даже сегодня мазок Папаниколау используется в качестве рутинного теста для проверки и поддержания репродуктивного здоровья женщин.

1950-1959 Прорыв в вакцинотерапии

1950-е годы ознаменовались рядом достижений в медицине; однако именно американский исследователь-медик д-р Джонас Солк успешно испытал и распространил первую вакцину против калечащей болезни, известной как полиомиелит, в 1953 году. , и ветряная оспа.

1960-1969 Хранение крови

В наши дни, в случае хирургического вмешательства или травмы, переливание крови является необходимым компонентом лечения и восстановления. Однако только в 1964, что ученые усовершенствовали средства безопасного хранения крови и создали первый банк крови, известный как Общественный центр крови в Нью-Йорке.

Именно благодаря этим усилиям нация смогла оптимизировать методы работы с донорами крови и усилия по ее безопасному долгосрочному хранению.

1970–1979 Магнитно-резонансная томография (МРТ)

1970-е годы были десятилетием, полным невероятных достижений в области медицинских технологий. За это время были созданы позитронно-эмиссионная томография или ПЭТ-сканирование, обнаружен рецептор инсулина, идентифицирована первая форма вируса, а фотохимиотерапия использовалась для лечения таких заболеваний, как псориаз.

Но также в это время был создан один из ключевых инструментов, который можно найти в больницах по всему миру: аппарат МРТ. Потребовалась работа многих исследователей, которые изучали и исследовали, как магнитный резонанс изображает пространственные изображения плотных тканей, что привело к неинвазивному методу просмотра таких органов, как мозг. Изобретение МРТ часто приписывают химику доктору Полу Лаутербуру, что в конечном итоге принесло ему Нобелевскую премию мира по физиологии вместе с английским физиком сэром Питером Мэнсфилдом за их вклад.

1980-1989 гг. Ликвидация оспы

В 1980 году произошло то, чего никто и представить не мог: Всемирная организация здравоохранения объявила, что болезнь, известная как оспа, полностью ликвидирована во всем мире.

Это было известно как первая попытка борьбы с болезнью в глобальном масштабе. Для этого потребовалось сотрудничество между странами по всему миру и напряженные кампании по вакцинации.

1990-1999 Лечение ВИЧ

В 1980-х и начале 19В 90-е годы диагноз ВИЧ/СПИД был по сути смертным приговором. Это аутоиммунное заболевание, передающееся половым путем, привело к примерно 400 000 смертей во всем мире в период с 1980 по 1990 год. Однако в 1995 году FDA одобрило первый ингибитор протеазы, который открыл новую эру антиретровирусного лечения, благодаря чему уровень смертности от ВИЧ снизился более чем на 80%. .

2000-2009 Проект «Геном человека»

Проект «Геном человека» начался в 1990 году, но не был завершен до апреля 2003 года. Этими глобальными усилиями руководила международная команда, которая стремилась составить карту, а не космос. — но полный генетический план ДНК человека. Этот подвиг помог обеспечить бесчисленные преимущества молекулярной медицине и в понимании эволюции человека и генетических заболеваний.

2010–2019 Роль микробиома кишечника в хронических заболеваниях

В период с 2013 по 2017 год было опубликовано почти 13 000 исследований, посвященных микробиому кишечника. Хотя высказывание «Роль микробов в нашем кишечнике играет ключевую роль в метаболизме человека и может иметь терапевтическую ценность» кажется здравым смыслом, не так давно ученые считали иначе. По правде говоря, этой области исследований всего около 15 лет. Мы касаемся только верхушки айсберга того, насколько тесно связаны микробы в нашем кишечнике с нашим выживанием. Их влияние уже связано с различными видами рака, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями, желудочно-кишечными расстройствами и многими другими проблемами, связанными со здоровьем. Действительно, мы в Viome уже хорошо осведомлены о последствиях этих исследований. Вот почему мы так сильно осознаем свою роль в изменении существующей системы здравоохранения. Кажется, что современная медицина больше сосредоточена на лечении болезней, чем на их предотвращении. Мы считаем, что будущее здравоохранения тесно связано с новыми инновационными исследованиями, расширяющими наше понимание и клиническое лечение микробиома кишечника.

2020-2029 Манипуляции с микробиомом кишечника

Мы официально добрались до 2020 года, и ясно, куда ведут текущие исследования. Мы работаем над выявлением основных причин болезней и делаем невероятные шаги в будущее, где сможем лечить и предотвращать хронические заболевания.

Наша команда предприняла различные шаги, чтобы создать персонализированные добавки для наших клиентов, о которых мы объявим в 2020 году. Мы будем расширять нашу линейку продуктов и выпускать новый тест, который даст вам гораздо более полную картину того, как здоровье вашего кишечника микробиом (экспрессия вашего микробного гена) влияет на здоровье «человеческой» части вас (экспрессия вашего человеческого гена). Мы разрабатываем этот тест, чтобы помочь вам лучше понять транскриптом крови или экспрессию РНК, связанную с вашими эритроцитами. Сосредоточив основное внимание на экспрессии генов — или транскрипции РНК — мы получаем всесторонний взгляд на то, что в настоящее время происходит в конкретной клетке. По сути, это может сказать нам о многих вещах, например, здорова ли клетка, испытывает ли она стресс, испытывает ли она трудности при выполнении своей обычной работы, умирает ли она, воспроизводится или растет, и на каких конкретных функциях она больше сосредоточена. как поддержание гомеостаза или адаптация к определенным физиологическим условиям. Это означает больше понимания, больше баллов и более персонализированные рекомендации.

Мы продолжим работу по выявлению закономерностей, которые помогут лучше диагностировать и лечить хронические заболевания. Мы проводим множество клинических исследований и работаем в партнерстве с ведущими организациями, такими как Mayo Clinic, GSK и другими, что позволит нам добиться большего эффекта за меньшее время. Только в следующем году Viome планирует добиться больших успехов в области здравоохранения. Ожидайте больших событий и следите за новыми объявлениями с течением времени.

Вступая в новый год, не забудьте «пусть ваша пища станет вашим лекарством» и начните менять свое отношение к своему телу и к еде, которую вы едите. Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы повлиять на свое здоровье и сделать более здоровую жизнь еще более замечательными моментами. Новый год… ЛУЧШАЯ версия тебя.

*Информация на веб-сайте Viome предоставляется только в информационных целях и с пониманием того, что Viome не занимается предоставлением медицинских консультаций или рекомендаций. Viome предоставляет эту образовательную информацию, чтобы поделиться захватывающими событиями, о которых сообщается в научной литературе о человеческом микробиоме и вашем здоровье. Продукция Viome не предназначена для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

Как наука изменила мир за 100 лет

Проф. Сэр Венки Рамакришнан
Президент, Великобритания Королевское общество

  • Опубликовано

  • Комментарии

    Комментарии

5916

  • Комментарии

    . Структура ДНК была «важным моментом» в науке

    В эссе для BBC лауреат Нобелевской премии и президент Королевского общества сэр Венки Рамакришнан размышляет о природе научных открытий — о том, как они изменили наше мировоззрение за короткий промежуток времени. время и почему сегодня мы должны быть столь же бдительны в отношении использования исследований, как и раньше.

    Если бы мы могли чудесным образом переместить даже самых умных людей примерно из 1900 года в сегодняшний мир, они были бы просто поражены тем, как мы теперь понимаем вещи, которые столетиями озадачивали человечество.

    Чуть более ста лет назад люди понятия не имели, как мы наследуем и передаем черты или как отдельная клетка может превратиться в организм.

    Они не знали, что сами атомы имеют структуру — само слово означает неделимость. Они не знали, что материя обладает очень странными свойствами, противоречащими здравому смыслу. Или почему существует гравитация. И они понятия не имели, как все началось, будь то жизнь на земле или сама вселенная.

    BBC Tomorrow’s World

    В наши дни благодаря фундаментальным открытиям мы можем ответить или, по крайней мере, начать разгадывать эти тайны. Это изменило то, как мы видим мир, а зачастую и нашу повседневную жизнь. Многое из того, что мы сегодня считаем само собой разумеющимся, является результатом взаимодействия фундаментальной науки и технологий, когда одно продвигает вперед другое.

    Источник изображения, Королевское общество

    Image caption,

    Современные изобретения часто основаны на открытиях, которым несколько сотен лет, говорит Венки Рамакришнан

    Почти каждое современное изобретение связано с одним или несколькими фундаментальными открытиями, которые делают его возможным. Иногда этим фундаментальным открытиям сотни лет. Ни реактивные двигатели, ни ракеты не были бы возможны без знания законов движения Ньютона.

    В науке происходят важные события, такие как открытие структуры ДНК, которые меняют наши взгляды. Но даже это открытие стало важной вехой, основанной на работах Дарвина и Менделя и предвосхитившей сегодняшнюю биотехнологию, в которой была секвенирована вся ДНК человека — человеческий геном.

    Источник изображения, MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    Какое революционное открытие было сделано в вашей жизни? Узнайте это с помощью Калькулятора глобальных изменений завтрашнего дня.

    Это, в свою очередь, дало нам возможность выяснить, как что-то идет не так при генетических заболеваниях, и, возможно, как их исправить. Недавно ученым удалось изменить гены молодой девушки, чтобы вылечить ее от рака.

    Мы больше не полный черный ящик, хотя наша сложность такова, что мы только начинаем понимать, как наши гены регулируют тело и как они взаимодействуют с окружающей средой.

    Источник изображения, SPL

    Подпись к изображению,

    Мы смогли выяснить, что Вселенная началась с Большого Взрыва из одной точки

    Генетические технологии, вероятно, поставят общество перед большими вопросами о том, как мы видим себя и что мы хотите использовать наше большее понимание и возможности для.

    Это также относится к теории Большого Взрыва о том, как возникла Вселенная. Сто лет назад такие загадки, как возникновение Вселенной, для многих были непоколебимой сферой веры.

    Вдохновленные наблюдением, что Вселенная не постоянна, а галактики всегда удаляются друг от друга, мы смогли выяснить, что Вселенная началась с Большого Взрыва из одной точки.

    Это знание дает нам возможность понять, возможно, самый большой вопрос из всех — откуда все взялось? Это понимание заставляет нашу маленькую голубую точку казаться все более маленькой, но в нашем стремлении узнать, что там снаружи, нет никаких признаков комплекса неполноценности.

    Источник изображения, НАСА

    Подпись к изображению,

    Достижения в области освоения космоса заставили нас больше интересоваться великим неизвестным прорывы, похоже, заставляют нас больше интересоваться космосом.

    Сегодня мы в основном видим мир через электронный экран. Компьютеры во всех их многочисленных обличьях являются источниками знаний, но они также все больше определяют то, как мы представляем себя остальному миру и как мы взаимодействуем с другими.

    Даже такой вездесущий предмет, как смартфон, зависит от множества фундаментальных открытий. Его мощный компьютер зависит от интегральных микросхем, состоящих из транзисторов, открытие которых зависело от понимания квантовой механики.

    GPS в смартфоне зависит от корректировки времени по спутникам с использованием как специальной, так и общей теорий относительности — теорий, которые когда-то считались бесполезными. Интересно, многие ли понимают все открытия, которые заставляют работать коробочку.

    Источник изображения, Getty Images

    Подпись к изображению,

    Обучающиеся машины привели к созданию первых беспилотных автомобилей

    Компьютеры также способствуют развитию, которое будет продолжать бросать вызов нашему взгляду на мир. Обучающиеся машины уже среди нас и меняют мир, в котором мы живем.

    Они предлагают большой потенциал в таких областях, как здравоохранение и улучшение других общественных услуг, и вскоре могут привести к появлению беспилотных автомобилей и очень сложных роботов, но нам нужно принимать осознанные решения о том, как мы хотим, чтобы умные машины позволили человечеству процветать.

    Сами по себе открытия морально нейтральны, но то, как мы их используем, — нет. Одним из открытий, которое изменило наш взгляд на мир в двух совершенно противоположных направлениях, было расщепление ядер. Его открытие привело к разработке самого разрушительного из известных видов оружия.

    Некоторые утверждают, что страх разрушения был мощным мотиватором мира, но вряд ли это стабильное решение, как видно из сегодняшней ситуации с Северной Кореей.

  • Наука новости открытия: Открытия — РИА Наука — последние новости сегодня

    Наука // Смотрим

    Наука // Смотрим





    • Профиль

    • Главное

    • Культура

    • Кино и ТВ

    • Спорт

    • Авто

    • Наука

    • Медицина

    • Hi-tech

    • Политика

    • Экономика

    • Происшествия

    • Общество

    • Смотрим всё

    тема дня

    • Смотрим всё

    Авто-геолокация

    Связанные Хиггсом.

    Физики обречены на новые открытия. — Поиск

    Этот год для физики высоких энергий особенный. Научные коллаборации CMS и ATLAS – двух главных экспериментов Большого адронного коллайдера (LHC) – отмечают свое двадцатипятилетие. Для коллектива ученых CMS праздник оказался хорошим поводом подвести итоги деятельности за четверть века и поговорить о будущем. Местом встречи стала Варна, принимающей стороной – Институт ядерной физики и ядерной энергетики Болгарской академии наук (INRE BAS) совместно с ОИЯИ.

    Оглядываясь назад

    Нынешнее совещание коллаборации CMS в Болгарии оказалось весьма представительным. Со стороны ЦЕРН с докладами выступали руководитель (споксмен) эксперимента Джоэль Батлер, технический директор CMS Остин Болл, лидер группы разработки будущих коллайдеров Франк Циммерман. Пять лет назад, в последние недели “дохиггсовской” эпохи, аналогичная встреча проходила в Алуште. Как всегда на подобных мероприятиях, самой внушительной была делегация коллаборации RDMS (Russia and Dubna Member States), что неудивительно, поскольку это мощное объединение ученых сложилось в самые первые годы основания эксперимента, когда до воплощения установки было еще довольно далеко, а впоследствии внесло очень заметный вклад в создание детектора. Вполне уместным стал небольшой экскурс в историю, который предварял рабочие доклады.

    В начале марта 1992 года во французском городке Эвиан-ле-Бен (Франция) прошло знаковое совещание, посвященное обсуждению физической программы исследований на Большом адронном коллайдере. На него съехались свыше 650 ученых, одним из них был российский физик Игорь Голутвин, вскоре ставший лидером RDMS. Открывая нынешний work-shop, он напомнил о тех событиях: “С докладом о CMS выступил руководитель проекта Мишель Делла Негра. Ученый убедил собравшихся в целесообразности строительства детектора, в результате чего интерес к участию в проекте выразили 49 институтов из 21 страны, закрепив его подписанием Договора о намерениях. Несколько месяцев спустя уже 62 института из 25 стран стали участниками коллаборации CMS”. 

    В ноябре 1992 года Комитету по экспериментам на LHC были представлены заявки на создание трех крупных детекторов: ATLAS, CMS и L3P, две из них (ATLAS и CMS) были поддержаны. Строительство детектора CMS, основой которого является сверхпроводящий соленоидальный магнит с внутренним диаметром около 6 м и полем 

    4 тесла, началось в ноябре 1999 года с монтажа массивного магнитного ярма. Пока готовился подземный зал, все работы велись в наземных помещениях. Детектор был полностью собран и протестирован в 2006 году, затем его разобрали на отдельные блоки, спустили под землю и собрали вновь. 

    Физические цели эксперимента были сформулированы 25 лет назад – в октябре 1992 года. Главной из них стал поиск бозона Хиггса, увенчавшийся успехом в 2012 году. 

    Многими докладчиками на нынешней конференции отмечалось, что, несмотря на сомнения скептиков, Большой адронный коллайдер на протяжении нескольких лет работает как часы. А его совершенно беспрецедентные как по своим размерам, так и по возможностям детекторы являются показателем того, чего можно достичь за счет использования современных технологий и слаженной работы сотен специалистов из разных стран. 

    Всего одна частица…

    Что же ждет физику и сам коллайдер теперь, когда бозон Хиггса открыт и достаточно подробно изучен? Какова цель предстоящих апгрейдов и модификаций LHC? С этими вопросами корреспондент “Поиска” обратилась к споксмену эксперимента CMS Джоэлю Батлеру.

    – Эксперимент был заточен на поиск бозона Хиггса и определение его массы, – подтвердил Дж.Батлер. – Теперь, когда он открыт и многие его свойства проверены с большой точностью, ученые занимаются проверкой предсказаний Стандартной модели (СМ), ищут возможные расхождения, которые указывали бы на новую физику. Мы знаем: несмотря на то что СМ верна, она не полна, об этом же говорят теоретические предсказания. Мы смотрим в будущее, и проект по увеличению светимости ускорителя (High Luminocity, HL – LHC), который будет завершен в 2026 году, позволит нам более детально изучить структуру микромира. Уже определено, что LHC будет остановлен в 2023 году для модернизации и снова начнет работать при новых светимостях в 5-7 раз (а возможно, и в 10 раз) выше в 2026 году. Таким образом, через 10 лет мы будем иметь гораздо большее количество данных.

    В докладе Джоэля Батлера прозвучала цифра 2% – такой объем информации получен физиками сегодня, исходя из возможностей, которые предоставляет LHC. Но и эти 2% дают физикам богатую пищу для размышлений.

    Так, например, считает главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ член-корреспондент РАН Дмитрий Казаков: 

    – Только непосвященным кажется, что открыта “всего” одна частица, а специалисты знают, что проделана колоссальная работа по сбору данных о том, как устроена природа на масштабах энергий, достижимых на LHC. После открытия бозона Хиггса прошло пять лет, но если сравнить то, что мы знали о нем недавно и что известно сегодня, – это колоссальная разница. Собрана такая детальная информация, что просто удивительно! Да, в этой области энергий мы пока не видим других новых частиц, но я уверен, что LHC своего последнего слова не сказал и еще обязательно что-то будет открыто. 

    С коллегой согласен заведующий кафедрой экспериментальной ядерной физики и космофизики МИФИ академик Михаил Данилов:

    – Большой адронный коллайдер создавался не только для поиска бозона Хиггса, но и для решения очень широкого спектра других задач. Даже если в ближайшем будущем мы не найдем какого-то нового эффекта, новой частицы, это не означает отсутствие результата. То, что мы не видим нарушения закона сохранения энергии, говорит нам намного больше, чем, например, открытие нового адрона на БАК, которое привлекло большое внимание этим летом. Если мы знаем, что что-то запрещено, это очень важная информация о нашем мире. То есть, безо всяких сомнений, LHC позволит получить важнейшие результаты, которые объяснят нам, как устроен мир. Это и параметры бозона Хиггса, которые сразу говорят о множестве теорий, альтернативных СМ, и параметры топ-кварка, который тоже чувствителен к новой физике, это и поиски темной материи, которые являются одним из главных направлений в физике – и здесь коллайдер дает очень серьезные преимущества. 

    Не потерять молодежь 

    В модернизации коллайдера, которая направлена на улучшение его параметров (в ближайшее время – светимости), активное участие принимают российские коллективы ученых – как исторически входящие в RDMS, так и недавно присоединившиеся к коллаборации. В частности, Михаил Данилов координирует деятельность группы МИФИ, которая активно включилась в реализацию проекта HL – LHC.

    – Долгое время мы в составе коллаборации CALICE разрабатывали новый подход к калориметрии в рамках подготовки электрон-позитронного линейного коллайдера, – отметил М.Данилов, – создали первый в мире прибор с использованием 

    8 тысяч кремниевых фотоумножителей (SiPM), которые были изобретены в России с участием ученых Московского инженерно-физического института (даже название этим инновационным фотодетекторам придумал один из основных разработчиков – профессор МИФИ Борис Долгошеин). Наша концепция была взята за основу проекта модернизации калориметра CMS для работы при большей светимости. В действительности, предстоят две модернизации. Первая уже идет и связана с заменой бывших детекторов на кремниевые фотоумножители – в ней группа МИФИ принимает очень активное участие. Параллельно идет подготовка модернизации для периода высокой светимости, и это будет совершенно новый, более радиационно стойкий детектор с заменой end-cap-калориметра. Соответствующие радиационные испытания мы уже провели совместно с ОИЯИ и показали область применимости нашей технологии. На основе этих измерений была выбрана конфигурация детектора, который сможет работать при очень высоких радиационных нагрузках. В передней части детектора и электромагнитный и адронный калориметры находятся при пониженной температуре, что облегчает ситуацию с радиационной стойкостью, а с другой стороны, позволяет иметь гибкую структуру детектора, осуществить плавный переход от кремниевых детекторов к сцинтилляционным. 

    За время, которое прошло со вступления в RDMS – CMS в 2014 году, мы сумели создать в МИФИ очень сильный молодежный коллектив. В нем сейчас пять аспирантов, около 10 студентов, которые в этом году защитили дипломы по тематике CMS. Для университета наше участие в эксперименте играет большую роль не только в образовательном, но и в научно-исследовательском процессе, поскольку работы, которые были представлены на защиту, со временем будут превращаться в серьезные исследования и статьи.

    Стремятся проявить себя в деле и участники группы МФТИ, которая недавно тоже вошла в RDMS. Ее руководитель, заведующий Лабораторией физики высоких энергий член-корреспондент РАН Тагир Аушев впервые приехал на совещание CMS и объяснил основную цель вступления в нее группы Физтеха так: “Чтобы не потерять молодежь для науки, нужно дать студентам возможность выполнять исследования в самых перспективных областях, сформировать потребность участвовать в решении интереснейших физических задач и при этом не стремиться уехать на работу в зарубежные лаборатории. Работа в коллаборации RDMS-CMS позволяет это делать”. Группа МФТИ, в составе которой как состоявшиеся ученые, так и студенты, тоже заинтересована участвовать в подготовке к апгрейду. По словам Т.Аушева, который имеет непосредственное отношение к работам по созданию сцинтилляционного детектора на эксперименте BELL в Японии, у физтеховцев есть большое желание взаимодействовать с другими институтами, которые обладают соответствующими компетенциями, чтобы, объединив усилия, обеспечить внушительный общероссийский вклад.  

    Дальше – лучше

    О различных этапах и видах апгрейда Большого адронного коллайдера и установки CMS заходила речь чуть ли не в каждом выступлении. Так уж устроены физики, что им постоянно хочется поднять светимость, точность измерений, качество столкновений частиц, не говоря уж об энергии ускорителя, пределы которой все же продиктованы конструкцией нынешней установки. 

    Проект High Luminocity LHC, работа над которым уже идет и завершится к 2026 году, позволит практически на порядок увеличить светимость. Но для того, чтобы коллайдер и в новых условиях работал “как часы”, о нем самом нужно позаботиться. Какой вклад на новом витке развития LHC ожидают в ЦЕРН от участников коллаборации RDMS?

    Отвечая на этот вопрос, споксмен эксперимента выделил работы по созданию адронного калориметра высокой гранулярности (HGCAL) и по модернизации мюонной системы: 

    – HGCAL предполагается разместить в передней части установки вдоль оси пучка. В отличие от того, как это происходило раньше, когда мы смотрели на сумму выделяемых энергий, мы будем анализировать данные в очень тонких слоях, будем видеть развитие ливней частиц одновременно в пространстве и во времени. Это новый подход к изучению физики высоких энергий, нам потребуется использовать современные и сложные технологии, а также продемонстрировать высокое инженерное мастерство.

    Что касается наличия мастерства и высокой научной квалификации, то в этом сомневаться не приходится – российские физики и специалисты демонстрируют их постоянно и на всех порученных им участках. Другой вопрос – госфинансирование нашего участия в проектах ЦЕРН, с которым периодически возникают перебои. Вот и сейчас все ждут поступления давно обещанных денег, и такая ситуация на авторитет российской команды явно не работает.

    Один из докладов на совещании сделал молодой сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ кандидат физико-математических наук Илья Горбунов. Он работает в двух направлениях – физический анализ, прецизионные измерения в рамках Стандартной модели и изучение физических характеристик нового калориметра высокой гранулярности (термин означает малый, около 1 см, размер детектирующих элементов), который будет расположен в передней части установки CMS.

    – Там высокие радиационные нагрузки, и очень большое количество частиц попадает в эту область установки, поэтому из-за радиационного старения приходит в негодность часть электроники и существующих детекторов, а из-за большого количества частиц, которые туда попадают, ухудшается разрешающая способность и эффективность отбора событий, – поясняет Илья. 

    В работах по увеличению радиационной стойкости узлов адронных калориметров, созданию калориметра высокой гранулярности, обновлению электроники и детектирующих элементов ОИЯИ участвует не случайно. Еще на алуштинской конференции в 2012 году профессор Александр Малахов рассказывал корреспонденту “Поиска” об усовершенствовании конструкции сцинтилляторов, которая позволит значительно уменьшить влияние радиационных повреждений на характеристики установки. В новой схеме электромагнитный и часть адронного калориметра будут объединены и построены на одних и тех же кремниевых детекторах очень малых размеров.

    – Толщина новых детектирующих кремниевых элементов на порядок меньше прежней, мы сможем сделать много слоев и очень точно оценить треки, наблюдать за развитием ливней частиц с маленькими интервалами, – отмечает И. Горбунов. Заработать обновленный калориметр должен в 2026 году.

    Ведутся участниками коллаборации RDMS и восстановительные работы мюонных систем. Заместитель руководителя Отделения физики высоких энергий НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ Виктор Ким рассказал, что его институт, расположенный в Гатчине, входит в так называемую мюонную группу. Гатчинцы совместно с ОИЯИ и рядом институтов США принимали участие в создании торцевой мюонной системы, а сейчас занимаются восстановлением мюонных камер, свойства которых ухудшаются под воздействием радиации. Выяснилось, что восстановление можно эффективно проводить специальными газовыми смесями, и этот путь, безусловно, является хорошей экономией средств для CMS. 

    Заняты в ПИЯФ и теоретическими предсказаниями.

    – Мы ищем проявления так называемых струйных событий. Совместно с НИЦ “КИ” – ИТЭФ успешно выполнили несколько исследований на меньших энергиях и надеемся увидеть новую характерную динамику на асимптотических значениях в будущем, – пояснил Виктор Ким.  

    К новым энергиям

    Планы по увеличению энергии существующего коллайдера уже перестали казаться чем-то фантастическим. Физики всерьез обсуждают такую возможность, которая может быть реализована не раньше… 2035 года. Столь отдаленный горизонт планирования никого из специалистов не смущает. “Концепция LHC тоже обсуждалась за 20 лет до фактической реализации”, – говорили участники совещания.

    – Мы думаем о том, что делать дальше, и одна из возможностей – это коллайдер высокой энергии, – рассказал корреспонденту “Поиска” Джоэль Батлер. 

    Но прежде, чем физики займутся его созданием, им потребуется убедить мир в том, что строительство нового ускорителя чрезвычайно важно. Понятно, что сегодня стоимость проекта оценить сложно, но, по мнению Батлера, она может приблизиться к 20 миллиардам швейцарских франков, а само сооружение займет не менее 15 лет. Главный аргумент физиков – за счет высокой энергии возникнет больше вариантов рождения частиц, которые при низких энергиях не рождаются.

    И хотя ускоритель существует пока только на бумаге, название у него уже есть – Future Circle Collider, FCC. Его энергия будет достигать 100 ТэВ (против 14 ТэВ Большого адронного коллайдера), расчетная длина кольца, которое придется соорудить заново, – 100 км. Доклад о возможной новой машине сделал на совещании Франк Циммерман, по словам которого беспрецедентная энергия может быть получена за счет существенного увеличения длины кольца и использования более сильных магнитов, созданных по новейшим технологиям. Несколько таких магнитов будут использованы уже при апгрейде LHC до HL-LHC, и этот опыт станет своего рода первой демонстрацией новых возможностей. 

    Вместе с этим проектом в ЦЕРН в настоящее время разрабатываются еще три: электрон-позитронный коллайдер, LHC увеличенной энергии – High energy LHC и линейный коллайдер (лептон-протонный). Все они осенью 2019 года будут представлены на Европейской конференции по физике элементарных частиц, а затем – на рассмотрение специальной комиссии, которая утвердит новую Европейскую стратегию в области физики высоких энергий. Если решение будет принято в пользу FCC, то примерно 7-8 лет потребуется для сооружения нового туннеля в 100 км и еще около 8 лет – на производство 5000 новых магнитов. Таким образом, по словам Франка Циммермана, первые данные на FCC можно получить только в 2040 году.

    Решение комиссии, безу­словно, будет зависеть от многих причин, поскольку бюджет в 20 миллиардов франков непосилен для ЦЕРН и может быть образован только “вскладчину” многими странами. По мнению Джоэля Батлера, потребуется оценить и физические результаты, которые будут получены в ближайшие несколько лет на LHС. Возможно, будет принято решение о строительстве электрон-позитронного линейного ускорителя или другой машины, которые позволят сделать более точные измерения, чем те, что сегодня достигаются на LHC. Франк Циммерман предлагает не забывать и о возможности увеличить энергию самого LHC (High energy LHC) примерно до 27 ТэВ. По расчетам разработчиков, это тоже вполне реализуемый и при этом не столь разорительный проект.

    Закрывая совещание, Джоэль Батлер отметил:

    – Мы живем в интереснейшее время, потому что бозон Хиггса связывает очень многие вещи. К примеру, физику элементарных частиц с физикой высоких энергий и гравитацией. Он может дать нам указания на темную материю, и в этом случае нам потребуется решить, на какой машине ее можно будет обнаружить. На этой конференции мы обсудили настоящее, а также ближайшее и отдаленное будущее LHC, я считаю ее очень успешной. Российские коллеги, которые с самого начала проекта CMS играли важнейшую роль в его развитии, внесли большой вклад в открытие бозона Хиггса, поиски новой физики. Некоторые российские теоретики помогли нам продвинуться в понимании того, какие возможности есть у LHC. Я думаю, что многие вопросы не были бы решены эффективно без участия коллаборации RDMS, которая сыграла и продолжает играть очень важную роль в исследованиях частиц. 

    Руководитель эксперимента CMS также отметил, что является оптимистом и верит, что на том энергетическом масштабе, на котором работает LHC, удастся сделать новые открытия. “Мы проводим множество исследований, и, когда ты находишься в середине пути, сложно точно сказать, когда будет достигнут результат. У нас в руках замечательный ускоритель и замечательный детектор CMS. Мы не знаем, что природа поместила в достижимый на этой машине масштаб энергий, но, если там что-то есть, мы обязательно это “что-то” откроем”, – подытожил Джоэль Батлер.

    Светлана БЕЛЯЕВА

    Фото автора и Николая ГОРБУНОВА

    Варна – Москва

    На первом фото: 

    Дмитрий Казаков

    На втором фото: 

    Игорь Голутвин и Павел де Барбаро

    На третьем фото: 

    Джоэль Батлер 

    и Илья Горбунов

    На четвертом фото: 

    Михаил Данилов

    Новости геологии

    20. 09.2022

    Радиоуглеродное датирование стоянки Сунгирь (Владимирская область, Россия)

     

    Новые данные по хронологии самых богатых погребений эпохи палеолита в мире

     

    Читать новость

    05.07.2022

    Как исследование ДНК древних волков Евразии помогает выяснить происхождение домашних собак

     

    Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что домашние собаки по структуре ДНК ближе к древним серым волкам из восточных регионов Евразии, чем из западных. Это даёт основание предполагать, что очаг доместикации находился на востоке Евразии.

     

    Читать новость

    30.12.2021

    Остров Итуруп: по следам вулканических катастроф

     

    Вулканы и их извержения, как и все явления природы, многообразны. На некоторые активные вулканы даже водят туристов, а к другим стараются не приближаться.

     

    Читать новость

    20.12.2021

    Сотрудники Института создали серию научно-популярных видеороликов о росте кристаллов.

     

    Сотрудники ИГМ СО РАН в рамках образовательной программы сетевого исследовательского проекта «Рост кристаллов» создали серию научно-популярных видеолекций о росте кристаллов.

     

    Читать новость

    10.11.2021

    Scicryst: как студенты и преподаватель НГУ популяризируют кристаллографию

     

    Задача команды scicryst разработать новую технологию изготовления шарико-стержневых моделей структур с применением 3D печати и использованием классических металлических стержней.

     

    Читать новость

    20.09.2021

    «Миссия выполнима»: услышать дыхание вулкана Эбеко

     

    Целый год 21 сейсмическая станция будет записывать «пульс» вулкана. С помощью этих данных ученые смогут понять, как устроен вулкан и как он работает.

     

    Читать новость

    03.09.2021

    Почему случился взрыв Райкоке?

     

    Зам. директора ИГМ СО РАН С.З. Смирнов рассказал, что стало причиной взрыва вулкана Райкоке.

     

    Читать новость

    02.07.2021

    Север Западной Сибири был пригоден для жизни человека плейстоцена

     

    Анализ собранных в ходе полевых работ находок позволил исследователям найти новое подтверждение гипотезе о том, что север Западной Сибири в период палеолита был благоприятной территорией для жизни людей рода Homo.

     

    Читать новость

    27.05.2021

    Ученица СУНЦ НГУ стала призером международного научного конкурса ISEF 2021

     

    Влада Шевченко исследовала вулканы под руководством сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Елены Анатольевны Крук и руководителя клуба «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко Ирины Владимировны Негода.

     

    Читать новость

    18.05.2021

    Сибирские ученые синтезировали перспективные алмазы в расплавах редкоземельных металлов

     

    Специалисты лаборатории экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН впервые определили условия кристаллизации алмазов в расплавах 15 редкоземельных металлов.

     

    Читать новость

    19.04.2021

    Научный руководитель ИГМ СО РАН считает, что спрос на импактные алмазы может составить 1 млрд карат в год.

     

    Разработка Попигайского месторождения импактных алмазов на севере Красноярского края даст мировой промышленности новое сырье. 

    Читать новость

    01.03.2021

    Ученые показали возможность использования «дефектных» алмазов в рентгеновской оптике

     

    Физики Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с сотрудниками ИГМ СО РАН и Исследовательского центра по физике частиц DESY доказали возможность использования азотсодержащих алмазных кристаллов для изготовления элементов рентгеновской оптики.

     

    Читать новость

    28.01.2021

    Ученые определили роль электрического поля при образовании алмазов в мантии Земли

     

    Сотрудники Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН и Новосибирского государственного университета совместно с коллегой из Германии предложили и экспериментально обосновали модель образования алмаза в условиях мантии Земли при воздействии электрического поля.

     

    Читать новость

    13.01.2021

    Академик Н.П. Похиленко: «Ситуация с состоянием сырьевой базы отечественной алмазодобывающей промышленности начнет осложняться уже с 2025»

     

    В интервью агентству Rough&Polished Н. П. Похиленко делится своими взглядами на перспективы добычи алмазов в России.

     

    Читать новость

    19.11.2020

    Учеными ИГМ СО РАН открыты два новых минерала

     

    Сотрудниками ИГМ СО РАН открыты два новых минеральных вида – ботуобинскит SrFe2+(Ti4+12Cr3+6)Mg2[O36(OH)2] и мирныйит SrZr4+(Ti4+12Cr3+6)Mg2O38.

    Читать новость

    12.11.2020

    Геологи изучили следы плейстоценовых катастрофических паводков в смежных районах Алтая, Тувы и Монголии

     

    На протяжении нескольких лет коллектив ученых занимался проведением комплексных геолого-геоморфологических исследований в высокогорной части Алтая. Им удалось получить новые геологические, палеонтологические, геохимические данные, а также датировать сами природные явления.

    Читать новость

    12.10.2020

    Причины взрывов на вулкане Эбеко изучают сибирские геологи

     

    Сотрудники ИГМ СО РАН изучают подробности жизни действующего вулкана Эбеко на Курильских островах

     

    Читать новость

    03.09.2020

    Большая норильская экспедиция: ученые завершили бурение на озере Пясино

     

    Последним из участников Большой норильской экспедиции полевые работы завершает группа научных сотрудников из новосибирского Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН.

    Читать новость

    28.08.2020

    Сибирские ученые получили топологические изоляторы на основе селенида висмута новыми способами

     

    Тонкие пленки селенида висмута получили двумя методами: вырастив их на подложках из слюды и электрохимически расщепив объемные кристаллы Bi2Se3, причем ученые добились формирования рекордно больших площадей образцов тонких пленок. Селенид висмута относится к классу топологических изоляторов ― соединений, которые из-за особенностей своих свойств проводят спин-поляризованный электрический ток только по поверхности.

     

    Читать новость

    24.08.2020

    Учёные ИГМ СО РАН привезли в Норильск собственное ноу-хау – мобильную буровую платформу

     

     

    Специалисты новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН приступили к бурению и отбору донных отложений на озерах. Для этого они привезли в Норильск собственное ноу-хау – мобильную буровую платформу весом 600 кг.

     

    Читать новость

    09.07.2020

    История находки первого алмаза в России

     

    Первый алмаз в России был найден 5 июля 1829 года на Урале в Адольфовском логе Кростовоздвиженских золотых приисков, расположенных вблизи Бисертского завода в Пермской губернии.

     

    Читать новость

    Наука · Новости Архангельска и Архангельской области. Сетевое издание DVINANEWS

    Δ

    Образование > Наука

    Образование

    14 сентября Губернатор

    Архан­гель­ская и Ниже­гор­од­ская области заключи­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

    5 сентября Образование

    В САФУ стар­това­ла регист­ра­ция на учас­тие в про­ек­те «Шко­ла юного поляр­ника»

    30 августа Общество

    В Поморье стар­то­вал регио­наль­ный этап кон­курса сту­ден­ческ­их про­ек­тов «Рос­сия, устре­млен­ная в будущее»

    30 августа Общество

    На Солов­ках про­хо­дит Лет­няя школа САФУ с учас­ти­ем груп­пы уче­ных ВИР

    29 августа Общество

    В наци­ональ­ном парке «Рус­ская Аркти­ка» завер­шен лет­ний науч­ный и турис­тич­ес­кий сезон

    25 августа Образование

    На Соло­вец­ких остро­вах нача­ла рабо­ту девя­тая Лет­няя школа САФУ

    22 августа Образование

    Авгус­тов­ский пед­сов­ет-2022: тема­тич­ес­кие пло­щад­ки регио­наль­ного фору­ма нача­ли свою работу

    22 августа Образование

    Сту­ден­ты кол­лед­жей смо­гут освоить спе­циаль­ность фель­дшера уже после девя­того класса

    22 августа Образование

    Моло­дых уче­ных и педа­го­гов приг­лаша­ют к учас­тию в кон­курс­ах Все­рос­сийс­кой про­свети­тель­ской экспе­ди­ции

    17 августа Образование

    Стены шес­того этажа науч­ной биб­ли­оте­ки САФУ укра­сят граффити

    12 августа Общество

    Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет иссле­ду­ет при­род­ный битум в Арктике

    11 августа Губернатор

    В Архан­гель­ске гото­вит­ся к откры­тию Аркти­чес­кий науч­но-тех­ноло­гич­ес­кий IT-парк Digital Arctic

    3 августа Общество

    В рам­ках Деся­тиле­тия науки и тех­ноло­гий в Рос­сии утверж­ден план по реали­за­ции 18 ини­ци­атив и проектов

    3 августа Общество

    Уче­ные Лавё­ровс­ко­го цен­тра и Гео­ло­ги­чес­кого инсти­тута РАН впер­вые уста­но­ви­ли на Новой Земле науч­ную сей­сми­чес­кую станцию

    2 августа Общество

    Возв­ра­ще­ние пят­надца­той экспе­ди­ции Аркти­чес­кого пла­ву­че­го уни­вер­сите­та в Архан­гельск заплани­ро­ва­но на 20 августа

    27 июля Общество

    Энтомо­логи обнару­жили в Поморье бабо­чек, кото­рые ранее не встре­чались в регионе

    22 июля Губернатор

    В САФУ обсуди­ли соз­да­ние IT-пар­ка Digital Arctic и цен­тра раз­ви­тия аквакуль­туры

    22 июля Губернатор

    Алек­сей Чекун­ков и Алек­сандр Цыбуль­ский озна­ко­ми­лись с потен­ци­алом науч­ных лабо­рато­рий САФУ

    21 июля Общество

    Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет: в науке сде­ланы важ­ные откры­тия, а моло­дые иссле­до­ва­те­ли получи­ли бес­цен­ный опыт

    20 июля Общество

    Архан­гель­ская область наз­вана в числе лиде­ров по реали­за­ции феде­раль­ных эко­ло­ги­чес­ких про­ек­тов и программ

    18 июля Образование

    Итоги экспе­ди­ции Аркти­чес­кого пла­ву­че­го уни­вер­сите­та под­вели на пре­сс-кон­фер­ен­ции

    17 июля Общество

    Севе­ря­нам пред­лага­ют под­дер­жать архан­гель­ские про­ек­ты, пре­тен­ду­ющие на наци­ональ­ную пре­мию «Хрус­таль­ный компас»

    15 июля Образование

    Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет возв­ра­ща­ет­ся из рейса

    15 июля Образование

    Участ­ни­ки про­ек­та «Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­сит­ет-2022» изу­чили эко­сис­темы север­ных акваторий

    9 июля Образование

    Школь­ни­кам Поморья пред­лага­ют погрузиться в про­фес­сию био­тех­ноло­га

    27 июня Экономика

    Воп­росы сох­ране­ния и под­дер­жа­ния эко­ло­гии аркти­чес­кого регио­на обсу­дят сту­ден­ты из вось­ми стран мира

    24 июня Общество

    Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет отпра­вил­ся в экспе­ди­цию

    24 июня Образование

    Труд как сек­рет успе­ха: при­зеры Все­рос­сийс­кой олим­пи­ады школь­ни­ков рас­ска­зали о своем пути к победе

    22 июня Общество

    Нака­нуне отпра­вки «Аркти­чес­кого пла­ву­че­го уни­вер­сите­та» жур­на­лис­там рас­ска­жут о дета­лях экспе­ди­ции

    22 июня Здоровье

    Коли­чес­тво мест в рам­ках целе­вого обу­че­ния для буду­щих меди­ков в этом году увеличено

    18 июня Общество

    На ПМЭФ обсуди­ли роль науч­но-об­разо­ватель­ных цен­тров в реали­за­ции аркти­чес­ких проектов

    17 июня Губернатор

    Соз­дан науч­но-об­разо­ватель­ный кон­сорци­ум «Вер­надс­кий – Архан­гель­ская область»

    17 июня Образование

    САФУ полу­чил 213 допол­нитель­ных мест по про­грам­мам магист­ра­туры

    15 июня Губернатор

    Алек­сандр Цыбуль­ский высту­пил с ини­ци­ати­вой органи­зовать еди­ный про­ект по поис­ку и под­гот­ов­ке управл­ен­ческ­их кад­ров для Арктики

    8 июня Культура

    Сов­местные про­ек­ты в сфере образо­ва­ния пла­ниру­ют реали­зовать Архан­гель­ская область и Рес­пуб­лика Армения

    6 июня Промышленность

    Внед­ре­ние иннова­ци­он­ных про­дук­тов в про­мыш­лен­ное про­из­водство обсуди­ли на кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

    2 июня Общество

    Регио­наль­ная вете­рин­ар­ная лабо­рато­рия зна­читель­но рас­шири­ла область аккре­ди­та­ции в наци­ональ­ной системе

    1 июня Общество

    В СГМУ нача­ла рабо­ту кон­фер­ен­ция, посвящ­ен­ная сбе­ре­же­нию здо­ровья чело­века в Арктике

    1 июня Общество

    Уче­ники сель­ских школ Поморья успе­шно осва­ивают новые тех­ноло­гии, при­меня­емые в агрок­ом­пле­ксе

    30 мая Здоровье

    Феде­раль­ная кон­фер­ен­ция по сбе­ре­же­нию здо­ровья чело­века в Аркти­ке прой­дет в Архан­гель­ске в нача­ле июня

    28 мая Губернатор

    31 мая в Архан­гельск вновь при­бу­дет «Поезд Победы»

    27 мая Промышленность

    В Архан­гель­ской области Высшая школа рыбо­ловства и мор­ских тех­ноло­гий САФУ гото­вит­ся к получе­нию ста­туса мор­ской образо­ватель­ной органи­за­ции

    26 мая Экономика

    В САФУ стар­то­вал меж­дуна­род­ный форум в рам­ках про­граммы пред­седа­тель­ства Рос­сии в Аркти­чес­ком совете

    24 мая Общество

    Меж­дуна­род­ный форум объе­ди­нит моло­дых уче­ных в Архан­гель­ске

    23 мая Экономика

    Сту­ден­тов Высшей школы управле­ния интере­су­ет спе­ци­фи­ка рабо­ты в север­ных регионах

    6 мая Образование

    Число бюд­жетных мест в рос­сийск­их вузах уве­ли­чи­ва­ет­ся, в прио­ри­те­те – регионы

    4 мая Экономика

    Уче­ные и про­мыш­ленни­ки Поморья пла­ниру­ют соз­дать новый про­дукт для сох­ране­ния здо­ровья северян

    26 апреля Общество

    Моло­дые уче­ные обсужда­ют актуаль­ные воп­росы иссле­до­ва­ния Аркти­ки на кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

    25 апреля Образование

    Меж­дуна­род­ная кон­фер­ен­ция объе­ди­нит в САФУ моло­дых иссле­до­ва­те­лей Арктики

    Все новости по теме «Наука»

    Представитель ОВЦС принял участие в открытии секции китаеведения в Центральном доме ученых Минобрнауки России / Новости / Патриархия.

    ru

    Главная / Синодальные учреждения

    Версия для печати

    22 сентября 2022 г. 15:41

    20 сентября 2022 года в Центральном доме ученых в Москве состоялось открытие Секции китаеведения. По благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония в мероприятии принял участие сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья ОВЦС иеромонах Кирилл (Перегудин).

    Инициатором открытия Секции китаеведения на базе ЦДУ, которое было поддержано Минобрнауки России, стал Центр русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития. Секция синологии планирует организацию круглых столов, семинаров, дискуссионных площадок для обсуждения актуальных тем, связанных с Китаем и российско-китайскими отношениями.

    На открытии секции выступили директор ЦДУ профессор В.С. Шкаровский, председатель правления Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития Инь Бинь, советник-посланник Посольства КНР в Российской Федерации Лю Циньхуа, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Г. В. Куликова, заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН академик В.Л. Ларин, научный руководитель Ивановского государственного химико-технологического университета академик РАН О.И. Койфман, представители научных и общественных организаций. В мероприятии также принял участие консультант ОВЦС Д.И. Петровский.

    В приветственном слове к участникам церемонии иеромонах Кирилл (Перегудин) отметил, что Православие исторически являлось одним из важных мостов, связывающих российский и китайский народы, а Русская духовная миссия в Китае не только внесла особый вклад в установление добрососедских отношений, более полутора веков оставаясь единственным представительством России в Китае, но и стала надежной базой зарождающейся в нашей стране синологии. Ныне на исторической территории миссии расположено Посольство России в Китайской Народной Республике. Иеромонах Кирилл также напомнил, что 2022 год ознаменован 245-летием со дня рождения основоположника российской научной синологии, члена-корреспондента Императорской академии наук, классика русской ориенталистики, начальника Девятой духовной миссии архимандрита Иакинфа (Н. Я. Бичурина).

    Затем состоялся круглый стол «Русская мечта — китайская мечта», в котором приняли участие члены «Изборского клуба», представители ведущих российских университетов, академических научно-исследовательских институтов, образовательных, культурных, общественных организаций и средств массовой информации.

    ***

    Центральный дом ученых Минобрнауки России проводит активную работу по популяризации достижений науки и культуры: на его базе работают разнообразные тематические секции, такие как секция географии, истории, физики, кибернетики, химии и химической технологии, медико-биологических проблем, экологии, энергетики, международных вопросов и другие. Секция китаеведения стала 29-й в этом ряду. В мае текущего года на базе ЦДУ был проведен круглый стол «Триста лет китайскому языку в России», в котором приняли участие представители ОВЦС и Китайского Патриаршего подворья.

    Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

    Материалы по теме

    Приветствие Президента России В.

    В. Путина участникам конференции «Христианство на Северном Кавказе» [Приветствия и обращения]

    Одновременное гашение почтового блока, выпущенного к 1030-летию Православия на белорусских землях, состоялось в 15 епархиях Белорусского экзархата
    Представители Церкви приняли участие в прошедшем в Кремле вручении знамени Президента РФ победителю смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус»
    Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла ответственному секретарю Общества русской словесности О.П. Ткачу с 55-летием со дня рождения [Патриарх : Приветствия и обращения]
    Секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям принял участие в открытии обновленного здания Московского исламского института
    Представитель ОВЦС принял участие в открытии секции китаеведения в Центральном доме ученых Минобрнауки России
    Митрополит Волоколамский Антоний совершил Божественную литургию на Китайском Патриаршем подворье в Москве
    Митрополит Волоколамский Антоний встретился с представителем Церкви Англии
    В Москве прошел фестиваль, посвященный дню памяти китайских мучеников
    В Доме русского зарубежья в Москве представили книгу «Русские православные храмы в Китае»

    Другие новости

    Представители Церкви приняли участие в круглом столе «Россия-Донбасс: образ будущего и религиозное сообщество»
    Участники Собрания игуменов и игумений обсудили актуальные вопросы монашеской жизни
    Стартовал интенсив Синодального отдела по делам молодежи для епархий Московской митрополии
    В Омске прошли семинары для библиотекарей, посвященные просветительским проектам Издательского Совета
    Секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям принял участие в открытии обновленного здания Московского исламского института
    Святейший Патриарх Кирилл возглавил работу Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви
    Представители Церкви приняли участие в прошедшем в Кремле вручении знамени Президента РФ победителю смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус»
    В Издательском Совете состоялось заседание экспертов литературного конкурса «Новая библиотека»
    Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил торжества в Иосифо-Волоцком монастыре в день памяти основателя обители

     

    Российский университет дружбы народов

    Cookie-файлы

    Этот сайт использует файлы cookie. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie.

    Хорошо

    Подробнее

    «Ни о какой мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти не может ни при каких условиях», — Сергей Шойгу, Министр обороны России

    Как будем учиться в первом семестре?

    Как и где получить стипендиальную карту РУДН?

    Библиотека РУДН: график выдачи учебной литературы

    Математики РУДН выиграли мегагрант

    Взять лучшее: Президент РУДН Владимир Филиппов о новых моделях высшего образования

    Актуальная информация для студентов: как перевести деньги из-за рубежа

    Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

    Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.

    Эта мера затронет получающих образование соответствующего уровня впервые.

    Председатель наблюдательного совета РУДН Андрей Каприн избран членом президиума Российской академии наук

    Председателя наблюдательного совета РУДН, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, директора Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, заведующего кафедрой РУДН, академика, Андрея Дмитриевича Каприна избрали в члены президиума Российской академии наук.

    Материаловеды РУДН объяснили аномалию фазового превращения в стали

    Материаловеды РУДН установили причину аномалии мартенситного превращения, которая наблюдается в сталях некоторых структурных классов при закалочном охлаждении. Результаты исследования позволили предложить способ устранения этой аномалии.

    РУДН и Чилийский университет Бернардо О’Хиггинса развивают сотрудничество

    21 сентября экономический факультет РУДН принял делегацию университета Бернардо О’Хиггинса (Чили). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества, 105 студентов прослушали лекцию Клаудио Альберто Руфф Эскобар — ректора университета Бернардо О’Хиггинса.

    Как вызвать техническую поддержку и на какую помощь рассчитывать?

    В РУДН работает единая служба технической поддержки. Специалисты помогают преподавателям, студентам, сотрудникам по вопросам с оборудованием, выходом в интернет, работой с электронными системами университета

    Современный рынок труда: в РУДН проходит форум «Построй свою карьеру»

    Сегодня в РУДН стартует Межрегиональный форум иностранных обучающихся российских вузов «Построй свою карьеру». Участие примут 500 иностранных выпускников.

    Эксперт экономического факультета РУДН Максим Черняев: спрос на природный газ будет только расти

    От чего зависит стоимость природного газа и как тенденция к сокращению выбросов CO2 повлияет на цену голубого топлива? Ответ — в экспертной колонке Максима Черняева, кандидата экономических наук, доцента кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН.

    VI международная научная конференция «Успехи синтеза и комплексообразования»

    Направление:

    Образование

    Формат мероприятия:

    Конференция

    Организатор:

    Объединенный институт химических исследований (ОИХИ)

    Фестиваль науки 2022 в РУДН

    Направление:

    Наука

    Формат мероприятия:

    Фестиваль

    Организатор:

    Российский университет дружбы народов

    Студенческий фестиваль «Нас подружила Москва»

    В Российском университете дружбы народов пройдёт студенческий фестиваль «Нас подружила Москва». РУДН в четырнадцатый раз объединит землячества.

    Направление:

    Жизнь РУДН

    Формат мероприятия:

    Фестиваль

    Организатор:

    Департамент воспитательной работы со студентами

    XXV международная конференция «Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь» (DCCN 2022)

    Конференция, объединит исследователей, работающих в различных университетах и исследовательских организациях в области теории и практики построения телекоммуникационных сетей. Будут обсуждены перспективы развития и сотрудничества в этой области.

    Направление:

    Наука

    Формат мероприятия:

    Конференция

    Организатор:

    Российский университет дружбы народов

    Межвузовский научный семинар «Международные СМИ КНР: история и современность»

    На семинаре «Международные СМИ КНР: история и современность» будут рассмотрены основные аспекты деятельности китайских международных медиа, описаны этапы становления и развития китайского иновещания, проанализированы проблемы информационного противостояния Китая с западными странами.

    Направление:

    Наука

    Формат мероприятия:

    Семинар

    Организатор:

    Филологический факультет

    Научный семинар «Международно-правовые аспекты использования мега-группировок спутников»

    В юридическом институте РУДН пройдет Научный семинар «Международно-правовые аспекты использования мега-группировок спутников».

    Направление:

    Наука

    Формат мероприятия:

    Семинар

    Организатор:

    Юридический институт

    Конференция «Инновации южно-корейской косметической индустрии»

    В РУДН пройдёт III международная научно-практическая конференция «Инновации южно-корейской косметической индустрии». Косметологи и производители южнокорейской косметики обменяются опытом, представят результаты своих исследований и разработок.

    Направление:

    Образование

    Формат мероприятия:

    Конференция

    Организатор:

    Российский университет дружбы народов

    Мастер-класс «Современные тенденции и инструменты в мире тестирования информационных систем»

    На факультете физико-математических и естественных наук РУДН пройдут мастер-классы «Современные тенденции в мире тестирования информационных систем», «Инструменты для автоматизации мониторинга программного обеспечения».

    Направление:

    Образование

    Формат мероприятия:

    Мастер-класс

    Организатор:

    Математический институт им. С.М. Никольского

    Мастер-классы «Эксперт по стандартизации»

    На мастер-классах будут рассмотрены правила формирования и ведения информационных ресурсов в стандартизации, требования к подготовке экспертов по стандартизации, взаимосвязь технического регулирования и национальной системы стандартизации.

    Направление:

    Образование

    Формат мероприятия:

    Мастер-класс

    Организатор:

    Аграрно-Технологический институт

    Открытый диалог

    Нам важно ваше мнение и мы открыты к диалогу. Если у вас есть идеи, как, например, повысить качество образования, сделать новые научные открытия, привлечь талантливых абитуриентов, разнообразить студенческую жизнь, повысить эффективность системы управления и обновить инфраструктуру – добро пожаловать в «Открытый диалог»!

    Отправить сообщение

    Новости науки на этой неделе — The Hindu

    The Hindu Bureau

    18 сентября 2022 г., 12:54 IST

    Обновлено:
    18 сентября 2022 г., 12:54 IST

    Вот краткий обзор всех основных результатов и открытий этой недели в области науки.

    Вот краткий обзор всех основных результатов и открытий этой недели в области науки.

    На этой неделе мы многое узнали о мире науки. Вот некоторые из самых интересных научных открытий этой недели — от древнего человеческого скелета, найденного в Мексике, до кишечных микробов, которые эволюционировали вместе с людьми.

    Изменение климата — не единственный фактор, ответственный за разрушительные наводнения в Пакистане.


    Новое исследование показало, что хотя изменение климата стало причиной 50-процентного увеличения количества осадков в конце прошлого месяца в двух провинциях Пакистана, оно не было основной причиной разрушительных наводнений, в результате которых погибло более 1500 человек.

    Общая уязвимость Пакистана, включая людей, живущих в опасности, является главной причиной катастрофы, считают ученые, проводившие исследование. Другие погодные явления, такие как сильная волна тепла в регионе в начале лета и более влажный сезон дождей, чем обычно, из-за Ла-Нинья, также способствовали интенсивности наводнений.

    Наклон Сатурна мог быть вызван «пропавшей луной»

    Кольца Сатурна и его наклон являются знаковыми. Исследование, основанное на моделировании ученых Массачусетского технологического института, показало, что причиной наклона могла быть «пропавшая луна», получившая название Хризалис. Ученые предполагают, что где-то между 200 и 100 миллионами лет назад орбита Кризалис стала нестабильной. В столкновении, которое заставило Сатурн наклониться, луна была разорвана на куски и образовала части колец планеты.

    Скелет древнего человека найден в пещерах Мексики

    Скелет доисторического человека был найден в системе пещер недалеко от Карибского побережья Мексики. Ученые считают, что система пещер была затоплена в конце последнего ледникового периода 8000 лет назад.

    Некоторые из древнейших человеческих останков были найдены в карстовых пещерах или «сенотах». Недавно обнаруженный был найден рядом с местом, где мексиканское правительство планирует построить железнодорожные пути. Часть джунглей уже вырублена для прокладки путей. Ученые опасаются, что система пещер может разрушиться, быть загрязнена или закрыта для проекта и последующего развития.

    Микробиомы кишечника эволюционировали вместе с людьми

    Новое исследование показало, что кишечные микробы эволюционировали вместе с людьми. Обнаружена выраженная изменчивость микробного состава и разнообразия кишечных микробиомов людей, проживающих в разных частях мира.

    Читайте также

    Люди развивались вместе со своими микробиомами – подобно генам, кишечные микробы передаются от одного поколения к другому

    Исследование также показало, что кишечные микробы передаются между людьми из поколения в поколение подобно генам. Так как люди изменились, изменились и микробы. Это открытие может обеспечить более персонализированное лечение, соответствующее потребностям пациентов.

    Новый атлас перелетных птиц показывает необычные путешествия

    Ученые создали онлайн-атлас птиц, в котором отмечены пути миграции около 450 видов птиц в Америке. На сайте будут собраны онлайн-данные сотен научных исследований, в которых используются GPS-метки для отслеживания перемещений сумок, а также собраны данные о кольцевании птиц за более чем 100 лет.

    Ученые IISc разработали покрытые золотом везикулы для борьбы с туберкулезом

    Исследователи из Индийского института науки (IISc) разработали новый метод борьбы с туберкулезом для подростков и взрослых. Ученые использовали внешние мембранные везикулы (OMV), которые представляют собой покрытые золотом сферические мембранные частицы, выделяемые некоторыми бактериями. Ожидается, что при доставке в иммунные клетки эти везикулы вызовут иммунный ответ.

    Дневной свет может значительно повлиять на настроение и циклы сна

    Новое исследование показало, что уменьшение или увеличение яркости дневного света во время сезонных изменений влияет на наше настроение. Дневной свет, определяемый крошечной областью нашего мозга через светочувствительные клетки сетчатки, влияет не только на наши циклы сна, но и на наши гормоны, настроение и пищевые привычки. Новое исследование может помочь разработать новые терапевтические подходы к лечению расстройств настроения.

    Ученые IISc стремятся создать технологию молекулярных нейротрофических вычислений

    Стремясь к разработке устройств, которые могут имитировать работу нейронов в мозгу, исследователи из IISc в Бангалоре разработали нейроморфные устройства с использованием органических материалов, которые до сих пор не использовались.

    Лунное «колебание» и его связь с мангровыми лесами

    Новое исследование показало, что долговременные колебания орбиты Луны в течение 18,61 года могут влиять на расширение и сокращение мангровых лесов. Ученые говорят, что эта странная связь между ними может помочь определить роль мангровых зарослей как эффективных поглотителей углерода в ближайшие десятилетия.

    Discovery Science

    Раскрытие свойств жидкого металлического водорода в Национальном центре воспламенения может помочь ученым раскрыть тайны формирования и внутренней структуры Юпитера. Предоставлено: Mark Meamber/LLNL

    С момента зарождения цивилизации люди восхищались ночным небом и размышляли о бескрайних просторах Вселенной. Изобретение телескопов в 17 веке открыло первые детали Луны и планет в нашей Солнечной системе. Четыреста лет спустя космические обсерватории, такие как «Хаббл» и «Кеплер» НАСА, регулярно фиксируют удивительные виды миллиардов галактик, удаленных от нас на миллионы световых лет; в то время как зонды дальнего космоса предоставляют подробные данные о состоянии поверхности близлежащих планет и их спутников.

    «От ядерной физики до сталкивающихся галактик, возможности NIF Discovery Science ограничены только нашим собственным интеллектуальным воображением».

    — Руководитель научной программы Discovery Брюс Ремингтон

    И хотя мы еще не изобрели могучие космические корабли, чтобы физически доставлять нас в эти далекие миры, у ученых теперь есть лаборатория на Земле, чтобы лучше интерпретировать астрономические наблюдения, совершенствовать последние модели как звезды и планеты рождаются и умирают, и укрепляют их понимание работы космоса. Эта лаборатория — Национальная фабрика по воспламенению.

    Программа Discovery Science от NIF предлагает широкому кругу пользователей возможность проводить эксперименты в области науки о высокой плотности энергии, включая лабораторную астрофизику (раздел астрономии, направленный на понимание физики Вселенной), планетологию, материаловедение высокого давления, уникальные режимы физики плазмы, ядерной науки и ускорения частиц. В то же время программа обеспечивает множество преимуществ для других миссий NIF и предоставляет уникальные исследовательские возможности ученым LLNL, а также внешним пользователям.

    Механизмы, управляющие звездами и другими астрофизическими явлениями, такими как сверхновые звезды, черные дыры, астрофизические удары и даже недра планет, изучены недостаточно. Создавая крошечные частицы плазмы (смеси ионов — атомов, потерявших часть или все свои электроны — и свободных электронов) в экстремальных условиях, ученые могут лучше понять эти физические процессы и проверить теории, ранее основанные главным образом на отдаленных наблюдениях (см. Гигантские лазеры помогают воссоздать взрывную, загадочную физику сверхновых».

    Руководитель научной программы Discovery Брюс Ремингтон (справа) встречается с группой, изучающей астрофизические бесстолкновительные удары на NIF. По часовой стрелке от Remington идут Марио Мануэль, General Atomics; Сэмюэл Тоторика, аспирант Стэнфордского университета; Дмитрий Рютов, Дрю Хиггинсон и Ханс Риндеркнехт; Юити Сакава, Осакский университет; Чикан Ли, Массачусетский технологический институт; и Пак Хе-Сук, LLNL. Предоставлено: Jason Laurea

    Программа Discovery Science предоставляет ученым мощные инструменты для исследования материи во внеземных условиях прямо здесь, на Земле, помогая сделать наш национальный ядерный арсенал безопасным и надежным (см. «NIF и управление запасами»). НИФ 192 лазерных луча могут имитировать экстремальные температуры и сокрушительное давление звезд и планет; это позволяет исследователям проверить, что происходит с различными материалами и элементами в этих условиях.

    Около 8 процентов из 400 экспериментов, проводимых NIF каждый год, выделяются на эти фундаментальные научные кампании. Было проведено или запланировано более 100 экспериментальных кампаний Discovery Science. В них участвуют команды из двух десятков самых престижных университетов, национальных лабораторий и исследовательских организаций США, Европы и Азии, часто работающие в партнерстве друг с другом. Каждая команда также тесно сотрудничает с ученым LLNL.

    На обложке журнала Nature за июль 2014 года были освещены эксперименты NIF Discovery Science.

    Список включает Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли, Калифорнийский университет в Сан-Диего, Оксфорд, Принстон, Массачусетский технологический институт, Университет Осаки, Лабораторию лазерной энергетики Рочестерского университета, Национальную лабораторию Лос-Аламоса, Лабораторию Резерфорда в Эпплтоне и Учреждение по атомному оружию в Великобритании, Французская комиссия по альтернативным источникам энергии и атомной энергии (CEA), Израильская комиссия по атомной энергии и General Atomics.

    Эти эксперименты создают академический конвейер, позволяющий учащимся из первых рук испытать все, что могут предложить NIF и LLNL. Они также предоставляют ученым NIF возможности для рецензирования, престижных публикаций и более широкого сотрудничества.

    Исследователи сжали образец алмаза до рекордных 50 миллионов мегабар (давление в 50 миллионов земных атмосфер), чтобы воссоздать условия, существующие внутри Юпитера, Сатурна и других планет. Они показали, как жидкий водород превращается в металлическое вещество, что дало новое понимание структуры и формирования планет-гигантов и солнечных систем.

    Другая кампания направлена ​​на воссоздание условий внутри звезд. И исследователи создали бесстолкновительные удары для изучения астрофизических явлений, таких как остатки сверхновых, гамма-всплески активных ядер галактик и космические магнитные поля.

    Иллюстрация «воздушных ливней», возникающих, когда космические лучи сверхвысоких энергий ударяются о верхнюю часть атмосферы Земли и сталкиваются с ядрами воздуха, образуя другие частицы, которые теряют большую часть своей энергии, прежде чем достигнут земли. Происхождение космических лучей с самой высокой энергией, которые, как правило, являются ядрами более тяжелых элементов, таких как углерод и железо, неясно. Многие ученые считают, что они образуются во время взрывов сверхновых, но недавние исследования показывают, что они могут быть вызваны активностью вблизи черных дыр в центре Млечного Пути и других галактик. Кредит: Asimmetrie/INFN, через ЦЕРН

    Эксперименты Discovery Science также создают потребность в новых диагностических инструментах, таких как ТАРДИС, целевая дифракционная платформа NIF in-situ . Первоначально разработанная для исследования новой алмазоподобной кристаллической структуры углерода, платформа позже использовалась для изучения свойств урана и плутония в экспериментах по управлению запасами.

    Дополнительная информация

    «Мягкое сжатие материалов до рекордных уровней», Science & Technology Review , сентябрь 2019 г.

    «Выбраны следующие 10 научных экспериментов Discovery», NIF & Photon Science News , 6 февраля 2019 г. 2018

    «Discovery Science укрепляет миссию NIF», NIF & Photon Science News , ноябрь 2018 г.

    «Офис пользователя NIF: где мир встречается с лазером», NIF & Photon Science News , июль 2018 г.

    «NIF создает материю и антиматерию из света», NIF & Photon Science News , июнь 2018 г.

    «Лазерные эксперименты освещают космос», Science & Technology Review , декабрь 2016 г.

    3

    «Звездная экспериментальная установка для поддержания запасов и фундаментальной науки», Science & Technology Review , декабрь 2016 г.

    «Пользователи NIF привносят идеи и энергию в исследовательскую науку», NIF & Photon Science News , октябрь 2016 г.

    «Большая неделя для NIF Discovery Science», NIF & Photon Science News , август 2016 г.

    «Smashing Science», Science & Technology Review , декабрь 2015 г. Boost Discovery Science Experiments», NIF & Photon Science News , сентябрь 2015 г.

    Далее: Лаборатория астрофизики

    Серия лекций Discover Science | College of Science

    Узнайте больше о прошлых и предстоящих докладчиках на лекциях Discover Science.

    Климатический журналист спрашивает: «Поддерживать что?»

    Эндрю Ревкин, отмеченный наградами журналист в области окружающей среды и устойчивого развития, 8 сентября поделится с университетом некоторыми выводами, которые он приобрел за 34 года работы в журналистике. Лекция Ревкина откроет 12-й сезон серии лекций Discover Science. .

    Серия лекций «Откройте для себя науку» открывает свой 12-й сезон

    Список дисциплин этого сезона включает ряд дисциплин. Открыта регистрация на первую лекцию 8 сентября.

    Подкаст Discover Science: Харрисон Шмитт о своем полете на Луну

    Астронавт Аполлона-17 Харрисон Шмитт рассказывает о том, каково было находиться на поверхности Луны, что мы все еще узнаем из образцов, доставленных на Землю, и что нас ждет в будущем исследования Луны выглядит как

    Подкаст Discover Science: Кизмекия Корбетт идет туда, где вас любят

    Научный руководитель разработки мРНК-вакцины COVID-19 обсуждает свои исследования и работу, важность хорошего наставничества и поиск своего места в наука.

    Разработчик вакцины против COVID-19 Кизмекия Корбетт посетит лекцию Университета Discover Science 28 апреля. Регистрация на ее лекцию уже открыта.

    Астронавт «Аполлона-17», ученый и лунный путешественник Харрисон Шмитт посещает университет 31 марта

    Серия лекций «Откройте для себя науку» продолжается визитом астронавта и ученого «Аполлона-17» Харрисона Шмитта, спустившегося с поверхности Луны 19 декабря.во время последнего посещения Луны.

    Почему «Человек, познавший бесконечность» так важен?

    Математик Кен Оно представит свою лекцию Discover Science, отвечая на этот вопрос, 10 марта после показа фильма «Человек, познавший бесконечность».

    Начинается серия лекций «Откройте для себя науку»

    Научный колледж приветствует астронавта, ведущего разработчика вакцины против COVID-19 и других специалистов в сезоне 2021/2022

    COVID-19: оглядываясь назад и глядя вперед

    Сотрудники кафедры микробиологии и иммунологии обсуждают технологию вакцины против COVID-19, сомнения, распространение и многое другое в подкасте Discover Science

    Калибровка зрения, лекция «Открой науку дома» Интегративная неврология Майкл Вебстер обсуждает сложную адаптацию наших зрительных органов чувств в своей виртуальной лекции Discover Science от 11 марта.

    Есть ли жизнь на Марсе?

    Профессор и заведующий кафедрой геологических наук и инженерии, а также член группы марсоходов по исследованию Марса отвечает на вопросы о путешествиях по Марсу.

    Бродячий Марс: от «Соджорнера» до «Настойчивости»

    Профессор Фонда и планетолог Венди Кэлвин обсудит эволюцию марсоходов в своей виртуальной лекции Discover Science 11 марта.

    Динамика шлейфов лесных пожаров: серия «Открой науку дома» 19 ноября

    Публичное мероприятие Колледжа науки переносится в онлайн, интенсивные лесные пожары тема третьего выступления

    Tales from the Crypt: Discover Science at Home, серия выступлений, 22 октября

    Публичное мероприятие Колледжа естественных наук переходит в режим онлайн, второй доклад будет посвящен Музею естественной истории публичная серия переносится в онлайн, первая тема — геотермальная энергия

    Изучение взаимосвязи между космосом, расой и достижениями STEM в подкасте Discover Science образовательный трубопровод.

    Уильям Тейт выступит с лекцией о взаимосвязи места, расы и STEM-образования

    Бесплатная публичная серия лекций Discover Science, которая пройдет в Центре математики и науки Дэвидсона

    Астрофизик Габриэла Гонсалес расскажет об открытии гравитационных волн

    Научный колледж приглашает лучшие ученые бесплатно публичные лекции серии Discover Science Lecture

    Эксперт Джон Маккей выступает первым докладчиком серии Discover Science Lecture

    Грегори Крауч, биограф Университета Невады, Рино благотворитель

    Наука и политика: динамика Инь и Ян глобальной продовольственной безопасности

    Фитопатолог Боб Зейглер выступит с докладом на серии лекций Discover Science

    Микробы в странных местах: на что похожа жизнь в недрах Земли

    Карен Ллойд расскажет ее недавнее исследование на лекции Discover Science, четверг, 14 марта

    Серия лекций Discover Science объявляет расписание выступлений на весну

    Научный колледж приветствует двух ведущих исследователей в кампусе весной 2019 года. семестр.

    Биолог-эволюционист Дэвид Хиллис выступит с докладом о секвенировании генома «Древа жизни». Серия научных лекций приглашает гида по Солнечной системе и астронома для общения с сообществом

    Хайме Касап запускает серию лекций Discover Science 2018–2019 гг. 22 августа

    Касап — евангелист в области образования в Google и рассказывает влиятельным лицам в сфере образования о роли Интернета и технологий обучение на основе

    Биохимик и разработчик новаторских противовирусных препаратов выступит с докладом в Научном колледже

    Мик Хичкок выступит 5 апреля в 19:00. в рамках серии лекций Discover Science

    Мик Хичкок закрывает серию лекций Discover Science 5 апреля

    Хичкок — попечитель Университета Невады в Рено и биофармацевтический исследователь, революционизирующий лечение ВИЧ

    С. Джеймс Гейтс-младший выступит на the College of Science 8 марта

    Всемирно известный физик-теоретик С. Джеймс Гейтс-младший известен своими исследованиями суперсимметрии, а также своей пропагандой разнообразия в образовании.

    Главный научный сотрудник НАСА Джули Робинсон встречается со студентами и общественностью

    Студенты и преподаватели Научного колледжа и Академии Дэвидсона встречаются с Джули Робинсон перед ее лекцией

    Как «Бонус разнообразия» улучшает науку, финансы, спорт

    Скотт Э. Пейдж приезжает в Университет Невады, Рино, в четверг, 12 октября.0003

    Герпетолог Гарри Грин завершает серию лекций «Откройте для себя науку»

    Удостоенный наград автор и профессор обсудят, как естествознание влияет на ценности расскажет о змеях и вернет освоенные земли в их естественное состояние

    Подготовьтесь к взлету с планетологом и экспертом по Сатурну Кэролин Порко

    Серия лекций «Откройте для себя науку» совершит кругосветное путешествие по Солнечной системе 16 марта

    Планетолог и эксперт по Сатурну Кэролин Порко выступит с докладом в Университете Невады, Рино серия

    Эксперт по мухам расскажет, почему трудно прихлопывать мух

    Майкл Дикинсон выступит в рамках серии лекций Discover Science Университета Невады

    Нейробиолог и биоинженер расскажут об аэродинамических способностях плодовых мушек

    Майкл Дикинсон выступит 16 февраля в серии бесплатных лекций Discover Science в Университете Невады, Рино

    Астроном, посол астробиологии Деррик Питтс выступит на серии лекций

    Следующий докладчик в серии лекций Discover Science 13 октября в Университете Рино Невада, Рено

    Директор телескопа «Хаббл» рассказывает о своей страсти к астрономии и изучению Вселенной

    Роберт Уильямс станет следующим докладчиком серии лекций «Откройте для себя науку», 21 апреля

    Эксперт Гранд-Каньона Карл Карлстром расскажет о происхождении природных чудес света

    Следующий докладчик серии лекций Discover Science в Университете Невады, Рино

    Зеб Хоган, исследователь и эксперт по рыбам-монстрам, расскажет о больших рыбах

    Университет Невада, Научный колледж Рино, лекция Discover Science 7 мая

    Эксперт по рыбам-монстрам Зеб Хоган расскажет о большой рыбе

    Университет Невады, Научный колледж Рино, лекция Discover Science 7 мая

    Рыба-монстр, индикатор здоровья экосистемы, перед лицом кризиса исчезновения

    Десятилетие открытий, сделанных исследователем Колледжа наук Зебом Хоганом, показывает исчезновение больших рыб Научная лекция 2 апреля

    Лидер в области молекулярной химии и дизайнеров молекул прочитает публичную лекцию

    Научный колледж Discover Science лекция 12 февраля с Полом Вендером

    Математика оживает на музыкально-развлекательном образовательном вечере

    Удостоенный наград профессор Дэвид Кунг участвует в серии лекций Discover Science.

    Роберт Баллард, первооткрыватель обломков Титаника, выступил на лекции в Университете

    Исследователь океана, последний докладчик в бесплатной публичной серии лекций Discover Science этого года

    Алан Краузе, генеральный директор фирмы, спроектировавшей новый Панамский канал, выступит в серии лекций Discover Science

    Выпускник Школы горного дела Mackay расскажет о торговле, технологиях и окружающей среде

    Физик Брайан Грин читает лекцию «Почему наука имеет значение» в университете

    Автор бестселлеров, ведущий научного шоу NOVA представлен в публичном выступлении из серии лекций Discover Science

    Стивен Строгац, математик, ведущий радиопередачи, автор лекции 4 апреля

    Публика приглашена на бесплатную лекцию из серии лекций Discover Science

    Митио Каку, известный физик и ведущий научного телешоу, приезжает в кампус

    Серия лекций Колледжа науки Discover Science включает публичную лекцию 7 февраля

    Директор проекта «Йеллоустонский волк» выступит 6 декабря

    Известный биолог выступит в рамках серии лекций Discover Science

    Роберт Трайверс выступит с докладом об обмане и самообмане в рамках серии лекций Discover Science

    Известный биолог-эволюционист выступит в рамках серии лекций Discover Science появиться 16 октября в 19:00.

    Билл Най, ученый парень, принесет свою науку в Lawlor Events Center 6 сентября

    Научный колледж, ASUN объединяются, чтобы пригласить популярного ученого-артиста в кампус

    Ученый, занимающийся изменением климата, бесплатно разоблачит разоблачителей серии лекций Discover Science

    Известный писатель и ученый Наоми Орескес выступит с докладом 17 апреля

    Ведущий программы Time Warp выступит с докладом о природе любопытства

    Джефф Либерман станет последним спикером в Серия лекций «Откройте для себя науку»

    Гарри Грей из Калифорнийского технологического института 8 декабря выступит с докладом о получении чистого топлива из солнечного света и воды

    Армия студентов вносит свой вклад в усилия по поиску глобальных солнечных решений для общественности

    Университет принимает у себя эксперта Организации Объединенных Наций по продовольственной экономике для публичной лекции

    Мировой продовольственный кризис, как ожидается, продолжится с ростом цен и нестабильностью на внутренних рынках

    Автор бестселлеров Мэри Роуч представлена ​​в серии лекций Discover Science

    Юморист, писатель ее последняя книга «Packing for Mars» в Davidson Math and Science 13 сентября

    Археолог и эксперт по Amazon Анна Рузвельт выступит с лекцией

    Тайсон нокаутирует кампус

    Огромный ажиотаж и восторженная реакция на лекцию Нила де Грасса Тайсона «Откройте для себя науку» 3 февраля — это то, что кампус не скоро забудет.

    Эксперт из Тахо расскажет о мировом водном кризисе

    Теоретик генома человека Майкл Уотерман выступит с лекцией

    Июнь 2022 Научные статьи

    • День астероидов 2022: 7 массивных кратеров на Земле видны из космоса
    • Перезапуск Большого адронного коллайдера: время, эксперименты , и поиск неизвестной физики
    • Марсоходам НАСА, возможно, придется копать глубже, чтобы найти древнюю марсианскую жизнь
    • НАСА запускает CAPSTONE и не только: понять мир через 8 изображений
    • Атмосфера экзопланеты? Эти 5 объектов могут быть первыми полноцветными изображениями Уэбба
    • Посмотрите: 10 потрясающих изображений показывают, как природа бушует в городах
    • Этот астероид-убийца городов все-таки не упадет на Землю
    • Вот! Curiosity обнаружил, что марсианские породы содержат важный компонент жизни
    • Телескоп Уэбба нацелится на одну из самых знаковых целей Хаббла
    • Новый лунный спутник НАСА взлетает в космос — вот что это значит для Артемиды
    • Телескоп Уэбба раскроет тайны этих 7 своеобразных экзопланет
    • Ежедневный прием мультивитаминов может не принести пользы для здоровья, а некоторые могут нанести вред
    • Выясни! Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба раскроет секреты квазаров
    • Цели Virgin Orbit Июньское окно запуска для сотрудничества космических сил США
    • Космические лучи могут стереть свидетельства древней марсианской жизни
    • 1,8 миллиарда человек сталкиваются с наводнениями, которые случаются раз в столетие, показывают исследования
    • Ученые считают, что кишечные пробиотики могут помочь в лечении депрессии второй потрясающий пролет Меркурия
    • Как наркотики усваиваются в организме? Медицинская наука объяснила
    • Открытие НАСА

    • может показать, чья ракета-носитель врезалась в Луну 9 марта0416
    • Миссия НАСА к ядру древней мини-планеты в нашей Солнечной системе потерпела серьезную неудачу
    • Один странный тип экзопланеты может поддерживать жизнь за пределами обитаемой зоны
    • Ученые открыли самую большую бактерию из когда-либо существовавших
    • Выпуск вашей кошки на улицу может распространиться «опасные для жизни» паразиты — новое исследование
    • Астрономы обнаружили галактическое «сверхскопление» почти такое же старое, как Большой Взрыв
    • НАСА зажгло 1500 пожаров на Международной космической станции — и обнаружило нечто новое
    • Электростанция клетки имеет более сложное происхождение, чем мы думали
    • Телескоп Уэбба уже превосходит ожидания НАСА
    • Новые молекулы, обнаруженные на соседнем астероиде, могут раскрыть происхождение жизни
    • В поисках темной материи неожиданный инструмент может дать ученым надежду
    • «Вояджер»: 12 изображений, определяющих самую продолжительную миссию НАСА
    • Инженеры НАСА «Вояджер» изобретают умные способы сохранить нашу самую дальнюю миссию
    • Как новый радиосигнал дальнего космоса сбил с толку ученого, который его нашел
    • Миссия NASA Artemis 1 делает последние шаги к своему историческому полету на Луну
    • Да, клещи живут на вашем лице — и они откладывают яйца, показало новое исследование
    • Лучший фильм века о постапокалипсисе раскрывает мрачные дебаты о будущем человечества
    • Ученые обнаружили самую большую бактерию в истории, размером с ресницу
    • Изображение Хаббла показывает сверкающее шаровидное скопление звезд на расстоянии 23 000 световых лет
    • Продолжительность жизни рептилий еще сложнее, чем мы себе представляли — исследование
    • Молекулярный лед может обеспечить жизнь на инопланетных океанских планетах
    • Черные дыры: телескоп Уэбба собирается заглянуть в «Око Саурона»
    • Историческое наводнение в Йеллоустоуне и многое другое : Познайте мир через 8 изображений
    • Да, на вашем лице живут клещи — и они могут какать, показало новое исследование
    • Лунная ракета Artemis 1 успешно прошла критический предполетный тест
    • Часы: эти летучие мыши могут запомнить мелодию вашего телефона , и это может помочь им охотиться
    • НАСА намекает, что его ракета Artemis Moon может не нуждаться в пятой генеральной репетиции
    • Лед может принести неожиданный ключевой ингредиент для жизни в инопланетных океанах
    • Взгляните в эту иллюзию черной дыры, и ваши зрачки изменят форму
    • Что такое моя собака думаешь? Наука может наконец узнать
    • Древние сталагмиты указывают на сильную засуху, которая перевернула Аравию 6-го века
    • Последний отсчет: Artemis 1 завершает серьезное испытание, чтобы наконец достичь Луны
    • Самый мрачный научно-фантастический фильм на Amazon Prime раскрывает противоречивые дебаты о роботах
    • Самый большой в мире радиотелескоп улавливает необычные сигналы из космоса
    • Когда магнитные полюса Земли перевернутся, это может стать «хаосом» для будущих людей
    • Фигурки телескопа Хаббла Как взвесить одинокую черную дыру
    • О чем думает моя собака? Наконец-то наука может дать ответ
    • Можете ли вы загрузить свой мозг в компьютер? Нейробиолог объясняет сокрушительную реальность
    • Смотри! Космическая пыль, кружащаяся вокруг этих молодых звезд, может стать будущей планетарной системой
    • Наводнение в Йеллоустоуне: 10 изображений показывают степень разрушения
    • Девятая планета: ответ на эту космическую загадку может прийти раньше, чем вы думаете
    • Газообразный и палящий «горячий» Юпитеры» образуют наклонные петли вокруг своих родительских звезд
    • 8 редких видов, считающихся вымершими, но на самом деле ими не являющихся
    • Согласно науке, лучшее время для принятия важных жизненных решений
    • Поиски Китаем инопланетной жизни вызывают подозрения, но есть одна загвоздка
    • Планы запуска НАСА CAPSTONE и многое другое: познание мира через 7 изображений
    • 10 лет назад Китай пристыковался к своей космической станции и навсегда изменил космическую гонку
    • Изменение климата и загрязнение воздуха подрывают здоровье детей, говорится в историческом обзоре. Ученые наконец выяснили, почему
    • Туманность Тарантул: потрясающее изображение показывает веретена холодного газа в соседней галактике
    • Открытие космического бродяги помогает разгадать астрономическую тайну
    • Европейское космическое агентство дает зеленый свет кометному перехватчику для изучения следующей «Оумуамуа»
    • 200 000 лет назад древние люди развили язык — что они сказали?
    • Масштабный картографический проект Млечного Пути раскрывает удивительное поведение звезд
    • Употребление кофе одним из двух способов может увеличить продолжительность жизни — исследование
    • Для людей на Марсе лучшей защитой от радиации может быть обманчиво деревенская смесь
    • Вашей собаке слишком холодно? 3 важных способа выяснить это
    • НАСА публикует результаты интенсивной генеральной репетиции астероида-убийцы
    • Марсоход НАСА обнаружил один из «самых активных источников» пылевых вихрей на Марсе
    • Морские ученые выясняют, почему некоторые крупные рыба ныряет глубоко-глубоко
    • RHDV2: симптомы, вакцина для кроликов и многое другое о смертельной болезни кроликов в США
    • Космологи находят новые доказательства того, что наша Вселенная имеет близнеца из антиматерии научная причина, по которой шашлык намного вкуснее, чем другое приготовленное мясо
    • В этом месяце вам нужно увидеть 5 небесных планет, сияющих на рассвете
    • Посмотрите: ученые нанесли на карту океанские глубины Антарктиды в невероятных деталях
    • Охота НАСА за жизнь на Европе достигла важной вехи
    • Самый смешной научно-фантастический фильм на Netflix раскрывает реальный способ управления погодой
    • НАСА объявляет о новом расследовании неопознанных явлений в воздухе важная веха в поисках инопланетной жизни
    • НАСА хочет отправить космический зонд к Венере к 2030 году по одной конкретной причине
    • Artemis SLS снова и снова: Познайте мир через 7 изображений
    • Микрометеор только что врезался в космический телескоп Уэбба — это был не первый случай это! Телескоп Хаббл только что сделал самое большое инфракрасное изображение за всю историю
    • Ученые были сбиты с толку причудливой биологией этого фрукта, но коренные жители знали ответ на протяжении веков
    • Миссия DAVINCI НАСА может положить начало научному возрождению на Венере
    • 137 лет назад итальянский провидец навсегда изменил то, как мы употребляем кофе
    • Пять видов кровожадных ос, доказывающих, что они самые страшные насекомые
    • Откуда взялись домашние куры? Новое исследование раскрывает происхождение современных птиц
    • Темная материя: астрономы только что сделали открытие в соседней карликовой галактике
    • Земляничная луна: вам нужно увидеть яркое полнолуние в июне в этом месяце
    • Бегемот появляется: НАСА выкатывает Артемиду 1 Лунная ракета (снова)
    • Анджело Мориондо: Как отец эспрессо-машины использовал науку для приготовления кофе
    • Поступление! Объявлена ​​дата публикации первых научных изображений космического телескопа Уэбба
    • Исследование: инопланетные цивилизации могут мигрировать между звездными системами — космический корабль необязательно
    • Темная материя подпитывала первые звезды во Вселенной — новое исследование
    • Почему Уран и Нептун разного цвета? Ответ на удивление обыденный
    • Жизнь на Марсе: важнейший инструмент для поиска инопланетян задерживается
    • Могут ли собаки обнаруживать Covid-19 лучше, чем экспресс-тесты? Вот что говорит наука
    • «Вояджер» НАСА может доставить человеческие артефакты в космос на триллионы лет
    • Является ли человеческий мозг уникальным среди животных? Новое исследование намекает на развивающийся ответ
    • «Дверь» на Марсе? Планетолог объясняет, что вы видите на самом деле
    • Мы наконец-то знаем, когда появятся первые цветные изображения телескопа Уэбба — вот чего ожидать
    • НАСА отправляет на МКС кусочки человеческой кожи по непонятной причине
    • Моча мышей-матерей пахнет бананами, и их сверстники-самцы не переносят ее — исследование
    • Окаменелость возрастом 17 миллионов лет может раскрыть тайну эволюции жирафов
    • Посадки деревьев недостаточно. Вот зачем нужны крошечные искусственные леса
    • Были ли динозавры теплокровными или хладнокровными? Наконец-то у ученых может быть ответ
    • Неспособное летать высоко, это существо цвета драгоценных камней может оказаться в опасности — изучите
    • Самый длинный полет изобретательности и многое другое: Познайте мир через 7 изображений
    • Тест: сможете ли вы определить здоровье рифа по его песне? Эта компьютерная программа может
    • Сможет ли самый мощный в мире телескоп найти инопланетные цивилизации?
    • План НАСА по возвращению людей на Луну раскрывает более фундаментальные цели 22.

      Премия за прорыв в размере 3 миллионов долларов США, которую иногда называют «Оскаром науки», ежегодно вручается в области наук о жизни, фундаментальной физики и математики.

      Премия за прорыв в области наук о жизни 2023 года была отмечена тремя открытиями, одним из которых было обнаружение фундаментального способа внутренней организации клеток, который впервые наблюдался на курсе физиологии в 2008 году в Морской биологической лаборатории Университета Чикаго. Премия была присуждена ученым Энтони Хайману и Клиффорду Брэнгвинну, которые в то время преподавали на курсе. Это наблюдение имело серьезные последствия, и теперь считается, что оно связано с различными заболеваниями, от рака до COVID-19..

      Фонд премии «Прорыв» также объявил, что ученый из Чикагского университета Ханнес Берньен был награжден премией «Новые горизонты в физике 2023 года» вместе с пятью коллегами.

      Эта премия присуждается многообещающим начинающим исследователям, проделавшим значительную работу; группа получила признание за разработку массивов оптических пинцетов, способных управлять отдельными атомами, для использования в квантовой информатике, метрологии и молекулярной физике.

      «Это невероятная честь — получить премию «Новые горизонты в физике», — сказал Берниен, доцент Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета. «Я очень горжусь тем, что массивы отдельных атомов стали одной из самых многообещающих архитектур для квантовой информатики. Очень интересно, что мы применяем этот подход в новых направлениях в Чикагском университете».

      Одним из других лауреатов Премии за прорыв в науках о жизни стал выпускник Калифорнийского университета в Чикаго Джон Джампер, MS’12, PhD’17, который разработал систему искусственного интеллекта AlphaFold, которая точно предсказывает структуру белков.

      Находка крупной клетки

      В 2008 году Брэнгвинн и Хайман вместе с коллегами и студентами курса Морской биологической лаборатории решили давнюю загадку того, как клетки создают порядок в миллионах молекул, которые перемещаются внутри их границ.

      Как они наблюдали у червей-нематод в ходе, а позднее подтвердили как общий принцип, клетки спонтанно образуют жидкоподобные капли, которые концентрируют одни молекулы в безмембранной капле, исключая при этом другие. Эти «конденсаты», которые обычно содержат белок и РНК, образуются в процессе разделения фаз, подобно водяному пару, конденсирующемуся в росу.

      Это наблюдение вызвало большой резонанс. С 2008 года накапливаются данные о том, что конденсаты регулируют многие критические клеточные процессы, от деления клеток до экспрессии генов, и участвуют в развитии заболеваний, включая рак, нейродегенеративные заболевания, COVID-19., и другие. Было создано несколько биотехнологических компаний, занимающихся медицинскими исследованиями конденсата.

      «MBL является местом рождения этой области, потому что здесь произошло так много всего», — сказал Брэнгвинн, включая крупные открытия, сделанные в результате совместной инициативы в Морской биологической лаборатории, финансируемой Медицинским институтом Говарда Хьюза с 2013 по 2017 год.

      MBL, основанная в Вудс-Хоул, штат Массачусетс, в 1888 году, является частной некоммерческой организацией и филиалом Чикагского университета.

      «Открытие биомолекулярных конденсатов коренным образом изменило наши представления о клеточных процессах и болезнях, — сказал директор Морской биологической лаборатории Нипам Патель. «Это дань огромной ценности образовательных и обучающих программ MBL, что первоначальное наблюдение было в курсе физиологии, и что в последующее десятилетие многие ученые, связанные с MBL, значительно расширили наблюдения и открыли новую область. исследование.»  

      «Оптический пинцет» и сверхпроводниковая технология

      Премия «Новые горизонты», присужденная Ханнесу Берньену и его коллегам из Калифорнийского технологического института, Гарварда, Принстона, Университета Инсбрука и Университета Колорадо, посвящена прорыву в области квантовых технологий.

      Квантовая технология представляет собой огромный потенциал для применения в промышленности, экономике и других аспектах жизни общества, но для того, чтобы реализовать большую часть этого потенциала, квантовые системы должны быть увеличены в масштабе, сохраняя и управляя своими квантовыми состояниями с высокой точностью.

      Берньен и его коллеги успешно разработали новый метод «снизу вверх», в котором большие квантовые системы собираются атом за атомом. Используя массивы сильно сфокусированных лазерных лучей, захватываются и собираются отдельные атомы; затем их квантовым состоянием можно управлять и измерять.

      Эти массивы атомов могут функционировать как квантовые процессоры и являются серьезными претендентами на создание квантового компьютера, способного решать определенные вычислительные задачи намного быстрее, чем это возможно в настоящее время с помощью классических компьютеров. При этом разработка Берньена может работать и как квантовый симулятор, в котором создаются искусственные квантовые материалы.

      «Я в восторге от всех новых возможностей, которые предлагают массивы атомов для решения некоторых из самых важных вопросов в квантовой науке, а также для разработки новых технологий», — сказал Берниен. «У меня здесь замечательная команда в Притцкеровской школе молекулярной инженерии Калифорнийского университета в Чикаго, и вместе мы продолжим расширять эти границы».

      Физик Анна Грасселлино , ученый из Национальной ускорительной лаборатории Ферми, аффилированной с Калифорнийским университетом в Чикаго, также была награждена премией New Horizons 2023 года за «открытие значительных улучшений производительности ниобиевых сверхпроводящих радиочастотных резонаторов с приложениями, варьирующимися от физики ускорителей до квантовые устройства».

      Грасселино специализируется на сверхпроводящей радиочастотной технологии, известной как SRF, сердце современных ускорителей частиц. Она получила несколько наград за открытие легирования азотом, метода, который резко увеличивает эффективность резонаторов SRF.

      «Революционное открытие Анной легирования азотом оказало революционное влияние на технологию SRF, прославило Фермилаб как мирового лидера в области SRF и является свидетельством ее творчества, сосредоточенности, упорного труда и целеустремленности», — сказала директор Fermilab Лия Мерминга. . «Мы поздравляем ее и желаем ей еще больших высот!»

      Премия «Прорыв» ранее присуждалась нескольким исследователям, связанным с Чикагским университетом. К ним относятся математик Алекс Эскин за теорему о «волшебной палочке»; физик Крейг Хоган, получивший премию «Прорыв» в 2015 году за свою работу над командой по поиску сверхновых звезд High-Z, которая помогла доказать, что Вселенная со временем расширяется все быстрее и быстрее, а не замедляется; несколько ученых в 2019 году, которые участвовали в коллаборации Event Horizon Telescope, создавшей первое изображение черной дыры; и Дэниел Хольц и Синь-Ю Чен в 2016 году за их работу в рамках коллаборации LIGO, которая впервые обнаружила гравитационные волны.

      Соответствующая премия «Новые горизонты» была присуждена в 2022 году математику Себастьяну Уртадо-Салазару за доказательство гипотезы Циммера, а в 2019 году — физику Майклу Левину за «острый вклад в понимание топологических состояний материи и взаимосвязей между ними».

      Премия «Прорыв» была основана в 2013 году Сергеем Брином, Присциллой Чан и Марком Цукербергом, Юрием и Джулией Мильнер и Анной Войжитски. В дополнение к премиям за прорыв, присуждаемым каждый год, фонд присуждает премии «Новые горизонты в физике и математике» и премию «Новые рубежи Марьям Мирзахани» начинающим исследователям.

      Наука | UW News


      22 сентября 2022 г.

      Экспедиция 2018 года, которая пробурила морское дно глубже, чем когда-либо прежде — почти на 2 мили, — стремилась измерить напряжение как можно ближе к тектоническому разлому у побережья Японии. Удивительно, но исследователи обнаружили небольшое накопленное тектоническое напряжение. Полученные данные могут помочь лучше понять землетрясения в зонах субдукции по всему миру.

      Подробнее


      7 сентября 2022 г.

      Каждая пятая взрослая самка якобинского колибри с белой шеей выглядит как самец. Новое исследование Вашингтонского университета показывает, что это редкий случай «обманчивой мимикрии» внутри вида: самки с мужеподобным оперением пытаются выдать себя за самцов и в результате получают выгоду в виде уменьшенной агрессия со стороны самцов.

      Подробнее


      25 августа 2022 г.

      Новое исследование прогнозирует количество дней с «опасными» и «чрезвычайно опасными» сочетаниями тепла и влажности к концу этого века. Даже если глобальное потепление ограничится 2 градусами Цельсия, результаты показывают, что волны смертельной жары станут гораздо более распространенными в средних широтах, а многие тропические регионы будут испытывать «опасную» жару в течение примерно полугода.

      Подробнее


      23 августа 2022 г.

      Добровольцы потратили тысячи часов на запись мусора на пляжах в Вашингтоне и Орегоне, чтобы показать, что определенные пляжи и определенные участки одного пляжа являются «липкими зонами», в которых накапливается мусор. Выявление закономерностей того, где оседает мусор, может помочь лучше предотвращать и удалять мусор в морской среде.

      Подробнее


      17 августа 2022 г.

      Пилотный проект Вашингтонского университета изучает возможности использования волоконно-оптического зондирования в сейсмологии, гляциологии и даже в мониторинге городов. Частично финансируемый за счет гранта в размере 473 000 долларов США от MJ Murdock Charitable Trust, некоммерческой организации, базирующейся в Ванкувере, штат Вашингтон, новая установка фотонного зондирования UW будет использовать фотоны, путешествующие по оптоволоконному кабелю, для обнаружения движений земли размером всего 1 нанометр.

      Читать дальше


      11 августа 2022 г.

      Для птиц, населяющих развитые районы Тихоокеанского Северо-Запада, снижение шума и волнений из-за карантина COVID-19 могло позволить им использовать более широкий диапазон мест обитания в городах, Новое исследование Вашингтонского университета обнаружило.

      Подробнее


      25 июля 2022 г.

      Какая группа млекопитающих имеет более «примитивную» репродуктивную стратегию — сумчатые с коротким периодом беременности или люди и другие плацентарные млекопитающие с длительным периодом беременности? На протяжении десятилетий биологи считали сумчатое размножение «более примитивным». Но ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что третья группа млекопитающих, давно вымершие мультитуберкулезные, имели длительный период беременности, как и плацентарные млекопитающие. Поскольку мультитуберкулезные отделились от остальных млекопитающих еще до того, как развились плацентарные и сумчатые, эти результаты ставят под сомнение мнение о том, что сумчатые были «менее развиты», чем их плацентарные родственники.

      Подробнее


      22 июля 2022 г.

      Новое исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета, Института динамики и самоорганизации им. ВИЧ, сводя к минимуму риск того, что вирус эволюционирует и «ускользнет» от лечения.

      Подробнее


      15 июля 2022 г.

      Семь профессоров Вашингтонского университета входят в число 25 новых членов Академии наук штата Вашингтон на 2022 год, согласно объявлению от 15 июля.

      Читать дальше


      29 июня 2022 г.

      Новое исследование Вашингтонского университета, в котором используются исторические данные, нашло уникальное подтверждение гипотезы «безопасности в количестве», показав, что тихоокеанский лосось в больших группах имеет меньший риск быть съеденным хищники. Но для некоторых видов лосося обучение в стае происходит за счет конкуренции за пищу, и эти рыбы могут обменять безопасность на еду.

      Подробнее


      27 июня 2022 г.

      Исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета, показывает, что за 30-летний период африканские дикие собаки сдвинули свои средние даты рождения на 22 дня позже, что позволило им соответствовать рождение новых пометов при самых низких температурах в начале зимы. Но в результате этого значительного сдвига меньше детенышей пережили свой наиболее уязвимый период, потому что температура во время их критического послеродового «периода логова» повысилась за тот же период времени, угрожая популяции этого уже исчезающего вида. Это первое исследование, показывающее, что крупные плотоядные млекопитающие вносят серьезные изменения в свою жизнь в ответ на изменение климата.

      Подробнее


      21 июня 2022 г.

      Группа под руководством UW подготовила первый всеобъемлющий отчет о воздействии аномальной жары 2021 года на моллюсков.

      Подробнее


      16 июня 2022 г.

      Дэвид Монтгомери, профессор наук о Земле и космосе Университета Вашингтона, обсуждает здоровье почвы, пищевые питательные вещества и здоровье человека. Он является соавтором книги «Что съела ваша еда», которая будет опубликована в этом месяце.

      Подробнее


      Новая популяция белых медведей, зарегистрированная на юго-восточном побережье Гренландии, использует ледниковый лед, чтобы выжить, несмотря на ограниченный доступ к морскому льду. Эта небольшая, генетически обособленная группа белых медведей может сыграть важную роль в будущем вида в условиях потепления.

      Подробнее


      14 июня 2022 г.

      Проект «Наше будущее Duwamish», доступный для общественных групп через Публичную библиотеку Сиэтла, использует гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2, чтобы помочь зрителям представить себе поднимающееся море с выгодной позиции на юге. Водный путь Сиэтла.

      Подробнее


      13 июня 2022 г.

      Чтобы выяснить, что происходит со снегом, перехватываемым деревьями, исследователи Университета Вашингтона создали гражданский научный проект под названием Snow Spotter.

      Подробнее


      10 июня 2022 г.

      Эми Сновер, уходящий в отставку директор Группы UW по климатическим воздействиям, размышляет о своем последнем десятилетии руководства и о том, как новаторская группа по обеспечению готовности к изменению климата развивалась за более чем четверть века существование.

      Читать далее


      9 июня 2022 г.

      Новая инициатива Вашингтонского университета направлена ​​на ускорение исследований эДНК путем поддержки существующих проектов и создания сети специалистов-практиков для продвижения зарождающейся области.

      Читать дальше


      6 июня 2022 г.

      Если рассматривать не только CO2, но и другие антропогенные загрязнители, это увеличивает степень потепления, которое люди уже сделали за счет прошлых выбросов. Земля будет продолжать нагреваться, даже если все выбросы прекратятся, и планета стремится достичь пиковых температур примерно за 5-10 лет до того, как они испытают их.

      Подробнее


      31 мая 2022 г.

      Новый алгоритм, разработанный исследователями Вашингтонского университета для обнаружения астероидов в Солнечной системе, доказал свою эффективность. Согласно заявлению Фонда B612 от 31 мая, первые астероиды-кандидаты, идентифицированные с помощью алгоритма, известного как восстановление гелиоцентрической орбиты без следа или THOR, были подтверждены Центром малых планет Международного астрономического союза.

      Подробнее


      12 мая 2022 г.

      После того, как осьминог-мать отложит кладку яиц, она перестает есть и чахнет; к тому времени, когда яйца вылупятся, она мертва. Некоторые самки в неволе, кажется, даже намеренно ускоряют этот процесс, калеча себя и скручивая руки в запутанное месиво. Источником этого странного материнского поведения, по-видимому, является зрительная железа, орган, похожий на гипофиз у млекопитающих. В течение многих лет было неясно, как именно эта железа запускает ужасную смертельную спираль. Но в новом исследовании, опубликованном 12 мая в журнале Current Biology, исследователи из Вашингтонского университета, Чикагского университета и Иллинойсского университета в Чикаго показали, что в зрительной железе осьминогов-матерей происходит массивный сдвиг в метаболизме холестерина, что приводит к резким изменениям в организме. вырабатываются стероидные гормоны. Изменения в метаболизме холестерина у других животных, включая людей, могут иметь серьезные последствия для продолжительности жизни и поведения, и команда считает, что это обнаруживает важные сходства в функциях этих стероидов в животном мире — как у мягкотелых головоногих, так и у позвоночных.

      Подробнее


      6 мая 2022 г.

      Способность вашей иммунной системы бороться с COVID-19, как и с любой инфекцией, во многом зависит от ее способности воспроизводить иммунные клетки, эффективно уничтожающие вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание. болезнь. Эти клонированные иммунные клетки не могут создаваться бесконечно, и ключевая гипотеза нового исследования Вашингтонского университета заключается в том, что способность организма… наук на 2022 год: Элизабет Баффало, профессор, заведующая кафедрой физиологии и биофизики; Джозеф Мугус, профессор микробиологии; доктор Джей Шендуре, профессор геномных наук; и Джеймс Трумэн, заслуженный профессор биологии.

      Подробнее


      4 мая 2022 г.

      Вспышка ближайшей звезды привлекла внимание группы астрономов, которые обнаружили, что она является частью редкой и загадочной системы. Как они сообщают в статье, опубликованной 4 мая в журнале Nature, звездная странность выглядит как «двойная черная вдова» — тип системы, состоящей из быстро вращающейся нейтронной звезды или пульсара, который вращается и медленно поглощает меньшую звезду-компаньон. , как его паукообразный тезка делает со своей половинкой.

      Читать дальше


      3 мая 2022 г.

      Планетолог вместе с инженерами измерил физические пределы жидкости для соленой воды под высоким давлением. Результаты показывают, где роботизированные миссии должны искать внеземную жизнь в покрытых льдом океанах спутника Юпитера Европы и спутника Сатурна Титана.

      Читать далее


      28 апреля 2022 г.

      Если выбросы парниковых газов продолжатся, потери видов из-за потепления и истощения кислорода в океанских водах могут примерно к 2100 году превзойти все другие антропогенные факторы стресса для морских видов. Наибольшие потери испытают тропические воды. биоразнообразия, в то время как полярные виды подвергаются наибольшему риску исчезновения

      Подробнее


      26 апреля 2022 г.

      Ученые когда-то думали, что галактики после звездообразования рассеяли весь свой газ и пыль — топливо, необходимое для создания новых звезд — в виде сильных всплесков энергии и с необычайной скоростью. Теперь команда, возглавляемая постдокторским исследователем из Вашингтонского университета Адамом Смерчиной, сообщает, что эти галактики в конце концов не рассеивают все свое звездообразующее топливо. Вместо этого после своего предполагаемого конца эти спящие галактики удерживают и сжимают большое количество высококонцентрированного турбулентного газа. Но, вопреки ожиданиям, они не используют его для формирования звезд.

      Подробнее


      22 апреля 2022 г.

      Космос срочно нуждается в особой правовой защите, подобной той, которая предоставляется земле, морю и атмосфере для защиты его хрупкой окружающей среды, утверждает группа ученых. Научные, экономические и культурные преимущества космоса следует учитывать на фоне разрушительного воздействия на окружающую среду, вызванного притоком космического мусора — примерно на 60 миль над поверхностью Земли — подпитываемым быстрым ростом так называемых спутниковых мегасозвездий. В статье, опубликованной 22 апреля в журнале Nature Astronomy, авторы утверждают, что космос является важной средой, которую необходимо сохранить от имени профессиональных астрономов, астрономов-любителей и коренных народов.

      Подробнее


      21 апреля 2022 г.

      Трое исследователей из Инженерного колледжа Вашингтонского университета изучают способы сделать электронику более экологичной.

      Читать дальше


      20 апреля 2022 г.

      Исследователи обнаружили, что свет — от лазера — может вызвать форму магнетизма в обычно немагнитном материале. Этот магнетизм основан на поведении «спинов» электронов, которые имеют потенциальное применение в квантовых вычислениях. Ученые обнаружили, что электроны внутри материала ориентируются в одном направлении при освещении фотонами лазера. Контролируя и выравнивая спины электронов с таким уровнем детализации и точности, эта платформа может найти применение в квантовых вычислениях, квантовом моделировании и других областях. Эксперимент, проведенный учеными из Вашингтонского университета, Университета Гонконга и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, был опубликован 20 апреля в журнале Nature.

      Подробнее


      14 апреля 2022 г.

      Два преподавателя Вашингтонского университета входят в число 180 экспертов в области искусства, гуманитарных наук, права и естественных наук, выбранных в качестве стипендиатов Гуггенхайма 2022 года, согласно объявлению Джона Саймона Гуггенхайма от 7 апреля. Мемориальный фонд. Джорданна Бейлкин, профессор кафедры истории, и Эмили Левеск, доцент кафедры астрономии, входят в число новых стипендиатов, отобранных из почти 2500 претендентов.

      Читать дальше


      13 апреля 2022 г.

      Два профессора Вашингтонского университета были отмечены Экологическим обществом Америки за их знания и вклад в области экологии.

      Подробнее


      Включение раскалывания льда внутри облаков вокруг Антарктиды улучшает способность глобальных моделей с высоким разрешением моделировать облака над Южным океаном и, таким образом, способность моделей моделировать климат Земли.

      Подробнее


      29 марта 2022 г.

      Новое исследование сети исследований мозга младенцев (IBIS), в которую входит Вашингтонский университет, показало, что миндалевидное тело, область мозга, имеющая решающее значение для интерпретации эмоций, растет слишком быстро у младенцев, которые продолжать развивать аутизм.

      Читать дальше


      28 марта 2022 г.

      Морской лед вокруг Антарктиды отступает быстрее, чем наступает, — асимметрия, которая была загадкой. Новый анализ показывает, что Южное полушарие следует простым законам физики, поскольку пик солнца в середине лета вызывает быстрые изменения. В этом отношении, как представляется, более загадочным является арктический морской лед.

      Читать дальше


      18 марта 2022 г.

      Исследование, проведенное биологами-эволюционистами из нескольких учреждений, включая Вашингтонский университет, сосредоточено на конкретном растении при изучении того, происходит ли параллельная эволюция в городах по всему миру.

      Подробнее


      10 марта 2022 г.

      За последние 20 лет Арктика потеряла около одной трети своего зимнего морского льда, а зимний морской лед в Арктике потерял около полутора футов толщины только за последние три года. Это истончение в значительной степени связано с потерей более старого многолетнего морского льда, который более устойчив к таянию.

      Читать далее


      9 марта 2022 г.

      Группа исследователей из Университета Вашингтона и Калифорнийского университета в Беркли обнаружила, что практика дискриминации в отношении жилья, применявшаяся с 1930-х годов, до сих пор приводит к неравенству в уровне загрязнения воздуха в сотнях американских городов.

      Читать дальше


      3 марта 2022 г.

      Исследования, проведенные Вашингтонским университетом, показывают, что лунные медузы питаются зоопланктоном, различными крошечными животными, которые плывут по течению в заливах, где они обитают. Это может повлиять на других голодных морских обитателей, таких как молодь лосося или сельди, особенно если прогнозы верны, а изменение климата будет благоприятствовать быстрорастущим медузам.

      Подробнее


      25 февраля 2022 г.

      Ученые Вашингтонского университета и Университета Эмори сообщают, что антибиотик, распыляемый на садовые культуры для борьбы с бактериальными заболеваниями, замедляет познание шмелей и снижает их эффективность поиска пищи.

    Наука лента: Новости: Наука и техника: Lenta.ru

    404 Cтраница не найдена

    К сожалению запрашиваемая страница не найдена.

    Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже


    • Сведения об образовательной организации
      • Основные сведения









      • Структура и органы управления образовательной организацией









      • Документы









      • Образование









      • Образовательные стандарты и требования









      • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав









      • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса









      • Стипендии и иные виды материальной поддержки









      • Платные образовательные услуги









      • Финансово-хозяйственная деятельность









      • Вакантные места для приема (перевода)









      • Международное сотрудничество









      • Доступная среда









      • Законодательная карта









      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе









      • Договора с другими организациями








    • Обращения
      • Формы обращений









      • Личный приём









      • Электронные обращения









      • Письменное обращение









      • Порядок обжалования








    • Противодействие коррупции
      • Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции









      • Антикоррупционная экспертиза









      • Методические материалы









      • Формы документов, связанные с противодействием коррупции, для заполнения









      • Сведения о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера









      • Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов









      • Обратная связь для сообщений о фактах коррупции








    • Информационная безопасность
      • Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся









      • Нормативное регулирование









      • Педагогическим работникам









      • Обучающимся









      • Родителям (законным представителям обучающихся)








    • Закупки









    • Антитеррористическая защищенность









    • Комплексная безопасность
      • Пожарная безопасность









      • Охрана труда









      • Дорожная безопасность









      • ГО и ЧС









      • Работа с персональными данными








    • НОКО. Независимая оценка качества образования







    • Об институте
      • Основные сведения









      • Контакты и банковские реквизиты









      • История









      • Институт сегодня









      • Символ и миссия









      • Руководство. Педагогический состав









      • Ученый совет









      • Библиотека









      • Учебно-производственный центр
        • О центре









        • План курсов повышения квалификации на 2020 год









        • Онлайн регистрация на курсы









        • Документы центра









        • Подготовительное отделение









        • Школа АГИКИ








      • Издательский центр









      • Музей музыкальных инструментов









      • АГИКИ в условиях распространения коронавируса
        • АГИКИ в условиях распространения коронавируса









        • Горячая линия









        • Организация учебной деятельности









        • Студенту









        • Локальные нормативные акты









        • Нормативная база









        • Профилактика








    • Пресс-центр
      • Новости









      • Фотогалерея









      • Видеогалерея









      • Мероприятия








    • Абитуриентам
      • Приемная кампания 2022









      • Нормативные документы









      • Информация для поступающих









      • Количество мест









      • Расписание вступительных испытаний









      • Программы вступительных испытаний









      • Информация о ходе приема









      • Зачисление









      • Презентационные материалы









      • Задать вопрос приемной комиссии








    • Студентам
      • Студенческий вестник АГИКИ









      • Воспитательная работа









      • Информация о стипендиях и общежитии









      • Органы студенческого самоуправления









      • Обязанности студентов









      • Студенту на заметку!









      • Этический кодекс студентов









      • Трудоустройство выпускников









      • Заказ справки (очное обучение)









      • Расписание








    • Аспирантура
      • Отдел аспирантуры









      • Нормативные документы









      • Информация для поступающих









      • Количество мест









      • Расписание вступительных испытаний









      • Программы вступительных испытаний









      • Информация о ходе приема









      • Зачисление








    • Кафедры
      • Кафедра народной художественной культуры
        • Информация о кафедре









        • Научно-исследовательская работа









        • Ансамбль «Аар — Аартык»









        • Студенческий коллектив «Долун»









        • Преподаватели и дисциплины








      • Кафедра искусствоведения
        • Информация о кафедре









        • Научно-исследовательская работа









        • Достижения кафедры









        • Преподаватели и дисциплины








      • Кафедра музыкального искусства
        • Информация о кафедре









        • Достижения кафедры









        • Преподаватели









        • Дисциплины









        • Оркестр народных инструментов









        • Оперная студия








      • Кафедра театрального искусства
        • Информация о кафедре









        • Достижения кафедры









        • Научно-исследовательская и творческая работа









        • Преподаватели и дисциплины









        • Выпускники








      • Кафедра культурологии и социально- культурной деятельности
        • Информация о кафедре









        • Достижения кафедры









        • Научно-исследовательская работа









        • Преподаватели и дисциплины








      • Кафедра живописи и графики
        • Информация о кафедре









        • Научно-творческая работа









        • Достижения кафедры









        • Преподаватели









        • Дисциплины









        • Работы студентов









        • Фотографии








      • Кафедра библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин
        • Информация о кафедре









        • Достижения









        • Преподаватели и дисциплины








      • Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики
        • Информация о кафедре









        • Преподаватели









        • Дисциплины









        • Научно-исследовательская работа









        • Достижения кафедры









        • Курсовые проекты и ВКР — Графический дизайн









        • Курсовые проекты и ВКР — Дизайн среды, интерьера









        • Курсовые проекты и ВКР — Дизайн костюма









        • Курсовые проекты и ВКР — Художественный металл









        • Курсовые проекты и ВКР — Резьба по кости








      • Кафедра информатики
        • Информация о кафедре









        • Достижения кафедры









        • Компьютерные классы









        • Преподаватели и дисциплины








    • Наука
      • Научная деятельность









      • Публикации









      • Конференции









      • Аспирантура









      • Студенческое научное общество









      • Научно-исследовательская работа студентов









      • Вестник АГИКИ









      • Культура и искусство Арктики









      • Патенты АГИКИ








    • Творчество
      • Студенческий фольклорный коллектив «Долун»









      • Ансамбль «Аар-Аартык»









      • Оркестр народных инструментов









      • The band of the Russian traditional musical instrument









      • Оперная студия






    Лента новостей, связанных с законопроектом о реформе РАН

    18. 09.13, 15.50  По сообщению РИА-Новости, Госдума приняла злополучную поправку о передаче институтов РАН Федеральному органу власти. У думы собрались порядка 1000 человек. Открыли проход на Охотный ряд для встречи с депутатами.

    15.20  Народ довольно быстро собирается у Думы. Минут 10 назад было человек 100, сейчас заметно больше. Проход на Охотный вдоль фасада Думы закрыт.

     Срочно!

    Оргкомитет rasonference.ru, Общество научных работников, члены сети координации институтов призывают всех выйти сегодня, 18 сентября, к Государственной Думе в 15.00. В 16.00 будет встреча с депутатами. Сегодня должна решиться судьба институтов РАН.

     

    15.09.13
    И опять чрезвычайное положение:

    ОБРАЩЕНИЕ
    постоянно действующей Конференции научных работников РАН
    «Настоящее и будущее науки в России»

    17 сентября Государственная Дума РФ собирается принять беспрецедентное решение, ведущее к разрушению Российской академии наук и наносящее невосполнимый ущерб российской науке и всей нашей стране.

    Администрацией президента в Федеральное Собрание представлен вариант законопроекта №305828-6, который предусматривает передачу институтов РАН в ведение вновь создаваемой бюрократической структуры, заведомо не способной руководить наукой. Именно против такого решения направлен массовый протест научного сообщества России, поддержанный тысячами иностранных ученых, включая десятки нобелевских лауреатов. Более 119 тысяч граждан России поставили свои подписи под обращением об отзыве законопроекта.

    В указанном варианте законопроекта грубо нарушаются договоренности президента РФ с президентом РАН, о которых В.В. Путин объявил 4 сентября 2013 г. Это подрывает репутацию президента РФ.

    Мы призываем депутатов Государственной Думы и Совета Федерации не принимать закон, отвергаемый научным сообществом, а президента Российской Федерации вернуться к договоренностям с президентом Российской академии наук.

    05.09.13
    10 сентября на Суворовской площади (метро Достоевская)  с 15. 00 до 16.00 состоится организованный московской региональной организацией профсоюза работников РАН Митинг работников Российской академии наук Москвы и Московского региона «Спасем науку вместе!»

    16.08.13
    Объявление о митинге молодых ученых

    Уважаемый коллега!
    Приглашаем Вас принять участие в согласованном Митинге молодых ученых в защиту
    академической науки, который состоится 24 августа в 12:00 на Суворовской площади (м. Достоевская). Митинг согласован.

    Главная цель митинга — не допустить принятия скандального законопроекта «О Российской академии наук…» (№ 305828-6), который направлен на уничтожение трех государственных академий наук под видом реформы. На митинге также будут подняты острые проблемы высшего и среднего образования.

    Наша стратегическая цель — консолидация ученых, работающих в институтах РАН, РАМН, РАСХН, сотрудников вузов и работников образовательной сферы, аспирантов, студентов и всех, кому небезразлично будущее научной мысли в России.
    Митинг организован нами — молодыми учеными, работающими в академических институтах. Мы пытаемся не допустить:

    • слома существующей системы организации науки и, как следствие, уничтожения;
    • передачи управления наукой в руки чиновников;
    • уничтожения научных институтов и вузов на основе псевдонаучных «критериев».

    Мероприятие пройдет при поддержке Профсоюза РАН.

