Category Archives: Наук

Открытие в науке и технике: Новости науки и техники сегодня

Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет

https://ria.ru/20140208/993836860.html

Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет

Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет — РИА Новости, 01.03.2020

Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет

Агентство РИА Новости в честь Дня российской науки провело широкомасштабный опрос экспертов и составило список наиболее важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными за последние 20 лет.

2014-02-08T15:06

2014-02-08T15:06

2020-03-01T22:23

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/993836860.jpg?9904772331583090594

красноярский край

республика алтай

весь мир

европа

россия

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

2014

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

красноярский край, открытия — риа наука, республика алтай, григорий перельман, анатолий деревянко, россия

Красноярский край, Открытия — РИА Наука, Новости Подмосковья, Республика Алтай, Наука, Весь мир, Европа, Григорий Перельман, Анатолий Деревянко, Россия

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня.

Агентство РИА Новости в честь Дня российской науки провело широкомасштабный опрос экспертов и составило список наиболее важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными за последние 20 лет. Этот список не претендует на полноту и объективность, в него не вошли многие открытия, однако он дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.

7 апреля 2010, 14:23

Синтез сверхтяжелых элементов поможет открыть новые элементы — ученыеЭксперименты по синтезу сверхтяжелых элементов открывают человечеству новые «неизведанные земли» и, в конечном итоге, могут привести к получению долгоживущих сверхтяжелых элементов, сказал РИА Новости научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований, академик Юрий Оганесян.

Сверхтяжелые элементы

Российские ученые именно в постсоветскую эпоху вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева. С 2000 по 2010 год физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.

Два из них уже официально признаны Международным союзом чистой и прикладной химии (ИЮПАК) и получили имена флеровий (114) и ливерморий (116). Заявка на открытие элементов 113, 115, 117 и 118 сейчас рассматривается в ИЮПАК.

«Возможно, что одному из новых элементов будет присвоено наименование «московий», — сказал РИА Новости замдиректора лаборатории Флерова Андрей Попеко.

Экзаваттные лазеры

В России создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле. В 2006 году в нижегородском Институте прикладной физики РАН была построена установка PEARL (PEtawatt pARametric Laser), основанная на технологии параметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах. Эта установка выдала импульс мощностью 0,56 петаватта, что в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли.

Сейчас в ИПФ планируют увеличить мощность PEARL до 10 петаватт. Кроме того, планируется запустить проект XCELS, который предполагает создание лазера мощностью до 200 петаватт, а в перспективе — до 1 экзаватта.

Такие лазерные системы позволят исследовать экстремальные физические процессы. Помимо этого, с их помощью можно инициировать термоядерные реакции в мишенях, на их основе можно создавать лазерные источники нейтронов с уникальными свойствами.

18 декабря 2013, 15:31

Семь главных открытий 2013 года в астрофизикеЕвропейский телескоп «Планк» уточнил наши представления об устройстве Вселенной, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде принесла первый «урожай», а «Кеплер» продолжает удивлять ученых экзотическими планетами.

Сверхмощные магнитные поля

Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей.

С помощью взрывных магнитокумулятивных генераторов, где взрывная волна «сжимала» магнитное поле, им удалось получить величину поля в 28 мегагаусс. Эта величина — абсолютный рекорд для искусственно полученного магнитного поля, она в сотни миллионов раз выше силы магнитного поля Земли.

С помощью таких магнитных полей можно исследовать поведение вещества в экстремальных условиях, в частности, поведение сверхпроводников.

Нефть и газ не закончатся

Пресса и экологи регулярно напоминают нам, что запасы нефти и газа вскоре — через 70-100 лет — подойдут к концу, это может привести к коллапсу современной цивилизации. Однако ученые из российского университета нефти и газа имени Губкина утверждают, что это не так.

Путем экспериментов и теоретических расчетов они доказали, что нефть и газ могут формироваться не в результате разложения органических веществ, как гласит общепринятая теория, а абиогенным (небиологическим) путем. Они установили, что в верхней мантии Земли, на глубинах 100-150 километров, существуют условия для синтеза сложных углеводородных систем.

«Этот факт позволяет говорить о природном газе (по крайней мере) как о возобновляемом и неиссякаемом источнике энергии», — сказал РИА Новости профессор Владимир Кучеров из университета имени Губкина.

6 февраля 2012, 17:37

Озеро Восток в Антарктиде. Справка

Озеро Восток

Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле — обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. В 1996 году совместно с британскими коллегами они открыли его с помощью сейсмического зондирования и радарных наблюдений.

Бурение скважины на станции Восток позволило российским ученым получить уникальные данные о климате на Земле за последние полмиллиона лет. Они смогли определить, как менялась температура и концентрация СО2 в далеком прошлом.

В 2012 году российским полярником удалось впервые проникнуть в это реликтовое озеро, которое было изолировано от внешнего мира около миллиона лет. Исследование образцов воды из него, возможно, приведет к открытию абсолютно уникальных микроорганизмов и позволит сделать выводы о возможности существования жизни за пределами Земли — например, на спутнике Юпитера Европе.

Мамонты — современники древних греков

Мамонты были современниками критской цивилизации и вымерли уже в историческое время, а не в эпоху каменного века, как считалось ранее.

В 1993 году Сергей Вартанян и его коллеги обнаружили останки карликовых мамонтов, рост которых не превышал 1,8 метра, на острове Врангеля, который, по всей видимости, был последним убежищем этого вида.

Радиоуглеродная датировка, проведенная с участием специалистов географического факультета Петербургского университета, показала, что мамонты обитали на этом острове до 2000 года до нашей эры. До того момента считалось, что последние мамонты жили на Таймыре 10 тысяч лет назад, однако новые данные показали, что мамонты существовали еще во времена минойской культуры на Крите, постройки Стоунхенджа и 11-й династии египетских фараонов.

Третий вид людей

Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ.

До сих пор ученым было известно о двух высших видах древних людей — кроманьонцах и неандертальцах. Однако в 2010 году исследование ДНК из костей, найденных в Денисовой пещере на Алтае, показало, что 40 тысяч лет назад в Евразии вместе с ними жил третий вид, получивший имя денисовцев.

4 января 2014, 10:15

Исследование Марса космическими аппаратами4 января 2004 года — американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса.

Метан и вода на Марсе

Хотя в постсоветский период России не удалось осуществить успешных самостоятельных межпланетных миссий, российские научные приборы на американских и европейских зондах и наземные наблюдения принесли уникальные данные о других планетах.

В частности, в 1999 году Владимир Краснопольский из МФТИ и его коллеги с помощью инфракрасного спектрометра на гавайском телескопе CFHT впервые зарегистрировали линии поглощения метана на Марсе. Это открытие стало сенсацией, поскольку на Земле основным источником метана в атмосфере являются живые существа. Эти данные затем были подтверждены измерениями с европейского зонда «Марс-Экспресс». Хотя марсоход Curiosity на данный момент не подтвердил присутствие метана в марсианской атмосфере, ученые не ставят точку в этих поисках.

Российский прибор ХЕНД на борту аппарата «Марс-Одиссей», созданный под руководством Игоря Митрофанова из Института космических исследований РАН, впервые показал, что у полюсов Марса и даже в средних широтах существуют огромные запасы подповерхностного водяного льда.

© Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова/ Жанна РодионоваРоссийские астрономы создали новые карты спутников Марса Фобоса и Деймоса

© Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова/ Жанна Родионова

Следы миграций в мифах

Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский историк и антрополог Юрий Березкин показал, что не менее впечатляющих результатов можно добиться, изучая фольклорно-мифологические тексты.

10 февраля 2014, 14:29

В Египте обнаружена еще одна пирамида и другие научные открытия неделиКаждый понедельник редакция ria.ru выбирает самые неожиданные научные новости за прошедшую неделю. В этом выпуске: почему дети забывают, что произошло с ними до 7 лет, кто построил обнаруженную в Египте пирамиду, как рождаемость зависит от уровня образования женщин и многое другое.

Он начал свою работу со сравнения мифологических мотивов у аборигенов Сибири и Америки, а затем включил в свои исследования данные о культурах едва ли не всех народов мира, что позволило нарисовать впечатляющую картину первичного расселения людей по земному шару.

Он доказал, что существуют устойчивые совпадения определенных мифологических мотивов в отдельных регионах, которые коррелируют с древнейшими перемещениями первобытных племен, что подтверждается данными археологии и генетики.

«Тем самым у нас появляется — впервые в истории науки — способ относительно точной оценки времени существования компонентов устной традиции, что решает целый ряд центральных проблем фольклористики или, по крайней мере, дает в руки исследователей ориентир для последующих разысканий», — сказал РИА Новости профессор Сергей Неклюдов из РГГУ.

Задача тысячелетия

Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи «задач тысячелетия» из списка Математического института Клэя. Сама гипотеза была сформулирована еще в 1904 году, и ее суть сводится к тому, что трехмерный объект без сквозных отверстий топологически эквивалентен сфере.

Перельман смог доказать эту гипотезу, однако небывалую популярность в СМИ он получил тогда, когда отказался от премии в 1 миллион долларов от Института Клэя за это доказательство.

Научные открытия 19 века | Великая Эпоха

19-й век заложил основы для развития науки 20-го столетия и создал предпосылки для многих будущих изобретений и технологических нововведений, которыми мы пользуемся в настоящее время. Научные открытия 19 века были сделаны во многих областях и оказали большое влияние на дальнейшее развитие. Технический прогресс неудержимо продвигался. Кому же мы благодарны за те комфортные условия, в которых сейчас живет современное человечество?

Научные открытия 19 века: Физика и электротехника

Джеймс Кларк Максвелл. Фото: Википедия.Ключевой особенностью в развитии науки этого периода времени является широкое применение электричества во всех отраслях производства. И люди уже не могли отказаться от использования электричества, ощутив его существенные преимущества. Много научных открытий 19 века было совершено в этой области физики. В то время ученые начали плотно изучать электромагнитные волны и их влияние на различные материалы. Началось внедрение электричества в медицину.

В 19-м веке в сфере электротехники работали такие известные ученые, как француз Андре-Мари Ампер, два англичанина Майкл Фарадей и Джеймс Кларк Максвелл, американцы Джозеф Генри и Томас Эдисон.

В 1831 году Майкл Фарадей заметил, что если медная проволока движется в магнитном поле, пересекая силовые линии, то в ней возникает электрический ток. Так появилось понятие электромагнитной индукции. Это открытие создало почву для изобретения электродвигателей.

В 1865 году Джеймс Кларк Максвелл разработал электромагнитную теорию света. Он предположил существование электромагнитных волн, посредством которых передается электрическая энергия в пространстве. В 1883 году Генрих Герц доказал существование этих волн. Он также определил, что скорость их распространения — 300 тыс. км/сек. На основе этого открытия Гульельмо Маркони и А. С. Попов создали беспроводный телеграф — радио. Это изобретение стало основой для современных технологий беспроводной передачи информации, радио и телевидения, в том числе всех видов мобильной связи, в основе работы которых лежит принцип передачи данных посредствам электромагнитных волн.

В умовах війни наше видання очікувано залишилося без реклами,
а наші співробітники, відповідно, — без грошей. Багато журналістів
з сім’ями, з дітьми перебувають абсолютно без засобів для існування,
але продовжують цілодобово працювати, готуючи репортажі з міст, які охоплені війною, постачаючи вам важливу та правдиву інформацію.

як допомогти журналістам

Химия

Д.И. Менделев — учёный, который сделал много научных открытий 19 века. Фото: Большая советская энциклопедия.В области химии в 19 веке самым значительным было открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. На основе этого открытия была разработана таблица химических элементов, которую Менделеев увидел во сне. В соответствии с этой таблицей он предположил, что существуют еще неизвестные тогда химические элементы. Предсказанные химические элементы скандий, галлий и германий впоследствии были открыты в период с 1875 по 1886 гг.

Астрономия

ХІХ ст. было веком становления и стремительного развития еще одной области науки — астрофизики. Астрофизика — это раздел астрономии, который изучает свойства небесных тел. Этот термин появился в середине 60-х годов 19-го века. У истоков ее стоял немецкий профессор Лейпцигского университета астроном Иоганн Карл Фридрих Цёлльнер. Главные методы исследования, используемые в астрофизике — это фотометрия, фотография и спектральный анализ. Одним из изобретателей спектрального анализа является Кирхгоф. Он проводил первые исследования спектра Солнца. В результате этих исследований в 1859 г. ему удалось получить рисунок солнечного спектра и более точно определить химический состав Солнца.

Медицина и Биология

С приходом 19 века наука начинает развиваться с невиданной доселе скоростью. Научных открытий совершается столько, что трудно детально их отследить. Медицина и биология в этом не отстают. Самый значительный вклад в этой области сделали немецкий микробиолог Роберт Кох, французы медик Клод Берна́р и химик-микробиолог Луи Пастер.

Бернар заложил основы эндокринологии — науки о функциях и строении желез внутренней секреции. Луи Пастер стал одним из основоположников иммунологии и микробиологии. В честь этого ученого названа технология пастеризации — это способ термической обработки в основном жидких продуктов. Эта технология применяется для уничтожения вегетативных форм микроорганизмов для увеличения срока хранения пищевых продуктов, например пива и молока.

Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза, бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. За открытие туберкулезной палочки он был награжден Нобелевской премией.

Полезная статейка: Научные открытия 20-го века

Компьютеры

Хотя считается, что первый компьютер появился в 20 веке, но уже в XIX веке были построены первые прообразы современных станков с числовым программным управлением. Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель, в 1804 году придумал способ программирования работы ткацкого станка. Суть изобретения состояла в том, что нитью можно было управлять, используя перфокарты с отверстиями в определенных местах, в которых предполагалось нанести нить на ткань.

Машиностроение и промышленность

Автомобили Русско-Балтийского завода — научное открытие 19 века. Фото: EpochTimes.comУже в начале 19-го века начался постепенный переворот в машиностроении. Оливер Эванс был одним из первых, кто в 1804 году в Филадельфии (США) продемонстрировал автомобиль с паровым двигателем.

В конце 18-го столетия появились и первые токарные станки. Их разрабатывал английский механик Генри Модсли.

С помощью таких станков удалось заменить ручной труд, когда было необходимо производить обработку металла с большой точностью.

В 19 веке был открыт принцип работы теплового двигателя и изобретен двигатель внутреннего сгорания, что послужило толчком к развитию более скоростных средств передвижения: паровозов, пароходов и самоходных машин, которые мы сейчас называем автомобилями.

Также начали развиваться железные дороги. В 1825 году в Англии Георг Стефенсон простроил первую железную дорогу. Она обеспечивала железнодорожную связь городов Стоктон и Дарлингтон. В 1829 проложили ветку, которая связала Ливерпуль и Манчестер. Если в 1840 году общая протяженность железных дорог составляла 7700 км, то к концу 19-го века это уже было 1 080 000 км.

19-й век — это век промышленной революции, век электричества, век железных дорог. Он оказал существенное влияние на культуру и мировоззрение человечества, в корне изменил систему ценностей человека. Появление первых электродвигателей, изобретение телефона и телеграфа, радио и нагревательных приборов, а также лампы накаливания — все эти научные открытия 19 века перевернули жизнь людей того времени.

История медицинских открытий | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ

По материалам телеканала Дискавери
 («Discovery Channel»)

Открытия в медицине преобразили мир. Они изменили ход истории, сохранив несчётное количество жизней, раздвинув границы наших познаний до рубежей, на которых мы стоим сегодня, готовые к новым великим открытиям. 

Анатомия человека

В Древней Греции лечение болезней основывалось скорее на философии, чем на истинном понимании анатомии человека. Хирургическое вмешательство было редкостью, а препарирование трупов ещё не практиковалось. В результате врачи практически не имели сведений о внутреннем устройстве человека. Лишь в эпоху Ренессанса анатомия зародилась как наука. 

  Бельгийский врач Андреас Везалий шокировал многих, когда решил изучать анатомию, вскрывая трупы. Материал для исследований приходилось добывать под покровом ночи. Учёные типа Везалия  должны были прибегать к не совсем легальным методам. Когда Везалий стал профессором в Падуе, он завёл дружбу с распорядителем казней. Везалий решил передать опыт, накопленный за годы искусных вскрытий, написав книгу по анатомии человека. Так появилась книга «О строении человеческого тела». Опубликованная  в 1538 году, книга считается одним из величайших трудов в области медицины, а также одним из величайших открытий, так как в ней впервые даётся верное описание строения человеческого тела. Это был первый серьёзный вызов, брошенный авторитету древнегреческих врачей.  Книга разошлась огромным тиражом. Её покупали образованные люди, даже далёкие от медицины.   Весь текст очень скрупулёзно иллюстрирован. Так сведения об анатомии человека стали гораздо более доступными. Благодаря Везалию, изучение анатомии человека посредством вскрытия,  стало неотъемлемой частью подготовки врачей. И это подводит нас к следующему великому открытию.

Кровообращение

Сердце человека – мышца размером с кулак. Оно сокращается более ста тысяч раз в день, за семьдесят лет – это два с лишним миллиарда сердцебиений. Сердце перекачивает 23 литра крови в минуту. Кровь течёт по телу, проходя через сложную систему артерий и вен. Если все кровеносные сосуды в человеческом теле вытянуть в одну линию, то получится 96 тысяч километров, что в два с лишним раза больше окружности Земли. До начала 17 века процесс кровообращения представляли неверно. Преобладала теория, согласно которой кровь приливала к сердцу через поры в мягких тканях тела. Среди приверженцев этой теории был и английский врач Уильям Гарвей.  Работа сердца завораживала его, но чем больше он наблюдал биение сердца у животных, тем сильнее понимал, что общепринятая теория кровообращения попросту неверна. Он недвусмысленно пишет:   «…Я подумал, не может ли кровь двигаться, словно по кругу?». И первая же фраза в следующем абзаце: «Впоследствии я выяснил, что так оно и есть…». Проводя вскрытия, Гарвей обнаружил, что у сердца есть однонаправленные клапаны, позволяющие крови течь лишь в одном направлении. Одни клапаны впускали кровь, другие —  выпускали. И это было великое открытие. Гарвей понял, что сердце качает кровь в артерии, затем она проходит через вены и, замыкая круг, возвращается к сердцу, чтобы затем начать цикл сначала. Сегодня это кажется прописной истиной, но для 17 века открытие Вильяма Гарвея было революционным. Это был сокрушительный удар по установившимся в медицине представлениям. В конце своего трактата Гарвей пишет: «При мысли о бессчетных последствиях, которое это будет иметь для медицины,  я вижу поле  почти безграничных возможностей».
Открытие Гарвея серьёзно продвинуло вперёд анатомию и хирургию, а многим попросту спасло жизнь. Во всём мире в операционных применяют хирургические зажимы, блокирующие течение крови и сохраняющие систему кровообращения пациента в неприкосновенности. И каждый из них — напоминание о великом открытии Уильяма Гарвея.

Группы крови

Другое великое открытие, связанное с кровью, было сделано в Вене в 1900 году. Всю Европу переполнял энтузиазм по поводу переливания крови. Сначала прошли заявления, что лечебный эффект поразительный, а затем, через несколько месяцев, сообщения о погибших. Почему иногда переливание проходило удачно, а иногда — нет? Австрийский врач Карл Ландштейнер был полон решимости найти ответ. Он смешал образцы крови от разных доноров и изучил результаты. 
   В некоторых случаях кровь смешалась удачно, зато в других — свернулась и стала вязкой. При ближайшем рассмотрении Ландштейнер обнаружил, что кровь сворачивается, когда особые белки в крови реципиента, так называемые антитела, вступают в реакцию с другими белками в эритроцитах донора – антигенами. Для Ландштейнера это был поворотный момент. Он осознал, что не вся человеческая кровь одинакова. Оказалось, что кровь можно чётко разделить на 4 группы, которым он дал обозначения: А, Б, АБ и нулевая. Выяснилось, что переливание крови проходит успешно лишь в том случае, если человеку переливают кровь той же группы. Открытие Ландштейнера тут же отразилось на медицинской практике. Через несколько лет переливанием крови занимались уже во всём мире, спасая множество жизней. Благодаря точному определению группы крови, к 50-м годам стала возможна пересадка органов. Сегодня в одних только Соединённых Штатах каждые 3 секунды производится переливание крови. Без него ежегодно погибало бы около 4, 5 миллионов американцев.

Анестезия

 

Хотя первые великие открытия в области анатомии и позволили врачам спасти множество жизней, они никак не могли облегчить боль. Без анестезии операции были кошмаром наяву. Пациентов держали или привязывали к столу, хирурги старались работать как можно быстрее. В 1811 году одна женщина  писала: «Когда ужасная сталь вонзилась в меня, рассекая вены, артерии, плоть, нервы, меня уже не нужно было просить не вмешиваться. Я издала вопль и кричала, пока всё не закончилось. Так невыносима была мука». Хирургия была последним средством, многие предпочитали умереть, чем лечь под нож хирурга. На протяжении веков для облегчения боли во время операций использовались подручные средства некоторые из них, например, опиум или экстракт мандрагоры, были наркотиками. К 40-м годам 19 века сразу несколько человек занимались поиском более эффективного анестетика: два бостонских дантиста Вильям Мортон и Хорост Уэлс, знакомые друг с другом, и доктор по имени Крофорд Лонг из Джорджии.  
  Они экспериментировали с двумя веществами, способными, как считалось, облегчить боль —  с закисью азота, она же — веселящий газ, а также — с жидкой смесью спирта и серной кислоты. Вопрос о том, кто именно открыл анестезию, остаётся спорным, на это претендовали все трое. Одна из первых публичных демонстраций анестезии состоялась 16 октября 1846 года. В. Мортон месяцами экспериментировал с эфиром, пытаясь найти дозировку, которая позволила бы пациенту перенести операцию без боли. На суд широкой публики, состоявшей из бостонских хирургов и студентов медицины, он представил устройство своего  изобретения.
  Пациенту, которому предстояло удалить опухоль на шее, дали эфир. Мортон подождал, хирург произвёл первый надрез. Поразительно, но пациент не закричал. После операции пациент сообщил, что всё это время ничего не чувствовал. Весть об открытии разнеслась по всему миру. Оперировать без боли можно, теперь есть анестезия. Но, несмотря на открытие, многие отказывались воспользоваться анестезией. Согласно некоторым вероучениям, боль надо терпеть, а не облегчать, особенно родовые муки. Но здесь свое слово сказала королева Виктория. В 1853 году она рожала принца Леопольда. По её просьбе ей дали хлороформ. Оказалось, что он облегчает муки деторождения. После этого женщины стали говорить: «Я тоже приму хлороформ, ведь если им не брезгует королева, то и мне не зазорно».

Рентгеновские лучи

Невозможно представить себе жизнь без следующего великого открытия. Вообразите, что мы не знаем, где оперировать больного, или какая именно кость сломана, где застряла пуля и какая может быть патология. Способность заглянуть внутрь человека,  не разрезая его, стала поворотным моментом в истории медицины. В конце 19 века люди использовали электричество, толком не понимая, что это такое. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген    экспериментировал с электронно-лучевой трубкой, стеклянным цилиндром с сильно разреженным воздухом внутри.   Рентгена заинтересовало свечение, создаваемое лучами, исходившими из трубки. Для одного из экспериментов Рентген окружил трубку чёрным картоном и затемнил комнату. Затем он включил трубку. И тут, его поразила одна вещь —  фотографическая пластина в его лаборатории светилась. Рентген понял, что происходит нечто, весьма необычное. И что луч, исходящий из трубки — вовсе не катодный луч; он также обнаружил, что на магнит он не реагирует. И его нельзя было отклонить магнитом, как катодные лучи. Это было совершенно неизвестное явление, и Рентген  назвал его «лучи икс». Совершенно случайно Рентген  открыл излучение, неизвестное науке, которое мы зовём рентгеновским. Несколько недель он вёл себя очень загадочно, а потом позвал жену в кабинет и сказал: «Берта, давай я покажу тебе, чем я тут занимаюсь, потому что никто в это не поверит». Он положил её руку под луч и сделал снимок. 
  Утверждают, что жена сказала: «Я видела свою смерть». Ведь в те времена нельзя было увидеть скелет человека, если он не умер. Сама мысль о том, чтобы заснять внутреннее строение живого человека, просто не укладывалась в голове. Словно распахнулась тайная дверь, а за ней открылась целая вселенная. Рентген открыл новую, мощную технологию, которая произвела переворот в области диагностики. Открытие рентгеновского излучения — это единственное в истории  науки открытие, сделанное непреднамеренно, совершенно случайное. Едва оно было сделано, мир тотчас же принял его на вооружение безо всяких дебатов. За неделю-другую наш мир преобразился. На открытие рентгена опираются многие из самых современных и мощных технологий, от компьютерной томографии до рентгенографического телескопа, улавливающего рентгеновские лучи из глубин космоса. И всё это – из-за открытия, сделанного случайно.

Теория микробного происхождения болезней

Одни открытия, например, рентгеновские лучи, совершаются случайно, над другими долго и упорно работают различные учёные. Так было и в 1846 год. Вена. Воплощение красоты и культуры, но в венской городской больнице витает призрак смерти. Многие из находившихся здесь рожениц умирали. Причина – родильная горячка, инфекция матки. Когда доктор Игнац Земмельвейс начал работать в этой больнице, он был встревожен масштабом бедствия и озадачен странной несообразностью: там было два отделения.
В одном роды принимали врачи, а в другом роды у матерей принимали акушерки.  Земмельвейс обнаружил, что в том отделении, где роды принимали врачи, 7% рожениц умерло от так называемой родильной горячки. А в отделении, где работали акушерки, от родильной горячки скончались лишь 2%. Это его удивило, ведь у врачей подготовка гораздо лучше. Земмельвейс решил выяснить, в чём же причина. Он заметил, что одним из главных различий в работе врачей и акушерок было то, что врачи проводили вскрытие умерших рожениц.   Затем они шли принимать роды или осматривать матерей, даже не вымыв рук. Земмельвейс задумался, не переносят ли врачи на своих руках некие невидимые частички, которые затем передаются пациенткам и влекут за собой смерть. Чтобы выяснить это, он провёл опыт. Он решил проследить, чтобы все студенты медики в обязательном порядке мыли руки в растворе хлорной извести. И количество летальных исходов тут же упало до 1%, ниже, чем у акушерок. Благодаря этому эксперименту, Земмельвейс осознал, что инфекционные заболевания, в данном случае, родильная горячка, имеют лишь одну причину и если ее исключить, болезнь не возникнет. Но в 1846 году никто не усматривал связи между бактериями и инфекцией. Идеи Земмельвейса не приняли всерьёз.

   Прошло ещё целых 10 лет, прежде чем на микроорганизмы обратил внимание другой учёный. Его звали Луи Пастер.Трое из пяти детей Пастера умерли от брюшного тифа, что отчасти объясняет, почему он так упорно искал причину инфекционных болезней. На верный след Пастера вывела его работа для винодельческой и пивоваренной промышленности. Пастер пытался выяснить, почему лишь малая часть вина, производимого в его стране, портится. Он обнаружил, что в прокисшем вине есть особые микроорганизмы, микробы, и именно они заставляют вино скисать. Но путём простого нагрева, как показал Пастер, микробы можно убить, и вино будет спасено. Так родилась пастеризация. Поэтому, когда потребовалось найти причину инфекционных заболеваний, Пастер знал, где её искать. Это микробы, сказал он, вызывают определённые болезни, и доказал это, проведя серию экспериментов, из которых родилось великое открытие – теория микробного развития организмов. Её суть состоит в том, что определённые микроорганизмы вызывают определённую болезнь у любого.

Вакцинация

Следующее из великих открытий было сделано в 18 веке, когда от оспы во всём мире умерло около 40 млн. человек. Врачи не могли найти ни причины возникновения болезни, ни средства от неё. Но в одной английской деревушке разговоры о том, что часть местных жителей не восприимчивы к оспе, привлекли внимание местного врача по имени Эдвард Дженнер.  
 

  Ходили слухи, что работницы молочных ферм не болеют оспой, потому что уже перенесли коровью оспу, родственную, но более лёгкую болезнь, поражавшую скот. У больных коровьей оспой поднималась температура и на руках возникали язвочки. Дженнер изучил этот феномен и задумался, может быть, гной из этих язвочек каким-то образом защищает организм от оспы? 14 мая 1796 года во время вспышки эпидемии оспы, он решил проверить свою теорию. Дженнер взял жидкость из язвочки на руке доярки, больной коровьей оспой. Затем, он посетил другую семью; там он ввёл здоровому восьмилетнему мальчику вирус коровьей оспы. В последующие дни у мальчика был лёгкий жар, и появилось несколько оспенных пузырьков. Затем он поправился. Через шесть недель Дженнер вернулся. На этот раз он привил мальчику оспу и стал ждать, чем обернётся эксперимент – победой или провалом. Через несколько дней Дженнер получил ответ – мальчик был совершенно здоров и невосприимчив к оспе.
Изобретение вакцинации от оспы произвело революцию в медицине. Это была первая попытка вмешаться в течение болезни, предотвратив её заранее. Впервые средства, изготовленные человеком, активно использовались, чтобы предотвратить болезнь ещё до её появления.
Через 50 лет после открытия Дженнера, Луи Пастер развил идею вакцинации, разработав вакцину от бешенства у людей и от сибирской язвы у овец. А в 20 веке Джонас Солк   и Альберт Сейбин  , независимо друг от друга, создали вакцину от полиомиелита.

Витамины

Следующее открытие состоялось трудами учёных, многие годы независимо друг от друга бившихся над одной и той же проблемой.
На протяжении всей истории цинга была тяжёлым заболеванием, вызывавшим у моряков поражения кожи и кровотечения. Наконец, в 1747 году корабельный хирург шотландец Джеймс Линд нашёл от неё средство.   Он обнаружил, что цингу можно предотвратить, включив в рацион матросов цитрусовые.

Другим частым заболеванием у моряков была бери-бери, болезнь, поражавшая нервы, сердце и пищеварительный тракт. В конце 19 века голландский врач Христиан Эйкман определил, что болезнь обусловлена употреблением в пищу белого шлифованного риса, вместо бурого нешлифованного. 
 

  Хотя оба этих открытия указывали на связь заболеваний с питанием и его недостатками, в чём заключалась эта связь смог выяснить лишь английский биохимик Фредерик Хопкинс. Он предположил, что организму необходимы вещества, которые есть только в определённых продуктах. Чтобы доказать свою гипотезу, Хопкинс провёл серию экспериментов. Он давал мышам искусственное питание, состоящее исключительно из чистых белков, жиров, углеводов и солей. Мыши ослабли и перестали расти. Но после небольшого количества молока, мыши снова поправились.   Хопкинс открыл, как он выразился, «незаменимый фактор питания», который позже назвали витаминами.
Оказалось, что бери-бери связана с недостатком тиамина, витамина В1, которого нет в шлифованном рисе, но много в натуральном. А цитрусовые предотвращают цингу, потому что содержат аскорбиновую кислоту, витами С.
Открытие Хопкинса стало определяющим шагом в понимании важности правильного питания. От витаминов зависит множество функций организма – от борьбы с инфекциями до регулирования обмена веществ. Без них трудно представить себе жизнь, как и без следующего великого открытия.

 

Пенициллин

После Первой Мировой войны, унесшей свыше 10 млн. жизней, поиски безопасных методов отражения бактериальной агрессии усилились. Ведь многие умерли не на полях сражений, а от инфицированных ран. В исследованиях участвовал и шотландский врач Александр Флеминг.   Изучая бактерии стафилококки, Флеминг заметил, что в центре лабораторной чаши растёт нечто необычное — плесень. Он увидел, что вокруг плесени бактерии погибли. Это заставило его предположить, что она выделяет вещество, губительное для бактерий.  Это вещество он назвал пенициллином. Следующие несколько лет Флеминг пытался выделить пенициллин и применить его в лечении инфекций, но неудачно, и, в конце концов, сдался. Однако результаты его трудов оказались неоценимыми.

  В 1935 году сотрудники Оксфордского университета Хоуард Флори   и Эрнст Чейн   наткнулись на отчёт о любопытных, но незаконченных экспериментах Флеминга, и решили попытать счастья. Этим учёным удалось выделить пенициллин в чистом виде. И в 1940-ом году они провели его  испытание. Восьми мышам была введена смертельная доза бактерий стрептококков. Затем, четырём из них ввели пенициллин. Через несколько часов результаты были налицо. Все четыре, не получившие пенициллин мыши умерли, но три из четверых получивших его — выжили.

Так, благодаря Флемингу, Флори и Чейну, мир получил первый антибиотик. Это лекарство стало настоящим чудом. Оно лечило от стольких недугов, которые причиняли много боли и страданий: острый фарингит, ревматизм, скарлатина, сифилис и гонорея… Сегодня мы уже совсем забыли, что от этих болезней можно умереть.

 

 

Сульфидные препараты

  Следующее великое открытие подоспело во время Второй Мировой войны. Оно избавило от дизентерии американских солдат, сражавшихся в тихоокеанском бассейне. А затем привело к революции в химиотерапевтическом лечении бактериальных инфекций. 
  Случилось всё это благодаря патологу по имени Герхард Домагк. В 1932 году он изучал возможности применения в медицине некоторых новых химических красителей. Работая с недавно синтезированным красителем под названием пронтозил, Домагк ввёл его нескольким лабораторным мышам, заражённым бактериями стрептококками. Как и ожидал Домагк, краситель обволок бактерии, но бактерии выжили. Казалось, краситель недостаточно токсичен. Затем случилось нечто поразительное: хотя краситель и не убил бактерии, он остановил их рост,  распространение инфекции прекратилось и мыши выздоровели. Когда Домагк впервые испытал пронтозил на людях —  неизвестно. Однако новое лекарство стяжало славу после того, как спасло жизнь мальчику, серьёзно больному стафилококком. Пациентом был Франклин Рузвельт-младший, сын президента Соединённых Штатов. Открытие Домагка мгновенно стало сенсацией. Поскольку пронтозил содержал сульфамидную молекулярную структуру, его назвали сульфамидным препаратом. Он стал первым в этой группе синтетических химических веществ, способных лечить и предотвращать бактериальные инфекции. Домагк открыл новое революционное направление в лечении болезней, использовании химиотерапевтических препаратов. Оно спасёт десятки тысяч человеческих жизней.

 

Инсулин

Следующее великое открытие помогло спасти жизнь миллионам больных диабетом во всём мире. Диабет — это недуг, нарушающий процесс усвоения организмом сахара, что может привести к слепоте, отказу почек, заболеваниям сердца и даже к смерти. Столетиями медики изучали диабет, безуспешно ища от него средства. Наконец, в конце 19 века, произошёл прорыв. Было установлено, что у больных диабетом есть общая черта — неизменно поражена группа клеток в поджелудочной железе — эти клетки выделяют гормон, контролирующий содержание сахара в крови. Гормон назвали инсулином. А в 1920 году — новый прорыв. Канадский хирург Фредерик Бантинг и студент Чарльз Бест   изучали секрецию инсулина поджелудочной железы у собак. Повинуясь интуиции, Бантинг ввёл экстракт из вырабатывающих инсулин клеток здоровой собаки собаке, страдающей диабетом. Результаты были ошеломляющими. Через несколько часов уровень сахара в крови больного животного существенно понизился. Теперь внимание Бантинга и его помощников сосредоточилось на поисках животного, чей инсулин был бы схож с человеческим. Они нашли близкое соответствие в инсулине, взятом у зародышей коров, очистили его для безопасности эксперимента и в январе 1922 года провели первое клиническое испытание. Бантинг ввёл инсулин 14-летнему мальчику, умиравшему от диабета. И тот стремительно пошёл на поправку. На сколько важно открытие Бантинга? Спросите об этом 15 миллионов американцев, которые ежедневно получают инсулин, от которого зависит их жизнь.

 

Генетическая природа рака

Рак — вторая по летальности болезнь в Америке. Интенсивные исследования его возникновения и развития привели к замечательным научным свершениям, но, пожалуй, самым важным из них стало следующее открытие. Нобелевские лауреаты, исследователи рака Майкл Бишоп   и Харольд Вармус,    объединили усилия в исследовании рака в 70-х годах 20 века. В то время доминировало несколько теорий о причине этого заболевания. Злокачественная клетка очень непроста. Она способна не только делиться, но и вторгаться. Это клетка с высокоразвитыми возможностями. В одной из теорий рассматривался вирус саркомы Рауса, вызывающий рак у кур. Когда вирус нападает на клетку курицы, он вводит свой генетический материал в ДНК хозяина. Согласно гипотезе, ДНК вируса становится впоследствии агентом, вызывающим заболевание. По другой теории, при вводе вирусом своего генетического материала в клетку хозяина, гены, вызывающие рак, не активируются, а ждут, пока их не запустит внешнее воздействие, например, вредные химикаты, радиация или обычная вирусная инфекция. Эти вызывающие рак гены, так называемые онкогены, и стали объектом исследований Вармуса и Бишопа. Главный вопрос: содержит ли геном человека гены, являющиеся или способные стать онкогенами вроде тех, что содержатся в вирусе, вызывающем опухоли? Есть ли такой ген у кур, у других птиц, у млекопитающих, у человека? Бишоп и Вармус взяли меченную радиоактивную молекулу и использовали её в качестве зонда, чтобы выяснить, похож ли онкоген вируса саркомы Рауса на какой-нибудь нормальный ген в хромосомах курицы. Ответ утвердительный. Это было настоящее откровение. Вармус и Бишоп установили, что вызывающий рак ген уже содержится в ДНК здоровых клеток курицы и, что ещё важнее, они обнаружили его и в ДНК человека, доказав, что зародыш рака может явиться в любом из нас на клеточном уровне и ждать активации.

  Как может наш собственный ген, с которым мы прожили всю жизнь, вызвать рак? При делении клеток случаются ошибки и они чаще, если клетка угнетена космическим излучением, табачным дымом. Важно также помнить, что, когда клетка делится, ей надо скопировать 3 млрд. комплементарных пар ДНК. Всякий, кто хоть раз пытался печатать, знает, как это трудно. У нас есть механизмы, позволяющие замечать и исправлять ошибки, и всё же, при больших объёмах, пальцы промахиваются.
В чём же важность открытия? Раньше рак пытались осмыслить, исходя из различий между геном вируса и геном клетки, а теперь мы знаем, что совсем небольшое изменение в определённых генах наших клеток может превратить здоровую клетку, которая нормально растёт, делится и т.д., в злокачественную. И это стало первой ясной иллюстрацией истинного положения вещей.

  Поиски данного гена — определяющий момент в современной диагностике и предсказании дальнейшего поведения раковой опухоли. Открытие дало чёткие цели специфическим видам терапии, которых раньше попросту не было.
Население Чикаго около 3 млн. человек.

ВИЧ

  Столько же ежегодно умирают от СПИДа, одной из самых  страшных эпидемий в новой истории. Первые признаки этого заболевания появились в начале 80-х годов прошлого века. В Америке стало расти число пациентов, умиравших от редких видов инфекций и рака. Анализ крови у жертв выявил крайне низкий уровень лейкоцитов — белых кровяных клеток, жизненно важных для иммунной системы человека. В 1982 году Центр контроля и предотвращения заболеваний дал болезни название СПИД — синдром приобретённого иммунодефицита. За дело взялись двое исследователей, Люк Монтанье   из института Пастера в Париже и Роберт Галло   из Национального института онкологии в Вашингтоне. Им обоим удалось сделать важнейшее  открытие, которое выявило возбудителя СПИДа — ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. В чём отличие вируса иммунодефицита человека от других вирусов, например, гриппа? Во-первых, этот вирус годами не выдаёт наличие болезни, в среднем, 7 лет. Вторая проблема весьма уникальна: например, СПИД наконец проявился, люди понимают, что больны и идут в клинику, а у них, мириад  других инфекций, что именно стало причиной заболевания. Как это определить? В большинстве случаев вирус существует ради единственной цели: проникнуть в клетку-акцептор и размножиться. Обычно, он прикрепляется к клетке и выпускает в неё свою генетическую информацию. Это позволяет вирусу подчинить себе функции клетки,  перенаправив их на производство новых особей вирусов. Затем эти особи нападают на другие клетки. Но ВИЧ — это не рядовой вирус. Он принадлежит к той категории вирусов, которых учёные называют ретровирусами. Что же в них необычного? Подобно тем классам вирусов, куда входят полиомиелит или грипп, ретровирусы — особые категории. Они уникальны тем, что их генетическая информация в виде рибонуклеиновой кислоты конвертируется в   дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и как раз то, что  происходит с ДНК, и составляет нашу проблему: ДНК встраивается в наши гены, ДНК вируса становится частью нас, и тогда клетки, призванные защищать нас, начинают воспроизводить ДНК вируса. Имеются клетки, содержащие вирус, иногда они воспроизводят его, иногда — нет. Молчат. Затаиваются…Но лишь для того, чтобы потом снова воспроизводить вирус. Т.е. когда инфекция становится очевидной, она, скорее всего, укоренилась на всю жизнь. В этом заключается главная проблема.   Лекарство от СПИДа до сих пор не найдено. Но открытие, что ВИЧ — ретровирус, и что он является возбудителем СПИДа, привело к значительным достижениям в борьбе с этим недугом. Что изменилось в медицине после открытия ретровирусов, в особенности ВИЧ? Например, из СПИДа мы убедились, что медикаментозная терапия возможна. Раньше считалось, что поскольку для размножения вирус узурпирует наши клетки, воздействовать на него без тяжёлого отравления самого пациента практически невозможно. Никто не инвестировал антивирусных программ. СПИД открыл дверь антивирусным исследованиям в фармацевтических кампаниях и университетах всего мира. К тому же, СПИД дал положительный социальный эффект. По иронии судьбы, этот ужасный недуг сплачивает людей.

И так день за днем, столетие за столетием, крохотными шажками или грандиозными прорывами, совершались великие и малые открытия в медицине. Они дают надежду, что человечество победит рак и СПИД, аутоиммунные и генетические заболевания, достигнет совершенства в профилактике, диагностике и лечении, облегчая страдания больных людей и предотвращая прогрессирование заболеваний.

 

 

 

Открытия Нового времени

Новый транспорт, новые возможности


По одной из версий, старт Новому времени дали Великие географические открытия. Появившиеся в 15−16 веках централизованные государства, способные финансировать морские путешествия, развитие рыночной торговли, нужда в перевозке товаров, перенаселение европейских стран — всё это стало предпосылками изучения новых земель, добраться до которых можно было только по воде. Для далёких странствий морякам понадобилась принципиально другая техника.


Люди раннего Нового времени пользовались астролябией — прибором, помогающим определять широту и долготу, — и компасом. Главное достижение в области морского транспорта — эволюция парусов и кораблей. Преодолевать огромные расстояния по воде европейцам помогали каравеллы — обновлённый вариант судна, которое достигало около 30 м в длину. Каравеллы могли перевозить несколько десятков человек и хранить внушительные объёмы провианта. Позже появилось большое многопалубное парусное судно под названием галеон. Такой тип кораблей был лучше приспособлен к океаническим прогулкам.


Реплика каравеллы-редонды первого похода Колумба. (wikipedia.org)


К концу 18-го века появились первые предшественники колёсных пароходов. А в 1807 году американский инженер Роберт Фултон создал пароход «Клермонт». Итогом последующей эволюции транспортного средства длиною в век стал крупнейший корабль Нового времени — печально известный «Титаник». Он вмещал 2439 пассажиров.


Осенью 1825 года была открыта первая общественная железная дорога Стоктон — Дарлингтон. Постепенно поезда связывали города и сёла наиболее развитых стран Европы.


В Новое время зародились основы воздушной техники. Революционным событием стало изобретение аэростата в 18-м веке. Этот аппарат в 1783 году впервые поднял человека в небо. Ко второй половине 19-го столетия аэростаты уже взлетали на 9-километровую высоту. Параллельно продолжались поиски технического решения идеи самолёта, и в декабре 1903 года воздушное судно братьев Райт под названием «Флайер-1» оторвалось от земли.

Промышленная революция — мать заводов и фабрик


Развитие рыночных отношений в период Нового времени привело к появлению предприятий, выпускавших товары в крупных объёмах. В свою очередь, производственные объекты со временем развивались и эволюционировали.


Первые мануфактуры появились в 16-м веке в Италии. Рабочие здесь занимались, в частности, судостроением, сукноделием, шерстоткачеством. Со временем мануфактуры распространились по Европе. Эксплуатация рабочих и тяжёлые условия труда вдохновили философа и экономиста Карла Маркса на публикацию своего главного труда — «Капитала», — с критикой капиталистического строя. В качестве примеров Маркс приводил мануфактуры в Голландии и Англии, где, по мнению философа, царила антигуманность.




Заводы Нового времени. Источник: news. sky.com


Уже в 18−19 веках в Европе началась промышленная революция. Этот период ознаменовался переходом от ручного труда к машинному. Крупные частные предприниматели перешли от мануфактур к фабрикам. Заводы, массово выпускавшие продукцию, позволили в разы увеличить производительность. Однако проблема социального неравенства не была решена, революционеры левого толка рубежа 19−20 столетий возлагали на пролетариат большие надежды.

Научные открытия, изменившие мир


Великие географические открытия, расширение списка повседневных интересов, тяга к творчеству и культ человека, развитый в эпоху Возрождения, относительная либерализация в религии — эти и другие факторы усилили в людях интерес к окружающему миру.


Первым научный переворот произвёл польский астроном Николай Коперник, открыто провозгласивший, что учение о неподвижности нашей планеты не является верным. 30 лет Коперник следил за небесными телами. Отсутствие мощного телескопа не помешало учёному сделать вывод: Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Основные идеи Коперника изложены в труде «О вращении небесных сфер».


Джордано Бруно, продолжавший развивать идеи Коперника, дошёл до мысли о бесконечности Вселенной, состоящей из множества звёзд. За атеистические идеи Бруно сожгли на костре. Идеи Бруно развил Галилео Галилей. Он стал первым учёным, наблюдавшим небо благодаря телескопу. Галилей смог подтвердить учение Коперника при помощи исследований. Также он сформулировал законы падения тел и движения маятника.


Исаак Ньютон разработал зеркальный телескоп, а в труде «Математические начала натуральной философии» он сформулировал основы классической механики. Наиболее известное открытие Ньютона — закон всемирного тяготения, ознаменовавший переход от старого описания Солнечной системы к объяснению законов её движения.


Одной из наиболее значимых фигур в физике позднего Нового времеми стал Альберт Эйнштейн. Хотя потенциал учёного в полной мере раскрылся уже в Новейшее время, его заслуги до 1914 года сложно отрицать. Именно благодаря вкладу Эйнштейна 1905-й вошёл в историю как «год чудес». Тогда физик ввёл формулу соотношения между массой и энергией, сформулированную так: E=mc2. Также в это время учёный опубликовал труды о квантовой теории, броуновском движении и специальной теории относительности.


Дмитрий Менделеев — выдающийся русский химик. (wikipedia.org)


Одним из главных учёных-химиков позднего Нового времени стал Дмитрий Менделеев. Русский учёный вошёл в историю, в первую очередь, благодаря созданию периодической таблицы химических элементов. Также Менделеев разработал гидратную теорию растворов, открыл явление радиоактивности, вывел уравнение идеального газа и создал схему дробной перегонки нефти.

Сборник: Человек Нового времени

В эпоху научных открытий и технического прогресса тон задавали предприимчивые люди, стремившиеся к успеху.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Европейское общество Нового времени

Европейское общество Нового времени

В период с 16-го по 20-й век, названный Новой историей, жизнь всего общества перестроилась. Некоторые вполне успешно приспособились к сложившимся обстоятельствам.

  • ЕГЭ
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Человек Нового времени

Человек Нового времени

Из земледельца — в производителя товаров и услуг. Знаешь ли ты, как проходил этот процесс?

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Развлечения в Новое время

Развлечения в Новое время

Развлечения Нового времени не сильно отличались от досуга Средневековья, но некоторые причудливые новшества тогда всё-таки появились.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Мода Нового времени: что носили щёголи и кокетки?

Мода Нового времени: что носили щёголи и кокетки?

В 16-19 вв. мода была так же капризна, как и сегодня. Фасоны платьев – крой, длина, расцветка – менялись регулярно.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Философия Нового времени: торжество индивидуальной мысли

Философия Нового времени: торжество индивидуальной мысли

Кант, Декарт, Ницше, Паскаль. Новое время породило плеяду ярких мыслителей.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Открытия Нового времени

Открытия Нового времени

Научные изобретения, появившиеся в период между 15-м и 20-м веком, заложили основу технического прогресса.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Европейское общество Нового времени

В период с 16-го по 20-й век, названный Новой историей, жизнь всего общества перестроилась. Некоторые вполне успешно приспособились к сложившимся обстоятельствам.

  • ЕГЭ
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Человек Нового времени

Из земледельца — в производителя товаров и услуг. Знаешь ли ты, как проходил этот процесс?

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Развлечения в Новое время

Развлечения Нового времени не сильно отличались от досуга Средневековья, но некоторые причудливые новшества тогда всё-таки появились.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Мода Нового времени: что носили щёголи и кокетки?

В 16-19 вв. мода была так же капризна, как и сегодня. Фасоны платьев – крой, длина, расцветка – менялись регулярно.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Философия Нового времени: торжество индивидуальной мысли

Кант, Декарт, Ницше, Паскаль. Новое время породило плеяду ярких мыслителей.

  • Статьи
  • Европа
  • XVI-XX вв.

Открытия Нового времени

Научные изобретения, появившиеся в период между 15-м и 20-м веком, заложили основу технического прогресса.

Рекомендовано вам

Лучшие материалы

  • Неделю
  • Месяц
  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Импортные продукты в СССР

  • Статьи
  • Азия
  • XVIII-XX вв.

Британская Индия: нищая жемчужина

  • Статьи
  • Европа
  • XVIII-XIX вв.

«Княжна Тараканова» Флавицкого

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Красивые подлецы: белая гвардия в советском кино

  • Статьи
  • Европа
  • XIX век

Кем Шерлок Холмс был в реальности?

  • Статьи
  • Африка
  • XX век

Белая эмиграция в Египте

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Сорок лет расплаты за два года любви

  • Статьи
  • Европа
  • XIX-XX вв.

Фрейд и секс (18+)

  • Статьи
  • Европа

Катастрофы на Руси

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • Статьи
  • Европа
  • XV-XVIII вв.

Самые ужасные пытки (18+)

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Рождённые от немцев: плоды полового коллаборационизма

  • Статьи
  • Европа
  • XIX-XX вв.

Александр Засс — сильнейший человек в мире

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • Статьи
  • Европа
  • XII век

Балдуин Прокажённый: юный король, рассыпавшийся на части

  • Статьи
  • Европа
  • XIX век

Свадьба Чайковского

  • Статьи
  • Америка
  • XX век

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • Статьи
  • Азия
  • XX век

Что, если бы СССР не ввёл войска в Афганистан

  • Статьи
  • Европа
  • XVIII-XIX вв.

Дикие помещики (18+)

  • Неделю
  • Месяц
  • 📚 Статьи
  • 👀 67615

Импортные продукты в СССР

  • 📚 Статьи
  • 👀 61453

Британская Индия: нищая жемчужина

  • 📚 Статьи
  • 👀 40551

«Княжна Тараканова» Флавицкого

  • 📚 Статьи
  • 👀 37703

Красивые подлецы: белая гвардия в советском кино

  • 📚 Статьи
  • 👀 34594

Кем Шерлок Холмс был в реальности?

  • 📚 Статьи
  • 👀 31349

Белая эмиграция в Египте

  • 📚 Статьи
  • 👀 31015

Сорок лет расплаты за два года любви

  • 📚 Статьи
  • 👀 30133

Фрейд и секс (18+)

  • 📚 Статьи
  • 👀 27758

Катастрофы на Руси

  • 📚 Статьи
  • 👀 24608

Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

  • 📚 Статьи
  • 👀 4996043

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • 📚 Статьи
  • 👀 1032584

Самые ужасные пытки (18+)

  • 📚 Статьи
  • 👀 767350

Рождённые от немцев: плоды полового коллаборационизма

  • 📚 Статьи
  • 👀 627340

Александр Засс — сильнейший человек в мире

  • 📚 Статьи
  • 👀 485016

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • 📚 Статьи
  • 👀 449168

Балдуин Прокажённый: юный король, рассыпавшийся на части

  • 📚 Статьи
  • 👀 408149

Свадьба Чайковского

  • 📚 Статьи
  • 👀 349792

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • 📚 Статьи
  • 👀 197351

Что, если бы СССР не ввёл войска в Афганистан

  • 📚 Статьи
  • 👀 180217

Дикие помещики (18+)

Топ-10 научных открытий, в которые никто не хотел верить.

Ридус

Девяносто три года назад, 10 июля 1925 года, в Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина. В то время теорию Дарвина еще не признали, а учителей, упоминавших в своих лекциях, что человек произошел от обезьяны, штрафовали на огромные суммы.

Это не первый в истории случай, когда научное открытие сначала не одобрялось обществом, а потом было признано величайшим достижением. «Ридус» подготовил подборку из 10 открытий и изобретений, в успех которых никто не верил.

1. Чарлз Дарвин и эволюционная теория

Меньше века назад эту теорию никто не хотел принимать всерьез, а сейчас на основе учений Дарвина построено сотни исследований и открытий. Давайте вспомним, с чего все начиналось.

В 1859 году вышла в свет книга английского ученого Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных пород в борьбе за существование».

Книга сразу же разошлась огромным тиражом, а потом стала мировым бестселлером. Ученый предполагал, что изменение и развитие всех земных организмов происходят под воздействием окружающей среды.

В результате естественного отбора выживает сильнейший, а ненужные части тела или возможности организма со временем исчезают, по мере того, как живые существа приспосабливаются к новой среде обитания.

Со временем первоначальную теорию Дарвина немного видоизменили и учли неточности, о которых было еще неизвестно в конце XIX века. Сейчас теория эволюции Дарвина официально признана научным сообществом.

Но в начале ХХ века к ней относились скептически. В 1925 году в 15 штатах был введен запрет на преподавание Дарвиновской теории. Тогда же произошло крупное судебное разбирательство с учителем Джоном Скоупсом, которого обвиняли в преподавании теории, отрицающей историю божественного создания человека.

Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года.

2. Пифагор и шарообразная Земля

Если бы Земля была шаром, то на чем бы она держалась! Этот шар полетел бы в бездну и расшибся бы о какое-либо встретившееся на пути препятствие. Да и как на шаре могли бы жить люди, — наверняка, именно эти слова и сказали Пифагору, когда он заявил, что Земля имеет форму шара.

В том, что Земля круглая, сейчас никто не сомневается, но в VI в. до н. э люди не могли поверить, что живут на шарообразной планете. Древнегреческий философ Пифагор стал первым, кто предположил, что Земля имеет форму шара.

Ученый заметил, что при наблюдении затмения Луны линия затмения всегда дугообразная. Также Пифагор узнал, что не все звезды, которые видят жители Каира и Египта, видны на севере, а значит Земля имеет сферическую форму.

Но тогда знаменитому философу никто не поверил.

3. Остановивший Солнце: Николай Коперник

Коперник — ученый начала XVI века, автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Ученые до Коперника считали, что Земля является центром мироздания, а мир делится на подлунный и надлунный.

Так было до того, пока в 1543 г.  Коперник не опубликовал свой основной труд «Об обращении небесных сфер» с изложением и обоснованием гелиоцентрической системы мира. Польский астроном предполагал, что в центре Вселенной находится Солнце, а Земля — лишь одна из планет, движущихся вокруг Солнца.

Также Коперник заявил, что небосвод, на котором мы ежедневно наблюдаем звезды, не вращается вокруг Земли, как считали прежде, а покоится. Своим исследованием ученый разрушил основы традиционных представлений о мире, что вызвало недовольство и непонимание обычных людей.

Его доктрину официально осудили через 73 года после публикации, и лишь со временем астрономы признали, что Коперник, и его «коллега по цеху» Галилео Галилей были правы. Земля все-таки вертится.

Кстати, многие ошибочно считают, что Коперника сожгли за его смелое заявление, но это не так. Ученый умер в возрасте 70 лет от инсульта.

4. Филипп Лебон и газовое освещение

Во времена, когда не было электричества, и свет в доме не включался по щелчку пальца, ученые были увлечены изобретением универсального способа, который мог бы гарантировать свет в любое время суток.

Так, в 1791 году французский инженер Филипп Лебон предложил использовать сухую древесину и каменный уголь для получения светильного газа. Мужчина утверждал, что эти два компонента под воздействием жары и без доступа воздуха выделяют некий светильный газ.

Разработке газового освещения Лебон посвятил несколько лет, но Французская академия наук не приняла проект, заявив, что это невозможно. Спустя несколько лет ученый все-таки получил патент на свое изобретение.

В 1800 году он создал так называемую «термолампу», работавшую на светильном газе, а на следующий год предложил первый проект газового двигателя внутреннего сгорания со сжатием смеси газа и воздуха.

Сейчас мы называем Филиппа Лебона великим ученым, но в XVIII веке его называли чудаком и сумасшедшим. История показывает, что ученым быть довольно-таки непросто.

5. Паровое судно Роберта Фултона

Еще одна показательная история, что не все великие открытия были встречены с распростертыми объятиями, — изобретение парохода. В 1800 году американский инженер Роберт Фултон начал эксперименты по созданию паровой машины и модернизации парусных лодок.

Как не сложно догадаться, предложение ученого было принято в штыки.

Предложение господина Фултона об установке паровой машины на морских судах — сущая нелепость. Паровая машина не может заменить паруса, — заявлял комиссар по делам флота Франсуа ле Мойн.

Несмотря на неодобрение коллег и общественности, Фултон все-таки воплотил свою задумку в жизнь, и в 1803 году создал паровое судно длиной 20 метров. Пароход испытали на реке Сене, где судно достигло скорости в три узла против течения.

Но успешные испытания не помогли ученому убедить людей в необходимости его изобретения. Не верил в успех проекта и Наполеон Бонапарт:

Во всех европейских столицах полно авантюристов, которые носятся по миру и предлагают правителям свои фантастические изобретения. Все они — шарлатаны и обманщики, жаждущие только денег. Этот американец — один из них. О Фултоне не хочу больше слышать.

Стоит отметить, что через 10 лет император взял свои слова обратно. По макетам Фултона было построено несколько пароходов, в том числе военное судно с 44 пушками. Но его изобретатель так и не застал.

6. Эпоха фотографии с Луи Дагером

Сегодня фотографии не являются для нас чем-то необычным. В век, когда каждый второй фотограф, мы перестали ценить процесс получения снимка, а еще недавно фотографов считали настоящими волшебниками, умеющими останавливать время.

Таким был и Луи Дагер — французский художник, который показал миру первую фотографию в 1839 году. Снимок был представлен на заседании Парижской академии наук, но общественность не сразу оценила достижение ученого.

Химик Франц Опель написал в своей статье для журнала «Лейпцигер Анцайгер»:

Как показали тщательные немецкие опыты, уловить мимолётное изображение человека абсолютно невозможно не только с точки зрения техники. Такая попытка к тому же кощунственна. Человек создан по образу и подобию Божьему, а Божий образ нельзя уловить ни одним аппаратом, созданным человеком.

Чтобы доказать свою правоту, Дагеру потребовалось несколько лет и множество экспериментов, которые показали, что изображение можно уловить при помощи паров ртути. Когда люди приняли новое изобретение, Луи Дагер стал всемирно известен и очень богат.

7. Многоступенчатая ракета Роберта Годдарда

Эпоха ракетной техники началась не так давно, и ее история тоже в начале не была такой гладкой. В 1909 году Роберт Годдард предложил проект по созданию многоступенчатой ракеты. Ученый агитировал тем, что после полного расходования топлива из баков, ступени отбрасываются, и таким образом уменьшается масса, которую необходимо разогнать до более высоких скоростей.

Когда ученый рассказал о своем проекте, многие посчитали слова ученого фантазиями. В своей колонке редактор раздела «Новости техники» газеты The New York Times даже высмеял ученого и его идею. Но имя журналиста сейчас никто не знает, а Роберт Годдард вошел в мировую историю.

Ученый создал ракету на жидком топливе, которую испытали в 1926 году. Первый прототип ракеты был всего около 20 сантиметров, который всего за две с половиной секунды взлетел на высоту около 12 метров и пролетел 56 метров.

По проектам Годдарда в будущем построили десятки настоящих ракет.

8. Алло, это Александр Белл?

Телефон создан в период, который считался эрой телеграфа. Возможность передачи звука на расстояния стало настоящей сенсацией.

За 15 лет до создания телефона немецкий ученый Филипп Райс создал устройство, позволяющее переносить голос человека на большие расстояния, используя гальванический ток. На основе этого открытия в 1876 году Александр Грехем Белл изобрел первый в мире телефон.

Тогда ученый представил аппарат, работающий на расстоянии не более 200 метров. Первый телефон сильно искажал звук, но уже через год этот недочет был исправлен. На основе модели Белла были созданы последующие телефоны.

Сначала в задумку ученого никто не поверил, но после презентации аппарата идею телефонной связи очень быстро подхватили другие ученые.

9. Три человека, подарившие нам TV

Известно, что эпоха телевидения стала развиваться после открытия явления фотоэффекта. А началось все с того, что в 1907 году профессор Санкт-Петербургского технологического института Борис Розинг запатентовал способ электрической передачи изображений на расстояние.

Следующим шагом на пути создания телевидения, стало изобретение способа передачи движущегося силуэтного изображения в 1923 году.

А еще через восемь лет российским изобретателем Владимиром Зворыкиным был разработан иконоскоп, и изображение на экране телевизора стало более четким. Несмотря на интерес широкой публики к новинке, в те времена все еще мало кто верил, что телевидение будет иметь коммерческий успех.

«Телевидение неизбежно выйдет из моды, потому что людям надоест каждый вечер смотреть на один и тот же деревянный ящик», — заявил в 1946 году известный кинорежиссер, топ-менеджер кинокомпании 20-th Century Fox, Дэррил Ф. Занук.
Как же он ошибался. В 2017 году чистая прибыль компании 21 Century Fox (кинообъединение «Двадцатый век Фокс») составила $3,2 млрд.

10. Генри Робертс — отец персонального компьютера

И закрывает наш ТОП-10 изобретений — ПК или персональный компьютер. Как и телевидение, компьютеры появились относительно недавно, но уже сейчас мы не можем представить нашу жизнь без этих помощников.

Всем известно, что первые компьютеры представляли собой громоздкие сооружения, занимавшие целые помещения. Они были предназначены для вычислительных работ в крупных компаниях, и мало кто мог представить себе, что через несколько десятков лет компьютер будет в каждом доме.

Эпоха огромных компьютеров началась в 40-х годах, а закончилась в 1975 году, когда американская компания Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) создала первый пользовательский ПК.

С тех пор небольшие компьютеры стали появляться в домах у обычных американцев, и все больше технологических компаний заинтересовались созданием небольших домашних компьютеров.

12. Об открытии и изобретении. Философия

12. Об открытии и изобретении

О творческой активности разума. Творческая активность ума по-разному реализуется в той или иной сфере материальной или духовной культуры — в науке, технике, экономике, искусстве, политике и т. д. К примеру, в естествознании наиболее значимым результатом творчества является открытие установление новых, ранее не известных фактов, свойств и закономерностей реального мира. И. Кант проводит такое разграничение между открытием и изобретением: открывают то, что существует само по себе, оставаясь неизвестным, например Колумб открыл Америку. Изобретение есть создание ранее не существовавшего, например порох был изобретен. Открытие и изобретение всегда есть завершение искомого. Подлинно научное открытие состоит в том, чтобы найти принципиальное решение еще не решенных задач, еще не раскрытых проблем. Бывает так, что новое есть лишь оригинальная комбинация старых элементов. Творческая мысль та, которая ведет к новым результатам или посредством комбинаций обычных способов, или совершенно новым методом, нарушающим ранее принятые. Как только найден принцип решения задачи, она перестает быть творческой. Движение мысли по проторенным путям — это уже не творческое мышление. Именно благодаря творчеству и осуществляется прогресс в науке, технике, искусстве, политике и во всех других сферах общественной жизни. Корни всякого открытия, по мысли В.И. Вернадского, лежат далеко в глубине, и, как волны, бьющиеся с разбега о берег, много раз плещется человеческая мысль около подготовленного открытия, пока придет девятый вал.


Пути, ведущие к открытию, бывают очень причудливыми. На эти пути иногда наводит случай. Например, датский физик X. Эрстед однажды показывал студентам опыты с электричеством. Рядом с проводником, входящим в электрическую цепь, оказался компас. Когда цепь замкнулась, магнитная стрелка компаса отклонилась. Заметив это, один любознательный студент попросил ученого объяснить данное явление. Эрстед повторил опыт: вновь замкнул цепь, и стрелка компаса вновь отклонилась. В результате повторных опытов и логических рассуждений ученый сделал великое открытие, заключающееся в установлении связи между магнетизмом и электричеством. Это открытие в свою очередь послужило важнейшим этапом и других открытий, в частности изобретения электромагнита.

В творческой деятельности ученого нередки случаи, когда самому автору результат представляется так, как будто его вдруг «осенило». Но за способностью «внезапно» схватывать суть дела и чувствовать «полную уверенность в правильности идеи» стоят накопленный опыт, приобретенные знания и упорная работа ищущей мысли.

Логический путь научного и технического творчества, связанного с открытием и изобретением, начинается с возникновения соответствующей догадки, идеи, гипотезы. Выдвинув идею, сформулировав задачу, ученый отыскивает ее решение, а затем уточняет его путем расчетов, проверки опытом. От возникновения идеи до ее осуществления и проверки на практике нередко лежит мучительно долгий путь исканий.

Открытие как разрешение противоречий. Одной из характерных черт творческой работы мысли является разрешение противоречий. Это и понятно: любое научное открытие или техническое изобретение представляет собой создание нового, которое неизбежно связано с отрицанием старого. В этом и состоит диалектика развития мысли. Творческий процесс вполне логичен. Это цепь логических операций, в которой одно звено закономерно следует за другим: постановка задачи, предвидение идеального конечного результата, отыскание противоречия, мешающего достижению цели, открытие причины противоречия и, наконец, разрешение противоречия.

Приведем примеры. В кораблестроении для обеспечения мореходных качеств корабля необходим оптимальный учет противоположных условий: чтобы корабль был устойчивым, выгодно его делать шире, а чтобы он был быстроходнее, целесообразно делать его длиннее и уже. Эти требования противоположны. В горной технике увеличение размера сечения и глубины шахт вступило в противоречие с растущим давлением горных пород. Для разрешения этого противоречия пришлось перейти от квадратного сечения шахт к круглому и заменить деревянное крепление стволов металлическим. Пожалуй, особенно наглядно проявляются технические противоречия в самолетостроении. Самолет представляет собой такое сооружение, в котором непримиримо борются два начала: прочность и вес. Машину необходимо сделать прочной и легкой, а прочность и легкость все время «воюют» между собой.

История науки и техники свидетельствует, что подавляющее большинство изобретений — результат преодоления противоречий. П. Капица однажды сказал, что для физика интересны не столько сами законы, сколько отклонения от них. И это верно, так как, исследуя их, ученые обычно открывают новые закономерности.

Сделать открытие — значит правильно установить надлежащее место нового факта в системе теории в целом, а не просто обнаружить его. Осмысление новых фактов нередко ведет к построению новой теории.

В физической концепции мира долгое время господствовала идея эфира. Открытие, «снявшее» идею эфира, осуществил американский физик А.А. Майкельсон. Если свет распространяется в неподвижном эфире, а Земля летит сквозь эфир, то два световых луча — один, пущенный по направлению полета Земли, а другой в противоположном направлении — должны двигаться относительно Земли с разными скоростями. Очень точный эксперимент показал, что разницы в скоростях нет. Идея неподвижного эфира вступила в противоречие с прямым опытом и была отвергнута.

Творческое воображение, фантазия тесно связаны с развитием способности человека изменять, преобразовывать мир. С ее помощью человек осуществляет и вымыслы, и замыслы, столь высоко поднявшие человека над животным. Фантазия, мечта связаны с предвосхищением будущего. Д.И. Писарев писал:

«Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать… если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу себе представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни»[382].

Фантазия имеет свои собственные законы, отличные от законов обычной логики мышления. Творческое воображение позволяет по едва заметным или совсем незаметным для простого глаза деталям, единичным фактам улавливать общий смысл новой конструкции и пути, ведущие к ней. При прочих равных условиях богатое воображение предохраняет ученого от избитых путей. Человек, лишенный творческого воображения и руководящей идеи, в обилии фактов может не увидеть ничего особенного: он к ним привык. Привычки в научном мышлении это костыли, на которых, как правило, держится все старое. Для свершения великого нужна независимость от установившихся предрассудков[383].

Сила творческого воображения позволяет человеку взглянуть на примелькавшиеся вещи по-новому и различить в них черты, доселе никем не замеченные.

Английскому инженеру Брауну было поручено построить через реку Твид мост, который отличался бы прочностью и в то же время не был слишком дорог. Как-то, прогуливаясь по своему саду, Браун заметил паутину, протянувшуюся над дорожкой. В ту же минуту ему пришла в голову мысль, что подобным образом можно построить и висячий мост на железных цепях.

Творческое воображение воспитывается всем ходом жизни человека, усвоением накопленных человечеством сокровищ духовной культуры. Существенное значение в воспитании творческого воображения играет искусство. Оно развивает фантазию и дает большой простор для творческой изобретательности. Далеко не случаен тот факт, что великие мыслители и ученые обладают исключительно высокой эстетической культурой, а ряд крупных физиков и математиков считают красоту и развитое чувство красоты эвристическим принципом науки, существенным атрибутом научной интуиции. Известно, что П. Дирак выдвинул идею о существовании протона по соображениям чисто эстетическим. К.Э. Циолковский не раз говорил, что основные идеи его концепции о космических путешествиях сформировались под сильнейшим воздействием научно-фантастической литературы.


Открытия никогда не вырастают на пустом месте. Они — результат постоянной заполненности сознания ученого напряженными поисками решения каких-либо творческих задач.