    Просим Вас максимально распространить данное письмо среди своих коллег и вывесить приложенные объявления на информационных стендах Ваших организаций. 
    Официальная страница мероприятия в интернете: http://saveras.ru
    Адрес электронной почты: saveras@saveras.ru
    Группа Вконтакте: http://vk.com/ran_protest
    Группа в Facebook: https://www.facebook.com/events/617193884987356/

    14.08.13
    На днях  директор ИТЭФ, входящего в состав НИЦ «Курчатовский институт», г-н Ю.Ф. Козлов потребовал от члена-корреспондента РАН М.В. Данилова написать заявление об увольнении из Института. Причиной было названо то, что Михаил Владимирович создает в ИТЭФ атмосферу неприятия нового закона о Российской академии наук. Вряд-ли у кого-то возникнут сомнения в том, что это распоряжение отдано М.В.Ковальчуком. Члены клуба «1 июля» написали в связи с этим заявление в поддержку Данилова, которое открыто для подписания всем. Заявление и форма для подписания находятся на сайте ОНР: www.onr-russia.ru/content/support_MV_Danilov

    10.08.13
    — Оргкомитет конференции научных работников РАН «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАУКИ В РОССИИ. МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (29 — 30 августа, Большой зал РАН, Москва) призывает научных работников активней регистрироваться. Сейчас зарегистрировалось 600 человек, вместимость зала 2000. 
        Для аккредитации журналистов просьба писать на адрес rasconference@iitp.ru

    ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:

    • Сформулировать позицию научного сообщества России по отношению к правительственному проекту Федерального закона о РАН.
    • Предложить и обсудить меры по реформированию РАН, которые будут способствовать развитию науки в России.
    • Решения Конференции должны быть услышаны законодательной и исполнительной властями.
    • Наша солидарная позиция должна быть учтена.
    • Нельзя допустить, чтобы был нанесен непоправимый вред прогрессу науки в нашем Отечестве.

    Мы призываем научных сотрудников РАН, вузов и НИИ принять активное участие в Конференции и обеспечить ее представительность.

    ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
    ВАШЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ВАЖНО ДЛЯ СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
    ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на сайте   www.rasconference.ru

    ОРГКОМИТЕТ
    ===

    6.08.13
    — Объявлено о проведении Общего собрания РАН 5 сентября

    4.08.13
    — Журнал «Русский репортер» выпустил книгу-хронику  о реформе РАН и сопротивлении против разгрома академии

    1.08.13
    — Объявлено о проведении большой конференции «Настоящее и будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук», связанной с готовящейся реформой РАН, 29-30 августа в ФИАН (Москва). Конференция проводится по инициативе научных сотрудников институтов РАН,  клуба «1  июля», Советов молодых ученых, институтов РАН,  Сети координации институтов (СКИ)  и Профсоюза РАН. В оргкомитет входит несколько десятков научных работников из разных областей науки, представляющих разные регионы России. председатель оргкомитета — академик В.Е.Захаров. На конференции будут рассмотрены перспективы научных исследований в России, законопроект «О Российской академии наук…»,  альтернативные предложения по системному реформированию РАН и организации науки в России.  Сайт конференции www.rasconference.ru заработает в ближайшие часы.

    25.07.13
    — В конце зимы этого года 15 институтов (среди них 6 институтов РАН) по инициативе Михаила Ковальчука подписали соглашение о партнерстве. Вчера стало известно о поручении Путина придать этому партнерству правовой статус, что расценивается многими учеными, как очередной акт поглощения Курчатовским центром сильных исследовательских институтов. Документы и комментарий Б.Штерна выложены на ТрВ-онлайн. 

    23.07.13
    — Опубликовано решение расширенного собрания Отделения общей физики РАН. В нем сформулированы основные принципы, на которых надо настаивать в переговорах с властью по поводу реформы Академии наук.   В дополнение, на основе этого решения сформулировано письмо Владимиру Фортову, подписанное 48 академиками, и готовится аналогичное письмо Президенту, открытое для всеобщего подписания.  

    17.07.13
    — Собрание Совета молодых ученых Отделения физических наук РАН инициировало письмо, открытое для подписания молодым ученым РАН

     — Состоялось расширенное собрание Отделения общей физики РАН, посвященное выработке встречного комплекта поправок в законопроект об Академии наук. Выступал представитель Института государства и права, с поправками, разработанными по заказу Президиума РАН и директор ИКИ, с поправками, предложенными в их институте. Суть примерно одинаковая:

    • Законопроект необходимо вернуть во второе или в первое чтение.
    • Должно быть четко прописано, что институты РАН находятся в ведомстве РАН (выборы директоров, учреждение, расформирование, финансирование и т.п)  
    • С агентством, управляющим имуществом можно согласиться, но надо четко разделить имущество на то, что используется в исследованиях и недвижимость – здания, земля – именно этим пусть управляет агентство.  
    • Сохранить за региональными отделениями статус юридических лиц.
    • Членкоры и объединение академий регулируется их уставами и не должно регулироваться федеральным законом.

    Образована редакционная комиссия, которая вскоре должна сформулировать текст поправок.

    16.07.2013
    — В среду 17 июля в ФИАН в 15.00 состоится расширенное собрание Отделения физических наук, посвященное законопроекту о реформе РАН. Приглашаются научные работники и пресса (на проходной сказать, что идете на собрание и предъявить документ). После этого в 17.00 состоится собрание Совета молодых ученых Отделения общей физики. 

    12.07.2013
    — Образован сайт http://save-russian-academy.org, где собираются подписи российских и иностранных  граждан в защиту Российской академии наук

    — Образована сеть координации институтов РАН

    — Профсоюз работников РАН создал «Штаб протестных действий»
    www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=bf872c8d-9c29-444e-a587-696e71b2f7f7#content

    11. 072013
    — К списку членов РАН — «отказников» добавился известный и уважаемый физик-теоретик Лев Борисович Окунь (ИТЭФ)

    10.07.2013
    Сергей Пархоменко опубликовал список членов РАН — «отказников»  с указанием места работы, области науки и возраста, а также свой комментарий. Эта редакция списка — плод коллективной работы.

    08.07.2013
    Общественный совет МОН большинством голосов принял заявление.

      Ряд членов Академии наук обратился в Президиум РАН с требованием провести общее собрание РАН в первую неделю сентября  

    Состоялось заседание клуба «1 июля», состоящего из  членов РАН, заявившем о своем отказе вступать в новую академию наук, если предполагаемая реформа будет осуществлена. Заседание началось не с 15.00, как было объявлено ранее, а в 12.00, при том, что журналисты и научная общественность были приглашены к  16.00. Однако,  к 16.00 собрание было еще в разгаре, при этом оно шло уже в присутствии множества корреспондентов и съемочных групп разных телеканалов. Ведущим был Владимир Захаров. Обсуждение было очень живым, причем в нем участвовали не только члены клуба, но и научные работники разных институтов, не являющиеся членам РАН. В конце собрания Валерий Рубаков зачитал короткую резолюцию, после чего выстроилась очередь подписывать ее рукописную версию. Подписаться могут все на сайте ОНР.

    *******************************

    — В понедельник в 15.00 в ФИАНе состоится собрание членов РАН-отказников, где будет учрежден клуб с предварительным названием «1 июля». Примерно час собрание пройдет в закрытом режиме, после чего перейдет в открытый. Научная общественность и пресса приглашаются к 16.00.

    — Последние данные: письмо подписал 71 член РАН (29 академиков + 42 член-корра).

    05.07.2013

    — Идут переговоры о создании системы горизонтальных связей между институтами РАН для координации действий и быстрого информирования.

    — В пятницу Госдума приняла законопроект о реформе РАН во втором чтении — с учетом внесенных в четверг поправок. «За» проголосовали 344 депутата, один воздержался, против не было ни одного голоса. Третье чтение законопроекта отложено на осеннюю сессию парламента, сообщает РИА «Новости». 

    «Считаю, мы были правы, отложив на осень принятие окончательного решения. Если мы видим, что вопрос требует широкой общественной дискуссии — то проводить ее будем всегда», — заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин

    Пятеро гражданских активистов развернули баннер «Руки прочь от Академии наук» и зажгли дымовые шашки возле здания Госдумы, сообщает корреспондент Граней.Ру. Все участники акции задержаны.

    *******************************

    04.07.2013

    — На конец 4 июля список пополнился (66 подписей).

    *******************************

    — 60 членов РАН декларировали отказ вступать в новую академию. Среди них — 25 академиков и 35 членов-корреспондентов. Директорами институтов являются 8 человек. Большинство — физики: 42 человека, далее следуют математики: 15, представители наук о Земле 6, гуманитарии 4, биологи 2, техники 2. По регионам Москва лидирует с большим отрывом — 42, далее Новосибирск 5, Питер 3, США 3, Иркутск 2, Саратов 1, Нижний Новгород 1. Институты-лидеры: МИ им. Стеклова 5, ФИАН 5, Институт Ландау 4, ИЯИ РАН 3, ИЯФ СО РАН 3. Есть и представители неРАНовских институтов: ИТЭФ, ОИЯИ, ИФВЭ, МГУ

    *******************************

    — Продолжают поступать письма зарубежных ученых против ликвидации РАН. Среди них письма математиков, членов французской Академии наук  J-P. Serre (медаль Филдса, премия Абеля), Максим Концевич (медаль Филдса и еще 3 престижных премии), Pierre Deligne (Медаль Филдса, премия Абеля), David Mumford, Edouard Brézin (бывший президент французской Академии), Jean Zinn-Justin, Jean Iliopoulos, Bernard Derrida, Albert Fert (Нобелевский лауреат), Jacques Villain, Hélène Bouchiat

    ***************************

    — Нобелевский лауреат т’Хоофт  направил в Госдуму открытое письмо, в котором от предупреждает, что ликвидация Академии наук нанесет огромный вред, и утверждает, что в РАН работают ученые высочайшего уровня, особо подчеркивая высокий уровень Института Ландау и ФИАНа.

    *****************************

    — Открытая дискуссия на тему «Наука vs Эффективность: зачем нужна реформа РАН?» состоится в ближайший понедельник, 8 июля, в 19.00 (Большой зал Пресс-центра РИА Новости).
    В дискуссии (модератор — Любовь Стрельникова, главред «Химия и жизнь») уже согласились принять участие академик Рубаков Валерий Анатольевич, академик Васильев Виктор Анатольевич, профессор Георгий Малинецкий, чл.-корр. Волович И.В., чл.-корр. Святослав Медведев, директор Политеха Салтыков, проф. Северинов. Список участников
    продолжает пополняться.

    Вопросы для дискуссии:

    • Складываются ли государственные инициативы в последовательную политику, способствующую возвращению России на передовые позиции в мировой науке?
    • Насколько адекватны эти инициативы реальным запросам российского научного сообщества?
    • Почему краеугольным камнем государственной политики стала установка на реформу РАН?
    • Что на самом деле представляет собой законопроект о реформе РАН, недавно внесенный правительством в Госдуму?
    • Как достичь согласия в принятии стратегически важных для российской науки решений между учеными и властью?

    Мероприятие бесплатное, посетить может любой желающий. В связи с ограниченным количеством мест в зале, просят зарегистрироваться по e-mail: accreditation@rian.ru. Вход в Агентство при наличии паспорта (Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал. Схема проезда: http://pressria.ru/docs/about/ ).

     **********************************

    — Профсоюз РАН отправил в Госдуму письмо, информирующе, что в случае принятия закона во втором чтении, «Профсоюз работников РАН обратится к работникам РАН с призывом к проведению собраний и конференций трудовых коллективов, на которых рекомендует принять решение о проведении в сентябре 2013 года предупредительных забастовок…»  «В случае принятия закона Профсоюз призовет работников РАН к непрерывному проведению массовых акций протеста  различного характера, включая  забастовки.  Профсоюз предложит  поддержать требования  отмены закона и отставки правительства РФ и инициировать отзыв депутатов Государственной Думы, поддержавших закон.»*****************************

    — Заявление Совета по науке Минобрнауки в связи с вчерашним голосованием в Думе:

    В связи с принятием в первом чтении Государственной Думой проекта Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет по науке Минобрнауки считает необходимым заявить следующее.
    Наша негативная позиция по поводу этого законопроекта была изложена в заявлении от 30 июня. Мы сожалеем, что наш голос, так же как и голос профильного комитета Думы, Президиума, Отделений и сотрудников РАН не был услышан.
    Тем не менее, в связи с принятием Государственной Думой проекта закона в первом чтении в настоящее время имеет смысл говорить не о проекте в целом, а об отдельных особенно деструктивных положениях этого проекта. Тем более важно подготовить ко второму чтению поправки, улучшающие текст этого закона. По нашему мнению, эти поправки
    должны быть направлены на выполнение следующих ключевых положений.

    1. Законопроект не должен предусматривать ликвидацию Российской Академии наук.
    2. Институты РАН должны оставаться в составе РАН и под научным руководством РАН.
    3. Объединение РАН, РАМН и РАСХН проводить нецелесообразно.
    4. Вопрос членства в РАН, РАМН и РАСХН и уровней членства (академик, член-корреспондент) является внутренним делом этих организаций и не должен регулироваться Федеральным законом.

    Наконец, учитывая критически важное значение этого закона для дальнейшего развития науки и образования в России, было бы целесообразно принять особый порядок рассмотрения этого закона (рассмотрение в четырех чтениях).
    В случае крайне нежелательных изменений названия или статуса РАН, на период до полного завершения структурной реформы должны быть изданы подзаконные акты, целью которых является недопущение расторжения существующих договоров и соглашений, заключенных с РАН, в том числе — международных, перерывов в финансировании и обслуживании уже идущих исследований (по любым формам — бюджет, гранты, договоры), перерывов в возможности участия в новых конкурсах и перерывов в деятельности аспирантур и диссертационных советов.

     8 июля в 17:00 планируется совместное заседание Совета по науке и Общественного совета МОН для обсуждения ситуации с реформой государственных академий. 

    См. также www.nanometer.ru/2013/07/04/13729175586391_332760.html

     *******************************

    — Президиум профсоюза решил:
     1. Призвать к проведению завтра траурных гуляний возде Думы с 9:30 утра в формате утра среды

    2. Провести совместный с КПРФ и Яблоком митинг 27 июля, где тематика законопроекта будет центральной

     ******************************

    — Нужно, чтобы как можно больше народа подписалось под обращением ОНР. Это в том числе поможет Фортову в его дальнейших шагах. Подписываться можно вне зависимости от ведомственной принадлежности.

    ********************

      -4 июля в четверг в Гайд-Парке в Парке Горького состоится АКЦИЯ-ОБСУЖДЕНИЕ «реформы» Академии наук.
        Время с 16.00 до 18.00
        Место — Гайд-парк в Парке им. Горького

        Вопросы для обсуждения:
       1. Чего мы ждем и требуем от Министерства образования и науки РФ?
       2. Чего мы ждем и требуем от Российской академии наук (ее Президента, Президиума, академиков и членов-корреспондентов)?
      3. Каких изменений мы ждем от самих себя?
       Ждем всех, чтобы обсудить на нейтральной территории и в спокойной обстановке ключевые проблемы Академии наук.

    — Пул обращений и заявлений по поводу ликвидации РАН создается на сайте Института проблем передачи информации:  http://appeals.iitp.ru/

    — Приняли. Ждем реакции. 234 голоса. Без фальсификаций на выборах этот закон точно бы не прошел.

    — Точка зрения председателя СО РАН академика Асеева (полная версия)

    — Судя по появляющимся новостям, Фортову не удалось убедить Путина что-то замедлить, вместо этого начались обходные маневры: давайте, мол, для начала сделаем Фортова и главой РАН, и главой АНИ РАН на переходный период, давайте создадим при СНО отдельную структуру из значимых и успешных ученых, которая назначала бы директоров институтов и пр.И проверим управление имуществом. Похоже, сегодня закон примут, и хорошо, если второе и третье чтение будут запланированы на осень…

    — Обновлен список академиков, оказавшихся вступать в новую «академию». На данный момент там 53 человека, из них семь имеют индекс цитирования выше 5000, три — выше 10000 и один является самым цитируемым ученым из тех, кто работает в России. UPD: к вечеру 58

    — Заявления, по поводу ликвидации РАН поступают в таком темпе, что мы их не успеваем размещать, например, минуту назад пришло обращение от ученого совета Института белка. Помогать нам взялись сотрудники ИППИ. Внимание всем, писавшим обращения, письма, заявления по поводу ликвидации РАН, шлите все на адрес appeals@iitp.ru, даже если уже присылали нам, чтобы заведомо не потерялись.

    — Заявление общего собрания СО РАН

    — Образуется «клуб» отказывающихся работать в институтах РАН после их передачи некому агентству. Затравочный текст заявления:

    Мы, сотрудники институтов РАН, выражаем категорическое неприятие проекта Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и заявляем об отказе заключать новый контракт и работать в институтах после их передачи в другое ведомство под управление чиновников, если закон будет принят.

    Мейл: otkazot2@gmail. com Затравочные подписи: Борис Штерн, Андрей Цатурян

     

    — Выступление Владимира Буданова по радио

    —  9:50 У Государственной Думы собрался народ — не менее ста человек. Установлена мемориальная доска в память РАН и к ней возложена груда цветов. Кроме того собралось много корреспондентов.  UPD 10:30 Поскольку заседание уже началось, народ постепенно расходится. В максимуме было около двухсот человек, но реально участвовало больше, поскольку люди приходили, возлагали цветы и уходили. Все прошло спокойно, полиция не вмешивалась.

    — Поступает очень много заявлений от институтов и других организаций против ликвидации РАН. Пока мы не успеваем их выкладывать. В течение дня должна быть создана более-мене полная подборка заявлений.

    — Обновляемый список членов РАН, заявивших об отказе вступать в новую «академию наук», если предполагаемая реформа состоится. Список не полон — есть еще по крайней мере два академика (А.Кулешов и Ю.Грачев), заявивших об отказе по другим каналам.

    02.07.2013

    — С резким заявлением против ликвидации РАН выступили сотрудники Института физпроблем им. Капицы. Среди подписавших два академика (включая директора А.Ф.Андреева) и три член-корра

     — Борис Штерн, выступая на митинге, предложил  создать клуб научных сотрудников институтов РАН, которые откажутся подписывать контракт на работу после замышляемой реорганизации

     — Репортажи о митинге у старого президиума Академии: Эхо Москвы

     — Профильный комитет Госдумы с перевесом в один голос высказался против законопроекта

     —  Получено открытое письмо Международного союза академий по поводу предлагаемого законопроекта. Текст и ссылка на него будут размещены в ближайшее время

      — Письмо мегагрантников, посвященное реформированию РАН

     — Вышел новый номер «ТрВ-Наука» (№132, 2 июля 2013 г.), частично посвященный реформе РАН. 

     —  На состоявшемся в понедельник, 1 июля 2013 г., расширенном собрании Отделения общей физики РАН встал вопрос о том, чтобы всем отделением  отказаться вступать во вновь образуемую академию, однако академик РАН Владимир Захаров (сам уже объявивший о своем отказе) аргументировал, что в данном случае нужны не коллективные решения (которые могут быть дискредитированы  тем, что кто-то пойдет на попятную), а индивидуальные решения. Он предложил создать клуб «отказников». Сейчас подготовлено соответствующее заявление В. Путину и прочим первым лицам:

    Выражая категорическое неприятие  проекта Федерального  закона  «О Российской академии наук,  реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3690п-ПВ, направленного в Государственную Думу, заявляем об отказе вступить в новую «РАН», если закон будет принят.

    Подписи собирает член-корр. Игорь Волович volovich@mi.ras.ru. По состоянию на вечер 1 июля в списке было 12 человек плюс еще четверо заявили о том же по другим каналам. UPD: К вечеру 2 июля число членов РАН в этом списке перевалило за 40

    — По сообщению представителя Дагестанского научного центра, парламенты Дагестана, Чечни и Ингушетии выступили против законопроекта. Это было объявлено на собрании Отделения физических наук и встречено аплодисментами.

    ******

    —   Первое чтение законопроекта о реформировании РАН в Госдуме назначено на среду 3 июля 2013 г.  

    В этот день Совет Общества научных работников предлагает научным работникам и поддерживающим их гражданам собраться на Охотном ряду во вторник в среду в 9.30 без проведения митинга. Возможны лишь одиночные пикеты. Дополнительная информация будет размещена здесь же. Предлагается собраться  и возложить по две красных гвоздики к стенам Госдумы. Более подробно здесь: http://onr-russia.ru/content/траурное-гуляние-учёных-у-здания-госдумы-первое-чтение.

    * * *

     

    У старого здания Президиума РАН (м. Октябрьская, Ленинский пр., 14) Профсоюз РАН планирует провести митинг в 16.00. 

    Большая группа людей из Отделения химии и наук о материалах РАН начнет в 15.00 шествие от здания ИОНХ (Ленинский пр., 31) в сторону старого Президиума. Желательно в халатах.

    26 ученых-мегагрантников обратились к В. Путину и Госдуме с призывов приостановить реформу РАН (на русском и англ. языках) 

     

    * * *

    01.07

    — 6. 00 Заявление зарубежных ученых-соотечественников по поводу  плана реформы РАН:

    http://rasa-usa.org/?q=node/14225

     — 10:00 Создана группа в Фейсбуке «Против ликвидации и распила РАН», координирующая мероприятия по противодействию закону: www.facebook.com/events/489113037834731/?ref=3

    — 10.30  Заявления

     Совета Молодых ученых РАН http://yras.ru/news/440-2013-07-01-obrashenie-soveta-molodyh-ucgenyh-ran.html

    Президиума ДВО РАН www.febras.ru/images/docs/news/obrashheniy/otkrytoepismodv.doc 

      Совместное заявление Совета по науке и членов Общественного совета Минобрнауки http://polit.ru/article/2013/07/01/sovm_zayvlenie/

    — 11.50 К настоящему моменту об отказе вступить в новую «академию», если реформа будет проведена, заявили как минимум 10 человек:

    • академик Валерий Рубаков
    • академик Владимир Захаров
    • член-корр Александр Белавин
    • академик Михаил Грачев
    • академик Виктор Васильев
    • академик А. В.Кряжимский
    • академик Д.В.Ширков
    • член-корр РАН Ю.И.Манин
    • член-корр РАН И.В.Волович
    • академик Адександр Кулешов

    — 12:49 Президиум РАН не поддержал предложенную правительством реформу
    http://ria.ru/science/20130701/946802973.htmlОб этом сообщил экс-президент РАН академик Юрий Осипов по итогам заседания президиума, говорится в принятом после обсуждения проекта закона решении. По его словам, позиция президиума будет доведена главой РАН Владимиром Фортовым до властей. Осипов считает, что для проведения подобной реформы нет никаких оснований.

    Постановление Президиума РАН «О проекте федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении измене­ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

    Биоинформатик и генетик Михаил Гельфанд настаивает на широком общественном обсуждении предстоящей реформы Академии наук и не скупится на критику в адрес авторов нынешнего законопроекта www. strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57508

     — 12:31 Дальневосточные академики потребовали отставки правительства России
    http://polit.ru/news/2013/07/01/gov_DVO_RAN/, www.febras.ru

    Президиум Дальневосточного отделения РАН направил 1 июля президенту России Владимиру Путину обращение, в котором называет планы правительства РФ по реформированию Академии наук «безответственными, циничными и обреченными на провал» и требует отставки правительства.

    Новосибирск. Сегодня, 1 июля, с 17-00 до 19-00 состоится флэш-моб, цель которого — показать солидарность простых ученых с руководством Академии, выступить против скоропалительной реформы РАН. 
    Действие: распределиться вдоль пр. Лаврентьева через 50 метров и стать спиной к дороге. Форма: белые халаты (если есть, взять с запасом для коллег). Халаты надевать после занятия позиции. Место сбора: около памятника Коптюгу.
    Дополнительные варианты действий — кататься на велосипедах (у кого они есть) по пр. Лаврентьева и Морскому, тоже в белых халатах.

    — Биолог Константин Северинов выразил свое отношение к реформе РАН («Благодарные заложники»).

    14.00 Заявление коллектива молодых учёных Математического института им В.А. Стеклова РАН
    Российская академия наук под угрозой уничтожения!
    Инициатива Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова и Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец вызывает у нас категорический протест.
    Проект реформы РАН должен готовиться открыто и гласно. Ключевую роль в разработке законопроекта должны играть ведущие российские учёные. Внесению законопроекта в Государственную Думу должно предшествовать его широкое общественное обсуждение с привлечением российского и международного научных сообществ, включая российскую научную диаспору. Ничего из этого сделано не было, в частности, законопроект не обсуждался с Общественным советом при МОН и Советом по науке при МОН.
    Поспешные меры, предложенные в законопроекте, чреваты катастрофическими последствиями для российской науки в целом. Мы опасаемся оттока молодых учёных из российской науки.
    Безответственные действия Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова и Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец — прямое оскорбление всем учёным России.
    Мы призываем Правительство РФ и Собрание Федеральное РФ не допустить принятия законопроекта №305828-6 от 28 июня 2013г. и остановить разгром основанной Петром Великим и работающей уже почти три века Российской академии наук.

    Коллектив молодых учёных Математического института им В.А. Стеклова РАН, 01.07.2013

    Отделение физических наук РАН распространило правовой анализ законопроекта, произведенный членом научно-консультативного Совета при председателе Государственной Думы, директором Института государства и права, академиком А. Г. Лисицыным-Светлановым. В тексте указывается, что в случае принятия закона будет нарушена историческая и юридическая преемственность РАН, учрежденной в XVIII веке указом Петра Великого. Новая Российская академия наук будет считаться учрежденной новым законом.

    На экстренном заседании принято заявление Отделения химии и наук о материалах РАН

    На экстренном заседании принято заявление Отделения историко-филологических наук РАН

    На экстренном заседании принято заявление Отделения математических наук РАН

    На экстренном заседание принято обращение Отделения физических наук РАН

     * * *

    30.06 
    — Информация
    В помощь старшим товарищам, которые в понедельник собирают 5 отделений РАН, чтобы принять решение об экстренном и чрезвычайном общем собрании РАН, предварительно назначенным на пятницу, стихийно идет активный сбор и молодых ученых.
    Отделение ОХНМ РАН (советы молодых ученых и просто молодые ученые, сотрудники и специалисты) будет проводить чрезвычайное собрание в ИМЕТ РАН в понедельник в 11:00 по обсуждению законопроекта о Реорганизации РАН.
    Приглашаем все остальные отделения принять участие в обсуждении этого вопроса.
    Собираемся в большом конференц-зале ИМЕТ РАН (Ленинский проспект, 49). Могут присоединиться сотрудники любых отделений и институтов, потому что это наш общий протест.
    ПРОШУ РАСПРОСТРАНИТЬ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО 
    см. http://leolion-1.livejournal.com/402308.html

    — Совет молодых ученых Математического института РАН собирается в понедельник 1.07 в 11.00 в МИАН. 

    —  Владимир Захаров, академик РАН, физик, самый цитируемый из работающих в России ученых, заявил, что в случае осуществления реформы он не будет вступать в новую академию наук.

    — Профсоюз РАН совместно с Обществом научных работников планируют общий митинг сотрудников РАН и поддерживающих граждан около здания Президиума. По поводу времени проведения (вторник или среда) идут переговоры. UPD 10:40 01.07 Митинг назначен на вторник в 16.00 у старого здания Президиума

    — 17.35 Число подписей под заявлением Общества научных работников по реформе РАН  приближается к 2000 (www. onr-russia.ru). UPD 8:00 01.07  Число подписей превысило 2800, они продолжают прибывать со скоростью несколько штук в минуту. Результат обработки 2100 подписей на 0:30 Академики — 9, член-корры — 38, доктора — 562, кандидаты — 959, без степени — 527 

    — 18.30 Член-корр РАН Александр Белавин, Институт Ландау, соавтор работы с более чем 2000 цитирований, присоединился к Рубакову и Захарову, заявив, что он не будет вступать в новую «академию»

    — 18.40  На сайте Отделения физических наук РАН вывешен проект обращения:
    www.gpad.ac.ru

     — 20.30 Академик РАН Михаил Грачев, директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН заявил, что не собирается становиться членом новой Академии наук.

    * * * 

    29.06
    — Совет ОНР предлагает научным работникам и поддерживающим их гражданам собраться на Охотном ряду во вторник в среду в 9.30 без проведения митинга. Возможны лишь одиночные пикеты. Дополнительная информация будет размещена здесь же. Предлагается собраться  и возложить по две красных гвоздики к стенам Госдумы. Более подробно здесь: http://onr-russia.ru/content/траурное-гуляние-учёных-у-здания-госдумы-первое-чтение.

     [в среду, а не во вторник, потому что первое чтение перенесено на 3 июля]

    — Валерий Рубаков, академик РАН, секретарь секции ядерной физики Отделения физических наук РАН, физик, один из самых цитируемых ученых в России, заявил, что если реформа будет осуществлена, он не будет вступать в новую академию.

    — В понедельник 1.07 в ФИАН пройдет экстренное заседание Отделения физических наук РАН. В 14.00 соберется бюро Отделения, а в 15.00 – все отделение, причем оно будет открытым для научных сотрудников институтов ОФН и для прессы. Все приглашаются к 15.00. Проход — свободный. На проходной надо сказать, что идете на собрание отделения и показать какой-нибудь документ. Справки: 8-499-132-6191,  info@fian-inform.ru

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    См. также:

    Russian Scientists Newsfeed — лента российских научных новостей на английском языке

    4663

    Добавить в закладки

    В День российской науки, 8 февраля 2016 года, в ТАСС прошел
    круглый стол на тему «Образ российской науки в мире». На
    мероприятии было объявлено о старте нового проекта — ленте
    российских научных новостей на английском языке Russian
    Scientists Newsfeed. Его задача — поддержание постоянного уровня
    новостной активности о российских ученых и их открытиях в
    глобальном информационном пространстве.

    Участниками дискуссии стали заместитель министра образования и
    науки Александр Повалко, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, директор
    Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН,
    академик Александр Кулешов, первый проректор НИУ ВШЭ Леонид
    Гохберг и проректор МФТИ по научной работе Тагир Аушев,
    представители пресс-служб университетов, научные журналисты.

    Проект создания новостной ленты инициирован тремя ведущими
    исследовательскими университетами — МФТИ, НИУ ВШЭ, Сколтех —
    совместно с информационным агентством России ТАСС. Университеты
    ведут мониторинг научной активности и формулируют новостные
    поводы. ТАСС занимается редактированием текстов и
    распространением по своей сети. При этом создатели проекта ставят
    задачу попасть на страницы именно популярных зарубежных СМИ, а не
    специализированных, посвященных науке.

    Согласно аналитическому обзору, представленному на круглом столе
    руководителем PR-службы МФТИ Еленой Брандт, сегодня Россия входит
    в десятку ньюсмейкеров по темам, связанным с наукой, однако среди
    персоналий самым популярным является президент Путин. То или иное
    событие или тема привлекает внимание мировых СМИ, только когда
    глава страны что-то сказал об этом. Проект призван изменить
    положение вещей, сделать выражение «Russian scientists» столь же
    популярным, как и «British scientists» (не сравнивайте с
    «британскими учеными»).

    По словам замминистра Александра Повалко, Россия сегодня остается
    одним из ключевых игроков в мировой науке. «Но неправильно
    думать, что раз это так, что пусть все сами приходят и смотрят на
    нас. Нужно и продвигать себя. И внутри науки, с помощью
    публикаций, конференций. И вовне, широкой аудитории», — сказал
    он. Причем, по мнению чиновника, нужна работа на всех уровнях, от
    блогов отдельных ученых до уровня министерства, но основной груз
    должен лежать на университетах.

    Проректор МФТИ по научной работе и стратегическому развитию Тагир
    Аушев добавил: «На Западе общество понимает, что ученые — это те
    люди, которые делают жизнь лучше. Ученые же должны отдавать себе
    отчет в том, что их главный работодатель — это общество, а
    популяризация науки — это та дань, которую ученые могут этому
    обществу отплатить».

    Создатели проекта призывают подключать к нему университеты и
    научные организации, а также планируют обучать самих специалистов
    на местах технологиям написания текстов о научных достижениях,
    которые были бы интересны мировой общественности.

    russian scientists newsfeed
    МФТИ
    лента российских научных новостей
    научные новости
    тасс

    Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано
    Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

    НАУКА ДЕТЯМ

    Новый пенополиуретан разлагается в морской воде

    18:55 / Экология

    Краснокнижные катраны защитят с помощью авторских прав

    14:00 / Биология

    Роботы смогут объезжать препятствия быстрее и аккуратнее

    12:00 / Новые технологии

    Советский аппарат «Луна-16» — полет до Луны и обратно

    10:00 / Астрономия, Астрофизика

    День рождения академика Александра Асеева

    10:00 / Наука и общество

    Фоторепортаж Общего собрания РАН — сентябрь 2022

    10:00 / Наука и общество, Общее собрание РАН 2022

    Ученые ОмГТУ улучшили качество продуктов с помощью обработки электрическими импульсами

    18:24 / Биология, Новые технологии, Физика

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков посетил Физический институт им. П.Н. Лебедева

    17:30 / Наука и общество, Физика

    Ученые ИПФ РАН объяснили климатические изменения ледникового периода

    15:30 / Климат

    Астрономы ESO обнаружили пузырь горячего газа, вращающийся вокруг сверхмассивной черной дыры Млечного Пути

    15:00 / Астрономия

    Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008

    04.03.2019

    Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002

    04.03.2019

    Вспоминая Сергея Петровича Капицу

    14.02.2017

    Смотреть все

    книги о достижениях и возможностях науки / Лента / Альпина нон-фикшн

    Анастасия Горбатенко

    Галилео Галилей открыл для нас удивительный мир Вселенной: благодаря его научным работам, сделанным четыре столетия назад, современные ученые продолжают исследовать космос. Но не только это сближает его с нами — сегодня, когда антинаучные установки все так же сильны, история ученого продолжает быть актуальной.

    Известный астрофизик и популяризатор науки Марио Ливио знакомит читателей с захватывающей историей жизни и научной деятетельности Галилея, полной драматизма, борьбы с закостенелыми воззрениями и отрицанием результатов научных исследований.

    Знали ли вы, что:

    • Галилей одним из первых создал невероятные изображения лунной поверхности по результатам своих наблюдений;
    • его открытия не опровергли, но сумели пошатнуть основы геоцентрической системы мира Птолемея;
    • ученый настаивал на том, чтобы его работы публиковались не на латыни, а на итальянском языке, чтобы больше людей могли познакомиться с его научными открытиями?

    Сегодня трудно поверить в то, что мы живем в самое спокойное и благополучное время за всю нашу историю. Мы никогда не были так здоровы, не жили так долго и не имели столько возможностей для самореализации. Все это — результат невиданного прогресса не только Запада, но и всего мира в целом. За это мы должны быть благодарны деятелям Просвещения.

    Профессор психологии Гарвардского университета и один из самых влиятельных мыслителей современности Стивен Пинкер приводит в своей книге множество фактических данных, подтверждающих то, что идеи Просвещения — идеалы науки, разума, прогресса и гуманизма — создали реальность, в которой мы живем сегодня.

    Знали ли вы, что:

    • Иммануил Кант провозгласил девизом Просвещения фразу «Имей мужество пользоваться собственным умом!» — это перевод латинского изречения из «Посланий» Горация;
    • еще 150 лет назад средний показатель продолжительности жизни по миру не превышал 30 лет; сегодня он составляет 70 лет;
    • по самым скромным оценкам, изобретение методики хлорирования воды Эйбелом Вулманом и Линн Энслоу в конце XIX века спасло 177 млн жизней?

    Переход к новому технологическому укладу грозит рядом опасных социальных перемен — от сокращения числа рабочих мест до экзистенциальных проблем, связанных с идентичностью и свободой воли. Сможет ли современная наука наделить искусственный интеллект общественными порядками и гуманистическими ценностями?

    Кандидат физико-математических наук и президент Российской ассоциации нейроинформатики Сергей Шумский рассказывает читателям о том, что новая цифровая эра может дать человечеству, а также делится своими мыслями о возможностях создания программы по формированию человекоподобной искусственной психики.

    Знали ли вы, что:

    • сумма накопленных цивилизацией знаний увеличивается гораздо быстрее численности населения; такое количество информации невозможно обработать без помощи машинного интеллекта;
    • цифровая революция строится на законе Мура, согласно которому компьютерные мощности увеличиваются в 100 раз каждые 10 лет;
    • искусственный интеллект способен решить ряд социальных и экономических проблем, которые будут стоять перед человечеством в будущем?

    Наука не всегда решает сугубо практические задачи, а вопросы, которые перед собой ставят ученые, могут вызывать недоумение. Каким образом комары летают между каплями? Почему у дятла не болит голова от стука? Почему бутерброд падает маслом вниз?

    Книга доктора химических наук Генриха Эрлиха и кандидата физико-математических наук Сергея Комарова рассказывает о лауреатах Игнобелевской премии и их удивительных открытиях, которые на первый взгляд кажутся нелепыми, но на деле способны изменить наши представления о мире.

    Знали ли вы, что:

    • сложное устройство черепной коробки дятла вдохновило ученых на создание картонного велосипедного шлема — по прочности он не уступает обычному;
    • алмаз можно получить искусственным путем — для этого достаточно использовать взрывчатку типа тротила и гексогена;
    • полная бутылка пива наносит меньший вред при ударе, чем пустая?

    Мало кто знает, сколько значимых изобретений пришло в мир из России — электрический телеграф, ледокол, отопительные батареи, ранцевый парашют, пенный огнетушитель и многое другое. Зато некоторые наши соотечественники до сих пор ошибочно полагают, что именно в России была придумана баллистическая ракета (на самом деле ее создатель — американский ученый Роберт Годдард).

    Книга научного журналиста Тима Скоренко не только познакомит читателей с самыми значимыми отечественными изобретениями и удивительной историей их создания, но также разрушит распространенные мифы о том, что в нашей стране не создавалось (и расскажет, как появились эти заблуждения).

    Знали ли вы, что:

    • значительно раньше братьев Сименс трамвайные пути изобрел петербургский инженер Федор Аполлонович Пироцкий, однако у него не было средств для реализации своих проектов;
    • многие верят, что первый велосипед был придуман русским крестьянином Ефимом Артамоновым; согласно письменным свидетельствам, никогда не было ни русского велосипеда, ни Артамонова;
    • одним из самых необычных отечественных изобретений стали сани с пропеллером; на английском языке они так и называются — «aerosani» (аэросани)?

    Новостная лента университета





    Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript.
    Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем браузере.


    24.09.2022

    Ольга Зыбина приняла участие в работе VII Всероссийского совещания заведующих кафедрами в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды

    Читать далее


    23.09.2022

    Представители Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России провели профориентационную встречу в рамках фестиваля «Герои сегодня»

    Читать далее


    22.09.2022

    В специальной номинации «За эмоциональность» лучшей стала представительница Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

    Читать далее


    22. 09.2022

    Прошло вручение служебных удостоверений кадетам пожарно-спасательного корпуса университета

    Читать далее


    21.09.2022

    Университет стал лауреатом в номинации «За профессионализм и эффективность социального партнерства в реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»

    Читать далее


    21.09.2022

    На базе Уральского института ГПС МЧС России проводится I Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития IT- и VR-технологий в области комплексной безопасности»

    Читать далее


    20.09.2022

    В Свердловской области стартовал Всероссийский конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России

    Читать далее


    19. 09.2022

    16 и 17 сентября в городе на Неве прошли ежегодный финал соревнований среди пожарно-спасательных подразделений и соревнования по маневрированию на пожарных автомобилях

    Читать далее


    19.09.2022

    В МЧС России провели учебно-методический сбор по вопросам международной координации чрезвычайного гуманитарного реагирования

    Читать далее


    19.09.2022

    Состоялась встреча с управляющим директором Российско-Иранского консорциума по промышленности и добыче полезных ископаемых Араш Тахт Шахи

    Читать далее


    17.09.2022

    В университете состоялась встреча учебно-методического центра, института нравственно-патриотического и эстетического развития с обучающимися первых курсов факультета инженерно-технического и факультета экономики и права

    Читать далее


    15. 09.2022

    14 сентября 2022 года у студентов 6 курса факультета экономики и права, обучающихся по специальности «Горное дело» завершилась производственная практика (научно-исследовательская работа)

    Читать далее


    14.09.2022

    13 сентября состоялось первое заседание Учёного совета в учебном году

    Читать далее


    12.09.2022

    Орган по сертификации (ОС) «Пожтест – Санкт-Петербург», функционирующий на базе Университета, включен в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза

    Читать далее


    08.09.2022

    В Санкт-Петербурге при участии главы МЧС России Александра Куренкова прошли мероприятия в память о Герое России генерале армии Евгении Зиничеве

    Читать далее


    07. 09.2022

    В рамках развития оборотов прямого двустороннего сотрудничества университета и Санкт-Петербургского филиала «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» состоялся визит директора Санкт-Петербургского филиала Юрия Путихина

    Читать далее


    06.09.2022

    Сотрудник университета стал победителем в IV ежегодной Премии -«ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга»

    Читать далее


    06.09.2022

    В университете состоялся показ спектакля «Будем жить!», посвященного жертвам террористического акта в Беслане

    Читать далее


    05.09.2022

    Дальневосточную пожарно-спасательную академию посетила коллегия из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

    Читать далее


    05. 09.2022

    В университете прошел 2 день учебно-методических сборов

    Читать далее


    03.09.2022

    В филиале университета состоялось приведение к присяге, в торжественном мероприятии принял участие заместитель Министра МЧС России Виктор Яцуценко

    Читать далее


    03.09.2022

    Диктант Победы — Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня Победы. Полное название мероприятия звучит, как Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны

    Читать далее


    02.09.2022

    Помимо торжеств в университете, в День знаний состоялось несколько праздничных и информационно-просветительских мероприятий с участием сотрудников и курсантов вуза

    Читать далее


    02. 09.2022

    Традиционно перед началом нового этапа образовательного процесса проходит подведение итогов учебного года и постановка задач научно-педагогическому и начальствующему составу на I семестр

    Читать далее


    01.09.2022

    Сегодня в концертном зале университета состоялось праздничное мероприятие для студентов перового курса института безопасности жизнедеятельности

    Читать далее


    01.09.2022

    Поздравление начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Б.В. Гавкалюка

    Читать далее


    01.09.2022

    В университете состоялась торжественная церемония, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года

    Читать далее


    01. 09.2022

    Международный исторический диктант на тему событий второй мировой войны

    Читать далее


    31.08.2022

    С 23 по 26 августа в Новосибирске проходил VII Всероссийский молодежный форум «Наука будущего – наука молодых», в котором приняли участие 300 лучших аспирантов и студентов со всей России

    Читать далее


    30.08.2022

    30 августа в университете состоялось собеседование по русскому языку для абитуриентов из числа иностранных граждан

    Читать далее


    30.08.2022

    В рамках открытия учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям года прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России и Администрацией Губернатора Новгородской области

    Читать далее


    26. 08.2022

    В шестой раз сотрудники Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России приняли участие в коллективном заезде на велосипедах, в этом году заезд был приурочен к Дню Государственного флага Российской Федерации

    Читать далее


    25.08.2022

    Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России в очередной раз открыл двери для первокурсников

    Читать далее


    22.08.2022

    В России отмечают день государственного флага — символа чести и славы многих поколений россиян

    Читать далее


    20.08.2022

    Сотрудница университета в числе победителей Всероссийских соревнований МЧС России по ПСС

    Читать далее


    19. 08.2022

    Дайджест событий III Международного пожарно-спасательного конгресса

    Читать далее


    19.08.2022

    Курсант университета стажируется в рамках проекта РГО, нацеленного на развитие сотрудничества между российской и иностранной молодежью

    Читать далее


    18.08.2022

    Делегация университета начала работу в рамках III Международного пожарно-спасательного конгресса

    Читать далее


    18.08.2022

    В здании ВНИИ ГОЧС состоялся первый день V Заседания Международного комитета руководителей вузов стран-членов МОГО

    Читать далее


    16. 08.2022

    Студенты-спасатели на каникулах продолжают активно принимать участие в добровольческих мероприятиях

    Читать далее


    15.08.2022

    В соответствии с разъяснениями Минобрнауки России информируем о сроках проведения дополнительного приема в университет по очной форме обучения на договорной основе

    Читать далее


    11.08.2022

    С 15 по 21 августа университет примет участие в крупнейшем мероприятии МЧС России

    Читать далее


    04.08.2022

    Университет посетил начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства внутренних дел Российской Федерации Игорь Анатольевич Медведев

    Читать далее


    02. 08.2022

    В Главные управления МЧС России для дальнейшего прохождения службы прибыли выпускники Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

    Читать далее


    01.08.2022

    1 августа почётному ветерану Санкт-Петербургского пожарно-спасательного гарнизона Леониду Ивановичу Исаченко исполнилось 96 лет

    Читать далее


    28.07.2022

    В Форуме «Территория смыслов» принимали участие 2 100 активных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе от МЧС России участвуют около 30 молодых сотрудников

    Читать далее


    25.07.2022

    Любой желающий может поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР с помощью благотворительного фонда — «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

    Читать далее


    22. 07.2022

    Личный состав Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России принял участие в военно-спортивном форуме

    Читать далее


    20.07.2022

    Коллектив института нравственно-патриотического и эстетического развития завершил работу на VI детско-юношеском фестивале судостроения и судоходства «Корабелы Прионежья» и областной профильной смене «Плавучая школа»

    Читать далее


    19.07.2022

    Университет продолжает прием документов на обучение по программам высшего образования на договорной основе

    Читать далее














    Национальный институт образования | НИО

    Национальный институт образования | НИО

    Информация о материале
    Категория: Новостная лента

    23 сентября 2022 года в Национальном институте образования состоялась презентация обновленного учебного пособия «Беларусь – наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі першакласніку».

    Информация о материале
    Категория: Анонсы журналов

    Сентябрьский номер журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» посвящен теме «Рискованное поведение подростков: профилактика и коррекция».

    Информация о материале
    Категория: Анонсы журналов

    «Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

    Информация о материале
    Категория: Новостная лента

    На филологическом факультете БГУ работают книжные выставки «Сэрцам роднага слова краніся» и «Плён думкі нашай». Они рассказывают об истории, современном состоянии белорусского литературного языка и актуальных вопросах его изучения, демонстрируют научные и учебно-методические издания сотрудников факультета.

    Информация о материале
    Категория: Очные/дистанционные семинары (семинары-практикумы)

    21 кастрычніка 2022 года Нацыянальны інстытут адукацыі запрашае прыняць удзел у рэспубліканскім навукова-метадычным семінары «Вывучэнне творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа: ад метадычных ідэй да іх практычнага ўвасаблення», які адбудзецца ў анлайн-фармаце. Для ўдзелу ў семінары запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі, дактаранты, аспіранты, магістранты, студэнты, настаўнікі.

    Информация о материале
    Категория: Очные/дистанционные семинары (семинары-практикумы)

    23 верасня 2022 года Нацыянальны інстытут адукацыі запрашае прыняць удзел у круглым стале «Актуальныя пытанні навучання беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі», які праводзіцца ў межах Тыдня роднай мовы «Як ты дорага мне, мая родная мова!».

    Информация о материале
    Категория: Новостная лента

    Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь требуются специалисты:

    Информация о материале
    Категория: Новостная лента

    Мероприятия информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – в текущем месяце пройдут 22 сентября на тему: «Гордость за Беларусь. Активное лето активного гражданина».

    Информация о материале
    Категория: Новостная лента

    Репетиционное тестирование (РТ) в режиме онлайн проводится для проверки знаний по учебным предметам и адаптации абитуриентов к условиям сдачи вступительных испытаний в форме централизованного тестирования.

    Информация о материале
    Категория: Праздники и знаменательные даты

    З 2021 года ў Беларусі адзначаецца Дзень народнага адзінства. Як падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы А.Р. Лукашэнка, дата 17 верасня 1939 года стала актам гістарычнай справядлівасці ў адносінах да беларускага народа, падзеленага супраць яго волі ў 1921 годзе па ўмовах Рыжскага мірнага дагавора. І сёння гэтае свята невыпадкова стаіць побач з Днём Перамогі і Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

    1. Информационно-образовательный проект «Школа Активного Гражданина» (ШАГ) возвращается с каникул!

    2. Рэспубліканскі дыктант, прымеркаваны да Дня народнага адзінства

    3. Рекомендации по использованию в образовательном процессе научно-популярных изданий серии «Я горжусь! / Я ганаруся!»

    4. Национальная библиотека Беларуси – крупнейший информационный, научно-исследовательский и социокультурный центр страны

    5. День народного единства в учреждениях общего среднего образования


    Правительство Республики Беларусь


    Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь


    Министерство образования Республики Беларусь


    Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь


    Правовой форум Беларуси


    Академия последипломного образования


    Республиканский институт профессионального образования


    Республиканский институт высшей школы


    Учреждения высшего образования


    Национальная библиотека Беларуси


    Администрация Московского района


    Московская районная организация г. Минска РОО «Белая Русь»

    Go Top

    Лента для маркировки

    Сузьте круг поиска

    1 дюйм2/2 дюйма4/4 дюйма

    Показано 1-12 из 46 результатов

    Сортировать по  
    FeaturedPrice от низкой до высокойЦена от высокой до низкойНазвание продукта (A-Z)Название продукта (Z-A)

    Просмотр в виде списка или сетки

    Товар Цена по прейскуранту Ваша цена Кол-во Добавить в корзину
    Genesee Scientific 88-309, Диспенсер для нескольких лент на 500 дюймов. Рулоны (стержень 1 дюйм), 1 дозатор на единицу

    Номер по каталогу: 88-309

    Для 500 дюймов. Рулоны (стержень 1 дюйм)

    1 дозатор/блок

    Быстрый просмотр

    172,05 $ 164,10 $
    Genesee Scientific 88-314O, Этикетировочная лента, 3/4 дюйма.

    х 60 ярдов. Оранжевый, 3 дюйма. Сердечник, 4 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-314O

    Оранжевый, 3 дюйма. Ядро

    4 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    124,15 $ 118,25 $
    Genesee Scientific 88-313G, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма. х 500 дюймов. Зеленый, 1 дюйм. Сердечник, 6 рулонов/шт.

    Номер по каталогу: 88-313G

    Зеленый, 1 дюйм. Ядро

    6 рулонов/шт.

    Быстрый просмотр

    49,10 $ 46,70 $
    Genesee Scientific 88-313O, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма. х 500 дюймов. Оранжевый, 1 дюйм. Сердечник, 6 рулонов/шт.

    Номер по каталогу: 88-313O

    Оранжевый, 1 дюйм. Ядро

    6 рулонов/шт.

    Быстрый просмотр

    49,10 $ 46,70 $
    Genesee Scientific 88-313P, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма.

    х 500 дюймов. Розовый, 1 дюйм. Сердечник, 6 рулонов/шт.

    Номер по каталогу: 88-313P

    Розовый, 1 дюйм. Ядро

    6 рулонов/шт.

    Быстрый просмотр

    49,10 $ 46,70 $
    Genesee Scientific 88-313R, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма. х 500 дюймов. Красный, 1 дюйм. Сердечник, 6 рулонов/шт.

    Номер по каталогу: 88-313R

    Красный, 1 дюйм. Ядро

    6 рулонов/шт.

    Быстрый просмотр

    49,10 $ 46,70 $
    Genesee Scientific 88-313Y, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма. х 500 дюймов. Желтый, 1 дюйм. Сердечник, 6 рулонов/шт.

    Номер по каталогу: 88-313Y

    Желтый, 1 дюйм. Ядро

    6 рулонов/шт.

    Быстрый просмотр

    49,10 $ 46,70 $
    Genesee Scientific 88-314, Этикетировочная лента, 3/4 дюйма.

    х 60 ярдов. Белый, 3 дюйма. Сердечник, 4 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-314

    Белый, 3 дюйма. Ядро

    4 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    124,15 $ 118,25 $
    Genesee Scientific 88-314B, Этикетировочная лента, 3/4 дюйма. х 60 ярдов. Синий, 3 дюйма. Сердечник, 4 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-314B

    Синий, 3 дюйма. Ядро

    4 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    124,15 $ 118,25 $
    Genesee Scientific 88-314G, Этикетировочная лента, 3/4 дюйма. х 60 ярдов. Зеленый, 3 дюйма. Сердечник, 4 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-314G

    Зеленый, 3 дюйма. Ядро

    4 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    124,15 $ 118,25 $
    Genesee Scientific 88-314P, Этикетировочная лента, 3/4 дюйма.

    х 60 ярдов. Розовый, 3 дюйма. Сердечник, 4 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-314P

    Розовый, 3 дюйма. Ядро

    4 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    124,15 $ 118,25 $
    Genesee Scientific 88-313A, Этикетировочная лента, 1/2 дюйма. х 500 дюймов. Радужный пакет, 1 дюйм. Сердечник, 24 рулона/шт.

    Номер по каталогу: 88-313A

    Радужная упаковка, 1 дюйм. Ядро

    24 рулона/шт.

    Быстрый просмотр

    216,95 $ 206,75 $

    Рекомендуемые продукты

    Специальные акции

    Постоянные клиенты

    У вас уже есть учетная запись в Genesee? Войдите под своим именем пользователя и паролем ниже.

    Электронная почта

    Пароль

    Забыли пароль?

    Гостевая касса

    Быстрая и безопасная гостевая касса доступна для всех клиентов

    Создать учетную запись

    Вы из научно-исследовательского учреждения? Завершите покупку сегодня и создайте учетную запись Genesee Scientific, чтобы получать специальные скидки для учреждений!

    Ученые застряли на тайне ленты

    Автор

    Райан Ф. Мандельбаум

    Комментарии (49)

    Электронно-микроскопическое изображение натянутой липкой ленты. Изображение: Жюльен Шопен

    Для изучения липкой ленты требуется определенное терпение. Конечно, иногда эксперименты требуют отслаивания, но в других случаях исследователи должны просто сидеть и ждать, пока клей не оторвется. Эти эксперименты приближают ученых к тому, чего еще не существует: к единой теории ленты.

    Лента предназначена не только для прикрепления постеров к стенам — она находит применение в различных отраслях промышленности, от хирургии до айфонов и автомобилей. Но в самых маленьких масштабах не совсем понятно, как это работает, и поиск подходящего клея для работы может быть сводящим с ума методом проб и ошибок. Теоретическое понимание того, как и почему ленты отслаиваются, может помочь компаниям разработать новые, более прочные клеи.

    «Если вы понимаете, как это работает, то понимаете, как работают более сложные вещи», — объяснила Gizmodo Хелен Мински, научный сотрудник ESPCI Paris.

    Но сначала: что такое лента? «Лента — это мягкий материал, используемый для скрепления вещей», — сказал Мински. В микроскопическом масштабе две твердые поверхности, соприкасающиеся друг с другом, встречаются не во многих местах. Но чрезвычайная мягкость ленты позволяет ей заполнить эти пробелы. Молекулы могут взаимодействовать друг с другом через различные короткодействующие межатомные силы. Лента максимизирует количество мест, где эти поверхности соприкасаются, что приводит к большему количеству этих межатомных сил и, следовательно, к ее липкой природе. Кроме того, он диссипативен, то есть теряет энергию, которую вы использовали, чтобы приклеить его к поверхности. Снятие ленты требует гораздо больше энергии, чем ее наклеивание, благодаря внутренним свойствам ленты. Ленты сложны и часто предназначены для приклеивания к определенным поверхностям, от деталей ракет до кожи.

    Больше беспокоит не то, как лента приклеится, а то, как она отклеится. Конечно, это может не иметь большого значения, если лента отклеится от вашего iPhone, но если производители автомобилей решили использовать ленту вместо сварки деталей, они лучше понимают, какие силы могут привести к выходу ленты из строя.

    Ученых в основном интересуют три различных способа отклеивания ленты: она может отслаиваться, когда клей прикрепляется к гибкой пленке и удаляется; он может срезаться, что похоже на шелушение, но параллельно поверхности; или он может прилипнуть, когда вы прижимаете что-то прямо к открытому клею, а затем тянете обратно.

    Отслаивающаяся лента (Видео: Ричард Вилли)

    Сегодня научная теория не может полностью объединить сдвиг, отслаивание и прилипание, по словам ученого ESPCI Маттео Чиккотти, и лента «бросила вызов многим попыткам моделирования за последние 70 лет», он и его команда пишет в одной статье.

    Сложность связана со сложностью процесса отклеивания. Лента сначала образует полости между клеем и поверхностью, к которой она приклеена. Эти полости растут, и, в конце концов, клей растягивается в длинные волокна, в 10 раз превышающие первоначальную толщину ленты, прежде чем они порвутся. По словам Чиккотти, для растяжения и разрыва волокон может потребоваться в сто-тысячу раз больше энергии, чем для простого разрыва отдельных связей между атомами ленты и атомами поверхности.

    Энергия теряется как при растяжении волокон, вязком течении материала, так и при их фактическом разрыве. Теории, объясняющие, как мягкие полимеры деформируются или текут под давлением, а затем восстанавливают свою форму  , не описывают предельное напряжение, которое могут выдержать волокна ленты. Теории, объясняющие густые жидкости, не объясняют, как волокна аккуратно отделяются после растяжения. Теории, объясняющие разрушение материала, неправильно предсказывают большие энергии, необходимые для отклеивания ленты. Они также дают, казалось бы, несвязанные результаты для отслаивания, сдвига и липкости.

    Но для промышленного применения требуется знание пределов конкретной ленты при различных видах деформации, поэтому проблема в том, что существующие теории не связывают их. Сегодня знание того, что лента хорошо показала себя при испытании на липкость, не подтверждает, что она будет хорошо работать при испытании на сдвиг, поскольку волокна ведут себя по-разному в этих различных условиях.

    Вот почему Чиккотти, а также Костантино Кретон и Этьен Бартель из ESPCI Paris пытаются объединить все эти части в единую теорию. В своих экспериментах они снимают ленты с поверхностей с разной скоростью и под разными углами, измеряя силы и визуализируя результаты с помощью мощных микроскопов. «Мы хотели бы разработать один подход для прогнозирования производительности ленты при различных видах тестов», — Чиккотти 9.0013 сказал. Совсем недавно они даже представили молекулы, которые загораются при стрессе или при разрыве, что может помочь им приблизиться к универсальной модели липкой ленты.

    Волокна, образующиеся в развязывающей ленте. Изображение: Xavier Morelle

    Это изнурительные эксперименты, объяснил Мински. «Большая часть моего дня связана с ожиданием выхода ленты из строя».

    Команда уже добилась нескольких важных теоретических успехов в понимании ленты, особенно в том, как она ведет себя, когда сдвигается или скользит по поверхности. При дальнейшей проверке их работа поможет другим ученым предвидеть, как и когда лента начнет выходить из строя, сказал Gizmodo Карлос Барриос, исследователь из 3M. «Соответствующие теоретические модели, которые помогают понять местоположение, величину и направление напряжений, которые будут испытывать материалы, будучи частью клеевого соединения, могут подтвердить, почему некоторые из наших решений работают так хорошо, — сказал он, — и предоставить дополнительный инструмент проектирования, который разработчики могут использовать при создании новых клеевых решений».

    В конечном счете, такого рода исследования ценны как для того, чтобы помочь инженерам тратить меньше времени на догадки и больше времени на создание оптимальных лент, так и для фундаментальной науки. Действительно, наука, стоящая за магнитной лентой, представляет собой увлекательно сложную загадку, которую нужно разгадать.

    «Есть много вещей, которые важны», когда дело доходит до полного понимания ленты, объяснил Чиккотти. «Вы должны иметь общее представление обо всех этих компонентах, а не сосредотачиваться на одном конкретном моменте, иначе вы ничего не получите».

    Упражнение – Проверка липкости клейкой ленты

    Введение

    Как мы можем измерить, насколько липкой является клейкая лента? Этот вопрос сложнее, чем кажется!

    Мы можем описать липкость по-разному. Как вы уже узнали, адгезия описывает, насколько прочно лента и поверхность соединяются друг с другом. Когезия описывает, насколько сильно молекулы клея на ленте притягиваются и удерживаются друг с другом. Tack описывает, насколько быстро образуется связь между лентой и поверхностью.

    Ученые адаптируют ленты для конкретных целей, уравновешивая адгезию, сцепление и липкость. Например, лента с высокой липкостью быстро прилипает к поверхности, но впоследствии ее может быть трудно сдвинуть. В этом упражнении вы будете ученым, проверяющим липкость различных лент. Ученые-адгезивы по всему миру используют такие тесты!

    Материалы

    • Несколько шарикоподшипников или больших шариков (вам понадобятся отдельные для каждого теста). Вы можете попробовать использовать мячи разного размера, массы или материала.
    • Ленты различных видов/марок, например клейкая лента, малярная лента, целлофановая лента или упаковочная лента.
    • Книги
    • Транспортир для измерения угла наклона (дополнительно)
    • Ножницы для резки ленты
    • Линейка
    • Салфетки для очистки тестовых шариков или шариков

    Рекомендации по безопасности

    • Не ешьте и не пейте какие-либо материалы, используемые в этом упражнении
    • Тщательно вымойте руки после этого действия

    Примечание. Следуйте советам по безопасности Милли, приведенным в этом выпуске Celebrating Chemistry .

    Процедуры

    1. Соберите тестер с катящимся шариком , следуя конструкции, показанной ниже.
    2. Шариковый подшипник или шарик должны легко катиться по склону. Сделайте наклон из картонных полос, сложенных буквой «V», или картонную трубку из рулона бумажных полотенец. Вы также можете использовать середину открытой тонкой книги или журнала.
    3. Используйте книги или блоки для поддержки одного конца склона, пока угол наклона не составит около 30 градусов. Вы можете использовать транспортир или смартфон для измерения угла. Между наклонной поверхностью и поверхностью тестовой ленты не должно быть перепада.
    4. Отметьте начальную точку мяча в верхней части склона карандашом или стикером. Очень важно выпускать мяч в одной и той же точке для каждого теста.
    5. Лента будет липкой стороной вверх, когда на нее накатится мяч. Поместите около 10 дюймов скотча липкой стороной вверх на рабочую поверхность. Липкая поверхность должна начинаться в нижней части склона.
    6. Используйте малярную ленту, чтобы прикрепить каждый конец ленты к плоской поверхности. Вы повторите это для каждой тестируемой ленты.
    7. Удерживая мяч в начальной точке, осторожно отпустите его. Дайте ей скатиться по склону на ленту, где она и приклеится. Возможно, вам придется отрегулировать угол рампы или начальной точки, пока вы не получите хорошие результаты.
    8. Измерьте расстояние от основания пандуса до точки остановки шарика или шарика и введите это расстояние в таблицу данных.
    9. Сделайте три попытки для каждого типа/марки ленты. Это то, что всегда делают ученые: повторяют свои измерения, чтобы убедиться, что их результаты верны.

    Примечания: Шариковые подшипники или шарики, используемые в этом упражнении, необходимо вымыть и высушить перед повторным использованием. Вам также необходимо использовать новый кусок ленты каждый раз, когда вы выполняете задание.

    Что вы заметили?

    Тип ленты Пройденное расстояние
    Пробная версия 1 Испытание 2 Пробная версия 3
           
           
           
           
           
           

    Как это работает? / Где химия?

    Чувствительный к давлению клей Ленты покрыты клеем, состоящим из больших молекул, называемых полимерами . Прижатие ленты к поверхности приводит к растеканию этих крупных полимеров. Растекшийся клей теперь взаимодействует и связывается с поверхностью, заставляя ленту прилипать. Клейкость ленты зависит от того, насколько легко клей может растекаться и взаимодействовать с поверхностью.

    Позволяет ли клейкая лента мячу катиться на короткое или большое расстояние? Основываясь на ваших измерениях, у какой ленты была самая высокая липкость? Была ли у одной и той же ленты самая высокая липкость для всех разных шаров, которые вы катали?

    Вот еще несколько вопросов, которые вы, возможно, захотите изучить:

    • Попробуйте катить шарики разной массы. Если вы катите по ленте тяжелый и легкий мячи, какой из них, по вашему мнению, оказывает большее давление? Как масса мяча повлияла на то, как далеко он прокатился по ленте?
    • Как шероховатость мяча влияет на скорость прилипания ленты?
    • Что произойдет с липкой лентой, если вы повторно используете ее для нескольких тестов? Вы видите какие-либо различия на поверхности ленты?

    Какие еще вопросы о лентах вы можете исследовать? Экспериментируйте, чтобы найти ответы!

    Загрузите это задание в формате PDF для печати:
    Проверка липкости ленты (PDF) | Prueba de Adhesividad de la Cinta (PDF)

    Доктор Дэвид Эру является адъюнкт-профессором колледжа Святого Михаила в Колчестере, штат Вирджиния.
    Доктор Ан-Фонг Ле является адъюнкт-профессором Южного колледжа Флориды в Лейкленде, Флорида.

    « Предыдущая: Интервью Мег А. Моул с доктором Челси Дэвис

    Липкая заплата может быть быстро применена для устранения утечек и разрывов кишечника — ScienceDaily

    Клейкая лента, являющаяся основным продуктом рабочего стола любого инженера, быстро и надежно устраняет трещины и разрывы во многих конструкционных материалах. Инженеры Массачусетского технологического института разработали своего рода хирургическую клейкую ленту — прочный, гибкий и биосовместимый липкий пластырь, который можно легко и быстро наклеивать на биологические ткани и органы, чтобы помочь заклеить разрывы и раны.

    Подобно клейкой ленте, новая заплата липкая с одной стороны и гладкая с другой. В своей нынешней формуле клей предназначен для герметизации дефектов желудочно-кишечного тракта, которые инженеры называют собственными биологическими каналами организма.

    В многочисленных экспериментах команда показала, что пластырь можно быстро приклеить к большим разрывам и проколам в толстой кишке, желудке и кишечнике различных моделей животных. Клей прочно связывается с тканями в течение нескольких секунд и держится более месяца. Он также гибок, способен расширяться и сжиматься вместе с функционирующим органом по мере его заживления. После полного заживления травмы пластырь постепенно разрушается, не вызывая воспаления и не прилипая к окружающим тканям.

    Команда предполагает, что хирургический липкий пластырь однажды можно будет хранить в операционных и использовать в качестве быстрой и безопасной альтернативы или усиления сшитым вручную швам для устранения утечек и разрывов в кишечнике и других биологических тканях.

    «Мы думаем, что эта хирургическая лента — хорошая базовая технология, которую можно превратить в реальный готовый продукт», — говорит Хюнву Юк, научный сотрудник отдела машиностроения Массачусетского технологического института. «Хирурги могут использовать его так же, как они используют клейкую ленту в нехирургическом мире. Он не требует какой-либо подготовки или предварительного шага. Просто выньте его, откройте и используйте».

    Юк, соруководитель и соавтор исследования, и его коллеги опубликовали свои результаты в журнале Science Translational Medicine. Другие соавторы: постдоктор Массачусетского технологического института и ведущий автор Цзинцзин Ву; руководитель проекта и соавтор Сюаньхэ Чжао, профессор машиностроения, гражданского и экологического проектирования в Массачусетском технологическом институте; и сотрудники из клиники Мэйо и Южного университета науки и технологий.

    реклама


    Внутренний инстинкт

    Новая хирургическая клейкая лента основана на дизайне двухсторонней ленты, разработанном командой 2019 года. Эта ранняя итерация состояла из одного слоя, который был липким с обеих сторон и предназначен для соединения двух влажных поверхностей вместе.

    Клей изготовлен из полиакриловой кислоты, абсорбирующего материала, используемого в подгузниках, который сначала сухой и поглощает влагу при контакте с влажной поверхностью или тканью, временно прилипая к ткани в процессе. Исследователи добавили в материал сложные эфиры NHS, химические соединения, которые могут связываться с белками в тканях, образуя более прочные связи. Наконец, они усилили клей желатином или хитозаном — натуральными ингредиентами, которые сохраняли форму ленты.

    Исследователи обнаружили, что двусторонний скотч прочно скрепляет разные ткани. Но, посоветовавшись с хирургами, они поняли, что односторонняя версия может иметь более практическое значение.

    «На практике не всегда приходится склеивать две ткани вместе — органы должны быть отделены друг от друга», — говорит Ву. «Одно из предложений состояло в том, чтобы использовать этот липкий элемент для устранения утечек и дефектов в кишечнике».

    Хирурги обычно устраняют утечки и разрывы в желудочно-кишечном тракте с помощью хирургических швов. Но наложение швов требует точности и подготовки, а после операции швы могут вызвать образование рубцов вокруг травмы. Ткань между швами также может порваться, вызывая вторичные утечки, которые могут привести к сепсису.

    «Мы подумали, что можем превратить наш липкий элемент в продукт для устранения утечек в кишечнике, подобно заклеиванию труб клейкой лентой», — говорит Ву. «Это подтолкнуло нас к чему-то больше похожему на односторонний скотч».

    Та же лента, новые приемы

    Исследователи сначала изменили рецепт клея, заменив желатин и хитозан более долговечным гидрогелем — в данном случае поливиниловым спиртом. Эта замена сохраняла физическую стабильность клея более месяца, что достаточно для заживления типичной травмы кишечника. Они также добавили второй нелипкий верхний слой, чтобы пластырь не прилипал к окружающим тканям. Этот слой был сделан из биоразлагаемого полиуретана, который имеет примерно такое же растяжение и жесткость, как и натуральная ткань кишечника.

    «Мы не хотим, чтобы заплата была слабее ткани, иначе она может лопнуть», — говорит Юк. «Мы также не хотим, чтобы он был более жестким, потому что это ограничило бы перистальтическое движение в кишечнике, которое необходимо для пищеварения».

    В первоначальных испытаниях пластырь действительно прилипал к тканям, но также набухал, как полностью влажный подгузник на основе гидрогеля. Эта припухлость растянула ленту и подлежащий разрыв, который она должна была закрыть.

    «Это была почти неразрешимая проблема, потому что гидрогель естественным образом набухает», — говорит Юк. «Но мы сделали простой трюк: немного предварительно растянули клейкий слой, а затем ввели неадгезивный слой, чтобы при нанесении на ткань это предварительное растяжение компенсировало отек».

    Затем команда провела эксперименты, чтобы проверить свойства и производительность патча. Когда пластырь помещали в культуру эпителиальных клеток человека, клетки продолжали расти, показывая, что пластырь биосовместим. При имплантации под кожу крыс пластырь биодеградировал примерно через 12 недель без каких-либо токсических эффектов.

    Исследователи также накладывали пластырь на дефекты в толстой кишке и желудке животных и обнаружили, что он сохраняет прочную связь, когда повреждения полностью заживают. Он также вызывал минимальное рубцевание и воспаление по сравнению с восстановлением, выполненным с помощью обычных швов.

    Наконец, команда наложила пластырь на дефекты толстой кишки у свиней и заметила, что животные продолжали питаться нормально, без лихорадки, вялости или других неблагоприятных последствий для здоровья. Через четыре недели дефекты полностью зажили, без признаков вторичной протечки.

    В совокупности эксперименты показывают, что хирургический пластырь потенциально может безопасно восстанавливать желудочно-кишечные повреждения и может применяться так же легко, как коммерческий скотч. Юк и Чжао продолжают разработку клея с помощью нового стартапа и надеются получить одобрение FDA для тестирования пластыря в медицинских учреждениях.

    «Мы изучаем фундаментальную проблему механики, адгезию, в чрезвычайно сложных условиях внутри тела. Ежегодно во всем мире проводятся миллионы операций по устранению дефектов желудочно-кишечного тракта, а уровень несостоятельности составляет до 20 процентов у пациентов с высоким риском. «, — говорит Чжао. «Эта лента может решить эту проблему и потенциально спасти тысячи жизней».

    Эта работа была поддержана Центром Дешпанде Массачусетского технологического института и Центрами исследований и образования в области машиностроения Массачусетского технологического института, а также SUSTech.

    Кинезиотейпирование: наука в деталях

    История происхождения и наука о терапевтических лентах, таких как Kinesio Tape, KT Tape, Spider-Tech, RockTape

    Пол Ингрэм •

    20 м читать

    нажмите, чтобы развернуть

    Терапевтическое тейпирование (Kinesio Tape® и несколько более новых конкурентов) выросло из традиционного компрессионного бинтования, стало коммерциализировано как изобретение хиропрактика в 70-х годах, а затем приобрело популярность благодаря инновациям 9. 0628 цвет на Олимпиаде 2012. Машина ажиотажа производила побочные продукты и множество сомнительных заявлений о терапевтических преимуществах, таких как предотвращение травм и повышение производительности. Все это внимание вдохновило на множество исследований, и теперь мы точно знаем то, что многим казалось очевидным: все это много шума из ничего. Тейпирование, безусловно, не увеличивает кровообращение, не повышает работоспособность, не способствует восстановлению после травм, не уменьшает воспаление и не оказывает значимой поддержки. В лучшем случае это просто небольшая сенсорная манипуляция с тривиальными, непоследовательными преимуществами облегчения боли. Это нормально, но подумайте о том, чтобы не вкладывать свои деньги в хайп-машину — оно того не стоит.

    В современном терапевтическом тейпе преобладают эластичные, дышащие, клейкие тканевые полоски самых разных цветов, форм, веса и текстур. Они используются в основном спортсменами в надежде повысить производительность, предотвратить травмы и оправиться от них, а также облегчить боль.

    Варианты тейпирования имеют долгую историю в легкой атлетике и физиотерапии, начиная от прагматичных с медицинской точки зрения — поддерживая вывихнутую лодыжку — и заканчивая чуть более чем модным явлением. Эта статья в основном посвящена причуде/феномену 9Эластичная терапевтическая лента 0628 , которая стала популярной в 1970-х годах, а затем приобрела популярность на Олимпийских играх 2012 года, когда многие спортсмены были покрыты лентой SpiderTech; другие бренды оседлали волну, например, более старый, но обновленный Kinesio® Tape, и новые конкуренты, такие как RockTape® и KT Tape®. Без этого олимпийского импульса запись на пленку, вероятно, все еще была бы довольно неясной.

    Терапевтическая ценность тейпирования всегда была в лучшем случае сомнительной, и такой она остается. Тейп, вероятно, изменяет ощущения в достаточной степени, чтобы «возиться» с болью и скованностью, своего рода усиленное плацебо. Здесь нет ничего особенно нового, кроме маркетинга, особенно гениального хода создания ленты 9. 0628 разноцветный (идея, которая стоила миллионы). Даже элитные спортсмены и их тренеры могут легко стать жертвами причудливых увлечений и моды, и если уж на то пошло, они печально известны своей суеверностью, а их поддержка не заслуживает доверия.1

    Количество лент, используемых спортсменами в последнее время, забавно, но фантастично. Наука основательно подрывает его.

    История происхождения терапевтического тейпирования: продукт хиропрактики для «высвобождения естественной целительной силы организма»

    Кинезиотейпирование было изобретено хиропрактиком Кензо Касе в 1970-х годов, и сегодня компания владеет несколькими вариациями торговой марки. «Если на ней не написано Kinesio®, это [ sic ] ненастоящая вещь», — говорит компания, производящая кинезио тейпы, и вы называете ее строчными буквами «кинезио тейп» на свой собственный юридический риск2. Несколько конкурентов в настоящее время делают ставку на претендуют на одно и то же основание, каждый со своим собственным брендингом, но все началось с кинезио тейпа.

    «Кинезио» — аббревиатура кинезиологии, — научное исследование движения (также в некоторых местах профессия). Бренд получает доверие от слова «кинезиология», но это не кинезиология : это брендинг, продукт, который привязал свой вагон к кинезиологии с помощью названия. Это могло бы быть просто «Thera Tape», «Physio Tape» или «Rehab Tape».

    Лента — это бренд или общая концепция? Немного того и другого

    Кинезиотейпирование и его конкуренты — это классические империи модальностей , коммерциализированные методы и продукты, которые больше связаны с маркетингом, чем с медициной.4 «Кинезиотейпирование» — это торговая марка, но ее заглушают новые взгляды на ту же идею: «генерицид товарного знака». Товарные знаки умирают, когда становятся настолько популярными и привычными, что люди забывают, кто их изобрел (или вообще никогда не узнают об этом), и когда они сливаются с конкурирующими товарами и брендами — всего лишь вариациями на тему. Сегодня люди часто говорят о брендах, но также используют термины, которые ни одна компания (пока) не зарегистрировала как товарный знак, например, кинезиологическое тейпирование, терапевтическое тейпирование, спортивное тейпирование — все это отсылает к большой идее Кензо Касе: «записывать мир во имя здоровья, чтобы высвободить естественные естественные силы организма». целительная сила.»

    Больше ленты, больше! Эта фотография как нельзя лучше иллюстрирует модный, причудливый характер лечебного тейпирования. В стоковой фотографии в этой категории преобладают симпатичные женщины, украшенные лентой соответствующего цвета, что является преувеличением реальности: тейпирование используется почти исключительно молодыми спортсменами, явно относящимися к нему как к модному аксессуару.

    Эволюция тейпирования старой школы для поддержки и компрессии

    Когда вы обматываете вывихнутую лодыжку компрессионной повязкой, это тоже «тейпирование». Например, ACE™ Tape — это популярный бренд 3M, который существует всегда и дает лишь скромные обещания «обеспечить защиту слабых и поврежденных суставов». Как бы то ни было, тейпирование использовалось для сдавливания и стабилизации тканей с незапамятных времен, вероятно, с каменного века, и не совсем понятно, почему, потому что на самом деле оно, похоже, мало что дает.56 Но в 20 -й век, с появлением различных форм физиотерапии, начали появляться более причудливые методы задолго до того, как Кензо Касе запатентовал конкретный продукт/метод.

    Люди уже пробовали более изощренные биомеханические трюки с тейпами, пытаясь «исправить» вещи — например, сделать так, чтобы коленные чашечки скользили более равномерно.7 Трудно исправить дисфункциональную биомеханику тейп-лентой (сюрприз-сюрприз).

    Эта тенденция требовала веры в то, что (1) такие дисфункции вообще существуют, (2) , что они действительно имеют значение, и (3) , что их вообще можно лечить, не говоря уже о «хаках» (например, обрывке эластичной ленты). Это хрупкая цепь помещений, которая ржавеет уже двадцать лет. «Простые» проблемы скелетно-мышечной медицины оказались слишком запутанными, чтобы механические метафоры могли быть полезными.8

    «Структурализм» — это чрезмерное внимание к упрощенным физическим факторам боли, травм и производительности — те вещи, которые лента должна «исправлять». Реальность гораздо беспорядочнее.

    Что якобы делает кинезиотейп? Претензии, претензии, претензии!

    Терапевтическая лента пытается сделать так, чтобы ее биомеханический пирог и вышел за ее пределы: предположительно, она также имеет физиологические эффекты. Вот подборка претензий только от основных производителей с течением времени:

    • высвободить естественную целительную силу тела
    • способствуют естественным процессам заживления организма
    • можно использовать при сотнях распространенных травм
    • обеспечивает 24-часовое обезболивание за одно применение в течение нескольких дней
    • восстановление, производительность, профилактика
    • уменьшить воспаление и отек
    • стимулируют эпидермис на подвальном уровне [ sic ]
    • поднимите и приподнимите пространство между слоями ткани в эпидермисе
    • уменьшить зуд и боль от рубцов
    • поддерживает и снимает напряжение кожи
    • поддержка и стабилизация мышц нижней части спины
    • система поддержки мышц и суставов для защиты от воспаления и хронической боли
    • уменьшить воспаление и поддержать мышцы
    • улучшение результатов реабилитации или работоспособности
    • поддержка эффективного движения человека
    • устранение дискомфорта, реабилитация, лечение отеков
    • улучшение работоспособности, реабилитация, лечение отеков, неврологическая дисфункция, лечение шрамов и постуральное кондиционирование
    • облегчить боль, поддерживая мышцы, сухожилия и связки
    • подтягивает кожу, снижая давление на слои фасции, обеспечивая большее движение лимфатической жидкости, которая транспортирует лейкоциты по всему телу и удаляет продукты жизнедеятельности, клеточный мусор и бактерии.
    • помогает мышцам не перенапрягаться и не сокращаться

    Да, и давайте не забывать: «лечит слоновий артрит!» Смотри ниже.

    Есть ли что-то, что не может сделать с ? Что дальше? Это очистит ваши водостоки? Выгуливать собаку? Большинство из них — тарабарщина, блевотина из модных словечек, расплывчатых обещаний и даже не неправильных маркетинговых нелогичностей. Если свести все это к конкретным, проверяемым и правдоподобным утверждениям, то примерно то, что у нас осталось:

    .

    • уменьшает боль
    • предотвращает травмы и способствует восстановлению
    • повышает производительность (в основном за счет увеличения тиража)

    Может ли лента сделать любое из этого? Я настроен скептически, и я не одинок.

    Тупой в сторону

    Это прекрасный пример того, насколько абсурдной стала мода на запись на пленку. 1 марта 2021 года Хьюстонский зоопарк с гордостью опубликовал в Твиттере фотографию слона, обмотанного пленкой. Их объяснение:

    .

    «Вы можете увидеть во дворе нашего пожилого азиатского слона Метая в новом облике! Доктор Марциани, один из наших ветеринаров-консультантов, который специализируется на физиотерапии, хиропрактике и других неинвазивных методах лечения животных, наложил на нее пластырь KT. Тейп KT представляет собой эластичную спортивную ленту, предназначенную для облегчения боли при поддержке мышц, сухожилий и связок. В 51 год у нее начинают проявляться признаки артрита и скованности. Наши специалисты по уходу за животными прилагают все усилия, чтобы обеспечить каждому животному в зоопарке наилучший уход!»

    Помешанные. Но, по крайней мере, было приятно видеть так много раздраженных, критических реакций на это. Доктор Клэй Джонс для ScienceBasedMedicine.org:

    Если КТ не дает особых преимуществ у людей, а в лучшем случае вызывает незначительное и кратковременное плацебо-зависимое изменение в восприятии боли или побуждение немного усерднее работать во время тренировки, что она может сделать для слона? Кожа слона жестче и намного толще, чем кожа человека, от 25 до 40 миллиметров по сравнению с нашими ничтожными 2 миллиметрами. Их мышцы также значительно сильнее, а их поверхностная сосудистая сеть еще прочнее удерживается на месте. Заявление о том, что полоска эластичной ленты вообще что-то делает с физиологией слона, приближается к гомеопатическому уровню неправдоподобия.

    Коллективные иски о терапевтическом тейпировании

    Коллективные иски ничего не доказывают, но их преобладание здесь является убедительным признаком того, что эти компании выходят за рамки науки, чтобы разочаровать многих людей. KT Health заявила, что KT Tape «можно использовать при сотнях распространенных травм» и «обеспечивает 24-часовое обезболивание за одно применение в течение нескольких дней при потоотделении, напряжении и влажности»… что привело к коллективному иску.9

    Другие компании, кажется, приняли это к сведению. Слоган веб-сайта Spider Tech использовал , чтобы сказать: «Восстановление, производительность, профилактика», но не сейчас! На странице о RockTape были выдвинуты большие претензии, хотя и тщательно оформленные как личное мнение,10 но теперь полностью удаленные, вероятно, из юридических соображений — но RockTape теперь также предъявляет иск. Теперь на многих страницах у них есть (очень мелким шрифтом) звездочка «не доказано клинически для всех травм» — как будто это «доказано» для всех!

    «Доказательством» пользы является очень высокая планка, которая определенно никак не была очищена лентой.

    Запись в суде науки

    Спортивная медицина по-прежнему удивительно примитивна и в целом далека от доказательной базы.11 Многие коммерческие продукты никогда не тестируются должным образом, если вообще тестируются. К счастью для нас, запись на пленку является исключением: запись на пленку привлекла 90 628 лотов 90 629 исследовательского внимания благодаря тому, что во время Олимпийских игр 2012 года этот материал постоянно попадал на наши экраны. Другие изобретения в области хиропрактики (например, инструменты для скребкового массажа или прикладная кинезиология) могут быть представлены лишь несколькими исследованиями в PubMed. Кинезио тейпов почти тысяча (по состоянию на 2021 год).

    Не волнуйтесь, я не буду приводить их все.

    График результатов поиска PubMed по запросу “KinesioTape”.

    Терапевтическое тейпирование для снятия боли и травм: «сенсационное» изделие

    Кошка знает, когда к ее лапе приклеена лента, и человек тоже! Мы можем чувствовать ленту, и новый сенсорный ввод потенциально может изменить вывод — управление моторикой и боль. пациент почувствует себя немного лучше… на какое-то время. Возможно даже, что колено действительно в каком-то смысле работает немного лучше, на какое-то время.

    В нескольких научных обзорах за последнее десятилетие сообщалось о незначительной пользе для травмированных спортсменов.13141516 Дело закрыто? Как может скептик по записи сочинить такое? Вот так…

    Если вы прочтете эти документы, вы поймете, что «что-то» должно происходить… но это также явно не что-то особенное. Это классические хвалебные результаты, которые мы постоянно наблюдаем в спорте и костно-мышечной медицине. И какая бы скромная польза ни была обнаружена в ходе исследований, вероятно, она исходит из предвзятых недостатков дизайна, статистической мешанины и плацебо, которое полностью не контролируется.

    Дальше будет только хуже. Другие исследования еще более неутешительны или просто явно отрицательные.17181920

    В причудливом мире боли поддельные методы лечения могут пройти кажущиеся честными испытания только потому, что они вызывают более мощный эффект плацебо, используя убедительные ощущения , такие как пластырь на вашей коже. не означает, что лечение работает. Все это означает, что некоторые вещи могут породить больше ложных надежд, чем другие.22

    Лента для повышения производительности

    Если исключить наихудшие исследования, то результаты, которые вы видите по влиянию тейпирования на силу (а сила является отличным показателем производительности в целом):

    • Тейпирование не увеличивало силу квадрицепсов у здоровых добровольцев в тесте 2012 года.23
    • Аналогичный тест, проведенный в 2016 году, измерял как силу, так и функцию (с помощью «теста на расстояние с одним прыжком»). Склеивание не помогло.24
    • В исследовании 2015 года в качестве испытуемых использовались здоровые элитные спортсменки. Это был небольшой, но хорошо продуманный тест, и он был полностью отрицательным; авторы «не рекомендуют использовать КТ с целью улучшения прыжковых характеристик».25
    • В ходе другого испытания прыжков в 2018 году проверялись прыжки как с утомлением, так и без него, не было обнаружено «влияния на производительность или упругое поведение» и было объявлено, что оно «неэффективно для сложных видов деятельности».26
    • Восемнадцати крепким юношам в сидячем положении забинтовали ноги, а затем провели тесты на гибкость и силу разгибания коленей. Эти тесты были повторены с наколенниками, имитацией тейпирования и вообще без всего. Лента не дала никакого эффекта.27
    • Роктейп не имел преимуществ по сравнению с имитацией тейпирования у людей с остеоартритом коленного сустава.28

    Обзор этих и многих других исследований, проведенный в 2018 году, пришел к выводу, что «отсутствуют убедительные доказательства в поддержку использования КТ для улучшения спортивных результатов». 29

    Будучи щедрым, вполне возможно, что производительность может быть незначительно повышена за счет комбинации незначительных преимуществ, которые по отдельности трудно обнаружить, но в совокупности значимы.30 Такое улучшение будет в лучшем случае скромным, но может быть реальным, если любые другие преимущества реальны. Однако, безусловно, наиболее часто упоминаемым специфическим механизмом является «увеличение циркуляции» и , что просто ерунда…

    Лента для повышения производительности при тиражировании

    Увеличение тиража всегда рекламировался как механизм всеми остальными продавцами змеиного масла. Но мы говорим о скотче на вашей коже , для громкого крика: это не выдерживает небольшой физиологической точки зрения, не говоря уже о тщательном тестировании. Циркуляция в основном управляется метаболическими потребностями , а не незначительной стимуляцией кожи и поверхностных соединительных тканей или даже набором механических сдавливаний (как при массажной терапии, см. Увеличивает ли массаж кровообращение?).

    Мысль о том, что тейп может увеличить кровообращение в достаточной степени, чтобы бороться с усталостью во время тренировки, является чрезвычайно желаемым за действительное. Допинг крови, кокаин и лучшая физическая форма могут бороться с усталостью. Не лента.

    У кого-то с венозной недостаточностью — в основном, со скоплением крови в ногах — вы можете перевязать икры лентой, как компрессионные носки, и это будет… примерно так же полезно, как компрессионные носки, но намного сложнее. И вы можете это сделать, потому что, очевидно, вы может имитировать компрессионные носки с лентой, и это было подтверждено.31 Я был бы удивлен сильным эффектом только на здоровых людей, и был бы просто шокирован, если бы это был достаточно сильный эффект, чтобы повлиять на производительность, не говоря уже об элитной производительности. Мы должны выйти за рамки циркуляторных эффектов «сжатия», чтобы заявить о «усилении циркуляции».

    В 2012 г. Stedge и соавт. провели особую проверку кровообращения на носу у шестидесяти здоровых и активных людей. Это было хорошо спланированное и очень актуальное исследование: они проверяли мышечную выносливость, кровоток и многое другое в икроножной мышце, большой икроножной мышце, как с тейпированием, так и без него. Но ничего даже немного не изменилось в тейпированных икрах.32 Неудача!

    Не то чтобы простое усиление кровообращения кожи имело бы значение для спортсменов, но кинезиологическое тейпирование даже этого не делает, хотя оно того стоит: тест 2020 года не показал никакого эффекта по сравнению с неэластичным тейпированием или плацебо.33

    Я бы не стал делать ставку на то, что тейпирование станет стандартным снаряжением для профессиональных спортивных команд и олимпийцев будущего.

    Озадаченный научный пост-скрипт: имеет ли значение

    цвет ленты?

    Неужто черная лента самая быстрая? Ну может красный… 🤔

    Но нет. В исследовании 2018 года сообщалось о полностью отрицательных результатах проверки влияния кинезиологического тейпа цвета на работоспособность и функционирование — возможно, это наименее удивительный результат исследования в истории спортивной медицины.34 Доктор Клэй Джонс для ScienceBasedMedicine.org:

    Ничего не имело значения. Цвет ленты значения не имел. Цветовые предпочтения не имели значения. «Правильное» размещение КТ с натяжением не имело значения. Никакого влияния на производительность, силу или функцию не было обнаружено ни в одном экспериментальном раунде по сравнению с контрольным раундом для любого из субъектов. Это был однозначно отрицательный результат, который согласуется с предыдущими и гораздо лучшими исследованиями, показывающими, что КТ не имеет какой-либо конкретной пользы или значительной неспецифической пользы. И эффект цветного КТ по ​​сравнению с простым КТ не заслуживает особых оправданий. 908:20

    Тем не менее, меня бы не шокировало, если бы цвет имел значение. Я бы просто списал это на психологическую силу шикарной одежды и чувства прохлады.

    Обмотка выводов

    Есть ли в нем что-то ? Что-то менее удивительное, но лучше, чем ничего? Конечно, если вы определите что-то как:

    • довольно дешево
    • полностью безопасный
    • сильный эффект плацебо

    Лента — просто средство для создания сенсаций. Игриво создавая свежие ощущения очень хомо сапиенс что делать. Если мы не сделаем это с лентой, мы сделаем это с чем-то другим. Мы — машины ввода-вывода, постоянно и творчески воздействующие на то, что мы чувствуем, тестируя мир на ощупь. Это хорошо, насколько это возможно. Применение ленты в этом духе — это только «принятие желаемого за действительное», если у вас есть необоснованные ожидания от этого.

    Но необоснованные ожидания — это именно то, что есть у большинства людей.

    Taping, конечно же, получает множество отзывов. Один энтузиаст звукозаписи сказал мне (выделено мной): «Я знаю, что вокруг слишком много шумихи, но у записи есть 9 преимуществ». 0628 потрясающие результаты». Действительно? «Удивительно» — это не просто крошечных -битных гипербол? Антибиотики удивительны. Трансплантация сердца просто потрясающая. Результаты записи 90 628, а не 90 629 потрясающие.

    Функциональная задача (тренировка) всегда будет гораздо более важной движущей силой восстановления и производительности, чем любая сенсорная работа. Лента — это уловка, обещающая короткий путь. Я не думаю, что у него есть надежда на то, что он будет оказывать последовательное, клинически значимое влияние на функцию в реабилитации, не говоря уже о здоровых спортсменах. Суть всегда будет заключаться в том, что нам нужно немного напрягаться, чтобы стать лучше, чем мы есть, и быть записанным на пленку не так уж сложно.

    Хотя я не возражаю против «сенсорных экспериментов» с разумными ожиданиями, пожалуйста, оставьте их бесплатными. Не финансируйте эту отрасль. Не бросайте свои деньги в хайп-машину.

    О Поле Ингрэме

    Я научный писатель из Ванкувера, Канада. Я был зарегистрированным массажистом в течение десяти лет и помощником редактора ScienceBasedMedicine.org в течение нескольких лет. У меня было много травм как у бегуна и профессионального игрока, и я сам страдал от хронической боли с 2015 года. Полная биография. Увидимся на Facebook или Twitter, или подпишитесь:

    Получайте обновления PainSci на свой почтовый ящик, 1-5 раз в неделю, в зависимости от дозировки кофе. Больше информации.

    Связанное Чтение

    • Что современные данные говорят об эффективности кинезиотейпирования? Более тщательный обзор науки, чем этот, с кучей экспертных точек зрения.

    Другие связанные темы на PainScience.com:

    • Диагностика колена бегуна — обычно начинается с боковой боли в колене во время и после бега, но есть два основных типа
    • Массажная терапия для квадрицепсов — Perfect Spot № 8, еще одна для бегунов, дистальная часть латеральной широкой мышцы четырехглавой мышцы бедра
    • Опасен ли бег по тротуару? — Бег по твердой поверхности может быть фактором риска беговых травм, таких как боль в надколеннике, синдром подвздошно-большеберцового тракта, расщепление голени и подошвенный фасциит
    • Должны ли вы получить смазку для вашего артрита колена? — Обзор науки о введении искусственной синовиальной жидкости, особенно при болях в надколеннике
    • Эффективно ли укрепление тазобедренного сустава при синдроме подвздошно-большеберцового тракта? — Популярная теория «слабых бедер» сама по себе слаба
    • Боль в области подвздошно-большеберцовой кости и пателлофеморальной области Вопреки здравому смыслу — Наука показывает, что нельзя винить в «колене бегуна» структурные особенности, которые кажутся «очевидными» проблемами
    • Пателлофеморальная боль и миф о широкой медиальной мышце — Может ли всего одна четверть четырехглавой мышцы быть ключом к боли в передней части колена?
    • Пателлофеморальный синдром слежения — Суть расхожего мнения о пателлофеморальной боли — в основном чепуха

    Что нового в этой статье?

    Для этой статьи было зарегистрировано пять обновлений с момента публикации (2013 г. ). Все обновления PainScience.com регистрируются, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность качеству, точности и актуальности. более
    Как и хорошие сноски, ведение журнала обновлений отличает PainScience.com от большинства других веб-сайтов и блогов о здоровье. Это мелкий шрифт, но важный мелкий шрифт, в том же духе прозрачности, что и история редактирования, доступная для страниц Википедии.

    Я регистрирую любые изменения в статьях, которые могут быть интересны внимательному читателю. Полное ведение журнала обновлений началось в 2016 году. До этого я регистрировал только основных обновлений для самых популярных и противоречивых статей.

    Посмотреть что нового? страница обновлений всех последних обновлений сайта.

    2021 — Незначительное научное обновление, просто добавление еще одного нового отрицательного испытания записи на пленку (Макманус).

    2021 — Крупное обновление, полная перезагрузка статьи: больше всего, особенно цитат. Раньше это было просто краткое «изложение позиции» по теме, теперь — полноценный критический анализ. Суть все та же: скептически. Самым большим изменением является сильный акцент на том интересном факте, что терапевтическое тейпирование было изобретением хиропрактика еще в 19 веке.70-х и относительно малоизвестный до Олимпийских игр 2012 года, не являющийся основным продуктом физиотерапии и реабилитации. Это действительно помогает сделать важный вывод о том, что терапевтическое тейпирование больше связано с маркетингом, чем с медициной.

    2020 — Добавлен короткий новый раздел о каком-то глупом исследовании: «Озадаченный научный постскриптум: имеет ли значение цвет ленты?» Спойлер: нет.

    2019 — Добавлены три цитаты, показывающие отсутствие эффекта тейпирования на боль.

    2017 — Добавлена ​​сноска о групповом иске о записи требований на пленку.

    2013 — Публикация.

    Примечания

    1. С одной стороны, элитные спортсмены, их тренеры и инструкторы постоянно внедряют инновации в науку о физических упражнениях и спортивном здоровье, с очевидными впечатляющими результатами с течением времени — очень позитивная долгосрочная тенденция. Современные спортсмены способны на подвиги, которые когда-то были немыслимы. С другой стороны, они также во многом ошибаются, и за десятилетия было опробовано бесчисленное количество подходов, которые были отвергнуты. Часто спортсмены добиваются прогресса только тогда, когда они бросил бессмысленные ритуалы и ошибки прошлого!
    2. Kinesio защищает свою торговую марку, поскольку бренды имеют на это законное право (независимо от того, насколько это раздражает). Например:
      • Уэйд Элисон. Производитель кинезио тейпа угрожает спортивной лаборатории из-за спора о названии. 10 сентября 2014 г. Мир бегунов. Проверено 24 февраля 2021 г.
      • Домрзальский, Деннис. Конкуренты связывают Kinesio бюрократической волокитой из-за его терапевтического изобретения. 12 ноября 2010 г. Деловые журналы American City. Проверено 24 февраля 2021 г.
    3. Они не первые, кто это делает, и, вероятно, не будут последними (см. «прикладную кинезиологию», нелепый диагностический метод, используемый многими натуропатами и хиропрактиками, который больше похож на хиромантию, чем на медицину).
    4. «Империя модальности» — это мой собственный термин для эгоистического проприетарного метода или режима мануальной терапии — поддисциплины, — защищаемой и продвигаемой одним харизматичным предпринимателем. У большинства «императоров» синдром целителя, им не хватает смирения, они дают большие обещания и зарабатывают деньги на необычно дорогой терапии, семинарах и книгах. Профессионалы продаются за возможность приобрести доверие в виде повышения «уровня» сертификации, но качество этих сертификатов совершенно не регулируется и часто сомнительно. Империя модальностей — это не только метод помощи людям, но и бизнес-модель, и многие из них довольно неоригинальны, они просто рекламируют старые идеи для нового поколения потребителей мастерских. Очевидно, что между модальными империями и шарлатанством есть много общего, но (так же очевидно) они не совпадают.0628 все плохие. Для получения дополнительной информации см. Империи модальности: проблема с ядовитой традицией основанных на эго, торговых марок методов лечения в массажной терапии, хиропрактике и физиотерапии.

    5. Borra V, Berry DC, Zideman D, Singletary E, De Buck E. Компрессионное бинтование при острых закрытых травмах суставов конечностей: систематический обзор. Джей Атл Трейн. 2020 авг; 55 (8): 789–800. PubMed #32688372 ❐ PainSci #51745 ❐ «В этом систематическом обзоре мы не смогли продемонстрировать ни положительного, ни вредного эффекта от применения компрессионного или эластичного бинта по сравнению с отсутствием компрессии или некомпрессионным чулком, шиной или корсетом в качестве первой помощи. лечение на догоспитальном этапе».
    6. Никто не сомневается, что вы сможете стабилизировать сустав лентой, хотя есть много обоснованных сомнений в том, насколько это важно. Ответ, вероятно, просто в том, что это приятно: сенсорное отвлечение и уверенность. Это, вероятно, обеспечивает незначительное облегчение боли, модуляцию сверху вниз из-за того, что сустав чувствует себя более защищенным и безопасным. Это не ничего, но это также не будет регистрироваться как значительный терапевтический эффект.
    7. Я обсуждаю это конкретное использование более подробно в моей книге о пателлофеморальном болевом синдроме. Короче говоря, данные показывают, что тейпирование практически не влияет на положение надколенника. Например, уже в 1993, Bockrath и соавт. обнаружили, что тейпирование «не связано с изменением положения надколенника», а в 2002 г. Salsich et al показали, что «уровень активности ЭМГ латеральной широкой мышцы бедра не изменился при тейпировании».
    8. «Структурализм» — это чрезмерное внимание к кривизне и «механическим» проблемам как к причинам боли. Это был доминирующий способ осмысления того, как действует боль на протяжении десятилетий, и все же он является источником многих ложных диагнозов. Структурализм подвергся критике со стороны нескольких экспертов, и многие исследования подтвердили отсутствие четкой связи между биомеханическими проблемами и болью. Многие стройные, симметричные люди имеют серьезные проблемы с болью! И у многих скрюченных людей мало боли. Конечно есть некоторые структурных факторов боли, но они, как правило, гораздо менее важны, чем беспорядочная физиология, неврология, психология. Структурализм остается доминирующим, потому что предлагает утешительную, рыночную простоту. Например, «выравнивание» — сомнительная цель многих основных методов терапии, особенно хиропрактики и рольфинга. Смотрите, как ваша спина не смещена: развенчание одержимости выравниванием, осанкой и другими биомеханическими пугалами как основными причинами боли.
    9. В середине 2017 года коллективный иск против KT Health завершился мировым соглашением: KT Health согласилась выплатить потребителям 1,75 миллиона долларов и изменить свою упаковку и рекламу.
    10. Я обнаружил, что ленту можно использовать для ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Я обнаружил, что тейпирование перед тренировкой способствует увеличению притока крови к мышцам, тем самым снижая усталость.

      Архивная копия оригинала 2015 года все еще доступна. В 2016 и 2017 годах страница была изменена, чтобы сделать ее более осторожной, а затем она полностью исчезла с их американского сайта в 2018 году.

    11. Мы можем отправить человека на Луну, но мы не можем излечить большинство хронических болей. Наукой и лечением боли пренебрегали в течение десятилетий, в то время как у медицины были большие проблемы, и она остается захолустьем по сей день. Казалось бы, более простые «механические» проблемы со здоровьем опорно-двигательного аппарата оказались на удивление странными и запутанными. В этой области преобладают устаревшие общепринятые представления и предположения отчаявшихся пациентов и оппортунистических поставщиков лекарств. Невежество широко распространено из-за профессиональной гордыни и трайбализма, идеологического импульса, испорченных стимулов и плохих навыков критического мышления. Но худший преступник? Пагубное упрощение обращения с телом как со сложным механическим устройством, которое ломается: («структурализм»). См. Исторический взгляд на боли и боли: мы живем в золотой век науки о боли и скелетно-мышечной медицины… вроде как.
    12. Каллаган М.Дж., Маккай С., Ричардсон П., Олдхэм Дж.А. Влияние тейпирования надколенника на активность мозга во время тестов проприоцепции коленного сустава с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии. физ. тер. 2012 июнь; 9 (6): 821–30. PubMed #22282771 ❐

      После демонстрации того, что тейпирование надколенника улучшает проприоцепцию (см. Callaghan 2002), это прямое исследование мозговой активности невелико и маломощно, но оно также не пытается доказать много: просто то, что «тейпирование надколенника модулирует активность мозга в нескольких областях мозга во время задания на проприоцептивное движение колена». Это, как правило, подтверждает мнение о том, что тейпирование меняет то, как колено чувствует , по крайней мере временно, что, в свою очередь, может повлиять на боль.

    13. Монтальво А.М., Кара Э.Л., Майер Г.Д. Влияние кинезиологического тейпирования на боль у людей с травмами опорно-двигательного аппарата: систематический обзор и метаанализ. ФизСпортмед. 2014 г., май; 42 (2): 48–57. PubMed # 24875972 ❐
    14. Лим Э.К., Тай М.Г. Кинезиотейпирование при мышечно-скелетной боли и инвалидности, длящейся более 4 недель: пора ли отклеить тейп и выбросить его вместе с потом? Систематический обзор с метаанализом посвящен боли, а также методам применения тейпа. Бр Дж Спорт Мед. 2015 Декабрь;49(24): 1558–66. PubMed # 25595290 ❐
    15. Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Кинезиотейпирование в лечении и профилактике спортивных травм: метаанализ доказательств его эффективности. Спорт Мед. 2012 г., февраль; 42 (2): 153–64. PubMed # 22124445 ❐
    16. Mostafavifar M, Wertz J, Borchers J. Систематический обзор эффективности кинезиотейпирования при травмах опорно-двигательного аппарата. ФизСпортмед. 2012 ноябрь; 40 (4): 33–40. PubMed # 23306413 ❐
    17. Kamper SJ, Henschke N. Кинезиотейпирование при спортивных травмах. Бр Дж Спорт Мед. 2013 ноябрь; 47 (17): 1128–9. PubMed #24159095 ❐ Из заключения:

      Кинезиотейпирование, по-видимому, не оказывает положительного влияния на боль по сравнению с фиктивным лечением. Основанные в основном на исследованиях здоровых людей, имеются противоречивые результаты для других показателей исхода, таких как ROM, сила, мышечная активность и проприоцепция. … В настоящее время, по-видимому, имеется мало доказательств высокого качества, на основании которых можно было бы оценить эффективность кинезиотейпирования, и есть надежда, что будущие исследования прояснят ситуацию.

    18. Беннелл К.Л., Хинман Р.С., Меткалф Б.Р., и др. . Эффективность физиотерапевтического лечения остеоартрита коленного сустава: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Энн Реум Дис. 2005 г., июнь; 64 (6): 906–12. PubMed #15897310 ❐

      В этом документе сообщается об испытании нескольких методов физиотерапии — тейпирования, упражнений, массажа и мобилизации — при остеоартрите коленного сустава. Я бы не ожидал, что какие-либо из них будут полезны при остеоартрите, и их не было в этом тесте. Исследователи сравнили программу лечения с отсутствием лечения «имитацией ультразвука и легким нанесением нетерапевтического геля». Все дало примерно одинаковые результаты; программа лечения оказалась «не более эффективной, чем регулярный контакт с терапевтом». Из-за этого каждый компонент программы лечения выглядит плохо. Если хотя бы один из них был умеренно эффективен, пациентам должно было стать лучше. Таким образом, это исследование представляет собой достойное доказательство того, что тейпирование, упражнения и массаж в основном бесполезны для лечения остеоартрита коленного сустава, как по отдельности, так и вместе, и на самом деле не могут повлиять на остеоартрит.

    19. Aguilar-Ferrándiz 2013, op. цит. «Кинезиотейпирование может оказывать эффект плацебо на боль».
    20. Parreira Pd, Costa Ld, Hespanhol J, Lopes AD, Costa LO. Текущие данные не поддерживают использование кинезиотейпирования в клинической практике: систематический обзор. J Физиотер. 2014 март; 60 (1): 31–9. PubMed #24856938 ❐ Текущие данные не поддерживают использование этого вмешательства у [людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата].
    21. Я называю это «усиленным ощущениями» плацебо. Для получения дополнительной информации см. рекламу Placebo Power.
    22. И может быть сложно сделать хорошее сравнение яблок с яблоками. Сравнивать настоящие таблетки с сахарными таблетками легко; сравнение реального тейпирования с «сахарным тейпированием» — нет.
    23. Верчелли С., Сарторио Ф., Фоти С., и др. . Непосредственное влияние кинезиотейпирования на силу четырехглавой мышцы бедра: одностороннее слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование. Клин Джей Спорт Мед. 2012 июль; 22 (4): 319–26. PubMed #22450591 ❐

      Shocker: этот эксперимент показал, что применение спортивного тейпирования не влияет на мышечную силу: «Эти результаты не поддерживают использование кинезиотейпирования таким образом для изменения максимальной мышечной силы у здоровых людей».

      Сторонники тейпирования протестовали против того, что исследование здоровых людей не имеет значения, но ясно, что тейпирование регулярно и модно используется многими серьезными и элитными спортсменами, которые борются в хорошей форме и недостаточно «травмированы», чтобы это могло сделать. существенное отличие от этого исследования. Другими словами, если тейп не может увеличить силу среднего здорового спортсмена, он, вероятно, не сможет этого сделать и для элитного спортсмена с легкой травмой.

    24. Фернандес де Хесус Дж, де Алмейда Новелло А, Безерра Накаока Г, и др. . Влияние кинезиотейпинга на силу квадрицепсов и функцию нижних конечностей у здоровых людей: слепое контролируемое рандомизированное клиническое исследование. Физ тер спорт. 2016 март; 18:27–31. PubMed # 26708093 ❐
    25. Schiffer T, Möllinger A, Sperlich B, Memmert D. Кинезиотейпирование и прыжки у элитных легкоатлеток и прыжки у элитных легкоатлеток. J Спортивная реабилитация. 2015 фев; 24 (1): 47–50. PubMed # 24959912 ❐
    26. Бузари С., Санджари М.А., Амири А., Эбрахими Такамджани И. Влияние кинезиотейпирования икроножных мышц на эффективность прыжка с противодвижением и вертикальную скованность после мышечной усталости. J Спортивная реабилитация. 2018 июль; 27 (4): 306–311. PubMed # 28513277 ❐
    27. де Фрейтас Ф.С., Браун Л.Э., Гомеш В.А., Бем Д.Г., Маркетти Р.Х. Отсутствие влияния кинезиотейпа на пассивное напряжение, силу или активацию четырехглавой мышцы во время максимальных произвольных изометрических сокращений у мужчин, тренирующихся с отягощениями. Int J Sports Phys Ther. 2018 авг; 13 (4): 661–667. PubMed #30140559 ❐ PainSci #51754 ❐
    28. Ким Л. Макманус, Лара А. Киммел, Энн Э. Холланд. RockTape не дает никаких преимуществ по сравнению с имитацией тейпирования у людей с остеоартритом коленного сустава, которые выполняют программу упражнений: рандомизированное исследование. Физиотерапия. 2021. PainSci #51806 ❐
    29. Ренекер Дж. К., Лэтэм Л., МакГлон Р., Ренекер М. Р. Эффективность кинезиологического тейпа в отношении спортивных результатов у спортсменов: систематический обзор. Физ тер спорт. 2018 май; 31: 83–98. PubMed # 29248350 ❐
    30. «Повышение производительности» обычно является проблематичным заявлением, потому что оно обычно основано на небрежной экстраполяции эффектов восстановления (которые сами по себе часто немного отрывочны). То, что помогает больным или разоренным, определенно , а не , обязательно эффективное для здоровых людей. Реабилитация и повышение работоспособности — разные вещи. С одной стороны, это один и тот же процесс с разными отправными точками. С другой стороны, ценность, которую тело может извлечь из вложенных ресурсов, обычно пропорциональна потребности. Стакан воды более важен для человека, умирающего от жажды, а новое ощущение более полезно с неврологической точки зрения для травмированного человека, чем для здорового олимпийца. Многие вещи, которые действительно полезны в реабилитации, практически бесполезны для повышения производительности. Вот простой, косвенно связанный пример: компрессионная повязка при отеке. Однозначно удобен в восстановлении… но бесполезен, если не опух!
    31. Агилар-Феррандис М.Э., Кастро-Санчес А.М., Матаран-Пеньярроча Г.А., и др. . Рандомизированное контролируемое исследование смешанной техники компрессионного кинезиотейпирования на венозные симптомы, боль, периферический венозный кровоток, клиническую тяжесть и общее состояние здоровья у женщин в постменопаузе с хронической венозной недостаточностью. Клиника реабилитации. 2013 Feb. PubMed #23426563 ❐ «Компрессионные чулки с лентой», — пошутил @exuberantdoc, и это, пожалуй, все комментарии к этой статье, которые действительно необходимы.
    32. Stedge HL, Kroskie RM, Docherty CL. Кинезиотейпирование и соотношение кровообращения и выносливости икроножной мышцы. Джей Атл Трейн. 2012;47(6):635–42. PubMed № 23182011 ❐ PainSci № 51756 ❐
    33. Банерджи Г., Бриггс М., Джонсон М.И. Непосредственное влияние кинезиологического тейпирования на кожный кровоток у здоровых людей в состоянии покоя: рандомизированное контролируемое лабораторное исследование с повторными измерениями. ПЛОС Один. 2020;15(2):e0229386. PubMed #32084245 ❐ PainSci #51751 ❐
    34. Кавалери Р., Тапа Т., Бекенкамп П.Р., Чипчейз Л.С. Влияние цвета кинезиологической ленты на работоспособность и кортикомоторную активность у здоровых взрослых: рандомизированное перекрестное контролируемое исследование. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2018;10:17. ПабМед № 30410769❐ Наука о боли #51903 ❐

    PainScience. com/taping
    PainScience.com/therapy_taping
    PainScience.com/therapy_tape
    PainScience.com/kinesio_tape
    PainScience.com/elastic_therapy_taping

    руководство по связыванию

    Университет Акрона, Огайо

    Вернуться к указателю планов уроков
    Версия для печати

    Классы: 4–8
    Автор: Доктор Кэтрин Оуэнс
    904 Информация о Postit-06 904 Notes™ из ChemMatters, 19 декабря93 и из Chemecology Vol. 22, March 1993.


    Abstract

    На этом уроке учащиеся будут проверять прочность на сдвиг различных липких лент, выполняя тесты, в ходе которых они будут проводить измерения, записывать данные и сообщать о своих результатах. Они объяснят, как полезность производимого продукта зависит от его функции для конкретной цели. Студенты узнают о том, как ученые и инженеры обращаются к природе, чтобы изобретать продукты, полезные в нашей жизни. В видео ниже аспирантка Стефани Лопес показывает, как гекконы вдохновили ученых-полимеров из Университета Акрона.


    Цели

    Что студенты должны знать в результате этого урока?

    • Учащиеся объяснят, как полезность промышленного продукта зависит от его функции для конкретной цели.
    • Учащиеся описывают один из способов проверки прочности на сдвиг лент, предназначенных для удержания чего-либо на вертикальной поверхности, например на стене.

    Что учащиеся должны уметь делать в результате этого урока?

    • Учащиеся будут проверять прочность на сдвиг различных липких лент, проводить измерения, записывать данные и сообщать о своих результатах. В процессе разработки, используя Интернет, студенты будут проводить исследования по темам, связанным с клеями и тестированием продукции.

    Материалы
    • Примеры различных видов лент для показа в открывалке и для тестирования: малярная лента, клейкая лента, медицинская бинтовая лента, прозрачная упаковочная лента, целлофановая лента, Post-it Notes™.
    • Контрольная дорожка для каждой группы: доска размером примерно 12 на 24 дюйма, шарики, измерительная лента, книги или блоки для создания пандуса, дополнительно: транспортир для измерения угла наклона
    • Миллиметровая бумага

    Процедуры

    Помолвка

    Расскажите следующую историю (примечание: было бы полезно иметь примеры записей, упомянутых в истории, чтобы показать класс): Это день перед большими танцами в средней школе и комитетом спешит закончить развешивание украшений по всем стенам спортзала. Работа продолжается, когда вы замечаете, что у вас закончилась лента для завершения работы. Итак, вы созовете своих помощников и попросите их поискать еще скотча и вернуть все, что они найдут, как можно скорее, пока вы продолжаете украшать. Через несколько минут ваши помощники возвращаются — один принес рулон малярного скотча, другой — прозрачную целлофановую ленту и клейкую ленту, еще один — прозрачную упаковочную ленту, еще один — пачку стикеров Post-it Notes™, а еще кто-то ушел. в кабинет медсестры за медицинской бинтовой лентой. Неплохой выбор, как вы думаете. Не нужно тратить много времени на размышления о том, какую ленту использовать — вы в отчаянии — но ни один из этих вариантов не предназначался для того, чтобы приклеивать украшения к стене спортзала. Хотели бы вы знать, насколько «липкие» эти ленты, чтобы украшения, которые вы на них наклеиваете, не падали посреди танца.

    Чем похожи эти ленты? Насколько они разные? Некоторые ленты могут работать нормально, если поверхность плоская и ложится (например, столешница), но могут не работать, если вы использовали их на вертикальной поверхности (например, на стене). Что из этого вы бы выбрали, чтобы закончить работу по украшению? Удерживать повязку на ране? Чтобы защитить упаковку коробки, которую вы собирались отправить по почте? У всех этих лент одинаковая функция? Они все сделаны одинаково? У всех одинаковая липкость? Как ты мог узнать?

    В этом уроке вы будете изучать липкость различных видов лент, выполняя простой тест, который используют изобретатели и производители при работе с новыми продуктами. Вы должны быть в состоянии определить, насколько хорошо лента работает, если вы хотите использовать ленту, чтобы повесить что-то на стену.

    Оценка: Следите за ответами учащихся на ваши вопросы, чтобы убедиться, что все понимают цели урока. Прежде чем продолжить, убедитесь, что учащиеся поняли поставленную задачу.

    Разведка

    Проведите быструю демонстрацию того, как настроить оборудование для изготовления аппарата для проверки липкости испытуемых материалов.

    Каждая группа должна протестировать угол места 0° и угол места приблизительно 90°. Примечание. Для этих двух тестов книги не нужны; убедитесь, что тестовая дорожка удерживается в вертикальном положении и устойчиво при тестировании под углом около 90°. Решите, сколько углов доски (по количеству книг, выбранных для подъема доски, или фактическому измерению угла наклона) вы хотите протестировать. Убедитесь, что каждая группа использует одну и ту же книгу и выполняет одни и те же тесты. Позвольте учащимся выбрать четыре варианта липкой ленты. Примечание. Мрамор следует слегка приклеивать к ленте — если сильно надавить на ленту, это повлияет на результат. Перед началом тестов попросите учащихся предсказать, какая лента будет самой липкой и как далеко, по их мнению, шарик скатится по тестовой дорожке. Убедитесь, что учащиеся понимают, что чем дальше шарик катится по тестовой дорожке, тем слабее липкая лента. Помогите учащимся составить свою собственную диаграмму данных (образец приведен в разделе рабочих листов этого плана). Испытания на прокатку мрамора по наклонной ленте должны быть повторены, всего три испытания на ленту. Запишите длину, которую прошел шарик после каждого испытания; найти среднее расстояние для каждой ленты.

    Оценка: Контролируйте работу учащихся, чтобы убедиться, что они тщательно выполняют процедуры, проводят наблюдения и точно записывают данные.

    Объяснение

    Предложите учащимся сообщить о своих выводах. Попросите учащихся сообщить, что их удивило в результатах. Подтверждают ли их данные их прогнозы? Какая из выбранных лент оказалась самой липкой в ​​этом тесте? При обсуждении результатов следует указать, что их тесты изучали только липкость ленты на поверхности стекла (мрамора) и что производители ленты должны были проверить адгезию ленты к другим материалам, прежде чем продавать ленту как эффективную для дерева. , пластик, бумага и другие поверхности. Чтобы развить эту идею, прочитайте этикетку лент, выбранных для классовых испытаний, чтобы увидеть, на каких поверхностях, по мнению производителя, ленту следует использовать эффективно. Спросите учащихся, как, по их мнению, были определены эти поверхности.

    Объясните, что есть много тестов, которые проходят продукты, прежде чем они попадают на полки наших магазинов. Для ленты существуют в основном два типа испытаний — одно на отслаивание и одно на сдвиг (см. содержание знаний). Спросите учащихся, как они могут разработать тест на отслаивание для лент, которые они тестировали на сдвиг.

    Расскажите учащимся историю изобретения стикеров Post-it Notes™ (см. содержание знаний) в качестве примера продукта, который имеет особое применение для определенной цели.

    Оценка: Предложите учащимся объяснить, как полезность промышленного продукта зависит от его функции для конкретной цели. В качестве примера покажите учащимся различные виды ручек — маркер, смываемый маркер, перманентный маркер с чернилами, шариковую ручку и т. д. и попросите учащихся описать использование каждого из них. Если бы им нужно было отметить важные предложения в отрывке для чтения, какую ручку они выбрали бы и почему они сочли бы другие ручки бесполезными.

    Разработка

    Расскажите учащимся о том, как ученые и инженеры обращаются к природе, чтобы изобретать продукты, полезные в нашей жизни. Они называют свою работу биологически вдохновленным дизайном. Гекконы могут прилипать к поверхностям без какой-либо жидкости, и между их лапами и поверхностью прочная связь. Микроскопические волоски (щетинки) на его лапах могут изгибаться, чтобы заполнить неровности на поверхности ( см. схему ниже ), что приводит к очень сильной адгезионной силе.

    Но эта сила сцепления легко исчезает, когда геккон поднимает лапу. Как правило, чем прочнее клей, тем сложнее его поддерживать в чистоте (вы когда-нибудь использовали кусок упаковочной ленты, чтобы удалить ворсинки или шерсть домашних животных с одежды?). Щетинки геккона самоочищаются, поэтому они цепляются снова и снова (многоразовые). Клейкие ленты, вдохновленные гекконами, например, обладают большой функциональностью. Они сухие, многоразовые (в отличие от большинства доступных лент), не чувствительны ко времени (они будут приклеиваться на неопределенный срок, в отличие от целлофановой ленты, которая со временем становится хрупкой) и работают в вакууме (применения для использования в космической программе).

    Студенческий исследовательский проект — поиск информации о клеях. См. рубрику для более подробной информации. Предлагаемые темы включают следующее:

    • История адгезивов – данные свидетельствуют о том, что они датируются 200 000 г. до н.э. (верите или нет)
    • Изготовление собственного клея
    • Изобретение стикеров Post-it Notes™
    • Горячий клей, «чудодейственный» клей, «супер» клей, специальные клеи
    • Клеи, используемые в хирургии
    • Клеи, используемые при изготовлении автомобилей и других изделий
    • Липкие вещества в природе
    • Как тестируются клейкие материалы для определения прочности на сдвиг и на отрыв

    Оценка: См. Рубрику


    Предпосылки

    Заполнить таблицу данных; построить график, используя собранные данные; использовать Интернет для поиска информации.


    Передовой опыт преподавания
    • Реальные ситуации и решение проблем
    • Цикл обучения

    Соответствие стандартам

    Стандарты NGSS:

    • MS-PS1-3 Соберите и осмыслите информацию, чтобы описать, что синтетические материалы происходят из природных ресурсов и влияют на общество.
    • MS-PS2-2 Спланируйте исследование, чтобы предоставить доказательства того, что изменение движения объекта зависит от суммы сил, действующих на объект, и массы объекта.
    • MS-ETS1-4 Разработайте модель для генерации данных для итеративного тестирования и модификации предлагаемого объекта, инструмента или процесса, чтобы можно было достичь оптимального дизайна.

    Общие базовые стандарты:

    • RST.6-8.3 Точно следуйте многоступенчатой ​​процедуре при проведении экспериментов, проведении измерений или выполнении технических задач.
    • WHST.6-.2 Написание информативных/пояснительных текстов, включая повествование об исторических событиях, научных процедурах/экспериментах или технических процессах.
    • RST.6-8.7 Объединить количественную или техническую информацию, выраженную словами в тексте, с версией этой информации, выраженной визуально (например, в блок-схеме, диаграмме, модели, графике или таблице).
    • WHST.6-8.9 Привлекайте доказательства из информационных текстов для поддержки анализа, размышлений и исследований.

    Национальные стандарты:

    • Естествознание: 5-8 классы Содержание Стандарты A, B, E, F

    Огайо Стандарты:

    • Физические науки для классов 3–5: эталонный тест B, C
    • Уровень научных исследований 3-5 классов A, B, C
    • Естествознание и технологии для 6–8 классов, эталонный тест B
    • 6–8 классы Научные способы познания Контрольный показатель A

    Content Knowledge

    Существует два вида сил, которые стремятся разорвать связь между клеем и поверхностью. Сила сдвига направлена ​​параллельно поверхности, а сила отрыва направлена ​​перпендикулярно поверхности (см. диаграмму ниже). Если вы хотите приклеить предмет к стене, вам следует выбрать ленту с сильным усилием сдвига. Если вы выбираете малярную ленту для отделки дома, вы захотите легко удалить ленту после покраски, поэтому лента должна иметь низкую прочность на отрыв. Стикеры Post-it Notes™ должны иметь умеренную прочность на сдвиг, чтобы они не падали с доски объявлений, и низкую прочность на отрыв, чтобы их можно было легко удалить.

    Два исследователя из компании 3M отвечают за продукт, известный нам как Post-it Notes™. В 1968 году доктор Спенсер Сильвер, химик-органик, изучал модификацию существующего клея на полимерной основе, надеясь создать новый прочный клей. В своей лаборатории он получил клей, который при нанесении на склеиваемые поверхности демонстрировал умеренную прочность на сдвиг и низкую прочность на отслаивание. Клей может приклеиваться к одной поверхности и легко удаляться с другой. В то же время у инженера-химика Артура Фрая возникла досадная проблема. Фрай пел в хоре своей церкви и использовал маленькие кусочки бумаги, чтобы отслеживать гимны, которые будут петь на церковной службе. К его разочарованию, когда он переворачивал страницы своего сборника гимнов, обрывки бумаги часто выпадали, и он терял свое место. На работе его работа заключалась в том, чтобы найти применение новым химическим веществам, созданным учеными в лабораториях. В конце концов клей Сильвера и предложение Фрая использовать этот «слабый» клей на страницах блокнота привели к созданию стикеров Post-it Notes™, которые мы находим такими полезными. Чтобы заставить этот продукт хорошо работать, потребовалось гораздо больше усилий как в лаборатории химиков, так и в разработке новых инженерных технологий — обратите внимание на необходимое сотрудничество науки и техники. Полная история вывода Post-it Notes™ на рынок увлекательна и могла бы стать очень интересным исследовательским проектом.


    Безопасность

    Напомните учащимся использовать все вещества по назначению. Выбрасывайте все тестовые ленты в мусорную корзину.


    Применение

    Клейкие ленты широко используются дома, в школе, на работе, в больницах и на производстве.

    Недавние открытия в науке: Открытия — РИА Наука — последние новости сегодня

    Интересное. Век открытий. Как научные изобретения создают новую среду обитания

    XX век стал веком поразительных открытий в области науки. 180 лет назад человечество ещё не использовало пенициллин, не знало, как на его будущее влияет строение ДНК, не применяло электричество и не слушало радио. Теперь человек создаёт адронный коллайдер для изучения «частицы бога» и изучает теорию всего. Каждое новое десятилетие всё больше ускоряет научное познание.

    Думающие машины и чувствующие программы. Развитие человечества в гармонии с силами природы, а не вопреки. Решение вечных проблем голода и неравенства. Как рождаются идеи, которые в буквальном смысле меняют мир? Что движет людьми, которые превращают фантастику в новую реальность? Проект Сбера «Взаимосвязи» — это возможность проследить за крылом бабочки и заглянуть в будущее.

    В применении науки в практической жизни человечество также демонстрирует удивительные результаты. Оно нашло возможность высвобождать большое количество времени для интеллектуального труда, научилось обмениваться информацией с поразительной скоростью и создавать сети по экспертизе научных знаний, а также нашло способы финансировать все эти проекты. Капитал — необходимость его рационального применения и ориентация на приумножение и прогресс — позволяет человечеству создавать новые рынки: отправлять многоразовые корабли в космос, создавать экономику совместного пользования. Передавая однообразные операции алгоритмам и машинам, человек развивает культуру и интеллект, обустраивает среду обитания и улучшает качество жизни для себя и других. В сердце этих процессов помимо достижений науки лежит предпринимательский дух.

    Мы собрали семь крупнейших научных открытий, чтобы показать, как они изменили мир.

    1. Паровой двигатель и всеобщее ускорение

    1 марта 1842 года — почти 180 лет назад — в Санкт-Петербурге открылась первая сберегательная касса. А за два года до этого — 184 года назад — состоялось открытие первой в мире железной дороги, которая связала столицу Российской империи Санкт-Петербург и его аристократический пригород Царское село.

    12 ноября 1841 года российским императором Николаем I был подписан указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом».

    С момента изобретения парового двигателя мировой транспорт радикально изменился. Из Москвы в Петербург можно доехать за 4 часа на скоростном электропоезде «Сапсан», в каждом из вагонов которого есть тяговая установка.

    Татьяна Черниговская,

    учёный в области нейронауки и психолингвистики, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО

    Чем сегодняшние изменения в мире отличаются от предыдущих эпох?

    Часто в разговоре слышу: «Ой, ну ладно, бросьте уже свои алармистские штуки — были и чума, и холера, и войны, и революции, и ничем легче не было». Кто бы с этим спорил? Было. Но никогда не было одной важной вещи. Никогда не было напора новой цивилизации такой силы. Она тебя просто вбивает в стену.

    И второе, а может быть, оно и первое — никогда не было таких скоростей. Всегда было время на адаптацию. В какие-то времена на неё уходило 1000 лет, потом сотни, потом годы. А сейчас что? Сейчас вы не успели привыкнуть к своему телефону, а вам говорят: «Нет, с ним больше работать нельзя, покупайте новый и выучивайте новые фичи». А я не хочу выучивать. С чего вы взяли, что мне это нужно? У меня другие планы в жизни. «Нет, минутку. У нас теперь такая цивилизация». Как с QR-кодами — ты не можешь ничего поделать. Тебе придётся в эту игру играть. Это давит на человека. Очень сильно давит, перемены происходят слишком быстро для мозга, для психики.

    Татьяна Черниговская,

    учёный в области нейронауки и психолингвистики, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО

    Чем сегодняшние изменения в мире отличаются от предыдущих эпох?

    Часто в разговоре слышу: «Ой, ну, ладно, бросьте уже свои алармистские штуки — были и чума, и холера, и войны, и революции, и ничем легче не было». Кто бы с этим спорил? Было. Но никогда не было одной важной вещи. Никогда не было напора новой цивилизации такой силы. Она тебя просто вбивает в стену.

    И второе, а может быть, оно и первое, — никогда не было таких скоростей. Всегда было время на адаптацию. В какие-то времена на неё уходило 1000 лет, потом сотни, потом годы. А сейчас что? Сейчас вы не успели привыкнуть к своему телефону, а вам говорят: «Нет, с ним больше работать нельзя, покупайте новый и выучивайте новые фичи». А я не хочу выучивать. С чего вы взяли, что мне это нужно? У меня другие планы в жизни. «Нет, минутку. У нас теперь такая цивилизация». Как с QR-кодами — ты не можешь ничего поделать. Тебе придётся в эту игру играть. Это давит на человека. Очень сильно давит, перемены происходят слишком быстро для мозга, для психики.

    2. Открытие атома и Северный морской путь

    Открытие Резерфорда навсегда изменило энергетику и транспорт. Несмотря на то что сам учёный мало интересовался применением своих теорий, благодаря его открытию появились, например, атомные ледоколы, взламывающие многометровые толщи льдов, а врачи смогли заглянуть внутрь человеческих тканей.

    2019 год положил начало новой эпохе в ритейле. Долгое время успех компании определяли ассортимент и цены. Теперь на первый план вышла скорость реакции. И за какой-то год, отвечая на меняющиеся вызовы и заодно помогая обществу адаптироваться к новой реальности, индустрия полностью преобразилась. Быстрая доставка продуктов, ещё недавно воспринимавшаяся как имиджевый бонус, сейчас — необходимый для выживания сервис. Что ждёт отрасль дальше?

    Современная Россия активно использует и продаёт мирные атомные технологии всему миру. Один самых амбициозных транспортных проектов современности — создание Северного морского пути — невозможно реализовать без атомных ледоколов и портов.

    3. Квант и суперспособности

    В основе квантовой механики лежит принцип неопределённости Гейзенберга, показывающий, как видимый нами макромир отличается от микромира, законы которого на первый взгляд совершенно не укладываются в понятие здравого смысла. Квантовая физика даёт современному миру принципиально иные возможности для вычислений и передачи информации. Существуют задачи, которые современные компьютеры могут решать буквально бесконечно долго. Квантовые вычисления в будущем смогут справляться с такими задачами невероятно быстро. В 2019 году квантовый компьютер компании Google смог за 3 минуты выполнить расчёт, который самый мощный обычный суперкомпьютер производил бы 10 000 лет.

    Мировая финансовая система уже сейчас использует квантовые линии передачи информации. Такие линии являются принципиально невзламываемыми по причине физических свойств квантов. Первые такие линии есть и в России: первая линия квантовой связи проложена между Москвой и Петербургом. Сама линия занимает 700 километров, что делает её самой крупной в Европе.

    Алексей Хахунов,

    основатель компании DiBrain

    Мне нравится рассматривать историю нашего мира через призму промышленных революций.

    Первая революция связана с изобретением колеса: оно позволило принципиально иначе перемещать объекты в пространстве. Через какое-то время появилось огромное разнообразие инструментария для обработки — земли, кожи, камня — чего угодно, вот весь инструментарий, который помог с этим работать, выдала вторая революция. Потом, мне кажется, ничего значительного не было до момента, пока мы не изобрели конвейер, который смог перевести все процессы на принципиально новый уровень.

    Конвейер — это механизация. Следующий этап — автоматизация, это следующий важный шаг. И вот сейчас мы наблюдаем следующую промышленную революцию. Её делают робототехника и искусственный интеллект. Они идеально в этом плане друг друга дополняют, по сути, они создают системы, которые сами адаптируются к среде в процессе своей работы.

    Алексей Хахунов,

    основатель компании DiBrain

    Мне нравится рассматривать историю нашего мира через призму промышленных революций.

    Первая революция связана с изобретением колеса — оно позволило принципиально иначе перемещать объекты в пространстве. Через какое-то время появилось огромное разнообразие инструментария для обработки — земли, кожи, камня — чего угодно, вот весь инструментарий, который помог с этим работать, выдала вторая революция. Потом, мне кажется, ничего значительного не было до момента, пока мы не изобрели конвейер, который смог перевести все процессы на принципиально новый уровень.

    Конвейер — это механизация. Следующий этап — автоматизация, это следующий важный шаг. И вот сейчас мы наблюдаем следующую промышленную революцию. Её делают робототехника и искусственный интеллект. Они идеально в этом плане друг друга дополняют, по сути, они создают системы, которые сами адаптируются к среде в процессе своей работы.

    4. Кремний и новая экономика

    Открытие свойств полупроводников навсегда изменило технический облик XX века и наш повседневный быт.

    Теперь кремний везде:

    в каждом телефоне, компьютере, планшете. И, кажется, люди нескоро смогут заменить кремний чем-либо другим. Полупроводники, а именно кремний, применяется и в солнечных батареях.

    Невозможно представить ни один бизнес, который бы не использовал компьютерные мощности.

    5. Телефон и банк в кармане

    «Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой». Эти первые слова, сказанные по телефону, в 1876 году произнёс американец Александр Абрахам Белл, который считается изобретателем телефона.

    История телефонии в России начинается с инженера Павла Голубицкого, который в 1878 году представил свою версию телефона с постоянными магнитами. В 1882 году официально открылась первая в России телефонная станция. Клиентская база насчитывала всего 26 трёхзначных номеров.

    К 1900 году телефоны получили невероятную популярность. К 1910-му во всём мире было уже более 10 000 станций, которые обслуживали более 10 млн абонентов.

    С этого момента инженеры всего мира пытались решить задачу создания переносного телефона. В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович представил прототип сотового телефона ЛК1, который весил 3 килограмма, а спустя какое-то время более лёгкую, 70-граммовую версию. Однако его разработка не получила должного внимания в Советском Союзе. По-настоящему сотовая связь стала развиваться в 1973 году, когда компания Motorola создала свой прототип сотового телефона. Теперь почти 60% процентов населения планеты имеет смартфон.

    Владимир Ситнов,

    старший вице-президент Сбербанка

    Если говорить о том, в какой мы эре живём, наверное, одним словом её можно назвать эрой цифровизации. И под словом «цифровизация» я не имею в виду исключительно засилие математических моделей, формул и цифр. Цифровизация — это прежде всего чёткое понимание и описание бизнес-процесса, его измерение, его прогнозирование и управление всем этим на основе цифровых технологий.

    Владимир Ситнов,

    старший вице-президент Сбербанка

    Если говорить о том, в какой мы эре живём, наверное, одним словом её можно назвать эрой цифровизации. И под словом «цифровизация» я не имею в виду исключительно засилие математических моделей, формул и цифр. Цифровизация — это прежде всего чёткое понимание и описание бизнес-процесса, его измерение, его прогнозирование и управление всем этим на основе цифровых технологий.

    6. Радио и доступная медицина

    7 мая 1895 года российский физик Александр Попов осуществил первый в мире сеанс радиосвязи с помощью созданного им радиоприёмника. Спустя 125 лет обмен информацией находится в основе практически любого вида человеческой деятельности. Социологи даже назвали общество XXI века информационным, подчеркивая, что в основе его функционирования лежит именно коммуникация. Естественные последствия открытия Попова — появление телевидения, мобильной связи и интернета, то есть всех типов передачи данных, основанных на передаче физического (электрического или электромагнитного) сигнала.

    7. Жидкий кристалл и доступные технологии

    Бывают открытия, которым суждено пролежать на полке много десятков лет, прежде чем им удаётся найти достойное применение. Так случилось с жидкими кристаллами. Австрийский ботаник Рейнитцер, изучая свойства холестерина в растениях, в 1888 году открыл жидкокристаллическое состояние вещества — промежуточное между твёрдым и жидким. Только в 60-х годах XX века это открытие было использовано бизнесом — в кварцевых часах.

    Теперь нашу повседневную жизнь невозможно представить без жидкокристаллических матриц. Они повсюду: в телевизорах, ноутбуках, телефонах, часах и банкоматах. Для Сбера, за последние 10 лет сделавшего большой рывок в сторону технологической компании, банкомат и дисплей — главные интерфейсы для общения с клиентом. Кстати, недавно дизайн сайта Сбера был признан лучшим в своей категории.

    Станислав Дробышевский,

    антрополог

    Что дальше?

    Человек — это один маленький элемент огромной биосистемы. И с некоторых пор, начиная с периода примерно в 2,5 млн лет назад и чем дальше, тем больше, человек занимает всё более верхнее положение в этой системе. И где-то уже примерно 0,5 млн лет назад мы стали сверхконкурентами, причём сверхконкурентами всем, то есть мы стали главными хищниками, главными же растительноядными, мы конкуренты и саблезубым тиграм, которых в итоге извели, и обычным тиграм, которые теперь в Красной книге, и всем копытным, которых мы либо истребили, либо загнали в заповедники, либо сделали домашними животными. Мы конкуренты даже растениям, которые мы либо порубали на дрова, либо на еду, либо засеяли — опять же согласно своей воле. А также мы стали конкурентами грибам, бактериям и вирусам, как ни странно, потому что мы с ними тоже боремся, — мы конкуренты всем.

    Это, с одной стороны, приятно для нас, то есть мы заняли всю планету и у нас безумная численность, а с другой стороны, это минус, потому что тому, кто достигает вершины, не к чему стремиться. Любая эволюция подразумевает преодоление каких-то проблем.

    Так что выбор прост: мы либо движемся дальше, решив вызовы текущего периода, либо мы начинаем двигаться вниз по склону.

    Станислав Дробышевский,

    антрополог

    Что дальше?

    Человек — это один маленький элемент огромной биосистемы. И с некоторых пор, начиная с периода примерно в 2,5 млн лет назад и чем дальше, тем больше, человек занимает всё более верхнее положение в этой системе. И где-то уже примерно 0,5 млн лет назад мы стали сверхконкурентами, причём сверхконкурентами всем, то есть мы стали главными хищниками, главными же растительноядными, мы конкуренты и саблезубым тиграм, которых в итоге извели, и обычным тиграм, которые теперь в Красной книге, и всем копытным, которых мы либо истребили, либо загнали в заповедники, либо сделали домашними животными. Мы конкуренты даже растениям, которые мы либо порубали на дрова, либо на еду, либо засеяли — опять же согласно своей воле. А также мы стали конкуренты грибам, бактериям и вирусам, как ни странно, потому что мы с ними тоже боремся, — мы конкуренты всем.

    Это, с одной стороны, приятно для нас, то есть мы заняли всю планету и у нас безумная численность, а с другой стороны, это минус, потому что тому, кто достигает вершины, не к чему стремиться. Любая эволюция подразумевает преодоление каких-то проблем.

    Так что выбор прост: мы либо движемся дальше, решив вызовы текущего периода, либо мы начинаем двигаться вниз по склону.

    «Жизнь одна, и по-другому просто скучно»: нейрохирург Шкарубо об изобретениях и науке

    Хроника достижений

    Российские ученые занимают почетные места в истории медицины благодаря своим открытиям, ставшим определяющими для многих отраслей медицинских знаний – будь то работа нобелевского лауреата Ивана Павлова по разделению условных и безусловных рефлексов, аппарат Гавриила Илизарова, ставший революцией в ортопедии и травматологии, или метод «ледяной анатомии» выдающегося медика Николая Пирогова.

    В 1961 года на Международном конгрессе травматологов в Будапеште благодаря Владимиру Неговскому произошло выделение травматологии в отдельную отрасль. Он был крупнейшим патофизиологом, имя которого звучит даже в системе обучения специалистов 911. Именно он заложил принципы основ спасения человека при критических состояниях. Российские ученые смогли найти глубинную причину хронического миелолейкоза (злокачественного заболевания крови и костного мозга) — аномальное слияние двух генов на разных хромосомах. Именно это открытие помогло найти способ лечения — принятие специального фермента, который препятствует этому слиянию.

    Можно возразить, что все перечисленные открытия были совершены в относительно далеком прошлом, но на самом деле выдающихся российских открытий в области медицины хватает и сейчас, просто пока о них широко известно только узкому кругу профессионалов. Пройдет время, и современные изобретатели станут такими же легендами, как их выдающиеся предшественники. Например, если говорить об отечественных разработках на международном рынке, то стоит упомянуть российские экспресс-тесты на COVID-19, которые применяются в Азии, имея те же показатели качества, что и европейские, но с преимуществом в цене.

    Желающие продолжить поиски возражений скажут, что экспресс-тест – это не то же самое, что прорыв в медицине уровня открытий Ивана Павлова. Однако хватает и примеров российских изобретений, заслуженно завоевавших международное призвание, которые способны стать вехой в истории медицины. Одним из авторов таких инноваций является главный научный сотрудник, нейрохирург, профессор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, профессор кафедры нейрохирургии РМАНПО, д.м.н. Алексей Шкарубо.

    Алексей Шкарубо — лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный изобретатель РФ. Им создано 38 изобретений, одно из которых имеет европатент с приоритетом в 28 странах Европы. Профессор награжден 10 золотыми медалями и специальными призами. Его деятельность отмечена европейским орденом «За заслуги в области изобретательства» степени «Commander».

    В 2018 году Шкарубо и его коллеги получили национальную премию лучшим врачам России «Призвание» за разработку новых конструкций для фиксации верхних шейных позвонков (ранее профессор уже становился лауреатом этой премии в 2012 году). Изобретение было представлено на Всемирной выставке изобретений в Барселоне-2017 и отмечено золотой медалью с особой отметкой жюри и призом за «Лучшее изобретение», а также «золотом» на Международной выставке изобретений Женева-2018.

    Годом позже Алексей Шкарубо с группой ученых из Санкт-Петербурга получил золотую медаль на международной выставке изобретений Женева-2019 за разработку стереоэндоскопа.

    «Человек видит объемное изображение только при взгляде двумя глазами. Один глаз – это плоскостное, двумерное изображение. Причем объемное изображение видят только хищники, в частности человек. Но у 10% людей, включая хирургов, объемного изображения в силу природных причин нет. Поэтому мы создали стереоэндоскоп, чтобы хирурги могли оперировать, осуществлять сложные манипуляции и видеть при этом не плоскостное, а объемное изображение. Основная команда – ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода», — рассказывает он.

    «Выход за пределы Солнечной системы»

    Изобретения Алексея Шкарубо неоднократно попадали в топ-10 лучших изобретений России. Так, по итогам 2020 и 2021 годов была отмечена технология интраоперационного обнаружения и распознавания черепных нервов.

    «На мой взгляд, это очень перспективная технология. Эффективность идентификации при помощи электромиографии составляет около 70%, есть также ультразвуковой метод, но он также не всегда позволяет увидеть полную картину. Я подумал, что, возможно, для этих целей можно использовать лазер. Излучение инфракрасного диапазона созданного нами прибора проникает сквозь структуры и ткани мозга на 10-12 мм. Математики из МГТУ им. Баумана подсчитали, что проникновение может происходить и на глубину 40-60 мм, но и существующая глубина проникновения крайне важна в нейрохирургии, позволяя обнаружить сосуды и нервы либо какие-то другие структуры», — говорит профессор.

    Разумеется, при прохождении сквозь ткани, как и в случае с ультразвуком, происходит рассеивание лазера, но какая-то малая толика отражается от тех или иных структур и воспринимается датчиком прибора в режиме реального времени.

    «У меня есть идея, которую я уже озвучил физикам, которые мне помогают, сделать метод бесконтактным, действующим на расстоянии, потому что далеко не всегда удается поместить внутрь какой-то инструмент при операциях на мозге, в частности, в основании черепа. Если удастся это сделать, это будет не просто полет в космос, а выход за пределы Солнечной системы. С другой стороны, когда я 7 лет назад приехал в МГТУ им. Баумана и рассказал им об идее уже созданной на данный момент технологии, это казалось фантастикой, чем-то невозможным. Тем не менее, идею удалось воплотить в жизнь», — говорит он.

    Важность изобретения Алексея Шкарубо сложно переоценить, ведь во время операции хирургу очень важно понимать, где можно сделать разрез, а где нельзя, где проходит сосуд, а где нет. Поэтому изобретенная им технология – это и сохранение качества жизни пациента, а зачастую и самой жизни. Причем речь идет не только о нейрохирургии, технология может использоваться и в других разделах хирургической деятельности.

    Ученые уже получили три патента на это изобретение: на способ обнаружения нейроваскулярных структур, на созданную систему и на устройство.

    close

    100%

    Помощь для изобретателей и инноваторов

    Существует несколько вариантов поддержки изобретателей — от различных фондов и НИИ до частных инвесторов. Найти частного инвестора, пожалуй, сложнее, так как здесь еще необходимо доказать перспективу идеи в части монетизации и внедрения. Фонды и НИИ в этом плане теряют меньше, но требования не легче. Некоторые оценивают не только научную составляющую идеи, но также технологическую уникальность.

    Путь Алексея Шкарубо также был не прост — разработки финансировались лично изобретателем. На каких-то этапах к развитию подключались соавторы и коллеги. И любое масштабирование упирается в проблему денег — запрос и интерес к разработке есть, нужна реализация.

    «В нашей стране найти инвестора на этапе идеи сложно, как правило, работа финансируется из кармана изобретателя на голом энтузиазме. Тебе интересно – ты это делаешь. Жизнь одна, и, если у тебя есть какой-то потенциал и какие-то мысли, по-другому просто скучно», — делится профессор.

    Алексей Шкарубо намерен представить технологию интраоперационного обнаружения и распознавания черепных нервов на международном форуме инноваторов In’Hub, который состоится в Новосибирске в октябре текущего года.

    Форум In’Hub — это возможность для всех сторон, заинтересованных в изобретениях, чтобы найти друг друга. Изобретатель не несет риски, представляя свой продукт (даже с точки зрения оплаты проживания), инвестор и компании видят продукт в действии, оценивают его идею (проекты проходят предварительный отбор — отвечают определенному уровню качества и отсутствия глубинных рисков), а значит могут рассчитать определенную перспективу для себя.

    Площадка организована при поддержке «Норникеля», Минпромторга и правительства Новосибирской области, а партнерами выступают юридическая фирма и центр международного сотрудничества.

    Инновации, наука и технологии (особенно в сфере здоровья) всегда имеют множество регуляторных обязательств, т. к. напрямую влияют на жизнь и здоровье человека. В данном случае особенно важно соблюдать все ступени (от создания идеи до ее реализации) с точки зрения законодательства, безопасности человека и правовой защиты. Более того, соблюдение законодательства важно еще и для того, чтобы обезопасить себя и свой проект. С этим также помогут на площадке In’Hub.

    Среди новых идей, которыми занимается Алексей Шкарубо — трансплантация обонятельного нерва на место зрительного. Теоретические предположения уже опубликованы в американском научном журнале «Medical hypotheses», в редколлегии которого три нобелевских лауреата. Этот проект, особенно при должной поддержке, может принести его автору международную славу, а также сделать жизнь множества людей лучше.

    Как учёные делают нашу жизнь ярче, дольше и удобнее: 10 полезных научных открытий и изобретений XXI века

    9 сентября 2021Жизнь

    Передовые технологии, о которых пишут в солидных научных журналах, находят применение в повседневной жизни — сразу или спустя десятилетия. Рассказываем о достижениях науки в XXI веке, которые ещё недавно казались фантастикой.

    Поделиться

    0

    1. Технологии 3D‑печати

    Первые 3D‑принтеры появилисьInfographic: The History of 3D Printing ещё в 1980‑х, но только в XXI веке они стали применяться повсеместно. Устройства стали дешевле, а в качестве расходных материалов для них сейчас используют не только пластик, но и металлы, бетон, продукты и даже живые клетки.

    Крупнейшее здание, напечатанное на 3D‑принтере, — муниципалитет Дубая (ОАЭ) площадью 641 кв. м. Двухэтажное футуристическое здание высотой 9,5 м создано Dubai Municipality to Become the World’s Largest 3D‑Printed Building из материала на основе гипса. А в Амстердаме с помощью 3D‑принтеров возвели Joris Laarman’s 3D‑printed stainless steel bridge finally opens in Amsterdam 12‑метровый пешеходный мост из нержавеющей стали.

    Израильские учёные использовали Researchers 3D print a heart with human tissue and blood vessels 3D‑принтер для печати искусственного сердца. Экспериментальный орган размером с вишню состоял из гидрогеля на основе живых клеток, которые образовывали камеры и кровеносные сосуды. А французская компания Poietis создала French Start‑up Develops Unique Technology for 4D Laser Bioprinting of Living Tissue искусственную кожу с четырёхмерной структурой, которая поможет пациентам после ожогов и серьёзных травм, и разработала технологии печати других тканей человеческого организма.

    В повседневной жизни 3D‑печати тоже найдётся место. Например, можно заказать обычный 3D‑принтер для создания пластиковых фигурок и деталей или пойти дальше и купить устройство для печати еды: от пиццы до десертов и декора для изысканных блюд. В глобальной же перспективе 3D‑печать еды должна снизить 3D printing of food reduces food waste количество пищевых отходов на планете и сделать A guide to 3D Printed Food – revolution in the kitchen? даже диетические блюда весьма аппетитными.

    2. Дополненная реальность

    Её часто путают с виртуальной реальностью, но это совершенно разные технологии. Виртуальная реальность — полностью цифровой мир, который вы можете видеть через специальные очки или шлем с экранами для каждого глаза. С помощью технологии дополненной реальности цифровые объекты добавляются в картину привычного нам реального мира.

    Корни дополненной реальности лежат в XX веке, но только несколько лет назад вычислительные мощности позволили внедрять технологию практически везде — от школ и детских садов до сборочных линий на автомобильных заводах. И для этого не нужно сложных дорогих устройств — достаточно обычного смартфона.

    Работает это достаточно просто. Камера смартфона или другого гаджета снимает всё вокруг, а гироскоп или акселерометр следят за изменением положения устройства в пространстве. Потом на изображение с камеры накладываются нужные объекты — подсказки, надписи или забавные виртуальные персонажи. Они двигаются вместе с изображением с камеры, а когда вы смотрите на экран, то видите сразу две реальности — нашу объективную и цифровую.

    С дополненной реальностью проще учить Augmented Reality in Language teaching and learning? новые языки: например, смартфон может распознавать объекты вокруг и подписывать их. Хирургам технология помогает Augmented Reality: The Future of Medicine проводить операции, а инженерам — собирать Upskill and Boeing Use Skylight to Reinvent Wire Harness Assembly сложные устройства, давая подсказки в процессе. Водители могут пользоваться навигацией в дополненной реальности, когда карта маршрута выводится How does augmented reality affect the automotive industry today? поверх дороги, дизайнеры — показывать The Rise of Augmented Reality in Interior Design and Property Development клиентам новый интерьер в квартире перед ремонтом. А в ресторане посетитель может ещё до подачи блюда рассмотреть How Augmented Reality (AR) is Reshaping the Food Service Industry его со всех сторон прямо в своей тарелке, которая пока физически пуста.

    3. Полностью искусственное сердце

    Изображение: CARMAT

    Рабочие прототипы человеческих органов существовали давно, но чаще всего это были сложные стационарные системы, с которыми вряд ли получится выйти за пределы больницы. В 2021 году учёные и врачи смогли впервые разработать и имплантировать полностью искусственное сердце.

    Бригада хирургов в госпитале Университета Дьюка под руководством Джейкоба Шредера и Кармело Милано провела New Generation Artificial Heart Implanted in Patient at Duke – First in U.S. успешную замену органа 39‑летнему Мэтью Муру, страдавшему сердечной недостаточностью. С имплантатом он сможет вести практически привычную ж

    изнь — жить в окружении родных, воспитывать двухлетнего сына, ходить в магазин и на работу, путешествовать.

    Единственное неудобство — искусственное сердце питается от внешнего аккумулятора, которого хватает примерно на 4 часа. Контроллер для управления устройством также вынесен за пределы человеческого тела. Поэтому пациенту придётся носить с собой сумку весом около 4 килограммов и регулярно подключаться к компьютеру в госпитале для контроля состояния устройства.

    4. Многоразовые ракеты

    Компания SpaceX разработала ракеты, которые можно восстановить и использовать повторно. Эта эффективная и дешёвая альтернатива одноразовым ракетам способна снизить стоимость доставки грузов на орбиту.

    Первый повторный запуск ракеты состоялся 30 марта 2017 года. SpaceX отправила Falcon 9: first orbital class rocket capable of reflight в космос Falcon 9 — модель с девятью жидкостными двигателями Merlin, которые работают на керосине марки RP‑1 и жидком кислороде. Позднее запустили Falcon Heavy: the world’s most powerful rocket Falcon Heavy с тремя модифицированными первыми ступенями Falcon 9: одну использовали в качестве центрального блока, две — в роли боковых ускорителей.

    Многоразовой можно назвать не всю ракету, а только её первую из двух ступеней. На ней установлены системы для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую в океане платформу. Ступень выдерживает SpaceX’s most‑flown Falcon 9 rocket is a sooty veteran after 10 launches and landings (photos) до десяти стартов.

    Позднее компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, запустила New Shepard свою многоразовую одноступенчатую ракету New Shepard. Она работает на водороде и кислороде и предназначена для суборбитальных полётов. New Shepard подходит для космического туризма, но, в отличие от Falcon, не сможет вывести на орбиту искусственные спутники Земли.

    5. Батареи высокой плотности

    Новым автономным устройствам нужно много энергии, чтобы они как можно дольше обходились без розетки. Вместе с тем батареи должны быть компактными и безопасными — например, не взрываться при сильном нагреве или механических повреждениях.

    Команда Центра технологий аккумуляторов и накопления энергии (BEST) в Пенсильвании создала High energy Li‑Ion battery is safer for electric vehicles безопасный и мощный литий‑ионный аккумулятор, который позволит электромобилю пройти до 1,6 миллиона километров. Во время тестов в него в буквальном смысле забивали гвозди, чтобы вызвать короткое замыкание. Но температура повреждённой ячейки повысилась всего на 100 градусов Цельсия — а в обычной батарее разница составила бы 1 000 градусов Цельсия.

    Прорыв совершили и исследователи Samsung: они разработали Samsung Reveals New Solid State Lithium Metal Battery With 900Wh/L Density твердотельный литий‑металлический аккумулятор плотностью 900 Вт·ч/л. Он на 50% компактнее существующих батарей и создан без использования жидкого электролита. Со временем аккумулятор не деградирует — объём заряда, который он может накопить, остаётся прежним.

    6. Бионическая рука

    Изображение: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

    Бионические протезы в XXI веке способны практически полностью заменить естественные конечности. Учёные обеспечили не только возможность двигать ими, как собственными руками, но даже вернули способность чувствовать — импульсы ощущений передаются прямо в мозг.

    Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США создали Modular Prosthetic Limb MPL (Modular Prosthetic Limb — модульный протез конечности), который может выполнять почти все движения, на которые способна человеческая рука. В нём установлено более 100 датчиков, а также специальные моторы, которые обеспечивают привычную силу и ловкость.

    Протез снабжён тактильными сенсорами и позволяет определять расположение, температуру и текстуру предметов. А нейронный интерфейс обеспечивает интуитивно понятное и естественное управление искусственной рукой — достаточно подумать о действии, чтобы выполнить его.

    7. Графен

    Существование первого известного истинно двумерного кристалла (с кристаллической решёткой толщиной в один атом) в 2004 году впервые подтвердили экспериментально учёные Андрей Гейм и Константин Новосёлов, и в 2010‑м они получили The Nobel Prize in Physics 2010Нобелевскую премию по физике.

    По сути, графен — это плёнка из графита (кристаллизованного углерода) толщиной в один атом. Её долго не могли получить из‑за нестабильности. Гейм и Новосёлов использовали Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films подложку из окисленного кремния, чтобы стабилизировать двумерную плёнку.

    Графен очень прочный и при этом крайне гибкий. Он проводит ток, а электроны в нём движутся Electrons Can Travel Over 100 Times Faster In Graphene Than In Silicon, Physicists Show стремительнее, чем во всех известных материалах. В частности, в 100 раз быстрее, чем в кремнии, из которого производят современные процессоры.

    Используя графен, можно создавать сверхтонкие фильтры, сенсорные дисплеи, датчики, высокоэффективные каталитические ячейки, наноканалы для работы с ДНК, компоненты для высокоточной электроники. Графеновые чипы повысят производительность компьютеров и ускорят передачу данных, сделают устройства мощнее и компактнее.

    8. Беспилотные автомобили

    Достижения искусственного интеллекта, большие вычислительные мощности, высокая скорость беспроводной передачи данных и точные датчики — всё это послужило основой для создания автомобилей, которые могут обходиться без водителя. Они сканируют дорожную обстановку в режиме реального времени, распознают пешеходов и дорожные знаки и могут за доли секунды принять решение в сложной ситуации.

    В 2021 году Tesla Model 3 с системой FSD (Full Self‑Driving — полностью автономное управление) самостоятельно проехала Tesla Autopilot FSD San Francisco to Los Angeles with Zero Interventions из Сан‑Франциско в Лос‑Анджелес и обратно — это около 2 400 км пути. Машина успешно справилась с задачей даже на загруженных городских улицах и сделала две остановки для зарядки аккумулятора.

    Но автопилот разрабатывается не только для личных автомобилей. Например, в США стартап Waymo в 2020 году запустил Waymo is opening its fully driverless service to the general public in Phoenix сервис беспилотных такси. Машин немного, но поездки доступны всем желающим.

    В России беспилотные такси появятся «Яндекс» рассказал, где в Москве появятся первые беспилотные такси этой осенью — правда, пока в экспериментальном режиме. Участники тестирования, которых отберёт компания, смогут прокатиться в машине без водителя в районе Ясенево в Москве.

    Ещё одно применение беспилотных авто — грузоперевозки. Платформа NVIDIA Drive уже помогает Беспилотные грузовики дальнобойщикам в дороге, а скоро сможет заменить их на стандартных маршрутах. Tesla и другие компании также работают в этом направлении.

    9. Редактирование генов

    Изображение: 4 PM production / Shutterstock

    В 2012 году Дженнифер Дудна из США и Эммануэль Шарпантье из Франции разработали молекулярный инструмент CRISPR‑Cas9, который называют «генетическими ножницами». За этот научный прорыв в 2020 году они получили Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна Нобелевскую премию по химии.

    CRISPR‑Cas9 позволяют редактировать гены растений и животных. Это открывает новые возможности для селекции и способно остановить распространение заболеваний — например, если изменить гены комаров, они не смогут переносить малярию и болезнь Лайма.

    CRISPR‑Cas9 уже внёс свой вклад в лечение рака. Ведутся исследования, которые в перспективе могут избавить What are genome editing and CRISPR‑Cas9? от наследственных болезней и генетических мутаций.

    Но считать, что CRISPR‑Cas9 откроет дорогу ГМО, неверно. Во‑первых, генетически модифицированные организмы впервые получили Herbert W. Boyer and Stanley N. Cohen ещё в 1972 году. CRISPR‑Cas9 может лишь повысить точность изменения ДНК и избавить от негативных побочных эффектов.

    К слову, карта генома человека — тоже достижение XXI века. Основная часть работ по проекту Human Genome Project завершилась The Human Genome Project в 2003 году.

    10. Человекоподобные роботы

    Робот Atlas Atlas: the most dynamic humanoid robot от Boston Dynamics — любимец интернета: он умеет делать сальто, удержится на ногах после сильных ударов, способен преодолевать препятствия и даже танцевать. Разработчики называют его исследовательской платформой, призванной раздвинуть границы мобильности всего тела, и самым динамичным человекоподобным роботом.

    На самом деле у Atlas и других моделей Boston Dynamics — например, робособаки Spot и робота‑грузчика Stretch — есть глубокий практический смысл. Они способны заменить людей в сложных или опасных условиях: искать пострадавших под завалами зданий или в пожарах, исследовать отдалённые районы, доставлять грузы и круглосуточно выполнять скучные рутинные операции.

    Есть у человекоподобных роботов и другие применения. Например, разрабатываются модели‑консультанты, компаньоны и официанты, помощники для людей с ограниченными возможностями.

    А российский робот Фёдор даже побывал Twitter fedor37516789 в космосе в 2019 году. Он умеет водить автомобиль и квадроцикл, открывать двери, подниматься по ступеням, проходить лабиринт, стрелять и работать с дрелью.

    Научные открытия способны в корне изменить нашу жизнь: подарить долголетие, помочь в освоении космоса, взять на себя повседневные дела и даже построить дом за несколько дней. Узнайте о них больше на обновлённом сайте общества «Знание». В рамках всероссийского просветительского марафона «Новое Знание» здесь опубликуют 18 мини‑лекций о научных прорывах XXI века.

    К марафону «Новое Знание» присоединились Юрий Башмет, Константин Хабенский, Эдвард Сноуден, Михаил Мишустин, Евгений Касперский, Татьяна Голикова, Аркадий Волож, Герман Греф, Александр Овечкин и другие популярные спикеры. На сайте появится более 150 часов просветительского контента — это вдохновляющие истории, жаркие дебаты о современных проблемах человечества и увлекательные интервью с известными людьми.

    Получить новые знания бесплатно

    Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

    Безопасность
    Бизнес
    Телеком
    Интернет
    Цифровизация
    ИТ в банках
    ИТ в госсекторе
    Ритейл
    Техника

    |

    Поделиться

      Второй год тема коронавируса продолжает оттягивать на себя внимание ученых и, соответственно, финансирование исследований. Однако есть ряд «модных» (таких как квантовый компьютинг) или насущных (поиск альтернативы литий-ионным аккумуляторам) тем, работы над которыми не останавливаются несмотря ни на что. Как и в прошлые годы, CNews рассказывает о наиболее важных для ИТ-рынка научных разработках.

      Квантовые компьютеры — уже скоро?

      В НИТУ «МИСиС» экспериментально доказали существование нового типа квазичастиц — ранее неизвестных возбуждений связанных пар фотонов на цепочках кубитов. Это открытие должно помочь создавать квантовые системы, устойчивых к ошибкам. «Мощность» квантовых компьютеров измеряется в кубитах, работа с которыми осложняется двумя обстоятельствами. Кубиты подвержены декогеренции (процесс нарушения слияния), которая сокращает срок службы кубитов и приводит к вычислительным ошибкам. А большими массивами кубитов очень сложно управлять. Если же создать из кубитов искусственную материю, то управление ими значительно упростится, что, в свою очередь, даст возможность создавать более мощные и более устойчивые к ошибкам квантовые системы.

      Есть подвижки и в области передачи данных, базирующиеся на эффекте квантовой телепортации — переноса состояния квантовой частицы из одного места в другое при помощи запутанности. Так, группа ученых из Бразилии и Нидерландов смогла телепортировать квантовое состояние одиночного фотона на оптомеханическое устройство. Исследователи создали фотонный кубит, закодированный в произвольном состоянии, а затем перенесли его через десятки метров оптоволокна, чтобы путем телепортирования скопировать это состояние в квантовую память из двух кремниевых резонаторов размером около 10 мкм. Это достижение можно будет применять в усилителях сигнала, узлах сети связи, хранящих данные перед тем, как они телепортируются на следующие узлы. Такие устройства еще и выполняют функцию «квантовой памяти».

      Также эксперименты по телепортации между двумя программируемыми кремниевыми микросхемами провели исследователи из Бристольского университета. В ходе экспериментов удалось получить передачу индивидуального квантового состояния частиц между чипами. По итогам эксперимента удалось передать 91% информации, что является хорошим показателем. Эти открытия помогут использовать квантовые технологии для создания мощных систем связи.

      Еще одно открытие, которое может стать важной вехой на пути внедрения квантового компьютинга, сделали в Венском университете. Там смогли «связать» германий с алюминием создав монолитную гетероструктуру «металл-полупроводник-металл». Эта структура демонстрирует уникальные эффекты, которые особенно заметны при низких температурах. Алюминий становится сверхпроводящим, причем это свойство также передается и германиевому полупроводнику, что делает новую структуру превосходно подходящей для применения в квантовых технологиях. При этом она хорошо сочетается с уже известными технологиями микроэлектроники: германий уже используется в современных микросхемах, а температуры, необходимые для формирования гетероструктуры, совместимы с хорошо зарекомендовавшими себя схемами обработки полупроводников.

      Литий и конкуренты

      Литий-ионным элементам питания то ли 50 с небольшим лет (если отсчитывать от работ Майкла Уиттингема (Michael Whittingham), то ли 30, если вести их родословную от Акира Есино (Akira Yoshino). Для истории в равной степени ценны оба, получившие (в компании третьего разработчика, Джона Гуденафа, John Goodenough) в 2019 г. Нобелевскую премию по химии — как раз за изобретение и совершенствование литий-ионных технологий.

      В любом случае, практически все технологии, что 30-, что 50-летней давности, применяемые в ИТ, уже давно на заслуженном отдыхе, а литий-ионные элементы по-прежнему практически незаменимы. Все проекты «гигафабрик» по производству аккумуляторов по-прежнему создаются под этот тип элементов.

      Однако в последние годы изыскания в области альтернативных аккумуляторных технологий резко интенсифицировались. Литий и кобальт (еще один необходимый для производства аккумуляторов элемент) резко дорожают, кроме того, в новом дивном мире электромобилей их может банально не хватить. Поэтому проблема нахождения альтернативы — более емкой, быстрее заряжающейся и выдерживающей больше циклов зарядки и разрядки (и, по возможности, более экологичной) — важна как никогда.

      При всем богатстве выбора и интенсивности исследований, альтернативы литий-ионным элементам питания пока нет

      Исследования ведутся во всех странах, материалы, которые с тем или иным успехом применяют для создания аккумуляторов, весьма различны — от бетона до алмазов. Впрочем, и литий не сдается без боя.

      Китайская компания Contemporary Amperex Technology анонсировала коммерческие образцы натрий-ионных батарей, которые можно выпускать параллельно с литий-ионными без переоборудования конвейеров. Можно даже использовать элементы обоих типов в одном аккумуляторном блоке. Заявленные характеристики: плотность энергии 160 Вт*ч/кг, зарядка за 15 минут на 80% при комнатной температуре, при -20 °C аккумулятор сохраняет более 90% емкости.

      Австралийская Graphene Manufacturing Group совместно с учеными Квинслендского университета создала алюминиево-ионные батареи, в которых применяется графен. Как заявляют в компании, эти батареи имеют высокую плотность энергии и более высокую удельную мощность по сравнению с литий-ионными батареями, заряжаются в 70 раз быстрее, срок службы больше втрое, а, главное, в них используются недорогие элементы, цепочки поставок которых просты и надежны (что крайне важно в нынешних условиях).

      В шведском Технологическом университете Чалмерса подобрали компоненты, которые позволяют сделать гигантским аккумулятором все здание. В их разработке используется бетонная смесь с включенными в нее углеродными волокнами. Также в эту смесь вмонтирована углеродная сетка, покрытая металлом, ученые решили использовать железо и никель для анода и катода соответственно. В результате получилась перезаряжаемая батарея с довольно высокой для этого типа аккумуляторов плотностью энергии 7 Вт*ч/кв.м (или 0,8 Вт*ч/л). Энергии аккумулятора должно хватить, например, на работу передатчиков 4G или малопотребляющих устройств «умного дома».

      Есть и совсем экзотические варианты. Так, в Японии разработан аккумулятор на основе синтетических алмазов и радиоактивных изотопов. Одного его заряда хватает на сотни лет, и создатели предлагают использовать его в мощных буровых установках и космическом оборудовании (которые сейчас до предела компьютеризированы, так что можно считать, что и эти батареи помогут развитию информационных технологий). Залог долговечности — применяемые в батареях изотопы углерода и никеля с длительными периодами полураспада (5700 и 100 лет соответственно).

      Российская батарейка может генерировать энергию в течение 20 лет

      Также на основе связки «алмаз+радиоактивные вещества» создают батареи в американской Nano Diamond Battery и в российском НИТУ «МИСиС».

      Впрочем, литий не сдается, совершенствуются традиционные элементы на основе из этого металла и разрабатываются новые. В частности, есть подвижки в деле создания твердотельных батарей. Quantum Scape представила результаты испытаний твердотельной литий-ионной батареи, которая заряжается на 80% за 15 минут, сохраняет более 80% емкости после 800 циклов, а ее объемная плотность энергии, 1000 Вт ч/л, примерно на 80% больше, чем у современных жидкостных литий-ионных элементов.

      Еще один аккумулятор на базе лития получился при совершенствовании одноразовых батарей на основе литий-тионилхлорида. Из-за агрессивности хлора батарейки получались одноразовые (хотя и весьма конкурентоспособные по основным показателям). Многоразовость обеспечили катоды из пористого углерода. Утверждается, что емкость таких элементов может вшестеро превосходить емкость литий-ионных аккумуляторов, однако количество циклов перезарядки пока не превышает 200 (литий-ионный аккумулятор может выдержать до 1000 циклов).

      «Хранить вечно»: «пятимерный» оптический диск вмещает 500 Тбайт

      В Саутгемптонском университете разработали новый метод 5D-записи данных на оптические диски из кварцевого стекла. Фемтосекундные лазерные импульсы при записи диска создают в нем объемные микрокристаллы различной формы. Длина, ширина и высота каждого микрокристалла, а также сила и поляризация импульса света дают «пять измерений», в которых можно закодировать данные. За счет этого удалось добиться плотности записи до 5 Гбайт на однодюймовый квадратный носитель, что дает приблизительно 500 Тбайт на оптическом диске стандартных размеров, а скорость записи — как до 225 Кбайт/с. Точность записи составила 96,3%–99,5%, средства коррекции ошибок дают возможность поднять точность до100%.

      «Классические» оптические диски хранят гораздо меньший объем (128 Гбайт хранит четырехслойный диск стандарта BluRay), и, что боле существенно, срок их гарантированной службы около десяти лет. Кварцевый диск практически вечен, в том числе и в экстремальных условиях, поскольку выдерживает нагрев до 1000°С. Диск перезаписываемый (перезаписываемые DVD надежно служат только два-три года).

      Данные на диске, разработанном в Саутгемптонском университете, хранятся на трех разных слоях, они закодированы по интенсивности и поляризации лазера

      Создавать «пятимерные» диски уже более десяти лет пробовали многие компании, однако все упиралось в скорость записи, которая была так мала, что на запись «обычного» диска в 4,7 Гбайт ушли бы месяцы. При том, что уже в 2013 г. диски, разработанные в университете, теоретически, могли бы хранить до 360 Тбайт, если бы, конечно, кто-то взял на себя труд записывать информацию на них в течение почти 60 лет на достигнутой тогда скорости в 12 Кбайт/с.

      Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно

      Импортозамещение ВКС

      Нынешний 500-терабайтный диск на скорости 225 Кбайт/с можно записать «всего» за 4 года. Прогресс очевиден. Создатели диска обещают дальнейшее совершенствование системы записи, которая даст возможность наполнять диск за пару месяцев, в том числе — за счет использования нескольких лазеров.

      Кроме невысокой скорости работы, внедрение технологии задерживается дороговизной оборудования, необходимого для записи, правда, читать диск можно с помощью гораздо более дешевых устройств.

      Криптография квантовой эпохи

      По прогнозу Marketsandmarkets, в 2021 г. рынок квантовых технологий составит $472 млн, в 2026-м — уже $1,765 млрд (рост — 30% в год), однако уже сейчас встает вопрос о криптографических решениях, которые смогут противостоять взломщикам, вооруженным квантовыми компьютерами. Пока сегмент квантовой криптографии еле различим (в 2020 г. Marketsandmarkets оценил его $89 млн, в 2025 г. обещано $214 млн), но работы ведутся во многих направлениях.

      Так, компания BT объявила об успешном испытании работы механизма квантового распределения ключей (Quantum Key Distribution, QKD) в новом типе оптического волокна — пустотелом «антирезонансном безузловом».

      Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

      Искусственный интеллект

      Концепция QKD, базирующаяся на передаче ключей шифрования одиночными фотонами, появилась в 70-х годах, первая реализация была предложена в 1984 г.

      Процесс обмена ключами посредством QKD считается невзламываемым, поскольку в нем в полной мере используется тот факт, что при попытке вмешаться в процесс передачи злоумышленник внесет изменение в состояние фотонов и будет обнаружен.

      Для передачи криптографических ключей «по воздуху» нужно специальное «антирезонансное безузловое волокно»

      Как правило, в оптоволоконных линиях данные передаются по сплошному оптоволоконному каналу с использованием света разных длин волн (это повышает пропускную способность канала). При этом QKD-фотоны, передающие ключи, требуют выделенного волокна для того, чтобы световые потоки из высокоскоростных каналов передачи данных не создали помех. В противном случае потоки передаваемых данных могут внести помехи в процесс передачи ключей.

      Использование пустотелого волокна — волокна с воздушным каналом внутри — уменьшает помехи и задержку сигнала. Таким образом, это позволяет по одному и тому же физическому волокну передавать как высокоскоростной поток зашифрованных данных, так и слабый квантовый сигнал из отдельных фотонов, который несет ключ шифрования этих данных. В BT считают, что низкая задержка полого оптоволокна и возможность отправлять ключи по тому же волокну, что и основной сигнал, дадут новый импульс исследованиям в области создания безопасных сетей связи.

      Другой подход продемонстрировали ученые из университета штата Огайо, усовершенствовавшие технологию PUF (Physical Unclonable Function, «Физически неклонируемая функция»). PUF — это функция, воплощенная в физической структуре, которую просто оценить, но трудно охарактеризовать, смоделировать или воспроизвести. Физическая структура, содержащая PUF, состоит из множества случайных компонентов, которые вводятся в нее в ходе создания системы. При воздействии такая физическая система порождает уникальный, но непредсказуемый ответ. Воздействие и ответ образуют пару запрос-подтверждение.

      Новое решение реализуется в PUF на уровне внедрения вариаций в компьютерные чипы. Эти вариации чрезвычайно малы, в некоторых случаях они существуют на атомном уровне.

      Для пользователей эти изменения не заметны, но зато они могут применяться при создании так называемых «секретов» — уникальных последовательностей нулей и единиц.

      Существующие сейчас PUF несовершенны, так как содержат ограниченное число «секретов». Это значит, что со временем их можно взломать. По мере внедрения квантового компьютинга это «время» существенно уменьшится.

      В новой версии PUF ученые создали сложную сеть логических вентилей, связанных между собой случайным образом. Логические ворота вентиля принимают два электрических сигнала и формируют из них новый сигнал. Такое нестандартное использование ворот провоцирует ненадежное, непредсказуемое поведение системы, своего рода детерминированный хаос.

      По подсчетам ученых, новый PUF может создать 10 в 77 степени «секретов». Гипотетический хакер, способный раскрывать 1 миллион комбинаций в секунду, потратит на расшифровку пароля примерно 20 миллиардов лет.

      Иван Петров

      10 компьютерных открытий, которые изменили науку

      Хотя ни один подобный список не может быть исчерпывающим, за последний год редакторы журнала

      Nature опросили десятки исследователей, чтобы составить разнообразный список из десяти программных инструментов, которые оказали наибольшее влияние на мир науки. Публикуем перевод большой статьи, посвященной этим открытиям.

      В 2019 году команда проекта «Телескоп горизонта событий» (англ. Event Horizon Telescope) впервые дала миру представление о том, как на самом деле выглядит черная дыра. Но изображение светящегося объекта в форме кольца, которое представила группа исследователей, не было обычной фотографией: оно было вычислено с помощью математического преобразования данных, полученных радиотелескопами в США, Мексике, Чили, Испании и на Южном полюсе.❓The Event Horizon Telescope Collaboration et al. Astrophys. J. Lett. 875, L1 (2019). Команда выпустила использованный ими программный код вместе со статьями, в которых были задокументированы их результаты, чтобы научное сообщество могло изучить (и развить дальше) то, что уже было сделано.

      От астрономии до зоологии, за всеми великими научными открытиями современности стоит компьютер. Майкл Левитт, биофизик из Стэнфордского университета в Калифорнии, получивший часть Нобелевской премии по химии 2013 года за свою работу над вычислительными стратегиями моделирования химической структуры, отмечает, что современные ноутбуки имеют примерно в 10 000 раз больше памяти и более высокую тактовую частоту, чем имел его лабораторный компьютер в далеком 1967 году, когда Майкл только начал свою работу, впоследствии отмеченную наградами. «Сегодня в наших руках находится действительно феноменальное количество вычислительной мощности, — говорит он. — Проблема в том, что она все еще требует размышлений».

      Мощный компьютер бесполезен без программного обеспечения, способного решать исследовательские вопросы, и без исследователей, которые знают, как его писать и использовать. «В настоящее время исследования фундаментально связаны с программным обеспечением, — говорит Нил Чу Хонг, директор Института устойчивого развития программного обеспечения в Великобритании, организации, занимающейся улучшением его разработки и использования в науке. — Оно пронизывает каждый их аспект».

      Научные открытия по праву занимают верхние строчки в СМИ, но на этот раз мы заглянем за кулисы и посмотрим на ключевые фрагменты кодов, которые изменили исследования в последние несколько десятилетий. […]

      Пионер языка: компилятор Фортрана (1957 г.)

      Первые современные компьютеры не были удобными для пользователя: программирование осуществлялось фактически вручную, путем соединения групп схем с помощью проводов. Появившиеся впоследствии машинные языки и языки ассемблера позволили пользователям программировать с помощью кода, но и те и другие по-прежнему требовали глубокого знания архитектуры компьютера, что делало их недоступными для многих ученых.

      Ситуация изменилась в 1950-х годах одновременно с развитием символических языков — в частности, языка Фортран, разработанного Джоном Бэкусом и его командой в IBM в Сан-Хосе (Калифорния). Используя Фортран, пользователи могли программировать компьютеры с помощью удобочитаемых инструкций вроде x = 3 + 5, после чего компилятор превращал эти указания в быстрый и эффективный машинный код.

      Этот компьютер CDC 3600, доставленный в 1963 году в Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере (штат Колорадо), был запрограммирован с помощью компилятора Фортран. Источник фото: University Corporation for Atmospheric Research / Science Photo Library

      Конечно, такое программирование все еще не было простым: тогда программисты использовали для ввода кода перфокарты, а сложное моделирование могло требовать их в количестве десятков тысяч. Тем не менее, говорит Сюкуро Манабе, климатолог из Принстонского университета в Нью-Джерси, Фортран сделал программирование доступным для исследователей, которые не были компьютерными специалистами. «Впервые мы смогли самостоятельно запрограммировать [компьютер]», — говорит Манабе. Он и его коллеги использовали этот язык для разработки одной из первых успешных моделей климата.

      Сейчас, на восьмом десятилетии своего существования, Фортран по-прежнему широко используется в моделировании климата, гидродинамике, вычислительной химии — любой дисциплине, которая включает сложную линейную алгебру и требует мощных компьютеров для быстрого извлечения чисел. […] Базы старого кода Фортран все еще живы и работают в лабораториях и на суперкомпьютерах по всему миру. «Программисты того времени знали, что они делают, — говорит Фрэнк Хиральдо, прикладной математик и разработчик климатических моделей из Военно-морской аспирантуры в Монтерее, Калифорния. — Они очень внимательно относились к памяти, потому что ее было крайне мало».

      Когда радиоастрономы изучают небо, они улавливают какофонию сложных сигналов, меняющихся со временем. Чтобы понять природу этих радиоволн, им нужно видеть, как эти сигналы выглядят в зависимости от их частоты. Математический процесс, называемый преобразованием Фурье, позволяет исследователям делать это — проблема в том, что он неэффективен и требует N2 вычислений для сбора данных размера N.

      В 1965 году американские математики Джеймс Кули и Джон Тьюки разработали способ ускорить этот процесс. Используя рекурсию (подход к программированию, при котором алгоритм многократно применяется повторно), быстрое преобразование Фурье (БПФ) упрощает задачу обычного вычисления преобразования Фурье до всего лишь N log2(N) шагов. Скорость увеличивается с ростом N: для 1000 единиц скорость увеличивается примерно в 100 раз; для 1 миллиона — в 50 000 раз.

      Данное открытие на самом деле было повторным: немецкий математик Карл Фридрих Гаусс разработал его еще в 1805 году, но так и не опубликовал, говорит Ник Трефетен, математик из Оксфордского университета (Великобритания). Но Кули и Тьюки сделали это, открыв новые возможности в области цифровой обработки сигналов, анализа изображений, структурной биологии и многих других. «Это, действительно, одно из величайших событий в прикладной математике и инженерии», — говорит Трефетен. […]

      Ночной вид части Murchison Widefield Array, радиотелескопа в Западной Австралии, который использует быстрые преобразования Фурье для сбора данных. Источник фото: John Goldsmith / Celestial Visions

      Пол Адамс, который руководит отделом молекулярной биофизики и комплексной биовизуализации в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии, вспоминает, что, когда он уточнил структуру бактериального белка GroEL в 1995 году,❓Braig, K., Adams, P. D. & Brünger, A.T. Nature Struct. Biol. 2, 1083–1094 (1995). расчет занял «много-много часов, если не дней», даже с БПФ и суперкомпьютером. «Попытайся мы сделать это без БПФ, это заняло бы вечность», — говорит он.

      Молекулярные каталогизаторы: биологические базы данных (1965 г.

      )

      Сегодня базы данных являются настолько неотъемлемым компонентом научных исследований, что можно легко упустить из виду тот факт, что они управляются программным обеспечением. За последние несколько десятилетий эти ресурсы резко увеличились в размерах и сформировали многие области исследований, но, возможно, нигде эта трансформация не была более драматичной, чем в биологии.

      Сегодняшние огромные базы данных по геномам и белкам уходят своими корнями в работу Маргарет Дейхофф, пионера биоинформатики из Национального фонда биомедицинских исследований в Силвер-Спринг (штат Мэриленд). В начале 1960-х, когда биологи пытались разобрать аминокислотные последовательности белков, Дейхофф начала собирать эту информацию в поисках ключей к разгадке эволюционных отношений между различными видами. Ее «Атлас последовательности и структуры белков», впервые опубликованный в 1965 году вместе с тремя соавторами, описывает все то, что на тот момент было известно о последовательностях, структурах и сходствах 65 белков. Эта работа была первым сборником, который «не был привязан к конкретному исследовательскому вопросу», писал историк Бруно Штрассер в 2010 году.❓Strasser, B. J.J. Hist. Biol. 43, 623–660 (2010). Данные этого сборника были закодированы в перфокартах, что позволило расширять базу в дальнейшем и выполнять поиск по ней.

      Затем последовали другие компьютеризированные биологические базы данных: так, Protein Data Bank, PDB, который сегодня содержит более 170 000 макромолекулярных структур, был запущен в 1971 году. Рассел Дулиттл, биолог-эволюционист из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в 1981 году создал еще одну базу данных белков под названием Newat, а в 1982 году свет увидела база данных, которая впоследствии превратится в GenBank, архив ДНК, поддерживаемый Национальным институтом здравоохранения США.

      Protein Data Bank — это архив более 170 000 молекулярных структур, включая эту, которая объединяет процессы синтеза РНК и белка. Источник изображения: David S. Goodsell и RCSB PDB (CC BY 4.0)

      Подобные ресурсы доказали свою ценность в июле 1983 года, когда отдельные группы (одна — под руководством Майкла Уотерфилда, белкового биохимика из Имперского фонда исследований рака в Лондоне, и вторая — под руководством Дулиттла) независимо друг от друга сообщили о сходстве между последовательностями конкретного фактора роста человека и белка в вирусе, вызывающем рак у обезьян. Наблюдение позволило предположить вирусный механизм онкогенеза, который, имитируя фактор роста, вызывает неконтролируемый рост клеток.❓Newmark, P. Nature 304, 108 (1983). «Это вызвало интерес некоторых биологов, которые до тех пор не интересовались компьютерами и статистикой, — говорит Джеймс Остелл, бывший директор Национального центра биотехнологической информации США (NCBI). — Оказывается, мы можем кое-что понять о раке, сравнив последовательности».

      Помимо этого, по словам Остелла, открытие ознаменовало «появление объективной биологии». Кроме разработки экспериментов для проверки конкретных гипотез, исследователи получили возможность анализировать общедоступные наборы данных для поиска связей, которые могли и вовсе не возникать у тех, кто действительно собирал эти данные изначально. Возможности резко возрастают, когда различные наборы данных связываются воедино, чего программисты NCBI достигли в 1991 году с помощью Entrez, инструмента, который позволяет исследователям легко переключаться между ДНК, белком и научной литературой.

      Стивен Шерри, нынешний исполняющий обязанности директора NCBI в Бетесде (штат Мэриленд), использовал Entrez как аспиранта. «Помню, в то время я думал, что это волшебство», — говорит он.

      Лидер прогнозов: модель общей циркуляции (1969 г.)

      В конце Второй мировой войны компьютерный пионер Джон фон Нейман начал преобразовывать компьютеры, которые несколькими годами ранее вычисляли баллистические траектории и конструкции оружия, для решения проблемы предсказания погоды. До этого момента, объясняет Манабе, «прогноз погоды был эмпирическим»: ученые использовали опыт и догадки, чтобы предсказать, что будет дальше. Команда фон Неймана, напротив, «пыталась сформировать численные прогнозы погоды, опираясь на законы физики».

      Используемые ими уравнения «были известны в течение десятилетий», говорит Венкатрамани Баладжи, руководитель отдела систем моделирования в лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления океанографии и атмосферы в Принстоне (штат Нью-Джерси). Но первые метеорологи не могли решить их практически: для этого требовалось ввести текущие условия, рассчитать, как они будут меняться за короткий период времени, и повторить процесс — дело настолько трудоемкое, что математические вычисления не могли быть выполнены к моменту непосредственного наступления той самой погоды, которая предсказывалась. В 1922 году математик Льюис Фрай Ричардсон потратил месяцы на создание шестичасового прогноза для Мюнхена (Германия). Согласно одной из историй, его результат оказался «совершенно неточным» и включал предсказания, которые «не могли бы произойти ни при каких известных земных условиях». Компьютеры сделали эту проблему решаемой.

      В конце 1940-х фон Нейман основал свою группу прогнозирования погоды в Институте перспективных исследований в Принстоне. В 1955 году вторая группа — лаборатория геофизической гидродинамики — начала работу над тем, что он назвал «бесконечным прогнозом», то есть моделированием климата. Манабе, который присоединился к группе моделирования климата в 1958 году, приступил к работе над атмосферными моделями; его коллега Кирк Брайан разрабатывал их для океана. В 1969 году они успешно объединили результаты своей работы, создав то, что в 2006 году Nature назвал «крупной вехой» в научных вычислениях.

      Современные модели могут разделить поверхность планеты на квадраты размером 25 × 25 километров, а атмосферу — на десятки уровней. В комбинированной модели океана и атмосферы Манабе и Брайана❓Manabe, S. & Bryan, K.J. Atmos. Sci. 26, 786–789 (1969). использовались квадраты площадью 500 км и 9 уровней, и она покрывала только одну шестую часть земного шара. Тем не менее, по словам Баладжи, «эта модель прекрасно выполнила свою работу», позволив команде впервые испытать влияние повышения уровня двуокиси углерода с помощью компьютерной симуляции.

      Обработчик чисел: BLAS (1979 г.)

      Научные вычисления обычно включают относительно простые математические операции с использованием векторов и матриц. Просто их много, и еще в 1970-х годах не существовало универсально согласованного набора вычислительных инструментов для выполнения таких операций. В результате программисты, работающие в сфере науки, тратили свое время на разработку эффективного кода для выполнения основных математических задач, а не на то, чтобы сосредоточиться на научных вопросах.

      Мир программирования нуждался в появлении стандарта, и в 1979 году он его получил — базовые подпрограммы линейной алгебры, или BLAS. ❓Lawson, C. L., Hanson, R. J., Kincaid, D. R. & Krogh, F. T. ACM Trans. Math. Software 5, 308–323 (1979). Этот стандарт, который продолжал развиваться до 1990 года, определил десятки фундаментальных процедур для векторной, а затем и матричной математики. Фактически BLAS свел матричную и векторную математику к базовой единице вычислений, «столь же фундаментальной, как сложение и вычитание», говорит Джек Донгарра, компьютерный ученый из Университета Теннесси в Ноксвилле, который был членом группы разработчиков BLAS.

      Суперкомпьютер Cray-1: до того, как в 1979 году был представлен инструмент программирования BLAS, стандарта линейной алгебры для исследователей, работающих с такими машинами, как суперкомпьютер Cray-1 в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии, просто не существовало. Источник фото: Science History Images / Alamy

      По словам Роберта ван де Гейна, специалиста по информатике из Техасского университета в Остине, BLAS был, «вероятно, наиболее важным интерфейсом научных вычислений». Помимо предоставления стандартных имен для общих функций, теперь исследователи могли быть уверены, что код на основе BLAS будет одинаково работать на любом компьютере. Стандарт также позволил производителям компьютеров оптимизировать реализации BLAS для быстрой работы на своем оборудовании.

      Спустя более 40 лет BLAS представляет собой сердце научного вычислительного стека — это код, который заставляет научное программное обеспечение работать. Лорена Барба, инженер-механик и аэрокосмический инженер из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (округ Колумбия), называет его «механизмом внутри пяти слоев кода». По словам Донгарры, «он обеспечивает основу, на которой мы выполняем вычисления».

      Must-have микроскопии: NIH Image (1987 г.)

      В начале 1980-х программист Уэйн Расбанд работал с лабораторией визуализации мозга в Национальном институте здравоохранения США в Бетесде (штат Мэриленд). У команды был сканер для оцифровки рентгеновских снимков, но не было возможности отобразить или проанализировать их на компьютере. Расбанд написал соответствующую программу.

      Программа была специально разработана для миникомпьютера PDP-11 стоимостью 150 000 долларов США — монтируемого в специальную стойку, явно неперсонального компьютера. Затем, в 1987 году, Apple выпустила свой Macintosh II, более удобный и гораздо более доступный вариант. «Мне казалось очевидным, что как своего рода лабораторная система анализа изображений это будет работать намного лучше», — говорит Расбанд. В итоге он перенес свое программное обеспечение на новую платформу и провел ребрендинг, заложив экосистему анализа изображений.

      NIH Image и его потомки предоставили исследователям возможность просматривать и количественно оценивать практически любое изображение на любом компьютере. Это семейство программного обеспечения включает ImageJ, версию на основе Java, которую Расбанд написал для пользователей Windows и Linux, а также Fiji, дистрибутив ImageJ, разработанный группой Павла Томанчака из Института молекулярной клеточной биологии и генетики им.  Макса Планка в Дрездене (Германия), который включает все ключевые плагины. «ImageJ, безусловно, является самым основополагающим инструментом, который у нас есть, — говорит Бет Чимини, вычислительный биолог, работающий над платформой визуализации в Институте Броуда в Кембридже (штат Массачусетс). — Фактически я никогда не разговаривала с биологом, который использовал бы микроскоп, но не работал бы с ImageJ или его ответвлением Fiji».

      C помощью подключаемого модуля инструмент ImageJ может автоматически идентифицировать ядра клеток на изображениях микроскопа, как здесь. Источник изображения: Ignacio Arganda-Carreras / ImageJ

      «Отчасти это потому, что инструменты бесплатны», — говорит Расбанд. Но еще и потому, что «пользователям легко настроить инструмент под свои нужды», дополняет Кевин Элицири, инженер биомедицины из Университета Висконсин-Мэдисон, чья команда возглавляла разработку ImageJ с момента выхода Расбанда на пенсию. ImageJ имеет обманчиво простой и минималистичный пользовательский интерфейс, который с 1990-х годов практически не изменился. Тем не менее этот инструмент можно бесконечно расширять благодаря встроенному устройству записи макросов (которые позволяют пользователю сохранять рабочие процессы, записывая последовательности щелчков мыши и выборов в меню), обширной совместимости с разными форматами файлов и гибкой архитектуре подключаемых модулей. «Сотни людей предоставили свои плагины», — говорит Кертис Рюден, руководитель отдела программирования в группе Элицири. Эти дополнения значительно расширили набор инструментов для исследователей, например функциями отслеживания объектов в видео или автоматической идентификации клеток.

      «Суть программы не в том, чтобы быть универсальной и конечной, — говорит Элицири, — а в том, чтобы служить целям своих пользователей. В отличие от Photoshop и других программ, ImageJ может быть тем, чем вы хотите».

      Поисковик последовательности: BLAST (1990 г.)

      Возможно, нет лучшего индикатора культурной значимости, чем превращение названия программы в глагол. Говоря о поиске, вы наверняка подумаете о Google. В случае с генетикой подумаете о BLAST.

      Эволюционные изменения запечатлеваются в молекулярных последовательностях в виде замен, делеций (хромосомных перестроек), пропусков и перегруппировок. В ходе поиска сходства между последовательностями — особенно среди белков — исследователи могут обнаружить эволюционные отношения и получить представление о функциях генов. Проблема в том, чтобы сделать это достаточно быстро и всесторонне через регулярно и быстро растущие базы данных молекулярной информации.

      Дейхофф предоставила один важный фрагмент этой головоломки в 1978 году. Она разработала матрицу «точечно принятых мутаций», которая позволила исследователям оценить степень родства двух белков, основываясь не только на том, насколько похожи их последовательности, но и на эволюционной пропасти между ними. В 1985 году Уильям Пирсон из Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле и Дэвид Липман из NCBI представили FASTP — алгоритм, сочетающий матрицу Дейхофф с возможностью быстрого поиска.

      Спустя годы Липман вместе с Уорреном Гишем и Стивеном Альтшулом из NCBI, Уэббом Миллером из Университета штата Пенсильвания в Юниверсити-парке и Джином Майерсом из Университета Аризоны в Тусоне разработали еще более мощное усовершенствование —- инструмент поиска базового местного выравнивания (англ. Basic Local Alignment Search Tool, или BLAST). Выпущенный в 1990 году, BLAST сочетал в себе скорость поиска, необходимую для работы с быстрорастущими базами данных, с возможностью подбирать совпадения, которые были более эволюционно далеки. В то же время инструмент может рассчитать, насколько вероятно, что эти совпадения произошли случайно.

      По словам Альтшула, полученный результат был невероятно быстрым. «Вы можете ввести запрос для вашего поиска, сделать один глоток кофе, и поиск будет завершен». Но что более важно, им было легко пользоваться. В эпоху, когда базы данных обновлялись по почте, Гиш создал систему электронной почты, а затем и веб-архитектуру, которая позволяла пользователям выполнять поиск на компьютерах NCBI удаленно, обеспечивая таким образом актуальность результатов.

      По словам Шона Эдди, вычислительного биолога из Гарвардского университета в Кембридже (штат Массачусетс), система дала зарождающейся области геномной биологии инструмент преобразования — способ выяснить, что неизвестные гены могут делать на основе других генов, с которыми они связаны. […]

      Источник препринтов: arXiv.org (1991 г.)

      В конце 1980-х физики высоких энергий обычно отправляли своим коллегам физические копии рукописей для комментариев и в качестве любезности (но только избранным) по почте. «Те, кто были ниже в пищевой цепочке, полагались на благосклонность тех, кто попал в топовый список, а начинающие исследователи в неэлитных учреждениях часто полностью выпадали из привилегированного цикла», — писал физик Пол Гинспарг в 2011 году.❓Ginsparg, P. Preprint (2011).

      В 1991 году Гинспарг, работавший тогда в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, написал автоответчик для электронной почты, чтобы уравнять правила игры. Его подписчики получали ежедневные списки препринтов, каждый из которых был связан с тем или иным идентификатором статьи. С помощью одного электронного письма пользователи со всего мира могли отправлять или извлекать статьи из компьютерной системы лаборатории, получать списки новых статей или выполнять поиск по автору или заголовку. План Гинспарга состоял в том, чтобы хранить статьи в течение трех месяцев и ограничить их сообществом физиков высоких энергий. Но коллега убедил его сохранить статьи на неопределенный срок. «Это был момент перехода от доски объявлений к архиву», — говорит он. И статьи наводнили гораздо больше областей, чем в дисциплине самого Гинспарга. В 1993 году Гинспарг перенес эту систему во всемирную паутину, а в 1998 году дал ей название, которое она носит по сей день: arXiv.org.

      Сейчас, на тридцатом году своего существования, arXiv содержит около 1,8 миллиона препринтов (все они доступны бесплатно) и привлекает более 15 000 заявок и около 30 миллионов загрузок в месяц. «Нетрудно понять, почему arXiv стал таким популярным сервисом, — писали 10 лет назад редакторы Nature Photonics❓Nature Photon. 6, 1 (2012). по случаю двадцатой годовщины сайта. — Система предоставляет исследователям быстрый и удобный способ установить отметку, которая показывает, что они делали и когда, избежав хлопот и траты времени, необходимых для рецензирования в обычном журнале».

      Источник изображения: arXiv.org

      Успех сайта стал катализатором роста количества сестринских архивов по биологии, медицине, социологии и другим дисциплинам. Его влияние сегодня можно увидеть в десятках тысяч препринтов, опубликованных о вирусе SARS-CoV-2.

      «Приятно видеть методологию, которая 30 лет назад за пределами сообщества физиков элементарных частиц считалась неортодоксальной, а теперь рассматривается как очевидная и естественная, — говорит Гинспарг. — В этом смысле все это похоже на успешный исследовательский проект».

      Проводник данных: IPython Notebook (2011 г.)

      В 2001 году, когда он решил заняться основным компонентом Python, Фернандо Перес был аспирантом «под воздействием прокрастинации».

      Python — это интерпретируемый язык, а это значит, что написанные на нем программы выполняются построчно. Программисты могут использовать своего рода вычислительный инструмент вызова и ответа, называемый циклом чтения — оценки — печати (REPL), в котором они вводят код, а программа, называемая интерпретатором, выполняет его. REPL позволяет быстро исследовать и повторять части кода, но Перес отметил, что Python точно не был создан для науки: его особенности не позволяли пользователям, например, легко предварительно загружать модули кода или держать визуализации данных открытыми. Поэтому Перес написал свою версию.

      Результатом его работы стал IPython, «интерактивный» интерпретатор Python, который Перес представил в декабре 2001 года — все 259 строк. Десять лет спустя Перес, работая с физиком Брайаном Грейнджером и математиком Эваном Паттерсоном, перенес этот инструмент в веб-браузер, запустив IPython Notebook, положив начало революции в области науки о данных.

      Как и другие похожие вычислительные инструменты, IPython Notebook объединил код, результаты, графику и текст в рамках одного документа. Но в отличие от других подобных проектов, IPython Notebook имел открытый исходный код, что привлекло обширное сообщество разработчиков. А еще он поддерживает Python, популярный язык программирования среди ученых. В 2014 году IPython превратился в Project Jupyter, поддерживающий около 100 языков и позволяющий пользователям просматривать данные на удаленных суперкомпьютерах так же легко, как на своих ноутбуках.

      «Для исследователей данных Jupyter де-факто стал стандартом», — писал Nature в 2018 году.❓Nature 563, 145–146 (2018). В то время на платформе совместного использования кода GitHub было представлено 2,5 миллиона записных книжек Jupyter; сегодня их около 10 миллионов, включая те, которые документируют открытие гравитационных волн в 2016 году и изображение черной дыры в 2019-м. «То, что мы внесли небольшой вклад в эти проекты, крайне приятно», — говорит Перес.

      Быстрое обучение: AlexNet (2012 г.)

      Искусственный интеллект (ИИ) бывает двух видов: один использует кодифицированные правила, другой позволяет компьютеру «учиться», имитируя нейронную структуру мозга. «На протяжении десятилетий, — говорит Джеффри Хинтон, специалист по информатике из Университета Торонто (Канада), — исследователи искусственного интеллекта отвергали последний подход как „нонсенс“». В 2012 году аспиранты Хинтона Алекс Крижевский и Илья Суцкевер доказали обратное.

      Сделали они это в рамках ImageNet, ежегодного конкурса, на котором исследователям предлагается обучить ИИ на базе данных с миллионом изображений повседневных объектов, а затем протестировать полученный алгоритм на отдельном наборе изображений. По словам Хинтона, в то время лучшие алгоритмы неправильно классифицировали около четверти изображений. AlexNet Крижевского и Суцкевера, алгоритм «глубокого обучения», основанный на нейронных сетях, снизил частоту ошибок до 16. ❓Krizhevsky, A., Sutskever, I. & Hinton, G. E. in Proc. 25th Int. Conf. Neural Information Processing Systems (eds Pereira, F., Burges, C. J. C., Bottou, L. & Weinberger, K. O.) 1097–1105 (Curran Associates, 2012). «Мы практически вдвое снизили количество ошибок», — отмечает Хинтон.

      Хинтон говорит, что успех команды в 2012 году отражал комбинацию достаточно большого набора обучающих данных, отличных навыков программирования и недавно появившихся мощных графических процессоров, которые изначально были разработаны для повышения производительности компьютерного видео. «Внезапно мы смогли запускать [алгоритм] в 30 раз быстрее, — говорит он, — или учиться на в 30 раз большем объеме данных». Настоящий прорыв в алгоритмах, по словам Хинтона, в действительности произошел тремя годами ранее, когда его лаборатория создала нейронную сеть, которая могла распознавать речь более точно, чем традиционный ИИ, совершенствующийся десятилетиями. […]

      Эти победы ознаменовали рост важности и использования глубокого обучения в лабораториях, клиниках и многих других местах. Именно поэтому сегодня мобильные телефоны могут понимать голосовые запросы, а инструменты анализа изображений — легко выделять клетки на микрофотографиях. И именно поэтому AlexNet занимает свое заслуженное место среди многих инструментов, которые коренным образом изменили науку, а вместе с ней и весь мир.

      Научные открытия 📚 – топ лучшей литературы по теме

      Научные открытия 📚 – топ лучшей литературы по теме | Читайте и слушайте онлайн на MyBook

      Что выбрать

      Библиотека

      Подписка

      📖Книги

      🎧Аудиокниги

      👌Бесплатные книги

      🔥Новинки

      ❤️Топ книг

      🎙Топ аудиокниг

      🎙Загрузи свой подкаст

      📖Книги

      🎧Аудиокниги

      👌Бесплатные книги

      🔥Новинки

      ❤️Топ книг

      🎙Топ аудиокниг

      🎙Загрузи свой подкаст

      1. Главная
      2. org/ListItem»>Библиотека
      3. Темы
      4. научные открытия

      Сортировать

      Фильтры

      Фильтры

      Происхождение

      Дэн Браун

      Премиум

      Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается «перевернуть все современные научные представления о мире», да…

      Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!

      Ричард Фейнман

      Стандарт

      Американский физик Ричард Фейнман – один из создателей квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат, но прежде всего – незаурядная многогранная личность, не вписывающаяся в привычные рамки образа «человека науки». Он был известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам, писал изумительные порт. ..

      Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Часть 1

      Роберт Сапольски

      Премиум

      Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем – и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапн…

      Кратчайшая история времени

      Стивен Хокинг

      Премиум

      Природе пространства и времени, происхождению Вселенной посвящена эта научно-популярная книга знаменитого английского астрофизика Стивена Хокинга, написанная в соавторстве с популяризатором науки Леонардом Млодиновым. Это новая версия всемирно известной «Краткой истории времени», пополненная посл…

      Краткая история почти всего на свете (часть 1-я)

      Билл Брайсон

      Премиум

      Что это за книга? Это не энциклопедия – хотя здесь разложено по полочкам множество фактов. Это не практическое руководство – хотя здесь имеется масса полезных инструкций, например, «как самому создать Вселенную». Это не детективный роман – хотя от книги невозможно оторваться. Это просто увлекател…

      Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки

      Роберт Сапольски

      Премиум

      Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем – и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапн…

      Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Часть 2

      Роберт Сапольски

      Премиум

      Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем – и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапн…

      Краткая история почти всего на свете (часть 2-я)

      Билл Брайсон

      Премиум

      Что это за книга? Это не энциклопедия – хотя здесь разложено по полочкам множество фактов. Это не практическое руководство – хотя здесь имеется масса полезных инструкций, например, «как самому создать Вселенную». Это не детективный роман – хотя от книги невозможно оторваться. Это просто увлекател…

      Кто мы такие? Гены, наше тело, общество

      Роберт Сапольски

      Премиум

      В нее вошли лучшие статьи известного ученого и популяризатора науки Роберта Сапольски о человеке во всем его потрясающем многообразии. Три ее раздела, посвящены главным вопросам естествознания, включая влияние генов и среды на поведение, социальные, политические и сексуальные предпосылки поведенч…

      Источник счастья

      Полина Дашкова

      Стандарт

      Петр Борисович Кольт – миллиардер. Нет такой сделки, которую он не сумел бы заключить. Он может купить все, что пожелает. Он привык побеждать и не терпит поражений. Он хочет вернуть молодость и жить вечно. Петр Борисович не верит мифам о философском камне и стволовых клетках. Его интересует таинс…

      Фильтры

      Фильтры

      В данном разделе представлен топ лучших книг и аудиокниг по теме «Научные открытия». Полный список из 484 популярных книг и аудиокниг по теме, рейтинг и отзывы читателей. Читайте книги или слушайте на сайте онлайн, скачайте приложение для iOS или Android, чтобы не расставаться с любимыми книгами даже без интернета.

      О проекте

      Что такое MyBook

      Правовая информация

      Правообладателям

      Документация

      Помощь

      О подписке

      Купить подписку

      Бесплатные книги

      Подарить подписку

      Как оплатить

      Ввести подарочный код

      Библиотека для компаний

      Настройки

      Другие проекты

      Издать свою книгу

      MyBook: Истории

      Обзор года: новые открытия Земли в 2020 году

      Изображение предоставлено: NOAA

      Каждый год Программа исследований и анализа Отдела наук о Земле объединяет космические, воздушные и наземные наблюдения с обработкой данных с помощью высокотехнологичных компьютерных моделей и алгоритмы, чтобы раскрыть новые вещи о Земле. Изучите некоторые из наших главных открытий 2020 года, начиная от влияния пандемии коронавируса на окружающую среду и заканчивая новым пониманием схем охоты синей акулы.

      Измерение большой океанической миграции из космоса

      Каждую ночь морские организмы по всему миру мигрируют на сотни метров к поверхности в поисках корма, чтобы вернуться только на рассвете. Этот цикл, известный как суточная вертикальная миграция (DVM), в первую очередь считается адаптацией, позволяющей избегать хищников вблизи освещенной солнцем поверхности, и отвечает за перенос большого количества питательных веществ и углерода по всему океану. В то время как корабли наблюдали DVM локально в течение десятилетий, спутники изо всех сил пытались наблюдать DVM в глобальном масштабе — до сих пор. Ученые проанализировали десятилетние данные лидара облачных аэрозолей НАСА с датчиком ортогональной поляризации (CALIOP), чтобы впервые выявить глобальную картину DVM. Они обнаружили, что в некоторых районах, таких как субтропические водовороты, мигрирует значительно больше, чем в других, и что различия в количестве организмов коррелируют с поверхностной продуктивностью. Эти результаты дают важную информацию о биологической и биогеохимической активности океана, а также позволяют улучшить наше понимание океана как целостной системы.

      Associated Publication : Behrenfeld, M.J., P. Gaube, A. Della Penna, R.T. О’Мэлли, У. Дж. Берт, Ю. Ху, П.С. Бонтемпи, Д.К. Штейнберг, Э.С. Босс, Д.А. Сигель, К.А. Хостетлер, П.Д. Тортелл и С. К. Дони (2019). Глобальные спутниковые наблюдения ежедневных вертикальных миграций океанских животных, Nature, 576, 257–261. DOI: 10.1038/s41586-019-1796-9.

      Определение причин исчезновения мангровых зарослей

      Мангровые заросли — это небольшие деревья или кустарники, растущие вдоль береговых линий. Они предотвращают эрозию и служат важной средой обитания для многих видов. Человеческая деятельность, такая как развитие береговой линии, исторически была причиной глобального ухудшения состояния мангровых экосистем. Однако новое исследование показало, что потери мангровых зарослей по вине человека начинают снижаться. Ученые проанализировали более одного миллиона изображений со спутника НАСА Landsat за период с 2000 по 2016 год, чтобы зафиксировать естественные и антропогенные источники глобальной вырубки мангровых лесов. Они обнаружили, что непосредственная потеря мангровых зарослей, вызванная деятельностью человека, снизилась на 73% за период исследования, и они создали первую в истории глобальную карту потери мангровых зарослей с высоким разрешением. Это исследование показывает, что будущая устойчивость мангровых зарослей будет зависеть в первую очередь от повышения уровня моря и экстремальных явлений, таких как ураганы.

      Associated Publication : Голдберг Л., Лагомасино Д., Томас Н. и Фатойнбо Т. (2020). Глобальное снижение антропогенной утраты мангровых зарослей. Глоб Изменение Биол. Принятая авторская рукопись. DOI: 10.1111/gcb.15275.

      Понимание, когда ураганы будут усиливаться

      Ущерб от ураганов составляет более половины стоимости всех стихийных бедствий в США вместе взятых. Хотя ученые могут с достаточной точностью предсказывать, где обрушатся ураганы, они менее успешны в предсказании того, когда и как они будут усиливаться. Вероятность того, что ураган внезапно усилится, зависит от многих факторов, в том числе от внутренней структуры урагана. Спутники НАСА для наблюдения за Землей могут заглянуть внутрь штормов, чтобы оценить их структуру. Ученые объединили наблюдения НАСА с IBM Watson Studio, чтобы разработать новую модель машинного обучения для изучения жизненного цикла ураганов. Исследование показало, что осадки внутри ядра, содержание ледяной воды и температура оттока хорошо коррелируют с усилением шторма.

      Associated Publication : Su, Hui, et al. (2020). Применение спутниковых наблюдений за внутренними структурами тропических циклонов для прогнозирования быстрой интенсификации с помощью машинного обучения. Письма о геофизических исследованиях, том. 47, нет. 17. DOI: 10.1029/2020gl089102.

      Определение влияния пыли на облака

      Когда дело доходит до образования облаков, глобальные климатические модели обычно пытаются провести различие между эффектами взаимодействия аэрозолей и обычной метеорологией. Новое исследование проливает свет на то, как аэрозоли, такие как пыль, влияют на формирование облаков, особенно глубоких конвективных облаков (DCC). DCC обычно связаны с суровой погодой вблизи экватора и играют большую роль в климате Земли. Объединив наблюдения за облаками со спутника CloudSat НАСА с продуктами повторного анализа MERRA-2, ученые смогли выделить влияние пыли на формирование DCC. Они обнаружили, что присутствие пыли привело к увеличению DCC на 54% по сравнению с отсутствием пыли. Кроме того, морские, сульфатные и горючие аэрозоли связаны с еще более распространенными DCC. Лучшее понимание формирования DCC поможет улучшить прогнозы глобального климата.

      Associated Publication : Замора, Л. М., и Кан, Р. А. (2020). Аэрозоли пыли в Сахаре изменяют преобладание глубоких конвективных облаков, возможно, путем ингибирования образования новых морских частиц. Журнал климата, 33 (21), 9467-9480. DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0083.1.

      Характеристика перемещения оползней

      Оползни разрушают имущество и приводят к гибели людей. Понимание того, как оползни реагируют на происходящие изменения климата, такие как увеличение количества осадков, необходимо для прогнозирования того, когда они произойдут. Хотя обычно оползни связаны с быстроразвивающимися катастрофическими явлениями, большинство оползней относительно медленные. Ученые изучали оползень в трущобах в Колорадо — большой медленно движущийся оползень — с 2011 по 2018 год, чтобы лучше охарактеризовать поведение оползня. Комбинированные измерения с бортового радара с синтезированной апертурой (UAVSAR) для необитаемых летательных аппаратов и наземных приборов подтвердили уровень подвижности на краях оползней и то, как жидкость от таяния снега и дождевой воды может вызывать движение. Эти результаты проливают новый свет на границы оползней и подповерхностный поток. Это исследование поможет сообществам лучше подготовиться к оползням.

      Связанная публикация: Ху, X., Бургманн, Р., Шульц, У. Х., и Филдинг, Э. Дж. (2020). Четырехмерные поверхностные движения оползня Трущоб и количественная оценка гидрометеорологического воздействия. Сообщения о природе, 11 (1), 1-9. DOI: 10.1038/s41467-020-16617-7.

      Рейтинг способности гор хранить воду

      Горы – водонапорные башни мира, хранящие и поставляющие значительную часть воды для удовлетворения природных и общественных нужд. Однако до сих пор неизвестно, сколько воды они хранят и насколько они уязвимы к изменению климата, особенно в глобальном масштабе. Ученые использовали данные и модели НАСА для разработки новой глобальной системы, помогающей ранжировать горы на основе их вместимости и зависимых групп, таких как сообщества и экосистемы. Используя этот индекс водонапорных башен (WTI), ученые обнаружили, что горы с самым высоким рейтингом WTI также наиболее уязвимы к климатическим или социально-экономическим сдвигам.

      Associated Publication : Immerzeel, W.W., Lutz, A.F., Andrade, M. et al. (2020). Важность и уязвимость мировых водонапорных башен. Природа, 577 , 364–369.   DOI: 10.1038/s41586-019-1822-y.

      Ограничение чувствительности Земли к климату

      Ученые НАСА более точно ограничили «чувствительность Земли к климату», или степень повышения глобальной температуры, связанного с удвоением содержания углекислого газа в доиндустриальной атмосфере (CO 2 ). Предыдущие исследования определили диапазон от 1,5°C до 4,5°C. НАСА участвовало в исследовании, в ходе которого эти результаты были пересмотрены вместе с новыми доказательствами и передовым компьютерным моделированием, чтобы с большей уверенностью определить, что чувствительность климата Земли ближе к средней или верхней части этого диапазона. Это означает, что общество вряд ли избежит существенного изменения климата (более чем на 2 °C) в будущем с высоким уровнем выбросов, а глобальные температуры могут повыситься на 4,5 °C примерно к 2060 году9.0003

      Associated Publication : Sherwood, S.C., et al. (2020). Оценка чувствительности Земли к климату с использованием множества доказательств. Обзоры геофизики, вып. 58, нет. 4. DOI: 10.1029/2019rg000678.

      Наблюдение за воздействием COVID-19 на загрязнение воздуха

      Во время первоначальных отключений, связанных с COVID, спутники наблюдали значительное снижение глобальных концентраций диоксида азота (NO 2 ), загрязнителя воздуха, связанного с экономической деятельностью и ископаемым топливом. сгорание ниже в атмосфере. Ученые НАСА оценили сокращение спутниковых измерений NO 2 над Китаем до и после Лунного Нового года 2020, когда уровни NO 2 обычно низкие. Ученые обнаружили, что наблюдаемое сокращение в 2020 году было более чем на 20% больше, чем обычное сокращение, связанное с праздниками. Это исследование подтверждает, как деятельность человека влияет на окружающую среду.

      Associated Publication : F. Liu et al, (2020) Резкое снижение содержания диоксида азота в тропосфере над Китаем после вспышки COVID-19. науч. Доп. DOI: 10. 1126/sciadv.abc2992.

      Изучение причин таяния ледяных щитов

      На таяние ледяных щитов приходится почти треть нынешнего глобального повышения уровня моря. Поскольку климат продолжает меняться, ученые НАСА пытаются лучше понять, какие процессы — атмосферные или океанические — больше всего способствуют таянию ледяных щитов. Измерения высоты поверхности со спутников НАСА ICESat (2003–2009 гг.) и ICESat-2 (с 2018 г. по настоящее время) показали, что усиленное таяние льда, вызванное потеплением атмосферы и океана в Гренландии и потеплением океана в Антарктиде, способствует повышению уровня моря почти на 1 миллиметр в год. с 2003-2019 гг.. Гренландия, где и океанические, и атмосферные процессы работали вместе, чтобы истончить ледяной щит, способствовала повышению уровня моря почти в два раза больше, чем Антарктида, где медленное, но повсеместное утолщение из-за атмосферных процессов частично компенсировало драматические потери из-за потепления океана.

      Associated Publication : Smith, Ben, et al. (2020). Повсеместная потеря массы ледяного щита отражает конкурирующие процессы в океане и атмосфере. Наука, том. 368, нет. 6496, стр. 1239–1242. DOI: 10.1126/science.aaz5845.

      Укрепление понимания НАСА повышения уровня моря

      НАСА выпустило всесторонний обзор своего текущего понимания как естественных, так и антропогенных региональных колебаний уровня моря. К ним относятся изменения в термодинамике океана, вертикальное движение суши у берегов, изменения в ледяном щите и массе ледников, а также изменчивость запасов и распределения воды на суше. В исследовании также учитывается высокочастотная изменчивость уровня моря, связанная с такими явлениями, как приливы и штормовые нагоны. В исследовании представлены обновленные оценки основных компонентов повышения уровня моря. Например, исследование уточняет наше понимание среднего глобального повышения уровня моря на 3,3 ± 0,4 мм/год за последние три десятилетия и объясняет, почему некоторые прибрежные моря поднимаются быстрее, чем другие, в ответ на различные физические процессы.

      Associated Publication : Hamlington, B.D., et al (2020), Понимание современного регионального изменения уровня моря и его последствия для будущего. Обзоры геофизики, 58 (3). DOI: 10.1029/2019RG000672

      Понимание моделей охоты на акул

      Ученые объединили спутниковое слежение с дистанционным зондированием океана и числовыми моделями, чтобы лучше понять движения и миграцию пелагических синих акул в Атлантическом океане. Пелагиаль — это область в океане, занимающая около 333 миллионов кубических миль. Ученые обнаружили, что акулы использовали теплые водовороты, называемые водоворотами, для охоты за пределы пелагической зоны в сумеречную зону — область глубокого океана, которая находится вне досягаемости солнечного света на глубине около 650–3300 футов от поверхности. Большие водовороты в океане служат внутренней погодной системой, перемешивая толщу воды и иногда захватывая и перенося более мелкие виды добычи, включая планктон, на сотни миль. Это исследование помогает выявить связь между хищниками и ресурсами глубоководной добычи в океане.

      Associated Publication : Браун, К. и др. (2019). Мезомасштабные водовороты освобождают пелагических акул от тепловых ограничений и позволяют им кормить в сумеречной зоне океана. ПНАС, 116 (35) 17187-17192. DOI: 10.1073/pnas.1

      7116.

      Обнаружение деградации превышает вырубку лесов в бразильской Амазонии

      Деградация лесов является обычной формой человеческого беспокойства, включая такие виды деятельности, как выборочная вырубка и добыча. Хотя деградация лесов не соответствует полному обезлесению, она все же может привести к потере и фрагментации биомассы. Хотя темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии хорошо известны, масштабы деградации лесов неизвестны. Ученые проанализировали степень деградации лесов по всей бразильской Амазонии за примерно 22-летний период до 2014 года, используя данные дистанционного зондирования высокого разрешения со спутника НАСА Landsat. Они обнаружили, что степень и скорость деградации лесов были равны или превышали обезлесение, что имеет важные последствия для хранения углерода, биоразнообразия и энергетического баланса.

      Associated Publication : Matricardi, E.A.T., Skole, D.L., et al. (2020). Долгосрочная деградация лесов превышает обезлесение бразильской Амазонии. Наука, том. 369, нет. 6509, стр. 1378–1382. DOI: 10.1126/science.abb3021.

      Составление карты нового компонента глобального качества воздуха

      Ученые НАСА разработали новый метод измерения изопрена (C 5 H 8 ), химического соединения, связанного с озоном (O 3 ) образование и плохое качество воздуха по спутниковым наблюдениям. Изопрен естественным образом выделяется деревьями, и его трудно измерить из космоса. Это связано с тем, что после выброса изопрен быстро реагирует с окружающей средой с образованием формальдегида (HCHO) — токсичного химического вещества, связанного с канцерогенными эффектами. Новый метод обнаружения НАСА сочетает в себе технологию машинного обучения, бортовые измерения и передовое компьютерное моделирование для создания и проверки почти глобальных карт сезонных концентраций изопрена по всему миру. Эти новые наборы данных могут помочь сообществам в лесных районах улучшить прогнозы местного качества воздуха.

      Associated Publication : Wells, K.C., Millet, DB, Payne, VH et al. (2020). Спутниковое извлечение изопрена ограничивает выбросы и атмосферное окисление. Природа, 585, 225–233. DOI: 10.1038/s41586-020-2664-3

      Предлагают ли последние открытия в науке доказательства существования Бога?


      Это первая часть дебатов.
      Да – Фред Херен
      Нет – Бернард Дж. Лейкинд

      От редактора

      .

      Эта статья скопирована с разрешения sciencediscussion.com. Вы найдете еще несколько подобных статей на сайте www. sciencediscussion.com/DisplayACArticles.aspx

      Это первая дискуссия ScienceDiscussion.com (ранее опубликованная в журнале Cosmic Pursuit ) из серии дискуссий между христианином (мной) и атеистом (физиком Бернардом Лейкиндом). В последующих дебатах этой серии вы услышите обсуждение подобных вопросов, особенно в том, что касается последних открытий в космологии, палеонтологии, биологии, истории и археологии.

      Одна дискуссия вряд ли убедит людей изменить свои твердые убеждения, но я надеюсь, что она убедит читателей в одной великой истине: а именно, что люди с противоположными взглядами на жизнь могут сесть вместе и вести оживленную дискуссию. не прибегая к ругательствам друг друга или сворачиванию шей друг другу.

      Возможно, мы даже сможем учиться друг у друга. Когда у меня появилась возможность впервые пообщаться с доктором Лейкиндом, мне хотелось бы думать, что он понял, что мы, христиане, не обязательно являемся иррациональными стадными последователями, какими нас выставляют. Со своей стороны, я, конечно же, узнал, что атеисты могут стать отличными гостями на ужине.

      В отличие от моих недавних бесед с несколькими лидерами Американской корпорации атеистов (которые были слишком эмоциональны, чтобы вести рациональный разговор), доктор Лейкинд показал себя сердечным слушателем, услужливым наставником по физике и занимательным рассказчиком историй (особенно о его личный опыт разоблачителя хождений по огню и « Физика бессмертия» Фрэнка Типлера ). Урок для христиан (поскольку, как всем известно, мы, христиане, должны находить нравственный урок почти во всем): чтобы весело провести вечер, пригласите на ужин атеиста.

      Для этой дискуссии (которая, чтобы было ясно, велась в письменной форме, а не в ходе обеденной беседы) каждый участник сначала написал статью с аргументами в пользу своей позиции по вопросу, а затем каждый написал опровержение, прочитав позицию другого первая часть.

      Писатель-ученый Фред Херен может узнать аргументы в пользу своей позиции благодаря семилетнему поиску доказательств как за, так и против существования Бога, поиску, который включал в себя изучение мозгов сегодняшних великих первооткрывателей в науке: лауреатов Нобелевской премии. астрономы, руководители групп НАСА и ведущие современные физики-теоретики. Он основал Day Star Network, чтобы предоставить наилучшую возможную информацию, чтобы помочь другим, кто хочет выполнить этот квест.

      Как физик, обозреватель и редактор журнала Skeptic д-р Бернард Лейкинд может знать аргументы в пользу своей позиции. Он прошел обучение по физике плазмы и термоядерной энергии в Корнеллском университете и Университете Мэриленда, и его работа связана с проектами в области лазеров, ускорителей и ядерной энергетики. Он стал известен своими расследованиями паранормальных явлений и их разоблачением, когда выступал в таких популярных местах, как The Tonight Show.


      Научный писатель Фред Хирен посвятил семь лет постоянному поиску сути важных жизненных вопросов. Его исследования включали соответствующие данные из науки, истории и философии. Не довольствуясь письменной информацией о недавних научных открытиях, он часто обращался непосредственно к самим первооткрывателям: астрономам, лауреатам Нобелевской премии, руководителям групп НАСА, палеонтологам и физикам-теоретикам, таким как Стивен Хокинг и Алан Гут. Теперь, работая в The Day Star Network в качестве «единственного в мире космического репортера», его поиски превратились в миссию «поощрять людей, попавших в мир крысиных бегов, делать что-то уникально человеческое, останавливаться и думать о больших вопросах жизни». ».

      Недавние проекты Фреда Хирена включают запуск журнала Cosmic Pursuit и производство нескольких аудиокассет драм, в том числе Приключения Леона Циника. Он работает над завершением серии из четырех книг под названием чудес, из которых Show Me God является первым томом. Херен пишет для многих изданий, включая The Boston Globe, The Chicago Tribune, и The Wall Street Journal. Он выступает на съездах по астрономии и физике, участвует в дебатах и ​​общается с группами, которые хотят узнать больше о последних доказательствах разумного замысла нашего космоса. Он живет с женой и пятью детьми в Уилинге, штат Иллинойс.

      Да!

      by Fred Heeren

      Благодаря ряду научных открытий, сделанных в последние годы, современная космология, наконец, догнала то, чему всегда учила Библия. Хотя окончательные вопросы должны навсегда остаться вне области науки, сегодняшним космологам трудно избежать Бога. На самом деле, как недавно сказал мне астроном Аллан Сэндидж: «Мы не можем ясно понять вселенную без сверхъестественного».

      Независимо от того, смогут ли агностики или атеисты, прочитавшие заявление Сэндиджа, согласиться с ним к концу этой статьи, я надеюсь, что они увидят, что это убеждение является разумным. Как христианин, я узнал, что многие скептики смешивают мою веру с верованиями в паранормальные явления всех видов: астрологией, похищениями инопланетянами, внетелесными переживаниями и особенно психическим исцелением и ясновидением (поскольку многие исповедующие христианство имеют свои собственные версии). из этих).

      я утра  верящий в поразительную силу некоторых целителей, таких как Бенни Хинн и Родни Ховард-Браун; в конце концов, я лично был свидетелем того, как они применяли свои полномочия, чтобы избавить людей от огромных сумм денег. Такие силы, конечно, могут очаровывать только легковерных. Скептицизм, я считаю, полезное и уникальное человеческое качество, четко отделяющее нас от животных и зрителей мыльных опер.

      Короче говоря, я так же скептически отношусь к заявлениям о паранормальных явлениях, как и доктор Лейкинд, но у меня есть веская причина относить библейские заявления о Боге к совершенно иной категории. Сама наука теперь поднимает вопросы, которые естественным образом заставляют нас задуматься о гипотезе Творца, в то время как эти другие сверхъестественные утверждения становятся все более и более бессмысленными в век науки. Из-за моего уважения к науке я посвятил более двенадцати лет своей жизни изучению недавних открытий и изучению мозгов величайших первооткрывателей этого века, пытаясь подобраться как можно ближе к доказательствам, чтобы узнать, как наука может помочь. нам в ответах на важные вопросы жизни.

      Как я покажу, два величайших научных открытия нашего века дали нам ответы на вопросы, на которые любой атеист предпочел бы получить совсем другие ответы.

      Открытие №1: у Вселенной было начало

      Чтобы оценить это открытие, мы должны сначала попытаться забыть Библию. Нам, жителям Запада, нелегко избавиться от мысли, что в начале Бог сотворил небо и землю. Но человеческая традиция всегда исходила из того, что Вселенная не имеет определенного начала (единственным исключением является Библия и те религии, на которые она повлияла). Древние верили не в то, что боги создали вселенную из ничего, а в то, что боги сформировали ее из вечной водянистой кашицы, существовавшей до них. И от Аристотеля до Эйнштейна научная точка зрения заключалась в том, что Вселенная просто всегда была здесь, что избавляло ученых от необходимости иметь дело с вопросом о конечном происхождении.

      Современные ученые больше не могут быть такими самодовольными. В предисловии к моей книге « Покажи мне Бога, » Джордж Смут (глава спутниковой группы НАСА COBE, открывшей космические «семена») говорит: «До конца 1910-х годов люди не знали о космическом происхождении как никогда раньше. . У тех, кто не воспринимал Бытие буквально, не было оснований полагать, что было начало».

      Доказательства начала

      Относительность . Веские доказательства сотворения мира в этом столетии начались с общей теории относительности Эйнштейна, которая предсказывала расширение Вселенной. Сам Эйнштейн годами отказывался в это верить. Расширение подразумевало начало, а начало подразумевало Начинающего.

      Расширение Хаббла. Однако доказательства стали неопровержимыми, когда Эдвин Хаббл с помощью самого большого телескопа своего времени обнаружил, что все галактики разбегаются от нас и что существует точная линейная зависимость между расстоянием до галактик и их скоростью, как это было у Эйнштейна. уравнения предсказывали.

      Изобилие гелия. Более поздние открытия продолжали подтверждать «большой взрыв», как впервые в шутку назвал его Фред Хойл. Пока Хойл пытался доказать свою стационарную теорию вечной Вселенной, он вместо этого доказал, что только невероятно горячее, конденсированное начало Вселенной может объяснить изобилие гелия во Вселенной.

      Остаточная радиация. Теоретики раннего Большого взрыва предсказывали, что мы должны быть в состоянии обнаружить остаточное излучение от тепла этого раннего плотного состояния, поскольку «за пределами» Вселенной ему некуда выйти. Арно Пензиас и Роберт Уилсон из Bell Lab получили Нобелевскую премию за случайное открытие этого излучения с помощью самого чувствительного в мире низкотемпературного радиотелескопа.

      «То, что мы обнаружили, — сказал мне Пензиас, — было излучением, для которого во Вселенной нет известного источника». И это увело двух первооткрывателей от их прежней веры в то, что вселенная вечна, к вере в то, что Пензиас называет «сотворением из ничего».

      С тех пор спутник НАСА COBE измерил точную сигнатуру так называемого излучения «черного тела», образованного этим микроволновым фоном, спектр события слишком мощный, чтобы его можно было объяснить чем-либо в этой вселенной, но, как ожидается, характеризует всю вселенную. при его создании. Узнав эту точную кривую на своем мониторе во время первого измерения COBE, Ричард Исаакман сказал: «Я чувствовал, что смотрю Богу в лицо».

      «Отпечатки пальцев Создателя». г. Открытие Джорджем Смутом предсказанной ряби на этом микроволновом фоне дало еще больше доказательств в пользу современной теории события сотворения. «Это действительно похоже на то, как оглянуться назад на творение, — говорит Смут, — и увидеть сотворение пространства, времени, вселенной и всего в ней, а также отпечатки пальцев Создателя, и они очень аккуратно оказываются теми вещами, которые вызвали Вселенная очень интересна для нас: а именно создание галактик и звезд». Он указывает, что чуть большая или меньшая рябь приведет к тому, что вселенная будет заполнена черными дырами или жидким супом, а не звездами и планетами.

      Детские галактики.  Последнее открытие — это то, что астрономы давно искали как свой «святой Грааль»: первобытные галактики. Их обнаружение было бы самым прямым доказательством того, что наша Вселенная действительно изменилась со временем. Если хаббловское расширение действительно предполагает событие сотворения, то если оглянуться назад во времени достаточно далеко, мы должны увидеть эпоху, когда формировались все галактики, а до этого — эпоху, когда галактики вообще еще не начали светиться. Но до недавнего времени астрономы видели довольно нормально выглядящие галактики настолько далеко назад во времени (и на расстоянии), насколько они наблюдали.

      Все изменилось в 1996 году, когда группа под руководством астронома из Калифорнийского технологического института Чака Стейделя использовала его технику исключения ультрафиолета, чтобы найти множество галактик с красным смещением больше 2. «Мы наблюдаем формирование центральных выпуклых областей галактик, — сказал он мне. , «где вы ожидаете, что все звездообразование будет происходить в относительно небольшой области». Более того, за пределами красного смещения 4 он обнаруживает, что внезапно вступил в эпоху, когда галактики еще не сформировались.

      Работа на стороне

      Великая задача науки — найти причину каждого следствия. Но когда мы прослеживаем причинно-следственную цепочку во времени, мы приходим к неловкому с научной точки зрения моменту в начале, когда причинно-следственные связи просто прекращаются.

      Арно Пензиас сказал мне: «Итак, то, что мы находим — простейшая теория — та, которую обычно поддерживают астрономы, — это творение из ничего, появление Вселенной из ничего». И в моем последнем интервью с Робертом Джастроу он сказал: «Это любопытный теологический результат, вытекающий из науки».

      Это «теологический», потому что Библия также учит сотворению из ничего (творение  ex nihilo,  Евреям 11:3). Однако я не могу не подчеркнуть, что это не богословие какой-либо из религий другого мира, пришедшее к нам из древних времен. Нельзя сказать, что никакая другая культура — египетская, вавилонская, шумерская и т. д. — не оказала влияния на евреев в этом отношении. Многие современные ученые пришли к выводу, что, по словам Джорджа Смута, «нет никаких сомнений в том, что существует параллель между большим взрывом как событием и христианским представлением о творении из ничего».

      Эйнштейн первым научил нас тому, что пространство, время и материя неразрывно связаны. Расширение Вселенной связано не с тем, что галактики выбрасываются в большую пустоту, а с тем, что само пространство растягивается и увлекает за собой галактики. Это означает, что если наше путешествие назад во времени закончится исчезновением материи, то время и пространство тоже должны исчезнуть.

      Логика подсказывает нам, что причины должны предшествовать своим следствиям. Итак, что мы должны думать о причине этой вселенной, когда нет времени до начала? Причина должна быть отделяет  от его следствия, а это означает, что причина нашей вселенной должна находиться вне его. И это первое, что говорят эти открытия в космологии о величайшей загадке вселенной, величайшем детективе всех времен: это была работа со стороны.

      Творец вне космоса

      Опять же, только древние евреи правильно поняли свою космологию. Британский астрофизик Фред Хойл признавал это, когда писал: «Общее представление о богах, расположенных справедливо и прямо во Вселенной, было распространено в древние времена на всем Ближнем Востоке. Отход евреев от этой позиции, очевидно, был очень велик».

      Библия провозглашает Бога нефизическим. В отличие от любого другого древнего божества, Бог евреев не позволял делать изображения Себя, как если бы Он был просто физическим Богом. Моисей напомнил людям, что даже в их самом тесном контакте с Богом «вы не видели никакого образа в тот день, когда Господь говорил с вами… Итак смотрите за собою весьма внимательно, чтобы не развратиться и не сделать себе кумира, никакого изображения» (Втор. 4:15-16).

      Вселенная не могла вместить этого Бога. Царь Соломон молился: «Небеса, даже самые высокие небеса, не могут вместить тебя. Насколько меньше я построил этого храма!» (1 Царств 8:27). Очевидно, эта концепция сильно отличалась от представлений о физических богах, которых придерживались другие в древнем мире: боги солнца, боги луны, звездные боги, речные боги, боги и богини с головами животных и т. д.

      И сегодня, если наука указывает на Творца, который должен быть отделен от физической вселенной, тогда пантеистические представления о Боге кажутся столь же неверно истолкованными, как и политеистические. Восточное представление о Боге «Звездных войн», о Боге, являющемся простой «Силой», единой со вселенной или ее частью, серьезно оспаривается современной космологией.

      Творец вне времени

      Ничто, ограниченное временем, не могло создать космос. Творец должен был существовать «до» начала времен, и с Его точки зрения, Он существует в нашем прошлом, настоящем и будущем одновременно. Иисус сказал: «Прежде чем родился Авраам, Я есть!» (Иоанна 8:58). Трижды в Новом Завете Библия говорит о том, что Бог намеревался сделать «прежде начала времени» (1 Кор. 2:7; 2 Тим. 1:9).; Титу 1:2). Библия говорит нам, что время относительно Бога: «Ибо тысяча лет в глазах твоих как день, который только что прошел, или как стража в ночи» (Псалом 90:4). «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петра 3:8).

      Годы библейского Бога не просто бесконечно длинны; Он вообще вне времени. В приведенных выше стихах говорится, что само время имеет начало. Вечность, приписываемая Богу в Библии, не относится к Богу как к тому, кто существует, пока длится время; это вид, который рассматривает время как вещь, созданную Богом. Как Августин толковал Библию (задолго до того, как на него могли повлиять современные космологи), Бог сотворил мир «со временем, а не во времени».

      Сравнивая это послание со всеми другими посланиями, пришедшими к нам с древних времен, разумно предположить, что если Бог когда-либо открывался нашим предкам, то только через это необъяснимо уникальное откровение евреям.

      Альтернативы Творцу

      Пульсирующая вселенная. Атеисты и агностики, конечно, не будут сидеть сложа руки за такими выводами. Раньше у них была теория стационарного состояния и плазменная космология, чтобы дать им вечную вселенную, но сегодня эти теории почти мертвы. Циклическая космология тоже ушла в прошлое, но, судя по частоте, с которой кабинетные космологи продолжают поднимать ее на телефонных ток-шоу, многие до сих пор ее не знают. Гипотеза предполагает, что Вселенная постоянно колеблется между расширением и коллапсом. За последние двадцать лет все ученые, серьезно изучавшие эту идею, также отказались от нее.

      Британский физик Ричард Моррис подсчитал, что из-за неизбежного увеличения энтропии Вселенная могла совершить не более сотни скачков. Он пишет: «Таким образом, мы возвращаемся к «проблеме» сотворения из ничего, чего колеблющаяся Вселенная изначально должна была избежать». Алан Гут, отец инфляционной космологии, также исследовал эту проблему в 1983 году. Название его статьи для Nature объявило о его выводах: «Невозможность прыгающей Вселенной».

      Самое главное, циклическая космология не предлагает объяснения того, как начался этот процесс. Хотя некоторые могут использовать его, чтобы отложить вопрос о началах, они все же не могут избежать потребности в конечной причине.

      Квантовая флуктуационная вселенная. Другие допускали начало, но пытались объяснить его как случайное событие, проводя аналогию между происхождением Вселенной и квантовыми событиями. Квантовая теория утверждает, что пространство, хотя и кажется пустым, на самом деле заполнено парами виртуальных частиц, которые могут «флуктуировать» или появляться на очень короткие промежутки времени. Возможно, благодаря такой квантовой флуктуации возникла сама Вселенная. Но даже Эд Трайон, впервые предложивший эту идею в 1973, осознал сложность попытки объяснить квантовое сотворение из истинного небытия, поскольку описываемые им квантовые эффекты требуют чего-то большего, чем ничего — они требуют пространства, того, что все физики теперь тщательно отличают от «ничего».

      Фред Хойл пишет: «Все равно потребуются физические свойства вакуума, и это будет что-то». Пространство в нашей Вселенной называется «ложным вакуумом», потому что оно обладает свойствами, которые делают его гораздо большим, чем «ничто» — оно содержит квантовые частицы и не является по-настоящему пустым. Таким образом, ложный вакуум также требует причины.