В научных открытиях и технических изобретениях немалую роль, как отмечают многие ученые, играет аналогия. Она присутствует почти во всех открытиях, но в некоторых она является основой. Например, в знаменитом открытии всемирного тяготения, когда Ньютон, в отличие от всех своих предшественников, видевших падение яблока на землю, усмотрел притяжение яблока землей, имела место и аналогия между движением небесных и подброшенных кверху тел. К достижениям нового ведет острая наблюдательность: шерлокохолмсовское внимание к «мелочам», умение подметить то, мимо чего сотни и тысячи людей проходят без внимания[384]. В процессе научного исследования — экспериментального или теоретического — ученый ищет решение проблемы. Этот поиск может вестись ощупью, наугад, и целенаправленно. Во всяком творении есть направляющая идея. Она является своего рода руководящей силой: без нее ученый неизбежно обрекает себя на блуждание в потемках.

Независимо от содержания любое научное открытие имеет некоторую общую логику движения: от поисков и вычленения фактов, их отбора к обработке полученных данных в результате наблюдения и эксперимента. Далее мысль движется к классификации, обобщению и выводам. На этой основе возникают гипотезы, производятся их отбор и последующая проверка на практике, в эксперименте. Затем формулируется теория и осуществляется предсказание.

Но логика далеко не исчерпывает духовных ресурсов творческого мышления.

«Нельзя недооценивать необходимой роли воображения и интуиции в научном исследовании. Разрывая с помощью иррациональных скачков… жесткий круг, в который нас заключает дедуктивное рассуждение, индукция, основанная на воображении и интуиции, позволяет осуществить великие завоевания мысли; она лежит в основе всех истинных достижений науки… Таким образом (поразительное противоречие!), человеческая наука, по существу рациональная в своих основах и по своим методам, может осуществлять свои наиболее замечательные завоевания лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков строгого рассуждения, которые называют воображением, интуицией, остроумием»[385].

десяти научных открытий 2020 года, которые могут привести к новым изобретениям | Инновация

Рэйчел Лалленсак

Бывший помощник главного редактора отдела науки и инноваций

Многие новые изобретения и технологии черпают вдохновение из природы. Практика моделирования искусственных продуктов после биологических процессов называется биомимикрией или биомиметикой. Джанин Бенюс, соучредитель Института биомимикрии, популяризировала этот термин в свои 19 лет.97 книга, Биомимикрия . «Биомимикрия, — писала она, — это, по сути, решение задачи дизайна, а затем поиск экосистемы, которая уже решила эту задачу, и буквально попытка подражать тому, чему вы научились».

Пока ученые, изучающие мир природы, раскрывают свои открытия, изобретатели и инженеры делают выводы из этих новых открытий и применяют решения природы в новых технологиях. Независимо от того, пытаются ли исследователи решить проблемы, связанные с созданием более совершенных роботов, более эффективным отслеживанием раковых клеток или улучшением телескопов для изучения космоса, полезное решение можно найти в живых существах.

Вот десять открытий 2020 года, которые однажды могут привести к новым изобретениям.

Рыба-присоска плывет на спинах других морских существ

«Присасывающий диск» рыбы на самом деле не прилегает к коже кита, а парит прямо над ней.

Предоставлено: Стэнфордский университет и исследовательский коллектив Cascadia.

Ремора — океанские автостопщики. Также известные как присоски, китовые присоски или акулососы, плавуны длиной от одного до трех футов прикрепляются к голубым китам или акулам-зебрам с помощью диска, похожего на присоску, который «сидит на их голове, как плоская липкая шляпа». Нью-Йорк Таймс . Но эти присоски не просто развлекаются. В этом году исследователи обнаружили, что рыба может «плавать» по спине своего шофера, пока пара находится в пути. Реморы скользят вдоль тела своего хозяина, собираясь возле дыхала кита и спинного плавника, где сопротивление минимально, и все время грызут омертвевшую кожу и паразитов.

Исследователи Брук Фламманг, Джереми Голдбоген и их команды обнаружили, что место, выбранное реморой, является ключом к тому, чтобы удержаться. Область между дыхалом и спинным плавником, особенно у синих китов, имеет «гораздо более низкую скорость жидкости», чем если бы она была «всего на несколько сантиметров выше» на теле кита, сказал Фламманг. 0007 Раз .

«Присасывающий диск» рыбы на самом деле не прилегает к коже кита. Вместо этого он парит чуть выше, создавая зону низкого давления, которая притягивает рыбу к киту и не дает ей улететь в пропасть большую часть времени.

Фламманг, биолог из Технологического института Нью-Джерси, уже приступила к работе над искусственным всасывающим диском, вдохновленным реморой, который, как она надеется, будет использоваться для прикрепления камер и устройств слежения к исчезающим морским животным, таким как синие киты. В настоящее время исследователи используют обычные присоски для крепления камер к объектам исследования, но они держатся только от 24 до 48 часов. Новое устройство Фламманга будет работать в течение нескольких недель и уменьшит сопротивление. В настоящее время она и ее команда тестируют диск на совместимых поверхностях, а также разрабатывают корпус в форме реморы для камеры. В конце концов, они протестируют устройство на живых животных, включая китов, дельфинов, акул и скатов манта.

«Биоинспирированные достижения в области прикрепления, разработанные в лаборатории доктора Фламманга, произведут революцию в том, как мы можем ставить метки на животных с большим успехом и эффективностью», — пишет Голдбоген, морской биолог из Стэнфордского университета, в журнале Smithsonian . «Возможно, будущие метки смогут не только прикрепляться, но также перемещаться и ползать, как реморы, к идеальному месту для конкретных физиологических проб».

Рыбьи плавники такие же чувствительные, как кончики пальцев

Известно, что бычки-кругляки «сидят» на камнях, проводя плавниками по каменному дну озер.

Питер ван дер Слуйс через Wikicommons под лицензиями Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Рыбьи плавники предназначены не только для рулевого управления и плавания, выяснил в этом году нейробиолог из Чикагского университета Адам Харди и его лаборатория. На самом деле исследователи обнаружили, что плавники так же чувствительны, как и кончики пальцев приматов. Чтобы прийти к такому выводу, ученые изучили бычков-кругляков, тип донных рыб, обитающих в таких местах, как Черное и Каспийское моря, но инвазивные популяции обитают везде, от европейских рек до Великих озер. Известно, что эти маленькие твари «сидят» на камнях, проводя плавниками по каменному дну озер.

Чтобы определить, насколько чувствительны плавники бычков, команда ввела умерщвленным рыбам солевой раствор, который поддерживал нормальную работу их нервов во время эксперимента. Затем они использовали специальное устройство для записи моделей электрических импульсов, которые вырабатываются нервами, когда плавники рыбы задевают ребристое колесо. Это измерение показало команде, что плавники воспринимают «действительно мелкие детали», рассказала соавтор исследования Мелина Хейл, нейробиолог из Чикагского университета.0007 Новости науки .

Исследователи надеются, что это открытие может вдохновить на развитие роботизированных сенсорных технологий, особенно подводных ботов.

Экзоскелет дьявольского бронированного жука неразрушим

Насекомое длиной примерно в дюйм может выжить, будучи сбитым автомобилем — дважды.

Триш Гасслер через Flickr под Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic CC BY-NC-SA 2.0

Дьявольский броненосный жук полностью оправдывает свое название. В то время как большинство жуков живут всего несколько недель, у этих жуков продолжительность жизни составляет около восьми лет, что примерно эквивалентно тому, что человек живет несколько тысяч лет. Чтобы достичь такого подвига, они разработали замечательную броню.

Насекомое длиной примерно в дюйм может пережить попадание под машину — и если вы не можете в это поверить, инженер из Калифорнийского университета в Ирвине Дэвид Кисайлус и его команда сели в Toyota Camry и дважды наехали на одну из них, и она жил. После еще нескольких технических экспериментов команда обнаружила, что жук может выдерживать огромное давление, в 39 000 раз превышающее его собственный вес.

Прочность жука зависит от нескольких факторов. Экзоскелет жука плоский, а не округлый, как, например, у божьей коровки. Внутри экзоскелета находятся богатые белком слои, которые могут перемещаться по отдельности, не разрушая при этом всю оболочку. Две половинки корпуса соединены вместе, как часть пазла. Слои повторяют изгибы, напоминающие головоломку, усиливая самую тонкую часть соединения — шейку, где две половинки соединяются.

В своей статье исследователи предполагают, что замковая застежка в стиле жуков, возможно, могла бы заменить аналогичные по форме, но без слоев, соединения, используемые для крепления турбин самолетов. Команда создала 3D-печатную модель с «ламинированием» или слоями. Они предсказывают, что это открытие может обеспечить «немедленное преимущество по сравнению с авиационными крепежными элементами, обеспечивая повышенную прочность и существенное повышение ударной вязкости». Но на самом деле этот дизайн можно использовать в любое время, когда два разных материала, таких как металл и пластик, необходимо соединить, например, в мостах, зданиях и транспортных средствах.

Объяснение ультра-черной пигментации шестнадцати видов глубоководных рыб

Ультра-черный тихоокеанский черный дракон ( Idiacanthus antrostomus ), вторая самая черная рыба, изученная исследовательской группой.

Карен Осборн / Смитсоновский национальный музей естественной истории

Когда морской биолог из Национального музея естественной истории Карен Осборн и ее команда случайно вытащили глубоководную клыкозубую рыбу в сети с крабами, они попытались сфотографировать ее. Но, как они ни старались, детали угольно-черной рыбы не удалось запечатлеть. Позже они узнали, что рыба была буквально нефотогеничной, потому что ее ткани поглощали 99,5% света вспышки камеры.

Клыкозуб и 15 других видов, включенных в исследование, обладают ультра-черной пигментацией, которая позволяет им сливаться с кромешной тьмой океанских глубин. Хотя свет не может достичь этой части океана, некоторые рыбы являются биолюминесцентными. Для коварных хищников маскировка в темной бездне или, что еще лучше, поглощение света — лучший природный плащ-невидимка.

Многие животные на суше и в море имеют очень черную окраску, но созданная человеком окраска отражает около 10 процентов света, а большинство других черных рыб отражают 2 процента света. Чтобы преодолеть ультрачерный порог, этим 16 видам нужно было отражать только 0,5 процента всего света, падающего на их путь. Эти виды достигли этого подвига с помощью плотно упакованных меланосом в форме гигантских капсул или клеток, содержащих темный пигмент. У других черных, но не ультрачерных животных меланосомы рыхло распластаны, меньше и имеют более округлую форму.

Имитируя форму, структуру и дисперсию меланосом ультрачерной рыбы, материаловеды могут создать искусственный пигмент ультрачерного цвета. Этот пигмент можно использовать для покрытия внутренней части телескопов, чтобы лучше видеть ночное небо или улучшить поглощение света солнечными панелями. Это может даже заинтересовать военно-морских исследователей, сказал Осборн Smithsonian в июле. «Если бы вы делали, скажем, броню с меланином снаружи, вы бы отлично подошли для ночных операций», — говорит она.

Перелетая с дерева на дерево, тропические змеи колеблются для устойчивости

Летающая змея 95, Испытание 618
Автор: Исаакитон
на Sketchfab

Как будто наземных змей и плавающих змей недостаточно, пять видов змей «летают». Справедливости ради, этот полет действительно больше похож на хорошо скоординированное падение. Это похоже на то, как они извиваются и крутятся в стороны на суше, но с помощью силы тяжести. Или, как сказал Джейк Соча, исследователь биомеханики из Технологического института Вирджинии.0007 New York Times , полет змеи напоминает «большую, волнистую ленту».

Змеи сплющивают свое круглое туловище в сплющенную треугольную форму, чтобы поймать больше воздуха и скользить от одного дерева к другому, иногда на расстоянии десятков футов. Но все эти петлевые выпады из стороны в сторону, которые они делают в воздухе, не имели большого смысла для ученых. Так продолжалось до тех пор, пока Соча и его команда не сдали в аренду четырехэтажную арену «черный ящик» Политехнического института Вирджинии под названием «Куб». В нем они оснастили семь летающих змей светоотражающей лентой и записали их прыжки на высокоскоростные камеры более 150 раз. (Не волнуйтесь. Команда должна была пройти протокол безопасности от змей, а арена была оборудована полами из пенопласта и искусственными деревьями.)

Полет змеи происходит очень быстро, поэтому светоотражающая лента позволила команде воссоздать полет с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Команда обнаружила, что змеи извивались вертикально в два раза чаще, чем горизонтально, а также двигали хвостом вверх и вниз. Инженер-механик Технологического института Вирджинии Исаак Йетон сказал Times : «Другие животные двигаются волнообразно. Мы показываем, что летающие змеи колеблются для устойчивости».

Команда надеется, что их находка может быть использована для создания поисково-спасательного робота-змеи. Йетон говорит, что преимущество роботов, вдохновленных змеями, заключается в их стабильном передвижении и способности пробираться через тесные пространства, из-за которых ваш типичный бот может споткнуться или упасть. Он нацелился на то, чтобы, возможно, однажды создать бота, который мог бы имитировать все изгибы, изгибы, повороты и покачивания змеи в одном роботе.

«Объединив их вместе, вы могли бы получить одну платформу, которая могла бы перемещаться в сложных средах: робот может взбираться на дерево или здание, быстро скользить в другую область, а затем скользить или плыть в другом месте», — рассказывает Йетон журналу Smithsonian через Эл. адрес. «Существуют инженерные проблемы, связанные с этим, но меня вдохновляют возможности настоящих летающих змей и последние достижения в области биодизайна».

Маленькие морские существа, похожие на головастиков, создают слизистые надувные системы фильтрации

Гигантские личинки используют свои собственные выделения для создания сложных облаков соплей с камерами, ребристыми стенами, туннелями, залами и желобами.

Анимация была сделана в сотрудничестве с проектом Digital Life в Массачусетском университете. Изображение © 2020 МБАРИ

Гигантские личинки по форме напоминают головастиков, только немного крупнее; их тела достигают четырех дюймов в длину. Эти крошечные существа свободно живут на глубине сотен футов под поверхностью моря, где не хватает пищи.

В этом году исследователи использовали инструменты лазерного сканирования, чтобы открыть сложные «дворцы соплей», которые строят существа, как называет эти структуры автор исследования и биоинженер Какани Катия из Исследовательского института Аквариума Монтерей-Бей. Эти крошечные безрукие, безногие существа используют свои собственные выделения для создания сложных облаков соплей с камерами, ребристыми стенами, туннелями, залами и желобами.

Подобно паукам и их паутине, личинки используют эти слизистые структуры для захвата крошечных, редких частиц пищи, проплывающих мимо. Их маленькое тельце сидит посреди «дома», в то время как они виляют своим маленьким хвостом, чтобы перекачивать воду через лабиринт каналов в свои рты — почти как своего рода сложная водопроводная система. Облако служит плащом-невидимкой, скрывая движение существа в темных глубинах, где любое неверное движение равносильно смертному приговору.

Катя надеется черпать вдохновение у этих тварей, чтобы однажды создать биомиметическую надувную систему фильтрации. Учитывая, что эти животные могут отфильтровывать частицы меньшего размера, чем вирусы, возможно, с помощью такого устройства можно было бы улучшить медицинские фильтры или фильтры HEPA.

«Мы все еще находимся на стадии открытия этого проекта, и я надеюсь, что другие исследователи поднимут эстафету», — сообщает Катия журналу Smithsonian по электронной почте.

Железосодержащий белок является ключом к светящейся синей слизи трубчатого червя

Поскольку слизь продолжает светиться вне тела червя, она не тратит энергию организма впустую.

Предоставлено: Дэвид Литтшвагер.

Вспышки биолюминесцентных тварей, таких как светлячки, обычно длятся от менее секунды до максимум 10 секунд. Но не морской пергаментный трубчатый червь — эти океанские плавуны производят ярко-синюю слизь, которая светится от 16 до 72 часов. Поскольку слизь продолжает светиться вне тела червя, она не тратит впустую энергию организма, которая важна для выживания червя, но вызывает вопрос: как она так долго светится?

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего Эвелиен Де Меуленар, Кристина Пуззангера и Димитри Д. Дехейн изучили сложный химический состав слизи червя и обнаружили, что она содержит упакованный железом белок, называемый ферритином, который испускает ионы или электрически заряженные атомы. Эта форма ферритина реагирует с синим светом, вызывая увеличение производства ионов, что, в свою очередь, поддерживает свечение света в петле обратной связи.

Команда надеется воспроизвести уникальный фотопротеин трубчатого червя — или белок, связанный с биолюминесценцией — для освещения раковых клеток во время операции. Говоря проще, Дехейн также говорит, что они могли бы разработать своего рода синтетическую биологическую батарею, которую можно было бы использовать в чрезвычайных ситуациях, когда отключилось электричество. Он сравнивает идею со светящимися в темноте наклейками.

«Светящиеся наклейки продолжают светиться, потому что они накапливают солнечный свет днем ​​и выделяют его ночью», — говорит он Smithsonian . «А теперь представьте, что вам не нужен солнечный свет, вам просто нужно добавить железо. Такие приложения можно использовать в качестве портативных биологических фонарей в экстренных случаях. Например, может быть, вам нужен свет на посадочной площадке для вертолетов или самолетов при отключении электроэнергии».

Шмели могут знать, насколько они большие

Шмели имеют репутацию неуклюжих, но, возможно, это немного ошибочное мнение с нашей стороны. Однажды летним днем ​​инженер Шридхар Рави из Университета Нового Южного Уэльса в Канберре наблюдал, как пчелы с легкостью перемещаются между ветвями и кустами. Он был потрясен тем, что организм с довольно маленьким мозгом способен преодолевать эти трудности.

Чтобы проверить пчел, Рави и его команда соединили туннель с ульем в своей лаборатории. Они поместили узкую щель внутри туннеля в качестве препятствия и со временем делали ее все меньше и меньше. Когда щель была меньше размаха крыльев пчел, они останавливались, чтобы осмотреть отверстие, а затем поворачивались боком, чтобы пройти через щель, не повредив крылья. Чтобы совершить даже этот небольшой подвиг, требуется некоторое понимание того, насколько большое тело человека под разными углами, способность, которой насекомые, как правило, не обладают.

Но если пчелы с маленьким мозгом справятся с этим, Рави говорит, что роботам могут не понадобиться большие сложные процессоры, чтобы лучше ориентироваться в окружающей среде. «Сложное восприятие не требует сложного, большого мозга и может быть достигнуто в небольших масштабах с гораздо меньшим количеством нейронов», — говорит он Smithsonian . Эту идею интересно рассмотреть, когда мы думаем о разработке менее неуклюжих роботов. Будем надеяться, что исследователи смогут использовать свои выводы для улучшения способностей роботов к полету или плаванию.

«Переход от простого восприятия к способности воспринимать станет эпохой в области робототехники», — говорит Рави.

Бронежилет муравья-листореза имеет дополнительное защитное покрытие на минеральной основе

Ученые определили, что минеральное покрытие экзоскелета муравьев-листорезов состоит из кальцита с высокой концентрацией магния.

Хунцзе Ли и др. др./Nature Communications 2020

Когда биолог-эволюционист Хунцзе Ли понял, что муравьи-листорезы, которых он изучал, имеют тонкий слой минеральной брони, он сказал своему коллеге: «Я нашел каменных муравьев».

Для дальнейшего изучения экзоскелета муравья необходимо снять покрытие, но как? У Ли было прозрение, когда он чистил зубы, рассказывает он Science News . Ополаскиватель для полости рта удаляет много мусора с наших зубов, не повреждая наши щеки, десны и язык. Его догадка сработала, и жидкость для полоскания рта растворила минеральное покрытие, не повредив экзоскелет. С помощью более традиционных лабораторных экспериментов команда определила, что минеральное покрытие состоит из кальцита с высокой концентрацией магния. Считается, что у морских ежей эта смесь кальцита и магния делает маленький «каменный кончик» зуба способным перемалывать известняк.

«Интеграция магния в кальцит может быть особенно полезной для любых нанотехнологий, связанных с использованием кальцита, таких как пластмассы, клеи, строительные растворы и стоматология», — объясняют авторы исследования Кэмерон Карри и Пупа Гилберт в электронном письме по адресу Smithsonian . журнал.

Кроме того, минеральное покрытие — это не то, с чем муравьи рождаются, а то, что они могут мгновенно развить, когда им это нужно, — объясняет Карри.

«Невероятно, что наши муравьи способны значительно улучшить эту проекцию, быстро формируя тонкое и легкое нанокристаллическое покрытие», — говорит он. «Это подчеркивает потенциальное применение покрытия из наноматериала, подобного этому, для улучшения бронежилета».

У некоторых мотыльков есть акустический плащ, который глушит сонар летучих мышей

Крылья мотылька покрыты десятками тысяч этих крошечных чешуек, каждая меньше миллиметра в длину и всего несколько сотен микрометров в толщину.

Изображение предоставлено Саймоном Райхелем, Томасом Нилом, Чжиюань Шеном и Марком Холдеридом

Быть бабочкой, отчаянно прячущейся от хищника, который использует звук, чтобы «видеть», — непростая задача, но некоторые из этих крылатых насекомых развили впечатляющие черты, чтобы защитить себя от летучих мышей.

Помимо звукопоглощающего меха, два вида безухих мотыльков имеют на крыльях вилкообразные чешуйки, которые помогают поглощать сонар летучих мышей, как обнаружили исследователи ранее в этом году. Крылья отдельных мотыльков покрыты десятками тысяч этих крошечных чешуек, каждая меньше миллиметра в длину и всего несколько сотен микрометров в толщину. Каждая чешуя искажает звук крыла, замедляя его акустическую энергию и, в свою очередь, отражая меньше звука летучим мышам. Гаммы, кажется, резонируют на другой частоте, и в целом они могут «поглощать по крайней мере три октавы звука», — сообщает Энтони Кинг для 9.0007 Мир Химии .

«Они высоко структурированы в нанометровом масштабе с сильно перфорированными гофрированными верхним и нижним слоями, которые соединены между собой сетью мельчайших столбиков», — говорит автор исследования Марк Холдерид из Бристольского университета Chemistry World .

По оценкам Холдериада, вдохновленные молью методы звукоизоляции могут сделать материалы «в 10 раз более эффективными при поглощении звуков». Вместо громоздких панелей в домах и офисах он предлагает звукопоглощающие обои, покрытые чешуйчатыми наноструктурами.

Холдери также видит, что это открытие имеет более широкое применение на отраслевом уровне. «Мы действительно очень воодушевлены широкими перспективами применения этого материала», — говорит он Smithsonian . «Любая область, от архитектуры до акустики машин и транспорта, где звукопоглощение с уменьшенной занимаемой площадью имеет преимущество, выиграет от более тонких решений, вдохновленных молью».

Рекомендуемые видео

Сборники, статьи и журналы по истории науки и техники

Сборники, статьи и журналы по истории науки и техники

Узнайте об истории науки и техники, двух разных, но интегрированных областях. Ученые полагаются на развивающиеся технологии для проведения экспериментов и проверки теорий; например, Галилей использовал телескоп в начале 1600-х годов, чтобы разрушить вековую веру в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Хотя Галилею приписывают установление основных правил научных исследований, он не был первым ученым, поместившим Солнце в центр Вселенной. За столетие до Галилея изучение неба Николаем Коперником привело к публикации его новаторских теорий гелиоцентризма.

Научная революция достигла своего апогея в 17 -м веке, во главе с сэром Исааком Ньютоном; его открытие законов движения положило начало рождению современной физики. Уильям Гарвей, такой же англичанин, как и Ньютон, основал современную биологию, изучая кровообращение. Тем временем работы голландского физика Христиана Гюйгенса продвинули области оптики и механики. Гюйгенс также изобрел маятниковые часы.

Технологии и инновации изменили мир за следующие несколько столетий. Паровой двигатель был движущей силой промышленной революции в начале 1800-х годов, а изобретение хлопкоочистительной машины ускорило начало Гражданской войны. Локомотив и двигатель внутреннего сгорания привели к развитию железных и автомобильных дорог и изменили как экономику, так и американское общество в целом. Путешествие по воздуху будет иметь тот же эффект десятилетия спустя. А телеграф, телефон, радио, телевидение и кино изменили то, как люди вели дела и проводили свободное время.

В 20 ом веке несколько ключевых фигур произвели дальнейшую революцию в науке: Альберт Эйнштейн с его теориями относительности; Макс Планк, изучая квантовую теорию; и Вернер Гейзенберг, который почти создал область квантовой механики. В науках о жизни одно из самых исторических прорывов было сделано Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, которые нанесли на карту структуру двойной спирали молекулы ДНК. Кроме того, научные исследования имеют жизненно важное значение для искоренения таких страшных бедствий, как оспа и полиомиелит.
 

Развитие компьютеров во второй половине 20 го века привело к еще большему научному прогрессу. Компьютеры позволили исследователям обрабатывать данные и выполнять расчеты мгновенно и с большей точностью. Кроме того, ученые могли проверять свои теории с помощью компьютерных моделей. В начале 21 -го -го века Интернет и социальные сети повлияли на то, как люди взаимодействуют друг с другом. Действительно, компьютерные технологии изменили мир так, как Галилей и Ньютон не могли себе представить.

Связаться с моим представителем                   Найти ресурсы в моей библиотеке

Гейл предоставляет научные ресурсы, в том числе архивы первоисточников и электронные книги по истории науки и технологий.

Архивы первичных источников

Первичные источники Gale объединяет цифровые архивы в единый интерфейс перекрестного поиска. Пользователи могут больше узнать об истории науки и техники, просматривая журналы, газетные статьи, фотографии, карты и множество других материалов.

Коллекции девятнадцатого века в Интернете: наука, технология и медицина, часть I

19 й век был эпохой промышленной, технологической и социальной революции. С быстро меняющимся обществом пришли новые подходы к изучению естествознания, физики, математики, философии и медицины. Эта коллекция, содержащая множество тщательно отобранных первоисточников, помогает исследователям поместить основные темы в более широкую картину исторического исследования.

Коллекции девятнадцатого века в Интернете: наука, технология и медицина, часть II

Наука, технологии и медицина, часть II  расширяет предметный охват в , часть I , собирая журналы, периодические издания, монографии и исторические документы из известных источников. Коллекция дает глобальный взгляд на критическую эпоху научно-технического развития.

Ранние печатные книги на арабском языке из Британской библиотеки: науки, история и география

Ранние печатные книги на арабском языке из Британской библиотеки: науки, история и география — это полнотекстовый архив ранних печатных книг на арабском языке с возможностью поиска. Эта коллекция поддерживает тщательное изучение таких дисциплин, как биология, медицина, математика, география, философия, политика, история и многое другое. Архив представляет ряд арабских знаний, которые повлияли на научное развитие в Европе в период Средневековья и раннего Нового времени.

Коллекции Смитсоновского института в Интернете: журналы Smithsonian и Air & Space, 1970–2010 гг.

Эта коллекция объединяет журналы Smithsonian Magazine и Air & Space в объединенном цифровом архиве с возможностью поиска. Полная история этих уважаемых журналов включает в себя десятилетия всестороннего и экспертного освещения наиболее востребованных тем. Интересные статьи предлагают информацию о таких дисциплинах, как авиация, космос, инновации, биология, технологии, искусство и культура — все это доступно на интегрированном интуитивно понятном дисплее.

Электронные книги Gale

Gale предлагает широкий выбор электронных книг по широкому кругу тем, включая социологию, биологию, медицину, инженерию и многое другое. Пользователи могут добавлять электронных книг Гейла в персонализированную коллекцию и выполнять перекрестный поиск для точного определения соответствующего содержания. Инструменты рабочего процесса помогают пользователям легко делиться, сохранять и загружать контент.

  • История незадолго до вашего рождения: проект «Геном человека», 1-е издание

    История незадолго до того, как вы родились: проект «Геном человека», 1 st Edition

    Gareth Stevens Publishing | 2019 | ISBN-13: 9781538230954

    Проект «Геном человека» был революционной разработкой конца 20 90 189 90 190 века и крупным прорывом в молекулярной биологии и медицине. Читатели этого замечательного тома будут следить за учеными международной совместной исследовательской программы, которые составляют карту генома человека. Они узнают о науке, стоящей за проектом, а также о медицинских возможностях, которые он открывает. Яркие фотографии дополняют текст, а боковые панели, вставки с фактами и подписи обогащают читательский опыт.

    Свяжитесь с моим торговым представителем >>

  • Наука, технологии, инновации и развитие в арабских странах, 1-е издание

    Наука, технологии, инновации и развитие в арабских странах, 1 st Edition

    Academic Press | 2018 | ISBN-13: 9780128125786

    В этой работе используется свежий подход к формулированию и реализации политики в области науки, технологий и инноваций в регионе с применением в развивающихся странах по всему миру. Создание полезного контекста для изучения арабской политики в области науки, технологий и инноваций требует надежного материала и здравого смысла. Автор объединяет и то, и другое в этой публикации.

    Свяжитесь с моим торговым представителем >>

  • Вехи STEM: исторические изобретения и открытия: телефон Александра Грэма Белла, 1-е издание

    Вехи STEM: исторические изобретения и открытия: телефон Александра Грэма Белла, 1 st Edition

    Powerkids Press | 2019 | ISBN-13: 9781538343944

    Телефон является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, во многом благодаря Александру Грэму Беллу, который изобрел первый практический телефон в 1876 году. В этой книге представлены биографические сведения о Белле и науке, технологиях, технике, и математические (STEM) концепции, необходимые для понимания того, как его изобретение стало исторической вехой. Полноцветные и важные первоисточники рассказывают читателям о том, как телефон развивался и преобразовывал общество за последнее столетие.

    Свяжитесь с моим торговым представителем >>

  • Вехи STEM: исторические изобретения и открытия: Чарльз Дарвин и происхождение видов, 1-е издание

    Вехи STEM: исторические изобретения и открытия: Чарльз Дарвин и происхождение видов, 1 st Edition

    Powerkids Press | 2019 | ISBN-13: 9781538343951

    Чарльз Дарвин внес незаменимый вклад в то, как мы понимаем мир. Описательные примеры его теорий эволюции и естественного отбора помогут юным читателям понять, как со временем менялись все живые существа. Более того, биографический взгляд на жизнь Дарвина показывает, как он формировал и подтверждал свои революционные теории.

    Свяжитесь с моим торговым представителем >>

  • Технологии в Древнем Китае, 1-е издание

    Технология в Древнем Китае, 1 st Edition

    Gareth Stevens Publishing | 2014 | ISBN-13: 9781433996276

    В этой книге исследуются истоки технологического превосходства Китая через некоторые из его выдающихся достижений в сельском хозяйстве, астрономии и металлообработке. Кроме того, временная шкала ведет читателя через древнюю китайскую историю. Фотографии и исторические изображения дополняют информацию о строительстве Великой китайской стены, Гранд-канала и других научно-технических прорывах, появившихся в Древнем Китае.

    Свяжитесь с моим торговым представителем >>

 

Просмотреть другие темы >>

 

Ресурсы для развития ваших исследований

Ресурсы Gale помогут вам найти решение от актуальных социальных проблем до классической литературы. Изучите обзоры, статистику, темы сочинений и многое другое или войдите в свою библиотеку, чтобы найти еще больше контента.

Доступ к темам >>

Хронология науки и техники

Дата Изобретение или открытие Статьи на тему Объясните это
Предыстория

4–5 миллиардов лет назад

Солнце начинает производить энергию.

Солнечные батареи
Энергия

~3,5 миллиона лет назад Люди делают первые инструменты из камня, дерева,
рога и кости.
Инструменты и машины

1–2 миллиона лет назад

Люди открыли огонь.

Биотопливо
Свечи
Автомобильные двигатели
Реактивные двигатели

10 000 г. до н.э. Построены первые лодки. Корабли и лодки
8000– 9000 гг. до н.э. Начало населенных пунктов и земледелия. Биотопливо
Вода
6000–7000 гг. до н.э. Кирпич ручной выделки, впервые использованный для строительства на Ближнем Востоке. Кирпич (керамика)
Древние времена
4000 г. до н.э. Железо впервые использовано в декоративных украшениях. Чугун и сталь
3500– 5000 гг. до н.э. Впервые стекло сделано людьми. Стекло
3500 г. до н.э. Люди изобретают колесо. Инструменты и машины
Колеса и оси
3000 г. до н.э. Первые письменные языки появились у шумерского народа южной Месопотамии (часть современного Ирака). Цифровые ручки
Пишущие машинки
~2500 г. до н.э. Древние египтяне производили папирус, грубую раннюю версию бумаги. Бумага
3000–600 гг. до н.э. Бронзовый век: широкое использование меди и ее важного сплава бронзы. Медь
Сплавы
Металлы
2000 г. до н.э. Изобретение устройств для подъема воды и орошения, таких как шадуф (шадуф).
Древние египтяне представили идею подъема вещей с помощью противовесов.
Краны
Лифты
Инструменты и машины
c1700 г. до н.э. 9019 г.7 Семиты Средиземноморья развивают
алфавит.
Цифровые ручки
1000 г. до н.э. Начало железного века: железо широко используется для изготовления инструментов и оружия во многих частях мира. Чугун и сталь

600 г. до н.э.

г.

Фалес Милетский открывает статическое электричество.

Электричество

Статическое электричество

История электричества

500 г. до н.э.– 900 г. н.э. Люди Наска из Перу, как полагают, экспериментировали с полетами на воздушном шаре. Воздушные шары
400–300 гг. до н. э. Китайский эксперимент с запуском воздушных змеев. Самолеты
История полетов

~250 г. до н.э.

г.

Древние египтяне изобретают маяки, в том числе огромный Александрийский маяк.

Линзы Френеля

~300– 200 г. до н.э.

Китайцы изобретают первые магнитные пеленгаторы.

Компасы

~250 г. до н.э.

г.

Архимед изобретает винтовой насос для перекачивания воды и других материалов.

Инструменты и машины
150–100 гг. до н. э. Существуют точные часовые механизмы с зубчатым приводом (такие как антикитерский механизм). Часовой механизм
50 г. до н.э. Римский инженер Витрувий совершенствует современное вертикальное водяное колесо. Турбины

62 СЕ

Герой Александрии, греческий ученый, основоположник паровой энергетики.

Паровые двигатели
Паровые турбины

105 СЕ

Цай Лунь производит первую бумагу в Китае.

Бумага

27 г. до н.э. – 395 г. н.э. Римляне разработали первый базовый бетон, названный
пуццолана.
Сталь и бетон
Средневековье
~600 CE На Ближнем Востоке изобрели ветряные мельницы. Ветряные турбины
700–900 CE Китайцы изобретают порох и фейерверки. Пули
Фейерверки
Космические ракеты
800–1300 CE Благодаря таким изобретателям, как Banū Mūsā братья
и аль-Джазари, исламский «золотой век» видит развитие широкого круга
технологий, включая оригинальные часы и механизмы обратной связи
которые являются предками современных автоматизированных фабричных машин.
Заводной механизм
Кулачки и кривошипы
Роботы
1000 г. н.э. ?? Китайцы разрабатывают очки, прикрепляя линзы к
кадры, которые подходят к лицам людей.
Линзы
1206 Арабский инженер аль-Джазари изобретает машину для мытья рук со промывкой.
предков современного туалета.
Туалеты
1232 СЕ Китайцы отбивают монгольских захватчиков ранними ракетами. Космические ракеты
1450 Иоганн Гутенберг является пионером современной печати
нажмите, используя переставляемые металлические буквы, называемые подвижным шрифтом.
Печать
1470-е Первый парашют нарисован на бумаге неизвестным изобретателем. Парашюты
16 век
1530-е Gerardus Mercator помогает революционизировать навигацию с помощью улучшенного картографирования. Спутниковая навигация
1590 Голландский производитель очков Захариас Янссен изготавливает первый составной микроскоп. Микроскопы
Электронные микроскопы
1596 Сэр Джон Харингтон описывает один из первых современных туалетов со смывом. Туалеты
17 век
~1600 Галилео Галилей разрабатывает простейший термометр. Термометр
1600 Уильям Гилберт публикует свою замечательную книгу De Magnete, описывающую, как Земля ведет себя как гигантский магнит. Это начало научного изучения магнетизма. Магнетизм

История электричества

1609 Галилео Галилей строит практический телескоп и
делает новые астрономические открытия.
Космические телескопы
середина 17 века Антони ван Левенгук и Роберт Гук
самостоятельно разрабатывать микроскопы.
Микроскопы
Электрон
микроскопы
1643 Ученик Галилея Эванджелиста Торричелли строит первый ртутный барометр для измерения атмосферного давления. Барометры
1650-е Христиан Гюйгенс разрабатывает часы с маятником (используя более раннее открытие Галилея о том, что качающийся маятник может использоваться для измерения времени). Маятниковые часы
1687 Исаак Ньютон формулирует свои три закона движения и гравитации. Движение
Гравитация
1700-е годы Бартоломео Кристофори изобретает пианино. Фортепиано
18 век
1701 Английский фермер Джетро Талл начинает механизацию сельского хозяйства, изобретая конную сеялку. Тракторы
1703 Готфрид Лейбниц открыл двоичное число.
система сейчас используется практически во всех компьютерах.
Как работают компьютеры
История компьютеров

1712

Томас Ньюкомен строит первый практичный (но стационарный)
паровой двигатель.

Паровые двигатели

1700-е годы Христиан Гюйгенс задумал двигатель внутреннего сгорания, но так и не построил его. Автомобильные двигатели
1737 Уильям Чемпион разрабатывает коммерчески жизнеспособный процесс извлечения цинка в больших масштабах. Металлы
1757 Джон Кэмпбелл изобретает секстант, усовершенствованный навигационный прибор, позволяющий морякам измерять широту. Спутниковая навигация
1730–1770-е Джон Харрисон разрабатывает надежные хронометры (морские часы), которые впервые позволяют морякам точно измерять долготу. Кварцевые часы
Спутниковая навигация
1756 Аксель Кронштедт замечает пар, когда кипит камень, и обнаруживает цеолиты. Цеолиты
1769 Вольфганг фон Кемпелен разрабатывает механическую говорящую машину: первый в мире синтезатор речи. Синтезаторы речи
1770-е Абрахам Дарби III строит новаторский железный мост в месте, которое сейчас называется Айронбридж в Англии. Мосты
~1780 Джозайя Веджвуд (или Томас Мэсси) изобретает пирометр. Пирометры
1783 Французы Братья Жозеф-Мишель Монгольфье и Жак-Этьен Монгольфье делают первый практический
воздушный шар.
Воздушные шары
1791 Преподобный Уильям Грегор, британский священник и геолог-любитель, обнаруживает загадочный минерал, который он называет менахитом. Четыре года спустя Мартин Клапрот дал ему современное название — титан. Титан
XIX век
1800 Итальянец Алессандро Вольта изготавливает первую батарею
(известный как столб Вольта).
Электричество
Батареи
История электричества
1801 Жозеф-Мари Жаккар изобретает автоматизированный
сукноткацкий станок. Перфокарты, которые он использует для хранения шаблонов, помогают
вдохновлять программируемые компьютеры.
История компьютеров
1803 Генри и Сили Фурдринье разрабатывают бумагоделательную машину. Бумага
1806 Хамфри Дэви превращает электролиз в важный химический метод и использует его для идентификации ряда новых элементов. Электролизеры
1806 Сэр Уильям Конгрив разрабатывает военные ракеты большой дальности на основе более ранней индийской технологии, известной как ракета Майсур. Космические ракеты
1807 Хамфри Дэви разрабатывает электродуговую лампу. Ксеноновые лампы
1814 Джордж Стефенсон строит первый практический
паровоз.
Паровые двигатели
1816 Роберт Стирлинг изобретает эффективный двигатель Стирлинга. Двигатели Стирлинга
1820–1830-е Майкл Фарадей строит примитивные электрические генераторы и двигатели. Электрогенераторы
Электродвигатели
Моторы-колеса
1824 Николя Сади Карно излагает свою чрезвычайно влиятельную теорию эффективности двигателя. Тепловые двигатели
1827 Жозеф Нисефор Ньепс
делает первую современную фотографию.
Фотография
Цифровые фотоаппараты
1830-е годы Уильям Стерджен разрабатывает первый практический
электродвигатель.
Электродвигатели
Ступичные двигатели
1830-е годы Луи Дагер изобретает практичный метод
делать четкие фотографии, называемые дагерротипами.
Цифровые камеры
Фотография
1830-е годы Уильям Генри Фокс Талбот разрабатывает способ
изготовление и печать фотографий с использованием перевернутых изображений, называемых негативами.
Цифровые камеры
Фотография
1830–1840-е Чарльз Уитстон и Уильям Кук, в
Англия и Сэмюэл Морс в США разрабатывают электрическую
телеграф (предшественник телефона).
Телефоны
1836 Англичанин Фрэнсис Петит-Смит и американец шведского происхождения Джон Эрикссон независимо друг от друга разрабатывают гребные винты с лопастями для кораблей. Пропеллеры
1839 Чарльз Гудиер, наконец, совершенствует прочную форму
резины (вулканизированной резины) после многих лет безуспешных
экспериментировать.
Резина
1840-е Шотландский физик Джеймс Прескотт Джоуль описывает контуры
теория сохранения энергии.
Энергия
Великие физические эксперименты
1840-е Шотландец Александр Бейн изобретает примитивный факс
машина на основе химической технологии.
Факсы
1849 Джеймс Фрэнсис изобретает водяную турбину, которая сейчас используется
на многих гидроэлектростанциях мира.
Турбины
Вода
1850-е Генри Бессемер изобретает новый метод производства стали в больших количествах. Железо и сталь
1850-е Луи Пастер разрабатывает пастеризацию: способ сохранения пищи путем ее нагревания для уничтожения бактерий. Пастеризация
1850-е Итальянец Джованни Казелли разрабатывает механический
факсимильный аппарат под названием пантелеграф.
Факсы
1860-е Француз Этьен Ленуар и немец Николаус
Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания.
Автомобильные двигатели
Автомобили, история
1860-е Джеймс Клерк Максвелл выясняет, что радиоволны
должен существовать и устанавливает основные законы электромагнетизма.
Радио
1860-е Изобретены огнетушители. Огнетушитель
1861 Элиша Грейвс Отис изобретает лифт со встроенным предохранительным тормозом. Лифты
1867 Жозеф Монье изобретает железобетон. Железобетон
1868 Кристофер Лэтэм Шоулз изобретает современный
пишущая машинка и QWERTY-клавиатура.
Пишущие машинки
1871 Фрэнк Уэнам, британский авиационный инженер, изобретает аэродинамическую трубу. Аэродинамические трубы
Аэродинамика
1876 Александр Грэм Белл патентует телефон,
хотя истинное право собственности на изобретение остается спорным даже
Cегодня.
Телефоны
1870-е Томас Эдисон изобретает фонограф, первый
практический метод записи и воспроизведения звука на металлической фольге.
CD-плееры
MP3-плееры
1870-е Лестер Пелтон изобретает новый полезный вид воды
турбина, известная как колесо Пелтона.
Турбины
1877 Томас Эдисон изобретает звукозаписывающую машину или фонограф — предшественника проигрывателя пластинок и проигрывателя компакт-дисков. Проигрыватели
Звук
1877 Эдвард Вери изобретает ракетницу (пистолет Вери) для запуска сигнальных ракет в море. Сигнальные ракеты
1880 Томас Эдисон патентует современную лампу накаливания
электрическая лампа.
Лампа накаливания
лампы
1880 Пьер и Поль-Жак Кюри открывают пьезоэлектрический эффект. Пьезоэлектричество
1880-е Томас Эдисон открывает первую в мире электростанцию
растения.
Электростанции
1880-е Чарльз Чемберленд изобретает автоклав (машину для стерилизации паром). Автоклавы
1880-е Чарльз и Джулия Холл и Поль Эрулт
самостоятельно разработать доступный способ изготовления алюминия.
Алюминий
1880-е Кэрри Эверсон изобретает новые способы добычи полезных ископаемых
серебро, золото и медь.
Медь
1881 Жак д’Арсонваль предполагает, что тепловую энергию можно извлекать из океанов. OTEC (Преобразование тепловой энергии океана)
1883 Джордж Истман изобретает пластиковую фотографию
фильм.
Цифровые камеры
Пластик
1884 Чарльз Парсонс разрабатывает паровую турбину. Паровые турбины
Турбины
1885 Карл Бенц строит автомобиль с бензиновым двигателем. Автомобильные двигатели
1886 Жозефина Кокран изобретает посудомоечную машину. Посудомоечные машины
1888Фридрих Рейнитцер открывает жидкие кристаллы. ЖК-экраны и дисплеи
1888 Джон Бойд Данлоп патентует надувные (пневматические) шины. Пневматика
1888 Никола Тесла патентует переменный ток
(AC) электрический асинхронный двигатель и, в отличие от Томаса Эдисона, становится
убежденный сторонник переменного тока.
Электричество
Электродвигатели
Асинхронные двигатели
Электростанции
1899 Эверетт Ф. Морс изобретает оптический пирометр для измерения температуры на безопасном расстоянии. Пирометры
1890-е Французские братья Жозеф и Луи Люмьер изобретают
кинопроекторы и открыть первый кинотеатр.
Проекционный телевизор
1890-е Немецкий инженер Рудольф Дизель разрабатывает свой дизельный двигатель — более эффективный двигатель внутреннего сгорания
без свечи зажигания.
Дизельные двигатели
1890-е Россия Константин Циолковский разрабатывает теорию космических ракет. Космические ракеты
1894 Физик сэр Оливер Лодж отправляет первое в истории сообщение по радиоволнам в Оксфорде, Англия. Радио
1895 Немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. Рентгеновские лучи
1895 Американец Огден Болтон-младший изобретает электрический велосипед. Электровелосипеды
1884 Чарльз Г. Кертис разрабатывает составную импульсную паровую турбину. Паровые турбины
1898 Никола Тесла изобретает пульт дистанционного управления по радио. Пульт дистанционного управления
20 век
1901 Гульельмо Маркони посылает радиосигналы
через Атлантический океан из Англии в Канаду
Радио
1901 Разработан первый электрический пылесос. Пылесосы
1903 Братья Уилбур и Орвилл Райт строят
первый самолет с двигателем.
Самолеты
История полетов
1905 Альберт Эйнштейн объясняет фотоэлектрический эффект. Фотоэлементы
1905 Сэмюэл Дж. Бенс изобретает бензопилу. Бензопилы
1906 Уиллис Кэрриер изобретает кондиционер. Кондиционеры
1906 Михаил Цветт открывает хроматографию. Хроматография
1907 Лео Бакеланд разрабатывает бакелит, первый
Популярный синтетический пластик.
Пластик
1907 Альва Фишер изобретает электрическую стиральную машину. Стиральная машина
1906-8 Фредерик Гарднер Коттрелл разрабатывает электростатический осадитель дыма (скруббер дымовых труб). Загрязнение воздуха
Электростатические осадители дыма
1908 Американский промышленник и инженер Генри Форд выпускает Ford Model T, первый в мире по-настоящему доступный автомобиль. Автомобильные двигатели
Автомобили, история
1909 Немецкие химики Фриц Хабер и Зигмунт Клеменсевич разработали стеклянный электрод, позволяющий очень точно измерять кислотность. рН-метры
1910 Уроженец Румынии Анри-Мари Коанда строит простой реактивный самолет, но он никогда не летает. Реактивные двигатели
История полета
1912 Американский химик Гилберт Льюис описывает базовую химию, которая привела к практичным литий-ионным перезаряжаемым батареям (хотя они не появлялись в практической коммерческой форме до 1990-х годов). Литий-ионные батареи
1912 Ганс Гейгер разрабатывает счетчик Гейгера, детектор радиоактивности. Счетчики Гейгера
1916 Роберт Хатчингс Годдард, американский физик, публикует влиятельные идеи по созданию космических ракет. Космические ракеты
1919 Фрэнсис Астон изобрел масс-спектрометр и с его помощью обнаружил множество изотопов. Масс-спектрометры
1920-е годы Джон Логи Бэрд разрабатывает механическое телевидение. Телевизор
ЖК-телевизор
1920-е Фило Т. Фарнсворт изобретает современную электронную
телевидение.
Телевизор
ЖК-телевизор
1920-е Роберт Х. Годдард разрабатывает принцип
современная жидкостная космическая ракета.
Пули
Космические ракеты
1920-е Немецкий инженер Густав Таушек и американец Пауль Гендель независимо разрабатывают примитивное оптическое распознавание символов (OCR)
сканирующие системы.
распознавание текста
1920-е Альберт В. Халл изобретает магнетрон, устройство, которое может генерировать микроволны из электричества. Магнетроны
Микроволновые печи
1921 Карел Чапек и его брат придумали слово «робот» в пьесе
об искусственных людях.
Роботы
1921 Джон Ларсон разрабатывает полиграф («детектор лжи»). Судебная медицина
1928 Томас Мидгли-младший изобретает химикаты для охлаждающей жидкости
для кондиционеров и холодильников.
Кондиционеры
Холодильники
1928 Изобретен электрический холодильник. Холодильники
1920–1930-е годы Фрэнк Уиттл из Англии и Ганс Пабст фон Охайн из Германии разрабатывают конкурирующие реактивные двигатели. Реактивный двигатель
1930-е годы Питер Голдмарк изобретает цветное телевидение. Телевизор
ЖК-телевизор
1930-е годы Ласло и Георг Биро первооткрыватели современного
шариковая ручка.
Цифровые ручки
1930-е годы Мария Телкес создает первую солнечную энергию
дом.
Пассивные солнечные батареи
Солнечные элементы
1930-е годы Уоллес Карозерс разрабатывает неопрен (синтетический
резина, используемая в гидрокостюмах) и нейлон, первая популярная синтетическая одежда
материал.
Кевлар
Номекс
Нейлон
Гидрокостюмы
1930-е годы Роберт Уотсон Уотт курирует разработку
радар.
Радар
1930-е годы Арнольд Бекман разрабатывает электронный рН-метр. рН-метры
1931 Гарольд Э. Эдгертон изобретает ксеноновую лампу-вспышку для высокоскоростной фотосъемки. Ксеноновые лампы
1932 Арне Оландер обнаруживает эффект памяти формы в золото-кадмиевом сплаве. Сплавы с памятью формы
1936 В.Б. Элвуд изобретает магнитный геркон. Герконы
1938 Честер Карлсон изобретает принцип
ксерокопирование (ксерография).
Копировальные аппараты
1938 Рой Планкетт случайно изобрел антипригарное покрытие
пластиковое покрытие под названием Teflon®.
GORE-TEX®
Сковороды с антипригарным покрытием
1939 Игорь Сикорский строит первый по-настоящему практичный
вертолет.
Вертолеты
1940-е Английские физики Джон Рэндалл и Гарри Бут разрабатывают компактный магнетрон для использования в радиолокационных навигационных системах самолетов. Магнетроны
Радар
1942 Энрико Ферми строит первую ядерную цепь
реактор Чикагского университета.
Атомная энергетика
1945 Ученый из правительства США Ванневар Буш предлагает своего рода хранилище памяти размером с рабочий стол под названием Memex, в котором есть некоторые
функций, позже включенных в электронные книги и Всемирную паутину (WWW).
Электронные книги
World Wide Web
1945 Артур Кларк придумывает идею спутника связи, космического сигнала
«зеркало», которое может отражать радиоволны с одной стороны Земли на другую.
Спутники
1947 Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям
Шокли изобретает транзистор, который позволяет электронному оборудованию
сделал намного меньше и ведет к современной компьютерной революции.
Усилители
Электроника
История компьютеров
Транзисторы
1949 Патентные штрих-коды Бернарда Сильвера и Н. Джозефа Вудленда — первоначально разработанные полосатые узоры.
для маркировки продуктов в продуктовых магазинах.
Штрих-коды и сканеры штрих-кодов
1950-е Чарльз Таунс и Артур Шавлов изобретают
мазер (микроволновой лазер). Гордон Гулд придумывает слово «лазер» и строит
первый оптический лазер в 1958 году.
Лазеры
1950-е Stanford Ovshinksy разрабатывает различные технологии, которые делают возобновляемые
энергия более практичная, включая практичные солнечные батареи и улучшенные
аккумуляторы.
Аккумуляторы
Электрические велосипеды
Электрические автомобили
Солнечные батареи
1950-е Европейские автобусные компании экспериментируют с использованием маховиков в качестве рекуперативных тормозов Маховики
1950-е Перси Спенсер случайно научился готовить
с микроволнами, непреднамеренно изобретая микроволновую печь.
Микроволновые печи
1956 Британский пионер компьютерных технологий Алан Тьюринг описывает «имитацию игры» для
проверить, могут ли машины думать. Теперь он известен как тест Тьюринга.
Искусственный интеллект
1952 Американец Джон У. Хетрик
и немец Вальтер Линдерер независимо друг от друга изобретают автомобильную подушку безопасности.
Подушки безопасности
1954 Индийский физик Нариндер Капани изобрел оптоволокно. Волоконная оптика
1955 Американский инженер-электрик Юджин Полли изобретает пульт дистанционного управления для телевизора. Пульт дистанционного управления
1956 Первая коммерческая атомная энергия произведена в Колдер-Холле, Камбрия, Англия. Атомные электростанции
1956 Американский ученый-компьютерщик Джон Маккарти вводит термин «искусственный интеллект». Искусственный интеллект
1957 Советский Союз (Россия и ее союзники) запускают
Космический спутник «Спутник».
Спутники
1957 Лоуренс Кертис, Бэзил Хиршовиц и Уилбур Питерс создают первый гастроскоп с волоконно-оптическим кабелем. Волоконная оптика
1958 Джек Килби и Роберт Нойс за работой
самостоятельно разработать интегральную схему.
История компьютеров
Интегральные схемы
Транзисторы
1959 IBM и General Motors разрабатывают Design Augmented by Computers-1 (DAC-1),
первая система автоматизированного проектирования (САПР).
Компьютерная графика
1960-е Жозеф-Арман Бомбардье совершенствует свой снегоход Ski-Doo®. Снегоходы
1960 Теодор Майман изобретает рубиновый лазер. Лазеры
1962 Уильям Армистед и С. Дональд Стуки из Corning Glass Works изобретают светочувствительное (фотохромное) стекло. Фотохромные линзы
1962 Ник Холоньяк изобретает светодиод (светоизлучающий диод), работая в General Electric. Диоды и светодиоды
1963 Айвен Сазерленд разрабатывает Sketchpad, одну из первых программ автоматизированного проектирования. Компьютерная графика
1964 IBM помогает одной авиакомпании внедрить электронную коммерцию
система бронирования билетов под названием SABRE.
Электронная коммерция
1965 Фрэнк Пантридж разрабатывает портативный дефибриллятор для лечения пациентов с остановкой сердца. Дефибрилляторы
1966 Стефани Кволек патентует сверхпрочный пластик
называется кевлар.
Кевлар
1966 Роберт Х. Деннард из IBM изобретает динамическую оперативную память (DRAM). Память компьютера
1967 Японская компания Noritake изобретает вакуумный люминесцентный дисплей (VFD). Вакуумные флуоресцентные дисплеи
1968 Альфред Ю. Чо и Джон Р. Артур-младший изобретают точный способ изготовления монокристаллов, называемый молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ). Молекулярно-лучевая эпитаксия
1969 Первая в мире солнечная электростанция открыта в
Франция.
Солнечные батареи
Энергия
1969 Роберт В. Гор разрабатывает оригинальный водонепроницаемый материал под названием GORE-TEX® путем растяжения
скользкий, антипригарный PTFE (Teflon®).
GORE-TEX®
1969 Задолго до того, как компьютеры станут портативными, Алан Кей мечтает создать электронную книгу, которую он называет Dynabook. Электронные книги
1969 Уиллард С. Бойл и Джордж Э. Смит изобретают ПЗС (устройство с зарядовой связью): светочувствительный чип, используемый в цифровых камерах, веб-камерах и другом современном оптическом оборудовании. ПЗС
Цифровые камеры
1969 Астронавты гуляют по Луне. Космические ракеты
1960-е Дуглас Энгельбарт разрабатывает компьютерную мышь. Компьютерная мышь
1960-е Джеймс Рассел изобретает компакт-диски. CD-плееры
1971 Электронные чернила разработаны Ником Шеридоном из Xerox PARC. Электронные чернила и бумага
1971 Тед Хофф собирает первый однокристальный компьютер
или микропроцессор.
История
компьютеры
1973 Мартин Купер разрабатывает первый карманный компьютер
мобильный телефон (мобильный телефон).
Мобильные телефоны
1973 Роберт Меткалф придумал простой способ
соединение компьютеров вместе, которое он называет Ethernet. Большинство компьютеров
подключил к интернету, теперь пользуюсь.
Компьютер
сети
Интернет
1974 Первая покупка в продуктовом магазине товара, закодированного штрих-кодом. Штрих-коды и сканеры штрих-кодов
1975 Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман изобретают криптографию с открытым ключом. Шифрование
1975 Pico Electronics разрабатывает систему домашней автоматизации X-10. Умные дома
1976 Стив Возняк и Стив Джобс запускают Apple I:
один из первых в мире персональных домашних компьютеров
История
компьютеры
1970–1980-е Джеймс Дайсон изобретает безмешковый циклонный пылесос
очиститель.
Пылесосы
1970–1980-е Ученые, включая Чарльза Беннета, Пола Бениоффа, Ричарда Фейнмана и Дэвида Дойча, делают набросок того, как квантовые компьютеры
может работать.
Квантовые компьютеры
1980-е Японский пионер электротехники Акио Морита разрабатывает
Sony Walkman, первый по-настоящему портативный проигрыватель для записанной музыки.
CD-плееры
MP3-плееры
1981 Уязвленная успехом Apple, IBM выпускает собственную
недорогой персональный компьютер (ПК).
История
компьютеры
1981 Космический корабль совершает свой первый полет. Космический корабль
1981 Патрисия Бат разрабатывает лазерную хирургию глаза для
удаление катаракты.
Лазеры
1981 Фудзио Масуока подает патент на флэш-память — тип многоразового компьютера.
память, которая может хранить информацию даже при выключенном питании.
Флэш-память
1981– 1982 Алексей Екимов и Луи Э. Брус (независимо) открывают квантовые точки. Квантовые точки
1983 Компакт-диски (CD) выпускаются как новый способ
магазин музыки корпораций Sony и Philips.
CD-плееры
1987 Ларри Хорнбек, работающий в Texas Instruments, разрабатывает проекцию DLP®, которая сейчас используется во многих системах проекционного телевидения. DLP®-проекторы
1989 Тим Бернерс-Ли изобретает Всемирную паутину. Интернет
Всемирная паутина
1990 Немецкая часовая компания Junghans представляет часы MEGA 1, которые считаются первыми в мире радиоуправляемыми наручными часами. Радиоуправляемые часы
Кварцевые часы и часы
1991 Линус Торвальдс создает первую версию
Linux, совместно написанная компьютерная операционная система.
Компьютеры
Linux
1994 Математик американского происхождения Джон Даугман совершенствует математику, которая делает возможными системы сканирования радужной оболочки глаза. Сканирование радужной оболочки глаза
1994 Японец Масахиро Хара изобретает двумерный штрих-код, известный как QR Code®. QR-коды и двумерные штрих-коды
1994 Израильские ученые-компьютерщики Алон Коэн и Лиор Харамати изобретают VoIP для отправки телефонных звонков через Интернет. VoIP
1995 Broadcast.com становится одним из первых в мире
онлайн-радиостанции.
Потоковое мультимедиа
1995 Пьер Омидьяр запускает сайт аукциона eBay. Электронная коммерция
1996 WRAL-HD транслирует первый телевизионный сигнал высокой четкости (HDTV) в Соединенных Штатах. HDTV
1997 Электронные компании договорились сделать Wi-Fi
мировой стандарт беспроводного интернета.
Беспроводной Интернет
21 век
2001 Apple произвела революцию в прослушивании музыки, представив музыкальный плеер iPod MP3. MP3-плееры
2001 Ричард Палмер разрабатывает энергопоглощающий пластик D3O. Энергопоглощающие материалы
2001 Интернет-энциклопедия Википедия основана Ларри Сэнгером и Джимми Уэйлсом. Электронные книги
2001 Брэм Коэн разрабатывает файлообменник BitTorrent. BitTorrent
Интернет
2001 Скотт Уайт, Нэнси Соттос и их коллеги разрабатывают самовосстанавливающиеся материалы. Самовосстанавливающиеся материалы
2002 Корпорация iRobot выпускает первую версию своего робота-пылесоса Roomba®. Roomba
Роботы
2004 Электронное голосование играет важную роль в
скандальные президентские выборы в США.
Сенсорные экраны
2004 Андрей Гейм и Константин Новоселов открывают графен. Графен
2005 Новаторский недорогой ноутбук для разработки
страны под названием OLPC объявляет пионер вычислительной техники Массачусетского технологического института Николас
Негропонте.
Компьютеры
2007 Amazon.com запускает устройство для чтения электронных книг Kindle. Электронные книги
2007 Apple представляет мобильный телефон с сенсорным экраном под названием
iPhone.
Мобильные телефоны
Сенсорные экраны
2010 Apple выпускает планшетный компьютер с сенсорным экраном iPad. Компьютеры
Сенсорные экраны
2010 3D-телевидение становится все более доступным. 3D-телевидение
Телевидение
2013 Илон Маск представляет «гиперпетлю» — гигантскую транспортную систему с пневматическими трубами. Пневматика
Пневмотранспортная трубка
2015 Суперкомпьютеры (самые быстрые компьютеры в мире) теперь всего в 30 раз менее мощные, чем
человеческие мозги.
Суперкомпьютеры
2016 Трое нанотехнологов получили Нобелевскую премию по химии за создание миниатюрных машин из молекул. Нанотехнологии
2019 Google утверждает, что достиг «квантового превосходства» — с квантовым компьютером, который
вычисляет быстрее обычного.
Квантовые компьютеры
2020 DeepMind, компьютерная программа искусственного интеллекта Google/Alphabet, решает классическую проблему
фолдинг белка.
Нейронные сети

Искусственный интеллект
2022 НАСА представляет систему космического запуска (SLS), новую лунную ракету, которая на 15 процентов мощнее, чем Saturn V
ракета эпохи Аполлона.
Космические ракеты

Наведение прочных мостов между открытиями, инновациями и процветанием | НСФ

Доктор Сетураман Панчанатан, директор Национального научного фонда США Фото предоставлено Национальным научным фондом США

Сегодня администрация Байдена-Харриса опубликовала свой бюджетный запрос в Конгресс на 2022 финансовый год. Запрос на дискреционные расходы включает 10,17 млрд долларов для Национального научного фонда США, что на 20% превышает текущий бюджет агентства.

Запрос президента подтверждает важность роли агентства в расширении границ научно-технического прогресса, и NSF надеется на сотрудничество с Конгрессом и другими заинтересованными сторонами, чтобы Соединенные Штаты оставались в авангарде науки, техники и рабочей силы STEM. разработка.

Сейчас как никогда важно стимулировать инновации, быстро и масштабно, поскольку США обращаются к сообществу S&E за решениями некоторых из самых насущных проблем общества. Нам необходимо быстро масштабировать наши инвестиции и наводить еще более прочные мосты между открытиями, инновациями и коммерциализацией, чтобы разрабатывать инновационные способы смягчения последствий пандемии, развивать отрасли завтрашнего дня, способствовать восстановлению экономики, обеспечивать расовое равенство, решать проблемы устойчивости к изменению климата и многое другое. .

NSF готов продвигать открытия и инновации по двум ключевым направлениям, которые поддерживают здоровье нашей исследовательской экосистемы: путем обучения следующего поколения лидеров STEM и проведения смелых, крупномасштабных фундаментальных и преобразующих исследований со значительным социальным и экономическим воздействием.

 

Для восстановления после последствий пандемии COVID-19 потребуются значительные инвестиции в образование STEM и предоставление возможностей всем, кто заинтересован. Фото: ProStockStudio/Shutterstock

Укрепление путей STEM

Сегодняшние студенты и исследователи STEM — лидеры и новаторы завтрашнего дня. Одним из моих ключевых приоритетов является реализация полного потенциала американской рабочей силы. В нашей стране есть огромные таланты в области S&E, но лишь небольшая их часть становится частью более широкого сообщества STEM.

Конкурентоспособность США зависит от раскрытия этого таланта, потому что нам нужна гибкая и адаптируемая рабочая сила, которая может повышать квалификацию, переквалифицироваться и добиваться успеха благодаря творческому и инновационному мышлению. Потребность, возможно, сейчас более актуальна, чем когда-либо, поскольку пандемия сильно повлияла на пути к STEM-образованию и карьере.

Работая над ускорением выздоровления и оказанием помощи, мы смотрим, как мы можем расширить охват более широкого сообщества STEM, чтобы любой — из любого происхождения и из любой части страны — у кого есть стремление и талант пойти в карьеру STEM предоставляется возможность и предоставляется поддержка для этого.

Это потребует укрепления путей в области STEM и расширения нашего присутствия в сообществах, где есть таланты. Нам придется разработать новые подходы и адаптировать образовательный опыт для сообществ, чтобы более эффективно привлекать таланты в предприятие STEM.

Наука сделает возможной новую норму, в которой весь спектр и потенциал отечественных и мировых талантов объединяются для обеспечения конкурентоспособности и процветания нашей страны. У NSF есть уникальная возможность представить восстановление, которое будет способствовать более справедливому и инновационному предприятию, которое катапультирует нацию в светлое будущее.

Поддерживаемые NSF исследователи из разных областей работают над пониманием и борьбой с вирусом COVID-19. Фото предоставлено: Chanyanuch Wannasinlapin

Инициирование смелых, крупномасштабных фундаментальных и преобразующих исследований со значительным социальным и экономическим воздействием

Путем стратегических инвестиций NSF направляет границы открытий и инноваций к прорывам, которые решают насущные социальные проблемы и ставят США в авангард глобального лидерство.

Глобальная пандемия резко подчеркнула важность и уникальность долгосрочной поддержки NSF фундаментальных исследований в сочетании с инновациями во всем спектре областей STEM.

NSF быстро отреагировал на пандемию, развернув десятилетия открытий и инноваций в поддержку исследователей во всех областях S&E, работающих над изучением вируса и борьбой с ним. Результаты варьировались от новых конструкций жизненно важных средств индивидуальной защиты и тестирующих устройств, которые легче развертывать в полевых условиях, до новых моделей, которые расширили наше фундаментальное понимание структуры вируса и того, как он функционирует, и это лишь некоторые из них.

Кроме того, ранняя поддержка NSF таких проектов, как CRISPR, и наука, которая привела к созданию метода полимеразной цепной реакции, позволили значительно продвинуться в нашей способности понять COVID-19.вируса и разработка вакцин для замедления его распространения.

Обе инновации начинались как поисковые исследовательские проекты, направленные на лучшее понимание окружающего мира. Они иллюстрируют потенциальные преимущества науки, технологий и инженерных решений, основанных на невероятной силе исследований, основанных на любопытстве.

Другими словами, NSF поддерживает как фундаментальные исследования, так и основанные на использовании инновации, которые делают возможным технический прогресс и предлагают решения проблем, стоящих перед обществом. Это связано с тем, что научное стремление к знаниям и пониманию не может быть отделено от развития новых технологических возможностей.

И, в свою очередь, эти новые возможности позволяют нам заниматься новыми исследовательскими вопросами, которые когда-то были вне нашей досягаемости, образуя благотворный цикл.

ДНК NSF Фото: NSF

ДНК NSF

Именно эта двойная спираль основанных на любознательности, основанных на открытиях исследований в синергии с вдохновленными использованием инновациями, ориентированными на решения, составляет ДНК NSF.

И именно эта синергия, которую NSF способна развивать, приведет нас к революционным скачкам в открытиях и инновациях.

Возьмем, к примеру, раннюю поддержку NSF академических суперкомпьютерных центров в 1980-х годах. Эти инвестиции проложили путь не только к современному Интернету, но и к нашему недавнему участию в Консорциуме высокопроизводительных вычислений COVID-19. Год назад, в самом начале глобальной пандемии, NSF возглавил создание этого государственно-частного консорциума.

Консорциум предоставил исследователям доступ к знаниям и вычислительным средствам мирового класса. Проект XSEDE, финансируемый NSF, который служил его центром, предоставил портал и сопутствующие услуги для сопоставления исследователей с ресурсами. Эти инвестиции в компьютеры позволили ученым разработать первоначальные модели нового коронавируса — работа, которая имела решающее значение для разработки методов борьбы с ним.

Благодаря мощной поддержке Конгресса, NSF на протяжении десятилетий помогает Америке лидировать в области исследований и разработок. Глядя в будущее, NSF продолжит инвестировать в открытия и первооткрывателей, инновации и новаторов, которые сделают прорывы и достижения, которые обеспечат социальное и экономическое процветание в будущем.

Исследования в области науки и техники предлагают стратегии для расширения участия в STEM | NSF

Как создаются научные знания? Как личность ученого влияет на результаты и интерпретацию его исследований? Каковы социальные и культурные последствия того, как научные знания передаются общественности и политикам? Каковы отношения между научными исследованиями и этикой, законами и правительством?

Это лишь некоторые из вопросов, которые в настоящее время задают исследователи в области научных и технологических исследований, или STS, которые могут помочь указать путь вперед в развитии более инклюзивного и доступного научного предприятия.

Женщины, цветные люди, инвалиды и другие группы меньшинств исторически недопредставлены в науке, технологиях, инженерии и математике. Как подчеркивает директор NSF Сетураман Панчанатан в видении Национального научного фонда США и изложенном в стратегическом плане Национального научного совета «Видение 2030», будущая сила американской исследовательской и инновационной экосистемы будет зависеть от успешного создания путей к STEM-образованию и карьере для этих групп.

Исследования, проводимые при поддержке программы исследований науки и технологий NSF, обеспечивают уникальную основу как для лучшего понимания, так и для решения проблемы недостаточной представленности в STEM. Исследования STS, финансируемые Управлением социальных, поведенческих и экономических наук, используют исторические, философские и социальные научные методы для изучения того, как знания STEM производятся, распространяются и применяются для решения насущных социальных проблем. Изучая процессы, посредством которых создается научное знание, проекты STS могут осветить вклад недопредставленных исследователей, которые исторически не были признаны.