      Когда я спросил Джона Мэзера (главный научный сотрудник НАСА по спутникам COBE), знает ли он о каких-либо недавних теориях, которые могли бы объяснить, как что-то может возникнуть из ничего естественным путем, он сказал мне: «У нас есть уравнения, описывающие преобразование одного вещь в другую, но у нас нет никаких уравнений для создания пространства и времени. И эта концепция даже не имеет никакого смысла на английском языке».

      Роберт Уилсон, один из лауреатов Нобелевской премии за открытие микроволнового фона, сказал мне: «Конечно, было что-то, что вызвало все это. Конечно, если вы религиозны, я не могу придумать лучшей теории происхождения вселенной, которая соответствовала бы Книге Бытия».

      Предложение Хокинга без границ. Другие указывают на предложенное Стивеном Хокингом безграничное пространство-время как на альтернативу началу и Начинающему. Карл Саган сказал, что предложение Хокинга касается «отсутствия Бога». Но когда я спросил об этом самого Стивена Хокинга, он сказал мне: «Я не верю, что предложение об отсутствии границ доказывает отсутствие Бога, но оно может повлиять на наши представления о природе Бога». Хокинг поднимает следующий вопрос: такова ли природа Бога, что Он просто связан с началом вселенной? Или Он связан со вселенной в целом?

      «Воображаемое время» в предложении Хокинга не устранило бы Бога, а лишь слабое представление деистов о Боге, который закручивает вселенную, а затем отпускает ее. В своей модели без границ Хокинг сказал мне: «Нам не нужен кто-то, чтобы зажечь голубую сенсорную бумагу Вселенной». Но даже вселенная без жесткого начала не обязательно приводит к вселенной, в которой Творцу нечего делать, поскольку, по-видимому, управление нашей вселенной представляет собой нечто большее, чем просто ее воспламенение в результате большого взрыва.

      С библейской точки зрения христиане согласны с тем, что в природе Бога даже больше заложено быть правителем вселенной, чем быть ее инициатором. Библия говорит нам, что все во вселенной подчинено поддерживающей силе Бога и не может существовать само по себе (Евреям 1:3 и Колоссянам 1:15-17). Физик Роберт Ганж говорит, что, согласно квантовой физике, для объяснения любой Вселенной, которая существует дольше планковского времени (10–43 секунд), требуется нечто большее, чем случайность. Ганге считает, что квантовая физика указывает на внешний поддерживающий фактор, а не просто на внешнего инициатора.

      Как проверить наличие Бога

      Ученые не могут наблюдать Бога, но вселенная, которую они наблюдают, безусловно, может свидетельствовать о том, что она является либо делом рук целеустремленного создателя, либо случайной, автономной системой, которая не нуждается во внешнем агентство. Величайшее научное открытие этого века, открытие события космического сотворения, указывает на такую ​​внешнюю необходимость. Но еще одно фундаментальное открытие, с которым сталкиваются ученые в таких разных областях, как физика элементарных частиц, микробиология и астрономия, также указывает на такую ​​необходимость.

      Некоторое время назад я решил провести простой тест, чтобы увидеть, действительно ли Бог существует. Если Бога нет, то наука должна накапливать доказательства произвольности исходных условий природы; каждая новая открытая константа должна дополнять растущую картину вселенной, которая развивалась по случайным законам. Мы должны все больше и больше узнавать о произвольной природе природы, об отсутствии направления сил, которые привели к возникновению жизни во Вселенной.

      С другой стороны, чтобы найти доказательства существования Бога, нам нужно найти четкие доказательства заботливости и точности в том, как устроена вселенная. Мы должны обратить внимание на тщательно выбранные значения для этих констант, числа, которые, очевидно, скорректированы в пределах слишком узких параметров, вопреки слишком большим шансам, чтобы их можно было объяснить случайностью.

      Теперь, если шансы один к двум или даже один к десяти, что Вселенная могла сложиться таким образом случайно, то мы могли бы сказать, что это была случайность, которая оказалась для нас удачной. Но что, если физики скажут нам, что вероятность один к тысяче, или миллиарду, или больше? Что, если они назовут это «тонкой настройкой»?

      Открытие № 2: Вселенная была точно настроена

      Астроном из Беркли Марк Дэвис сказал мне: «Вселенная — это удивительно точно настроенная среда, и физики очень хотят понять, как она стала такой». В качестве примера он описал критическую плотность Вселенной, которая позволяла ей расширяться со скоростью, подходящей для образования галактик, а не приводить к раннему коллапсу или слишком быстрому рассеиванию. Физики согласны с тем, что скорость расширения в начале должна была быть точно настроена до одной десятой в 60-й степени — это 1 с 60 нулями после нее — уровень точности, который Дэвис называет «сумасшедшим». Стивен Хокинг упомянул об этом критическом балансе, когда сказал: «Шансы на то, что вселенная, подобная нашей, возникнет в результате чего-то вроде Большого взрыва, огромна».

      Джордж Смут описывает Большой взрыв как «хорошо организованный». Астроном Эрик Карлсон сказал мне: «Это невероятно высокоупорядоченное событие, чрезвычайно высокоупорядоченное — это полная противоположность хаотическому событию».

      Хокинг также приводит соотношение между массами протона и электрона как одно из многих критических чисел, точно встречающихся в природе. «Замечательный факт, — говорит он, — заключается в том, что значения этих чисел, по-видимому, были очень точно подобраны, чтобы сделать возможным развитие жизни».

      Такая тонкая настройка на благо жизни не поддается естественному объяснению. Когда британский астрофизик Фред Хойл подсчитал вероятность того, что углерод случайно будет иметь точно такой же резонанс, он сказал, что его атеизм сильно пошатнулся, добавив: «Интерпретация фактов, основанная на здравом смысле, предполагает, что сверхразум забавлялся с физикой».

      Каждая из четырех фундаментальных сил природы также точно настроена, так что соотношения между ними нельзя изменять, не разрушая возможности жизни. Если бы сильное ядерное взаимодействие было немного слабее, Вселенная состояла бы только из водорода; если чуть сильнее, то Вселенная была бы вообще без водорода (и, конечно, без звезд). Более сильные или слабые электромагнитные силы или другое значение гравитационной постоянной также привели бы к тому, что во Вселенной не было бы звезд.

      Физик Эдвард Колб из Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми заключает: «Оказывается, «константы природы», такие как сила гравитации, имеют именно те значения, которые позволяют формироваться звездам и планетам…. Вселенная, похоже, настроена так, чтобы жизнь и сознание расцвели». Он признает, что наука никогда не сможет объяснить нам, почему так должно быть. Джордж Смут из Berkeley Lab также говорит мне, что наука не дает нам «никакой фундаментальной причины, по которой это должно быть именно так».

      Что требует больше веры?

      У теиста есть сверхъестественное объяснение результатов нашего теста. Есть ли у нетеиста естественная? Учитывая тот факт, что наше существование явно является результатом первоначальной тонкой настройки, которая является «полной противоположностью хаотическому событию», нетеисту остаются объяснения, требующие большей веры, чем веры в целеустремленного Бога. Атеисты обвиняют верующих в Библии в суеверии. Но, возможно, самое большое суеверие состоит в том, чтобы верить, что эта физическая вселенная сама по себе наделена целью и мистическими силами, которые позволяют ей создать себя — а затем точно настроить себя против невероятных обстоятельств — для того, чтобы создать сознательных людей, которые могли бы размышлять о Это.

      В конце концов, наука избавила нас от веры в мистические силы, которыми обладает природа (или физические объекты, такие как метлы и амулеты). Как и наука, Библия сообщает нам, что этот физический мир — просто созданная вещь. Пророки особо осуждали суеверия, астрологию и т. д. в то время, когда они были неотъемлемой частью любой другой системы верований. А реформаторы, более близкие к нашему времени, серьезно относившиеся к Библии, помогли научной революции в своей работе демистифицировать природу, чтобы ее можно было изучать, вернув ее на ее законное место как дело рук Божьих без силы Его собственный.

      Итак, я заключаю, что в этом столетии наука, наконец, догоняет то, чему нас всегда учила Библия. Два самых фундаментальных открытия науки 20-го века — то, что Вселенная имеет начало и что она была точно настроена на блага жизни — — также являются двумя основными учениями Бытия 1. Здесь Библия начинается с заявления: вопреки всем современным верованиям, что небо и земля имели начало. И здесь мы узнаем, как о ключевой черте каждой стадии творения, что «было хорошо.  И когда все части были завершены и работали вместе, готовясь к сознательной жизни, «это было очень хорошо»  – именно так, как обнаружили космологи и физики элементарных частиц, которые борются с проблемами тонкой настройки.

      Какими бы ни были выводы моих читателей, в них должна быть задействована вера. И ученые, и обычные люди должны задать себе вопрос: что требует большей веры, чтобы верить? Что создание и тонкая настройка Вселенной указывают на некие средства, с помощью которых вселенная создала вселенную, или что мы создали вселенную, или что Бог создал вселенную? Это наши единственные варианты.


      Физик Бернард Дж. Лейкинд, получивший образование в Корнельском и Мэрилендском университетах, проводил исследования и преподавал в Калифорнийских университетах в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, а также в Университете Сан-Диего, а также работал в General Atomics. Его образование связано с физикой плазмы и термоядерной энергией, но он работал над проектами в области лазеров, ускорителей и атомной энергетики. После начала мира и сокращения средств на исследования термоядерного синтеза он работал в Wheb Systems, компании-разработчике программного обеспечения в Сан-Диего.

      Доктор Лейкинд увлекается наукой о повседневной жизни и научным исследованием паранормальных явлений. Его изучение хождения по огню привело к тому, что он появился на The Tonight Show с Джонни Карсоном и The Merv Griffin Show. Билл Най, ученый, представил его как крутого ученого в шоу о паранормальных явлениях. Он ведет юмористическую научную колонку «Вопрос, который задают все скептики» для журнала Skeptic .

      Нет!

      Бернард Дж. Лейкинд

      Современная наука мало утешает тех, кто верит, что Бог играет активную роль в физических процессах Вселенной. Начиная примерно три века назад, исследователи постепенно расширяли царство естественного права и одновременно сокращали царство сверхъестественных сил. Сегодня даже начало жизни и начало вселенной, традиционные владения Бога, являются предметом научного изучения.

      Одним из результатов такого расширения естественного права является то, что некоторые верующие больше не заявляют, что Бог управляет природой. Они могли бы сказать, что проявления Бога — это не те силы и материалы, о которые мы все можем споткнуться. Бог существует в виде духовных идей и чувств в наших умах и сердцах и является нам через наши мысли и действия. Это делает Бога ответственным за хорошее и плохое в человеческом поведении. У меня нет разногласий с этими верующими, хотя я не вижу способа определить, верны их взгляды или нет. Мне эти идеи кажутся ненужной метафорой источника человеческого характера и поведения.

      Сколько еще придерживаются более традиционных взглядов? Их должно быть много. В различных формах эти традиционные верующие считают, что Бог создал вселенную, как в историях Бытия; или что Бог правит вселенной, заботясь о каждом воробье, порхающем на дереве; или что Бог вмешивается в мир природы, чтобы отрегулировать нормальное действие законов природы, спасая этого младенца здесь и нанося удары по тому самолету с неба там. Они верят, что мир выражает непостижимые цели Бога.

      Эти верующие обнаруживают, что научные знания, космология, фундаментальная физика, химия, биология, антропология и психология подрывают их взгляды на всех фронтах. Религиозное знание, исповедующее абсолютную истину, терпит неудачу, тогда как наука, исповедующая ошибочность, добивается успеха. Любой непредубежденный искатель должен согласиться с тем, что традиции и откровения не могут дать нам надежных проводников в мир природы.

      Физика и биология берут на себя работу Бога

      До подъема науки в восемнадцатом веке жители Запада верили библейским рассказам о сотворении мира и управлении Богом. Они верили, что Бог кроется в деталях. Ньютон, эксцентрично религиозный человек, учил нас, что небо и земля едины и подчиняются единому, чудесному, всеохватывающему закону. Бог больше не управлял полетом каждой бабочки. Вместо этого он установил закон прекрасной простоты и дал миру свободу идти своим чередом. Для многих верующих и для большинства ученых ньютоновского времени Бог создал и привел в действие чудесный механизм мира, но не участвовал в его повседневных операциях. Эта часовая вселенная была и остается глубоко неудовлетворительной для тех, кто предпочитает интервенционистского бога, которого можно убедить присматривать за ними и защищать их.

      В любом случае, большинство считало, что жизнь коренным образом отличается от существующих в мире шестерен, осей, шкивов и смазки. Они верили, что Бог вложил в людей духовную сущность, которая отличает их субстанции и души от низших форм жизни и неодушевленной материи. Крах этой доктрины élan vital начался в девятнадцатом веке. Отнесем это событие к 1820-м гг. с синтезом мочевины Вёлером. Химические вещества жизни были просто химическими веществами. Верующие снова отступили. Если Бог использовал законы физики и химии, когда создавал жизнь, то, по крайней мере, он должен был спроектировать множество ее форм. Не обращая внимания на наши аппендициты, наши больные спины и мою склонность к облысению, верующие теперь утверждали, что совершенство естественного замысла отражает всеобъемлющие цели Бога и совершенство его методов. Он решил сделать окапи и утконоса, илистую рыбу и шмеля именно такими. Как еще это могло произойти?

      Дарвин научил нас этому. Его теория естественного отбора объяснила таинственный факт эволюции и буйное разнообразие жизни. Последующие разработки в области биологии подтвердили и расширили истины, предложенные Дарвином. Неизвестные и, возможно, даже невообразимые для Дарвина открытия, такие как классическая генетика и генетический код, подтвердили его провозглашение единства жизни. Теперь мы знаем, что люди почти не отличаются от шимпанзе и что наши самые ценные достижения, такие как язык и культура, являются лишь одним концом континуума, который простирается от животных до нас.

      Естественный закон господствует везде и всегда.

      Тем временем физика и астрономия расширяли свою территорию. Теории Эйнштейна расширили законы Ньютона до вселенских масштабов, в то время как квантовая механика принесла научный закон в мельчайшие объекты. Давайте рассмотрим одно из удивительных недавних достижений в астрофизике, космологии и фундаментальной физике, которые гарантируют нам универсальность научных знаний.

      Используя квантовую теорию, теорию относительности, гидродинамику и другие науки, астрофизики изучают строение звезд. К сожалению, у нас есть только один относительно близкий экземпляр, если считать рядом 100 миллионов миль, и мы можем видеть только его поверхность. Астрономия — наблюдательная наука, и временные масштабы, в которых меняются звезды, в миллионы раз длиннее, чем жизнь астрономов и даже астрономов. Астрономы подобны натуралистам, изучающим лес и представляющим на основе недельных наблюдений за деревьями, молодыми и старыми, жизненные циклы деревьев. В отличие от лесорубов, которые могут рубить деревья, чтобы заглянуть внутрь, и перелезать через них, глядя на листья и семена, астрономы могут смотреть на звезды только издалека. Соединяя свои идеи с экспериментами и наблюдениями, когда это было возможно, современные исследователи теперь понимают состав и историю жизни звезд.

      Недавно в Магеллановых Облаках, небольших галактиках вблизи нашего Млечного Пути, появилась сверхновая. Хотя астрономы каждый год наблюдают несколько сверхновых в далеких галактиках, это были первые близких к сверхновых с 1572 года. Сверхновая — это смерть большой звезды. Ее ядерное топливо исчерпано, звезда больше не сопротивляется внутреннему притяжению с тепловой энергией и радиационным давлением. Согласно теории, в удивительной и быстрой последовательности ядро ​​разрушается и взрывается. Ударная волна, направленная наружу, сносит теперь уже неподдерживаемые внешние слои. Отскакивая внутрь, ударная волна сминает внутреннюю часть, которая может коллапсировать, образуя нейтронную звезду или черную дыру. Все событие может длиться всего несколько минут. Этот водоворот звездного вещества излучает огромное количество энергии. В течение нескольких дней или недель сверхновая может излучать столько же энергии, сколько целая галактика из 10 миллиардов обычных звезд.

      Ни одному астроному не посчастливилось наблюдать за этой звездой в тот момент, когда ее свет начал становиться ярче. Наблюдательный техник астрономической обсерватории в Чили заметил новую звезду, когда вышел на улицу, возможно, чтобы покурить.

      Астрофизики предсказывают, что огромная вспышка света сверхновой сопровождается еще большей вспышкой нейтрино, частиц-призраков физики. Эти частицы, у которых почти нет никаких свойств и которые почти ни с чем не взаимодействуют, должно быть, разлетелись во всех направлениях почти со скоростью света в начале огромного коллапса.

      Расчеты астрофизиков о коллапсе звезд показали, что сверхновая должна была испустить свой нейтринный взрыв до того, как ее свет достиг максимальной яркости. Они позвонили своим коллегам из нейтринных обсерваторий глубоко под землей в США, Европе и Японии. Нейтрино настолько неуловимы, что эти массивные детекторы, огромные резервуары с чистящей жидкостью или водой, должны месяцами собирать свидетельство нейтрино. «Загляните в свои резервуары», — сказали астрофизики. — Вы уже сделали великое открытие. Они были правы. Каждая из обсерваторий зарегистрировала несколько десятков нейтрино примерно в одно и то же время.

      Прими это достижение. Используя теории почти из всех разделов физики, специальной и общей теории относительности, квантовой механики, механики жидкости, термодинамики, ядерной физики, атомной физики и элементарных частиц, ученые предсказали события в предсмертной агонии звезды. Вещество звезды трансформировалось в экстремальных условиях и сложности, никогда не повторявшихся на Земле. Если бы какая-либо из этих теорий сильно ошибалась, это предсказание не состоялось бы. Взрыв сверхновой стал проверкой практически всей физики. (Я предполагаю, что она не проверяла теорию сверхпроводимости.) Это свойство наших теорий, состоящее в том, что свидетельства из многих источников объединяются и подтверждаются, является основной причиной, по которой работающие ученые верят, что они приближаются к истине о природе. Это также показывает нам, что законы природы, известные нам на Земле, должны быть такими же на расстоянии сотен тысяч световых лет и должны быть такими же, когда эта звезда взорвалась сотни тысяч лет назад.

      Наука отодвигает Божьи задачи в далекое прошлое

      Начав с открытия глубокого времени геологами начала девятнадцатого века, ученые последовательно отодвинули к более ранним эпохам момент, когда, как в мультфильме Сидни Харриса о сложном математическом доказательстве, «… происходит чудо».

      В биологии этот чудесный момент — это время, миллиарды лет назад, когда химические вещества каким-то образом перешли черту от простых химических веществ к живым химическим веществам. В этом вопросе нам мешает отсутствие свидетельств, и может случиться так, что наших свидетельств этого незаметного и далекого события никогда не будет достаточно, чтобы исключить все теории, кроме одной. Даже если бы мы были там, мы, возможно, не смогли бы заметить небольшую разницу между определенно мертвыми химическими веществами и определенно живыми химическими веществами. Мы не увидели бы ничего достаточно впечатляющего, чтобы считать его чудом.

      Наша проблема не в том, что у нас нет идей и нам нужно чудо. Наша проблема в том, что у нас слишком много хороших идей и среди них может не оказаться подходящей. Даже если благодаря напряженным размышлениям и хорошим экспериментам нам удастся создать жизнь из неодушевленных химических веществ, как мы можем подтвердить, что обнаружили то, что произошло на ранней Земле?

      В каком-то смысле создание жизни может быть легким делом. Теперь у нас есть свидетельства существования древних водорослей, живших более трех с половиной миллиардов лет назад. Земля стала достаточно прохладной, чтобы жидкая вода существовала всего несколько сотен миллионов лет назад. Итак, чтобы за отведенное время достичь стадии водорослей, самые примитивные формы жизни должны были зародиться как можно раньше. С другой стороны, добиться большего успеха, чем прудовая тина, должно быть сложно. Потребовалось более двух миллиардов лет, чтобы появилась более сложная жизнь.

      В физике чудесным моментом является Большой Взрыв. Вся вселенная, все, даже пространство и время возникли из ничего. Как это могло произойти? Никто не знает. Узнаем ли мы когда-нибудь? До недавнего времени большинство физиков думали, что нет. Сами условия в начале, так называемая сингулярность, казалось, разрушали справедливость известных законов физики. Физики не только смирились с неудачей, но и были огорчены идеей творения. Слишком сильно пахло Эдемским садом.

      В своей книге Бог и астрономы, д-р Роберт Джастроу цитирует выдающихся физиков, выражающих свое недовольство мыслью о том, что Вселенная каким-то образом возникла. Хотя «Большой взрыв» отличался от библейской истории во всех деталях, за исключением критической части самого сотворения, верующие нашли утешение, а некоторые ученые впали в отчаяние. Доктор Джастроу изображает ученых, взбирающихся на гору истин природы. Измученные, они едва доползают до вершины. Они удивлены, обнаружив соглашение богословов. «Почему так долго? Мы были здесь все это время».

      Что такое Большой взрыв и каковы его доказательства? В 1920-х годах астрономы обнаружили, что цвет света, посылаемого к нам из далеких галактик, был более красным, чем свет от более близких. Чем дальше галактика, тем больше сдвиг света от коротких волн к более длинным. Астрономы пробовали множество способов объяснить это покраснение. Например, межгалактическая пыль может окрашивать свет звезд в красный цвет так же, как извержения вулканов Сент-Хелен и Пинатубо окрашивали закаты в красный цвет. После того, как астрономы объяснили все известные причины покраснения, осталась одна: далекие галактики удалялись от нас. Эта скорость отступления снижает частоту света точно так же, как звук автомобильного гудка звучит ниже, когда машина удаляется от нас, чем когда она стоит рядом с нами.

      Подобно изюму в хлебе, выпекаемом в духовке, галактики расходятся друг от друга, и чем дальше, тем быстрее они расходятся. Прокручивая фильм в обратном направлении, астрономы подсчитали, что 10 или 20 миллиардов лет назад все было на том же месте. Измерения расстояний являются одними из самых сложных и противоречивых в астрономии. Вот почему оценки возраста Вселенной имеют только одну значащую цифру, а диапазон охватывает коэффициент два. Короче говоря, астрономам приходилось корректировать свои временные шкалы каждые десять лет или около того. Сначала корректировки сделали вселенную старше. Возможно, вы читали недавние газетные сообщения о том, что новые измерения возраста Вселенной показывают, что Вселенная моложе своих самых старых звезд. Каким бы ни оказался фактический возраст, это противоречие не противоречит идее, что когда-то все было в одном месте, или, другими словами, что каждое место было одним местом. Спор связан с тем, как быстро прокручивать фильм в обратном направлении.

      К 1960-м годам, незадолго до того, как доктор Джастроу написал свою книгу, два других убедительных доказательства убедили астрономов в том, что Большой Взрыв был реален и что различные предположения о вечной Вселенной недостойны. Одним из таких доказательств было открытие так называемого трехградусного излучения черного тела. Это слабое микроволновое излучение, приходящее к нам из межгалактического пространства, находит свое единственное естественное объяснение как остаточное излучение чрезвычайно горячей и плотной ранней Вселенной, охлажденной в результате расширения. Третье доказательство, подтверждающее идею Большого взрыва, состоит в том, что астрономы могут вычислить из предполагаемых условий самого раннего состояния количество первичного гелия, лития и некоторых других легких элементов.

      Эти три столпа, космическое расширение, остаточное фоновое излучение и первичные элементы составляют основу того, что сейчас является массивно поддерживаемой структурой, называемой теорией Большого взрыва. За последние тридцать лет теория Большого взрыва прошла множество научных проверок. Подобно плотникам, укладывающим дополнительные распорки, астрономы решали задачи, поставленные теорией, и делали предсказания, впоследствии подтверждавшиеся. За прошедшие годы теория Большого взрыва выдержала множество бурь. И все же из-за облаков, нависших над этим торжеством естественного, всеобщего закона, до сих пор раздается насмешливый голос: «Откуда все это взялось? Объяснить, что!»

      Нужно ли сверхъестественное вмешательство для создания Вселенной?

      Остаточное трехградусное микроволновое излучение поступает к нам одинаково со всех сторон. Это говорит нам о том, что, когда излучение в последний раз сталкивалось с чем-то через несколько сотен тысяч лет после начала, объекты, с которыми оно сталкивалось, были равномерно распределены по молодой Вселенной. Если бы этот последний непрозрачный материал был однородным, то астрономы не могли бы объяснить, как гравитация могла породить сгустки, которые позже сформировали галактики. Они искали неоднородности в излучении.

      Недавно они их нашли. Профессор Джордж Смут из Беркли объявил, что после многих лет поисков его детекторы измерили крошечные изменения, менее одной сотой процента, в микроволновом фоне. Он провозгласил: «Мы видели ум Божий!» Этой преувеличенной метафорой профессор Смут, который, вероятно, не верит, что Бог создал вселенную, заставил физиков закатить глаза. Ибо почти в то же время другие физики начали находить инструменты и язык для размышлений о беспричинном образовании Вселенной из ничего.

      Этот выдающийся прогресс является результатом поразительного слияния наших теорий микроскопического мира, квантовой механики и теории элементарных частиц, а также нашей теории Вселенной в целом, общей теории относительности. Используемые идеи спекулятивны. Эта область исследования по-прежнему является захватывающей рукопашной, где воображение имеет такое же значение, как и тщательный расчет и наблюдение.

      Я попытаюсь объяснить вам некоторые из этих идей, но не цитируйте меня по этому поводу. Идеи каждого могут быть совершенно другими в следующем году. Значение этих идей не в том, правильны они или нет, а в том, что царство последнего чуда теперь кажется в пределах досягаемости науки.

      Квантовая механика — наша самая фундаментальная теория о микроскопическом мире. Эта мощная, глубокая, точная и красивая теория учит нас тому, что мир крошечных людей радикально отличается от мира нашего повседневного опыта. Одно замечательное отличие состоит в том, что крошечные вещи имеют неопределенные свойства. Обычно ученые объясняют принцип неопределенности Гейзенберга, воплощающий эту неопределенность, тем, что вы не можете одновременно измерить положение и скорость частицы так точно, как вам хочется. Очень тщательное измерение одного помешает измерению другого. Это оставляет читателей с мнением, что частица имеет определенное положение и скорость, но ученые не могут их измерить. Более правдивым утверждением принципа неопределенности было бы то, что у частицы нет ни положения, ни скорости. Ученый и частица вместе создают нечеткое положение или скорость, о которой сообщает измерительный прибор.

      Простите, что не вдаюсь в подробности. Результатом этой неопределенности микромира является то, что ничто само по себе не имеет свойств. Ибо если бы ничто было ровно нулем, это нарушило бы принцип неопределенности, согласно которому каждая мелочь неопределенна. Физики называют это ничто вакуумом, а вакуум обладает призрачными свойствами. Частицы и их собратья-античастицы возникают и снова исчезают. Они должны делать это так быстро, что мы не можем их видеть напрямую. Если бы мы могли их видеть, это не был бы вакуум, но если бы их не было, вакуум был бы ровно ничем и нарушил бы правило неопределенности.

      Некоторые из вас могут подумать, что это хуже, чем теологи, рассматривающие вопрос о том, может ли всемогущий Бог сдвинуть неподвижный объект. Разница в том, что это нечеткое ничто имеет эффекты, которые мы можем вычислить и измерить. Несколько десятилетий назад в теоретическом и экспериментальном тур де силы физиков рассчитали и наблюдали так называемый лэмбовский сдвиг. Свойства атомов незначительно отличаются из-за нечеткого вакуума, поэтому мы знаем, что квантовые вещи появляются и исчезают.

      Общая теория относительности — это наша самая фундаментальная теория всей вселенной, гравитации, пространства и времени. Эйнштейн учил нас, что эти вещи неразрывно переплетаются. Общая теория относительности не является квантовой теорией, и физики считают, что каждая теория в ее основе должна быть квантовой теорией. Что происходит, когда вы применяете квантовую механику к общей теории относительности? Никто сегодня не знает, но мы можем сделать некоторые предположения.

      Сами пространство и время должны состоять из крошечных неделимых кусочков. Профессор Джон Уилер, известный релятивист, проиллюстрировал одну из своих статей крупным планом губки. «Это картина пространства-времени в мельчайших масштабах», — писал он.

      В просторечии самое короткое время — это нью-йоркская минута. Это время, которое проходит между загоранием зеленого сигнала светофора и сигналом клаксона позади вас из такси. Это время составляет 0,0000000000000000000000000000000000000000000005 секунд. Физики называют это планковским временем. Что такое нью-йоркский дюйм? Это расстояние, которое свет проходит за одну нью-йоркскую минуту, то есть число с десятью нулями. Если пространство и время разделены на куски, то эти куски крошечные.

      Что происходит с материей, когда она сжимается в такие крошечные пространства и когда события происходят в такие короткие промежутки времени? Никто толком об этом не знает, но мы думаем, что это должно происходить с веществом внутри черной дыры, и мы предполагаем, что когда-то Вселенная была такой маленькой. Исследователи квантовой гравитации думают, что так же, как квантовые частицы появляются и исчезают с ничто, так должно быть квантованным время и пространство. Что означает появление крошечного пузыря пространства и времени? ничто квантовой теории относительности порождает вселенные. Немного сложно говорить о том, насколько велики эти пузыри, поскольку все, включая пространство и время, находится внутри них, но большинство из них крошечные и недолговечные. Некоторые, однако, в нечетком смысле квантовых теорий больше и существуют дольше. Сами законы физики проявляются внутри пузырей и могут отличаться от одного пузыря к другому. Не забывайте, что мы занимаемся обоснованными предположениями.

      Даже сейчас, внутри черных дыр, непреодолимая гравитация сминает материю в квантовое  небытие  , из которого могут возникать вселенные. Возможно, как догадались некоторые физики, эволюционируют сами вселенные. Остаются те, у которых есть правильные законы и свойства для создания новых вселенных. Мы здесь, потому что эта конкретная вселенная обладает нужными свойствами для производства черных дыр, как и все ее предки. Очевидно, что для образования множества черных дыр Вселенная должна быть достаточно большой и мощной, чтобы просуществовать достаточно долго, чтобы где-то внутри нее могла развиться жизнь.

      Эти чудесные рассуждения отличаются от метафизики. Они опираются на сильные теории и твердые знания, но находятся на границе человеческого знания. Они верны даже там? Никто не знает, но, в отличие от откровения, эти идеи подлежат критической проверке — экспериментальному и наблюдательному подтверждению.

      Осталось одно короткое дело. Будет ли у квантово-релятивистской вселенной-пузыря причина? Это не так. Квантовые события, такие как распад радиоактивного ядра, самопроизвольное рождение элементарных частиц или измерение нечеткого квантового свойства, не имеют причин. Учение о том, что квантовые события имеют неизвестные нам причины, называется теорией скрытых переменных. Мой герой, Альберт Эйнштейн, признавал точность квантовой механики, но надеялся, что кто-то прояснит нечеткость квантового мира. Удивительно, но в последнее десятилетие эксперименты, впервые проведенные во Франции, убедительно и в общих чертах показали нам, что желать скрытых переменных — это безнадежная надежда.

      Беспричинная вселенная

      Дорогой читатель, вы долго следовали за мной. Я предположил вам, что последнее чудо, сотворение вселенной, не может долго оставаться сверхъестественным событием. Когда наука, наконец, разгадает происхождение Вселенной, последняя причина веры в сверхъестественное исчезнет, ​​но тайна останется. Давайте смело смотреть в глаза фактам. Вселенная без причины и без цели. Это утверждение повергает многих верующих в черный фанк. «Для чего нужна жизнь?» они спрашивают. «Как я могу жить, не зная, что у моей жизни есть цель?» Причина и цель не являются свойствами вселенной, такими как масса и импульс. Они творения человеческого разума. Этот факт является источником нашей славы и нашего отчаяния. Мы несем ответственность перед собой, перед своими сверстниками и перед будущими поколениями за последствия наших действий, насколько мы можем их предвидеть.

      Автор: Фред Херен и Бернард Дж. Лейкинд

      Помогите нам предоставить больше подобного контента, предоставив сегодня

      Пожертвовать

      Научное открытие (Стэнфордская философская энциклопедия)

      Философское осмысление научного открытия происходило в разное время.
      фазы. До 1930-х годов философы в основном занимались
      открытия в самом широком смысле этого слова, т.
      анализ успешного научного исследования в целом. философский
      дискуссии сосредоточились на вопросе о том, существуют ли какие-либо
      различимые закономерности в производстве новых знаний. Поскольку
      понятие открытия не имело определенного значения и использовалось в
      очень широком смысле, почти все семнадцатого и восемнадцатого века
      трактаты о научном методе потенциально могут рассматриваться как
      ранний вклад в размышления о научных открытиях. в
      курс 19-й век, как философия науки и
      наука стала двумя отдельными направлениями, термин
      «открытие» стало техническим термином в философской
      обсуждения. Различные элементы научного исследования были
      указано. Самое главное, генерация новых знаний была
      четко и явно отличается от его проверки, и, таким образом,
      условия для более узкого понимания открытия как акта или процесса
      появились новые идеи.

      Следующий этап в обсуждении научных открытий начался с
      введение так называемого «контекстного различия»,
      различие между «контекстом открытия» и
      «контекст оправдания». Далее утверждалось, что
      зарождение новой идеи есть нерациональный процесс, скачок
      понимание, которое не может быть зафиксировано в конкретных инструкциях. Оправдание, напротив, является
      систематический процесс применения оценочных критериев к знаниям
      претензии. Сторонники контекстного различия утверждали, что философия
      наука занимается исключительно контекстом
      оправдание. Предположение, лежащее в основе этого аргумента, состоит в том, что
      философия — это нормативный проект; определяет нормы научной
      упражняться. Учитывая эти предположения, только обоснование идей,
      не их порождение, может быть предметом философского (нормативного)
      анализ. Открытие же, напротив, может быть лишь предметом эмпирического
      исследование. По определению, изучение открытий выходит за рамки
      собственно философия науки.

      Введение контекстного различия и дисциплинарного
      связанное с ним различие породило метафилософские споры.
      Долгое время философские дебаты об открытиях формировались
      представление о том, что философский и эмпирический анализы взаимно
      эксклюзив. Ряд философов, как и их предшественники, настаивали
      до 1930-х годов, что в задачи философа входит анализ
      фактической научной практики и чтобы научные ресурсы использовались
      для решения философских проблем. Они также утверждали, что это
      законной задачей философии науки является разработка теории
      эвристика или решение проблем. Но эта позиция была мнением меньшинства
      в течение большей части 20 -й век философии науки.
      Таким образом, философы открытия были вынуждены продемонстрировать, что
      научное открытие фактически было законной частью философии
      наука. Философские размышления о природе научного
      открытие должно было подкрепляться метафилософскими аргументами о
      сущность и сфера философии науки.

      Однако сегодня существует широкое согласие в том, что философия и эмпирические
      исследования не исключают друг друга. Не только эмпирические исследования
      фактические научные открытия информируют философскую мысль о
      структуру и когнитивные механизмы открытия, но исследования в
      психология, когнитивная наука, искусственный интеллект и связанные с ними
      поля стали неотъемлемой частью философского анализа
      процессы и условия генерации нового знания.

      До 19 го века термин «открытие»
      обычно называют продуктом успешного
      расследование. «Открытие» широко использовалось для обозначения нового
      открытие, такое как новое лекарство, улучшение инструмента или новый
      способ измерения долготы. Несколько естественных и экспериментальных
      философы, особенно Бэкон, Декарт и Ньютон, изложили
      научных методов получения новых знаний. Эти аккаунты
      не были явно помечены как «методы
      из открытие », но общие сведения научных
      методы, тем не менее, актуальны для текущих философских дебатов
      о научном открытии. Они актуальны, потому что философы
      наука часто представляла 17 -го -го века теорий
      научный метод как противопоставление современной философии
      открытие. Отличительной чертой 17 -го -го и
      18 -й век счетов научного метода заключается в том, что
      методы считаются имеющими доказательную силу (Nickles 1985). Это означает, что те
      отчеты о научном методе служат руководством для приобретения новых
      знание и в то же время как подтверждение знания таким образом
      получено (Laudan 1980; Schaffner 1993: глава 2).

      Описание Бэконом «нового метода», как оно представлено в
      Novum Organum является ярким примером. Работы Бэкона показали
      как лучше всего прийти к знанию о «природах форм» (т.
      наиболее общие свойства материи) через систематическое исследование
      феноменальные натуры. Бэкон описал, как сначала собрать и организовать
      явления природы и экспериментальные факты в таблицах, как оценить
      эти списки, и как уточнить первоначальные результаты с помощью
      дальнейшие эксперименты. Благодаря этим шагам исследователь
      прийти к выводам о «природе формы»,
      производит определенные феноменальные природы. Дело в том, что для Бэкона
      процедуры построения и оценки таблиц и проведения
      эксперименты по Novum Organum ведет к безопасному
      знания. Таким образом, процедуры имеют «доказательную силу».

      Точно так же цель Ньютона в Philosophiae Naturalis Principia
      Mathematica
      должна была представить метод вывода
      суждения из явлений таким образом, что эти суждения
      становятся «более безопасными», чем предложения, защищенные
      вывод из них проверяемых следствий (Smith 2002). Ньютон не
      предположить, что эта процедура приведет к абсолютной уверенности. Можно было бы
      получить только моральную достоверность утверждений, обеспеченных таким образом.
      точка зрения современных философов науки состоит в том, что эти подходы
      генеративные теории научного метода. Генеративные теории
      научный метод предполагает, что предложения могут быть установлены только и
      закрепить, показав, что они следуют из наблюдаемых и экспериментально
      производимые явления. Напротив, негенеративные теории научного
      метод, такой как предложенный Гюйгенсом, предполагал, что
      предложения должны быть установлены путем сравнения их следствий с
      наблюдаемые и экспериментально производимые явления. В
      20 -й век философии науки, этот подход часто
      характеризуется как «консеквенциалист» (Laudan 1980; Nickles
      1985).

      Недавние философы науки использовали исторические очерки, такие как
      они реконструируют предысторию текущих философских дебатов
      о научном открытии. Аргумент состоит в том, что научное открытие
      стала проблемой для философии науки в 19
      века, когда консеквенциалистские теории научного метода стали
      более широкое распространение. Когда консеквенциалистские теории были на подъеме,
      два процесса зачатия и проверки идеи или гипотезы
      стали отчетливыми, и мнение о том, что достоинство новой идеи не
      в зависимости от того, каким путем оно было получено, стало широко
      принято.

      В течение 19 -го -го века акт наличия
      озарение — предполагаемый «момент озарения» — было
      отделены от процессов артикуляции, разработки и тестирования
      новое понимание. Философская дискуссия сосредоточилась на вопросе о
      можно ли и в какой степени разработать правила для управления каждым из
      эти процессы. Работа Уильяма Уэвелла, особенно два тома
      Философия индуктивных наук 1840 года, является
      важный вклад в философские дебаты о научных
      открытие именно потому, что он четко разделил творческий момент
      или «счастливой мысли», как он называл это из других элементов
      Научное исследование. Для Уэвелла открытие включало в себя все три
      элементы: счастливая мысль, артикуляция и развитие этой
      мысли, а также испытания или проверки ее. В большинстве
      последующие трактовки открытия, однако объем термина
      «открытие» ограничивается либо первым из этих
      элементам, «счастливой мысли», или к первым двум из
      эти элементы, счастливая мысль и ее артикуляция. На самом деле, многое
      споров в 20 век о
      возможность философии открытия может быть понята на фоне
      предыстория разногласий по поводу того, является ли процесс открытия
      включает или не включает артикуляцию и развитие романа
      мысль.

      В предыдущем разделе показано, что такие ученые, как Бэкон и Ньютон, стремились
      разработать методологию научных исследований. Они предложили
      «новые методы» или «правила рассуждения», которые
      направлять генерацию определенных предложений на основе наблюдаемых и
      экспериментальные явления. Уэвелл, напротив, был явно обеспокоен
      с развитием философии открытий. Его счет был частично
      описание психологического склада первооткрывателя. За
      Например, он считал, что только у гениев могут быть такие счастливые мысли.
      которые необходимы для открытия. Отчасти его аккаунт был аккаунтом
      методов, с помощью которых счастливые мысли интегрируются в систему
      знаний. Согласно Уэвеллу, начальный шаг в каждом
      открытие — это то, что он называл «какой-то счастливой мыслью, о которой мы
      не может отследить происхождение; какой-то удачный бросок интеллекта, восходящий
      выше всех правил. Нельзя давать максим, которые неизбежно ведут к
      открытие» (Уэвелл 1996 [1840]: 186). «искусство
      открытие» в смысле обучаемого и приобретаемого навыка делает
      не существует согласно Уэвеллу. Счастливая мысль строится на известном
      факты, но по Уэвеллу невозможно прописать метод
      за счастливые мысли.

      В этом смысле счастливые мысли случайны. Но в важном
      смысле научные открытия , а не случайны. Счастлив
      мысль не дикая догадка. Только тот, чей разум
      готов увидеть вещи, на самом деле заметит их.
      «прежнее состояние интеллекта, а не единичный факт,
      действительно главная и своеобразная причина успеха. Дело в том
      просто случай, когда машина открытия приводится в действие
      играть рано или поздно. Это, как я уже сказал в другом месте, только искра
      который стреляет из уже заряженного и направленного ружья; и мало
      уместно говорить о таком происшествии как о причине, по которой пуля
      попадает в цель». (Уэвелл 1996 [1840]: 189).

      Однако наличие счастливой мысли — это еще не открытие. Секунда
      элемент научного открытия состоит в связывании
      вместе — «собираясь», как назвал это Уэвелл, —
      совокупность фактов, подведя их под общее понятие. Не только
      производит ли совмещение что-то новое, но оно также показывает
      ранее известные факты в новом свете. Точнее, коллизия
      работает с обоих концов, как от фактов, так и от идей, которые
      связать факты воедино. Слияние — это длительный процесс. Это
      предполагает, с одной стороны, конкретизацию фактов посредством
      систематических наблюдений, измерений и экспериментов, а с другой
      стороны, прояснение идей через изложение
      определения и аксиомы, которые молчаливо подразумеваются в этих идеях. Этот
      процесс итеративный. Ученые ходят туда-сюда между связыванием
      вместе факты, проясняя идею, делая факты более
      точные и так далее.

      Заключительная часть открытия – проверка коллигации
      с участием счастливой мысли. Это означает, прежде всего, что
      результат сопоставления должен быть достаточным для объяснения данных в
      рука. Проверка также включает в себя оценку предсказательной силы,
      простота и «согласованность» результата
      коллигация. «Консилиентность» относится к более высокому диапазону
      общность (более широкая применимость) теории (формулированное и
      прояснил счастливую мысль), что фактическая коллигация
      произведено. Учение Уэвелла об открытии не является дедуктивистским.
      система. Важно, чтобы результат коллигации был
      можно вывести из данных до любого тестирования (Снайдер 1997).

      Теория открытий Уэвелла имеет важное значение для философской
      споры о научных открытиях, потому что они четко разделяют три
      элементы: не поддающаяся анализу счастливая мысль или эврика
      момент; процесс объединения, который включает в себя
      уточнение и объяснение фактов и идей; и проверка
      по результатам коллизии. Его положение о том, что философия
      открытие не может предписать, как думать, что счастливые мысли были ключом
      элемент 20 й философское размышление века о
      открытие. Примечательно, однако, что концепция открытия Уэвелла не
      включает только счастливые мысли, но также и процессы, посредством которых
      счастливые мысли должны быть интегрированы в данную систему
      знания. Процедуры артикуляции и испытания и
      поддается анализу согласно Уэвеллу и его концепции объединения и
      проверки служат руководством к тому, как первооткрыватель должен
      продолжить. Коллигация, если она сделана правильно, имеет как таковых
      оправдательная сила. Точно так же процесс проверки является
      неотъемлемая часть открытия, и оно тоже имеет оправдательную силу.
      Таким образом, концепция верификации Уэвелла включает в себя элементы
      генеративный и последовательный методы исследования. Чтобы проверить
      гипотезы, исследователь должен показать, что она объясняет
      известные факты, что она предсказывает новые, ранее не наблюдавшиеся явления,
      и что оно может объяснять и предсказывать явления, которые объясняются и
      предсказано гипотезой, которая была получена в результате независимого
      счастливая мысль-с-союзом (Ducasse 1951).

      Концепция научных открытий Уэвелла предлагает полезную информацию.
      рамки для отображения философских дебатов об открытиях и
      за выявление основных проблем, вызывающих озабоченность в недавней философской
      дебаты. Прежде всего, почти все современные философы оперируют
      с более узким понятием открытия, чем у Уэвелла. в
      Более узкая концепция, то, что Уэвелл называл «верификацией»,
      не является частью собственно открытия. Во-вторых, до конца 20 -го
      века существовало широкое согласие в том, что эврика
      момент, в узком понимании, представляет собой не поддающийся анализу, даже загадочный
      скачок прозрения. Основные разногласия касались вопроса о
      является ли процесс выдвижения гипотезы (т.
      «союз» в терминах Уэвелла) является или не является частью
      Собственно открытие – и если да, то направляется ли и как этот процесс
      по правилам. Философы также разошлись во мнениях по вопросу о том, является ли
      философская задача объяснить эти правила. В последние десятилетия,
      философское внимание переключилось на эврику
      момент. Опираясь на ресурсы когнитивной науки,
      неврология, вычислительные исследования, экологические и социальные
      психологии, философы стремились демистифицировать когнитивную
      процессы, связанные с генерацией новых идей.

      В начале 20 -го -го века мнение о том, что открытие
      менее всего предполагает не поддающийся анализу творческий акт одаренного
      гениальность была широко распространена, но не была принята единодушно. Альтернатива
      концепции открытия подчеркивают, что открытие является расширенным
      процесса, т. е. что процесс открытия включает в себя рассуждения
      процессы, посредством которых новое понимание артикулируется и далее
      развитый. Более того, предполагалось наличие систематического, формального
      аспект этого рассуждения. Хотя аргументация не
      действовать в соответствии с принципами доказательной логики, это
      достаточно систематически, чтобы заслужить ярлык
      «логичный». Сторонники этой точки зрения утверждали, что традиционная
      (здесь: аристотелевская) логика есть неадекватная модель научного
      открытие, потому что оно искажает процесс генерации знаний
      столь же грубо, как понятие «счастливой мысли». В этом
      подход, термин «логика» используется в широком смысле. Это
      задача логики открытия — вычертить и схематично
      представления о стратегиях рассуждений, которые применялись в
      эпизоды успешного научного исследования. Рано
      20 9Логика открытий 0578-го -го века лучше всего может быть описана как
      теории психических операций, связанных с познанием
      поколение. К числу этих психических операций относятся классификация,
      определение того, что имеет отношение к расследованию, и условия
      сообщение смысла. Утверждается, что эти особенности
      научные открытия либо не представлены, либо недостаточно представлены
      традиционная логика (Шиллер 1917: 236–237).

      Философы, отстаивающие этот подход, согласны с тем, что логика
      открытие следует характеризовать как набор эвристических принципов
      а не как процесс применения индуктивной или дедуктивной логики к
      набор предложений. Эти эвристические принципы не понимаются
      указать путь к закреплению знаний. Эвристические принципы наводят на размышления
      а не демонстративным (Кармайкл 1922, 1930). Один повторяющийся
      в этих рассказах о стратегиях рассуждений, ведущих к новым
      идеи — это рассуждения по аналогии (Шиллер, 1917; Беньямин, 1934). в
      20 -й век, широко признано, что аналог
      рассуждение есть продуктивная форма рассуждения, которая не может быть сведена к
      индуктивные или дедуктивные выводы (см. также раздел 9.2.). Однако эти подходы к
      логика открытия оставалась в то время разбросанной и неуверенной, и
      попытки более систематически развивать эвристику, направляющую
      процессы открытия затмились продвижением различения
      между контекстами открытия и обоснования.

      Различие между «контекстом открытия» и
      «контекст оправдания» доминировал и формировал
      дискуссии об открытии в 20 -м веке философии
      наука. Контекстное различие отмечает различие между
      генерация новой идеи или гипотезы и защита (тест,
      проверка) его. Как было показано в предыдущих разделах,
      Различие между различными чертами научного исследования имеет
      долгой истории, но в философии науки она стала мощной в
      первая половина 20 год. В ходе
      последующие дискуссии о научных открытиях, различии
      между различными чертами научного исследования превратились в
      мощный демаркационный критерий. Граница между контекстом
      открытие ( де-факто мыслительных процессов) и контекст
      обоснование ( де-юре защита правильности
      эти мысли) теперь понималось как определяющее масштаб
      философия науки. Основное предположение состоит в том, что философия
      наука является нормативным предприятием. Сторонники контекстного различия
      утверждают, что генерация новой идеи является интуитивным, нерациональным
      процесс; она не может быть предметом нормативного анализа. Следовательно
      изучение действительного мышления ученых может быть только предметом
      психология, социология и другие эмпирические науки. Философия
      наука, напротив, занимается исключительно контекстом
      оправдание.

      Термины «контекст открытия» и «контекст
      оправдание» часто связывают с Гансом Райхенбахом.
      Работа. Первоначальная концепция контекстного различения Райхенбаха
      однако довольно сложно (Howard 2006; Richardson 2006). Это не
      легко сопоставляется с упомянутым выше дисциплинарным различием, потому что
      для Райхенбаха собственно философия науки частично
      описательный. Райхенбах утверждает, что философия науки включает
      описание знания, как оно есть на самом деле. Описательная философия
      наука реконструирует мыслительные процессы ученых таким образом, что
      их можно подвергнуть логическому анализу, и таким образом подготовить
      основанием для оценки этих мыслей (Reichenbach 1938: §
      1). Открытие, напротив, является целью
      эмпирическое — психологическое, социологическое — исследование. Согласно с
      Рейхенбаха, эмпирическое изучение открытий показывает, что процессы
      открытия часто соответствуют принципу индукции, но это
      есть просто психологический факт (Reichenbach 1938: 403).

      Хотя термины «контекст открытия» и «контекст
      оправдания» широко используются, было достаточно
      дискуссию о том, как следует проводить различие и каковы их
      философское значение (ср. Kordig 1978; Потрошение 1980; Захар
      1983 год; Леплин 1987; Хойнинген-Хюэн, 1987; Вебер 2005: глава 3;
      Шикор и Штайнле, 2006). Чаще всего различают
      интерпретируется как различие между процессом зачатия
      теорию и подтверждение этой теории, то есть определение
      эпистемической поддержки теории. Эта версия различия
      не обязательно интерпретируется как временное различие. Другими словами,
      обычно не предполагается, что теория сначала полностью разработана и
      затем утвержден. Скорее, концепция и проверка — это два разных
      эпистемический подход к теории: стремление сформулировать, конкретизировать,
      и развить его потенциал и попытаться оценить его эпистемологическую
      стоит. В рамках контекстного различения можно выделить два
      основные способы концептуализации процесса зачатия теории.
      Первый вариант заключается в том, чтобы охарактеризовать генерацию новых знаний как
      иррациональный поступок, таинственная творческая интуиция, «эврика
      момент». Второй вариант заключается в осмыслении генерации
      новые знания как расширенный процесс, который включает объявление
      действие, а также некоторый процесс артикуляции и развития
      креативная идея.

      Оба этих подхода к генерации знаний послужили отправной точкой.
      пункты для аргументов против возможности философии
      открытие. В соответствии с первым вариантом философы утверждали
      что также невозможно предписать логический метод, который
      порождает новые идеи, и невозможно логически реконструировать
      процесс открытия. Только процесс тестирования поддается
      логическое расследование. Это возражение против философии открытия
      был назван «возражением машины открытий» (Curd 1980:
      207). Это обычно ассоциируется с «Логикой » Карла Поппера.
      Научное открытие
      .

      Исходное состояние, акт зачатия или изобретения теории, кажется
      мне ни призывать к логическому анализу, чтобы не поддаваться
      Это. Вопрос о том, как происходит, что новая идея приходит в голову
      человека — будь то музыкальная тема, драматический конфликт или
      научная теория — может представлять большой интерес для эмпирических
      психология; но это не имеет отношения к логическому анализу научных
      знания. Последнее касается не вопросов
      факт
      (кантовское quid facti ?) , , но только с
      вопросы обоснования или достоверности (Кантовский quid
      юрис
      ?) . Его вопросы относятся к следующему типу. Может ли
      утверждение будет обоснованным? И если да, то как? Это можно проверить? Это
      логически зависит от некоторых других утверждений? Или, возможно,
      противоречить им? […] Соответственно, я буду различать резко
      между процессом зачатия новой идеи и методами и
      результаты логического рассмотрения. Что же касается задачи логики
      знания — в отличие от психологии
      знание — я буду исходить из того, что оно состоит
      исключительно в исследовании методов, используемых в этих систематических тестах
      которым должна быть подвергнута каждая новая идея, если она должна быть серьезно
      развлекали. (Поппер 2002 [1934/1959]: 7–8)

      Что касается второго способа концептуализации знания.
      поколение, многие философы сходным образом утверждают, что, поскольку
      процесс открытия включает в себя иррациональный, интуитивный процесс,
      которые не могут быть исследованы логически, логика открытия не может быть
      толкуется. Другие философы восстают против философии открытий
      хотя они явно признают, что открытие является расширенным,
      аргументированный процесс. Они представляют собой метафилософское возражение
      аргумент, утверждая, что теория формулирования и развития идей
      не философская, а психологическая теория.

      Влияние контекстного различия на исследования научных
      открытия и философии науки в целом вряд ли можно
      переоценен. Мнение о том, что процесс открытия (однако
      толкуется) выходит за рамки собственно философии науки.
      широко распространен среди философов науки на протяжении большей части
      20 -го -го века и до сих пор многие его придерживаются. Последний раздел
      показывает, что было несколько попыток разработать логику открытия в
      1920-х и 1930-х годов. Но в течение нескольких десятилетий контекстное различие
      диктовал, чем должна быть философия науки и как она должна
      продолжить. Господствующее мнение заключалось в том, что теории психических операций или
      эвристики не было места в философии науки. Таким образом, открытие
      не было законной темой для философии науки. Широкое понятие
      открытия в основном развернуты в социологических описаниях научных
      упражняться. В этой перспективе «открытие» понимается
      как ретроспективный ярлык, который приписывается как признак
      достижения в некоторых научных начинаниях. Социологические теории
      признать, что открытие является коллективным достижением и результатом
      переговорного процесса, посредством которого «обнаружение
      конструируются истории», и определенные заявления о знании
      присвоен статус открытия (Бранниган 1981; Шаффер 1986, 1994). До того как
      последней трети 20 го века попыток было немного
      оспаривать дисциплинарное различие, связанное с контекстом
      различие. Лишь в 1970-е годы интерес к философской
      подходы к открытию начинают увеличиваться. Но различие контекста
      оставался вызовом для философии открытия.

      Существует три основных направления реагирования на дисциплинарное различие.
      связаны с контекстным различием. Каждая из этих строк ответа открывается
      философский взгляд на открытие. Каждый поступает на
      предположение, что философия науки может правомерно включать некоторые
      форма анализа актуальных моделей рассуждений, а также
      информация из эмпирических наук, таких как когнитивная наука,
      психология и социология. Все эти ответы отвергают идею о том, что
      открытие есть не что иное, как мистическое событие. Открытие понимается как
      поддающийся анализу процесс рассуждения, а не просто творческий скачок, посредством которого
      новые идеи обретают полную форму. Все эти ответы
      согласны с тем, что процедуры и методы получения новых гипотез
      и идеи не являются гарантией того, что гипотеза или идея, которые таким образом
      сформированный обязательно лучший или правильный. Тем не менее, это
      задача философии науки — дать правила для того, чтобы сделать это
      обрабатывать лучше. Все эти ответы можно охарактеризовать как теории
      решение проблем, конечной целью которых является создание поколения новых
      идеи и теории более эффективными.

      Но разные подходы к научным открытиям используют разные
      терминология. В частности, термин «логика»
      открытие иногда используется в узком смысле, а иногда в широком смысле
      понял. В узком смысле «логика» открытия
      понимается как набор формальных, общеприменимых правил,
      какие новые идеи могут быть механически получены из существующих данных. В
      В широком смысле «логика» открытия относится к
      схематическое изображение рассуждений
      процедуры. «Логический» — это просто еще один термин для
      «рациональный». Более того, хотя каждый из этих ответов
      сочетает философский анализ научных открытий с эмпирическими
      исследования реального человеческого познания, различные наборы ресурсов
      мобилизованы, начиная от исследований ИИ и когнитивной науки и заканчивая
      исторические исследования процедур решения проблем. Кроме того, ответы
      по-разному анализировать процесс научного исследования. Нередко научные
      исследование считается имеющим два аспекта, а именно. поколение и
      подтверждение новых идей. Однако иногда научные исследования
      рассматривается как имеющая три аспекта, а именно: порождение, преследование или
      артикуляция и подтверждение знаний. В последних рамках
      ярлык «открытие» иногда используется только для обозначения
      поколения, а иногда и для обозначения как поколения, так и
      преследование.

      Первый ответ на вызов контекстного различия рисует
      в широком понимании термина «логика», чтобы утверждать, что
      мы не можем не допустить общей, нейтральной к предметной области логики, если мы не хотим
      предположить, что успех науки — это чудо (Jantzen 2016) и
      что логика научного открытия может быть развита
      (раздел 6). Второй ответ,
      опираясь на узкое понимание термина «логика»,
      признать, что нет логики открытия, т. е. нет
      алгоритм получения новых знаний. Философы, которые принимают это
      подхода утверждают, что процесс открытия следует за идентифицируемым,
      анализируемый паттерн (раздел 7). Другие утверждают
      это открытие регулируется методика . Методология
      открытия является законной темой для философского анализа
      (раздел 8). Все эти ответы предполагают, что
      есть больше открытий, чем момент озарения.
      Открытие включает в себя процессы формулирования и развития
      творческая мысль. Это процессы, которые можно исследовать с помощью
      инструменты философского анализа. Третий ответ на
      оспаривание контекстного различия также предполагает, что открытие является или
      по крайней мере, включает в себя творческий акт. Но в отличие от первых двух
      ответы, он касается самого творческого акта. Философы
      сторонники этого подхода утверждают, что научное творчество поддается
      философский анализ (раздел 9).

      Первый ответ на вызов контекстного различия состоит в том, чтобы
      утверждают, что открытие является темой для философии науки, потому что оно
      в конце концов, это логический процесс. Сторонники такого подхода к
      логика открытия обычно принимает общее различие между
      два процесса выдвижения и проверки гипотезы. Они также согласны
      что невозможно составить руководство, содержащее формальную,
      механическая процедура, посредством которой инновационные концепции или гипотезы
      можно вывести: нет машины обнаружения. Но они отвергают
      считают, что процесс создания теории есть творческий акт,
      таинственная догадка, догадка, более или менее мгновенная и случайная
      процесс. Вместо этого они настаивают на том, чтобы и зачатие, и тестирование
      гипотезы — это процессы рассуждений и систематических выводов, которые
      оба эти процесса можно изобразить схематически, и что
      можно различить лучшие и худшие пути к новым
      знания.

      Эта линия рассуждений имеет много общего с логикой открытия.
      описано в разделе 4 выше, но теперь
      явно выступал против дисциплинарного различия, связанного с
      контекстное различие. Существует два основных пути развития этого
      аргумент. Первый заключается в том, чтобы представить открытие в терминах абдуктивного
      рассуждения (раздел 6. 1). Второй —
      рассматривать открытие с точки зрения алгоритмов решения проблем, посредством чего
      эвристические правила помогают обрабатывать имеющиеся данные и улучшают
      успех в поиске решений проблем
      (раздел 6.2). Обе аргументации опираются
      в широком понимании логики,
      посредством чего «логика» открытия сводится к схематическому
      учет процессов рассуждения, вовлеченных в знание
      поколение.

      6.1 Обнаружение похищения

      Один из аргументов, подробно изложенный Норвудом Р. Хэнсоном, состоит в том, что
      акт открытия — здесь акт предложения нового
      гипотеза — следует определенной логической схеме, которая
      отличается как от индуктивной логики, так и от логики
      гипотетико-дедуктивное рассуждение. Особая логика открытия заключается в
      логика абдуктивных или «ретродуктивных» выводов (Хэнсон
      1958). Аргумент, что это через акт абдуктивных умозаключений
      выдвижение правдоподобных, многообещающих научных гипотез восходит к
      К. С. Пирсу. Эта версия логики открытия характеризует
      мыслительные процессы, происходящие до новая гипотеза
      в конечном итоге оправдано. Абдуктивный способ рассуждения, который приводит к
      правдоподобная гипотеза концептуализируется как вывод, начинающийся с
      данных или, точнее, с удивительными или аномальными
      явления.

      С этой точки зрения открытие — это прежде всего процесс объяснения аномалий.
      или удивительные, удивительные явления. Рассуждения ученых
      переходит абдуктивно от аномалии к объяснительной гипотезе в
      свет, в котором явления больше не были бы удивительными или
      аномальный. Результатом этого процесса рассуждений является не одно единственное
      конкретная гипотеза, а определение типа гипотезы, которая
      заслуживает дальнейшего внимания (Hanson 1965: 64). Согласно с
      Хансон, абдуктивный аргумент имеет следующую схематическую форму.
      (Hanson 1960: 104):

      1. Некоторые удивительные, поразительные явления p 1 ,
        p 2 , p 3 … встречаются.
      2. Бут р 1 , р 2 , р 3
        было бы неудивительно, если бы возникла гипотеза типа H . Они
        будет следовать как само собой разумеющееся из чего-то вроде H и будет
        объясняется этим.
      3. Следовательно, есть веские основания для разработки гипотезы
        типа Н — за выдвижение ее в качестве возможной гипотезы, из которой
        предположение р 1 , р 2 , р 3
        … может быть объяснено.

      Опираясь на исторические записи, Хэнсон утверждает, что несколько важных
      открытия были сделаны на основе абдуктивных рассуждений, таких как открытие Кеплера.
      открытие эллиптической орбиты Марса (Hanson 1958). Сейчас
      Однако все согласны с тем, что реконструкция этого эпизода Хэнсоном
      не является исторически адекватным описанием открытия Кеплера (Lugg
      1985). Что еще более важно, хотя существует общее согласие в том, что
      абдуктивные умозаключения часто встречаются как в повседневной, так и в научной
      рассуждения, эти выводы больше не рассматриваются
      как логических умозаключений. Даже если принять схему Хэнсона
      представление процесса выявления правдоподобных гипотез,
      этот процесс является «логическим» процессом только в самом широком смысле.
      смысле, в котором термин «логический» понимается как
      синоним слова «разумный». Примечательно, что некоторые философы
      даже поставили под сомнение рациональность абдуктивных выводов (Келер
      1991; Брем и Рипс, 2000).

      Еще один аргумент против приведенной выше схемы заключается в том, что она слишком
      разрешающий. Будет несколько гипотез, объясняющих
      явления р 1 , р 2 , р 3
      …, поэтому тот факт, что конкретная гипотеза объясняет
      явления не является решающим критерием для развития этой гипотезы
      (Harman 1965; см. также Blackwell 1969). Дополнительные критерии
      необходимо оценить гипотезу, выдвинутую абдуктивным
      выводы.

      Наконец, стоит отметить, что схема абдуктивного рассуждения
      не объясняет самого акта выдвижения гипотезы или
      типа гипотезы. Процессы, посредством которых новая идея сначала
      сочлененные остаются непроанализированными в приведенной выше схеме. Схема фокусируется
      на процессах рассуждений, посредством которых исследовательская гипотеза
      оценивается с точки зрения его достоинств и перспектив (Laudan 1980; Schaffner
      1993).

      В более поздних работах о похищениях и разоблачениях два понятия
      иногда различают похищение: общее понятие похищения
      как вывод о наилучшем объяснении (избирательное похищение) и
      творческое похищение (Magnani 2000, 2009). Избирательное похищение —
      вывод о наилучшем объяснении — включает в себя выбор
      гипотеза из набора известных гипотез. Медицинский диагноз
      иллюстрирует такое похищение. Творческое похищение, напротив,
      предполагает выдвижение новой, правдоподобной гипотезы. Это бывает, за
      Например, в медицинских исследованиях, когда понятие новой болезни
      артикулированный. Однако до сих пор остается открытым вопрос, является ли это
      можно провести различие, или существует ли более постепенный
      переход от выбора объяснительной гипотезы из знакомой
      области (избирательное похищение) к выбору гипотезы, которая
      немного измененный от знакомого набора и к выявлению более
      радикально модифицированное или измененное предположение.

      Еще одно недавнее предложение состоит в том, чтобы расширить первоначальную версию Пирса о
      похищения и включать не только словесную информацию, но и
      невербальные психические представления, такие как визуальные, слуховые или двигательные
      представления. В подходе Тагарда репрезентации
      характеризуется как паттерны активности в психических популяциях (см.
      также раздел 9.3 ниже). Преимущество
      Нейронное объяснение человеческого мышления состоит в том, что оно охватывает такие черты, как
      удивление, которое сопровождает генерацию новых идей или
      визуальные и слуховые представления, которые способствуют этому. Удивление, например, можно охарактеризовать как результат быстрых изменений в активации узла в нейронной сети, представляющего «удивительный» элемент (Тагард и Стюарт, 2011). Я упал
      мысленные представления можно охарактеризовать как паттерны возбуждения в
      нейронных популяций, абдукция может быть проанализирована как комбинация или
      «свертка» (Тагард) паттернов нейронной активности
      из непересекающихся или перекрывающихся моделей активности (Thagard 2010).

      6.2 Эвристическое программирование

      Забота о логике открытия также мотивировала исследования по
      искусственный интеллект на стыке философии науки
      и когнитивная наука. При таком подходе научное открытие
      рассматривается как форма деятельности по решению проблем (Simon 1973; см. также
      Ньюэлл и Саймон, 1971), согласно которым систематические аспекты проблемы
      решения изучаются в рамках обработки информации.
      Цель состоит в том, чтобы выяснить с помощью вычислительных средств природу
      методы, используемые для открытия научных гипотез. Эти гипотезы
      рассматриваются как решения проблем. Философы, работающие над этим
      Традиция создавать компьютерные программы с использованием методов эвристики.
      выборочный поиск (например, Langley et al. 1987). В вычислительной
      эвристики, поисковые программы можно описать как поиски решений
      в так называемом «проблемном пространстве» в определенной области.
      проблемное пространство включает в себя все возможные конфигурации в этой области
      (например, для шахматных задач все возможные расстановки фигур на
      шахматная доска). Каждая конфигурация представляет собой «состояние»
      проблемное пространство. Есть два особых состояния, а именно целевое состояние,
      т. е. состояние, которое должно быть достигнуто, и начальное состояние, т. е.
      конфигурация в начальной точке, с которой начинается поиск
      начинается. Существуют операторы, определяющие ходы, порождающие
      новые состояния из текущего состояния. Существуют ограничения пути, которые
      ограничивать разрешенные ходы. Решение проблемы – это процесс поиска
      для решения проблемы, как сгенерировать целевое состояние из
      исходное состояние. В принципе, все состояния могут быть сгенерированы
      применяя операторы к начальному состоянию, затем к полученному
      состоянии, пока не будет достигнуто целевое состояние (Langley et al. 1987: глава
      9). Решение задачи – это последовательность операций, ведущих от
      начальное в целевое состояние.

      Основная идея вычислительной эвристики состоит в том, что правила могут быть
      которые служат ориентирами для поиска решения данной
      проблему быстро и эффективно, избегая нежелательных состояний
      проблемное пространство. Эти правила лучше всего описать как эмпирические правила.
      Таким образом, цель построения логики открытия становится целью
      построение эвристики для эффективного поиска решений
      проблемы. Термин «эвристический поиск» указывает на то, что в
      в отличие от алгоритмов, процедуры решения проблем приводят к результатам
      которые являются лишь предварительными и правдоподобными. Решение не
      гарантируется, но эвристические поиски выгодны, потому что они
      более эффективен, чем исчерпывающие случайные пробы и ошибки
      поиски. Насколько возможно оценить, является ли один набор
      эвристика лучше — более эффективна — чем другая,
      логика открытия превращается в нормативную теорию открытия.

      Возможно, потому что можно реконструировать важные научные
      процессы обнаружения с наборами вычислительных эвристик,
      Процесс научного открытия можно рассматривать как частный случай
      общий механизм обработки информации. В этом контексте
      термин «логика» не используется в узком смысле набора
      формальные, общеприменимые правила, чтобы делать выводы, но опять же в
      широком смысле как ярлык для набора процессуальных правил.

      Компьютерные программы, реализующие принципы эвристического поиска
      в научных исследованиях имитировать пути, по которым шли ученые, когда
      они искали новые теоретические гипотезы. Компьютерные программы, такие
      как БЭКОН (Саймон и др. 1981) и КЕКАДА (Кулкарни и Саймон, 1988)
      использовать наборы эвристик решения проблем для обнаружения закономерностей в
      заданные наборы данных. Программа заметит, например, что значения
      зависимого термина являются постоянными или что набор значений для
      терм x и набор значений для терма y линейно
      связанные с. Таким образом, можно было бы «заключить», что зависимый термин
      всегда имеет это значение или существует линейное отношение
      между x и y . Эти программы могут «сделать
      открытия» в том смысле, что они могут имитировать успешные
      такие открытия, как третий закон Кеплера (БЭКОН) или цикл Кребса
      (КЕКАДА).

      Основанные на искусственном интеллекте теории научных открытий помогли выявить и
      прояснить ряд стратегий решения проблем. Пример такого
      стратегия представляет собой эвристический анализ средств и целей, который включает определение
      специфические различия между настоящей и целевой ситуацией и
      ищет операторы (процессы, которые изменят ситуацию), которые
      связаны с выявленными различиями. Другая
      Важной эвристикой является разделение проблемы на подзадачи и
      начните решать задачу с наименьшим числом неизвестных
      решительный (Симон 1977). Подходы, основанные на ИИ, также выявили
      степень, в которой генерация новых знаний опирается на существующие
      знаний, которые ограничивают развитие новых гипотез.

      Как отчеты о научных открытиях, вычислительная эвристика
      некоторые ограничения. Самое главное, потому что компьютерные программы требуют
      данные реальных экспериментов, моделирование охватывает только определенные
      стороны научных открытий. Они не планируют новые эксперименты,
      инструменты или методы. Кроме того, по сравнению с проблемными пространствами
      данные в вычислительной эвристике, сложные проблемные пространства для
      научные проблемы часто плохо определены, и соответствующий поиск
      пространство и целевое состояние должны быть очерчены до эвристических предположений
      можно сформулировать (Bechtel and Richardson 1993: глава 1).

      Более ранние критики основанных на ИИ теорий научных открытий
      утверждал, что компьютер не может изобретать новые концепции, но ограничен
      понятия, включенные в данный компьютерный язык (Хемпель 1985:
      119–120). Последующая работа показала, что вычислительные методы могут быть
      используется для получения новых результатов, ведущих к рецензируемым научным
      публикации по астрономии, исследованиям рака, экологии и другим областям
      (Лэнгли 2000). Самые последние вычислительные исследования в области научных
      открытие больше не обусловлено философскими интересами к науке.
      открытие однако. Наоборот, главная мотивация — внести свой вклад.
      вычислительные инструменты, помогающие ученым в их исследованиях (Addis et al. 2016)

      Многие философы утверждают, что открытие является законной темой для
      философия науки, отказываясь при этом от идеи, что существует
      логика обнаружения. Одним из очень влиятельных подходов является Томас
      Куновский анализ появления новых фактов и теорий
      (Кун 1970 [1962]: глава 6). Кун определяет общую закономерность открытия
      как часть его описания научных изменений. Открытие — это не
      простое действие, а длительный, сложный процесс, кульминацией которого является
      меняется парадигма. Парадигмы — это символические обобщения,
      метафизические обязательства, ценности и образцы, которые разделяют
      сообщества ученых и которые направляют исследования этого сообщества.
      Нормальная наука, основанная на парадигме, не стремится к новизне, а
      развитие, расширение и артикуляция принятых парадигм. А
      открытие начинается с аномалии, то есть с признания того, что
      ожидания, вызванные установленной парадигмой, нарушаются.
      Процесс открытия включает в себя несколько аспектов:
      аномальное явление, попытки его концептуализации и изменения в
      парадигму, чтобы аномалию можно было приспособить.

      Признаком успеха нормальной науки является то, что она не делает
      преобразующие открытия, и тем не менее такие открытия происходят как
      следствие нормальной, парадигмальной науки. Чем более подробно и
      чем лучше развита парадигма, тем точнее ее предсказания.
      Чем точнее исследователи знают, чего ожидать, тем лучше
      они способны распознавать аномальные результаты и нарушения
      ожидания:

      новизна обычно возникает только у человека, который,
      точно зная, чего ему следует ожидать, способен распознать
      что что-то пошло не так. Аномалия появляется только против
      фон, обеспечиваемый парадигмой. (Кун 1970 [1962]:
      65)

      Опираясь на несколько исторических примеров, Кун утверждает, что обычно
      невозможно определить тот самый момент, когда что-то было обнаружено
      или даже человек, который сделал открытие. Кун иллюстрирует эти
      указывает на открытие кислорода (см. Kuhn 1970 [1962]:
      53–56). Кислород не был открыт до 1774 г.
      обнаружен к 1777 г. Еще до 1774 г. Лавуазье заметил, что
      что-то было не так с теорией флогистона, но он не мог двигаться
      вперед. Два других исследователя, К. В. Шееле и Джозеф Пристли,
      самостоятельно идентифицировал газ, получаемый при нагревании твердых веществ.
      Но работа Шееле оставалась неопубликованной до 1777 г.
      Пристли не идентифицировал свое вещество как новый вид газа. В
      В 1777 году Лавуазье представил кислородную теорию горения, которая дала
      привело к фундаментальной переосмыслению химии. Но согласно
      этой теории, как ее впервые представил Лавуазье, кислород не был химическим
      элемент. Это был атомарный «принцип кислотности» и
      газообразный кислород был комбинацией этого принципа с калорией. В соответствии
      Куну, все эти разработки являются частью открытия
      кислорода, но ни один из них нельзя выделить как «самый» акт
      открытия.

      В допарадигматические периоды или во времена парадигмального кризиса
      могут произойти открытия, индуцированные теорией. В эти периоды ученые
      строить предположения и разрабатывать предварительные теории, которые могут привести к новым
      ожидания, эксперименты и наблюдения, чтобы проверить, действительно ли эти
      ожидания могут быть подтверждены. Хотя точные прогнозы невозможны
      быть сделаны, явления, которые таким образом раскрыты, часто не совсем то, что
      ожидалось. В этих случаях одновременное исследование
      новых явлений и артикуляции предварительных гипотез
      вместе приносят открытие.

      В случаях, подобных открытию кислорода, напротив, которое имело место
      в то время как парадигма уже была на месте, неожиданное становится очевидным
      только медленно, с трудом и против некоторого сопротивления. Только
      постепенно аномалии становятся видимыми как таковые. Требуется время для
      исследователям признать «и то, что что-то есть, и то, что
      это так» (Kuhn 1970 [1962]: 55). В конце концов, новая парадигма
      устанавливается, и аномальные явления становятся ожидаемыми
      явления.

      Недавние исследования в области когнитивной нейробиологии активности мозга во время
      периоды концептуальных изменений поддерживают мнение Куна о том, что концептуальные
      изменения трудно добиться. Эти исследования изучают нервные процессы
      которые участвуют в распознавании аномалий и сравнивают их
      деятельность мозга, связанная с обработкой информации,
      согласуется с предпочтительными теориями. Исследования показывают, что
      два типа данных обрабатываются по-разному (Dunbar et al. 2007).

      Сторонники точки зрения, что существуют методологии использования открытий
      термин «логика» в узком смысле алгоритмического
      Процедура генерации новых идей. Но, как и основанные на ИИ теории
      научное открытие, описанное в
      раздел 6, методики
      научное открытие интерпретировать концепцию
      «открытие» как ярлык для расширенного процесса
      генерировать и формулировать новые идеи и часто описывать процесс
      в плане решения проблем. В этих подходах различие
      между контекстами открытия и контекстом обоснования
      оспаривается, потому что считается, что методология открытия играет
      оправдывающую роль. Сторонники методологии открытия обычно
      полагаться на различие между различными процедурами обоснования,
      обоснование, вовлеченное в процесс генерирования новых знаний и
      обоснование, связанное с его тестированием. Последующее или
      «сильные» обоснования — это методы проверки.
      обоснование, связанное с открытием, напротив, понимается как
      генеративное (в отличие от последовательного) обоснование
      (раздел 8.1) или как слабый (в отличие от сильного)
      обоснование (раздел 8.2). Опять же, некоторые
      терминологическая двусмысленность существует потому, что, согласно некоторым
      философов, существует три контекста, а не два: только начальный
      зарождение новой идеи (творческий акт – это
      контекст собственно открытия, а между ним и обоснованием есть
      существует отдельный контекст преследования (Laudan 1980). Но многие сторонники
      методологий открытия рассматривают контекст преследования как
      неотъемлемая часть процесса обоснования. Они сохраняют понятие
      двух контекстов и провести заново границы между контекстами
      открытия и обоснования, как они были сделаны в начале
      20 -го века.

      8.1 Обнаруживаемость

      Методология открытия иногда характеризуется как
      форма обоснования, дополняющая методологию
      тестирование (пятяков 1984, 1985, 1989). Согласно методике
      тестирование, эмпирическая поддержка теории является результатом успешного
      проверка прогностических следствий, вытекающих из этой теории (и
      соответствующие вспомогательные предположения). В свете этой методики
      обоснование теории является «последовательным
      обоснование», представление о том, что гипотеза устанавливается, если
      успешные новых предсказаний получены из теории или
      требовать. Порождающее обоснование дополняет последовательное
      оправдание. Сторонники генеративного обоснования считают, что
      существует важная форма обоснования в науке, которая включает
      рассуждение 9с 0012 по
      претензия из данных или ранее установленных
      результаты в более общем плане.

      Одним из классических примеров генеративной методологии является набор
      Правила Ньютона для изучения натурфилософии. Согласно этим
      правила, общие положения устанавливаются путем вывода их из
      явления. Понятие порождающего обоснования стремится сохранить
      интуиция, стоящая за классическими концепциями оправдания
      вычет. Порождающее обоснование сводится к рациональному
      реконструкция пути открытия с целью установления его
      возможность обнаружения, если бы исследователи знали то, что известно сейчас,
      независимо от того, как это было сначала задумано (Никл 1985, 1989).
      реконструкция показывает задним числом, что претензия могла иметь
      были обнаружены таким образом, имели необходимую информацию и
      техники были доступны. Другими словами, генеративный
      обоснование — обоснование как «обнаруживаемость» или
      «потенциальное открытие» — оправдывает заявление о знании посредством
      выводя его из результатов, которые уже установлены. Пока
      генеративное обоснование не отслеживает именно те шаги
      фактический путь открытия, который был фактически взят, это лучше
      репрезентация реальных практик ученых, чем косвенное
      оправдание, потому что ученые склонны истолковывать новые утверждения из
      доступные знания. Генеративное обоснование является более слабой версией
      традиционный идеал оправдания дедукцией из
      явления. Обоснование дедукцией из явлений завершено
      если теория или утверждение полностью определяются из того, что мы уже
      знать. Демонстрация обнаруживаемости является результатом успешного
      вывод утверждения или теории из самых основных и самых прочных
      установленная эмпирическая информация.

      8.2 Предварительная оценка

      Обнаруживаемость, как описано в предыдущих абзацах, представляет собой способ
      оправдание. Подобно проверке новых предсказаний, полученных
      гипотезы, генеративное обоснование начинается, когда фаза нахождения
      и сформулировать гипотезу, достойную оценки,
      Закрыть. Другие подходы к методологии открытия напрямую
      связанных с процедурами, связанными с разработкой новых гипотез.
      Аргументом в пользу такой методологии является то, что процедуры
      выдвижения новых гипотез уже включают в себя элементы
      оценка. Эти предварительные оценки были названы
      «слабые» процедуры оценки (Шаффнер 1993). Слабый
      оценки актуальны в процессе разработки нового
      гипотеза. Они дают основания для принятия гипотезы как
      многообещающие и заслуживающие дальнейшего внимания. Сильные оценки,
      наоборот, обосновать принятие гипотезы как
      (приблизительно) верно или подтверждено. И «порождающие», и
      «последовательное» тестирование, как обсуждалось в предыдущем
      раздел сильные процедуры оценки. Сильная оценка
      процедуры являются строгими и систематически организованными в соответствии с
      принципы вывода гипотез или тестирования H-D. Методология
      предварительная оценка, напротив, формулирует критерии
      оценка гипотезы до ее строгого вывода или проверки. Это
      помогает принять решение о том, принимать ли эту гипотезу всерьез
      достаточно для дальнейшего развития и тестирования. Для сторонников этого
      вариант методологии открытия, это задача философии
      науки для характеристики наборов ограничений и методологических
      правила, регулирующие сложный процесс предварительной оценки
      гипотезы.

      В отличие от вычислительных подходов, рассмотренных выше,
      стратегии предварительной оценки не рассматриваются как
      предметно-нейтральный, но как специфичный для конкретных областей исследования. Потому что
      анализ критериев оценки гипотез в основном
      были сделаны в отношении изучения биологического механизма,
      критерии и ограничения, которые были предложены, являются теми, которые играют
      роль в открытии биологических механизмов. Биологические механизмы
      сущности и действия, которые организованы таким образом, что они
      производить регулярные изменения от начальных до конечных условий (Machamer
      и другие. 2000).

      Философы биологии разработали детальную структуру для
      учитывать формирование и предварительную оценку этих
      механизмов (Darden 2002; Craver 2002; Bechtel and Richardson 1993;
      Крейвер и Дарден, 2013 г.). Некоторые философы даже предполагали, что
      этап предварительной оценки можно разделить на два этапа,
      этап оценки и этап пересмотра. Согласно с
      Линдли Дарден, этапы создания, оценки и пересмотра
      описания механизмов можно охарактеризовать как процессы рассуждения
      регулируются стратегиями рассуждений. Различные стратегии рассуждения
      управлять различными фазами (Darden 1991, 2002 г. ; Крейвер 2002; Дарден
      2009). Генерация гипотез о механизмах, например,
      руководствуется стратегией «создания экземпляра схемы» (см.
      Дарден 2002). Открытие механизма синтеза белка
      включал создание абстрактной схемы для химических
      реакции: реагент 1 + реагент 2 = продукт.
      фактический механизм синтеза белка был найден путем спецификации
      и модификации этой схемы.

      Важно оценить статус этих рассуждений
      стратегии. Это не обязательно стратегии, которые были фактически
      использовал. Ни одна из этих стратегий не считается необходимой для обнаружения,
      и они не являются предписаниями для биологических исследований. Скорее, эти
      стратегии считаются достаточными для открытия механизмов; Oни
      «мог бы быть использован» для получения описания
      этот механизм (Darden 2002). Методология открытия
      механизмов является экстраполяцией прошлых эпизодов исследований по
      механизмы и результат синтеза рациональных реконструкций
      нескольких из этих исторических эпизодов. Методология открытия
      является слабо нормативным в том смысле, что стратегии
      открытие механизмов, которые были идентифицированы до сих пор, может оказаться
      пригодится в будущих биологических исследованиях. Более того, наборы рассуждений
      Предложенные стратегии весьма специфичны. Это все еще
      открытым вопросом, является ли анализ стратегий для обнаружения
      биологические механизмы могут пролить свет на эффективность научных
      решение проблем в более общем плане (Вебер 2005: глава 3).

      Подходы к научным открытиям, представленные в предыдущих
      разделы посвящены принятию, артикуляции и предварительному
      оценка идей или гипотез до тщательного тестирования. Они делают
      не освещать, как новая гипотеза или идея впервые обдумывается
      вверх. Даже среди философов-первооткрывателей преобладает точка зрения
      давно считалось, что есть начальный шаг открытия, который лучше всего
      описывается как момент эврики, таинственный интуитивный скачок человеческого
      разум, который не может быть проанализирован дальше (но см. Stokes 2011).

      Концепция открытия как формирования гипотезы в том виде, в каком она заключена
      в традиционном различии между контекстом открытия и
      контекст обоснования не объясняет, как новые идеи
      сформировался. Согласно отчетам об открытиях, сделанных эволюционистами
      биологии генерация новых идей сродни случайному, слепому
      вариации мыслительных процессов, которые должны быть проверены
      критический склад ума и оценивается как нейтральный, продуктивный или бесполезный
      (Campbell 1960; см. также Hull 1988). В то время как эволюционный подход
      к открытию предлагает более существенный отчет о научных
      открытия, ключевыми процессами, посредством которых генерируются случайные идеи, являются
      до сих пор не проанализированы.

      Сегодня многие философы придерживаются мнения, что творчество не
      загадочны и могут быть подвергнуты анализу. Психолог Маргарет Боден
      предложил полезный анализ концепции творчества. Согласно с
      Бодена, новое развитие является творческим, если оно ново, неожиданно и
      важный. Она различает психологическое творчество
      (П-творчество) и историческое творчество (И-творчество). П-творчество
      это разработка, которая является новой, удивительной и важной для
      конкретного человека, который это придумал. Н-творчество, напротив,
      радикально новый, удивительный и важный — он создан для
      впервые (Боден 2004).

      Большинство недавних философских исследований научных открытий
      сегодня основное внимание уделяется акту генерации новых знаний. Отличительный
      особенностью этих исследований является то, что они объединяют подходы
      когнитивная наука, психология и вычислительная нейронаука (Тэгард
      2012 г., Паскуале и Порье, 2016 г.). Недавняя работа по творчеству предлагает предметный анализ
      социальные и психологические предпосылки и когнитивные механизмы
      участвует в генерации новых идей. Некоторые из этих исследований направлены на
      охарактеризовать те черты, которые являются общими для всех творческих процессов.
      Другие исследования направлены на выявление особенностей, которые отличают
      научное творчество (в отличие от других форм творчества, таких как
      как художественное творчество или творческое технологическое изобретение). Исследования
      сосредоточились на анализе личностных качеств, способствующих
      к творческому мышлению, а также к социальным и экологическим факторам, которые
      благоприятны для обнаружения
      (раздел 9. 1). Два ключевых элемента
      когнитивные процессы, связанные с
      творческое мышление аналогичны (раздел 9.2) и
      ментальные модели (раздел 9.3).

      9.1 Психологические и социальные условия творчества

      Психологические исследования поведенческих установок творческих личностей
      предположить, что творческие ученые имеют общие черты личности,
      включая уверенность, открытость, доминантность, независимость, интроверсию,
      а также высокомерие и враждебность. (Для обзора недавних исследований
      о чертах личности творческих ученых см. Feist 1999, 2006:
      главу 5). Социальное положение также было исследовано как важная
      ресурс для творчества. С этой точки зрения социокультурный
      структуры и практики, в которые встроены люди,
      считается решающим для генерации творческих идей. Оба
      подходы предполагают, что у творческих личностей обычно есть посторонние
      статус — они социально девиантны и расходятся с
      основное направление.

      Статус аутсайдера также является ключевой характеристикой точки зрения. Согласно с
      теоретики точки зрения, люди с точкой зрения политически осведомлены и
      политически ангажированные люди вне мейнстрима. Некоторая точка зрения
      теоретики предлагают использовать это сходство для исследования креативности.
      Потому что люди с точкой зрения имеют различный опыт и доступ
      к иным областям знаний, чем большинство представителей культуры, они
      может использовать богатые концептуальные ресурсы для творческого
      мышление. Таким образом, теория точки зрения может быть важным ресурсом для
      развитие социальных и экологических подходов к изучению
      творчество (Соломон 2007).

      9.2 Аналогия

      Многие философы науки подчеркивают роль аналогии в
      развитие нового знания, при котором аналогия понимается как
      процесс переноса идей, хорошо понятых в одной области, на
      несут на себе новую область (Тагард, 1984; Холиоак и Тагард, 1996). Ан
      важным источником философских размышлений об аналогии является Мария
      Концепция Гессе о моделях и аналогиях в построении теории и
      разработка. В этом подходе аналогии — это сходство между
      разные домены. Гессе вводит различие между положительным,
      отрицательные и нейтральные аналогии (Гессен 1966:8). Если мы рассмотрим
      связь между молекулами газа и моделью газа, а именно
      набор бильярдных шаров в случайном движении, мы найдем свойства
      которые являются общими для обеих областей (положительная аналогия), а также
      свойства, которые могут быть приписаны только модели, но не
      целевой домен (отрицательная аналогия). Существует положительная аналогия между
      молекулы газа и набор бильярдных шаров, потому что оба
      шары и молекулы движутся хаотично. Есть отрицательная аналогия.
      между доменами, потому что бильярдные шары цветные, твердые и
      блестящие, но молекулы газа не обладают этими свойствами. Большинство
      интересными свойствами являются те свойства модели, о которых
      мы не знаем, являются ли они положительными или отрицательными аналогиями. Этот
      набор свойств является нейтральной аналогией. Эти свойства являются
      важные свойства, потому что они могут привести к новому пониманию
      менее знакомый домен. Из наших знаний о знакомом
      бильярдные шары, мы можем получить новые предсказания о
      поведение молекул газа, которое мы могли бы затем проверить.

      Гессе предлагает более подробный анализ структуры аналогий.
      рассуждая через различие между горизонтальным и вертикальным
      аналогии между доменами. Горизонтальные аналогии между двумя доменами
      касаются одинаковости или сходства между свойствами обоих доменов.
      Если мы рассмотрим звуковые и световые волны, то между ними есть сходство.
      их: звук перекликается, свет отражается; звук громкий, свет яркий,
      и звук, и свет воспринимаются нашими органами чувств. Это также
      отношения между свойствами в пределах одной области, такие как каузальные
      связь между звуком и громким тоном, который мы слышим, и, аналогично,
      между физическим светом и ярким светом, который мы видим. Эти аналогии
      являются вертикальными аналогиями. Для Гессе вертикальные аналогии являются ключом к
      построение новых теорий.

      Аналогии играют несколько ролей в науке. Они не только способствуют
      к открытиям, но они также играют роль в развитии и
      оценка научных теорий. Текущие дискуссии об аналогии
      и открытия расширили и усовершенствовали подход Гессе в различных
      способы. Некоторые философы разработали критерии оценки аналогии.
      аргументы (Барта 2010). В другой работе были выявлены очень важные
      аналогии, которые оказались особенно плодотворными для развития
      науки (Холиоак и Тагард 1996: 186–188; Тагард 1999:
      главу 9). Большинство аналитиков исследуют особенности
      когнитивные механизмы, посредством которых аспекты знакомой области или
      источник применяются к неизвестному целевому домену, чтобы понять
      что неизвестно. Согласно влиятельной теории множественных ограничений
      рассуждений по аналогии, разработанных Холиоаком и Тагардом, перенос
      процессы, вовлеченные в рассуждения по аналогии (научные и другие)
      направляются или ограничиваются тремя основными способами: 1) прямым
      сходство между задействованными элементами; 2) по структурному
      параллели между исходным и целевым доменами; а также 3) по
      цели исследователей, т. е. причины, по которым аналогия
      считается. Открытие, формулировка новой гипотезы,
      такая цель.

      «Прижизненные» исследования ученых, рассуждающих в своих
      лаборатории не только показали, что рассуждение по аналогии является ключевым
      компонент научной практики, но и то, что дистанция между
      источник и цель зависят от цели, для которой аналогии
      искал. Ученые, пытающиеся решить экспериментальные проблемы, проводят аналогии
      между целями и источниками из очень похожих доменов. Наоборот,
      ученые, пытающиеся сформулировать новые модели или концепции, рисуют
      аналогии между менее похожими областями. Аналогии между радикально
      однако разные домены встречаются редко (Dunbar 1997, 2001).

      9.3 Ментальные модели

      В современной когнитивной науке человеческое познание часто исследуется в
      с точки зрения модельного рассуждения. Исходным пунктом этого подхода является
      представление о том, что большая часть человеческих рассуждений, включая вероятностные и
      причинно-следственные рассуждения, а также решение проблем происходит посредством умственного
      моделирования, а не путем применения логики или
      методологические критерии набора предложений (Johnson-Laird 1983;
      Маньяни и др. 1999 г.; Маньяни и Нерсесян, 2002). На основе модели
      рассуждая, разум строит структурное представление
      реальную или воображаемую ситуацию и манипулирует этой структурой. В
      С этой точки зрения концептуальные структуры рассматриваются как модели и
      концептуальная инновация как построение новых моделей посредством различных
      операции по моделированию. Аналогичное рассуждение — аналогичное
      моделирование — рассматривается как одна из трех основных форм
      рассуждения, которые кажутся актуальными для концептуальных инноваций в
      наука. Помимо аналогового моделирования, визуального моделирования и имитационного
      моделирование или мысленные эксперименты также играют ключевую роль (Нерсесян 19).92,
      1999, 2009). Эти методы моделирования конструктивны в том смысле, что они
      помочь развитию новых ментальных моделей. Ключевые элементы
      рассуждения, основанные на моделях, — это призыв к знанию порождающих
      принципы и ограничения для физических моделей в исходной области и
      использование различных форм абстракции. Концептуальные результаты инноваций
      от создания новых понятий посредством процессов, которые абстрагируют и
      интегрировать исходные и целевые домены в новые модели (Nersessian
      2009).

      Некоторые критики утверждали, что, несмотря на большой объем работы над
      тема, понятие ментальной модели недостаточно ясно. Тагард
      стремится прояснить концепцию, характеризуя ментальные модели в терминах
      нервных процессов (Thagard 2010). В его подходе ментальные модели
      производится посредством сложных паттернов возбуждения нейронов, в результате чего
      нейроны и взаимосвязи между ними динамичны и
      меняется. Паттерн возбуждения нейронов — это представление, когда
      представляет собой устойчивую причинно-следственную связь между паттерном или активацией и
      вещь, которая представлена. В этом исследовании вопросы о
      характер рассуждений, основанных на моделях, трансформируются в вопросы о
      мозговые механизмы, которые производят ментальные представления.

      Приведенные выше разделы показывают, что изучение научных открытий
      стать неотъемлемой частью более широких усилий по исследованию творческих
      мышления и творчества в целом. Натуралистический философский
      подходы сочетают концептуальный анализ процессов познания
      поколение с эмпирической работой над творчеством, сильно рисуя и
      явно на текущих исследованиях в области психологии и когнитивной науки,
      и на in vivo лабораторных наблюдений, и, совсем недавно,
      о методах визуализации мозга (Куниос и Биман, 2009 г.)., Тагард и Стюарт, 2011 г.).

      Новые открытия и награды в области исследований рака

      15 сентября 2022 г.

      Заполнение пробелов: новый способ прогнозирования иммунного ответа на вирусы

      Как мы уже хорошо знаем, вакцины необходимо периодически обновлять, поскольку вирусы постоянно создают новые штаммы, которые могут или не могут связываться с нашими существующими антителами. Например, вакцина против гриппа обновляется каждый год; вполне вероятно, что вакцина против SARS-CoV-2 будет следовать той же схеме. Чтобы разработать и обновить эти вакцины, исследователи должны проверить, как панели антител реагируют на панели вирусов. Количество возможных комбинаций антитело-вирус делает тестирование каждого взаимодействия нецелесообразным, поэтому даже самые трудоемкие исследования должны довольствоваться неполными данными.

      1 сентября 2022 г.

      В погоне за двумя онкопротеинами при десятках раковых заболеваний человека

      Белки CDK4 и CDK6 являются хорошо известными регуляторами клеточного цикла, направляя клетки в фазу репликации ДНК, которая происходит перед клеточным делением. С момента их открытия в 1990-х годах ученые поняли, что мутации в этих регуляторных белках могут привести к неконтролируемому делению клеток или раку. Благодаря настойчивым исследованиям в течение последних тридцати лет ингибиторы CDK4/6 были одобрены для лечения рака молочной железы, но, учитывая разрушительную силу этих онкопротеинов, вполне вероятно, что такие ингибиторы могут быть эффективны и при других типах рака. . Когда дело доходит до таргетной терапии, более специфичная означает менее токсичную, поэтому понимание того, на какие белки нацеливаться при каждом раке, является важным первым шагом.

      22 августа 2022 г.

      Картирование человеческого мозга по одной клетке за раз

      Самый внешний слой человеческого мозга, известный как кора головного мозга, отвечает за наши высшие умственные способности — язык, память, эмоции, принятие решений. изготовление и многое другое. Он содержит огромное разнообразие клеток, от 14 до 16 миллиардов нейронов, организованных по достаточно сложной схеме, чтобы ускользнуть от самых дальних уголков нейронауки.

      19 августа 2022 г.

      Новый взгляд на тошноту может помочь больным раком

      Любой, кто проходил химиотерапию или лучевую терапию, знает, что тошнота является частым и мучительным побочным эффектом, а лекарства от тошноты не всегда работают. Эффективные средства от тошноты имеют решающее значение для качества жизни онкологических больных и их способности продолжать лечение. Но, как и при многих видах боли, такие лекарства требуют лучшего понимания нервных путей, которые вызывают ощущение.

      17 августа 2022 г.

      Новая комбинация лекарств показывает многообещающие результаты при раке головы и шеи

      Плоскоклеточный рак головы и шеи, или HNSCC, представляет собой рак, который развивается на слизистых оболочках рта, носа и горла, чаще всего поражая мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. HNSCC обычно лечат хирургическим путем с последующей химиотерапией и/или лучевой терапией, но, учитывая функциональную важность пораженного участка, менее тяжелые варианты лечения могут значительно улучшить качество жизни пациентов. Кроме того, прогноз для пациентов с раком головы и шеи, положительным на вирус папилломы человека (ВПЧ), намного лучше, чем у пациентов с отрицательным результатом на ВПЧ, что подчеркивает необходимость расширения вариантов лечения.

      29 июля 2022 г.

      Как люди, перенесшие рак поджелудочной железы, проливают свет на иммунную систему диагноз. Отчасти это связано с тем, что раковые клетки поджелудочной железы имеют относительно мало мутаций, а это означает меньшее количество странных белков или неоантигенов на их поверхности, привлекающих внимание убивающих рак иммунных Т-клеток. Это делает большинство опухолей поджелудочной железы «невосприимчивыми к холоду», защищенными от обнаружения защитной системой организма.

      14 июля 2022 г.

      Пристальный взгляд на мутантные белки, вызывающие меланому

      Белки Ras, присутствующие во всех клетках млекопитающих, представляют собой молекулярные переключатели, контролирующие процессы выживания и пролиферации клеток. Неудивительно, что мутации в любом из трех генов RAS ( KRAS , NRAS или HRAS ) могут привести к неконтролируемому росту клеток или раку. Поскольку эти факторы рака были впервые идентифицированы в 1980-х годах, стало ясно, что различные типы рака связаны со специфическими мутантами RAS. Например, почти 90% опухолей поджелудочной железы демонстрируют мутаций KRAS , в то время как мутаций NRAS чаще появляются при раке крови. Однако, почему существуют эти ассоциации, не совсем понятно.

      13 июля 2022 г.

      Кофеин может уменьшить метастазирование рака толстой кишки в печень

      Колоректальный рак является одной из ведущих причин смерти от рака во всем мире, уступая только раку легких. Как и при многих других видах рака, основной причиной смерти при этом типе рака является метастазирование или распространение рака из исходной ткани в другой орган тела. При колоректальном раке печень является наиболее частым местом метастазирования — более чем у половины всех пациентов с колоректальным раком в ходе болезни развиваются опухоли в печени. Нацеливание на гены и пути, которые способствуют метастазированию в печень, может быть ключом к разработке более эффективных методов лечения колоректального рака, но до недавнего времени эти генетические механизмы не были четко определены.

      11 июля 2022 г.

      Прослеживание эволюции опухоли из одной клетки

      Подобно живым существам, популяции раковых клеток подвергаются эволюции. Они накапливают мутации и становятся гетерогенными, а мутации, повышающие шансы на выживание, становятся более распространенными. Таким образом, одно генетическое изменение может превратиться в опухоль и в конечном итоге распространиться по всему телу. Понимание эволюционного пути, по которому следуют опухоли, от одноклеточной мутации до метастатического рака, необходимо для разработки эффективных клинических вмешательств. Однако факторы окружающей среды и другие переменные могут затруднить попытки проследить развитие рака от начала до конца.

      8 июля 2022 г.

      «Все, что вы знаете об анализе выживаемости при раке, неверно»: новый подход к прогнозированию

      Принятие решений о лечении рака зависит от точного понимания прогноза пациента. Ошибка в агрессивности рака может привести как к недостаточному, так и к чрезмерному лечению, оба из которых сопряжены с повышенным риском летального исхода. Современные методы прогнозирования, которые обычно основаны на исследовании раковой ткани с помощью рентгена или микроскопа, основаны на субъективных суждениях и иногда не позволяют предсказать течение заболевания. С появлением технологий секвенирования ДНК клиницисты все чаще обращаются к геномам пациентов в поисках подсказок о том, как будет вести себя их рак.

      23 июня 2022 г.

      Раскрытие генетических основ рака печени у детей

      Прошлой осенью мы опубликовали историю Деймона Руньона, клинического исследователя Дженнифер М. Калиш, доктора медицинских наук, детского генетика из Детской больницы Филадельфии. которая посвятила свою карьеру изучению синдрома Беквита-Видеманна (BWS), редкого генетического заболевания, которое вызывает чрезмерный рост в определенных частях тела и предрасполагает детей к раку почек и печени. В качестве директора-основателя клиники синдрома Беквита-Видеманна при больнице д-р Калиш создал первый и единственный в стране действующий реестр пациентов BWS и биорепозиторий, в котором хранятся образцы крови и тканей, необходимые для исследований. В декабре 2020 года ее лаборатория представила первую модель синдрома на основе клеток человека, разработанную с использованием клеток пациентов из реестра.

      13 июня 2022 г.

      Как жидкая биопсия может выявить подтип рака

      Выпускники Дэймона Руньона Эш Ализаде, доктор медицинских наук, и Дэвид Курц, доктор медицинских наук, доктор наук и другие показали, что рак можно обнаружить по образцу крови путем измерения циркулирующей опухолевой ДНК (цДНК). Этот подход, однако, требует высокой концентрации опухолевой ДНК в кровотоке и обеспечивает низкое разрешение — другими словами, он может обнаруживать рак, но не может идентифицировать конкретный подтип рака.

      9 июня 2022 г.

      Разгадка тайны клеточных ворот

      Клетки поглощают гормоны, белки и другие молекулы из окружающей среды посредством процесса, называемого эндоцитозом. В этом процессе поглощаемая молекула — «груз» — связывается с рецептором на поверхности клеточной мембраны, рекрутируя белок, называемый клатрином, внутрь клеточной мембраны. Затем мембрана вдавливается внутрь, образуя везикулу, покрытую клатрином, с грузом, защищенным внутри. Эндоцитоз опосредуется белковым комплексом, называемым AP2, который связывает рецепторы, связанные с грузом, с клатриновой оболочкой (см. ниже). Функциональность AP2 зависит от его формы. В «закрытом» состоянии он может связываться только с клеточной мембраной; когда он «открыт», он может связываться с рецепторами, связанными с грузом, и белками клатрина. Но как именно он производит это конформационное изменение с «закрытого» на «открытое», долгое время оставалось неясным.

      7 июня 2022 г.

      Четверо выпускников Деймона Раньона избраны в Американскую академию искусств и наук

      Американская академия искусств и наук, основанная в 1780 году, является почетным обществом, которое признает и отмечает выдающиеся достижения своих членов и независимый исследовательский центр, который объединяет лидеров из разных дисциплин для решения серьезных проблем, стоящих перед миром. В этом году четыре ученых Деймона Раньона были среди 261 выдающегося человека, избранного в Академию.

      16 мая 2022 г.

      Имплантируемый датчик выявляет рак яичников на ранней стадии

      Пациентки с раком яичников имеют пятилетнюю выживаемость 92%, если они диагностированы на I стадии. Но отсутствие эффективных методов скрининга и отсутствие симптомов у его ранние стадии делают рак яичников особенно трудным для выявления до того, как он распространится. Пациентам и врачам нужна своего рода внутренняя система сигнализации, устройство, которое может обнаруживать и сообщать о наличии раковых клеток в организме до того, как они успеют нанести ущерб.

      10 мая 2022 г.

      На пути к новым и улучшенным мРНК-вакцинам

      Было показано, что вакцины с матричной РНК (мРНК) вызывают иммунитет против ряда инфекционных заболеваний, включая, в частности, COVID-19, а также несколько видов рака . В отличие от традиционных вакцин, которые вводят в организм небольшое количество патогена, мРНК-вакцины дают организму инструкции о том, как вырабатывать определенный белок, обнаруженный на поверхности вируса или раковой клетки. Как только вакцина доставлена, молекулярные машины, называемые рибосомами, связываются с мРНК, «считывают» ее инструкции и создают белок. Это, в свою очередь, побуждает иммунную систему вырабатывать соответствующие антитела, чтобы она была готова к встрече с настоящим вирусом или раковой клеткой. Важно отметить, что молекулы мРНК, которые содержат эти инструкции по производству белка, расщепляются клеткой после того, как они доставили свое «сообщение».

      25 апреля 2022 г.

      CellTrek создает карты опухолей с высоким разрешением включается и выключается в отдельных клетках данной ткани. Анализ последовательностей клеточной РНК или транскриптомов может выявить межклеточную изменчивость или, в случае рака, мутации, переносимые небольшими популяциями опухолевых клеток. Современные методы секвенирования отдельных клеток, однако, не в состоянии зафиксировать расположение клетки в ткани. Методы пространственной транскриптомики, с другой стороны, определяют пространственное распределение молекул РНК в образце ткани, но не имеют разрешения для одной клетки. Чтобы представить это в человеческом масштабе, рассмотрите разную информацию, которую вы получаете о районе из телефонной книги, по сравнению со спутниковым изображением.

      13 апреля 2022 г.

      Прогнозирование ответа на иммунотерапию у пациентов с раком толстой кишки

      Для многих пациентов с раком толстой кишки появление ингибиторов иммунных контрольных точек существенно улучшило возможности лечения. Ингибиторы иммунных контрольных точек (ICI) работают, снимая «тормоза» с иммунных Т-клеток, запуская их на раковые клетки. К сожалению, однако, ИКИ не работают для всех, и у некоторых пациентов они могут иметь опасные для жизни побочные эффекты. Учитывая эти факторы, ИКИ следует использовать только у пациентов, у которых есть потенциальная польза от них — проблема в том, что клиницисты часто не могут предсказать, кем будут эти пациенты.

      8 апреля 2022 г.

      Как кишечные бактерии влияют на реакцию на CAR T-терапию

      CAR (химерный антигенный рецептор) T-клеточная терапия, при которой собственные иммунные клетки пациента генетически модифицированы для нацеливания и уничтожения раковых клеток, произвела революцию в лечение некоторых видов рака крови. Тем не менее, до 60% пациентов, получающих CAR T-терапию, все еще испытывают рецидивы, и до 80% пациентов испытывают серьезные побочные эффекты, включая нейровоспаление, что является препятствием для широкого распространения CAR T-терапии.

      16 марта 2022 г.

      Новый вычислительный инструмент может предсказать судьбу развивающихся клеток

      Многие виды рака крови, включая лейкемию и множественную миелому, возникают, когда ранние кроветворные клетки не развиваются должным образом. Ошибки в дифференцировке клеток — процессе созревания стволовых клеток в клетки специализированного типа — могут привести к бесконтрольному росту и делению этих аномальных клеток крови. Но что именно идет не так (и почему) в ходе развития клеток, часто трудно определить после того, как опухоль уже выросла.

      4 марта 2022 г.

      Новый молекулярный набор «широко открывает двери» для разработки лекарств синтез органических (на основе углерода) малых молекул. Эти строительные блоки, называемые боронатами MIDA, складываются вместе, как кусочки головоломки, и могут быть собраны в целый ряд продуктов, от производственных материалов до пищевых ингредиентов. Команда даже создала машину для создания молекул, чтобы автоматизировать процесс. Однако какими бы универсальными ни были боронаты MIDA, они гораздо более стабильны в плоских молекулах, чем в трехмерном пространстве. Чтобы продвинуться в мире химического синтеза, ученым нужны конструкторы Lego, а не кусочки головоломки.

      1 марта 2022 г.

      Как гиалуроновая кислота стимулирует рост рака поджелудочной железы

      Новые исследования показывают, что гиалуроновая кислота (ГК), соединение на основе сахара, естественным образом вырабатываемое организмом и являющееся популярным ингредиентом средств по уходу за кожей, также играет определенную роль. в подпитке роста рака поджелудочной железы. Бывший научный сотрудник Деймона Руньона и ученый-прорыв Костас А. Лиссиотис, доктор философии, в Мичиганском университете, объясняет это открытие в недавней статье, опубликованной в eLife.

      18 февраля 2022 г.

      Появляется более четкая картина редкого рака почки

      Транслокационная почечно-клеточная карцинома (tRCC) — это редкий, но агрессивный тип рака почки, который непропорционально поражает женщин и детей. Эти виды рака возникают, когда часть хромосомы разрывается и сливается с другой хромосомой, событие, известное как транслокация. При tRCC происходит слияние генов семейства MiT/TFE , которые кодируют белки, называемые факторами транскрипции, которые включают или выключают другие гены. Помимо этого, однако, молекулярная основа болезни плохо изучена. Из-за редкости этого вида рака врачи имеют неполное представление о его клинических особенностях и не имеют установленного стандарта лечения. В результате пациентов с тПКР лечат методами, разработанными для других видов рака почки, с переменным успехом.

      15 февраля 2022 г.

      Решение кризиса клеточной идентичности, лежащего в основе пищевода Барретта пищевода и желудка. Хотя сам по себе пищевод Барретта не опасен, в меньшинстве случаев он может перерасти в рак пищевода. Пациентам рекомендуется регулярно проходить визуализацию пищевода, чтобы проверять наличие аномально выглядящих (предраковых) клеток, которые можно лечить, если они будут обнаружены вовремя. Но до недавнего времени ученые неправильно понимали, на какие именно клетки они смотрят.

      10 февраля 2022 г.

      Восстановление иммунной системы после лучевой и химиотерапии

      На протяжении десятилетий ослабление иммунной системы считалось неизбежным побочным эффектом лучевой или химиотерапии. Эти методы лечения, хотя и очень эффективны для уничтожения раковых клеток, также истощают запасы стволовых клеток крови и повреждают область в костном мозге, где производятся новые. Стволовые клетки крови, также известные как гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), имеют решающее значение для функционирования иммунной системы, поскольку они дают начало всем другим клеткам крови, включая лейкоциты.

      7 февраля 2022 г.

      На пути к более тонкому пониманию противоракового иммунного ответа

      Эффективный ответ иммунной системы требует координации между многими типами иммунных клеток, включая CD4+ (хелперные) T-клетки, CD8+ (цитотоксические) T клетки и В-клетки. Вспомогательные Т-клетки распознают антигены, идентифицируя молекулы на поверхности патогена, и выпускают предупреждающие сигналы. Эти сигналы активируют цитотоксические Т-клетки, которые убивают инфицированные или раковые клетки, и В-клетки, которые вырабатывают антитела для непосредственной атаки патогена.

      4 февраля 2022 г.

      Неправильное обучение иммунных Т-клеток: как рак яичников сопротивляется иммунотерапии -специфические Т-клетки в циркуляции. Исследования показали, что у пациентов с раком яичников в крови действительно есть такие опухоле-реактивные Т-клетки, что указывает на «естественный противоопухолевый иммунный ответ». Так почему же только 10-15% больных раком яичников положительно реагируют на терапию ИКИ? Это был вопрос бывший Деймон Руньон Клинический исследователь Рональд Дж. Буканович, доктор медицинских наук, , и его команда из Университета Питтсбурга решили дать ответ в недавнем исследовании.

      28 января 2022 г.

      Фонд исследования рака Дэймона Руньона выделяет более 3,6 млн долларов лучшим молодым ученым исследования рака в лабораториях ведущих старших исследователей. Эта престижная четырехлетняя стипендия поощряет самых многообещающих молодых ученых страны делать карьеру в области исследований рака, предоставляя им независимое финансирование (всего 231 000 долларов США) для работы над инновационными проектами.

      24 января 2022 г.

      Обнаружена новая связь между микробиомом кишечника и противоопухолевым иммунитетом иммунный ответ на рак. Но роль конкретных бактерий и характер их взаимодействия с иммунными клетками остаются важным предметом исследований. Лучшее понимание взаимосвязи между кишечной микробиотой и иммунной системой позволило бы нам, помимо других стратегий, использовать пробиотики как часть лечения рака.

      18 января 2022 г.

      Почему у одних пациентов иммунотерапия работает лучше, чем у других

      «Все счастливые семьи одинаковы; каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Этот принцип, заимствованный у Льва Толстого , , представляет собой то, как выпускники Damon Runyon Паван Бачиредди, доктор медицинских наук, и Кэтрин Дж. Ву, доктор медицинских наук, резюмировали условия ответа и резистентности иммунотерапии. в недавнем исследовании.

      10 января 2022 г.

      Новая программа для анализа одноклеточных опухолей

      Современные технологии визуализации позволяют ученым просматривать образцы тканей с таким высоким разрешением, что они могут собирать информацию об отдельных клетках. Например, глядя на изображение опухоли с высоким разрешением, онколог может найти и измерить количество определенного мутантного белка в раковой клетке. Информация, полученная в результате анализа отдельных клеток на основе изображений, может помочь как в диагностике, так и в отслеживании прогрессирования заболевания.

      Ключевые астрономические открытия ESO | ЕСО

      ESOcast 75: 10 лучших открытий ESO. Загрузить и получить дополнительную информацию

      Наблюдения с помощью телескопов ESO привели ко многим прорывам в астрономии, а на протяжении многих лет были сделаны поистине замечательные открытия. Вот наш список 10 лучших астрономических открытий ESO на данный момент.

      1. Звезды, вращающиеся вокруг черной дыры Млечного Пути

        Несколько ведущих телескопов ESO использовались в почти 30-летнем исследовании, чтобы получить самый подробный обзор окрестностей монстра, скрывающегося в сердце нашей галактики — сверхмассивной черной дыры. Наблюдения, проведенные с помощью VLT, впервые выявили эффекты, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна, на движение звезды, проходящей через экстремальное гравитационное поле вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Нобелевская премия по физике 2020 года была присуждена «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».
        Научные статьи :
        Schödel et al. 2003 (Тельбиб),
        Gillessen et al. 2009 (Telbib)
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso0226, eso0846, eso1151, eso1332, eso1512, eso1825 и eso2006.

      2. Ускоряющаяся Вселенная

        Две независимые исследовательские группы, основываясь на наблюдениях взрывающихся звезд, в том числе на телескопах ESO в Ла Силья и Паранале, показали, что расширение Вселенной ускоряется. За этот результат была присуждена Нобелевская премия по физике 2011 года.
        Научные статьи :
        Perlmutter et al., 1999ApJ…517..565P (Telbib),
        Riess,A. et.al., 1998, AJ116 1009 (Telbib),
        Schmidt, B. et.al., 1998, ApJ 507 46 (Telbib),
        Perlmutter, S. et al., 1998, Nature, vol. 391, 51 (Telbib),
        Tonry, J.L. et al, 2003, ApJ (Telbib),
        Knop, R.A. et al, 2003, ApJ (Telbib),
        Riess, A. et al, 2004, ApJ (Telbib),
        Astier, P. et al, 2006, A&A (Telbib)
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso9861

      3. Планета найдена в обитаемой зоне вокруг ближайшей звезды, Проксима Центавра

        Долгожданный мир, обозначенный как Проксима b, обращается вокруг своей холодной красной родительской звезды каждые 11 дней и имеет температуру, достаточную для существования жидкой воды на его поверхности. Этот каменистый мир немного массивнее Земли и является ближайшей к нам экзопланетой, а также может быть ближайшим местом обитания жизни за пределами Солнечной системы.
        Научная статья :
        Англада-Эскуде и др. (Telbib)
        Подробнее  в пресс-релизе ESO eso1629

      4. Астрономы сделали первое изображение черной дыры

        ESO, ALMA и APEX вносят свой вклад в меняющие парадигму наблюдения за гигантской черной дырой в сердце галактики Мессье 87 Телескоп горизонта событий (EHT) — группа из восьми наземных радиотелескопов планетарного масштаба, созданная в результате международного сотрудничества — был разработан для получения изображений черной дыры. Исследователям EHT удалось получить первое прямое визуальное свидетельство существования сверхмассивной черной дыры и ее тени. На изображении видна черная дыра в центре Мессье 87, массивной галактики в соседнем скоплении галактик Девы.
        Научные статьи
        Документ I: Тень сверхмассивной черной дыры
        Документ II: Массив и приборы
        Документ III: Обработка данных и калибровка
        Документ IV: Изображение центральной сверхмассивной черной дыры
        Документ V: Физическое происхождение асимметричной Кольцо
        Бумага VI: Тень и масса центральной черной дыры
        Подробнее

        На странице EHT: eso. org/eht и в пресс-релизе ESO eso1907

      5. Революционное изображение ALMA раскрывает генезис планет

        В 2014 году ALMA, Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка, раскрыла замечательные детали формирующейся Солнечной системы. Изображения HL Тельца были самыми четкими из когда-либо сделанных в субмиллиметровом диапазоне длин волн. Они показывают, как формирующиеся планеты всасывают пыль и газ в протопланетный диск.
        Научная статья: 2015ApJ…808L…3A
        Подробнее
        в пресс-релизе ESO eso1436

      6. Первое изображение экзопланеты

        VLT получил первое в истории изображение планеты за пределами нашей Солнечной системы. Планета массой 5 ​​масс Юпитера вращается вокруг несостоявшейся звезды — коричневого карлика — на расстоянии, в 55 раз превышающем среднее расстояние от Земли до Солнца.
        Научная статья :
        Chauvin et al. 2004 (Telbib)
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso0428

      7. Первый свет от источника гравитационных волн

        Телескопы ESO в Чили обнаружили первый видимый аналог источника гравитационных волн. Эти исторические наблюдения позволяют предположить, что этот уникальный объект является результатом слияния двух нейтронных звезд. Катастрофические последствия такого слияния — давно предсказанные события, называемые килоновыми, — рассеивают тяжелые элементы, такие как золото и платина, по всей Вселенной.
        Научные статьи :
        E. Pian et al, 2017, Nature
        N.R. Tanvir et al, 2017, Astrophysical Journal Letters
        S.J. Smartt et al, 2017, Nature
        S. Covino et al, 2017, Nature8 J. 901 Hjorth et al, 2017, Astrophysical Journal Letters
        A.J. Levan et al, 2017, Astrophysical Journal Letters
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso1733

      8. Прямые измерения спектров экзопланет и их атмосфер

        Атмосфера вокруг экзопланеты суперземли была впервые проанализирована с помощью VLT. Планета, известная как GJ 1214b, изучалась, когда она проходила перед своей родительской звездой, и часть звездного света проходила через атмосферу планеты. Атмосфера либо в основном состоит из воды в виде пара, либо в ней преобладают густые облака или дымка. Это следует из ранее полученного первого прямого спектра экзопланеты.
        Научные статьи:
        Бин, Дж. и др., 2010, Nature
        Janson, M. et al, 2010, ApJ
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso1047 и в пресс-релизе ESO eso1002

      9. Космическая температура, измеренная независимо

        VLT впервые обнаружил молекулы окиси углерода в галактике, расположенной на расстоянии почти 11 миллиардов световых лет, и это достижение оставалось недостижимым в течение 25 лет. Это позволило астрономам получить самое точное измерение космической температуры в столь отдаленную эпоху.
        Научная статья :
        Сриананд, Р. и др., 2008, A&A (Телбиб)
        Нотердаме и др., A&A (Телбиб)
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso0813

      10. Планетарная система-рекордсмен

        Астрономы обнаружили систему из семи планет размером с Землю всего в 40 световых годах от нас. С помощью наземных и космических телескопов, в том числе Очень большого телескопа ESO, все планеты были обнаружены, когда они проходили перед своей родительской звездой, ультрахолодной карликовой звездой, известной как TRAPPIST-1. Три из планет находятся в обитаемой зоне и могут содержать океаны воды на своей поверхности, что увеличивает вероятность того, что звездная система может принять жизнь. В этой системе есть как самое большое количество планет размером с Землю, так и самое большое количество миров, которые могут поддерживать жидкую воду на своей поверхности.
        Научная статья :
        Gillon et al. (2017) (Telbib)
        Подробнее в пресс-релизе ESO eso1706

      Scientific Discoveries – UT Southwestern, Dallas, Texas

      Breadcrumb Navigation

      Вы находитесь здесь:

      • Home
      • Исследования
      • Открытия

      UT Юго-Западный медицинский центр является домом для многих врачей и ученых, признанных на национальном и международном уровне, в том числе четырех лауреатов Нобелевской премии, 25 членов Национальной академии наук и 16 членов Национальной медицинской академии (ранее Институт медицины). Их исследования варьируются от микроскопического уровня до всего пациента и привели к нескольким заметным открытиям.

      • Старение/болезнь Альцгеймера
      • Рак
      • Рак/стволовые клетки
      • Кардиология
      • Холестерин
      • Депрессия
      • Диабет
      • Болезни органов пищеварения и печени
      • Врожденный иммунитет
      • Метаболизм и питание
      • Ожирение
      • Остеопороз/камни в почках
      • Профилактическая медицина
      • Трансплантаты
      • Травма

      Старение/Болезнь Альцгеймера

      • Стивен Макнайт, доктор философии, и Эндрю Пипер, доктор философии, идентифицировали соединение (P7C3) и продемонстрировали, что оно сохраняет вновь созданные клетки мозга и улучшает обучение и память. Исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения, привело к дальнейшим исследованиям механизма, с помощью которого P7C3 защищает клетки от гибели, и того, может ли это соединение оказывать какое-либо защитное действие при различных нейродегенеративных заболеваниях.
      • Ученые под руководством доктора медицины Роджера Розенберга создали экспериментальную вакцину против бета-амилоида, небольшого белка, который образует бляшки в головном мозге и, как считается, способствует развитию болезни Альцгеймера. По сравнению с предыдущими так называемыми ДНК-вакцинами, новая экспериментальная вакцина стимулировала более чем в 10 раз больше антител, которые связываются с бета-амилоидом и устраняют его.

      Вернуться к началу

      Рак

      • Джон Минна, доктор медицины, и Ади Газдар, доктор медицины, потратили последние 30 лет на выяснение генетических изменений, связанных с развитием рака легких. Их работа направлена ​​на обнаружение этих изменений и использование их в качестве биомаркеров — молекулярных признаков болезни — как для раннего выявления рака легких, так и для разработки новых методов лечения. Их подход заключается в продвижении персонализированной медицины, целью которой является воздействие на уникальные характеристики опухоли человека с помощью лучших современных методов лечения.
      • Джонатан Ур, доктор медицинских наук, исследует загадки рака молочной железы. Около 10 лет назад он разработал метод обнаружения раковых клеток, которые выделяются из первичной опухоли и продолжают циркулировать в крови. Тест был коммерциализирован и теперь регулярно используется в лабораториях для выборочного извлечения циркулирующих раковых клеток из кровотока для дальнейшего анализа и характеристики.
      • Новаторские открытия Стива Макнайта, доктора философии, Дэвида Рассела, доктора философии, Рика Бруика, доктора философии, и Кевина Гарднера, доктора философии. привело к открытию важного фактора, вызывающего рак, HIF-2a, а также к обнаружению уязвимости в структуре белка. Были идентифицированы небольшие молекулы, которые использовали эту уязвимость и нейтрализовали HIF-2a. Была основана биотехнологическая компания Peloton Therapeutics, которая превратила первые низкомолекулярные ингибиторы в лекарство. Исследование Джеймса Бругароласа, доктора медицины, доктора философии. представили первые доказательства того, что нацеливание на HIF-2a является эффективной стратегией против рака почки. Кроме того, ингибиторы HIF-2a были более эффективны и лучше переносились, чем стандартное лекарство от рака почки, сунитиниб. Юго-западный университет штата Юта получил Специализированную программу передового опыта в области исследований (SPORE), одну из двух таких наград в области рака почки в стране.

      Вернуться к началу

      Рак/стволовые клетки

      • Группа под руководством Шона Моррисона, доктора философии, из Научно-исследовательского института Детского медицинского центра Юго-Западного университета штата Юта определила среду, в которой кроветворные стволовые клетки выживают и развиваются в организме, что является важным шагом на пути к повышению безопасности и эффективность трансплантации костного мозга. Другое исследование, проведенное Луисом Парадой, доктором философии, относительно распространенной и смертельной опухоли головного мозга, выявило подмножество раковых стволовых клеток, которые, по-видимому, не только выживают при стандартной химиотерапии, но также, вероятно, служат источником рецидива рака.

      Вернуться к началу

      Кардиология

      • Хелен Хоббс, доктор медицины, и Джонатан Коэн, доктор философии, являются одними из ведущих мировых экспертов по генетическим факторам, связанным с сердечными заболеваниями. Они показали, что люди с мутациями в PCSK9 имели 28-процентное снижение уровня холестерина ЛПНП и 88-процентное снижение риска ишемической болезни сердца за 15-летний период по сравнению с людьми без мутации. Передовая статья в The New England Journal of Medicine считает, что их работа «подстегнула интерес к терапевтическим средствам PCSK9», которые в настоящее время разрабатываются несколькими фармацевтическими компаниями.
      • Работа Эрика Олсона, доктора философии, считается важным шагом в поиске генетических мишеней для лечения врожденных пороков сердца и болезней сердца у взрослых, и она пролила свет на фундаментальные принципы формирования органов. Он и его команда обнаружили сети генов, которые управляют формированием сердца, и показали, как унаследованные генетические мутации в этих генах вызывают врожденный порок сердца, наиболее частую форму врожденного дефекта.
      • Исследователи, включая доктора Олсона и Хешама Садека, доктора медицинских наук, точно определили молекулярный механизм, необходимый для раскрытия способности сердца к регенерации. Исследователи обнаружили, что микроРНК — крошечные нити, которые регулируют экспрессию генов, — способствуют способности сердца к регенерации в течение одной недели после рождения. Вскоре после этого сердце теряет способность к регенерации. Выявление естественного регенеративного выключателя сердца является важным шагом на пути к разработке возможных методов лечения повреждений, полученных после сердечного приступа.
      • UT Юго-западное исследование показывает, что снижение уровня «плохого» холестерина в крови в более раннем возрасте, даже незначительное, обеспечивает существенную защиту от ишемической болезни сердца. Выводы 2006 года были основаны на 15-летних данных, отслеживающих более 12 000 многонациональных субъектов, и были опубликованы в The New England Journal of Medicine .
      • Далласское исследование сердца, новаторское исследование сердечно-сосудистых заболеваний с участием тысяч жителей округа Даллас, было начато в 1999. Около 6000 человек приняли участие в исследовании, в ходе которого исследователи использовали молекулярные и клинические методы исследования для обследования большой многоэтнической группы лиц с целью разработки новой биотехнологии и создания новой программы обучения для ученых-врачей.

      Вернуться к началу

      Холестерин

      • UT Юго-западные исследователи идентифицировали почти 30 генов, вызывающих заболевания, в том числе в 1983 году ген, ответственный за семейную гиперхолестеринемию, наследственное заболевание, которое вызывает чрезвычайно высокий уровень холестерина и сердечные приступы в раннем возрасте. Это открытие Майкла Брауна, доктора медицины, и Джозефа Гольдштейна, доктора медицины, способствовало тому, что пара получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за их исследование, раскрывающее основные механизмы метаболизма холестерина.
      • Исследователи под руководством Джея Хортона, доктора медицины, показали, что белок, ответственный за регулирование «плохого» холестерина в крови, действует почти исключительно вне клеток, что дало ключ к разработке методов лечения, блокирующих разрушительное действие этого белка.

      Вернуться к началу

      Депрессия

      • UT Юго-западные исследователи возглавили шестилетнее исследование STAR*D (альтернативы последовательного лечения для облегчения депрессии), которое началось в 2001 году и стало крупнейшим исследованием методов лечения депрессии. STAR*D было первым эталонным исследованием, в котором применялись конкретные пошаговые рекомендации по медикаментозному лечению, основанные на симптомах пациентов и побочных эффектах лекарств.
      • В продолжение STAR*D, Мадхукар Триведи, доктор медицинских наук, в настоящее время возглавляет национальное клиническое исследование, чтобы найти биомаркеры, которые могут лучше предсказать, как люди, страдающие депрессией, будут реагировать на определенные лекарства. Эти биомаркеры помогут врачам персонализировать лечение своих пациентов. Предыдущее исследование, также проведенное под руководством доктора Триведи, показало, что каждый третий пациент с депрессией должен попробовать несколько антидепрессантов, прежде чем найти тот, который работает.

      Вернуться к началу

      Диабет

      • UT Юго-западные исследователи во главе с Роджером Унгером, доктором медицины, показали на мышах, что инсулин становится совершенно излишним и его отсутствие не вызывает диабета или каких-либо других отклонений, когда действие глюкагона подавляется. Эти новые результаты могут привести к созданию альтернативы инсулину для лечения диабета 1 типа, которым страдает около 1 миллиона человек в США
      • .

      • Доктор Унгер также является пионером в исследовании действия гормона лептина на диабет. Он и его команда, используя модели мышей, обнаружили, что лептин, вводимый вместо инсулина, лучше контролировал изменчивость уровня сахара в крови и липогенез, превращение простых сахаров в жирные кислоты.

      Вернуться к началу

      Болезни органов пищеварения и печени

      • Хелен Хоббс, доктор медицины, и Джонатан Коэн, доктор философии, определили у мышей, что хроническая сверхэкспрессия PNPLA3 приводит к ожирению печени. У людей неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой растущую проблему со здоровьем, которая затрагивает одну треть взрослых и все большее число детей в развитых странах. Заболевание начинается с аберрантного накопления триглицеридов в печени, что у некоторых людей вызывает воспалительную реакцию, которая может прогрессировать до цирроза и рака печени.

      Вернуться к началу

      Врожденный иммунитет

      • Исследование взаимодействия между человеком и микробом является одним из самых важных направлений в науке. В 2011 году руководители UT Southwestern создали Центр генетики защиты хозяина под руководством лауреата Нобелевской премии Брюса Бейтлера, доктора медицины, чтобы ускорить открытия фундаментальных исследований и их применимость к пациентам. Пятый преподаватель UTSW, получивший Нобелевскую премию, доктор Бейтлер был удостоен чести за открытие рецепторных белков, которые распознают болезнетворные агенты и активируют врожденный иммунитет, первый шаг в иммунном ответе организма.
      • Ученые под руководством Чжицзяна «Джеймса» Чена, доктора философии, изучают механизмы передачи сигналов, а именно то, как клетка взаимодействует с окружающей средой и внутри себя. Они сосредоточены на изучении того, как клетка обнаруживает вредоносные или посторонние угрозы и принимает соответствующие меры для восстановления гомеостаза. Исследования клеточной сигнализации и защиты хозяина, проведенные в лаборатории доктора Чена, выявили неожиданные клеточные функции, которые способствуют росту нормальных и раковых клеток и иммунному ответу.

      Вернуться к началу

      Метаболизм и питание

      • В знаменательном исследовании, опубликованном в 2002 г. в The New England Journal of Medicine , группа исследователей под руководством Абхиманью Гарга, доктора медицинских наук, сообщила, что заместительная терапия лептином не только контролирует тяжелую резистентность к инсулину и снижает уровень триглицеридов у пациентов с тяжелая липодистрофия, но также и снижение накопления жира в печени, аномалия, для которой не существует эффективного лечения.
      • Исследования в Центре питания человека важны для всех. Исследователи центра во главе со Скоттом Гранди, доктором медицинских наук, первыми доказали, что «средиземноморская диета» полезна для здоровья, обнаружили, что антиоксиданты помогают предотвратить атеросклероз, и определили разновидности жирных продуктов, которые вредны.

      Вернуться к началу

      Ожирение

      • Распространенность проблем, связанных с весом, среди людей, страдающих от хронического стресса и депрессии, может быть вызвана грелином, так называемым «гормоном голода», который содержится в желудочно-кишечном тракте. Исследования Джеффри Зигмана, доктора медицинских наук, показали, что грелин участвует в отправке сигналов голода в мозг, и что хронический стресс и депрессия вызывают повышение его уровня. Это вызванное стрессом повышение уровня грелина у мышей приводит к перееданию и увеличению массы тела, что, по словам доктора Зигмана, может быть применимо и к людям.

      Вернуться к началу

      Остеопороз/камни в почках

      • Чарльз Ю. К. Пак, доктор медицинских наук, и его исследовательская группа сыграли решающую роль в разработке нескольких препаратов, используемых во всем мире, включая цитракал для профилактики остеопороза и Уроцит-К для контроля образования камней в почках, а также широко признанных диагностических методов измерения факторы риска образования камней в почках.

      Вернуться к началу

      Профилактическая медицина

      • Джаретт Берри, доктор медицины, показал, что решения людей в раннем возрасте могут оказать существенное влияние на их дальнейшую жизнь. Факторы риска, которые развиваются у нас в молодом и среднем возрасте, будут продолжать определять риск сердечных заболеваний на протяжении всей жизни. Физическая форма в 30, 40 и 50 лет не только помогает продлить жизнь, но и увеличивает шансы на здоровое старение, свободное от хронических заболеваний, как обнаружили исследователи под руководством доктора Берри.
      • Белок в крови, который считается ключевым индикатором будущих сердечных заболеваний, может значительно различаться у женщин и мужчин, а также у чернокожих и белых, согласно исследователям под руководством Амита Кера, доктора медицинских наук. С-реактивный белок, или СРБ, высвобождается как часть воспалительной реакции организма человека. Аномальные жировые отложения на внутренних стенках склонных к разрыву артерий также могут вызывать повышение уровня СРБ, поэтому в последнее время этот белок рекламируется как средство для определения относительного риска сердечных заболеваний у некоторых пациентов.
      • Джеймс де Лемос, доктор медицинских наук, и другие клиницисты юго-западного штата Юта обнаружили, что более точная версия анализа крови, обычно используемая для подтверждения того, что у кого-то сердечный приступ, может указать, есть ли у, казалось бы, здорового человека средних лет нераспознанное заболевание сердца. Использование этого высокочувствительного теста на белок, называемый сердечным тропонином Т (cTnT), позволило обнаружить белок примерно в 25 процентах поставляемых образцов крови. Исследование также показало, что люди с обнаруживаемым уровнем тропонина Т почти в семь раз чаще умирают в течение шести лет от сердечно-сосудистых заболеваний, чем здоровые люди.

      Вернуться к началу

      Трансплантаты

      • Питер Штастны, доктор медицинских наук, отодвигает традиционное тестирование на новые методы, которые могут позволить врачам предсказать, выработаются ли у реципиента органа антитела, отторгающие трансплантат. Сотрудничая с коллегами в Германии, д-р Штастны впервые идентифицировал антитела, связанные с отторжением трансплантата здоровой в других отношениях почки. Исследование появилось в The New England Journal of Medicine 9.0013 .

      Вернуться к началу

      Травма

      • Хант Батджер, доктор медицинских наук, выпускник Юго-Западного университета штата Юта, бывший стажер и преподаватель, вернулся в кампус в качестве заведующего отделением нейрохирургии. Известный нейрохирург, специализирующийся на цереброваскулярных заболеваниях, доктор Батьер меняет методы оценки и лечения травм головы любительскими и профессиональными спортивными командами, поскольку он является сопредседателем Медицинского комитета головы, шеи и позвоночника Национальной футбольной лиги.

    Все формулы из науки и со всего мира: Читать онлайн «Все формулы мира», Сергей Попов – ЛитРес

    Сергей Попов. «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы». Рецензия

    По биологии и физике написано много хороших научно-популярных книг, но не так много — по математике. В самом деле, как популяризовать самую фундаментальную, но и самую абстрактную науку? Российский астрофизик Сергей Попов отчасти восполнил этот пробел. В книге «Все формулы мира» он повествует читателю о мире формул и уравнений, попутно проводя экскурс в астрофизику и космологию.

    Качество и достоверность: 7/10
    (0 — некачественно, 10 — очень качественно)

    Лёгкость чтения: 6/10
    (0 — очень сложно, 10 — легко)

    Оригинальность: 8/10
    (0 — похожих книг много, 10 — похожих книг нет)

    Кому подойдет: людям с высшим (или неоконченным высшим) техническим или естественно-научным образованием.

    Сергей Попов.

    фейсбук Попова.

    Сергей Попов — российский астрофизик, давно знакомый любителям популярной астрофизической литературы. Ещё в 2007 году он выпустил книгу «Звёзды: жизнь после смерти». Его книга «Суперобъекты: звезды размером с город» (2016) попала в лонг-лист премии «Просветитель» в 2016 году и была удостоена Беляевской премии. В 2018 году он порадовал читателей новой книгой «Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной». А в 2020 году выпустил новую книгу — на этот раз не о звёздах и галактиках, а о формулах и математическом описании физических законов.

    В первых главах автор оживляет для читателя мир математики, который большинству из нас представляется серым и скучным. В самом начале он проводит параллель между формулами и естественным языком, затем — показывает, что формулы, как и живые организмы, могут эволюционировать. Это делает рассуждение понятным для гуманитариев и биологов. К теме эволюции математики автор ещё вернётся в главе 8 — на этот раз сравнивая её с искусством. Интересно Сергей Попов рассказывает и о научных идеях в математике: они могут не только кристаллизоваться, но менять агрегатное состояние (а для подробностей читайте главу 9). В итоге сложно сразу ответить на вопрос: о чём же эта книга? Зато понятно, что книга делает: она оживляет для читателя мир математики, обычно кажущийся серым и скучным.

    Целую половину от объёма книги составляют приложения. И вот в них больше конкретики — здесь автор относительно доступно объясняет, как в астрофизике можно получить многие величины и сделать предсказания при помощи не таких уж сложных расчётов. И если читателей гуманитарного склада эта половина способна напугать, то у обладателей хотя бы небольшого физико-математического бэкграунда на ней открывается настоящее второе дыхание.

    Вопреки возможным страхам читателей, книга не перегружена формулами. Их в целом не так много. Правда, читателя могут слегка напугать «выскочившие из-за угла» пространства Калаби-Яу, теории струн и тому подобные вещи. Сергей Попов хорошо и доступно рассказывает про астрофизику, так что таких моментов минимум. Но они есть. Однако автор приводит довольно объёмные рассуждения, насыщенные философией и собственным взглядом на мир:

    Книга природы написана на языке математики. Кем? Неважно, кем конкретно, но ведь не сама же себя написала?

    Сергей Попов. «Все формулы мира Как математика объясняет законы природы». Альпина нон-фикшн, 2019. — 288 с.

    Не исключаю, что Льюису Кэрроллу понравился бы вопрос: «Чем математика похожа на глаз?» Мой ответ: «И то и другое удивительно, и в обоих случаях мы можем понять почему»

    Сергей Попов. «Все формулы мира Как математика объясняет законы природы». Альпина нон-фикшн, 2019. — 288 с.

    Такие рассуждения составляют изрядную часть книги, поэтому читателю придётся не только узнавать новое, но и философствовать вместе с автором. С какими-то его соображениями легко согласиться, но многие выглядят дискуссионными (или, по меньшей мере, фантастическими). Но, может, в том и ценность любой философии — даже если она преподносится в книге про математику?

    …А в будущем дело может повернуться так, что никто из людей не сможет понять во всей полноте, что же и как доказал небелковый математик 1616FG#7687765 и в чём суть новой теории физика-теоретика 8747LD@8785780.

    Тогда, по сути, всё собственно человеческое знание в естественно-научной (а также, возможно, математической) области станет «научно-популярным», т.е. неполным, упрощённым, адаптированным. <…> Популяризаторы тоже будут небелковыми. Люди же будут продолжать писать стихи и картины, играть на скрипке и в футбол.

    Сергей Попов. «Все формулы мира Как математика объясняет законы природы». Альпина нон-фикшн, 2019. — 288 с.

    Для иллюстрации рассказа о математике автор постоянно возвращается в свою основную специальность — астрофизику. Например, он рассказывает об обработке сильно зашумлённых данных математическими методами в контексте анализа данных о далёких звёздах и экзопланетах. И не только для иллюстрации — часть глав почти исключительно состоит из повествования об астрофизических гипотезах, пусть и с математическим уклоном (например, глава 11 «Воображаемые миры»). Но о чёрных дырах, ложном вакууме и мультивселенных Сергей Попов умеет рассказывать отлично. Так что эти главы книги читаются легко и с интересом.

    Пожалуй, в книге не хватает лишь одного: применения математических законов для описания не-астрофизических явлений. Даже физика не ограничивается астрофизикой (что хорошо обрисовано в книге Криса Вудфорда «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами»), и в книге о формулах хотелось бы больше примеров из других разделов физики. Более того, математика давно является не только языком физики, но и языком биологии, геологии, метеорологии. И сейчас сфера её «нефизического» применения растёт: в науках о жизни всё сильнее становятся позиции системной биологии, тесно связанной с математической биологией. Да и наука о данных, проникающая во все отрасли, тесно связана с математикой, не говоря уже о программировании. В книге о математике как раз хотелось бы прочитать о том, как меняется математика, обретая такие грани? Этого во «Всех формулах мира» нет, и читатель из естественно-научной сферы после прочтения книги остаётся с большим количеством вопросов без ответа. Но надо понимать, что Сергей Попов — астрофизик, и рассказывает о тех явлениях, которые сам изучает и в которых является специалистом.

    Так что в целом можно охарактеризовать книгу как взгляд астрофизика на математику. Она довольно своеобразна для научно-популярной литературы: очень интересна, но для прочтения требует усилий и, более того, исходного уровня физико-математической подготовки. Поэтому мы рекомендуем браться за книгу людям с техническим или естественно-научным образованием.

    «Все формулы мира». Глава из книги • С. Попов • Книжный клуб на «Элементах» • Опубликованные отрывки из книг

    По мнению некоторых экспериментаторов, теоретики могут предлагать и публиковать все что угодно. Один наблюдатель мне так и сказал: «Вам легко: придумал идейку — написал статью, а тут человек спектры мерил!» Разумеется, не все думают столь прямолинейно, но бывает. Так вот, это не очень-то легко! Теоретики могут пробовать придумывать что угодно. Но потом приходится считаться с некоторыми ограничениями, а главное — нельзя опубликовать (в приличном месте) «просто идейку».

    Во-первых, ограничения связаны с совокупностью известных данных экспериментов и наблюдений. Как говорится, «уродливый факт уничтожает прекрасную теорию». Но для многих областей это не слишком существенное ограничение. Ведь если фактов мало, то они не очень-то и мешают. И тогда на передний план выходит второй тип ограничений, связанный уже с внутренней кухней теоретических методов.

    Эти внутренние ограничения условно можно разделить на физические и математические. Первые говорят о том, что, согласно нашему пониманию, нечто невозможно (или не реализуется) в нашем мире, а вторые — что это невозможно нигде.

    Например, самые разнообразные наблюдения (космические лучи, фон неба в гамма-лучах и т. д.) свидетельствуют о том, что в нашей вселенной антивещества очень мало. Теоретический анализ говорит, что довольно трудно представить себе вселенную, в которой вещество и антивещество присутствуют примерно в равном количестве и скопления галактик из вещества соседствуют с конгломератами звездных систем из антивещества. Таким образом, с физической точки зрения у нас есть жесткое ограничение на количество антивещества в нашем мире и на возможную структуру миров с близкими долями обычного вещества и его антипартнера. Однако нет жесткого запрета на существование вселенных с антивеществом с точки зрения математики.

    Математика, т. е. решения уравнений физической теории, может в некотором смысле диктовать свойства объектов (или же утверждать, что наши уравнения недостаточно хороши для полного описания всех параметров). Здесь в качестве примера можно рассмотреть свойства черных дыр в общей теории относительности. Стандартным является утверждение о наличии сингулярности (в случае невращающейся черной дыры это точка в ее центре1). Этот вывод основан на решениях уравнений ОТО, т. е. на математической процедуре, а не на качественных (т. е. словесных) рассуждениях. В данном случае математика говорит нам, какими должны быть параметры объекта в рамках заданной модели. Мы понимаем, что в реальном мире это недостижимо: плотность не может достигать бесконечной величины. Но уравнения формально приводят к такому выводу. Значит, как минимум мы можем утверждать, что в недрах черной дыры формируется нечто очень плотное и компактное, и мы не можем это описать с помощью той физики, которую заложили. Иначе говоря, математика показывает нам ограниченность наших физических моделей.

    Другой пример «математического диктата». Возьмем четырехмерное пространство и попробуем рассчитать в нем орбиты планет, обращающихся вокруг звезд. В таком пространстве закон всемирного тяготения изменится. Теперь в знаменателе будет стоять не квадрат расстояния, а третья степень — куб. Вообще, показатель степени у расстояния в законах всемирного тяготения и Кулона равен размерности пространства минус единица. Это объясняется тем, что такую зависимость от радиуса имеет площадь сферы: на данном расстоянии воздействие как бы «размазано» по поверхности сферы (можно представлять себе, как уменьшается световой поток на единичную площадь при удалении от источника). Так вот, окажется, что существование устойчивых орбит, например круговых, в четырехмерном пространстве невозможно. Такой вывод не является следствием неполноты теории — это очень общее свойство, связанное именно с геометрией. Гравитация в мире с еще одним измерением будет спадать слишком быстро при росте расстояния между тяготеющими телами, и такое поведение не позволит получить стабильные орбиты. Значит, мы имеем дело именно со свойством решений уравнений. Таким образом, в данном случае математика жестко ограничивает фантазии теоретиков.

    От замысла до воплощения научная идея проходит ряд «агрегатных состояний». Часто это начинается со смутных идей, непродуманных гипотез. У нас есть пока лишь что-то эфемерное, «газообразное». Постепенно в процессе продумывания оно начинает сгущаться, и в какой-то момент происходит фазовый переход — «газ» превращается в «жидкость». В этот момент идея хорошо вербализована, ее можно начать обсуждать, но это еще не научная теория. Нужен еще один переход — «кристаллизация». Только теперь у нас есть математические формулировки. Мы получили уравнения, которые можно решать, а результаты сравнивать с наблюдениями и делать количественные предсказания.

    Хочется сказать, что остановка на первом («газообразном») уровне соответствует поэтическому способу познания реальности, второй («жидкий») уровень — философии, а третий — науке. При этом именно последнему свойственны наиболее заметные ограничения. Газ и жидкость могут заполнить любой сосуд. Они аморфны — готовы принять форму тела, в котором находятся, особенно газ. А вот снежинки, несмотря на все свое многообразие, имеют вполне определенные симметрии2.

    Если человек не может как следует придерживаться ограничений, связанных с современными методами исследований, или не пытается пройти всю цепочку «газ — жидкость — кристалл», то он не занимается наукой. Доведение идеи «до числа», позволяющее провести количественное сравнение с данными и сделать предсказания для проверки, — совершенно необходимый элемент работы ученого, по крайней мере в физике. Опубликовать «голую идею» в сколь-нибудь приличном журнале невозможно — необходимо представить развернутую аргументацию на количественном уровне и предложить методы количественной проверки. Аргументация должна быть основана в том числе на сравнении с имеющимися данными, а потому игнорирование даже части комплекса экспериментальных и наблюдательных результатов делает работу неполноценной. И, уж конечно, наличие проблем с математикой (т. е., попросту говоря, ошибок в расчетах) полностью ее обесценивает.

    Парадокс «сумасшедших ученых», когда признанный специалист вдруг начинает упорно продвигать маргинальные идеи, на мой взгляд, чаще всего состоит именно в нежелании следовать этим ограничениям и требованиям. Как правило, речь идет об игнорировании значительной части известных данных, т. е. идея доводится «до числа», и проблем в расчетах нет, но при этом не обращается должного внимания на то, как идея вписывается в общий контекст. По сути, авторы сознательно игнорируют часть серьезных проблем, способных разрушить предлагаемую модель.

    Можно предположить, что этот интересный эффект связан с тем, что многие (если не большинство) ученых приходят в науку с желанием совершить яркое большое открытие в духе тех, о которых мы в детстве читали в научно-популярных книгах. Им хочется воскликнуть: «Эврика!» В таких книгах (а особенно в фильмах) часто сам момент озарения считается ключевым. А это только фаза «газообразной» идеи или ее «конденсации». Про дальнейшую работу рассказывают реже, так как это «скучно». Следовательно, есть исходная селекция в пользу определенного склада характера.

    Попав в университет, человек постепенно начинает открывать для себя весь комплекс ограничений. Приходится учиться работать именно в таком консервативном ключе. Похоже на то, как какой-нибудь герой приключенческой книги внезапно оказывается «родовитым», попадает в светское общество, о котором всегда мечтал, но оказывается, что там много нудных правил, которым нужно неукоснительно следовать (по крайней мере, на публике). В результате наш герой может в какой-то момент все бросить и «уйти в разбойники или пираты». Такой образ многим близок. Не просто пират, а пират-дворянин. Похожими притягательными свойствами обладает и именитый ученый, вдруг начавший заниматься чем-то практически лженаучным или, по крайней мере, околонаучным или не совсем научным, но ярким и притягательным (НЛО, сверхъестественные явления). И, уж конечно, харизматичен образ знатного бунтаря. Известный ученый, начинающий все ниспровергать и покушаться на «священных коров», — просто находка для публики и журналистов. Кажется, чаще всего такой «бунт» и отрицание стандартных ограничений, являющихся основой нормального функционирования науки, происходит, когда человек достигает довольно высокого уровня, который он считает достаточным для себя. Теперь можно пренебречь правилами и вернуться к изначальным юношеским порывам, не удерживая их в слишком жестких рамках.

    Но вернемся к нашей аналогии. Получив «снег и лед», мы можем двигаться дальше. Из снега можно что-то лепить, изо льда — высекать. Нельзя построить воздушный замок, а вот ледяной дворец — вполне реально. Конечно, можно сказать, что из лапласианов и синусов нельзя сложить слово «счастье», но никто к этому не стремился и этого не обещал.

    Однако существенно, что кристаллы имеют определенные свойства, и это как раз соответствует внутренним ограничениям, накладываемым математикой. Если мы начали с паров воды, то получим вполне определенные кристаллы. Начав с некоторых физических рассуждений, мы получим, облекая их в форму уравнений, модели определенного типа. Здесь можно вспомнить, что в разных условиях и лед приобретает разные свойства (например, при высоком давлении в недрах планет). Это верно, и это можно уподобить тому, как наши физические модели дают разные предсказания для разных наборов параметров, а иногда при этом используется и разная структура уравнений — разная математика, как, к примеру, в случаях ньютоновской механики и общей теории относительности. Тем не менее нельзя получить что угодно. Раз уж мы упомянули физические свойства вещества в планетах, то приведем пример из этой области.

    Планеты формируются в протопланетном диске, окружающем новорожденную звезду. Диски могут быть достаточно массивны (обычно порядка нескольких процентов от массы звезды), и в них содержится практически вся таблица Менделеева вплоть до урана. Значит, там могут образовываться какие угодно планеты? Конечно, нет.

    Три основных ингредиента, из которых в той или иной пропорции могут состоять планеты, — это камни (сюда же будем включать все металлы), лед и газ. И пропорция не может быть любой. Основная причина в том, что, с одной стороны, газа намного больше, чем льда, а льдов3 — больше, чем каменных частиц. Кроме того, вещество достаточно хорошо перемешано. Поэтому, хотя в протопланетном диске может хватать, например, углерода для формирования планеты размером с Землю, такого не происходит в природе.

    Более того, очень трудно (практически невероятно) создать планету массой в 20–30 земных и больше только из камней, потому что, как только планета в диске набирает такую массу, она начинает гравитационно захватывать газ, быстро превращаясь в газового гиганта, в основном состоящего из водорода и гелия (именно эти вещества доминируют в газовой составляющей диска, поскольку они — самые распространенные элементы во вселенной и именно из них в основном и состоят межзвездные облака и сами звезды). Альтернатива состоит в том, чтобы наращивать массу каменной планеты после исчезновения газового диска4, но тогда остается мало материала, который к тому же трудно собрать в единое тело. Остается один-единственный вариант: как-то лишить газового гиганта его массивной протяженной атмосферы. Это возможно в результате взаимодействия планеты со звездой. Такие гипотетические планеты называют хтоническими мирами. Однако очевидно, что если они и существуют, то это чрезвычайно редкие тела (встречающиеся в чрезвычайно экстремальных условиях).

    Таким образом, основные типы планет — это небольшие (в основном твердые, исключая в некоторых случаях внутреннее ядро) железно-каменные планеты, ледяные планеты (внутри которых лед находится в экзотическом жидком состоянии) и газовые гиганты (содержащие ядро из элементов тяжелее гелия, но вещество там обычно не находится в твердом состоянии из-за высокого давления). Примером первого типа являются четыре внутренние планеты Солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля и Марс). Ледяные гиганты — это Нептун и Уран. Газовые — Юпитер и Сатурн. Кроме того, в Галактике распространен тип планет, называемый сверхземлями. Эти планеты, имеющие массу примерно 5–10 земных, могут состоять из железа и камней (т. е. являются массивными аналогами Земли) или льдов (таким образом, это мини-нептуны)*.

    Итак, распространенность элементов во вселенной, особенности процесса звездообразования и физики протопланетных дисков определяют ключевые свойства планет, их типы и распространенность каждого из них. Несмотря на то что каждая планетная система образуется независимо и в Галактике их сотни миллиардов, наличие единых правил и общность начальных условий не приводят к появлению большого разнообразия планет. В фантастическом романе можно описать планету из чистого железа или воды, но в реальности это невозможно. В естественных условиях осуществляется далеко не все, что можно себе представить. И мы лучше начинаем это понимать, когда доводим наши идеи до количественных характеристик.

    Три «агрегатных состояния идей» сильно отличаются друг от друга. Конечно, нельзя сказать, что «лед лучше пара и воды». Лед лучше для того, чтобы построить дом (пусть в нем и прохладно). Но для многих других целей больше подойдут жидкость или газ. Как сказал поэт, «хочется пить, но не выпить твердую воду». Мы не сумеем дышать без газов, жизнь была бы невозможна без жидкой воды (или ее заменителя в качестве универсального растворителя). В мире идей и фантазий тоже не все сводится к науке, к счастью. Но и заменить научный метод ничто не может.

    Для меня лично в этих «фазовых переходах идей» есть элемент творческого чуда, когда мысли, пока существующие лишь в виде слов или образов, обретают плоть (и одновременно каркас) в виде формул (для меня это почти всегда так или иначе готовые формулы, я их не изобретаю — только использую). Это похоже на внезапную кристаллизацию. Именно в данный момент идея становится научной. Из воды получается лед, из пуха — нить, и ясно, что с этим можно дальше работать. Из нитей делать ткань. Кристалл может продолжать расти. В частности, получив «теоретическую снежинку», ее можно сравнивать с настоящими. Если совпадение есть, значит, идея правильная или, по крайней мере, имеет право на существование.


    * Большинство сверхземель должно иметь также довольно плотную атмосферу, которая, однако, по своей массе намного уступает основной части планеты.

    1 Популярное изложение многих современных идей об устройстве сингулярности можно найти в книге К. Торна «Интерстеллар: наука за кадром» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015).

    2 О роли симметрии в физике, в первую очередь о квантовой механике, можно почитать в сборнике статей Ю. Вигнера «Этюды о симметрии» (М.: Мир, 1971).

    3 В данном случае под словом «лед» подразумевается не только водяной лед, но и замерзший метан, аммиак, угарный газ и многие другие соединения с похожими свойствами.

    4 Газовый диск рассеивается за несколько миллионов лет. В основном это происходит за счет ультрафиолетового излучения звезды, поэтому газовые гиганты должны формироваться относительно быстро. Железно-каменные планеты могут наращивать массу в течение десятков миллионов лет за счет столкновений друг с другом и с небольшими твердыми телами — планетезималями.

    «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»

    Математический анализ помогает совершать естественно-научные открытия. С математическими расчетами сопряжено создание любой сложной конструкции. Весь наш мир вполне успешно можно описать с помощью математических методов. Как перестать бояться формул и полюбить математику? Почему она так эффективна в естественных науках? На эти и другие вопросы в книге «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» (издательство Альпина нон-фикшн) пробует ответить астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов. N + 1 предлагает своим читателям ознакомиться с отрывком, рассказывающим о том, что такое антропный принцип, в чем разница между его слабой и сильной разновидностями, а также почему для науки важно создавать модели, не имеющие отношения к наблюдаемой реальности.

    Снежинки теорий

    Снежинки являются символом уникальности. Любопытно, что это разнообразие форм существует, невзирая на строгие законы, связанные со свойствами молекул воды. Более 400 лет назад Иоганн Кеплер написал небольшой трактат «О шестиугольных снежинках». Наука того времени не располагала возможностью достаточно полно объяснить правила, определяющие вид этих объектов. Однако многие считают, что именно эта работа лежит в основе современной кристаллографии, поскольку в ней впервые на достаточно хорошем уровне была сделана попытка объяснить свойства кристаллов, используя не только качественные рассуждения, но и математику. Кеплер, разумеется, ничего не знал о молекулах воды, поэтому было бы удивительно, если бы он смог найти полностью правильный ответ на вопрос о форме снежинок. Тем не менее в его книге изложено много любопытных идей, причем не только о кристаллах. Это очень интересный (и доступный, практически научно-популярный) пример того, как логика и математика помогали работать с гипотезами о свойствах природных явлений на заре возникновения современной физики.

    Представим цивилизацию, обитающую на планете, где в естественных условиях снежинки не образуются, к тому же пусть вообще жизнь на этой планете основана не на воде. Межпланетная станция исследовала холодный спутник близкой планеты и прислала фотографию снежинки. Теперь ученые в лаборатории пытаются воспроизвести ее форму. Поняв, что снежинка состоит из молекул воды, они довольно быстро научатся делать самые разнообразные снежинки, которые будут похожи на оригинал, но не будут в точности его воспроизводить. Ученые установят, что существуют различные типы снежинок, возникающие при разных комбинациях параметров (влажность, температура и т. д.), но воссоздать их точную форму можно будет только путем манипулирования с отдельными молекулами, а не воспроизводя естественные условия: слишком много вариантов. Важно, что исследователи поймут, почему снежинки шестиугольные (и не бывает пяти- или семиугольных). Может быть, им удастся установить, что снежинки из других видов льда (неводяного) будут иметь другую симметрию, но опять-таки не всё возможно. И вероятно, в течение долгого времени нерешенным останется вопрос о деталях происхождения воды на этом небесном теле.

    Такая ситуация похожа на то, как физики-теоретики пытаются понять мир. Физическая реальность — некая уникальная реализация множества физических параметров, но она подчинена каким-то единым физическим законам, которые в полной мере нам пока неизвестны. Однако мы знаем уже довольно много. Это позволяет строить все более реалистичные модели. Некоторые из них ухватывают глобальные черты «снежинки», а некоторые пытаются точно воспроизвести отдельные «лучики».

    Здесь хочется сделать один важный комментарий. Занимаясь конструированием «снежинок», не совпадающих с оригиналом, ученый не работает впустую. Хотя он и не изучает непосредственно исходную «снежинку» (реальный мир), но он исследует снег, воду, взаимодействие молекул. Иными словами, даже создавая модели, явно не имеющие отношения к наблюдаемой реальности, теоретик может заниматься важной, осмысленной деятельностью, связанной с изучением физики (и, возможно, математики). Таким образом, потенциальные возможности физики в некотором смысле превосходят конкретную реализацию в виде нашей наблюдаемой части вселенной.

    В фильме «В ожидании волн и частиц» Сергей Троицкий, физик-теоретик из Института ядерных исследований в Москве, высказывает интересную мысль: «Теоретик должен заниматься тем, что не существует, но что могло бы существовать. То, что существует, экспериментаторы и так откроют». Разумеется, это высказывание отчасти шуточное. Но лишь отчасти! Изучение нереализованных в природе возможностей (проводимое в соответствии с довольно строгими правилами и ограничениями, о которых мы говорили выше) — важная составляющая исследовательской работы.

    Почему же мы наблюдаем некоторую реализацию из ряда возможностей? Почему именно эту? С одной стороны, мы можем надеяться найти прямой и детальный ответ на этот вопрос. Правда, сделать это будет нелегко, так как почти наверняка для достоверности результата нам придется научиться исследовать другие варианты не только теоретически, но и экспериментально (или убедительно доказать, что наша наблюдаемая вселенная — единственная). Но часть вариантов мы можем отбросить, используя довольно оригинальный подход, наиболее четко впервые сформулированный Брендоном Картером вначале в препринте, опубликованном в 1967 г., а затем в докладе на симпозиуме Международного астрономического союза в 1973 г., проходившем в Польше и посвященном 500-летию со дня рождения Коперника. На основании этих идей Картером была написана классическая статья, опубликованная в 1974 г. в журнале Classical and Quantum Gravity. Именно на симпозиуме в Кракове им был предложен и прижившийся термин «антропный принцип»*.

    *Наиболее детальное описание идеи антропного принципа можно найти в книге: Barrow, John D.; Tipler, Frank J. The Anthropic Cosmological Principle. — Oxford University Press, 1988. Также стоит отметить редакторский комментарий Джорджа Эллиса к классической статье Брендона Картера. Статья Картера 1967 г. также была впоследствии размещена в Архиве. Другие важные статьи по этой теме, наличествующие в открытом доступе на сайте arXiv. org, можно найти по ключевому слову «антропный» у меня на сайте.

    Поделиться

    В самой простой формулировке принцип звучит так: мы наблюдаем такой мир, потому что в других (сильно отличающихся) мирах нет наблюдателей, подобных нам. Разумеется, в той или иной степени подобные мысли возникали задолго до рубежа 60-х и 70-х гг. XX века у разных людей. Но эти идеи не выстраивались в некую целостную концепцию, которую можно развивать и пытаться приложить к объяснению реальных данных. Развитие происходит на стыке физики и философии, что накладывает свой отпечаток. На сегодняшний день существует несколько вариантов формулировки антропного принципа.

    В первую очередь важно разделение на так называемые слабый и сильный антропные принципы. Приведенная выше формулировка в большей степени относится к слабому. Его идея до некоторой степени даже банальна. В самом деле, мы знаем довольно много, для того чтобы утверждать, что не при всех комбинациях физических параметров может существовать жизнь в высокоразвитой форме (а для появления разумного наблюдателя это необходимо; исключим из рассмотрения так называемый больцмановский мозг). Жизнь вряд ли появится в мирах с двумя или четырьмя пространственными измерениями (здесь речь о макроскопических, т. е. некомпактифицированных*, измерениях. Таким образом, пространство может быть и 10-, и 11-мерным, но дополнительные измерения «свернуты» и в макромире не проявляются непосредственно: например, орбитальное движение планет или даже движение электронов в атоме происходят в трехмерии).

    *Во многих современных теориях (в том числе в теории струн) существуют дополнительные пространственные измерения, однако их роль начинает проявляться лишь на очень малых масштабах, поскольку глобальная топология пространства такова, что дополнительные измерения оказываются «свернутыми» или, как говорят, «компактифицированными». Популярное изложение этих идей можно найти, например, в книге Лизы Рэндалл «Закрученные пассажи: проникая в тайны скрытых размерностей пространства» (М.: Либроком, 2011).

    Поделиться

    Если жизнь в гипотетическом мире основана на наборе частиц, похожем на наш (протоны, нейтроны, электроны), то возникает ряд ограничений на их свойства, например на соотношения масс. Есть и более тонкие «настройки». Известен пример с энергией одного из уровней возбуждения ядра атома углерода, предсказанный Фредом Хойлом. Если бы энергии частиц в так называемой тройной альфа-реакции (синтез ядра углерода из трех альфа-частиц, т. е. ядер гелия*) не были особым образом согласованы, то термоядерный синтез в звездах практически не приводил бы к образованию углерода. А без него не могла бы существовать наша форма жизни. Оттолкнувшись от факта ее существования, Хойл предсказал наличие такого согласования параметров. Таким образом, если мы представим себе мир, где массы протонов и нейтронов чуть-чуть отличаются от наших, то там такого совпадения не будет, а значит, там нет и большого количества углерода, т. е. отсутствует жизнь, подобная земной. Отметим, что в нашей вселенной углерод занимает четвертое место по распространенности, а в первую тройку, напомним, кроме гелия, входят водород и кислород, составляющие вместе воду. Иначе говоря, углерод и вода — основа нашей жизни — чрезвычайно распространены.

    *Тройная альфа-реакция происходит в ядрах достаточно массивных звезд после исчерпания водорода в качестве термоядерного горючего в их недрах. Наше Солнце примерно через 5–6 млрд лет (после своего превращения в красный гигант) перейдет на стадию горения гелия в ядре. Столкновение сразу трех частиц крайне маловероятно, поэтому для эффективного протекания реакции нужно согласование параметров ядер гелия, бериллия и углерода. Бериллий образуется на промежуточной стадии в результате слияния двух альфа-частиц. За счет того что вступающие в реакцию ядра бериллия и гелия имеют энергию, крайне близкую к энергии возбужденного ядра углерода, вероятность всей реакции резко повышается.

    Поделиться

    История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов. Правда, это не только наиболее яркий пример, но и практически единственный*. Тем не менее и этого достаточно, чтобы более серьезно отнестись к идее, на первый взгляд кажущейся слишком банальной или слишком философской.

    *Другой интересный пример можно найти в статье Эндрю Гулда. Речь идет о свойствах ядра трития в сравнении с гелием-3.

    Поделиться

    Итак, слабый антропный принцип говорит нам, что сам факт нашего существования требует отбросить такие варианты устройства вселенной, при реализации которых нас бы не было. Заметим, что это не дает никакого ответа на вопрос о том, «почему же все-таки так получилось». Поэтому многие ученые не считают антропный принцип частью науки. Иными словами, все равно важно искать ответы на вопросы, почему измерений именно три, почему массы частиц именно такие и т. д. Ведь в физике мы всегда стремимся добраться до сути, понять механизмы явлений.

    Сильный антропный принцип выглядит несколько более странно и является куда как более спорным утверждением. Одна из формулировок гласит: «Свойства вселенной должны быть таковы, чтобы в ней могла появиться разумная жизнь». Звучит вполне как тезис какой-нибудь религии. Для многих так оно и есть. Существуют и более наукообразные формулировки, например связанные с некоторыми вариантами интерпретации квантовой механики: «Наблюдатели необходимы, чтобы вселенная реально существовала». В таком подходе в отсутствие наблюдателя «нет реальности» (дерево в лесу падает беззвучно, если этого никто не слышит). Наконец, еще один вариант связан с возможностью существования мультивселенных. В этой формулировке под словом «Вселенная» понимается вся совокупность миров: «Рано или поздно во Вселенной появляется разумный наблюдатель». Если верен сильный принцип, то автоматически верен и слабый.

    Аргументы в пользу сильного антропного принципа очень косвенные и часто, скорее, «философские», даже если они связаны с интерпретацией квантовой механики. Зато такой подход потенциально претендует на объяснение исключительности набора физических параметров в нашей вселенной. И слабый, и сильный варианты призваны помочь понять, почему наша «снежинка» именно такая. Однако сами по себе эти подходы похожи не на снежинки, а, скорее, на капли воды.

    Понимание того, что наш мир в принципе мог бы быть другим (пусть в нем не было бы нас самих), дает простор фантазии. Причем фантазировать можно, рассматривая все уровни: газообразный, жидкий и твердый. Иначе говоря, можно сделать конструирование миров предметом искусства, философских рассуждений или даже рассмотрений в рамках теоретической физики. Ведь если мы не могли бы появиться и/или жить в какой-то вселенной, это еще не значит, что мы не можем ее полностью описать с помощью формул.

    Мы можем наслаждаться созданием «снежинки» — теории и ее конкретной формой как творением человеческого разума, вдохновленного реальными вопросами устройства мира. С определенной точки зрения это «игра в бисер», но важно помнить, что методы и задачи теоретической физики не являются отвлеченными от актуальных вопросов науки, включая и прикладные. Скорее уж, это похоже на проектирование фантастических городов, которые никогда не будут построены, но архитектура и инфраструктура которых просчитываются достаточно детально.

    В последние десятилетия появились научные аргументы в пользу осмысленности такого подхода, а также возможность подвести основу под антропный принцип. В частности, некоторые из них связаны с теорией струн и так называемым струнным ландшафтом, о которых мы поговорим в следующей главе.

    Подробнее читайте:
    Попов, С. Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы / Сергей Попов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019. — 288 с

    Формулы стихии — Поиск — новости науки и техники

    Раскрыть секреты океанской кухни помогает математическое моделирование

     На компьютерном мониторе – земной шар. Неподвижные темные континенты и пульсирующий, переливающийся живой Мировой океан, занимающий 2/3 поверхности планеты, больше всех континентов вместе взятых. Желтые, красные точки обозначают уровень водной поверхности по отношению к берегам, а клубок мерцающих красных точек в районе Флоридского пролива – это Гольфстрим. Ученые знают едва ли не все, что творится на «океанской кухне». Им по силам создать портрет Мирового океана в разрезе благодаря возможностям математического моделирования. Рассказывает заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, член-корреспондент РАН Сергей ГУЛЕВ.
    – Глобальная циркуляция Мирового океана – механизм наисложнейший. А математические модели помогают понять, как он устроен и как работает. На первый взгляд, водная стихия мало чем отличается от воздушной, как мы говорим, это такая же сплошная жидкая среда. Чтобы смоделировать ее поведение с помощью уравнений, нужно описать постоянное и разно-образное движение течений и вихрей, а также сил, заставляющих перемещаться морскую воду. Получится картина состояния океана от поверхности до дна, подчас глубиной в километры. Но в отличие от атмосферы моделирование океана – задача более сложная. Мало того что океаны разделены континентами, по сравнению с атмосферой мы знаем о них гораздо меньше. В первую очередь это касается их глубин. Сегодня спутниковые наблюдения дают огромный объем информации. Однако динамику океана на глубинах увидеть из космоса невозможно – есть лишь информация о его поверхности. Смоделировать подводную стихию позволяют гидродинамические уравнения. Это известные из школьного курса физики фундаментальные законы движения: второй закон Ньютона и некоторые другие. Они трансформируются в достаточно сложные уравнения, для их решения требуются сверхмощные компьютеры и большие программы (компьютерные коды).
    – Составить их – дело очень трудоемкое?
    – Модели – далеко не самые простые компьютерные программы, предусматривающие уйму операций. На бумаге издание было бы не толще энциклопедического словаря. Строит современную гидродинамическую модель группа из нескольких специалистов (иногда пяти, иногда двадцати), где каждый отвечает за свой раздел. И на это ей потребуется несколько лет напряженного труда. Одна из признанных в мире и наиболее удачных моделей – NEMO, созданная в конце 2000-х, – постоянно эволюционирует. Сегодня это семейство моделей, решающее различные задачи: от оперативного прогноза океана до исследования его климатических изменений. Авторы действующей системы – большая группа специалистов со всего мира, включая сотрудников нашей лаборатории. В последние годы консорциум возглавляют французские ученые во главе с профессором Бернаром Барнье из Института природной среды (примерно так можно перевести его название) в Гренобле, моим старым товарищем. Модель циркуляции океана – живой организм, он развивается и совершенствуется. После серьезных модификаций новая версия становится самостоятельным продуктом и часто носит имя авторов-исполнителей. Так, региональная версия NEMO, особым образом описывающая взаимодействие Арктики и Атлантики, будет носить имя сотрудницы нашей лаборатории Полины Вереземской.
    – Самый, наверное, важный вопрос, как работают модели?
    – Есть несколько задач для океанского моделирования. Едва ли не самая серьезная – понять механизмы циркуляции океана, как она меняется и почему и, главное, как стихия влияет на климат. Для этого нужно создать такую же сложную модель атмосферы, работающую совместно с океанской. Это позволит моделировать климат, дать его прогноз, разобраться в его «характере». В современных климатических моделях океанский блок представлен достаточно упрощенными моделями, в которых, как правило, нет вихрей или они описываются параметрически. По-другому пока нельзя – слишком дорого стоит. Чтобы рассчитать годовые характеристики, получить объемный трехмерный «портрет» океана с учетом скорости течений, изменений температуры, других данных с высоким разрешением в 1/12 градуса, даже на самых современных суперкомпьютерах потребуется около недели, а если на 100 лет, то почти два года. Но тогда мы узнаем, например, как реагирует Гольфстрим на охлаждение в результате таяния арктического льда, какие массы атлантической воды попадают в Арктику или как процессы переноса воды на экваторе влияют на характер и поведение среднеширотных течений. Вопросов уйма, а дают ответы модели.
    Как уже говорилось, главный сдерживающий фактор их построения не столько отсутствие данных или ошибки в понимании физических процессов. Все упирается в состояние вычислительных мощностей. В 70-80-х годах прошлого века, когда начали разрабатывать первые модели, компьютеры позволяли проводить расчеты с разрешением в 100-200 км. И картина получалась неправдоподобная. Океан – среда турбулентная. Ведь Гольфстрим, хоть и называется «рекой в океане», состоит из множества вихрей, взаимодействующих между собой. Да, спутники видят вихри, но необходимо узнать, какова их структура на глубине. Поэтому для построения моделей необходимы суперкомпьютеры. Стоят они дорого, но еще дороже обходится их постоянное поддержание в рабочем состоянии. Учитывая важность создания математических моделей с высоким разрешением, Минобрнауки выделило нам трехлетний грант. В 2019-м он закончился, но нам продлили его еще на год. Безусловно, 30 миллионов ежегодно – сумма большая. Но и потребности немалые. Мы не только оплатили работу примерно 20 человек (включая совместителей), главное – приобрели оборудование: переоснастили наш кластер, персональные компьютеры и программное обеспечение. Благодаря мегагранту и помощи института, подчеркну этот факт, теперь у нас есть пусть и небольшой, но суперкомпьютер. И все же многие расчеты приходится выполнять в зарубежных вычислительных центрах.
    По условиям мегагранта организовали лабораторию, скажем так, с международным участием. Ее руководители – Бернар Барнье и я, сотрудники – в основном молодежь. Как и любая область науки, моделирование ее очень интересует.
    – Тем более что направление перспективное и успешно развивается.
    – Это расхожее мнение. Считаю, что каждая наука, ставящая перед собой разумные задачи, привлекательна для молодежи. Если молодой ученый действительно увлечен наукой, то сам выдвинет выбранную область на передний край, что недавно и подтвердилось.
    Я каждый год читаю лекции в Гренобле в рамках магистерской программы по механике сплошной среды.  Она собирает студентов из разных стран,
    включая Россию. По окончании мастер-программы они должны подготовить дипломную работу. Несколько лет назад на курсе была студентка из России Настя Домина, выпускница мехмата Новосибирского госуниверситета. Когда мы обсуждали с ней ее диплом, она сказала, что хочет проанализировать возможности получения энергии из океанских течений (чем-то это напоминает приливные электростанции). Меня, честно говоря, ее идея не взволновала: мы ведем фундаментальные исследования, а она предлагала сугубо прикладной проект. Так я ей и сказал, предложив несколько тем на выбор. Настя – человек увлеченный и упорный – наотрез отказалась: она будет заниматься только этим. Я познакомил ее с Барнье, другими французскими специалистами, и вместе мы стали обдумывать возможность моделирования эффекта установки турбин в областях сильных океанских течений. Нужно было понять, что из этого может выйти. Изменят ли турбины характер океанских течений, ведь через какое-то время они начнут стороной обходить расставленные Настей турбины? Хватит ли полученной энергии, чтобы снабдить ею, скажем, небольшой прибрежный город? В итоге мы вместе написали статью для журнала Nature Energy (его импакт-фактор даже выше, чем у «главы семейства» самого Nature). Публикация только что вышла, уверен, она вызовет отклики. А все потому, что у девушки есть идея и она способна за нее побороться. (Сейчас она работает по контракту в частной английской фирме.)
    – Удалось ли вам за эти годы предсказать изменения климата?
    – А это не совсем наша задача. Океанские модели работают вместе с расчетами других компонентов климатической системы, в первую очередь атмосферы, поскольку в каждодневных и краткосрочных прогнозах роль океана незначительна. Но это не значит, что он не должен присутствовать вовсе, просто его состояние необязательно меняется в течение нескольких суток (время прогноза погоды). Водная стихия консервативна по сравнению с атмосферой: теплоемкость океана в четыре раза ее больше, а плотность – аж в 800. Но когда надо заглянуть вперед на годы и десятилетия, роль океана возрастает многократно. Так что пока мы строим динамические модели с максимально возможной детализацией. В частности, смоделировали процессы конвекции в субполярной Атлантике и обмен водами между Северной Атлантикой и Арктикой. Это важно. Отдельно занимаемся высокоразрешающим атмосферным моделированием. Вместе с расчетами атмосферных процессов наши модели дают метеорологам и океанологам возможность заглянуть на океанскую кухню. Понять, как происходящие там процессы влияют на климат в Арктике и состояние льда, – в перспективе это позволит давать более точные, научно обоснованные прогнозы погоды едва ли не для всего земного шара. Отдельно занимаемся высокоразрешающим атмосферным моделированием. Недавно завершили длительный численный эксперимент по исследованию динамики атмосферы над Северной Атлантикой. Отмечу, что такой огромный массив данных очень высокого разрешения получен впервые в мире. Он нужен для понимания процессов, происходящих в атмосфере и океане, и объясняет их связь. Наверняка поможет намного точнее прогнозировать погоду. Наша статья об этом принята к печати журналом Journal of Applied Meteоrology and Climatology.
    Понимание происходящих на океанской кухне перемен важно, конечно, не само по себе – оно помогает совершенствованию прогнозов. Сегодня их достоверность на 5-7 суток выросла настолько, что соответствует точности суточных прогнозов погоды 1979 года. Прогресс налицо, но достигнут он не столько благодаря совершенству методов сбора данных, сколько возможностям их обработки, то есть эффективности компьютеров. И хотя в нашей области фактически нет фундаментальных физических открытий, теперь о прогнозировании погоды мы знаем намного больше.

    Юрий ДРИЗЕ

    Знаменитую формулу Эйнштейна знают все, но мало кто ее понимает

    В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Альберта Эйнштейна. В экспозиции выставки представлены оригинальные рукописи и личные вещи великого физика, которые раньше никогда и нигде не выставлялись.

    Гвоздем выставки являются поразительные по качеству интерактивные экспонаты, которые, возможно, потрясли бы самого Эйнштейна. Вот, например, огромная видеоустановка, которая искривляет зрительные образы посетителей, иллюстрируя положение Эйнштейна о том, что свет отдаленных звезд искривляется, попав в поле тяготения нашего солнца.

    Другой экспонат позволяет посетителям изменять на экране размеры черной дыры — маленького небесного тела, которое, согласно теории, образуется при коллапсе звезд.

    А вот еще одна установка, позволяющая следить за элементарными частицами — мюонами. «Мы видим на дне резервуара слой тумана, — поясняет куратор выставки Гретхен Уокер. — Проходя через резервуар, космические лучи нагревают туман и оставляют нечто похожее на инверсионный след самолета. Эти космические лучи — мюоны — движутся с околосветовой скоростью, поэтому течение времени для них резко замедляется. Реальный срок существования мюонов — всего две микросекунды, но по нашим понятиям они живут несколько часов».

    Специальная теория относительности Эйнштейна, выражением которой является знаменитая формула эквивалентности массы и энергии E = mc², представляет собой краеугольный камень экспозиции и современной науки. Физик-теоретик Ханох Гутфройнд, которой консультировал кураторов музея при организации экспозиции, говорит, что выставка, которая в начале будущего года отправится в поездку по странам мира, насыщает легендарную формулу реальным содержанием. Знаменитую формулу, говорит он, можно увидеть на спичечных коробках и в рекламных видеоклипах, но очень мало кто понимает, что она значит. Любой посетитель, у которого хватит терпения задержаться на несколько минут у стенда, на котором объясняется эта формула, поймет ее смысл.

    Специальная теория относительности Эйнштейна заложила основы теории и практики использования энергии атомного ядра. Его открытия в области фотоэлектронной эмиссии повели к появлению электронно-вакуумных приборов и микропроцессов, проложив путь к компьютерной революции. Его прозрения в отношении размера и конфигурации молекул помогли раскрыть тайны ДНК.

    И все эти великие достижения отражены в данной выставке — самой крупной в истории. Но экспозиция также отдает дань и незаконченным трудам Эйнштейна, указывает куратор выставки Майкл Шара: «Альберт Эйнштейн потратил последние 30 лет своей жизни, пытаясь создать единую теорию поля, которая свела бы воедино законы существования микро- и макромира — как элементарных частиц, так и космических тел. Ему это не удалось, и он считал, что эта часть его жизни была потрачена зря. Однако сегодня мы понимаем, насколько успешным и плодотворным был этот период в его научном творчестве, ибо он подтолкнул теоретическую физику в сторону единой теории поля. Сегодня это одно из самых перспективных направлений науки — и все благодаря ему».

    В 1921-м году Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия по физике. Двенадцать лет спустя он уехал из нацистской Германии в США, где до конца своих дней преподавал в Принстонском университете. Гордость экспозиции — блокнот Эйнштейна с его вычислениями, которые он вел в попытке объединить все законы физики в рамках единой теории до самой своей смерти в 1955 году.

    Экспонаты выставки отдают дань и жизни Альберта Эйнштейна и за пределами науки. В числе экспонатов — школьный табель с его отметками, чайный сервиз, набор его трубок, принадлежавший ему компас. Тут же выставлено письмо Эйнштейна от 1939 года президенту Франклину Рузвельту с предупреждением, что нацисты, по всей видимости, пытаются создать атомную бомбу на основе урана. А рядом письмо самому Эйнштейну от посла Израиля в США Абы Эбана с предложением занять пост президента еврейского государства.

    Научный консультант выставки Ханох Гуттфройнд указывает, что все эти экспонаты — неотъемлемая часть коллекции, ибо без них невозможно понять истинные масштабы колоссальной фигуры Эйнштейна. «Он обязан своей славой научным достижениям, — говорит Гуттфройнд. — Но Эйнштейн выражал свои взгляды практически по всем вопросам культурной и политической жизни своего времени. Он говорил о проблемах войны и мира, религии, прав человека, национализма и так далее, причем зачастую весьма откровенно и нелицеприятно. Компромиссов и половинчатых мнений он не признавал. Иногда его взгляды отличались наивностью, но не прислушаться к ним было невозможно».

    В экспозицию включена подборка писем, которые писали Эйнштейну его поклонники со всего света. Одно письмо от маленького мальчика из пенсильванского городка Бристоль отражает необычайные масштабы непреходящей славы Альберта Эйнштейна. В нем говорится: «Дорогой доктор Эйнштейн. Я хочу знать, что находится по ту сторону неба. Мама говорит, что только вы это знаете. С глубоким уважением, Фрэнк Феллерман».

    Читать «Все формулы мира» — Попов Сергей Борисович — Страница 1

    Сергей Попов

    Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы

    Научный редактор Игорь Иванов, канд. физ. – мат. наук

    Редактор Полина Суворова

    Руководитель проекта А. Шувалова

    Корректоры И. Астапкина, Е. Сметанникова

    Компьютерная верстка А. Фоминов

    Арт-директор Ю. Буга

    Иллюстрации на обложке и в блоке Р. Тавасиев

    Фото автора на обложке И. Соловей

    Фото художника на обложке Г. Собченко

    © Попов С., 2019

    © Тавасиев Р., иллюстрации, 2019

    © ООО «Альпина нон-фикшн», 2019

    Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

    Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

    * * *

    Предисловие автора

    Меня всегда удивляли фразы, в которых встречалось выражение «наука и культура». Звучит как «литература и культура» или «искусство и культура». Такое разделение и даже противопоставление лишено смысла, ведь, безусловно, наука – неотъемлемая часть современной культуры. Также меня всегда расстраивало противопоставление «двух культур» – гуманитарной и естественно-научной, о котором писал еще Чарльз Сноу в своей знаменитой работе. Кажется, что такое разделение – а оно до сих пор заметно – основано в первую очередь на взаимном непонимании, свойственном многим людям и с той и с другой стороны. Чтобы лучше понять друг друга, надо больше общаться. Отчасти предлагаемая читателю книга является попыткой такого общения. Соответственно, основной ее адресат – человек, считающий себя в большей степени «гуманитарием», что в первую очередь подразумевает нелюбовь ко «всяким формулам».

    В некотором смысле книга состоит из трех частей, и важнейшая из них связана с набором иллюстраций, созданных Ростаном Тавасиевым. С самого начала идея проекта вращалась вокруг визуальных образов, которые могли бы по-своему выразить роль математики в познании и описании мира, а также ее связь с другими подходами. Поэтому иллюстративный ряд – не просто дополнение к тексту, а самостоятельная сущность, у которой есть создатель, своими методами выражающий собственную точку зрения на мысли и образы, представленные в основной – текстовой – части книги.

    В 15 главах, составляющих эту часть, формул практически нет. Целью был разговор о математическом методе описания мира с точки зрения ученого, который им активно пользуется, но сам его не развивает, создание некоего внятного образа, подкрепленного разнообразными аналогиями (с которыми, разумеется, можно не соглашаться) и примерами, которые я брал в первую очередь из физики и астрофизики. Мне хотелось, чтобы читатель понял, что математика – не способ все запутать, а единственная возможность понять очень и очень многое из того, что мы узнали и узнаем о мире, в первую очередь в результате физических исследований. Кроме того, математика – метод не только (и не столько) представления и описания, но еще и исследований природы, поскольку оказалось, что множество новых результатов удается вначале получить с помощью анализа уравнений (а иногда даже создания нового математического аппарата), а эксперимент или наблюдения впоследствии их лишь подтверждают.

    Однако многим продвинутым читателям покажется, что слов недостаточно, – надо и уравнения выписывать. Рассказывать о математических методах в физике без помощи формул – все равно что говорить о живописи без иллюстраций или показа картин. Поэтому появилась третья часть книги – приложения, куда вынесен ряд примеров, призванных непосредственно продемонстрировать, как математика применяется в физике и астрономии. Там формулы присутствуют в большом количестве, правда, сложных выражений среди них нет. Фактически приложения – это ряд независимых научно-популярных статей разного объема, посвященных самым разным методам, процессам и объектам. Стандартного курса нетехнического вуза по высшей математике и физике (или даже естествознанию) будет вполне достаточно, чтобы во всем разобраться. Не возникнет сложностей и у старшеклассников из физико-математических школ или астрономических кружков.

    Особняком стоят два последних больших приложения, одно из которых посвящено гипотезам в астрофизике, а второе – практической пользе фундаментальных исследований вообще и астрономических в частности. Читатель, все-таки желающий формул избежать, может, пропустив первые девять приложений, смело браться за два последних, не боясь столкнуться с «математическими монстрами».

    Предисловие художника

    Предложение Сергея Попова иллюстрировать книгу про математические формулы застало меня врасплох. Как иллюстрировать то, чего не понимаешь? Но я решил довериться удивительному дару Сергея Борисовича объяснять непостижимое.

    В школе мир цифр казался ужасно скучным. Клетку в тетради воспринимал как средство ограничения свободы воображения. И боролся за эту свободу заполняя тетрадки рисунками. Рисовал и в учебниках, визуализируя условия задач и украшая буденновскими усами портреты великих математиков.

    И вот теперь мои рисунки снова встретились с математикой на страницах этой книги. Подозреваю, что стал тем максимально не подготовленным «гуманитарием», на котором автор тестировал свой текст. Если поймет этот художник, то, вероятно, и другие тоже поймут.

    Издательство попросило пояснить в этом коротком вступлении, как устроены иллюстрации. Они состоят из трех основных элементов: клякса, чертеж (или карандашный рисунок) и орнамент. Клякса, след падения капли акварели на белом листе, – естественное физическое явление. Чертеж этой кляксы – попытка человека измерить и понять это физическое явление. Орнамент – один из первых доступных человеку способов описать через рисунок и ритм окружающий мир.

    Собранные из этих элементов иллюстрации я отправлял Сергею Борисовичу на благословение. В ответ получал наставительные комментарии и исправлял рисунки. Так, шаг за шагом, приближался к пониманию смысла каждой главы. Теперь эта книга у вас в руках. И вы даже уже прочитали предисловие.

    Ростан Тавасиев

    Часть I

    Новый язык

    А. ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ МЫ НАЗЫВАЕМ НАДЕЖНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЧЕТЧЕ ФОРМУЛИРОВАТЬ ЭТИ ЗАКОНЫ, НО И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ И ПРАВИЛА КАК ДЛЯ РАСЧЕТОВ РЕЗУЛЬТАТА ИХ ДЕЙСТВИЯ, ТАК И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ СООТНОШЕНИЙ, Т.Е. НОВЫХ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ.

    Б. «НЕПОСТИЖИМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАТЕМАТИКИ» СОСТОИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ТОМ, ЧТО ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ И ДОКАЗАННЫЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮТСЯ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ПРИМЕНИМЫ К РЕАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ И ПРОЦЕССАМ.

    Глава 1

    Формулы и законы природы

    Самый глобальный процесс – расширение вселенной[1] – описывается формулой всего лишь из трех символов: v = Hr. Это закон Хаббла. Здесь r – так называемое собственное расстояние до объекта («нормальное» расстояние «в метрах» в данный момент времени), v – скорость изменения этого собственного расстояния со временем по часам наблюдателя (так называемое cosmic time), связанная с расширением. Наконец, H – постоянная Хаббла. Это коэффициент пропорциональности, характеризующий, насколько быстро происходит расширение в данную эпоху. Закон Хаббла можно сформулировать и словами (вообще, чем проще уравнение, тем, как правило, легче это сделать): скорость удаления галактики за счет расширения вселенной прямо пропорциональна расстоянию до нее. Однако весь контекст лучше проявляется именно при формульной записи даже в таком простом случае. И сам закон выводится с очевидной неизбежностью именно на языке формул (см. приложение 1).

    Полный список всех физических формул

    Изучение физики заключается в применении концепций для решения задач. В этой статье представлен исчерпывающий список физических формул, который будет служить готовым справочником при решении физических задач. Вы даже можете использовать этот список для быстрого повторения перед экзаменом.

    Физика — самая фундаментальная из всех наук. Это также одна из самых сложных наук для освоения. Изучение физики — это, по сути, изучение фундаментальных законов, управляющих нашей Вселенной. Я бы сказал, что нужно выяснить гораздо больше, чем просто запомнить и разобрать физические формулы. Попытайтесь понять, что формула говорит и означает, и какое физическое отношение она объясняет. Если вы понимаете физические понятия, лежащие в основе этих формул, вывести их или запомнить несложно. В этой статье ScienceStruck перечислены некоторые физические формулы, которые вам понадобятся для решения основных физических задач.

    Формулы физики

    • Механика
    • Трение
    • Момент инерции
    • Ньютоновская гравитация
    • Движение снаряда
    • Простой маятник
    • Электричество
    • Термодинамика
    • Электромагнетизм
    • Оптика
    • Квантовая физика

    Выведите все эти формулы один раз, прежде чем начать их использовать. Изучайте физику и смотрите на нее как на возможность оценить скрытую красоту природы, выраженную через естественные законы. Помощь по физике предоставляется здесь в виде готовых к использованию формул. Физика имеет репутацию сложной, и в какой-то степени это правда из-за задействованной математики.

     Если вы не хотите думать самостоятельно и применять основные принципы физики, решать физические задачи всегда будет сложно. Наш список формул по физике призван помочь вам в решении задач. Радость самостоятельного решения физической задачи стоит всех затраченных усилий! Понимание концепций физики бросает вызов вашему воображению и мыслительному потенциалу, при этом, если вы визуализируете проблему, вы можете найти решение. Итак, вот обещанный список, который поможет вам.

    Механика

    Механика — старейший раздел физики. Механика имеет дело со всеми видами и сложностями движения. Он включает в себя различные приемы, которые могут упростить решение механической задачи.

    Движение в одном измерении

    Формулы для движения в одном измерении (также называемые кинематическими уравнениями движения) следующие. (Здесь «u» — начальная скорость, «v» — конечная скорость, «a» — ускорение, t — время):

    • с = ut + ½ в 2
    • v = u + at
    • v 2  = u 2  + 2as
    • v av  (Средняя скорость) = (v+u)/2

    Импульс, сила и импульс

    Формулы для импульса, импульса и силы относительно частицы, движущейся в трех измерениях, следующие (Здесь сила, импульс и скорость являются векторами):

    • Импульс является произведением массы и скорости тело. Импульс рассчитывается по формуле: P = m (масса) x v (скорость)
    • Сила может быть определена как то, что вызывает изменение импульса тела. Сила определяется знаменитым законом движения Ньютона: F = m (масса) x a (ускорение)
    • Импульс — это большая сила, приложенная за очень короткий промежуток времени. Удар молотка – это импульс. Импульс определяется выражением I = m(v-u)

    Давление

    Давление определяется как сила на единицу площади:

    Давление  ( P ) = Сила  ( Ф )


    Зона  ( А )

    Плотность

    Плотность – это масса, содержащаяся в теле на единицу объема.

    Формула плотности:

    Плотность  ( D ) = Масса ( М )


    Том  ( В )

    Угловой момент

    Угловой момент – это величина, аналогичная линейному импульсу, при котором тело совершает вращательное движение. Формула для углового момента (J) определяется как:

    J = r x p
    , где J обозначает угловой момент, r — радиус-вектор, а p — линейный импульс.

    Крутящий момент

    Крутящий момент можно определить как момент силы. Крутящий момент вызывает вращательное движение. Формула для крутящего момента: τ = r x F , где τ — крутящий момент, r — радиус-вектор, а F — линейная сила.

    Круговое движение

    Формулы для кругового движения объекта массы «m», движущегося по окружности радиуса «r» с тангенциальной скоростью «v», следующие: 

    Центростремительная сила  ( F ) = мв 2


    р

    Центростремительное ускорение  ( a ) = в 2


    р

    Центр масс

    Общая формула для центра масс твердого тела:

    Ч  = Σ N i  = 1   m i r i


    Σ N i  = 1 м i

    где R — вектор положения центра масс, r — общий вектор положения всех частиц объекта, а N — общее количество частиц.

    Приведенная масса для двух взаимодействующих тел

    Физическая формула приведенной массы (μ):

    мк = м 1 м 2


    м 1  +  м 2

    где m 1  – масса первого тела, m  – масса второго тела.

    Работа и энергия

    Формулы для работы и энергии в случае одномерного движения следующие:

    Вт (выполненная работа) = F (сила) x D (перемещение) типы, потенциальная энергия и кинетическая энергия. В случае гравитационной силы потенциальная энергия определяется выражением

    PE (гравитация) = m (масса) x g (ускорение свободного падения) x h (высота)  

    Переходная кинетическая энергия выражается как ½ m (масса) x v 2 (квадрат скорости)

    Мощность

    Мощность равна работе, совершаемой в единицу времени. Формула мощности задается как

    Мощность  ( P ) = В 2


    Р

    = I 2 Р

    где P=мощность, W=работа, t=время.

    Трение

    Трение можно разделить на два вида: статическое трение и динамическое трение.

    Статическое трение:
    Статическое трение характеризуется коэффициентом статического трения μ . Коэффициент статического трения определяется как отношение приложенной тангенциальной силы (F), которая может вызвать скольжение, к нормальной силе между поверхностями, соприкасающимися друг с другом. Формула для расчета этого статического коэффициента выглядит следующим образом:

    мк = Приложенная тангенциальная сила  ( F )


    Нормальная сила ( N )

    Величина силы, необходимой для скольжения твердого тела, покоящегося на плоской поверхности, зависит от коэффициента статического трения и определяется по формуле: ускорение)  

    Динамическое трение: 
    Динамическое трение также характеризуется тем же коэффициентом трения, что и статическое трение, поэтому формула для расчета коэффициента динамического трения также такая же, как и выше. Только динамический коэффициент трения, как правило, ниже статического, поскольку приложенная сила, необходимая для преодоления нормальной силы, меньше.

    Момент инерции

    Вот некоторые формулы для моментов инерции различных объектов. (M означает массу, R — радиус и L — длину):

    Объект Ось Момент инерции
    Диск Ось, параллельная диску, проходящая через центр MR 2 /2
    Диск Ось, проходящая через центр и перпендикулярная диску MR 2 /2
    Тонкий стержень Ось, перпендикулярная стержню и проходящая через центр МЛ 2 /12
    Твердая сфера Ось, проходящая через центр 2MR 2 /5
    Твердая оболочка Ось, проходящая через центр 2MR 2 /3

    Ньютоновское тяготение

    Вот несколько важных формул, связанных с ньютоновским тяготением: 

    Закон всемирного тяготения Ньютона:

    F г  = Gm 1 m 2


    r 2

    где

    • m 1 , m 2  являются массами двух тел
    • G — универсальная гравитационная постоянная, имеющая значение 6,67300 × 10-11 м3 кг-1 с-2
    • r — расстояние между двумя телами

    Формула для скорости убегания (v esc ) = (2GM / R) 1/2 где,

    • M — масса центрального гравитирующего тела
    • R — радиус центрального тела

    Движение снаряда

    Вот две важные формулы, относящиеся к движению снаряда:

    (v = скорость частицы, v 0  = начальная скорость, g — ускорение свободного падения, θ — угол проекции, h — максимальная высота l — дальность полета снаряда. )

    Максимальная высота снаряда  ( ч ) = v 0   2 sin 2 θ


    2 г

    Горизонтальный диапазон снаряда (L) = V 0 2 SIN 2θ / G

    Простой майку

    Формула физики для периода простого пенделума (T) 9013

    Формула физики для периода простого Pendulum (T) = 9015. (л/г) где

    • l длина маятника
    • g это ускорение свободного падения

    Конический маятник
    Период конического маятника (T) = 2π √(lcosθ/g)
    где

    • l длина маятника
    • g это ускорение свободного падения
    • Половина угла конического маятника

    Электричество

    Вот несколько формул, связанных с электричеством.

    Закон Ома

    Закон Ома дает зависимость между приложенным напряжением и током, протекающим по твердому проводнику:

    В (Напряжение) = I (Ток) x R (Сопротивление)

    Мощность

    В случае замкнутой электрической цепи с приложенным напряжением V и сопротивлением R, через которую протекает ток I, 

    Мощность  ( P ) = В 2


    Р

    = I 2 Р. . . (поскольку V = IR, закон Ома)

    Закон напряжения Кирхгофа

    для каждой циклы в электрической цепи:

    σ I V I = 0
    , где V I — все, что прилагается на v. I .

    Текущий закон Кирчоффа

    на каждом узле электрической цепи:

    σ I I I = 0
    , где I I

    9 . узел в цепи.

    Сопротивление

    Физические формулы для эквивалентного сопротивления в случае параллельного и последовательного соединения следующие: 1  + R 2  + R 3

    R экв  = R 1 R 2


    R 1  +  R 93 2

    For n number of resistors, R 1 , R 2 …R n , the formula will be:

    1/ R eq  = 1/ R 1  + 1/ R 2  + 1/ R 3 …+ 1/ R n

    Конденсаторы

    Конденсатор накапливает электрическую энергию, если его поместить в электрическое поле. Типичный конденсатор состоит из двух проводников, разделенных диэлектриком или изоляционным материалом. Вот наиболее важные формулы, относящиеся к конденсаторам. Единицей измерения емкости является фарад (Ф), а ее значения обычно указываются в мФ (микрофарад = 10 -6 Ф).

    Емкость (C) = Q / V

    Энергия, запасенная в конденсаторе (E крышка ) = 1/2 CV 2 = 1/2 (Q 2  / C)  = 1/2 (QV)

    Ток, протекающий через конденсатор I = C (DV / DT)

    Эквивалентная емкость для конденсаторов N ‘, подключенных в параллели:

    C Уравнение (параллель) = C 1 + C 2 + C 3 …+ C N + C 3 … C N 2 + C 3 … C N 2 + C 3 … C N 2 + C 3 … C N 2 + C 3 … C N 2 = Σ i=1 to n  C i

    Эквивалентная емкость для n последовательно соединенных конденсаторов:

    1 / C eq  (Серия) = 1 / C 1  + 1 / C 2 …+ 1 / C n  = Σ i=от 1 до n  (1 / C i 9 0)

    Здесь

    • C — емкость
    • Q — заряд, накопленный на каждом проводнике конденсатора
    • .

    • В — разность потенциалов на конденсаторе

    Формула плоскопараллельного конденсатора:

    C = kε 0  (A/d)

    Где

    • k = диэлектрическая проницаемость (k = 1 в вакууме)
    • ε 0  = Диэлектрическая проницаемость свободного пространства (= 8,85 × 10 -12  C 2  / Нм 2 )
    • A = Площадь пластины (в квадратных метрах)
    • d = Расстояние между пластинами (в метрах)

    Формула цилиндрического конденсатора:

    C = 2π kε 0  [L / ln(b / a)] 

    Где

    • k = диэлектрическая проницаемость (k = 1 в вакууме)
    • ε 0  = Диэлектрическая проницаемость свободного пространства (= 8,85 × 10 -12  C 2  / Н·м 2 )
    • L = Длина конденсатора
    • a = Внутренний радиус проводника
    • b = Внешний радиус проводника

    Формула сферического конденсатора:

    C = 4π kε 0  [(ab)/(b-a)] 

    Где

    • k = диэлектрическая проницаемость (k = 1 в вакууме)
    • ε 0  = Диэлектрическая проницаемость свободного пространства (= 8,85 × 10 -12  C 2  / Нм 2 )
    • a = радиус внутреннего проводника
    • b = Внешний радиус проводника

    Катушки индуктивности

    Катушка индуктивности представляет собой электрический компонент, который сопротивляется потоку электронов или электрическому току через него. Это свойство индуктивности в этих устройствах обусловлено электродвижущей силой, создаваемой индуцируемым в них магнитным полем. Единицей индуктивности является Генри. Вот несколько важных формул, связанных с катушками индуктивности.

    Энергия, запасенная в индукторе (E , сохраненная ) = 1/2 (LI 2 )

    Где L — индуктивность, а I — ток, протекающий через индуктор.

    Индуктивность цилиндрического воздушного сердечника катушки (L) = (м 0 кН 2 А/л)

    Где

    • L — индуктивность, измеренная в генри
    • Н — число витков на катушке
    • А — площадь поперечного сечения катушки
    • м 0  является проницаемостью свободного пространства (= 4π × 10 -7  Гн/м)
    • К — коэффициент Нагаоки
    • л — длина рулона

    Индукторы в серии сети

    для индукторов, L 1 , L 2 … L N Подключены последовательно,

    L EQ = L 1 + L 2 EQ = L 1 + L 2 . + L n  (L — индуктивность)

    Катушки индуктивности в параллельной сети

    Для катушек индуктивности, L 1 , L 2 …L

    8

    8 n

    8 n

    8соединенные параллельно,

    1 / L eq = 1 / L 1  + 1 / L 2 …+ 1 / L n

    поведения материи в массе. Это область, ориентированная на изучение материи и энергии во всех их проявлениях. Вот некоторые из наиболее важных формул, связанных с классической термодинамикой и статистической физикой.

    Первый закон термодинамики

    dU = dQ + dW

    где dU — изменение внутренней энергии, dQ — теплота, поглощаемая системой, а dW — работа, совершаемая системой.

    Термодинамические потенциалы

    Все термодинамические явления можно понять с точки зрения изменений пяти термодинамических потенциалов при различных физических ограничениях. Это внутренняя энергия (U), энтальпия (H), свободная энергия Гельмгольца (F), свободная энергия Гиббса (G), Ландау или большой потенциал (Φ). Каждая из этих скалярных величин представляет способность термодинамической системы совершать работу различного рода при различных типах ограничений на ее физические параметры.

    Термодинамический потенциал Определяющее уравнение
    • У-Энергия
    • Т — температура
    • S — это энтропия
    • N — частица номер
    • µ — химический потенциал
    • р Давление
    • В это объем
    • H — энтальпия
    • G — свободная энергия Гиббса
    • Φ — великий потенциал
    • F — свободная энергия Гельмгольца
    Внутренняя энергия (U) dU = TdS − pdV + µdN
    Энтальпия (H) H = U + pV
    dH = TdS + Vdp + µdN
    Свободная энергия Гиббса (G) G = U – TS + pV = F + pV = H – TS
    dG = -SdT + Vdp + µdN
    Свободная энергия Гельмгольца (F) F = U – TS
    dF = – SdT – pdV + µdN
    Ландау или Гранд Потенциал Φ = F – µN
    dΦ = – SdT – pdV – Ndµ

    Уравнения идеального газа

    Идеальный газ — это физическая концепция идеального газа, состоящего из невзаимодействующих частиц, которые легче анализировать по сравнению с реальными газами, которые намного сложнее и состоят из взаимодействующих частиц. Полученные уравнения и законы идеального газа согласуются с природой реальных газов при определенных условиях, хотя и не позволяют точно предсказывать из-за неучтенной интерактивности молекул. Вот некоторые из наиболее важных физических формул и уравнений, связанных с идеальными газами. Начнем с основных законов идеального газа и уравнения состояния идеального газа.

    Право Уравнение
    • Р — Давление
    • В это объем
    • T — температура
    • n — количество молей
    • R — постоянная идеального газа [ = 8,3144621(75) Дж/К моль ]
    • N — количество частиц
    • k — постоянная Больцмана (= 1,3806488(13)×10 -23 )
    Закон Бойля PV = константа
    или
    P 1 В 1  = P 2 В 2
    (при постоянной8 температуре) 9008
    Закон Чарльза V / T = константа
    или
    V 1  / T 1  = V 2  / T 2
    ( при постоянном давлении )
    Закон давления-температуры Амонтона P/T = константа
    или
    P 1  / T 1  = P 2  / T 2
    ( При постоянном объеме )
    Уравнение состояния идеального газа PV = nRT = NkT

    Кинетическая теория газов

    Основываясь на первичных предположениях о том, что объем атомов или молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом контейнера, а силы притяжения между молекулами пренебрежимо малы, кинетическая теория описывает свойства идеальных газов. Вот наиболее важные физические формулы, относящиеся к кинетической теории одноатомных газов.

    Давление (P) = 1/3 (Нм v 2 )

    Здесь P — давление, N — число молекул, а v 2 — среднеквадратическая скорость частиц.

    Внутренняя энергия (U) = 3/2 (NKT)

    Тепловые возможности

    Тепловая вместимость при постоянном давлении (C P ) = 5/2 NK = C В + NK

    = C V + NK

    = C V + NK

    Теплоемкость при постоянном объеме (C v ) =  3/2 Nk

    Отношение теплоемкостей (γ) = C p  / C v  = 5/3

    Формулы скорости

    Средняя молекулярная скорость (V означает ) = [(8kT)/(πm)] 19004 2

    Среднеквадратичная скорость молекулы (V rms ) = (3kT/m) 1/2

    Наиболее вероятная скорость молекулы (V prob ) = (20kT0/m6) /2

    Средний свободный пробег молекулы (λ) = (kT)/√2πd 2 P ( Здесь P в Паскалях )

    Здесь N — число молекул, k — постоянная Больцмана, P — давление, d — диаметр молекулы, m — масса молекулы, T — температура газа.

    Электромагнетизм

    Вот некоторые из основных формул электромагнетизма.

    Кулоновская сила между двумя покоящимися зарядами равна

    ( Ф ) = q 1 q 2


    4πε 0 r 2

    Здесь,

    • q 1 , q 2  являются сборами
    • ε 0  это диэлектрическая проницаемость свободного пространства
    • r — расстояние между двумя зарядами

    Сила Лоренца  
    Сила Лоренца — это сила, с которой электрическое и/или магнитное поле действует на заряженную частицу.

    (сила Лоренца) F = q (E + v x B)  
    где

    • q — заряд частицы
    • E и B — векторы электрического и магнитного поля

    Релятивистская механика

    Вот некоторые из наиболее важных формул релятивистской механики. Переход от классической к релятивистской механике вовсе не гладок, так как он сливает пространство и время в одно целое, убирая ньютоновское представление об абсолютном времени. Если вы знаете, что такое специальная теория относительности Эйнштейна, то следующие формулы будут вам понятны.

    Преобразования Лоренца

    Преобразования Лоренца можно воспринимать как вращения в четырехмерном пространстве. Точно так же, как вращения в трехмерном пространстве смешивают пространственные координаты, преобразование Лоренца смешивает временные и пространственные координаты. Рассмотрим две, трехмерные системы отсчета S(x,y,z) и S'(x’,y’,z’), совпадающие друг с другом.

    Теперь рассмотрим, что система S’ начинает двигаться с постоянной скоростью v относительно системы S. В релятивистской механике время относительно! Таким образом, временная координата для кадра S будет t’, а для кадра S будет t.

    Учитывать

    γ = 1


    √(1 –  v 2 / c 2 )

    Преобразования координат между двумя системами отсчета известны как преобразования Лоренца и задаются следующим образом:
    Преобразования Лоренца пространства и времени

    – vt)

    y = y’

    z= z’

    t = γ(t’ + vx’/c 2 ) и t’ = γ(t – vx/c 2 )

    Релятивистские преобразования скорости

    В тех же двух кадрах S и S’ преобразования для компонент скорости будут следующими (Здесь (U x , U y , U z ) и (U x ‘, U y ‘, U z ‘) — компоненты скорости в S и S’ кадрах соответственно):

    8 U x  = (U x ‘ + v) / (1 + U x ‘v / c 2 )

    U y  = (U y ‘) / γ(1 + U x ‘v / c 2 )

    U z  = (U z’1)900 x ‘V / C 2 ) и

    U x ‘ = (U x — V) / (1 — U x В / с 2 )

    U Y ‘ = (U y ) / γ(1 – U x v / c 2 )

    U z ‘ = (U z ) / γ(1 – U x 0 v 2 )

    Преобразования импульса и энергии в релятивистской механике

    Рассмотрим те же две системы координат (S, S’), что и в случае преобразования координат Лоренца выше. S’ движется со скоростью ‘v’ вдоль оси x. Здесь снова γ — фактор Лоренца. В кадре S (P x , P y , P z ) и в кадре S’ (P x ’, P y ’, P z ’) компоненты импульса. Теперь рассмотрим формулы для преобразования импульса и энергии частицы между этими двумя системами отсчета в релятивистском режиме.

    Компонент мудрый импульс преобразования и преобразования энергии

    P x = γ (стр x ‘ + ve’ / c 2 )

    P y = P Y

    P Z = = y ‘

    P Z = y ‘

    P Z = P Y

    P P Z

    E = γ (E’ + VP x )

    и

    P x ‘= γ (стр x — VE / C 2 )

    P y. ‘ = P y  

    P z ‘ = P z

    E’ = γ(E – vP x )

    Физические формулы для величин в релятивистской динамике

    Все известные величины в классической механике модифицируются, когда мы переходим к релятивистской механике, основанной на специальной теории относительности. Вот формулы величин в релятивистской динамике.

    Релятивистский импульс p = γm 0
    , где m 0  – масса покоя частицы.

    Энергия массы покоя E = m 0 c 2

    Суммарная энергия (релятивистская) E = √(p 2 c 2  + m 0 2 c 4 ))

    Оптика — одна из древнейших ветвей физики

    7 9 Существует много важных формул оптической физики, которые нам часто нужны при решении физических задач. Вот некоторые из важных и часто используемых оптических формул.

    Закон Снеллиуса

    Син и


    Син р

    = n 2


    n 1

    = v 1


    v 2

    • где i угол падения
    • r — угол преломления
    • n 1  показатель преломления среды 1
    • n 2  показатель преломления среды 2
    • v 1 , v 2  – скорости света в среде 1 и среде 2 соответственно

    Формула линзы Гаусса: 1/u + 1/v = 1/f
    где

    • u – расстояние до объекта
    • v – расстояние до изображения
    • f – Фокусное расстояние объектива

    Уравнение производителя линз

    Наиболее фундаментальным свойством любой оптической линзы является ее способность сводить или расходить лучи света, что измеряется ее фокусным расстоянием. Вот формула производителя объектива, которая поможет вам рассчитать фокусное расстояние объектива по его физическим параметрам.

    1 / f = [n-1][(1 / R 1 ) – (1 / R 2 ) + (n-1) d / nR 1 R 2 )]

    Здесь

    • n — показатель преломления материала линзы
    • R 1  радиус кривизны поверхности линзы, обращенной к источнику света
    • R 2  радиус кривизны поверхности линзы, обращенной в сторону от источника света
    • d — толщина линзы

    Если линза очень тонкая по сравнению с расстояниями – R 1  и R 2 приведенная выше формула может быть аппроксимирована следующим образом:

    (Приближение тонкой линзы) 1 / f ≈ (n-1) [1 / R 1 – 1 / R 2

    9 ]

    8 5

    Составные линзы

    Суммарное фокусное расстояние (f) двух тонких линз с фокусным расстоянием f 1 и f 2 , соприкасающихся друг с другом:

    1 / f = 1 / f 1 + 1 / f 2

    Если две тонкие линзы разнесены на расстояние d, их общее фокусное расстояние определяется по формуле:

    1 / F = 1 / F 1 + 1 / F 2 — (D / F 1 — F 2 ) )

    Newton’s Rings Formulas

    Вот важные формы для Ньютона. эксперимент с кольцами, иллюстрирующий дифракцию.

    n th  Dark ring formula: r 2 n  = nRλ

    n th  Bright ring formula: r 2 n  = (n + ½) Rλ

    where

    • n радиус кольца
    • Радиус кривизны линзы
    • Длина волны падающего света

    Квантовая физика

    Квантовая физика — один из самых интересных разделов физики, описывающий атомы и молекулы, а также атомную субструктуру. Вот некоторые формулы, относящиеся к самым основам квантовой физики, которые могут вам часто понадобиться.

    Волна Де Бройля

    Длина волны Де Бройля:

    λ = ч


    р

    где, λ- длина волны де Бройля, h – постоянная Планка, p – импульс частицы.

    Закон дифракции Брэгга : 2a Sin θ = nλ
    где

    • a – расстояние между атомными плоскостями
    • н – Порядок дифракции
    • θ – угол дифракции
    • λ – Длина волны падающего излучения

    Соотношение Планка

    Соотношение Планка дает связь между энергией и частотой электромагнитной волны:

    E  =  hv  = ч ω


    где h – постоянная Планка, v  частота излучения и ω = 2π v

    Принцип неопределенности

    Принцип неопределенности является основой, на которой основана квантовая механика. Он раскрывает неотъемлемое ограничение, которое природа накладывает на то, насколько точно может быть измерена физическая величина. Соотношение неопределенностей имеет место между любыми двумя некоммутирующими переменными. Ниже приведены два специальных соотношения неопределенностей.

    Неопределенность положения-импульса
    Соотношение неопределенности положения-импульса говорит о том, что вы не можете предсказать, где находится частица и как быстро она движется, с произвольной точностью. Чем точнее вы определите положение, тем более неуверенными вы будете в отношении импульса частицы, и наоборот. Математическая формулировка этого отношения выглядит следующим образом:

    Δ x p ч


    где Δx — неопределенность положения, а Δp — неопределенность импульса.

    Неопределенность энергии и времени 
    Это соотношение неопределенности между энергией и временем. Это соотношение приводит к некоторым поразительным результатам, таким как создание виртуальных частиц на сколь угодно короткие промежутки времени! Математически это выражается следующим образом:

    Δ Е т ч


    где ΔE — неопределенность по энергии, а Δt — погрешность по времени.

    На этом я завершаю обзор некоторых важных физических формул. Этот список является лишь репрезентативным и далеко не полным. Физика является основой всех наук, и поэтому ее область распространяется на все науки. Каждая область теории физики изобилует бесчисленными формулами. Если вы прибегнете к тому, чтобы просто замазать все эти формулы, вы можете сдать экзамены, но вы не будете заниматься настоящей физикой. Если вы усвоите теорию, лежащую в основе этих формул, физика упростится. Чтобы рассматривать физику через формулы и законы, вы должны хорошо разбираться в математике. Убежать от него невозможно. Математика — это язык природы!

    Чем больше мы узнаем о природе, тем больше слов нам нужно для ее описания. Это привело к усилению жаргонизации науки с созданием полей и подполей. Вы можете обратиться к глоссарию научных терминов и научных определений для любого жаргона, который находится за пределами вашего понимания.

    Если вы действительно хотите понять, что значит быть физиком, и получить представление о взглядах физика на вещи, прочитайте «Фейнмановские лекции по физике», которые настоятельно рекомендуется прочитать всем, кто любит физику. Она написана одним из величайших физиков всех времен, профессором Ричардом Фейнманом. Читайте и учитесь у мастера. Решите как можно больше задач самостоятельно, чтобы получить четкое представление о предмете.

    5 самых важных научных уравнений всех времен

    Что в уравнении? Буквы, цифры и странные символы — но также и новый взгляд на взаимосвязь между фундаментальными составляющими нашей физической реальности. Все уравнения кристаллизуют что-то важное во вселенной, будь то отношение между массой и энергией, гравитационное притяжение между двумя телами или стороны треугольника.

    Самая важная часть любого уравнения — это знак равенства в его основе. Эти две горизонтальные линии говорят нам, что когда мы изменим одну вещь, мы увидим соответствующее изменение в другой, по-видимому, отдельной вещи. Таким образом, уравнения выявляют связи между внешне различными величинами или свойствами. Соединив вместе, эти вновь открытые отношения могут служить основой для будущих открытий.

    Выбрать наиболее важные уравнения — почти безнадежная задача. Важность любых отношений будет сильно различаться в зависимости от контекста. Например, если вы падаете с самолета, закон всемирного тяготения покажется вам гораздо более значимым, чем уравнение Шредингера. Точно так же уравнения имеют разное значение для ученых в зависимости от области, в которой они работают. 

    Но можно выделить несколько уравнений, которые оказали огромное влияние на то, как мы видим мир. Хотя это не исчерпывающий список, все эти пять уравнений суммируют что-то совершенно новое — будь то новые отношения между вещами или просто новый взгляд на мир. И однажды записанные на бумаге, все эти уравнения сделали возможными будущие прорывы, поскольку поколения мыслителей использовали свои способности для совершения новых открытий. 92

    (Источник: BrainCityArts/Shutterstock)

    Для начала возьмем, пожалуй, самое известное уравнение. Уравнение Альберта Эйнштейна 1905 года, связывающее массу и энергию, одновременно элегантно и внешне противоречит здравому смыслу. В нем говорится, что энергия равна массе объекта в его системе покоя, умноженной на квадрат скорости света. При этом Эйнштейн обнаружил, что массу и энергию можно считать эквивалентными друг другу, объединяющими то, что до этого было двумя отдельными областями.

    Из уравнения Эйнштейна видно, что изменение массы объекта также изменит содержащуюся в нем энергию, и наоборот. Это становится ужасно очевидным во время ядерного взрыва, когда крошечные изменения в массе радиоактивных элементов соответствуют огромному количеству энергии.

    Существует распространенное заблуждение, что уравнение показывает, что масса может быть преобразована в энергию и обратно. На самом деле это не то, что имел в виду Эйнштейн. Вместо этого он просто показал, что изменение массы должно привести к изменению энергии, хотя и очень большому.

    Теорема Пифагора

    (Источник: imagestockdesign/Shutterstock)

    Существенная связь между двумя катетами прямоугольного треугольника и его гипотенузой названа в честь греческого философа Пифагора, хотя он не обязательно был первым, кто ее придумал.

    Теорема показывает, что для любого прямоугольного треугольника мы можем сложить два его более коротких катета в квадрате и получить длину его самого длинного катета в квадрате. Это понимание объединило дисциплины геометрии и алгебры, и это хороший ранний пример использования отношений между формами для получения основных наблюдений о числах. Последующие открытия в этом духе продолжают жить и сегодня в области топологии, и, говоря более прозаически, мы полагаемся на теорему каждый раз, когда GPS триангулирует для нас положение.

    Второй закон термодинамики

    (Источник: Фуад А. Саад/Shutterstock)

    Законы термодинамики возникли в результате наблюдений за движением энергии. Первый закон гласит, что энергия всегда должна сохраняться — важное открытие само по себе. Но второй закон, первоначально описывавший, как тепло передается в системе, имел чрезвычайно далеко идущие последствия.

    Этот закон можно сформулировать по-разному, в зависимости от ситуации, но основное его наблюдение заключается в том, что тепло — а, следовательно, и энергия — естественным образом течет только в одном направлении, от горячего к холодному. Хотя мы можем что-то нагреть, затрачивая энергию, это всего лишь временное решение.

    Это то, что мы видим каждый день, но значение огромно. Эта необратимость лежит в основе таких пьянящих концепций, как стрела времени и энтропия. В конечном итоге это приводит к неизбежности тепловой смерти Вселенной — когда масса и энергия настолько тонко и равномерно рассредоточены по космосу, что больше ничего не может произойти.

    Исчисление

    (Источник: Undrey/Shutterstock)

    Исчисление включает множество различных уравнений, но все началось с одного прорыва. Два мыслителя XVII века, Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц, независимо друг от друга нашли способ формализовать сходимость бесконечных рядов по мере их приближения к определенному пределу. Частично это возникло из-за проблемы вычисления наклона кривой в любой заданной точке. Это вопрос, на который математики частично ответили раньше, но никогда так элегантно и полно, как это сделали Лейбниц и Ньютон.

    Их работа привела к производной и интегралу, двум краеугольным камням исчисления. Производные дают нам скорость мгновенного изменения функции, а интегралы дают площадь под кривой на графике. Сегодня исчисление является частью инженерии, физики, экономики и многих других научных дисциплин.

    Два математика ожесточенно спорили о том, кого следует считать истинным отцом исчисления. Сегодня обоим мужчинам приписывают изобретение его независимо друг от друга. Однако мы можем поблагодарить Лейбница за сам термин «исчисление». Если бы у Ньютона был свой путь, сегодня мы вместо этого ссылались бы на «Метод флюксий».

    Универсальный закон всемирного тяготения

    Хотя Ньютон должен разделить заслуги в расчетах, он может в одностороннем порядке требовать признания своего Универсального закона всемирного тяготения. Уравнение основано на работах таких ученых, как Галилей и Иоганн Кеплер, которые утверждают, что каждая частица материи во Вселенной оказывает притягивающее действие на любую другую частицу материи. Эта сила увеличивается с массой и экспоненциально убывает с расстоянием.

     Работы Ньютона объединили наблюдения Галилея за движением объектов на Земле с исследованиями Кеплера за движением астрономических тел. В результате было получено уравнение, которое показало, что одни и те же правила управляют движением как планет, так и пушечных ядер, что не обязательно было задано в его время.

    Сегодня законы Ньютона были заменены теорией относительности Эйнштейна, которая, среди прочего, объясняет объекты, расположенные очень близко друг к другу или очень тяжелые. Но наблюдения Ньютона по-прежнему справедливы для большинства взаимодействий, которые мы наблюдаем вокруг себя. Неплохо для кого-то в 17 веке.

    9 уравнений, которые изменили мир

    Математические уравнения открывают уникальные окна в мир. Они придают смысл реальности и помогают нам увидеть вещи, которые раньше не замечались. Поэтому неудивительно, что новые достижения в математике часто идут рука об руку с достижениями в нашем понимании Вселенной. Здесь мы рассмотрим девять уравнений из истории, которые произвели революцию в нашем взгляде на все, от крошечных частиц до огромного космоса. 92, и известно по меньшей мере 3700 лет , со времен древних вавилонян.

    Греческому математику Пифагору приписывают запись версии уравнения, используемого сегодня, согласно Университету Сент-Эндрюс в Шотландии. Наряду с нахождением применения в строительстве, навигации, составлении карт и других важных процессах, теорема Пифагора помогла расширить само понятие чисел. В пятом веке до нашей эры математик Гиппас из Метапонта заметил, что у равнобедренного прямоугольного треугольника, длина двух сторон которого равна 1 единице, гипотенуза равна квадратному корню из 2, что равно 9.1471 иррациональное число . (До этого момента никто в письменной истории не встречал таких чисел.) Говорят, что за свое открытие Гиппас был брошен в море, потому что последователи Пифагора (включая Гиппаса) были настолько обеспокоены возможностью чисел, что продолжался вечно после запятой без повторения, в соответствии со статьей Кембриджского университета.

    F = ма и закон всемирного тяготения

    (Изображение предоставлено: Фон: Эскай Лим / EyeEm через Getty Images) 92, где m1 и m2 — массы двух объектов, r — расстояние между ними. G — фундаментальная константа, значение которой должно быть обнаружено экспериментальным путем. С тех пор эти концепции использовались для понимания многих физических систем, включая движение планет в Солнечной системе и средства перемещения между ними с помощью ракет.

    Волновое уравнение

    (Изображение предоставлено: Фон: Эскай Лим / EyeEm через Getty Images)

    Используя относительно новые законы Ньютона, ученые 18-го века начали анализировать все вокруг себя. Согласно статье, опубликованной в 2020 году в журнале 9, в 1743 году французский эрудит Жан-Батист ле Ронд д’Аламбер вывел уравнение, описывающее колебания колеблющейся струны или движение волны.2

    В этом уравнении v — скорость волны, а остальные части описывают смещение волны в одном направлении. Волновое уравнение, расширенное до двух или более измерений, позволяет исследователям предсказывать движение воды, сейсмических и звуковых волн и является основой для таких вещей, как уравнение Шредингера  в квантовой физике, которое лежит в основе многих современных компьютерных устройств.

    Уравнения Фурье

    (Изображение предоставлено: Neslihan Gorucu/istock/Getty Images Plus)

    Даже если вы не слышали о французском бароне Жане-Батисте Жозефе Фурье, его работа повлияла на вашу жизнь. Это потому, что математические уравнения, которые он записал в 1822 году, позволили исследователям разбить сложные и беспорядочные данные на комбинации простых волн, которые гораздо легче анализировать. Преобразование Фурье, как известно, было радикальным понятием в свое время, и многие ученые отказывались верить, что сложные системы могут быть сведены к такой элегантной простоте, согласно статье в журнале 9.1471 Йельский научный . Но преобразования Фурье — рабочие лошадки во многих современных областях науки, включая обработку данных, анализ изображений, оптику, связь, астрономию и инженерию.

    Уравнения Максвелла

    (Изображение предоставлено: ClaudeLux/istock/Getty Image Plus)

    Электричество и магнетизм были еще новыми концепциями в 1800-х годах, когда ученые исследовали, как улавливать и использовать эти странные силы. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл значительно расширил наше понимание обоих явлений в 1864 году, когда он опубликовал список из 20 уравнений, описывающих, как электричество и магнетизм функционируют и взаимосвязаны. Уравнения Максвелла, позже доведенные до четырех, теперь преподаются первокурсникам студентов-физиков в колледжах и служат основой для всего электронного в нашем современном технологическом мире. 92, мы бы не поняли, как работают звезды или Вселенная, и не знали бы, как строить гигантские ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер , чтобы исследовать природу субатомного мира.

    Уравнения Фридмана

    (Изображение предоставлено Минди Вайсбергер)

    Кажется высокомерием думать, что вы можете создать набор уравнений, которые определяют весь космос, но именно это русский физик Александр Фридман сделал в 1920-х годах. Используя теории относительности Эйнштейна, Фрейдман показал, что характеристики расширяющейся Вселенной можно выразить, начиная с Большого взрыва, с помощью двух уравнений.

    Они сочетают в себе все важные аспекты космоса, включая его кривизну, количество вещества и энергии, которые он содержит, и скорость его расширения, а также ряд важных констант, таких как скорость света, гравитационная постоянная и . постоянная Хаббла , отражающая ускоряющееся расширение Вселенной. Известно, что Эйнштейну не нравилась идея расширяющейся или сжимающейся Вселенной, которая, как предполагала его общая теория относительности, происходила из-за эффектов гравитации. Он попытался добавить к результату переменную , обозначенную греческой буквой лямбда, которая действовала против гравитации, делая космос статичным. Хотя позже он назвал это своей величайшей ошибкой, спустя десятилетия от этой идеи сняли пыль и показали, что она существует в форме таинственной субстанции темной энергии , которая вызывает ускоренное расширение Вселенной.

    (Изображение предоставлено: Фон: Эскай Лим / EyeEm через Getty Images)

    Большинство людей знакомы с 0 и 1, которые составляют компьютерные биты. Но эта важная концепция не стала бы популярной без новаторской работы американского математика и инженера Клода Шеннона. В важном 19В статье 48 Шеннон изложил уравнение, показывающее максимальную эффективность, с которой может передаваться информация, часто определяемое как C = B * 2log(1+S/N). В формуле C — достижимая пропускная способность конкретного информационного канала, B — ширина полосы пропускания линии, S — средняя мощность сигнала и N — средняя мощность шума. (Отношение S к N дает знаменитое отношение сигнал/шум в системе.) Результат уравнения выражается в битах в секунду. В статье 1948 года Шеннон приписывает идею бита математику Джону У. Тьюки как сокращению фразы «двоичная цифра».

    Логистическая карта мая

    (Изображение предоставлено фоном: Eskay Lim / EyeEm через Getty Images)

    Иногда очень простые вещи могут привести к невообразимо сложным результатам. Этот трюизм может показаться не таким уж радикальным, но только в середине 20-го века ученые полностью оценили вес этой идеи. Когда в то время бурно развивалась теория хаоса, исследователи начали разбираться в том, как системы, состоящие всего из нескольких частей, которые обратятся друг к другу, могут давать случайное и непредсказуемое поведение. Австралийский физик, математик и эколог Роберт Мэй написал статью, опубликованную в журнале Nature в 1976 году под названием «Простые математические модели с очень сложной динамикой», в котором популяризировалось уравнение xn+1 = k * xn(1 – xn).

    Xn представляет некоторую величину в системе в настоящее время, которая возвращается сама к себе через часть, обозначенную (1 – xn). K — константа, а xn+1 показывает систему в следующий момент времени. Несмотря на то, что это довольно просто, различные значения k приведут к сильно отличающимся результатам, в том числе со сложным и хаотичным поведением. Карта Мэя использовалась для объяснения динамики популяций в экологических системах и для генерации случайных чисел для компьютерного программирования.

    Адам Манн — независимый журналист с десятилетним стажем, специализирующийся на астрономии и физике. Он имеет степень бакалавра астрофизики Калифорнийского университета в Беркли. Его работы публиковались в New Yorker, New York Times, National Geographic, Wall Street Journal, Wired, Nature, Science и многих других изданиях. Он живет в Окленде, штат Калифорния, где любит кататься на велосипеде.

    17 уравнений, изменивших ход истории : ScienceAlert

    Математика окружает нас повсюду, и она во многом повлияла на наше понимание мира. В 2013 году математик и писатель Ян Стюарт опубликовал книгу о 17 уравнений, изменивших мир . Недавно мы наткнулись на эту удобную таблицу в твиттер-аккаунте Пола Коксона, написанную репетитором по математике и блогером Ларри Филлипсом, которая обобщает уравнения. (Наше объяснение каждого приведено ниже):

    Вот еще немного об этих замечательных уравнениях, которые сформировали математику и историю человечества:

    1. Теорема Пифагора

    понимание геометрии. Он описывает отношение между сторонами прямоугольного треугольника на плоской плоскости: возведите в квадрат длины коротких сторон, a и b, сложите их вместе, и вы получите квадрат длины длинной стороны, c.

    Это соотношение, в некотором роде, действительно отличает нашу нормальную, плоскую, евклидову геометрию от криволинейной, неевклидовой геометрии. Например, прямоугольный треугольник, нарисованный на поверхности сферы, не обязательно должен следовать теореме Пифагора.

    2. Логарифмы

    Логарифмы обратны или противоположны экспоненциальным функциям. Логарифм по конкретному основанию говорит вам, в какую степень нужно возвести это основание, чтобы получить число. Например, логарифм 1 по основанию 10 равен log(1) = 0, поскольку 1 = 10 0 ; log(10) = 1, так как 10 = 10 1 ; и log(100) = 2, так как 100 = 10 2 .

    Уравнение на графике log(ab) = log(a) + log(b) показывает одно из наиболее полезных применений логарифмов: они превращают умножение в сложение.

    До появления цифровых компьютеров это был наиболее распространенный способ быстрого умножения больших чисел, значительно ускоряющий вычисления в физике, астрономии и технике.

    3. Исчисление

    Приведенная здесь формула является определением производной в исчислении. Производная измеряет скорость изменения величины. Например, мы можем думать о скорости или скорости как о производной от положения: если вы идете со скоростью 3 мили (4,8 км) в час, то каждый час вы меняете свое положение на 3 мили.

    Естественно, большая часть науки заинтересована в том, чтобы понять, как вещи изменяются, а производная и интеграл — другая основа исчисления — лежат в основе того, как математики и ученые понимают изменение.

    4. Закон всемирного тяготения

    Закон тяготения Ньютона описывает силу притяжения между двумя объектами, F, через универсальную постоянную, G, массы двух тел, m1 и m2, и расстояние между объектами, r. Закон Ньютона — замечательная часть научной истории — он почти идеально объясняет, почему планеты движутся именно так, а не иначе. Также примечателен ее универсальный характер — гравитация работает не только на Земле или в нашей Солнечной системе, но и где угодно во Вселенной.

    Гравитация Ньютона прекрасно держалась в течение 200 лет, и только общая теория относительности Эйнштейна заменила ее.

    5. Квадратный корень из -1

    Математики всегда расширяли представление о том, что на самом деле представляют собой числа, переходя от натуральных чисел к отрицательным числам, к дробям, к действительным числам. Квадратный корень из -1, обычно записываемый как i, , завершает этот процесс, приводя к комплексным числам.

    С математической точки зрения комплексные числа в высшей степени элегантны. Алгебра работает совершенно так, как мы этого хотим — любое уравнение имеет решение в виде комплексных чисел, ситуация, которая неверна для действительных чисел: x 2 + 4 = 0 не имеет решения в виде действительных чисел, но имеет комплексное решение : квадратный корень из -2. Исчисление можно распространить на комплексные числа, и, сделав это, мы обнаружим некоторые удивительные симметрии и свойства этих чисел. Эти свойства делают комплексные числа незаменимыми в электронике и обработке сигналов.

    6. Формула многогранников Эйлера

    Многогранники — это трехмерные версии многоугольников, как куб справа. Углы многогранника называются его вершинами, линии, соединяющие вершины, — его ребрами, а многоугольники, покрывающие его, — его гранями.

    Куб имеет 8 вершин, 12 ребер и 6 граней. Если я сложу вершины и грани вместе и вычту ребра, я получу 8 + 6 – 12 = 2.

    Формула Эйлера утверждает, что если ваш многогранник ведет себя хорошо, если вы сложите вершины и грани вместе, и вычтите ребра, вы всегда получите 2. Это будет верно независимо от того, имеет ли ваш многогранник 4, 8, 12, 20 или любое количество граней.

    Наблюдение Эйлера было одним из первых примеров того, что сейчас называется топологическим инвариантом — некоторым числом или свойством, общим для класса фигур, похожих друг на друга. Весь класс «хороших» многогранников будет иметь V + F — E = 2. Это наблюдение, наряду с решением Эйлера проблемы Кенигсбургских мостов, проложило путь к развитию топологии, раздела математики, необходимого для современная физика.

    7. Нормальное распределение

    Нормальное распределение вероятностей со знакомой колоколообразной кривой слева используется в статистике повсеместно.

    Нормальная кривая используется в физике, биологии и социальных науках для моделирования различных свойств. Одна из причин, по которой нормальная кривая появляется так часто, заключается в том, что она описывает поведение больших групп независимых процессов.

    8. Волновое уравнение

    Это дифференциальное уравнение, или уравнение, описывающее изменение свойства во времени с точки зрения производной этого свойства, как указано выше. Волновое уравнение описывает поведение волн — вибрация гитарной струны, рябь в пруду после брошенного камня или свет, исходящий от лампы накаливания. Волновое уравнение было ранним дифференциальным уравнением, и методы, разработанные для решения уравнения, открыли дверь для понимания и других дифференциальных уравнений.

    9. Преобразование Фурье

    Преобразование Фурье необходимо для понимания более сложных волновых структур, таких как человеческая речь. Учитывая сложную беспорядочную волновую функцию, такую ​​как запись разговора человека, преобразование Фурье позволяет нам разбить беспорядочную функцию на комбинацию ряда простых волн, что значительно упрощает анализ.

    Преобразование Фурье лежит в основе современной обработки и анализа сигналов, а также сжатия данных.

    10. Уравнения Навье-Стокса

    Подобно волновому уравнению, это дифференциальное уравнение. Уравнения Навье-Стокса описывают поведение текучих сред — воды, движущейся по трубе, потока воздуха над крылом самолета или дыма, поднимающегося от сигареты. Хотя у нас есть приблизительные решения уравнений Навье-Стокса, которые позволяют компьютерам довольно хорошо моделировать движение жидкости, все еще остается открытым вопрос (с призом в миллион долларов), можно ли построить математически точные решения уравнений.

    11. Уравнения Максвелла

    Этот набор из четырех дифференциальных уравнений описывает поведение и связь между электричеством (E) и магнетизмом (H).

    Уравнения Максвелла относятся к классическому электромагнетизму так же, как законы движения Ньютона и закон всемирного тяготения к классической механике — они лежат в основе нашего объяснения того, как электромагнетизм работает в повседневном масштабе. Однако, как мы увидим, современная физика опирается на квантово-механическое объяснение электромагнетизма, и теперь ясно, что эти элегантные уравнения — всего лишь приближение, которое хорошо работает в человеческом масштабе.

    12. Второй закон термодинамики

    Это утверждает, что в закрытой системе энтропия (S) всегда постоянна или возрастает. Термодинамическая энтропия — это, грубо говоря, мера того, насколько неупорядочена система. Система, которая изначально находится в упорядоченном, неравномерном состоянии — скажем, горячая область рядом с холодной областью — всегда будет иметь тенденцию к выравниванию, когда тепло будет течь из горячей области в холодную до тех пор, пока не будет равномерно распределено.

    Второй закон термодинамики — один из немногих случаев в физике, где время имеет такое значение. Большинство физических процессов обратимы — мы можем вычислить уравнения в обратном порядке, ничего не напутав. Однако второй закон работает только в этом направлении. Если мы кладем кубик льда в чашку с горячим кофе, мы всегда видим, как кубик льда тает, и никогда не видим, как кофе замерзает.

    13. Относительность

    Эйнштейн радикально изменил курс физики своими специальной и общей теориями относительности. Классическое уравнение E = mc 2 утверждает, что материя и энергия эквивалентны друг другу. Специальная теория относительности привнесла такие идеи, как скорость света, являющаяся универсальным пределом скорости, и течение времени, различное для людей, движущихся с разной скоростью.

    Общая теория относительности описывает гравитацию как искривление и складывание пространства и времени как таковых, и это была первая крупная перемена в нашем понимании гравитации со времен закона Ньютона. Общая теория относительности необходима для нашего понимания происхождения, структуры и конечной судьбы Вселенной.

    14. Уравнение Шрёдингера

    Это основное уравнение квантовой механики. Поскольку общая теория относительности объясняет нашу Вселенную в ее самых больших масштабах, это уравнение управляет поведением атомов и субатомных частиц.