Где женщины?

«Ученые в области науки и техники начали поднимать вопрос «где женщины?» в 1960-х и 1970-х годах. Это было началом многочисленных разговоров о разнообразии и частых вопросов: «Как мы можем увеличить участие женщин в науке?», — говорит Венда Баушпис, один из директоров программ STS в NSF.

«Эти разговоры начались очень рано и продолжаются сейчас с другими аспектами разнообразия, такими как рассмотрение точек зрения ЛГБТК и расовой идентичности ученых. С самого начала неотъемлемой частью STS было задавать критические вопросы о динамике власти в науке и подумайте о том, кто сидит за столом, кого нет за столом и почему», — объяснил Баукспис.

Например, Пнина Джеральдин Абир-Ам, научный сотрудник Университета Брандейса, в 2018 году получила награду NSF за изучение истории открытия сплайсинга РНК. Эта работа подчеркивала затруднительное положение женщин и молодых ученых и включала подробные интервью с учеными, которые участвовали в этом открытии в качестве соавторов. Это исследование выявило решающий вклад, который внесли несколько женщин в это открытие, уделив особое внимание вкладу женщин, которые были первыми или ведущими соавторами исследовательских статей. Такая позиция указывает на большую причастность к сообщенным открытиям, но эти женщины остаются неизвестными, потому что они были исключены из признания этого открытия и проигнорированы в течение 19 лет.93 Нобелевская премия.

Шесть женщин, сыгравших ключевую роль в открытии сплайсинга РНК, были среди многих ученых, не получивших Нобелевской премии 1993 года. Предоставлено: Иллюстрация Стефани А. Фриз; используется с разрешения American Scientist. Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Как подробно описано в недавней статье Abir-Am в American Scientist , серия событий, которые привели к тому, что эти женщины так долго оставались непризнанными, во многом связана с глубоко укоренившимися предубеждениями по признаку пола, расы/этнической принадлежности, региона и ранга. многими исследователями. Эти предубеждения влияют на динамику власти между старшими учеными и младшими членами их исследовательских групп; ожидания от авторства научных публикаций; и решения, принимаемые университетами и другими организациями, особенно присуждающими премии, такими как Нобелевский фонд, о том, кто должен быть отмечен в совместных открытиях.

«Власть в науке — очень сложная вещь. Эта динамика власти влияет на всех, но становится более проблематичной для женщин и людей из культур, которые не доминируют в науке. В результате таких гендерных и социальных предубеждений меньше женщин получают наставничество для достижения успеха. в высших эшелонах, где претензии на статус первооткрывателя рассматриваются среди фаворитов», — говорит Абир-Ам.

«Историки, как правило, сосредотачиваются на самых успешных или самых известных ученых, — продолжает Абир-Ам, — но иногда, когда вы исследуете научные открытия в комплексной манере, глядя как на нобелевских лауреатов, так и на малоизвестных соавторов, вы выяснить, что те, кто был маргинализован, выполняли более важную работу, чем те, кто остался в центре».

Black ScienceMakers

Инициатива Джулианны Ричардсон ScienceMakers, которая с 2009 года финансировалась программой NSF STS, выходит за рамки известных ученых. Как часть обширного архива HistoryMakers, ScienceMakers предоставляет биографии и устные истории более 200 афроамериканских пионеров в профессиях STEM. Представленные ученые варьируются от известных деятелей, таких как математик и ученый-компьютерщик Кэтрин Джонсон, до менее известных ученых, добившихся значительных успехов в своих областях.

Собирая рассказы из первых рук о том, как чернокожие ученые из разных слоев общества строили свою карьеру, этот проект улучшает наше понимание многих сил и факторов, которые удерживают людей в STEM-образовании и карьере в STEM, и что может способствовать их уходу. ScienceMakers также дополняет убедительные истории о выдающихся ученых, сопровождая их видеороликами, которые могут вдохновить детей и молодых людей на работу в STEM.

«Что интересно в этих историях, так это то, что они узнают о разных путях, которыми люди пришли в свою научную деятельность. Иногда это происходило из-за того, что их семья смотрела National Geographic. Или они были молодым человеком, наблюдавшим забег в космос и мечтавшим о стать астронавтом. Для чернокожих детей и для всех, кто пытается найти свое место, эти истории могут показать им, что для них есть место в научных и инженерных областях», — говорит Ричардсон.

По словам Фреда Кронца, другого директора программы STS в NSF, «сосредоточив внимание на науке как социальном процессе, исследования STS начали показывать, что на самом деле многие люди из групп меньшинств занимаются наукой. Признание их вклада и дальнейшее расширение участия на основе таких вещей, как раса, пол и географическое положение, является фундаментальным вопросом социальной справедливости».

Сосредоточение опыта инвалидов

В дополнение к надлежащему признанию достижений женщин и исследователей меньшинств, исследования STS могут выявлять и центрировать маргинализированные точки зрения в производстве научных знаний. При поддержке премии NSF CAREER Эшли Шью, доцент Технологического института Вирджинии, в настоящее время собирает рассказы людей с ограниченными возможностями об используемых ими вспомогательных технологиях. В этом исследовании будут изучены различия между жизненным опытом людей с ограниченными возможностями и представлениями о технологиях для инвалидов, которых придерживаются ученые, инженеры и люди без инвалидности в более широкой культуре.

Обучение в центре PACE при Университете Питтсбурга – Исследовательские лаборатории инженерии человека готовят людей с ограниченными возможностями к работе на передовом производстве или продолжению образования в области STEM. Фото: Из книги ATE Impacts 2018-2019

. Как объясняет Шью, «нас следует уважать как экспертов во многих областях, где мы не являемся. опробовать новые методы. Нас считают пользователями, а не создателями, хотя многие технологии для инвалидов не могли бы существовать без совместного творчества с людьми с ограниченными возможностями. Но нас редко цитируют или включают в качестве авторов в публикации, которые выходят от нашей работы. Нас редко обучают дисциплинам, которым мы якобы помогаем».

Когда мы говорим о том, что значит расширять участие, изучение инвалидности дает нам возможность начать переосмысливать наши профессиональные нормы и поведение.

В конечном счете, этот проект создаст возможности для подлинного сотрудничества с участием людей с ограниченными возможностями в проведении исследований и разработке технологий, которые непосредственно влияют на их жизнь. Исследования на стыке STS и изучения инвалидности, такие как работа Шью, не только расширяют участие людей с ограниченными возможностями в STEM, но и проливают свет на методы, которые могут сделать STEM более инклюзивным для всех.

«Существует так много препятствий для участия в программах STEM, которые совершенно произвольны. Когда мы говорим о том, что означает расширение участия, изучение инвалидности дает нам возможность начать переосмысливать наши профессиональные нормы и поведение. Люди с ограниченными возможностями происходят из всех Инвалиды могут стать представителями другой категории идентичности, и люди с любой идентичностью могут стать инвалидами. Реформируя все виды дисциплин, чтобы они были инклюзивными и действительно ценили опыт людей с ограниченными возможностями, они также станут инклюзивными для людей из самых разных идентичностей и происхождения», — говорит Шью.

От трансляции историй ученых, которых исторически не замечали, до сосредоточения опыта маргинализированных сообществ, исследования STS предлагают надежные стратегии для охвата «недостающих миллионов» недостаточно представленных людей, необходимых для укрепления предприятия STEM в США.

Превратите свою науку в бизнес

Краткая идея
Проблема

Многие изобретатели пытаются успешно коммерциализировать свои изобретения или открытия. Слишком часто крупные компании, инвесторы или другие лица уходят с плодами работы ученого.

Почему это происходит

Коммерческий успех новой технологии зависит от исключительного права собственности на критически важный актив или способность. Но для создания технологии новаторы опираются на знания из самых разных источников. Изобретатели, которые не справляются с этой напряженностью, часто не могут успешно коммерциализировать свои инновации.

Решение

Чтобы справиться с напряжением, изобретатели должны успешно избегать следующих ловушек: преждевременное раскрытие конфиденциальной информации; пренебрежение полицией; неспособность продемонстрировать оригинальность; чрезмерно полагаться на известные научные данные; неспособность застолбить лучшую территорию; неправильное управление атрибуцией; и попасть в лапы спонсоров.

Обучение на испанском языке

Ler em português

Тело взрослого человека в среднем содержит около 40 литров воды для поддержки метаболических процессов. Жертвы ожогов могут терять почти 37 литров воды в день из-за повреждения кожи. Традиционное лечение ожоговых больных включает болезненную операцию и часто изнурительную серию последующих операций. После процедуры на сильно обожженном фермере Линн Аллен-Хоффманн поклялась найти способ помочь этим пациентам. Она начала десятилетие исследований и провела более 1000 экспериментов, а в 19В 99 году она запатентовала заменитель кожи, полученный из клеточных линий нормальных тканей.

Аллен-Хоффманн в настоящее время является генеральным директором и главным научным сотрудником Stratetech, компании, которая разрабатывает заменители кожи для терапевтических и исследовательских целей. Фирма имеет более 20 патентов США и других стран, а в июле 2013 года она получила контракт на сумму 47 миллионов долларов от Министерства здравоохранения и социальных служб США на завершение процесса утверждения FDA своего флагманского продукта кожных тканей StrataGraft. Перспективы будущих жертв ожогов, получающих лечение StrataGraft, обнадеживают: в одном клиническом испытании 19из 20 пациентов избежали необходимости в последующем болезненном хирургическом вмешательстве после лечения с помощью новой технологии.

Это замечательная история: ученый делает открытие, а затем создает компанию для создания на его основе продукта, спасающего жизнь. Но не все научные начинания так гладко переходят от открытия или изобретения к коммерческому предприятию. Сравните опыт Аллена-Хоффмана с опытом Роберта Кернса, изобретателя стеклоочистителя прерывистого действия, используемого сегодня в большинстве автомобилей. Кернс почти 30 лет боролся за признание и финансовое вознаграждение за технологию, которую он разработал, создал и запатентовал в 19 веке.60-е годы.

Вначале Кернс понял коммерческие последствия своего изобретения и попытался продать технологию Крайслеру и Форду. Ему отказали. Затем, в 1969 году, Форд представил автомобиль с прерывистым режимом работы дворников, и вскоре в 1970-х годах за ним последовали и другие автопроизводители. Удивленный, увидев дворники даже на иномарках, Кернс разобрал систему стеклоочистителей, которую его сын купил у местного дилера Mercedes, и обнаружил, что в ней используется та же самая технология, которую он разработал и запатентовал. Поэтому он подал в суд.

Несмотря на свой патент, Кернсу пришлось упорно бороться, чтобы окупить любую финансовую выгоду от своего изобретения. Крайслер и Форд утверждали, что он не изобретал никаких новых компонентов и что любой эксперт может легко повторить сделанные им усовершенствования. Таким образом, по их мнению, изобретение было «очевидным», а это означало, что его патент недействителен.

Суды в конечном итоге встали на сторону Кернса, который в конечном итоге получил 30 миллионов долларов от Chrysler и 10 миллионов долларов от Ford, но процесс занял огромное количество времени и усилий, а вознаграждение было намного ниже, чем должно было быть для технологии, которая используется в миллионах автомобилей.

В этой статье мы рассмотрим семь распространенных ловушек интеллектуальной собственности и предложим способы их избежать.

Врожденное напряжение

Стартовые шансы неблагоприятны. Опыт Кернса встречается гораздо чаще. По данным Ведомства США по патентам и товарным знакам и Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 2013 году только в Соединенных Штатах было выдано около 280 000 патентов, а во всем мире — почти миллион. Но лишь около 10% из них принесут коммерческую выгоду. И даже если они это сделают, это будет немного: средний патент приносит меньше денег, чем затраты на его получение.

В значительной степени такое удручающее положение дел можно объяснить неотъемлемым противоречием между коммерческой эффективностью и научной деятельностью. Коммерческий успех новой технологии обычно зависит от исключительного права собственности на критически важный актив или способность. С другой стороны, научные прорывы зависят от открытого обмена идеями и способности черпать знания из многих источников. Если это противоречие не будет разрешено, прорывное открытие не будет успешно коммерциализировано и может не реализовать весь свой потенциал.

Чтобы понять, как справиться с напряжением, мы провели всесторонний анализ более 1000 изобретений Исследовательского фонда выпускников Висконсина — отдела передачи технологий (TTO) Университета Висконсина. Работая с высшим руководством TTO, Карлом Гулбрандсеном и Майклом Фальком, мы опросили менеджеров организации по ИС, менеджеров по лицензированию, юрисконсультов, менеджеров по контрактам и других сотрудников. Мы посещали встречи, чтобы узнать из первых рук о том, как изобретения оцениваются с точки зрения коммерческого потенциала.

Благодаря этому исследованию мы смогли определить семь распространенных ловушек ИС, в которые попадают неосторожные изобретатели (как частные лица, так и фирмы). Эти ловушки особенно тревожны с социальной точки зрения: они обычно препятствуют распространению многообещающих изобретений, которые могли бы улучшить благосостояние людей во всем мире. На следующих страницах мы опишем эти ловушки и представим проверенные стратегии, как их избежать. Стратегии, конечно, наиболее актуальны для ученых, но новаторам всех мастей будет полезно более четкое понимание того, как управлять интеллектуальной собственностью и улучшать свои перспективы получения прибыли от своих открытий.

Публичное раскрытие информации

Большинству изобретателей не терпится объявить миру о своих открытиях. Других практически вынуждают это делать — для академиков публикация занимает центральное место в исследовательском процессе. К сожалению, раскрытие информации часто мешает изобретателям запатентовать свои изобретения, как на собственном горьком опыте убедился Роберт Пернецкий, профессор Имперского колледжа Лондона.

В 2010 году Пернецкий выделил белок в спинномозговой жидкости, который можно было использовать в качестве биомаркера болезни Альцгеймера. Белок Пернецкого обещал существенно повысить точность ранней диагностики заболевания. Когда он обратился к своему TTO с целью коммерциализации своего открытия, он был удивлен, узнав, что оно не заинтересовано. Он уже подробно описал, что надеялся запатентовать, в статье, опубликованной в ведущем академическом журнале. Открытие стало достоянием общественности, сообщил ему TTO.

Предварительный патент сохраняет за изобретателем право на получение выгоды от того, что идея была первой.

Очевидно, что полная секретность не подходит для академически подготовленных ученых, которые ценят и полагаются на мнения и вклад своих коллег. Вот почему обычная практика управления ИС исключительно с помощью коммерческой тайны не является для них жизнеспособной стратегией.

Чтобы избежать этой ловушки, изобретатели должны ограничить раскрытие информации основным результатом или описанием проблемы и воздержаться от раскрытия информации о каждом этапе решения. Даже такое частичное раскрытие может помешать охране ИС в странах, где требования к раскрытию информации (такие как период отсрочки, какие сведения следует раскрывать и что представляет собой «изобретательский уровень») являются более строгими, чем в Соединенных Штатах.

Во всех случаях мы рекомендуем подать предварительную заявку на патент до того, как произойдет какое-либо раскрытие информации. Чтобы не рисковать, некоторые компании подают предварительные патентные заявки за несколько дней (или даже часов) до какого-либо частичного публичного раскрытия. Предварительная заявка на патент сохраняет за изобретателем право на получение выгоды от того, что идея была первой, и в то же время дает время для дальнейшего развития концепции, получения дополнительных результатов и создания рабочего прототипа — информация, которую можно добавить в полную патентную заявку. Если происходит непреднамеренное раскрытие, принятие мер по немедленной подаче предварительных патентных заявок может помочь защитить интеллектуальную собственность. Имейте в виду, что полная патентная заявка должна быть подана в течение 12 месяцев для выдачи патента.

Ученые, работающие в контексте корпоративных исследований и разработок, с меньшей вероятностью совершат ошибку Пернецкого. По крайней мере, крупные фирмы имеют стандартную практику проверки, которую должны одобрить юрисконсульты и менеджеры по ИС, формальные процедуры публикации информации о новых изобретениях и обучение персонала, связанное с ИС. Но даже в этом случае сохраняется возможность непреднамеренного раскрытия информации, поскольку фирмы часто проводят предварительный просмотр или демонстрацию своих товаров потенциальным инвесторам, клиентам и поставщикам. Ключевой патент, который Nestlé использовала для защиты своей популярной машины Nespresso, был признан недействительным в Великобритании, отчасти потому, что компания отправила 40 тестовых машин эксклюзивным клиентам в Бельгии и Швейцарии, не требуя от них подписания каких-либо соглашений о конфиденциальности. Эта оплошность открыла дверь для выхода на рынок поддельных кофейных чалд.

Компания Apple тоже попала в эту ловушку, когда покойный Стив Джобс продемонстрировал функции восстановления фотогалереи iPhone на презентации нового продукта в 2007 году. Apple подала патентную заявку на эту технологию в Европе только через пять месяцев после презентации, и в результате немецкие суды признали патент недействительным в 2013 году. Поскольку производственные операции большинства компаний происходят за закрытыми дверями, часто невозможно сказать, был ли продукт изготовлен с использованием той или иной технологии. Это дает фирмам возможность безнаказанно копировать новый метод или технологию и не платить лицензионные сборы. Это была проблема, с которой столкнулся Роберт Кернс и его технология стеклоочистителей. Если бы Роберт Кернс смог раньше защитить свою интеллектуальную собственность, результат, скорее всего, был бы совсем другим.

В идеале изобретатель встраивает маркеры производственной технологии или метода в сам продукт. В качестве примера можно привести новый процесс извлечения флавоноидов (соединений, содержащихся в красном вине, пурпурном виноградном соке и других экстрактах, которые защищают людей и животных от сердечных приступов) из отходов, выбрасываемых виноградарями. Изобретатели процесса нашли способ придать своим экстрагированным флавоноидам уникальный химический отпечаток, поэтому, если кто-то воспользуется их процессом, простой тест конечного соединения обнаружит это.

Дальнейшее чтение

Еще один способ защитить интеллектуальную собственность инновационного процесса — превратить процесс в продукт. Одна группа изобретателей, связанная с нашим TTO, разработала метод изучения стволовых клеток in vitro при моделировании условий, аналогичных условиям in vivo. Хотя коммерческие приложения для исследователей и биотехнологических фирм были очевидны сразу, было также ясно, что будет трудно контролировать нелицензионное использование технологии. Решение изобретателей состояло в том, чтобы превратить метод в набор, который можно было бы продавать как продукт. Если диагностический продукт будет легко доступен, у пользователей будет мало стимулов для создания собственных устройств.

Если маркировка продуктов и превращение процессов в продукты нецелесообразны, изобретатели могут также обратиться к производителю более крупной системы, чтобы узнать, можно ли их новые процессы встроить по лицензии в существующий инструмент или платформу. Это передает ответственность за соблюдение правил производителям, расположенным выше по течению, которые лучше оснащены для контроля за использованием технологии.

Это был подход, использованный Чарльзом Мистреттой и его исследовательской группой, которые в 2003 году впервые разработали технологию трехмерной визуализации, которая захватывает несколько изображений пораженной области тела в реальном времени и отображает их в динамическом режиме. Новая технология позволяет врачам выявлять сосудистые обструкции даже в мельчайших кровеносных сосудах. Чтобы коммерциализировать этот прорыв, Мистретта передала лицензию на технологию компании GE Healthcare, которая внедрила ее в свои аппараты МРТ.

Неспособность продемонстрировать оригинальность

Изобретатели часто опираются на коммерчески доступные инструменты и существующие методы для создания инноваций, которые являются гораздо более эффективными, рентабельными и лучше удовлетворяют потребности конечных пользователей, чем текущие предложения. Но такой подход может ограничить возможности изобретателей получать прибыль от своей работы, поскольку для получения патента инновация должна быть «новаторской», казаться «неочевидной» для специалистов в данной области и иметь значительный «изобретательский уровень». В 2010 году Филип Уайерс столкнулся с этим затруднительным положением, когда его надежды на 9 долларовмиллионная награда от Master Lock была аннулирована решением суда о том, что его изобретение запорного механизма (с использованием простой рекомбинации существующих конструкций) было очевидным. Его патент был признан недействительным на основании принципа «здравого смысла».

Изобретатели могут избежать этой участи, встраивая в свои инновации дополнительные проприетарные функции. Если модификации приведут к значительному повышению производительности конечного пользователя, изобретатели смогут убедительно доказать, что инновации неочевидны. Когда инновация разрабатывается в контексте корпоративных исследований и разработок, фирма может усилить защиту ИС, комбинируя стандартные инструменты и методы с существующими запатентованными артефактами, алгоритмами или знаниями. Если комбинация приводит к более высокой производительности по сравнению с коммерчески доступными инструментами и методами, фирма может отстаивать права собственности на свою версию инновации. Заблаговременно устраняя эту ловушку оригинальности, изобретатели и компании закладывают основу для сильной стратегии правоприменения в будущем, если другие бросят вызов ИС.

Рассмотрим подход Джеффри Персиваля и его научных сотрудников, которые разработали Star Tracker 5000, устройство, прикрепленное к носовой части космической ракеты, которое регулирует высоту ракеты во время полета, удерживая звезду в поле зрения. Поскольку трекер полагался на готовые компоненты и использовал стандартные технологии производства, устройство было намного дешевле, чем единственная сопоставимая альтернатива на рынке — почти в 100 раз дешевле. Но использование стандартных компонентов также сделало его уязвимым для заявлений о том, что изобретению не хватает оригинальности. Чтобы решить эту проблему, команда Персиваля также внедрила в устройство запатентованный алгоритм для быстрой передачи оцифрованных изображений. Получив патент на это изобретение, отдел передачи технологий команды успешно передал лицензию на весь продукт НАСА, которое использовало Star Tracker 5000 не менее чем в 30 космических миссиях и полетах на высотных аэростатах.

Конечно, комбинировать имеющиеся в продаже компоненты с проприетарными проще крупным фирмам, у которых обычно более широкий выбор. Небольшие фирмы и университеты не могут позволить себе такой роскоши, и поэтому им лучше всего найти крупного лицензионного партнера, который сможет работать с ними над адаптацией.

Чрезмерное доверие к известной науке

Немногие изобретения зависят от достижений фундаментальной науки; большинство основано на хорошо известных причинно-следственных связях между конкретным набором входных и выходных данных. Этот факт часто приводит к обвинениям в отсутствии у того или иного изобретения «изобретательского уровня». Если притязания на интеллектуальную собственность не будут отклонены с самого начала, конкуренты, скорее всего, будут оспаривать действительность патента, втягивая изобретателя в трудоемкие и дорогостоящие баталии за правоприменение.

Изобретатели могут убедительно ответить на такие обвинения, если они могут продемонстрировать, что изобретение является новым применением известной науки. Изобретение профессора ветеринарии — нож для обрезки и чистки лошадиных копыт — тому пример. Изобретение не представило никакой новой науки, но оно решило проблему усталости запястного канала у кузнецов, для решения которой не был специально разработан ни один другой нож на рынке.

Ученые также могут подкрепить претензии на оригинальность, показав, что изобретение связано с новым применением материалов. Рассмотрим работу одного из изученных нами изобретателей, сосредоточившегося на опреснении. Общие принципы опреснения с использованием мембранных процессов и технологии нанофильтрации хорошо изучены. Но объединив эти процессы с уникальным материалом — мембраной из диоксида кремния, модифицированной железом, — изобретательница смогла обоснованно заявить, что ее инновация представляет собой качественный скачок в эффективности опреснения.

В другом особенно ярком примере группа ученых разработала инструмент для улучшения манипуляций внутри микрожидкостного устройства. Инструмент, основанный на традиционных методах пипетирования, использует переключатель микроклапана для регулирования потока жидкости, что позволяет пользователям более эффективно извлекать отдельные клетки или перемещать небольшие количества жидкости. Переключатель клапана сам по себе далеко не новинка, но идея поместить его в микрофлюидное устройство, что значительно повышает ценность инструмента, никогда раньше не реализовывалась.

Неспособность защитить лучшую территорию

Когда изобретатели решают большие проблемы, можно предусмотреть множество новых приложений для основного изобретения. Потенциальные конкуренты часто используют общедоступную информацию (например, статьи в научных журналах или патентные заявки) для создания своих собственных приложений. В некоторых случаях эти конкуренты возводят патентные заборы вокруг наиболее привлекательных вариантов применения прорывной идеи, даже если они не имеют никакого отношения к стоящим за ней НИОКР.

Чтобы предотвратить это, мы призываем изобретателей заблаговременно застолбить лучшую территорию ИС. Если они тщательно определят наиболее выгодные потенциальные области применения изобретения и сосредоточат ресурсы на их разработке, они могут повысить окупаемость инвестиций своей компании в исследования и разработки. Они также должны подать предварительную патентную заявку для защиты разработки. Это дает компании один год для завершения исследования и использования наиболее выгодных применений изобретения. Однако предварительная заявка — палка о двух концах: если фирма не может завершить свое исследование в течение одного года, содержащиеся в ней знания становятся общедоступными. Следовательно, стратегию следует использовать разумно, например, когда результаты можно точно предсказать и приложение предназначено для достаточно большого рынка, чтобы оправдать риск.

Размышляя о том, какую территорию выделить, изобретатели должны выходить за рамки своих непосредственных областей знаний. Хорошим примером являются ученый-птицевод Марк Кук и микробиолог Майкл Париза. Хотя Кук изучал цыплят и антиканцерогены Pariza, они оба рассматривали конъюгированную линолевую кислоту (CLA) — жирную кислоту с целым рядом благоприятных питательных свойств — наиболее многообещающее коммерческое применение которой лежало за пределами области исследований обоих мужчин.

Кук и Париза обнаружили, что CLA может действовать как антиканцероген, может лечить некоторые аутоиммунные заболевания и может увеличивать мышечную массу при одновременном уменьшении жировых отложений. Таким образом, у него был потенциал стать продуктом-блокбастером для фитнеса. Изобретатели заключили первоначальные лицензионные соглашения с EAS, ведущим производителем спортивных тренажеров и пищевых добавок, и в то же время подали предварительную заявку на патент. Вскоре после этого другие производители пищевых продуктов попытались лицензировать технологию из-за ее свойств для снижения веса.

Неправильное управление атрибуцией

Исследования улучшаются благодаря беседам и отзывам специалистов из различных областей. Вот почему ученые посещают конференции и выставки, на которых представляются самые современные исследования. На таких форумах специалисты узнают о новых идеях и исследованиях от ученых в своей дисциплине и за ее пределами. Платформы с открытым исходным кодом предлагают такие же возможности для обмена идеями и получения отзывов.

При установлении авторства изобретатели должны различать изобретательский уровень и работу, выполняемую под наблюдением.

Но этот частично краудсорсинговый процесс может затруднить определение того, кому что приписать. Ситуация усложняется еще и тем, что ученые часто слишком щедро делятся своей заслугой. Один известный нам изобретатель, работавший над инсулинорезистентными животными, включил своего техника в качестве соавтора, заявив, что без нее работа не была бы выполнена. Он также продолжил свою работу в этой области из-за предложения другого профессора на конференции, и он считал, что профессор также должен получать долю дохода. Проблема в том, что инвестиции в разработку коммерческих приложений становятся менее привлекательными для компаний, когда кредит на изобретение широко рассредоточен.

Мы советуем изобретателям проводить четкое различие между изобретательским уровнем — созданием оригинальной гипотезы — и работой, выполняемой под наблюдением. В то время как преданные своему делу технические специалисты должны получать денежное вознаграждение, им не следует приписывать изобретение, если только они не сыграли важную роль в достижении изобретательского уровня.

Конечно, нужно отдать должное. Возьмите случай InBae Yoon, который разработал безопасный троакар, устройство для уменьшения травм внутренних органов во время эндоскопических процедур. В 19В 85 году он получил патент США как единственный изобретатель своего устройства и впоследствии передал лицензию на технологию исключительно компании Ethicon. В 1989 году Ethicon обнаружила, что конкурент, US Surgical, нарушил патент, и подала иск. Прорыв в науке редко происходит в одиночку, и предохранительный троакар не стал исключением. Чтобы разработать его, Юн сотрудничал с Ён Чжэ Чоем, специалистом по электронике. Хотя Чхве участвовал в разработке продукта, Юн не заплатил ему за эту работу, и их рабочие отношения закончились до завершения проекта. Юн подал заявку на патент как единственный изобретатель, не упомянув об участии Чоя.

В ходе судебного разбирательства компания U.S. Surgical узнала о прежнем участии Чоя, связалась с ним и в 1992 году предприняла шаги по исправлению изобретательского права на первоначальный патент, поданный Юн. Закрепив за Чоем частичное владение технологией, U.S. Surgical заключила с ним отдельное эксклюзивное лицензионное соглашение. Впоследствии в 1998 году суд постановил, что US Surgical задним числом использовала патент на законных основаниях; Ethicon проиграл дело, и апелляция была отклонена.

Компании, как правило, скорее отдают слишком мало кредита, чем слишком много, потому что они начинают с позиции власти: Изобретатели-служащие не имеют автоматического права делиться вознаграждениями от коммерциализации своего изобретения. Но это не означает, что фирма может игнорировать вопрос о разделении кредитов, даже для изобретений, полученных внутри компании, потому что ученые-исследователи обычно черпают вдохновение из широкой сети коллег, которая часто выходит за пределы компании. Фирмы, которые чередуют своих ученых между союзами и совместными предприятиями, должны быть особенно осторожны в отношении кредитования изобретательских шагов и должны делить вознаграждение со всеми участниками.

Какие шаги можно предпринять, чтобы избежать проблем с атрибуцией? Во-первых, соглашения о праве собственности на ИС должны быть официально оформлены до начала коммерческой разработки. Имейте в виду, что законы разных стран различаются в отношении того, как должны быть структурированы такие соглашения и какие детали они должны содержать. Например, во многих европейских странах компании по закону обязаны вознаграждать сотрудников за изобретения, которые они производят в рамках своей работы. Важно задокументировать, как было создано изобретение и кто принимал в нем участие, например, лабораторными записями, дневниками или файлами журналов. В деле Ethicon почерк Чоя был обнаружен в документах, которые Юн представил при подаче заявки на патент, подтверждая утверждение о том, что Чой был соавтором. Такие меры предосторожности могут предотвратить осложнения, когда другие изобретатели заявляют о многообещающем открытии.

Изобретатели наиболее подвержены ловушкам на определенных этапах процесса открытия и коммерциализации. Вот некоторые из наиболее распространенных ловушек и способы их избежать.

Фаза 1: Разработка и проверка идеи

При разработке концепции инноваций изобретатели полагаются на мнение экспертов из разных областей и финансовые ресурсы первых сторонников.

Возможные ловушки
Публичное раскрытие Изобретатели могут раскрывать конфиденциальную информацию.
Перед подачей заявки на патентную охрану публикуйте на публичных форумах только частичные результаты, а не полные решения.
Требовать от участников подписки о неразглашении.

Неправильное управление атрибуцией Эксперты могут заявлять претензии в качестве соизобретателей.
Четко отличайте «изобретательский уровень» от вспомогательной работы.

Попадание в лапы спонсоров Изобретатели могут поставить под угрозу свою способность получать прибыль от своей работы, принимая финансирование на невыгодных условиях.
Организуйте механизмы финансирования таким образом, чтобы спонсоры не могли воспользоваться всеми преимуществами изобретения.

Фаза 2: Разработка продукта

Немногие инновации представляют собой достижения фундаментальной науки. Когда изобретатели превращают концепции в прототипы, они часто используют знакомые научные инструменты.

Потенциальные ловушки
Чрезмерное доверие к известным наукам Если притязания на интеллектуальную собственность не будут отклонены с самого начала, конкуренты будут оспаривать действительность патента.
Продемонстрируйте новое применение научных принципов.
Продемонстрировать новое применение материалов.

Неспособность продемонстрировать оригинальность
Внедрение собственных функций в инновацию.
Объедините инновации с запатентованными артефактами, знаниями или инструментами.

Неправильное управление атрибуциями Изобретатели могут использовать краудсорсинг элементов инноваций или полагаться на работу других для разработки прототипов.
Предоставить частичный кредит участникам.
Оформить соглашения о праве собственности на ИС до начала разработки.

Пренебрежение охраной Может быть сложно отслеживать использование определенных изобретений, особенно новых процессов, и обеспечивать соблюдение патента.
Внедрение несмываемых следов изобретения в продукт.
Внедрите изобретение процесса в более крупную систему.
Лицензия на изобретение процесса производителям более крупной системы.

Этап 3: Выход на рынок

По мере того, как изобретатели коммерциализируют свои технологии, конкуренты могут вступить в бой, заблаговременно запуская прибыльные приложения. Спонсоры также могут претендовать на получение пособий.

Потенциальные ловушки
Неспособность захватить лучшую территорию Заранее выйти на многообещающие рынки.
Подача заявок или подача предварительных патентов в наиболее привлекательных областях одновременно с изобретением.

Попадание в лапы спонсоров Примите разумные меры для защиты коммерческих прав.
Предоставить спонсорам первоначальный бесплатный доступ к изобретению.
Предоставить им долю любого лицензионного дохода.
Зарегистрируйте предварительный патент, прежде чем подавать заявку на финансирование.

Попадание в лапы спонсоров

Хотя некоторые концепции могут быть разработаны с ограниченным бюджетом, другие требуют значительных инвестиций для полной проверки и подготовки к коммерциализации. Когда требуется внешнее финансирование, новаторы сильно зависят от своих поставщиков ресурсов.

Захват спонсоров — когда инвесторы делают ставку на интеллектуальную собственность — особенно проблема для небольших фирм, занимающихся исследованиями и разработками, которые вступают в альянсы и акционерные общества с крупными корпорациями. Одна исследовательская группа, с которой мы познакомились, разработала новый способ поточного крекинга бензина и дизельного топлива перед впрыском топлива для достижения более высокой эффективности сгорания. Изобретателям нужно финансирование для тестирования технологии. Крупная автомобильная компания заинтересована в этой технологии, но инвестиции могут быть связаны с интеллектуальной собственностью.

В такой ситуации изобретатель должен подать предварительную патентную заявку до подачи заявки на финансирование, так как это подтвердит его притязания на изобретение, давая понять, что любое финансирование предназначено для получения данных, результатов и прототипов, которые были изложены. во временном приложении. Это укрепляет позицию изобретателя в последующих решениях о коммерциализации и стало особенно актуальным в связи с недавними изменениями в патентном законодательстве США. Конечно, любые переговоры требуют компромиссов. Спонсорам могут быть предложены, например, такие преимущества, как бесплатный доступ к технологии и небольшая доля дохода, полученного от ее лицензирования.

Новое в мире науки и техники: Новости: Наука и техника: Lenta.ru

Новости Наука и техника 2022 — gagadget.com

Новости Наука и техника 2022 — gagadget.com | нескучный сайт о технике




0

Максим Панасовский
вчера, 20:50

ArianeGroup начала разработку беспилотного космического корабля SUSIE




0

Максим Панасовский
вчера, 18:25

Многострадальная лунная ракета Space Launch System прошла проверку и готова к старту миссии Artemis 1




0

Максим Панасовский
22 сентября 2022, 19:42

Воздушные такси не взлетели – Ларри Пейдж закрывает Kitty Hawk




0

Максим Панасовский
21 сентября 2022, 20:47

NASA впервые в истории человечества записало звук падения метеорита на Марс




0

Максим Панасовский
21 сентября 2022, 16:59

Китай поможет ОАЭ доставить на Луну ровер для поиска льда и отправит туда свой прыгающий луноход




0

Максим Панасовский
20 сентября 2022, 17:01

SpaceX впервые испытала ракетный ускоритель Super Heavy одновременным запуском семи двигателей Raptor




0

Максим Панасовский
20 сентября 2022, 16:39

Китай испытал гиперзвуковой двигатель, который работает на угле




0

Максим Панасовский
20 сентября 2022, 10:26

Pratt & Whitney, GE Aviation и Honeywell не заинтересованы в разработке двигателя для сверхзвукового самолёта Boom Overture




0

Максим Панасовский
17 сентября 2022, 19:48

Китайский гражданский фонд впервые профинансировал разработку суборбитального самолёта, который сможет доставить пассажиров в любую точку планеты за 1 час




0

Максим Панасовский
17 сентября 2022, 12:59

Doroni открыла приём предзаказов на электролёт h2 стоимостью от $150 000 – двухместный летательный аппарат с максимальной скоростью 225 км/ч и запасом хода 100 км




0

Максим Панасовский
16 сентября 2022, 19:24

Perseverance сделал фотографию Марса с разрешением 2500 МП и размером 3,85 ГБ – такой детализации мы ещё не видели




0

Максим Панасовский
16 сентября 2022, 12:43

В Антарктиде появился спутниковый интернет Илона Маска – теперь связь Starlink есть на всех материках




0

Максим Панасовский
16 сентября 2022, 12:19

Perseverance нашёл на Марсе кладезь органических веществ – они будут доставлены на Землю




0

Максим Панасовский
15 сентября 2022, 23:59

NASA до конца 2022 года проведёт первое испытание сверхзвукового самолёта X-59 QueSST




0

Максим Панасовский
15 сентября 2022, 18:28

Ирландия создаст гигантский аккумулятор стоимостью $130 млн, от которого вся страна сможет проработать примерно 3 минуты




0

Максим Панасовский
15 сентября 2022, 12:24

Китай хочет построить первый в мире ядерный реактор с термоядерным зажиганием




0

Максим Панасовский
14 сентября 2022, 14:56

В Китае создали гиперзвуковую аэродинамическую трубу, которая может разогнать воздушный поток до 41 000 км/ч




0

Максим Панасовский
12 сентября 2022, 22:07

Самый большой в мире самолёт-амфибия AG600M успешно прошёл лётное испытание




0

Максим Панасовский
11 сентября 2022, 12:30

Ingenuity совершил первый полноценный перелёт в атмосфере Марса после большого перерыва




0

Максим Панасовский
09 сентября 2022, 22:27

United Airlines инвестирует $15 млн в разработку электрических воздушных такси




0

Максим Панасовский
09 сентября 2022, 16:50

NASA инвестирует почти $230 млн в создание скафандра для астронавтов лунной миссии Artemis 3




0

Максим Панасовский
09 сентября 2022, 15:15

Космический зонд DART увидел астероид, с которым он столкнётся через три недели




0

Максим Панасовский
08 сентября 2022, 14:13

SkyFly Axe – персональный летательный аппарат стоимостью от $175 000, который может разгоняться до 160 км/ч




0

Максим Панасовский
06 сентября 2022, 21:57

Китай протестировал ядерный реактор для космических кораблей




0

Максим Панасовский
06 сентября 2022, 16:23

SpaceX получит $1,4 млрд на пять миссий по доставке астронавтов на Международную космическую станцию

Следующая страница →

123456 . .. 65



Новости науки, техники и технологий

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с врачами и сотрудниками научно-исследовательского отдела Городской больницы № 40 обнаружили биомаркеры, которые позволяют…
Читать далее…

Директор запуска Artemis I подтвердил, что все цели криогенного демонстрационного испытания были достигнуты, и сейчас команды продолжают критически важные меры по обеспечению безопасности и…
Читать далее…

Анимация относительной высоты вершин облаков Юпитера показывает тонко текстурированные завихрения и пики, которые напоминают глазурь на поверхности кекса. Результаты были представлены…
Читать далее…

Protocodium sinense — первый и самый старый вид зеленых водорослей эдиакарского периода (635–539 миллионов лет назад), сохранившийся в трех измерениях, что позволяет палеонтологам…
Читать далее…

Перед организацией Ocean Cleanup стоит огромная задача по очистке морей от пластиковых отходов, и новое видео предлагает убедительный взгляд на ее последний план атаки.

Анимация…
Читать далее…

Сейсмометр Seismic Experiment for Internal Structure (SEIS) на посадочном модуле НАСА InSight уловил вибрации и звуки от четырех космических камней, разбившихся на Марсе в 2020 и 2021 годах;…
Читать далее…

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» сделали потрясающее изображение IRAS 05506+2414, загадочного звездного объекта, окруженного толстым слоем газа и пыли.

IRAS 05506+2414…
Читать далее…

Группа ученых обнаружила новые доказательства присутствия ключевого строительного блока жизни в подповерхностном океане спутника Сатурна Энцелада. Новое моделирование показывает, что океан…
Читать далее…

Nvidia представила свою последнюю линейку видеокарт серии GeForce RTX 40. Утверждается, что карты, построенные на новой архитектуре третьего поколения, обладают удвоенной производительностью…
Читать далее…

С 1980-х годов ученые изучают сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре самых массивных галактик во Вселенной. В апреле 2019 года коллаборация Event Horizon Telescope (EHT)…
Читать далее…

Инженеры EPFL нашли способ вставлять углеродные нанотрубки в фотосинтезирующие бактерии, что значительно увеличивает их электрическую мощность. Они даже передают эти нанотрубки своим…
Читать далее…

Сколько звезд во вселенной? Сколько песчинок в пустыне? Сколько муравьев живет на Земле? Это вопросы, на которые, кажется, невозможно ответить. Однако благодаря всестороннему анализу данных…
Читать далее…

Инженеры из Университета Монаша разработали новый титановый сплав для 3D-печати с уникальной микроструктурой, которая делает его сверхпрочным. Он не только прочнее большинства других форм…
Читать далее…

Озера — это водоемы, питаемые осадками, таянием снега, реками и грунтовыми водами, благодаря которым Земля наполнена жизнью. Озера также содержат критические геологические записи прошлого…
Читать далее…

Исследователи из Бристольского университета сделали большой шаг вперед в области синтетической биологии, разработав систему, которая выполняет несколько ключевых функций живой клетки,…
Читать далее. ..

На протяжении большей части своей истории наша планета была жарче, а иногда и намного жарче, чем сегодня. Но наша планета также была и холоднее. Ученые, возможно, никогда не узнают, какой…
Читать далее…

Ученые из Германии сообщили, что пять пациентов, прошедших экспериментальное лечение волчанки, достигли ремиссии на срок до 17 месяцев. Многообещающий прорыв произошел в результате…
Читать далее…

В некоторых частях Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о сильном дожде самого высокого уровня, когда тайфун Нанмадол обрушился на сушу. Этот уровень выдается только тогда,…
Читать далее…

Новости науки и техники сегодня в мире



Популярное

  • В МИД связали обострение в Донбассе со стремлением Киева вступить в НАТО
  • Путин предложил преференции компаниям, инвестирующим в чистые технологии
  • Мишустин рассказал о новых стандартах организационной модели управления
  • «Ъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США
  • Самые надежные машины с пробегом: 11 вариантов на вторичке
  • Официально: УЕФА начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги
  • Разница поколений Huawei выпустила новое поколение ноутбуков с процессорами Intel. Сколько они стоят?
  • Искусственный интеллект определил районы Москвы с завышенной стоимостью жилья
  • В Кремле оценили действия учителей в школе в Казани
  • Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России
  • Голикова: В России нет случаев заболевания индийским штаммом коронавируса
  • Строительство и ремонт: на нескольких улицах изменится схема движения транспорта
  • Зеркало Джеймса Уэбба было развернуто на Земле в последний раз
  • Состоялся Указ Президента о назначении судей федеральных судов
  • Прогулки на электрокарах и квест: на ВДНХ начинается экскурсионный сезон
  • Монолитные конструкции центров самбо и бокса в «Лужниках» готовы на 85 процентов
  • Омский сенатор Назаров досрочно сложил полномочий
  • Началась проходка тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка»
  • 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса
  • WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей


Каждый день мы публикуем для вас самые важные новости из мира науки в России. Мы стремимся быть надежным и достоверным источником объективной и проверенной информации. Все, что мы делаем — мы делаем в интересах наших читателей и подписчиков.



admin


15 сентября 2022


Новый российский алгоритм в пять раз ускорит анализ геоданных


Новый российский алгоритм в пять раз ускорит анализ геоданных


Подробнее



admin


4 сентября 2022


Употребление полуфабрикатов повышает риск развития рака толстой кишки у мужчин на 29%


Употребление полуфабрикатов повышает риск развития рака толстой кишки у мужчин на 29%


Подробнее



admin


20 августа 2022


Медики обнаружили, что удаление определенного гена лечит Альцгеймер


Медики обнаружили, что удаление определенного гена лечит Альцгеймер


Подробнее



admin


3 августа 2022


В Черном море оказалось в 5-8 раз меньше сероводорода, чем считалось ранее


В Черном море оказалось в 5-8 раз меньше сероводорода, чем считалось ранее


Подробнее



admin


30 июля 2022


Улучшение режима сна на 29% снижает риск развития жировой болезни печени


Улучшение режима сна на 29% снижает риск развития жировой болезни печени


Подробнее



admin


24 июля 2022


Витамин D, прыщи и рак кожи.

Как солнце влияет на наше здоровье


Витамин D, прыщи и рак кожи. Как солнце влияет на наше здоровье


Подробнее



admin


23 июля 2022


Представлен антибактериальный и противовирусный спрей


Представлен антибактериальный и противовирусный спрей


Подробнее




Загрузить еще







3 июня 2021


Все московские школьники имеют равные возможности для получения качественного образования.

Район проживания ученика и благосостояние его семьи больше не имеют принципиального значения


27 мая 2021


Школа на 1300 мест и детский сад появятся в 2021 году недалеко от станции метро «Прокшино»


3 июня 2021


Фасады школы в Щербинке украсят декоративные ветви деревьев


18 мая 2022


В России нашли способ продлить время работы «искусственного сердца»


12 мая 2021


Зеркало Джеймса Уэбба было развернуто на Земле в последний раз




Подпишитесь

на рассылку

Новости науки и техники, новости партнеров

Новости 1 — 20 из 1468

 1  

| » | 
Конец 


Доктор психологических наук, профессор кафедры специального дефектологического образования Российского нового университета (РосНОУ) Светлана Васильевна Феоктистова провела мастер-класс, посвящённый нейропсихологической гимнастике и её значимости в развитии человека на протяжении всей жизни. Такие упражнения особенно важны в работе с детьми дошкольного и школьного возраста, у которых активно идёт процесс развития нервной системы и структур головного мозга.


До 10 октября продлен прием заявок на Всероссийский конкурс кружков 2022 года. К участию приглашаются кружки в области научно-технического творчества и технологического предпринимательства, предметные кружки, команды технологических энтузиастов, школьные и студенческие стартапы, а также учреждения, выступающие площадками работы нескольких кружков для школьников и студентов.


Вечер подведения итогов фестиваля состоялся в Санкт-Петербурге 18 сентября на открытой киностудии «Лендок». Гран-при фестиваля достался израильскому фильму «Стражи мертвого моря» режиссеров Идо Гласса и Йоава Клейнмана (Израиль).


Школьники из Калуги, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы посетили университеты, технологические предприятия, музеи и планетарии.


14 сентября в Санкт-Петербурге на «Ленфильме» прошла церемония открытия XVII Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний».


Негосударственный институт развития «Иннопрактика» объявляет о старте Первого всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика».


Легендарному режиссеру, автору научно-популярных фильмов о физических и биофизических явлениях Владимиру Кобрину 14 сентября будет посвящено сразу два крупных события на Ленфильме – открытие выставки «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» и церемония открытия XVII Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний».


14-15 сентября в Москве состоится 9-й международный форум по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022.


Стартовала регистрация на буткемп «AI-ARROW», который подготовит школьников к участию в профиле «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады (НТО). Бесплатный онлайн-интенсив для учащихся 8-11 классов и преподавателей пройдет с 5 сентября по 12 октября 2022 года.


Форум состоится в Санкт-Петербурге 8-9 декабря 2022 г.


XVII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» пройдет в Санкт-Петербурге 14–18 сентября 2022 года. В центре киносмотра – международная и российская программы, в которые вошли 17 фильмов из 8 стран мира, в том числе на фестивале состоится 8 российских премьер. Тема – «Вне времени и пространства». Фестиваль традиционно расширяет границы научного кино, в этом году фокус «Мира знаний» направлен на нематериальное культурное наследие России. Будут задействованы сразу несколько площадок Северной столицы, каждой из которых отведено свое место в архитектуре смотра: «Ленфильм», «Лендок», «Дом кино», «Новая Голландия» и другие.


Стартовал конкурсный отбор на Всероссийскую тематическую смену проекта «Профильные техноотряды», которая пройдет с 3 по 23 ноября 2022 года на базе ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок». Участниками смены могут стать школьники от 12 до 16 лет, успешно выполнившие конкурсное задание по выбранной компетенции.


Открыта регистрация участников Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) для школьников 5–7 классов. В этом учебном году НТО Junior пройдет в четвертый раз. В прошлом сезоне участие в соревнованиях приняли более 22 тысяч школьников из 85 регионов России, более 600 человек получили приглашение в финал. Всего за три года количество школьников 5−7 классов, участвовавших в олимпиаде, превысило 70 тысяч человек.


20 наставников из разных регионов России приняли участие в Летней школе по подводной робототехнике, которая прошла в Центре развития робототехники Владивостока. Обучение было проведено в рамках проекта Кружкового движения НТИ «Инженерные конкурсы и соревнования по подводной робототехнике».


Открыта регистрация участников Национальной технологической олимпиады (НТО). На соревнования приглашаются школьники 5−11 классов и студенты вузов и колледжей, увлекающиеся современными технологическими направлениями.


XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 декабря 2022 г. Главной темой мероприятия станет объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений.


На протяжении двух месяцев с июня по август Академия искусственного интеллекта для школьников и «Практики будущего» Кружкового движения НТИ проводили бесплатный онлайн-интенсив, где участники слушали лекции от специалистов-практиков об основах искусственного интеллекта, решали задания для оттачивания навыков по обучению нейронных сетей, общались с единомышленниками.


Технологическая образовательная платформа Яндекс Учебник приглашает учеников 1–11-х классов принять участие в бесплатной Математической олимпиаде. Её можно пройти онлайн до 3 октября.


Российский новый университет (РосНОУ) и группа компаний «Просвещение» объявляют о старте 15-й версии Общероссийского рейтинга образовательных сайтов.


Молодежную школу «Наставник инженерных команд» запускает Кружковое движение НТИ при поддержке Фонда президентских грантов в 2022/2023 учебном году. Новый проект поможет собрать вокруг Национальной технологической олимпиады (НТО) сообщество наставников из студентов инженерных вузов России. К участию в школе приглашаются студенты от 18 лет, прием заявок открыт на платформе «Талант» до 30 ноября 2022 года.

Новости 1 — 20 из 1468

 1  

| » | 
Конец 

Влияние современных технических средств на здоровье

Научно-технический прогресс (НТП) влияет на все происходящее в нашем мире. Каждый день мы пользуемся его благами. 

Влияние достижений науки и техники начинается уже в детстве. После рождения начинается активное развитие мозга человека. Данный процесс был и остается почти таким же, каким и был всегда, но на современном этапе, начиная с 3—5 лет, мозг начинает развиваться быстрее, чем раньше. Естественно, одним из главных факторов такого активного и быстрого развития мозга у детей являются достижения технического прогресса. Если раньше от мозга не требовалось каких-то особых усилий для познания элементарных вещей, окружающих нас, то сейчас большинство детей. достигших 3—5 лет, уже вовсю пытаются освоить компьютер, познать первоначальные навыки в управлении сотовым телефоном и т. д. Все эти технические новинки вносят свой непосредственный вклад в более быстрое развитие мозга человека. И, казалось бы, что все это должно приносить только пользу для развития наших детей интеллектуально, но как всегда существует это пресловутое «НО».

Во-первых, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, ноутбуки и т.д. являются не только средствами, которые помогают развиваться человеку интеллектуально, но также являются и средствами формирования представления о мире.

Например, просмотр по телевизору какого-нибудь боевика или фильма ужаса может принести только вред, для ещё не окрепшей и формирующейся психики ребенка. Такое же влияние оказывают на детей и подростков современные компьютерные видеоигры. При этом следует учесть мнение учёных о том, что первые шесть лет жизни — это самый важный период в развитии человека, и в это время закладывается основание всей будущей жизни, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, поведение в стрессовых ситуациях, поэтому следует сделать непосредственные выводы. А именно: влияние современных достижений НТП на формирование личности человека начинается ещё с раннего детства, и уже в этом возрасте они могут оказывать пагубное влияние на психику человека. Но наибольшую опасность для детей и подростков представляет собой игровая зависимость. Ведь в виртуальном мире ребенку не нужно отвечать за свои поступки, там он просто живет по написанным сценариям программистов и дизайнеров. Как следствие, развитие личности ребенка происходит по виртуальному сценарию, абстрагированному от реальности. Поэтому дети в последствии, попадая в мир реальности, становятся очень жестокими, чрезмерно эмоциональными, неконтролируемыми, также у них может появляться ощущение плохого самочувствия. Если вовремя не помочь им в этом состоянии, то в будущем эти дети могут лишиться ряда важных личностных качеств, таких как: целеустремленность, выдержка, ответственность, стрессоустойчивость и т. д.

Чрезмерное увлечение компьютером может стать причиной: концентрации интересов только на компьютере, снижения успеваемости, агрессивного поведения. Длительные зрительные нагрузки вызывают напряжение мышц глаза, что может приводить к развитию миопии   ( близорукости). Родители должны контролировать сколько времени ребенок проводит за компьютером. Существуют определенные нормы работы на компьютере для учащихся:

1-1V класс 20 минут 

 V- V11-25 минут 

 V111-1X-30 минут 

 X-X1- 35 минут 

Влияние компьютера на здоровье человека характеризуется:

v постоянным сидячим положением,

v большим зрительным напряжением,

v однообразными повторяющимися нагрузками на руки,

v а также нервно-эмоциональным напряжением, связанным с влиянием компьютера на психику человека.

Второй, наиболее острой, проблемой влияния НТП на человека стал «культ поклонения ежегодным техническим новинкам». Не сложно заметить, как за последние несколько лет, люди стали в буквальном смысле поклоняться некоторым видам современных гаджетов. Разумеется, всё можно списать на потребительский бум, т. е. налицо массовая зависимость людей от ежегодных технических новинок. Или как  ещё называют её современные ученые — гаджет-зависимость. Казалось бы, как может влиять гаджет-зависимость на развитие личности человека, но, при данном типе зависимости, у человека наблюдается нарушение объективности принятия решений, что в дальнейшем может также сказаться на развитии личностных и профессиональных качеств человека.

Третьим, наиболее опасным, последствием развития НТП для нормального становления личности человека является интернет-зависимость. Интернет-зависимость — это расстройство психического характера, при котором человек очень навязчиво желает войти в глобальную сеть и неспособен выйти из нее вовремя.

В последние годы увеличилось количество суицидов среди подростков. По одной из версий ученых, рост суицидов связан ещё и с тем, что из-за НТП у людей стал все больше развиваться синдром дефицита внимания, т. к. ещё в детстве некоторые родители вместо того, чтобы заниматься с ребенком включали ему телевизор, компьютер или что-нибудь другое и уходили, при этом не подозревая какой опасности они подвергают своего ребенка в будущем. Исходя из выше написанного, следует отметить, что, конечно же, нельзя полностью провести параллели между НТП и ростом психологических отклонений и ростом суицида у людей, но все же стоит отметить, что данная тенденция присутствует. Разумеется, видеть причину всех проблем только в НТП нельзя, да и к тому же это будет не правильно, но стоит очень серьезно отнестись к тому, что во многих случаях НТП является катализатором развития этих проблем. Например, чтобы Ваши дети выросли абсолютно психически здоровыми и полноценными личностями, то для этого будет достаточно хорошего и грамотного воспитания в современных технических условиях. Если говорить о профилактике компьютерной зависимости у детей, следует обратить внимание на то, что воспитание ребенка должно сводиться к тому, что компьютер — это лишь часть жизни. Компьютер не самый главный подарок за хорошее поведение. Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать ребёнку оказаться в зависимости от компьютера — это вовлечь его в процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры не стали заменой реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных развлечений помимо компьютера, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. Что касается гаджет-зависимости у взрослых, то тут просто нужно найти в себе силы и поставить себе ограничения. Например, вместо плеера взять в дорогу книгу. Ну, а если все же с влиянием достижений НТП не удается справиться данными способами, то лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. А вообще, самым главным советом, который только можно дать, чтобы избавиться от всех современных проблем, связанных с НТП, на самом деле очень прост:   общайтесь в реальном мире! 

Образование, наука и техника в XIX — начале XX века

В XIX в. были достигнуты большие успехи в области образования, науки и техники. Научные открытия, сыпавшиеся как из рога изобилия, способствовали развитию современной промышленности. Под их влиянием менялись представления людей об окружающем мире и многовековой уклад их жизни. На протяжении одного столетия человек пересел из кареты в поезд, из поезда — в автомобиль, в 1903 г. поднялся в воздух на аэроплане.

Содержание

  • 1 Образование
  • 2 Наука
  • 3 Учение Дарвина и формирование новой картины мира
  • 4 Переворот в технике
  • 5 Развитие транспорта
  • 6 Связь науки с практикой
  • 7 Средства связи

Образование

Вплоть до XX в. население в мире в целом оставалось неграмотным. Большинство людей не умело даже читать и писать. Только в высокоразвитых странах Западной Европы, охваченных индустриализацией, наблюдался заметный прогресс. В XIX в., особенно во второй половине, началось широкое распространение образования. Это стало возможным благодаря тому, что общество стало богаче и возросло материальное благополучие людей. Кроме того, индустриальная цивилизация нуждалась в квалифицированных рабочих. Поэтому государство стало уделять больше внимания вопросам образования и начало переход ко всеобщему обязательному обучению. В Великобритании закон об обязательном образовании всех детей до 12 лет был принят в 1870 г., во Франции — в 1882 г.

Школа для бедных

В некоторых европейских странах переход ко всеобщему начальному образованию начался еще раньше. В лютеранской Швеции, например, в 1686 г. был принят закон, обязывавший главу семейства обучать грамоте своих детей и даже слуг. И закон этот выполнялся неукоснительно. Ведь важнейшей обязанностью лютеранина было самостоятельное чтение Библии. Даже жениться нельзя было до тех пор, пока молодые люди не овладевали чтением. Неудивительно, что к концу XVIII в. шведское население было самым грамотным в Европе. Однако закон об обязательном начальном обучении был принят лишь в 1880-х гг.

К концу XIX в. число грамотных среди мужчин в Западной Европе достигло 90 %. Во многих городах открывались университеты. Однако высшее образование было доступным не для всех. Оно по-прежнему оставалось элитарным. Для детей из богатых семей создавались средние школы, из которых открывалась прямая дорога в высшие учебные заведения.

Наука

XIX в. часто называют веком науки. Под влиянием ее бурного и стремительного развития менялись представления человека о строении материи, пространстве и времени, о путях развития растительного и животного мира, о происхождении человека и жизни на Земле.

В XIX в. ученые занимали важное место в обществе, пользовались большим влиянием. Их труд был окружен почетом и уважением. На них смотрели как на волшебников современности. Не то, что в предшествующие столетия, когда вести жизнь ученого было рискованно и опасно.

В XV — XVII вв. такая жизнь порой заканчивалась на костре инквизиции. Вспомните, как церковь подвергла сожжению Джордано Бруно. На костре едва не закончилась жизнь Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля вращается вокруг Солнца. Столкновения науки с религией тогда были обычным явлением. Совершенно иной стала ситуация в XIX в. Ведь мир промышленности, машинного производства и транспорта зависел от науки. И от нее нельзя было отказаться. Наука наступала по всему фронту, меняя не только окружающую среду, но и внутренний мир человека.

Одно за другим следовали открытия в математике, химии, физике, биологии и общественных науках. Геометрическая теория Евклида, господствовавшая на протяжении двух тысячелетий, была дополнена неевклидовой геометрией Н. И. Лобачевского и немца Б. Римана. Закон сохранения энергии позволил обосновать единство материального мира и неуничтожаемость энергии. Открытие явления электромагнитной индукции проложило путь к превращению электрической энергии в механическую и наоборот. Дж. Максвелл установил электромагнитную природу света. А. Эйнштейн обнаружил, что при скоростях, близких к скорости света, не действуют законы ньютоновской механики.

Еще одно открытие гениального ученого — теория относительности — заставило по-новому взглянуть на время и пространство, признать существование тела в четырехмерном пространстве, координаты которого — длина, ширина, высота и время. Графически изобразить эту систему невозможно. Ее можно представить только с помощью воображения.

Одним из крупнейших открытий XIX в. было построение Д. И. Менделеевым периодической системы элементов. Она не только устанавливала зависимость между атомным весом и химическими свойствами элементов, но и позволяла предсказать открытие новых.

Французский ученый Луи Пастер основал науку о микробах, после чего началась успешная борьба с эпидемическими заболеваниями.

Переворот в естествознании произвели ученые, проникшие в тайны «странного мира» — мира элементарных частиц. В 1895 г. были открыты рентгеновские лучи (по имени немецкого ученого Вильгельма Рентгена). Это открытие сразу получило применение в медицине и технике. Затем последовали открытие радиоактивности и исследования в области атомного ядра, связанные с именами таких выдающихся физиков, как Мария Склодовская-Кюри (Польша), П. Кюри (Франция), Я. Бор (Дания) и Э. Резерфорд (Англия).

Ученые проникали не только в тайны атомного ядра, но и лучше узнавали Вселенную. Были открыты новые планеты Уран и Нептун.

Учение Дарвина и формирование новой картины мира

Важнейшим достижением науки XIX в. было создание теории эволюции видов путем естественного отбора. Свое завершенное воплощение она нашла в учении Чарльза Дарвина, оказавшего огромное влияние на формирование новой картины мира.

Ч. Дарвин. Начинал свою деятельность как естествоиспытатель, изучавший животных, птиц, растения.

То, что нам кажется вполне очевидным, не было столь очевидным в середине XIX в. Большинство людей в Европе и Северной Америке в то время верили в библейские рассказы о сотворении мира за четыре тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Верили в то, что Бог по отдельности создал каждое растение и животное, в том числе человека. Все это противоречило новейшим научным открытиям, было несовместимым с данными геологов, которые исчисляли возраст Земли миллионами лет. Рушилась привычная картина мира. Религия требовала, чтобы верили в одно, а разум подсказывал другое.

В 1859 г. в Англии вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Она довела конфликт между религиозным и научным взглядами на мир до точки кипения. Главная идея Дарвина заключалась в том, что растительный и животный мир постоянно изменяется путем естественного отбора. Выживает только тот вид растительного или животного мира, который наиболее приспособлен к условиям жизни, и, наоборот, отбрасываются в сторону, погибают неприспособленные организмы. Места для Бога в этом развитии не оставалось. Церковь выступала против Дарвина, видя в его учении основу для атеизма.

Нападки стали более ожесточенными после выхода новой книги ученого «Происхождение человека» (1871). В ней доказывалось, что человек произошел от общего с обезьяной существа.

Сам Дарвин назвал свои книги в шутку «евангелиями Сатаны». Вокруг «Происхождения человека» развернулась острая полемика. Многие ученые не приняли дарвиновскую теорию происхождения человека. Она не получила научного подтверждения до настоящего времени. Но ее общие идеи об эволюции и естественном отборе сохранили значение.

В этом нет ничего удивительного. Еще в VI в. до нашей эры один китайский философ и биолог пришел к тем же выводам, что и Дарвин. Его имя было Цзон Цзе. Он писал о том, что организмы приобретали различия путем постепенных изменений, поколение за поколением. Поразительно только то, что миру понадобилось две с половиной тысячи лет, чтобы прийти к такому же выводу.

Правящие классы исказили теорию Дарвина. Они увидели в ней еще одно доказательство своего превосходства. В результате «естественного отбора» они выжили в борьбе за существование и оказались наверху, стали правящими. Это был также довод в пользу империалистической политики и господства белой расы. В то же время К. Маркс и Ф. Энгельс видели в «Происхождении видов» естественнонаучную основу понимания исторической борьбы классов.

Переворот в технике

Создание крупного машинного производства и машинной техники составляет основное содержание второго периода Новой истории.

Мощный толчок для механизации производства дало изобретение в конце XVIII в. парового двигателя. С его помощью в движение могли приводиться рабочие машины любого типа. Почти одновременно был разработан процесс получения железа и стали из чугуна. Возникла новая отрасль производства — машиностроение. Развернулся массовый выпуск разнообразных машин. Паровые установки стали применяться в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, на сухопутном, речном и морском транспорте. Не случайно современники характеризовали XIX в. как «век пара и железа».

Развитие транспорта

Решающие изменения в жизни Европы, Северной Америки, да и всего мира, внесло создание парового транспорта. Первым пароходом было речное судно, построенное в США в 1807 г. Пароходы постепенно вытеснили парусные суда. С 1822 г. их начали строить из железа, а с 80-х гг.— из стали. В начале XX в. русские конструкторы спустили на воду первый теплоход.

Настоящую революцию в транспорте произвело изобретение паровоза (1814) и строительство железных дорог, начавшееся в 1825 г. В 1830 г. общая длина железнодорожных линий в мире составляла всего 300 км. К 1917 г. она достигла 1 млн 146 тыс. км.

«Железная лошадь» английского инженера Стефенсона развила скорость около 10 км в час, 1814

На рубеже XIX — XX вв., после создания двигателя внутреннего сгорания, возникли новые виды транспорта — автомобильный и воздушный. Вначале самолеты имели чисто спортивное значение, затем их стали использовать в военном деле.

Большую роль в развитии транспорта сыграло строительство мостов, каналов и гидротехнических сооружений. В 1869 г. был открыт Суэцкий канал, сокративший морской путь из Европы в страны Юго-Восточной Азии почти на 13 тыс. км. В 1914 г. завершилось строительство Панамского канала, связавшего Атлантику с Тихим океаном.

Связь науки с практикой

Научные открытия и технические изобретения были тесно связаны между собой. Одни ученые разрабатывали идеи в какой-либо отрасли науки. Другие проверяли их в лабораториях при институтах и университетах. В ходе таких экспериментов выявлялись пути практического применения того или иного научного открытия. Так, например, произошло с изучением электричества.

Итальянский физик Алессандро Вольта — создатель первого химического источника света — вольтова столба, 1800.
Демонстрация батареи перед Наполеоном Бонапартом

Электрические и магнитные явления были известны еще до XIX в., но они рассматривались изолированно друг от друга. В 1831 г. английский ученый Майкл Фарадей (1791—1867) провел важные опыты, демонстрируя законы электричества. Оказалось, что в медной проволоке, пересекающей магнитные силовые линии, возникает электрический ток. Это открытие известно как явление электромагнитной индукции. От своих современников Фарадей получил шутливый титул «повелитель молний». Его идеи подтвердил и развил шотландский ученый Джеймс Максвелл, доказавший в 1873 г. связь между электричеством и магнетизмом.

Майкл Фарадей

Люди XIX в. полагали, что уже изобрели все, когда появились первые паровозы и автомобили, двигавшиеся со скоростью двадцать километров в час. Но как сильно ошибались они! Сколько всего еще предстояло открыть! Наука об электричестве привела к созданию электротехнической промышленности, которая стала служить человеку. Сначала был изобретен электродвигатель, а в 1880 г. фирма «Сименс» произвела первый электропоезд. Заработали первые в мире электростанции, на фабриках и заводах все шире начали применяться электромоторы. Появилось электрическое освещение городских улиц, жилых домов, общественных и производственных помещений. В прошлое уходила конка. На улицах европейских городов загрохотали трамваи, оповестившие мир о начале эпохи электричества.

Электрическая лампочка, изобретенная Томасом Эдисоном в 1879 г. Более дешевая и практичная, она заменила газовый рожок. Эдисон — автор свыше 1000 изобретений. Он усовершенствовал телеграф и телефон, изобрел фонограф (1882), построил первую в мире электростанцию общественного пользования (1882)

Новый вид энергии открывал новые горизонты перед европейскими странами. Но и она, подобно многим другим изобретениям, вскоре была использована в военных целях.

Средства связи

Во второй половине XIX в. произошла революция в средствах связи. На протяжении многих столетий люди связывались друг с другом с помощью писем. На флоте и в сухопутной армии — с помощью сигнальных флажков, световых или каких-либо других условных знаков. Развитие промышленности и торговли требовало более совершенных средств передачи информации. Научные открытия в области электричества и магнетизма сполна удовлетворили эту потребность.

В 1836 г. американец по имени Сэмюэл Морзе изобрел принципиально новый вид связи — телеграф. Электрический аппарат Морзе передавал сообщения закодированными точками и тире по проводам. К концу столетия главные города мира были соединены телеграфной связью. Ученым понадобилось сорок лет для того, чтобы перейти от кодированных сообщений к передаче по проводам живого голоса. В 1876 г. был изобретен телефон, завоевавший всеобщее признание. На рубеже XX в. родилось третье важное открытие в области передачи информации — беспроволочная связь по воздуху с помощью радиоволн. С этого времени радио стало основным источником информации для всего мира.

В конце XIX в. благодаря техническому прогрессу появился кинематограф. Братья Люмьер изобрели в 1895 г. первый кинопроектор и основали в Париже первый в мире кинотеатр для демонстрации фильмов. Кино очень быстро превратилось в вид искусства и развлечений XX в.

Триумфальное шествие науки сильно изменило жизнь людей. Телеграф, телефон, железные дороги и пароходы, автомобили, а позднее и самолеты сократили расстояния, сделали мир внезапно тесным. Но человек дурно воспользовался дарами науки. Блестящие открытия ослепили его. С помощью науки разрабатывались самые совершенные методы уничтожения. Власть над природой вела к постепенному уничтожению окружающей среды. Правда, человек в то время еще не осознавал этого.

Использованная литература:
В. С. Кошелев, И.В.Оржеховский, В.И.Синица / Всемирная история Нового времени XIX — нач. XX в., 1998.

Научные и технические достижения Второй мировой войны | Национальный музей Второй мировой войны

Из непреходящего наследия войны, изменившей все аспекты жизни — от экономики до правосудия и самой природы войны — научно-техническое наследие Второй мировой войны оказало глубокое и постоянное влияние на жизнь после 1945 года. Технологии, разработанные во время Второй мировой войны с целью победы в войне, нашли новое применение, поскольку коммерческие продукты стали опорой американского дома в десятилетия, последовавшие за окончанием войны. Медицинские достижения военного времени также стали доступны гражданскому населению, что привело к более здоровому и долголетнему обществу. Вдобавок к этому, достижения в технологии ведения войны способствовали разработке все более мощного оружия, которое увековечило напряженность между мировыми державами, коренным образом изменив образ жизни людей. Научно-техническое наследие Второй мировой войны стало палкой о двух концах, которая помогла послевоенным американцам перейти к современному образу жизни, а также спровоцировала конфликты холодной войны.

Глядя на технологии военного времени, которые приобрели коммерческую ценность после Второй мировой войны, невозможно игнорировать маленькое устройство размером с ладонь, известное как магнетрон с резонаторами . Это устройство не только помогло выиграть Вторую мировую войну, но и навсегда изменило то, как американцы готовили и потребляли пищу. Название устройства — резонаторный магнетрон — может быть не так узнаваемо, как то, что оно генерирует: микроволн . Во время Второй мировой войны способность производить более короткие или микродлины волн за счет использования резонаторного магнетрона улучшилась по сравнению с довоенной радиолокационной технологией и привела к повышению точности на больших расстояниях. Радиолокационные технологии сыграли значительную роль во Второй мировой войне и имели такое значение, что некоторые историки утверждали, что радар помог союзникам выиграть войну больше, чем любая другая технология, включая атомную бомбу. После того, как война подошла к концу, резонаторные магнетроны нашли новое место вдали от военных самолетов и авианосцев и вместо этого стали обычным явлением в американских домах.

Перси Спенсер, американский инженер и эксперт по конструкции радиолокационных трубок, который участвовал в разработке радаров для боевых действий, искал способы применить эту технологию для коммерческого использования после окончания войны. Распространённая история гласит, что Спенсер заметил, что шоколадный батончик, который был у него в кармане, растаял, когда он стоял перед активным радаром. Спенсер начал экспериментировать с различными видами продуктов, такими как попкорн, что открыло двери для коммерческого производства микроволновых печей. Используя эту технологию военного времени, коммерческие микроволновые печи стали все более доступными к 19 веку.70-х и 1980-х годов, изменив способ приготовления пищи американцами, который сохраняется и по сей день. Простота разогрева пищи с помощью микроволн сделала эту технологию ожидаемой особенностью американского дома двадцать первого века.

Радар не только изменил способ разогрева пищи американцами, но и стал важным компонентом метеорологии . Разработка и применение радара для изучения погоды началось вскоре после окончания Второй мировой войны. Используя радиолокационные технологии, метеорологи расширили свои знания о погоде и расширили свои возможности по прогнозированию погоды. К 19В 50-х годах радар стал для метеорологов ключевым средством отслеживания осадков, а также штормовых систем, развивая способ, которым американцы следовали и планировали ежедневные изменения погоды.

Подобно радиолокационной технологии, компьютеров разрабатывались задолго до начала Второй мировой войны. Однако война потребовала быстрого развития таких технологий, что привело к производству новых компьютеров беспрецедентной мощности. Одним из таких примеров был электронный числовой интегратор и компьютер .0006 (ENIAC), один из первых компьютеров общего назначения. Способный выполнять тысячи вычислений в секунду, ENIAC изначально был разработан для военных целей, но он не был завершен до 1945 года. Опираясь на разработки компьютерных технологий военного времени, правительство США выпустило ENIAC для широкой публики в начале 1946 года, представив компьютер. как инструмент, который произведет революцию в области математики. Занимая 1500 квадратных футов с 40 шкафами высотой девять футов, ENIAC стоил 400 000 долларов. Доступность ENIAC отличала его от других компьютеров и обозначила как важный момент в истории вычислительной техники. К 19В 70-х годах патент на вычислительную технологию ENIAC стал общественным достоянием, сняв ограничения на модификацию этих технологических разработок. Непрерывное развитие в последующие десятилетия сделало компьютеры все меньше, мощнее и доступнее.

Наряду с достижениями в области микроволновых и компьютерных технологий, Вторая мировая война привела к значительным изменениям в области хирургии и медицины . Разрушительные масштабы обеих мировых войн потребовали разработки и использования новых медицинских методик, что привело к совершенствованию переливание крови , кожные трансплантаты и другие достижения в лечении травм . Необходимость лечить миллионы солдат также потребовала крупномасштабного производства антибактериального лечения , что привело к одному из самых важных достижений в медицине в двадцатом веке. Хотя ученый Александр Флеминг обнаружил антибактериальные свойства плесени Penicillium notatum в 1928 году, коммерческое производство пенициллина началось только после начала Второй мировой войны. Поскольку американские и британские ученые работали вместе, чтобы удовлетворить потребности войны, крупномасштабное производство пенициллина стало необходимостью. Мужчины и женщины вместе экспериментировали с ферментацией в глубоких резервуарах, открыв процесс, необходимый для массового производства пенициллина. В преддверии вторжения в Нормандию в 19 г.44 года ученые подготовили 2,3 миллиона доз пенициллина, доведя до общественности информацию об этом «чудодейственном лекарстве». По мере того, как война продолжалась, реклама, рассказывающая о преимуществах пенициллина, сделала антибиотик чудо-лекарством, спасшим миллионы жизней. Со времен Второй мировой войны и до сегодняшнего дня пенициллин остается важнейшей формой лечения, используемой для предотвращения бактериальной инфекции.

Плакат

«Пенициллин спасает жизни солдат». Изображение предоставлено Национальным управлением архивов и документации, 515170.

Из всех научных и технических достижений, сделанных во время Второй мировой войны, лишь немногим уделяется столько внимания, как атомной бомбе . Разработанные в разгар гонки между державами Оси и союзниками во время войны, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, служат заметными маркерами окончания боевых действий в Тихом океане. В то время как дебаты по поводу решения об использовании атомного оружия против гражданского населения продолжаются, мало кто спорит о том, как атомная эра повлияла на двадцатый век и положение Соединенных Штатов на мировой арене. Конкуренция за господство подтолкнула и Соединенные Штаты, и Советский Союз к производству и хранению как можно большего количества ядерного оружия. Эта гонка вооружений привела к новой эре науки и техники, которая навсегда изменила природу дипломатии, размер и мощь вооруженных сил, а также развитие технологий, которые в конечном итоге привели американских астронавтов на поверхность Луны.

Гонка ядерных вооружений, последовавшая за Второй мировой войной, вызвала опасения, что одна держава получит превосходство не только на земле, но и в самом космосе. В середине двадцатого века космическая гонка побудила к созданию новой федеральной программы аэронавтики . После успешного запуска советского спутника Sputnik 1 в 1957 году Соединенные Штаты ответили запуском собственного спутника Juno 1 четыре месяца спустя. В 1958, Национальный закон об аэронавтике и космосе (НАСА) получил одобрение Конгресса США для надзора за усилиями по отправке людей в космос. Космическая гонка между Соединенными Штатами и СССР в конечном итоге достигла своего пика с высадкой экипажа Аполлона-11 на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Холодная война между Соединенными Штатами и СССР изменила аспекты жизни почти во всех отношениях. , но и ядерное оружие, и космическая гонка остаются значительным наследием науки, стоящей за Второй мировой войной.

Научные и технологические достижения Второй мировой войны, от микроволн до исследования космоса, навсегда изменили то, как люди думали о технологиях и взаимодействовали с ними в своей повседневной жизни. Рост и усовершенствование боевого оружия на протяжении всей войны создали новые области применения, а также новые конфликты, связанные с такими технологиями. Вторая мировая война позволила создать новые коммерческие продукты, достижения в области медицины и создать новые области научных исследований. Почти каждый аспект современной жизни в Соединенных Штатах — от использования домашних компьютеров до просмотра ежедневного прогноза погоды и посещения врача — находится под влиянием этого непреходящего наследия Второй мировой войны.

Понравилась статья? Подробнее читайте в нашем онлайн-классе.

Из коллекции в класс: преподавание истории в Национальном музее Второй мировой войны.

Соавтор

Кристен Д. Бертон, доктор философии

Кристен Д. Бертон является специалистом по программам для учителей и учебным планам в Национальном музее Второй мировой войны в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Узнать больше

Темы

Конец Второй мировой войны 1945

Из коллекции в класс

18 основных новых технологических тенденций на 2022 год

Современные технологии развиваются быстрыми темпами, обеспечивая более быстрые изменения и прогресс, вызывая ускорение темпов изменений. Однако развиваются не только технологические тренды и новые технологии, в этом году многое изменилось из-за вспышки COVID-19, заставив ИТ-специалистов осознать, что их роль в бесконтактном мире завтра не останется прежней. И айтишник в 2022-2023 годах будет постоянно учиться, разучиваться и переучиваться (по необходимости, если не по желанию).

Искусственный интеллект станет более распространенным в 2022 году с развитием обработки естественного языка и машинного обучения. Искусственный интеллект может лучше понимать нас и выполнять более сложные задачи, используя эту технологию. Предполагается, что 5G произведет революцию в том, как мы живем и работаем в будущем.

Что это значит для вас? Это означает быть в курсе новых технологий и новейших технологических тенденций. И это означает, что нужно смотреть в будущее, чтобы знать, какие навыки вам понадобятся, чтобы завтра получить безопасную работу, и даже узнать, как этого добиться. Все кланяется всемирной пандемии, большая часть мирового ИТ-населения сидит, сложа руки, работая дома. И если вы хотите максимально использовать свое время дома, вот 18 основных новых технологических тенденций, за которыми вам следует следить и попробовать в 2022 году, и, возможно, получить одно из рабочих мест, которые будут созданы этими новыми технологическими тенденциями. , в том числе:

Соответствующее обучение: Поиск работы – подходит ли вам работа?

Связанное обучение: Будущее государственных технологий

Ниже перечислены основные тенденции новых технологий, 2022 г.

  1. Вычислительная мощность
  2. Умные устройства
  3. Квантовые вычисления
  4. Датафикация
  5. Искусственный интеллект и машинное обучение
  6. Расширенная реальность
  7. Цифровой траст
  8. 3D-печать
  9. Геномика
  10. Новые энергетические решения
  11. Роботизированная автоматизация технологических процессов (RPA)
  12. Пограничные вычисления
  13. Квантовые вычисления
  14. Виртуальная реальность и дополненная реальность
  15. Блокчейн
  16. Интернет вещей (IoT)
  17. 5G
  18. Кибербезопасность

1.

Вычислительная мощность

Вычислительная мощность уже заняла свое место в цифровую эпоху, когда почти каждое устройство и прибор компьютеризированы. И это еще не все, поскольку эксперты по науке о данных предсказывают, что вычислительная инфраструктура, которую мы создаем прямо сейчас, будет развиваться только к лучшему в ближайшие годы. При этом у нас уже есть 5G; готовьтесь к эпохе 6G с большей мощностью в наших руках и окружающих нас устройствах. Более того, вычислительная мощность создает больше технических рабочих мест в отрасли, но для ее приобретения кандидатам потребуется специальная квалификация. От науки о данных до робототехники и управления ИТ, в этой области будет самый большой процент занятости в каждой стране. Чем больше вычислительных ресурсов потребуется нашим устройствам, тем больше будет процветать техников, ИТ-команд, менеджеров по связям с клиентами и экономики обслуживания клиентов.

Одной из важных ветвей в этой области, которую вы можете изучить сегодня, является RPA, то есть роботизированная автоматизация процессов. В Simplilearn RPA — это программное обеспечение для вычислений и автоматизации, которое может подготовить вас к высокооплачиваемой роли в ИТ-индустрии. Вот основные вакансии, на которые вы можете настроить таргетинг после RPA: 

.

  • Специалист по данным
  • Инженер ИИ
  • Исследователь робототехники
  • Архитектор ИИ
  • Конструктор робототехники

2. Умные устройства

Искусственный интеллект сыграл важную роль в том, чтобы сделать наш мир умнее и стабильнее. Он не просто имитирует людей, но и делает все возможное, чтобы сделать нашу жизнь беспроблемной и простой. Эти более умные устройства останутся в 2022 году и даже позже, поскольку специалисты по данным работают над домашними роботами с искусственным интеллектом, бытовой техникой, рабочими устройствами, носимыми устройствами и многим другим! Почти для каждой работы нужны интеллектуальные программные приложения, чтобы сделать нашу рабочую жизнь более управляемой. Интеллектуальные устройства — это еще одно дополнение к ИТ-индустрии, которое вызывает высокие требования и спрос по мере того, как все больше компаний переходят в цифровое пространство. Почти каждая работа более высокого уровня требует хороших знаний в области ИТ и автоматизации в наши дни, чтобы преуспеть. Вот почему курс Simplilearn RPA может помочь вам овладеть этими навыками, чтобы добиться превосходства в вашей карьере, будь то в области ИТ, маркетинга или управления. Вот лучшие вакансии, на которые вы можете рискнуть:

  • ИТ-менеджер
  • Специалисты по данным
  • Тестеры продукции
  • Менеджеры по продукту
  • Инженеры по автоматизации
  • ИТ-исследователи

4. Датафикация

Datafication просто превращает все в нашей жизни в устройства или программное обеспечение, основанное на данных. Короче говоря, датафикация — это преобразование человеческих обязанностей и задач в технологию, управляемую данными. От наших смартфонов, промышленных машин и офисных приложений до устройств на базе искусственного интеллекта и всего остального — данные будут храниться дольше, чем мы когда-либо помним! Таким образом, чтобы наши данные хранились правильно, надежно и безопасно, это стало востребованной специализацией в нашей экономике.

Датафикация приводит к увеличению потребности в ИТ-специалистах, специалистах по данным, инженерах, техниках, менеджерах и многих других. Еще более полезным является то, что любой, кто хорошо разбирается в технологиях, может пройти сертификацию по специализациям, связанным с данными, чтобы найти работу в этой области. Работа с данными больше связана с навыками, чем с квалификацией высокого уровня, и у нас так много успешных лидеров, вышедших из небольших городов и развивающихся стран, таких как Индия. Вы также можете приобрести этот полезный навык отслеживания тенденций, пройдя такой курс, как RPA, который поможет вам понять, как автоматизация работает в мире данных. Давайте посмотрим на некоторые популярные карьеры в области данных:

  • Инженеры по работе с большими данными
  • Инженеры-робототехники
  • ИТ-архитектор
  • Аналитик бизнес-аналитики
  • Специалисты по данным

5. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение

Искусственный интеллект

, или ИИ, уже получил много шума за последнее десятилетие, но он продолжает оставаться одной из новых технологических тенденций, поскольку его заметное влияние на то, как мы живем, работаем и играем, находится только на ранних стадиях. ИИ уже известен своим превосходством в распознавании изображений и речи, навигационных приложениях, личных помощниках для смартфонов, приложениях для совместного использования и многом другом.

Связанное обучение: преимущества и недостатки искусственного интеллекта

Связанные уроки: Лучшие прорывные технологии, которых следует опасаться в 2022 году

Помимо этого ИИ будет использоваться в дальнейшем для анализа взаимодействий, чтобы определить основные связи и идеи, чтобы помочь прогнозировать спрос на такие услуги, как больницы, что позволит властям принимать более эффективные решения об использовании ресурсов, а также для обнаружения меняющихся моделей поведения клиентов путем анализа данных в почти в режиме реального времени, увеличивая доходы и улучшая персонализированный опыт.

К 2025 году рынок искусственного интеллекта вырастет до 190 миллиардов долларов США, а глобальные расходы на когнитивные системы и системы искусственного интеллекта превысят 57 миллиардов долларов США в 2022 году. Поскольку ИИ расправит свои крылья по секторам, будут созданы новые рабочие места в сфере разработки, программирования, тестирования, поддержки и техническое обслуживание, и это лишь некоторые из них. С другой стороны, ИИ также предлагает одни из самых высоких зарплат на сегодняшний день: от более 1 25 000 долларов в год (инженер по машинному обучению) до 145 000 долларов в год (архитектор ИИ), что делает его главной новой технологической тенденцией, на которую вы должны обратить внимание!

Машинное обучение, подмножество ИИ, также внедряется во всех отраслях промышленности, создавая огромный спрос на квалифицированных специалистов. Forrester прогнозирует, что ИИ, машинное обучение и автоматизация создадут 9 процентов новых рабочих мест в США к 2025 году, включая специалистов по мониторингу роботов, специалистов по данным, специалистов по автоматизации и кураторов контента, что делает это еще одной новой технологической тенденцией, о которой вы тоже должны помнить!

Овладение искусственным интеллектом и машинным обучением поможет вам получить такие рабочие места, как:

  • Ученый-исследователь ИИ
  • Инженер ИИ
  • Инженер по машинному обучению
  • Архитектор ИИ

6.

Расширенная реальность 

Расширенная реальность включает в себя все технологии, имитирующие реальность, от виртуальной реальности, дополненной реальности до смешанной реальности и всего остального между ними. Сейчас это важная технологическая тенденция, поскольку все мы стремимся оторваться от так называемых реальных границ мира. Создавая реальность без какого-либо материального присутствия, эта технология пользуется огромной популярностью среди геймеров, медицинских специалистов, розничной торговли и модельного бизнеса.

Что касается расширенной реальности, игры являются важной областью для популярных профессий, которые не требуют высокой квалификации, а скорее страсти к онлайн-играм. Вы можете заниматься дизайном игр, анимацией или даже программами редактирования, чтобы сделать успешную карьеру в этой специализации. А пока ознакомьтесь с лучшими вакансиями в AR, VR и ER:

.

  • Архитектор расширенной реальности
  • Передовой ведущий инженер
  • Разработчик программного обеспечения
  • Инженеры службы поддержки AR/VR
  • Разработчики игр
  • Профессиональные геймеры
  • Креативные директора

7.

Цифровой траст

Благодаря тому, что люди приспособились к устройствам и технологиям и привыкли к ним, доверие к цифровым технологиям выросло. Знакомое цифровое доверие — еще одна жизненно важная тенденция, ведущая к большему количеству инноваций. Убежденные в цифровых технологиях люди верят, что технологии могут создать безопасный, безопасный и надежный цифровой мир и помочь компаниям изобретать и внедрять инновации, не беспокоясь о том, чтобы завоевать доверие общественности.

Чтобы создать более безопасное пространство для цифровых пользователей, кибербезопасность и этический взлом — основные специализации, которые вы можете проверить. В этих двух есть множество профессий, которые вы можете найти от младшего до старшего уровней. Для этического взлома вам, возможно, придется пройти профессиональную сертификацию, в то время как для кибербезопасности достаточно диплома или даже квалификации мастера, чтобы стремиться к высокооплачиваемой должности. Вот лучшие вакансии, которые вы можете найти в сфере кибербезопасности и этического взлома:

  • Аналитик по кибербезопасности
  • Тестер проникновения
  • Инженер службы безопасности
  • Архитектор безопасности
  • Инженер по автоматизации безопасности
  • Аналитик сетевой безопасности

8.

3D-печать 

Ключевой тенденцией в области инноваций и технологий является 3D-печать, которая используется для создания прототипов. Эта технология оказалась эффективной в биомедицинском и промышленном секторах. Никто из нас не думал печатать реальный объект на принтере, а сейчас это реальность. Итак, 3D-печать — это еще одна инновация, которая никуда не денется. Для компаний в сфере данных и здравоохранения, которым требуется много 3D-печати для своих продуктов, различные рабочие места хорошо оплачиваются и являются международными. Все, что вам нужно, — это хорошие знания в области искусственного интеллекта, машинного обучения, моделирования и 3D-печати. Давайте посмотрим на лучшие вакансии по этой специализации:

  • Менеджер программы CX
  • Инженер по 3D-принтеру
  • Инженер-эмулятор прототипов
  • Тренажер по робототехнике
  • Инженер ИИ
  • Операционный менеджер
  • Конструктор органов и протезов

9.

Геномика

Представьте себе технологию, которая может изучать вашу ДНК и использовать ее для улучшения вашего здоровья, помогая вам бороться с болезнями и еще чем-то! Геномика — это именно та технология, которая исследует состав генов, ДНК, их картографирование, структуру и т. д. Кроме того, это может помочь количественно оценить ваши гены и привести к обнаружению болезней или любых возможных проблем, которые впоследствии могут стать проблемой для здоровья. Когда дело доходит до такой специализации, как геномика, можно найти множество как технических, так и нетехнических ролей. Технические работы в этой области связаны с проектированием, анализом и диагностикой, в то время как нетехнические работы связаны с более высокими уровнями исследований и теоретического анализа. Вот лучшие профессии в области геномики:

  • Аналитик биоинформатики
  • Геномный аналитик
  • Полнофункциональный разработчик
  • Инженер-программист
  • Биоинформатик
  • Инженер-генетик

10.

Новые энергетические решения

Мир согласился стать зеленее ради своих ландшафтов и энергии, которую мы используем. Это приводит к тому, что автомобили работают на электричестве или батареях, а дома используют более экологичные варианты, такие как солнечная и возобновляемая энергия. Что еще лучше, так это то, что люди осознают свой углеродный след и отходы; таким образом, сведение к минимуму или превращение их в возобновляемые источники энергии еще более полезно.

Эта альтернативная энергетическая арена также способствует развитию карьеры, связанной с окружающей средой и данными. Эти карьеры относятся к специализациям в области естественных наук и квалификациям в области социальных наук. Давайте посмотрим на лучшие рабочие места, которые вы можете найти в Новой Энергии:

.

  • Специалист по энергетике (солнечная, тепловая, гидроэнергетика и т. д.)
  • Проектирование солнечной электростанции Energy
  • Специалист по климатической стратегии
  • Руководитель проекта
  • Химическая энергия
  • Специалист по биотехнологии
  • Технолог по возобновляемым источникам энергии

11.

Роботизированная автоматизация процессов (RPA)

Подобно ИИ и машинному обучению, роботизированная автоматизация процессов или RPA — это еще одна технология, автоматизирующая рабочие места. RPA — это использование программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, таких как интерпретация приложений, обработка транзакций, работа с данными и даже ответы на электронные письма. RPA автоматизирует повторяющиеся задачи, которые раньше выполнялись людьми.

Хотя, по оценкам Forrester Research, автоматизация RPA будет угрожать средствам к существованию 230 или более миллионов работников умственного труда или примерно 9процента глобальной рабочей силы, RPA также создает новые рабочие места, изменяя существующие рабочие места. McKinsey считает, что менее 5 % профессий могут быть полностью автоматизированы, но около 60 % могут быть автоматизированы частично.

Для вас как ИТ-специалиста, смотрящего в будущее и пытающегося понять последние технологические тенденции, RPA предлагает множество карьерных возможностей, включая разработчиков, менеджеров проектов, бизнес-аналитиков, архитекторов решений и консультантов. И эти работы хорошо оплачиваются. Разработчик RPA может зарабатывать более 534 000 фунтов стерлингов в год, что делает его следующей технологической тенденцией, за которой нужно следить!

Освоение RPA поможет вам получить высокооплачиваемую работу, например:
  • Разработчик RPA
  • Аналитик RPA
  • Архитектор РПА

12. Пограничные вычисления

Облачные вычисления, ранее являвшиеся новой технологической тенденцией, стали мейнстримом, и на рынке доминируют такие крупные игроки, как AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Внедрение облачных вычислений все еще растет, поскольку все больше и больше компаний переходят на облачные решения. Но это уже не новая технологическая тенденция. Край есть.

Связанное обучение: Лучшие облачные технологии

Поскольку количество данных, с которыми имеют дело организации, продолжает расти, они осознали недостатки облачных вычислений в некоторых ситуациях. Пограничные вычисления предназначены для решения некоторых из этих проблем, чтобы обойти задержку, вызванную облачными вычислениями, и передать данные в центр обработки данных для обработки. Он может существовать «на грани», если хотите, ближе к тому месту, где должны происходить вычисления. По этой причине граничные вычисления можно использовать для обработки срочных данных в удаленных местах с ограниченным или отсутствующим подключением к централизованному местоположению. В таких ситуациях граничные вычисления могут действовать как мини-центры обработки данных.

Подробнее: Edge Computing vs. Облачные вычисления: в чем отличия

Пограничные вычисления будут расширяться по мере роста использования устройств Интернета вещей (IoT). Ожидается, что к 2022 году мировой рынок периферийных вычислений достигнет 6,72 миллиарда долларов. И эта новая технологическая тенденция предназначена только для роста и не меньше, создавая различные рабочие места, в первую очередь для инженеров-программистов.

Если вы будете придерживаться облачных вычислений (включая периферийные вычисления нового поколения и квантовые вычисления), вы сможете получить потрясающую работу, например:

  • Инженер по надежности облачных вычислений
  • Инженер по облачной инфраструктуре
  • Архитектор облачных вычислений и архитектор безопасности
  • Облачный инженер DevOps

13. Квантовые вычисления

Следующей замечательной технологической тенденцией являются квантовые вычисления, представляющие собой форму вычислений, использующую преимущества квантовых явлений, таких как суперпозиция и квантовая запутанность. Эта удивительная технологическая тенденция также участвует в предотвращении распространения коронавируса и разработке потенциальных вакцин благодаря своей способности легко запрашивать, отслеживать, анализировать и действовать на основе данных независимо от источника. Еще одна область, в которой квантовые вычисления находят применение, — банковское дело и финансы, для управления кредитным риском, для высокочастотной торговли и обнаружения мошенничества.

Квантовые компьютеры теперь во много раз быстрее, чем обычные компьютеры, и такие крупные бренды, как Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, Google и многие другие, сейчас участвуют в создании инноваций в области квантовых вычислений. Прогнозируется, что к 2029 году доходы мирового рынка квантовых вычислений превысят 2,5 миллиарда долларов. И чтобы добиться успеха в этой новой трендовой технологии, вам необходимо иметь опыт работы с квантовой механикой, линейной алгеброй, вероятностью, теорией информации и машинным обучением.

14. Виртуальная реальность и дополненная реальность

Следующее исключительное технологическое направление — виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и расширенная реальность (ER). VR погружает пользователя в среду, в то время как AR улучшает их среду. Хотя эта технологическая тенденция до сих пор использовалась в основном для игр, она также использовалась для обучения, как, например, VirtualShip, программное обеспечение для моделирования, используемое для обучения капитанов кораблей ВМС, армии и береговой охраны США.

Подробнее: Все о виртуальной реальности!! Что такое виртуальная реальность?

В 2022 году мы можем ожидать, что эти формы технологий будут и дальше интегрироваться в нашу жизнь. Обычно работая в тандеме с некоторыми другими новыми технологиями, которые мы упомянули в этом списке, AR и VR имеют огромный потенциал в обучении, развлечениях, образовании, маркетинге и даже реабилитации после травм. Любой из них можно использовать для обучения врачей проведению операций, предоставления посетителям музеев более глубокого опыта, улучшения тематических парков или даже улучшения маркетинга, как в случае с автобусной остановкой Pepsi Max.

Забавный факт: в 2019 году было продано 14 миллионов устройств дополненной и виртуальной реальности. Ожидается, что к 2022 году мировой рынок дополненной и виртуальной реальности вырастет до 209,2 миллиарда долларов, что только создаст больше возможностей в трендовых технологиях и примет больше профессионалов, готовых к этому меняющему правила игры. поле.

В то время как некоторые работодатели могут рассматривать оптику как набор навыков, обратите внимание, что для начала работы в виртуальной реальности не требуется много специальных знаний — базовые навыки программирования и дальновидное мышление могут помочь найти работу; еще одна причина, по которой эта новая технологическая тенденция должна быть в вашем списке наблюдателей!

15. Блокчейн

Хотя большинство людей думают о технологии блокчейна в связи с криптовалютами, такими как биткойн, блокчейн предлагает безопасность, которая полезна во многих других отношениях. Проще говоря, блокчейн можно описать как данные, которые вы можете только добавлять, а не отнимать или изменять. Отсюда и термин «цепочка», потому что вы создаете цепочку данных. Невозможность изменить предыдущие блоки делает его таким безопасным. Кроме того, блокчейны основаны на консенсусе, поэтому ни один объект не может контролировать данные. С блокчейном вам не нужна доверенная третья сторона для контроля или проверки транзакций.

Связанное обучение: Как начать карьеру в технологии блокчейн?

Несколько отраслей используют и внедряют блокчейн, и по мере роста использования технологии блокчейна растет и спрос на квалифицированных специалистов. С высоты птичьего полета разработчик блокчейна специализируется на разработке и внедрении архитектуры и решений с использованием технологии блокчейна. Средняя годовая зарплата разработчика блокчейна составляет 469 тысяч фунтов стерлингов.

Если вы заинтригованы блокчейном и его приложениями и хотите сделать карьеру в этой трендовой технологии, то сейчас самое время начать. Чтобы попасть в Blockchain, вам необходимо иметь практический опыт работы с языками программирования, основами OOPS, плоскими и реляционными базами данных, структурами данных, разработкой веб-приложений и сетями, чтобы вы могли записаться на курс обучения блокчейну.

Освоение блокчейна может помочь вам масштабироваться в различных областях и отраслях:
  • Аналитик рисков
  • Технический архитектор
  • Менеджер сообщества Crypto
  • Инженер по фронтенду

16.

Интернет вещей (IoT)

Еще одна многообещающая новая технологическая тенденция — Интернет вещей. Сейчас многие «вещи» строятся с подключением к WiFi, что означает, что они могут быть подключены к Интернету и друг к другу. Отсюда и Интернет вещей, или IoT. Интернет вещей — это будущее, и он уже позволяет устройствам, бытовой технике, автомобилям и многим другим устройствам подключаться и обмениваться данными через Интернет.

Как потребители, мы уже используем Интернет вещей и извлекаем из него выгоду. Мы можем дистанционно запирать двери, если забываем об этом, уходя на работу, и разогревать духовки по пути домой с работы, одновременно отслеживая свою физическую форму на наших Fitbits. Тем не менее, бизнес также может многое выиграть сейчас и в ближайшем будущем. Интернет вещей может повысить безопасность, эффективность и принятие решений для предприятий по мере сбора и анализа данных. Он может обеспечить профилактическое обслуживание, ускорить оказание медицинской помощи, улучшить обслуживание клиентов и предложить преимущества, о которых мы даже не догадывались.

И мы находимся только на начальных этапах этой новой технологической тенденции: прогнозы предполагают, что к 2030 году около 50 миллиардов этих IoT-устройств будут использоваться по всему миру, создавая огромную сеть взаимосвязанных устройств, охватывающую все, от смартфонов до кухонной техники. . Прогнозируется, что глобальные расходы на Интернет вещей (IoT) достигнут 1,1 триллиона долларов США в 2022 году. Ожидается, что новые технологии, такие как 5G, будут стимулировать рост рынка в ближайшие годы.

И если вы хотите прикоснуться к этой трендовой технологии, вам нужно будет узнать об информационной безопасности, основах искусственного интеллекта и машинного обучения, сетях, аппаратном интерфейсе, анализе данных, автоматизации, понимании встроенных систем, а также иметь знания об устройстве и дизайне. .

17. 5G

Следующей технологической тенденцией, следующей за IoT, является 5G. Там, где технологии 3G и 4G позволили нам выходить в Интернет, использовать сервисы, управляемые данными, увеличить пропускную способность для потоковой передачи на Spotify или YouTube и многое другое, ожидается, что услуги 5G произведут революцию в нашей жизни. предоставляя услуги, основанные на передовых технологиях, таких как AR и VR, наряду с облачными игровыми сервисами, такими как Google Stadia, NVidia GeForce Now и многими другими. Ожидается, что он будет использоваться на заводах, в HD-камерах, которые помогут повысить безопасность и управление дорожным движением, в управлении интеллектуальными сетями, а также в умной розничной торговле.

Связанное обучение: как технология 5G изменит мир?

Почти все телекоммуникационные компании, такие как Verizon, Tmobile, Apple, Nokia Corp, QualComm, сейчас работают над созданием приложений 5G. К 2024 году сети 5G будут охватывать 40% земного шара, обрабатывая 25% всех данных мобильного трафика, что делает эту новую технологическую тенденцию, на которую вы должны обратить внимание, а также сэкономить место.

18. Кибербезопасность

Кибербезопасность может показаться не новой технологией, учитывая, что она существует уже некоторое время, но она развивается так же, как и другие технологии. Отчасти это связано с тем, что угрозы постоянно появляются. Злонамеренные хакеры, пытающиеся незаконно получить доступ к данным, не собираются сдаваться в ближайшее время и будут продолжать находить способы обойти даже самые жесткие меры безопасности. Отчасти это также связано с тем, что новые технологии адаптируются для повышения безопасности. Пока у нас есть хакеры, кибербезопасность будет оставаться популярной технологией, потому что она будет постоянно развиваться для защиты от этих хакеров.

Связанное обучение: 10 основных тенденций кибербезопасности

 Доказательством сильной потребности в специалистах по кибербезопасности является то, что количество вакансий в области кибербезопасности растет в три раза быстрее, чем в других технических областях. По данным Gartner, к 2025 году 60 % организаций будут использовать риск кибербезопасности в качестве основного фактора, определяющего проведение транзакций и деловых операций с третьими лицами.

Обратите внимание, что какой бы сложной ни была эта область, она также предлагает прибыльные шестизначные доходы, а роли могут варьироваться от 

  • Этический хакер
  • Аналитик вредоносных программ
  • Инженер службы безопасности 
  • Начальник службы безопасности

предлагает многообещающую карьеру для тех, кто хочет освоить эту вечно развивающуюся технологию и придерживаться ее.

Посмотрите это видео, в котором рассказывается о самых популярных технологиях 2022 года, на которые стоит обратить внимание.

9 новых технологических тенденций и 1 решение, позволяющее им преуспеть

Хотя технологии появляются и развиваются вокруг нас, эти 9технологические тенденции предлагают многообещающий карьерный потенциал сейчас и в обозримом будущем. И большинство из этих трендовых технологий приветствуют квалифицированных специалистов, а это значит, что настало время выбрать одну из них, пройти обучение и присоединиться к этим трендовым технологиям на ранних этапах, что обеспечит вам успех сейчас и в будущем.

Технологии будущего: 22 идеи, которые изменят наш мир

Нравится вам это или нет, технологии стремительно совершенствуются, каждый год предлагая новые инновации и революционные проекты. Некоторые из очень самых проницательных умов создают следующую часть технологии будущего, которая полностью изменит то, как мы живем. Может показаться, что научный прогресс стабилен, но за последние полвека мы пережили период огромного технического прогресса.

Прямо сейчас происходят инновации, взятые прямо со страниц научной фантастики. Будь то роботы, которые могут читать мысли, ИИ, который может создавать изображения самостоятельно, голограммы, бионические глаза или другие умопомрачительные технологии, от мира технологий будущего можно ожидать многого. Ниже мы выбрали некоторые из самых больших и интересных идей.

Песчаные батареи

© Эдвин Ремсберг

Не каждая технология, улучшающая наше будущее, должна быть сложной, некоторые из них просты, но чрезвычайно эффективны.

Одна из таких технологий принадлежит финским инженерам, которые нашли способ превратить песок в гигантскую батарею.

Эти инженеры загрузили 100 тонн песка в стальной контейнер размером 4 х 7 метров. Затем весь этот песок нагревали с помощью энергии ветра и солнца.

Затем местная энергетическая компания может распределять это тепло для обогрева зданий в близлежащих районах. Энергия может храниться таким образом в течение длительного периода времени.

Все это происходит благодаря концепции, известной как резистивный нагрев. Здесь материал нагревается за счет трения электрических токов.

Песок и любой другой не сверхпроводник нагреваются за счет проходящего через них электричества, вырабатываемого тепла, которое может быть использовано для получения энергии.

Перчатки для подводного плавания

© Virginia Tech

Многие технологические разработки были созданы путем копирования атрибутов животных, и «окта-перчатки» не являются исключением.

Исследователи из Технологического института Вирджинии создали подводные перчатки, которые имитируют всасывающие способности осьминога для человеческой руки.

Команда разработчиков этих перчаток переосмыслила принцип работы присосок осьминога. Эта конструкция была создана, чтобы выполнять ту же функцию, что и упомянутые присоски, активируя крепление к предметам легким нажатием.

Благодаря использованию этих присосок и набора микродатчиков, присоски на перчатках могут затягиваться и ослабляться, чтобы захватывать объекты под водой без приложения сдавливающей силы.

В будущем это может быть использовано водолазами-спасателями, подводными археологами, инженерами мостов, спасательными бригадами и другими подобными областями.

Ксенотрансплантация

Хирурги в середине операции © Школа медицины Университета Мэриленда

Вставить сердце свиньи человеку кажется плохой идеей, и тем не менее, это одна из последних медицинских процедур, которая быстро набирает обороты прогресс.

Ксенотрансплантация – процедура трансплантации, введения или переливания человеку клеток, тканей или органов животного происхождения – может произвести революцию в хирургии.

Одной из наиболее распространенных процедур, выполненных до сих пор, является введение сердца свиньи человеку. Теперь это успешно произошло дважды. Однако один из заболевших прожил всего несколько месяцев, а второй все еще находится под наблюдением.

При этих операциях сердце не может быть мгновенно помещено в человека, сначала необходимо провести редактирование генов. Некоторые гены необходимо удалить из сердца и добавить человеческие гены, в основном связанные с иммунным восприятием и генами, предотвращающими чрезмерный рост сердечной ткани.

Сейчас эти операции рискованны, и нет уверенности в успехе. Однако в ближайшем будущем мы сможем увидеть, как ксенотрансплантаты будут происходить на регулярной основе, предоставляя сердца или ткани животных нуждающимся в этом людям.

Больше похоже на это

Генерация изображений с помощью ИИ

Астронавт с цветком © OpenAI мир искусства. Исследователи из компании OpenAI создали программное обеспечение, способное создавать изображения из словесных подсказок.

Введите «собака в ковбойской шляпе, поющая под дождем», и вы получите множество совершенно оригинальных изображений, которые подходят под это описание. Вы даже можете выбрать, в каком стиле искусства будет возвращен ваш запрос. Однако технология не совершенна и все еще имеет проблемы, например, когда мы давали ей плохие подсказки по созданию мультяшных персонажей.

Эта технология, известная как Dall-E, сейчас является второй итерацией, и команда разработчиков планирует продолжить ее развитие. В будущем мы могли бы увидеть, как эта технология используется для создания художественных выставок, для компаний, чтобы быстро получать оригинальные иллюстрации или, конечно же, для революционного способа создания мемов в Интернете.

Роботы для чтения мозга

Робот-манипулятор, использующий сигналы мозга Одно из самых интересных и практических применений, которые мы когда-либо видели, было предложено исследователями из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL).

Благодаря алгоритму машинного обучения, роботу-манипулятору и интерфейсу «мозг-компьютер» этим исследователям удалось создать средства взаимодействия с миром для пациентов с тетраплегией (тех, кто не может двигать верхней или нижней частью тела).

Во время испытаний манипулятор выполнял простые задачи, например обход препятствия. Затем алгоритм будет интерпретировать сигналы от мозга с помощью колпачка ЭЭГ и автоматически определять, когда рука сделала движение, которое мозг считал неправильным, например, слишком близко к препятствию или слишком быстро.

Со временем алгоритм может приспособиться к индивидуальным предпочтениям и сигналам мозга. В будущем это может привести к созданию инвалидных колясок, управляемых мозгом, или вспомогательных машин для пациентов с тетраплегией.

3D-печать костей

3D-печать костных имплантатов © Ossiform

3D-печать — это отрасль, обещающая все, от дешевого строительства домов до доступной прочной брони, но одним из самых интересных применений этой технологии является создание 3D-печатных костей.

Компания Ossiform специализируется на медицинской 3D-печати, создавая индивидуальные заменители различных костей из трикальцийфосфата — материала, по свойствам схожим с человеческими костями.

Использовать эти напечатанные на 3D-принтере кости на удивление легко. Больница может выполнить МРТ, которая затем отправляется в Ossiform, который создает 3D-модель необходимого имплантата для конкретного пациента. Хирург принимает дизайн, а затем, когда он напечатан, его можно использовать в хирургии.

Особенность этих напечатанных на 3D-принтере костей заключается в том, что благодаря использованию трикальцийфосфата организм преобразует имплантаты в васкуляризированную кость. Это означает, что они позволят полностью восстановить функцию кости, которую она заменяет. Для достижения наилучшей возможной интеграции имплантаты имеют пористую структуру и имеют большие поры и каналы для прикрепления клеток к кости и ее преобразования.

Реалистичные голограммы

Сравнение голографии с существующей технологией © Кембриджский университет

Голограммы уже много лет наполняют научно-фантастические книги, фильмы и культуру, и хотя они существуют, их по-прежнему трудно достичь , особенно в больших масштабах. Тем не менее, потенциальной технологией, которая может изменить это, являются холоблоки.

Голоблоки, разработанные исследователями из Кембриджского университета и Disney Research, представляют собой способ объединения нескольких голограмм для создания большого бесшовного трехмерного изображения.

Проблема с большинством голографий в настоящее время заключается в количестве данных, которые они требуют для создания, особенно в больших масштабах. Обычный HD-дисплей для 2D-изображения генерирует около 3 ГБ в секунду. Голограмма аналогичного размера и разрешения будет ближе к 3 ТБ в секунду, что является огромным объемом данных.

Чтобы бороться с этим, голоблоки будут предоставлять отдельные части одного большого голографического изображения, что значительно сократит объем необходимых данных. В конечном итоге это может привести к использованию голограмм в повседневных потребительских развлечениях, таких как фильмы, игры и цифровые дисплеи.

Одежда, которая может слышать

Раскладка ткани © Gren Hren

Носимые технологии шагнули далеко вперед, добавляя новые функциональные возможности аксессуарам и одежде, которые мы носим изо дня в день. Одно многообещающее направление предполагает придание одежде ушей или, по крайней мере, той же емкости, что и уху.

Исследователи из Массачусетского технологического института создали ткань, способную обнаруживать сердцебиение, хлопки в ладоши и даже очень слабые звуки. Команда предположила, что это может быть носимая технология для слепых, используемая в зданиях для обнаружения трещин или деформаций или даже вплетенная в рыболовные сети для обнаружения звука рыбы.

На данный момент используемый материал является толстым и находится в стадии разработки, но они надеются развернуть его для потребительского использования в течение следующих нескольких лет.

Лабораторные молочные продукты

Вы слышали о культивируемом «мясе» и стейках вагью, выращенных клетка за клеткой в ​​лаборатории, но как насчет других продуктов животного происхождения? Все большее число биотехнологических компаний по всему миру исследуют молочные продукты лабораторного производства, включая молоко, мороженое, сыр и яйца. И многие думают, что они взломали его.

Молочная промышленность не является экологически чистой, даже близко. На его долю приходится 4 процента мировых выбросов углекислого газа, больше, чем авиаперевозки и морские перевозки вместе взятые, и растет спрос на более экологичные всплески для наших чашек чая и мисок с хлопьями.

По сравнению с мясом, молоко не так сложно создать в лаборатории. Вместо того, чтобы выращивать его из стволовых клеток, большинство исследователей пытаются получить его в процессе ферментации, стремясь получить молочные белки, сыворотку и казеин. Некоторые продукты таких компаний, как Perfect Day, уже поступили в продажу в США, при этом текущая работа направлена ​​на воспроизведение вкусовых ощущений и питательных свойств обычного коровьего молока.

Кроме того, исследователи работают над моцареллой, произведенной в лаборатории, которая идеально плавится поверх пиццы, а также других сыров и мороженого.

Самолеты на водороде

Выбросы углерода представляют огромную проблему, когда речь идет о коммерческих рейсах, но есть потенциальное решение, и оно получило большое финансирование.

Британский проект стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов обнародовал планы по созданию самолета с водородным двигателем. Этот проект известен как Fly Zero и осуществляется Институтом аэрокосмических технологий совместно с правительством Великобритании.

Проект разработал концепцию самолета среднего размера, полностью работающего на жидком водороде. Он сможет без остановок перевезти примерно 279 пассажиров через полмира.

Если бы эта технология могла быть реализована, это могло бы означать полет с нулевым выбросом углерода без остановок между Лондоном и Западной Америкой или Лондоном в Новую Зеландию с единственной остановкой.

Цифровые «близнецы», которые следят за вашим здоровьем

Приборная панель Q Bio, где пользователи могут следить за своим здоровьем © Q Bio

В «Звездный путь », где зародились многие из наших идей о технологиях будущего, люди могут войти в медицинский отсек и пройти цифровое сканирование всего своего тела на наличие признаков болезни и травм. Делая это в реальной жизни, говорят создатели Q Bio, можно улучшить показатели здоровья и одновременно снизить нагрузку на врачей.

Американская компания создала сканер, который примерно за час измеряет сотни биомаркеров, от уровня гормонов до жировых отложений в печени, маркеров воспаления или любого количества раковых заболеваний. Он намерен использовать эти данные для создания 3D-цифрового аватара тела пациента, известного как цифровой двойник, который можно отслеживать с течением времени и обновлять при каждом новом сканировании.

Генеральный директор Q Bio Джефф Кадиц надеется, что это приведет к новой эре профилактической, персонализированной медицины, в которой огромные объемы собранных данных не только помогут врачам расставить приоритеты, каких пациентов нужно осмотреть в первую очередь, но и разработать более сложные способы лечения. диагностирование болезни. Читайте интервью с ним здесь.

Прямой захват воздуха

В процессе фотосинтеза деревья остаются одним из лучших способов снижения уровня CO2 в атмосфере. Тем не менее, новые технологии могут выполнять ту же роль, что и деревья, поглощая углекислый газ в большем количестве и занимая при этом меньше земли.

Эта технология известна как прямой захват воздуха (DAC). Он включает в себя получение углекислого газа из воздуха и либо хранение CO 2 в глубоких геологических пещерах под землей, либо использование его в сочетании с водородом для производства синтетического топлива.

Несмотря на то, что у этой технологии большой потенциал, сейчас у нее много сложностей. В настоящее время уже установлены и работают устройства прямого захвата воздуха, но для работы текущих моделей требуется огромное количество энергии. Если в будущем удастся снизить уровень энергии, DAC может оказаться одним из лучших технологических достижений для будущего окружающей среды.

Зеленые похороны

Экологически безопасный образ жизни становится приоритетом для людей, приспосабливающихся к реалиям климатического кризиса, но как насчет экологически безвредной смерти? Смерть, как правило, является углеродоемким процессом, последним отпечатком нашего экологического следа. Например, при кремации в среднем в атмосферу выбрасывается 400 кг углекислого газа. Итак, что может быть более экологичным?

В штате Вашингтон в США вас могут вместо этого компостировать. Тела укладывают в камеры с корой, землей, соломой и другими составами, способствующими естественному разложению. В течение 30 дней ваше тело превращается в почву, которую можно вернуть в сад или лес. Recompose, компания, стоящая за этим процессом, утверждает, что использует восьмую часть углекислого газа, выделяемого при кремации.

В альтернативной технологии используются грибы. В 2019 году покойный актер Люк Перри был похоронен в сделанном на заказ «костюме-грибе», разработанном стартапом Coeio. Компания утверждает, что ее костюм сделан из грибов и других микроорганизмов, которые способствуют разложению и нейтрализуют токсины, выделяющиеся при обычном разложении тела.

Большинство альтернативных способов избавления от наших тел после смерти не основаны на новых технологиях; они просто ждут общественного признания, чтобы наверстать упущенное. Другим примером является щелочной гидролиз, при котором тело расщепляется на химические компоненты в течение шести часов в камере под давлением. Это законно в ряде штатов США и требует меньше выбросов по сравнению с более традиционными методами.

Искусственные глаза

Бионические глаза десятилетиями были основой научной фантастики, но теперь исследования в реальном мире начинают догонять дальновидных рассказчиков. На рынок выходит множество технологий, которые восстанавливают зрение людям с различными видами нарушений зрения.

В январе 2021 года израильские хирурги впервые в мире имплантировали искусственную роговицу слепому на две стороны 78-летнему мужчине. Когда с него сняли повязки, пациент мог сразу читать и узнавать членов семьи. Имплантат также естественным образом срастается с тканями человека, и организм реципиента не отторгает его.

Аналогичным образом, в 2020 году бельгийские ученые разработали искусственную радужную оболочку, приспособленную к смарт-контактным линзам, которые корректируют ряд нарушений зрения. И ученые даже работают над беспроводными мозговыми имплантатами, которые полностью обходят глаза.

Исследователи из Университета Монташ в Австралии проводят испытания системы, в которой пользователи носят очки с камерой. Это отправляет данные непосредственно на имплант, который находится на поверхности мозга и дает пользователю рудиментарное зрение.

Кирпичи для хранения энергии

Ученые нашли способ накапливать энергию в красных кирпичах, которые используются для строительства домов.

Исследователи под руководством Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, США, разработали метод, который может превратить дешевый и широко доступный строительный материал в «умные кирпичи», которые могут накапливать энергию, как батарея.

Хотя исследование все еще находится на стадии проверки концепции, ученые утверждают, что стены из этих кирпичей «могут хранить значительное количество энергии» и могут «подзаряжаться сотни тысяч раз в течение часа».

Устройство из красного кирпича, разработанное химиками Вашингтонского университета в Сент-Луисе, зажигает зеленый светодиод © Лаборатория Д’Арси/ Вашингтонский университет в Сент-Луисе накопитель энергии, называемый суперконденсатором.

Это включало нанесение проводящего покрытия, известного как Pedot, на образцы кирпича, которое затем просачивалось через пористую структуру обожженных кирпичей, превращая их в «электроды, накапливающие энергию».

Оксид железа, который представляет собой красный пигмент в кирпичах, помог в этом процессе, говорят исследователи.

Умные часы с питанием от пота

Инженеры из Университета Глазго разработали новый тип гибкого суперконденсатора, который накапливает энергию, заменяя электролиты, содержащиеся в обычных батареях, потом.

Для полной зарядки требуется всего 20 микролитров жидкости, и он достаточно надежен, чтобы выдержать 4000 циклов изгибов и изгибов, с которыми он может столкнуться при эксплуатации.

Устройство работает путем покрытия ткани из полиэфирной целлюлозы тонким слоем полимера, который действует как электрод суперконденсатора.

Когда ткань впитывает пот носителя, положительные и отрицательные ионы пота взаимодействуют с поверхностью полимера, вызывая электрохимическую реакцию, которая генерирует энергию.

«Обычные батареи дешевле и их больше, чем когда-либо прежде, но они часто изготавливаются с использованием неустойчивых материалов, которые вредны для окружающей среды», — говорит профессор Равиндер Дахия, руководитель группы Bendable Electronics and Sensing Technologies (Best) из Инженерная школа имени Джеймса Ватта Университета Глазго

«Это затрудняет безопасную и потенциально опасную утилизацию в носимых устройствах, где сломанная батарея может пролить токсичные жидкости на кожу.

«Впервые мы смогли показать, что человеческий пот дает реальную возможность полностью избавиться от этих токсичных материалов с превосходными характеристиками зарядки и разрядки.

Самовосстанавливающийся «живой бетон»

Бактерии, растущие и минерализующиеся в песчано-гидрогелевой структуре © Colorado University Boulder/PA

Ученые разработали то, что они называют живым бетоном, используя песок, гель и бактерии.

Исследователи заявили, что этот строительный материал обладает структурной несущей функцией, способен к самовосстановлению и более экологичен, чем бетон, который является вторым наиболее потребляемым материалом на Земле после воды.

Команда из Университета Колорадо в Боулдере считает, что их работа прокладывает путь к будущим строительным конструкциям, которые смогут «залечивать собственные трещины, поглощать опасные токсины из воздуха или даже светиться по команде».

Живые роботы

© Дуглас Блэкистон/Университет Тафтса/Пенсильвания

Крошечные гибридные роботы, созданные с использованием стволовых клеток эмбрионов лягушек, однажды можно будет использовать для плавания вокруг человеческих тел в определенные области, требующие лечения, или для сбора микропластика в океанах.

«Это новые живые машины», — сказал Джошуа Бонгард, компьютерный ученый и эксперт по робототехнике из Университета Вермонта, который участвовал в разработке ботов миллиметрового размера, известных как ксеноботы.

«Это не традиционный робот и не известный вид животных. Это новый класс артефактов: живой программируемый организм».0003

Интернет для всех

Микроспутник Hiber

Кажется, что мы не можем жить без Интернета (как иначе вы могли бы читать sciencefocus.com?), но все же только около половины населения мира подключено к сети. Для этого есть много причин, в том числе экономические и социальные, но для некоторых интернет просто недоступен, потому что у них нет связи.

Google медленно пытается решить проблему, используя воздушные шары с гелием для передачи интернета в недоступные районы, в то время как Facebook отказался от планов сделать то же самое с помощью дронов, а это означает, что такие компании, как Hiber, перехватывают лидерство. Они выбрали другой подход, запустив собственную сеть микроспутников размером с обувную коробку на низкую околоземную орбиту, которые будят модем, подключенный к вашему компьютеру или устройству, когда он пролетает над вами и доставляет ваши данные.

Их спутники совершают 16 оборотов вокруг Земли в день и уже используются такими организациями, как Британская антарктическая служба, для обеспечения доступа в Интернет на самых дальних уголках нашей планеты.

Подробнее о технологиях будущего:

  • Чувак, где моя летающая машина? 11 технологий будущего, которых мы все еще ждем
  • Захватывающие новые зеленые технологии будущего
  • Технологии будущего: самые захватывающие инновации CES 2022

Заглушите лесные пожары звуком

Когда-нибудь с лесными пожарами можно будет бороться с помощью дронов, которые будут направлять громкие звуки на деревья внизу. Поскольку звук состоит из волн давления, его можно использовать для разрушения воздуха, окружающего огонь, по существу перекрывая подачу кислорода к топливу. При правильной частоте огонь просто гаснет, как недавно продемонстрировали исследователи из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии с помощью своего звукового огнетушителя. Судя по всему, лучше всего работают низкие частоты.

Автомобильные аккумуляторы, которые заряжаются за 10 минут

На этом снимке показан аккумулятор с быстрой зарядкой, изобретенный Chao-Yang Wang Group © Chao-Yang Wang Group

Быстрая зарядка электромобилей рассматривается как ключ к их использованию, поэтому автомобилисты могут останавливаться на станции техобслуживания и полностью зарядить свой автомобиль за время, необходимое для того, чтобы выпить кофе и сходить в туалет, что занимает не больше времени, чем обычный перерыв.

Но быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов может привести к их износу, говорят исследователи из Университета штата Пенсильвания в США. Это связано с тем, что поток частиц лития, известных как ионы, от одного электрода к другому для зарядки устройства и поддержания энергии, готовой к использованию, не происходит гладко при быстрой зарядке при более низких температурах.

Однако теперь они обнаружили, что если бы батареи могли нагреваться до 60°C всего за 10 минут, а затем снова быстро охлаждаться до температуры окружающей среды, выбросы лития не образовывались бы, и можно было бы избежать теплового повреждения.

Батарея, которую они придумали, является самонагревающейся, с использованием тонкой никелевой фольги, которая создает электрическую цепь, которая нагревается менее чем за 30 секунд, чтобы нагреть внутреннюю часть батареи. Быстрое охлаждение, которое потребуется после зарядки аккумулятора, будет осуществляться с помощью системы охлаждения, встроенной в автомобиль.

Их исследование, опубликованное в журнале Джоуль , показало, что они могут полностью зарядить электромобиль за 10 минут.

Искусственные нейроны на кремниевых чипах

Один из искусственных нейронов в защитной оболочке на кончике пальца © University of Bath/PA

Ученые нашли способ прикреплять искусственные нейроны к кремниевым чипам, имитируя нейроны в нашей нервной системе и копируют их электрические свойства.

«До сих пор нейроны были похожи на черные ящики, но нам удалось открыть черный ящик и заглянуть внутрь», — сказал руководитель проекта профессор Ален Ногаре из Университета Бата.

«Наша работа меняет парадигму, потому что она предлагает надежный метод воспроизведения электрических свойств реальных нейронов в мельчайших деталях.

«Но это шире, потому что нашим нейронам нужно всего 140 нановатт энергии. Это в миллиард раз меньше потребляемой мощности микропроцессора, который использовался в других попытках создания синтетических нейронов.

Исследователи надеются, что их работа может быть использована в медицинских имплантатах для лечения таких заболеваний, как сердечная недостаточность и болезнь Альцгеймера, поскольку для этого требуется очень мало энергии.

Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ)

Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий КОМЕСТ * является консультативным органом и форумом для обсуждения, созданным ЮНЕСКО в 1998 г.

Комиссия состоит из восемнадцати ведущих ученых, занимающихся научными, юридическими, философскими, культурными и политическими дисциплинами из различных регионов мира, назначаемых Генеральным директором ЮНЕСКО в личном качестве, а также одиннадцати членов ex officio, представляющих международную науку ЮНЕСКО. программ и глобальных научных сообществ.

Комиссия уполномочена сформулировать этические принципы, которые могли бы предоставить лицам, принимающим решения, критерии, выходящие за рамки чисто экономических соображений.

COMEST работает в нескольких областях: экологическая этика, в том числе в отношении изменения климата, биоразнообразия, водных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий; этика нанотехнологий наряду с соответствующими новыми и возникающими проблемами конвергентных технологий; этические вопросы, связанные с технологиями информационного общества; этика науки; и гендерные вопросы в этике науки и техники.

С момента своего создания в 1998 г. функционирование COMEST регулируется Уставом, принятым Исполнительным советом ЮНЕСКО на его 154-й сессии.

* Аббревиатура взята из французского названия «Commission mondiale d’ethique des connaissances scientifiques et des technology».

Заявления по этическим вопросам, связанным с пандемией COVID-19

С начала пандемии COVID-19 Международный комитет по биоэтике (IBC) совместно со Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологий (COMEST ), не пожалел усилий, чтобы предоставить международному сообществу размышления и рекомендации по этическим вопросам, поднятым кризисом в области здравоохранения, посредством нескольких следующих заявлений:

 

Комиссии по этике ЮНЕСКО призывают к временному отказу от патентов, связанных с вакцинами, в качестве исключительной меры (сентябрь 2021 г. )
Это заявление призывает к обеспечению равного доступа для всех к вакцинам и терапевтическим средствам, разработанным для борьбы с COVID-19.
> Прочитать заявление полностью

Комиссии по этике ЮНЕСКО призывают решить этические вопросы, связанные с сертификатами COVID-19, чтобы никого не оставить без внимания (июнь 2021 г.)
Это заявление призывает политиков решать этические вопросы, связанные с COVID-19сертификаты и прививочные паспорта.
> Прочитать заявление полностью
> Прочитать новость

ЮНЕСКО призывает рассматривать вакцины против COVID-19 как глобальное общественное благо (февраль 2021 г.)
В этом совместном заявлении МДС и КОМЕСТ призывают изменить курс в текущие стратегии вакцинации против COVID-19, призывая к глобальной справедливости и солидарности в отношении вакцин.
> Прочитать заявление полностью
> Прочитать пресс-релиз

Заявление о COVID-19: этические соображения с глобальной точки зрения (апрель 2020 г. )
В этом совместном заявлении IBC и COMEST направляют политиков и информируют общественность об основных этических соображениях, которые необходимо учитывать в ходе глобальной борьбы с пандемией COVID-19.
> Прочитать заявление
полностью > Прочитать пресс-релиз

 

 

Сессии COMEST

  • Открытые заседания 28-й (очередной) сессии МКБ и 12-й очередной сессии КОМЕСТ, онлайн, 2-3 декабря 2021 г.
  • Одиннадцатая (внеочередная) сессия КОМЕСТ / Внеочередная сессия МДК / Совместная сессия МДК и МГБК, онлайн, 22-26 февраля 2021 г.
  • Одиннадцатая (очередная) сессия КОМЕСТ – Двадцать шестая (очередная) сессия Международного комитета по биоэтике (МКБ), Бангкок, Таиланд, 5–6 июля 2019 г.
  • Десятая внеочередная сессия КОМЕСТ / Двадцать пятая (очередная) сессия МКБ / Совместная сессия МКБ и МПКБ, ЮНЕСКО, Париж, Франция, 11-12 сентября 2018 г.
  • Десятая (очередная) сессия КОМЕСТ и двадцать четвертая (очередная) сессия Международного комитета по биоэтике (МКБ), ЮНЕСКО Париж, Франция, 12–13 сентября 2017 г.
  • Девятая внеочередная сессия КОМЕСТ / Двадцать третья (очередная) сессия Международного комитета по биоэтике (МКБ) / Совместная сессия МКБ и Межправительственного комитета по биоэтике (МКБ) / Внеочередная сессия МККБ, ЮНЕСКО Париж, Франция, 12- 16 сентября 2016 г.
  • См. также: Все сессии КОМЕСТ

 

Каковы задачи КОМЕСТ?

  • Консультирование Организации по ее программе, касающейся этики научных знаний и технологий;
  • Быть интеллектуальной площадкой для обмена идеями и опытом;
  • Выявлять на этой основе ранние признаки опасных ситуаций;
  • Выполнять роль советника лиц, принимающих решения в этом отношении;
  • Способствовать диалогу между научными сообществами, лицами, принимающими решения, и общественностью в целом.

 

Как выбираются члены КОМЕСТ?

Генеральный директор назначает 18 членов КОМЕСТ на четырехлетний срок в их личном качестве. Члены Комиссии выбираются из числа видных деятелей в области науки, профессиональной инженерии, права, философии, культуры, религии или политики. Должное внимание уделяется географическому распределению и охвату различных дисциплин и направлений мысли. На каждой очередной сессии Комиссия избирает Председателя, двух заместителей Председателя и Докладчика, которые образуют Бюро КОМЕСТ.

  • Дополнительная информация о членах

 

Кто может участвовать или посещать заседания КОМЕСТ?

  • Государства-члены и члены-сотрудники ЮНЕСКО могут участвовать в заседаниях Комиссии в качестве наблюдателей;
  • Государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО, но являющиеся членами организаций системы Организации Объединенных Наций, могут участвовать в качестве наблюдателей в заседаниях Комиссии по приглашению Генерального директора;
  • Организация Объединенных Наций и другие организации системы Организации Объединенных Наций, с которыми ЮНЕСКО заключила соглашения о взаимном представительстве, могут участвовать в заседаниях Комиссии в качестве наблюдателей;
  • Комиссия по согласованию с Генеральным директором определяет условия, при которых другие межправительственные и международные неправительственные организации, преследующие цели, аналогичные целям Комиссии, могут быть приглашены для участия в ее прениях.

 

Ориентация

Деятельность ЮНЕСКО в области этики науки и технологий особенно сосредоточена на реализации ориентации, данной КОМЕСТ после 32-й Генеральной конференции. Ориентация имеет три измерения.

  • Во-первых, он направлен на то, чтобы вывести глобальные дебаты на региональный уровень, установить более тесные связи с научным сообществом и сосредоточить внимание на вопросах, актуальных для конкретных регионов. 3-я сессия КОМЕСТ в Рио-де-Жанейро в декабре 2003 г. положила начало этому подходу.
  • Он направлен на предоставление конкретных и своевременных продуктов государствам-членам, особенно посредством деятельности по установлению стандартов. В решениях, принятых на его 169-й сессии, Исполнительный совет поручил Генеральному директору, по рекомендации КОМЕСТ, провести исследования целесообразности разработки международного документа по космической этике и международной декларации по научной этике, может служить основой для этического кодекса поведения ученых, а также для возможных международных действий в области экологической этики.
  • Наконец, он направлен на применение таких стандартов в научном и политическом сообществах, повышение осведомленности об этических проблемах и наращивание потенциала для их надлежащего решения. Особое внимание уделяется важности преподавания этики в научном образовании.

 

Программа работы на 2022–2023 годы

На основе обсуждений в ходе 12-й (очередной) сессии Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий (онлайн из Парижа, декабрь 2021 г.) Бюро КОМЕСТ завершило работу в Март 2022 г. Программа работы Комиссии на 2022-2023 гг. следующая:

  • Комиссия рассмотрит Этика науки в обществе в свете недавних уроков, извлеченных из пандемии COVID-19.
  • Комиссия также рассмотрит тему Этика климатической инженерии , в том числе ее важность для повестки дня в области устойчивого развития.

Комиссия будет по-прежнему открыта для решения других возникающих проблем, связанных с этикой науки и техники, в течение двухлетнего периода 2022–2023 годов.

 

Отчеты

  • Отчет об этике землепользования (2021)
  • Отчет об этических последствиях Интернета вещей (IoT) (2021 г.) 
  • Предварительное исследование по этике искусственного интеллекта (2019 г.)
  • Отчет по этике водных ресурсов: океан, пресная вода, прибрежные районы (2018 г.)
  • Отчет об этике робототехники (2017 г.)
  • Этические принципы борьбы с изменением климата: доклады КОМЕСТ (2010-2015 гг.)
  • Доклад об этических принципах изменения климата: адаптация и смягчение последствий (2015 г.)
  • Отчет об этическом взгляде на науку, технологии и общество: вклад в повестку дня на период после 2015 г. (2015 г.)
  • Доклад об основах этических принципов и обязанностей по адаптации к изменению климата (2013 г.)

См. также: Полный список докладов

 

Президиум

В ходе своей 12-й (очередной) сессии КОМЕСТ провела выборы Президиума: председателя, двух заместителей председателя и докладчика, которые останутся в до конца 13-й (очередной) сессии в 2023 г. , при условии, что они останутся членами Комиссии.

В состав Бюро были избраны следующие члены:

Председатель

  • Г-н Петер-Пол Вербек (Нидерланды)

Докладчик

  • Г-жа Эмма Рутткамп-Блум (Южная Африка)

Заместители Председателя

  • Г-жа Элизабет Ходсон де Харамильо (Колумбия)
  • Г-н Сан Вук Йи (Республика Корея)

Использование науки и технологий для решения главных мировых проблем | Новости Массачусетского технологического института

Оглядываясь назад на почти полвека работы в Массачусетском технологическом институте, Ричард К. Лестер, заместитель ректора и профессор сталелитейной промышленности Японии, видит «несколько эксцентричную профессиональную траекторию».

Но хотя его путь был неправильным, по словам Лестера, была четко определенная сквозная линия: появление новой науки и новых технологий, потенциал этих разработок, чтобы встряхнуть статус-кво и решить некоторые из наиболее важных проблем общества. и что результаты могут означать для места Америки в мире.

Пожалуй, ни одно задание в портфолио Лестера не отражает эту тему лучше, чем новый конкурс MIT Climate Grand Challenges. Эта инициатива, возглавляемая Лестером и Марией Зубер, вице-президентом Массачусетского технологического института по исследованиям, и запущенная в разгар пандемии летом 2020 года, предназначена для мобилизации всего исследовательского сообщества Массачусетского технологического института на решение «действительно сложных проблем, которые в настоящее время стоят на пути эффективного глобального реагирования на чрезвычайную климатическую ситуацию», — говорит Лестер. «В центре внимания находятся те проблемы, прогресс в которых требует разработки и применения передовых знаний в области естественных и социальных наук и передовых технологий. Это сообщество Массачусетского технологического института стремится к заборам в тех областях, где у нас есть сравнительное преимущество».

Это его страстный проект, не в последнюю очередь потому, что в нем приняли участие коллеги почти из всех отделов Массачусетского технологического института. После того, как более 300 преподавателей представили почти 100 первоначальных идей, 27 команд были названы финалистами и получили финансирование для разработки комплексных планов исследований и инноваций в таких областях, как обезуглероживание сложных отраслей промышленности; прогнозирование рисков и адаптация; продвижение справедливости в отношении климата; и удаление углерода, управление и хранение. В апреле небольшое подмножество этой группы станет многолетним флагманским проектом, дополняя работу существующих подразделений Массачусетского технологического института, занимающихся климатическими исследованиями. Лестер жизнерадостен перед лицом этих необычайно сложных проблем. «Это инициатива снизу вверх с интересными предложениями, и коллективная приверженность Института — это MIT в лучшем виде».

Ядро до мозга костей

Эта инициатива имеет особое значение для Лестера, который по-прежнему активно занимается ядерной инженерией. «Роль ядерной энергии является центральной, и она должна стать еще более важной, если мы хотим добиться успеха в решении климатической проблемы», — говорит он. Он также признает, что для того, чтобы ядерно-энергетические технологии — как расщепления, так и синтеза — играть жизненно важную роль в обезуглероживании экономики, они должны побеждать не только «в суде общественного мнения, но и на рынке», — говорит он. «На протяжении многих лет мои исследования пытались выяснить, что нужно сделать, чтобы преодолеть эти препятствия».

На самом деле, Лестер на протяжении большей части своей карьеры вел кампанию за программу ядерных инноваций США, обязательство, которое становится все более безотлагательным по мере того, как обостряются контуры климатического кризиса. Он выступает за быструю разработку и испытания ядерных технологий, которые могут дополнить возобновляемые, но непостоянные источники энергии солнца и ветра. Будь то мощные крупномасштабные реакторы с охлаждением расплавленной солью или небольшие модульные легководные реакторы, ядерные батареи или многообещающие новые термоядерные проекты, энергетическая политика США должна охватывать ядерные инновации, говорит Лестер, иначе есть риск проиграть гонку с высокими ставками. устойчивое будущее.

Выбор дисциплины

Знакомство Лестера с ядерной наукой было чистой случайностью.

Родился в английском промышленном городе Лидс, вырос в музыкальной семье и играл на фортепиано, скрипке, а затем на альте. «Это была большая часть моей жизни», — говорит он, и какое-то время музыка манила его как карьеру. Он попал в группу химического машиностроения Имперского колледжа в Лондоне после того, как после школы устроился на химическую фабрику. «В жизни есть определенная случайность, и в моем случае это отразилось на моем выборе специальности, которая оказала очень большое влияние на мою окончательную карьеру».

На втором курсе Лестер уговорил себя провести небольшой эксперимент в исследовательском реакторе университета по воздействию радиации на материалы. «Меня зацепило, и я начал думать об изучении ядерной инженерии». Но в то время в британских университетах было мало программ для выпускников. Затем снова поразила интуиция. Преподаватель единственного гуманитарного курса Лестера в Imperial ранее преподавал в Массачусетском технологическом институте и предложил Лестеру взглянуть на ядерную программу там. «Я всегда буду благодарен ему (и, косвенно, программе гуманитарных наук Массачусетского технологического института) за то, что он открыл мне глаза на существование этого учебного заведения, в котором я провел всю свою взрослую жизнь», — говорит Лестер.