    Современная квантовая механика и общая теория относительности — две самые успешные научные теории в истории — все экспериментальные наблюдения, которые мы сделали на сегодняшний день, полностью согласуются с их предсказаниями. Квантовая механика также необходима для большинства современных технологий — ядерная энергетика, полупроводниковые компьютеры и лазеры построены вокруг квантовых явлений.

    15. Теория информации

    Приведенное здесь уравнение относится к информационной энтропии Шеннона. Как и в случае термодинамической энтропии, приведенной выше, это мера беспорядка. В этом случае он измеряет информационное содержание сообщения — книги, изображения в формате JPEG, отправленного в Интернет, или чего-либо, что может быть представлено символически. Энтропия Шеннона сообщения представляет собой нижнюю границу того, насколько это сообщение может быть сжато без потери части его содержимого.

    Измерение энтропии Шеннона положило начало математическому изучению информации, и его результаты играют центральную роль в том, как мы сегодня общаемся по сетям.

    16. Теория хаоса

    Это уравнение представляет собой логистическую карту Мэя. Он описывает процесс, развивающийся во времени — x t+1 , уровень некоторой величины x в следующий период времени — задается формулой справа и зависит от xt, уровня x в данный момент. k – выбранная константа. Для определенных значений k карта показывает хаотическое поведение: если мы начнем с некоторого определенного начального значения x, процесс будет развиваться в одном направлении, но если мы начнем с другого начального значения, даже очень близкого к первому, процесс будет развиваться совершенно по другому пути.

    Мы наблюдаем хаотичное поведение — поведение, чувствительное к начальным условиям — подобное этому во многих областях. Погода является классическим примером: небольшое изменение атмосферных условий в один день может привести к совершенно другим погодным системам через несколько дней, что чаще всего отражается в идее бабочки, взмахивающей крыльями на одном континенте, вызывающей ураган на другом континенте.

    17. Уравнение Блэка-Шоулза

    Другое дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза описывает, как финансовые эксперты и трейдеры находят цены на деривативы. Деривативы — финансовые продукты, основанные на некотором базовом активе, таком как акции, — являются важной частью современной финансовой системы.

    Уравнение Блэка-Шоулза позволяет специалистам по финансам рассчитать стоимость этих финансовых продуктов на основе свойств производного инструмента и базового актива.

    Эта статья была первоначально опубликована Business Insider.

    Дополнительная информация от Business Insider:

    Топ-10 величайших формул мира

    Несколько лет назад британский научный журнал «Physics World» попросил читателей проголосовать за «величайшую формулу».

    В десятку самых известных формул списка вошли как неизвестная 1 + 1 = 2, так и знаменитая E = MC²;

    Существуют как простые формулы окружности, так и сложные формулы Эйлера…

    Эти формулы являются не только кристаллизацией мудрости математиков и физиков, но и концентрированным выражением человеческой цивилизации.

    Каждая формула глубоко повлияла на преобразование человеческого общества и даже сформировала человеческое мышление.

    Некоторые из этих формул будут вам знакомы, а некоторые из вас могут быть с ними не знакомы.

    Нам, людям, необходимо понимать эти формулы и мыслительный процесс человека.

    Инженеры-электронщики должны лучше всего понимать и осваивать преобразование Фурье и уравнения Максвелла.

    Сегодня мы собрали эти 10 известных формул из Интернета и поделились ими с вами:

    Содержание

    №10 Длина окружности

    Основатель: Древние

    Значение: A математическое выражение красоты природы.

    Эта потрясающая формула – мы учили ее еще в средней школе.

    В настоящее время людям удалось получить 206,1 миллиарда цифр числа пи. Все равно как-то скучно.

    Достаточно дюжины значений числа пи, используемых в современной науке и технике.

    Если вы используете 35-битное значение пи для вычисления длины окружности, которая может охватывать Солнечную систему, ошибка составит менее одной миллионной диаметра протона.

    Сейчас большинство людей вычисляют число Пи для проверки вычислительной мощности компьютера и ради интереса.

    No.9 Преобразование Фурье

    Основатель: Жан Баптис Жозеф Фурье

    Значение: Любой нерегулярный сигнал может быть выражен как бесконечная суперпозиция правильных синусоидальных волн.

    Это важный метод в области цифровой обработки сигналов.

    Это очень профессионально, и большинство людей вообще этого не понимают.

    Короче говоря, без этой формулы сегодня нет компьютера, так что мы должны благодарить за эту совершенно непонятную формулу. Кроме того, хотя Фурье и носит фамилию Фу, он француз.

    № 8 Отношения де Бройля

    Основатель: Луи Виктор Де Бройль

    Значение: Де Бройль считает, что любое вещество является одновременно и твердым, и летучим, или что любое вещество можно также рассматривать как волну , включая самого человека.

    Человек существует не только как субстанция, но и в некотором смысле как волна.

    Эта штука тоже очень классная.

    Многие понятия от школьной физики до оптики являются дальними родственниками.

    Короче говоря, ДеБройль считает, что электрон — это не только частица, но и волна, у него тоже есть «длина волны».

    Итак, у нас есть уравнение материальной волны, которое выражает отношение между длиной волны, энергией и так далее.

    Он также получил Нобелевскую премию по физике 1929 года.

    №7 1+1=2

    Эта формула не требует ни названия, ни перевода, ни объяснения.

    No.6 Уравнение Шрёдингера

    Основатель: Эрвин Шредингер

    Значение: В квантовой механике состояние объекта не может быть описано перемещением, скоростью и т. д., как в классической механике, а только функцией физической величины.

    Эта физическая величина является уже не определенным значением, а вероятностью, распределенной во времени.

    Каждой микросистеме соответствует уравнение Шрёдингера.

    Значение уравнения Шрёдингера в квантовой механике такое же, как и второго закона Ньютона в классической механике.

    Он также совершенно неизвестен большинству людей.

    Поэтому я привожу официальную оценку: «Уравнение Шрёдингера является наиболее широко используемой и влиятельной формулой в мировой литературе по атомной физике».

    За выдающийся вклад в квантовую механику Шредингер получил Нобелевскую премию по физике 1933 года.

    Кроме того, Шредингер — австриец.

    № 5 Массово-энергетическая эквивалентность

    Основатель: Альберт Эйнштейн

    Значение: Уравнение массы и энергии глубоко раскрывает взаимосвязь между массой и энергией.

    До этого не было сомнений, что масса есть масса, а энергия есть энергия, и между ними не было никакой связи.

    Именно открытие уравнения массы и энергии привело к взрыву атомных и водородных бомб.

    Что более важно в этом уравнении, так это то, что оно полностью ниспровергает присущее человечеству мышление и способствует прогрессу человеческой цивилизации.

    Кажется, формула в научном сообществе никогда не имела такого широкого значения.

    В «чудесный год» физики в 1905 году ее предложил молодой человек по имени Эйнштейн.

    В том же году он также опубликовал «Об электродинамике движущихся объектов», широко известную как специальная теория относительности.

    Эта формула говорит нам, что Эйнштейн превосходен, а энергия и масса взаимозаменяемы.

    Побочный продукт: Атомная бомба.

    No.4 Теорема Пифагора

    Основатель: Пифагор (Некоторые считают, что теорема Пифагора также появилась при династии Шан в Китае и доказала ее)

    Значение: Теорема Пифагора является типичным методом решения задачи математическими методами.

    В настоящее время существует более 400 форм доказательств.

    3:4:5 треугольник  находится глубоко в сердце каждого земного человека.

    No.3 Второй закон движения Ньютона

    Основатель: Исаак Ньютон

    Значение: Второй закон Ньютона лежит в основе классической физики и применим ко всем аспектам нашей повседневной жизни.

    Это положило начало исследованиям настоящей физики.

    Без Ньютона человеческая цивилизация провела бы гораздо больше времени в темном мире.

    Один из величайших ученых всех времен, основной закон одного из величайших научных шедевров всех времен «Математические принципы натуральной философии» считается одним из величайших в классической физике.

    Все основные уравнения мощности могут быть выведены из него с помощью исчисления.

    No.2 Тождество Эйлера

    Основатель: Леонард Эйлер

    Значение: многие математические формулы были открыты Эйлером, поэтому формула Эйлера не является единой формулой.

    Формула Эйлера широко распространена в различных разделах математики.

    Государственный секретарь Швейцарии по вопросам образования и исследований Шарль Кляйбер сказал: «Без многих научных открытий Эйлера мы сегодня будем жить совершенно другой жизнью».

    Французский математик Лаплас считает, что: прочитав Эйлера, он учитель всех.

    Была ли эта формула написана Богом?

    В последних творениях все боги.

    Эйлер — самый плодовитый математик в истории и ученый с наибольшим количеством книг во всех областях (включая все разделы математики и механики, оптику, акустику, водное хозяйство, астрономию, химию, медицину и т. д.).

    История математики называет восемнадцатый век «эпохой Эйлера».

    Эйлер родился в Швейцарии. Он потерял зрение на правый глаз в 31 год и ослеп в 59 лет. Однако он оптимистичен, обладает потрясающей памятью и концентрацией внимания.

    Всю свою жизнь он был скромным и редко называл то, что нашел.

    Тем не менее, одна из самых важных констант названа – e.

    О е, раньше был анекдот:

    В психиатрической больнице пациент весь день говорил другим: «Я различаю вас, я различаю вас».

    Я не знаю почему, у этих пациентов простое понятие исчисления. Они думали, что однажды они продифференцируются до нуля и исчезнут, как обычные полиномиальные функции.

    Однако однажды он встретил неподвижного человека. Он был удивлен, и человек сказал ему легкомысленно: «Я — икс в степени е».

    Прелесть этой формулы в том, что в ней нет никакого дополнительного содержания.

    Он помещает самые основные e, i и pie в математике в одну формулу, а также добавляет математику, которая является наиболее важными 0 и 1 в философии.

    Соединитесь с помощью простого знака плюс.

    Гаусс однажды сказал: «Если человек впервые увидит эту формулу, не почувствовав ее прелести, он не сможет стать математиком».

    No.1 Уравнения Максвелла

    Основатель: Джеймс Кларк Максвелл

    Значение: Органически объединяет электрические и магнитные поля в полное электромагнитное поле. И создал теорию электромагнитного поля, и без электромагнитной теории сегодня не было бы социальной цивилизации.

    интегро

    дифференциал

    Кто может понять эти формулы, тот обязательно почувствует, что за ними стоит прохладный ветер — если Бога нет, то как объяснить такое совершенное уравнение?

    Этот набор формул объединяет закон электричества Гаусса, закон магнетизма Гаусса, закон Фарадея и закон Ампера.

    Более скромная оценка: «Вообще любое электромагнитное явление во Вселенной можно объяснить этой системой уравнений».

    Позже Максвелл предсказал существование электромагнитных волн на основе этого набора формул только путем вычислений на бумаге.

    Разве мы не всегда любим писать истории, например, когда Эйнштейн был ребенком, он встал на путь усердной учебы и служения Родине из-за определенного стимула?

    На самом деле этот стимул представляет собой систему уравнений, которую вы видите.

    Именно потому, что эта система уравнений идеально объединяет все электромагнитное поле, Эйнштейн всегда хотел таким же образом объединить гравитационное поле и подвести макро- и микросилы к одному и тому же набору формул: знаменитая «большая объединенная теория.

    Эйнштейн не выходил из туннеля до самой смерти, и если он выйдет, мы увидим самого Бога на другом конце туннеля.

    Точка зрения редактора:  Теория относительности Эйнштейна основана на постоянной скорости света и доказана геометрическими методами. А уравнение Максвелла как раз и содержит принцип постоянной скорости света. Следовательно, краеугольным камнем теории относительности Эйнштейна является уравнение Максвелла!

    Основные формулы физики и примечания для конкурсных экзаменов

    Вы когда-нибудь задумывались, почему небо голубое или как действует гравитация? Физика по существу изучает, как взаимодействуют фундаментальные составляющие нашей Вселенной. Включая обязательную часть программы многих конкурсных экзаменов , организованных для приема на инженерно-технические программы, эта дисциплина представляет собой широкий спектр подполей, от квантовой физики до ядерной физики. Этот блог призван предоставить вам исчерпывающий список основных формул по физике, которые вы должны знать, чтобы успешно сдать выбранный вами конкурсный экзамен.

    Выписка: Английский для конкурсных экзаменов

    Этот блог включает в себя:
    1. Список основных формул физики
    2. Популярные формулы базовой физики
    3. Примечания по базовой физике
    4. Практические вопросы

    Основные формулы физики PDF Download

    Список основных формул физики для некоторых основных экзаменов по физике

    Основные формулы физики Концепция Формула
    Формула средней скорости Используется для расчета средней скорости (S) движущегося тела для пройденного расстояния (D), а также продолжительности времени (T). S = д/т
    Формула ускорения Ускорение относится к скорости изменения скорости по отношению к изменению времени. Обозначается символом а. а =(v-u)/t
    Формула плотности Эта формула отображает плотность материала в определенной заданной области. Р=м/В
    Формула силы Способность выполнять действие известна как Энергия. С другой стороны, энергия, затрачиваемая на выполнение деятельности (работы) в течение определенного периода времени, называется мощностью. P=Вт/т
    Второй закон Ньютона Используя формулу, силу можно выразить произведением массы на ускорение тела. Ж = ма
    Весовая формула Формула измеряет силу, с которой объект падает под действием силы тяжести. Вт=мг
    Формула давления Давление относится к величине силы, прикладываемой к единице площади объекта. П=Ж/А
    Формула закона Ома Закон Ома гласит, что ток, проходящий через материал проводника, прямо пропорционален разности потенциалов между двумя концами проводника. В= I × R
    Формула кинетической энергии Кинетическая энергия – это энергия, которой обладает тело благодаря своему состоянию движения. E = 1/2 мВ²
    Формула частоты Частота относится к числу оборотов, совершаемых в секунду, или к числу волновых циклов. F = v/λ
    Формула маятника Это уравнение вычисляет, как долго маятник качается вперед и назад в секундах Т = 2π√Lg
    Формула Фаренгейта Это формула преобразования температуры. F = (9/5× °С) + 32
    Рабочая формула Формула работы измеряет произведение величины смещения d и составляющей силы. Вт = F × d × cosθ
    Формула крутящего момента Крутящий момент — это сила вращения или вращательный эффект. Он измеряет величину Т = F × r × sinθ
    Формула смещения Относится к изменению положения объекта с его начального положения на его конечное положение. D = Xf–Xi = ΔX
    Массовая формула Эта формула представляет собой отношение между силой и массой. Здесь F = сила, m = масса и a = ускорение. F = мА или м = F/м

    Популярные формулы базовой физики

    1. Формула средней скорости

    Используя эту формулу физики, мы можем рассчитать среднюю скорость (S) движущегося тела для пройденного расстояния (D), а также продолжительность времени (T).

    Формула средней скорости

    1. Формула плотности

    Эта формула показывает плотность материала в определенной заданной области.

    Формула плотности

    1. Формула ускорения

    Ускорение — это скорость изменения скорости по отношению к изменению во времени.

    Формула ускорения

    1. Формула мощности

    Способность выполнять действие известна как Энергия. С другой стороны, энергия, затрачиваемая на выполнение деятельности (работы) в течение определенного периода времени, называется мощностью.

    Формула мощности

    1. Формула давления

    Величина силы, приложенной к единице площади, называется давлением объекта.

    Формула давления

    1. Формула закона Ома

    Среди популярных физических формул закон Ома объясняется тем, что ток (I), проходящий через некоторый материал проводника, прямо пропорционален разности потенциалов (V) между двумя концами проводника.

    Формула закона Ома

    Изучение формул физики? Ознакомьтесь с Тригонометрические формулы для количественного раздела конкурсных экзаменов

    Примечания по основам физики

    Чтобы сдать любой конкурсный экзамен, первостепенное значение имеет ознакомление с программой и образцом экзамена. Учитывая огромное количество абитуриентов каждый год, нельзя отрицать тот факт, что, чтобы получить дразнящий балл, вы должны изучить тонкости на ваших подсказках. Часто важные концепции готовятся всеми, но дополнительные оценки получают за знание мельчайших концепций предметов. Хотя вы должны укрепить свои основные формулы по физике, также необходимо пройти через фундаментальные концепции по этому предмету. Чтобы помочь вам укрепить различные концепции физики, мы объяснили некоторые из часто задаваемых тем в рамках этой дисциплины.

    Выписка: Аналитическое обоснование для конкурсных экзаменов

    Единицы СИ

    Вопросы, касающиеся единиц СИ, часто задают на многих инженерных экзаменах. Вот ключевые указатели, которые вы должны помнить в единицах СИ, а также основные физические формулы, упомянутые выше. Единицам СИ как понятию придается меньшее значение, но они занимают очень значительное место в контрольных работах различных экзаменов. Ниже приведены некоторые из важных SI, которые вы должны помнить и применять в своих основных физических формулах.

    Наименование количества Единица СИ  Наименование подразделения
    Масса Килограмм кг
    Время Второй с
    Длина Метр м 
    Термодинамический/температурный Кельвин К
    Электрический ток Ампер А
    Светящийся Кандела CD
    Количество вещества Крот Крот
    Электрическое сопротивление Ом Ом
    Мощность Вт Вт
    Длина волны света Ангстрем Å
    Магнитная индукция Гаусс Гс
    Электрический заряд Кулон С
    Атмосферное давление Бар бар
    Энергия Джоуль Дж
    Магнитный поток Максвелл Мх
    Давление Паскаль Па
    Сила Ньютон
    Важные инструменты и устройства 

    Большинство из них знают только об обычных устройствах или инструментах, используемых в различных экспериментах по физике. Эти инструменты могут быть включены в различные вопросы, чтобы оценить понимание учащимся основных понятий и формул физики. Взгляните на следующее, в котором перечислены эти инструменты и устройства, а также их упрощенные определения.

    Читайте также: LCM и HCF для конкурсных экзаменов

    Инструменты Функции
    Спидометр Устройство, используемое для измерения и отображения скорости транспортного средства.
    Акселерометр   Это устройство, которое измеряет ускорение.
    Динамометр  Обычно этот прибор используется для измерения крутящего момента, силы
    а также мощности тела.
    Анемометр  С помощью этого устройства мы можем измерить скорость ветра.
    Гальванометр Это электромеханический прибор, который используется для обнаружения
    и индикации электрического тока.
    Барометр   Барометр — это научный прибор, который применяется в
    метеорологии и используется для расчета атмосферного давления.
    Вискозиметр С помощью этого устройства мы можем рассчитать вязкость жидкости.
    Сейсмометр Этот прибор помогает в оценке и измерении
    случайных движений внутри земной коры, вызванных землетрясением или
    извержением вулкана и т. д. 
    Вольтметр  Используя вольтметр, мы можем измерить электрический потенциал
    разницы между двумя заданными точками

    Практические вопросы

    • Ширина двери 40 см. Если его освободить, приложив усилие 2 Н к его краю (от шарниров). Вычислите крутящий момент, при котором дверь открывается.
    • Длина маятника 4 метра. Он совершает один полный цикл 0,25 раза в секунду. Максимальное смещение, которого достигает маятник, составляет 0,1 метра от центра. Узнать период колебаний? А какое водоизмещение через 0,6 секунды?
    • Маятник имеет период 1,9о от горизонтальной плоскости. Кроме того, сила имеет величину 900 Н. Значит, если он толкнет косилку на 30 м. Затем рассчитайте работу, которую совершил человек, чтобы переместить газонокосилку.
    • Волна имеет частоту 50 Гц. Он также имеет длину волны 10 м. Узнать скорость волны?
    • Предположим, Гита уезжает из Дели, чтобы навестить Рохита в Дели. Она решает путешествовать на поезде и преодолевает 350 километров на север. Затем трасса поворачивает обратно на юг на 125 километров. Рассчитать полное перемещение Гиты по формуле перемещения?
    • Ящик массой 250 Н покоится на полу. Если давление, оказываемое коробкой на пол, равно 25 000 Па, на какой площади коробка соприкасается с полом?
    • Масса предмета равна 1 кг. Кроме того, на него действует сила в 2 ньютона. Определите величину и направление ускорения тела.
    • Масса человека составляет 70 кг, а сила тяжести на Земле составляет 9,8 м/с2.

    Сайт о науке и технике: Наука и Техника

    10 научных интернет-ресурсов, которые сделают вас умнее

    Обучение за границей: Последние новости

    Листая новостную ленту в соцсетях, просматривая «Инстаграм» и популярные мемы, вы, возможно, даже не догадываетесь о том, что время в интернете можно проводить с куда большей пользой – узнать много нового и расширить свой кругозор можно, буквально не вставая с дивана!

    Стать немного умнее и образованнее за время поездки на метро или 20-минутного ланча вам помогут научно-популярные сайты и Youtube-каналы, коих в интернете великое множество!

    Естественные науки за рубежом

    14 золотых правил полиглота

    Гении выбирают самообразование

    Специально для вас мы сделали подборку из 10 самых интересных онлайн-ресурсов для получения новых знаний и прокачки мозга…

    1) Чердак

    «Чердак» — это современный мультимедийный портал для молодежи, увлекающейся наукой и инновационными технологиями. Здесь вы найдете интереснейшие статьи из самых разных научных сфер, включая астрономию, биологию, физику и химию, а также видео-материалы от известных научных блогеров. А еще — лекции, свежие новости из научно-технологического мира и анонсы акутальных мероприятий, проходящих в России. Даже люди, далекие от науки, могут найти на «Чердаке» много нового и интересного – заходите и вы!

    2) MinutePhysics

    В своих коротких анимированных видео на канале MinutePhysics физик Генри Рейх в доступной и интересной форме рассказывает о самых разных научных концепциях и понятиях. Здесь вы узнаете о том, откуда берутся галактики, как летают самолеты, магнетизме и многом-многом другом!

    3) TheBackyardScientist

    Кто из нас хоть раз не пытался ставить эксперименты на заднем дворе? Хозяин канала TheBackyardScientist пошел дальше и решил делиться своими невероятными открытиями в режиме онлайн! Прямо на заднем дворе своего дома он проводит множество опасных, интересных научных и химических экспериментов, доказывающих и опровергающих существующие теории. Хотите знать, что будет, если добавить жидкий азот в бассейн или соединить расплавленный алюминий со «Спрайтом»? Заходите на TheBackyardScientist и смотрите!

    4) Научпок

    Канал Научпок – это интереснейшее творение команды видеоблогеров Caramba TV, которое помогает просто и быстро (видео-ролики длятся не более 6 минут!) разобраться «с нуля» в самых разных научно-технических вопросах. Из анимированных видео канала можно узнать много нового и интересного о клонировании, глобальном потеплении, динозаврах и даже о том, почему попугаи умеют разговаривать!

    5) SmarterEveryDay

    Становитесь умнее каждый день с каналом SmarterEveryDay, ведущий которого исследует окружающий мир с помощью научных знаний и теорий! Неутомимый экспериментатор Дестин в своих видео поднимает самые интересные и, порой, странные вопросы – от того, что находится в сумке кенгуру, и как на практике осуществляются космические полеты, до того, почему кошки всегда приземляются на четыре лапы, и почему Гарри Гудини погиб от одного из своих же собственных трюков. Самое главное – Дестин всегда находит правильный и научно обоснованный ответ! Кстати, все видео канала оснащены субтитрами, а значит – доступны даже тем, кто пока плохо понимает разговорную английскую речь.

    6) DeepSkyVideos

    Англоязычный канал DeepSkyVideos в буквальном смысле осуществляет мечту всех советских детей – если у вас не получилось стать космонавтом и лично бороздить внеземные просторы, этот канал поможет исследовать космос вдоль и поперек! Вы узнаете все об астрономии, небесных телах и системах, звездах, которым по 8 миллионов лет, современных полетах в космос и многом другом.

    7) Простая наука

    Русскоязычный канал Простая наука знакомит взрослых и детей с самыми интересными физическими и химическими экспериментами. Опыты с азотом, алюминием, огнем, йодом и стеклом – это лишь малая часть того, что приготовил для вас канал!

    8) Nerdist

    Название Youtube-канала Nerdist говорит само за себя – это настоящий рай для настоящих нердов! На канале есть все – от обзоров фильмов, сериалов и видео-игр до более чем полезных научно-популярных роликов. Особенный интерес представляет рубрика «Because Science», в которой нерд Кайл Хилл с научной точки зрения рассматривает самые нетривиальные вопросы, типа «Почему Дарт Вейдер дышит именно так?», «Может ли Человеку-паук действительно висеть на своей паутине?» и «Как на самом деле работает игра «Pokemon GO». Если вас тоже живо интересуют эти вопросы, канал Nerdist – для вас.

    9) Kreosan

    Грандиозные научные эксперименты и невероятные открытия, опыты и изобретения – все это ждет вас на русскоязычном канале Kreosan, помогающем расширить кругозор и самому превратиться в настоящего исследователя. Не знаете, как зарядить телефон от линии электропередач, сделать генератор высокого напряжения или превратить грозу в шаровую молнию? Нет ничего проще, эти ребята дадут вам все необходимые инструкции!

    10) Vsauce

    Vsauce – это один из самых известных научно-популярных Youtube-каналов, на котором в простой форме рассказывается о самых разных аспектах окружающего мира. Здесь поднимаются физические, биологические, астрономические, исторические и многие другие вопросы, которыми все мы задаемся хоть раз в жизни. Хотите по-настоящему прокачать свой мозг? Заходите и не пожалеете!

    Биомедицина в США: учимся и работаем

    Бесплатное онлайн-обучение с FutureLearn

    10 курсов, в существование которых трудно поверить

    Научно-популярные ресурсы | Реорганизация Российской академии наук 2013

    • Постнаука — это интернет-проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Весьма любопытный ресурс, объединяющий различные способы донесения научных знаний — от журнальных статей до отдельных программ-диалогов. Здесь можно прочитать статьи и главы из готовящихся к публикации книг, просмотреть интересные интервью-монологи ведущих ученых по различным направлениям науки (от языкознания, математики и философии до физики, химии и биологии). Интересны также научные беседы в программе «Перспективы», лекции специалистов по различным темам, собранные в курсы. Как написано на сайте, задача ресурса — не пересказывать научные теории и идеи, а дать ученым возможность говорить о своих исследованиях от первого лица.
    • Научная Россия — интернет ресурс, в котором собраны как научные, так и околонаучные новости, затрагивающие реорганизацию РАН. Стоит присмотреться к разделу Интервью, где ведущие ученые рассказывают о своей деятельности, дают оценку происходящим событиям. В отдельном разделе Остров Капицы собраны недавние интервью Сергея Петровича и видео с мероприятий, посвященных его деятельности. Этот интернет-ресурс поддерживается журналом «В мире науки» и медиа-холдингом «Очевидное-невероятное».
    • ЭЛЕМЕНТЫ — естественно-научный интернет-ресурс со своей богатой Энциклопедией и замечательно подготовленными новостными статьями. Здесь имеется Видеотека с публичными лекциями известных математиков и физиков. Большое внимание уделяется образованию школьников (лекции, задачи, библиотека).  Сайт поддерживается Фондом Дмитрия Зимина «Династия».
    • Naked Science — научно-познавательный журнал, в котором находят отражение новости современной науки и техники.
    • Наука и жизнь — давно известный нам школьный и университетский «друг», с которым можно довольно полезно и интересно скоротать время. На интернет-страничке журнала можно ознакомиться как с научными новостями, так и с видеоматериалами, посвященными обсуждению проблем науки, с лекциями и рассказами об изобретениях и т.д.
    • Знание — Сила сродни предыдущему изданию, которое всегда можно было встретить на полках библиотек. В отличие от «Науки и жизни» сайт оформлен весьма аскетично, но тем не менее здесь можно встретить очень много полезной информации, например, обсуждение актуальных проблем науки и общества, как в виде статей, так и в форме видеоматериалов. Очень интересны Проекты журнала, среди которых можно отметить «Культура: точки роста и инерции развития«, где обсуждаются темы, касающиеся общества, власти, исторического выбора России. В Лектории собраны уже прочитанные и анонсы планируемых лекций ученых. Также интересен проект Музеи мира и фильмы о Зоологическом музее РАН и Кунсткамере.
    • Современная космология — сайт, созданный авторами книги «Современная космология (Динамика Вселенной в задачах)», рассказывает, в том числе через Задачи, об эволюции наших знаний о Вселенной от традиционной модели Большого взрыва до Стандартной космологической модели. На Форуме сайта можно задать любой вопрос и получить ответ от специалистов в этой области. Раздел Статьи и обзоры постоянно пополняется новыми и интересными статьями по астрофизике, космологии, гравитации, голографии, физики частиц и т.д.
    • Наука 2.0 — это принципиально новый формат научного канала, миссия которого – «развлекая увлекать», сделать увлечение наукой модным. И это устроителям канала действительно удаётся: ведущие с интересом рассказывают и проделывают, а операторы захватывающе показывают опыты в EXпериментах, задумываются о будущем в Вопросе времени, борются с неблагоприятным окружающим миром в Агрессивной среде, следят за тем, как нелегко создаются «маленькие предметы» в НЕпростых вещах, пробуют различные ремесла в Опытах дилетанта и т.д. Не менее увлекательны для каждого Специальные проекты канала, где телезрителям можно окунуться в мир элементов Таблицы Менделеева, посмотреть на каждый предмет, который нас окружает,  с точки зрения науки, узнать, что российские ученые первыми запустили циклотрон, построили атомную электростанцию, изобрели лампу накаливания и водолазный аппарат, создали гипс, наркоз, и тетрис.
    • ACADEMIA (телеканал «Культура») – уникальный просветительский цикл лекций академиков, докторов наук, преподавателей Вузов. Этот медиапроект – открытая телевизионная кафедра, дающая знания, развивающая мышление, помогающая найти ответы на самые разные вопросы – от истории происхождения цивилизации до последних научных разработок в сфере инновационных технологий. Каждый ученый выступает здесь с лекцией или циклом лекций, отражающих его видение актуальных научных и общественных проблем.
    • Антропогенез.ру — научно-просветительский портал для тех, кто интересуется истоками человеческой природы, при этом отдает предпочтение естественно-научному подходу. Достоинство портала в его многогранном, комплексном освещении генезиса гоминидов. Так, наряду с отсортированными антропологическими находками (фотографии и их описание), здесь можно встретить статьи по попыткам реконструкции праязыка, наряду с ответами на вопрос «Что изучает антропогенез?«, также обсуждаются философские концепции антропогенеза. В существующих разделах можно задать вопрос экспертам, ознакомиться с новостями в этой области знания.
    • Раздел науки в издании Газета.ru.
    • Наука в Сибири — еженедельное издание Сибирского отделения РАН, выходит более пятидесяти лет.
    • Троицкий вариант-Наука — еженедельная газета научного сообщества, независимое издание.
    • Весьма позновательные экспертные оценки скандальных работ периодически появляются на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН. Однако  материалы сайта в основном всесторонне освещают рутинную деятельность Комиссии.
    • Еженедельные беседы с выдающимися российскими учеными, имеющими реальное влияние на развитие различных отраслей науки, оценки происходящих в нашей стране событий, попытки разобраться, как можно решить актуальные проблемы сегодняшней России, в программе «Гамбургский счёт» на телеканале ОТР.

    15 самых популярных научных блогов и сайтов – Blog Imena.UA

    Наука сегодня — довольно популярная тема не только для академиков или исследователей, но и для обычных интернет-пользователей. Предлагаем вашему вниманию подборку самых популярных научных блогов и сайтов.

    HowStuffWorks

    От 20 до 40 млн читателей в месяц — такова аудитория этого популярного блога об устройстве вещей, научных и повседневных явлений и различных технологических новинок. Сайт был основан в 1998 году на кухне у профессора колледжа — и менее чем за два десятилетия перерос в крупный ресурс научно обоснованных ответов на популярные вопросы о самых разных областях жизни. Помимо веб-версии, доступны также приложения для iPhone, iPad и Android.

    NASA

    Кто же не знает самых главных по части космоса? Сайт Национального космического агентства США читают в месяц 12 млн человек. Тут есть на что посмотреть: прямые трансляции с космодромов и околоземной орбиты, научно-популярные мини-фильмы, материалы для колледжей, университетов и СМИ, факты о космосе, исследования и программы от американских ведомств.

    Discovery

    Медиаресурс, посвящённый самым разным сторонам жизни на планете Земля и за её пределами, собирает в месяц около 6,5 млн человек, что делает этот проект третьим в мире по уровню популярности среди научных и околонаучных веб-ресурсов. Фрагменты передач, эфиров, статьи, заметки, исследования — всё собрано здесь и рассказывает о том, как устроены разные явления, вещи и феномены природы и науки. А ещё видеокамеры, чтобы понаблюдать за представителями дикой природы в их естественной среде обитания.

    LiveScience

    5,25 млн читают этот ресурс ежемесячно. Настоящее и прошлое нашей планеты, интересные сюжеты и статьи о космосе, странные факты и любопытные необычные явления, гаджеты и 3D-печать, военные и гражданские технологии — всё собрано «под одной крышей».

    ScienceDaily

    Ежедневная порция науки собирает 5 млн человек в месяц. ScienceDaily публикует не только статьи, но и новости из мира научных исследований и достижений. К материалам они делают собственные иллюстрации и фотосеты; новостные материалы и аналитика дополняются ссылками на различные научные работы и статьи из энциклопедий, релевантные исследования и аналитику.

    Освещает широкий спектр тем — от астрофизики до зоологии. Есть встроенный поиск по архиву материалов и статей, поддерживается также поиск по видео и фото. Зарубежные университеты часто используют это издание для размещения публикаций своих соискателей и преподавателей.

    За минувшие 14 лет издание начало сотрудничать с тысячами школ и университетов, научных ассоциаций и исследовательских организаций.

    ScienceDirect

    Ещё один научный ресурс, несколько менее популярный, чем предыдущие — 3,9 млн читателей ежемесячно.  Самая крупная онлайн-база публикаций в статьях, книгах, блогах и научных ресурсах — более 2,5 тысяч журналов, около 26 тысяч научных и научно-популярных книг.

    Space

    Как следует из названия, одна из ключевых тематик этого проекта — космос и всё, что с ним связано. Тематика более чем востребованная сегодня, но помимо космоса, здесь найдутся статьи о технологиях, трендах в науке и окружающем мире. Ежемесячно проект собирает аудиторию в 3,5 млн читателей.

    ScientificAmerican

    Американский научный журнал с аудиторией от 3,3 млн читателей онлайн каждый месяц. Основан в 1845 году, стал старейшим научным журналом, издаваемым в США. Штаб-квартира редакции находится в Нью-Йорке. К настоящему моменту только печатная версия собирает аудиторию в 3,5 млн читателей. Выходит также 14 локальных языковых версий по всему миру более чем в 30 странах.

    Nature

    От 3,1 до 6 млн онлайн-читателей в месяц — неплохой результат для одного из старейших журналов о науке. Был основан в 1869 году, выходит с тех пор еженедельно. С годами изменил аудиторию и формат с национального на международный. Издаётся холдингом NPG, куда помимо Nature входят NatureJobs, Nature Network и Nature Education’s Scitable.com.

    PopSci

    2,8 млн онлайн-читателей каждые четыре недели — популярная наука и всё, что с ней связано.

    SmithsonianMag

    2,5 млн читателей в месяц. Официальное издание Смитсоновского Института, освещающее различные аспекты и темы современной науки. Поскольку в состав Смитсоновского Института входят 19 музеев, 9 исследовательских центров и более 180 связанных научных и образовательных структур по всему миру, база для сбора материалов и подготовки статей у редакции более чем обширная.

    TreeHugger

    2,2 млн человек читают этот ресурс, посвящённый «зелёным» технологиям и тому, как можно экономно и бережно расходовать природные ресурсы в науке, быту и промышленности.  Помимо блога, есть также регулярная рассылка, страницы в соцсетях. Редакция работает удалённо, есть авторы и редакторы из США и Канады, долгое время сотрудничавшие с различными научно-популярными печатными и онлайн-СМИ.

    NewScientist

    1,1 млн читателей онлайн. В 2013 году получил приз как Лучший журнал для широкого круга читателей и Лучший международный бренд года.

    Тематика научно-популярная, широкий круг затрагиваемых вопросов не только в области технологий и науки на Земле, но и в космосе.

    ScienceMag

    900 тысяч интернет-пользователей читают этот журнал ежемесячно. Издание было основано в 1880 году. Стартовый бюджет составил $10 тысяч, которые вложил в запуск журнала известный изобретатель Томас Эдисон. К настоящему моменту журнал стал одним из наиболее влиятельных и старейших изданий в своей нише.

    Активно ведётся переписка с читателями, а оригинальные публикации и исследования в этом журнале сделали его одним из наиболее цитируемых научно-популярных первоисточников в США и Великобритании.

    В числе постоянных авторов и сотрудников редакции — около 26 докторов наук, профессиональные дизайнеры и репортёры, издательская группа и рекламисты.

    Круг тем очень широкий: от проблем борьбы со СПИД / ВИЧ и раковыми заболеваниями и до вопросов колонизации Марса и глобального потепления.

    RedOrbit

    И замыкает список с аудиторией от 500 тысяч до 6 млн уникальных читателей в месяц RedOrbit.com — ресурс, основанный в ноябре 2002 года с целью создания онлайн-сообщества на техническую и научную тематику. Редакция проекта интересуется вопросами космоса, науки, здравоохранения и технологий (практически наши «коллеги по цеху»).

    RedOrbit создаёт как научно-популярный контент, так и образовательный, ведётся регулярная рассылка материалов для подписчиков.

    #блоги  #журналистика  #интернет  #исследования  #космос  #наука  #подборки  #сми

    Самые популярные из научных, самые научные из популярных

    Многие пользователи Интернета воспринимают Всемирную Паутину как место для общения и развлечения. Онлайновые игры, социальные сети – это все, конечно, хорошо, ничего не имеем против. Но не стоит забывать, что Интернет – еще и огромная кладовая знаний. А знания как раз тот запас, который карман не тянет – носить их нетяжело, а пригодятся всегда.

    Помогаем

    Впрочем, одно другому не мешает – можно одновременно и ума-разума набираться, и развлекаться. Научно-популярная литература, журналы, а в нашем случае – сайты именно для этого и предназначены. Их цель можно сформулировать как «учить развлекая и развлекать обучая». Высшее образование таким образом, безусловно, не получишь, но для общего развития не помешает.

    Итак, блеснуть эрудицией при случае вам удастся, если будете регулярно посещать следующие сайты…

    Зміст

    • 1 Люди. Идеи. Технологии
    • 2 Элементы большой науки
    • 3 Наука и жизнь
    • 4 Популярная механика
    • 5 Математические этюды
    • 6 Энциклопедия науки
    • 7 Вокруг света
    • 8 Как все работает
    • 9 Другие научно-популярные сайты

    Люди.

    Идеи. Технологии

    membrana.ru

    Курс

    Розробка на Python

    Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік

    РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

    Наверное, самый известный научно-популярный сайт Рунета. Хотя создатели сознательно уходят от такого определения тематики ресурса. По их мнению, термин «научно-популярный» не лучше, чем «любопытно-мужской» или «светло-железный». Мало того, они свой сайт и сайтом-то не считают. «Мембрана.ру» – это информация в чистом виде. Та самая, владение которой позволяет править миром. В действительности все, конечно, не настолько серьезно. Наряду с научными сведениями на страницах ресурса находится место и для разнообразных веселостей, курьезов и околонаучных фактов. Тематика практически безгранична – техника и технологии, бизнес и здоровье – каждый найдет здесь для себя что-то интересное.

    Элементы большой науки

    elementy. ru

    Популярный сайт о фундаментальной науке – «Элементы». Великолепно оформленный ресурс, содержащий гигантское количество полезнейшей информации. Среди материалов имеются даже видеолекции ученых с мировым именем. В одном из наиболее интересных разделов опубликованы ответы на «детские вопросы», на которые даже самому грамотному родителю ответить будет трудновато. Например, почему нельзя делить на ноль или почему Земля круглая. Также стоит обратить внимание на размещенную на страницах сайта энциклопедию Джеймса Трефила «Природа науки», рассказывающую о двухстах основных законах мироздания. А если вы хотите перестать беспокоиться и начать жить, почитайте правду о большом адронном коллайдере – здесь открыт целый раздел, посвященный ему.

    Наука и жизнь

    nkj.ru

    Очередное интернет-представительство печатного журнала. «Наука и жизнь» – одно из старейших научно-популярных изданий, первый номер которого вышел почти 120 лет назад, в 1890 году. В качестве основной задачи его создатель задекларировал «популяризацию знаний и сообщение всех выдающихся научно-практических новостей в возможно популярной форме, но не впадая в бульварный тон и стоя в стороне от всякой тенденциозности и политиканства». Также журнал стал одним из первых печатных изданий, у которых появился собственный веб-сайт. Случилось это еще в 1997 году. Ресурсу не удастся похвастаться сногсшибательным дизайном, зато на его страницах можно найти все материалы текущих и архивных номеров, ознакомиться с последними новостями науки и техники, задать вопросы известным ученым в рубрике Интервью и многое другое.

    Популярная механика

    popmech.ru

    Сайт «Популярная механика» – официальный ресурс одноименного журнала. Соответственно, материалы на его страницах повторяют статьи печатного издания. Наряду с традиционными для офлайнового родственника рубриками Технологии, Оружие, Автомобили и т. д. здесь есть блог, который ведут сотрудники редакции. Также внимания заслуживает архив, где содержатся почти все номера за последние годы. Кстати, как это иногда бывает в Интернете, пользовательские комментарии и обсуждение статей читать не менее интересно, чем сами статьи. И не забудьте заглянуть в раздел Галерея. Там хранятся видеоролики, фото и подборка отличных обоев для Рабочего стола.

    Математические этюды

    etudes.ru

    Этот сайт не столько научно-популярный, сколько образовательный. Создан он настоящими фанатами математики, здесь даже форум называется коллоквиумом. На страницах ресурса размещены слайд-шоу и видеоролики, созданные с применением современной компьютерной 3D-графики, в которых увлекательно и наглядно рассказывается о царице наук. На самом деле ознакомиться с данным ресурсом стоит не только школьникам. Не помешает это и их родителям, учителям, да и просто любознательным людям. Уверены, все они найдут здесь интересную информацию. Одной из оригинальных особенностей сайта является возможность загрузить все его содержимое на локальный компьютер.

    Энциклопедия науки

    daviddarling.info/encyclopedia/ETEmain.html

    Этот ресурс – структурная единица сайта астронома Дэвида Дарлинга – The Worlds of David Darling. Часть данных взята из книг ученого, другая – специально написана для публикации во Всемирной Сети. Без излишней вычурности, только алфавитный указатель и иллюстрированные статьи на английском языке. Цель энциклопедии – создание всеобъемлющего источника информации, охватывающего все аспекты современной науки, технологии и математики, включающего исторические и биографические факты, что делает его одинаково полезной как для специалистов, так и для непрофессионалов. Для юных читателей на сайте есть небольшая и познавательная детская энциклопедия астрономии.

    Вокруг света

    vokrugsveta.ru

    Судя по всему, из многих печатных изданий самыми долгоживущими оказываются именно научно-популярные журналы. Помимо упомянутого «Наука и Жизнь» и американского Scientific American, примером тому может служить и «Вокруг света», первый номер которого вышел еще в 1861 году. Кратко о содержании сайта. Раздел Телеграф – ежедневно обновляемый интернет-журнал, публикующий статьи о космосе, истории, технике и на другие темы, характерные для научно-популярного издания. Энциклопедия создана на движке Wiki и содержит огромное количество справочной информации, которая тщательно проверяется на достоверность.

    Как все работает

    howstuffworks.com

    Наш обзор был бы не полон, если бы мы не упомянули о сайте howstuffworks.com. Замечательный ресурс о «внутреннем строении» привычных нам вещей совершенно заслуженно стал лауреатом интернет-премии The Webby Awards 2008 по итогам «народного» голосования. На его страницах рассматриваются не только электронные или механические устройства. Здесь также расскажут о том, как функционируют человек, общество, природа. Сайт является одним из медиаресурсов компании Discovery Communications, в которую, помимо него, входят телеканалы Discovery, Animal Planet, Science Channel и другие не менее авторитетные источники. Посему все публикуемые материалы выполнены компетентно и на высочайшем уровне.

    Другие научно-популярные сайты

    Откройте для себя науку, технологии и будущее
    discovermagazine.com

    Самое интересное о науке и медицине
    nature.com

    Веб-представительство Национального гео- графического общества
    nationalgeographic.com

    Будущее – сейчас
    popsci.com

    Старейший американ-ский журнал Scientific American
    sciam.com

    Читать научные статьи онлайн (бесплатный доступ)

    ФИО автора или научного руководителя:

    Название статьи:

    Наука:
    Все наукиБезопасность жизнедеятельностиБиологияИнформационные технологииИскусствоведениеИсторияКультурологияМатематикаМедицинаМеждисциплинарные исследованияНауки о ЗемлеПедагогикаПолитологияПсихологияСельскохозяйственные наукиСоциологияТехнические наукиФизикаФилологияФилософияХимияЭкономикаЮриспруденция

    Секция:
    Все секцииPR и рекламаАвиационная, космическая и морская медицинаАвтоматизация и управление технологическими процессами и производствамиАдминистративное право и процессАктуальные вопросы противодействия общеуголовной преступностиАктуальные вопросы противодействия преступности в сфере экономикиАктуальные вопросы противодействия преступности, носящей коррупциогенный характерАктуальные проблемы бухгалтерского налогового учета предприятий РФАкустикаАкушерство и гинекологияАлгебраАналитическая химияАнатомия человекаАнестезиология и реаниматологияАнтропологияАрхеологияАрхитектура, СтроительствоАстрометрия и небесная механикаАстронавтикаАстрономияАстрофизика и радиоастрономияАэрокосмическая техника и технологииБанковское и страховое делоБезопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экологияБиогеоценологияБиологические аспекты сельского хозяйстваБиомеханикаБионеорганическаяБиоорганическая химияБиотехнологииБиохимияБолезни уха, горла и носаБотаникаБухгалтерский, управленческий учет и аудитВалеологияВетеринарияВещественный, комплексный и функциональный анализВнутренние болезниВопросы гендера в историиВопросы гендера в педагогикеВопросы гендера в политологииВопросы гендера в психологииВопросы гендера в социологииВопросы гендера в философииВопросы гендера в экономике и управленииВопросы ценообразования в современной экономикеВосстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапияВсемирная историяВсеобщая историяВызовы и перспективы развития банковской системы России в современных условияхВысокомолекулярные соединенияВычислительная математикаВычислительные машины, комплексы и компьютерные сетиГастроэнтерологияГематология и переливание кровиГендерная психологияГенетикаГеографияГеологияГеология и минералогияГеометрияГеометрия и топологияГеофизикаГеоэкологияГерманские языкиГеронтология и гериатрияГигиенаГлазные болезниГорная и строительная техника и технологииГражданский и арбитражный процессГражданское, жилищное и семейное правоДетская хирургияДинамика современной культурыДинамика, прочность машин, приборов и аппаратурыДискретная математика и математическая кибернетикаДифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управлениеДокументоведение, архивоведениеДошкольное образование: теория, практика и тенденции развитияЕстествознаниеЖурналистикаЗдоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практикаЗемельное и экологическое правоЗоологияИзобразительное и декоративно- прикладное искусство и архитектураИзобразительное искусствоИнженерная геометрия и компьютерная графикаИнженерная графика, САПР, CAD, CAEИнжиниринговые и научно-технические системы и платформыИнклюзивное образование: актуальные вопросы отечественной теории и практикиИнновационные подходы в современном менеджментеИнновационные процессы в образованииИностранный языкИнтернет маркетинг и интернет рекламаИнфекционные болезниИнформатикаИнформатика, вычислительная техника и управлениеИнформационное правоИнформационные технологии в образованииИсториография, источниковедение и специальные исторические дисциплиныИсториософияИстория государства и права России и зарубежных странИстория и теория политикиИстория науки и техникиИстория психологииИстория РоссииИстория социально-политических учений зарубежных странИстория социально-политических учений РоссииИстория философииИстория экономических ученийКадровые решения в сфере маркетинга, рекламы и PRКардиологияКартография и геоинформатикаКвантовые методы обработки информацииКино-, теле- и другие экранные искусстваКлассическая филология, византийская и новогреческая филологияКлиническая иммунология, аллергологияКлиническая лабораторная диагностикаКлиническая медицинаКлиническая психологияКниговедение и библиотековедениеКожные и венерические болезниКонституционное правоКонституционное правосудиеКосмос, АвиацияКраеведениеКристаллография, физика кристалловЛазерная физикаЛазерные технологииЛингвистикаЛитератураЛитература народов Российской ФедерацииЛитература народов стран зарубежьяЛитературоведениеЛичность в контексте педагогической антропологииЛучевая диагностика, лучевая терапияМаркетингМатематическая логика, алгебра и теория чиселМатематическая физикаМатематические методы и информационные технологии в экономикеМатематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетейМатематическое моделирование, численные методы и комплексы программМатериаловедениеМатериаловедение и металлургическое оборудование и технологииМашиностроениеМашиностроение и машиноведениеМедикобиологические наукиМедикосоциальная экспертиза и медико-социальная реабилитацияМедицина трудаМедицинская биологияМедицинская химияМеждународное правоМенеджментМеталлургияМетодика преподавания социологииМетодика преподавания философииМетодология и методика социологического исследованияМетодология и философия науки и техникиМетодология политического анализаМетоды и системы защиты информации, информационная безопасностьМеханика деформируемого твердого телаМеханика жидкости, газа и плазмыМикробиология и вирусологияМировая политикаМировая художественная культураМировая экономика и международные экономические отношенияМоделированиеМолекулярная биологияМузееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектовМузыкаМузыкальное искусствоМуниципальное правоНалоговая система РФ в условиях циклического развития экономикиНанотехнологииНанотехнологии и наноматериалыНаркологияНаучные подходы к маркетингу, PR и рекламеНачальное образование: теория, практика и тенденции развитияНейрохирургияНеорганическая химияНервные болезниНефрологияОбщая биологияОбщая педагогика, история педагогики и образованияОбщая психология и психология личностиОбщественная географияОбщественное здоровье и здравоохранениеОбществознаниеОнкологияОнтология и теория познанияОперационный менеджментОптикаОрганизация и развитие деятельности таможенных органов в рамках интеграции России в мировое хозяйствоОрганизация производства и менеджмент, системы управления качествомОрганизация фармацевтического делаОрганическая химияОсновы безопасности жизнедеятельностиОсновы религиозных культур и светской этикиПатологическая анатомияПатологическая физиологияПедагогика высшей профессиональной школыПедагогическая психологияПедагогическая психологияПедагогическое мастерство и профессиональное саморазвитие педагога: проблемы и перспективы развитияПедиатрияПеринатальная психологияПищевая промышленностьПланетные исследованияПодготовка и переподготовка специалистов в области психологииПолитика в РоссииПолитическая психологияПолитический PR и рекламаПолитический менеджментПочвоведениеПраво зарубежных странПравоведениеПравовое регулирование социально-экономических отношенийПравовые основы государственной и муниципальной службыПравоохранительные органыПредпринимательское право и правовые основы банкротстваПреподавание маркетинга, PR и рекламы в современной высшей школеПриборостроение, метрология, радиотехникаПриборы и методы экспериментальной физикиПрикладная и математическая лингвистикаПрикладное искусствоПрикладные исследования социально-экономических системПриродоведениеПриродопользованиеПроблемы и перспективы развития рынка труда РоссииПроблемы макроэкономикиПроблемы философии праваПроблемы функционирования рыночной экономикиПрофессиональная компетентность: проблемы, поиски, решенияПрофессиональное становление личностиПрофилактическая медицинаПсихиатрияПсихологическое консультированиеПсихология развития и акмеологияПсихология семьиПсихология телесностиПсихология труда, инженерная психология и эргономикаПсихология управления и организационная психологияПсихолого-педагогическая поддержка развития ребенкаПсихолого-педагогические проблемы развития личностиПульмонологияРадиотехника, ЭлектроникаРадиофизикаРазвитие личности в подростковом возрастеРевматологияРегионоведениеРеклама и PRРелигиоведениеРесурсосбережениеРоманские языкиРусская литератураРусский языкРусский язык. Языки народов Российской ФедерацииСельское и лесное хозяйство, агроинженерные системыСемейная педагогика и домашнее воспитаниеСердечнососудистая хирургияСистемный анализ, управление и обработка информацииСистемы автоматизации проектированияСлавянские языкиСовременное состояние анализа финансово-экономической деятельности предприятия в инновационной экономикеСовременные вызовы российской экономики и перспективы ее дальнейшего развитияСовременные проблемы маркетингаСовременные психолого-педагогические технологииСовременные технологии в педагогической наукеСоциальная психологияСоциальная философияСоциально-педагогическая адаптация личностиСоциальное воспитание в современном миреСоциальные институты и процессы в современном обществеСоциология и проблемы современного обществаСоциология и психология политикиСоциология коммуникацийСоциология личностиСоциология медициныСоциология международных отношенийСоциология организацииСоциология управленияСпецифика отраслевой рекламыСравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознаниеСравнительное конституционное правоСтоматологияСтратегии выхода международных кампаний на зарубежные рынкиСтратегический менеджментСтраховое, медицинское, образовательное право и нотариатСтроительство и архитектураСудебная медицинаТеатральное искусствоТелекоммуникацииТенденции развития глобальной экономикиТеоретическая механикаТеоретическая физикаТеоретические и практические аспекты учета, анализа и аудита в современной экономикеТеоретические основы информатикиТеория вероятностей и математическая статистикаТеория государства и праваТеория и история искусстваТеория и история культурыТеория и методика дополнительного образованияТеория и практика современного менеджментаТеория литературы. ТекстологияТеория современного менеджментаТеория управления экономическими системамиТеория языкаТеплофизика и теоретическая теплотехникаТехническая эстетика и дизайнТехнологииТехнологии социально-культурной деятельностиТехнологияТехнология материалов и изделий легкой промышленностиТехнология получения лекарствТехнология продовольственных продуктовТоксикологияТоксикологияТолерантность: история и современностьТравматология и ортопедияТрансплантология и искусственные органыТранспорт и связь, кораблестроениеТранспортные коммуникацииТрудовое обучениеТрудовое право и право социального обеспеченияУголовное правоУправление в социальных и экономических системахУправление и развитие персоналаУправление изменениямиУправление персоналом: современные концепции и эффективные технологииУправление проектамиУрологияФармакология, клиническая фармакологияФармакология, Фармация.Фармацевтическая химия, фармакогнозияФармацевтические наукиФизика высоких энергийФизика конденсированного состоянияФизика магнитных явленийФизика низких температурФизика плазмыФизика полупроводниковФизика пучков заряженных частиц и ускорительная техникаФизика солнцаФизика ядра и элементарных частицФизико-химическая биологияФизиологияФизическая география и ландшафтоведениеФизическая культураФизическая химияФизическая электроникаФилософия и ее роль в современном обществеФилософские проблемы образованияФинансовое право и финансовая политикаФинансовый рынок России: тенденции и возможности развитияФинансы и налоговая политикаФольклористикаФтизиатрияХимиотерапия и антибиотикиХимическая техника и технологияХимическая физика, в том числе физика горения и взрываХимия элементоорганических соединенийХирургияХореографическое искусствоЧерчениеЭкологияЭкология и природопользованиеЭкономика и управление качествомЭкономика труда и управление персоналомЭкономическая социологияЭкономические аспекты регионального развитияЭкономические проблемы народонаселения и демографияЭлектроникаЭлектротехникаЭлектрофизика, электрофизические установкиЭлементы и устройства вычислительной техники и систем управленияЭндокринологияЭнергетикаЭнергетика и энергетические техника и технологииЭпидемиологияЭтнографияЭтнологияЮридическая психологияЮридическая психологияЯзыки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии

    Научный журнал «Вестник науки» №1

    Студентам

    Опубликовать статью в научном журнале Вестник науки, а также получить престижные именные дипломы, сертификаты и справки. Первые шаги в науке нужно делать именно с нами.

    Бакалаврам

    Быстрая публикация научных статей, как с научными руководителями, так и в студенческих коллективах или самостоятельно. Научные публикаций позволяют поднять Вашу квалификацию на более высокий уровень.

    Магистрантам

    Публикация статей в научном журнале позволяет закрепить Ваш профессионализм и достойно представить выпускную квалификационную работу на защите.

    На нашем сайте доступно множество онлайн мета-ресурсов для подготовки к публикации научной статьи.

    Мы подготовили для Вас 

    • Самый полный реестр кодов УДК-онлайн. УДК классификатор онлайн 2022.

    Робот генератор автоматический сформирует Вам правильное оформление списка литературы по ГОСТу онлайн.

    • Полный перечень ближайших конференций для публикации научной статьи.

    Пользуясь безлимитными мета-ресурсами сайта Вы легко и быстро опубликуете статью в научном журнале.

    Для тех, кто пишет статью впервые, доступен простой пошаговый алгоритм написания первой научной статьи в правильном научном стиле.

    Научный журнал «Вестник науки» международное научное периодическое издание. К публикации принимаются статьи российских и зарубежных ученых, преподавателей, студентов, аспирантов высших учебных заведений. В журнале публикуются научные материалы специалистов в области технических, естественных, гуманитарных и общественных наук, имеющие научно-теоретическую или практическую значимость направленные на внедрение результатов научных исследований в образовательную деятельность.

    Международные научно-практические конференции Вестник науки. Научные конференции для студентов 2022

    Одно из направлений научных публикаций традиционно выступает участие в научных конференциях для студентов и молодых ученных. Опубликовать научную статью в журнале можно не только студенту или магистранту, но и ученому, преподавателю ВУЗа, техническому специалисту. Журнал Вестник науки публикует труды и доклады научных конференций, симпозиумов по всем тематическим научным направлениям. Материалы Международных научно-практических конференций, как и труды Всероссийских научных конференций, представлены в сборнике научных статей. Полный список которых, представлен в архиве научных конференций с открытым доступом. Можно скачивать или читать архивы электронного журнала онлайн. Издательство  публикует научные конференции молодых ученых России и Всероссийские научно-исследовательские конкурсы, а также Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ.

    Ближайшие международные научные конференции Вестник наки

    Всероссийские конкурсы научных работ 2022. Конкурс научных работ студентов

    С нами Вы можете не только опубликовать статью в журнале. Мы рекомендуем к публикации: научные исследовательские конкурсы; Международные конкурсы научных работ; конференции научных статей; Всероссийские научные конкурсы; научно технические конкурсы; электронный научный журнал Инновационные научные исследования; Международные конкурсы научно-исследовательских работ; онлайн доклады на научно-практических конференциях; научные конкурсы студентов, молодых ученых и т. п. В архивах вестник науки собраны архивы конференций, архивы конкурсов и архивы журнала. Ознакомиться с ними может любой желающий. Доступная публикация статей в научные журналы или Российские конференции научных статей, Международные научные конкурсы или конкурс научных проектов, которые представлены на официальном сайте журнала, позволяет быстро их индексировать на сайте научной электронной библиотеки России. 

    Ближайшие конкурсы научных работ

    Опубликовать научную статью в Международном журнале

    На сайте можно опубликовать статью в журнале Вестник науки. Официальный сайт журнала специализируется на выпуске сборников Международных научных конференций.  Сайт вестник науки — это мультидисциплинарный электронный научный журнал, который публикует серии выпусков: вестники педагогических наук; технических наук; естественных наук; общественных наук; вестник исторических наук; вестник экономических наук; вестник юридических наук; вестник филологических наук; вестник сельскохозяйственных наук, вестник гуманитарных наук. Читать онлайн номера вестника науки, а также скачать электронный научный журнал можно в открытом архиве.  В самое ближайшее время предстоит выпуск серии номеров вестник университета, подробнее о котором, можно узнать на странице в контакте.

    Научные журналы серии Инновационные научные исследования

    Ежемесячное периодическое издание «Инновационные научные исследования»,
    зарегистрирован как международное СМИ 
    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-80419
    Присвоен международный ISSN 2713-0010.
    Статьям присваиваются doi

    Инновационные научные исследования №1

    Инновационные научные исследования №2

    Инновационные научные исследования №3

    Инновационные научные исследования №4

    Инновационные научные исследования

    Опубликовать статью в научном журнале может любой желающий, например студент, магистрант, специалист или молодой ученный. Современное научное издание, это не только научно-практический или электронный научный журнал, индексируемые в различных электронных библиотеках и базах данных.  Научно популярные выпуски, такие как Инновационные научные исследования или научно-исследовательские издания, это Международные научные журналы, которые объединяют Российские научные центры, с целью популяризация науки.

    Как опубликовать научную статью в журналах Вестник науки

    Для того чтобы опубликовать научную статью необходимо отправить на наш электронный адрес redactor.vestnic@gmail.com текст статьи и заявку. Заявка скачивается в соответствующем разделе сайта, например в научных конференциях или научных конкурсах. Там же Вы найдете образец оформления научной статьи. Таким образом у Вас сформируется хорошая научная статья. Если вы пишите научную статью впервые то рекомендуем посетить раздел сайта «Как написать научную статью» где доходчиво представлены примеры написания аннотации и показана структура научной статьи.

    Мы публикуем научные статьи на двух языках, русском и английском. Все желающие могут заказать дипломы участников научных конференции или именные сертификаты, а также справки и благодарственные письма научным руководителям. Срок публикации научной статьи от 3 до 10 рабочих дней. Все Ваши пожелания укажите в Заявке и отправьте нам, в течении дня мы обязательно ответим на Ваше письмо.

    Остались вопросы?

    Хотите опубликовать научную статью: отправьте на электронную почту redactor.vestnic@gmail.com два файла, а именно текст рукописи и заявку. После проверки, которая занимает от 1 до 3 часов (зависит от загруженности рецензентов), Вам обязательно отправят ответ рецензента, а также информацию по оргвзносу.

    С нами Вы всегда можете опубликовать научную статью по любому научному направлению в самые кратчайшие сроки.

    Благодарим, что выбрали научный журнал Вестник науки

    Catalysis Science and Technology Journal

    Для всех представленных материалов нам требуется заявление, объясняющее новизну и значимость работы, а также то, почему рукопись понравится читателям Catalysis Science & Technology’ .

    Принятие сообщения не гарантирует, что соответствующая полная статья будет принята в журнал; хотя публикация полного отчета настоятельно рекомендуется, его приемлемость будет зависеть от того, содержит ли он важные новые детали, новые интерпретации или новые результаты.

    Характеристика новых соединений

    Авторы несут ответственность за предоставление полностью убедительных доказательств однородности, чистоты и идентичности всех соединений, которые они называют новыми. Это свидетельство необходимо для установления того, что заявленные свойства и константы соответствуют соединению с заявленной новой структурой.

    Эксперты оценивают в целом доказательства, представленные в поддержку заявлений авторов. Требования к критериям характеристики подробно описаны ниже.

    Органические соединения

    Авторы должны безоговорочно подтверждать чистоту и установленную структуру всех соединений, используя комбинацию следующих методов характеристики.

    • Элементный анализ (в пределах ±0,4 % от расчетного значения) необходим для подтверждения 95 % чистоты образца и подтверждения изомерной чистоты.
    • Авторам предлагается предоставить копии спектров ЯМР 1 H, 13 C и/или кривых ГХ/ВЭЖХ; однако, если удовлетворительный элементный анализ не может быть получен, должны быть предоставлены копии этих спектров и/или следов.
    • Масс-спектры высокого разрешения приемлемы в качестве доказательства молекулярной массы при условии, что чистота образца была точно определена с использованием одного из этих методов.
    • Для библиотек соединений следы ВЭЖХ должны быть представлены в качестве доказательства чистоты.
    • Определение энантиомерного избытка нерацемических хиральных веществ должно подтверждаться либо кривыми ГХ/ВЭЖХ с указанием времени удерживания как для энантиомеров, так и условий разделения (т. , копии спектров.
    • Должны быть предоставлены важные физические свойства, например, температура кипения или плавления, удельное вращение, показатель преломления, включая условия и сравнение с литературой для известных соединений. Для кристаллических соединений также должен быть задокументирован метод перекристаллизации (т. е. растворитель и т. д.).
    • Требуются масс-спектры

    • и полный числовой список пиков ЯМР 1 H, 13 C ЯМР в поддержку присвоенной структуры, включая соответствующие 2D ЯМР и связанные эксперименты (то есть NOE и т. д.). Просьба к авторам предоставить копии этих спектров.
    • Должны быть включены инфракрасные спектры, которые поддерживают модификации функциональных групп, включая другие диагностические назначения.
    Полимеры

    Для всех растворимых полимеров должна быть обеспечена оценка молекулярной массы с помощью подходящего метода, например эксклюзионной хроматографии, включая сведения о колонках, элюентах и ​​калибровочных стандартах, характеристической вязкости, MALDI TOF и т. д.

    Кроме того, полная характеристика ЯМР ( 1 H, 13 C), как и для характеристики органических соединений. Небольшие молекулы на пути к полимерам должны быть охарактеризованы, как указано выше, и данные ЯМР должны быть сведены в таблицу.

    Неорганические и металлоорганические соединения

    Новое химическое вещество (молекула или протяженное твердое вещество) должно иметь однородный состав и структуру. Если соединение является молекулярным, авторы должны предоставить данные, однозначно устанавливающие его гомогенность, чистоту и идентификацию. Как правило, это должно включать результаты элементного анализа, которые согласуются с расчетными значениями в пределах ±0,4%.

    В тех случаях, когда элементный анализ не может быть получен (например, для термически нестабильных соединений), должно быть предоставлено обоснование отсутствия этих данных. Обратите внимание, что рентгеновской кристаллической структуры недостаточно для характеристики нового материала, поскольку кристалл, используемый в этом анализе, не обязательно представляет объемный образец.

    В редких случаях можно заменить элементный анализ масс-спектрометрическим определением молекулярной массы с высоким разрешением. Это уместно, например, с тривиальными производными тщательно охарактеризованных веществ или обычными синтетическими промежуточными продуктами.

    Во всех случаях соответствующие спектроскопические данные (ЯМР, ИК, УФ-видимая область и т. д.) должны быть предоставлены в табличной форме или в виде воспроизведенных спектров. Их можно отнести к электронной дополнительной информации (ESI) для экономии места в журнале. Однако следует отметить, что, как правило, данные масс-спектрометрии и спектроскопии не являются доказательством чистоты, а при отсутствии элементного анализа должны быть предоставлены дополнительные доказательства чистоты (температура плавления, данные PXRD и т. д.).

    Если соединение представляет собой удлиненное твердое вещество, важно однозначно установить химическую структуру и объемный состав. Дифракция монокристалла не определяет объемную структуру. Судьи обычно обращают внимание на признаки однородности массы.

    Полностью индексированная порошковая дифрактограмма, которая согласуется с данными монокристалла, может быть использована в качестве доказательства объемной однородной структуры, а химический анализ может быть использован для установления чистоты и однородного состава.

    Магнитные измерения

    Если представлены данные магнитных измерений, рукопись должна содержать подробное описание экспериментальных деталей, касающихся того, как был измерен образец (в желатиновой капсуле, тефлоновой капсуле, в виде порошка и т. д.).

    Если данные были скорректированы на диамагнетизм образца или держателя образца, необходимо указать диамагнитную поправку и способ ее определения (например, расчет с использованием констант Паскаля, измерение).

    Любая подгонка магнитных данных к аналитическому выражению должна сопровождаться гамильтонианом, из которого получено аналитическое выражение, самим аналитическим выражением и параметрами подгонки. Если выражение длинное, оно может быть включено в электронную дополнительную информацию, а не в основной текст рукописи. Его включение в качестве дополнительной информации следует отметить в параграфе ESI в конце рукописи. Когда в аннотации указывается константа обменной связи (J), форма гамильтониана также должна быть включена в аннотацию.

    Наноразмерные материалы (такие как квантовые точки, наночастицы, нанотрубки, нанопроволоки)

    Важно, чтобы авторы давали не только подробную характеристику отдельных объектов, но и всестороннюю характеристику объемного состава. Для определения характеристик основной массы образца может потребоваться определение химического состава и распределения по размерам на больших участках образца.

    Биомолекулы (например, ферменты, белки, ДНК/РНК, олигосахариды, олигонуклеотиды)

    Авторы должны предоставить строгие доказательства идентичности и чистоты описанных биомолекул.

    Методы, которые могут использоваться для подтверждения идентичности, включают масс-спектрометрию, ЖХ-МС, данные секвенирования (для белков и олигонуклеотидов), высокопольную 1 H, 13 C ЯМР-спектроскопию или рентгеновскую кристаллографию.

    Чистота должна быть подтверждена одним или несколькими из следующих методов: ВЭЖХ, гель-электрофорез, капиллярный электрофорез или высокопольный 1 H, 13 C ЯМР-спектроскопия. Проверка последовательности также должна проводиться для случаев нуклеиновых кислот, связанных с молекулярной биологией, включая все мутанты; для новых белковых или генных последовательностей должна быть предоставлена ​​вся последовательность.

    Для органического синтеза с использованием олигонуклеотидов ДНК, РНК, их производных или миметиков чистота должна быть установлена ​​как минимум с помощью ВЭЖХ и масс-спектрометрии.

    Для новых производных, содержащих модифицированные мономеры, должны быть обеспечены обычные аналитические требования органической химии для нового мономера. Однако нет необходимости обеспечивать этот уровень характеристики для олигонуклеотида, в который включен новый мономер.

    Результаты вычислений

    Авторы должны предоставить достаточно информации, чтобы читатели могли воспроизвести любые результаты вычислений. Если программное обеспечение использовалось для расчетов и общедоступно, оно должно быть надлежащим образом указано в примечаниях и ссылках. Также должны быть предоставлены ссылки на методы, на которых основано программное обеспечение.

    Должны быть предоставлены уравнения, данные, геометрические параметры/координаты или другие числовые параметры, необходимые для воспроизведения результатов вычислений (или адекватные ссылки, если таковые имеются в открытой литературе).

    Авторы, сообщающие о результатах расчетов электронной структуры в относительных энергиях, должны также включать в ESI абсолютные энергии, полученные непосредственно из выходных файлов расчетов.

    Результаты вычислений, полученные с использованием методов, параметров или входных данных, которые не описаны должным образом в рукописи или в справочной литературе, не принимаются для публикации.

    Новые катализаторы

    Если сообщается о скрининге новых катализаторов, авторы должны обеспечить массовый баланс для всех реакций (используя, например, внутренний стандарт в своей методике анализа). Эффективность рециркуляции должна основываться на измерениях скорости реакции, а не на выходе продукта как функции цикла. Крайне желательно сообщать скорость реакции для катализаторов как частоту оборотов или удельную активность по массе или, для гетерогенных катализаторов, как удельную активность по поверхности.

    Наука для детей: веселые эксперименты, интересные факты, онлайн-игры, мероприятия, проекты, идеи, технологии

       

    Science Kids — это онлайн-дом науки и технологий для детей со всего мира.

    Узнайте больше с нашими забавными научными экспериментами, интересными фактами, бесплатными играми, заданиями, планами уроков, викторинами, видео, фотографиями и идеями научных проектов.

     

    Если вы ищете конкретную тему, перейдите в наш раздел тем.

    Найдите ресурсы по целому ряду различных научных тем, охватывающих все: от растений до космоса, животных, химии, биологии и многого другого!

    Научные факты

    Наслаждайтесь разнообразной информацией и интересными научными фактами, которые обязательно вас удивят и поразят.

    Факты о технологиях

    Ознакомьтесь с интересными фактами о технологиях, включая роботов, сотовые телефоны, компьютеры, Интернет и многое другое.

    Факты о животных

    Животные — бесконечный источник удивительных фактов. Узнайте, что делает акул, собак и других животных такими особенными.

    Факты о химии

    Узнайте больше о металлах, атомах, элементах, твердых телах, жидкостях и газах из нашего набора интересных фактов о химии.

    Факты о Земле

    Наша Земля — очаровательное место, где есть такие чудеса, как вулканы, реки, пустыни и многое другое.

    Факты ученых

    Узнайте больше об ученых, которые изменили мир, в котором мы живем, благодаря своим исследованиям и открытиям.

    Факты о космосе

    Наслаждайтесь нашими фактами о космосе и узнайте правду о некоторых тайнах, связанных с далекими звездами и галактиками.

    Факты о планетах

    Сосредоточьтесь на планетах, которые находятся в нашей Солнечной системе, прочитайте удивительные факты о Марсе, Юпитере, Сатурне и многом другом.

    Забавные факты

    Расслабьтесь и наслаждайтесь забавной стороной науки, рассказывая о сумасшедших фактах и ​​информации, которые вызовут у вас улыбку.

     

    Эксперименты — это замечательная часть науки, которая позволяет учащимся всех возрастов участвовать в веселых и увлекательных практических занятиях, которые им обязательно понравятся.

    Поэкспериментируйте с разными вещами и посмотрите, что получится, какие вещества реагируют друг с другом, а какие нет? Были ли ваши результаты неожиданными или ожидаемыми?

    Попробуйте провести некоторые из этих забавных научных экспериментов для детей:

    • Можете ли вы приготовить смесь масла и воды?
    • Управляйте статическим электричеством с помощью воздушных шаров.
    • Сделай сам фальшивые сопли.

     

         
     

    Наслаждайтесь широким выбором интерактивных научных игр для детей и математических игр для детей, которые делают обучение веселым!

    Получите онлайн-обучение и узнайте больше об интересных темах, таких как электричество, растения, животные, магниты, здоровье, силы, газы, пища, звук и жизненные циклы.

    Испытайте свои научные навыки и знания в этих крутых играх и не только.

    • Занимайтесь спортом и будьте здоровы.
    • Используйте различные поверхности для тестирования транспортных средств.
    • Эксперимент с твердыми телами, жидкостями и газами.

     

         
    7

     

    Итак, как много вы знаете о науке? Испытайте себя с помощью наших веселых научных викторин, распечатываемых листов для поиска слов и бесплатных головоломок со словами.

    Вопросы варьируются от простых до сложных, и вы обязательно найдете уровень, который бросит вам вызов в любом классе начальной, средней или старшей школы.

    Проверьте свои ответы и переходите к следующему заданию!

    • Пройди наш веселый тест на человеческое тело.
    • Проверьте свои знания в нашей викторине по физике.
    • Идеально подходит для школы, пройдите наш тест по химии.

     

             

    Посмотрите потрясающие видеоролики о науке и технологиях, в которых представлены лучшие эксперименты, процессы, химические реакции, проекты, факты и общая информация, которую может предложить наука.

    Эти развлекательные видеоролики помогут вам учиться и в то же время получать удовольствие!

    • Посмотрите на бактерии и клонирование в действии с помощью наших видеороликов по биологии.

    • Смотрите видеоролики о химии с участием газов, молекул и многого другого.

    • Наслаждайтесь широким выбором крутых видеороликов о научных экспериментах.

    • Ознакомьтесь с новейшими гаджетами и исследованиями в наших видеороликах о технологиях.

    • Наслаждайтесь видеороликами о животных с участием милых питомцев и диких зверей.

    Посмотрите это потрясающее видео, на котором умный дельфин играет с кольцами пузырей, выполняя ряд впечатляющих трюков под водой.

    Наслаждайтесь этим забавным видео эксперимента с яйцом, в котором яйцо засасывается в бутылку. Как вы думаете, вы можете понять, почему это происходит?

    Воспользуйтесь нашими увлекательными планами уроков, классными занятиями, бесплатными ресурсами для учителей и образовательными идеями.

    Помогите учащимся узнать, что делает животных и растения особенными, как работают магниты, важность вторичной переработки, основы биологии, разницу между кислотой и основанием, как жили динозавры и многое другое.

    Найдите множество предметов, в том числе:

    • Идеи обучения компьютерным технологиям.
    • Кристаллы, полимеры и другие уроки химии.
    • Снег, лед и множество развлечений на воде.

     

           
     
       

    Наденьте защитные очки и лабораторный халат и приступайте к работе над интересным проектом научной выставки. Наслаждайтесь нашими идеями или используйте их в качестве вдохновения для собственных исследований.

    Наука — увлекательный предмет, есть много отличных идей, которые помогут вам сделать отличный проект научной ярмарки. На какие интересные вопросы вы можете ответить?

    Несколько наших идей для научных выставок:

    • Выращивайте кристаллы и рассматривайте их под микроскопом.
    • Сделайте окаменелость понравившегося предмета.
    • Используйте доступные детали, чтобы сделать собственного робота.

     

           

    Найдите время, чтобы насладиться более легкой стороной науки.

    Научные шутки

    Наслаждайтесь классическими научными шутками.

    Weird Science

    Наука, в которую нужно поверить.

    Научный юмор

    Забавные факты, веселые видео и головоломные загадки.

     
     

    Ознакомьтесь с нашим огромным ассортиментом научных изображений, рисунков, фотографий, рисунков и диаграмм.

    Идеально подходит для научных уроков, проектов и презентаций. Изображения можно использовать по своему усмотрению.

    Найдите научные фотографии, охватывающие все: от химии до космоса, экспериментов, биологии, погоды, животных, технологий и многого другого.

       

    Phys.

    org, Medical Xpress, Tech Xplore 900 01re
    С глобальным охватом более 10 миллионов читателей в месяц и наличием специальных веб-сайтов, посвященных точным наукам, технологиям, медицинским исследованиям и новостям здравоохранения.
    сеть Science X – одно из крупнейших онлайн-сообществ людей, мыслящих наукой. Science X публикует около 200 качественных статей каждый день,
    предлагая одни из наиболее полных материалов о научно-технических разработках во всем мире.

    Миссия

    Заявление о миссии персонала Science X состоит в том, чтобы ежедневно тщательно освещать все новости науки, технологий и медицины.
    Научно-технические читатели найдут освещение актуальных и интересных текущих событий.
    Мы стремимся предоставить нашим читателям широкий ассортимент историй, ориентированных как на ученых, исследователей, инженеров, академические круги, технарей, студентов, так и выпускников.
    Благодаря высокообразованным и искушенным читателям и целевой аудитории истории Science X выходят за рамки простого броского жаргона.
    Мы выясняем, кто, что, где, как и почему в истории — и почему нет. Наша работа заключается в том, чтобы находить интересные истории науки и техники, раскрывать детали,
    и давайте нашим читателям ежедневную дозу новостей из одного источника.

    История

    Science X полностью принадлежит компании Omicron Limited со штаб-квартирой в Дугласе, остров Мэн, Соединенное Королевство.
    Веб-сайт был основан в марте 2004 года двумя аспирантами, мотивированными пробелами в новостях точных наук, предназначенных для информированных и образованных читателей.
    Первоначальная идея Science X заключалась в том, чтобы освещать новости физики, нанотехнологий и инженерии. Сохраняя этот фокус,
    Science X расширила охват, охватив другие соответствующие области науки и техники.
    Таким образом, Science X заполнила образовавшуюся пустоту и создала уникальную нишу в ежедневных новостях о науке и технологиях.
    После запуска сайт сразу же стал набирать популярность в Сети. Сегодня Science X представляет собой обширный портал научно-технических новостей по всем основным исследовательским дисциплинам.

    Ключевые моменты

    • Science X предлагает самую быструю доставку новостей читателям. Обычно мы публикуем новости за 1-2 дня до других новостных служб.
    • Все новости обрабатываются вручную и курируются квалифицированными редакторами, что позволяет избежать проблем с агрегированием каналов или ботов.
      Это гарантирует, что в Science X будут публиковаться высококачественные целевые научно-технические новости.
    • Редакционная коллегия Science X действует в общественных интересах и независима по отношению к политическим, религиозным, экономическим, общественным и частным интересам.
      Science X не получает финансирования от каких-либо сторонних агентств или организаций и полностью поддерживается рекламой, которая четко обозначена.
      Science X частично финансируется за счет добровольных пожертвований читателей в обмен на отсутствие рекламы.
    • Science X использует передовые технологии программирования, чтобы представлять новости в ясной и недвусмысленной форме.
      классификации для создания интуитивно понятных обозначений категорий и подкатегорий.
      Читатели могут легко определить темы новостей.
    • Личная учетная запись Science X открывает множество полезных функций. Владельцы аккаунтов могут подписаться на нашу ежедневную рассылку,
      отслеживать активность на сайте, сохранять понравившиеся статьи в закладки, настраивать собственные фильтры новостей на главной странице, просматривать новые истории с момента последнего посещения,
      мгновенные сообщения другим пользователям и многое другое.
    • Уникальная функция Live-Rank была специально разработана командой Science X для обработки огромного количества ежедневных новостей.
      Live-Rank сочетает в себе алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которые определяют популярность истории среди читателей, рейтинг редактора, релевантность времени,
      и другие факторы. Live-Rank показывает самые свежие новости, потому что он сочетает в себе два фактора: давность и привлекательность для читателей.
      На практике AI Live-rank отображает самые свежие интересные истории в режиме реального времени.

    Редакционный процесс

    Истории Science X берут свое начало из разных источников информации:

    • Эксклюзивные очерки Science X, написанные штатными авторами.
    • Отобранные редакторами лицензированные научно-технические новости всех основных информационных агентств.
    • Отобранные редакторами новостные статьи и пресс-релизы, представленные университетами-партнерами и научно-исследовательскими центрами по всему миру.
    • Публикации в высокорейтинговых рецензируемых научных журналах.

    Не менее двух наших редакторов просматривают каждую статью независимо друг от друга, чтобы ничего не упустить из виду. Редакторы проверяют формат, стиль и содержание;
    проверяйте научное содержание, проверяйте точность заголовков (во избежание кликбейта и т. д.), проверяйте соответствующие справочные публикации и активно
    вычитывайте и редактируйте контент, чтобы предоставить нашим читателям лучшее.
    Редакторы вручную отбирают статьи из списка новых авторов Science X, материалов новостных агентств и пресс-релизов.
    и решить, охватывают ли они важные события и соответствуют ли они нашим стандартам. Редакторы стремятся оперативно исправлять ошибки и опечатки.

    Достоверность и прозрачность Science X подтверждены независимыми экспертами и высоко оценены различными журналистскими организациями, такими как NewsGuard,
    Предвзятость СМИ/проверка фактов и т. д.

    Science X Team

    Джон Бенсон – главный редактор

    Джон присоединился к Science X в 2006 году. Его академические корни связаны с биохимией из Университетского колледжа Лондона (UCL).
    Девиз UCL: «Пусть придут все, кто по заслугам заслуживает наибольшей награды».
    Приняв эти слова близко к сердцу, Джон посвятил более 25 лет своей жизни научному консультированию.
    Руководство Джона с момента присоединения к Science X в 2006 году бесценно для создания надежной и заслуживающей доверия науки и техники.
    рассказы для Science X.

    Андрей Зинин – управляющий редактор

    Эндрю давно интересуется научными новостями. В юности он публиковал новости науки и техники в местных школьных журналах.
    Эндрю получил степень магистра физики, проработав в аспирантуре в течение пяти лет научным сотрудником, проводя научные исследования.
    На протяжении всей своей карьеры он никогда не забывал трепет и волнение, связанные с воплощением мечты маленького ребенка в научные открытия.
    Эндрю — точный редактор, чьи искренние усилия и юношеское рвение сыграли важную роль в успехе Science X 9.0005

    Александр Пол – управляющий редактор

    Алекс имеет докторскую степень в области наноинженерии Делфтского технологического университета (TU Delft) в Нидерландах.
    Автор и соавтор многочисленных научных публикаций.
    Прежде чем начать свою карьеру в научной журналистике, Алекс работал рецензентом в различных рецензируемых научных журналах.
    Science X ценит вдумчивое и тщательное научное понимание Алекса при разработке политики и создании стандартов для контента.

    Соавторы

    Лиза Зига

    Лиза окончила Иллинойсский университет в Урбана-Шампейн со степенью бакалавра искусств в области риторики в 2004 году.
    Впоследствии она прошла стажировку по написанию научных статей в Fermilab, а затем стажировку по коммуникациям в Caterpillar.
    С тех пор она пишет в качестве внештатного сотрудника для различных научных, технических и других публикаций.
    Лиза начала писать для Science X в 2005 году, публикуя увлекательные и интересные редакционные статьи о научных разработках.
    Стимулирующие и точные статьи Лизы о науке и технологиях сделали ее очень популярной среди читателей Science X.

    Стюарт Мейсон Дэмброт

    Как консилиентист, г-н Дамбро анализирует глубокую структуру взаимосвязей между несколькими областями
    знание и творчество, сосредоточиться на синтезе точного концептуального языка, который передает общие неокортикальные основы
    интеллектуальное выражение человека. Как футурист, г-н Дамбро выявляет, отслеживает и экстраполирует конвергентные и возникающие тенденции в широком
    ряд областей, включая вычисления, связь, энергетику, нейробиологию, нанотехнологии, биотехнологии, синтетическую биологию,
    молекулярная электроника, искусственный интеллект, робототехника, квантовые вычисления и связь, квантовая нейробиология.
    Г-н Дамбро говорит и пишет на самые разные темы, многие из которых освещены в
    его блог Критическая мысль. Он написал для Наука X, MedicalXpress.com, Природа, Наука, Природа
    Биотехнология, New Scientist, Scientific American, IEEE Spectrum, Electronics, Колумбийский университет 21stC, экономист, Financial Times,
    International Herald Tribune, Japan Times, EE Times, Photonics Spectra, ChemicalWeek
    .
    Г-н Дамбро имеет степень в области физиологической психологии.

    Джон Хьюитт

    Фон Джона — физика и неврология.
    Он много лет работал в промышленности на различных должностях в области электротехники и машиностроения.
    Он также в течение 10 лет руководил CRE Precision, механическим цехом, специализирующимся на разработке биомедицинских инструментов.
    Он продал бизнес в 2012 году, чтобы преследовать цель чтения научных книг на полную ставку, и смог найти оплачиваемую работу.
    пишет в области неврологии, клеточной биологии и общих технологий.

    Боб Йирка

    Боб Йирка всегда был очарован наукой и провел большую часть своей жизни, уткнувшись носом в учебники или журналы;
    он имеет степень бакалавра наук в области компьютерных наук и степень магистра наук в области управления информационными системами.
    Он работал на различных должностях в сфере телекоммуникаций, от жокея службы поддержки до системного аналитика и менеджера MIS.
    Недавно, после почти двадцати лет работы в бизнесе, он решил заняться тем, что ему действительно нравится, а именно писательством.
    Помимо написания статей для Science X, Боб также продал несколько рассказов и написал три романа.

    Нэнси Овано

    Нэнси Овано имеет степень магистра наук Школы журналистики Колумбийского университета. Она написала о новых технологиях для онлайн
    сайты, включая WiMAX Day, Quantum Networks и The Linux Line. До этого она была корреспондентом в Лондоне для Chemical Marketing Reporter.
    и Индия за границей. Она также работала репортером и редактором газет Daily Nation и Sunday Nation в Найроби, Кения.
    График Нэнси с понедельника по воскресенье для Science X включает в себя ежедневный список информативных научных и технологических отчетов.

    Лаура Мгрдичян

    Лаура пишет статьи о физических науках, освещая темы физики, нанонауки, астрономии/астрофизики и материаловедения для журнала Science X.
    Она начала свою карьеру в качестве репортера, освещающего местные события на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, а затем работала в Брукхейвенской национальной лаборатории.
    и Национальный институт стандартов и технологий. Она занимается фрилансом с 2005 года. степень по физике в Стоуни
    Брук и в настоящее время живет недалеко от Бостона, штат Массачусетс. Связь Лауры с Science X началась в 2006 году.
    что «дьявол кроется в деталях», Лаура создает точные и наводящие на размышления научные статьи.

    Джон Мессина

    После 35-летней профессиональной карьеры в телекоммуникационной отрасли в 2006 году началась вторая жизнь Джона.
    Он процветал как внештатный писатель для различных веб-сайтов. Страсть Джона — исследование и написание электронных технологий и
    рассказы о науке. Он окончил институты RCA в 1970 году со степенью младшего специалиста в области электронных технологий. Джон знает свое дело
    и читатели ценят его практические идеи.

    Лин Эдвардс

    Лин имеет степень бакалавра химии/биохимии Сиднейского университета и диплом журналиста-фрилансера Университета Сиднея.
    Австралийский колледж журналистики. После многих лет работы техническим писателем, писавшим в основном в таких областях, как химия, электроника,
    тяжелое машиностроение, RFID, робототехника и лазеры, Лин решил вернуться в университет и только что получил степень бакалавра в области литературы и композиции.
    Она также работала писателем-фрилансером и академическим редактором, и, хотя ей нравится писать на многие темы, наука и технологии занимают особое место.
    ее первая любовь. Лин начала писать для Science X в 2009 году..

    Миранда Маркит

    Миранда имеет степень магистра журналистики Сиракузского университета и всю свою жизнь любит науку, а теперь любит писать о ней.
    Обозреватель технологий в своей местной газете, Миранда также публиковала свои работы в ряде печатных и онлайн-изданий.
    включая журнал Discover. Миранда присоединилась к Science X в 2005 году. Ее страсть к науке и технологиям проявляется в ее письмах.
    делая ее выступления живыми и острыми.

    Тед Гудман

    Тед Гудман — разносторонний писатель, освещающий многие темы, от симфонических оркестров до турнирного бриджа.
    Каким-то образом вскоре после окончания аспирантуры он нашел внештатную работу в Национальном институте здравоохранения, редактируя медицинские исследования.
    статьи и воссоздание их текстов для публикации для широкой публики. Это был трудный способ намочить ноги, но опыт
    привел его к аналогичным назначениям в других государственных учреждениях. «Так много людей боятся науки и новых технологий; мне нравится
    принеси им это знание домой, чтобы они могли полюбить его так же, как и я».
    (Вашингтон, округ Колумбия) в области речи и слуха, его собственные исследования прекратились после окончания аспирантуры.
    Всю свою карьеру он либо преподавал, либо писал (или играл в бридж!).

    Свяжитесь с нами

    Пожалуйста, используйте эту форму, чтобы связаться с любым из наших сотрудников или авторов.
    Мы приветствуем все вопросы и комментарии.

    Omicron Limited
    36 Hope Street, Douglas
    IM1 1AR, Isle of Man
    Факс: +1 815 6420066

    Journal of Imaging Science and Technology

    Задача

    Предоставить сообществу специалистов по визуализации документацию по широкому спектру исследований и разработок в области визуализации , а также приложения как способ способствовать общению и пониманию за пределами многих дисциплин, связанных с современной визуализацией.

    Контент

    Типичные выпуски включают исследовательские работы и/или всесторонние обзоры по различным тематическим областям. В духе конструктивного научного диалога журнал принимает письма в редакцию с комментариями к ранее опубликованным статьям. Периодически в журнале появляется специальный раздел, содержащий группу связанных — обычно приглашенных — статей, представленных приглашенным редактором. Темы исследований в области визуализации, которые включены в JIST, включают:

      1. Цифровое производство и биофабрикация
      2. Цифровые технологии печати
      3. 3D-визуализация: захват, отображение и печать
      4. Системы дополненной и виртуальной реальности
      5. Мобильная визуализация
      6. Компьютерная и цифровая фотография
      7. Машинное зрение и обучение
      8. Визуализация и анализ данных
      9. Оценка качества изображения и видео
      10. Наука о цветных изображениях
      11. Архивирование изображений, постоянство и безопасность
      12. Приложения для обработки изображений, включая астрономию, медицину, спорт и автономные транспортные средства

      JIST индексируется: SCI и Web of Science, Ebsco, Portico, Crossref, CNPIEC, OCLC, EI Compendex и другими.
      Пятилетний импакт-фактор:
      0,460 .

        Документы

        Оригинальные рукописи, ранее не опубликованные и в настоящее время не представленные для публикации где-либо еще, могут быть представлены на рецензирование. Предыдущая публикация не относится к тезисам конференции, резюме докладов или материалам, не прошедшим рецензию.

        Обратите внимание: IS&T категорически не рекомендует использовать изображение Лены (Ленны) в своих публикациях; авторы должны использовать другие подходящие изображения для иллюстрации и сравнения алгоритмов обработки изображений. Журналы IS&T больше не рассматривают материалы, содержащие изображение Лены, без убедительного научного обоснования его использования.

        Авторы могут отправлять в JIST через jist.msubmit.net. Перед отправкой рукописи ознакомьтесь с Руководством для авторов и Политикой публикации IS&T.

        Руководство для авторов JIST
        Руководство для авторов JIST-first
        Политика публикации IS&T
        Руководство по публикации IS&T
        Передача авторских прав JIST

        Подписки

        Подписки организаций

        Индивидуальные подписки

        Члены IS&T получают онлайн-подписку на JIST или JEI со своим членством и могут приобретать печатные версии журнала, если пожелают, как указано ниже:

        • Дополнительная подписка на печатную копию JIST: 75 долларов США (адрес в США) / 75 долларов США (адрес за пределами США)
        • Дополнительная онлайн-подписка (в JIST/JEI): $45

        Если у вас возникли трудности с доступом к подписке JIST на library. imaging.org или для получения дополнительной информации, свяжитесь с [email protected].

        Выпуски до 2016 года

        Свяжитесь с персоналом IS&T по адресу [email protected] , чтобы приобрести старые выпуски JIST или заказать сканы уже не издаваемых статей.

        Редакторский совет

        Главный редактор

        Чунхуи Куо, компания Eastman Kodak

        Заместители редактора

        Алессандро Артуси, Кипрский университет

        Ду-Хён Чой, Национальный университет Кёнпук

        Фритс Дейксман, Университет Твенте

        Сьюзан Фарнанд, Рочестерский технологический институт
        Габриэле Джанини, Universita degli Studi di Milano
        Йон Ингве Хардеберг, Норвежский университет науки и технологий
        Матье Эбер, Университет Жана Моне де Сент-Этьен
        Рита Хофманн-Зиверт, Бернский университет прикладных наук
        Чжи-Сянь Ся, Национальный Иланский университет
        Вэнь-Сян Се, Национальный университет Формозы
        Франциско Имаи, Apple Inc.
        Дилипэн Джозеф, Университет Альберты
        Ханг-Бонг Кан, Католический университет Кореи
        Дэвид Л. Као, Исследовательский центр Эймса НАСА
        Ким Бюнг-Гю, Женский университет Сукмён,
        Джихун Ким, Национальный университет Конджу
        Ён-Хун Ким, Университет Сонгюнкван
        Ке-Си Квон, Университет Сунчунхян
        О-Сеол Квон, Чханвонский национальный университет
        Чакер Лараби, Университет Пуатье
        Бранка Лозо, Загребский университет
        Теруаки Мицуя, Ricoh Company, Ltd.
        Генри Ю.Т. Нган, ENPS
        Мариус Педерсен, Норвежский университет науки и технологии
        Цзя-Шин Шеу, Национальный Тайбэйский педагогический университет
        Стивен Симске, Университет штата Колорадо
        Чанг-Хван Сон, Кунсанский национальный университет
        Масато Цукада, NEC Corporation
        Норимичи Цумура, Университет Тиба
        Данли Ван, Китайская академия наук
        Йи Ван, Манхэттенский колледж
        Томас Вишголл, Государственный университет Райта
        Яохуа Се, Китайская академия наук
        Шуцзянь Ю, Университет Флориды
        Зеев Залевский, Университет Бар-Илан
        Сун Чжан, Университет штата Миссисипи

        История

        В 1990 году IS&T объединила Journal of Imaging Science (1985-1989) с Journal of Imaging Technology (1984-1989)
        для создания журнала Journal of Imaging Science and Technology  (JIST). Статьи из JIST с 1997 года доступны в Интернете.
        через реферативную базу данных поиска. До этого IS&T также
        опубликовал Фотонаука и техника (1957–1984) и Журнал прикладной фототехники (1975–1983) .
        Хотя копии статей из этих старых журналов недоступны
        онлайн, к ним можно получить доступ, связавшись напрямую с IS&T. Все статьи JIST, опубликованные с января 1996 г. (том 40, № 1), доступны в нашей цифровой библиотеке.

        Allegheny Science and Technology

        Перейти к содержимому
        Ведущая энергетическая и технологическая компания Западной Вирджинии ДАЕТ нашим клиентам возможность повышать эффективность и решать сложные проблемы.
        Предоставление энергетических и технических решений на основе опыта, который ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ и приводит к результатам.
        Предоставление единственных в своем роде технологий и управленческих решений, которые ПОМОГАЮТ нашим клиентам выполнять их критически важные задачи.
        Инновационные технические и инженерные решения, которые УСИЛИВАЮТ рынок завтрашнего дня уже сегодня!
        Применение науки и технологий для EMPOWER и преодоления проблем в сферах энергетики, окружающей среды, разведки и обороны.

        HOMElfdcadmin2021-10-11T17:45:39-04:00

        Отличительные особенности нашей команды
        Доставка AST

        ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        Компания AST получила признание в отрасли за наши инновации, производительность, технические знания и быстрый рост, а также гордится нашими превосходными рейтингами производительности CPARS.

        НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

        Компания AST интегрировала свои прикладные научные и технологические возможности и возможности обеспечения выполнения задач, чтобы внести многочисленные усовершенствования в программы Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики США и процессы управления проектами.

        ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

        Культурное соответствие AST с Управлением ядерной энергетики (NE) Министерства энергетики США позволило наладить долгосрочное сотрудничество между офисами программы NE, максимально увеличив производительность и зафиксировав операционную синергию.

        ПРИНАДЛЕЖИТ ЖЕНЩИНЕ
        МАЛЫЙ БИЗНЕС

        AST имеет корпоративные операции в Бриджпорте, Западная Вирджиния, и обслуживает клиентов по всей стране.

        Наши люди делают
        вся разница.
        ЗНАКОМЬТЕСЬ С НАДЕЙ.
        «Работать из дома из-за глобальной пандемии было нелегко, однако AST сделал переход намного более плавным. AST дал мне возможность принимать меры, выходящие за рамки моей прямой работы».
        ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ!

        ПРИКЛАДНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

        AST интегрировалась с задачами наших клиентов по развитию и стимулированию инновационного применения науки и техники. AST также перевела эту основу опыта, чтобы помочь нашим клиентам преодолеть их проблемы, используя потенциал науки и техники.

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИССИИ

        AST обеспечивает успешное воплощение идей наших клиентов в выполнение задач, предоставляя интегрированный набор услуг технической, организационной и функциональной поддержки. Наше влияние является результатом сочетания нашего глубокого, индивидуального понимания культур и миссий наших клиентов с наиболее подходящими подходами к планированию, выполнению, мониторингу, координации и обеспечению эффективности.

        АНАЛИТИКА ДАННЫХ И РЕШЕНИЙ

        AST обеспечивает интеллектуальное принятие решений и операционную эффективность, предоставляя инфраструктуру данных, бизнес-процессы, визуализацию и инструменты и услуги для анализа данных. Мы помогаем нашим клиентам внедрять новые решения и улучшать структуру их затрат за счет эффективной обработки данных и доступа к ним, а также за счет использования наших подходов к преобразованию данных в практические знания.

        ЭНЕРГЕТИКА

        Основное влияние AST заключается в повышении устойчивости и отказоустойчивости энергетических систем. Мы объединили наши три области возможностей для поддержки энергетических программ Министерства энергетики и Министерства обороны и коммерческих клиентов.

        ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

        Опыт компании AST в области устойчивой энергетики естественным образом распространяется на соседнее экологическое пространство. Для проектов DOE-FE, -NE и -EERE наши возможности обеспечения миссии и поддержки обеспечили надлежащую разработку экологических оценок и заявлений о воздействии на окружающую среду в соответствии с Законом о национальной экологической политике.

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

        AST выполняет миссию наших клиентов в сфере разведки, сочетая наши основные возможности с нашим опытом, оказывая поддержку в рамках особых требований и ограничений рынка разведки. Наши сотрудники, прошедшие допуск, проводят действенную оценку новых технологий для поддержки функций разведки.

        ОБОРОНА

        AST поддерживает клиентов национальной обороны благодаря нашему опыту в области энергетики и обеспечения миссии. AST улучшает состояние энергетической устойчивости установок DoD, предоставляя расширенный финансовый анализ в области энергетики и поддержку реализации проектов для распределенных энергетических ресурсов и инфраструктурных проектов.

        ПОПУЛЯРНАЯ СТАТЬЯ

        Прочитайте последние новости от AST

        Стефани Петтель2022-08-24T15:24:401-040005

        AST спонсирует и посещает первую конференцию Tech Yeah

        Стефани Петтел2022-08-24T15:24:41-04:0024 августа 2022 г. |

        Команда AST сказала «Черт возьми!» Технику Да! Какой прекрасный день, когда мы сотрудничали и слушали лидеров отрасли на этом первом мероприятии. Trilogy Innovations — спасибо за организацию и проведение первоклассной конференции! Что […]

        Давайте работать
        Вместе!

        Независимо от того, создаете ли вы новую программу для достижения конкретной цели миссии или ищете способы повысить эффективность и воздействие существующей программы, AST может помочь!

        Давайте работать
        Вместе!

        Независимо от того, создаете ли вы новую программу для достижения конкретной цели миссии или ищете способы повысить эффективность и воздействие существующей программы, AST может помочь!

        Ссылка для загрузки страницы

        Перейти к началу

        Главная — Технические решения HII

        Подразделение HII Mission Technologies привержено внедрению передовых технологий и экспертных знаний в своей области

        Читать выпуск

        HII завершает первую управляемую подрядчиком воздушную боевую учебную миссию с участием ВВС США в Европе и ВВС США Африка

        Прочитать сообщение

        HII заключила контракт на техническое обслуживание авианосца и надводного корабля ВМС США на сумму 273 миллиона долларов

        Прочитать сообщение

        HII получила рабочий приказ на сумму 346 миллионов долларов США для поддержки спасательных операций Командования США в Африке

        Прочитать сообщение

        5 H II Объявлен первый международный заказ на UUV REMUS 300

        Королевский флот Новой Зеландии заказывает четыре беспилотных подводных аппарата REMUS 300.

        Прочитать выпуск

        Дебют HII Proteus – беспилотное надводное испытательное судно

        Судно провело успешную демонстрацию возможностей автономии с системой SM300 компании Sea Machines.

        Прочтите выпуск и посмотрите видео

        Компания HII заключила контракт на поддержку ВМС США на сумму 175 миллионов долларов

        Компания HII Technical Solutions обеспечит техническое обслуживание, обучение и поддержку в планировании авианосцев ВМС США.

        Прочитать выпуск

        Испытайте нашу поддержку системы боевой подготовки F-15 «воздух-воздух»

        Мы гарантируем, что наши военные пилоты проходят самую современную подготовку по боевой тактике.

        Смотреть видео

        Подразделение HII Mission Technologies, насчитывающее более 7000 специалистов по всему миру, ускоряет разработку решений национальной безопасности для государственных и коммерческих заказчиков по всему миру.

        Компания HII-Light

        HII поднялась выше в списке Forbes лучших работодателей Америки за 2022 год. Мы гордимся тем, что получили награду HIRE Vets Medallion Award 2021 от Министерства труда США.

        Узнайте больше

        Постройте свою карьеру

        Присоединяйтесь к нашей разнообразной команде, которая занимается решением самых сложных проблем нашей страны в разных уголках земного шара.

        Поиск вакансий

        В центре внимания

        Компания HII гордится тем, что получила премию ACG National Capital в области корпоративного роста в номинации «Команда года по сделкам» (публичная компания). Компания ACG National Capital встретилась с вице-президентом HII по корпоративному развитию Чипом Уоссоном, чтобы узнать больше о современных технологических тенденциях и о том, как HII меняет судостроение.

        Прочитать вопросы и ответы

        Ускорение решений в области национальной безопасности

        В современном технологическом мире компания HII Mission Technologies ускоряет разработку решений в области национальной безопасности, обеспечивая военнослужащим Соединенных Штатов и их союзников стратегическое преимущество, где бы они ни находились.

        Узнайте о наших возможностях

        Искусственный интеллект

        Обладая более чем 80-летним опытом в области инженерных наук и технических решений для обеспечения национальной безопасности, HII генерирует большие идеи и предлагает реальные решения. Раскройте тайну этой революционной технологии, научившись применять ИИ конкретными практическими способами для поддержки своей миссии.

        Подробнее

        Новости и основные события

        HII завершает первую управляемую подрядчиком учебную боевую миссию с участием ВВС США в Европе и Африке

        Читать выпуск

        Слушайте Энди Грина, президента HII Technical Solutions, поскольку он представляет обновленную информацию о стратегической интеграции Alion Science & Technology и пути развития HII.

        Слушайте подкаст

        HII называет эксперта по обучению миссии для расширения учебных решений для ВВС США — 17 ноября 2021 г.

        Читать выпуск

        HII объявляет о новом президенте бизнес-группы кибер- и радиоэлектронной борьбы в своем подразделении технических решений — 8 ноября 2021 г. 2 августа 2021 г.

        Читать выпуск

        HII приобретает Alion Science and Technology — расширяет свой портфель решений для национальной безопасности — 6 июля 2021 г.

        Читать выпуск

        HII объявляет о первом международном заказе на НПА REMUS 300 — 21 июня 2021 г.

        Читать пресс-релиз

        HII объявляет о назначении нового вице-президента по управлению бизнесом и финансового директора в Technical Solutions — 15 июня 2021 г.

        Читать фоторелиз

        Huntington Ingalls Industries объявляет о заказе ВМС США REMUS 300 UUV — 25 мая 2021 г.0503 Прочитать новость

        Энди Грин, президент HII Technical Solutions, получает награду Wash200 2021 в третий раз — 27 апреля 2021 г.

        Читать пресс-релиз

        Подразделение технических решений HII назначает трех новых вице-президентов — 24 февраля 2021 г.0005

        Читать выпуск

        Дуэйн Фотерингем, президент подразделения беспилотных систем компании HII Technical Solutions, участвует в подкасте Shephard Media Defense, рассказывая об расширении HII в отрасли беспилотных систем. — январь 2021 г.

        Прослушать подкаст

        HII расширяет возможности беспилотных летательных аппаратов, приобретая автономный бизнес от пространственных интегрированных систем — 4 января 2021 г.

        Прочитать фоторелиз

        HII получает награду HIRE Vets Medallion Award 2020 от Министерства труда США — 11 ноября 2020 г. Прочитать пресс-релиз

        Совместное предприятие HII получило статус по контракту с Министерством энергетики США — 27 июля 2020 г.

        Прочитать фоторелиз

        HII Invests in Sea Machines — 22 июля 2020 г.

    Новости из мира науки и техники: Новости: Наука и техника: Lenta.ru

    Последние новости из мира науки, мировые новинки в сфере технологий

    Последние новости из мира науки, мировые новинки в сфере технологий

    • Главная
    • Новости
    • Техника и наука

    Техника и наука

    14:05

    За последнюю неделю ІТ-армия атаковала около 450 российских ресурсов

    За неделю IT-армия атаковала около 450 российских правительственных учреждений, государственных услуг онлайн и строительных магазинов.

    Читать далее >

    13:01

    Разведка США предупредила частные компании о кибератаках со стороны россии

    Разведывательные службы США в сфере кибербезопасности призвали ключевые компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны россии, которая сейчас ведет войну против Украины и выступает против стран Запада.

    Читать далее >

    12:37

    Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь

    Министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в россию и беларусь в ответ на вторжение рф в Украину.

    Читать далее >

    12:31

    Японский производитель тяжелой техники Komatsu возвращается в Украину

    Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu возобновил поставки в Украину запчастей для своей техники, прекращенные после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

    Читать далее >

    12:34

    Роскосмос обходит международные санкции через Газпромбанк — разведка

    российская государственная корпорация «Роскосмос» активизирует расчеты через «Газпромбанк».

    Читать далее >

    12:37

    Китайская компания DJI прекратит поставки дронов в рф и Украину

    Китайская компания DJI Technology Co Ltd, которая специализируется на производстве беспилотников, заявила о временной приостановке бизнеса в россии и Украине, чтобы не допустить использования своей продукции в бою.

    Читать далее >

    14:32

    Турецкий беспилотник с украинским двигателем AKINCI B побил рекорд высоты

    Боевой беспилотный летательный аппарат БПЛА AKINCI B показал свой новый рекорд высоты, совершив тестовый полет на высоте 10,7 км.

    Читать далее >

    12:32

    Приложение российского Альфа-банка стало недоступно в App Store

    Приложение российского «Альфа-банка» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

    Читать далее >

    12:01

    Google обнародовал первые панорамные снимки разрушенных улиц Киевщины

    Специалисты мирового технологического гиганта Гугл уже обнародовали первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в населенных пунктах Киевщины, в частности, в таких городах, как Ирпень и Буча.

    Читать далее >

    12:57

    Для россиян больше недоступны шрифты Times New Roman и Arial

    Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

    Читать далее >

    11:31

    Приложение Сбербанка удалили из Google Play

    Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» больше недоступно для скачивания и обновления в Google Play из-за санкций в отношении банка.

    Читать далее >

    18:30

    В онлайн-игру playforukraine сыграли более 500 тысяч человек со всего мира

    В онлайн-игру playforukraine, которая автоматически блокирует сайты, обслуживающие армию россии, сыграли более 500 тысяч человек со всего мира.

    Читать далее >

    15:12

    Apple удалила приложение «Сбербанк онлайн» из App Store

    Приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

    Читать далее >

    13:21

    В Украине предотвращена масштабная кибератака на электрические подстанции

    В Украине предотвращена масштабная кибератака на энергетический сектор.

    Читать далее >

    12:46

    Nokia уходит с российского рынка

    Международная корпорация Nokia официально объявила, что идет с российского рынка.

    Читать далее >

    17:31

    В Украине заработало приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц

    В Украине заработало приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц.

    Читать далее >

    15:19

    Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес в рф

    Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson решил приостановить бизнес в россии на неопределенный срок.

    Читать далее >

    11:05

    ФБР уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров — ЦПД

    Федеральное бюро расследований США уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров

    Читать далее >

    16:28

    Благодаря искусственному интеллекту можно за несколько часов идентифицировать российских захватчиков — Федоров

    Технологии распознавания лиц и искусственный интеллект в течение нескольких часов помогут найти, а затем даже через годы наказать российских оккупантов.

    Читать далее >

    17:41

    Компания Acer приостановила работу в россии

    Тайваньская корпорация по производству электроники и программного обеспечения Acer сообщила о приостановлении своей деятельности в россии из-за войны рф в Украине.

    Читать далее >

    главные новости технологий / Хабр

    Статьи

    Новости

    Хабы

    Авторы

    Компании

    Сначала показывать

    Порог рейтинга

    denis-19

    Компьютерное железо Финансы в IT Видеокарты Настольные компьютеры IT-компании

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прокомментировал прекращение партнёрства и уход EVGA с рынка видеокарт.

    Читать дальше →

    Всего голосов 7: ↑5 и ↓2 +3

    Просмотры

    3.2K

    Комментарии
    1

    Travis_Macrif

    Космонавтика IT-компании

    Американская компания Axiom Space планирует отправить в космос двух астронавтов из Саудовской Аравии в 2023 году. Космическая комиссия ближневосточной страны сообщила, что создала первую в стране программу, в рамках которой в космос доставят мужчину и женщину.

    Читать далее

    Всего голосов 3: ↑3 и ↓0 +3

    Просмотры

    301

    Комментарии
    1

    denis-19

    Управление персоналом *Карьера в IT-индустрии IT-компании

    24 сентября 2022 года Минцифры сообщило, что ведомство не поддерживает предложения Главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения.

    Читать дальше →

    Всего голосов 28: ↑27 и ↓1 +26

    Просмотры

    9.5K

    Комментарии
    35

    Travis_Macrif

    Разработка мобильных приложений *IT-компании

    Международная федерация футбола или ФИФА представила специальное приложение FIFA Player для игроков 32 сборных-участниц Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Софт позволит футболистам получить доступ к анализу игр и информации о них.

    Читать далее

    Всего голосов 2: ↑2 и ↓0 +2

    Просмотры

    472

    Комментарии
    0

    denis-19

    Разработка под iOS *Социальные сети и сообщества Финансы в IT IT-компании

    24 сентября 2022 года Павел Дуров пояснил, что Telegram по требованию Apple заблокировал в iOS-версии мессенджера несколько каналов из-за нарушения ими правил американской компании.

    Читать дальше →

    Всего голосов 13: ↑12 и ↓1 +11

    Просмотры

    3.3K

    Комментарии
    7

    Travis_Macrif

    Разработка робототехники *Робототехника IT-компании

    Компания-производитель электромобилей Tesla представила список вакансий для программы Tesla Bot. Из него следует, что Tesla намерена задействовать тысячи двуногих роботов-гуманоидов Optimus на своих предприятиях.

    Читать далее

    Всего голосов 8: ↑8 и ↓0 +8

    Просмотры

    2K

    Комментарии
    12

    Travis_Macrif

    Социальные сети и сообщества IT-компании

    В социальной сети Instagram теперь доступна возможность публиковать 60-секундные Stories. Отныне платформа не будет разделять 60-секундные ролики на видео по 15 секунд.

    Читать далее

    Всего голосов 2: ↑2 и ↓0 +2

    Просмотры

    536

    Комментарии
    0

    Travis_Macrif

    Социальные сети и сообщества IT-компании

    Сервис коротких видео TikTok начал разворачивать функцию дизлайков к комментариям. Кнопка «не нравится» предназначена для неуместных и неприличных комментариев, уточняют в компании. Однако не все пользователи увидят результаты такого голосования, в отличие от Хабра или Reddit.

    Читать далее

    Всего голосов 2: ↑1 и ↓1 0

    Просмотры

    635

    Комментарии
    2

    denis-19

    Разработка под iOS *Геоинформационные сервисы *Облачные сервисы *IT-компании

    24 сентября 2022 года Apple без предупреждения и объяснения причины удалила приложение картографического сервиса 2ГИС из магазина App Store. Разработчики пояснили СМИ, что ранее установленные приложения у пользователей продолжают работать.

    Читать дальше →

    Всего голосов 7: ↑4 и ↓3 +1

    Просмотры

    6.6K

    Комментарии
    36

    maybe_elf

    Информационная безопасность *Законодательство в IT Игры и игровые консоли Транспорт

    Полиция лондонского Сити сообщила, что она арестовала 17-летнего подростка в Оксфордшире по подозрению во взломе Uber. Он останется под стражей. Никаких дополнительных данных о деле не разглашается.  

    Читать далее

    Всего голосов 1: ↑1 и ↓0 +1

    Просмотры

    1.6K

    Комментарии
    1

    maybe_elf

    Информационная безопасность *Платежные системы *Финансы в IT

    Хакеры атаковали инфраструктуру платёжной системы «Мир». В рамках DDoS-атаки происходил сбой в обслуживании карт. 

    Читать далее

    Всего голосов 7: ↑7 и ↓0 +7

    Просмотры

    2.7K

    Комментарии
    1

    maybe_elf

    Гаджеты Носимая электроника Звук

    Apple не советует использовать новые вкладыши AirPods Pro 2 вместо вкладышей первого поколения, поскольку их внутренняя сетка имеет разную плотность. Компания отмечает, что «ушные вкладыши были разработаны специально для их поколения AirPods Pro, чтобы обеспечить высочайшее качество звука».

    Читать далее

    Всего голосов 3: ↑3 и ↓0 +3

    Просмотры

    1.4K

    Комментарии
    3

    denis-19

    Компьютерное железо Настольные компьютеры Процессоры IT-компании

    Эксперты оверклокинга выяснили, что компания Arctic перестанет выпускать заслужившую хорошие отзывы при использовании термопасту MX-5. Производитель готовит к выпуску новую версию термопасты с улучшенными характеристиками под названием MX-6, которая на старте продаж будет стоить почти 30 евро за 4 грамма. Для примера, MX-4 в такой фасовке стоит 8 евро, а MX-2 всего 5 евро.

    Читать дальше →

    Всего голосов 6: ↑5 и ↓1 +4

    Просмотры

    1.4K

    Комментарии
    6

    denis-19

    Информационная безопасность *Финансы в IT IT-компании

    Ряд стран ЕС предложил включить «Лабораторию Касперского» в новый пакет санкций по финансовым причинам и по соображениям безопасности.

    Читать дальше →

    Всего голосов 2: ↑1 и ↓1 0

    Просмотры

    834

    Комментарии
    0

    denis-19

    Управление персоналом *Карьера в IT-индустрии IT-компании

    Минцифры сообщило, что специалисты ведомства готовят для Минобороны рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению для отсрочки от мобилизации. Список будет опубликован в открытом доступе не позднее 26 сентября.

    Читать дальше →

    Всего голосов 14: ↑13 и ↓1 +12

    Просмотры

    12K

    Комментарии
    24

    ancotir

    Научно-популярное Астрономия

    За столкновением зонда DART и астероида Диморф будут наблюдать сразу три космических аппарата: «Хаббл», «Джеймс Уэбб» и «Люси». Также для наблюдений задействуют итальянский кубсат LUCIACube. Столкновение, запланированное в рамках эксперимента НАСА, должно состояться 26 сентября (27 сентября по МСК) этого года. Его целью является оценка возможности изменения орбиты астероидов, которые движутся по курсу столкновения с Землёй.

    Читать далее

    Всего голосов 17: ↑17 и ↓0 +17

    Просмотры

    1. 1K

    Комментарии
    0

    penetration

    Социальные сети и сообщества IT-компании

    Twitch канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой был заблокирован (уже нет).

    В описании канала было указано, что парень тратит 1.44 евро в месяц.
    Канал заметили в Reddit, где начали активно обсуждать стоимость газа в России и цены на топливо в Европе.

    Читать далее

    Всего голосов 60: ↑46 и ↓14 +32

    Просмотры

    14K

    Комментарии
    133

    denis-19

    Разработка систем связи *Финансы в IT Сотовая связь IT-компании

    Шведский производитель телекоммуникационного оборудования операторского класса Ericsson опроверг сообщения о новых поставках оборудования в РФ. Компания получила лицензии от регуляторов ЕС на поставку ПО и техподдержку некоторых ключевых заказчиков по текущих проектам в стране в рамках обеспечения непрерывной работы систем связи.

    Читать дальше →

    Всего голосов 8: ↑6 и ↓2 +4

    Просмотры

    971

    Комментарии
    0

    ancotir

    Платежные системы *Законодательство в IT

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам совещания поручил совместно с партнёрами из России разработать альтернативу российской платёжной системе «Мир», сообщил турецкий телеканал A Haber. Чиновники из Турции и РФ уже обсудили этот вопрос в ходе переговоров. О результатах пока не сообщается. В ближайшее время Эрдоган должен провести ещё одно совещание на эту тему.

    Читать далее

    Всего голосов 16: ↑13 и ↓3 +10

    Просмотры

    5. 5K

    Комментарии
    25

    Markaty

    Интернет-маркетинг *Законодательство в IT Социальные сети и сообщества IT-компании

    Пользователи Facebook** подают в суд на Meta*, обвиняя компанию в незаконном сборе данных в обход политики конфиденциальности Apple. В иске утверждается, что Meta нарушает ещё и законы о конфиденциальности на уровне штата Калифорния и на федеральном уровне. 

    Читать далее

    Всего голосов 6: ↑6 и ↓0 +6

    Просмотры

    951

    Комментарии
    1

    Последние новости из мира науки, мировые новинки в сфере технологий

    Последние новости из мира науки, мировые новинки в сфере технологий

    Техника и наука

    Техника и наука

    За последнюю неделю ІТ-армия атаковала около 450 российских ресурсов

    13. 06.2022 14:05

    За неделю IT-армия атаковала около 450 российских правительственных учреждений, государственных услуг онлайн и строительных магазинов.

    Техника и наука

    Разведка США предупредила частные компании о кибератаках со стороны россии

    08.06.2022 13:01

    Разведывательные службы США в сфере кибербезопасности призвали ключевые компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны россии, которая сейчас ведет войну против Украины и выступает против стран Запада.