Он прибыл в Массачусетский технологический институт с идеей уменьшения вреда от ядерного оружия. Это было время, когда гонка ядерных вооружений «была экзистенциальной угрозой для жизни каждого», вспоминает он. Он нацелил свои аспирантские исследования на распространение ядерного оружия. Но он также столкнулся с потрясающим исследованием метеоролога Массачусетского технологического института Джула Чарни. «Профессор Чарни произвел одну из первых научных оценок воздействия на климат увеличения концентрации CO 2  в атмосфере с количественными оценками, которые принципиально не изменились за 40 лет».

Лестер сменил направление. «Я пришел в Массачусетский технологический институт, чтобы работать над ядерной безопасностью, но остался в ядерной области из-за вклада, который она может и должна внести в решение проблемы изменения климата», — говорит он.

Исследования и политика

Его путь вперед, как полагал Лестер, будет включать в себя применение его научных и технических знаний для решения важнейших политических проблем, основанных на неотложных, реальных проблемах и направленных на широкое влияние на политику. Даже будучи членом NSE, он вместе с коллегами из многих отделов Массачусетского технологического института изучал американскую промышленную практику и то, что необходимо для того, чтобы сделать ее конкурентоспособной на глобальном уровне, а затем основал Центр промышленной эффективности Массачусетского технологического института (IPC). Работая в IPC с междисциплинарными группами преподавателей и студентов над источниками производительности и инноваций, его исследования привели его во многие страны, находящиеся на разных этапах индустриализации, включая Китай, Тайвань, Японию и Бразилию.

Разноплановая работа Лестера привела к книгам (включая бестселлер MIT Press «Сделано в Америке»), консультативным должностям в правительствах, корпорациях и фондах, а также неожиданному сотрудничеству. «Мои интересы всегда были достаточно широкими, а работа в Массачусетском технологическом институте позволила объединиться с ведущими мировыми учеными и выдающимися студентами не только в области ядерной инженерии, но и во многих других областях, таких как политология, экономика и менеджмент», — говорит он. .

Установление междисциплинарных связей и объединение творческих людей вокруг общей цели оказалось ценным навыком, когда Лестер занял все более ответственные должности в Институте. Однако ему не очень нравилась перспектива офисной работы. «Я свято избегал административных ролей, пока не почувствовал, что больше не могу избегать их, — говорит он.

Сегодня, в качестве младшего ректора, он занимается международной деятельностью Массачусетского технологического института — непростая задача, учитывая растущее внимание к международным исследовательским партнерствам исследовательских университетов и обучению иностранных студентов. Но даже среди этих всепоглощающих забот Лестер остается преданным своему домашнему отделу. «Быть ​​инженером-ядерщиком — центральная часть моей идентичности, — говорит он.

Студентам, приступающим к ядерной области спустя почти 50 лет после него, которые по понятным причинам «стремятся исправить все, что кажется неправильным, немедленно», у него есть послание: «Будьте терпеливы. Трудные вещи, которые действительно стоит делать, займут много времени». Лестер считает, что для того, чтобы покончить с климатическим кризисом, потребуется два поколения. Нынешние студенты приступят к работе, но для ее завершения потребуются усилия поколения их детей. «Поэтому нам нужно, чтобы вы были энергичными и творческими, конечно, но что бы вы ни делали, нам также нужно, чтобы вы были терпеливы и имели «привередливость» — и, возможно, также моральный компас, которого не хватало нашему поколению».

Китай — новый мировой центр науки и технологий

Первоначально эта статья была опубликована в BRINK Asia.

Научные знания и их использование в технологиях и экономическом и общественном развитии становятся все более глобальными и многополярными. В то время как Европа и США традиционно лидировали в научном развитии, Китай, в частности, стал новым центром науки и технологий (S&T).

Ключевым показателем подъема Китая в области науки и технологий являются его расходы на исследования и разработки (НИОКР). Китайские инвестиции в НИОКР значительно выросли за последние два десятилетия, причем темпы роста значительно превышают темпы роста в США и ЕС.

В настоящее время Китай занимает второе место по расходам на НИОКР в стране, и на его долю приходится 20 процентов общих мировых расходов на НИОКР. Он также все более заметен в отраслях, интенсивно использующих научно-технические знания.

Приложение 1: Расходы на НИОКР в миллиардах долларов (текущие, по паритету покупательной способности)

В то время как США десятилетиями лидировали в мире по производству научных знаний как по количеству, так и по качеству, а ЕС как блок (по-прежнему включающий Великобританию) превзошел США по количеству научных публикаций с 1994, Китай в настоящее время публикует больше, чем любая другая страна, кроме США. Научные приоритеты Китая показаны особенно большим увеличением доли опубликованных статей в области компьютерных наук и техники. В то время как Китай — пока — скромно проникает в сегмент высококачественных публикаций, он уже находится на одном уровне с Японией.

Столь резкое улучшение научно-технических показателей было подкреплено значительными достижениями в науке и инженерном образовании. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по количеству выпускников бакалавриата с научными и инженерными степенями, предоставляя почти четверть первых университетских степеней в области естественных и технических наук во всем мире. С 2007 года в стране было присуждено больше докторов наук. ученых степеней в области естественных и инженерных наук, чем в любой другой стране мира.

Доказательство 2: Растущее количество присуждаемых ученых степеней (в тысячах)

Источник: Брейгель, на основе NSF (2016)
Рост науки и техники в Китае не случаен. Сменявшие друг друга китайские лидеры рассматривали науку и технологии как неотъемлемую часть экономического роста и, следовательно, предпринимали шаги по развитию инфраструктуры страны, связанной с наукой и технологиями.

Развитие технологий и инновации занимают видное место в текущем тринадцатом пятилетнем плане (2016-2020 годы). Китай Национальная среднесрочная и долгосрочная программа развития науки и технологий (MLP), представленная в 2006 году, представляет собой амбициозный план по превращению китайской экономики в крупный центр инноваций к 2020 году и превращению ее в мирового лидера в науки и инноваций к 2050 году. Одной из целей MLP является увеличение расходов на НИОКР до 2,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП) — цель, которая в значительной степени уже достигнута.

Глобальные последствия

Выгоды от глобального научного мира с Китаем в качестве сверхсильного полюса получат многие, но некоторые из них выиграют больше, чем другие. В частности, ЕС и США, вероятно, по-разному отреагируют на рост Китая как научно-технологического центра.

Научная система США традиционно извлекала выгоду из иностранцев. Доминирующее положение США в науке основано на их открытости для самых ярких талантов всех национальностей, и это лидирующее положение продолжает привлекать лучшие таланты со всего мира, которые вносят свой вклад в науку, технологии и экономический успех США. Таким образом, иностранные таланты жизненно важны для науки и инженерного потенциала США. Вот почему США могут опасаться того факта, что мощь их научно-технической машины уменьшится, если пул иностранных талантов, прибывающих в США, иссякнет. Однако до сих пор нет четких доказательств, оправдывающих эти опасения.

На данный момент рост собственных возможностей Китая по выпуску научных и инженерных степеней, похоже, не отключает США от пула потенциальных китайских кандидатов для найма. При сохранении высоких показателей отсева в Китае и высоких показателей пребывания иностранных ученых в США эта открытая модель, по крайней мере на данный момент, продолжает приносить плоды для США, даже если самая важная страна-источник, Китай, быстро развивает свои собственный научный потенциал.

Китайская модель роста науки, хотя и стремится стать коренной, по-прежнему включает в себя отправку ученых, получивших все более качественную местную подготовку, в лучшие институты мира и пожинание плодов по возвращении на более поздних этапах своей карьеры, когда они полностью развили свои возможности. Все это оставляет Китай-США. связь, которая является добродетельной, взаимовыгодной для обеих научных систем и до сих пор надежной.

Тем не менее, в США растут опасения по поводу устойчивости их способности к инновациям и международной конкурентоспособности, вызванные недавней тенденцией к переходу к более ограничительной иммиграционной политике. Это происходит в дополнение к нежеланию выделять государственное финансирование на поддержку создания научно-технической инфраструктуры.

Научный полюс ЕС в значительной степени удерживает свои позиции благодаря усиливающемуся процессу интеграции внутри ЕС. Однако этот процесс интеграции ухабистый, и с учетом результатов голосования по Brexit он сталкивается с серьезной проблемой. Кроме того, научно-технический полюс ЕС не обладает такой же открытостью для иностранных научных талантов из Китая, как США, что приводит к отсутствию потока студентов и исследователей аналогичного размера.

ЕС должен продемонстрировать более сильную приверженность присоединению к поезду глобализации науки и впоследствии обеспечить, чтобы европейские экономики извлекли из этого выгоду. Необходимым условием для этого является интегрированное европейское пространство науки и техники, характеризующееся научно-техническим совершенством. Совершенство гарантирует, что талантливые люди в европейских исследовательских институтах и ​​фирмах смогут лучше усваивать новые знания, полученные за границей, и станут более привлекательными центрами для лучших талантов из-за рубежа, а также для партнеров по международному научно-техническому сотрудничеству и сетям. Но укрепляя европейский полюс за счет более глубокой интеграции, он также должен быть более открытым внешне.

Повестка дня в области мобильности внутри ЕС должна избегать поверхностного взгляда и рассматриваться скорее как рычаг глобальной интеграции. Европейские директивные органы в области науки и технологий должны продвигать и устранять барьеры для научного сотрудничества как внутри ЕС, так и со странами, не входящими в блок. Он должен делать больше для привлечения лучших иностранных талантов, где бы они ни находились.

Интересные открытия в области науки и техники: Новости науки и техники сегодня

10 величайших научных открытий и достижений последнего десятилетия

За последние 10 лет в мире науки произошло немало удивительных открытий и достижений. Наверняка многие из вас, кто читает наш сайт, слышали о большинстве из представленных в сегодняшнем списке пунктах. Однако их значимость настолько высока, что очередной раз хотя бы кратко не напомнить о них было бы преступлением. Помнить их нужно хотя бы в течение следующего десятилетия, пока на базе этих открытий не будут совершены новые, еще более удивительные научные достижения.

Чем больше научных открытий совершается, тем больше мы познаем мир

Содержание

  • 1 Перепрограммирование стволовых клеток
  • 2 Крупнейшая из обнаруженных черная дыра
  • 3 Как повлиять на память
  • 4 Компьютерный чип, имитирующий работу человеческого мозга
  • 5 Роботы, которые уничтожают вирусы
  • 6 Подтверждение темной материи
  • 7 Есть ли жизнь на Марсе?
  • 8 Многоразовые ракеты
  • 9 Что такое гравитационные волны
  • 10 Жизнь в системе TRAPPIST

Перепрограммирование стволовых клеток

Стволовые клетки играют важную роль в регенерации тканей

Стволовые клетки удивительны. Они выполняют те же клеточные функции, что и остальные клетки вашего организма, но, в отличие от последних, обладают одним удивительным свойством – при необходимости они способны изменяться и приобретать функцию абсолютно любых клеток. Это значит, что стволовые клетки можно превратить, например, в эритроциты (красные кровяные тельца), если ваш организм испытывает нехватку последних. Либо в белые кровяные тельца (лейкоциты). Или мышечные клетки. Или нейроциты. Или… в общем, идею вы поняли – практически во все виды клеток.

Несмотря на то, что о стволовых клетках широкой общественности было известно еще с 1981 года (хотя открыты они были гораздо раньше, в начале 20-го века), до 2006 года наука и понятия не имела, что любые клетки живого организма можно перепрограммировать и превращать в стволовые клетки. Более того, метод такой трансформации оказался относительно прост. Первым человеком, выяснившим эту возможность, был японский ученый Синъя Яманака, который превратил клетки кожи в стволовые клетки путем добавления в них четырех определенных генов. В течение двух-трех недель с момента, когда клетки кожи превратились в стволовые клетки, их можно было далее трансформировать в любой другой вид клеток нашего организма. Для регенеративной медицины, как вы понимаете, это открытие является одним из важнейших в новейшей истории, так как теперь у этой сферы есть практически безграничный источник клеток, необходимых для лечения полученных вашим организмом повреждений.

Крупнейшая из обнаруженных черная дыра

«Клякса» в центре — наша Солнечная система

В 2009 году группа астрономов решила выяснить массу черной дыры S5 0014+81, которая на тот момент была только открыта. Каково же было их удивление, когда ученые узнали, что ее масса в 10 000 раз превосходит массу сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашего Млечного Пути, что фактически сделало ее самой большой из известных на данный момент черной дырой в известной нам Вселенной.

Эта ультрамассивная черная дыра обладает массой 40 миллиардов солнц (то есть если взять массу Солнца и умножить ее на 40 миллиардов, то мы получим массу черной дыры). Не менее интересным является тот факт, что данная черная дыра, как считают ученые, образовалась во времена самого раннего периода истории Вселенной – спустя всего 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Открытие этой черной дыры поспособствовало пониманию того, что дыры такого размера и массы способны увеличивать эти показатели невероятно быстро.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Google Новостях и Яндекс.Дзен, чтобы не пропускать новые материалы!

Как повлиять на память

Ученые научились заменять позитивные воспоминания на негативные

Уже звучит как затравка к какому-нибудь нолановскому «Началу», но в 2014 году ученые Стив Рамирез и Ксу Лиу провели манипуляции с памятью лабораторной мыши, заменив негативные воспоминания на позитивные и обратно. Исследователи имплантировали в мозг мыши особые светочувствительные белки и, как вы уже могли догадаться, просто посветили ей в глаза.

В результате эксперимента позитивные воспоминания были полностью заменены на негативные, которые прочно укрепились в ее мозге. Это открытие открывает двери к новым видам лечения для тех, кто страдает посттравматическим синдромом или не может справиться с эмоциями от утраты близких людей. В ближайшем будущем это открытие обещает привести к еще более удивительным результатам.

Компьютерный чип, имитирующий работу человеческого мозга

Некоторые компьютеры уже умнее людей

Такое еще несколько лет назад рассматривалось как нечто фантастическое, однако в 2014 году компания IBM представила миру компьютерный чип, работающий по принципу человеческого мозга. Обладая 5,4 миллиарда транзисторов и потребляя в 10 000 раз меньше электроэнергии для работы, по сравнению с обычными компьютерными чипами, чип SyNAPSE способен симулировать работу синапса вашего мозга. 256 синапсов, если точнее. Их можно запрограммировать на выполнение любых вычислительных задач, что может сделать их крайне полезными при использовании в суперкомпьютерах и различных видах распределенных датчиков.

Благодаря своей уникальной архитектуре эффективность чипа SyNAPSE не ограничивается производительностью, какую мы привыкли оценивать в обычных компьютерах. В работу он включается только тогда, когда это необходимо, что позволяет существенно экономить на энергии и удерживать рабочие температуры. Эта революционная технология со временем может по-настоящему изменить всю компьютерную индустрию.

Роботы, которые уничтожают вирусы

Мини-роботы смогут уничтожить все вирусы

В том же 2014 году перед 1024 крошечными роботами «килоботами» была поставлена задача объединиться в форму звезды. Без каких-либо дополнительных инструкций, роботы самостоятельно и сообща приступили к выполнению задания. Медленно, неуверенно, сталкиваясь между собой несколько раз, но они все же выполнили поставленную перед ними задачу. Если кто-то из роботов застревал или «терялся», не зная, как стать, на помощь приходили соседние роботы, которые помогали «потеряшкам» сориентироваться.

В чем достижение? Все очень просто. Теперь представьте, что такие же роботы, только в тысячи раз меньшего размера, вводятся в вашу кровеносную систему и объединяясь направляются на борьбу засевшего в вашем организме какого-нибудь серьезного заболевания. Более же крупные роботы, также объединяясь, отправляются на какую-нибудь поисково-спасательную операцию, а еще более крупные – используются для фантастически быстрого строительства новых зданий. Тут, конечно, можно вспомнить и какой-нибудь сценарий для летнего блокбастера, но зачем нагнетать?

Подтверждение темной материи

О существовании темной материи до сих пор идут споры

По мнению ученых, эта таинственная материя может содержать в себе ответы, объясняющие множество пока еще необъяснимых астрономических явлений. Вот вам в качестве примера одно из них: скажем, перед нами – галактика с массой тысяч планет. Если мы сравним фактическую массу этих планет и массу всей галактики – цифры не сойдутся. Почему? Потому что ответ кроется гораздо глубже простого вычисления массы материи, которую мы можем видеть. Есть еще материя, которую мы видеть не в состоянии. Она-то как раз и называется «темной материей».

В 2009 году несколько американских лабораторий объявили об обнаружении темной материи с помощью датчиков, погруженных в железную шахту на глубину около 1 километра. Ученые смогли определить наличие двух частиц, чьи характеристики соответствуют предложенному ранее описанию темной материи. Далее предстоит провести множество перепроверок, но все указывает на то, что эти частицы на самом деле являются частицами темной материи. Это может быть одно из самых удивительных и значимых открытий в физике за последнее столетие.

Есть ли жизнь на Марсе?

Пока не отправимся туда сами, не узнаем

Возможно. В 2015 году аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии марсианских гор с темными полосами у их подножия (фото выше). Они появляются и пропадают в зависимости от сезона. Дело в том, что эти полосы являются неопровержимым доказательством наличия на Марсе воды в жидкой форме. Ученые не могут со стопроцентной уверенностью сказать, имелись ли такие особенности у планеты в прошлом, но наличие воды на планете сейчас открывает множество перспектив.

Например, наличие воды на планете способно оказать большую помощь, когда человечество наконец-то соберет пилотируемую миссию на Марс (где-то после 2024 года, по самым оптимистичным прогнозам). Астронавтам в этом случае придется везти с собой гораздо меньше ресурсов, так как все необходимое уже имеется на марсианской поверхности.

Многоразовые ракеты

Частная аэрокосмическая компания SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, смогла после нескольких попыток осуществить мягкую посадку отработанной ракеты на удаленно управляемую плавучую баржу, находящуюся в океане.

Все прошло настолько гладко, что теперь посадка отработанных ракет для SpaceX рассматривается рутинной задачей. Кроме того, это позволяет компании экономить миллиарды долларов на производстве ракет, так как теперь их можно просто перебрать, заново заправить и повторно использовать (и не один раз, в теории), вместо того чтобы просто топить где-то в Тихом океане. Благодаря этим ракетам человечество стало сразу на несколько шагов ближе к пилотируемым полетам на Марс.

Что такое гравитационные волны

Это действительно очень важное открытие для астрономии, так как оно доказывает большую часть общей теории относительности Эйнштейна

Гравитационные волны – это рябь пространства и времени, двигающаяся со скоростью света. Они были предсказаны еще Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности, согласно которой масса способна искривлять пространство и время. Гравитационные волны могут создаваться черными дырами, и их в 2016 году смогли обнаружить с помощью высокотехнологичного оборудования лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории, или просто LIGO, подтвердив тем самым столетнюю теорию Эйнштейна.

Это действительно очень важное открытие для астрономии, так как оно доказывает большую часть общей теории относительности Эйнштейна и позволяет с помощью таких приборов, как LIGO, в перспективе определять и следить за событиями огромных космических масштабов.

Жизнь в системе TRAPPIST

Там могут жить инопланетяне!

TRAPPIST-1 – это звездная система, расположенная приблизительно в 39 световых годах от нашей Солнечной системы. Что делает ее особенной? Немногое, если не учитывать ее звезду, обладающую в 12 раз меньшей массой по сравнению с нашим Солнцем, а также как минимум 7 планет, оборачивающихся вокруг нее и расположенных в так называемой зоне Златовласки, где потенциально может существовать жизнь.

Вокруг этого открытия, как и полагается, сейчас идут жаркие споры. Доходит даже до заявлений о том, что система может быть совсем не пригодной для жизни и ее планеты выглядят скорее как неприглядные выезженные космические булыжники, нежели наши будущие межпланетные курорты. Тем не менее система заслуживает абсолютно всего того внимания, которое сейчас к ней приковано. Во-первых, находится она не так далеко от нас – всего в каких-то 39 световых годах от Солнечной системы. В масштабе космоса – за углом. Во-вторых, в ней есть три землеподобные планеты, находящиеся в обитаемой зоне и являющиеся, пожалуй, лучшими на сегодня целями для поиска внеземной жизни. В-третьих, на всех семи планетах может быть жидкая вода – ключ к жизни. Но вероятность наличия оной выше всего именно на трех планетах, которые находятся ближе к звезде. В-четвертых, если жизнь там на самом деле есть, то подтвердить мы это сможем, даже не отправляя туда космическую экспедицию. Телескопы вроде JWST, который собираются запустить в следующем году, помогут решить этот вопрос.

Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости

Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости — РИА Новости, 27.12.2021

Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости

Подходит к концу 2021-й, объявленный в России Годом науки и технологий. Вызов, брошенный пандемией, ученые встретили во всеоружии — подтвердили эффективность… РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:00

2021-12-27T08:00

2021-12-27T18:59

наука

космос — риа наука

международная космическая станция (мкс)

здоровье

российский квантовый центр

физика

биология

вакцины

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765345230_0:115:1601:1015_1920x0_80_0_0_cd711c0e2528aea51e0a91d9b1e66c4e. jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Подходит к концу 2021-й, объявленный в России Годом науки и технологий. Вызов, брошенный пандемией, ученые встретили во всеоружии — подтвердили эффективность существующих препаратов и создали новые. Многое сделали в космонавтике, медицине, квантовых технологиях, завершили крупные «научные долгострои». О важнейших достижениях — в материале РИА Новости.В ответ на главную угрозуРоссийские ученые с самого начала пандемии активно включились в разработку вакцин против COVID-19, антивирусных препаратов и тест-систем. Прорывным стал 2020-й, в 2021-м исследования продолжили.В феврале журнал The Lancet опубликовал промежуточные результаты фазы III клинических испытаний вакцины «Спутник V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее общая эффективность — 91,6 процента, а против средней и тяжелой формы COVID-19 — сто процентов.»Спутник V» — одна из трех вакцин в мире, чья степень защиты более 90 процентов. Препарат зарегистрировали в 71 стране. Отдельно доказали его эффективность против вариантов коронавируса, отнесенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к группе вызывающих обеспокоенность, включая штаммы «альфа» и «дельта».В 2021-м в России выпустили в оборот однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцину «КовиВак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», предназначенный для ускорения массовой вакцинации и ревакцинации. Его эффективность около 80 процентов — выше, чем у многих двухкомпонентных зарубежных вакцин.Минздрав 24 ноября зарегистрировал еще один препарат Центра имени Гамалеи — «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Это аналог вакцины «Спутник V», разбавленный в пять раз.Сейчас испытывают и назальную форму вакцины «Спутник V», точнее — ее второй компонент в виде спрея. По словам главы Центра Гамалеи академика Александра Гинцбурга, новый вариант позволит сформировать стерильный иммунитет.Кроме того, зарегистрировали 14 лекарств от COVID-19 и 94 системы для его диагностики. В государственный реестр 12 ноября внесли первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций — «Арепливир» компании «Промомед». До этого он и аналоги на основе фавипиравира существовали только в виде таблеток. Успешно прошел фазу III клинических испытаний левилимаб. Это оригинальное моноклональное антитело — ингибитор рецептора интерлейкина-6, созданный российской биотехнологической компанией BIOCAD для терапии ковида с тяжелым течением. Из теоретических работ выделяется геномное исследование эпидемиологии распространения коронавируса в России. Специалисты из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели его вместе с коллегами из НИУ ВШЭ, СколТеха и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Все геномы вируса секвенировали в НИИ гриппа, которому ВОЗ недавно присвоила статус российской референс-лаборатории по COVID-19. Для оперативной расшифровки геномов SARS-CoV-2 и мониторинга изменчивости вируса на базе института создали Российский консорциум по секвенированию геномов коронавирусов (CoRGI). Благодаря этому ученые в кратчайшие сроки разработали тест-систему для идентификации «омикрона». А недавно участники CoRGI обнародовали исследование эволюции закрепившейся на территории России особой линии дельта-штамма — AY.122.Дела космическиеГлавные события — вывод на околоземную орбиту многофункционального лабораторного модуля «Наука», вошедшего в состав МКС, новые данные орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», а также работа совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос» по изучению Красной планеты — «ЭкзоМарс».На борту обсерватории «Спектр-РГ», чья задача — построение полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне, установили два телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC имени М. Н. Павлинского, созданный в ИКИ РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сам аппарат построили в АО «НПО имени Лавочкина» и запустили в 2019-м с космодрома Байконур российской ракетой «Протон».Следуя за Солнцем и медленно вращаясь вокруг своей оси, обсерватория уже трижды просканировала небесную сферу. Исследователи постепенно обрабатывают и публикуют полученные данные. Недавно в журнале Astronomy & Astrophysics вышла обзорная статья российских ученых о главных результатах миссии — составлении уникальной по четкости и полноте карты неба, а также непрерывном пополнении каталога источников жесткого рентгеновского излучения.Некоторые объекты изучили более детально. Так, открыли образовавшийся на ранних стадиях формирования Вселенной очень далекий квазар — черную дыру в центре Галактики, падение вещества на которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии. По мнению исследователей, это подтверждает теорию Большого взрыва.Кроме того, телескоп обсерватории «Спектр-РГ» нашел следы необычного термоядерного взрыва сверхновой, произошедшего всего 40 тысяч лет назад. Они находятся высоко над плоскостью Галактики, где остатки сверхновых еще не наблюдали. Пока известны лишь пять таких взрывов моложе ста тысяч лет.В 2021-м по данным рентгеновского обзора неба составили первый каталог событий приливного разрушения звезд вблизи сверхмассивных черных дыр в ядрах далеких галактик.На борту марсианской орбитальной станции Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», запущенной в космос 14 марта 2016-го ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур, четыре прибора: два российских и два европейских. В этом году российский спектрометр в результате прямых измерений впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород. Раньше знали о существовании этого галогенного газа только на Земле и Венере.Информация, полученная российским комплексом приборов, легла в основу графиков изменения температур атмосферы Красной планеты, концентрации в ней пыли, льда, водорода, паров воды и тяжелой воды. Кроме того, новые данные опровергли гипотезу о выбросах метана в атмосфере Марса — это явление считают одним из возможных индикаторов жизни. Долгострои меганаукиВ Год науки и технологий завершили строительство сразу нескольких крупных российских установок, проекты которых закладывали еще в советское время.На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Установка предназначена для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Как ожидают ученые, это поможет ответить на важнейшие вопросы о строении и эволюции Вселенной.Байкальский нейтринный телескоп — крупнейший в Северном полушарии и второй по величине в мире. При этом его чувствительность не ниже, чем у самой большой нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде. Оба детектора дополняют друг друга: вместе они видят всю небесную сферу. Эффективность синергетического подхода уже подтвердилась. Из обсерватории IceCube 14 декабря сообщили об уникальном явлении — ученые наблюдали трек нейтрино, совпадающий по времени с самой мощной за всю историю исследований вспышкой блазара. Через четыре часа после сигнала, полученного IceCube, взаимодействие другого нейтрино зарегистрировал Baikal-GVD. Впервые два крупнейших в мире нейтринных телескопа обнаружили нейтрино от одного возможного источника.В День науки, восьмого февраля, на территории Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова, входящего в состав НИЦ «Курчатовский институт», ввели в строй исследовательский ядерный реактор ПИК. Это стало завершением одного из самых известных научных долгостроев в стране, начатого еще в 1976-м. ПИК — самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае запустили токамак Т-15МД — первую за двадцать лет термоядерную установку, построенную в России.А российские ученые из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге впервые в мире выяснили, как удерживается энергия термоядерной плазмы в сферическом токамаке нового поколения «Глобус-М2». Результаты исследования опубликовали в журнале Nuclear Fusion.Квантовые инновацииИсследователи из НИТУ «МИСиС», Физтеха и Российского квантового центра сделали важный шаг в решении проблемы квантовой памяти и создания коммерческих квантовых компьютеров. Вместе с коллегами из Германии они впервые продемонстрировали возможность эффективного взаимодействия фотонов с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов — квантовых аналогов битов в компьютерной памяти.Российские физики обновили мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии. Исследователи разработали новый, более устойчивый к внешним воздействиям алгоритм коррекции ошибок, благодаря которому устройства для квантового распределения ключей могут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в городских линиях связи.Специалисты из лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ «МИФИ» первыми в мире продемонстрировали в лаборатории квантово-электродинамический эффект, теоретически предсказанный около трех лет назад. На практике он позволит резко повысить эффективность устройств, преобразующих энергию света в электрическую, — скажем, в несколько раз увеличить КПД солнечных батарей, органических светодиодов и другой фотовольтаической техники, используемой в медицинской диагностике, системах дистанционного управления химическими реакциями и других сферах. А Центр квантовых технологий МГУ запустил первую в России сеть защищенной квантовой телефонии. Сеть, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей, соединила пять квантовых устройств и 20 телефонных аппаратов, установленных в помещениях на Воробьевых горах, на Моховой, а также в московском районе Отрадное. Протяженность канала квантово-защищенной связи в рамках проекта — более 30 километров. Аналогов такого масштаба в мире еще нет.МедицинаУченые Уральского федерального университета (УрФУ) и Томского политехнического университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии.Химики и биологи из УрФУ вместе со специалистами Института цитологии РАН и Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УО РАН синтезировали соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга. Эффективных препаратов для профилактики и лечения этих заболеваний в мире пока нет.А итогом работы большой группы российских генетиков стало создание первого фармакогенетического атласа, в котором отражено распространение 45 самых значимых ДНК-маркеров среди населения всей России и сопредельных стран. Результаты опубликовали в журнале «Вестник РГМУ».АрхеологияУходящий год особенно богат на открытия археологов и антропологов. Новосибирские ученые из Института археологии и этнографии СО РАН в составе международной группы расшифровали митохондриальную ДНК из крошечных костных останков, найденных в самом нижнем культурном слое Денисовой пещеры на Алтае. Исследователи установили, что первыми юг Сибири заселили именно денисовцы — более 200 тысяч лет назад. А неандертальцы и сапиенсы пришли позже.Кроме того, выяснили, когда в этом регионе появился современный человек. Возраст самой древней его ДНК, обнаруженной в осадочных отложениях пещеры, — 45 тысяч лет. К этому же времени относятся находки украшений и подвесок так называемой начальной культуры верхнего палеолита. Еще недавно археологи спорили, кто создал эти артефакты — денисовцы, неандертальцы или современные люди, так как никаких окаменелостей Homo sapiens до сих пор в пещере не обнаружили. Теперь их принадлежность доказана.Специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы — одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, которое произошло между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. С апреля 2021-го собрали уже более 2,2 тысячи предметов. По мнению ученых, есть вероятность, что по числу находок этот археологический памятник затмит даже Куликово поле.Важные открытия сделали во время раскопок, предваряющих строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань. В районе реки Велетьмы, притока Оки, археологи нашли сразу несколько стоянок, охватывающих период протяженностью около десяти тысяч лет — от мезолита, времени охотников и собирателей, до эпохи ранней бронзы, когда люди уже научились выплавлять металл, освоили скотоводство и земледелие. А в окрестностях Мурома раскопали три средневековых селища XII-XVI веков. Всего собрали десятки тысяч артефактов. Раньше неподалеку от этих мест нашли стоянки эпохи палеолита, и теперь у ученых есть уникальная по временному охвату картина жизни людей в одном конкретном районе Волго-Окского междуречья.Также в археологическом сезоне 2021-го экспедиции Института археологии РАН обнаружили два редких клада ювелирных украшений в районе Суздаля и Рязани. Новые находки сделали в Орле — судя по ним, первое древнерусское поселение здесь появилось задолго до основания крепости в 1566 году по указу Ивана Грозного.

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760762065.html

https://ria.ru/20211113/preparat-1758874234.html

https://ria.ru/20210806/teleskop-1744604601.html

https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html

https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html

россия

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765345230_47:0:1552:1129_1920x0_80_0_0_bedc1ebf1dbeda776a6d968bede1ea34.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

космос — риа наука, международная космическая станция (мкс), здоровье, российский квантовый центр, физика, биология, вакцины, спектр-рг, экзомарс-2016, археология, россия, коронавирус covid-19, термоядерный реактор т-15мд, навигатор абитуриента, что не найдешь в учебнике, университетская наука

Наука, Космос — РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Здоровье, Российский квантовый центр, Физика, биология, Вакцины, Спектр-РГ, ЭкзоМарс-2016, Археология, Россия, Коронавирус COVID-19, Термоядерный реактор Т-15МД, Навигатор абитуриента, Что не найдешь в учебнике, Университетская наука

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Подходит к концу 2021-й, объявленный в России Годом науки и технологий. Вызов, брошенный пандемией, ученые встретили во всеоружии — подтвердили эффективность существующих препаратов и создали новые. Многое сделали в космонавтике, медицине, квантовых технологиях, завершили крупные «научные долгострои». О важнейших достижениях — в материале РИА Новости.

В ответ на главную угрозу

Российские ученые с самого начала пандемии активно включились в разработку вакцин против COVID-19, антивирусных препаратов и тест-систем. Прорывным стал 2020-й, в 2021-м исследования продолжили.

В феврале журнал The Lancet опубликовал промежуточные результаты фазы III клинических испытаний вакцины «Спутник V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее общая эффективность — 91,6 процента, а против средней и тяжелой формы COVID-19 — сто процентов.

«Спутник V» — одна из трех вакцин в мире, чья степень защиты более 90 процентов. Препарат зарегистрировали в 71 стране. Отдельно доказали его эффективность против вариантов коронавируса, отнесенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к группе вызывающих обеспокоенность, включая штаммы «альфа» и «дельта».

В 2021-м в России выпустили в оборот однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцину «КовиВак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», предназначенный для ускорения массовой вакцинации и ревакцинации. Его эффективность около 80 процентов — выше, чем у многих двухкомпонентных зарубежных вакцин.

Минздрав 24 ноября зарегистрировал еще один препарат Центра имени Гамалеи — «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Это аналог вакцины «Спутник V», разбавленный в пять раз.

26 ноября 2021, 08:00Наука

«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М»

Сейчас испытывают и назальную форму вакцины «Спутник V», точнее — ее второй компонент в виде спрея. По словам главы Центра Гамалеи академика Александра Гинцбурга, новый вариант позволит сформировать стерильный иммунитет.

Кроме того, зарегистрировали 14 лекарств от COVID-19 и 94 системы для его диагностики. В государственный реестр 12 ноября внесли первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций — «Арепливир» компании «Промомед». До этого он и аналоги на основе фавипиравира существовали только в виде таблеток. Успешно прошел фазу III клинических испытаний левилимаб. Это оригинальное моноклональное антитело — ингибитор рецептора интерлейкина-6, созданный российской биотехнологической компанией BIOCAD для терапии ковида с тяжелым течением.

Из теоретических работ выделяется геномное исследование эпидемиологии распространения коронавируса в России. Специалисты из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели его вместе с коллегами из НИУ ВШЭ, СколТеха и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Все геномы вируса секвенировали в НИИ гриппа, которому ВОЗ недавно присвоила статус российской референс-лаборатории по COVID-19.

Для оперативной расшифровки геномов SARS-CoV-2 и мониторинга изменчивости вируса на базе института создали Российский консорциум по секвенированию геномов коронавирусов (CoRGI). Благодаря этому ученые в кратчайшие сроки разработали тест-систему для идентификации «омикрона». А недавно участники CoRGI обнародовали исследование эволюции закрепившейся на территории России особой линии дельта-штамма — AY.122.

13 ноября 2021, 06:33Распространение коронавируса

В России зарегистрировали инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир»

Дела космические

Главные события — вывод на околоземную орбиту многофункционального лабораторного модуля «Наука», вошедшего в состав МКС, новые данные орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», а также работа совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос» по изучению Красной планеты — «ЭкзоМарс».

На борту обсерватории «Спектр-РГ», чья задача — построение полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне, установили два телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC имени М. Н. Павлинского, созданный в ИКИ РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сам аппарат построили в АО «НПО имени Лавочкина» и запустили в 2019-м с космодрома Байконур российской ракетой «Протон».

Следуя за Солнцем и медленно вращаясь вокруг своей оси, обсерватория уже трижды просканировала небесную сферу. Исследователи постепенно обрабатывают и публикуют полученные данные. Недавно в журнале Astronomy & Astrophysics вышла обзорная статья российских ученых о главных результатах миссии — составлении уникальной по четкости и полноте карты неба, а также непрерывном пополнении каталога источников жесткого рентгеновского излучения.

Некоторые объекты изучили более детально. Так, открыли образовавшийся на ранних стадиях формирования Вселенной очень далекий квазар — черную дыру в центре Галактики, падение вещества на которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии. По мнению исследователей, это подтверждает теорию Большого взрыва.

6 августа 2021, 03:33Наука

Российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Кроме того, телескоп обсерватории «Спектр-РГ» нашел следы необычного термоядерного взрыва сверхновой, произошедшего всего 40 тысяч лет назад. Они находятся высоко над плоскостью Галактики, где остатки сверхновых еще не наблюдали. Пока известны лишь пять таких взрывов моложе ста тысяч лет.

В 2021-м по данным рентгеновского обзора неба составили первый каталог событий приливного разрушения звезд вблизи сверхмассивных черных дыр в ядрах далеких галактик.

На борту марсианской орбитальной станции Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», запущенной в космос 14 марта 2016-го ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур, четыре прибора: два российских и два европейских. В этом году российский спектрометр в результате прямых измерений впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород. Раньше знали о существовании этого галогенного газа только на Земле и Венере.

Информация, полученная российским комплексом приборов, легла в основу графиков изменения температур атмосферы Красной планеты, концентрации в ней пыли, льда, водорода, паров воды и тяжелой воды. Кроме того, новые данные опровергли гипотезу о выбросах метана в атмосфере Марса — это явление считают одним из возможных индикаторов жизни.

Долгострои меганауки

В Год науки и технологий завершили строительство сразу нескольких крупных российских установок, проекты которых закладывали еще в советское время.

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Установка предназначена для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Как ожидают ученые, это поможет ответить на важнейшие вопросы о строении и эволюции Вселенной.

Байкальский нейтринный телескоп — крупнейший в Северном полушарии и второй по величине в мире. При этом его чувствительность не ниже, чем у самой большой нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде. Оба детектора дополняют друг друга: вместе они видят всю небесную сферу. Эффективность синергетического подхода уже подтвердилась. Из обсерватории IceCube 14 декабря сообщили об уникальном явлении — ученые наблюдали трек нейтрино, совпадающий по времени с самой мощной за всю историю исследований вспышкой блазара. Через четыре часа после сигнала, полученного IceCube, взаимодействие другого нейтрино зарегистрировал Baikal-GVD. Впервые два крупнейших в мире нейтринных телескопа обнаружили нейтрино от одного возможного источника.

В День науки, восьмого февраля, на территории Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова, входящего в состав НИЦ «Курчатовский институт», ввели в строй исследовательский ядерный реактор ПИК. Это стало завершением одного из самых известных научных долгостроев в стране, начатого еще в 1976-м. ПИК — самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае запустили токамак Т-15МД — первую за двадцать лет термоядерную установку, построенную в России.

А российские ученые из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге впервые в мире выяснили, как удерживается энергия термоядерной плазмы в сферическом токамаке нового поколения «Глобус-М2». Результаты исследования опубликовали в журнале Nuclear Fusion.

Квантовые инновации

Исследователи из НИТУ «МИСиС», Физтеха и Российского квантового центра сделали важный шаг в решении проблемы квантовой памяти и создания коммерческих квантовых компьютеров. Вместе с коллегами из Германии они впервые продемонстрировали возможность эффективного взаимодействия фотонов с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов — квантовых аналогов битов в компьютерной памяти.

Российские физики обновили мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии. Исследователи разработали новый, более устойчивый к внешним воздействиям алгоритм коррекции ошибок, благодаря которому устройства для квантового распределения ключей могут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в городских линиях связи.

Специалисты из лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ «МИФИ» первыми в мире продемонстрировали в лаборатории квантово-электродинамический эффект, теоретически предсказанный около трех лет назад. На практике он позволит резко повысить эффективность устройств, преобразующих энергию света в электрическую, — скажем, в несколько раз увеличить КПД солнечных батарей, органических светодиодов и другой фотовольтаической техники, используемой в медицинской диагностике, системах дистанционного управления химическими реакциями и других сферах.

А Центр квантовых технологий МГУ запустил первую в России сеть защищенной квантовой телефонии. Сеть, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей, соединила пять квантовых устройств и 20 телефонных аппаратов, установленных в помещениях на Воробьевых горах, на Моховой, а также в московском районе Отрадное. Протяженность канала квантово-защищенной связи в рамках проекта — более 30 километров. Аналогов такого масштаба в мире еще нет.

17 февраля 2021, 03:34Наука

Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии

Медицина

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Томского политехнического университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии.

Химики и биологи из УрФУ вместе со специалистами Института цитологии РАН и Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УО РАН синтезировали соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга. Эффективных препаратов для профилактики и лечения этих заболеваний в мире пока нет.

А итогом работы большой группы российских генетиков стало создание первого фармакогенетического атласа, в котором отражено распространение 45 самых значимых ДНК-маркеров среди населения всей России и сопредельных стран. Результаты опубликовали в журнале «Вестник РГМУ».

Археология

Уходящий год особенно богат на открытия археологов и антропологов. Новосибирские ученые из Института археологии и этнографии СО РАН в составе международной группы расшифровали митохондриальную ДНК из крошечных костных останков, найденных в самом нижнем культурном слое Денисовой пещеры на Алтае. Исследователи установили, что первыми юг Сибири заселили именно денисовцы — более 200 тысяч лет назад. А неандертальцы и сапиенсы пришли позже.

Кроме того, выяснили, когда в этом регионе появился современный человек. Возраст самой древней его ДНК, обнаруженной в осадочных отложениях пещеры, — 45 тысяч лет. К этому же времени относятся находки украшений и подвесок так называемой начальной культуры верхнего палеолита. Еще недавно археологи спорили, кто создал эти артефакты — денисовцы, неандертальцы или современные люди, так как никаких окаменелостей Homo sapiens до сих пор в пещере не обнаружили. Теперь их принадлежность доказана.

Специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы — одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, которое произошло между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. С апреля 2021-го собрали уже более 2,2 тысячи предметов. По мнению ученых, есть вероятность, что по числу находок этот археологический памятник затмит даже Куликово поле.

Важные открытия сделали во время раскопок, предваряющих строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань. В районе реки Велетьмы, притока Оки, археологи нашли сразу несколько стоянок, охватывающих период протяженностью около десяти тысяч лет — от мезолита, времени охотников и собирателей, до эпохи ранней бронзы, когда люди уже научились выплавлять металл, освоили скотоводство и земледелие.

9 ноября 2021, 09:00Наука

Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах

А в окрестностях Мурома раскопали три средневековых селища XII-XVI веков. Всего собрали десятки тысяч артефактов. Раньше неподалеку от этих мест нашли стоянки эпохи палеолита, и теперь у ученых есть уникальная по временному охвату картина жизни людей в одном конкретном районе Волго-Окского междуречья.

Также в археологическом сезоне 2021-го экспедиции Института археологии РАН обнаружили два редких клада ювелирных украшений в районе Суздаля и Рязани. Новые находки сделали в Орле — судя по ним, первое древнерусское поселение здесь появилось задолго до основания крепости в 1566 году по указу Ивана Грозного.

«ОЖИДАЕМЫЕ» И «НЕОЖИДАЕМЫЕ» ОТКРЫТИЯ | Наука и жизнь

Наука и жизнь // Иллюстрации

Открыть в полном размере

АНКЕТА «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

1. Охарактеризуйте, пожалуйста, состояние области науки, в которой вы работаете, каким оно было примерно 20 лет назад? Какие тогда проводились исследования, какие научные результаты явились самыми значительными? Какие из них не потеряли актуальности на сегодняшний день (что осталось в фундаменте здания современной науки)?


2. Охарактеризуйте сегодняшнее состояние той области науки и техники, в которой вы трудитесь. Какие работы последних лет вы считаете самыми главными, имеющими принципиальное значение?


3. На какие рубежи выйдет ваша область науки через 20 лет? Какие кардинальные проблемы, по-вашему, могут быть решены, какие задачи будут волновать исследователей в конце первой четверти XXI века?


Двадцать лет назад, празднуя пятидесятилетний юбилей журнала (он был основан в 1890 году, возобновлен в 1934-м), редакция обратилась к авторам с просьбой ответить на короткую анкету «Вчера, сегодня, завтра», имея в виду проблемы науки, ее достижения и перспективы на будущее. В этом году, отмечая семидесятилетие, мы повторили анкету, обозначив ее формулой «±20» (см. «Наука и жизнь» № 9, 2004 г. ). Публикуем первые ответы на нее.


Я уже много лет связан с «Наукой и жизнью» и рад, что журнал, несмотря на трудные времена, сохранил известное влияние и продолжает приносить пользу. Поэтому решил откликнуться на просьбу ответить на анкету. Точнее, сделаю несколько замечаний в связи с анкетой. Дело в том, что область науки, которой я занимаюсь, это физика и астрономия. Очевидно, для того чтобы выполнить просьбу редакции и охарактеризовать состояние этой области 20 лет назад и теперь, нужно написать целую книгу или по крайней мере большую статью. Частично я это уже сделал. Конкретно, посмотрите первую статью в моей книге «О науке, о себе и о других» (М.: Физматлит, 2003), которая, кстати, в свое время нашла некоторое отражение и на страницах «Науки и жизни» (см. № 11, 12, 1999 г. — Прим. ред.). Итак, сделаю лишь несколько замечаний.


Самые крупные или, точнее, важные в принципиальном отношении достижения в области физики и астрономии за последние несколько лет (скажем, несколько округляя, за 10 лет), это обнаружение того факта, что космические гамма-всплески, о которых впервые сообщили в печати в 1973 году, в основном генерируются очень далеко во Вселенной (как говорят, на космологических расстояниях). По-видимому, источником этих всплесков являются в большинстве случаев очень мощные сверхновые звезды или, правильнее сказать, вспышки этих звезд. Второе достижение — это доказательство существования нейтринных осцилляций и тем самым того факта, что по крайней мере один из трех видов известных нейтрино (речь идет об электронном, мюонном и тау-нейтрино) имеет отличную от нуля массу покоя (см. «Наука и жизнь» № 3, 2002 г. — Прим. ред.). Третье открытие — обнаружение так называемой «темной энергии» во Вселенной, причем плотность материи, связанной с этой «темной энергией» в космическом пространстве, в настоящее время в 15-20 раз выше плотности барионной материи (см. «Наука и жизнь» № 3, 2004 г. — Прим. ред.). Конечно, за последнее десятилетие в физике и астрономии сделано и многое другое, но упомянутые три открытия особенно важны и принципиальны. Должен также пояснить, что в области физики элементарных частиц (или, по другой терминологии, физики высоких энергий) в последние годы наблюдается некоторое затишье, что связано в основном с отсутствием новых ускорителей. Сейчас в ЦЕРНе (Швейцария) строится Большой адронный коллайдер (LHC), в котором будут сталкиваться встречные пучки протонов с энергией 7 Тэв. Можно надеяться, что этот ускоритель вступит в строй в 2007 или 2008 году. Есть шанс с его помощью обнаружить новые, пока еще гипотетические частицы (так называемые суперсимметричные частицы, а также бозоны хиггса). Но, конечно, нет гарантии, что эти частицы существуют в природе и тем более рождаются при энергиях, которые будут достигнуты на новом ускорителе (см. «Наука и жизнь» № 1, 1996 г. — Прим. ред.). Это, так сказать, «ожидаемые открытия». Разумеется, возможны и какие-нибудь «неожидаемые» открытия, и тогда, если они произойдут, физика элементарных частиц снова выйдет на передний план.


В области более прозаической физики тоже, несомненно, будет сделано немало. По моему мнению, самым интересным и важным было бы создание или обнаружение комнатнотемпературных сверхпроводников (КТСП). Напомню, что сверхпроводимость открыта (на примере ртути с критической температурой Тс ≈ 4 К)* в 1911 году. Постепенно открывали (и получали) сверхпроводники со все более высокими значениями Тс. Так, в 1973 году добрались до материала Nb3Ge c Tc ≈ 24 К. Начиная с 1964 года интенсивно велись поиски так называемых высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), для которых Тс > ТN2 = 77,4 К (это температура кипения жидкого азота при атмосферном давлении). Поиски увенчались успехом в 1987 году. В настоящее время ВТСП уже все шире применяются в технике, несмотря на то, что соответствующие материалы (купраты) трудно использовать для получения проволоки. Кстати, до сих пор, несмотря на огромные усилия, механизм сверхпроводимости в купратах еще как следует не выяснен.


Наивысшее достигнутое уже несколько лет назад значение Тс для купратов составляет 135 К (под большим давлением получено даже значение 164 К). Но вот можно ли получить сверхпроводник с Тс ~ 300 К ~ 10-20°С (это и была бы КТСП)? Совершенно неясно. Можно только сказать, что физикам в настоящее время неизвестен запрет на создание КТСП. Вместе с тем есть опасения, что при комнатных температурах создание сверхпроводников не в каких-то экзотических условиях (скажем, не при высоких давлениях и, конкретно, не для металлического водорода) все же очень затруднительно, а в принципе и невозможно. Тем интереснее! Я ждал создания ВТСП целых 22 года и дождался, хотя перспективы их получения были аналогичны тем, которые сегодня касаются КТСП. Но, поскольку мне уже 88 лет, считаю очень маловероятным, что дождусь создания КТСП, даже если это вообще когда-нибудь произойдет. У читателей «Науки и жизни» шансов услышать о создании КТСП уже, как мне кажется, немало. В любом случае они в ближайшее десятилетие узнают об очень многих важных и интересных достижениях в области физики и астрономии. А в области биологии и медицины можно ожидать даже еще бо’льших успехов. Те, кто этого не понимает, просто слепы и глухи. К счастью, от такой слепоты и глухоты жизнь поможет излечиться.


19 сентября 2004 г.


* Проводник сверхпроводит лишь при температуре Т с. При Т > Тс уже появляется сопротивление.

New Scientist назвал топ-10 научных открытий десятилетия • AIN.UA

01 Января, 2020,
16:00

12809

Научный журнал New Scientist составил список самых значимых открытий и исследований уходящего десятилетия. В список вошли научные прорывы в физике, астрономии, истории, искусственном интеллекте и медицине.

  • Бозон Хиггса. Для этого понадобилось четыре года, усилия тысяч людей и постройка Большого адронного коллайдера, но в 2012 году физики из CERN объявили об открытии бозона Хиггса. Изучение этой частицы помогает объяснить, почему остальные элементарные частицы обладают массой, а также дополняет стандартную модель физики элементарных частиц.
  • Методики CRISPR. Относительно дешевую и простую систему «редактирования» ДНК с помощью методик CRISPR начали использовать с 2012 года и с тех пор она становится все популярнее. С ее помощью, в том числе, были созданы первые человеческие дети с редактированным геномом в Китае в 2018 году (об этом эксперименте известно немного, но его факт подтверждали китайские власти).
  • Гравитационные волны. В феврале 2016 года группа ученых из проекта LIGO объявили о том, что впервые удалось засечь гравитационные волны. В обсерватории удалось засечь волны, образовавшиеся в результате столкновения около 1,3 млрд лет назад двух черных дыр, которые вращались друг вокруг друга. Почему это открытие является фундаментальным — мы писали ранее.

  • AlphaGo. В уходящем десятилетии ученые добились невероятных успехов в разработках ИИ, но вершиной стал AlphaGo, разработанный DeepMind и победивший мирового чемпиона в «го» Ли Седоля в 2016 году. Из-за этого он отказался от карьеры в этой дисциплине.
  • Генная терапия. В 2015 году генная терапия впервые вылечила человека: годовалой пациентке Лайле, страдающей от лейкемии, ввели ее же иммунные клетки (Т-лимфоциты), но подредактированные так, чтобы распознавать и убивать клетки рака.
  • Денисовский человек. В 2010 году исследователи объявили о том, что кость пальца человека, найденная в Денисовской пещере в Сибири, генетически отлична как от современных людей, так и от неандертальцев. Ранее ученые считали, что неандертальцы и люди были единственным видом гоминид, населявшим Европу и Азию в позднем плейстоцене.
  • Квантовое превосходство. В октябре 2019 года компания Google объявила о достижении квантового превосходства. Это — способность новых типов устройств совершать вычисления, которые невозможно провести на современных компьютерах.
  • Открытие Proxima Centauri b. В начале десятилетия человечество знало о примерно 450 планетах за пределами Солнечной системы. Сейчас их число превышает 4000. В 2016 году ученые открыли Proxima Centauri b, ближайшую к Земле экзопланету.

  • Пересадка лица. Первая полная пересадка человеческого лица состоялась в 2010 году. Операция продолжалась 24 часа, в результате испанскому фермеру, который случайно в себя выстрелил, удалили все остатки собственного лица, оставив только глаза и язык. Остальное заместили лицом умершего донора.
  • Ричард III. В 2012 году группа британских ученых объявила о том, что им удалось идентифицировать останки Ричарда III, английского короля, известного широкой публике в основном благодаря шекспировской пьесе.

#
космос

#
наука

Projector Creative&Tech Online Institute

Вход / регистрация

или

Запомнить меня

Нажимая «Войти/Зарегистрироваться» вы соглашаетесь с условиями
«Пользовательского соглашения»
AIN. UA

Забыли пароль?

Восстановление пароля

Пожалуйста, введите ваш e-mail. Вы получите письмо со ссылкой для создания нового пароля.

Назад

от бозона Хиггса до первых CRISPR-детей

Святослав
Иванов

Новостной редактор

С каждым годом наука развивается всё быстрее и быстрее — увеличение финансирования исследований привлекает всё больше молодых специалистов в академическую среду, а развитие искусственного интеллекта позволяет упростить рутинные обработки данных и ускорить процессы сбора информации. «Хайтек» вместе с VK запускает специальный проект о самых интересных научных открытиях за последнее десятилетие. Проголосовать за самое интересное достижение можно здесь.

Читайте «Хайтек» в

2010

Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре

Математический институт Клэя в 2010 году присудил российскому математику Григорию Перельману Премию тысячелетия — аналог Нобелевской премии, только в области математики. Перельман получил премию в размере $1 млн за первое верное доказательство премии Пуанкаре, при этом институту пришлось пойти на изменение своих же принципов — обычно ее дают только за публикации в рецензируемых журналах, тогда как Перельман просто опубликовал несколько препринтов на сайте arXiv.org.

Гипотеза Пуанкаре говорит о том, что всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере. При этом сформулированная еще в 1904 году математиком Анри Пуанкаре гипотеза была доказана Перельманом в серии статей в 2002-2003 годах. Но Математический институт Клэя наградил Перельмана только в 2010 году, поскольку российский ученый не публиковался в рецензируемых изданиях и не доделал свое исследование — этим занимались американские и китайские математики.

Анри Пуанкаре является одним из родоначальников топологии — раздела математики, которая изучает свойства поверхностей, не меняющиеся при определенных деформациях. Например, воздушный шар можно с легкостью деформировать в различные фигуры, как это и делают дети. При этом, чтобы сделать бублик (или тор, как говорится в геометрии), придется разрезать шарик и скрутить из него этот объект. Топология как раз изучает свойства этих поверхностей, которые не меняются при деформации, поскольку они гомеоморфны.

Открытие Денисовских людей

В марте 2010 года в журнале Nature появилась публикация российских ученых, которые утверждали, что открыли новый вид древнего человека — Денисовский человек, или денисовец (Homo denisovensis).

Первый фрагмент денисовцев найден в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края. Считается, что более 40 тыс. лет назад Homo denisovensis населяли ареал, пересекающийся по времени и месту с территориями в Азии, где жили неандертальцы и современные люди.

При этом Денисовский человек был немного крупнее Homo, а приемы, которые использовались им для обработки камней 45 тыс. лет назад, применялись затем только в конце Бронзового века.

Впервые запущен Falcon 9 от SpaceX

4 июня 2010 года компания SpaceX Илона Маска провела первый успешный тестовый полет своей многоразовой ракеты Falcon 9.

Во время тестирования Falcon 9 успешно достигла орбиты Земли. При этом запуск должен был состояться за неделю до этого пуска, однако инженеры перенесли его буквально за несколько секунд до старта из-за проблем с двигателем.

Falcon 9 во время тестового запуска вывела на орбиту урезанную версию грузового корабля Dragon, который впоследствии стал перевозить грузы на МКС. Во время этого запуска компания SpaceX проверяла, как корабль будет реагировать на взлет и сможет ли ракета вывести аппарат такой формы в космос.

2011

Китай запустил первую орбитальную станцию Tiangong-1

29 сентября 2011 года Китай стал первой страной после России и США, которая запустила в космос пилотируемый аппарат класса орбитальной станции.

Целью запуска Tiangong-1 стало изучение возможностей стыковки китайских кораблей в открытом космосе и развитие китайских технологий. Власти КНР называли этот проект тестовым в рамках создания полноценного аналога МКС.

Tiangong-1 провела на орбите более восьми лет — сход с орбиты состоялся 2 апреля 2018 года. После этого Китай запускал еще небольшую станцию Tiangong-2 на орбиту, но ее сход в атмосферу Земли состоялся в июне 2019 года.

Эффективность антиретровирусной терапии для предотвращения распространения ВИЧ

В августе 2011 года в журнале New England Journal of Medicine было опубликовано большое исследование об эффективности антиретровирусной терапии для предотвращения распространения вируса иммунодефицита человека.

Международный проект HPTN 052 для изучения передачи ВИЧ был запущен в 2007 году. В нем приняли участие 1,7 тыс. гетеросексуальных пар из девяти стран — Бразилии, Индии, Таиланда, США, Ботсваны, Кении, Малави, ЮАР и Зимбабве.

Важной чертой эксперимента было наличие одного ВИЧ-положительного в паре. Согласно исследованию, применение антиретровирусных препаратов не только сдерживает развитие ВИЧ, но и на 96% снижает риск передачи вируса другим людям. Испытания проходили более четырех лет.

Kepler открыл первую маленькую экзопланету

НАСА объявило об открытии первой маленькой скалистой экзопланеты 11 января 2011 года.

Небольшая экзопланета Kepler-10b, найденная человечеством, была в 1,4 раза больше Земли и в 4,6 раза тяжелее. Найти экзопланету такого размера было крайне сложно, отмечали ученые, поскольку подобный объект, проходя перед своей материнской звездой, перекрывал всего не более 0,1% света.

При этом Kepler был запущен в 2009 году именно для поиска таких планет, которые могли бы быть обитаемы, с каменистой структурой — как Земля, Марс или Венера.

2012

Физики из CERN открыли бозон Хиггса

В июле 2012 года физики из CERN открыли бозон Хиггса — последнюю неоткрытую тогда частицу Стандартной модели, без которой нельзя было объяснить существование массы всех остальных частиц. Именно поэтому бозон Хиггса называют частицей бога.

Многие эксперты считают открытие бозона Хиггса главным событием в физике, которое пока произошло даже не за последнее десятилетие, а с начала XXI века.

Найден первый динозавр с перьями

Китайские ученые впервые нашли динозавра, кожный покров которого мог быть покрыт перьями.

Долгое время художники и ученые могли только догадываться о том, как выглядят динозавры. При этом их силуэт еще можно было восстановить из костей, но цвет кожи и ее структура были неизвестны.

Благодаря работе с ДНК китайским ученым удалось восстановить внешний вид одного маленького динозавра — Microraptor. Им оказалось небольшое существо размером с ворону, покрытое черными перьями.

2013

Ученые получили первые пробы воды из озера Восток в Антарктиде

10 января 2013 года российские ученые во время буровых работ извлекли из скважины первый образец прозрачного льда, образовавшегося из воды реликтового озера Восток в Антарктиде — крупнейшего в регионе.

Вода и керн были получены с глубины 3 406 м. Озеро Восток в Антарктиде считается уникальной водной экосистемой, которая была изолирована от земной атмосферы и поверхностной биосферы на протяжении миллионов лет.

Открытие озера Восток в Антарктиде считается последним великим географическим открытием XX века.

Voyager-1 впервые вышел в межзвездное пространство

В 2013 году межпланетный зонд Voyager-1 пересек границы гелиосферы и вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство.

Путешествие от Земли до границы гелиосферы заняло у зонда более 36 лет. Voyager-1 стал первым искусственным объектом, которому удалось выйти в межзвездное пространство. Сейчас таких объектов уже три — Voyager-1, Voyager-2 и зонд New Horizons.

При этом разные ученые в течение нескольких лет ошибочно заявляли, что данные Voyager-1 показывают о выходе спутника из Солнечной системы, а СМИ каждый раз писали сенсационные новости. Однако официальное объявление НАСА появилось только в сентябре 2013 года.

Ученые впервые зарегистрировали нейтрино высоких измерений из дальнего космоса

Ученые из проекта нейтринного телескопа IceCube, находящегося на Южном полюсе на глубине около 2 450 м, объявили о первой регистрации нейтрино высоких измерений, попавших на Землю из дальнего космоса.

Благодаря глубинам льда IceCube позволяет улавливать движение нейтрино без помех. За два года наблюдений ученым удалось зафиксировать 200 тыс. нейтринных событий — в среднем одно событие за шесть минут, но почти все они были вызваны частицами нейтрино низких энергий — то есть тех, что в огромном количестве производятся на Солнце или даже образуются в атмосфере Земли под воздействием солнечных лучей.

При этом 28 событий были вызваны космическими нейтрино. Два из них — мощностью 1 000 тераэлектронвольт, а одно — 2 000 тераэлектронвольт. Для сравнения, самый мощный на Земле ускоритель частиц Большой адронный коллайдер пока не может развить мощность выше 14 тераэлектронвольт.

2014

Модуль «Филы» совершил посадку на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко

В ноябре 2014 года спускаемый модуль «Филы» совершил первую в истории посадку на комету 67P/Чурюмова-Герасименко.

Посадку можно назвать успешной только частично — модуль после приземления отскочил от поверхности кометы на несколько сотен метров, после чего уже снова смог опуститься на нее.

Спуск стал первой в истории человечества посадкой искусственного объекта на комету. После этого — в 2016 году — посадку на комету совершил и зонд «Розетта», который доставил «Филы» к комете.

Индийская миссия «Мангальян» вышла на орбиту Марса

Индийская космическая миссия «Мангальян», или Mars Orbiter Mission вышла на орбиту Марса.

Благодаря миссии «Мангальян» Индия стала первой страной, успешно посадившей спускаемый модуль на Марс с первого раза. Кроме того, запуск марсианской миссии обошелся всего в $76 млн — это самая дешевая межпланетная миссия в истории человечества.

Миссия «Мангальян» изначально планировалась всего на один год, однако благодаря успешному выполнению гравитационных маневров спутник будет заниматься исследованиями на орбите Красной планеты до конца 2020 года.

Проект BICEP2 смог обнаружить гравитационные волны. А потом отказался от открытия

В марте 2014 года ученые из проекта BICEP2 созвали глав Нобелевского комитета для анонса своего открытия — гравитационных волн. Это открытие должно было подтвердить гипотезы, что Вселенная началась с Большого взрыва.

Используя чувствительный микроволновый телескоп около Южного полюса, исследователи обнаружили поляризационную картину на космическом микроволновом фоне (CMB), которую они описали как гравитационные флуктуации, появившиеся в течение первых 10 секунд существования Вселенной.

Ближе к концу года ученые из Университета Макса Планка выпустили публикацию, в которой обвинили ученых в неверной трактовке данных. Оказалось, что телескоп заметил галактическую пыль, а не гравитационные волны.

2015

Принятие Парижского соглашения

12 декабря 2015 года в ходе Конференции по климату в Париже было принято Парижское соглашение — главный действующий договор стран об экологии и изменении климата.

Сейчас Парижское соглашение подписали практически все страны мира, и даже недавно его ратифицировала Россия. Основной целью Парижского соглашения является удерживание роста глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C, а лучше не позволить ей вырасти более чем на 1,5 °C, по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Текущие выбросы стран приведут к тому, что к 2100 году температура на Земле вырастет на 4 °C. Это приведет к экологическим последствиям, которые невозможно будет исправить — таянию ледников, повышению температуры океанов и гибели многих видов животных, насекомых и растений.

New Horizons начал изучать Плутон

Автоматическая межпланетная миссия НАСА New Horizons долетела до своей основной цели — Плутона.

По сути, первые снимки Плутона сделала именно миссия New Horizons. Спутник был запущен с Земли еще в 2006 году, а прибыл на орбиту Плутона спустя 11 лет. После этого New Horizons снял все спутники Плутона с расстояния всего 12,5 тыс. км от планеты и обнаружил наличие метанового льда на ней.

Сейчас практически всё изучение Плутона проводится именно на основе данных, полученных с зонда New Horizons.

2016

LIGO и Virgo официально объявили об открытии гравитационных волн

11 февраля 2016 года группа ученых из миссий LIGO и Virgo обнаружила гравитационные волны, то есть сделать как раз то, что не получилось у команды из BICEP2. В 2017 году за это открытие ученые получили Нобелевскую премию по физике.

Существование гравитационных волн впервые было предсказано еще в 1916 году Альбертом Эйнштейном на основании общей теории относительности. Обнаружить гравитационные волны удалось за счет слияния черных дыр 14 сентября 2015 года.

Ребенок от трех родителей

Процедура «трех родителей» — трансплантация митохондрий при экстракорпоральном оплодотворении — была впервые успешно проведена на здоровых эмбрионах человека.

Эмбрион был выращен из спермы отца, ядра клетки матери и яйца третьего донора, у которого было удалено ядро. Ученые полагают, что это позволяет избежать влияния мутаций со стороны матери, которые приводят к диабету или глухоте.

При этом в Мексике в апреле 2017 года родился ребенок, зачатие которого происходило с использованием митохондриальной ДНК третьего человека.

2017

Обнаружен первый межзвездный космический объект 1I/Оумуамуа

19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS был обнаружен объект 1I/Оумуамуа — первое межзвездное тело, пролетающее через Солнечную систему. Изначально оно считалось кометой, но потом было переклассифицировано в астероид. Это первый открытый объект нового класса гиперболических астероидов.

Вероятная область вылета находится в окрестностях Веги в созвездии Лиры. Оумуамуа движется по гиперболической траектории со скоростью 26 км/с. Ученые считают, что Солнечная система — первая планетарная система, мимо которой Оумуамуа пролетел после выброса от своей родительской звезды, произошедшего, возможно, миллиарды лет назад.

При этом ученые из Гарвард-Смитсоновского центра во главе с профессором Ави Лебом высказали предложение, что Оумуамуа может иметь неестественное происхождение. По их мнению, у объекта есть небольшое ускорение, он имеет странную траекторию и высокую отражающую способность. При этом всё научное сообщество отвергает эту гипотезу.

Генетики впервые вывели свиней, чья ДНК полностью очищена от ретровирусов

Американские генетики из Гарвардского университета впервые представили свиней, чья ДНК была полностью была очищена от ретровирусов, опасных для человека.

Это позволит в дальнейшем использовать свиней для выращивания органов для их трансплантации в человека. Ранее это было невозможно по двум причинам — из-за несовместимости свиней и человека на уровне иммунных систем и возможности заражения людей ретровирусами, присутствующими в ДНК свиньи.

Ученые использовали инструмент для редактирования генома CRISPR/Cas9 для того, чтобы убрать следы ретровирусов из ДНК свиньи. С помощью технологии генетики вырезали все 62 версии PERV из генома свиньи, в результате чего ее клетки начали в 1,5 тыс. раз реже передавать PERV-вирусы при пересадке в человеческие ткани, чем они делали раньше.

2018

НАСА запустило на Марс зонд InSight. За этим следили миллионы людей в прямом эфире

НАСА запустило миссию InSight по изучению Марса. Прямой эфир посадки зонда на Марс смотрели миллионы человек — таким образом агентство популяризирует историю изучения Солнечной системы.

InSight стал четвертым модулем, успешно посаженным НАСА на Марс за последние 20 лет. Почти сразу после приземления ровер послал на Землю картинку поверхности Марса.

Сейчас ученые испытывают небольшие сложности в работе InSight — зонд был создан для изучения сейсмической активности планеты, однако бур ровера постоянно натыкается на камни, которые не способен пробить.

Запущен телескоп TESS

НАСА запустило космический телескоп TESS, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом. Разработкой телескопа занимался Массачусетский технологический институт.

Телескоп будет в течение двух лет проводить всесезонные исследования с целью более подробного изучения ранее открытых и обнаружения ранее неизвестных экзопланет на орбитах вокруг ярких звезд. Ученые собираются найти тысячи разных звезд и экзопланет при помощи технологий TESS.

Об открытиях, сделанных с помощью TESS, мы уже писали здесь.

Появление первых отредактированных детей

26 ноября 2018 года китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил о появлении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов — двойняшек Лулу и Нану. Позже родился третий ребенок, но про него практически ничего не известно.

В своих опытах Хэ применил метод геномного редактирования CRISPR/Cas9 на 16 эмбрионах для устранения возможности дальнейшего заражения ВИЧ. 11 из них использовались для зачатия, в трех случаях это получилось. После появления первых двойняшек Лулу и Наны с измененными генами Хэ заявил, что не будет продолжать свои опыты, поскольку ему нужно убедиться в безопасности экспериментов.

2019

Ученым удалось сделать первый снимок черной дыры

10 апреля 2019 года американские астрономы в ходе пресс-конференции National Science Foundation в Вашингтоне представили первую в истории фотографию тени черной дыры. Снимок сделан с помощью массива телескопов Event Horizon.

На фотографии изображен горизонт событий — видимая граница черной дыры, которая находится в центре галактики М87 на расстоянии 16,4 млн от Земли.

Это первая фотография черной дыры в видимом спектре — раньше ученые только фиксировали свет в различных диапазонах.

Российский астроном-любитель открыл первую в истории человечества межзвездную комету

30 сентября 2019 года российский астроном-любитель Геннадий Борисов обнаружил первую в истории науки межзвездную комету 2I/Borisov.

Сейчас астрофизики по всему миру занимаются вычислением формы орбиты объекта. Уже известно, что в составе кометы обнаружены следы воды, а ее состав сильно похож на состав комет из Солнечной системы. По мере приближения к Солнцу хвост кометы будет увеличиваться, что позволит ученым более детально изучить химический состав этого объекта.

Подробнее о комете читайте в нашем большом материале.

Еврокомиссия одобрила первую в мире вакцину от Эболы

Еврокомиссия выдала официальное одобрение на использование первой в мире вакцины для лечения лихорадки Эбола. Этот шаг позволит ее производителю, компании Merck, упростить поставку вакцины в африканские страны.

Одобрение вакцины, вероятно, поможет справиться со вспышкой Эболы, которая началась в Демократической Республике Конго в 2014 году и продолжается до сих пор. За это время лихорадкой заразились больше 3 тыс. человек, а уровень смертности среди них составил 67%.

До сих пор от лихорадки Эбола не существовало официально одобренной вакцины — все существующие, разрабатываемые с 2014 года, считались экспериментальными.

Ученые изменили эталон килограмма

Международное бюро мер и весов (BIMP) приняло решение отказаться от эталона килограмма, металлического цилиндра из платины и иридия, и заменить его устройством «Баланс Киббла», который измеряет вес на основе константы Планка.

Подробнее об изменении и предпосылках к этому читайте в большом материале «Хайтека».

Ученые создали искусственная мышь

Ученые из Китая смогли впервые добыть яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши. Они также показали, что этот метод безопасен и позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем.

Для репрограммирования исследователи выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Исследования показали, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток. Эффективность оплодотворения была на уровне 40–50%, ученые смогли вывести пятерых мышат, четверо из которых смогли принести потомство.

18 ВЕК • Большая российская энциклопедия

Возникновение первых научных учреждений

«Арифметика» Л.Ф. Магницкого. Титульный лист (Москва, 1703).

Нау­ка как са­мо­стоя­тель­ная сфе­ра свет­ской про­фес­сио­наль­ной дея­тель­но­сти фор­ми­ро­ва­лась в 1-й четв. 18 в. бла­го­да­ря пре­об­ра­зо­ва­ни­ям Пет­ра I, идей­ная ос­но­ва ко­то­рых вос­хо­ди­ла к зап.-ев­роп. ра­цио­на­ли­сти­че­ской фи­ло­со­фии 17 в., ба­зи­ро­вав­шей­ся на дос­ти­же­ни­ях ес­те­ст­вен­ных на­ук. От­сут­ст­вие сло­жив­ших­ся на­уч. ин­сти­ту­тов и сла­бость тео­ре­ти­че­ской ба­зы на на­чаль­ном эта­пе при­ве­ли к не­об­хо­ди­мо­сти за­им­ст­во­ва­ния из Ев­ро­пы уже сло­жив­ших­ся на­уч. ин­сти­ту­тов и форм на­уч. дея­тель­но­сти. Нау­ка ста­ла раз­ви­вать­ся в рам­ках ев­ро­пеи­зи­ро­ван­ной куль­ту­ры, су­ще­ст­во­вав­шей па­рал­лель­но с тра­ди­ци­он­ной куль­ту­рой, в ре­зуль­та­те че­го, по за­ме­ча­нию В. И. Вер­над­ско­го, воз­ник­ло «глу­бо­кое ду­хов­ное раз­де­ле­ние рус. об­ра­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва: ря­дом су­ще­ст­во­ва­ли – поч­ти без со­при­кос­но­ве­ния – лю­ди двух раз­ных сис­тем об­ра­зо­ва­ния, раз­но­го по­ни­ма­ния». Спе­ци­фи­ка со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции рус. об­ще­ст­ва 18 в. не спо­соб­ст­во­ва­ла по­яв­ле­нию осо­бо­го слоя про­фес­сио­наль­ных учё­ных-ес­те­ст­вен­ни­ков, хо­тя пре­об­ра­зо­ва­ния со­про­во­ж­да­лись по­вы­ше­ни­ем со­ци­аль­но­го ста­ту­са об­ра­зо­ва­ния и об­ра­зо­ван­но­сти, став­ши­ми не­об­хо­ди­мы­ми для карь­ер­но­го ус­пе­ха. Русское дво­рян­ст­во, со­став­ляв­шее наи­бо­лее об­ра­зо­ван­ную часть об­ще­ст­ва и при­ни­мав­шее ак­тив­ное уча­стие в ста­нов­ле­нии литературы и искусства, раз­ви­тии гу­ма­ни­тар­ных на­ук, поч­ти не за­ни­ма­лось ес­те­ст­вен­ны­ми на­ука­ми, ос­та­вав­ши­ми­ся в 18 в. уде­лом уз­кой груп­пы при­гла­шён­ных в Рос­сию ино­стран­цев или вы­ход­цев из по­дат­ных со­сло­вий.

Раз­ви­тие нау­ки в 1-й четв. 18 в. свя­за­но с прак­ти­че­ски­ми по­треб­но­стя­ми го­су­дар­ст­ва, ну­ж­дав­ше­го­ся в ус­ло­ви­ях Се­вер­ной вой­ны 1700–21 в по­лез­ных ис­ко­пае­мых стра­те­ги­че­ско­го зна­че­ния, про­ве­де­нии ра­бот по гео­де­зии и кар­то­гра­фии. Ор­га­ни­за­ция по­ис­ков и до­бы­чи ми­не­раль­но­го сы­рья осу­ще­ст­в­ля­лась При­ка­зом ру­до­коп­ных дел (1700– 1711), Руд­ной кан­це­ля­ри­ей (1715–18), Берг-Ма­ну­фак­тур-кол­ле­ги­ей (1717–22), за­тем Берг-кол­ле­ги­ей (дей­ст­во­ва­ла с пе­ре­ры­ва­ми до 1807). За рас­ши­ре­ние ис­сле­до­ва­ний ме­сто­ро­ж­де­ний по­лез­ных ис­ко­пае­мых, раз­ви­тие про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли вы­сту­пал И. Т. По­сош­ков, ав­тор «Кни­ги о ску­до­сти и бо­гат­ст­ве» (1724, опубл. в 1842). В нач. 18 в. вы­яв­ле­ны рай­оны бо­га­тых руд на Ура­ле, в На­рым­ском крае, на Бе­лом м., в Ка­ре­лии, в центр. об­лас­тях Рос­сии.

Таблица «Новое небесное зерцало» со схемой движения планет по теории Коперника. Гравюра. 1717.

В 1701 в Мо­ск­ве от­кры­та Шко­ла ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук (при ней на­хо­ди­лась ас­тро­но­ми­че­ская об­сер­ва­то­рия, ко­то­рой ру­ко­во­дил Я. В. Брюс). В 1715 от­кры­та Мор­ская ака­де­мия в С.-Пе­тер­бур­ге. Из­да­ва­лись различные учеб­ные по­со­бия, напр. «Ариф­ме­ти­ка, си­речь нау­ка чис­ли­тель­ная» Л. Ф. Маг­ниц­ко­го (1703), ко­то­рую М. В. Ло­мо­но­сов на­зы­вал «вра­та­ми учё­но­сти». Ак­тив­но пе­ре­во­ди­лись на рус. язык тру­ды ев­ро­пей­ских учё­ных по гео­гра­фии, ас­тро­но­мии, ин­же­нер­но­му де­лу, ар­тил­ле­рии, что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию ес­те­ст­вен­но-на­уч. зна­ний и фор­ми­ро­ва­нию рус. на­учной лек­си­ки. В 1707 Н. Бид­лоо от­крыл пер­вый во­ен­ный гос­пи­таль в Мо­ск­ве, а так­же гос­пи­таль­ную шко­лу, где изу­ча­ли ана­то­мию, фар­ма­ко­ло­гию, хи­рур­гию, внут­рен­ние бо­лез­ни (позд­нее – аку­шер­ст­во, жен­ские и дет­ские бо­лез­ни, фи­зио­ло­гию и па­то­ло­гию). В 1798 в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге от­кры­ты Ме­ди­ко-хи­рур­ги­че­ские ака­де­мии.

По ини­циа­ти­ве Пет­ра I в С.-Пе­тер­бур­ге в 1714 ос­но­ва­ны пер­вые на­уч. уч­ре­ж­де­ния: биб­лио­те­ка (ны­не Биб­лиоте­ка РАН), ес­те­ст­вен­но-на­уч. му­зей – Кунст­ка­ме­ра (от­кры­та в 1719, в 1724 пе­ре­шла в ве­де­ние АН), Ап­те­кар­ский ого­род (к 1737 на­счи­ты­вал ок. 1100 ви­дов рас­те­ний). Для Кун­ст­ка­ме­ры за­куп­ле­ны кол­лек­ция ана­то­ми­че­ских пре­пара­тов Ф. Рюй­ша и зоо­ло­ги­че­ская кол­лек­ция A. Се­бы, ко­то­рые позд­нее по­пол­ня­лись ана­то­ми­че­ски­ми, те­ра­то­ло­ги­че­ски­ми, зоо­ло­ги­че­ски­ми, бо­та­ни­че­ски­ми, па­лео­нто­ло­ги­че­ски­ми и ми­не­ра­ло­ги­че­ски­ми экс­по­на­та­ми, со­би­рае­мы­ми пре­иму­ще­ст­вен­но в Рос­сии.

Проект об учреждении Академии науки художеств в С.-Петербурге, утверждённый императором Петром I. 1724.

Ин­те­рес к гу­ма­ни­тар­ным нау­кам был свя­зан со ста­нов­ле­ни­ем рус. нац. са­мо­соз­на­ния, вни­ма­ни­ем к этой про­бле­ме со сто­ро­ны по­ли­ти­че­ской эли­ты го­су­дар­ст­ва, кон­так­та­ми с ино­стран­ны­ми учё­ны­ми-эн­цик­ло­пе­ди­ста­ми. В кон. 17 – нач. 18 вв. Пётр I ста­вил пе­ред разл. гос. ве­дом­ст­ва­ми за­да­чу на­пи­са­ния тру­дов по отеч. ис­то­рии, ос­ве­ще­ния ис­то­рии взаи­мо­от­но­ше­ний Рос­сии с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. В хо­де Се­вер­ной вой­ны ве­лись днев­ни­ки бое­вых дей­ст­вий, осу­ще­ст­в­ля­лись по­пыт­ки соз­дать про­из­ве­де­ния о клю­че­вых со­бы­ти­ях те­ку­щей вой­ны. Ин­те­рес к гу­ма­ни­тар­ным нау­кам про­яв­ля­ли гос. дея­те­ли из т. н. учё­ной дру­жи­ны Пет­ра I – Брюс, Фео­фан (Про­ко­по­вич), Б. И. Ку­ра­кин, П. П. Ша­фи­ров, В. Н. Та­ти­щев.

Но­вый этап в раз­ви­тии нау­ки в Рос­сии на­сту­па­ет с от­кры­ти­ем в С.-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве Пет­ра I Ака­де­мии на­ук (Им­пе­ра­тор­ская Ака­де­мия на­ук и ху­до­жеств; АН; С.-Пе­терб. АН). Указ Се­на­та о её соз­да­нии из­дан в 1724, ака­де­мия тор­же­ст­вен­но от­кры­та в 1725. Она из­на­чаль­но соз­да­ва­лась как гос. уч­ре­ж­де­ние. В её со­став вхо­ди­ли ти­по­гра­фия, фи­зи­че­ский ка­би­нет, ана­то­ми­че­ский те­атр, Бо­та­ни­че­ский сад, ин­ст­ру­мент. мас­тер­ские, гра­ви­ро­валь­ная па­ла­та, Ака­де­мические ун-т и гим­на­зия. В 1725 ос­но­ва­на Ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия АН (пер­вый ди­рек­тор – фран­цуз­ский ас­тро­ном Ж. Н. Де­лиль). Для ра­бо­ты в АН при­гла­ша­лись вид­ные зап.-ев­роп. учёные, ко­то­рые раз­ви­ва­ли разл. на­прав­ле­ния ес­те­ст­вен­ных на­ук и го­тови­ли нац. кад­ры рус. учё­ных. На за­се­да­ни­ях Кон­фе­рен­ции АН (об­ще­го соб­ра­ния) ре­гу­ляр­но за­слу­ши­ва­лись и об­су­ж­да­лись на­уч. док­ла­ды и дис­сер­та­ции. Тру­ды ака­де­ми­ков пе­ча­та­лись в ака­де­ми­че­ских из­да­ни­ях, важ­ней­шим из ко­то­рых бы­ли «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae» (1728–50). С 1728 АН из­да­ва­ла «С.-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти», а так­же до 1742 на­уч­но-по­пуляр­ный ж. «Ме­сяч­ные ис­то­ри­че­ские, ге­неа­ло­ги­че­ские и гео­гра­фи­че­ские при­ме­ча­ния в Ве­до­мо­стях» на рус­ском и не­мец­ком язы­ках со стать­я­ми по ис­то­рии, гео­гра­фии, фи­ло­ло­гии и др. нау­кам. Из­да­тель­ская дея­тель­ность АН в 18 в. сыг­ра­ла су­ще­ст­вен­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии тра­ди­ций на­уч. из­да­ний.

В 1755 воз­ник но­вый на­уч. центр – Моск. ун-т. С его ос­но­ва­ни­ем свя­за­но за­ро­ж­де­ние в Рос­сии фи­лос. на­ук, тео­ре­ти­ко-эс­те­ти­че­ской мыс­ли (ве­ду­щей тен­ден­ци­ей эс­те­ти­че­ской мыс­ли, как и в стра­нах За­пад­ной Ев­ро­пы, бы­ла про­све­ти­тель­ская на­прав­лен­ность), а так­же юрис­пру­ден­ции и по­ли­ти­че­ской эко­но­мии. Даль­ней­ше­му раз­ви­тию нау­ки и воз­ник­но­ве­нию на­уч. уч­ре­ж­де­ний в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ла по­ли­ти­ка имп. Ека­те­ри­ны II, про­воз­гла­сив­шей од­ной из сво­их важ­ней­ших це­лей про­све­ще­ние на­ро­да. В 1765 по её ини­циа­ти­ве ос­но­ва­но Воль­ное эко­но­ми­че­ское об-во. В 1783 об­ра­зо­ва­на ещё од­на – Рос­сий­ская – ака­де­мия во гла­ве с Е. Р. Даш­ко­вой, со­вме­щав­шей эту долж­ность с по­стом ди­рек­то­ра С.-Пе­терб. АН. В со­став Рос. ака­де­мии, ко­то­рая раз­ра­ба­ты­ва­ла про­бле­мы гу­ма­ни­тар­ных на­ук, во­шли из­вест­ные учё­ные А. А. Бар­сов и С. Е. Дес­ниц­кий, вид­ные дея­те­ли куль­ту­ры и лит-ры – Д. И. Фон­ви­зин, Г. Р. Дер­жа­вин, Я. Б. Княж­нин, В. В. Кап­нист и др.

К кон. 18 в. в Рос­сии сло­жи­лись оп­ре­де­лён­ные тра­ди­ции на­уч. ис­сле­до­ва­ний, вы­рос ав­то­ри­тет нау­ки в об­ще­ст­ве, воз­рос ин­те­рес к ес­те­ст­вен­но-на­уч. зна­нию и к гу­ма­ни­тар­ным ис­сле­до­ва­ни­ям. Сна­ча­ла в АН, за­тем в Моск. ун-те сти­хий­но фор­ми­ро­вал­ся про­цесс на­уч. ат­те­ста­ции. В его ат­ри­бу­ти­ку вхо­ди­ли фак­ти­че­ски все учё­ные сте­пе­ни, в раз­ное вре­мя бы­то­вав­шие в зап.-ев­роп. уни­вер­си­те­тах, – ба­ка­лавр, ма­гистр, док­тор. Из­вест­но, что в 1753 сту­ден­ты АН А. А. Бар­сов, Н. Н. По­пов­ский, Ф. Я. Ярем­ский и др. по ре­ше­нию ака­де­ми­ческой Кон­фе­рен­ции на­зва­ны ма­ги­ст­ра­ми фи­ло­со­фии; в 1760–80 «ма­ги­ст­ра­ми фи­ло­со­фии и сво­бод­ных на­ук» ста­ли 9 сту­ден­тов, «ба­калав­ра­ми фи­ло­софии» – 3 сту­ден­та Моск. ун-та. В свя­зи с от­сут­ст­ви­ем специ­аль­ных за­ко­но­да­тель­но-нор­ма­тив­ных пред­пи­са­ний при­су­ж­де­ние учёных сте­пе­ней во мно­гом но­си­ло бес­сис­тем­ный ха­рак­тер, оп­ре­де­ля­лось по­треб­но­стя­ми фор­ми­ро­ва­ния про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ской кор­по­ра­ции Ака­де­ми­че­ско­го (в С.-Пе­тер­бур­ге) и Мо­с­ковско­го уни­вер­си­те­тов. Про­це­ду­ра атте­ста­ции вос­про­из­во­ди­ла эле­мен­ты, при­су­щие на­учно-ат­те­ста­ци­он­ной ат­ри­бу­ти­ке зап.-ев­роп. уни­вер­си­те­тов (на­пи­са­ние со­чи­не­ний, дис­пу­ты, ис­пы­та­ния).

Естественные науки. Техника

По­сле ос­но­ва­ния АН осо­бен­но ус­пеш­но раз­ви­ва­лись ма­те­ма­ти­ка, ме­ха­ни­ка, фи­зи­ка, ас­тро­но­мия, био­ло­гия, хи­мия, гео­гра­фия, гео­ло­гия. Один из круп­ней­ших ма­те­ма­ти­ков 18 в., не­мец­кий учё­ный Л. Эй­лер, ра­бо­тав­ший в С.-Пе­терб. АН в 1727–41 и 1766–83, опуб­ли­ко­вал в Рос­сии ок. 450 ра­бот. В них изло­же­ны ре­зуль­та­ты его на­уч. ис­сле­до­ва­ний по про­бле­мам гид­рав­ли­ки, тео­рии уп­ру­го­сти, ло­ги­ки, аку­сти­ки, при­ро­ды све­та; он по­лу­чил важ­ные ре­зуль­таты в тео­рии обык­но­вен­ных диф­фе­ренци­аль­ных урав­не­ний; раз­ра­бо­тал ме­то­ды рас­чёта оп­ти­че­ских уз­лов. В 1772 Эй­лер вы­вел т. н. за­кон вза­им­но­сти квад­ра­тич­ных вы­че­тов, ока­зав­ший влия­ние на по­сле­дую­щие ис­сле­до­ва­ния мн. учё­ных в Рос­сии. Ос­но­вы гид­ро­ди­на­ми­ки и ки­не­ти­че­ской тео­рии га­зов за­ло­жил Д. Бер­нул­ли (ра­бо­тал в С.-Пе­терб. АН в 1725– 1733). Он раз­ра­бо­тал ме­то­ды ре­ше­ния ал­геб­раи­че­ских урав­не­ний, рас­смат­ри­вал во­про­сы ко­ле­ба­ния стру­ны, за­ни­мал­ся тео­ри­ей ве­ро­ятно­стей. Г. В. Рих­ма­ну при­над­ле­жат ра­бо­ты по ка­ло­ри­мет­рии, ис­сле­до­ва­нию те­п­ло­об­ме­на, ис­па­ре­ния жид­ко­стей, те­п­ло­про­вод­но­сти. Ф. У. Т. Эпи­нус изу­чал элек­три­че­ские и маг­нит­ные яв­ления, от­крыл пи­ро­элек­три­че­ский эф­фект (1756), изо­брёл элек­тро­фор и др. при­бо­ры, скон­ст­руи­ро­вал пер­вый ах­ро­ма­ти­че­ский мик­ро­скоп (1784).

Важ­ней­шая роль в ста­нов­ле­нии фи­зи­ки, хи­мии, ас­тро­но­мии, гео­ло­гии и др. на­ук при­над­ле­жа­ла М. В. Ло­мо­но­со­ву. Он внёс вклад в раз­ви­тие ато­ми­сти­че­ской тео­рии, раз­ра­бот­ку мо­ле­ку­ляр­но-ки­не­ти­че­ской тео­рии те­п­ло­ты, обос­но­вал не­об­хо­ди­мость при­вле­че­ния фи­зи­ки для объ­яс­не­ния хи­ми­че­ских яв­ле­ний (в 1752 впер­вые про­чи­тал курс «Вве­де­ние в ис­тин­ную фи­зи­че­скую хи­мию» для сту­ден­тов Ака­де­ми­че­ско­го ун-та), ис­сле­до­вал рас­тво­ри­мость со­лей, свой­ст­ва рас­тво­ров, соз­дав для это­го ряд при­бо­ров (вис­ко­зи­метр, реф­рак­то­метр и др.), раз­ра­бо­тал точ­ные ме­то­ды взве­ши­ва­ния, ос­но­вал ряд хи­ми­че­ских про­из­водств (не­ор­га­ни­че­ских пиг­мен­тов, гла­зу­рей, стек­ла, фар­фо­ра). Ло­мо­но­со­ву при­над­ле­жит ори­ги­наль­ная клас­си­фи­ка­ция гор­ных по­род (учи­ты­ва­ла их хи­ми­че­ский и ми­не­ра­ло­ги­че­ский со­став, струк­ту­ру, тек­сту­ру и ге­не­зис), фор­му­ли­ро­в­ка мн. тео­ре­ти­че­ских пред­став­ле­ний в об­лас­ти гео­ло­гии. В его ра­бо­тах («О сло­ях зем­ных», 1763, и др.) вы­ска­за­на идея един­ст­ва гео­ло­ги­че­ских про­цес­сов. В тру­де «Пер­вые ос­но­ва­ния ме­тал­лур­гии или руд­ных дел» (1763) Ло­мо­но­сов рас­смот­рел свой­ст­ва ме­тал­лов и спо­со­бы их по­лу­че­ния. Он скон­ст­руи­ро­вал зер­каль­ный те­ле­скоп без до­пол­ни­тель­но­го плос­ко­го зер­ка­ла, за­ни­мал­ся так­же изу­че­ни­ем зем­но­го тя­го­те­ния, вме­сте с Рих­ма­ном ис­сле­до­вал ат­мо­сфер­ное элек­три­че­ст­во.

В раз­ви­тие гео­мет­рии зна­чи­тель­ный вклад внёс А. И. Лек­сель. Он же впер­вые оп­ре­де­лил ор­би­ту пла­не­ты Уран, опуб­ли­ко­вал ряд ис­сле­до­ва­ний о ко­ме­тах. Н. И. Фусс пред­ло­жил но­вые ре­ше­ния ря­да за­дач по гео­мет­рии и осуще­ст­в­лял маг­нит­ные на­блю­де­ния. С. Е. Гурь­ев вы­вел осн. фор­му­лы диф­фе­рен­ци­аль­ной гео­мет­рии в по­ляр­ной сис­те­ме.

Пер­вое важ­ное ас­т­ро­фи­зи­че­ское на­блю­де­ние про­ве­де­но Ло­мо­но­со­вым, ко­то­рый в 1761 на­блю­дал про­хо­ж­де­ние Ве­не­ры по сол­неч­но­му дис­ку и об­на­ру­жил су­ще­ст­во­ва­ние ат­мо­сфе­ры у этой пла­не­ты. Боль­шин­ст­во ас­тро­но­ми­че­ских на­блю­де­ний – и в об­сер­ва­то­ри­ях, и в мно­го­чис­лен­ных экс­пе­ди­ци­ях – бы­ло на­це­ле­но на соз­да­ние се­ти пунк­тов с точ­ны­ми ко­ор­ди­на­та­ми. С. Я. Ру­мов­ский в 1786 со­ста­вил «Ка­та­лог ас­тро­но­ми­че­ских ко­ор­ди­нат», со­дер­жав­ший ко­ор­ди­на­ты 82 ас­тро­но­ми­че­ских пунк­тов с вы­со­кой для то­го вре­ме­ни точ­но­стью. Рост ин­ду­ст­ри­аль­ных и во­ен­ных по­треб­но­стей вы­звал бы­строе раз­ви­тие в Рос­сии ас­т­ро­мет­рии и прак­ти­че­ской ас­тро­но­мии.

Раз­ви­тие хи­мии в Рос­сии в 18 в. свя­за­но, по­ми­мо на­зван­но­го уже Ло­мо­но­со­ва, с име­на­ми Э. Г. Лакс­ма­на и Т. Е. Ло­ви­ца. Лакс­ман в 1760-х гг. от­крыл в Си­би­ри ми­не­ра­лы бай­ка­лит и ви­лю­ит, обна­ру­жил ме­сто­ро­ж­де­ния ла­зу­ри­та и цир­ко­на, в 1774–75 опуб­ли­ко­вал пер­вую в Рос­сии ра­бо­ту о се­реб­ря­ной ру­де, неск. позд­нее – ре­зуль­та­ты сво­их ис­сле­до­ва­ний по тех­но­ло­гии по­лу­че­ния се­лит­ры, со­ды, квас­цов. Ло­виц от­крыл яв­ле­ние ад­сорб­ции ве­ществ из рас­тво­ров ­углем (1785), что име­ло прак­тическое зна­че­ние для раз­ра­бот­ки тех­но­ло­гий очи­ст­ки спир­та, во­ды, фар­ма­цев­ти­че­ских пре­па­ра­тов, раз­ра­бо­тал ре­цеп­ты ря­да ох­ла­ди­тель­ных сме­сей (по­лу­чил темпе­ра­ту­ры до –50 °С), пред­ло­жил ме­то­ды вы­ра­щи­ва­ния кри­стал­лов, спо­со­бы раз­де­ле­ния ря­да со­лей и по­лу­че­ния ле­дя­ной ук­сус­ной ки­сло­ты, впер­вые вы­де­лил в кри­стал­ли­че­ском ви­де глю­ко­зу и не­ко­то­рые др. ве­ще­ст­ва.

Гео­гра­фи­че­ские пред­став­ле­ния зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись в хо­де ос­вое­ния и ис­сле­до­ва­ния ок­ра­ин­ных тер­ри­то­рий. В 1710 осу­ще­ст­в­ля­лись гео­де­зи­че­ские и кар­то­гра­фи­че­ские ра­бо­ты по съём­ке бере­гов Бал­тий­ско­го м. , в 1711–13 И. П. Ко­зы­рев­ский в хо­де экс­пе­ди­ции на Кам­чат­ку от­крыл Ку­риль­ские о-ва, в 1717 А. Бе­ко­вич-Чер­кас­ский ис­сле­до­вал су­хое рус­ло р. Аму­да­рья. В хо­де 1-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции (1725–30), под­го­тов­лен­ной при уча­стии обер-сек­ре­та­ря Се­на­та И. К. Ки­ри­ло­ва и воз­глав­ляе­мой В. И. Бе­рин­гом, пред­при­ня­та по­пыт­ка ре­шить во­прос о су­ще­ст­во­ва­нии про­ли­ва ме­ж­ду Ази­ей и Аме­ри­кой. Уча­ст­ни­ка­ми ака­де­ми­че­ских от­ря­дов 2-й Кам­чат­ской (Ве­ли­кой Си­бир­ской) экс­пе­ди­ции (1733–43) изу­ча­лись Си­бирь, Кам­чат­ка, Ку­риль­ские, Ко­ман­дор­ские и Але­ут­ские о-ва, сев.-зап. по­бе­ре­жье Аме­ри­ки, сев. час­ти Япо­нии, осу­ще­ст­в­ле­но кар­то­гра­фи­ро­ва­ние сев. по­бе­ре­жья Си­би­ри, оп­ре­де­ле­ны гео­гра­фи­че­ские ко­ор­ди­на­ты важ­ней­ших на­се­лён­ных пунк­тов. Ру­ко­во­ди­тель экс­пе­ди­ции Бе­ринг про­шёл ме­ж­ду Чу­кот­ским п-овом и Аля­ской (его име­нем на­зван Бе­рин­гов прол.), дос­тиг Се­вер­ной Аме­ри­ки и от­крыл ряд ост­ро­вов Але­ут­ской гря­ды. Лап­те­вы (в их честь на­зва­но мо­ре Се­вер­но­го Ле­дови­то­го ок.) об­сле­до­ва­ли по­бе­ре­жье Се­вер­но­го Ле­до­ви­то­го ок. Д. Я. Лап­тев про­вёл кар­то­гра­фи­че­скую съём­ку рек Яна, Ин­ди­гир­ка, Хро­ма, Ко­лы­ма, Боль­шой Анюй и Ана­дырь. Х. П. Лап­тев об­сле­до­вал по­бе­ре­жье от р. Ле­на до р. Ха­тан­га и Тай­мыр­ский п-ов, на­нёс на кар­ту Ха­танг­ский зал., ре­ки Пя­си­на и Ха­тан­га. С. П. Кра­ше­нин­ни­ков по ре­зуль­та­там экс­пе­ди­ций опуб­ли­ко­вал «Опи­са­ние зем­ли Кам­чат­ки» (1755). В 1740–50-е гг. со­став­ле­ны кар­ты Кам­чат­ки, Ку­риль­ских о-вов и др. от­кры­тых в Ти­хом ок. островов.

В 1765–66 сна­ря­же­на Се­вер­ная мор­ская экс­пе­ди­ция под ру­ко­во­дством В. Я. Чи­ча­го­ва, це­лью ко­то­рой бы­ло оты­ска­ние Се­вер­но­го мор­ско­го пу­ти, од­на­ко свои за­да­чи экс­пе­ди­ция не вы­пол­ни­ла. В 1760–70-х гг. АН ор­га­ни­зова­ла изу­че­ние Ура­ла, При­ура­лья, Ал­тая, Сред­не­го и Ниж­не­го По­вол­жья, вновь при­сое­ди­нён­ных и ос­ваи­вав­ших­ся зе­мель на юге и се­ве­ро-за­па­де Рос­сий­ской им­пе­рии. П. И. Рыч­ков со­ста­вил «То­по­гра­фию Орен­бург­ской гу­бер­нии» (1762), в ко­то­рой со­дер­жа­лось де­таль­ное и точ­ное опи­са­ние при­ро­ды это­го края. И. И. Ле­пё­хин ис­сле­до­вал По­вол­жье, За­вол­жье, Урал, Ар­хан­ге­ло­го­род­скую губ., С. Г. Ма­лы­гин – по­бе­ре­жье Се­вер­но­го Ле­до­ви­то­го ок. – от р. Пе­чо­ра до р. Обь. Бас­сей­ны рек Оки и ­Волги, Юж­ный Урал и степ­ные рай­оны стра­ны ис­сле­до­ва­лись экс­пе­ди­ци­ей И. П. Фаль­ка. Баш­ки­рию, Урал и Ал­тай об­сле­до­вал И. И. Ге­ор­ги, по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го м., от Ас­т­ра­ха­ни до Киз­ля­ра, – И. А. Гиль­ден­штедт.

В хо­де ака­де­ми­че­ских экс­пе­ди­ций осу­ще­ст­в­ля­лись гео­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния. Изу­ча­лись свой­ст­ва вод, почв, ми­не­ра­лов, ас­тро­но­ми­че­ски оп­ре­де­ля­лись мес­та круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний полез­ных ис­ко­пае­мых. Наи­бо­лее ре­зуль­та­тив­ны­ми бы­ли экс­пе­ди­ции в Орен­бург­ский край, на Урал, в Си­бирь П. С. Пал­ла­са (сфор­му­ли­ро­вал тео­ре­ти­че­скую мо­дель об­ра­зо­ва­ния гор­ных хребтов, су­ще­ст­вен­но от­ли­чав­шую­ся от по­пу­ляр­ной в Ев­ро­пе в то вре­мя кон­цеп­ции А.  Г. Вер­не­ра), а так­же на ­Волгу, Урал, Коль­ский п-ов Ле­пё­хи­на (совм. с Н. Я. Озе­рец­ков­ским опуб­ли­ко­вал пер­вую свод­ку о гор­ных по­ро­дах и ми­не­ра­лах Ев­ро­пей­ской Рос­сии).

Вы­ска­зан­ная Ло­мо­но­со­вым идея соз­да­ния сис­те­ма­ти­че­ско­го опи­са­ния ми­не­ра­ло­гии Рос­сии по­лу­чи­ла своё во­пло­ще­ние в тру­дах В. М. Се­вер­ги­на («Пер­вые ос­но­ва­ния ми­не­ра­ло­гии или ес­те­ст­венной ис­то­рии ис­ко­пае­мых тел», 1798, и др.).

В 1773 Г. Ф. Мил­лер от­ре­дак­ти­ро­вал и зна­чи­тель­но до­пол­нил «Гео­гра­фи­че­ский лек­си­кон Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва», со­став­лен­ный в нач. 18 в. ве­рей­ским вое­во­дой Ф. А. По­лу­ни­ным. В 1776 вы­пу­ще­на «Ге­не­раль­ная кар­та Рос­сий­ской им­пе­рии, по но­вей­шим на­блюде­ни­ям и из­вес­ти­ям со­чи­нен­ная», в 1786 – «Но­вая кар­та Рос­сий­ской им­пе­рии, раз­де­лен­ная на на­ме­ст­ни­че­ст­ва».

Фор­ми­ро­ва­лись ос­но­вы зоо­ло­ги­че­ских и ана­то­мо-фи­зио­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний. Пер­вые фло­ри­сти­че­ские и фау­ни­сти­че­ские на­блю­де­ния в Рос­сии осу­ще­ст­ви­ли не­мец­кие бо­та­ни­ки-вра­чи. Г. Шо­бер изу­чал рас­ти­тель­ность Ниж­не­го По­вол­жья и Се­вер­но­го Кав­ка­за. Д. Г. Мес­сер­шмидт со­брал уни­каль­ные кол­лек­ции птиц и мле­ко­пи­таю­щих, дал ха­рак­те­ри­сти­ки фау­ни­сти­че­ских ком­плек­сов отд. ре­гио­нов, до­пол­нен­ные на­блю­де­ния­ми за об­ра­зом жиз­ни жи­вот­ных, их се­зон­ны­ми из­ме­не­ния­ми. И. Х. Бук­сба­ум пер­вым ис­сле­до­вал фло­ру в ок­ре­ст­но­стях С.-Пе­тер­бур­га, а во вре­мя пу­те­ше­ст­вий по Кав­ка­зу, Ниж­не­му По­вол­жью и Юж­ной Си­би­ри (1724–25) со­брал уни­каль­ные кол­лек­ции рас­те­ний, жи­вот­ных и ока­ме­не­ло­стей, опуб­ли­ко­вав пер­вую в Рос­сии бо­та­ни­че­скую ра­бо­ту (на лат. яз., 1728–40).

Пер­вые обоб­щаю­щие тру­ды по зоо­ло­гии и бо­та­ни­ке в Рос­сии под­го­то­ви­ли И. Ам­ман, И. Вейт­брехт, И. Г. Гме­лин и Г. В. Стел­лер. Ана­то­ми­че­ские кол­лек­ции Кун­ст­ка­ме­ры опи­сал И. Г. Дю­вер­нуа. Он ис­сле­до­вал мик­ро­ско­пи­че­ское строе­ние се­ле­зён­ки, над­по­чеч­ни­ков и др. ор­га­нов, а так­же со­ста­вил ске­лет ма­мон­та, до­ка­зав его от­ли­чие от сло­на и по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло срав­ни­тель­ной ана­то­мии в Рос­сии. Клас­си­че­ской ста­ла кни­га Вейт­брех­та о мыш­цах че­ло­ве­ка и их уча­стии в дви­же­ни­ях кос­тей ске­ле­та (1742).

Фун­да­мен­таль­ным бо­та­ни­ко-гео­гра­фи­че­ским об­зо­ром рас­ти­тель­но­сти Азиат­ской час­ти Рос­сии ста­ла ра­бо­та Гмели­на «Фло­ра Си­би­ри…» (т. 1–4, 1747– 1769). Пер­во­класс­ные ра­бо­ты по фло­ре Си­би­ри вы­пол­не­ны Стел­ле­ром, но в на­уч. ми­ре он стал из­вес­тен как пер­вый ис­сле­до­ва­тель фло­ры и фау­ны Кам­чат­ки, Аля­ски и Але­ут­ских о-вов. Его клас­сич. труд «О мор­ских жи­вот­ных» (1753) – пер­вая пуб­ли­ка­ция по фау­не Рос­сии.

Пал­лас опи­сал 283 но­вых ви­да рас­те­ний, а так­же мно­го но­вых ви­дов жи­вот­ных, их се­зон­ную и гео­гра­фи­че­скую из­мен­чи­вость, ми­гра­ции, пи­та­ние и по­веде­ние. К. И. Габ­лиц, ав­тор пер­во­го ес­те­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния Кры­ма, опи­сал св. 500 рас­те­ний. Он за­ни­мал­ся пре­имуще­ст­вен­но при­клад­ны­ми про­бле­ма­ми бо­та­ни­ки, спо­соб­ст­вуя раз­ви­тию ле­со­во­дства, са­до­вод­ст­ва, ви­но­гра­дар­ст­ва и др.

Й. Г. Кёль­рёй­тер ус­та­но­вил роль на­се­ко­мых в оп­ло­до­тво­ре­нии цвет­ков и по­лу­чил пер­вые меж­ви­до­вые гиб­ри­ды сре­ди рас­те­ний, а И. Герт­нер за­ло­жил ос­но­вы нау­ки о строе­нии пло­дов и се­мян рас­те­ний – кар­по­ло­гии. Ге­ор­ги в тру­де «Гео­гра­фи­че­ское и ес­те­ст­вен­но­исто­ри­че­ское опи­са­ние Рос­сий­ской им­пе­рии с по­зи­ций со­вре­мен­но­го зна­ния» (1797– 1802) под­вёл ито­ги сис­те­ма­ти­ко-фло­ри­сти­че­ских ис­сле­до­ва­ний Рос­сии 18 в., при­вёл ок. 3500 ви­дов рас­те­ний.

Раз­ви­тие ана­то­мии и фи­зио­ло­гии в 18 в. свя­за­но с име­нем А. П. Про­та­со­ва, сфор­ми­ро­вав­ше­го рус. ана­то­ми­че­скую тер­ми­но­ло­гию. К. Ф. Вольф по­ло­жил на­ча­ло совр. пред­став­ле­ни­ям в эм­брио­ло­гии.

С раз­ви­ти­ем ес­те­ст­во­зна­ния тес­ней­шим об­ра­зом свя­за­но и ста­нов­ле­ние мед. нау­ки. Её подъ­ём при­шёл­ся на 1760– 1790-е гг., ко­гда опуб­ли­ко­ва­но св. 200 книг по ме­ди­ци­не, в т. ч. пе­ре­вод­ные из­да­ния, а так­же ори­ги­наль­ные тру­ды рос. ме­ди­ков (напр., «Сло­во о сло­же­ни­ях те­ла че­ло­ве­че­ско­го…» С. Г. Зы­бе­ли­на, 1777; «Ана­то­ми­ко-фи­зио­ло­ги­че­ский сло­варь…», 1783, и «Ис­кус­ст­во по­ви­ва­ния…» Н. М. Ам­бо­ди­ка-Мак­си­мо­ви­ча, ч. 1–6, 1784–86, и др.). А. М. Шум­лян­ский впер­вые опи­сал не­ко­то­рые осо­бен­но­сти строе­ния поч­ки.

В об­лас­ти тех­ни­ки изо­бре­те­ния­ми про­сла­вил­ись не­сколь­ко че­ло­век. А. К. Нар­тов, лич­ный то­карь Пет­ра I, раз­ра­бо­тал и по­стро­ил ме­ха­ни­зи­ро­ван­ные стан­ки для по­лу­че­ния ко­пи­ро­ва­ни­ем ба­рель­е­фов и про­из­ве­де­ний при­клад­но­го иск-ва, пер­вый в ми­ре то­кар­но-вин­то­рез­ный ста­нок с ме­ха­ни­зи­ро­ван­ным суп­пор­том и на­бо­ром смен­ных зуб­ча­тых ко­лёс (1738). И. И. Пол­зу­но­вым соз­дан про­ект па­ро­во­го дви­га­те­ля. И. П. Ку­ли­би­ну при­над­ле­жит ок. 40 разл. изо­бре­те­ний, в т. ч. про­ек­ты од­но­ароч­но­го мос­та че­рез Не­ву, ря­да оп­ти­че­ских при­бо­ров (напр., пер­во­го про­жек­то­ра), ори­ги­наль­ных ча­со­вых ме­ха­низ­мов и ав­то­ма­ти­че­ских «уве­се­ли­тель­ных ме­ха­низ­мов». Р. Глин­ко­вым по­строе­на че­саль­но-пря­диль­ная ма­ши­на, вне­дре­ние ко­то­рой спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию тек­стиль­ной про­мыш­лен­но­сти. Важ­ное зна­че­ние име­ли гид­ро­со­ору­же­ния К. Д. Фро­ло­ва. Про­из­вод­ст­во рус. фар­фо­ра на­ла­дил Д. И. Ви­но­гра­дов.

Гуманитарные науки

«Древняя Российская вивлиофика…» Н.И. Новикова. 1773.

В 1720 из­да­но ис­то­ри­че­ское со­чи­не­ние П. П. Ша­фи­ро­ва о Се­вер­ной вой­не, соз­да­но «Яд­ро рос­сий­ской ис­то­рии» А. И. Ман­кие­ва. В 1720-е гг. В. Н. Та­ти­щев при­сту­пил к сбо­ру и изу­че­нию рус. ле­то­пи­сей и ис­сле­до­ва­ни­ям по гео­гра­фии. Ос­но­вы нор­манн­ской тео­рии за­ло­жил Г. З. Бай­ер, изу­чав­ший ис­то­рию ски­фов и ис­то­ри­че­скую гео­гра­фию Рос­сии. С 1732 Г. Ф. Мил­лер из­да­вал сб-ки «Sammlung russischer Geschichte», где пе­ча­та­лись ста­тьи, а так­же ис­точ­ни­ки по рус. ис­то­рии, в т. ч. от­рыв­ки из ле­топи­сей. Во вре­мя об­су­ж­де­ния в АН дис­сер­та­ции Мил­ле­ра «Про­ис­хо­ж­де­ние на­ро­да и име­ни рос­сий­ско­го. ..» (1749), а за­тем его же «Ис­то­рии Си­би­ри» (1750, 1-й том под назв. «Опи­са­ние Сибир­ско­го цар­ст­ва») под­ня­ты ос­таю­щие­ся и по­ны­не дис­кус­си­он­ны­ми про­бле­мы про­ис­хо­ж­де­ния сла­вян, ста­нов­ле­ния Древ­не­рус­ско­го гос-ва, ко­ло­ни­за­ции не­рус­ских на­ро­дов Си­би­ри. Позд­нее Мил­ле­ром на­пи­са­ны пер­вые ра­бо­ты по ис­то­рии дво­рян­ст­ва и гос. уч­ре­ж­де­ний Мо­с­ков­ской Ру­си. На не­мец­ком язы­ке он опубли­ко­вал пер­вое в ис­то­рио­гра­фии ис­сле­до­ва­ние о вос­ста­нии Е. И. Пу­га­чё­ва. С на­зна­че­ни­ем Мил­ле­ра в Моск. ар­хив Кол­ле­гии ино­стран­ных дел (1766) пред­при­ня­ты по­пыт­ки сис­те­ма­ти­за­ции и на­уч. опи­са­ния до­кумен­тов по рус. ис­то­рии. По­сте­пен­но архив пре­вра­тил­ся в круп­ный на­уч. центр, где поя­ви­лись рус. про­фес­сио­наль­ные ар­хи­вис­ты.

Ис­то­ри­че­ские ра­бо­ты Ф. И. Сой­мо­но­ва, Рыч­ко­ва, А. П. Су­ма­ро­ко­ва и др. опуб­ли­ко­ва­ны в «Еже­ме­сяч­ных со­чи­нени­ях…» (1755–64). В это же вре­мя на­ча­та ак­тив­ная ар­хео­гра­фи­че­ская дея­тель­ность по из­да­нию важ­ней­ших ис­точ­ни­ков рус. ис­то­рии. Опуб­ли­ко­ва­ны неск. спи­сков рус. ле­то­пи­сей, Су­деб­ник 1550 с при­ме­ча­ния­ми Та­ти­ще­ва, Сте­пен­ная кни­га, Рус­ская прав­да, По­уче­ние Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха и др. Су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для рас­про­стране­ния ис­то­ри­че­ских зна­ний име­ла «Древ­няя Рос­сий­ская ис­то­рия…» Ло­мо­но­со­ва (1766), до­ве­дён­ная им до 1054 и ис­поль­зо­вав­шая­ся в ка­че­ст­ве учеб­но­го посо­бия. В 1768–84 опуб­ли­ко­ва­ны 4 то­ма «Ис­то­рии Рос­сий­ской…» Та­ти­ще­ва, в 1770–91 – «Ис­то­рия Рос­сий­ская…» М. М. Щер­ба­то­ва (т. 1–7).

Даль­ней­шее раз­ви­тие ис­то­ри­че­ской нау­ки свя­за­но с из­да­тель­ской дея­тель­но­стью Н. И. Но­ви­ко­ва. В 1773–75 вы­шла в свет его «Древ­няя Рос­сий­ская вив­лио­фи­ка…» (т. 1–10), со­дер­жав­шая ду­хов­ные, до­го­вор­ные и иные гра­мо­ты вел. кня­зей мо­с­ков­ских, яр­лы­ки ор­дын­ских ха­нов рус. ми­тро­по­ли­там, до­го­вор­ные гра­мо­ты Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, ста­тей­ные спи­ски рус. по­сольств и др. В 1788–91 поя­ви­лось 2-е изд. «Вив­лио­фи­ки…» (т. 1–20), ку­да вклю­че­ны то­по­гра­фи­че­ские опи­са­ния ря­да тер­ри­то­рий Рос­сии, а так­же Двин­ский и Ни­же­го­род­ский ле­то­пис­цы, ста­тьи о гос. уч­ре­ж­де­ни­ях и со­ци­аль­ном уст­рой­ст­ве Мо­с­ков­ской Ру­си. В 1787 Но­ви­ко­вым отд. из­да­ни­ем вы­пу­ще­на в свет «Бар­хат­ная кни­га» – важ­ней­ший ис­точ­ник по ге­неа­ло­гии рус. дво­рян­ст­ва. В под­го­тов­ке до­ку­мен­тов к из­да­нию с ним со­труд­нича­ли вид­ные ис­то­ри­ки то­го вре­ме­ни – Мил­лер, Н. Н. Бан­тыш-Ка­мен­ский, Щер­ба­тов и др.

Мил­лер вме­сте с Ло­мо­но­со­вым при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке ма­те­риа­лов для «Ис­то­рии Пет­ра Ве­ли­ко­го» Воль­тера. За гра­ни­цей на­ча­лось из­да­ние «Анек­до­тов о Пет­ре Ве­ли­ком», со­б­ран­ных Я. Я. Ште­ли­ным (в 1786 пе­ре­ве­де­ны на рус. яз.). В 1784–86 И. Н. Бол­ти­ным на­пи­са­ны при­ме­ча­ния на «Ис­то­рию Рос­сии» Н. Г. Лек­лер­ка (франц. про­све­ти­тель, опуб­ли­ко­вав­ший свой труд в Па­ри­же в 1783–84). Важ­ные для раз­ви­тия ис­то­ри­че­ской нау­ки во­про­сы кри­ти­ки ис­точ­ни­ков за­тро­ну­ты в по­ле­ми­ке Щер­ба­то­ва с Бол­ти­ным в 1780–90-е гг. («Пись­мо кн. Щер­ба­то­ва, со­чи­ни­те­ля Рос­сий­ской ис­то­рии, к од­но­му его при­яте­лю…»; «От­вет ге­не­рал-май­о­ра Бол­ти­на на пись­мо кн. Щер­ба­то­ва, со­чи­ни­те­ля Рос­сий­ской ис­то­рии…»). По­пыт­ки соз­да­ния свод­ных тру­дов по ис­то­рии Рос­сии пред­при­ня­ли И. П. Ела­гин, Ф. А. Эми­н и имп. Ека­те­ри­на II. А. Л. Шлёцер внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в изу­че­ние рус. ле­то­пи­са­ния, ис­сле­дуя текст «По­вес­ти вре­мен­ных лет». М. Г. Спи­ри­дов стал ав­то­ром спра­воч­ни­ка по ге­неа­ло­гии рус. дво­рян­ст­ва («Ро­до­слов­ный рос­сий­ский сло­варь», ч. 1–2, 1793–94).

Ин­те­рес к про­шло­му в по­след­ней четв. 18 в. про­явил­ся в мо­де на кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние ста­рин­ных ру­ко­пи­сей, а так­же в по­яв­ле­нии мно­го­чис­лен­ных круж­ков и са­ло­нов (ок. 100), чле­ны ко­то­рых об­су­ж­да­ли лит. и ис­то­ри­че­ские во­про­сы. Наи­бо­лее про­дук­тив­ным бы­ла дея­тель­ность круж­ка А. И. Му­си­на-Пуш­ки­на, осу­ще­ст­вив­ше­го в 1800 из­да­ние «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» и опуб­ли­ко­вав­ше­го ис­сле­до­ва­ния о тму­та­ра­кан­ском кам­не и Тму­та­ра­кан­ском кня­же­ст­ве.

Из мно­го­чис­лен­ных ра­бот по ре­гио­наль­ной ис­то­рии, на­пи­сан­ных ме­ст­ны­ми ис­то­ри­ка­ми-лю­би­те­ля­ми, наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли тру­ды В. В. Кре­сти­ни­на по ис­то­рии Рус­ско­го Се­вера. Ко 2-й пол. 18 в. от­но­сят­ся пер­вые в Рос­сии тру­ды по эт­но­гра­фии, в ча­ст­но­сти ра­бо­ты И. Э. Фи­ше­ра по эт­но­ге­не­зу венг­ров, та­тар, мол­да­ван. Эт­но­гра­фи­че­ские дан­ные о на­ро­дах Си­бири, бас­сей­на р. Обь, яиц­ких ка­за­ках, ар­мя­нах Ас­т­ра­ха­ни со­дер­жа­лись в ра­бо­тах И. П. Фаль­ка, В. Ф. Зуе­ва, И. Г. Гме­ли­на, И. И. Ге­ор­ги.

За­ро­ж­де­ние рос. вос­то­ко­ве­де­ния обу­слов­ле­но прак­ти­че­ски­ми ну­ж­да­ми рас­ши­ряв­ших­ся ди­пло­ма­ти­че­ских и тор­го­вых от­но­ше­ний Рос­сии с со­се­дя­ми, а так­же вклю­че­ни­ем в со­став Рос­сий­ской им­пе­рии не­рус­ских на­ро­дов По­вол­жья, Си­би­ри, Даль­не­го Вос­то­ка и ос­вое­ни­ем со­от­вет­ст­вую­щих тер­ри­то­рий. Пер­во­на­чаль­но раз­ви­тие вос­то­ко­ве­де­ния бы­ло свя­за­но пре­иму­ще­ст­вен­но с изу­че­ни­ем вос­точ­ных язы­ков, а так­же ар­хео­ло­ги­че­ских па­мят­ни­ков, в ча­ст­но­сти ну­миз­ма­ти­че­ских кол­лек­ций АН. Г. Я. Кер пе­ре­вёл со ста­ро­уз­бек­ско­го на не­мец­кий язык «Ро­до­слов­ное дре­во тюр­ков» Абул­га­зи, со­ста­вил 2-том­ный ка­та­лог ну­миз­ма­ти­че­ской кол­лек­ции. К 1780-м гг. от­но­сит­ся на­ча­ло на­уч. дея­тель­но­сти вид­но­го ин­до­ло­га Г. С. Ле­бе­де­ва.

У ис­то­ков ака­де­ми­че­ско­го язы­ко­зна­ния сто­ит Г. З. Бай­ер, на­пи­сав­ший ряд ра­бот по ки­тай­ско­му и кав­каз­ским язы­кам. В 1730-е гг. раз­ра­бо­та­ны ос­но­вы пра­вил рус. ор­фо­гра­фии. В. Е. Адо­ду­ров со­ста­вил пер­вую грам­ма­ти­ку рус. язы­ка, опу­б­ли­ко­ван­ную на швед. яз. в 1750. Шта­том пе­ре­во­дчи­ков при АН под ру­ко­во­дством В. К. Тре­диа­ков­ско­го со­став­лен не­мец­ко-ла­тин­ско-рус. сло­варь (1731), пе­ре­во­дчи­ком АН К. А. Кон­д­ра­то­ви­чем – «Рос­сий­ский лек­си­кон», вклю­чав­ший св. 100 тыс. по­ня­тий, в т. ч. ес­те­ст­вен­но-на­уч­ную и тех­ни­че­скую тер­ми­но­ло­гию (не опубл.). В 1755 Ло­мо­но­со­вым из­да­на «Рос­сий­ская грам­ма­ти­ка», в те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни исполь­зо­вав­шая­ся в ка­че­ст­ве учеб­но­го по­со­бия. В 1750– 1760-е гг. Д. Дю­ма­ре­ском по за­ка­зу имп. Ека­те­ри­ны II со­став­лен «Срав­ни­тель­ный сло­варь вос­точ­ных язы­ков». В 1773 А. А. Бар­сов опуб­ли­ко­вал «Крат­кие пра­ви­ла рос­сий­ской грам­ма­ти­ки». Под на­блю­де­ни­ем епи­ско­па Да­ма­ски­на со­став­лен сло­варь язы­ков на­ро­дов Ни­же­го­род­ской епар­хии, в т. ч. та­тар, че­ре­ми­сов, чу­ва­шей, морд­вы; в 1785 за­вер­ше­на ра­бо­та над «Рус­ско-та­тар­ским сло­ва­рём» С. Халь­фи­на. Под ре­дак­ци­ей Пал­ла­са из­дан фран­цуз­ско-не­мец­ко-ла­тин­ско-рус. сло­варь и «Срав­ни­тель­ные сло­ва­ри всех язы­ков и на­ре­чий» (ч. 1–2, 1787–89). Важ­ней­шим ре­зуль­та­том дея­тель­но­сти Рос. ака­де­мии стал пер­вый ака­де­ми­че­ский науч­ный тол­ко­вый «Сло­варь Ака­де­мии Рос­сий­ской» (ч. 1–6, 1787–94).

Опи­ра­ясь на зап. об­раз­цы, ста­ла раз­ра­ба­ты­вать­ся тео­рия сло­вес­но­сти; у её ис­то­ков – ла­тин­ские «По­эти­ка» (1705) и «Ри­то­ри­ка» (1706–07) Фео­фа­на (Про­ко­по­ви­ча), ра­бо­ты Тре­диа­ков­ско­го и Ло­мо­но­со­ва о сти­хе и сти­ле, ко­то­рые по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лись в по­со­би­ях по по­эти­ке и ри­то­ри­ке А.  Д. Бай­ба­ко­ва (1774), И. С. Риж­ско­го (1796, 1811), В. С. Под­ши­ва­ло­ва (1796). Пер­вым круп­ным ис­то­ри­ко-лит. тру­дом стал «Опыт ис­то­риче­ско­го сло­ва­ря о рос­сий­ских пи­са­телях» Н. И. Но­ви­ко­ва (1772). В ра­бо­тах не­мец­ко­го учё­но­го Я. Я. Ште­ли­на, впер­вые сис­те­ма­ти­зи­ро­вав­ше­го мно­го­чис­лен­ные фак­ты рус. ху­дож. жиз­ни, за­ро­ж­да­лись те­ат­ро­ве­де­ние, ис­кус­ст­во­зна­ние и му­зы­коз­на­ние.

Во 2-й пол. 18 в. ста­ли по­яв­лять­ся про­из­ве­де­ния (И. И. Бец­ко­го, Т. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во), в ко­то­рых со­дер­жа­лись разл. пе­да­го­ги­че­ские идеи и про­ек­ты, рас­смат­ри­ва­лись обя­зан­но­сти учи­те­лей, ме­то­ди­ка пре­по­да­ва­ния, рас­пре­де­ле­ние за­ня­тий в шко­лах.

«Труды Вольного экономического общества». 1765.

За­ро­ж­де­ние в Рос­сии эко­но­ми­че­ской нау­ки в зна­чи­тель­ной ме­ре свя­за­но с дея­тель­но­стью Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об-ва (ВЭО). Ос­но­вы­ва­ясь на уче­нии фи­зио­кра­тов, счи­тав­ших важ­ней­шим в эко­но­ми­ке раз­ви­тие сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, ВЭО со­сре­до­то­чи­ло свою дея­тель­ность на во­про­сах аг­ро­но­мии и жи­вот­но­вод­ст­ва, вне­дре­нии но­вых с. -х. куль­тур, со­вер­шен­ст­во­ва­нии ме­то­дов их воз­де­лы­ва­ния. Оно ор­га­ни­зо­ва­ло ряд кон­кур­сов на луч­шие ра­бо­ты по ак­ту­аль­ным про­бле­мам сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, в т. ч. по во­про­су о на­де­ле­нии кре­сть­ян соб­ст­вен­но­стью. В «Тру­дах» ВЭО (1765–1915) пуб­ли­ко­ва­лись пер­вые ста­ти­сти­ко-гео­гра­фи­че­ские опи­са­ния Рос­сии, ста­тьи, спо­соб­ст­во­вав­шие вне­дре­нию но­вых тех­ни­че­ских куль­тур, со­вер­шен­ст­во­ва­нию с.-х. ору­дий, раз­ви­тию ов­це­вод­ст­ва, пче­ло­вод­ст­ва, шел­ко­вод­ст­ва, са­хар­ной, ви­но­ку­рен­ной, по­лот­ня­ной про­мыш­лен­но­сти. В ра­бо­те об­ще­ст­ва ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли А. Т. Бо­ло­тов, из­да­вав­ший пер­вый аг­ро­но­ми­ческий жур­нал в Рос­сии («Сель­ский жи­тель», 1778–79), И. М. Ко­мов, В. А. Лёв­шин, А. А. Нар­тов и др. Изу­че­ние эко­но­ми­че­ских во­про­сов ре­гу­ляр­но вклю­ча­лось так­же и в пла­ны ака­де­ми­че­ских экс­пе­ди­ций. Со­б­ран­ные ими дан­ные бы­ли от­ра­же­ны в ря­де опуб­ли­ко­ван­ных в это вре­мя ра­бот, со­дер­жав­ших, в ча­ст­но­сти, кри­ти­ку су­ще­ст­во­вав­шей в Рос­сии сис­те­мы хо­зяй­ст­во­ва­ния, ос­но­ван­ной на кре­пост­ном пра­ве.

Журнал «Экономический магазин…». 1780.

Пер­вы­ми рус. юри­ста­ми ста­ли С. Е. Дес­ниц­кий и И. А. Треть­я­ков, уче­ни­ки А. Сми­та. Дес­ниц­ко­му при­над­ле­жит не­боль­шое со­чи­не­ние «Пред­став­ле­ние о уч­ре­ж­де­нии за­ко­но­да­тель­ной, су­ди­тель­ной и на­ка­за­тель­ной вла­сти в Рос­сий­ской им­пе­рии», ко­то­рое, как счи­та­ет­ся, ока­за­ло влия­ние на «На­каз» имп. Ека­те­ри­ны II де­пу­та­там Ко­мис­сии об Уло­же­нии (1767). В «Сло­ве о пря­мом и бли­жай­шем спо­со­бе к нау­че­нию юрис­пру­ден­ции» (1768) Де­сниц­кий ут­вер­ждал, что пер­вым важ­ней­шим ша­гом к изу­че­нию пра­ва яв­ля­ет­ся т. н. мо­раль­ная фи­ло­со­фия. В «Сло­ве о при­чи­нах смерт­ных каз­ней по де­лам кри­ми­наль­ным» (1770) он да­вал оп­ре­де­ле­ние юри­ди­че­ской от­вет­ст­вен­но­сти. До вы­хо­да в свет «Бо­гат­ст­ва на­ций» Сми­та не­ко­торые его идеи бы­ли из­ло­же­ны Треть­я­ко­вым в ра­бо­те «Рас­су­ж­де­ние о при­чи­нах изо­би­лия и мед­ли­тель­но­го обо­га­ще­ния го­су­дарств» (1772).

12 самых крутых научных открытий марта 2022 г. Галактика по законам движения. Эти законы не всегда были известны. На самом деле, в грандиозной схеме эксперимента на людях они практически являются последними новостями. В этом польза науки, ее невероятная способность освещать и изменять мир вокруг нас.

В то время как большинство из нас живет своей повседневной жизнью, наука продолжает работу по раскрытию новых знаний, совершению новых открытий и открытию новых горизонтов. Каждый день ученые и исследователи в лабораториях и полевых условиях по всему миру избавляются от вакуума знаний, с которым мы пришли в этот мир.

Для нас было бы невозможно сообщить о каждом открытии, продвижении или изобретении, сделанном даже за один день, не говоря уже о месяце, но это не должно мешать нам пытаться. Наука лучше всего работает, когда ее понимают или, по крайней мере, ценят. С этой целью вот двенадцать самых крутых научных открытий марта 2022 года.0003

Является ли Стоунхендж солнечным календарем?

Wikimedia Commons

Стоунхендж был источником тайны и благоговения на протяжении веков, и были всевозможные объяснения того, как он был сделан и для чего он был создан. Теперь, согласно недавнему анализу, мы, возможно, наконец получили ответ.

Профессор Тимоти Дарвилл, археолог из Борнмутского университета, предполагает, что Стоунхендж действовал как солнечный календарь, части структуры которого соответствовали дням или неделям.

Структура древнего календаря немного отличается от того, что мы знаем сегодня. Каждый из камней представляет один день в месяце и разбит на три недели, каждая из которых состоит из десяти дней. Эта простая установка работала для повседневного отслеживания, но им пришлось внести некоторые коррективы, чтобы она соответствовала движениям Солнца (по данным Борнмутского университета).

Был добавлен краткий дополнительный «месяц» всего из пяти дней, а также камни для отслеживания дополнительного дня каждые четыре года, учитывающие високосный год. В результате зимнее и летнее солнцестояние каждый год обрамляются одной и той же парой камней. Это дало бы неолитическим европейцам надежную систему отсчета для исправления любых ошибок в отслеживании дней в течение года.

Подводные роботы обнаружили обломки столетнего корабля

Фолклендский фонд морского наследия / National Geographic

В 1915 году корабль «Эндьюранс» участвовал в экспедиции через Антарктиду, когда он исчез в чернильных глубинах моря Уэдделла. К счастью, весь экипаж из 28 человек выжил при затоплении. Несмотря на то, что примерно известно, где затонул корабль, он оставался ненайденным более 100 лет, до сих пор.

Поиск корабля был невероятно сложной задачей, отчасти из-за далеко не идеальных условий в антарктических водах. Морской лед покрывает обширные участки холодных океанских вод, что не позволяет исследователям использовать традиционные методы исследования. Похоже, что для поиска затонувших руин «Эндьюранса» пришлось ждать, пока технологии справятся с этой задачей.

Экипаж спасательной экспедиции, получившей название Endurance22, выехал на борту S.A. Agulhass II в место, где, по их мнению, они могли найти корабль. Оказавшись там, они развернули автономных подводных роботов под названием Sabertooths, которые рыскали по дну океана с помощью лазерного сканера и гидролокатора, а также камер, чтобы документировать все, что они могли найти. И найти то, что они сделали.

После того, как обломки были обнаружены, Саблезубые Тигры использовали свои сканирующие инструменты для создания 3D-модели корабля и близлежащих обломков (согласно Endurance22).

Артемида в дюймах ближе к своему первому запуску

НАСА/Обри Джеминьяни

Миссии Аполлон впервые отправили людей на поверхность Луны в конце 60-х и начале 70-х годов, ознаменовав самую знаменитую эру пилотируемых космических полетов. В декабре 2022 года исполнится 50 лет с тех пор, как люди в последний раз ходили по другому миру, и НАСА нацелилось на возвращение.

Миссии Артемиды, названные так в честь сестры-близнеца Аполлона в греческом каноне, первоначально планировалось вернуть ботинки на поверхность Луны к 2024 году, хотя с тех пор этот срок был продлен. Тем не менее, программа продвигается вперед, и первая миссия уже не за горами.

Артемида I, беспилотная испытательная миссия, отправит космический корабль Орион вокруг Луны на борту новой системы космического запуска НАСА (SLS). Общая миссия продлится от четырех до шести недель, прежде чем корабль вернется домой. Основными задачами являются испытания системы запуска и космического корабля, а также обеспечение безопасного входа в атмосферу и приводнения (согласно НАСА). Запуск намечен на середину 2022 года.

Чтобы отпраздновать предстоящую миссию, НАСА выпустило одноминутный трейлер, обещая, что Артемида скоро отправится на стартовую площадку. 17 марта 2022 года НАСА выполнило это обещание. SLS, установленный на борту Crawler-Transporter 2 (CT-2), медленно продвигался — двигаясь со скоростью менее одной мили в час — от здания сборки транспортных средств до стартовой позиции на стартовой площадке 39 Космического центра Кеннеди.B (согласно Gizmodo).

Поверхность Меркурия покрыта алмазной пылью

НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Вашингтонский институт Карнеги

Когда-то Меркурий был гораздо более жестоким местом. Он все еще не идеален, страдая от резких перепадов температур между дневной и ночной сторонами. Хотя мы бы не хотели там жить, возможно, стоит посетить его для небольшой охоты за сокровищами.

Как объяснил Кевин Кэннон на конференции 53 rd Lunar and Planetary Science Conference (скачать в формате PDF), недавнее моделирование взаимодействия поверхности и столкновения Меркурия за последние четыре миллиарда лет показало, что поверхность планеты может быть покрыта микроскопическими алмазами. .

В начале формирования Меркурия он был покрыт глобальным океаном магмы. Графит образовался внутри магмы и в конечном итоге поднялся на поверхность, создав плавающую графитовую корку толщиной, по оценкам, в сотни метров. Первый миллиард лет после образования Солнечной системы был отмечен столкновениями с астероидами, каждое из которых могло мгновенно превратить этот графит в алмаз.

В отличие от земных бриллиантов, это не большие прозрачные драгоценные камни, которые мы привыкли видеть в украшениях. Вместо этого по поверхности была бы рассеяна микроскопическая алмазная пыль. Будущие миссии на планету могли бы рассказать нам больше о составе поверхности, но если эти оценки окажутся верными, Меркурий может содержать запасы алмазов, в шестнадцать раз превышающие запасы Земли.

Астероид, обнаруженный за два часа до столкновения

NASA/JPL-Caltech

Говоря о столкновениях с астероидом, один из них столкнулся с Землей 11 марта 2022 года. заселяйте сюжеты фильмов и убивайте динозавров. 2020 EB5 был всего около 6,5 футов в диаметре и сгорел в атмосфере у побережья Гренландии.

2020 EB5 знаменует собой лишь пятый раз, когда астрономы обнаружили ударный элемент до того, как он ударил планету. Объекты такого размера не так уж редки в Солнечной системе, и они довольно регулярно пересекаются с нашей планетой. Из-за их небольшого размера их чрезвычайно трудно обнаружить заранее как потому, что область поиска простирается бесконечно во всех направлениях, так и потому, что они сравнительно слабые.

Более крупные объекты, столкнувшиеся с планетой, могут иметь серьезные последствия для человечества и остальной жизни на Земле, поэтому НАСА очень серьезно относится к миссии по их обнаружению и отслеживанию. Центру изучения объектов, сближающихся с Землей, в Лаборатории реактивного движения НАСА поручено следить за небом на предмет любых межпланетных угроз, и он участвовал в отслеживании EB5 2020 года после его первоначального открытия астрономами в обсерватории Пискештетё.

Если на нашем пути встретится что-то большее, будем надеяться, что у нас есть предупреждение более чем за два часа.

Черви, вынюхивающие рак

Нари Джанг

Обнаружение таких заболеваний, как рак, часто имеет решающее значение для хорошего прогноза. В частности, раковые заболевания резко улучшили показатели выживаемости, если они были обнаружены на ранней стадии, поэтому врачи и ученые всегда ищут лучшие методы скрининга. Последним дополнением к лучшему инструменту диагноста является небольшой кусочек пластика, наполненный червями. В частности, нематода C. elegans.

Медицинские технологии, тестирование и лечение значительно улучшились за последние несколько десятилетий, но, как и в большинстве случаев, все, что мы можем сделать, природа может сделать лучше. Нематоды — относительно простые существа, настолько простые, что они являются предпочтительным модельным организмом для всех видов исследований (согласно NCBI), но у них развитое обоняние, которое они используют для навигации по миру. Это обоняние, по-видимому, точно настроено на обнаружение определенных видов рака.

Исследователи, работающие с Национальным исследовательским фондом Кореи, запустили червей для обнаружения культивируемых клеток рака легких. Их устройство, которое они называют «червяк-на-чипе», состоит из небольшого прямоугольного куска эластомера с камерой, вырезанной внутри. Черви размещены посередине и имеют возможность путешествовать по одному из двух путей. На одном конце здоровые клетки, на другом — раковые. Исследователи обнаружили, что черви успешно продвигались к раковому образцу примерно в 70% случаев.

Необходимы дополнительные исследования, но в будущем червь на чипе может обеспечить быструю и точную предварительную диагностику.

Исследование экзопланет достигло важной вехи

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

Практика поиска планет за пределами нашей Солнечной системы является относительно новым направлением в астрономии. На самом деле, самая первая подтвержденная экзопланета была обнаружена только в 1992 году (согласно Space). Несмотря на то, что открытие экзопланет все еще находится в зачаточном состоянии, эта область быстро растет.

Такие телескопы, как Хаббл, TRAPPIST и совсем недавно JWST, позволили человечеству заглянуть дальше в нашу Вселенную и в прошлое, чем когда-либо прежде. Благодаря надежным инструментам и постоянному совершенствованию методов и практик обнаружения количество подтвержденных экзопланет неуклонно растет, так что планеты больше не добавляются в реестр по отдельности, а в пакетах.