    Техника и наука

    Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь

    02.06.2022 12:37

    Министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в россию и беларусь в ответ на вторжение рф в Украину.

    Техника и наука

    Японский производитель тяжелой техники Komatsu возвращается в Украину

    30.05.2022 12:31

    Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu возобновил поставки в Украину запчастей для своей техники, прекращенные после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

    Техника и наука

    Роскосмос обходит международные санкции через Газпромбанк — разведка

    12.05.2022 12:34

    российская государственная корпорация «Роскосмос» активизирует расчеты через «Газпромбанк».

    Техника и наука

    Китайская компания DJI прекратит поставки дронов в рф и Украину

    27.04.2022 12:37

    Китайская компания DJI Technology Co Ltd, которая специализируется на производстве беспилотников, заявила о временной приостановке бизнеса в россии и Украине, чтобы не допустить использования своей продукции в бою.

    Техника и наука

    Турецкий беспилотник с украинским двигателем AKINCI B побил рекорд высоты

    15.04.2022 14:32

    Боевой беспилотный летательный аппарат БПЛА AKINCI B показал свой новый рекорд высоты, совершив тестовый полет на высоте 10,7 км.

    Техника и наука

    Приложение российского Альфа-банка стало недоступно в App Store

    15. 04.2022 12:32

    Приложение российского «Альфа-банка» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

    Техника и наука

    Google обнародовал первые панорамные снимки разрушенных улиц Киевщины

    15.04.2022 12:01

    Специалисты мирового технологического гиганта Гугл уже обнародовали первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в населенных пунктах Киевщины, в частности, в таких городах, как Ирпень и Буча.

    Техника и наука

    Для россиян больше недоступны шрифты Times New Roman и Arial

    14.04.2022 12:57

    Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

    Техника и наука

    Приложение Сбербанка удалили из Google Play

    13.04.2022 11:31

    Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» больше недоступно для скачивания и обновления в Google Play из-за санкций в отношении банка.

    Техника и наука

    В онлайн-игру playforukraine сыграли более 500 тысяч человек со всего мира

    12.04.2022 18:30

    В онлайн-игру playforukraine, которая автоматически блокирует сайты, обслуживающие армию россии, сыграли более 500 тысяч человек со всего мира.

    Техника и наука

    Apple удалила приложение «Сбербанк онлайн» из App Store

    12.04.2022 15:12

    Приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для загрузки и обновления в магазине App Store из-за санкций.

    Техника и наука

    В Украине предотвращена масштабная кибератака на электрические подстанции

    12.04.2022 13:21

    В Украине предотвращена масштабная кибератака на энергетический сектор.

    Техника и наука

    Nokia уходит с российского рынка

    12.04.2022 12:46

    Международная корпорация Nokia официально объявила, что идет с российского рынка.

    Техника и наука

    В Украине заработало приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц

    11. 04.2022 17:31

    В Украине заработало приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц.

    Техника и наука

    Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес в рф

    11.04.2022 15:19

    Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson решил приостановить бизнес в россии на неопределенный срок.

    Техника и наука

    ФБР уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров — ЦПД

    10.04.2022 11:05

    Федеральное бюро расследований США уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров

    Техника и наука

    Благодаря искусственному интеллекту можно за несколько часов идентифицировать российских захватчиков — Федоров

    09.04.2022 16:28

    Технологии распознавания лиц и искусственный интеллект в течение нескольких часов помогут найти, а затем даже через годы наказать российских оккупантов.

    Техника и наука

    Компания Acer приостановила работу в россии

    08. 04.2022 17:41

    Тайваньская корпорация по производству электроники и программного обеспечения Acer сообщила о приостановлении своей деятельности в россии из-за войны рф в Украине.

    Показать больше

    Интересные новинки в мире науки и техники

    Мир науки и техники никогда не стоит на месте. За прошедшую неделю успело появиться множество новинок и исследований в области техники, космоса, медицины.

    В частности, ученые смогли смоделировать голос тираннозавра и показать, как «звучат» все девять планет Солнечной системы, археологи признались в раскопках в месте проживания загадочного библейского народа и обнаружили новый вид хищного динозавра, исследователи столкнулись с проблемой непонимания искусственного интеллекта и разработали «капсулу смерти».

    Мы собрали для вас самые интересные новинки в мире науки.

    Космический корабль для туристов

    Компания Blue Origin провела успешное испытание первой в своем роде капсулы туристического космического корабля под названием New Shepard с технологией Crew Capsule 2. 0.

    Тестовый полет провели на полигоне в Техасе. Капсула с манекеном человека поднялась на высоту более чем 100 километров, а потом сделала вертикальную посадку, используя собственные двигатели.

    Она оборудована самыми крупными среди всех космических кораблей окнами. Они имеют прямоугольную форму с закругленными углами и достигают 73 сантиметров в ширину и более одного метра в высоту. Это сделано для того, чтобы космические туристы могли в полной мере насладиться видом во время путешествия.

    Защита Земли от пришельцев

    NASA в 2019 году запустит программу, которая рассчитана на уничтожение космических объектов, приближающихся к Земле. С ее помощью можно будет уничтожать и корабли пришельцев.

    Уфологи считают, что программа будет уничтожать именно корабли пришельцев, а не астероиды и метеориты. Однако в NASA отрицают такие заявления и говорят о том, что программа позволит в короткие сроки уничтожать объекты, которые угрожают планете.

    Голоса планет

    Ученые обнародовали видео, на котором можно услышать «голоса» всех девяти планет Солнечной системы — Солнца, Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона.

    Поясняется, что конечно же это не конкретно звук, который издают планеты, а радиопомехи, создаваемые их радиационными, гравитационными и магнитными полями (у кого какое есть). Они сначала записаны в радиодиапазоне, затем сжаты или растянуты до частоты слышимого звука.

    Смертельный вирус из космоса

    Специалисты из Индии утверждают, что на Земле 23 декабря наступит конец света. Это связано с попаданием на планету вируса, который уничтожит все живое.

    Недавно индийские специалисты заметили странный объект, который не числится в базе NASA. Ученые из Дели уверены, что именно он принесет заразу на нашу планету 23 декабря.

    Загадочный вирус уничтожит людей через неделю. При этом не понятно, каким образом он будет передаваться от человека к человеку.

    Скептики с недоверием отнеслись к этой информации, поскольку за последние полгода было множество заявлений о конце света, однако ни одно из предупреждений не подтвердилось. Ученые отмечают, что в космосе множество различных объектов и тел, не все из которых успевают попадать в базу NASA.

    Голос тираннозавра

    Ученые из Университета штата Техас воссоздали рык, который выдавали тираннозавры. Реконструкция основывалась на звуках, которые издают птицы и аллигаторы, ближайшие родственники динозавров.

    Ученые использовали голос большой выпи и звуки, издаваемые китайскими аллигаторами. После этого была сделана поправка на размер тираннозавра. Реконструированный на компьютере, рык напомнил низкий гул, который возвещал о приближении хищного динозавра.

    Загадочный библейский народ

    В израильском городе Ашкелон обнаружено захоронение филистимлян — народа, против которого, согласно Библии, воевали израильтяне. Такая находка позволит специалистам разгадать тайну их происхождения. Также теперь можно утверждать, что филистимляне, вопреки распространенному стереотипу, были достаточно развитым народом.

    Археологи совершили открытие еще три года назад, однако все это время они держали его в тайне из-за возможных протестов со стороны ультраортодоксальных евреев, которые неоднократно устраивали демонстрации возле места раскопок. Они утверждали, что могилы принадлежат древним иудеям, и поэтому, согласно религиозным правилам, их нельзя раскапывать.

    Новый вид хищных динозавров

    Ученые обнаружили древнее пернатое существо, которое может быть еще неизвестным видом хищных водоплавающих динозавров. Его нашли на юге Монголии и окрестили Halszkaraptor escuilliei.

    Несколько лет находка была в частной коллекции, пока не попала в руки к торговцу окаменелостями Франсуа Есквилье. Он определил его как новый вид и передал палеонтологам.

    Детальный анализ остатков существа помог установить, что верхние конечности динозавра похожи по строению с конечностями современных пингвинов, а удлиненная шея напоминает лебедя. По оценкам ученых, его представители населяли Землю более 75 миллионов лет назад и могли легко перемещаться как по воде, так и на земной поверхности.

    Ученые убеждены, что в отличие от большинства хищных динозавров, этот вид питался преимущественно рыбой, ракообразными, мелкими рептилиями и млекопитающими.

    Печать Ярослава Мудрого

    Печать обнаружили еще в 2016 году в России. Однако изначально считалось, что это монета времен Ярослава Мудрого и только недавно выяснилось, что это его печать.

    Свинцовая печать была разрублена на две части. На одной стороне можно рассмотреть трезубец — это родовой знак династии Рюриковичей. Такие печати в древности навешивали на письмо. Вероятно, князь Святослав, чью печать нашли археологи, это сын Ярослава Мудрого.

    Рак у мумии

    Американские исследователи выявили у древнеегипетской мумии по имени Хен злокачественную опухоль. Ее возраст достигает 2 000 лет.

    Для изучения мумии использовалась компьютерная томография. В результате была выявлена опухоль на малоберцовой кости — длинной тонкой трубчатой кости голени.

    По мнению экспертов, речь идет о злокачественной опухоли. Древние египтяне не умели сколько-нибудь эффективно противостоять раку. Ученые выявили следы хирургического вмешательства и не исключают, что человек умер во время неудачной операции.

    Капсула для эвтаназии

    Австралийский врач Филипп Ницке по прозвищу Доктор смерть изобрел капсулу для эвтаназии и назвал ее Sarco. Она печатается на 3D-принтере и выглядит как обтекаемая капсула с жидким азотом. Разработчики заявляют, что для получения доступа к капсуле человеку нужно пройти онлайн-опросник, после чего он получает пароль, который действует сутки.

    Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге и Канаде, еще в ряде государств врачи могут предоставить смертельно больному по его просьбе препараты, сокращающие жизнь.

    Устройство для стирания памяти

    Американские ученые нашли способ помешать роботам-андроидам выйти из-под контроля человека. Искусственный интеллект способен к самообучению, и, весьма вероятно, наступит тот день, когда человек не сможет его остановить. Команда разработчиков, занятых созданием искусственного интеллекта, изобрела систему частичного стирания памяти, которое не нарушает способность андроида к обучению.

    «Искусственный интеллект непременно будет стремиться избежать человеческого вмешательства и пытаться создать ситуации, где остановлен быть не может. Проблема не в том, чтобы остановить робота, а в том, чтобы изменить его поведение, не останавливая», — указал преподаватель лаборатории EPFL в Луизиане Рашид Гуэрроу.

    Живая татуировка

    Ученые задались вопросом задействовать умные чернила в разработке носимых сенсорных устройств нового поколения. Лучше всего подошли крепкие клеточные стенки бактерий, которые могут выдержать силу сопла 3D-принтера. Они также оказались полностью совместимыми с гидергелями, необходимыми для точной 3D-печати.

    Чтобы проверить методику, команда создала трехмерное изображение в форме дерева из бактериальных клеток. Каждая его «ветвь» была спроектирована так, чтобы реагировать на различные химические стимулы. Когда высокоэластичный патч с тату прикрепили к человеческой руке и обработали несколькими веществами, бактерии успешно на них отреагировали и «осветили» его ветви разными цветами.

    «Черная коробочка» искусственного интеллекта

    Фото: Pixabay

    Программисты, которые создали искусственный интеллект, перестали понимать, как он принимает решения и почему выбирает именно такое решение, а не другое.

    Специалисты окрестили эту проблему «черной коробочкой». Выяснилось, ИИ имеет склонность принимать предвзятые решения и проводить аналогии там, где их не следовало бы проводить, пишет Newsone.

    Ученые ищут способы понять логику ИИ. Был представлен доклад, в котором описывается процесс отслеживания действий отдельных «нейронов» нейросети. Теперь стоит вопрос перевода работы нейросетей интеллекта в форму, доступную для понимания человека.

    Предсказание эпидемий с помощью Google и Twitter

    Команда исследователей из Канады, США и Швейцарии выдвинула теорию о том, что предсказать эпидемию того или иного заболевания можно будет на основании запросов о вакцинации против него в Google, а также постов о недуге в Twitter.

    По мнению ученых, вспышки эпидемии болезней, для которых существуют вакцины, всегда возникают после падения уровня вакцинации. Таким образом, чем меньше упоминаний о вакцинации — тем ближе эпидемия.

    Отмечается, что теория пока до конца не сформулирована и требует некоторой доработки.

    Интернет по мокрой веревке

    Британский инженер смог создать двухметровую ADSL-линию на основе пропитанной соленой водой веревки. Скорость интернета составила порядка 3,5 Мбит/сек для входящего трафика и порядка 67 Кбит/сек для исходящего.

    Эксперимент выглядел следующим образом — два двухметровых отрезка веревки вымочили в морской воде и подключили с помощью креплений-«крокодилов» к контактам телефонного кабеля, после чего тот соединили с модемом.

    Автопилот для вертолета

    Фото: Pixabay

    Компания Aurora Flight Sciences показала как изобретенная ею система Autonomous Aerial Cargo Utility System для управления вертолетом UH-1H «Ирокез» работает в реальных условиях. Этот вертолет — потомок тех моделей, что летали во Вьетнаме, хотя использовался и во многих других военных конфликтах. Сейчас он применяется для снабжения кораблей и морской пехоты ВМФ США.

    С помощью AACUS вертолет самостоятельно взлетел, добрался до точки и сел, привезя нужный груз. При этом точку ему указали через планшет. Судно было дополнительно оснащено лидаром и камерами, но в остальном комплектация такая же, как любая другая модель этой серии. А это означает, что автопилот можно легко поставить на другие вертолеты.

    Одежда, генерирующая энергию

    Компания Samsung разместила патент на одежду, которая может самостоятельно генерировать энергию за счет движений человека. Отмечается, что разработанная система будет включать микроконтроллеры, сенсоры и собственно модули генерации.

    В составе решения предлагается задействовать плоский гибкий аккумулятор, который сможет накапливать выработанную энергию для ее последующего использования. Вырабатываемой энергии может хватить для работы датчиков мониторинга активности пользователя и параметров окружающей среды.

     


    Бесплатный доступ к научным библиотекам, статьям и книгам

    В рамках сотрудничества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с электронными изданиями студентам предоставляется бесплатный доступ к электронным библиотекам, мультимедийным изданиям и иным информационным ресурсам.

    8559

    Перечень ресурсов, предоставляемых ИРВЦ

      Доступ к ресурсам будет осуществляться со всех IP-адресов университета.

    • Журналы издательства Cambridge University Press – одно из крупнейших и наиболее престижных мировых научных издательств, охватывающий предметы от биомедицинских технологий до физики.
    • Материалы международного общества оптики и фотоники – Цифровая библиотека SPIE содержит крупнейшую в мире коллекцию прикладных исследований по оптике и фотонике.
    • Журналы Американского института физики – Американским институтом физики издаются такие журналы, как Physics Today, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, The Journal of Chemical Physics.
    • Журнал «Science online» – Журнал «Science» содержит обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их.
    • Журналы Оптического общества Америки – OSA Publishing’s Digital Library включает в себя передовой контент из престижных журналов OSA и партнеров общества.
    • База данных CASC – Коллекция компьютерных и прикладных наук компании EBSCO Publishing – База Computers & Applied Sciences Complete™ охватывает спектр инженерных дисциплин в области компьютерных технологий, энергетики, наносистем. 
    • Электронные ресурсы издательства Springer
      • Springer Journals – Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer.
      • Springer Reference – Статические и динамические справочные издания.
      • Springer Protocols – Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols.
      • Springer Materials – Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга. 
    • Журналы Nature Publishing Group – В число издаваемых журналов входит серия журналов Nature (Nature PhysicsNature Photonics и т.  д.), серия обзорных журналов Nature Reviews, ряд академических журналов, а также научно-популярные журналы Scientific American и Scientific American Mind.
    • Wiley Online Library – Контент-платформа нового поколения для филологов, исследователей, ученых, медицинских работников, профессионалов в коммерческой деятельности и специалистов в информационной сфере.
    • Royal Society of Chemistry – Тематика публикаций охватывает основные химические науки, а также смежные области, такие как биология, биофизика, энергетика и окружающая среда, техника, медицина и физика.
    • База данных IEEE/IEL Database – IEEE издает техническую литературу в таких предметных областях, как космос, биоинженерия, метрология, связь, оптика, компьютерные технологии, и другие.
    • Cambridge Crystallographic Data Centre – Всемирный репозиторий для низкомолекулярных органических и металлоорганических кристаллических структур. 
    • Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library – Цифровая библиотека содержит полнотекстовую коллекцию всех публикаций ACM, сборник публикаций от избранных издателей, библиографическую базу данных, ориентированную на вычислительную технику.
    • Реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH – Самая полная математическая база данных, содержащая документы, журналы и книги по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и др.
    • База данных Nano – Уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий.
    • Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» – ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. Университету предоставлен доступ к 6 коллекциям издательства. Доступ к полнотекстовым изданиям ЭБС «ЛАНЬ» осуществляется из любой точки сети Интернет через сайт библиотеки и возможен после авторизации на сайте. Для авторизации в ЭБС «ЛАНЬ» необходимо зайти в личный кабинет читателя на сайте библиотеки и осуществить переход по ссылке из вкладки «Авторизация в ЭБС».
    • Электронно-библиотечная система Айбукс.ру – это широкий спектр самой современной учебной и научной литературы ведущих издательств России. ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий, только что вышедших из печати. Вид электронной книги полностью соответствует ее бумажному оригиналу, включая графики, иллюстрации, схемы, номера страниц. В состав ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» входят электронные версии учебных и научных изданий по профилю образовательной и научной деятельности университета. Доступ к полнотекстовым изданиям ЭБС «АЙБУКС.РУ» осуществляется из любой точки сети Интернет через сайт библиотеки и возможен после авторизации на сайте. Для авторизации в ЭБС «АЙБУКС.РУ» необходимо зайти в личный кабинет читателя на сайте библиотеки и осуществить переход по ссылке из вкладки авторизация в ЭБС.
    • Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям, а также разнообразные сервисы. На сегодняшний день портфель издательства включает в себя более 7000 наименований учебной литературы для высшего образования и среднего профессионального образования. Доступ к полнотекстовым изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» осуществляется из любой точки сети Интернет через сайт библиотеки и возможен после авторизации на сайте. Для авторизации в ЭБС «ЮРАЙТ» необходимо зайти в личный кабинет читателя на сайте библиотеки и осуществить переход по ссылке из вкладки «Авторизация в ЭБС».
    • Российские научные периодические издания eLibrary – электронная библиотека научных периодических публикаций, интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).  Доступны рефераты и полные тексты более 24 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5300 российских научно-технических журналов. Для получения удаленного доступа необходима регистрация пользователя с одного из компьютеров сети университета.
    • Базы данных Ebsco Publishing – мультидисциплинарные базы данных компании Ebsco,  содержащие тысячи рецензируемых полнотекстовых научных журналов и доступ к ведущим предметным указателям. Академические ресурсы охватывают все основные предметные области в науке и технике, технологии, математике, искусстве и гуманитарных науках, социальных науках, праве и бизнесе. Для получения доступа необходимо обратиться по по электронной почте PYSkleimova@etu.ru с темой «Авторизация EBSCO» и указать Ваши ФИО и должность/номер группы. После этого Вы получите письмо на указанный Вами e-mail с логином и паролем для авторизации в системе EBSCO.
    • Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки —  содержит не менее 800000 полных текстов диссертаций и авторефератов в формате PDF,  защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Доступ осуществляется через ВЧЗ РГБ в читальном зале №2 «магистерской и аспирантской подготовки» (пом. 1247).  Необходима регистрация с подтверждением по электронной почте: PYSkleimova@etu.ru.
    • Архив научных журналов участников НЭИКОН— архив научных статей западных издательств с 1798 года – более 3,4 млн. статей. Доступ осуществляется со всех IP-адресов университета.
    • Национальная электронная библиотека (НЭБ) – национальное собрание полных текстов электронных документов, хранящихся в музеях, архивах и библиотеках сети НЭБ, способствующее сохранению и развитию национальной науки и культуры. Доступ к НЭБ предоставлен в читальном зале № 2 (пом.1247) библиотеки университета.
    • Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина – общегосударственное собрание документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку, хранящихся в библиотеке. Доступ к ПБ им. Б.Н.Ельцина предоставлен в читальном зале отдела социально-экономической литературы (пом. 5512) библиотеки университета.
    • Polpred.com Обзор СМИ – В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 16000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ осуществляется со всех IP-адресов университета.

    Временный доступ

    • ЭБС «Лань» продлевает доступ ко всем коллекциям издательства «Лань», не входящим в текущую подписку нашего учебного заведения.
    • ЭБС «Айбукс.ру» продлевает доступ ко всем техническим изданиям на платформе и к разделу «Экономика. Экономические науки».
    • Cambridge University Press – коллекция CUP Full Package включает полные тексты журналов по социальным, гуманитарным, естественным и техническим наукам. Подписка предоставляется в тестовом режиме до конца 2020 года.

    10 лучших приложений, посвященных новостям науки и техники

    Никаких платных промо. Наши эксперты достоверно ранжируют приложения, используя наш алгоритм. Узнать, как

    Новости и журналы

    Сохранение

    Сохранение

    Исследуйте чудеса новых технологий и научных открытий в этих популярных приложениях, посвященных новостям науки и технологий. Ознакомьтесь с последними новостями с этими замечательными приложениями.

    О нас Новости науки и техники

    Опубликовано:

    Обновлено:

    14

    купоны

    504

    Приложения проверены

    40,9 тыс.+

    Просмотры

    Фильтр приложений со скидками

    • 1



      Appsfornexus Digital Media
      Новости и журналы

      Приложение «Новости науки»: последние научные статьи, исследования, факты и словарь

      4. 6

      Рейтинги

      4К+

      Отзывы

      500 тыс.+

      Загрузки


      Бесплатно


      Свежий


      Покупки в приложении

      Свободно
      Покупки в приложении

      Свободно
      Покупки в приложении

    • 2



      Pinnuts Android-разработчики
      Новости и журналы

      Все лучшие сайты технических новостей в одном приложении

      4.1

      Рейтинги

      7 тыс.+

      Отзывы

      100 тыс. +

      Скачано

      Свободно

      Загрузка…

    • 3



      ГикТех
      Новости и журналы

      Это приложение лучше всего подходит для использования новых технологий

      4.2

      Рейтинги

      2 000+

      Отзывы

      50 тыс.+

      Загрузки

      Свободно

      Свободно

      Загрузка…

    • 4



      CNET.


      Новости и журналы

      Главные новости технологий и экспертные инструкции по продуктам, сравнения, советы и подсказки

      3,8

      Рейтинги

      7 тыс.+

      Отзывы

      1 млн+

      Загрузки


      Бесплатно


      Свежий

      Свободно

      Свободно

    • 5



      ООО «Гугл»
      Новости и журналы

      Будьте в курсе последних мировых и местных новостей, персонализированных в соответствии с вашими интересами

      4. 2

      Рейтинги

      2 млн+

      Отзывы

      1Б+

      Загрузки


      Бесплатно


      Многофункциональный


      Свежий


      1M+ отзывов

      Свободно

      Свободно

    • 6



      Барис Эфе
      Новости и журналы

      Читайте основные новостные сайты о гаджетах, мобильных телефонах и технологиях.

      4.4

      Рейтинги

      2 000+

      Отзывы

      100 тыс. +

      Скачано

      Свободно

      Подпишитесь на All-Access и сэкономьте деньги!

      Получайте кураторские купоны на приложения ежедневно бесплатно. Сэкономьте до 90% на популярных приложениях, таких как Science News Daily

      • Зарегистрироваться

      • Войти

      Электронная почта

      Адрес электронной почты обязателен

      Пароль

      Требуется пароль

      Показывать
      Скрывать

      забыл пароль?

      или продолжить с

      Мы никогда не будем передавать или продавать ваши данные третьим лицам. Вы можете отказаться в любое время.

      Условия
      Сервис | Конфиденциальность
      Полис

    • 7



      Обновить вас!
      Новости и журналы

      Новости технологий: будьте всегда в курсе новостей о технологиях!

      4,8

      Рейтинги

      171+

      Отзывы

      10 000+

      Скачано

      Свободно

    • 8



      Лояльные_приложения
      Новости и журналы

      Научные истории, видео и открытия

      3,9

      Рейтинги

      8К+

      Отзывы

      500 тыс. +

      Загрузки


      Бесплатно


      Покупки в приложении

      Свободно
      Покупки в приложении

      Свободно
      Покупки в приложении

    • 9



      ООО «Симфония».
      Новости и журналы

      Новости высоких технологий и науки. Простой и эффективный агрегатор RSS.

      3,9

      Рейтинги

      881+

      Отзывы

      10 000+

      Загрузки


      Бесплатно


      Свежий

      Свободно

    • 10



      АстроЛабс Индия
      Новости и журналы

      Лучшие новости науки, технологий и мира в одном приложении. Мгновенные технические новости.

      4.2

      Рейтинги

      762+

      Отзывы

      50 тыс.+

      Загрузки

      Свободно

    Загрузка…

    10 лучших приложений с новостями науки и техники

    Сохранение…

    Сохранение…

    Загрузка следующего рейтинга
    Загрузка следующего рейтинга

    Как мы выбираем лучшие приложения

    • Широкий поиск

      Наш уникальный алгоритм прочесал App Store и Google Play Store, выполнив поиск
      cnet, nasa now, новости науки и 5 других ключевых слов. Оттуда мы получили в общей сложности 1178 уникальных приложений (97 приложений для Android и 1081 приложение для iOS) в качестве потенциальных кандидатов.

    • Дополнительный обзор редакционной группы

      Наконец, наша редакция проверяет все приложения в нашем
      список лучших 10, один за другим, чтобы убедиться, что эти приложения самого высокого качества.

    • Фильтровать только качественные приложения

      Затем мы выбрали приложения самого высокого качества из
      перечисленные 1178 приложений. Мы сравнили количество звезд,
      загрузки и обзоры, а также скорость этих приложений, чтобы создать список лучших приложений с новостями науки и техники для Android и iOS.

    Если вы хотите узнать больше о нашем процессе, узнайте здесь.

    • 7 миллионов приложений и игр

    • 1178 приложений и игр, связанных с новостями науки и техники

    • 10 лучших приложений с новостями науки и техники

    Поделиться «10 лучших приложений, посвященных новостям науки и техники»

    Новости и анализ корпоративных технологий

    Темы

    План миграции центра обработки данных упустил одну важную деталь: дырявую крышу

    On Call
    Какой-то капец забыл сказать дизайнерам, пока ремонт не начался

    GNOME достигает 43: Добро пожаловать в Гвадалахару

    Любить или ненавидеть? Плюс: скоро выйдет KDE 5. 26, и оба настольных компьютера все еще работают с мобильной поддержкой

    .

    Годы стоили ожидания. JWST дает нам потрясающий вид на кольца Нептуна

    Рис.
    Но а-а-а, на дальнем зонде

    уже начинаются дефекты трения.

    BOFH: вам нужен уровень представления, но мы физический уровень

    Эпизод 18
    Или как философствовать молотком

    Ethereum Merge сигнализирует об окончании нехватки GPU, но не обязательно о высоких ценах

    Анализ Что за минное поле

    Этот зонд-герой врежется в астероид, чтобы посмотреть, сможем ли мы отразить будущие камни-убийцы

    Особенность Мы общаемся с учеными, участвующими в первой в своем роде миссии

    Небесный союз: systemd приходит в подсистему Windows для Linux

    Кто-нибудь писал?

    Mozilla обвиняет Microsoft, Google и Apple в уничтожении любой формы выбора браузера

    Если у вас нет собственной ОС, у вас мало шансов конкурировать, вздыхает производитель Firefox

    Флорида спрашивает Верховный суд, можно ли запретить модерацию контента, который ей не нравится

    Ничто так не кричит о Стране Свободы, как правительство, приказывающее вам размещать ужасный, но законный контент

    ядер SiFive RISC-V, выбранных для вычислительных узлов Google AI

    Cor, это хороший шанс для этого нового процессора ISA

    Генеральный директор Billionaire говорит сотрудникам Google: «Мы не всегда должны приравнивать удовольствие к деньгам»

    Обновлено День в G похож на день на ферме. Каждый прием пищи банкет. Каждый код проверяется парадом. Я люблю Г

    Откройте, это налоговая. Мы здесь по поводу налога на криптовалюту, от которого вы уклонились

    «По крайней мере десять» человек не задекларировали доход от монет. Вау, какой бюст

    Пользователи Fitbit должны будут входить в Google с 2023 года

    Даже те, у кого старые устройства, должны будут войти в систему, если они хотят активировать новые функции

    Важные данные клиентов раскрыты в результате атаки на австралийскую телекоммуникационную компанию

    Updated Подписчики задают вопросы, например: «Когда вы собирались нам сообщить?»

    Boeing заплатит SEC 200 миллионов долларов для урегулирования обвинений, которые он ввел в заблуждение инвесторов из-за безопасности 737 MAX

    Получайте наш

    Еженедельный информационный бюллетень

    Хранение секретов в безопасности с помощью prem

    Используйте мощь оборудования с помощью конфиденциальных вычислений в облаке

    Иран блокирует WhatsApp и Instagram, поскольку граждане протестуют против смерти Махсы Амини

    Также: новые злоумышленники из «магнита угроз» и ФБР располагают подробностями о онлайн-вторжении Ирана в Албанию

    Скорость широкополосного доступа Starlink снижается по мере роста числа абонентов

    Но медианная скорость 60 Мбит/с не стоит пренебрегать, когда вы находитесь вне дома

    Microsoft подчеркивает «паранойю производительности» в исследованиях удаленной работы

    Вы знаете, что работаете, ваши коллеги знают, что вы работаете, но босс? Опрос говорит: Параноик

    Предприятия могут вдвое сократить расходы на программное обеспечение «мегавендоров» с помощью сторонней поддержки

    COVID-19, российское вторжение в Украину, растущая инфляция и угроза рецессии, стимулирующая внедрение

    Команды воздушных дронов могут когда-нибудь помочь строить дома

    Технику, похожую на осу, можно использовать для 3D-печати структур в том отдаленном месте, где вы планируете уйти на пенсию через

    Хорошие новости для британских технических подрядчиков, поскольку правительство отменяет налоговые правила IR35

    Спорные реформы отменены, но эксперт отмечает, что HMRC считает, что 90% не соблюдают

    BOFH : Вам нужен уровень представления, но мы физический уровень

    Эпизод 18 Или Как философствовать молотком

    Графический процессор Nvidia Lovelace входит в центр обработки данных через метавселенную

    Анализ Сравните эту архитектуру с предыдущими

    Вы не просили об этом, но Nvidia предоставит вам облако метавселенной как услугу

    Извините, извините, Omniverse — и подумайте о цифровых двойниках на основе подписки

    Nvidia представляет RTX 4090, но стоит обратить внимание на 4080

    И не забывайте, что графические процессоры AMD RDNA 3 уже не за горами

    Осенний GTC показывает, о ком Nvidia действительно заботится

    GTC Подсказка: это не обязательно геймеры

    Nvidia устанавливает сроки для графических процессоров h200 — сейчас для HGX, в следующем году для DGX

    Он называется Hopper, потому что большинство чипов, анонсированных сегодня, его пропустили

    Выпуск

    JDK 19, за которым следует Jakarta EE 10.

    Но новый ли это COBOL?

    Выпуск Wasmtime 1.0: WebAssembly вне браузера, но действительно ли он готов к работе?
    Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович: использование C/C++ должно быть объявлено устаревшим
    Microsoft выпускает ранний выпуск .NET 7 с лицензией для производства, новая предварительная версия Visual Studio
    Lenovo отмечает 30-летие ThinkSystem множеством новых комплектов

    Серверы наверняка будут оснащены процессорами AMD Epyc Genoa или Intel Sapphire Rapids, но некоторые характеристики пока не разглашаются

    Обработчики экстренных вызовов BT присоединятся к забастовкам

    Четыре новых свидания организованы для забастовки, поскольку профсоюз оказывает давление на бизнес

    В плане миграции ЦОД упущена одна важная деталь: дырявая крыша

    По вызову Кто-то забыл сообщить проектировщикам, пока ремонт не начался

    Использование данных со скоростью мысли

    Узнайте, как извлечь выгоду из роста бизнеса, основанного на данных

    Служба защиты конфиденциальности усиливает борьбу с накоплением персональных данных Европолом

    Если бы вы могли перестать хранить записи о людях, не связанных с какими-либо преступлениями, это было бы здорово

    Amazon обвиняется в преследовании и преследовании профсоюзных организаторов

    Плохое поведение боссов могло, только могло, помешать решающему голосованию на складе

    Мета обвиняется в нарушении закона путем тайного слежения за пользователями iPhone

    Рекламный голиаф считает, что жалоба беспочвенна, но ведь это так, не так ли?

    Секрет Sparrow, последнего чат-бота вопросов и ответов DeepMind: отзывы людей

    Спасибо за совет

    Частный капитал как осторожный управляющий: возможно ли это?
    Spectra Logic сотрудничает с консорциумом iRODS

    Число загрузок

    MinIO превысило 1 миллиард
    Dell рассказывает об экологичном центре обработки данных
    WAAP для безопасности приложений

    API-интерфейсы повсюду, и WAAP может помочь вам защитить их

    Обновите свою Tesla прямо сейчас, прежде чем окна заставят вас страдать

    Испарения мускуса при «отзыве» NHTSA более миллиона автомобилей

    Федеральные агентства, покупающие интернет-данные американцев, оспариваются сенаторами США

    Может быть, мы не хотим идти с сетевым потоком, чувак

    Взгляните на эту шпионскую программу для Android, говорит Microsoft, в которой скрыто огромное количество недостатков Windows

    При выпуске аварийного исправления для Endpoint Configuration Manager

    Arm — это новый RISC/Unix, RISC-V — это новый Arm
    Создание программных мостов для обеспечения переносимости рабочих нагрузок
    Графический процессор Nvidia Lovelace входит в центр обработки данных через метавселенную
    Наконец-то запущена вычислительная мощность GPU «Hopper»
    Японские ученые создали дистанционно управляемого таракана-киборга на солнечных батареях

    Хорошая идея, пока вы не вспомните, что тараканы и солнечный свет — не очень хорошая смесь

    Equinix тестирует топливные элементы в качестве альтернативы для питания центров обработки данных

    Совместно с Национальным университетом Сингапура разрабатывает экспериментальные проекты

    Meta приказали заплатить 175 миллионов долларов техническим специалистам по рациям за нарушение прав интеллектуальной собственности

    Переход от А к Б с помощью модернизации

    Присоединяйтесь к нам, чтобы получить рекомендации по передовому опыту переноса приложений и рабочих нагрузок OpenShift на AWS

    Спутниковые операторы хотят выйти за рамки правил схода с орбиты

    В небе становится многолюдно, но некоторые считают, что Федеральная комиссия по связи движется слишком быстро, чтобы привести его в порядок

    GNOME hits 43: Добро пожаловать в Гвадалахару

    Нравится это или нет? Плюс: скоро выйдет KDE 5. 26, и оба настольных компьютера все еще работают над поддержкой мобильных устройств 9.0005

    Власти Камбоджи расправляются с киберрабством на фоне международного давления

    Соблазненные фальшивыми рабочими местами жертвы изолированы за границей и вынуждены заниматься мошенничеством с криптовалютами и романами и т. д.

    Стартап летающих такси Ларри Пейджа Kittyhawk прекращает работу

    Еще одно доказательство, если оно необходимо, что не все, что связано с Google, является золотым

    Поддельные сайты обманывают пользователей, заставляя их скачивать смертельный код

    Ах, человеческое прикосновение

    Технология DXC связана с переговорами о поглощении частным капиталом

    Облако навсегда изменило ландшафт инфраструктурных услуг — просто спросите у IBM, HPE, CSC и Atos

    Гигант ИТ-услуг Wipro увольняет 300 человек по совместительству

    Организация труда указывает на лицемерие председателя с несколькими директорскими должностями, увольняющего рабочих за аналогичные

    Интернет вещей предназначен не только для бизнеса.

    Как заставить его работать в государственном секторе?

    В новом отчете

    Civica подчеркивает, почему пришло время изменить ваше отношение к Интернету вещей

    Когда DevOps и кибербезопасность сталкиваются

    Как ИТ-индустрия может остановить загнивание CVE и снизить количество ошибок в программном обеспечении?

    Простое управление периферийной и облачной инфраструктурой

    Управление гибкими облаками с помощью HPE GreenLake для гиперконвергентной инфраструктуры

    Управляемые хранилища данных на основе документов достигают совершеннолетия

    Почему предприятия выбирают Amazon DocumentDB для поддержки своих критически важных приложений

    Великобритания запускает расследование в отношении облачных гигантов в сфере цифровых услуг

    Хорошо, тогда что это? Трое из вас, есть?

    Вы слышали о кризисе стоимости жизни, теперь приготовьтесь к кризису стоимости жизни

    Поскольку работодатели загоняют сотрудников обратно в офис с небольшими льготами, рабочие беспокоятся о том, во что им это обойдется

    Банк Англии ищет партнера для поддержки внедрения Oracle Cloud

    После участия в HCM центральный банк Великобритании приступает к финансированию и закупкам с Big Red

    Выкуплена еще одна британская технологическая компания: Schneider Electric захватила оставшуюся часть Aveva0005

    Годы стоили ожидания. JWST дает нам потрясающий вид на кольца Нептуна

    Pic Но о-о, на удаленном зонде уже начинаются дефекты трения

    Предупреждение: 15-летняя уязвимость tar-файла Python скрывается в «более 350 000» проектов с кодом

    Круто, дыра в безопасности на 5500 дней

    Полицейские Сан-Франциско могут использовать частные камеры для наблюдения за «значимыми событиями» в режиме реального времени

    Все внимание на вас, и на вас, и на вас

    Meta, Google научитесь искусству тихого увольнения

    Вас не увольняют, мы просто не можем обеспечить вашу постоянную занятость

    Tongues шутит, что сын Softbank может продать Arm Samsung

    Японский супермагнат обсудит «статегический союз» с чеболем по электронике

    Гетти запрещает искусство, созданное искусственным интеллектом, из-за проблем с авторскими правами

    Вы, умники, должны выяснить, кому что принадлежит, прежде чем кто-то подаст в суд

    Turbo продвинет вашу карьеру в области кибербезопасности

    Получите доступ к бесплатным демоверсиям курса SANS, чтобы узнать, как много вы можете изучить

    Charter не выплатит 7 миллиардов долларов после того, как кабельщик убил женщину.

    Всего 1 миллиард долларов вместо

    Что ж, если предположить, что американский интернет-провайдер не выиграет свою апелляцию

    Следователи ДТП в США хотят, чтобы во всех новых автомобилях были установлены алкогольные алкотестеры

    Не нужно дуть в трубку, эта пассивная технология автоматически нажмет на тормоза, если вы пьяны

    Аккумулятор Tesla Megapack загорелся на подстанции менее чем через 6 месяцев

    Лучше сгореть, чем угаснуть

    Malwarebytes блокирует Google и YouTube как вредоносное ПО

    Обновлено Похоже на честный комментарий

    Amazon добавляет 2,7 гигаватт возобновляемой энергии к своей деятельности

    Но остается вопрос, загрязняет ли она больше или меньше

    Boeing хочет, чтобы автономные летающие кабины появились в воздушном пространстве США к 2030 году

    Дорожная карта на 64 страницах подробно описывает, как мы все станем Jetsons

    Расширение I Don’t Care About Cookies продано компании Avast

    Пользователи надстройки cookie-warning-buster уже отключены из соображений конфиденциальности

    Salesforce выпускает Genie из бутылки

    Инструменты интеграции могут работать для тех, у кого несколько установок, но сначала проверьте бюджет — аналитик

    Гибридные поезда, снижающие выбросы загрязняющих веществ, отправятся в путь в Европе

    Аккумуляторная, кабельная и дизельная комбинация, поскольку существует множество неэлектрифицированных линий

    Перебои в работе центров обработки данных обходятся дороже, сбои на сумму более 1 миллиона долларов стали обычным явлением

    И операторы не стали лучше экономить электроэнергию — или смотреть, как пьют воду их амбары

    Firefox 105 уже здесь, он быстрее и экономнее памяти

    Если вам нравится, когда открыты тысячи вкладок, это может быть для вас

    Возведение баррикад против атак на основе личных данных

    Присоединяйтесь к нашему вебинару, чтобы узнать больше о преимуществах унифицированных платформ защиты личных данных Zero Trust

    БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

    Укусить руку, которая кормит ЭТО © 1998–2022

    Варианты вашего согласия

    Печенье
    Конфиденциальность
    Ts&Cs

    Технологии — Последние исследования и новости

    • Атом
    • RSS-канал

    Последние исследования и обзоры

    • Исследовательская работа

      |

      • Ребекка Расс Соареш
      • , Чарльз Хуанг
      •  и Ёсихиро Ёнекава

      Глаз, 1-7

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • org/Person»> Эхсан Вагефи
      • , Сун Ян
      •  и Дэвид Сквиррелл

      Глаз, 1-7

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      Генерация второй гармоники в волокне продемонстрирована в полностью кварцевых оптических волокнах путем выращивания MoS 2 монослои непосредственно на сердцевину волокна.

      • org/Person»> Гия Квайет Нго
      • , Эмад Наджафидехагани
      • и Фальк Айленбергер

      Природа Фотоника, 1-8

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • Рудольф Виттнер
      • , Сесилия Маскиа
      • org/Person»> и Петр Голуб

      Научные данные 9, 503

    • Отзывы

      |

      Быстрый рост искусственного интеллекта (ИИ) меняет наше общество во многих отношениях, и изменение климата не является исключением. В этой перспективе представлена ​​структура для оценки того, как ИИ влияет на выбросы парниковых газов, и предлагаются подходы для согласования технологии со смягчением последствий изменения климата.

      • Линн Х. Каак
      • , Прия Л. Донти
      •  и Дэвид Ролник

      Природа Изменение климата 12, 518-527

    • Отзывы

      |

      Представлены стандарты и рекомендации по переходу организаций на квантово-защищенные криптографические протоколы, включая обсуждение сроков перехода и основных стратегий защиты систем от квантовых атак.

      • Дэвид Джозеф
      • , Рафаэль Мисочки
      • org/Person»> и Ройал Хансен

      Природа 605, 237-243

    Все исследования и обзоры

    Новости и комментарии

    • Основные результаты исследований

      |

      Гибкое устройство чувствительно к изменениям размера опухоли мыши всего на 10 микрометров.

      Природа

    • Комментарии и мнения

      |
      Открытый доступ

      Кибербезопасность становится все более важной проблемой для надежного оказания медицинских услуг и особенно важна для роботизированной хирургии. Хирургические роботы представляют собой сложные системы с многочисленными уязвимыми местами, и в реальном мире были демонстрации успешных кибератак на хирургических роботов. Существует несколько способов улучшить профиль риска роботизированной хирургии, в том числе признать сложность системы, инвестировать в регулярные обновления программного обеспечения, следовать передовым методам кибербезопасности и повысить прозрачность для всех заинтересованных сторон. Поскольку роботизированная хирургия продолжает технологически развиваться, обеспечение общей безопасности системы с точки зрения кибербезопасности имеет первостепенное значение.

      • org/Person»> Уильям Дж. Гордон
      • , Нарухико Икома
      • и Адам Лэндман

      npj Цифровая медицина 5, 148

    • Комментарии и мнения

      |

      Эффективности и чистого топлива будет недостаточно. Правительства и промышленность должны экспериментировать с другими подходами, чтобы свести воздействие авиации на климат к нулю.

      • Штеффен Каллбеккен
      • org/Person»> и Дэвид Г. Виктор

      Природа 609, 673-675

    • Переписка

      |

      • Гарет Х. Олд
      • , Мэтт Фрай
      •  и Дэвид А. Робинсон

      Природа 609, 467

    • Переписка

      |

      • Андреа Манкони

      Натуральный 609, 245

    • Комментарии и мнения

      |

      Леонель Малакрида надеется, что технология визуализации в его лаборатории будет способствовать развитию диагностики и исследований рака в Уругвае и во всей Латинской Америке.

      • Патрисия Майя Норонья

      Природа 609, 434

    Все новости и комментарии

    Семь способов, которыми ИИ изменит ядерную науку и технологии

    22 сентября 2022 г.

    Артем Власов, Бюро общественной информации и коммуникаций МАГАТЭ

    Маттео Барбарино, Департамент ядерных наук и применений МАГАТЭ

    AI может способствовать развитию ядерных приложений, науки и технологий. (Изображение: А. Варгас/МАГАТЭ)

    За последнее десятилетие искусственный интеллект (ИИ) быстро развивался, становясь все более изощренным и способным решать все более сложные задачи. ИИ используется в таких разных секторах, как производство, транспорт, финансы, образование и здравоохранение. В том же духе он может способствовать развитию ядерных приложений, науки и техники. Использование его возможностей в ядерной области может внести позитивный вклад в решение некоторых из самых насущных проблем современности, от продовольственной безопасности до изменения климата.

    Вот несколько способов, которыми ИИ приносит и будет продолжать приносить пользу мирному применению ядерных технологий. Они более подробно обсуждаются в новой публикации МАГАТЭ «Искусственный интеллект для ускорения ядерных приложений, науки и технологий ».

    1. Здоровье человека

    ИИ может способствовать борьбе с болезнями. Он уже применяется для поддержки диагностики и лечения рака за счет улучшенной интерпретации изображений и точного контурирования опухоли, что позволяет создавать более точные планы лечения и адаптивную лучевую терапию — процесс, адаптированный к анатомическим особенностям конкретного пациента. Недавно МАГАТЭ запустило скоординированный исследовательский проект в этой области.

    ИИ также будет играть важную роль в инициативе МАГАТЭ «Комплексные действия по борьбе с зоонозами» (ZODIAC), чтобы помочь экспертам лучше понять воздействие зоонозных заболеваний на здоровье человека, а также прогнозировать, оценивать и сдерживать будущие вспышки таких заболеваний.

    2. Продовольствие и сельское хозяйство

    Инструменты искусственного интеллекта в сочетании с ядерными технологиями могут помочь сделать продовольственные системы более устойчивыми и устойчивыми к изменению климата, а также решить проблему отсутствия продовольственной безопасности и питания.

    Эксперты используют ИИ для обработки и анализа данных для повышения урожайности, оценки влажности почвы, восстановления радиоактивно загрязненных земель, обнаружения и прогнозирования случаев мошенничества с продуктами питания и улучшения ирригации.

    3. Вода и окружающая среда

    Изотопные методы позволяют специалистам изучать и отслеживать, как вода проходит различные стадии гидрологического цикла и какие преобразования происходят в этом цикле в связи с изменением климата. Эксперты уже применяют подходы на основе ИИ для быстрого анализа огромных объемов связанных с водой изотопных данных, хранящихся в глобальных хранилищах, таких как Глобальная сеть изотопов в осадках, поддерживаемая МАГАТЭ и Всемирной метеорологической организацией.

    Эффективный и действенный анализ данных с помощью ИИ помогает ученым понять изменение климата и его влияние на доступность воды во всем мире.

    4. Ядерная наука и исследования в области термоядерного синтеза

    Искусственный интеллект играет все более важную роль в ядерной науке. ИИ используется в анализе данных, теоретическом моделировании и планировании экспериментов, помогая ускорить фундаментальные исследования, например, в области оценки и компиляции ядерных и атомных данных, а также продвигая технологические инновации.

    Особая область, в которой применение ИИ приносит пользу, — это термоядерные исследования. Обладая способностью решать большие и сложные проблемы, ИИ может помочь в проведении экспериментов и научных открытий посредством моделирования и симуляций. Эти приложения ИИ включены в новый пятилетний координируемый исследовательский проект МАГАТЭ, направленный на ускорение исследований и разработок в области термоядерного синтеза.

    5. Атомная энергетика

    Атомная энергетика — надежный источник энергии с низким содержанием углерода, и включение ИИ может значительно улучшить ее. Комбинируя цифровое моделирование реальных ядерных объектов с системами искусственного интеллекта, отрасль может оптимизировать сложные процедуры и улучшить конструкцию, производительность и безопасность реактора. Такая оптимизация может повысить эффективность операций и снизить затраты на техническое обслуживание.

    Машинное обучение — процесс, при котором ИИ учится, анализируя большие объемы данных, — помогает автоматизировать задачи и тем самым повысить надежность и избежать ошибок. Кроме того, ИИ обладает значительным аналитическим и прогностическим потенциалом, помогающим отслеживать процессы на электростанциях и обнаруживать аномалии.

    6. Физическая ядерная безопасность и радиационная защита

    Поскольку все больше и больше стран предпочитают использовать ядерные технологии в мирных целях и внедряют ядерно-энергетические программы, МАГАТЭ постоянно работает над обеспечением защиты людей и окружающей среды от потенциально вредного воздействия ионизирующих излучение.

    ИИ может способствовать ядерной безопасности несколькими способами. Его можно использовать при обработке данных систем обнаружения радиации для улучшения обнаружения и идентификации ядерных и других радиоактивных материалов. Его можно применять для анализа данных от систем физической защиты для улучшения обнаружения злоумышленников. Это также может помочь обнаружить аномалии, которые могут указывать на кибератаку на ядерный объект. Кроме того, в области радиационной защиты интеграция ИИ в программное обеспечение, связанное со стандартами безопасности, может усилить защиту миллионов работников, подвергающихся профессиональному облучению, в медицине, строительстве, горнодобывающей промышленности, судоходстве, сельском хозяйстве и атомной энергетике.

    7. Гарантии

    Гарантии – это технические меры проверки, с помощью которых МАГАТЭ обеспечивает надежные гарантии того, что страны соблюдают свои юридические обязательства по использованию ядерного материала только в мирных целях. МАГАТЭ проводит оценку заявленных ядерных материалов и ядерной деятельности государств и стремится проверить отсутствие незаявленных с помощью таких мер, как инспекции ядерных установок и площадок.

    Гарантии основаны на больших объемах данных, полученных с помощью различных средств, таких как спутниковые снимки, отбор проб окружающей среды, гамма-спектроскопия и видеонаблюдение.

    Новости науки и культуры: Новости: Наука и техника: Lenta.ru

    Новости — Страница 2 — Фонд развития науки и культуры «Таволга»

    Научный семинар «Афганский излом советской истории: советско-афганским событиям 1979-1989 годов посвящается»

    30 мая 2019 года в Институте российской истории РАН состоялся научный семинар «Афганский излом советской истории: советско-афганским событиям 1979-1989 годов посвящается». Участие Советского Союза в

    Читать »

    Культурно-просветительский проект «Архитектура движения. БАМ-45»

    С 26 апреля 2019 г. в здании Ярославского вокзала в Москве будет проходить выставка «Архитектура движения. БАМ — 45», посвященная истории Байкало-Амурской магистрали. 27 апреля

    Читать »

    Лекция «Загадочные кольцевые сооружения Северного Кавказа и европейские параллели»

    Лекция посвящена новым открытиям в археологии Северного Кавказа — загадочным кольцевым сооружениям Северного Кавказа и европейским параллелям. Открытые с помощью методов дистанционного зондирования кольцевые сооружения

    Читать »

    Лекция «Северокавказские аланы в раннем Средневековье»

    Эпоха Великого переселения народов оставила огромный след в истории многочисленных этносов. Одним из таких этносов были аланы – ираноязычное племя, обитавшее к началу гуннского вторжения

    Читать »

    Лекция «Великая Греческая Колонизация и Северное Причерноморье»

    В ходе Великой Греческой колонизации греки расселились почти по всему средиземноморью и побережью Чёрного моря, основав колонии в устье Днепра, Дона, в Крыму и на

    Читать »

    Лекция «Сарматы. Кочевники южнорусских степей»

    Сарматы – собирательное название древних кочевых народов, обитавших с IV в. до н.э. по IV в. н.э. в степях Восточной Европы. Это они угрожали западным

    Читать »

    Лекция «Хазары и предыстория Руси»

    Лекция посвящена месту Хазарского каганата в истории Евразии и, прежде всего, в российской истории: взаимодействию расселяющихся навстречу тюркоязычных и славянских народов, формированию первого «имперского» объединения

    Читать »

    Лекция «Клады и тайники Ледникового периода»

    Пещеры с настенными изображениями мамонтов, шерстистых носорогов и других животных воспринимаются нередко только как «картинные галереи» Ледникового периода. Одной из наиболее сложных проблем в исследованиях

    Читать »

    Культурный мост: из прошлого в настоящее

    Образовательно- выставочный проект «Культурный мост: из прошлого в настоящее» организован компанией Энерготранспроект. Фонд оказал помощь в подготовке этого масштабного действия. Посетители получили возможность увидеть уникальные

    Читать »

    Лекция «Культура скифов Северного Причерноморья»

    Лекция посвящена одной из наиболее ярких страниц истории Восточной Европы — рассвету и падению могущественного скифского царства, существовавшего VII-IV в. до н.э. в степях и

    Читать »

    Лекция «Гнёздово – крупнейший торгово-ремесленный центр Древней Руси»

    Гнездово – археологический памятник эпохи образования Древнерусского государства (IX-начало XI вв.), ключевой пункт в системе инфраструктуры пути «из Варяг в Греки», соединявшем варварскую периферию Европы

    Читать »

    Лекция «Первобытные люди России»

    Наша северная страна всегда была холодной и малонаселённой. Ранние стадии антропогенеза протекали далеко за её пределами. Но от времён самых первых людей до современности в

    Читать »

    Лекция «На земле древних майя»

    Начиная с 2013 года российские учёные, занимающиеся изучением истории и культуры древних майя, начали работать на территории Гватемалы — одной из стран с наибольшим числом

    Читать »

    Лекция «Прыжок в настоящее»

    В лекции будут представлены два аспекта истории Меланезии: то, как историю видят европейцы, и то, как историю видят сами местные жители. Европейский подход видит в

    Читать »

    Лекция о смехе в Древнем Египте

    Древний Египет ассоциируется с гробницами, мумиями и прочим, что не соответствует духу его исключительно жизнелюбивой культуры, где смерть была врагом, которого надо победить. Согласно одному

    Читать »

    © Фонда развития науки и культуры «ТАВОЛГА»

    Россия, Москва, Саввинская набережная, 15

    +7 495 269 01 18

    info@fondtavolga. ru

    Vk

    Telegram

    Youtube

    Новости науки и технологий — Редакция Германия

    Новости науки и технологий — Редакция Германия

    • Последние
    • Популярные

    21 сентября, 2022

    20 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    16 сентября, 2022

    Нет результатов

    View All Result

    Мы используем файлы cookie, чтобы узнать, когда вы посещаете наш веб-сайт и как вы взаимодействуете с нами, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время. Для получения дополнительной информации об используемых файлах cookie, пожалуйста, обратитесь к нашему Datenschutzerklärung.

    • Google Analytics

    • Реклама

    • Функциональные Cookies

    Принять все

    Сохранить настройки

    Индивидуальные настройки защиты данных

    Дополнительная информация о файлах cookie

    Политика конфеденцальности

    Impressum

    Настройки защиты данных и файлов cookie

    Мы используем файлы cookie, чтобы узнать, когда вы посещаете наш веб-сайт и как вы взаимодействуете с нами, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время. Для получения дополнительной информации об используемых файлах cookie, пожалуйста, обратитесь к нашему Datenschutzerklärung.

    Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

    Принять все

    Сохранить настройки

    Google Analytics (1)

    С помощью этих файлов cookie мы можем подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы измерить производительность нашего веб-сайта и улучшить ваше взаимодействие с пользователем.

    Отображение информации о файлах cookie

    Скрыть информацию о файлах cookie

    Разрашить
    Имя

    Google Analytics

    ISPGoogle LLC
    ЦельCookie by Google used for website analytics. Generates statistical data on how the visitor uses the website.
    Политика конфеденцальности

    https://policies.google.com/privacy?hl=en

    Имя файла cookie_ga,_gat,_gid
    Срок действия cookie2 Months

    Реклама (1)

    Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены.

    Отображение информации о файлах cookie

    Скрыть информацию о файлах cookie

    Разрашить
    Имя

    Google AdSense

    ISPGoogle LLC
    ЦельCookie by Google used for ad targeting and ad measurement.
    Политика конфеденцальности

    https://policies.google.com/privacy?hl=en

    Хост(ы)doubleclick.net
    Имя файла cookieDSID, IDE
    Срок действия cookie1 Year

    Функциональные Cookies (1)

    Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены.

    Отображение информации о файлах cookie

    Скрыть информацию о файлах cookie

    Имя

    Borlabs Cookie

    ISPOwner of this website
    ЦельSaves the visitors preferences selected in the Cookie Box of Borlabs Cookie.
    Имя файла cookieborlabs-cookie
    Срок действия cookie1 Year

    powered by Borlabs Cookie

    Политика конфеденцальности

    Impressum

    Культура — Новости науки




      29. 04.2022 — 08:08 | Археология



    Международный коллектив, в который вошли и российские исследователи, проанализировал пищевые белки, сохранившиеся в зубном камне людей, живших 9–3,5 тысячи лет назад. Ученым удалось определить, когда … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


      01.01.2022 — 09:53 | Антропология



    Исследователи проанализировали баланс расхода и потребления энергии у приматов и современных охотников-собирателей. Оказалось, что несмотря на использование сложных технологий и более экономичные способы передвижения, люди … Подробнее →




    Метки Антропология, Культура


      12.09.2021 — 10:06 | Антропология



    Международная группа ученых пришла к выводу, что популяции охотников-собирателей, которые сильно зависели от мясной диеты, были более малочисленны, чем те, кто имел возможность питаться растительной … Подробнее →




    Метки Антропология, Культура


      19. 08.2021 — 14:51 | Археология



    Институт археологии РАН открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России» — электронной карте, которая содержит данные о более чем 42,5 тыс. объектов.            … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


      12.08.2021 — 10:56 | Антропология



    Об этом свидетельствует повсеместное использование огня в среднем плейстоцене. Исследователи из Нидерландов полагают, что неандертальцы и предки сапиенсов могли обмениваться опытом между собой и друг … Подробнее →




    Метки Антропология, Культура


      18.09.2020 — 08:49 | Антропология



    Ученые из Университета Гранады, Автономного университета Барселоны и Даремского университета  представили результат  предложенного ими метода исследований, который они назвали палеодерматоглификой. По отпечаткам пальцев, оставленных авторами … Подробнее →




    Метки Антропология, Археология, Культура


      04.01.2020 — 08:49 | Статьи



    Уровень IQ у молодых людей снижается начиная с 1990-х, и этот процесс может быть неостановим. Одни винят во всем смартфоны с телевизорами. Другие кивают на … Подробнее →




    Метки Культура, Наука и общество, Общество, Психология


      14.02.2019 — 08:56 | Антропология



    Антропологи из Оксфордского университета показали, что как минимум в 60-ти культурах со всей планеты нет таких, что считали неправильным бы помогать родным, ценить соседские отношения, … Подробнее →




    Метки Антропология, Культура


      08. 09.2017 — 10:39 | Археология



    Задолго до того, как современные люди, они же – кроманьонцы, принялись развивать технологию, в конце концов приведшую их к господству над Землей, первые робкие шаги … Подробнее →




    Метки Антропология, Археология, Культура


      10.08.2017 — 08:19 | Общество



    Международный коллектив ученых доказал, что распространение сказок больше зависит от языка, чем от расстояния. По одной из гипотез, распространение культуры зависит главным образом от географических … Подробнее →




    Метки Генетика, Культура, Общество


      30.04.2017 — 08:00 | Статьи



    В издательстве «Изотека» вышла книга Валерии Александровны Косяковой «Три апокалипсиса Средневековья. Конец света. Босх. Иван Грозный». Особое внимание в книге уделяется специфическим переживаниям накануне Нового … Подробнее →




    Метки История, Культура


      14.09.2016 — 07:40 | Статьи



    Статья Альберта Эйнштейна «Религия и наука» была опубликована в журнале New York Times Magazine 9 ноября 1930 года. Позже она вошла в книгу «Идеи и … Подробнее →




    Метки Культура, Наука и общество, Общество


      14.09.2016 — 07:21 | Общество



    Ученые показали, что в разных языках для обозначения одних и тех же предметов или понятий люди склонны использовать одни и те же звуки или их сочетания. При этом географическое распределение языков … Подробнее →




    Метки Культура, Лингвистика, Общество


      28. 01.2016 — 08:24 | Археология



    Под развалинами древнего храма в перуанской провинции Чиклайо археологи нашли потайную комнату для человеческих жертвоприношений. Предназначение помещения определили по трупам шести женщин, которые лежали в … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


      14.12.2015 — 10:07 | Статьи



    Приблизительно раз в четыре года звучит громкое заявление очередного ученого о неожиданном результате исследований знаменитой «Джоконды». Такие сообщения привлекают внимание прессы, но, как правило, сделанные … Подробнее →




    Метки Культура, Общество


      06.11.2015 — 09:31 | Археология



    Ученые из Исследовательского института Idiap при Федеральной политехнической школе Лозанны и Цифровой лаборатории гуманитарных наук работают над созданием цифрового каталога иероглифов, использовавшихся народом майя до … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


      27. 10.2015 — 10:19 | Археология



    Глиняный черепок (остракон) 15 века до нашей эры со списком слов на древнеегипетском языке оказался древнейшим на планете абецедарием — обучающим списком букв и слов … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


      23.10.2015 — 09:27 | Статьи



    Виновница самых губительных эпидемий в истории человечества, чума, только открывает свои тайны. Лишь в 2015 году ученые узнали, что ее возбудитель стал смертельно опасен (из-за … Подробнее →




    Метки История, Культура, Медицина, Общество


      15.09.2015 — 14:37 | Статьи



    Кто-то не ругается матом вообще. Кто-то вставляет брань через слово. Большинство хотя бы иногда употребляет крепкие словечки. Что же такое русский мат и откуда он … Подробнее →




    Метки История, Культура, Общество


      26. 08.2015 — 12:45 | Общество



    «Евангелие от жены Иисуса» – условное обозначение документа, представляющего собой небольшой (4×8 см) фрагмент папируса. Он датирован IV веком н.э. На одной стороне можно прочесть … Подробнее →




    Метки История, Культура, Общество



    Если рассматривать поверхностно, то вам может показаться, что брачные обычаи в разных культурах, во многом являются продуктом религиозных верований, культурных норм и традиций.  Удивительно, что … Подробнее →




    Метки Антропология, Культура, Общество


      12.08.2015 — 08:13 | Общество



    Население Земли вырастет с нынешних 7,3 миллиарда человек до 9,7 миллиарда к 2050 году и до 11,2 миллиарда — к концу столетия. Такие цифры руководитель … Подробнее →




    Метки Культура, Общество


      08. 08.2015 — 08:53 | Антропология



    Поцелуи, как способ выражения романтических чувств и сексуального желания, распространены менее чем в половине человеческих культур, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале American Anthropologist.




    Метки Антропология, Культура, Общество


      05.01.2015 — 00:05 | Археология



    Во Франции, в области Пикардия, обнаружена статуэтка, возраст которой трудно представить – она создана от 22 до 29 тысяч лет назад, в эпоху палеолита. Еще … Подробнее →




    Метки Археология, История, Культура


    Быстро, но ответственно — Поиск

    Как ученым реагировать на вызовы времени?

    Входящие в Глобальный исследовательский совет (ГИС) многочисленные государственные структуры по финансированию науки разных стран погрузились в изучение вопросов, с которыми им придется окончательно разобраться на общем собрании ГИС в мае следующего года. В числе этих вопросов наибольший резонанс и внимание вызывают те, которые возникают при знакомстве с вынесенной на общее собрание темой «Этика, добросовестность и культура научных исследований в контексте быстрого получения их результатов». Участие РФФИ в прошедшей в октябре реги­ональной встрече европейских членов ГИС позволило ознакомиться с подходами к этой теме, практикуемыми не только в «просвещенной» Европе, но и рекомендованными всем участникам ГИС.
    Начальным посылом служит утверждение, что «ответственно и этично исследования ведутся тогда, когда ученые добывают знания настойчиво и добросовестно». Поэтому финансирующим организациям рекомендуется поддерживать в отечественном и международном научных сообществах высокий уровень исследовательской этики и добросовестности, добиваться такой культуры, которая защищает высокие этические стандарты. Это важно как для самой науки, так и для доверия к ней со стороны общества.
    Следует отметить, что в ГИС эти вопросы обсуждались неоднократно, доказательством чему служат такие его официальные документы, как утвержденные в 2013 году «Принципы добросовестных исследований» и «Заявление о принципах научной экспертизы», принятое на собрании ГИС, проходившим в Москве в 2018 году.
    Чем вызвано обращение к этой теме вновь? Причин несколько. Это прежде всего вызванная пандемией COVID-19 практика авральных исследований, нацеленных на скорейший результат. Кроме того, научное сообщество, как и весь мир в целом, сталкивается со все большим числом глобальных вызовов (изменение климата, продовольственная проблема, энергетическая безопасность и пр.),
    требующих оперативного реагирования на них ученых и соответствующей ориентации и интерпретации ведущихся в связи с этим исследований. В свете культивируемого ожидания скорейших ответов и рецептов науке и финансирующим ее организациям требуется не только следовать принимаемым и одобряемым ими принципам, но и тщательно документировать и делать транспарентными методы, с помощью которых может быть ускорен научный прогресс.
    Широту и уровень развернувшейся дискуссии определил перечень сформулированных для нее ключевых принципов, с соблюдением которых предполагается добиться требуемой этики, добросовестности и культуры научных исследований в современных условиях. Вот их перечень, полнота которого не бесспорна: открытость и прозрачность, отчетность и честность, равенство, многообразие и всеохватность, непредвзятость и объективность, уважение, свобода поиск, взаимность, конкуренция заслуг.
    Аргументы участников европейской встречи ГИС заслуживают внимания уже по той причине, что именно из их среды рекрутируется большая часть докладчиков, выступающих на форумах ГИС и задающих тон в таких звеньях его аппарата, как Группа поддержки исполнительного секретаря (как и сам секретарь), а также Программный комитет. Логику состоявшейся дискуссии определяли вопросы, характер которых требовал недюжинной философской подготовки участников. Среди основных тем были: установление норм и культуры в поддержку индивидуальной и коллективной этической практики; осуществление научной экспертизы с учетом самых высоких стандартов научной этики; выявление и смягчение потенциальных конфликтов интересов и конфликтов обязательств; защита конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности; различия между основанным на принципах международным сотрудничеством и неуместным вмешательством иностранных правительств; выявление и смягчение рисков добросовестности исследовательской деятельности.
    Из перечисления видно, что прошедшая дискуссия охватывала сюжеты более общего порядка, чем те, которые диктовала ее не такая уж узкая тема. Например, вопросы безопасности исследований и «неуместного вмешательства иностранных правительств», ответы на которые призваны выявлять и смягчать риски добросовестности исследовательской деятельности. Актуальность этих вопросов, оказывается, вытекает из рекомендаций созданной при «большой семерке» (G7) рабочей группы по безопасности и добросовестности исследовательской системы по итогам прошедшего в июне 2021 года саммита G7, а также начатого в январе 2021-го проекта ОЭСР «Добросовестность и безопасность глобальной исследовательской системы: управляя конфликтами интересов и конфликтами обязательств».
    При этом исследовательская этика и безопасность – два разных, но связанных понятия. Особенно в контексте исследований, нацеленных на быстрый результат, когда аспекты безопасности оказываются неразрывно переплетены с необходимостью соблюдения исследовательской этики. Примером служат опубликованная Национальным научным фондом США информация о том, что в обстановке пандемии текущие открытия в технологии применения искусственного интеллекта позволили сфабриковать и фальсифицировать ряд поддержанных американским фондом научных работ, поставивших под вопрос добросовестность их авторов.
    Что касается культуры научных исследований, то за рамками проходящей дискуссии оставлена проблема внешнего благополучия этой сферы деятельности даже в странах, где она высоко развита. Как становится известным, благополучие достигается за счет высоких издержек для основной массы тех, кто занимается научной деятельностью.
    Претензии высказываются по поводу того, что действует предвзятость при назначении на высокие академические должности, особенно это касается ученых-женщин из числа иммигрантов. Шатким является положение молодых научных кадров, многие годы работающих по временным контрактам. Если не рассматривать обозначенные проблемы в отдельности, то речь может идти именно о культуре научной деятельности в целом. Такой взгляд стали исповедовать, например, в Королевском химическом обществе Великобритании – на основе анализа нездоровой ситуации с исследовательской культурой в британских университетах.
    Вышедшая в конце сентября публикация в издаваемом им журнале Chemistry World «Что не так с исследовательской культурой?» указывает на главную причину этого – сверхконкуренцию между работающими бок о бок учеными, число которых непрерывно растет, а главными показателями успешности их труда считаются количество публикаций и импакт-фактор издания, выпускающего выходящие ­из-под их пера труды, а также завоеванные ими научные гранты. Такая высокая конкуренция порождает агрессивность в отношении к коллегам и нездоровую обстановку в научном коллективе.
    Проблема кроется в укоренившейся с 80-х годов системе использования количественных показателей успешности труда ученых: они слишком узки, чтобы судить по ним о научных достижениях. Они затмили все остальные аспекты повседневной занятости ученого, такие как организация и участие в научных мероприятиях, выступления перед научной аудиторией, преподавательская работа, научное наставничество и прочие.
    К тому же конкуренция на поч­ве сравнения количественных показателей приводит к сокрытию результатов исследований, дискредитации режима открытого доступа, за который ратуют финансирующие исследования государственные организации. Оказалось, что система индивидуальной оценки труда ученых по количественным показателям порождает высокий барьер для открытой науки, свободного знакомства с результатами исследований коллег в своей организации, собственной стране и за рубежом. Дело доходит до того, что метрические показатели начинают определять приоритеты в научных исследованиях, «горячие темы», хорошо финансируемые и охотно освещаемые ведущими научными журналами в ущерб многим менее громким, но не менее востребованным исследованиям, методологическим изысканиям.
    Нельзя сказать, что борьба с такими явлениями научной культуры не ведется, особенно в последнее время. Примерами таких попыток переломить шаблоны в оценке научной деятельности на международном уровне служат, в частности, принятая в 2012 году Декларация об оценке исследований (DORA), так называемый «Лейденский манифест» (2015 год), прошедшая в ноябре 2020 года с участием РФФИ конференция ГИС, итоги которой публиковались у нас в стране.
    Большую роль в исследовательской культуре играет то, как она способствует научной карь­ере, начиная с аспирантуры, защиты кандидатской/докторской диссертации и поднимаясь выше. Согласно данным, опубликованным в Великобритании, не более 10% защитившихся после аспирантуры продолжают карьеру в качестве постдока, и только 10% из них добиваются академических должностей, гарантирующих бессрочные контракты. В силу такой практики начинающие молодые ученые рассматриваются в высших академических кругах как «граждане второго сорта». Это имеет самые негативные последствия для планирования начинающими учеными своей жизни в науке. Все это говорит о том, что сложившаяся за долгие годы культура научной деятельности не способствует отсеву тех, кто плохо относится к коллегам и подчиненным.
    Таким образом, напрашивается вывод о том, что пришло время более широкого взгляда на научную культуру. Необходимо внимательно изучать поведение тех, кто занят наукой, а также методы и оценки, стимулирующие перекосы и недостатки, противопоставить это тому, что можно считать действительно высокой научной культурой.

    Александр ШАРОВ, советник администрации Российского фонда фундаментальных исследований

    Новости науки и образования Республики Корея – читать про свежие события и происшествия

    Общество

    18.09.2022
    540

    Тайфун «Муифа», возвращение на Родину, лунные вулканы – смотрите «Китайскую панораму»-299

    Наука и образование

    30.08.2022
    685

    В Южной Корее из личинок и сахара создали аналог мяса

    Наука и образование

    05.08.2022
    981

    Южнокорейский орбитальный аппарат летит к Луне

    Наука и образование

    22.06.2022
    550

    Президент Южной Кореи прокомментировал Успешный запуск ракеты «Нури»

    Наука и образование

    21.06.2022
    572

    Южная Корея успешно запустила ракету «Нури»

    Наука и образование

    20. 06.2022
    602

    Южнокорейская ракета готова к старту

    Наука и образование

    17.03.2022
    1096

    В Южной Корее построят ракету на частные средства

    Наука и образование

    09.02.2022
    609

    Южная Корея инвестирует $10 миллионов в разработку нового ракетного двигателя

    Наука и образование

    04.02.2022
    565

    Российские и южнокорейские учёные исследуют ДНК дальневосточных леопардов

    Наука и образование

    23.10.2021
    1207

    Южная Корея планирует не менее пяти запусков ракеты-носителя «Нури»

    Наука и образование

    21.10.2021
    1234

    Южная Корея осуществила запуск первой отечественной ракеты-носителя «Нури»

    Наука и образование

    21. 10.2021
    1431

    Южная Корея возобновляет исследования в Антарктиде

    Наука и образование

    20.10.2021
    1246

    Южная Корея готовится к запуску собственной ракеты-носителя «Нури»

    Наука и образование

    06.10.2021
    1445

    ДВФУ стал мировым рекордсменом по количеству студентов, изучающих корейский язык

    Наука и образование

    30.09.2021
    1308

    Южная Корея испытает первую собственную ракету-носитель

    Экономика и бизнес

    21.09.2021
    1553

    На заводе Hyundai завели робопса

    Наука и образование

    20.09.2021
    1638

    Первый в мире процессор на основе ДНК создали в Южной Корее

    Экономика и бизнес

    13.09.2021
    1237

    Агентство инноваций Москвы и южнокорейская ассоциация обменяются опытом и стартапами

    Наука и образование

    30. 08.2021
    1549

    Южная Корея в 2022 году запустит свой орбитальный аппарат на Луну

    Наука и образование

    26.08.2021
    1355

    Новую методику выращивания графена разработали учёные из Южной Кореи

    Наука и образование

    13.08.2021
    1756

    Южная Корея закупила крупную партию вакцины компании Pfizer

    Наука и образование

    11.08.2021
    1820

    Южнокорейские физики создали робота-хамелеона

    Наука и образование

    23.07.2021
    1901

    В Южной Корее измерят качество воздуха сосновыми иголками

    Наука и образование

    13.07.2021
    1928

    В Южной Корее разработали умный туалет, превращающий отходы в цифровую валюту

    Наука и образование

    10.06.2021
    1776

    «Цифровые кентавры» сыграли более 70 партий в Го

    Наука и образование

    31. 05.2021
    1837

    Республика Корея разработает новые космические пусковые платформы

    Наука и образование

    06.05.2021
    1522

    Южная Корея планирует запустить собственную ракету-носитель

    Наука и образование

    21.03.2021
    1750

    Южнокорейские ученые назвали средство борьбы с осложнениями от COVID-19

    Наука и образование

    08.02.2021
    1754

    Республика Корея израсходует более $549 миллионов на космические программы

    Экономика и бизнес

    24.01.2021
    1713

    Южнокорейский спутник прибыл на Байконур

    Наука и образование

    13.01.2021
    1876

    Корейские «умные» ошейники расскажут, в духе ли ваш пёс

    Общество

    01.12.2020
    1833

    В Центральной Азии растёт число обучающихся в русских классах

    Наука и образование

    18. 11.2020
    1854

    Астрофизики ДВФУ рассказали, почему кометы «меняют» свой цвет

    Наука и образование

    21.08.2020
    5513

    В ДВФУ разрабатывают технологии будущего

    Наука и образование

    18.08.2020
    1915

    Корейские роботы получили язык хамелеона

    Наука и образование

    07.08.2020
    1803

    ДВФУ получил гранты на исследование миграционных процессов в странах АТР

    Наука и образование

    04.08.2020
    1522

    Южнокорейские учёные научились продлевать жизнь

    Наука и образование

    15.07.2020
    4976

    «Медси» представила новые медицинские технологии

    Наука и образование

    06.07.2020
    1832

    Астрофизики ДВФУ рассказали, как определить возраст комет в Солнечной системе

    Наука и образование

    03. 07.2020
    1919

    Астрофизики ДВФУ поставили под сомнение теорию Ми

    Наука и образование

    20.06.2020
    2310

    В университетах Дальнего Востока начался онлайн-приём

    Наука и образование

    13.06.2020
    2658

    В Корее нашли следы двуногих крокодилов

    Наука и образование

    05.06.2020
    2794

    Корейские роботы массово подались в бармены

    Наука и образование

    02.06.2020
    1852

    В Корее разработаны специальные роботы для дезинфекции и наблюдения за соблюдением правил социального дистанцирования

    Наука и образование

    27.05.2020
    2025

    В Корее роботы уже пришли в кафе

    Наука и образование

    20.05.2020
    2277

    МГУ начнёт вступительное испытание в онлайн-формате

    Наука и образование

    06. 05.2020
    4123

    Спутник Саудовской Аравии в космос отправит «Спутникс»

    Наука и образование

    12.02.2020
    3140

    Самсунг выпускает новый вид складного мобильного телефона

    Наука и образование

    25.10.2019
    5845

    Учёные напечатали на 3D-принтере кровеносные сосуды

    Наука и образование

    08.07.2019
    2273

    Первая в Центральной Азии станция Всемирной атмосферной сети начала работу в Душанбе

    Наука и образование

    05.07.2019
    2247

    В Азербайджане будут готовить рабочие кадры по корейским методикам

    Наука и образование

    22.03.2019
    2285

    В Республике Корея разработали новый антибиотик

    Наука и образование

    22. 03.2019
    1969

    Глава Южной Кореи призвал к развитию робототехники

    Наука и образование

    19.03.2019
    2878

    В Республике Корея предложили новое оснащение опасных пешеходных переходов

    Наука и образование

    19.03.2019
    1936

    Hyundai и Яндекс начнут разработку беспилотного авто

    Наука и образование

    12.03.2019
    2227

    Hyundai предлагает использовать мобильник вместо автоключа

    Наука и образование

    22.02.2019
    2014

    Вселенную роботов покажут в Сеуле

    Наука и образование

    21.02.2019
    2002

    В Южной Корее создали устойчивый к нагреву и землетрясениям материал

    Наука и образование

    16.01.2019
    1796

    Южная Корея станет лидером в производстве водородных автомобилей

    Наука и образование

    10. 01.2019
    1976

    Республика Корея изобрела шагающий автомобиль

    Наука и образование

    10.12.2018
    1869

    В Южной Корее электроэнергию будут генерировать автодороги

    Наука и образование

    29.11.2018
    1897

    Продлевающую жизнь программу представили на молодежной сессии Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества

    Наука и образование

    17.11.2018
    2306

    В день сдачи ЕГЭ в Южной Корее перекрыли движение

    Наука и образование

    08.11.2018
    2027

    Музей инноваций компании Samsung: от лёгкого к упрощенному

    Наука и образование

    04.11.2018
    2608

    Скрученный в рулон китайский телефон продолжает звонить и фотографировать

    Наука и образование

    01. 11.2018
    2040

    Уникальных роботов создают в Узбекистане

    Наука и образование

    27.10.2018
    3849

    Южная Корея поддержит стартапы в Узбекистане

    Наука и образование

    05.10.2018
    1732

    Сеульские школьники сами смогут выбирать прически

    Наука и образование

    26.08.2018
    2035

    В ДВФУ обсудят развитие технопарков стран Азии

    Наука и образование

    20.08.2018
    1879

    Российский робот-полицейский будет следить за общественным порядком в азиатских странах

    Наука и образование

    30.07.2018
    2311

    Азиатские школьники стали триумфаторами 49-й Международной физической олимпиады

    Наука и образование

    23.07.2018
    2532

    В Узбекистане пройдёт фестиваль «Занимательная математика»

    Наука и образование

    23. 07.2018
    2578

    Республика Корея проводит новый набор студентов-ядерщиков

    Наука и образование

    19.07.2018
    2473

    Samsung выпустит гнущийся смартфон в 2019 году

    Наука и образование

    18.07.2018
    2043

    Республика Корея поможет Узбекистану создать технопарк

    Наука и образование

    13.06.2018
    2745

    В Китае проходит XVI Международная выставка IТ-Технологий и Информатики

    Наука и образование

    03.06.2018
    2978

    У роботов появилась «нервная система»

    Наука и образование

    06.04.2018
    2516

    Журналистам телеканала «Большая Азия» посчастливилось слетать в космос и пострелять по астероидам: для посетителей музея SKT.um в Сеуле это реальность

    Наука и образование

    06. 04.2018
    6718

    Южнокорейский университет Седжон открывает филиал в Ташкенте

    Наука и образование

    01.12.2017
    2672

    Первый Молодежный театральный фестиваль «Великое русское слово» прошел в Южной Корее

    Наука и образование

    24.11.2017
    2448

    В Новосибирске стартовала Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по астрономии

    Наука и образование

    19.09.2017
    3391

    Корейские преподаватели русского языка повысили квалификацию

    Наука и образование

    05.09.2017
    1933

    МЧС готово сотрудничать с Южной Кореей в развитии космического мониторинга

    Наука и образование

    30.08.2017
    2320

    Монгольские школьники и их учитель победили на конкурсе в Пусане

    Наука и образование

    23. 08.2017
    2023

    Изобретение монгольского инженера применили в Южной Корее

    Наука и образование

    22.08.2017
    2079

    Российские ракеты «Союз» выведут на орбиты два южнокорейских спутника

    Новости
    1 — 88 из 91

    Начало | Пред. |

    1

    2
    |
    След. |
    Конец

    Эврика! Новости науки: 28 апреля 2022

    александра шеромова

    Страна и мир
    28 апреля 2022


    Да, скифы они


    Российские археологи обнаружили в скифском кургане IV века под Симферополем золотые украшения.


    Склеп был абсолютно непотревоженный: до кургана не дошли руки грабителей. Обычно‑то как раз доходили, что в древние времена, что в новое время. Правда, склеп нашли, как раз намереваясь «потревожить» эту местность: будут строить автодорогу в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное.


    Перед стройкой провели археологические раскопки — и нашли следы крепиды (каменной стены), окружавшей курган, склеп, а нем — погребение, где в разное время были похоронены шесть человек. Некоторые тела были украшены золотыми драгоценностями, в том числе нашивками с изображениями шагающих грифонов. А еще там было множество наконечников бронзовых стрел и фрагмент железного копья.


    Украшения позволят понять, как выглядел кос­тюм знатных скифов, живших в предгорьях Крыма. Останки тоже изучат: возраст, пол и кем те люди друг другу приходились.


    Рыба с пластиком


    Пластиковый мусор и так не подарок, а тут обнаружилось, что он помогает распространяться в Мировом океане сухопутным патогенам.


    Каждый год в сточные воды и на свалки попадает 300 млн тонн пластикового мусора. Большая часть не разлагается микробами и способна оставаться в почти нетронутом виде десятки и сотни лет. Вот где микрофрагменты полимеров долго не задерживаются — так это в водах Мирового океана. Их, видимо, съедает морская фауна. А ее потом съедаем мы.


    Подозрительно, что некоторых одноклеточных паразитов, которые поражают людей и домашних животных, стали обнаруживать в популяциях морских моллюсков. Поэтому исследователи университета Калифорнии в Дэвисе проверили, могут ли сухопутные паразиты выживать на поверхности микро­пластика.


    Погрузили его частицы в культуры трех распространенных одноклеточных паразитов и узрели, что клетки всех этих патогенов, не унывая, размножались на поверхности сферических частиц из полиэтилена и внутри полиэфирных волокон. Такие применяют при производстве одежды, косметики и рыболовных снастей.


    Так что, вероятно, микропластик напрямую помогает инфекциям распространяться по Мировому океану. Надо создавать новые системы очистки сточных вод.


    Зуб дает


    Ученые поняли, как морской червь отращивает себе великолепные прочнейшие медные зубы.


    Черви Glycera dibranchiata на вид, по традиции, довольно мерзкие. И к тому же не маленькие, почти до 40 см вырастают. Это одни из самых агрессивных хищников, обитающих в верхних слоях почвы на дне Атлантики. Ученые страшно завидуют их прочным зубам, «сделанным» из белков, пигмента меланина и ионов меди. Они позволяют червю и жертву подцепить, и проход в грунте пробурить.


    Не то чтобы нам именно такие зубы нужны были, но от подобного композитного материала для промышленности мы бы не отказались. Сделать такое возможно, но это требует уйму приборов и растворителей. А сейчас биологи выяснили, как это удается червю.


    Выделили из 24 тыс. белковых молекул, вырабатываемых клетками, несколько десятков кандидатов на роль «сборщика» зубов червя. Зубы состоят преимущественно из ионов меди, меланина и двух аминокислот, глицина и гистидина. Выяснилось, что в «зубостроении» червя задействован всего один фермент, ранее неизвестный. Ему дали имя MMP. Это довольно просто устроенная молекула, похожая по структуре на ферменты, участвующие в сборке пигментных молекул в клетках кожи животных (и у нас с вами).


    Фермент ускоряет сразу шесть разных реакций. Сначала захватывает ионы меди и использует их, чтобы превратить молекулы аминокислоты тирозина в меланин, главный пигмент кожи. Потом соединяется с меланином и заставляет его вступить в реакцию с другими пигментными молекулами. В результате получается набор из тонких пленок и волокон, составляющих основу медных зубов.


    Если провернуть такой фокус при производстве биокомпозитов, они не уступят в прочности уже существующим материалам, при этом будут гораздо проще и дешевле в производстве.


    У Марса шапка поехала


    Планетологи открыли на южной ледовой шапке Марса свидетельства того, что его ледники не стоят на месте, а делают то же, что и земные горные ледовые массивы.


    Ось вращения Марса со временем сильно меняет угол наклона, в результате меняется и климат полюсов. Несколько миллионов лет назад на южном полюсе похолодало так, что там начал формироваться сухой лед из замороженного углекислого газа. В американском Планетологическом институте попытались с помощью компьютерной модели воспроизвести процесс формирования полярной шапки.


    Считалось, что она возникла, потому что на залежи водного льда оседал из атмосферы CO2. Но расчеты показали, что это невозможно: крупнейшие залежи сухого льда — вовсе не в высокогорных регионах, а в приполярных низинах. Да еще на снимках южной полярной шапки обнаружилось множество элементов рельефа, в том числе торосы и ледниковые бассейны. У нас в Антарктиде примерно такое же происходит из‑за движения горных ледников и крупных ледовых массивов.


    Отсюда предположение: нынешний облик южной ледовой шапки Марса возник потому, что сухой лед двигался. Причем это он делает в сотни раз ­быстрее, чем лед водяной. Этим можно объяснить и необычную форму южной полярной шапки, и, возможно, причину того, что лед на шапке не исчезает, когда на полюсе теплеет из‑за изменения угла наклона оси.


    Когда я ем…


    Если вам хочется съесть селедку с мороженым (или подобное незаурядное сочетание) — возможно, это не так и дико. Исследователи из британского Бристольского университета уверяют, что есть «пищевой интеллект».


    По мнению ученых, этот «интеллект» подсказывает нам определенные сочетания продуктов, ориентируясь на потребности организма в витаминах и минералах. 128 добровольцам показывали изображения разных пар фруктов и овощей, а затем анализировали их выбор. Оказалось, определенным комбинациям продуктов отдавали предпочтение чаще, чем другим. Например, яблоко и банан выбирали с большей долей вероятности, чем яблоко и ежевику. Выбор был продиктован конкретными питательными вещест­вами, а не только калорийностью.


    По информации ТАСС, «Лента.ру»

    #новости
    #наука
    #открытие

    Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 77 (7160) от 28. 04.2022 под заголовком «Эврика! Новости науки: 28 апреля 2022».

    Материалы рубрики

    23 сентября, 11:16

    Городская хроника: важное в Петербурге 23 сентября 2022

    22 сентября, 16:38

    Эврика! Новости науки 22 сентября 2022

    22 сентября, 11:36

    Эконеделя: 22 сентября 2022

    22 сентября, 11:18

    Городская хроника: важное в Петербурге 22 сентября 2022

    21 сентября, 14:03

    Константин Фрумкин изучил трансформацию образа ученого в советской литературе и искусстве

    Комментарии

    Загрузка…

    Новости партнеров

    Popular Culture News — ScienceDaily

    Исследование выявило значительный рост числа нападений с применением огнестрельного оружия в штатах, которые ослабили ограничения на выдачу разрешений на скрытое ношение оружия

    20 сентября 2022 г.

    9 сентября 2022 г. Новое исследование, проведенное в Японии, показывает, что многие когнитивные способности могут эмпирически измерено на основе сложного игрового опыта в зависимости от игрового …


    Замена использования социальных сетей физической активностью

    7 сентября 2022 г. Согласно новому исследованию, если вы проводите в социальных сетях на 30 минут меньше каждый день и вместо этого занимаетесь физической активностью, вы значительно улучшаете свое психическое здоровье. исследование. Участники, которые следили за этим…


    Скрытие тайников шоколада или онлайн-покупок у партнера? Исследование показало, что «виновные» покупки могут принести пользу

    24 августа 2022 г. Есть ли у вас тайник с конфетами, который вы храните от своего партнера, или вы намеренно не даете супругу узнать о том, что вы купили в Интернете? Новое исследование показывает, что небольшие …


    Какие подростки более склонны к вейпингу? Исследования показывают удивительные закономерности в зависимости от расы и сексуальной ориентации

    24 августа 2022 г. Новое исследование направлено на изучение различий в распространенности курения электронных сигарет среди молодежи США на пересечении сексуальной ориентации с расой и …


    Смартфоны Заставьте потребителей отдавать предпочтение уникальным, специально разработанным продуктам

    22 августа 2022 г. Использование собственного смартфона, а не телефона незнакомца, подталкивает нас к индивидуалистическому мышлению, которое заставляет нас предпочитать продукты и услуги, которые являются редкими, особенными или адаптированными к нашим …


    Исторические показатели порабощения предсказывают современные показатели владения оружием в Америке, показывает исследование

    18 августа 2022 г. настоящее время, согласно новому анализу, проведенному исследователями, изучающими …


    Множество версий женщины-ученого

    1 августа 2022 г. Изображения женщин в науке, технологиях, инженерии и математике (STEM) являются мощным источником вдохновения для молодых женщин, которые стремятся к карьере в этих областях. А вот стереотипы женские…


    Психологические черты насильственного экстремизма исследуются с помощью нового инструмента исследования

    20 июля 2022 г. Исследователи разработали и утвердили новый инструмент, известный как Шкала экстремистских архетипов, который помогает различать различные психологические черты, обнаруживаемые среди людей, вовлеченных в насилие …


    Вера в теории заговора не может расти

    20 июля 2022 г. Новый анализ противоречит распространенному мнению о вере в теории заговора, предполагая, что такие убеждения, возможно, на самом деле не увеличились за …


    Технология захвата движения показывает, почему VAR в футболе борется с решениями о положении вне игры. Исследование предполагает, что VAR полезна для предотвращения очевидных ошибок…


    Четыре основы антинаучных убеждений и что с ними делать

    11 июля 2022 г. Те же четыре фактора, которые объясняют, как люди меняют свое убеждения по целому ряду вопросов могут объяснить недавний рост антинаучных настроений, новый обзор . ..


    Захват неуловимой тени: владение оружием в каждом штате

    29 июня 2022 г. данные из двух доступных прокси-проверок на …


    Музыка — ключ к преобразованию благих намерений потребителей в реальные покупки на этичных и устойчивых рынках

    29 июня 2022 г. Компании, продающие этичные и устойчивые продукты, должны музыка в мажорном темпе в их маркетинге, чтобы помочь благонамеренным потребителям превратить свои благие намерения в реальные покупки, новые …


    Медленная ходьба может быть причиной перегруженности пешеходных зон

    12 мая 2022 г. При проектировании общественных пространств или других мест, где предполагается пешеходное движение, планировщики и архитекторы должны знать, как люди воспринимают рассматриваемые пространства. Принято считать, что пространство …


    Личная социализация падает, но социальные сети не виноваты, говорит исследователь

    6 мая 2022 г. Гипотеза смещения», которая утверждает, что использование мобильных и социальных сетей является причиной снижения личного общения (FtF) . ..


    Огнестрельное оружие убивает больше детей, чем автомобильные аварии, согласно новому отчету

    21 апреля 2022 г. до 19 лет, а также расовые …


    Виртуальный кулинарный класс улучшает знания детей о питании

    7 апреля 2022 г. местные диетологи, повара и исследователи создали Flint Families Cook во время …


    Громко и четко: энергичная реклама держит зрителей в курсе, исследование показывает

    5 апреля 2022 г.

    Американцы любят футбол, но расходятся во взглядах на то, должны ли дети играть в футбол

    30 марта 2022 г. Футбол может быть самым популярным видом спорта в Америке, но нация глубоко разделена во мнениях относительно того, должна ли молодежь играть в спортивную версию …


    вторник, 20 сентября 2022 г.

    • Исследование выявило значительное увеличение числа нападений с применением огнестрельного оружия в штатах, которые ослабили ограничения на выдачу разрешений на скрытое ношение оружия

    Пятница, 9 сентября 2022 г.

    • Геймеры могут получить свой пирог и съесть его тоже

    Среда, 7 сентября 2022 г.

    • Замена использования социальных сетей физической активностью

    Среда, 24 августа 2022 г.

    • Сокрытие тайников шоколада или онлайн-покупок у партнера? Исследование показало, что «виновные» покупки могут принести пользу
    • Какие подростки более склонны к вейпингу? Исследования показывают удивительные закономерности в разных расовых и сексуальных группах

    Понедельник, 22 августа 2022 г.

    • Смартфоны заставляют потребителей отдавать предпочтение уникальным, индивидуальным продуктам

    Четверг, 18 августа 2022 г.

    • Исторические показатели порабощения предсказывают современные показатели владения оружием в Америке, показывают исследования

    Понедельник, 1 августа 2022 г.

    • Множество версий женщины-ученого

    Среда, 20 июля 2022 г.

    • Психологические черты насильственного экстремизма исследованы с помощью нового исследовательского инструмента
    • Вера в теории заговора может не расти
    • Захват движения показывает, почему VAR в футболе борется с решениями вне игры

    Понедельник, 11 июля 2022 г.

    • Четыре основания антинаучных убеждений и что с ними делать

    Среда, 29 июня, 2022

    • Захват неуловимой тени: право собственности на оружие от штата к штату
    • Музыка — ключ к преобразованию добрых намерений потребителей в реальные покупки на этичных и устойчивых рынках

    Четверг, 12 мая 2022 г.

    • Медленная ходьба может быть причиной скопления людей в пешеходных зонах

    Пятница, 6 мая 2022 г.

    • Личная социализация падает, но социальные сети не виноваты, говорит исследователь

    Четверг, 21 апреля 2022 г.

    • Огнестрельное оружие убивает больше детей, чем автокатастрофы, новый отчет

    Четверг, 7 апреля 2022 г.

    • Виртуальный кулинарный класс расширяет знания детей о питании

    вторник, 5 апреля 2022 г.

    • Громко и ясно: энергичная реклама держит зрителей в курсе, исследование показывает

    Среда, 30 марта 2022 г.

    • Американцы любят футбол, но расходятся во мнениях, стоит ли играть детям

    Четверг, 24 марта 2022 г.

    • Анализ показывает, что каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию до 50 лет

    Четверг, 17 марта 2022 г.

    • Исследование показало, что преследование должностных лиц общественного здравоохранения широко распространено на начальном этапе пандемии COVID-19

    Среда, 16 марта 2022 г.

    • Какое преобладающее мнение о социальных сетях? Посмотрите на стаи, говорит исследователь

    вторник, 22 февраля 2022 г.

    • Женский опыт сексуального насилия и домогательств, связанных с высоким кровяным давлением

    Четверг, 3 февраля 2022 г.

    • Исследователи нашли новый способ распространения достоверного новостного контента в социальных сетях без прикрытия предвзятости

    Четверг, 6 января 2022 г.

    • Здоровое питание для детей такое же, как и для взрослых

    19 октября 2021 г.

    • Моделирование иллюстрирует, как социальное дистанцирование COVID-19 создает пешеходные «пробки»

    Четверг, 2 сентября 2021 г.

    • Исследования показывают, что подростки не так одиноки в изоляции, если позитивно взаимодействуют в Интернете

    Вторник, 17 августа 2021 г.

    • Пандемия COVID-19 связана с ростом агрессии со стороны интимного партнера, показывает исследование

    Среда, 11 августа 2021 г.

    • Поколение Z готово арендовать одежду, чтобы сократить количество отходов

    Понедельник, 14 июня 2021 г.

    • Как гендерные нормы и потеря работы влияют на статус отношений

    Понедельник, 17 мая 2021 г.

    • 90 106 Предупреждения об опасностях экранного времени плохо обоснованы, результаты обзора

    Среда, 12 мая 2021 г.

    • Исследование показало, что молодых людей с различной гендерной идентичностью подвергаются издевательствам в три раза чаще, чем их сверстники
    • Время экранного времени во время пандемии превысило 6 часов в день для некоторых детсадовцев

    Вторник, 11 мая 2021 г.

    • Людей убеждают сообщения в социальных сетях, а не просмотр номеров

    Понедельник, 10 мая 2021 г.

    • Быстрые изменения образа жизни во время ранней пандемии COVID-19 не повлияли на изменение климата, показало исследование

    Пятница, 30 апреля 2021 г.

    • Свет как сказка: что делает хороший фильм хорошим?

    Среда, 17 марта 2021 г.

    • Доля использования огнестрельного оружия в телевизионном насилии статистически соответствует тенденциям убийств с применением огнестрельного оружия в США

    Понедельник, 15 марта 2021 г.

    • Подростки и телевидение: 50-летний опрос раскрывает ценности, которым дети учатся на популярных шоу

    вторник, 2 марта 2021 г.

    • Исследование подчеркивает подводные камни, связанные с «киберпроверкой» кандидатов на работу

    Понедельник, 1 марта 2021 г.

    • Исследование изучает, что делает людей восприимчивыми к поддельным новостям о здоровье
    • Чтобы поддерживать процветающую культуру кафе, мы должны отказаться от одноразовых стаканчиков.

    Четверг, 25 февраля 2021 г.

    • ИИ выявляет тенденции социальной предвзятости в болливудских и голливудских фильмах
    • Исследователи предполагают, что изоляция COVID-19 связана с ростом домашнего насилия

    Среда, 17 февраля 2021 г.

    • Больше всего травли подростков происходит среди сверстников, поднимающихся по социальной лестнице

    Вторник, 16 февраля 2021 г.

    • Телевизионный и кинематографический «удар» не является эффективной альтернативой сердечно-легочной реанимации, демонстрируют исследователи из Уорвика

    Пятница, 12 февраля 2021 г.

    • Исследование изучает нейрокогнитивную основу предвзятого отношения к людям, которые выглядят иначе

    Понедельник, 18 января 2021 г.

    • Новая археология эпохи антропоцена

    Понедельник, 11 января 2021 г.

    • Фильмы о зомби и психологическая устойчивость

    Четверг, 7 января 2021 г.

    • Сообщая новости с юмором, молодые люди с большей вероятностью запомнят и поделятся ими

    Понедельник, 4 января 2021 г.

    • Популярность панд не защищает соседей

    Пятница, 18 декабря 2020 г.

    • Беспокойство о близких может побудить людей надевать маски и делать прививки

    Вторник, 15 декабря 2020 г.

    • Идентификаторы исследования Четыре вещи, которые заставляют людей чувствовать себя хорошо при использовании чат-ботов

    Понедельник, 14 декабря 2020 г.

    • Использование социальных сетей увеличивает веру в дезинформацию о COVID-19, показывает опрос

    Понедельник, 7 декабря 2020 г.

    • Рэп-музыка все чаще смешивается с метафорами психического здоровья

    Вторник, 24 ноября 2020 г.

    • Каждый третий, кто знает о дипфейках, говорит, что непреднамеренно поделился ими в социальных сетях

    Среда, 18 ноября 2020 г.

    • Родительские ограничения на использование технологий не имеют длительного эффекта во взрослой жизни

    Вторник, 17 ноября 2020 г.

    • Инструмент искусственного интеллекта может предсказывать будущие рейтинги фильмов

    Вторник, 10 ноября 2020 г.

    • Когда дети много смотрят телевизор, родители могут испытывать больший стресс
    • Получают ли потребители больше удовольствия от событий, комментируя их?

    Понедельник, 9 ноября 2020 г.

    • Вредят ли спойлеры кассовым сборам фильмов?

    Четверг, 5 ноября 2020 г.

    • Социальные сети могут направлять государственную политику в отношении пандемии, показывают исследования

    Среда, 4 ноября 2020 г.

    • Обман детекторов фальшивых новостей с помощью вредоносных комментариев пользователей

    Понедельник, 2 ноября 2020 г.

    • Не «если», а то, как люди используют социальные сети, влияет на их благополучие

    Понедельник, 26 октября 2020 г.

    • Kid Influencers продвигают бренды нездоровой пищи на YouTube — собирают более миллиарда просмотров

    Среда, 21 октября 2020 г.

    • Видеть, больше не верить: манипуляции с онлайн-изображениями

    Среда, 14 октября 2020 г.

    • Объединение людей в борьбе с изменением климата

    Четверг, 8 октября 2020 г.

    • Люди используют и доверяют различным источникам информации о COVID-19 в зависимости от пола, возраста и других факторов

    Пятница, 2 октября 2020 г.

    • Новая модель исследует, как влияние общества влияет на политические взгляды в США

    Понедельник, 28 сентября 2020 г.

    • Связь между использованием экранного времени, диетой и другими факторами здоровья
    • Исследование связывает растущий стресс, депрессию в США с потерями, связанными с пандемией, и потреблением СМИ

    Понедельник, 14 сентября 2020 г.

    • По мере роста домашнего насилия многим жертвам и их детям негде жить

    Пятница, 11 сентября 2020 г.

    • Нетфликс: Зебра среди лошадей

    Вторник, 11 августа 2020 г.

    • Судьи по крикету шарят по звонкам T20

    Пятница, 24 июля 2020 г.

    • Научная фантастика предсказала социальные сети, Uber и дополненную реальность, предлагая заглянуть в будущее

    Понедельник, 6 июля 2020 г.

    • Знаем ли мы, чего хотим от романтического партнера? Не больше, чем случайный незнакомец

    Четверг, 2 июля 2020 г.

    • Телепортация в живом музыкальном исполнении

    Среда, 1 июля 2020 г.

    • Уровень освещения в СМИ научных исследований, связанный с количеством цитирований

    Понедельник, 29 июня 2020 г.

    • Пагубные эффекты стигмы

    вторник, 23 июня 2020 г.

    • Инструмент для защиты конфиденциальности детей в Интернете

    Четверг, 18 июня 2020 г.

    • COVID-19 влияет на сексуальное и репродуктивное здоровье подростков и молодых людей

    Среда, 17 июня 2020 г.

    • Чтобы произвести хорошее впечатление, оставляйте мобильный телефон в покое во время рабочих встреч

    Понедельник, 15 июня 2020 г.

    • Человеческие портреты показывают сдвиг в культуре и познании
    • Взгляд поведенческой науки на альтернативный Интернет

    Среда, 13 мая 2020 г.

    • Вводящая в заблуждение информация в 1 из 4 самых просматриваемых видеороликов о COVID-19 на YouTube на английском языке, результаты исследования

    Вторник, 28 апреля 2020 г.

    • Дезинформация, вызывающая тревогу, может замедлить распространение фейковых новостей в социальных сетях

    Пятница, 17 апреля 2020 г.

    • От просмотра повторов до отношений, есть много способов почувствовать связь

    Понедельник, 30 марта 2020 г.

    • Как социальные сети затрудняют определение реальных новостей

    Среда, 25 марта 2020 г.

    • Опыт видеоигр и пол могут улучшить обучение в виртуальной реальности

    Вторник, 24 марта 2020 г.

    • Выборы: система раннего предупреждения для борьбы с дезинформацией в Интернете
    • Больше мужчин, больше проблем? Не обязательно

    Среда, 18 марта 2020 г.

    • Шрамы аборигенов из Frontier Wars

    Четверг, 12 марта 2020 г.

    • Посещение Википедией страниц, посвященных вспышкам болезней, показывает влияние средств массовой информации на общественное внимание

    Среда, 11 марта 2020 г.

    • Как распространяются опасные новости: что заставляет пользователей Twitter ретвитить информацию, связанную с риском

    Четверг, 27 февраля 2020 г.

    • Уроки, извлеченные из развенчания мифов о вспышках лихорадки Зика и желтой лихорадки в Бразилии
    • Как зеленые насаждения могут снизить уровень насильственных преступлений
    • Как звуковые и визуальные эффекты на игровых автоматах повышают привлекательность азартных игр

    Понедельник, 17 февраля 2020 г.

    • Дезинформация о вакцинах и социальные сети

    Пятница, 17 января 2020 г.

    • Цифровая легкая атлетика на аналоговых стадионах

    Среда, 15 января 2020 г.

    • Глобальное потепление увеличит количество насильственных преступлений в США

    Наука в культуре — Последние исследования и новости

    Последние исследования и обзоры

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      Студенты, прошедшие онлайн-версию вводного курса по изменению климата, показали результаты на 2% хуже, чем те, кто прошел очную версию, согласно исследованию 1790 студентов бакалавриата в Калифорнии, США.

      • Саттик Гош
      • , Стефани Пулфорд
      •  и Арнольд Дж. Блум

      Связь Земля и окружающая среда 3, 177

    • Отзывы

      |
      Открытый доступ

      • Сумейе Балчи
      • , Керстин Шпанхель
      •  и Харальд Баумайстер

      npj Цифровая медицина 5, 34

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • org/Person»> Ксин Сун
      • , Шейлин Нансекивелл
      • и Прити Шах

      npj Наука обучения 6, 21

    • Исследовательская работа

      |

      База данных Gaia используется для определения звезд, по которым астрономы на орбитальных планетах могли видеть прохождение Земли через Солнце в прошлом, настоящем и будущем.

      • Л. Калтенеггер
      • org/Person»> и Дж. К. Фахерти

      Природа 594, 505-507

    • Отзывы

      |
      Открытый доступ

      Расизм процветает в науках о Земле. Мы представляем план борьбы с расизмом для поддержки набора, удержания и успеха чернокожих, коренных и других цветных людей в науках о Земле. Наш план действий может быть адаптирован любой организацией для устранения барьеров для участия всех маргинализированных геологов.

      • Хендратта Н. Али
      • , Сара Л. Шеффилд
      • и Блэр Шнайдер

      Nature Communications 12, 3794

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      Представления студентов в Соединенных Штатах об ученых можно расширить, выделив людей из маргинализированных групп, которые повлияли на науку, согласно полуструктурированным интервью после курса геолого-геофизических исследований.

      • org/Person»> Сара Л. Шеффилд
      • , Меган Л. Кук
      • и Фенда А. Акивуми

      Связь Земля и окружающая среда 2, 83

    Все исследования и обзоры

    Новости и комментарии

    • Комментарии и мнения

      |

      Чтобы психологическая наука вызывала доверие и была эффективной, а также приносила пользу людям любого происхождения, эта область должна одновременно решать переплетающиеся проблемы воспроизводимости и обобщаемости.

      • П. Присцилла Луи

      Обзоры природы Психология, 1-2

    • Комментарии и мнения

      |
      Открытый доступ

      Разнообразие — это творческая сила, которая расширяет взгляды и совершенствует идеи; это повышает производительность, а также влияние нашей науки, делая наши соответствующие организации более гибкими и своевременными. Равенство возможностей является ключом к успеху любой исследовательской организации. Здесь мы утверждаем, что каждая исследовательская организация, будь то академическая или промышленная, должна иметь лучшую политику включения, чтобы использовать преимущества разнообразия в исследованиях. Основываясь на нашем личном опыте и взглядах женщин в науке, мы делимся своими предложениями о том, как способствовать включению в академические круги и создавать лучшую исследовательскую культуру для всех. Наш общий опыт подчеркивает множество препятствий, с которыми женщины в науке сталкиваются ежедневно. Мы подчеркиваем, что правила и положения, а также просветительская работа будут играть решающую роль в столь необходимом переходе от научной культуры, в которой доминируют мужчины, восходящей к викторианским временам, к современному акценту на гендерном равенстве в науке. Ключевыми составляющими этой новой культуры станут гибкость, прозрачность, справедливость и продуманность.

      • Сара А. Тайхманн
      • , Музлифах Ханиффа
      • org/Person»> и Жасмин Фишер

      Nature Communications 13, 4068

    • Комментарии и мнения

      |

      Социальные сети изменили то, как мы сообщаем о науке. Вот пошаговое руководство по продвижению науки вашего собственного исследования или исследований других в виде темы в Твиттере.

      • Акико Ивасаки

      Природа Иммунология 23, 987

    • Комментарии и мнения

      |

      Будучи первой в своей семье, окончившей университет, Харизма Хехакая обсуждает, как академические учреждения могут помочь учащимся в первом поколении добиться успеха.

      • Харизма Хехакая

      Природа Поведение человека 6, 902-903

    • Комментарии и мнения

      |
      Открытый доступ

      Устойчивость часто используется для решения проблемы системной маргинализации (например, расизма) в академических кругах, но непреднамеренно поддерживает вредоносные системы. Мы утверждаем, что способность преобразовывать системы, а не упорство в них, должна быть приоритетом, чтобы добиться реальных и устойчивых изменений.

      • Джори К. Лербак
      • , Моник М. Холт
      •  и Стефани Альварес

      Nature Communications 13, 1684

    • Комментарии и мнения

      |

      Вселенная может вдохновить нас на создание сообществ, способствующих равенству и инклюзивности.

      • Хорхе Морено

      Природа Астрономия 6, 291

    Все новости и комментарии

    Smart News Искусство и культура

    Вещи Бетти Уайт выставлены на аукцион

    Предметы рассказывают историю жизни любимой комедийной актрисы и ее новаторской восьмидесятилетней карьеры

    Искусство встречает науку

    Этот противоречивый художник сопоставляет фотографии влиятельных лиц с кадрами наблюдения

    «Последователи» используют искусственный интеллект и технологию распознавания лиц, чтобы прокомментировать состояние наблюдения

    В прошлом учебном году было запрещено более 1600 книг

    Согласно новому отчету PEN America, за растущим числом запретов стоят целевые кампании групп защиты интересов

    At 23 сентября 2020 21 450 страниц, самую длинную книгу в мире невозможно прочитать

    Концептуальный арт-проект Илана Мануака весит 37,5 фунтов и имеет длину 31,5 дюйма

    Искусство встречает науку

    Химия раскрывает историю древней скульптуры танцующей лошади

    Произведение искусства относится к китайской династии Тан, когда лошади были символом процветания «Сериал» вышел из тюрьмы

    Решение было принято через 23 года после того, как он был осужден за убийство 18-летней Хэ Мин Ли

    Как Америка видела Винсента Ван Гога

    Крупнейшая в США выставка работ художника откроется этой осенью в Детройте. с 18-минутным фильмом репортера Бьянки Граулау. чтобы помочь усилиям города по сохранению

    Спустя 35 лет «Призрак оперы» перестанет бродить по Бродвею

    Из-за снижения продаж билетов самый продолжительный бродвейский спектакль закроется этой зимой

    909 20 сентября 20 сентября

    Искусство встречает науку

    Врачи в Брюсселе прописывают бесплатные посещения музеев

    Для улучшения психического здоровья одна из крупнейших больниц Брюсселя тестирует программу в течение шести месяцев

    Двенадцать писателей возвращают мисс Марпл Агаты Кристи

    В новом сборнике рассказов современные авторы рассказывают о всеми любимом детективе

    и Latino Children to Ballet

    Программа известного танцора BE BOLD предоставит бесплатные уроки танцев для сотен студентов

    Бродвейский театр переименован в честь Джеймса Эрла Джонса

    Официальная смена названия происходит на фоне стремления узнавать чернокожих креативщиков на сцене

    Искусство встречает науку

    Путешествие по разуму Дэвида Бирна

    Cool Finds

    Прослушайте потерянную кассету 23-летнего Лу Рида

    Новый альбом представляет самые ранние- известные записи «Героин», «Я жду мужчину» и «Бледно-голубые глаза»

    Жан-Люк Годар, икона французской «новой волны», скончался в возрасте 91 года

    Режиссер-новатор помог заложить основу для современного кино

    9 Два Штаты начинают взимать налоги с NFT

    Вашингтон и Пенсильвания выходят на в значительной степени нерегулируемый рынок

    Кто эта женщина, преследующая искусство, созданное искусственным интеллектом?

    Теперь известная как «Лоаб», она постоянно появляется в серии жутких изображений

    Дэвид Боуи, по его собственным словам

    Новый документальный фильм «Moonage Daydream» полностью выводит из архивных кадров и записей

    Наука, Технология и культура.

    Курсы

    В рамках научной программы Дикинсона в Англии предлагаются следующие курсы:

    300 Наука и общество
    Этот курс предлагается в рамках научной программы Дикинсона в Англии. Этот курс исследует культурные, философские и этические аспекты взаимодействия между наукой и обществом. Особое внимание будет уделено различиям во взглядах на научные вопросы между Европой и Соединенными Штатами. Примеры могут включать, помимо прочего, такие темы, как биотехнология, окружающая среда, эволюция и здравоохранение, а также их прошлое и настоящее представление в средствах массовой информации, литературе и искусстве.

    301 Наука об устойчивом развитии
    Этот курс предлагается в рамках научной программы Дикинсона в Англии. Этот курс исследует роль науки в обеспечении экологической устойчивости. Особое внимание будет уделяться росту населения, биоразнообразию, возобновляемым и невозобновляемым природным ресурсам (например, вода, почва, энергия, полезные ископаемые) и временным ограничениям невозобновляемых природных ресурсов (например, пик нефти). Будут изучены межкультурные различия во взглядах на вопросы устойчивого развития между Великобританией, ЕС и США.

    Курсы по науке, технологиям и культуре

    101 Научные исследования с лабораторией
    Серия практических курсов, в которых каждый семестр будут представлены две темы, охватывающие ряд физических явлений. Вводятся научные концепции, чтобы обеспечить основу для понимания таких явлений, как радуга, образование облаков, глобальное потепление, развитие научных теорий и электрическая активность мозга. Основное внимание в курсе будет уделено процессам научных исследований, при этом студенты разрабатывают практические проекты в течение каждого семестра. Этот курс можно пройти один или несколько раз для получения кредита по лабораторным наукам при условии, что в каждом курсе рассматриваются новые темы.
    Курс будет проходить в общей сложности шесть часов в неделю в лабораторных условиях.
    Атрибуты: Лабораторные науки

    102 Исследования в области естественных наук с лабораторией
    Серия практических курсов, в которых каждый семестр будут представлены две темы, охватывающие ряд физических явлений. Вводятся научные концепции, чтобы обеспечить основу для понимания таких явлений, как радуга, образование облаков, глобальное потепление, развитие научных теорий и электрическая активность мозга. Основное внимание в курсе будет уделено процессам научных исследований, при этом студенты разрабатывают практические проекты в течение каждого семестра. Этот курс можно пройти один или несколько раз для получения кредита по лабораторным наукам при условии, что в каждом курсе рассматриваются новые темы.
    Курс будет проходить в общей сложности шесть часов в неделю в лабораторных условиях. Условие: 101
    Атрибуты: Лабораторные науки

    179 Женщины и наука в США
    Наука — это стремление человека понять наш мир и нашу вселенную. Однако популярный взгляд на ученого в Соединенных Штатах традиционно не был взглядом на женщину. На пути женщин, желающих заниматься научной карьерой, существует множество социальных и институциональных барьеров. Этот курс исследует эти барьеры, популярные представления ученых и историю женщин в науке в Соединенных Штатах.
    Атрибуты: Подходит для первокурсников, разнообразие США

    211 Наука от античности до 17 века
    Первая половина посвящена греческим, арабским и средневековым латинским теориям материи, движения и роста, включая передачу науки и науки образование. Вторая половина посвящена научной революции от Коперника до Ньютона, при этом внимание сосредоточено на радикальной перестройке основных предположений о природе и методе.

    212 Наука от Ньютона до Эйнштейна
    Развитие количественных методов в физических науках и экспериментальных методов в биологии и естествознании в 18, 19 и начале 20 веков. Особое внимание уделяется Просвещению и романтической науке, дарвиновской эволюции и генетической теории, новой физике относительности и квантовой механике, а также современной космологии. Постепенное отделение науки от философии и теологии.

    258 Темы истории науки
    Природа науки как важный аспект западной цивилизации. Исследует науку и научное предприятие, уделяя особое внимание следующему: структурирование основных предположений о природе и методе; социальные, культурные и религиозные аспекты научных изменений и открытий; отмечены достижения в области физических наук и наук о жизни. Темы разные и будут объявляться каждый семестр. Недавние темы включали: научную революцию, историю физических наук, развитие космологии, науки и религии, свет в науке и искусстве и этноастрономию.

    259 Написание научных новостей
    Наука сейчас чаще, чем когда-либо прежде, освещается в новостях. Соответствуют ли новости, которые мы читаем, исследованиям, о которых они сообщают? Это имеет значение? Это наши заботы в этом курсе. Мы анализируем, как ученые сообщают о своих открытиях, как эти открытия становятся новостями и что происходит по пути. Применяя знания на практике, вы будете проводить фоновые исследования, брать интервью у ученых и писать собственные научные новости. Портфолио, которое вы создадите, будет включать полные выпуски новостей, основанные на научных исследованиях Dickinson. Этот курс в первую очередь предназначен для будущих ученых, которые хотят иметь возможность рассказать о своих исследованиях, а также для специалистов по естественным наукам, рассматривающих возможность писательской карьеры. Это также подходит для не ученых, которые хотят быть опытными потребителями научных новостей.
    Атрибуты: ENST Discip Spec (ESDS), Письмо по дисциплине

    260 Энергия и окружающая среда
    Курс лекций о роли традиционных и альтернативных источников энергии, ядерной энергии и ядерного оружия в современном обществе. Темы могут включать связь научных принципов с пониманием парникового эффекта, истончение озонового слоя, захоронение ядерных отходов, а также технологии, эффекты и распространение ядерного оружия.
    Атрибуты: количественные рассуждения

    432 Старший коллоквиум
    На старшем коллоквиуме по науке будут рассмотрены новые достижения в науке, а также философские, социальные и этические аспекты научной деятельности. Это будет командный курс, на котором старшие научные специалисты будут работать с преподавателями, чтобы выбирать материалы для чтения и вести дискуссии.
    Половина курса кредита. Требование: старший стаж со специализацией в одной из естественных или математических наук.

    Культурные и научные мероприятия — Университет Хьюстона

    • UH Home
    • NSM
    • Новости и события
    • Культурные и научные события

    Мероприятия по культуре и науке, организованные Колледжем естественных наук и математики, предоставляют форум для дискуссий, предлагая нашим выпускникам и друзьям возможность связать различные компоненты культурных интересов с тонкостями науки.


    Предыдущие события

    NSM Ночь кино # 11: Изобретатель: Кровь в Силиконовой долине

    Фильм с живой дискуссией и вопросами и ответами после фильма доктора Прити Гунаратне из NSM, профессора Мередит Дункан из Юридического центра UH и доктора Кертиса Уэсли II из UH CT. Колледж бизнеса Бауэра и Центр этики и лидерства Элизабет Д. Роквелл в Школе общественных дел Университета Хьюстона
    28 июля 2022 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #10: The Immortal Life of Henrietta Lacks

    Фильм с живой дискуссией и вопросами и ответами после фильма от доктора Тасним Бава-Хальфе из NSM и доктора Линды Рид из Колледжа свободных искусств и социальных наук UH
    17 февраля 2022 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #9: Gattaca

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма от доктора Эрин Келлехер из NSM
    19 ноября 2021 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #8: The Prestige

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма от доктора Рене Белвид из NSM
    22 октября 2021 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #7: Deepwater Horizon

    Фильм с живой дискуссией и вопросами и ответами после фильма доктора Дона Ван Ньювенхейза из NSM
    17 сентября 2021 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #6: FernGully: The Last Rainforest

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма от доктора Донны Паттисон из NSM
    25 июня 2021 г.