21 марта 2022 года НАСА получило последнюю партию подтвержденных планет. Для подтверждения обычно требуется несколько наблюдений, чтобы убедиться, что они не были аномалией или экспериментальной ошибкой. Пакет включал в себя в общей сложности 65 новых миров, чего достаточно, чтобы общее количество экзопланет превысило 5000.

Значительная часть экзопланет, обнаруженных нами на сегодняшний день, — это так называемые горячие Юпитеры, газовые гиганты, вращающиеся вокруг своей родительской звезды. Хотя это, по-видимому, является следствием наших методов наблюдения и не обязательно представляет наиболее распространенные типы планет. Мы также обнаружили так называемые суперземли и мини-Нептуны среди других экзотических типов планет (согласно НАСА). При нынешних темпах мы достигнем отметки в 10 000 планет, прежде чем осознаем это.

Луна может обнаруживать гравитационные волны

НАСА

Гравитационные волны были впервые предложены Альбертом Эйнштейном в рамках его общей теории относительности, но они не наблюдались до 2015 года (согласно НАСА). Такие инструменты, как лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO), используют лазеры для обнаружения гравитационных волн, возникающих в результате насильственных космических событий, таких как столкновение двух черных дыр.

Интерферометры работают, запуская два лазера перпендикулярно друг другу и измеряя интерференционные картины в световых волнах, когда они отскакивают назад и вперед на своем пути. В обычных условиях картина остается прежней, но изменение расстояния между двумя точками прибора вызывает флуктуации волновой картины, которые можно обнаружить.

Один из способов нарушить закономерности — физически вмешаться в машину, но это мало что говорит нам о природе вселенной. Другой способ изменить расстояние — буквально растянуть или сжать пространство-время, и именно это происходит, когда гравитационные волны распространяются по приборам.

Такие инструменты, как LIGO, какими бы продвинутыми они ни были, ограничены в отношении частот, которые они могут обнаруживать, и именно здесь появляется Луна. Как объясняется в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, ученые предложили повернуть Луну -Земную систему в гигантский интерферометр, отражая лазеры от зеркал, оставленных на лунной поверхности астронавтами Аполлона.

Даже незначительные изменения орбиты Луны с течением времени могут выявить наличие мельчайших гравитационных волн, оставшихся с момента зарождения Вселенной.

Пациент с БАС говорит, используя компьютерно-мозговой интерфейс

Gorodenkoff/Shutterstock

Ученые недавно использовали компьютерно-мозговой интерфейс, чтобы восстановить минимальную коммуникацию с неназванным пациентом с БАС, который потерял контроль над мышцами в результате болезни.

Ученые и исследователи работают над рядом устройств, предназначенных для использования оставшихся умственных или физических способностей пациента и преобразования их в общение, восстанавливая голос людям, которые потеряли свой собственный. Физик Стивен Хокинг, у которого сам был БАС, сохранил способность слегка двигать мышцей щеки и использовал эту способность, чтобы манипулировать компьютером, строить предложения и даже писать книги (согласно How Stuff Works). Однако многие пациенты с БАС не сохраняют движения мышц, поэтому ученым пришлось найти другое решение.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Communications, в мозг пациента были имплантированы массивы электродов, и система была обучена распознавать активность близлежащих нервов. Пациент манипулировал компьютером, активируя эти нервы, как сообщается, пытаясь двигать глазами, чтобы отвечать на вопросы «да» или «нет» и кропотливо составлять предложения.

Процесс шел медленно, порядка одного персонажа в минуту, но он смог сделать простые просьбы и выразить привязанность к своей семье. До того, как эти интерфейсы станут широко доступны, предстоит пройти долгий путь, но возможность снова сказать своей семье, что вы их любите, — это безоговорочная победа.

Сегодняшние отходы астронавтов завтра станут марсианским топливом

ЕКА

Отправка чего-либо в космос технологически сложна и невероятно дорога. Даже с учетом недавних достижений, таких как многоразовые ракетные ускорители, каждый килограмм, отправляемый за пределы планеты, стоит тысячи долларов (согласно The Conversation).

Вот почему космонавты, отправляющиеся на космическую станцию, не берут с собой много воды. Станция предназначена для восстановления почти всей воды на борту, ее фильтрации и повторного использования. Это менталитет космических агентств в следующем этапе исследования космоса человеком. Миссия на Марс может длиться примерно два года туда и обратно (согласно НАСА), и каждый килограмм воды или топлива, который вы должны нести заранее, усложняет ее выполнение.

С этой целью Европейское космическое агентство (ESA) сотрудничает с технологической фирмой Tekniker для разработки нового реактора для превращения отходов жизнедеятельности космонавтов в топливо. Система будет собирать углекислый газ из марсианской атмосферы и объединять его с серой водой — сточными водами космонавтов — для производства метана и других углеводородов.

Важно отметить, что система также будет очищать воду и возвращать ее астронавтам, поэтому будущие космонавты получат двойную отдачу от своих биологических инвестиций. С любой командой, направляющейся на красную планету, нужно будет отправить меньше воды, и они получат дополнительное топливо за свои хлопоты.

Опасности дум-скроллинга

Rawpixel.com/Shutterstock

Многие из нас испытали личное ощущение, что увеличение времени, проводимого на сайтах социальных сетей, приводит к общему снижению нашего счастья, и теперь есть наука, подтверждающая это.

В недавнем исследовании Оксфордского интернет-института изучалось эмоциональное здоровье 80 000 добровольцев разного возраста и пола, чтобы понять, как использование социальных сетей влияет на их уровень счастья.

Возможно, неудивительно, что они обнаружили, что более длительные периоды времени, потраченные на прокрутку социальных сетей, коррелируют с более низким уровнем счастья. Как пояснили в Оксфордском университете, возрастные диапазоны, в которых разные демографические группы испытали самые сильные негативные последствия, различались, но общее влияние было очевидным. Использование социальных сетей, особенно с более высокими показателями, показывает сильную связь с негативными эмоциональными реакциями.

Пока неясно, какой именно механизм стоит за эмоциональным откликом. Неизвестно, является ли это сравнением между жизненным опытом человека и хорошо продуманными яркими роликами нашего сверстника, или просто общим недомоганием, которое приходит с обреченной прокруткой негатива, который продвигают социальные сети. В любом случае результат одинаков. Если вам плохо, выйдите из системы.

Хаббл смотрит в прошлое глубже, чем когда-либо прежде

НАСА

Самая старая звезда, которую когда-либо смог увидеть космический телескоп Хаббла, горела в ночном небе примерно через четыре миллиарда лет после рождения Вселенной. По крайней мере, так было до марта 2020 года, когда благодаря сочетанию невероятной технологии Хаббла и помощи Вселенной этот рекорд был побит.

Как пояснили в НАСА, Хаббл направил свой орбитальный глаз в окрестности массивного скопления галактик, известного как WHL0137-08, и получил больше, чем рассчитывал. Скопление настолько огромно и имеет такую ​​большую массу, что искривляет пространство и время вокруг себя, заставляя свет искривляться, как если бы он проходил через увеличительное стекло.

Это хорошо известное астрономам явление называется гравитационным линзированием. По сути, этот эффект линзы захватил звезду, которая, по общему мнению, находится за пределами видимого диапазона Хаббла, и притянул ее на несколько миллиардов световых лет ближе. Чтобы было ясно, звезда, которую астрономы прозвали Эарендель, на самом деле не двигалась и, по всей вероятности, мертва и исчезла, но ее свет все еще мчится к нам, и благодаря счастливому космическому совпадению мы смогли его увидеть.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в Рождество 2021 года, почти закончил установку в точке Лагранжа L2, и астрономы планируют навести его на звезду, чтобы узнать о ней больше.

Top Science News — ScienceDaily

Таинственная рябь на Млечном Пути была вызвана прохождением карликовой галактики

23 сентября 2022 г. Используя данные космического телескопа Gaia, команда ученых показала, что большие части Млечного Пути внешний диск вибрирует. Рябь вызвана карликовой галактикой, которая теперь видна в созвездии …


Новое изображение Уэбба дает самое четкое изображение колец Нептуна за последние десятилетия

21 сентября 2022 г. домой со своим первым изображением Нептуна. Мало того, что Уэбб запечатлел самые четкие изображения колец этой далекой планеты за …


Мягкие устройства — питаются от «напряженных» водорослей — светятся в темноте при сжатии или растяжении

21 сентября 2022 г. Исследователи разработали мягкие устройства, содержащие водоросли, которые светятся в темноте при механическом воздействии, таком как быть сплющенным, растянутым, скрученным или согнутым. Устройствам не нужны …


Комары, которые не могут распространять малярию Разработано учеными

21 сентября 2022 г. Ученые создали комаров, которые замедляют рост вызывающих малярию паразитов в кишечнике, предотвращая передачу малярии болезнь к . ..


Дроны для 3D-печати работают как пчелы, строя и ремонтируя конструкции во время полета

21 сентября 2022 г. Исследователи создали парк летающих 3D-принтеров, вдохновленных пчелами, которые строят и ремонтируют конструкции во время полета. Кратеры на Марсе

21 сентября 2022 г. Международная группа исследователей в рамках миссии НАСА InSight обнаружила четыре новых кратера, образовавшихся в результате ударов на поверхности Марса. Используя данные сейсмометра и изображения, полученные с …


Ученый помогает выявить новые доказательства обитаемости в океане Энцелада

19 сентября 2022 г. Поиск внеземной жизни стал еще интереснее, поскольку группа ученых обнаружила новые доказательства ключевого строительного блока жизни в подземном океане луны Сатурна …


Пандо в кусках: понимание новой бреши в крупнейшем живом существе в мире

19 сентября 2022 г. экологические пути, основанные на том, как управляются сегменты, в соответствии с новыми . ..


Помимо AlphaFold: А.И. Превосходство в создании новых белков

15 сентября 2022 г. За последние два года машинное обучение произвело революцию в прогнозировании структуры белков. Сейчас происходит аналогичная революция в дизайне белков. Биологи показывают, что машинное обучение можно использовать …


Обнаружено сердце нашей эволюции: сердце возрастом 380 миллионов лет

15 сентября 2022 г. Исследователи обнаружили сердце возрастом 380 миллионов лет — самая древняя из когда-либо найденных — наряду с отдельными окаменелыми желудком, кишечником и печенью древней челюстной рыбы, проливающая новый свет на …


Новаторские исследования с использованием бактерий приближают ученых к созданию искусственных клеток с реалистичными функциями. Это планета: новое свидетельство того, что в процессе создания находится детская планета

14 сентября 2022 г. Астрономы разработали новый метод выявления малых планет, спрятанных в протопланетных . ..


Ранние окаменелости гиббонов, найденные на юго-западе Китая: открытие заполняет пробел в истории эволюции обезьян


Крошечный, похожий на гусеницу мягкий робот складывается, перекатывается, захватывает и раскладывается

14 сентября 2022 г. Когда вы слышите термин «робот», вы можете подумать о сложной технике, работающей на фабриках или перемещающейся другие планеты. Но «миллироботы» могут это изменить. Это роботы…


Хирургия каменного века: найдено самое раннее свидетельство ампутации

9 сентября 2022 г. Исследователи обнаружили самый старый на сегодняшний день случай хирургической ампутации на Борнео. Находка представляет собой выдающийся подвиг в предыстории человечества. Открытие описывает скелетные останки молодого …


Удивительное открытие показывает, что замедление движения континентальной плиты контролировало время крупнейших вулканических событий на Земле

9 сентября 2022 г. Ученые пролили новый свет на сроки и вероятность причиной крупных вулканических извержений, произошедших миллионы лет назад и вызвавших такие климатические и биологические потрясения, что они вызвали некоторые из . ..


Может ли больше земной поверхности принять жизнь?

9 сентября 2022 г. Из всех известных планет Земля настолько благоприятна для жизни, насколько это вообще возможно, — так ли это? Новое исследование показывает, что если орбита Юпитера изменится, Земля может быть более гостеприимной, чем она есть на самом деле…


Изменения в кроне деревьев способствовали эволюции первой в мире планирующей рептилии

8 сентября 2022 г. почти идеальные окаменелости первой в мире планирующей рептилии с частым гребешком и распутанными доселе неизвестными гранями, чтобы обнаружить это было изменение кроны дерева…


Хаббл находит спиральные звезды, открывая окно в раннюю Вселенную

8 сентября 2022 г. Звезды — это машины, которые лепят Вселенную, но ученые до конца не знают, как они формируются. Чтобы понять бешеный «бэби-бум» рождения звезд, который произошел в начале …


Современные люди генерируют больше нейронов мозга, чем неандертальцы

8 сентября 2022 г. Вопрос о том, что делает современных людей уникальными, уже давно движущей силой исследователей. Таким образом, сравнения с нашими ближайшими родственниками, неандертальцами, дают захватывающую информацию. …


Каковы величайшие научные открытия всех времен?

Все научные открытия удивительны, а некоторые действительно меняют жизнь. Чтобы придать науке дополнительную любовь (как будто мы могли бы любить ее еще больше), мы оглянулись на наши беседы и интервью с нашим сообществом ученых-биологов, чтобы узнать, какие научные открытия вы считаете величайшими.

От пенициллина до редактирования генома и CRISPR — вот сводка величайших научных открытий всех времен (в произвольном порядке), которые освещались в нашем блоге за последний год.

1. Редактирование генома

«Это дало ученым возможность хирургическим путем удалять и, что не менее увлекательно, отслеживать активность генов и регуляторных элементов, которые их контролируют. Это полностью изменило правила игры для понимания механизмов, лежащих в основе работы биологических систем, а также болезней, которые их нарушают. Удивительно, но некоторые из этих усилий даже находятся в стадии клинических испытаний и, надеюсь, постепенно внедряются в клинику».

Джеймс Клиланд, научный сотрудник Института молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка (MPI-CBG)

2. CRISPR (кластеризованные регулярно расположенные короткие палиндромные повторы)

«Я думаю, что универсальность CRISPR делает его величайшим открытием всех времен. CRISPR можно использовать для редактирования, нокаута, ингибирования и активации генов. Я очень рад начать новый проект в новом году с участием CRISPR, и мне не терпится увидеть, чему мы научимся, используя эту технику».

Ребекка Сан Гил, научный сотрудник Квинслендского института мозга Квинслендского университета

3. Секвенирование РНК

«Возможность секвенировать транскриптом клеток из различных физиологических состояний открыла двери для идентификации критических молекулярных маркеров таких болезненных состояний и значительно поможет в разработке и/или идентификации терапевтических средств».

Дженнифер Мартин, аспирант Государственного университета Нью-Йорка в Буффало на кафедре фармакологии и токсикологии

4. Пенициллин

«Пенициллин. Где бы мы были без антибиотиков?»

Лиззи Манн, аспирант лаборатории Сьюзан Дьюти в Королевском колледже Лондона

«Это не только спасло так много жизней, но и дало толчок открытию антибиотиков, которые помогли развить всю современную медицину».

Мэдисон Флетчер, научный сотрудник с докторской степенью Калифорнийского университета в Ирвине

5. Молекулярная структура ДНК

«Большая часть наших современных исследований связана с генетикой: от выявления причин генетических нарушений, таких как болезнь Хантингтона, до манипулирования геномом моделей животных и наблюдения за тем, как это влияет на их поведение. Даже за пределами биологических наук профилирование ДНК изменило мир криминалистики, улучшив системы уголовного правосудия».

Люси Льюис, аспирант Кардиффского университета

6. Электричество

«Для человечества, вероятно, открытие электричества, но я бы хотел, чтобы мы не так зависели от него. Ради чистой науки я думаю, что открытие эволюции и ДНК невероятно, и нам еще многое предстоит открыть!»

Мария Диль, постдоктор медицинского факультета Университета Пуэрто-Рико

«Не думаю, что смогу выбрать «величайшее», но во многих отношениях самое дорогое моему сердцу открытие и понимание электричества рядом ученых в 18-м и 19-мвв. Понимание электричества не только проложило путь к трансформации технологий, но и привело к открытию того, что наш мозг и нервная система также взаимодействуют посредством электрических импульсов, известных как потенциалы действия. Лично я очень люблю записывать их в лаборатории, поэтому в качестве отправной точки мне придется выбрать электричество».

Д-р Лаура Боддингтон, научный сотрудник Орегонского университета

7. Леводопа

«Как исследователь Паркинсона – леводопа. Леводопа проникает через гематоэнцефалический барьер и превращается в дофамин, что дает действительно быстрое облегчение симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона, у которых отсутствуют клетки, продуцирующие дофамин. Такая простая идея, и она прекрасно работает (во всяком случае, в течение нескольких лет)».

Лиззи Манн, аспирант лаборатории Сьюзен Дьюти в Королевском колледже Лондона

8. Обезболивающие и обезболивающие

«То, что вы можете остановить головную боль таблеткой, быть разрезанным во время операции или даже удалить конечность без того, чтобы ваш разум регистрировал боль, невероятно».

Рашель Балез, аспирант Иллаваррского института медицинских и медицинских исследований

9. Вакцины

«Они предотвратили бесчисленное количество смертей и болезней, и все из-за одного человека и коровы».

Джеймс Куинн, аспирант Манчестерского университета в лаборатории Хупера

10. Наша способность работать в команде

«Мы все знаем о «больших и великих» открытиях и ученых, но наука является частью всех нас и должна быть общей для всех нас. Возможно, тогда величайшим «открытием» действительно является наша способность работать в команде — это то, что действительно создало все эти открытия, изменившие мир».

Стюарт Модсли, руководитель группы трансляционной нейробиологии и директор адъюнкт-департамента Центра молекулярной неврологии VIB Университета Антверпена

__________________________

Что ВЫ считаете величайшим научным открытием всех времен? Мы хотели бы услышать от вас в комментариях. Давайте чествовать науку о жизни!

__________________________

Если вам понравилось…

Если вам понравилась эта статья, почему бы не ознакомиться с другими ресурсами, доступными в нашем блоге. Одна из вещей, которыми мы больше всего увлечены, — это поддержка молодых ученых-биологов и аспирантов. Мы знаем, как это сложно, поэтому надеемся, что они будут вам полезны!

Поддержка аспирантов и начинающих ученых

Нажмите ниже, чтобы просмотреть ряд основных руководств и статей для поддержки аспирантов и ученых-биологов, начинающих свою карьеру:


Пособие на проезд

Каждый месяц мы раздаем 500 долларов аспирантам и постдокам, чтобы они могли посетить научную конференцию. Нажмите ниже, чтобы узнать больше:


Благополучие ученых

Щелкните ниже, чтобы ознакомиться с нашими ресурсами, которые помогут улучшить ваше самочувствие:

Технические ресурсы

Попробуйте наш калькулятор молярности: быстрый и простой способ рассчитать массу, объем или концентрацию, необходимые для приготовления раствора.

Попробуйте наш Калькулятор разбавления: простой способ узнать, как разводить исходные растворы известных концентраций.

Нажмите ниже, чтобы просмотреть наши мини-обзоры, плакаты Pathway и руководства по продуктам: набор технических ресурсов, которые помогут ответить на ваши вопросы по широкому кругу тем и помогут вам быстро приступить к работе.

И — когда вы приступите к планированию своих экспериментов, не забывайте, что мы предлагаем ряд агонистов, антагонистов, ингибиторов, активаторов, антител и флуоресцентных инструментов по до половины цены других поставщиков — нажмите ниже, чтобы увидеть, как мы сравниваем с другими поставщиками:


Совет от коллег-ученых

Нажмите ниже, чтобы прочитать советы других ученых:

10 удивительных научных открытий, которые вы могли пропустить в 2020 году

Этот год принес беспрецедентный ажиотаж новостей. Когда по всему миру бушевала смертельная пандемия коронавируса, люди были вырваны с корнем. Читатели с нетерпением ожидали каждого шага к созданию вакцины. Убийство Джорджа Флойда вызвало общенациональные протесты против жестокости полиции и системного расизма. Лесные пожары бушуют на западе Северной Америки, в том числе пять из шести крупнейших пожаров в Калифорнии с 19 года.32, и ураганы пронеслись по прибрежным городам, и их было так много, что у ученых не хватило названий для штормов. В последние несколько месяцев 2020 года в заголовках новостей доминировали выборы, исторически вызывавшие разногласия.

Тем не менее, среди этих ключевых событий было множество научных открытий, которые ускользнули от радаров. 2020 год подходит к концу, и мы оглядываемся на десять важных событий, которые вы, возможно, пропустили.

Всплески пыли от стареющих звезд, подобные туманности Яйцо, изображенной выше, являются одним из возможных источников крупных древних зерен, обнаруженных в метеоритах.

Изображение НАСА, У. Спаркс (STScI) и Р. Сахай (JPL)

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

На этом изображении, полученном с помощью сканирующего электронного микроскопа, показано одно из зерен, датированных в этом исследовании. Самая длинная зернистость составляет примерно восемь микрометров в поперечнике — меньше, чем ширина человеческого волоса.

Изображение Heck et al. PNAS 2020

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

1. Древнейший материал, найденный на Земле, древнее нашей Солнечной системы

За миллиарды лет до того, как появилось наше Солнце, умирающая звезда выбросила пыль в космос. Теперь кусочек этой звездной пыли, попавший в метеорит, столкнувшийся с Землей, был датирован как самый древний материал, который когда-либо был найден на нашей планете. Пыль соединилась с другими камнями внутри того, что впоследствии стало метеоритом Мерчисон, который осветил небо над Австралией в сентябре 1969 года, когда упал на поверхность нашей планеты.

Свежий анализ этих древних горных пород обнаружил частицы звездной пыли, возраст которых составляет от 4,6 до примерно 7 миллиардов лет. Ученые подсчитали, что эти ранние частицы пыли скрываются только в пяти процентах метеоритов, но это не мешает им продолжать охоту за ключами к истории нашей галактики.

Иллюстрация показывает, как могли выглядеть детеныши тираннозавра рекса. Недавно описанные эмбриональные окаменелости принадлежали не тираннозавру, а более раннему виду родственного тираннозавра, который не был идентифицирован.

Иллюстрация Юлиуса Чсотони

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

2. Обнаружены первые эмбрионы тираннозавров

Исследователи идентифицировали останки тираннозавров настолько молодых, что они еще не освободились от своих панцирей. Открытие произошло в результате находок в двух разных местах: коготь стопы, обнаруженный в 2018 году в формации каньона Подкова в Альберте, Канада, и нижняя челюсть, найденная в 1983 из формации Ту Медицина в Монтане. Анализ останков, возраст которых составляет от 71 до 75 миллионов лет, показал, что тираннозавры изначально были удивительно маленькими, примерно три фута в длину — размером с чихуахуа, но с очень длинным хвостом. Эта длина составляет лишь около десятой части их взрослых собратьев и может помочь объяснить, почему исследователи до сих пор не нашли других экземпляров этих крошечных тиранов — большинство ученых просто не искали такого хищника размером с пинту.

Впечатление художника от посадочного модуля InSight на Марсе. InSight, сокращенно от «Внутренние исследования с использованием сейсмических исследований, геодезии и переноса тепла», предназначен для прослушивания тектонической активности и ударов метеоритов, изучения того, сколько тепла все еще проходит через планету, и отслеживания колебаний Марса, когда он вращается вокруг Солнца.

Иллюстрация NASA/JPL-Caltech

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

3. Марс гудит, и ученые не знают, почему

В ноябре 2018 года космический корабль прибыл на холодную пыльную поверхность Марса, чтобы измерить пульс планеты. Роботизированный геолог, известный как посадочный модуль InSight, недавно передал некоторые из своих первых результатов на Землю, взволновав и озадачив ученых всего мира. Среди этих диковин — марсианский гул — тихий, постоянный гул, который, кажется, пульсирует в такт «марсотрясениям», сотрясающим планету.

Происхождение шума остается неизвестным. У Земли много таких фоновых вибраций, от рева ветра до ударов волн о берег. Но музыка Марса звучит на более высокой частоте, чем большинство естественных гудений на Земле. Возможно, геология под посадочным модулем усиливает один конкретный тон, или сам посадочный модуль может даже создавать шум. «Это крайне озадачивает», — сказал Брюс Банердт, главный исследователь миссии InSight.0511 National Geographic в феврале.

Это изображение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд на небе, представляет собой цветной композит, сделанный из снимков, сделанных в рамках Оцифрованного обзора неба 2.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

4. Тайна странного поведения звезды Бетельгейзе наконец раскрыта

Бетельгейзе обычно входит в число самых ярких звезд на небе, но в декабре 2019 года, его интенсивное мерцание таинственно потускнело. Это резкое изменение взбудоражило ученых: возможно, Бетельгейзе находится в конце своей жизни и может взорваться сверхновой, ярче полной Луны. Тем не менее, в августе этого года НАСА представило гораздо менее экстраординарное объяснение ее внезапно затененного лица: звезда отрыгнула.

Наблюдения, проведенные космическим телескопом Хаббла, показали, что звезда, вероятно, испустила сверхгорячую струю плазмы, которая охлаждалась по мере того, как выбрасывалась наружу. В результате образовалось облако звездной пыли, которое могло заблокировать свет Бетельгейзе от нетерпеливых земных зрителей. Прошлой весной звезда вернулась к своему обычному блеску, так что наблюдателям за небом придется ждать ее огненной смерти.

Около 110 миллионов лет назад на территории нынешней северо-западной Альберты нодозавр Borealopelta markmitchelli ел папоротники на недавно выжженном ландшафте — подробная виньетка, полученная в результате нового исследования содержимого его желудка.

Иллюстрация Юлиуса Чсотони

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

5. Потрясающие подробности последней трапезы бронированного динозавра

Блестяще сохранившаяся передняя половина бронированного динозавра возрастом 110 миллионов лет — костяные пластины, чешуя и все остальное — удивила и восхитила ученых после того, как была случайно обнаружена в 2011 году оператором тяжелого оборудования, работавшим на шахте нефтеносных песков в Альберте. Но в этом году колючее существо вызвало еще больший ажиотаж, когда анализ показал, что последняя еда животного также сохранилась в его брюхе.

Динозавр был нодозавром, который является разновидностью анкилозавра, но не имеет булавовидного хвоста, как у некоторых его кузенов. Шар окаменевшей растительности из желудка нодозавра показал, что за несколько часов до своей смерти он в основном жевал определенный тип папоротника, выбранный из множества доступных растений. Кольца древесных веток, съеденных вместе с папоротниками, показали, что нодозавр, вероятно, умер летом. Хотя это всего лишь один прием пищи, находка дает исключительный взгляд на последние часы жизни существа более ста миллионов лет назад.

Медицинский работник несет 14-летнего Какуле Кавендивву к машине скорой помощи в Бени в прошлом году. Накануне сестры Какуле отвезли его в ближайший медицинский центр, но сбежали, когда команда призвала их отправиться в лечебный центр. Центр здоровья предупредил Всемирную организацию здравоохранения, которая обнаружила семью. После нескольких часов разговоров с социальными работниками они позволили машине скорой помощи отвезти его на лечение.

Фотография Николь Собеки

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

6. Вторая по величине вспышка лихорадки Эбола наконец закончилась

25 июня Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании второй по величине вспышки лихорадки Эбола, в результате которой заразились более 3480 человек и погибло около 2300 человек. Это событие, известное как вспышка в Киву, началось в августе 2018 года с кластера случаев вблизи Киву на востоке Демократической Республики Конго. Эбола — это геморрагическая лихорадка, характеризующаяся множеством симптомов, включая кровотечение, лихорадку, боли в животе, слабость и сыпь, и передается при прямом контакте с кровью или жидкостями организма инфицированного человека или животного. Сдержать распространение болезни в Киву было особенно сложно из-за местных беспорядков, которые вызвали подозрения в отношении любых усилий правительства или международных организаций по сдерживанию распространения болезни. Однако, вооруженные новой вакциной, медицинские работники во главе с Майклом Яо из ВОЗ начали кампанию по вакцинации всех, кто мог подвергнуться воздействию вируса. Помимо улучшения взаимодействия с населением, эти усилия привели к вакцинации более 300 000 человек.

«Мы должны отпраздновать этот момент, но мы не должны самоуспокаиваться», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пресс-релизе об окончании вспышки. «Вирусы не делают перерывов». Еще одна вспышка (в настоящее время локализованная) произошла в начале июня недалеко от Экваториальной провинции ДРК.

Фрагменты черепа ранней особи Homo erectus были обнаружены в Южной Африке — этот вид был впервые обнаружен в этом регионе.

Перепечатано с разрешения Herries et al., Science 368:47 (2020).

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

7. Найдено: Древнейший Homo erectus череп

Извлеченные из горных пород к северо-западу от Йоханнесбурга, Южная Африка, фрагменты черепа изначально выглядели так, как будто они принадлежат древнему бабуину. Но когда Джесси Мартин и Анджелина Лис, студенты Университета Ла Троб в Австралии, собрали фрагменты, они поняли, что получили первую черепную коробку Homo erectus , найденную в Южной Африке. Более того, череп, датируемый примерно двумя миллионами лет, отмечает самые ранние останки этого древнего предка человека. «Я не думаю, что наши начальники поверили нам, пока не пришли посмотреть», — сказал Мартин 9.0511 National Geographic прошлой весной. Открытие помогает исследователям продолжать расшифровывать наше запутанное генеалогическое древо, выясняя, когда и где возникло множество наших древних родственников.

Реконструкция места гнездования Hypacrosaurus stebingeri из формации Two Medicine в Монтане. В центре умерший птенец гипакрозавра имеет затылок, погруженный в мелководье. Справа изображен скорбящий взрослый.

Иллюстрация Майкла Ротмана

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

8. Намеки на ДНК первого динозавра

В Jurassic Park, выделить ДНК динозавра так же просто, как извлечь кровь древнего комара, заключенного в янтарь. Хотя мы все еще далеки от того, чтобы воплотить эту научную фантастику в жизнь, исследователи сделали огромный шаг вперед в изучении окаменелой ДНК. Изучая хорошо сохранившиеся окаменелости возрастом более 70 миллионов лет, команда определила очертания клеток, формы, которые могут быть хромосомами, и несколько возможных ядер — структур, в которых находится ДНК. Однако они не извлекали ДНК из ископаемых клеток, поэтому пока не могут подтвердить, является ли материал неизмененной ДНК или другим генетическим побочным продуктом. Но это захватывающий взгляд на более мелкие детали, которые может сохранить окаменелость. «Возможности абсолютно захватывающие», — сказал Дэвид Эванс, палеонтолог из Королевского музея Онтарио, который не участвовал в исследовании.0511 National Geographic в марте.

Ученые сверяют данные о стратиграфии пещеры Чикиуите, готовясь к отбору образцов ДНК растений и животных из отложений.

Фотография Девлина Ганди

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

9. Неожиданные открытия в пещерах могут отсрочить прибытие людей в Америку

Каменные предметы, извлеченные из глубин пещеры Чикихуите в Мексике, намекают на то, что люди, возможно, прибыли в Америку еще 30 000 лет назад — примерно в два раза старше. самых последних оценок прибытия. Эта дата горячо обсуждается среди археологов, и многие первоначально отнесли первое присутствие человека в Америке примерно 13 500 лет назад, когда ледяные щиты отступили и открылись пути миграции из Азии. Но недавние данные отодвинули дату появления человека на тысячи лет назад. А новый анализ каменных артефактов, в том числе лезвий, наконечников снарядов и каменных отщепов, перемежающихся кусочками древесного угля возрастом около 30 000 лет, предполагает, что люди, вероятно, прибыли в Америку до того, как ледники начали таять.

Изучение пещеры позволяет предположить, что десятки тысяч лет назад она могла быть гостеприимной, поскольку этот регион, вероятно, был намного прохладнее, влажнее и зеленее, чем сегодня. Однако человеческие останки пока не обнаружены, а новое исследование вызывает споры среди ученых. «Главный вклад Chiquihuite заключается в том, что он дает вам еще один крошечный свет, еще один крошечный сигнал, что — это что-то там», — сказал ведущий автор статьи Сиприан Арделеан, археолог из Автономного университета Сакатекаса. 0511 National Geographic в июле.

Недавно обнаруженная коралловая башня высотой более 1640 футов дополняет семь других так называемых обособленных рифов на севере Большого Барьерного рифа.

Институт океана им. Шмидта

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

10. Риф выше Эмпайр Стейт Билдинг

Группа австралийских ученых на борту исследовательского судна Института океана им. Шмидта 905:11 Falkor составлял карту морского дна северной части Большого Барьерного рифа, когда они наткнулись на возвышающийся коралловый небоскреб высотой более 1640 футов — первый в своем роде, обнаруженный более чем за 120 лет. Новооткрытая коралловая башня, известная как отдельный риф, является одной из восьми, известных в настоящее время в этом регионе. Эти естественные структуры обеспечивают жизненно важную среду обитания для таких существ, как черепахи и акулы, которые порхают в глубоких водах, прилегающих к Большому Барьерному рифу. Команда нанесла на карту отдельный риф, обнаружив множество форм жизни, процветающих в экосистеме. Они собрали образцы горных пород, отложений и некоторых организмов, которые будут отправлены в лаборатории для анализа.

Хотя, скорее всего, появится больше подробностей об этом рифе, таксономисты, изучающие изображения и видео, уже идентифицировали несколько новых видов рыб. Венди Шмидт, соучредитель Океанического института Шмидта, заявила в пресс-релизе, что открытие является частью революции в морской науке: «Благодаря новым технологиям, которые работают как наши глаза, уши и руки в глубоком океане, мы иметь возможность исследовать, как никогда раньше».

20 самых WTF научных открытий 2021 года

Научные открытия, которые заставят вас задуматься: « WTF ?» Эта серия будет отсчитывать 20 самых странных или самых интересных научных историй до декабря 2021 года.

Подумай об этом.

WTF

Почему одна вкусная еда может помочь спасти планету

Элана Спивак

Впечатляйте и восхищайтесь!

WTF

Нейробиологи открывают сенсорный «ворот» в мозгу

Элана Спивак

Как бессознательное становится сознательным?

WTF

Как вымерли динозавры? Ответ не то, что вы думаете

Элана Спивак

Огонь, сера или долгий, медленный марш в могилу?

WTF

Физики переосмысливают то, как мы измеряем время

Элана Спивак

Все время состоит из атомов.

WTF

В японской Фукусиме правят гибриды кабана и свиньи

Элана Спивак

Природа находит способ.

Наука

Марсотрясения раскрывают ультраметаллическую природу ядра Красной планеты

Элана Спивак

В этом году исследователи NASA Mars InSight подтвердили, что Марс имеет жидкометаллическое ядро, подобное Земле, которое может быть источником марсотрясений, сотрясающих Красную планету.

WTF

Астрономы обнаружили необъяснимое химическое явление в кометах управлять ими.

WTF

Люди по крайней мере на 93 процента имеют общую ДНК с двумя таинственными древними народами — исследование

Элана Спивак

Мы не особенные.

WTF

Обладают ли собаки самосознанием? Исследование показывает поразительное сходство с человеческим сознанием.

WTF

У ученых появилась новая теория, объясняющая жидкую воду на Марсе

Элана Спивак

Теория основана на хорошо задокументированном явлении на Земле.

WTF

Планета 9: давно потерянный близнец Земли скрывается во внешней части Солнечной системы?

Элана Спивак

Ранние наброски Солнечной системы запутаны.

WTF

Количество критически важных для выживания человека существ быстро снижается

Элана Спивак

Это нехорошо.

взгляд четкий

Окаменелость возрастом 165 миллионов лет обнаруживает нового динозавра с доспехами, сросшимися с его костями

опять пришел?

Ученые оспаривают гормональную теорию, почему мужчинам нужно ждать второго раунда

Элана Спивак

Почему это до сих пор остается загадкой?

но были ли они тупицами?

Генетики раскрывают эволюционное происхождение Cannabis sativa

Элана Спивак

Нелегко быть зеленым.

(Art by Mr. Xerty for Trverse)

2020

Levitation

‘Anti-Gravity’ Experiment Defics Chysics с использованием одного просты сломанный?

здесь кошечка

Научное объяснение мощной силы кошачьей мяты

Тара Ярлагадда

Этот трюк эволюции поразит вас.

Ископаемые находки

Древний случай ошибочной идентификации обнаруживает странную амфибию

Тара Ярлагадда

Вы не сможете уследить за перипетиями этой истории.

гламурный снимок

Космическая камера с разрешением 3,2 миллиарда пикселей сделала самый большой снимок в истории

Сара Уэллс

Ученые разработали камеру, способную снимать изображения с разрешением 3,2 миллиарда пикселей, и испытали ее на некоторых овощах.

Овечка для вечеринок

Это бараний мозг на кетамине

Сара Уэллс

Овца с наркотиками может стать будущим лечения депрессии.

Наука

Наконец-то ученые нашли самую старую сперму в мире

Грейс Браун

Старые и массивные.

сочащаяся

Вейпинг покрывает рот «слизистым плащом» — исследование

Грейс Браун

Электронные сигареты могут полностью испортить микробы во рту.

Медицинские несчастья

Хлорохин: чудодейственное лекарство, которого никогда не было

Тара Ярлагадда

Ему никогда не суждено было быть.

коробка для таблеток

Добавки, стимулирующие работу мозга, могут содержать неразрешенные зарубежные лекарства — исследование

Грейс Браун

Эти добавки могут быть не самым разумным выбором.

Наука

Это древнее червеобразное существо — чудо эволюции

Тара Ярлагадда

Это чистая судьба, что мы не делим с ними Землю.

кот-медведь

Саблезубые тигры могли быть размером с рояль — исследование

Сара Уэллс

Ученые нашли образец черепа в Уругвае, который меняет наши представления о саблезубых тиграх.

Сложный секс

Сперма этой утки содержит неожиданный ключ к разгадке эволюции животных

Нападение акулы

Ископаемые зубы подтверждают наши самые смелые опасения по поводу этого древнего хищника.

Угощение

Последняя закуска мумифицированного щенка ледникового периода ошеломила ученых

Сара Уэллс

Шерстистый носорог, кто-нибудь?

Фекальные находки

Исследователи находят один большой сюрприз в этой ящерице, жующей пиццу

Тара Ярлагадда

Заткнись.

Жестокие намерения

Этот австралийский паук эволюционировал, чтобы убить нас — вот почему

Тара Ярлагадда

Это вас сильно напугает.

2019

Наука

25 самых странных научных историй 2019 года Реально странно.

Разум и тело

Ученые обнаружили «лечебный золотой рудник» в одном неожиданном месте

Али Паттилло

Все его ненавидят, но сопли могут решить многие наши проблемы.

Разум и тело

Мутанты среди нас: «от природы недосыпающие» раскрывают генетику сна привести к лучшему сну для всех.

Mind and Body

Руководство по науке по прерывистому посту, самая популярная диета

Ali Pattillo

, Inverse спросил эксперионов, которые на самом деле переключают постинг. твое тело.

Наука

Древние люди произошли как минимум от четырех других видов

Сара Слоут

В 2019 году генеалогическое древо человечества стало немного сложнее.

Разум и тело

Писание ночью может стоить экономике Соединенных Штатов миллиарды .

Разум и тело

Как «привередливый едок» ослеп от нездоровой пищи

Али Паттилло

Это редкое, разрушительное состояние обычно наблюдается только в зонах боевых действий.

Разум и тело

Исследование Pfizer утверждает, что Виагра может улучшить неожиданный тип производительности

Разум и тело

Как средневековые христиане построили современную нуклеарную семью

Разум и тело

Почти все околосмертные переживания имеют эти общие видения — исследование

Эмма Бетуэль

Умершие родственники и темные туннели — это только начало.

Разум и тело

«Кошки», несомненно, жуткие, и на то есть психологическая причина

Клэр Кэмерон

Они сексуальны. Они жуткие. Они живут в зловещей долине.

Разум и тело

Научный прорыв может сделать гриб-афродизиак популярным.

Разум и тело

Исследование показывает, что происходит с мозгом под действием ЛСД

Клэр Кэмерон

Психоделический опыт имеет много общего с сенсорной перегрузкой.

Разум и тело

Как совокупление кроликов помогло раскрыть эволюционные корни женских оргазмов оргазмов.

Наука

Как зуб акулы раскрыл загадку 24-летней давности -Атака холодного дела.

Разум и тело

Шестипалые люди иллюстрируют, почему дополнительный палец означает лучшую руку

2018

Разум и тело

Snapchat Dysmorphia: Пластические хирурги обеспокоены действием фильтров

Наука

Древняя мумия, ошибочно принятая за ястреба, на самом деле была человеческим младенцем

Ясмин Таяг

Посмотрите еще раз.

Разум и тело

Наличие больших гениталий привело к вымиранию видов

Ясмин Таяг

В защиту среднего.

Разум и тело

Высокая концентрация психопатов в Вашингтоне, округ Колумбия

Ясмин Таяг

«Психопаты предпочитают как возможности власти, так и анонимность, которую может предложить город.»

Наука

5-футовый цепень вырос внутри человека, потому что он съел слишком много сырого лосося

Ясмин Таяг

Это доказывает фотография.

Наука

Женщина умерла от «апитерапии», лечения пчелиным иглоукалыванием

Питер Хесс

Вот почему процедура, одобренная Гвинет Пэлтроу, такая плохая идея.

Наука

Тайна кубических экскрементов вомбатов наконец раскрыта

Питер Хесс

площадь.»

Наука

Древний белый материал в египетской гробнице оказался старейшим сыром в мире

Ясмин Таяг

Достать крекеры!

Разум и тело

Женщина из Великобритании 28 лет носила в глазу контактную линзу

Питер Хесс

Она по ошибке подумала, что она выпала.

Наука

Загадочная улыбка Моны Лизы объясняется общим заболеванием

Ясмин Таяг

В знаменитом портрете есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Наука

Ученые убили килограмм в 2018 году, да здравствует килограмм!

Наука

Гигантский борщевик сжег американцев до чертиков в 2018 году

Питер Хесс

Огромное декоративное растение опалило плоть своих жертв.

Наука

WTF, Condom Challenge: Подростки начали нюхать презервативы, а врачи сошли с ума

Питер Хесс

Помните Condom Challenge? Это было в этом году.

Разум и тело

Виагра: лекарство от эректильной дисфункции предотвращает появление полипов толстой кишки у мышей Исследование

Ясмин Таяг

Приятный сюрприз.

Разум и тело

Великий Лорел против Янни Дивайд не должен был случиться, говорит лингвист

Ясмин Таяг

Вся эта суета напрасна.

Наука

Вот ухо растет на руке Спасибо армии США

Питер Хесс

Это дало раненому солдату второй шанс.

Восстановите чувство чуда с помощью самых крутых научных открытий 2020 года

На этой иллюстрации, предоставленной НАСА, изображен космический корабль OSIRIS-REx и Земля. В пятницу, … [+] 22 сентября 2017 года, зонд будет использовать гравитацию Земли, чтобы направить его на путь к астероиду Бенну. (Лаборатория концептуальных изображений/Центр космических полетов имени Годдарда/НАСА через AP)

ASSOCIATED PRESS

2020 год был изнурительным, но прежде чем вы сделаете свои первые осторожные шаги в 2021 год, найдите несколько минут, чтобы напомнить себе, что человечество способно на поистине удивительные вещи, а наша Вселенная по-прежнему странная, красивая, бесконечно увлекательное место. Вот дюжина самых крутых открытий 2020 года.

1. Звездная пыль возрастом 7 миллиардов лет упала на Землю в виде метеорита.

Примерно за 2,5 миллиарда лет до того, как сформировалось наше Солнце, другая звезда выбросила струю газа в процессе собственного формирования. С газом смешались несколько твердых частиц пыли, которые оказались в ловушке внутри куска богатой углеродом породы. И около 50 лет назад этот кусок камня упал на Землю в виде метеорита недалеко от Мерчисона, Австралия. Кусочки древней звездной пыли, которые он содержит, являются старейшим твердым материалом на Земле, и они подобны капсуле времени того периода, когда наша Солнечная система была просто бесформенной, медленно слипающейся массой материала.

2. Биологи секвенировали геном морского чудовища.

О гигантском кальмаре когда-то ходили легенды, но ранее, в 2020 году, группе биологов удалось секвенировать геном глубоководного бегемота. Будем надеяться, что сравнение ДНК гигантского кальмара с ДНК его более мелких родственников может рассказать нам что-то о продолжительности его жизни, о том, почему и почему он такой большой по сравнению с другими кальмарами, и как он приспособился к своей глубокой и темной среде обитания. Это огромное количество информации, учитывая, что неуловимого кальмара снимали на видео всего три раза, и все за последние 14 лет.

3. На Марсе и Венере могут быть признаки жизни.

Ранее в 2020 году группа ученых-людей Curiosity Rover объявила, что марсоход обнаружил в марсианских отложениях молекулы, называемые тиофенами — кольца углерода и серы, обычно встречающиеся в угле и сырой нефти. На Земле тиофены обычно являются побочным продуктом бактерий, которые делают то, что бактерии делают лучше всего, но на Марсе удар метеора также мог создать достаточно тепла и давления, чтобы вызвать химические реакции, в результате которых образуются молекулы. Следующее поколение марсоходов должно рассказать нам больше.

Несколько месяцев спустя радиотелескопы обнаружили на Венере след химического вещества под названием фосфин. Фосфин обычно является продуктом жизнедеятельности бактерий, по крайней мере, здесь, на Земле. Астробиологи предположили, что микробы, живущие в верхних слоях атмосферы Венеры, могут быть источником молекул, но это также может быть первым признаком небиологического химического процесса, которого никто никогда раньше не видел. Любой вариант довольно крут. (В октябре другое исследование показало, что появление фосфина на Венере было просто результатом неверных расчетов при анализе данных. Вероятно, можно ожидать, что кто-то либо оспорит, либо согласится с этим в ближайшем будущем.)

ЕЩЕ ДЛЯ ВАС

4. 90 миллионов лет назад в Антарктиде были тропические леса.

Исследователи палеоклимата обнаружили остатки мелового леса в образцах керна отложений в районе острова Пайн и ледников Туэйтс в Антарктиде. В слое отложений, относящихся к эпохе динозавров, около 90 миллионов лет назад, ученые обнаружили окаменелые корневые сети, пыльцу и споры — все, что вы ожидаете найти на дне тропического леса умеренного пояса, такого как в современной Новой Зеландии. . Это говорит о том, что меловой мир был намного теплее, а атмосфера содержала гораздо больше углекислого газа, чем предполагалось ранее. А это значит, что леса каким-то образом умудрялись процветать даже в многомесячные ночи полярной зимы.

5. На этом далеком газовом гиганте идет дождь из расплавленного железа.

Новые астрономические данные и компьютерное моделирование предложили прогноз погоды для одной из самых странных экзопланет, обнаруженных до сих пор. На расстоянии 640 световых лет газовый гигант WASP-76b вращается всего в 0,3 а.е. от своей родительской звезды — в 3 раза ближе, чем Земля вращается вокруг Солнца. На дневной стороне планеты, которая всегда обращена к звезде благодаря приливному запиранию, обжигающая температура 2400 градусов по Цельсию испаряет железо в атмосфере планеты. Ветры переносят пары железа на более прохладную ночную сторону, где железо конденсируется и падает дождем в виде капель расплавленного металла.

6. Самое длинное животное на Земле также является одним из самых странных.

Экспедиция морских биологов у западного побережья Австралии сняла 120-метровую живую струну, свернувшуюся в воде. Сифонофор, родственник медузы, на самом деле представляет собой колонию более мелких существ, называемых зооидами, объединенных в один большой организм.

7. Стена галактик стоит между нами и южным полюсом Вселенной.

Физики, изучающие крупномасштабную структуру Вселенной, заметили, что галактики имеют тенденцию группироваться в группы или тяжи. Кажется, что гравитация расположила их вдоль нитей материи, которая в почти непостижимо больших масштабах придает Вселенной ее структуру, немного напоминающую сетчатый скелет губки. А далеко-далеко в южном небе космологи, работающие над картой Вселенной, обнаружили пузыреобразную стену из плотно упакованных галактик: сотни тысяч галактик в сверхскоплении, почти слишком большом, чтобы его можно было представить, растянувшемся на 1,4 миллиарда световых лучей. лет космоса.

8. Ученые возродили бактерии возрастом 100 миллионов лет.

Морские биологи обнаружили спящие бактерии в слое отложений возрастом 100 миллионов лет, погребенном на дне одной из самых мертвых и бедных питательными веществами частей океана, и разбудили их. Однако неясно, как аэробные или потребляющие кислород бактерии так долго выживали с таким небольшим количеством кислорода или пищи. Возможно, они на самом деле вошли в спящее, похожее на сон состояние, но также возможно, что они продолжали расти и делиться очень, очень медленно в течение миллионов лет захоронения.

9. Марсоход NASA Perseverance находится на пути к Марсу.

30 июля 2020 года новейший бесстрашный робот-исследователь НАСА отправился на Марс. Perseverance оснащен набором инструментов для поиска микроскопических окаменелостей и химических доказательств прошлой или настоящей жизни на каменистой планете. Марсоход также соберет и спрячет некоторые образцы марсианских горных пород и отложений, которые в ходе более поздней миссии будут собраны и доставлены на Землю, чтобы люди могли лично изучить их. А Perseverance берет с собой в путешествие друга-робота: небольшой вертолет Ingenuity, специально разработанный для полетов в марсианской атмосфере.

10. Этот коралловый риф представляет собой одинокую башню выше Эмпайр Стейт Билдинг.

В 80 милях от побережья Квинсленда, Австралия, исследование морской биологии обнаружило коралловую башню, изобилующую морскими обитателями. От основания шириной 1 милю коралловый риф простирается на 1640 футов (около полукилометра) от морского дна, а его вершина находится на глубине 130 футов под поверхностью океана. Хотя этот подводный небоскреб находится рядом с Большим Барьерным рифом, на самом деле он представляет собой отдельный объект.

11. Есть вакцина от Covid-19.

Медицинские работники в США начали получать вакцины от Covid-19 14 декабря. Год назад все, что мы знали, это то, что люди в Ухане, Китай, заболевают странным новым патогеном. Сегодня люди стоят в очереди на прививки, чтобы защитить себя и своих близких от него.

Мы все готовы к окончанию пандемии. После года самоизоляции, социального дистанцирования и встреч в Zoom нетерпение по поводу получения долгожданной вакцины чрезвычайно понятно. Но переход от неизвестной угрозы к развертыванию вакцины менее чем за год — это действительно замечательно. В начале 20 -й век, потребовались десятилетия, чтобы вакцина против полиомиелита появилась.

Как наука спасает планету: Наука и инновации Вологодской области, инновации Вологодской области

Наука и инновации Вологодской области, инновации Вологодской области

                   

Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурса «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки)
Срок приема заявок: 
до 17 октября 2022 года (включительно)

Приглашаем принять участие во Всероссийских конкурсных мероприятиях для молодежи

Объявлен прием заявок для участия в областном конкурсе «Инженер-новатор года»
Срок приема заявок: 
до 17 октября 2022 года (включительно)

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» приглашает к участию в конкурсах и конференциях

Вологодский научный центр РАН приглашает школьников 7-11 классов принять участие в конкурсе проектов «SMART-Вологда»
Срок приема заявок: 
до 1 октября 2022 года

Объявлен прием заявлений на предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области в 2022 году

Открытые конкурсы Фонда содействия инновациям, на которые можно подать заявку

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников “Шаг в будущее”


Сентябрь 2022

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  • Абрамова Наталья Ивановна

  • Бараков Виктор Николаевич

  • Безнин Михаил Алексеевич

  • Белова Юлия Николаевна

  • Беляева Татьяна Анатольевна

  • Богорадова Людмила Николаевна

  • Власова Галина Сергеевна

  • Володина Лариса Олеговна

  • Гостева Лидия Федоровна

  • Грудева Елена Валерьевна

  • Димони Татьяна Михайловна

  • Долгушина Марина Геннадьевна

  • Егоров Андрей Николаевич

  • Ершов Евгений Валентинович

  • Зауторова Эльвира Викторовна

  • Зорина Людмила Юрьевна

  • Ильин Владимир Александрович

  • Калачикова Ольга Николаевна

  • Касаткина Светлана Сергеевна

  • Колесова Наталья Сергеевна

  • Красильников Роман Леонидович

  • Кремин Александр Евгеньевич

  • Кузьминых Александр Леонидович

  • Леонидова Галина Валентиновна

  • Маралов Владимир Георгиевич

  • Мелентьева Наталия Николаевна

  • Морев Михаил Владимирович

  • Мухин Иван Андреевич

  • Немировский Александр Емельянович

  • Никифоров Владислав Евгеньевич

  • Оботурова Наталья Сергеевна

  • Панова Оксана Брониславовна

  • Поварова Анна Ивановна

  • Румянцева Наталья Валерьевна

  • Сереброва Ирина Сергеевна

  • Середа Наталья Дмитриевна

  • Судаков Гурий Васильевич

  • Теребова Светлана Викторовна

  • Тестов Владимир Афанасьевич

  • Тяпугин Евгений Александрович

  • Углин Владислав Константинович

  • Ускова Тамара Витальевна

  • Черкасова Марина Сергеевна

  • Чиршева Галина Николаевна

  • Чхобадзе Андрей Борисович

  • Шабунов Алексей Александрович

  • Шабунова Александра Анатольевна

  • Ястреб Наталья Андреевна

  • Яцкевич Владимир Антонович

При полном или частичном использовании материалов ссылка на ресурс обязательна.

© 2017 Разработано БУ ВО «ЦИТ»

Наука и инновации Вологодской области, инновации Вологодской области

                   

Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурса «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки)
Срок приема заявок: 
до 17 октября 2022 года (включительно)

Приглашаем принять участие во Всероссийских конкурсных мероприятиях для молодежи

Объявлен прием заявок для участия в областном конкурсе «Инженер-новатор года»
Срок приема заявок: 
до 17 октября 2022 года (включительно)

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» приглашает к участию в конкурсах и конференциях

Вологодский научный центр РАН приглашает школьников 7-11 классов принять участие в конкурсе проектов «SMART-Вологда»
Срок приема заявок: 
до 1 октября 2022 года

Объявлен прием заявлений на предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области в 2022 году

Открытые конкурсы Фонда содействия инновациям, на которые можно подать заявку

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников “Шаг в будущее”


Сентябрь 2022

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  • Абрамова Наталья Ивановна

  • Бараков Виктор Николаевич

  • Безнин Михаил Алексеевич

  • Белова Юлия Николаевна

  • Беляева Татьяна Анатольевна

  • Богорадова Людмила Николаевна

  • Власова Галина Сергеевна

  • Володина Лариса Олеговна

  • Гостева Лидия Федоровна

  • Грудева Елена Валерьевна

  • Димони Татьяна Михайловна

  • Долгушина Марина Геннадьевна

  • Егоров Андрей Николаевич

  • Ершов Евгений Валентинович

  • Зауторова Эльвира Викторовна

  • Зорина Людмила Юрьевна

  • Ильин Владимир Александрович

  • Калачикова Ольга Николаевна

  • Касаткина Светлана Сергеевна

  • Колесова Наталья Сергеевна

  • Красильников Роман Леонидович

  • Кремин Александр Евгеньевич

  • Кузьминых Александр Леонидович

  • Леонидова Галина Валентиновна

  • Маралов Владимир Георгиевич

  • Мелентьева Наталия Николаевна

  • Морев Михаил Владимирович

  • Мухин Иван Андреевич

  • Немировский Александр Емельянович

  • Никифоров Владислав Евгеньевич

  • Оботурова Наталья Сергеевна

  • Панова Оксана Брониславовна

  • Поварова Анна Ивановна

  • Румянцева Наталья Валерьевна

  • Сереброва Ирина Сергеевна

  • Середа Наталья Дмитриевна

  • Судаков Гурий Васильевич

  • Теребова Светлана Викторовна

  • Тестов Владимир Афанасьевич

  • Тяпугин Евгений Александрович

  • Углин Владислав Константинович

  • Ускова Тамара Витальевна

  • Черкасова Марина Сергеевна

  • Чиршева Галина Николаевна

  • Чхобадзе Андрей Борисович

  • Шабунов Алексей Александрович

  • Шабунова Александра Анатольевна

  • Ястреб Наталья Андреевна

  • Яцкевич Владимир Антонович

При полном или частичном использовании материалов ссылка на ресурс обязательна.

© 2017 Разработано БУ ВО «ЦИТ»

Минобрнауки России приглашает принять участие в конкурсах Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+

Минобрнауки
России приглашает дошкольников,
учеников начальных, средних и выпускных классов, студентов, ученых, а также видеоблогеров и телевизионных журналистов принять участие в конкурсах «Мир науки глазами детей», «Ученые
будущего»-2019 и третьем сезоне видеоконкурса
«Снимай науку!».

«Мир науки глазами детей»  

В 2019 году одна из
главных тем творческого конкурса — Периодическая таблица химических
элементов. В честь всемирного празднования 150-летия открытия Периодического
закона Дмитрием Менделеевым организаторами конкурса «Мир науки глазами
детей» учреждена специальная номинация «Занимательная таблица химических элементов»,
в которой детям дошкольного возраста, ученикам начальных, средних и выпускных
классов предложено в формате изобразительного искусства представить любой
отдельный химический элемент таблицы Менделеева. По итогам проведения
Всероссийского конкурса будет составлена «Периодическая таблица химических
элементов глазами детей».

Наряду c номинацией,
посвященной таблице Менделеева, работы в 2019 году принимаются по четырем
тематикам: 

«Наука вокруг
нас» – традиционная номинация конкурса «Мир науки глазами детей», в
которой принимают участие работы на свободную тему, посвященную науке.

«Наука спасает
планету» – номинация, посвященная защите окружающей среды и решению
экологических проблем.

«Мир
ученого» – тема, в которой школьникам предложено поразмышлять о жизни
и работе ученого, его открытиях и достижениях в изобразительной форме.

«Фиксики и кработы в
научной лаборатории» – специальная номинация от партнера конкурса
мультсериала «Фиксики», в которой к участию принимаются работы, посвященные
научной деятельности героев одноименного мультсериала.

Сроки подачи заявок и
подведение итогов конкурса:

13 сентября 2019 г.  – окончание регистрации и
загрузки работ;

7 октября 2019 г. – объявление
победителей конкурса. 

Победители конкурса «Мир науки глазами детей» награждаются дипломами,
ценными призами и подарками. Все авторы, участвующие в конкурсе,
будут награждены специальными сертификатами, а их
педагоги – благодарностями.Выставка работ лауреатов конкурса и проведение торжественной
церемонии награждения победителей состоится в рамках столичного этапа IX Всероссийского
Фестиваля NAUKA 0+ на площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова
11-13 октября 2019 г.

Общее положение конкурса «Мир науки глазами
детей» доступно на официальном сайте: http://risunok.festivalnauki.ru/.

Международный конкурс
одаренных детей «Ученые будущего»-2019

Международный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» –
крупнейшее соревнование по научной проектной деятельности среди
старшеклассников, целью которого является поддержка одаренных детей,
развитие у школьников интереса к изучению науки, создание условий для
интеллектуального развития учащихся и повышение педагогической квалификации
преподавателей России и зарубежных стран.   

Победители X по счету конкурса «Ученые
будущего»-2019 войдут в состав российской команды на Всемирный
научно-технический смотр ISEF (International Science and Engineering Fair)
в США, а также получат приоритетное право на вхождение в российскую
национальную сборную на Пекинский научный конкурс (Beijing Youth Science
Creation Competition) и международную конференцию молодых учёных (International
Conference of Young Scientists).

Конкурс проводится по восьми категориям:

—      физика;

—      астрономия;

—      химия;

—      биология
и науки о Жизни; 

—      программирование;

—      геология
и науки о Земле; 

—      техника
и инженерные науки; 

—      носимая
электроника, электронные гаджеты, интернет вещей, 3D моделирование. 

Сроки проведения: до 13 сентября 2019 года включительно. 

Общее положение конкурса доступно на официальной странице – http://ub.festivalnauki.ru

Участие – бесплатное.  К участию в конкурсе проектной деятельности
приглашаются учащиеся старших классов (9-11) учреждений общего образования и
соответствующих классов зарубежных стран.

Конкурс детского
творчества «Мир науки
глазами детей – 2019» и Международный
конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» организованы Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации, Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, РАН и Правительства Москвы в рамках IX Всероссийского Фестиваля
NAUKA 0+. 

«Снимай науку!».

В третьем сезоне видеоконкурса «Снимай науку!» участникам
предстоит посоревноваться в четырех номинациях: «Эксперимент», «Научпоп»,
«Открытие» и «Дети о науке».

Конкурс,
организованный телеканалом «Наука» и Всероссийским фестивалем NAUKA
0+, ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых,
студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 30
сентября.

«Конкурс «Снимай науку!» дает шанс заявить о себе людям, которые, как и мы, считают, что наука
может и должна быть яркой и зрелищной. Это самый масштабный и массовый в нашей
стране проект по вовлечению в популяризацию научного знания. Мы предъявляем
минимальные требования к видео: хронометраж от 1 до 5 минут и HD качество,
чтобы каждый мог поделиться своими идеями, как сделать науку интересной», — говорит генеральный
директор канала «Наука» Григорий Ковбасюк.

Ежегодно один из
победителей конкурса «Снимай науку!» получает шанс стать автором телеканала
«Наука». Так, лауреат первого сезона —  видеоблогер из Екатеринбурга
Александр Иванов теперь обучает химии не только
своих подписчиков, но и зрителей канала в телепроекте «Химия».

Соорганизаторы конкурса —
телеканал «Наука» и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. 

По итогам конкурса будут
определены победители в трех номинациях: «Эксперимент», «Научпоп», «Открытие».
Кроме того, для юных зрителей в этом году отдельная номинация – «Дети о науке».

·         «Эксперимент»
— видеоролик, посвященный научному эксперименту или серии экспериментов в
рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в кадре
или за кадром.

·         «Научпоп»
— короткое видео научной тематики: рассказ об ученом, научном явлении, теории
или развенчание антинаучных мифов.

·         «Открытие»
— видеоролик о работе научных коллективов и лабораторий над созданием новых
технологий. Как совершаются открытия и как они находят место в нашей жизни? Что
вдохновляет ученых на открытия и где они берут идеи?

·         «Дети
о науке» — видеоролик о науке с участием детей до 14 лет. 

Победителей определит
экспертное жюри. С 1 по 7 октября пройдет подведение итогов конкурса, а 13
октября состоится церемония награждения в актовом зале Фундаментальной
библиотеки МГУ в рамках церемонии закрытия IХ Всероссийского фестиваля
NAUKA 0+.

Подать
заявку на участие можно по ссылке.

Справочно:

Всероссийский Фестиваль
NAUKA 0+

– крупнейший российский проект в области популяризации науки и технологий.
Программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию без возрастных ограничений
и включает в себя более 5 тысяч мероприятий в 80 регионах России. В 2019 году
главной темой Фестиваля объявлена Таблица Менделеева в честь провозглашенного
Генеральной ассамблеей ООН Международного года Периодической таблицы химических
элементов. Фестиваль NAUKA 0+ выступает официальным партнером ЮНЕСКО по
проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов в
России. 

Главные события Фестиваля NAUKA 0+ развернутся в Москве 11-13
октября 2019 года
. Центральными региональными площадками IX Всероссийского
Фестиваля науки объявлены: Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская и
Нижегородская области, а также Забайкальский и Красноярский край.  

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ организован
Министерством науки и высшего образования РФ и Правительством Москвы при
поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова.

В России стартовал ежегодный конкурс Фестиваля NAUKA0+ «Мир науки глазами детей»

Школьники России создадут Таблицу
Менделеева 

24 апреля в России стартовал ежегодный конкурс детского
творчества «Мир науки глазами детей – 2019». Конкурс организован
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
при поддержке Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Министерства просвещения Российской Федерации,
РАН и Правительства Москвы в
рамках 
IX Всероссийского Фестиваля NAUKA
0+. Лучшие работы будут представлены на выставке в
Московском университете, победителей наградят во время церемонии
закрытия Фестиваля науки в Фундаментальной библиотеке МГУ.

В 2019 году одна из главных тем творческого конкурса
— Периодическая таблица химических элементов. В честь
всемирного празднования 150-летия открытия Периодического закона
Дмитрия Менделеева организаторами конкурса «Мир науки
глазами детей» учреждена специальная номинация «Занимательная
таблица химических элементов», в которой детям дошкольного
возраста, ученикам начальных, средних и выпускных классов
предложено в формате изобразительного искусства представить любой
отдельный химический элемент таблицы Менделеева. По итогам
проведения Всероссийского конкурса будет составлена
«Периодическая таблица химических элементов глазами детей».

Наряду c номинацией, посвященной таблице Менделеева, работы в
2019 году принимаются по четырем тематикам: 

«Наука вокруг нас» – традиционная номинация
конкурса «Мир науки глазами детей», в которой принимают участие
работы на свободную тему, посвященную науке.

«Наука спасает планету» – номинация,
посвященная защите окружающей среды и решению экологических
проблем.

«Мир ученого» – тема, в которой школьникам
предложено поразмышлять о жизни и работе ученого, его открытиях и
достижениях в изобразительной форме.

«Фиксики и кработы в научной лаборатории» – специальная
номинация от партнера конкурса мультсериала «Фиксики», в которой
к участию принимаются работы, посвященные научной деятельности
героев одноименного мультсериала.

Сроки подачи заявок и подведение итогов конкурса:

13 сентября 2019 г. – окончание регистрации
и загрузки работ;

7 октября 2019 г. – объявление
победителей конкурса

Победители конкурса «Мир науки глазами
детей» награждаются дипломами, ценными призами и подарками.
Все авторы, участвующие в конкурсе,
будут награждены специальными сертификатами, а их
педагоги –благодарностями. Выставка работ
лауреатов конкурса и проведение торжественной церемонии
награждения победителей состоится в рамках столичного
этапа IX Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ на
площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова 11-13 октября 2019 г.

Общее положение конкурса «Мир науки глазами
детей» доступно на официальном сайте.

 

Справка 

«Мир науки глазами детей» 

Конкурс «Мир науки глазами детей» – ежегодный
всероссийский конкурс, целью проведения которого является
стимулирование детского творчества, продвижение среди детей идеи
ценности научного знания, расширение их кругозора и
знаний. В 2018 году участие в конкурсе «Мир науки глазами
детей» приняли школьники из 70 регионов России и 6 стран СНГ. Его
участники прислали свыше 4500 работ, посвященных открытиям и
научному творчеству.

 

Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+

 Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+ – это
масштабный российский проект в области популяризации науки и
технологий. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую
аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 5
тысяч уникальных мероприятий в 80 регионах
России – лекции молодых учёных, Нобелевских лауреатов,
увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества,
показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка,
телемосты с МКС и ЦЕРН, арктической станцией и многое
другое.  

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ имени М.
В. Ломоносова в 2006 году по инициативе ректора МГУ Виктора
Антоновича Садовничего. За три дня мероприятие посетили более 20
000 человек. Успех первого отечественного Фестиваля науки, а
также популярность подобных фестивалей в других странах
продемонстрировали необходимость в ежегодной организации таких
мероприятий.

С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием
и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической
поддержке Правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки
получил статус Всероссийского.

В 2019 году главной темой Всероссийского Фестиваля NAUKA0+
объявлена Таблица Менделеева. Фестиваль NAUKA 0+ в этом
году выступает официальным партнером ЮНЕСКО по проведению
Международного года Периодической таблицы химических элементов в
России.

Центральными региональными площадками IX Всероссийского
Фестиваля науки объявлены: Тверская, Курская, Новосибирская,
Ростовская и Нижегородская области, а также Забайкальский и
Красноярский край. Главные события Фестиваля NAUKA 0+ развернутся
в Москве. 

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ организован
Министерством науки и высшего образования РФ и
Правительством Москвы при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конкурсная программа всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 2019 года

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ — крупнейший научно-популярный проект в области науки и технологии.

Основная тема фестиваля 2019 года приурочена к празднованию Международного года Периодической таблицы химических элементов.

В этом году Всероссийский фестиваль науки продолжает приём работ на бесплатные конкурсы, нацеленные на развитие самостоятельной творческой и исследовательской деятельности молодежи.

Приглашаем всех учащихся заявить о себе и поучаствовать в конкурсах фестиваля.

Конкурсная программа всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 2019 года:

X Международный конкурс научно-технических работ школьников старших классов «Ученые будущего».

Цель конкурса — поддержка одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению науки, создание условий для интеллектуального развития учащихся.

Участники-школьники старших классов (9-11 классы).

Задача участников конкурса – реализовать и представить собственные научные и инженерные проекты.

Номинации:

  • Физика,
  • Астрономия,
  • Математика,
  • Химия,
  • Биология и науки о жизни,
  • Программирование,
  • Геология и науки о Земле,
  • Техника и инженерные науки,
  • Носимая электроника, электронные гаджеты, интернет вещей, 3D моделирование.

Основные даты:

  • 13 сентября 2019 г. – прием заявок;
  • 26 сентября 2019 г. – объявление результатов полуфинала;
  • 11-13 октября 2019 г. – проведение финала;
  • апрель-май 2020 г. – проведение суперфинала.

Победители суперфинала конкурса входят в состав российской команды на Всемирный научно-технический смотр (International Science and Engineering Fair) в США.

Победители конкурса имеют приоритетное право на вхождение в российскую национальную сборную на Пекинский научный конкурс (Beijing Youth Science Creation Competition) и на международную конференцию молодых ученых (International Conference of Young Scientists).

Финал конкурса и награждение победителей состоится на площадке IX Всероссийского фестиваля науки в г. Москва.

Официальный сайт: http://ub.festivalnauki.ru

Электронная почта: [email protected]

Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей».

Цель конкурса – стимулирование детского творчества, продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение их кругозора и знаний.

Участники – дети старшего дошкольного и школьного возраста от 5 до 17 лет.

Номинации:

  • «Наука вокруг нас»;
  • «Наука спасает планету»;
  • «Мир ученого»
  • «Занимательная таблица химических элементов»;
  • «Фиксики и кработы в научной лаборатории».

Основные даты:

  • 13 сентября 2019 г. – прием работ;
  • 7 октября 2019 г. – объявление победителей;
  • 11-13 октября 2019 г. – выставка работ конкурса и награждение победителей.