    NSM Movie Night #5: Radioactive

    Фильм с живой дискуссией и вопросами и ответами после фильма от доктора Лоуренса Пински из NSM и доктора Элизабет Грегори из Колледжа свободных искусств и социальных наук UH
    23 апреля 2021 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #4: Hidden Figures

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма доктора Гаррета Этгена из NSM и сотрудников НАСА доктора Камиллы Уордроп Аллейн, Элизабет Стюарт Смит и Дженнифер Скотт Уильямс
    26 марта 2021 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    Мероприятие по красному и белому вину

    Три вина в сочетании с фирменными сырами, мясом и шоколадом
    11 февраля 2021 г.

    NSM Movie Night #3: Jurassic Park

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма доктора Мариам Мануэль из NSM
    20 ноября 2020 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    Сложности пива: как ученые празднуют Октоберфест

    Виртуальная дегустация пива под руководством преподавателей и выпускников: три уникальных сочетания пива и сыра
    29 октября 2020 г.
    Видео: обсуждение пивных сочетаний

    NSM Movie Night #2: Angels & Demons

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма от доктора Рене Белвид из NSM
    23 октября 2020 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    NSM Movie Night #1: The Day After Tomorrow

    Фильм с живым обсуждением и вопросами и ответами после фильма от доктора NSM Джулии Велнер
    18 сентября 2020 г.
    Видео: обсуждение до и после фильма

    Ужин с красным и белым вином

    Ужин из пяти блюд с вином
    10 февраля 2020 г.
    Фото события

    2014 — 2019 г. События

    Возвращение в Аббатство Даунтон — Фильм и поздний завтрак

    Бранч Шампанского и частное просмотр «Downton Abbey: The Movie»
    28 сентября 2019

    RED и White Wine Junner

    9

    RED и White Wine Junner

    9

    RED и White Wine Junner

    9

    и White Wine Wine. Ужин из шести блюд с вином

    11 февраля 2019 г.
    Фото события

    Физический джаз: связь между музыкой и устройством Вселенной

    Физик и музыкант Стефон Александер пересматривает взаимосвязь между музыкой и эволюцией астрофизики и законов движения.
    19 апреля 2018 г.

    Ужин с красным и белым вином

    Ужин из шести курсов в паре с винами
    8 февраля 2018

    NSM Tailgate

    Houston Cougars vs. Rice olls

    666666666666666666666666666666666666666666666666669н.

    Ужин с красным и белым вином

    Четыре блюда современной кухни в сопровождении вин
    9 февраля 2017 г.
    Фотографии события

    NSM Tailgate и 40

    th Anniversary Kick-Off Party
    Houston Cougars vs. 40-летие задней двери.
    15 октября 2016 г.
    Фото события

    Ужин из красного и белого вина

    Ужин из пяти блюд с вином
    11 февраля 2016 г.
    Фото события

    Попрощайтесь с «Аббатством Даунтон»

    Прием и закрытый просмотр «Аббатства Даунтон»
    12 января 2016 г.
    Фотографии с мероприятия

    ЗОО-ФАРИ: несколько вечеров в дикой природе14 и приемы 902 902

    10 октября 2015 г.
    Фото события

    Вечер в театре «Аллея»

    Прием и представление
    12 апреля 2015 г.
    Фото события

    Ужин из красного и белого вина1216

    Ужин из пяти блюд в сочетании с винами
    12 февраля 2015 г.
    Фото со событиями

    Вечер с «Аббатство Даунтон»

    Прием и частное просмотр «Аббатства Даунтон»
    13 января 2015 г.
    .

    Ночь в музее: оживление науки

    Вкусная еда и семь интерактивных демонстраций
    11 октября 2014 г.
    Фотографии с мероприятия

    Take Me Out to the Ball Game

    UH Cougars против Louisville Cardinals
    11 апреля 2014 г.
    События Фотографии

    Ужин из красного и белого вина

    Пяти блюд ужина Вечер с «Аббатством Даунтон»

    Прием и частный просмотр «Аббатства Даунтон»
    12 января 2014 г.
    Фотографии с мероприятия

    Культура

    Инверсия документирует культурные изменения, которые продвигаются вперед с помощью технологий, науки и искусства. Ниже приведена подборка битов, которые помогают составить Отчет о культуре Inverse . Чтобы получить полную ленту всех историй о культуре, прокрутите вниз. — Ник Луккези, главный редактор.

    Lindsey Parnaby/AFP/Getty Images

    Политика

    Cult Week

    Как ультра-националистическая религиозная группа стала одним из самых популярных продюсеров в Японии

    4.

    Happy Science — это ультранационалистическая группа Новой религии, которая использует средства массовой информации, политическую партию и образовательные учреждения для продвижения своей противоречивой системы убеждений.

    ТЕМА

    53 года назад НАСА убедило Америку отправиться на Луну — смогут ли они сделать это снова?

    Passant Rabie

    «12 долларов в день на питание астронавта. Мы могли бы накормить голодающего ребенка за 8 долларов».

    Hailing Frequencies Open

    5 классических моментов Нишель Николс из «Звездного пути», которые навсегда изменили научную фантастику Но она также украла шоу.

    HORIZONS

    Технология улавливания углерода может превратить поезда в гигантские пылесосы для парникового газа

    Эллисон Паршалл

    Все на борт поезда CO2-choo! 17 июля 2022 г. Что пошло не так?

    Выпуск викингов

    Лохланнах: как набеги викингов повлияли на культурный ландшафт Ирландии

    Говорить дешево

    Президент Blizzard борется с токсичной корпоративной культурой, разговаривая с женщинами «ежемесячно» люди!

    Внимание!

    Известный геймер Тед Круз был бы в восторге от этих 6 игр с выплатой выигрыша

    Уилла Роу

    У него есть игры на телефоне.

    Параноидальный Android

    50 лет назад Уотергейт навсегда изменил американский политический триллер

    Стеф Грин

    «Голливудские звезды раньше играли ковбоев и генералов. Теперь они прослушиватели телефонных разговоров и убийцы или мишени».

    Культура

    Знаменитый вымирающий вид Америки находится в центре политической войны в Висконсине

    Лия Кэмпбелл и Андарк дебаты в поисках простых ответов.

    Займите позицию

    Разработчики Halo Infinite занимают смелую позицию против бесчеловечного законодательства Техаса

    Уилла Роу

    Certain Affinity — одна из немногих компаний, которые делают все правильно.

    Странная новая политика

    Fox News ошибается, «Звездный путь» всегда «просыпался»

    Райан Бритт

    .

    Права человека

    В настоящее время Bungie — единственная компания, занимающаяся видеоиграми, выступающая за Роу против Уэйда

    Джесс Рейес

    Я в шоке! Ну, не то, чтобы в шоке.

    Инновации

    Выход России с МКС – блеф? Почему еще слишком рано говорить, покидает ли он

    Натаниэль Шарпинг

    Последние комментарии предполагают, что Роскосмос намерен покинуть Международные космические станции из-за санкций, связанных с Украиной.

    Innovation

    SpaceX Starlink: новая ценовая стратегия, скорость, детали заказа для интернет-сервиса

    Майк Браун

    Starlink может предложить высокоскоростной Интернет тем, кто больше всего в этом нуждается.

    Наука

    Война на Украине выявила самую большую проблему в подходе человечества к изменению климата ископаемое топливо и возможность использовать его.

    Социальная справедливость

    Правила путешествия во времени

    Как Хранители используют путешествия во времени, чтобы исследовать зловещие циклы расизма

    Кристон Бейкер

    Адаптация HBO культового графического романа, посвященного изменению поколений через время.

    Развлечения

    «Как все и везде и сразу» представляет научную фантастику новым, вдохновляющим способом

    Джессика Чжоу

    Научно-фантастический эпос Мишель Йео использует мультивселенную, чтобы исследовать желания и мечты американцев китайского происхождения.

    Неравный

    Показатели слабоумия среди коренных австралийцев показывают влияние расизма на всю жизнь

    Культура

    Атланта Обзор 3 сезона: Дональд Гловер увереннее и непредсказуемее, чем когда-либо

    Дерек Лоуренс

    Серия FX возвращается, чтобы напомнить вам, что нет ничего подобного .

    DC

    Бэтмен наконец-то возложил на Брюса Уэйна ответственность одним историческим способом

    Quantic Nightmare

    Как полемика вокруг «Затмения Звездных войн» вызвала движение

    Хейс Мэдсен

    Проблема супергероев

    Что плохого в желании спастись?

    Джет Тумер

    То, что я чернокожая, квир, женщина и якобы нехристианка, не означает, что я не хочу, чтобы небесный папочка пришел и облегчил мне жизнь.

    Выпуск супергероев

    Мы, супергерои

    Джамиля Лемье

    Черные женщины уже супергерои, даже если Голливуд этого не видит.

    Выпуск супергероя

    Roxane Gay: письмо от редактора

    Roxane Gay

    Gaming

    . Activision и более широкая игровая культура

    Джен Гленнон

    «Очень грустно видеть, что некоторые аспекты этого все еще остаются».

    Робин берет крыло

    Является ли Робин бисексуалом? Возможно, но это не имеет значения

    Дейс Джонстон

    Комиксы показывают, что Тим Дрейк соглашается на свидание с поклонником-мужчиной, но это пока не означает ничего конкретного.

    Рекомендуемые рекомендации

    Вам нужно посмотреть самый изобретательный фильм о траве во времени на Netflix ASAP

    Jake Kleinman

    Демографический имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера, исследование показало, что

    Katie MacBride

    Как сложный набор факторов делает этнические меньшинства уязвимыми к потере памяти и слабоумию.

    Будущая Земля 2021

    Как будет выглядеть Земля в 2121 году? 10 молодых лидеров дают свои прогнозы

    Кайла Хуэй

    Как вы надеетесь, как будет выглядеть Земля в 2121 году?

    Разум и тело

    Белые люди имеют своеобразные представления о «разнообразии» — исследование

    Кэти МакБрайд

    Плохая репутация

    Можно ли спасти видеоигру о Гарри Поттере после месяцев споров?

    Giovanni Colantonio

    Media

    Space Taking

    Джефф Безос: Как сразительный подход на миллиардере мог измениться

    Adam Mann

    A MiniSTAIRE, мог измениться

    Adam Mann

    A Minisaire. все.

    Выпусти!

    «Этот веб-сайт самоуничтожится» — это веб-сайт, который нам нужен в год хаоса, 2020

    Сара Уэллс

    Жизнь тяжела. Этот сайт слушает.

    Правда и ложь

    Ученые получили тревожную статистику о количестве новостей, потребляемых американцами еще одна масштабная и сложная проблема в медиаландшафте.

    просто 5, спасибо

    5 лучших научных подкастов, выпуск 2020 г.

    Остановите спираль

    Как быть в курсе новостей о коронавирусе, не теряя рассудка

    Али Паттилло

    Избегайте перегрузки новостями о COVID-19 с помощью трех стратегий, поддерживаемых экспертами.

    Переобучите свой мозг

    Тревога из-за новостей: психолог объясняет, как справиться с ней в 2020 году как к этому обращаться.

    Привет!

    Добро пожаловать в Inverse 2.0

    Ник Луккези

    Вам нравится это видеть

    Инновации

    2 октября, 195004

    4

    Исследование показывает, как американцы относятся к работе с искусственным интеллектом.

    Тор Бенсон

    Только каждый пятый американец в восторге от работы с ИИ.

    Инновации

    Возможно, решение остановить дипфейки лежит прямо перед нами

    Тор Бенсон

    Эксперт по дезинформации сообщает Inverse, что у дипфейков есть проблема с людьми.

    Культура

    Почему миллениалы повсюду убивают отрицание изменения климата

    Тор Бенсон

    Почему отрицатели изменения климата проигрывают дебаты.

    Культура

    Исследование привычек Трампа в Твиттере показывает, что у него есть 4 стиля твитов

    Инновации

    Редактор Electrek Фред Ламберт — движущая сила электротранспорта

    Майк Браун

    Ламберт настолько помешался на электромобилях на Reddit, что стал профессионалом.

    Наука

    Психология дебатов: 5 научно обоснованных советов, как избежать взлома мозга

    Культура

    7500 женщин-ученых готовы ответить на все ваши научные вопросы

    Сара Слоут

    Теперь нет никаких оправданий тому, чтобы задавать вопросы только ученым-мужчинам.

    Инновации

    Эндрю Ян Беседы UBI, Глубокие подделки в технической грамотности Президентская ратуша

    Джеймс Деннин

    Эндрю Ян не является кандидатом на одну проблему.

    Развлечения

    Будущее DIY-контента полно рискованных и вдохновляющих моментов

    Барбара Дункельман

    Культура влияния только начинается.

    Гонка

    ОСОБЕННОСТЬ

    53 года назад НАСА убедило Америку отправиться на Луну — смогут ли они сделать это снова?

    Passant Rabie

    «12 долларов в день на питание астронавта. Мы могли бы накормить голодающего ребенка за 8 долларов».

    Мнение

    Настоящие звезды сверхскоростного поезда заслуживают большего

    Эрик Франциско

    Действие сверхскоростного поезда происходит в Японии, и в нем участвуют два главных актера японского происхождения. Так почему же их не считали достаточно важными для продвижения?

    Игры

    Поклонники Genshin Impact призывают разработчиков добавить в игру больше меланина

    Джесс Рейес

    И снова.

    Игры

    Облик «Бонобо» для Halo Infinite, выпущенный в июне, — это шокирующий провал Microsoft

    Хейс Мэдсен

    Ой.

    Эмбигген!

    Новые способности мисс Марвел уменьшают важную часть характера Камалы Хан

    Тарик Рауф

    Новый сериал Disney+ вносит некоторые сомнительные изменения в исходный материал.

    Правила путешествия во времени

    Как Хранители используют путешествия во времени для исследования зловещих циклов расизма

    Проснулся

    Чернокожие американцы стали хуже спать — исследование показывает, что проблема усугубляется

    Ник Кепплер

    Это может быть еще одним долгим последствием рецессии.

    Токсичный расизм

    Новое исследование показывает тревожные расовые различия в загрязнении воздуха в США

    Климатический кризис

    Вы здесь живете? Карты показывают регионы США, наиболее подверженные риску наводнений

    Дженнифер Уолтер

    Как прибрежные, так и внутренние наводнения во многом определят будущее страны.

    Red Alert

    Исследование изменения климата выявило резкое увеличение числа районов, подверженных наводнениям, в США к 2050 г.

    Неравный

    Исследование кишечного микробиома раскрывает глубину расовых различий в состоянии здоровья

    Ник Кепплер

    Время проверить кишечник.

    Расизм в природе

    Ученые подтверждают 6 связей между расой и загрязнением воздуха

    Похитители сцен 2021

    В фильме «Ради всего человечества» один персонаж олицетворяет научную фантастику

    Райан Бритт

    В альтернативной истории «Ради всего человечества» миссия «Аполлон-Союз» имела большее значение, чем в реальной жизни. Познакомьтесь с телевизионным героем, стоящим за его командой.

    Обратное интервью

    Симю Лю раскрывает секретную причину Шан-Чи носит кроссовки Air Jordan

    Эрик Франциско

    Эрик Франциско

    Дестин Дэниел Креттон занимает достойное место в качестве режиссера первого азиатского супергеройского фильма Marvel «Шан-Чи». Он блюда на представлении и драконах.

    Часть третья

    Как азиатско-американские интернет-первопроходцы дали новую жизнь Шанг-Чи

    Эрик Франциско падение и возрождение.

    ЛГБТК+

    Game Recs

    Самая недооцененная история любви из Final Fantasy покидает Game Pass через несколько дней

    Уилла Роу

    Поцелуй, поцелуй, влюбись.

    Мнение

    Хлопать в честь Хогвартса Наследие плохое, и тебе должно быть плохо

    Уилла Роу

    Встань на ноги.

    Отплытие

    Наш флаг означает смерть Поклонники исторической фантастики переосмысливают

    Дейс Джонстон

    Что происходит, когда любимые персонажи основаны на ужасных людях? 11 августа 2022 г. вымысел.

    Гейминг

    Пришло время для Street Fighter сделать Poison каноническим трансом

    Уилла Роу

    Она заслуживает лучшего, чем предлагает ей Capcom.

    Strive

    Guilty Gear Strive только что за одну ночь сделала свой новый истребитель DLC пиктограммой

    Джесс Рейес

    Представление транса в файтингах.

    Обратное интервью

    Кевин Бейкон о монстрах, «Они/Они» и о переносе своего мутанта в КВМ

    Дайс Джонстон

    Слэшер ЛГБТК+ сочетает в себе опытного сценариста и звездного героя Кевина Бейкона, который, кажется, готов вернуть к жизни одного из своих самых знаковых злодеев — если он будет у Marvel.

    Хозяин Марионеток

    Динкс из «Звездных войн»: объяснение взлета и падения отмененной марионетки TikTok счет за заявления о гомофобии.

    Inverse Gaming Interviews

    Разработчики «Sims 4» рассказывают, почему обновление «Сексуальная ориентация» бесплатно для всех игроков приверженность франшизы созданию инклюзивного игрового процесса для всех игроков.

    Говорить дешево

    Президент Blizzard борется с токсичной корпоративной культурой, разговаривая с женщинами «ежемесячно»

    Уилла Роу

    Еще один цис-белый здесь, чтобы решить системные проблемы, которые приносят пользу цис-белым мужчинам!

    Игры

    Как Ace Attorney породил один из самых живучих кораблей персонажей

    Hayes Madsen

    Здесь нет возражений.

    Гейминг

    Вы должны сыграть в эти 9 игр из набора Queer Games Bundle

    Willa Rowe

    Pro Choice

    BioWare заявляет о правах транссексуалов и женщин, в то время как другие игровые компании хранят молчание

    Джесс Рейес

    Кто следующий?

    Изменения

    Первое в своем роде исследование показывает, что дети-трансгендеры крайне маловероятны для повторного перехода

    Ник Кепплер

    .

    Обратное интервью

    Стивен Моффат на J.K. Позиция Роулинг против трансгендеров: «Просто будь милой»

    Дэйс Джонстон

    Шоураннер «Доктора Кто» комментирует свою позицию в отношении социальной справедливости и «гендерно-критические» взгляды автора «Гарри Поттера».

    Как спасти Землю

    Если люди отправятся на Марс, нам нужен флаг Земли — и вот почему

    Оскар Пернефельдт

    спрыгнуть с Земли на другие планеты. Когда мы доберемся туда, как мы будем представлять себя?

    Все новости

    О Нет

    Три повседневных напитка, вкус которых может ухудшиться из-за изменения климата

    Тара Ярлагадда

    Ученые говорят, что изменение климата может прийти за вашим любимым напитком.

    Последний шанс

    5 потрясающих научно-фантастических сериалов и фильмов покинут Netflix в сентябре 2022 г.

    Робин Би

    «Жаль, что она не выживет. Но опять же, кто это делает?»

    Наука

    Любит ли меня моя кошка? 4 научных способа сказать

    Эмили Блэквелл и разговор

    Кошки ведут себя по отношению к людям так же, как они реагируют на своих кошачьих друзей.

    Inverse рекомендует

    Вам нужно как можно скорее посмотреть самый реалистичный фильм века об апокалипсисе на Netflix .

    Неделя культов

    Культы, которые выживают, даже когда пророчество не сбывается .

    Ретроспектива

    5 лет назад Николас Кейдж снял свой самый тревожный фильм

    Лора Келли

    Кейдж получил высший чек за этот фильм, но на самом деле это не его история.

    Неделя культа

    Является ли фэндом культом? Религиозный пыл, подпитывающий «Звездные войны», «Марвел» и многое другое

    Дайс Джонстон

    Да, даже вы могли бы быть в секте прямо сейчас. 14 сентября 2022 г.

    Неделя культа

    Как один древнегреческий мыслитель произвел революцию в математике и, возможно, основал культ

    Бекка Кэдди

    Влияние Пифагора можно почувствовать в каждом классе в западном мире.

    Thunderstruck

    Актерский состав «Громовержцев»: как команда MCU меняет комиксы

    Мандо!

    10 Новости Marvel и «Звездных войн» от D23, которые нельзя пропустить

    Робин Би

    Следующие несколько лет насыщены для фанатов Marvel и «Звездных войн».

    Неожиданное путешествие

    «Кольца власти» проворачивают блестящий трюк, о котором Питер Джексон и не мечтал

    Джейк Клейнман

    «Властелин колец» приближается, но новое шоу Amazon предлагает перспективу мы никогда не видели раньше.

    Неделя культа

    10 лет назад Хоакин Феникс снял самый реалистичный культовый триллер

    Кристон Бейкер

    тогда дайте знать остальным, хорошо? Потому что вы были бы первым человеком в истории мира.

    ВЕРЬ МНЕ

    Неделя культа

    Обратный посох

    Культы и крайние верования очаровывают нас, потому что мы все подвержены их притяжению. Cult Week исследует эти истории — и пограничные пространства между реальным и воображаемым.

    Слэм-данк

    Годзилла против Чарльза Баркли: устная история самой грандиозной рекламы кроссовок

    Брайан ВанХукер

    вилочный погрузчик, который ему очень понравился».

    Дракарис!

    Новое в науке и технике по физике: Физика — последние новости сегодня

    Читать «Физика в технике» — Покровский Георгий Иосифович — Страница 1

    Г. И. Покровский, Л. И. Слабкий

    ФИЗИКА В ТЕХНИКЕ

    НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

    «Дальнейшие перспективы прогресса науки и техники определяются в настоящий период прежде всего достижениями ведущих отраслей естествознания. Высокий уровень развития математики, физики, химии, биологии — необходимое условие подъема и эффективности технических, медицинских, сельскохозяйственных и других наук».

    Из Программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой XXII съездом КПСС.

    Значение техники в жизни человечества исключительно велико. Нельзя назвать ни одной области деятельности людей, где не применялись бы те или иные технические средства.

    Чтобы понять, какую роль современная техника играет в жизни человека, рассмотрим некоторые ее характерные примеры.

    На одно из первых мест следует поставить производство энергии, которое растет быстрее, чем машиностроение, производство продовольствия и предметов широкого потребления. Общее количество энергии, потребляемой человечеством, стремительно увеличивается.

    Если взять отношение общей мощности всех источников энергии к количеству населяющих землю людей, то окажется, что, несмотря на увеличение численности населения земного шара, это отношение все же увеличивается и возрастает за среднее время жизни человека в несколько раз.

    Огромное значение для технического прогресса имеет развитие научного познания объективных законов, опираясь на которые человек управляет многими явлениями природы, добиваясь определенных практических результатов.

    Наука — это единая система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных законах их развития, исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся на основе общественной жизни человеческого общества. Эта система создается путем выявления простых и сложных, основных и общих законов природы, зная которые можно достаточно точно решать любую частную задачу.

    Цель науки — открывать законы природы и развития общества. Прогресс науки — это все более глубокое и точное познание действительности.

    Наука — это наиболее эффективный путь объединения коллективного творческого труда людей для достижения прогрессивных целей. Именно благодаря передовой, материалистической науке могут непрерывно и безгранично расти творческие коллективы и сохранять в себе все достижения предыдущих поколений.

    Научные исследования, открытия, изобретения стали жизненно необходимы в современном обществе. Широкое их развитие — основа всех видов производства, а следовательно, и прогресса человечества.

    Настоящий творческий труд может возникнуть и развиваться только в коллективе. Самые гениальные люди могут плодотворно работать и творить только тогда, когда они работают в коллективе и для коллектива.

    Наука, техника, искусство, вообще любая область деятельности людей развиваются наиболее быстро и плодотворно тогда, когда переплетаются самые разнообразные пути исследования и творчества.

    Космические ракеты, например, могли быть созданы только при комплексном использовании достижений энергетики, радиоэлектроники, автоматики, строительной механики, технологии материалов и многих других областей науки и техники.

    Каждый день в газетах, журналах и книгах, по радио и телевидению сообщается о новых научных, культурных и технических достижениях, и мы, советские люди, живо откликаемся на все новое и прогрессивное, творчески его перерабатываем и применяем на практике.

    Мы знаем, что широкая осведомленность в вопросах науки и техники помогает лучше выполнять свою собственную работу.

    Иногда кажется, что в тех или иных условиях ничего нового создать нельзя. Это неверно. Дело не в характере работы, а в том, насколько человек любит труд, в его кругозоре, в стремлении принести обществу как можно больше пользы.

    Полноценное использование для нужд человечества какого-либо нового физического явления, открытия или изобретения станет возможным лишь в том случае, когда будет ясна его физическая сущность и будут установлены основные закономерности, необходимые для проведения соответствующих научных или технических расчетов. Только при этом условии можно будет надежно решать те или иные практические задачи.

    Но не всегда то или иное техническое достижение, то или иное научное открытие можно сразу применить на практике. Чаще бывает, что они, эти достижения и открытия, требуют еще большой доработки, тщательной проверки и точных расчетов. И даже тогда, когда уже все доработано, рассчитано и проверено, возникает вопрос, как все это сделать достоянием широких масс, быстрее пустить в производство и использовать для нужд общества.

    Так, например, огнестрельное оружие почти не имело существенного военного значения, пока Галилеем и Ньютоном в конце XVII века не были открыты основные законы движения, после чего стали быстро развиваться артиллерия и другие виды вооружения.

    Люди пытались летать очень давно. Уже в «Молении Даниила Заточника» (XIII век) рассказывается, что во время праздников молодые люди влезали на крыши храмов и слетали оттуда на искусно сделанных крыльях. Однако настоящей авиации из этого не получилось и не могло получиться. Даже в конце XIX века попытки построить самолет не завершились успехом. Многие выдающиеся ученые поплатились жизнью за попытки решить техническую проблему полета человека без глубокого теоретического анализа.

    Только теоретические основы аэродинамики, разработанные Н. Е. Жуковским, стали тем фундаментом, на котором прочно обосновалась современная авиация.

    То же самое можно сказать об электронике и радиотехнике. Опыты Герца с электромагнитными волнами предшествовали открытию радиосвязи А. С. Поповым, а широкое применение фотоэффекта в автоматике началось после исследования А. Г. Столетовым этого нового и интересного физического явления.

    Подобных примеров можно привести очень много, и все они свидетельствуют о том, что без знания законов физики невозможно добиться значительных научных и технических достижений.

    Но значение физики не исчерпывается этим. Физика дает нечто существенно более важное, чем понимание и практическое использование отдельных открытий и изобретений.

    Дело в том, что основные закономерности физики представляют собой единую систему взаимосвязей, объединяющих материю в объективно существующую основу всего многообразия окружающего нас мира.

    В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» указывал, что единство материи проявляется в сходстве тех математических формул, которые можно применить для выражения закономерностей, наблюдаемых в различных явлениях, с первого взгляда очень мало похожих одно на другое.

    Вот это единство материи, познаваемое и выражаемое совокупностью основных законов физики, должен учитывать каждый человек, изучающий науку и технику. И только в этом случае можно сравнительно легко и быстро сопоставлять старое и новое и смело заглядывать вперед, предвидя громадные перспективы едва еще намеченных проблем.

    Цель настоящей брошюры — показать на некоторых примерах, как развивались физика и техника, основные проблемы и задачи которых всегда имели и имеют глубокую взаимосвязь. Наличие такой взаимосвязи является непременным условием научного и технического прогресса.

    РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ И ТЕХНИКИ В XVII–XIX веках

    Еще в глубокой древности ученые занимались наблюдением различных физических процессов и явлений. Так, Лукреций, Эпикур, Демокрит (VI в. до н. э. — II в. н. э.) высказывали идеи об атомистичности вещества; были открыты некоторые законы гидростатики (закон Архимеда), объяснен принцип работы рычага и некоторых других простейших механизмов.

    Физика и техника презентация, доклад

    Слайд 1
    Текст слайда:

    12f720
    «Заряд»

    Почему физику считают основой техники?

    900igr.net


    Слайд 2
    Текст слайда:

    Физика — наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира.
    С развитием науки в технике за последние десятилетия произошли грандиозные изменения.
    То, что раньше считалось научной фантастикой, сейчас является реальностью. Современное кино, телевидение, радио, магнитная запись — все это возникло после того, как были изучены многие звуковые, световые и электрические явления.
    В свою очередь, развитие техники влияет на развитие науки. Так, например, усовершенствованные машины, компьютеры, точные измерительные и другие приборы используются учеными при исследовании физических явлений. После того как были созданы современные приборы и ракеты, стало возможным глубже изучить космическое пространство.
    На основе ее достижений перестраиваются энергетика, связь, транспорт, строительство, промышленное и сельскохозяйственное производство.


    Слайд 3
    Текст слайда:

    Физика — фундамент современной техники. Она лежит в основе всех наиболее значимых направлений технического прогресса, в том числе таких, как:
    освоение новых источников энергии и совершенствование традиционных;
    создание новых конструкционных, инструментальных и строительных материалов;
    разработка новых производственных технологий и совершенствование существующих;
    вовлечение в производство вторичных энергетических и материальных ресурсов;
    автоматизация производственных процессов; роботизация производства;
    электронизация народного хозяйства, внедрение в производство и управление им электронно-вычислительной техникой;
    рост в оптимальных пределах единичных мощностей, повышение КПД и производительности машин;
    интенсификация технологических процессов производства;
    стандартизация и унификация продукции;
    охрана, рациональное использование, воспроизводство и приумножение естественных богатств природы, создание оптимальных естественных условий для жизни;
    электрификация страны как основа всех основных направлений технического прогресса.


    Слайд 4
    Текст слайда:

    Революция в энергетике вызвана возникновением атомной энергетики. Запасы энергии, хранящиеся в атомном топливе, намного превосходят запасы энергии в еще не израсходованном обычном топливе. Уголь, нефть и природный газ в наши дни превратились в уникальное сырье для большой химии. Сжигать их в больших количествах — значит загрязнять атмосферу и наносить непоправимый ущерб этой важной области современного производства. Поэтому весьма важно использовать для энергетических целей атомное топливо (уран, торий). Тепловые электростанции оказывают неустранимое опасное воздействие на окружающую среду, выбрасывая углекислый газ. В то же время атомные электростанции при должном уровне контроля могут быть безопасны.

    Энергетика


    Слайд 5
    Текст слайда:

    Термоядерные электростанции в будущем навсегда избавят человечество от заботы об источниках энергии. Как мы уже знаем, научные основы атомной и термоядерной энергетики целиком опираются на достижения физики атомных ядер.


    Слайд 6
    Текст слайда:

    Создание материалов с заданными свойствами привело к изменениям в строительстве. Техника будущего будет создаваться в значительной степени не из готовых природных материалов, которые уже в наши дни не могут сделать ее достаточно надежной и долговечной, а из синтетических материалов с наперед заданными свойствами. В создании таких материалов наряду с большой химией все возрастающую роль будут играть физические методы воздействия на вещество. В них заложена возможность получения материалов с предельными характеристиками и создания принципиально новых методов обработки вещества, коренным образом изменяющих современную технологию.


    Слайд 7
    Текст слайда:

    Физика и информатика

    Физика вносит решающий вклад в создание современной вычислительной техники, представляющей собой материальную основу информатики.
    Современная физика открывает новые перспективы для дальнейшей миниатюризации, увеличения быстродействия и надежности вычислительных машин. Применение лазеров и развивающейся на их основе голографии таит в себе огромные резервы для совершенствования вычислительной техники.


    Слайд 8
    Текст слайда:

    Автоматизация производства

    Предстоит огромная работа по созданию комплексно-автоматизированных производств, включающих в себя гибкие автоматические линии, промышленные роботы, управляемые микрокомпьютерами, а также разнообразную электронную контрольно-измерительную аппаратуру. Научные основы этой техники органически связаны с радиоэлектроникой, физикой твердого тела, физикой атомного ядра и рядом других разделов современной физики.


    Слайд 9
    Текст слайда:

    Рассмотрим некоторые этапы
    развития физики

    Возникновение физической теории связано с именем выдающегося английского физика и математика Исаака Ньютона. Обобщив результаты наблюдений и опытов своих предшественников (Н. Кеплера, Г. Галилея), Ньютон создал огромный труд «Математические начала натуральной философии ». В этой работе он изложил важнейшие законы механики. Законы Ньютона привели к бурному развитию представлений о механическом движении.
    Дальнейшее развитие физики определилось изучением тепловых и электромагнитных явлений. Стремление ученых проникнуть в глубь тепловых процессов привело к зарождению идей о молекулярном строении вещества.
    Исследования электромагнитных явлений коренным образом изменило научную картину мира. Оказалось, что нас окружают физические тела и поля. Общую теорию электромагнитных явлений создал Джеймс Максвелл.


    Слайд 10
    Текст слайда:

    Теория Максвелла объяснила природу света и помогла разработке новых технических приборов и устройств, основанных на явлениях электромагнетизма.
    Новый этап бурного развития физики начался в ХХ в. Возникли и стали развиваться новые направления: ядерная физика, физика элементарных частиц, физика твердого тела и др. Возросла роль физики и ее влияние на технический и социальный прогресс. Свой вклад в развитие современной физики внесли видные ученые России: Н. Г. Басов, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Л. И. Мандельштам, А. М. Прохоров и др..
    Ярким подтверждением связи науки и техники явился огромный прорыв в области изучения космоса. Так, 4 октября 1957 г. в нашей стране был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом. Его полет длился 1 ч 48 мин. 21 июля 1969 г. впервые была осуществлена посадка на Луну американского космического корабля с астронавтами на борту: Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином. Большой вклад в научную и техническую разработку космических полетов сделал Сергей Павлович Королев.


    Слайд 11
    Текст слайда:

    Для развития физики исключительно важное значение имеет развитие техники. Требования техники определяют, как правило, направления развития науки. Техника дает физике мощные средства научного исследования природы, например ускорители элементарных частиц, с помощью которых уже сделаны фундаментальные физические открытия.

    Давно установлено, что если техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники.

    Ученые говорят, что когда у общества появляется техническая потребность, то это двигает науку вперед больше, чем десяток университетов.

    Вывод


    Слайд 12
    Текст слайда:

    Информационные источники

    http://www.n-i-r.ru/fizika_i_tehnika.html
    http://revolution.allbest.ru/physics/00088869_0.html
    http://www.naukaland.ru/discuss/1084-chto-daet-fizika-tehnike.html
    Г. Я. Мякишев и Б. Б. Буховцев. Физика. 11класс, М.: Просвещение, 2010.


    Скачать презентацию

    Научно-образовательный центр «Физика нанокомпозитных материалов электронной техники»


    • Телефон

      +7 (812) 552-95-16


    • Эл. почта

      filalex@inbox.ru


    Научно-образовательный центр «Физика нанокомпозитных материалов электронной техники» создан в 2005 году на базе учебно-научной лаборатории «Физика нанокомпозитных материалов электронной техники», являющейся совместным проектом кафедры «Физическая электроника» (Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций), ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и ПИЯФ им. Б.П. Константинова (НИЦ «Курчатовский институт»).

    Основными задачами НОЦ являются исследование и разработка новых наноматериалов для электронной промышленности, а также подготовка специалистов, способных самостоятельно разрабатывать такие материалы и технологии их получения. 

    Научно-образовательный центр осуществляет следующие виды деятельности:

    • Аттестация и диагностика материалов в условиях низких температур (до 4 К) и сильных магнитных полей (до 9,5 Тл), включая исследования структуры, в том числе на мезоуровне,
    • Исследование динамики (как фононной, так и релаксационной) материалов и их изменения при низких температурах;
    • Исследование возникновения микротрещин при низких температурах и в сильных магнитных полях;
    • Исследование сегнетоэлектрической и магнитной доменных структур и их температурной эволюции;
    • Создание и исследование самоорганизованных наноструктурированных материалов для электронной техники
      Основными объектами служат перовскитоподобные соединения с неизовалентным замещением, в которых формируются системы химически упорядоченных и полярных нанообластей. В таких системах за счет формирования полярных нанообластей можно достичь, в частности, эффективности электромеханического преобразования энергии, на порядок превышающей значения для пространственно однородных материалов. В лаборатории проводится комплексное исследование таких структур с использованием комбинации методов зондовой микроскопии и рассеяния нейтронов и рентгеновского (синхротронного) излучения.
    • Создание и исследование искусственных нанокомпозитных структур на основе диэлектрических пористых матриц
      В этом случае используются технологии создания больших объемов наноструктурированных материалов с контролируемыми пространственными характеристиками. Особый упор делается на сегнетоэлектрические и магнитные нанокомпозиты. Проведенные исследования таких материалов позволили приблизиться к решению ряда важных прикладных задач. Так были разработаны подходы для преодоления суперпарамагнитного предела, что может послужить основой для создания магнитных носителей информации нового поколения. Анализ поведения сегнетоэлектриков типа порядок-беспорядок в условиях ограниченной геометрии позволил создать высокоэффективный нанокомпозитный материал для малогабаритных конденсаторов, что подтверждено патентом РФ RU 75784 от 20.08.2008.

    На основании собственной экспериментальной базы НОЦ имеет возможность проводить исследования материалов:

    • Методами импедансной спектроскопии (проводимость, диэлектрический отклик) в диапазоне частот 106 Гц – 109 Гц в интервале температур 3.5 К – 1500 К, в том числе в интервале температур 3.5 К – 300 К в магнитных полях до 9 Тл.
    • Методами зондовой микроскопии в интервале температур 3.5 К – 300 К в магнитных полях до 9,5 Тл.
    • Методом нейтронной дифракции, дифракции рентгеновского (синхротронного) излучения (в том числе на базе Российских и Международных центров коллективного пользования) кристаллической и магнитной структуры материалов .



    Ключевые проекты:

    С момента своего создания лаборатория существует на условиях самофинансирования. 90% сотрудников находятся на внебюджетных ставках, вводимых на средства научных грантов. Все сотрудники лаборатории принимают участие в коллективных и индивидуальных Заявках на конкурсах грантов.

    • «Структура и свойства самоорганизованных и композитных мезоструктурированных сегнето- и пьезоэлектриков и мультифункциональных материалов» (РНФ, 2014 — 2016)
    • Оценка современных трансформаций ландшафтов на основании данных о преобразовании пород и почв: минералогия, геохимия, география» (РФФИ — ЮАР, 2014 — 2015)
    • «Теоретические и экспериментальные исследования физических эффектов деформационной природы в ферроидных пленках и гетероструктурах» (РФФИ, 2016 — 2017)
    • Разработка и характеризация новых материалов для устройств хранения энергии конденсаторного типа (РФФИ — Индия, 2017-2018)
    • Взаимодействие параметров порядка в нанонеоднородных материалах как основа новых электроакустических и магнитоэлектрических материалов (Госзадание, 2017-2019)
    • Механизмы влияния внешних электромеханических воздействий на структуру и функциональные свойства активных ферроидных материалов (Госзадание, 2017-2019)
    • Разработка нового подхода к проектированию и реализации уникального лавинного переключателя для увеличения точности оптических радаров (СПбПУ, Лейбниц университет Ганновера (Германия), Университет Оулу (Финляндия)
    • «Механизм генерации зарядов на гетеропереходе  TiO2—n-Si под действием золотых наночастиц» (СПбПУ Лейбниц университет Ганновера, Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе)

    Оборудование Центра:

    Лаборатория оснащена высококлассным оборудованием для диагностики наноразмерных систем, высококвалифицированный персонал как из ВУЗовской, так и из академической научной среды, тесные связи с высокотехнологичными компаниями и развитую систему международных контактов. Лаборатория имеет особый сертификат радиационной безопасности. Ниже приведён перечень оборудования, которое использует НОЦ:

    • Диэлектрическая спектроскопия в широкой частотной области.
    • Ультраширокополосный диэлектрический спектрометр (10-6, 109 Гц) с криосистемой типа turnkey broadband system NOVOCONTROL CONCEPT 80, температурный диапазон 10К, 1500К.
    • Атомная силовая микроскопия с возможностью работы по методикам магнитно-силовой микроскопии, силовой микроскопии пьезоотклика, а также в режиме латеральных сил.
    • Комплексная система attoAFM I — Cryogenic Microscope System – криогенный сканирующий силовой микроскоп, автономный криостат до 4К, сверхпроводящий магнит до 9,5 Тл.
    • Рассеяние синхротронного излучения. Использование центров коллективного пользования в России, Европе и США на конкурсной основе. Опыт использования приборной базы РНЦ КИ, APS (США), ESRF (Франция), SPring-8 (Япония).
    • Монокристальный рентгеновский ди фрактометр SuperNova (Agilent) для работы на двух длинах волн, с использованием высокоинтенсивных источников излучения, с быстрым позиционно-чувствительным детектором ATLAS и приставкой Cobra plus и HeliJet, обеспечивающей измерения в интервале температур 15–500К. (Дифракция рентгеновского излучения).



    Ключевые партнеры:

      

      

    • Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова
    • Институт кристаллографии
    • Амурский государственный университет
    • Тихоокеанский государственный университет 
    • Белорусский государственный университет;
    • ЕИнститут Лауэ – Ланжевена (ILL). Гренобль, Франция;
    • Эколь Централь Париж (ECP), Париж, Франция;
    • Университет г. Киль, Германия;
    • Университет И. Гуттенберга, Майнц, Германия;
    • Институт Ханна-Майтнера, Берлин, Германия;
    • Центр Синхротронных исследований Spring-8, Япония;
    • Индийский технологический институт, Мадрас, Индия; 
    • Университет Венда, ЮАР;
    • Шанхайский университет (ECNU), Китай;
    • Университет Катманду, Непал;
    • Стэндфордский университет, США;
    • Ок-Риджская Национальная Лаборатория (ORNL), Теннесси, США.

    Физика и техника. Физика. 7 класс. — Объяснение нового материала.

    Комментарии преподавателя

    Физика и техника.

    Развитие физики сопровождалось измене­нием представлений людей об окружающем мире. Отказ от привычных взглядов, возник­новение новых теорий, изучение физических явлений характерно для физики с момента за­рождения этой науки до наших дней.

    Важное значение имеют открытия в области физики для развития техники. Например, дви­гатель внутреннего сгорания, приводящий в движение автомобили, тепловозы, речные и морские суда был создан на основе изучения тепловых явлений.

    С развитием науки в технике за последние десятилетия произошли грандиозные измене­ния.

    То, что раньше считалось научной фантасти­кой, сейчас является реальностью. Сегодня трудно представить нашу жизнь без телевизо­ра, DVD-плеера, компьютера, мобильной и ин­тернет-связи.

    Современное кинопроизводство, телевиде­ние, радио, магнитная запись  — всё это возникло после того, как были изучены многие звуковые, световые и электрические явления.

    В свою очередь, развитие техники влияет на развитие науки. Так, например, усовершенст­вованные машины, компьютеры, точные из­мерительные и другие приборы используют­ся учёными при исследовании физических явлений. После того как были созданы раке­ты и современные электронные приборы, ста­ло возможным глубже изучить космическое пространство.

    Подобных примеров можно при­вести множество. Открытия, сделан­ные в науке, являются результатом упорного труда многих учёных раз­ных стран.

    Рассмотрим некоторые этапы раз­вития физики.

    Основу современных взглядов на картину мира заложил итальянский учёный Галилео Галилей. С помощью изобретённого им телес­копа учёный проводил эксперименты по наб­людению небесных тел. Сделанные Галилеем открытия опровергли ранее существовавшие взгляды на окружающий мир и оказали влия­ние на развитие физической науки.

    Возникновение физической теории связано с именем выдающегося английского физика и математика Исаака Ньютона. Обоб­щив результаты наблюдений и опы­тов своих предшественников (И. Кеп­лера, Г. Галилея), Ньютон создал ог­ромный труд «Математические нача­ла натуральной философии». В этой работе учёный изложил важнейшие законы   механики,   которые   были названы его именем (законы Ньюто­на). Они привели к бурному развитию пред­ставлений о механическом движении.

    Дальнейшее развитие физики определилось изучением тепловых и электромагнитных яв­лений. Стремление учёных проникнуть в глубь тепловых процессов привело к зарождению идей о молекулярном строении вещества.

    Исследования электромагнитных явлений коренным образом изменили научную картину мира. Оказалось, что нас окружают физические тела и поля. Общую теорию электромагнитных явлений создал Джеймс Максвелл.

    Теория Максвелла объяснила при­роду света и помогла разработке но­вых технических приборов и уст­ройств, основанных на явлениях электромагнетизма.

    Новый этап бурного развития фи­зики начался в XX в. Возникли и стали развиваться новые направле­ния: ядерная физика, физика эле­ментарных частиц, физика твёрдоготела и др. Возросла роль физики и её влияние на технический и социальный прогресс. Свой вклад в развитие современной физики внес­ли видные учёные России: Н. Г. Басов, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Л. И. Мандельш­там, А. М. Прохоров и др.

    Ярким подтверждением связи науки и тех­ники явился огромный прорыв в области изу­чения космоса. Так, 4 октября 1957 г. в нашей стране был запущен первый в мире искусствен­ный спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом. Его полёт длился 1 ч 48 мин. А спустя четыре года, в 1965 г. советский космонавт Алексей Архипович Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Продолжитель­ность его «прогулки» составила 12 мин 9 с. Следующим этапом в развитии кос­монавтики стала посадка на Луну американс­кого космического корабля с астронавтами на борту: Нейлом Армстронгом и Эдвином Олдрином, осуществлённая 21 июля 1969 г.

    Большой вклад в научную и техническую разработку космических полётов сделал Сер­гей Павлович Королёв. Он являлся главным конструктором первых боевых и космических ракет, искусственных спутников Земли, пило­тируемых космических кораблей. С. П. Коро­лёв стал основоположником практической кос­монавтики.

    Искусственные спутники Земли (ИСЗ) стали опорными станциями, с помощью которых исследуется кос­мическое пространство, ведётся на­блюдение и изучение Земли, осуще­ствляется телевещание, спутниковая радиосвязь. Запуск первого ИСЗ по­служил толчком для развития про­цесса управления некоторыми объектами, т. е. навигации: космической, астро­номической, спутниковой и др.

    Здесь названы лишь основные этапы разви­тия физики и перечислены немногие из выдаю­щихся людей науки, сделавших важные от­крытия, благодаря которым развивалась эта наука.

     

    Домашняя работа.

    Ответить на вопросы:

    1. Какое значение имеет физика для техники? Покажите это на при­мерах.

    2. Каких учёных вы знаете? Какие открытия ими были сдела­ны?

    3. Какие естественные науки вам известны? Что они изучают?
    4. Выполнить задание:

    1. Проведите исследование по теме «На­чало космической эры и роль учёных нашей страны в изучении Все­ленной».

    2. Используя Интернет, подготовьте сравнительную таблицу «Покори­тели космоса XX — XXI вв.» (длительность полёта, число космонав­тов, стран).

    3. Проведите исследование по теме «Спутниковая связь и её роль в жиз­ни человека» и подготовьте презентацию.

    Файлы

    Нет дополнительных материалов для этого занятия.

    Новости физики | New-Science.ru

  • 20.09.2022

    1 162

    30 декабря 2021 года команда экспериментального усовершенствованного сверхпроводящего токамака в Институте физики плазмы в Хэфэе объявила, что ей удалось поддерживать…

    Подробнее

  • 16.09.2022

    587

    Используя специально разработанный спутник, международная группа ученых измерила ускорения пар объектов, находящихся в свободном падении на околоземной орбите. Это первая…

    Подробнее

  • 09. 09.2022

    814

    Оптические атомные часы являются наиболее точными инструментами для измерения времени и частоты. Они являются основой для поддержания международного атомного времени…

    Подробнее

  • 08.09.2022

    2 293

    Ученые из Корейского института термоядерной энергии, где находится ядерный реактор, известный как эксперимент Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), объявили,…

    Подробнее

  • 24.08.2022

    2 365

    Стрела времени, впервые упомянутая в 1928 году астрофизиком Артуром Эддингтоном, описывает течение времени из прошлого в будущее. Однако что связывает…

    Подробнее

  • 24.08.2022

    3 458

    Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (США) разработали новую систему, способную конденсировать многопетаваттный лазер через сеть передачи плазмы. Сверхбыстрый и…

    Подробнее

  • 22.08.2022

    3 867

    Вода имеет три физических состояния — жидкость, твердое тело (лед) и газ (пар) — и находится в одном или другом…

    Подробнее

  • 20.08.2022

    2 621

    Хотя физики спорили об этом почти четыре десятилетия, новый анализ данных, проведенный коллаборацией NNPDF, показал, что протон действительно обладает еще…

    Подробнее

  • 15.08.2022

    889

    Благодаря квантовым свойствам материи, в частности суперпозиции и запутанности, квантовые компьютеры обещают предложить беспрецедентные вычислительные возможности, которые позволят решить серьезные…

    Подробнее

  • 12.08.2022

    3 137

    Почти ровно год назад исследователи из Национального центра зажигания достигли исторической вехи в области ядерного синтеза: они достигли порога зажигания…

    Подробнее

  • 30. 07.2022

    1 609

    Китайские ученые разработали инструмент, позволяющий фиксировать разговоры людей, находящихся на расстоянии до нескольких километров от оптического волокна. Оптические волокна обладают…

    Подробнее

  • 29.07.2022

    1 613

    Что если целые области Вселенной непрозрачны для нас просто потому, что мы наблюдаем их неправильно? Инженеры решили «допросить» систему машинного…

    Подробнее

  • 26.07.2022

    1 444

    Впервые ученые из Массачусетского технологического института и Техасского университета в Остине сообщают о том, что им удалось увековечить вызванную светом…

    Подробнее

  • 11.07.2022

    1 238

    LUX-ZEPLIN (LZ) — это физический эксперимент, в котором участвуют около 250 ученых из 35 институтов США, Великобритании, Португалии и Кореи.

    Подробнее

  • 09.07.2022

    2 378

    Реальность интернет-сети, в которой передача данных полностью защищена от хакеров, приближается благодаря квантовой запутанности. Это происходит, когда две частицы, несмотря…

    Подробнее

  • 08.07.2022

    1 491

    Это явление было предсказано теорией уже очень давно. Теперь впервые ученые из Научного института Вейцмана и Массачусетского технологического института предоставили…

    Подробнее

  • 07.07.2022

    1 348

    Десятилетия назад ученые предположили, что странные и захватывающие свойства квантовой физики однажды позволят найти множество полезных применений. Сегодня мы, вероятно,…

    Подробнее

  • 06.07.2022

    933

    Коллаборация Большого адронного коллайдера (LHCb), занимающаяся изучением «красивых» кварков, только что объявила об обнаружении новых типов экзотических адронов, никогда ранее…

    Подробнее

  • 20. 06.2022

    775

    Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории недавно провели нейтринный эксперимент, который дал результаты, схожие с теми, которые были получены в предыдущих…

    Подробнее

  • 16.06.2022

    796

    Группе физиков из Амстердамского университета впервые удалось создать непрерывные волны материи в конденсате Бозе-Эйнштейна. Это позволит атомному лазеру оставаться включенным…

    Подробнее

  • 10.06.2022

    2 474

    Исследования в области квантовой физики позволяют предположить новые свойства/формы материи, такие как квантовая спиновая жидкость. В квантовых компьютерах взаимодействие между…

    Подробнее

  • 02.06.2022

    418

    Команда из Университета Западной Австралии, специализирующаяся на гравитационных волнах, возглавила разработку нового, очень высокочувствительного лазерного датчика собственных мод. Их устройство…

    Подробнее

  • 30.05.2022

    465

    Хотя гонка за квантовыми вычислениями продолжается во всем мире, практическое применение этих компьютеров с их беспрецедентной вычислительной мощностью остается достаточно…

    Подробнее

  • 30.05.2022

    1 206

    Магниты. Мы видим их в бесчисленном множестве различных форм и размеров и во множестве различных устройств. Это было настолько распространенной…

    Подробнее

  • 28.05.2022

    944

    Ядерный синтез — один из самых перспективных источников энергии завтрашнего дня, особенно в контексте климатического кризиса. Физики из EPFL (Федеральной…

    Подробнее

  • 26.05.2022

    1 634

    Создав первую многоузловую квантовую сеть, голландские физики из исследовательского института QuTech впервые показали, что квантовая информация может надежно передаваться между…

    Подробнее

  • 22. 05.2022

    681

    После недавней смерти директора программы ITER (Международный термоядерный экспериментальный реактор) проект продолжает работать над запуском первого в истории реактора ядерного…

    Подробнее

  • 18.05.2022

    714

    По оценкам Геологической службы США (USGS), ежегодно в мире происходит 500 000 землетрясений. Большинство из них слишком слабы, чтобы их…

    Подробнее

  • 16.05.2022

    818

    Профессор физики в Канаде работает над парадоксами, которые мешают людям освоить путешествия во времени. Вместе с двумя своими студентами он…

    Подробнее

  • 12.05.2022

    804

    Международная группа исследователей, включая физиков из Монреальского университета, обнаружила необычное квантовое состояние в магнитном материале, созданном в лаборатории. Материал, состоящий…

    Подробнее

  • 11.05.2022

    504

    Квантовые компьютеры способны решать чрезвычайно сложные задачи за рекордное время и поэтому могут продвинуть исследования во многих областях (криптография, искусственный…

    Подробнее

  • 06.05.2022

    1 229

    Сложность всего живого на Земле основана в первую очередь на точности генетической информации, заключенной в каждой клетке, из которой она…

    Подробнее

  • 06.05.2022

    503

    Исследователям из Университета Оттавы впервые удалось создать плоское волшебное окно, используя жидкие кристаллы. Это прозрачное устройство заставляет скрытое изображение проявляться…

    Подробнее

  • 28.04.2022

    1 796

    Команда из Делфтского технологического университета в Нидерландах добилась того, что ранее считалось невозможным: им удалось создать сверхпроводник, который позволяет току…

    Подробнее

  • 25. 04.2022

    861

    В декабре 2018 года Большой адронный коллайдер (БАК) ЦЕРНа, крупнейший и самый мощный в мире ускоритель частиц, был остановлен, чтобы…

    Подробнее

  • 08.04.2022

    1 644

    Наше понимание того, как устроена Вселенная, только что было перевернуто с ног на голову. После 10 лет измерений и исследований…

    Подробнее

  • 07.04.2022

    1 463

    В то время как несколько научных коллабораций пытаются использовать токамак для создания и поддержания как можно дольше чрезвычайно горячей плазмы,…

    Подробнее

  • 29.03.2022

    2 650

    Оптоэлектронные системы становятся все быстрее и быстрее. Но настанет день, когда сделать лучше будет невозможно: законы квантовой механики накладывают верхний…

    Подробнее

  • 24. 03.2022

    3 104

    Квантовые батареи, в настоящее время являющиеся теоретическими устройствами, могли бы, помимо прочего, значительно ускорить время зарядки. Но до сих пор…

    Подробнее

  • 21.03.2022

    1 844

    Изучая поведение воды при очень высоком давлении, команда из Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) обнаружила новую форму льда, названную Ice-VIIt,…

    Подробнее

  • Новая научно-техническая революция и современный мир

    скачать

    Автор: Ань Цинянь — подписаться на статьи автора
    Журнал: Век глобализации. Выпуск №2(4)/2009 — подписаться на статьи журнала

    At present, when the modern world has already entered the era of globalization, the scientists of many countries seriously think how to cognize this world. In my opinion, the main point here consists in a keen understanding of the new scientific and technological revolution which happened in the 20th century, and its impact on the modern world. It is a key to understanding why the modern world entered a globalization era as well as to developmental problems and tendencies.

     Сегодня, когда современный мир уже вступил в эпоху глобализации, ученые многих стран серьезно размышляют над тем, как познать этот мир. По моему мнению, центральный вопрос здесь заключается в глубоком понимании новой научно-технической революции, произошедшей в ХХ столетии, и том влиянии, которое она оказала на современный мир. Это ключ к пониманию того, почему современный мир вступил в эпоху глобализации, а также стоящих перед ним проблем и тенденций его развития.

    I. Новая научно-техническая революция ХХ столетия

    ХХ в. – это век, когда наука и техника получили революционное развитие, которое началось с физики и базируется на новых результатах, достигнутых в ходе революции в ней. И когда ХХ в. называют «веком физики», это соответствует действительности. В XIX в. и еще раньше знание материального мира в основном оставалось на уровне вещества, наиболее репрезентативной в этом отношении являлась механика Ньютона (конечно, еще до нее существовала физика Галилея). Благодаря закону всемирного тяготения, а также трем великим законам механики она дала удовлетворившее всех объяснение взаимодействия тел объективной природы, а также происходящих под его влиянием изменений. В конце XIX в. многие ученые пришли к выводу, что исследования в области физики дошли до своего предела и в этой области науки уже ничего нельзя открыть. Однако в это время было обнаружено, что некоторые материальные объекты могут излучать неизвестные до этого лучи, причем их масса может уменьшаться. Пришло осознание того, что прежние знания о материальном мире недостоверны.

    Возникло противоречие с учением классической физики. Согласно представлениям последней, мир состоит из атомов, которые неделимы, атомы имеют массу, материя неуничтожима. В рамках подобного теоретического понимания открытие радиоактивности означало, что атомы могут уничтожаться, а следовательно, и материя тоже может уничтожаться. Данная проблема стимулировала изучение многими физиками структуры атома. В 30-х гг. ХХ столетия открыли новый «кирпичик космоса» – элементарные частицы; была обнаружена структура атома, выяснено, что он состоит из ядра и вращающихся с большой скоростью вокруг него электронов, несущих электричество; в свою очередь ядро атома состоит из протонов, несущих положительное электричество, и нейтронов, не обладающих им; в результате появилась новейшая физическая теория – квантовая физика.

    Это была революция в истории развития физики, она углубила представления ученых о материальном мире. Раньше исследования велись на уровне вещества, позднее – на уровне атома, теперь, после открытия структуры атома и создания квантовой физики, они перешли на более глубокий, чем атом, уровень элементарных частиц. Это не только привело к значительному углублению представлений о мире, например познанию материального единства мира, происхождения и эволюции Вселенной. Более важным явилось то, что это революционное развитие физической теории значительно повысило способность человечества использовать и преобразовывать материальный мир (включая способность преобразования атомов, более того, создания новых), привело к революции в области техники. Она проявилась главным образом в трех знаковых результатах.

    Первый – создание атомной бомбы.

    В начале 1945 г. США создали атомную бомбу и 7-го и 9-го августа того же года сбросили ее на Хиросиму и Нагасаки. Громадная разрушительная сила атомной бомбы потрясла мир и в значительной степени способствовала завершению Второй мировой войны. Создание обладающей громадной мощностью атомной бомбы непосредственно связано с новыми знаниями ученых о структуре материи, полученными ими в ходе революции в физике. Один из главных представителей квантовой физики, инициатор создания атомной бомбы А. Эйнштейн был напуган ее громадной разрушительной силой. А. Эйнштейн – великий физик, а также выдающийся мыслитель и философ. Будучи проницательным человеком, он понял, что впервые в истории человечество стало обладать силой, могущей уничтожить весь мир. С этого момента способность человечества преобразовывать природу поднялась на небывалую высоту.

    Второй – изобретение и использование вычислительных машин.

    Во время Второй мировой войны в целях создания нового оружия американские ученые приступили к изучению новейшей вычислительной техники. Математик фон Нейман в 1946 г. создал проект вычислительной машины, которая появилась в 1949 г.

    Изобретение и использование ЭВМ привело к начавшемуся во второй половине ХХ столетия и продолжающемуся до сих пор стремительному прогрессу вычислительной и информационной техники. Успех в создании ЭВМ также является результатом революции в области физики. Именно благодаря тому, что физика в своем познании материи смогла дойти до более мелкого, чем атом, уровня, была создана электроника и появилась возможность использовать ее достижения для сбора, переработки и распространения информации. Новая техника позволила частично заменить способности человеческого мозга, она намного повысила возможности человека в скорости подсчета операций. Благодаря этому человечество приобрело важный инструмент для изучения сложных теоретических и технических вопросов и овладения ими, расширило пространство для исследований, значительно повысило способности человечества по познанию и преобразованию мира.

    Третий – обнаружение структуры двойной спирали ДНК.

    При изучении наследственности уже давно было обнаружено, что жизнь человека определяется наследственными генами, которые содержат в себе дезоксирибонуклеиновую кислоту, находящуюся в хромосоме ядра клетки, то есть ДНК. Однако структура молекулы двойной спирали ДНК была открыта лишь в 1953 г. Д. Уотсоном и Ф. Криком. Предпосылкой для этого открытия также послужила революция в физике. Революционное развитие физики привело к появлению разных типов микроскопов и другого экспериментального оборудования, благодаря чему для исследований в области биологии и химии ученые получили такой эффективный инструментарий, который ранее им трудно было себе представить. Открытие структуры двойной спирали ДНК явилось результатом использования именно этого инструментария. Данное открытие позволило вести исследования в области биологии на молекулярном уровне, на этой основе появилась бионика, биотехнология – генная инженерия. Это означает, что человечество овладело тайнами жизни и что оно может по своему желанию сознательно преобразовывать биологические виды, более того, может создавать лабораторным путем живые существа, ранее не существовавшие в природе. Жизнь – это самое сложное, что существует в мире; благодаря открытию структуры двойной спирали ДНК способность людей познавать и преобразовывать мир поднялась на немыслимую высоту, поскольку у человека появилась возможность создавать новую жизнь; в определенном смысле можно сказать, что он стал «императором».

    В ХХ столетии было сделано большое количество других важных технических изобретений, например появление новых материалов и космической техники и т. д., все они так или иначе связаны с революционным развитием физики, позволили преодолеть ограниченные возможности человека в отношении природы и открыли ему пространство для нового развития.

    II. Влияние новой научно-технической революции в ХХ столетии

    Новая научно-техническая революция оказала чрезвычайно большое влияние на развитие мирового сообщества в ХХ столетии. К этому влиянию можно подойти с трех сторон.

    Прежде всего самое непосредственное ее влияние заключается в том, что наука и техника становятся первой производительной силой или же, другими словами, производство становится областью применения науки и техники. Это происходит потому, что информационная техника, микроэлектроника, биотехнология, а также новые материалы приобретают все более важную роль в производстве, достигнутые ими результаты намного превосходят повседневный опыт людей, опыт трудящихся, непосредственно участвующих в производстве. Без научных открытий, сделанных учеными в лабораториях, невозможен новый прогресс в технике и технологии. Сегодняшнее материальное производство все больше становится сферой практического применения результатов науки и техники, которые становятся фактором, играющим решающую роль в материальном производстве. Рабочие и крестьяне – трудящиеся, которые непосредственно участвуют в производстве, – уже играют в нем периферийную, неглавную роль.

    Далее. Прямым результатом вышеназванных изменений становится тот факт, что меняются критерии определения качества общественного строя, что вызывает глубокие социальные реформы во многих социалистических странах. До возникновения новой научно-технической революции при оценке общественного строя обычно исходили из того, может ли он в значительных масштабах стимулировать активность непосредственно участвующих в материальном производстве рабочих и крестьян. В то время производство носило экстенсивный характер, удельный вес науки и техники был невысоким и поэтому размер производственного потенциала зависел от соотношения вложенного живого труда (производственной активности и сознательности рабочих и крестьян), а также «мертвого» труда (продукции, произведенной рабочими и крестьянами прежде). Причина, почему стахановское движение в период индустриализации в Советском Союзе смогло оказать большое стимулирующее влияние на развитие экономики страны, состояла в том, что созданный после Октябрьской революции общественный строй позволил рабочим массам осознать себя хозяевами государства, вследствие чего возник небывалый трудовой энтузиазм. Новая научно-техническая революция приводит к применению в производстве науки и техники. Поэтому принципиальным критерием оценки качества общественного строя становится его возможность в больших масштабах стимулировать развитие науки и техники, а также с самой быстрой скоростью превращать их результаты в непосредственную производительную силу. Это крупное изменение принесло с собой ряд глубоких социальных последствий.

    С одной стороны, оно влило новые силы в капиталистической строй. Перед Второй мировой войной с первого взгляда было ясно, какой строй имеет превосходство – западный, капиталистический, или советский, социалистический. Возникший в конце 20-х и начале 30-х гг. экономический кризис в западном мире и поразительно быстрое развитие в то время общества и экономики Советского Союза лучше всего говорили, какой строй предпочтительней. Однако положение изменилось после Второй мировой войны, особенно в 70-х гг. прошлого столетия. Поскольку в капиталистическом мире существует конкуренция, то для того, чтобы добиться преимущества на рынке, каждый капиталист стремился всячески обновить производственную технику. Он изо всех сил стимулировал развитие науки и техники. Следует добавить, что частная собственность на средства производства также способствует приобретению капиталистом новой производственной техники, ибо для этого ему не нужно одобрения каких-либо других лиц, он немедленно превращает ее на своем предприятии в непосредственную производительную силу. Поэтому капиталистический мир стал переживать «вторую молодость» – произошел стремительный рост производительных сил, жизненный уровень населения значительно повысился. Кроме того, узкие рамки национальных государств уже были не в состоянии удовлетворять потребности достигнувших высокого уровня развития производительных сил. Транснациональные компании стали появляться, словно весенние побеги бамбука после дождя, и постепенно складываются единый мировой рынок и международная экономическая система, имеющая черты интеграции.

    С другой стороны, добившийся блестящих результатов социалистический строй в Советском Союзе утратил свое прежнее превосходство. Это произошло потому, что созданный в 30-е гг. прошлого столетия строй обладал такими особенностями, как высокая концентрация власти, общественная собственность на средства производства, плановая экономика, распределение по труду. При существовавшем строе отсутствовала политическая демократия, не хватало свободы мышления, а также возможности обмена мнениями с зарубежными коллегами, поэтому интеллигенции было трудно проводить исследования в области науки и техники творческого характера. Между предприятиями не существовало рыночной конкуренции, их задача заключалась лишь в том, чтобы выполнить план, спущенный сверху, у них не было необходимости и власти, чтобы инициативно развивать и обновлять технику. Поскольку предприятия не были самостоятельными в принятии решений, то даже в случае появления новой техники и технологии их применение должно было пройти через многоступенчатое одобрение бюрократических инстанций, поэтому они не могли вовремя становиться непосредственной производительной силой. Все это привело к тому, что наметившееся отставание советской экономики от западной после 70-х гг. прошлого столетия стало большим, советское общество вступило в период застоя и постепенно оказалось в невыгодном положении в конкуренции с Западом. Модель сталинского социализма с высокой степенью централизации оказалась в тяжелом положении. Новая научно-техническая революция заставила все социалистические страны пойти по пути реформ. Подлинные глубокие причины реформ в Советском Союзе и Китае заключаются именно в этом. Новая научно-техническая революция показала, что существовавший ранее социалистический строй уже пришел к своему историческому концу. Маркс говорил: «Пар, электричество и сельфактор были несравненно более опасными революционерами, чем даже граждане Барбес, Раскайль и Бланки»[1].

    Маркс прав. Однако в данном случае объектом социальной революции, обусловленным прогрессом науки, оказался не капитализм, а социализм сталинской модели.

    Пути реформ в различных государствах, как, например, в России и Китае, отличаются друг от друга, однако их основное направление одинаково. Оно заключается в том, что проводимые в обеих странах реформы ориентированы на превращение науки и техники в первую производительную силу, создание условий для развития и использования науки и техники, а для этого необходимо плановую экономику превратить в рыночную, от высокоцентрализованной власти перейти к политической демократии. Это ясно просматривается в реформах, проводимых во всех социалистических странах. Но Россия начала свои реформы с построения политической демократии, а Китай поставил своей первоочередной задачей строительство рыночной экономики и развитие производства. Китай не только строит рыночную экономику у себя в стране, но и активно вступает в большой мировой рынок. Еще в 80-е гг. прошлого столетия он, используя опыт Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии, выбрав в качестве своей четкой цели создание экономики по модели «заимствование двух извне» (капиталов, техники и рынка из-за границы), стал изо всех сил стремиться войти в большую сеть мирового рынка.

    Наконец, третьей стороной влияния новой научно-технической революции на современный мир является возникновение волны глобализации. Как мы уже отмечали, произошедшая в ХХ столетии новая научно-техническая революция значительно углубила знание человечества о природе, что значительно увеличило возможности по ее преобразованию. Непрерывное появление новых источников энергии и новых материалов, высокая степень автоматизации всемирной информационной сети, непрерывное обновление средств передвижения, высадка людей на Луну и т. д. – все это увеличивает возможности человека, земной шар становится маленьким, появилось даже понятие «мировая деревня». В концентрированном выражении эти изменения представляют собой революционный прогресс в отношении производительных сил человечества. Как уже отмечалось выше, основанные на рыночной экономике капиталистические государства создали благоприятные условия для применения научно-технических инноваций и новых достижений в области науки и техники. Они использовали исторический шанс, предоставленный новой научно-технической революцией, в результате материальные производительные силы стали быстро развиваться. Для того, чтобы найти пространство для высокоразвитых производительных сил, эти государства вызвали к жизни волну экономической глобализации. В то же время прежние социалистические государства стали одно за другим поворачиваться к рыночной экономике, в интересах собственного развития им было необходимо соединиться с большим международным рынком, и они активно влились в волну экономической глобализации. В результате существовавшие в капиталистических и прежних социалистических государствах потребность и взаимная заинтересованность привели к тому, что создание единой мировой большой рыночной экономической системы стало непреодолимой исторической тенденцией. В настоящее время волна экономической глобализации охватила весь мир, она определяет все. Одновременно с этим связи между различными государствами мира в политической, культурной и других областях также становятся все более тесными.

    Проблемы глобализации вызвали интерес у людей различных стран. Причин ее появления много, однако в конечном счете все сводится к новой научно-технической революции ХХ столетия.

    III. Новая научно-техническая революция и зигзаги (изломы) человеческой цивилизации

    Глобализация, о которой мы сегодня говорим, в основе своей имеет глобальную экономическую интеграцию, это создание единой рыночной экономической системы в масштабах всего мира. Мы имеем дело с невиданным распространением в мировом масштабе рыночной экономики, причем роль главного распорядителя в этой мировой рыночной экономической системе играют капиталистические государства во главе с США. Общеизвестно, что в течение длительного периода времени ставили знак равенства между рыночной экономикой и капитализмом. Поэтому многие люди считают, что глобализация есть победа во всем мире капиталистического строя, по словам американского ученого японского происхождения Фукуямы, это означает конец истории. Однако на самом деле подобный взгляд является поверхностным. Волна современной глобализации в огромной степени выходит за рамки идеологического противостояния капитализма и социализма, это знак поворота человеческой цивилизации, символизирующего, что существовавшая в течение семисот с лишним лет начиная с эпохи Просвещения промышленная цивилизация подошла к своему историческому завершению. И капитализм, и социализм – и тот и другой строй обращают внимание на развитие науки и техники, на их использование для развития промышленного производства и увеличения материального богатства. Ценности, которые отрицает волна глобализации, являются ценностями промышленной цивилизации[2].

    Вплоть до настоящего времени главной созидательной силой промышленной цивилизации была буржуазия, судьба которой тесно связана с капиталистическим строем. Особенность этого строя состоит в том, что здесь все подчинено потребностям капитала, сущностью которого является возрастание, безграничное самовозрастание. Только поэтому промышленность, заменив сельское хозяйство, становится главной формой материального производства человечества, а безграничное расширение материального производства становится основной особенностью капиталистического строя и всей промышленной цивилизации. Почему капиталистический строй может обладать подобными свойствами? Это определяется основными ценностными ориентациями людей в буржуазном обществе.

    Возникшее в ХIV в. движение Просвещения подвергло критике подавление христианством в средние века природы человека, оно провозгласило, что человек является центром жизни, выдвинуло идеи гуманизма. Гуманизму было присуще утверждение справедливости и разумности материальных желаний человека и стремлений к получению материальных удовольствий в целях их удовлетворения. Удовлетворение материальных удовольствий требует наличия достаточного количества денежных средств, для чего необходимо развивать производство. Поэтому индивидуальное кустарное производство постепенно заменяется кустарными мастерскими и промышленным производством с широким использованием машин. Отличие промышленности от сельского хозяйства состоит в том, что она на основе познания природы, используя машины, сознательно преобразует ее. Поэтому становление и развитие промышленности сильно стимулировало развитие науки и техники, вследствие чего значительно усилилась роль научного разума рациональности, что привело к появлению в ХVIII в. просветительского движения, представленного французским материализмом. Под влиянием рационалистического просвещения и буржуазных политических революций история человечества вступила в новую эпоху. Под углом зрения политики и идеологии это была эпоха капитализма, под углом зрения способа производства – эпоха рождения промышленной цивилизации. Замену промышленной цивилизацией аграрной называют также эпохой модернизации. Кратко говоря, всю историю человечества – с периода Возрождения и до сегодняшнего дня – можно рассматривать как эпоху промышленной цивилизации. Она появилась вслед за рождением буржуазии, поэтому следует сказать, что и в России до Октябрьской революции промышленная цивилизация практически также была цивилизацией капиталистической.

    История капиталистической цивилизации есть история людей, вдохновленных материальными желаниями, которые стремятся с помощью научного разума использовать развитие промышленного производства для получения материальных богатств и материальных удовольствий. Основными ценностными ориентациями гуманизма капиталистов была погоня за материальными богатствами и материальными удовольствиями. Буржуазию и капиталистический строй не заботило ничего, кроме личной выгоды, все их интересы были связаны только с ней. Вдохновленные материальными желаниями, погоней за деньгами, ремесленники, торговцы и возникший затем весь класс капиталистов непрерывно развивали науку и технику, расширяли производство, занимались жесткой конкуренцией, рыскали повсюду, они оказывали большое влияние на развитие производительных сил, и неизменно в течение нескольких столетий путь капитализма сопровождался триумфальным маршем. Поэтому неслучайно в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс, говоря о буржуазии, прежде всего дают высокую оценку совершенной ею в истории революции мышления, то есть ее проповеди индивидуализма и эгоизма.

    Как говорили Маркс и Энгельс, буржуазия и капитализм сыграли в истории революционную роль, включая то, что они стимулировали новую научно-техническую революцию ХХ столетия и возникновение волны экономической глобализации. Однако новая научно-техническая революция является как раз последовательным отрицанием ценностных ориентаций капиталистического строя и капиталистической промышленной цивилизации, так как под влиянием этих ориентаций капитализм подошел к своей естественной границе, впервые столкнувшись с непреодолимым препятствием.

    Желания человека не имеют пределов. Самовозрастание капитала, его неограниченное расширение не имеет каких-либо рамок. Однако подобное расширение неизбежно встречает препятствия на своем пути, оно непременно сопровождается сопротивлением и кризисными явлениями. С исторической точки зрения подобное расширение вызвало к жизни третий кризис капиталистического строя.

    Первый кризис был связан с тем, что расширение капитала и его воспроизводство встретили сопротивление рабочего класса, одновременно это вызвало к жизни конфликты между самими капиталистами. Наглядной демонстрацией сопротивления рабочего класса явился бурный рост рабочего движения в западных странах в ХIХ в. и ожесточенная борьба буржуазии и пролетариата. Конфликты между капиталистами главным образом проявлялись в свободной конкуренции на рынке, что приводило к экономическим кризисам. Классовая борьба и экономические кризисы свидетельствовали о том, что капиталистический строй становится оковами для развития производственных сил и что он уже подготовил своего могильщика. Тогда впервые капиталистический строй оказался в кризисе. Марксизм явился продуктом именно этого кризиса.

    Под давлением классовой борьбы рабочих буржуазия была вынуждена изменить свою тактику, следствием чего явилось смягчение классовых противоречий; благодаря появлению кейнсианства она нашла эффективные методы противодействия экономическому кризису, и он был постепенно разрешен в рамках капитализма.

    Второй кризис капиталистического строя связан с двумя мировыми войнами, вызванными движением национального капитала вовне своих государственных границ и возникновением империализма. До превращения науки и техники в первую производительную силу увеличение богатства капиталистов опиралось главным образом на эксплуатацию и захват: внутри страны – на эксплуатацию рабочих, вовне ее – на захват колоний. Алчное стремление к материальному богатству заставляло капиталистов вслед за развитием производительных сил раздвигать рамки национальных государств, идти во внешний мир и проводить разнообразную империалистическую политику. Связанное с этим расширение капиталов неизбежно приводит к конфликтам между империалистическими государствами за пространство для своего развития. Обе мировые войны как раз и явились проявлением этих конфликтов. Последовавшие одна за другой, они показали, что расширение капитала встретилось с новыми препятствиями и ограничениями и что капитализм вступил в новый кризис. Однако создание ООН и появление такой международной организации, как ВТО, свидетельствуют о том, что буржуазия различных государств согласилась на определенные общие правила игры, благодаря чему этот кризис также был разрешен в рамках капитализма.

    Третий кризис возник под влиянием научно-технической революции, он связан с кризисом существования самого человечества. Этот кризис общеизвестен, он проявляется в следующих трех моментах. Первый. Революционное развитие производительных сил, вызванное новой научно-технической революцией, значительно увеличило возможности и масштабы деятельности человека по преобразованию природы. В результате мы имеем сегодня постоянное ухудшение экологической обстановки, уменьшение природных ресурсов, поэтому серьезной проблемой является сама дальнейшая возможность существования человечества и производства. Второй. Экономика быстро глобализируется, однако человечество до сих пор не имеет соответствующего механизма сознательного реагирования на мировые проблемы экономической и политической жизни, поэтому в процессе глобализации непрерывно возникают многочисленные конфликты между различными государствами и регионами. С одной стороны, это вызывает большое количество экономических кризисов глобального характера, наносится ущерб производительным силам; с другой стороны, происходит постоянное обновление оружия массового уничтожения, поражающая сила которого непрерывно увеличивается. Два этих факта в совокупности приводят к тому, что международные конфликты являются подлинной угрозой для существования человечества. Третий. Одновременно с развитием и использованием науки и техники, ускорением развития производительных сил и увеличением материального богатства значительно увеличивается всеобщее отчуждение человека. Материальному достатку сопутствуют напряженность в духовной сфере, монотонность и однообразие жизни.

    Вышеотмеченные изменения неизбежно приводят к мысли о том, возможно ли дальнейшее существование человечества, нужно ли искать новый путь развития, – это становится реальной, очень серьезной проблемой. Чем дальше, тем больше людей начинают проявлять беспокойство за судьбы человечества, размышлять о промышленной цивилизации и ее ценностях. В сравнении с двумя предыдущими кризисами этот – третий – кризис не может быть разрешен в рамках капитализма. Причина, порождающая этот кризис, не связана с какими-либо конкретными техническими вещами или конкретными политическими мероприятиями. Она коренится в ценностях, которых придерживается буржуазия со времен эпохи Возрождения: безграничном увеличении материального богатства в целях удовлетворения непрерывно увеличивающихся материальных желаний. Это основа образа жизни капиталистической цивилизации, а также всей промышленной цивилизации, включая Советский Союз и другие социалистические страны. Если однажды эти ценностные ориентации будут отброшены, то, не говоря уже о капитализме, вся промышленная цивилизация закончит свое существование. Но есть ли у человечества другой выбор? Нет. Если не хотим исчезновения человечества, следует отбросить прежние ценности, завершить промышленную цивилизацию. Факты говорят в пользу этого.

    Промышленная цивилизация основывается на науке и технике, их развитие приводит к тому, что она достигает своего исторического пика, а это вызывает волну глобализации и угрозу для существования человечества. Это самоотрицание промышленной цивилизации. Понимание глобализации должно сочетаться с пониманием угроз, представляющих в настоящее время опасность для существования человечества, что, в свою очередь, должно основываться на глубоком понимании процесса развития науки и техники, в особенности новой научно-технической революции ХХ в. Возникновение промышленной цивилизации связано с эпохой Возрождения, поэтому завершение этой цивилизации будет означать в истории человечества такой же поворот, как и эпоха Возрождения. Если мы не сможем поднять изучение проблем глобализации на должную высоту, оно будет чисто внешним и поверхностным. Факты свидетельствуют, что сделать это нелегко. На Западе многие люди выступают против глобализации, потому что она способствует перемещению капитала по всему миру, что приводит к уменьшению возможностей для людей найти работу в своих странах; в ряде развивающихся стран, к примеру в Китае, некоторые ученые приветствуют глобализацию, поскольку она представляет шанс для развития собственной экономики, они стремятся найти в ней полезные аргументы для своих теоретических умозаключений.

    Конечно, есть большое количество людей, серьезно размышляющих над этим значительным поворотом истории. Окончание промышленной цивилизации с точки зрения марксизма означает замену капитализма коммунизмом; с точки зрения руководителей Китая, это означает осуществление научной концепции развития и построение гармоничного общества; с точки зрения академика В. Стёпина – окончание техногенной цивилизации; с точки зрения российского ученого В. Иноземцева – приход постэкономического общества. Говоря по существу, описание тенденций развития человеческой цивилизации уже давно дала русская философия Серебряного века, среди них самой глубокой, самой блестящей работой является великое произведение Н. Бердяева «Смысл истории». Хотя оно было издано свыше 80 лет назад, то, что в нем говорится, прямо относится к фактам сегодняшнего дня. Это драгоценнейший вклад русской нации в историю человеческой мысли. Данное произведение должен прочитать каждый человек современной эпохи.

    Перевод доктора философских наук В. Г. Бурова


    [1] Маркс, К., Энгельс, Ф. Полн. собр. соч. – М., 1958. – Т. 12. – С. 3. (Marx, K., Engels, T. The complete works. – Moscow, 1958. – Vol. 12. – P. 3).

    [2] При исследовании проблем глобализации научная общественность Советского Союза использовала понятие «глобальные проблемы», в современной России оно заменено другим понятием, взятым из западной литературы, – «глобалистика». С определенной точки зрения это шаг назад. Первое понятие делало упор на «проблемы», то есть на принесенные глобализацией проблемы, оказывающие свое отрицательное влияние на существование человечества, которые ему необходимо решить; что касается второго понятия, то оно рассматривает глобализацию как нейтральный, технический вопрос. Первое понятие – специфически русское, понятие социалистического Советского Союза, второе имеет хождение в западном капиталистическом мире, оно проникнуто духом прагматизма. Факты свидетельствуют о том, что глобализация, способствовав развитию материального производства, одновременно вызвала к жизни множество серьезных проблем, и поэтому имеет также серьезный отрицательный эффект. Мы должны обратить внимание именно на этот эффект, поскольку он представляет собой серьезную угрозу самому существованию человечества.

    Новости физики — ScienceDaily

    Кремниевые наностолбы для квантовой связи

    20 сентября 2022 г. Во всем мире специалисты работают над внедрением квантовых информационных технологий. Один из важных путей связан со светом: заглядывая вперед, отдельные световые пакеты, также известные как световые кванты или …


    Ощущение нарушения равновесия в двойном геометрическом мире

    16 сентября 2022 г. Исследователи расширили полезность химической реакции теория сетей за пределами систем, находящихся в равновесии, с использованием математического двойственного геометрического представления. Эта работа может пролить свет на …


    Ученый открыл новую степень окисления родия

    14 сентября 2022 г. Химики открыли новую степень окисления родия. Этот химический элемент является одним из наиболее каталитически важных металлов платиновой группы и используется, например, в каталитических нейтрализаторах для . ..


    Топологические состояния, индуцированные светом индуцированная светом топологическая фаза, называемая полуметаллом Флоке-Вейля. Они обнаружили, что движение электронов при возбуждении лазером допускает спин-поляризованное…


    Впервые обнаружена уникальная ферроэлектрическая микроструктура

    9 сентября 2022 г. Группа исследователей впервые наблюдала и сообщила об уникальной микроструктуре нового ферроэлектрического материала, что позволило разработать бессвинцовые пьезоэлектрические материалы для . ..


    Новый способ создания источника света из запутанных фотонов

    8 сентября 2022 г. Исследователи предлагают нетрадиционный способ получения света из запутанных фотонов. На графике выше фотоны встречаются с электронами атома гелия, который затем испускает два запутанных …


    Ученые видят спины в двумерном магните

    7 сентября 2022 г. Исследования показывают, что вращающиеся квазичастицы, или магноны, загораются в паре со светоизлучающими квазичастицами, или экситонами, обладающими потенциальной квантовой информацией. ..


    Просто подождите фемтосекунду

    7 сентября 2022 г. Исследователи значительно увеличили скорость, с которой сканирующие туннельные микроскопы могут получать сверхбыстрые изображения. Они показали, что цейтраферные видеоролики могут улавливать даже очень быструю динамику …


    Исследователи разработали настраиваемую проводящую кромку

    6 сентября 2022 г. Физики продемонстрировали новое намагниченное состояние в монослое дителлурида вольфрама. Этот материал толщиной в один атом имеет изолирующую внутреннюю часть, но проводящую кромку, которая имеет важные …


    Высокоточный мониторинг аккумуляторной батареи электромобиля с помощью алмазных квантовых датчиков для увеличения дальности пробега

    6 сентября 2022 г. Проблема Проблема неэффективного использования батареи в электромобилях, возникающая в результате неточного измерения заряда батареи, может быть наконец решена благодаря прототипу алмазного квантового датчика. Датчик . ..


    Органические тонкопленочные датчики для анализа источников света и защиты от подделок

    6 сентября 2022 г. Группа физиков и химиков представляет органический тонкопленочный датчик, который описывает совершенно новый способ определения длины волны света и достигает спектрального разрешения ниже единицы …


    Связь электронно-дырочных пар

    6 сентября 2022 г. Физикам удалось соединить различные типы электронно-дырочных пар (экситонов) в ван-дер-ваальсовом материале молибдене дисульфид. Эта удачная связь позволяет им использовать и контролировать …


    Физики открыли новый закон формирования орбит в химических реакциях

    6 сентября 2022 г. Электронные орбитали показывают, где и как электроны движутся вокруг атомных ядер и молекул. В современной химии и физике они оказались полезной моделью для описания квантовой механики и …


    Изготовление наноалмазов из бутылочного пластика

    2 сентября 2022 г. Что происходит внутри таких планет, как Нептун и Уран? Чтобы выяснить это, международная команда провела новый эксперимент. Они выстрелили лазером в тонкую пленку простого ПЭТ-пластика и исследовали, что…


    Исследование спинового тока, индуцированного магнитным возбуждением, в тригалогенидах хрома

    2 сентября 2022 г. Была разработана общая формула, которая может рассчитать спиновый ток, индуцированный колеблющимися магнитными полями в магнитных материалах, и помочь нам понять новые функциональные возможности спинтроники. …


    Квантовые материалы: обнаружена запутанность многих атомов

    2 сентября 2022 г. Будь то магниты или сверхпроводники: материалы известны своими разнообразными свойствами. Однако эти свойства могут самопроизвольно измениться в экстремальных условиях. Исследователи обнаружили …


    Нейронные сети предсказывают силы в застрявших гранулированных телах

    1 сентября 2022 г. Гранулы окружают нас повсюду. Примеры включают песок, рис, орехи, кофе и даже снег. Эти материалы состоят из твердых частиц, которые достаточно велики, чтобы не подвергаться тепловым колебаниям.


    SU(N) Материя примерно в 3 миллиарда раз холоднее, чем глубокий космос

    1 сентября 2022 г. Физики открыли неизведанную область квантового магнетизма, создав самые холодные фермионы во Вселенной — атомы примерно в 3 миллиарда раз холоднее межзвездного пространства. Команда опубликовала …


    Признаки насыщения появляются в результате столкновений частиц на RHIC

    31 августа 2022 г. Физики-ядерщики, изучающие столкновения частиц на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), получили новые доказательства того, что частицы, называемые глюонами, достигают устойчивого «насыщенного» состояния внутри …


    Исследователи визуализируют патологию альфа-синуклеина у живых пациентов с нейродегенеративным заболеванием

    30 августа 2022 г. Множественная системная атрофия (МСА) представляет собой нейродегенеративное заболевание, характеризующееся агрегацией альфа-синуклеина в головном мозге. Теперь ученые разработали радиолиганд, облегчающий . ..


    вторник, 20 сентября 2022 г.

    • Кремниевые наностолбы для квантовой связи

    Пятница, 16 сентября 2022 г.

    • Ощущение неравновесия в двойственном геометрическом мире

    Среда, 14 сентября 2022 г.

    • Ученый открыл новую степень окисления родия

    Понедельник, 12 сентября 2022 г.

    • Топологические состояния, индуцированные светом

    Пятница, 9 сентября 2022 г.

    • Впервые раскрыта уникальная ферроэлектрическая микроструктура

    Четверг, 8 сентября 2022 г.

    • Новый способ создания источника света из запутанных фотонов

    Среда, 7 сентября 2022 г.

    • Ученые видят спины в двумерном магните
    • Просто подождите фемтосекунду

    вторник, 6 сентября 2022 г.

    • Исследователи разрабатывают перестраиваемую проводящую кромку
    • Высокоточный мониторинг аккумуляторной батареи электромобиля с алмазными квантовыми датчиками для увеличения дальности вождения
    • Органические тонкопленочные датчики для анализа источников света и защиты от подделок
    • Связь электронно-дырочных пар
    • 90 106 Физики открыли новое правило образования орбит в химических реакциях

    Пятница, 2 сентября 2022 г.

    • Изготовление наноалмазов из бутылочного пластика
    • Исследование индуцированного магнитным возбуждением спинового тока в тригалогенидах хрома
    • Квантовые материалы: обнаружена запутанность многих атомов

    Четверг, 1 сентября 2022 г.

    • Нейронные сети прогнозируют силы в застрявших зернистых телах
    • SU(N) Материя примерно в 3 миллиарда раз холоднее, чем глубокий космос

    Среда, 31 августа 2022 г.

    • Признаки насыщения возникают в результате столкновений частиц в RHIC

    вторник, 30 августа 2022 г.

    • Исследователи визуализируют патологию альфа-синуклеина у живых пациентов с нейродегенеративным заболеванием
    • Элементарные исследования: ученые применяют бор к вольфрамовым компонентам в термоядерных установках
    • Запутанные фотоны, сделанные на заказ
    • Миниатюрная лаборатория на чипе для химического анализа жидкостей в режиме реального времени

    Понедельник, 29 августа 2022 г.

    • «Естественно изолирующий» материал излучает импульсы суперфлуоресцентного света при комнатной температуре
    • Предотвращение агрегации красителей с расплавленными солями для улучшения характеристик солнечных элементов
    • Исследователи демонстрируют исправление ошибок в системе кремниевых кубитов
    • От битов к P-битам: на шаг ближе к вероятностным вычислениям

    Пятница, 26 августа 2022 г.

    • Квантовый тепловой насос: новый измерительный инструмент для физиков
    • Кремниевый датчик изображения , выполняющий вычисления
    • Стеклянные наночастицы обнаруживают неожиданное взаимодействие при левитации с помощью лазерного луча

    Четверг, 25 августа 2022 г.

    • Как молекулярные двигатели преобразуют химическую энергию в механическую работу?
    • Новый взгляд на взаимодействие топологических изоляторов

    Среда, 24 августа 2022 г.

    • Новые стабильные квантовые батареи могут надежно хранить энергию в электромагнитных полях
    • Из свободной комнаты в открытый космос: самодельный проект, который может преобразовать солнечную энергию

    Понедельник, 22 августа 2022 г.

    • Квантовый насос без кривошипа
    • Электронное замедленное движение: ионная физика в фемтосекундном масштабе

    Пятница, 19 августа 2022 г.

    • Как получить лучшее изображение атомных облаков? Зеркала — много зеркал

    Четверг, 18 августа 2022 г.

    • Прорыв в исследованиях магнитных материалов может привести к новым способам управления потоком электронов с гораздо меньшими потерями энергии
    • Простой метод уничтожает опасные «вечные химические вещества», делая воду безопасной
    • Строительные блоки будущего для фотогальваники
    • Физика высокотемпературных сверхпроводников распутана
    • Ученые разгадывают тайну «эффекта Холла» в поисках запоминающих устройств нового поколения
    • Исследование путей квантовых электронов с помощью лазерного излучения
    • Заглянем внутрь нейтронной звезды — новая модель улучшит понимание, полученное из гравитационных волн
    • Компактная система QKD прокладывает путь к экономичным спутниковым квантовым сетям

    Среда, 17 августа 2022 г.

    • Новая квантовая технология объединяет свободные электроны и фотоны
    • Сверхпроводящий диод без магнитного поля в многослойном графене

    Понедельник, 15 августа 2022 г.

    • Двумерный массив электронных и ядерных спиновых кубитов открывает новые горизонты в квантовой науке
    • Неожиданные квантовые эффекты в природном двухслойном графене

    Пятница, 12 августа 2022 г.

    • Простой способ придания материи сложных форм
    • Шаг к квантовой гравитации
    • Ученые создают «вечный двигатель», чтобы поддерживать тиканье следующего поколения атомных часов
    • Экологичный фильтр удаляет микропластик из воды
    • Электроны, движущиеся внутри золота: стратегия эксперимента с оптическим микроскопом

    Четверг, 11 августа 2022 г.

    • Новая связь между топологией и квантовой запутанностью

    Среда, 10 августа 2022 г.

    • Новый ярлык для квантового моделирования может открыть новые двери для технологий
    • Ультрахолодные атомы, одетые светом, моделируют калибровочные теории
    • Новые квантовые водовороты с тетраэдрической симметрией обнаружены в сверхтекучей жидкости

    Понедельник, 8 августа 2022 г.

    • В моделировании замерзания воды искусственный интеллект разбивает лед

    Четверг, 4 августа 2022 г.

    • Роторы с приводом от потока в наномасштабе
    • Оптимизация сетей SWAP для квантовых вычислений
    • Построение молекулярных мостов: новая стратегия разработки кристаллов для разработки сверхярких флуоресцентных твердых красителей
    • Азот образует чрезвычайно необычные структуры под высоким давлением

    Среда, 3 августа 2022 г.

    • Машинное обучение обеспечивает оптимальный дизайн полимерных пленок для щеток, препятствующих биообрастанию
    • Умная система освещения на основе квантовых точек более точно воспроизводит дневной свет

    вторник, 2 августа 2022 г.

    • В ДНК ученые нашли решение для инженерной преобразующей электроники

    Понедельник, 1 августа 2022 г.

    • Никелатные сверхпроводники обладают магнитными свойствами
    • Квантовый контроль для передовых технологий: прошлое и настоящее
    • Молекула Света и Материи

    Пятница, 29 июля 2022 г.

    • Дорожная карта будущего квантового моделирования
    • Положительное вращение на Buckyball C60

    Четверг, 28 июля 2022 г.

    • Новое оборудование предлагает более быстрые вычисления для искусственного интеллекта с гораздо меньшим энергопотреблением

    Среда, 27 июля 2022 г.

    • Магнитный квантовый материал расширяет платформу для исследования информационных технологий нового поколения
    • Ключевая роль в квантовой запутанности
    • Квантовая криптография: взлом бесполезен
    • Прорыв в квантовом алгоритме

    вторник, 26 июля 2022 г.

    • Инженеры-робототехники открывают для себя альтернативную физику

    Понедельник, 25 июля 2022 г.

    • Меньшие и более сильные магниты могут улучшить устройства, использующие энергию синтеза Солнца и звезд
    • Новый скачок в понимании сверхпроводников на основе оксида никеля
    • Выяснена структура наименьшего полупроводника
    • Атомные часы нового поколения на шаг ближе к реальным приложениям
    • Понимание трения, неизбежного врага

    Пятница, 22 июля 2022 г.

    • Ореолы и темная материя: рецепт открытия
    • Химики раскрывают секреты расплавленных солей

    Четверг, 21 июля 2022 г.

    • Лучший полупроводник из всех?
    • 90 106 Buckyballs на золоте менее экзотичны, чем графен
    • Quantum Digits открывают большую вычислительную мощность с меньшим количеством квантовых частиц
    • Электрический наномотор из материала ДНК

    Среда, 20 июля 2022 г.

    • Глубокое обучение для новых сплавов
    • Физики используют инструменты квантового моделирования для изучения и понимания экзотического состояния материи

    вторник, 19 июля 2022 г.

    • Новая модель предсказывает, как температура влияет на жизнь от квантовых до классических масштабов
    • Плывите по течению: новые данные о перемещении электричества могут улучшить устройства Fusion

    Понедельник, 18 июля 2022 г.

    • Квантовая волна в двух кристаллах

    Суббота, 16 июля 2022 г.

    • На пути к стабильной, устойчивой рамановской визуализации больших образцов в наномасштабе

    Четверг, 14 июля 2022 г.

    • Исследователи учатся контролировать спин электронов при комнатной температуре, чтобы сделать устройства более эффективными и быстрыми
    • «Живые» лазеры могут самоорганизовываться, адаптировать свою структуру и взаимодействовать

    Среда, 13 июля 2022 г.

    • Защита справедливости уравнения Стокса-Эйнштейна в живых системах
    • Исследователи используют квантовый подход для увеличения разрешения лидара
    • Исследователи разработали компьютерную модель для предсказания того, навредит ли пестицид пчелам
    • Атомарно-гладкие кристаллы золота помогают сжимать свет для нанофотонных приложений

    Физика — Последние исследования и новости

    • Атом
    • RSS-канал

    Физика — это поиск и применение правил, которые могут помочь нам понять и предсказать мир вокруг нас. Центральное место в физике занимают такие идеи, как энергия, масса, частицы и волны. Физика пытается ответить на философские вопросы о природе Вселенной и найти решение технологических проблем.

    Избранное

    Последние исследования и обзоры

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • Ромуальдо Пастор-Саторрас
      •  и Клаудио Кастеллано

      Научные отчеты 12, 15950

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • Хулио Арречеа
      • , Карлос Барсело
      • и Луис Х. Гарай

      Научные отчеты 12, 15958

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • org/Person»> Ефэй Ю
      • , Ли-Вэй Ю
      •  и Л.-М. Дуань

      npj Квантовая информация 8, 116

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      Это исследование расширяет понятие неэрмитова скин-эффекта до режима, в котором многочастичные взаимодействия доминируют в энергетике одиночных частиц, что напоминает фракционные квантовые холловские системы. Он показывает появление семейства состояний «кластеров кожи» с различными формами, такими как вершинные, топологические, интерфейсные, расширенные и локализованные кластеры кожи.

      • Жуйчжэ Шэнь
      •  и Чинг Хуа Ли

      Физика коммуникаций 5, 238

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • Гаэтано Кампи
      • org/Person»> , Антонио Бьянкони
      •  и Алессандро Риччи

      Научные отчеты 12, 15964

    • Исследовательская работа

      |
      Открытый доступ

      • Абель Сака
      • , Йоханнес Шифера
      • и Кришнарадж Рамасвами

      Научные отчеты 12, 15960

    Все исследования и обзоры

    Новости и комментарии

    • Новости и просмотры

      |

      Невыпущенные акустические резонаторы, изготовленные по технологии ребристых полевых транзисторов, могут быть использованы для обработки мультигигагерцовых сигналов.

      • Мин-Хуан Ли

      Nature Electronics 5, 545-546

    • Основные результаты исследований

      |

      • Катарина Цейсслер

      Натур Электроникс 5, 542

    • Новости и просмотры

      |

      Сочетание оптической литографии с техникой переноса на жертвенной подложке позволяет создать трехмерную память беговой дорожки из современных материалов спинтроники.

      • Амалио Фернандес-Пачеко
      •  и Клэр Доннелли

      Природа Нанотехнологии, 1-2

    • Новости и просмотры

      |

      Работа спинового кубита с кремниевой дыркой в ​​точке наилучшего восприятия ограничивает влияние зарядового шума и улучшает когерентность кубита, обходя типичный компромисс между скоростью работы и когерентностью.

      • Нико В. Хендриккс
      •  и Андреас Фюрер

      Природа Нанотехнологии, 1-2

    • Новости

      |

      Система DeepMind для предсказания трехмерной структуры белков вошла в пятерку самых престижных научных наград.

      • Зия Мерали

      Природа

    Все новости и комментарии

    Факультет физики | Технологический институт Стивенса

    HomeSchaefer School of Engineering & Science DepartmentsPhysics

    Стивенс присоединяется к QCI, чтобы позвонить в последний звонок Nasdaq, отметив совместное предприятие

    Разработанные университетом технологии будут использоваться для разработки надежных продуктов и услуг квантовой связи.

    Читать статьюЦентр квантовой науки и инженерииМагистерская программа квантовой инженерииО Юпин Хуан

    Стивенс, доктор философии. Студент, получивший награду в ежегодном отчете НАСА

    Цзюйи Чжан, получил высшее научное признание за свою работу над интегральными фотонными схемами, которые будут способствовать развитию спутниковых технологий НАСА.

    Прочитать статьюО Юпин ХуанПрограммы бакалавриата по физикеПрограммы бакалавриата по физике

    Создание пространства с НАСА

    Как Стивенс сотрудничает с ведущим космическим агентством Америки для изучения изменения климата, наблюдения за астронавтами, разработки планетарных технологий передвижения и посадки… и многого другого.

    Прочитать статьюО Кнуте СтамнесеО Юпинге ХуанеПрограммы бакалавриата по физикеПрограммы магистратуры по физике

    Малиновская получает награду ONR в размере 376 029 долларов за обнаружение вибрационных частот

    Квантовая методология Светланы Малиновской улучшит задачу раннего обнаружения опасных химических веществ в воздухе.

    Прочитать историюО Светлане МалиновскойФизика БакалавриатПрограммы магистратуры по физике

    Четкий взгляд на суть дела

    Дизайн-проект Senior предлагает пациентам, родителям и врачам душевное спокойствие в получении безопасных, точных и удобных результатов мониторинга сердечно-сосудистой системы с помощью простого гигиеничного оптического теста.

    Прочитать историюПрограмма бакалавриата по инженерии — концентрация оптической инженерииПрограммы для выпускников по физике

    Работа исследователя Один из 10 лучших прорывов 2021 года в физике

    С помощью простого математического уравнения Сяофэн Цянь помог привнести совершенно новое понимание в сложный мир квантовой механики Программа

    В качестве одного из первых отделений, созданных в Технологическом институте Стивенса, Физический факультет на протяжении 150 лет был активным участником революции в физической науке и образовании.

    В ближайшие десятилетия обработка информации и сенсорные технологии, основанные на использовании квантовых явлений и нанофизики, произведут революцию в обществе почти так же, как компьютеры с 1980-х годов. Кафедра физики стремится научить наших студентов быть в авангарде этой революции. Чтобы подготовить наших выпускников, мы предлагаем широкое образование с особым акцентом на области атомной, молекулярной и оптической физики, технологий фотоники, квантовой оптики и квантовой информатики.

    Наши исследователи обучают следующее поколение физиков в таких областях, как графеновые технологии, дистанционное зондирование, связь и квантовая оптика.

    Стивенс присоединяется к QCI, чтобы позвонить в колокол закрытия Nasdaq, отмечая совместное квантовое предприятие

    Стивенс, доктор философии. Студент удостоен награды в ежегодном отчете НАСА

    Малиновская получила награду ONR в размере 376 029 долларовдля квантового подхода к обнаружению вибрационных частот

    Получение четкого представления о сути дела

    Выставка инноваций Стивенса 2022 года предлагала горячие решения, крутые технологии, роботов-дуэлянтов и многое другое

    Выберите 6: шесть причин, по которым вам нужно посетить выставку инноваций Технологического института Стивенса 2022 года 29 апреля.

    Выпускник 2021 года сообщает об успешном карьерном росте

    Отчет о результатах карьеры за 2021 год подчеркивает ценность образования Стивенса

    Работа Стивенса исследователя отмечена как один из 10 лучших прорывов 2021 года в физике

    Профессор Стивенса накопил 18 миллионов долларов в виде гранта, предвидя квантовый мир

    Школа инженеров и научных исследователей получила от армии США 7 миллионов долларов на квантовые исследования и разработки

    Профессор физики Юпин Хуанг получает грант ONR в размере 567 974 долларов

    Богатая жизнь, сочетающая передовые физические исследования, инженерию и образование

    Студенты Стивенса представляют себе лучший инструмент для проверки зрения

    Выпускники факультета физики делают динамичную карьеру в области исследований и консалтинга в области наук о жизни

    Инструмент, который более эффективно анализирует данные о цвете океана, станет частью программы НАСА

    Студенты-физики стремятся к звездам, изучают важные навыки для успешной карьеры

    Лазерный фокус профессора физики Стивенса продвигает исследования и будущих исследователей

    6-й Международный семинар по квантовой когерентности, информации и вычислениям

    Кафедра физики

    CQSE

    Центр квантовой науки и техники занимается инновационными исследованиями, разработками и обучением в области квантовой инженерии.

    CQSE

    Лаборатория Света и Жизни

    Становление мировым лидером в области дистанционного зондирования окружающей среды и разработки инструментов для измерения изменений окружающей среды

    Лаборатория Light & Life

    Лаборатория нанофотоники

    Изготовление и квантово-оптическая характеристика функциональных наноструктурированных устройств из составных полупроводников и графитовых наноматериалов

    Лаборатория нанофотоники

    Ультрабыстрая лазерная спектроскопия

    Исследование быстродействия новых лазеров и материалов, а также пассивных и активных оптических систем для высокоскоростных сетей

    Лаборатория сверхбыстрой лазерной спектроскопии и связи

    Сверхбыстрое квантовое управление

    Разрабатывает методы квантового управления, которые имеют первостепенное значение в современных исследованиях взаимодействия света и материи и технологических приложениях

    Лаборатория сверхбыстрой динамики и теории управления

    Кафедра физики

    Физика | Новости Массачусетского технологического института | Массачусетский технологический институт

    Питер Шор получил премию за прорыв в фундаментальной физике

    профессор Массачусетского технологического института разделит приз в размере 3 миллионов долларов с тремя другими; Дэниел Спилман, доктор философии ’95, получает премию за прорыв в математике.

    Читать полностью →

    Кольца и наклон Сатурна могут быть результатом отсутствия древней луны

    Новое исследование предполагает, что «встреча на пастбище» могла разбить Луну на куски, чтобы образовались кольца Сатурна.

    Читать полностью →

    Студенты Массачусетского технологического института внесли свой вклад в успех исторического термоядерного эксперимента

    Студенты являются частью большой команды, которая впервые добилась термоядерного зажигания в лаборатории.

    Читать полностью →

    Дипто Чакрабарти назначен главой кафедры физики

    Астрофизик высоких энергий возглавит физическое сообщество Школы естественных наук Массачусетского технологического института.

    Читать полностью →

    Ученые получили первое в истории изображение скрытой квантовой фазы в двумерном кристалле

    Методы однократной спектроскопии дают исследователям новое понимание загадочного процесса, управляемого светом.

    Читать полностью →

    Дональд «Брюс» Монтгомери, влиятельный инженер-электромагнит, умер в возрасте 89 лет.

    Давний исследователь Массачусетского технологического института и бывший заместитель директора Центра плазменной науки и термоядерного синтеза внес свой вклад в развитие термоядерной энергетики в кампусе и во всем мире.

    Читать полностью →

    Массачусетский технологический институт приветствует восемь приглашенных профессоров и ученых MLK на 2022–2023 годы.

    Приглашенные профессора и ученые Мартина Лютера Кинга-младшего расширят и обогатят сообщество Массачусетского технологического института благодаря взаимодействию со студентами и преподавателями.

    Читать полностью →

    Новый взгляд на ядерные магнитные моменты

    Новые результаты исследователей из Массачусетского технологического института раскрывают неожиданную особенность атомных ядер при достижении «магического» числа нейтронов.

    Читать полностью →

    Физики используют квантовое «обращение времени» для измерения вибрирующих атомов

    Новая техника может повысить точность атомных часов и квантовых датчиков для обнаружения темной материи или гравитационных волн.

    Читать полностью →

    Эмбрионы морских звезд плавают строем, как «живой кристалл».

    Их вихревое, группирующееся поведение может когда-нибудь повлиять на дизайн самособирающихся роботизированных роев.

    Читать полностью →

    Пятеро со связями в Массачусетском технологическом институте выиграли стипендию Hertz Foundation Fellowships 2022 года

    Премия предоставляет пятилетнее финансирование и доступ к сообществу ученых-новаторов и лидеров науки и технологий.

    Читать полностью →

    Физики открыли «семейство» прочных сверхпроводящих графеновых структур

    Полученные данные могут помочь в разработке практических сверхпроводящих устройств.

    Читать полностью →

    Физики впервые увидели электронные водовороты

    Давно предсказываемое, но никогда не наблюдавшееся, это похожее на жидкость поведение электронов может быть использовано для маломощной электроники следующего поколения.

    Читать полностью →

    3 вопроса: К 10-летию открытия бозона Хиггса

    Кристоф Паус, физик Массачусетского технологического института, который руководил поиском частицы, смотрит вперед на следующие 10 лет.

    Читать полностью →

    Трое преподавателей Массачусетского технологического института названы исследователями Саймонса 2022 года.

    Трейси Слейер, Джесси Талер и Вэй Чжан отмечены наградами за их исследования, лидерство и наставничество.

    Читать полностью →

    Физика высоких энергий | Департамент энергетики

    Физика высоких энергий (HEP) исследует, из чего состоит мир и как он работает в самых малых и больших масштабах, ища новые открытия от мельчайших частиц до дальних уголков космоса. Этот поиск вдохновляет молодые умы, обучает квалифицированную рабочую силу и стимулирует инновации, которые улучшают здоровье, благосостояние и безопасность нации.

    Наше исследование вдохновлено одними из самых важных вопросов о нашей вселенной. Из чего это сделано? Какие силы им управляют? Как стало так, как сегодня? Поиск этих ответов требует совместных усилий некоторых из крупнейших научных коллабораций в мире, использующих одни из самых чувствительных детекторов в мире на самых больших научных машинах в мире.

    Мы поддерживаем американских исследователей, играющих ведущую роль в этих международных усилиях, и лучшие в мире объекты в наших национальных лабораториях, которые делают эту науку возможной. Мы также разрабатываем новые ускорители, детекторы и вычислительные инструменты, чтобы открыть новые двери для научных открытий, и в рамках программы Accelerator Stewardship работаем над тем, чтобы трансформационные ускорительные технологии были широко доступны для науки и промышленности.

    Узнайте больше о миссии «Физика высоких энергий» и о том, как мы ее поддерживаем.

     

    URL видео

    Small Particles, Big Science: The International LBNF/DUNE Project

    Fermilab

    Video Url

    В этом видео участники проекта DESI делятся своими мыслями и впечатлениями о проекте и его потенциале для новых и неожиданных открытий.

    Видео предоставлено Министерством энергетики

    Подпрограммы HEP

    Energy Frontier

    Исследователи Energy Frontier используют самый большой в мире ускоритель частиц с самой высокой энергией, чтобы воссоздать вселенную такой, какой она была через миллиардную долю секунды после Большого взрыва.

    Узнать больше

    Intensity Frontier

    Исследователи Intensity Frontier исследуют некоторые из самых редких взаимодействий частиц в природе и малозаметные эффекты, для наблюдения и измерения которых требуются большие наборы данных.

    Подробнее

    Cosmic Frontier

    Исследователи Cosmic Frontier используют естественные космические частицы и явления, чтобы раскрыть природу темной материи, космическое ускорение и многое другое.

    Узнать больше

    Теоретическая, вычислительная и междисциплинарная физика

    Теоретическая, вычислительная и междисциплинарная физика обеспечивает видение и основу для расширения наших знаний о частицах и Вселенной.

    Подробнее

    Передовые технологии НИОКР

    Передовые исследования в области физики ускорителей частиц, пучков частиц и обнаружения частиц позволяют ученым оставаться на пороге открытия.

    Узнать больше

    Управление ускорителями

    Поддержка основанных на использовании фундаментальных исследований в области ускорителей науки и техники, чтобы сделать технологию ускорителей частиц широко доступной для науки и промышленности.

    Узнать больше

    Основные научные достижения HEP

    ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

    Новый подход к уменьшению ошибок помогает квантовым компьютерам повысить уровень

    Схемы оценки шума в сочетании с другими методами уменьшения ошибок дают надежные результаты для моделирования материалов на основе квантовых компьютеров.

    Учить больше

    Обнаружение нейтрино, произведенных ускорителем, в космическом стоге сена

    Новаторские алгоритмы реконструкции и анализа изображений отфильтровывают космические лучи, чтобы точно определить неуловимые нейтрино.

    Учить больше

    «Чирп», управляемый лазером, обеспечивает визуализацию материалов с высоким разрешением

    Использование интенсивности терагерцового лазерного импульса приближает разрешение рассеяния электронов к масштабу движения электронов и протонов.

    Учить больше

    Исследование

    позволяет получить информацию о темной энергии с помощью нескольких зондов

    Исследование темной энергии впервые установило ограничения темной энергии, объединив информацию четырех своих основных космологических зондов.

    Учить больше

    Сверхпроводящие пленки для ускорения частиц

    Исследователи продемонстрировали рекордно ускоряющие характеристики резонатора, используя метод, который может привести к значительной экономии средств.

    Учить больше

    Разделение пучков частиц

    Прерыватель луча отсекает генерируемые ускорителем ионные пучки в очень сложных условиях.

    Учить больше

    Взаимодействие скользящих лучей

    Успешные модели сложной динамики двух пучков частиц, находящихся в тесном контакте, приводят к более плавному прохождению в области ускорения частиц.

    Учить больше

    Извлечение признаков неуловимого нейтрино

    Ученые используют программное обеспечение для «разработки» изображений, которые отслеживают взаимодействие нейтрино в ванне с холодным жидким аргоном.

    Учить больше

    MicroBooNE, машинное обучение и жидкий аргон

    Эксперимент MicroBooNE демонстрирует использование машинного обучения для интерпретации изображений, сделанных детектором частиц жидкого аргона.

    Учить больше

    CSI: Нейтрино не отбрасывают теней

    Новая методика исследования места преступления позволяет тщательно изучить следы, которые оставляют частицы, прежде чем покинуть место происшествия.

    Учить больше

    Новости программы HEP

    Министерство энергетики объявляет о выделении 30 миллионов долларов на исследования в области физики высоких энергий с помощью передовых вычислений

    Проекты будут способствовать пониманию фундаментальных частиц и ускорителей частиц с использованием высокопроизводительных вычислений

    Учить больше

    Министерство энергетики объявляет о выделении 78 миллионов долларов на исследования в области физики высоких энергий

    58 университетских проектов будут изучать фундаментальную физику, стимулирующую современные инновации

    Учить больше

    Министерство энергетики объявляет о выделении 10 миллионов долларов на стажировку в Министерстве энергетики США по вычислительной физике высоких энергий

    Усилия будут поддерживать исследовательские возможности выпускников в области программного обеспечения и вычислительных систем следующего поколения.

    Учить больше

    Министерство энергетики объявляет о выделении 30 миллионов долларов на научные открытия в рамках партнерства Advanced Computing (SciDAC) в области физики высоких энергий

    Исследования, направленные на изучение Вселенной с использованием высокопроизводительных компьютеров Министерства энергетики США.

    Учить больше

    Министерство энергетики выделит 6 миллионов долларов на совместные исследования США и Японии в области физики высоких энергий

    Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении 6 миллионов долларов на совместные исследования в области физики высоких энергий, которые предусматривают существенное сотрудничество с японскими исследователями.

    Учить больше

    Исследовательские ресурсы HEP

    Консультативная группа по физике высоких энергий

    Консультативный комитет по астрономии и астрофизике

    Возможности финансирования

    Building for Discovery: стратегический план для физики элементарных частиц США в глобальном контексте

    Отчеты HEP

    Контактная информация

    Физика высоких энергий
    Министерство энергетики США
    SC-25/Germantown Building
    1000 Independence Ave. , SW
    Washington, DC 20585
    Тел. 903-2597
    E: Напишите нам по электронной почте

    Дополнительная информация

    Физика, прикладная физика и астрономия

    Физика, прикладная физика и астрономия в Rensselaer

    Физика является источником новых представлений о природе Вселенной и движущей силой новых технологий. Фундаментальные исследования физики одного поколения часто приводят к прикладной физике и технике следующего поколения.

    • Б.С. по физике

      Прочная основа фундаментальных теоретических и экспериментальных научных принципов.

      Узнать больше

    • Концентрация на вычислительной физике

      Прекрасная возможность для студентов использовать суперкомпьютерный центр мирового класса Rensselaer, в котором работает суперкомпьютер Blue Gene Q с 80 000 ЦП и машина Watson.

      Узнать больше

    • Доктор философии по физике

      В то время как обычная программа аспиранта является узкоспециализированной по сравнению с большинством программ бакалавриата, как в принципе, так и на практике для студентов существуют значительные возможности для прохождения программ обучения и исследований, которые охватывают один или несколько полей.

      Узнать больше

    • Астрофизическое общество Ренсселера (РАН)

      Посетите обсерваторию Хирша и понаблюдайте за звездами, планетами и многим другим…

    • Награды преподавателей и студентов

      Научные достижения наших преподавателей и студентов отражены в наградах, полученных от различных организаций.

    • Женщины в физике

      Сообщество женщин, стремящихся поддерживать друг друга с помощью наставничества, семинаров и общественных мероприятий.

    • Общество студентов-физиков

      Организация на территории кампуса, обслуживающая студентов и аспирантов, интересующихся физикой.

    • Опыт исследований для студентов (REU)

      Программа поддерживает активное участие студентов бакалавриата в исследованиях

    Объявления

    Физика Прикладная физика и астрономия назначает нового руководителя

    Научная школа Политехнического института Ренсселера назначила нового заведующего кафедрой Дьёрдя Корнисса на кафедру физики, прикладной физики и астрономии.

    Потребность в большем космическом телескопе вдохновила на создание легкой гибкой голографической линзы

    Новая технология изготовления линз для сфокусированного изображения или спектра.

    Тревор Дэвид Рон награжден премией NSF CAREER Award

    Тревор Дэвид Рон, доцент кафедры физики, прикладной физики и астрономии, получил награду NSF за раннее развитие карьеры (CAREER).

    Политехнический институт Ренсселера занял первое место в рейтинге программ по физике в 2019 году

    Программа физики Политехнического института Ренсселера также заняла 2 место из 23 в штате Нью-Йорк. Это означает, что программа по физике в RPI входит в пятерку лучших в Нью-Йорке.
    Смотрите полный рейтинг программ по физике в Нью-Йорке.

    Предстоящие мероприятия

    Специальный виртуальный семинар MSE, понедельник, 26 сентября

    , 26 сентября, 11:00

    Специальный виртуальный семинар MSE, вторник, 27 сентября

    , 27 сентября, 13:00

    Совместный курс ECSE Информационная сессия

    27 сентября в 16:00

    Серия осенних семинаров MSE продолжается с профессором Дали Вс 28 сентября

    28 сентября в 11:00

    Коллоквиум по физике, прикладной физике и астрономии: Шахин Оздемир, к. т.н. , Государственный университет Пенсильвании

    28 сентября, 16:00

    Информационная сессия ECSE Co-Term/BS-PhD

    30 сентября, 12:00

    Коллоквиум по физике, прикладной физике и астрономии: Болек Шимански, доктор философии, Политехнический институт Ренсселера

    5 окт. и коллоквиум по астрономии: Сесилия Леви, доктор философии, Государственный университет Нью-Йорка в Олбани

    19 октября в 16:00

    Коллоквиум по физике, прикладной физике и астрономии: Сесилия Леви, доктор философии, Университет штата Нью-Йорк в Олбани Правила зачисления на дополнительный тест на предстоящий год

    Любой студент, подающий заявку на поступление в Политехнический институт Ренсселера в качестве бакалавра осенью 2021 или весной 2022 года, сможет выбрать, сдавать или нет результаты SAT или ACT.

    Усовершенствованный «суперпланковский» материал при нагревании излучает свет, подобный светодиоду

    С конца 19 века ученые поняли, что при нагревании все материалы излучают свет в предсказуемом спектре длин волн.