Выставка детского рисунка и торжественное награждение победителей конкурса состоится на площадке IX Всероссийского фестиваля науки в г. Москва.

Условия участия и регистрация участников доступны на официальной странице конкурса risunok.festivalnauki.ru.

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать по адресу электронной почты [email protected].

 Международный конкурс научных шоу «Science is magic».

Всероссийский фестиваль науки предлагает всем настоящим и будущим ученым принять участие в захватывающем Международном конкурсе научных шоу!

Цель конкурса – демонстрация зрелищного и познавательного формата погружения в науку, который способен зарядить любовью к знаниям и исследованиям.

На Международный конкурс научных шоу принимаются 3-х минутные видео, демонстрирующие научные шоу по всем областям наук с впечатляющими, безопасными экспериментами и взрывным настроением.

Участники конкурса – школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые; преподаватели и ученые.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными сертификатами.

Основные даты:

  • 2 сентября 2019 г. – прием заявок;
  • 23 сентября 2019 г. – объявление результатов полуфинала;
  • 11-13 октября 2019 г. — проведение финала.

Финал конкурса и церемония награждения победителей состоится на площадке IX Всероссийского фестиваля науки в г. Москва.

Официальный сайт: http://science-is-magic.festivalnauki.ru/

Электронная почта: [email protected]

Творческий конкурс научных видеороликов «Снимай науку!» (проводится совместно с Телеканалом «Наука»).

Целью конкурса является популяризация научного знания и мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей.

Участники – все желающие рассказать о науке.

Номинации конкурса:

  •  «Эксперимент»;
  • «Научпоп»;
  • «Открытие»;
  • «Дети о науке».

 Этапы видеоконкурса:

  • 17 июля-2 октября 2019 г. — прием работ;
  • 3 октября-8 октября 2019 г. — подведение итогов;
  • 8 октября 2019 г. — объявление результатов и оповещение победителей;
  • 13 октября 2019 г. — награждение победителей на площадке IX Всероссийского фестиваля науки в г. Москва.

Официальный сайт: www.naukatv.festivalnauki.ru

Эл. почта: [email protected]

Победители конкурса «Снимай Науку!» награждаются дипломами, ценными призами и подарками от спонсоров. Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются специальными сертификатами. Лучшие работы конкурса попадут в эфир Телеканала «Наука».

Конкурсы VII Всероссийского Фестиваля науки

В рамках VII Всероссийского Фестиваля науки в 2017 году проводятся творческие конкурсы, нацеленные на развитие самостоятельной творческой и исследовательской деятельности школьников и студентов.

Организаторы конкурсов — Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Правительства г. Москвы, программы «Лифт в будущее», корпорации Intel, Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Все участники получат памятные сертификаты, а победители и призеры конкурсов – дипломы, фирменные сувениры и подарки.

Все открытия начинаются с самых смелых фантазий. Именно поэтому Оргкомитет Всероссийского Фестиваля науки приглашает детей принять участие в конкурсе детского рисунка, а родителей и учителей отправить работы на конкурс в соответствии с нашими правилами.

В этом году мы объявляем специальные номинации:

  • «Мир науки глазами детей»
  • «Наука спасает планету»
  • «Туманный Альбион»
  • Инсталляция на тему «Наука»

Для участия в конкурсе приглашаются дети с 5 лет до 17 лет. Прием работ с 1 мая 2017 по 15 сентября 2017

Конкурс «Мир науки глазами детей» проводится в 2017 году Министерством образования и науки Российской Федерации, Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносовапри поддержке Правительства города Москвы в рамках VII Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+.

Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, можно узнать на странице конкурса. Все участвующие в конкурсе работы публикуются в галерее. Посмотреть географию участия в конкурсе можно на интерактивной карте.

Все рисунки, допущенные к участию, будут размещены в галерее. Вы можете ознакомиться с итогами конкурса прошлых лет в архиве.

2. Всероссийский конкурс инновационной журналистики Tech in Media’17

VI Всероссийский конкурс инновационной журналистики «Tech in Media’17» проводится ОАО «РВК» совместно с ООО «Дирекция фестиваля науки» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Конкурс Tech in Media посвящен инновационной журналистике.

Для поднятия престижа науки и популяризации успешных примеров коммерциализации научных разработок, в том числе, среди молодежи – необходим коммуникационный инструмент, сфокусированный на задачах продвижения научного знания, его трансфера в экономику, создания технологических бизнесов и продвижения инновационного производства, разъяснении тонкостей работы финансовых механизмов венчурного рынка.

Одним из таких инструментов является конкурс журналистики инноваций, призванный поощрять и стимулировать деятельность журналистов и СМИ, занимающихся освещением инновационных процессов в России. Проведение конкурса также помогает привлекать внимание широких слоев общества к вопросам инновационного развития России.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, штатные и внештатные, а также зарегистрированные центральные и региональные СМИ – телеканалы, радиостанции, печатные СМИ с любой периодичностью выхода, Интернет-СМИ, Интернет-телеканалы, издаваемые ВУЗами СМИ, а также интернет-блоги.

Конкурс проходит по темам:

  • Продвинутое производство
  • Науки о жизни
  • Беспилотный транспорт
  • Мейкерство

в следующих номинациях:

  • Лучшая публикация в федеральном печатном СМИ
  • Лучшая публикация в региональном печатном СМИ
  • Лучшая публикация в Интернет-СМИ
  • Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет

Подать заявку.

Положение конкурса

3. Конкурс исследовательских проектов «Ученые будущего»

Организаторы конкурса — Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Корпорация Intel.

Конкурс проводится в 7 категориях: Математика; Программирование; Физика; Химия и нанотехнологии; Биология и науки о Жизни; Науки о Земле; Техника и инженерные науки. Для участия в конкурсе приглашаются школьники старших классов. Подробности и регистрация участников на странице конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов государственных, негосударственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

Получить более подробную информацию можно на страницах самих конкурсов и по телефону: +7 (495) 939-55-57

Положение конкурса.

Каталог работ участников-полуфиналистов конкурса ФИНТ можно скачать по ссылке.

Сборник тезисов работ участников конкурса научно-технических работ школьников старших классов можно скачать по ссылке.

Каталог работ конкурса творческих работ можно скачать по ссылке.

Оргкомитет Всероссийского Фестиваля науки приглашает детей принять участие Конкурсе видеороликов и фотографий «Наука – это красиво!».

Целью конкурса является привлечение внимания к научным исследованиям, пропаганда новейших достижений науки и научно-технического творчества молодежи, популяризации научно-исследовательской деятельности, выявления талантливых визуализаторов среди участников Конкурса.

В этом году мы объявляем номинации:

  • «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» Принимаются видеоролики и фотографии по категориям: флора, фауна
  • «ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»Принимаются видеоролики и фотографии по направлениям: природные явления, борьба человека со стихией, защита окружающей среды.
  • «ЛЮДИ НАУКИ».Принимаются работы преподавателей, профессоров, ученых — людей из сферы науки.

В конкурсе отсутствует возрастное ограничение.

Участник может представить на конкурс не более пяти работ в любой из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций.

Сроки проведения конкурса: прием работ с 15 июля 2017 по 15 сентября 2017;

Награждение победителей конкурса пройдет в г. Москве 08 октября 2017 г. в рамках закрытия VII Всероссийского Фестиваля науки

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса рисунка, можно задать по электронной почте [email protected]

С положением конкурса вы можете ознакомиться по ссылке.

3 способа спасти планету

Мы персонализируем nature.org для вас

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта и анализа производительности и трафика на нашем веб-сайте.

Чтобы управлять файлами cookie или отказаться от их получения, посетите наш

Уведомление о конфиденциальности
.

Вид с воздуха на вырубку леса возле водохранилища Кашоэйра в Бразилии. © Скотт Уоррен

Наша наука

Ответ «да» с некоторыми большими «если». Вот 3 вещи, которые мы должны сделать прямо сейчас.

16 сентября 2020 г.

Наука в том: мы не должны мириться с гибелью и мраком для Земли. Вместе мы можем замедлить двойной кризис утраты климата и биоразнообразия. Это обнадеживающий тревожный сигнал, но только если мы будем действовать очень срочно.

Станьте частью решения

Поддержите настоящие научные природоохранные мероприятия, необходимые для более обнадеживающего будущего.

Пожертвовать сейчас

Наша планета сталкивается с взаимосвязанными кризисами быстрого изменения климата и утраты биоразнообразия. У нас есть годы, а не десятилетия, чтобы устранить эти экзистенциальные угрозы. В опубликованных исследованиях The Nature Conservancy и 12 аналогичных организаций наука указывает нам лучший путь для построения более устойчивого, более обнадеживающего будущего для Земли.

Будущее, в котором катастрофические изменения климата сдерживаются, в то время как мы по-прежнему питаем наш развивающийся мир. Будущее, в котором мы сможем накормить 10 миллиардов человек во всем мире и обеспечить более чистую и обильную питьевую воду, а также защитить живительные земли, озера и реки. Будущее, в котором дикое сердце природы по-прежнему бьется благодаря здоровой дикой природе и великолепным пейзажам, а наши города укрепляются благодаря гармонии с природой.

Путь вперед

Новая наука показывает четкий путь, по которому мы должны идти, чтобы предотвратить необратимый ущерб землям и водам, которые поддерживают всех нас. Еще не поздно выбрать более устойчивое будущее, в котором природа и люди будут процветать вместе. Чтобы достичь этого, мы должны изменить то, как мы получаем пищу, рыбу и энергию прямо сейчас.

© Мэтт Чамплин

×

Будущее, в котором люди и природа будут процветать вместе. То, что мы будем делать до 2030 года, определит, замедлим ли мы потепление до 1,5 градусов по Цельсию — уровня, который, по мнению ученых, позволит избежать наихудших последствий изменения климата — и в то же время сохранить достаточно земли и воды, чтобы замедлить ускоренную гибель видов. Это видение будущего достижимо, и мы должны объединиться и приложить все усилия, чтобы это видение стало реальностью.

3 вещи, которые мы должны сделать

Ставки не могут быть выше. Если мы будем следовать по пути, который указывает нам наука, у нас есть возможность сохранить почти все типы среды обитания на землях мира. Это огромная победа для дикой природы, птиц, растений, насекомых и разнообразия жизни, которое делает наш природный мир таким сокровищем.

×

Интерактивная графика

Как энергетика, сельское хозяйство и рыболовство могут способствовать лучшему пути к 2050 году?

Узнать сейчас

Необходимы срочные действия, и мы должны воспользоваться беспрецедентными возможностями, чтобы изменить ход истории. Международное сообщество готовится сделать определяющий выбор на будущее, заключая соглашения, которые бывают раз в жизни и которые способны остановить катастрофическое изменение климата и сохранить биоразнообразие на Земле.

Это должно быть десятилетие, когда мы спасаем планету. Мы должны выполнить обещания, политику и совместные усилия, необходимые для защиты природы от разрушения.

Вот три способа, с помощью которых мы должны изменить «обычный бизнес» и действовать смело, чтобы способствовать сохранению природы.


Объяснение регенеративного сельского хозяйства (2:53)
Как регенеративные пищевые системы могут исцелить планету и накормить мир? Мы можем производить продукты, которые не только не причиняют вреда, но и активно восстанавливают природу и устраняют ранее нанесенный ущерб. Регенеративные продовольственные системы могут гарантировать, что мы сможем накормить многие поколения. Вот как это выглядит.

1. Производить больше еды на меньших площадях

Целевое расширение сельского хозяйства

Определите области, где сельскохозяйственные культуры растут лучше всего, чтобы не разрушать природу.

×

Проблема:
Сегодняшняя версия крупномасштабного сельского хозяйства является крупнейшим источником преобразования земель, приводит к вырубке лесов, что усугубляет изменение климата, использует 70% мировых запасов пресной воды и полагается на методы внесения удобрений, которые загрязняют наши воды. Поскольку потребность накормить еще миллиард человек возрастает, расширение сельского хозяйства может привести к опустошению среды обитания, выбросу еще большего количества углерода в атмосферу и высыханию рек.

Как это исправить:
Производите пищу там, где она лучше всего растет, что потребует меньше воды и земли.

Как мы действуем прямо сейчас:
Мы анализируем спутниковые снимки и местный потенциал урожайности, чтобы определить, где выращивание сои и разведение крупного рогатого скота могут расширяться, не разрушая природу. Этот подход особенно важен в бразильском регионе Серрадо, где половина всей естественной среды обитания уже превращена в пахотные земли и пастбища. Сотрудничество с фермерами в области устойчивых методов может помочь сохранить то, что осталось от богатой саванны Серрадо.

Поиск дополнительных данных

Одной из самых больших проблем в управлении жизненно важным рыболовством в развивающихся странах является отсутствие данных о том, какие виды вылавливаются и в каких количествах. The Nature Conservancy является пионером в области инновационных технологий и инструментов обработки данных, которые могут помочь вернуть океаны, изобилующие рыбой.

© Джефф Йоновер

×

2. Устранение перелова

Целевая рыбалка

Используйте технологии, чтобы ловить только нужные виды.

×

Проблема:
Перелов и плохое управление рыболовством губительны не только для видов рыб, находящихся на грани исчезновения. Он ставит под угрозу пищевые сети и океанские экосистемы, нарушая баланс всей морской жизни. И это угрожает миллиардам людей, которые полагаются на морепродукты как на важный источник средств к существованию и животного белка. Без серьезных изменений 84% мировых запасов рыбы окажутся в опасности уже при нашей жизни.

Как это исправить:
Усовершенствуйте наши методы рыболовства, чтобы брать только то, что популяции рыб могут выдержать сейчас, чтобы наши океаны могли быть более богатыми и здоровыми в будущем.

Как мы действуем прямо сейчас:
Мы делаем рыбаков быстрыми, простыми и доступными для использования данных для более устойчивого управления их уловом. Как и программное обеспечение для распознавания изображений, технология FishFace, которую мы впервые внедряем в Индонезии, использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения видов рыб и отслеживания их количества, чтобы рыбаки могли избежать слишком большого количества или не того вида рыбы.


Объяснение естественных климатических решений (3:01)
В этом видео это будущее, и мы оглядываемся назад на то, как мы спасли мир с помощью природы. В 2020-х годах мы узнали, что природа может извлечь из атмосферы 11 миллиардов метрических тонн углерода. Это была треть необходимого нам сокращения выбросов! Так как же все это сделала природа?

3. Увеличение чистой энергии

Целевое размещение энергии

Использовать уже деградировавшие земли для развития энергетики.

×

Проблема:
Изменение климата — самая серьезная угроза, с которой сегодня сталкивается наша планета. Мы должны сократить выбросы углерода до уровней, согласованных в Парижском соглашении по климату, или ниже, чтобы предотвратить катастрофический ущерб. А поскольку глобальный спрос на энергию, как ожидается, вырастет на 56% в течение следующих нескольких десятилетий, будет невозможно достичь этих целей по выбросам, если мы будем придерживаться в основном традиционных ископаемых видов топлива.

Как это исправить:
Переключить 85% мирового энергоснабжения на неископаемые источники топлива и инвестировать в такие стратегии, как лесовосстановление, улавливающее углекислый газ.

Как мы действуем прямо сейчас:
Мы выступаем за правила, которые позволяют перепрофилировать бывшие горнодобывающие земли для солнечной и ветровой энергии. Десятки тысяч акров деградировавших рудников в Большом бассейне штата Невада теперь доступны для развития возобновляемых источников энергии. Нацелившись на уже нарушенную землю, новые турбины и солнечные панели не должны будут разрушать больше естественной среды обитания.

Добыча Солнца

Единственная солнечная установка коммунального масштаба может быть размером с центр Сан-Франциско. Чтобы сохранить хрупкую пустынную среду обитания, цель The Nature Conservancy — поощрять развитие чистой энергии путем перепрофилирования уже деградировавших бывших шахтных участков.

© Дэйв Лауридсен для The Nature Conservancy

×

У нас действительно есть силы построить будущее, в котором природа и люди смогут процветать вместе.

Возможен более устойчивый путь. Но нам нужно сплотить отдельных людей, правительства, компании и сообщества по всему миру, чтобы действовать вместе с нами в течение следующего десятилетия. Когда мы сидим за столом с лидерами по всему миру, это дает нам большую силу показать, как много людей с нами.

Это десятилетие, чтобы принять меры для планеты. Нельзя терять время.

Поддержите нас и поддержите научно обоснованные решения самых серьезных проблем природы.

Пожертвовать сейчас

Подпишите обязательство

Вот как ученые собираются спасти мир от уничтожения: ScienceAlert

преступный мир/Shutterstock.com

Ни для кого не секрет, что на планете серьезные проблемы. К 8 августа этого года мы уже израсходовали годовой запас ресурсов, оставив нас в планетарном красном на пять дней раньше, чем в прошлом году.

Но, хотя часто кажется, что мы бессильны остановить потепление климата или повышение уровня океанов до такой степени, что Земля больше не пригодна для жизни, ученые не собираются отказываться от нашей планеты.

На самом деле, ученые постоянно придумывают довольно оригинальные способы решения самых больших проблем человечества.

Вот лишь несколько прорывов, достойных Marvel, которые происходят, когда сталкиваются наука и окружающая среда:

1. Высасывание CO2 из воздуха и превращение его в топливо

Исследователи из Канады разработали устройство, которое может высасывать выбросы CO2 прямо из воздуха и превращать их в топливо.

Разработанная стартапом Carbon Engineering, частично финансируемым Биллом Гейтсом, система работает, высасывая CO2 из воздуха, а затем объединяя его с водородом, выделенным из воды, с образованием углеводородного топлива.

Carbon Engineering

Процесс полностью основан на возобновляемых источниках энергии, но пока прототип может удалять только около 450 тонн CO2 в год, что не сильно влияет на примерно 40 миллиардов тонн перекачиваемого углерода. в атмосферу человеком ежегодно.

Но систему можно легко масштабировать, и ожидается, что расширенная версия, запущенная в 2017 году, будет производить 400 литров бензина или дизельного топлива в день — и все это из углерода в воздухе, а не из ископаемого топлива.

2. Заставить червей питаться нашими пластиковыми отходами

Прогнозируется, что к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы, и большая его часть попадает туда после того, как мы выбрасываем пластиковые пакеты и кофейных чашек или когда пластиковые отходы сдуваются со свалки.

Но в конце прошлого года исследователи впервые обнаружили бактерии в кишечнике мучных червей, которые могут безопасно разлагать пластик.

Фактически, команда показала, что эти мучные черви могут счастливо жить на диете из пенополистирола и полистирола, а это значит, что их можно использовать для безопасного измельчения отходов до того, как они попадут на свалку или в океан.

В настоящее время потребуется много мучных червей, чтобы съесть все отходы, которые мы производим, но команда изучает, какой фермент отвечает за расщепление пластика, и, надеюсь, усовершенствует его, чтобы сделать его более эффективным.

3. Очистка участка от мусора в океане гигантской сетью

Для пластика, который уже есть в океане, 22-летний Боян Слат придумал другой план.

Два года назад он предложил создать гигантский V-образный фильтр и прикрепить его к морскому дну, чтобы естественные ветры и океанские течения собирали для нас мусор.

TheOceanCleanup

В то время это казалось безумной идеей, но теперь он построил прототип и получил поддержку 15 университетов и успешную кампанию по сбору средств. Если кто-то может это сделать…

4. Создание алмазных облаков

Использование геоинженерии для создания искусственных облаков было предложено в качестве крайней меры для охлаждения планеты.

В прошлом ученые предлагали закачивать в атмосферу огромное количество двуокиси серы — того же вещества, которое высвобождается во время извержений вулканов, которые, как было показано в прошлом, охлаждают планету.

Но диоксид серы тоже не лучшим образом влияет на планету и жизнь животных, и это не самая полезная вещь для вдыхания, поэтому гарвардские ученые придумали другую идею — выбрасывать тонны порошкообразного глинозема и алмазной пыли в атмосферу. атмосфера.

Идея состоит в том, что эта пыль, как и двуокись серы, будет отражать солнечный свет, дольше сохраняя температуру Земли без побочных эффектов токсичности. Исследование все еще находится на ранней стадии, но приятно знать, что, если ситуация станет достаточно ужасной, чтобы вмешаться геоинженерия, по крайней мере, у нас будет что-то интересное, на что можно посмотреть.

5. Использование дронов для пересадки деревьев

Поскольку леса Земли сносятся бульдозерами быстрее, чем они могут восстановиться, бывший инженер НАСА Лорен Флетчер придумала гениальное решение — использовать дроны для посадки деревьев со скоростью 1 миллиард в год. .

Идея компании BioCarbon Engineering заключается в том, что одних людей уже недостаточно, чтобы каждый год заменять все деревья, которые мы вырубаем для жилья, сельскохозяйственных угодий и бумаги.

Но развитие технологий принесло нам эту проблему, так почему бы не использовать технологии для ее решения?

BioCarbon Engineering

Благодаря последним разработкам в области беспилотных летательных аппаратов теперь можно не только сбрасывать капсулы с семенами, но также поливать и следить за новыми деревьями, причем людям не нужно покидать свои дома.

«Уничтожение лесов по всему миру из-за лесозаготовок, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и расширения городов ежегодно уничтожает 26 миллиардов деревьев. Мы считаем, что с вырубкой лесов в промышленных масштабах лучше всего бороться с помощью новейших технологий автоматизации», — говорится на веб-сайте BioCarbon Engineering.

Эта история была спонсирована Сиднейским фестивалем науки.

Узнайте больше о том, что происходит, когда наука сталкивается с окружающей средой, искусством и культурой, просмотрев полную серию событий.

Спасти мир с помощью науки

Пришло время перемен. Такова была решимость лидеров ООН, когда они согласовали 17 Глобальных целей по созданию лучшего мира к 2030 году. Эти цели включают в себя устойчивый образ жизни, обеспечение всех чистой водой, сохранение жизни на суше и под водой — и в кампусе выполняется важнейшая работа. сделано для решения некоторых из этих насущных проблем. Вот лишь некоторые из инновационных способов, с помощью которых наши ученые, инженеры и математики стремятся улучшить жизнь людей и защитить планету для будущих поколений.

Спасение мира с помощью науки. Иллюстрация Джона Деволла

«Мир должен действовать сейчас, чтобы спасти наши моря», — предупреждает сэр Дэвид Аттенборо. Натуралист, телеведущий и почетный выпускник рассказал о разрушительном воздействии пластика на морскую жизнь в программе BBC Blue Planet II. «В течение многих лет мы думали, что океаны так велики, а обитатели так бесконечно многочисленны, что мы ничего не можем сделать, чтобы повлиять на них», — говорит он. — Но теперь мы знаем, что это было неправильно.

В этом году правительство издало общебританский запрет на один из источников пластикового загрязнения — микрогранулы — содержащиеся в косметических продуктах. Подсчитано, что в результате одного ливня 100 000 этих крошечных сфер смываются в океан, где их поглощают птицы, рыбы и другие морские обитатели.
Промышленность должна исправить свои действия, и ученые из Бата нашли безвредную для океана альтернативу этим загрязняющим окружающую среду пластикам. Они разработали биоразлагаемые шарики из целлюлозы — материала, который образует жесткие волокна, встречающиеся в растениях. Наши ученые растворяют целлюлозу и превращают ее в крошечные шарики, которые остаются стабильными в средствах для мытья тела, но также могут разрушаться в очистных сооружениях.

Профессор Джанет Скотт из нашего химического факультета и члена нашего Центра устойчивых химических технологий (CSCT) говорит: «Микрогранулы, используемые в косметической промышленности, ранее изготавливались из полимеров, полученных из нефти, и для их разрушения в окружение. Теперь они должны быть запрещены, но мы разработали способ изготовления микробусин из возобновляемого источника, целлюлозы, которая биоразлагается в безвредные сахара».
Есть надежда, что в будущем они заменят вредные микробусины, помогая уменьшить поток пластика на нашей голубой планете.

Из всей воды на Земле менее одного процента пригодно для питья, а высохшее население Мехико переживает кризис. Плохая инфраструктура привела к загрязнению сточных вод, а изменение климата усугубило ситуацию, вызвав засуху и увеличив спрос.

Джон Чоулер из нашего отдела химического машиностроения работает над решением. Проведя шесть месяцев в Мехико с благотворительной организацией Engineers Without Borders UK, Джон воочию увидел трудности, с которыми сталкиваются граждане. «Поразительно, что во многих домах нет доступа к воде», — говорит он. «Иногда краны открываются раз в неделю, иногда раз в месяц — люди живут в неопределенности. А когда течет вода, она нечиста и мутна». Вместо этого многие зависят от пипы — водовозов, которые требуют больших затрат из-за нерегулярной подачи.
Однако при дезинфекции и правильном хранении обычная дождевая вода может решить эту проблему. Джон работает с Isla Urbana, некоммерческой организацией, которая проектирует и устанавливает системы сбора дождевой воды в бедных районах. Устройство собирает дождь с крыши и использует ряд фильтров для удаления мусора перед дезинфекцией с помощью хлоратора.

Джон разрабатывает хлоратор, более доступный, надежный и простой в использовании, чем существующая модель. «Попытка получить конкретные материалы для моей работы, безусловно, является проблемой, особенно с учетом языкового барьера», — говорит он. «Но это невероятно полезно. Люди, которых я встретил, были так счастливы и благодарны системам сбора дождевой воды — им больше не нужно идти на большие расстояния или ждать в очереди за водой из пипас. Они чувствуют себя лучше, зная, что, когда краны не работают, у них есть запас воды, который можно использовать». Усовершенствованный хлоратор еще не готов к коммерческой эксплуатации, но, по его мнению, к тому времени, когда Джон вернется в Бат, у него будет четкий набор рекомендаций, на которых можно основываться.

Бумага, способная проверять загрязненную воду, может спасти жизни в бедных районах мира. Это последняя революционная разработка нашего CSCT и Центра водных инноваций и исследований. Вдохновленная простотой лакмусовой бумаги — фаворита на уроках химии — технология, по сути, представляет собой микробный топливный элемент (МТЭ), прикрепленный к листу бумаги. MFC использует бактерии, которые производят электроны при расщеплении пищи, что, в свою очередь, генерирует электрический сигнал. Однако токсичная вода наносит вред бактериям, поэтому они будут производить меньше электронов, а ток упадет, посылая предупреждающее сообщение о том, что пить воду небезопасно. Поскольку грязная вода убивает ребенка каждые две минуты, эта работа жизненно необходима.

«Это исследование принесет особую пользу областям, где доступ даже к базовым аналитическим инструментам ограничен», — говорит доктор Мирелла Ди Лоренцо, ведущий автор и старший преподаватель кафедры химического машиностроения. «Это устройство — небольшой шаг к тому, чтобы помочь миру осознать призыв Организации Объединенных Наций обеспечить доступ к безопасной питьевой воде и санитарии как одно из прав человека».

Скрытые противопехотные мины и раковые опухоли — две, казалось бы, не связанные между собой проблемы, которые имеют одну общую задачу. Оба могут быть обнаружены только с помощью чрезвычайно точных методов визуализации. Это то, что наша Лаборатория инженерной томографии (ETL) под руководством профессора Манучехра Солеймани помогает развивать. Это жизненно важное исследование началось в 2015 году при финансовой поддержке легенды футбола и почетного выпускника сэра Бобби Чарльтона CBE и его благотворительной организации Find A Better Way. Его цель: обезвредить 110 миллионов действующих наземных мин, установленных по всему миру.

С тех пор команда создала умную камеру, которая использует медные электроды для сканирования земли, чтобы определить, насколько она изолирует. Поскольку современные наземные мины сделаны из пластика — хорошего изолятора — их можно обнаружить. Чтобы избежать путаницы с закопанным пластиковым мусором, исследователи использовали математические алгоритмы для преобразования электрического сигнала в трехмерное изображение. Сейчас эта технология разрабатывается для использования в полевых условиях.

Но это не единственный способ, которым математика может спасать жизни. ETL также работает с CERN — крупнейшей в мире лабораторией физики элементарных частиц — над созданием программного обеспечения для медицинской визуализации, которое может значительно улучшить лечение больных раком. В настоящее время пациентам проводят сканирование, чтобы выяснить, присутствует ли опухоль, обычно на компьютерном томографе. Источник рентгеновского излучения вращается вокруг тела, создавая несколько изображений под разными углами, которые с помощью математических вычислений собираются в одно трехмерное изображение.

Новое программное обеспечение TIGRE может создавать изображения быстрее и с меньшей дозой облучения, чем раньше. Важно отметить, что он может учитывать движения, поэтому, когда пациент проходит сканирование на предмет рака легких, изображения становятся более четкими, что позволяет проводить более точное лечение.

«Разработка и тестирование партий фальшивых какашек — это не то, что многие люди могут назвать частью своей повседневной работы», — признает аспирант Наоми Диринг. «Иногда это может быть неприятно, но потенциальное влияние этого проекта делает эту работу стоящей». Наоми помогает найти способы обработки человеческих отходов — проблема, которая затрагивает 2,7 миллиарда человек, не имеющих доступа к туалету со смывом, — и этот созданный в лаборатории кал позволяет команде безопасно проводить эксперименты.

В местах, где отсутствует базовая канализация и очистка сточных вод, решением могут стать сушилки. Естественный солнечный свет и тепло высушивают осадок, и по мере того, как он теряет воду, температура повышается, убивая яйца паразитов и патогены, такие как кишечная палочка и сальмонелла, и снижая риск заболевания и смерти. В конце концов, шлам можно компостировать для использования в сельском хозяйстве.

Чтобы лучше понять процесс сушки, команда тестирует осадок в сушильных слоях, подвергающихся воздействию различных условий влажности, температуры и солнечного излучения. Цель состоит в том, чтобы перенести это исследование из лаборатории в туалет, предоставив передовые практические рекомендации, которые можно использовать в различных развивающихся странах и климатических условиях.

3D-печать революционизирует медицину — не только в производстве протезов и имплантатов, но и медицинского оборудования. Доктор Ричард Боуман с факультета физики работает с Кембриджским университетом и танзанийской STICLab над созданием недорогих устройств для диагностики заболеваний и проведения научных исследований. Проект стал возможен благодаря Исследовательскому фонду глобальных проблем, который поддерживает исследования, посвященные проблемам, затрагивающим развивающиеся страны.

Они разработали микроскоп, изготовленный из массовых линз и пластиковой рамы, напечатанной на 3D-принтере, стоимостью всего 30 фунтов стерлингов в сочетании с мини-компьютером Raspberry Pi. Оптические микроскопы обычно непомерно дороги, но их можно использовать для выявления смертельных паразитов, таких как малярия, в образцах крови и воды. Конструкции находятся в свободном доступе в Интернете, поэтому местные предприниматели могут воссоздать это оборудование в некоторых из беднейших районов мира.

Во время плановых прививок д-р Асель Сартбаева заметила, что вакцины хранятся в холодильнике, что предотвращает их разрушение и непригодность к использованию. Она была вдохновлена ​​поиском способа хранения вакцин, не требующего охлаждения, что не только дорого, но и создает серьезную логистическую проблему при доставке вакцин в отдаленные районы мира.

Она и ее исследовательская группа создали метод, позволяющий сохранять вакцины нетронутыми при температуре до 100°C, запирая их в микроскопических силикагелевых клетках. Кремнезем — основной компонент песка — нетоксичен, инертен и может быть удален химически. Это открытие может спасти миллионы жизней. Асель, первоначально поддерживаемая пожертвованием выпускника Тома Форда, а теперь являющаяся научным сотрудником Университета Королевского общества, была отмечена за выдающуюся работу на церемонии вручения наград WISE Awards для женщин в области STEM в 2017 году.

Ученые из нашего CSCT нашли способ производить поликарбонатные пластики из сахаров и углекислого газа. В будущем они могут заменить неэкологичные пластмассы, изготовленные из сырой нефти. Этот новый тип пластика является биоразлагаемым и биосовместимым. Поскольку некоторые углеводы (сахара), которые можно использовать, содержатся в нашей ДНК, их в конечном итоге можно будет использовать для медицинских имплантатов или даже для поддержки искусственного роста замещающих органов для трансплантации. «Это только начало, но будущее выглядит многообещающе», — говорит доктор Антуан Бушар, научный сотрудник Университета Королевского общества. «Это может быть работа всей жизни, но если однажды она сможет помочь обществу, она того стоит».

8 вещей, которые Аргонн делает, чтобы спасти Землю

Ученые не супергерои. Или они? Супергерои защищают беззащитных и спасают человечество от любого количества бедствий, как природных, так и противоестественных, часто используя силу логики и некоторые действительно модные техно-гаджеты.

Земля находится в кризисе, и, хотя у нее есть собственные механизмы, чтобы дать отпор, ей может понадобиться рука помощи. Земле не помешал бы супергерой.

Ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) наращивают и применяют многолетний опыт и исследования для борьбы с некоторыми из самых серьезных врагов Земли, от отходов и загрязнения до изменения климата. И для этого крестового похода они собрали кучу самых крутых технологий в мире.

Итак, в этот День Земли мы рассмотрим лишь несколько способов, которыми аргоннские ученые-супергерои пытаются сохранить здоровье Земли и безопасность ее жителей.

Предсказание будущего Земли

Что может быть лучше для спасения планеты, чем знание будущего? Аргонн и Министерство энергетики являются лидерами в моделировании сложных природных систем Земли, чтобы помочь нам следить за здоровьем планеты. Лучшие из этих моделей могут моделировать, как изменения в этих системах и наши собственные действия могут повлиять на климат и экосистемы через много лет. Они дают нам лучшее понимание роли, которую играют влажные тропические леса, ледяные щиты, вечная мерзлота и океаны в поддержании уровня углерода, и помогают нам разрабатывать стратегии их защиты — в конечном счете, определяя, сколько углекислого газа (CO 2 ) нам необходимо сократить от деятельности человека и удалить из атмосферы, чтобы стабилизировать температуру планеты.

Защита птиц и пчел

Энергетические сооружения могут служить убежищем или препятствием для некоторых наших друзей из животного мира. Argonne работает над тем, чтобы сделать объекты солнечной энергетики безопасными убежищами с помощью традиционных методов сохранения и высокотехнологичных методов. Например, чтобы помочь оживить сокращающуюся популяцию опылителей — насекомых, таких как дикие пчелы и бабочки-монархи, которые опыляют многие растения и сельскохозяйственные культуры, — исследователи изучают преимущества посадки местных видов растений среди массивов солнечных батарей. Цель состоит в том, чтобы понять и количественно оценить экологические преимущества как для опылителей, так и для близлежащих культур.

Кроме того, Аргонн разрабатывает новые технологии для мониторинга активности птиц на солнечных установках. Сочетание искусственного интеллекта и продвинутых камер поможет нам понять, как птицы взаимодействуют с панелями, и приведет к лучшему размещению и, возможно, мерам по смягчению последствий.

Аргонн ловит тепличного злодея

Большая часть работы, которую Аргонн делает для защиты окружающей среды, связана с сокращением выбросов парниковых газов, в основном CO 2 , из атмосферы. Так почему бы просто не пойти к источнику и не удалить его? Легче сказать, чем сделать, но Аргонн работает над несколькими приложениями для улавливания CO 9.0304 2 непосредственно из производственных процессов и повторно использовать его для разработки других химических веществ или продуктов. Другой более амбициозный и долгосрочный план состоит в том, чтобы извлечь CO 2 непосредственно из воздуха и преобразовать его для использования в качестве топлива с использованием процесса искусственного фотосинтеза. В любом случае, эти методы улавливания и преобразования могут надолго удерживать CO 2 взаперти и вне атмосферы.

Сборка в Аргонне: лучший пластик для будущего

Все мы время от времени играем злодеев, особенно когда речь идет о переработке пластика. Иногда мы просто не перерабатываем. И это может привести к избытку пластиковых отходов на наших бордюрах, в парках и на водных путях, которые могут длиться всю жизнь и наносить вред планете и ее обитателям, большим и маленьким. Используя свои возможности прогнозирования — сочетание моделей, симуляции и искусственного интеллекта — Argonne переосмысливает процесс производства пластмасс. Вместо того, чтобы использовать одни и те же старые материалы и надеяться на лучший результат, наши находчивые исследователи помогают понять, могут ли и как новые материалы создавать пластмассы, которые будут быстрее распадаться и наносить меньший вред окружающей среде. А пока мы тоже можем служить супергероями Земли, и не забудьте бросить эту бутылку с водой в мусорный бак.

Зарядка аккумуляторов для спасения планеты

Аргонн работает с аккумуляторами. Уже почти 25 лет мы разрабатываем передовые аккумуляторы для электромобилей, спасая планету от неисчислимого количества выбросов парниковых газов. Теперь мы продвигаемся вперед с более долговечными батареями, которые накапливают энергию от солнечной и ветровой энергии. Поскольку производство возобновляемых источников энергии непостоянно, эти батареи будут обеспечивать энергию в отсутствие ветра и солнца в течение нескольких дней. И что еще более важно, они сокращают выбросы от электростанций, работающих на природном газе, которые обычно должны запускаться, когда ветры стихают, чтобы обеспечить переходную энергию. Теперь это аккумуляторы с перфоратором. ВОУ!

Мощность переработки

Мы перерабатываем не только пластик. Наряду с бумагой, металлом и другим бытовым мусором мы продолжаем открывать новые вещи, которые мы можем — и должны — перерабатывать, например, аккумуляторы для электромобилей. Компания Argonne усердно работает над поиском новых способов повторного использования многих материалов, содержащихся в этих батареях, по истечении срока их полезного использования. Да хоть пластик. Текущие усилия по переработке могут высвободить дополнительное количество CO 2 в процессе и восстановить только часть целевых материалов. Кроме того, многие материалы, из которых работают батареи, поступают или производятся за пределами Соединенных Штатов, где процесс добычи и подготовки может загрязнять почву и истощать местные водные ресурсы. Таким образом, в дополнение к извлечению и переработке этих элементов, Аргонн ищет альтернативы, которые сделают ресурсы США независимыми и сократят вредные производственные процессы.

Борьба с ядовитыми врагами

Транспортные выбросы могут быть просто криптонитом Земли, на его долю приходится почти 30 процентов парниковых газов, выделяемых в результате деятельности человека. Планета может поглотить столько ядовитых паров, прежде чем они начнут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и климат. Для борьбы с таким смертоносным врагом требуется весь арсенал технических средств Аргонны, от рентгеновских лучей до суперкомпьютеров. Используя своего рода рентгеновское зрение, мы можем более точно рассмотреть ключевые детали двигателя, такие как поршни и форсунки, что может привести к созданию более совершенных конструкций, снижающих выбросы CO 9.0304 2 . Суперкомпьютеры и искусственный интеллект моделируют как схемы движения, так и работу двигателя в ряде условий, чтобы помочь городам переоценить схемы движения и дизайн производителей двигателей для повышения производительности двигателя, экономии топлива и снижения выбросов.

Дополнительный пояс: GREET

Часть усилий по сокращению выбросов от транспорта включает разработку биотоплива или топлива, изготовленного из устойчивых продуктов, таких как кукуруза, другие растительные материалы или продукты растительного происхождения. Некоторые из этих видов топлива, такие как этанол, уже давно смешивают с бензином для повышения производительности и снижения выбросов. В настоящее время члены Конгресса просят Агентство по охране окружающей среды (EPA) изменить федеральный рейтинг кукурузного этанола, чтобы отразить достижения в технологиях биотоплива. Для этого требуется ввод данных от суперинструмента Argonne под названием «Парниковые газы, регулируемые выбросы и использование энергии в технологиях» или просто GREET, который оценивает воздействие транспортного топлива на окружающую среду. Если GREET определит, что топливо стало более экологичным, чем это было со времени последней проверки Агентства по охране окружающей среды 10 лет назад, то кукурузный этанол может быть признан передовым биотопливом, и ограничение на его использование может быть увеличено.

Действительно ли наука может спасти мир? | Окружающая среда

Это окончательные технологические решения: схемы, которые охватят нашу планету и привлекут ученых к изменению нашего мира, чтобы спасти его от глобального потепления. Однако всего несколько лет назад такие проекты — гигантские космические зеркала, флотилии искусственных создателей облаков и программы по удобрению океана — считались предметом научной фантастики.

Сегодня многие инженеры и исследователи, опасаясь скорости, с которой наша планета нагревается, говорят, что геоинженерные проекты теперь являются единственной надеждой человечества спасти себя от последствий изменения климата. Большой доклад и новая выставка в Музее науки, которая начнется на следующей неделе, возродят дискуссию.

Несмотря на 10 лет международных переговоров, направленных на снижение уровня углекислого газа на 60-80 процентов, глобальные выбросы продолжают расти. Единственная надежда, говорят геоинженеры, состоит в том, чтобы изменить планету, изменить ее океаны и изменить форму ее облачного покрова.

На это обратил внимание Брайан Лаундер, профессор машиностроения Манчестерского университета, который когда-то был «нейтральным» в отношении этих великих геоинженерных проектов, но пришел к выводу, что нынешние попытки сократить выбросы CO2 обречены на провал.

‘С течением времени меня все больше беспокоит отсутствие прогресса в области изменения климата, и [хотя] когда-то они казались последним средством, я должен сказать, что нам нужно будет это сделать’.

В настоящее время Лаундер редактирует предстоящий выпуск Philosophical Transactions of the Royal Society, который будет посвящен теме геоинженерных схем. «Мы переезжаем, но я думаю, что нам нужно идти намного дальше».

Выставка — Могут ли водоросли спасти мир? — открытие в Музее науки также будет посвящено высокотехнологичным проектам, направленным на спасение планеты.

В последнем оценочном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном ранее в этом году, рассматриваются три основных метода уменьшения попадания солнечного света на Землю: орбитальные зеркала, схемы частиц серы и проекты по увеличению облачного покрова.

Идеи «могут иметь полезные последствия» за счет повышения продуктивности сельского хозяйства и лесного хозяйства, заключила комиссия. Углекислый газ останется в атмосфере, стимулируя рост растений, а сокращение солнечного света предотвратит повышение температуры, даже если уровень CO2 продолжит расти.

«Геоинженерия — это одна из тех вещей, которые стоит исследовать», — говорит Кен Калдейра из Института Карнеги в Вашингтоне. «Если мы сможем сгенерировать 100 идей, 97 из которых будут плохими, и мы получим три хороших, то все это будет стоящим».

Противники таких схем отмечают, что именно технологии привели человечество в его нынешнее состояние. Поэтому еще большая доза технологий — это последнее, что нужно планете. Например, схемы удобрения океанов соединениями железа представляют огромный риск для морской жизни. Геоинженеры защищают свои схемы, указывая на то, что выбросы парниковых газов уже приносят огромные изменения в естественные экосистемы.

Это положение подчеркивает выдающийся эколог Джеймс Лавлок: вмешательство сопряжено с опасностью, но риск бездействия еще хуже. «Могут быть всевозможные экологические последствия», — сказал он. — Но тогда ставки ужасно высоки.

Океанические насосы

Два ведущих британских мыслителя в области окружающей среды, Крис Рэпли, глава Музея науки, и Джеймс Лавлок, создатель концепции Gaia, предполагают, что вертикальные трубы могут перекачивать холодную воду из глубины на поверхность моря. Холодная океанская вода считается более «продуктивной», чем более теплая, потому что в ней содержится больше форм жизни. И эти формы жизни жизненно необходимы для поглощения CO2.

С помощью специальных клапанов холодная вода будет подниматься вверх по плавучим трубам и выходить на поверхность океана, что приведет к контакту большего числа форм жизни с атмосферой и ее углекислым газом. Эти формы жизни будут поглощать CO2, умирать, а затем опускаться на дно океана, сохраняя углерод на тысячелетия.

Морские биологи отмечают, что схема может создать серьезные проблемы для морской жизни, в частности для таких существ, как киты и морские свиньи.

Вероятность успеха: 3/5 900:30 Воздействие на морскую жизнь может быть засчитано против схемы.

Серный покров

Во время крупных извержений вулканов Земля часто подвергается значительному охлаждению. Например, когда в 1991 году произошло извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах, средняя температура на Земле снизилась на 0,6°С. Ученые возложили вину на 10 миллионов тонн серы, которые вулкан выбросил в стратосферу. Так почему бы не скопировать Пинатубо? Это предположение профессора Пола Круцена, получившего Нобелевскую премию в 1995 за его работу по озоновому слою.

Он предложил создать «одеяло» из серы, которое блокировало бы попадание солнечных лучей на Землю; для этого он предполагает запуск сотен ракет, наполненных серой, в стратосферу. По его словам, для создания его охлаждающего одеяла достаточно около миллиона тонн серы.

Эта идея тревожит других ученых, которые опасаются, что такое массовое поступление серы в верхние слои атмосферы может усилить кислотные дожди или повредить озоновый слой. Крутцен считает, что его идея все еще может быть необходима, если Земля продолжит нагреваться с нынешними темпами. «Я готов потерять некоторое количество озона, если мы сможем предотвратить значительное повышение температуры, скажем, выше двух или трех градусов», — говорит он.

Шанс на успех: 1/5 Опасность кислотных дождей и разрушения озонового слоя вызовет оппозицию.

Зеркала

Солнечное излучение нагревает нашу планету и поддерживает жизнь на ней. Но по мере того, как Земля нагревается, ученые хотят сократить это излучение, и одна из самых амбициозных идей включает запуск гигантских зеркал на ее орбиту.

Физик Лоуэлл Вуд из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии выдвинул идею использования сетки из алюминиевых нитей диаметром в миллионную долю дюйма. «Это было бы похоже на оконную решетку, сделанную из чрезвычайно тонкой металлической проволоки», — объясняет он. Экран не будет полностью блокировать солнечный свет, но будет фильтровать инфракрасное излучение.

Однако изготовление таких зеркал и вывод их на орбиту обходятся дорого. Чтобы уменьшить солнечное излучение на 1%, потребуются зеркала площадью 600 000 квадратных миль. Но в космосе такие зеркала будут чрезвычайно дешевы в эксплуатации.

«Это очень высокотехнологично, — сказал Джон Шепард, профессор морских наук Национального океанографического центра Саутгемптонского университета. «Кто знает, действительно ли они могут это сделать? И это будет стоить много денег, чтобы выяснить это.

Шанс на успех: 1/5 Невероятно дорого.

Защита от облаков

Джон Лэтэм из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо и Стивен Солтер из Эдинбургского университета считают, что увеличение облачности с помощью процесса «засева» распыления морской воды может увеличить облачность на 4 процента — достаточно, чтобы противостоять удвоению содержания углекислого газа в атмосфере, защищая Землю от солнечной радиации.

Их план является одной из самых дешевых идей по противодействию повышению уровня углекислого газа и является относительно низкотехнологичным, что дает надежду на то, что, если компьютерное моделирование даст хорошие результаты, полевые испытания могут начаться через пять лет.

Лэтэм признает, что изменение погодных условий таит в себе опасность. «Мы определенно не должны внедрять [это] в каком-либо глобальном смысле, пока мы не приложим все усилия, чтобы изучить, какие последствия это может иметь», — говорит он.

‘Но если кто-то считает, что вряд ли будут последствия более серьезные, чем ущерб, причиняемый глобальным потеплением, тогда, я думаю, мы начнем.’

Шанс на успех: 2/5 Для успеха потребуется глобальная приверженность.

Искусственные деревья

Посадка деревьев, поглощающих углекислый газ, стала одной из основных экологических отраслей. Но теперь ученые предлагают неожиданный технологический вариант: синтетические деревья. Эти деревья не будут расти, цвести или листать, но будут поглощать углекислый газ.

Эта поразительная концепция является детищем Клауса Лакнера из Колумбийского университета, который впервые изложил свое предложение на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки. Он описывает свои синтетические деревья как «стойки ворот с венецианскими жалюзи».

Лакнер подсчитал, что одно из его синтетических деревьев может удалять около 90 000 тонн углекислого газа в год — выход более 15 000 автомобилей и тысячекратное улучшение естественного поведения настоящего живого дерева.

Концепция Лакнера представляет собой вариант технологии секвестрации углерода, которая включает улавливание углерода и его хранение под землей. Уже существуют схемы удаления углекислого газа, образующегося при сжигании угля, газа или нефти на электростанциях, до того, как он попадет в атмосферу. Другие проекты изучают способы сжижения этого углекислого газа и хранения его в старых шахтах или нефтяных месторождениях.

Однако этот процесс работает не для всех загрязнителей, в частности для легковых и грузовых автомобилей — отсюда и синтетические деревья Лакнера, которые действуют как фильтры, удаляя углекислый газ из атмосферы. Абсорбирующее покрытие, такое как известковая вода, на планках будет улавливать углекислый газ, чтобы его можно было удалить, а затем закопать. Однако критики говорят, что схема страдает из-за того, что инженеры могут потратить больше энергии на улавливание углекислого газа, чем они могли бы сэкономить.

Шанс на успех: 4/5 Улавливание углерода, вероятно, сыграет важную роль в мировой борьбе с изменением климата, хотя, возможно, и не в виде искусственных деревьев.

Морские леса

Цветы планктона и водорослей — луга и прерии океанов. Они поглощают углекислый газ, умирают, а затем опускаются на морское дно, неся с собой углекислый газ, который они поглощали в течение своей жизни. Увеличивая количество таких цветков, можно было бы удалять из атмосферы все больше и больше углекислого газа, утверждают ученые. Эта идея легла в основу недавней встречи экспертов в Океанографическом институте Вудс-Хоул в США.

Излюбленный метод стимуляции роста планктона — использование железных удобрений. Известно, что крошечные количества железа имеют решающее значение для стимулирования роста фитопланктона в морях. Однако во многих частях мира железо в морской воде практически отсутствует, а уровень планктона соответственно низок.

Несколько групп американских предпринимателей начали эксперименты, направленные на решение этой проблемы, закачивая тонны растворимых соединений железа в морские районы. В настоящее время разрабатывается несколько экспериментальных схем. Но некоторые критики предупреждают, что таким образом из атмосферы будет удалено очень мало углекислого газа, в то время как существует опасность, что такие схемы могут вызвать опасное загрязнение.

Шанс на успех: 2/5 Метод уже проходит испытания, но сталкивается со значительным сопротивлением из-за потенциального ущерба для морской жизни.

Наука о климате поддерживает судебные процессы, которые могут помочь спасти мир

Фридерика Отто особо не задумывалась о правовом мире, когда однажды в 2018 году взяла трубку. На другом конце провода была Петра Миннероп, ученый международного права в Университете Дарема, Великобритания, который изучал, как правовая система может помочь спасти планету.

Миннероп проявил интерес к судебным разбирательствам по вопросам климата — усилиям по привлечению правительств и компаний к юридической ответственности за содействие глобальному потеплению. После успеха нескольких судебных процессов по климату она стремилась принять участие и думала, что исследование Отто может помочь. Отто, специалист по моделированию климата в Оксфордском университете, Великобритания, является одним из мировых лидеров в области атрибуции — области, которая разработала инструменты для оценки того, насколько деятельность человека вызывает экстремальные погодные явления, включая волны тепла, пожары и наводнения, которые опустошили человечество. частей земного шара в этом году. Во время телефонного разговора пара поняла, что у них схожие цели, и они задумались о том, как наука и закон об окружающей среде могут побудить к дополнительным действиям по ограничению изменения климата.

Миннероп и Отто находятся в авангарде ученых и юристов, которые помогают в судебных процессах, чтобы заставить правительства и компании принять меры против изменения климата. За последние несколько десятилетий экологические группы и граждане по всему миру подали более 1800 исков о климате. Наука играла центральную роль в поддержке аргументов в этих случаях, но подавляющее большинство полагалось на самые основные выводы климатических исследований. Теперь Отто, Миннероп и другие стремятся привнести новейшие научные достижения, чтобы повысить шансы судебных исков на существенное сокращение загрязнения парниковыми газами.

«Во многих случаях существует действительно большой разрыв между тем, что можно сказать с научной точки зрения, и тем, что доводится до суда», — говорит Отто.

Постановление суда

В последние годы количество исков о климате резко возросло, отчасти благодаря растущему молодежному климатическому движению, которое вдохнуло свежую энергию в деятельность, направленную на защиту планеты. С 2015 года истцы, в том числе дети, подали более 1000 исков о климате, согласно анализу 1 , опубликованному в июле исследователями Исследовательского института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма в Лондоне (см. ). В 37 случаях в исках утверждается, что правительства не выполнили своих обещаний снизить риски изменения климата или поставить достаточно амбициозные цели. Эти дела, нацеленные на системные проблемы, привлекли наибольшее внимание и в случае успеха могут иметь далеко идущие последствия. Другие дела касаются конкретных проектов или методов, таких как добыча угля в Австралии или вырубка лесов в Бразилии.

Источник: Реф. 1

Поначалу успех при дворе был ограниченным. Но череда побед за последние два года вселяет надежду на то, что юридические весы склоняются в пользу более решительных действий по борьбе с изменением климата. В мае Окружной суд Гааги постановил, что энергетическая компания Royal Dutch Shell должна сократить свои выбросы углерода на 45% по сравнению с уровнем 2019 года в течение следующих 9 лет, утверждая, что высокий уровень текущих выбросов группы может способствовать неминуемой вред окружающей среде для граждан Нидерландов.

Месяцем ранее Федеральный конституционный суд Германии обязал правительство разработать более четкую стратегию достижения климатических целей на период после 2030 года. Страна занимает седьмое место в мире по выбросам парниковых газов. Аналогичное решение суда в прошлом году вынуждает правительство Ирландии конкретизировать свой план по смягчению последствий изменения климата и объяснить, как оно намерено достичь цели по сокращению выбросов на 80% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Как ученые могут помочь юристам в борьбе с изменением климата

Эти два случая следуют прецеденту, созданному знаменательным решением в 2015 году в Нидерландах — за несколько месяцев до того, как страны договорились в Париже ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а предпочтительно до 1,5 °C . Иск был подан в 2013 году от имени почти 900 истцов, включая детей. Суд обязал правительство Нидерландов принять меры по снижению внутренних выбросов парниковых газов как минимум на 25% к концу 2020 года по сравнению со 199 годами.0 уровней.

«Люди говорили, что у нас нет шансов на победу», — говорит Ян Ротманс, климатолог из Голландского исследовательского института переходных процессов в Роттердаме, который создал фонд Urgenda Foundation, подавший иск. «Но оказалось, что мы были катализатором».

Позже апелляционный суд и Верховный суд Нидерландов оставили это решение в силе. Выбросы в Нидерландах в 2020 году снизились примерно на 24%, но не достигли цели; Фонд Ургенда объявил в июне после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что рассматривает возможность подачи в суд на правительство за ущерб, причиненный недостаточными действиями по борьбе с изменением климата.

Как и последующие постановления, решение голландского суда в значительной степени основывалось на своде климатологических данных, составленном Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). В своем решении суд сослался на научный консенсус в отношении того, что глобальная концентрация углекислого газа в атмосфере выше 430 частей на миллион — порог потепления на 1,5 °C — будет означать «серьезную степень опасности» для граждан Нидерландов, включая сильную жару. , засуха, осадки и повышение уровня моря.

«Впервые суд признал, что правительство нарушает свой долг заботиться о гражданах, если оно не делает достаточно для сокращения выбросов», — говорит Джоана Сетцер, которая специализируется на судебных процессах по климату в Институте Грэнтэма и является соавтор июльского отчета. «Это много значило с юридической точки зрения».

Судебные процессы по климату открывают новую правовую основу для защиты планеты

Другие случаи имели тенденцию следовать тому же научному обоснованию. Ссылаясь на научные данные МГЭИК, судьи в Ирландии и Германии признали, что недостаточные меры по борьбе с изменением климата могут вскоре привести к нарушениям, включая стихийные погодные явления или опасное повышение уровня моря, которое поставит под угрозу средства к существованию будущих поколений. В Южной Корее группа молодых людей бросает вызов своему правительству за нарушение прав человека на тех же основаниях. Решения по этому делу и аналогичным делам в Соединенных Штатах все еще ожидаются.

По мере того, как признаки опасного изменения климата становятся все более очевидными, растет давление с целью привлечь к ответственности правительства и крупные компании, занимающиеся выбросами углерода. И этот год принес череду экстремальных погодных явлений, в том числе рекордную жару в июле в некоторых частях Северной Америки, лесные пожары, бушующие в Сибири, сильные дожди и наводнения в Бельгии, Германии и Китае. Исследования группы Отто и других уже продемонстрировали, что изменение климата, по крайней мере, частично ответственно за жару в Северной Америке и наводнения в Центральной Европе. Экстремальные погодные явления во всем мире будут становиться все более серьезными, поскольку температура продолжает расти, заявила МГЭИК в августе в первой части своей последней оценки состояния науки о климате 9.0496 2 . По словам Питера Фрумхоффа, главного климатолога Союза заинтересованных Ученые в Кембридже, штат Массачусетс.

«Хорошо иметь МГЭИК в качестве основы для общепринятых исследований климата», — говорит он. «Но наука IPCC — это не все, что вам нужно в суде. На картинке гораздо больше». По словам Фрумхоффа, будущие дела об ответственности могут также включать результаты новой науки об атрибуции, обзоры соблюдения странами национальных обязательств по Парижскому соглашению и исследования, связанные с тем, что делают компании с точки зрения климатических рисков своей продукции.

Есть еще одна причина, по которой судебные процессы могут начать больше полагаться на научные данные, выходящие за рамки того, что появляется в отчетах IPCC. На сбор этих масштабных исследований уходят годы, поэтому к моменту публикации отчетов результаты могут устареть. До этого года последний крупный отчет МГЭИК о физических основах науки о климате был опубликован в 2013 г. В специальном отчете МГЭИК 2012 г. об управлении рисками экстремальных явлений и бедствий атрибуция изменения климата была описана как «сложная».0496 3 ; но эта наука созрела до такой степени, что Отто и другие исследователи проводят атрибуционные исследования в течение нескольких дней или недель после крупных погодных аномалий.

Тем не менее, судьи по-прежнему неохотно придают юридический вес исследованиям атрибуции. Совместное исследование Миннеропа, Отто и их коллег, опубликованное в июне 4 , показало, что такие результаты почти не упоминаются в судебных процессах по климату из-за сохраняющихся сомнений в надежности результатов. В последнем отчете МГЭИК подчеркивается, что со времени последней оценки методология атрибуции изменения климата стала более зрелой и что результаты современных исследований теперь можно считать надежными.

Келси Джулиана, главный истец в деле о климате Джулиана против США . Фото: Terray Sylvester/VWPics/Redux/eevine

Такое заявление МГЭИК в поддержку науки об атрибуции может изменить ситуацию с юридической точки зрения, поскольку ученые и правоведы начинают больше работать вместе. По словам Фрумхоффа, судам будет все труднее игнорировать выдвигаемые соответствующие научные данные, в том числе новые работы. В прошлом году Союз обеспокоенных ученых создал виртуальную точку встречи для ученых и юристов, которые, возможно, захотят объединиться. Центр, который предоставляет ученым-правоведам, юристам и местным чиновникам доступ к широкому спектру научных данных, имеющих отношение к судебным разбирательствам по вопросам климата, призван стимулировать юридически значимые исследования в различных дисциплинах и облегчить юристам и ученым-правоведам использование научных данных в их делах.

Одной из особенно актуальных областей является атрибуция источников, растущая отрасль науки об атрибуции, которая стремится определить относительный вклад различных секторов экономики и видов деятельности в изменение климата. Например, оценка вклада пластмассовой промышленности в выбросы парниковых газов за 2020 год показала, что выбросы сектора до 2050 года могут составить примерно 10–13% от того, что может быть выброшено, если мир надеется остаться ниже 1,5 ° C потепления 5 . Такие исследования могли бы помочь судам, рассматривающим иски, в которых утверждается, что государственные учреждения или компании не смогли подготовиться к последствиям изменения климата или способствовали этому и должны быть привлечены к ответственности.

Верховный суд США разрешил рассмотрение исторического иска детей о климате

«Причинно-следственная связь является ключевым аспектом в климатических делах», — говорит Миннероп. «Любая наука, которая может убедить судей в том, что источники выбросов парниковых газов несут ответственность за свои действия или бездействие, может изменить правила игры».

Однако требовать возмещения финансового ущерба от отдельных эмитентов может быть сложно. «Трудно представить, как судья принимает иск о возмещении ущерба и говорит компании выплатить компенсацию на основании указания источника», — говорит она. «Это открыло бы ворота для наводнения».

В деле против «Ройял Датч Шелл» и в исках о климате против правительств истцы избрали другую стратегию. Эти иски сосредоточены на том, чтобы заставить их взять на себя ответственность за смягчение надвигающихся климатических рисков, а не на компенсацию за уже понесенный ущерб.

Важнейшим доказательством в деле Shell был набор экспертных заключений по экономике ископаемого топлива, представленный голландской группой по борьбе с изменением климата Milieudefensie. В ходе дела юристы Shell утверждали, что если компания сократит добычу нефти и газа, другие фирмы увеличат свою добычу, так что мировая добыча останется прежней. Milieudefensie попросила Питера Эриксона, директора программы климатической политики в Стокгольмском институте окружающей среды в Сиэтле, штат Вашингтон, ответить на этот аргумент о замене. Суд согласился с Эриксоном в том, что сокращение Shell не приведет к тому, что другие фирмы покроют всю разницу.

Мнение эксперта

Другая наука, имеющая отношение к судебным процессам, связанным с изменением климата, включает исследования о том, как изменение климата вызывает проблемы со здоровьем; работа по отслеживанию экологического ущерба с помощью спутниковых наблюдений; и анализ того, как финансовые потоки из одной страны могут увеличить загрязнение ископаемым топливом в других.

«Местные чиновники выдают слишком много экологических разрешений без должного учета климата», — говорит Эриксон. «Я рад, что моя ученость и наука используются там, где это полезно. Но нужно, чтобы гораздо больше экспертов резюмировали перед судами науку в ясной и убедительной форме».

Несмотря на все это, суды по-прежнему склонны больше полагаться на научные выводы МГЭИК, говорит Джеймс Хансен, климатолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке, который с 2005 года консультировал или выступал в качестве свидетеля-эксперта в десятках судебных процессов, связанных с изменением климата. В настоящее время Хансен является истцом и свидетелем по делу Джулианы против . Соединенные Штаты , который 21 молодой человек выдвинул в 2015 году против федерального правительства США, требуя более сильного сокращения выбросов, чтобы помочь миру удержаться на уровне ниже 1,5 °C глобального потепления.

«Как свидетель-эксперт я нахожу это дело разочаровывающим, — говорит Хансен. «Я тратил месяцы на подготовку экспертного отчета об изменении климата только для того, чтобы увидеть, как вся эта работа похоронена в судебных разбирательствах и почти не рассматривается судьями».

Голландский суд постановил, что правительство должно помочь остановить изменение климата

Суд США отклонил первоначальный иск в январе 2020 года, но в марте этого года истцы подали ходатайство о внесении поправок в свой иск, и судья приказал Соединенным Штатам и истцам изучить возможность урегулирования. Переговоры продолжаются, и Хансен надеется, что урегулирование будет включать поддержку со стороны администрации Байдена в отношении сбора или налога на выбросы углерода в США.

Ученые-правоведы предвидят ряд других судебных процессов, связанных с климатом. Один тип может быть нацелен на финансовые организации, которые способствуют будущему изменению климата, например, компании, торгующие товарами, которые могут быть связаны с вырубкой лесов. По словам Сетцера, эти дела будут основываться на анализе мировой торговли и финансовых потоков. По ее словам, другие типы судебных исков могут включать в себя «зеленый отмыв» — сомнительные заявления о том, что потребительские товары безвредны для окружающей среды — и фидуциарную обязанность компаний действовать в наилучших интересах деловых партнеров. Она добавляет, что исследования о том, выполняют ли страны свои национальные обязательства по Парижскому соглашению, и анализ издержек бездействия также будут становиться все более актуальными для будущих исков по климату.

Тем временем предпринимаются усилия по поддержке пострадавших сообществ в более бедных странах. ClientEarth, международная группа юристов-экологов, поддерживает людей, пострадавших от оползней в районе Будуда в Уганде, которые подали в суд на правительство страны за неспособность защитить местных жителей от климатических рисков. ClientEarth также обучает юристов и прокуроров в Китае, чтобы привлечь компании к суду за загрязнение воздуха. В случае успеха такие усилия могут помочь ограничить изменение климата, поскольку некоторые загрязнители воздуха способствуют глобальному потеплению. Но маловероятно, что в авторитарной политической системе Китая суд будет оспаривать политику правительства в отношении климата, говорит Сетцер.

Тем не менее, недавние победы вселяют надежду на то, что суды могут помочь справиться с планетарным кризисом, который до сих пор не удалось предотвратить законодательной и исполнительной ветвям власти. «Судебная власть меньше подвержена политическим торгам и торговле лошадьми», — говорит Хансен. «Победы в суде над правительствами заставляют их думать и работать над реальными действиями, а не над обещаниями на отдаленное будущее».

Но одного закона будет недостаточно, предупреждает Ротманс. «Суды не могут форсировать глобальный энергетический переход, необходимый для стабилизации климата», — говорит он.

Наука яндекс новости: все новости, фото и видео по теме «ЯНДЕКС» на новостном сайте Мир24

Яндекс сменил главную страницу: Как она будет выглядеть? 23 августа 2022 года — 23 августа 2022

Технологии
Бизнес
Общество

23 августа 2022, 10:28

12 комментариев

Компания «Яндекс» будет развивать свою новую главную страницу. Посмотреть, как будет она будет выглядеть, можно здесь.

Фото: Скриншот новой главной страницы «Яндекса»

Поделиться

Как рассказала пресс-служба «Яндекса», после продажи медийных активов — «Дзен» и «Яндекс.Новости» — новой основной точкой входа в поиск станет ya.ru. Бывшая главная страница «Яндекса» станет порталом Dzen.ru и перейдет под управление VK.

Также в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей» сервис доставки еды Delivery Club переходит к «Яндексу».

«Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце апреля стало известно, что VK подписал соглашение с «Яндексом» по покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».

Фото: Скриншот новой главной страницы «Яндекса»

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важно

По теме

  • VK и «Яндекс» раскрыли подробности сделки по приобретению «Новостей» и «Дзена»

    23 августа 2022, 11:32

  • Приобретённые VK «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» заработали в тестовом режиме

    06 сентября 2022, 19:56

  • ФАС одобрила обмен «Яндекс.Новостей» на Delivery Club

    30 августа 2022, 18:45

  • VK и Сбер ведут переговоры о продаже Delivery Club. Среди потенциальных покупателей называют «Яндекс»

    05 июля 2022, 15:33

  • Часть «Ситимобила» у ВК и Сбера покупает «Грузовичкоф»

    15 апреля 2022, 22:41

УДИВЛЕНИЕ0

ПЕЧАЛЬ0

Комментарии 12

читать все комментариидобавить комментарий

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

  • ВКонтакте
  • Телеграм
  • Яндекс. Дзен

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости СМИ2

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

  • Группа вконтакте

Новости компаний

Комментарии

12

Новости компаний

«ПСК Эксперт»: риелторов предложено лицензировать, а реновацию — отложить до 2024 года

Новый выпуск подкаста «ПСК Эксперт» (18+) поднимает эти и другие актуальные темы, волнующие владельцев недвижимости и её покупателей. В выпуске «ПСК Эксперт» сравниваем темпы стройки в России в разные годы, узнаем, что с реновацией в Петербурге, а также обсуждаем инициативу ТСЖ принимать дома у застройщиков. Откровения и советы про инвестиции в недвижимость — на Яндекс.Музыке или в любом удобном сервисе на выбор. «ПСК Эксперт» — это подкаст для покупателей, продавцов и владельцев недвижимости от Группы компаний «ПСК». Ключевые события…

Есть ли жизнь за КАДом

В рамках прошедшего круглого стола «Растите компании большие и маленькие: роль индустриальных и технопарков в развитии производства» обсуждались и особенности работы индустриальных парков в ЛО. Одним из активных участников этого обсуждения стала компания «УК Кедр», созданная в 2013 году для управления и эксплуатации промышленной зоны «Лесное», что располагается в 35 километрах от КАДа на трассе А-181 «Скандинавия», что несомненно накладывает отпечаток на выбор и деятельность привлекаемых резидентов. Управляющая Компания Кедр, не смотря на…

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети…

ТОП 5

1

Указ о частичной мобилизации. Полный текст

506 928

482

«Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут». Военком Петербурга рассказал, кого призовут

339 462

813

Три региона выпустили приказы о частичной мобилизации. Запасникам запрещают их покидать

293 491

354

Ищите код. Какие слова в военном билете исключают мобилизацию

271 744

265

Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне? Спойлер: на первый взгляд кажется, что не очень много

255 242

47

Новости компаний

«Яндекс»: найдется все, кроме гендиректора

Как сообщила компания, Худавердян немедленно покинет должности управляющего директора группы и заместителя гендиректора Yandex N. V., а также все должности в нидерландских подразделениях группы. Кроме того, Тигран Худавердян не получит и кресло генерального директора ООО «Яндекс»: до 15 апреля 2022 г. в нем останется Елена Бунина (хотя еще днем 15 марта ей светила позиция HR-директора компании). О том, кто может возглавить «Яндекс» в России с 16 марта, пока ничего не известно.

«Мы были шокированы и удивлены, узнав, что Тигран попал под санкции ЕС, и нам очень жаль, что он покидает свои посты исполнительного директора и заместителя генерального директора, – сказал председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон. – В последние 15 лет Тигран неустанно работал, чтобы помочь превратить «Яндекс» в бизнес мирового класса в сфере информационных технологий, соблюдая интересы акционеров компании».

Тигран Худавердян являлся управляющим директором группы компаний «Яндекс» с мая 2019 г. (см. новость ComNews от 24 мая 2019 г.). Тигран Худавердян пришел в «Яндекс» в апреле 2006 г. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая «Яндекс. Браузер» и «Яндекс.Навигатор». В 2015 г. он перешел в «Яндекс.Такси» на должность генерального директора. В 2018 г., когда «Яндекс» купил бизнес Uber в России и странах СНГ, Тигран Худавердян возглавил новую объединенную компанию.

В новом санкционном списке Евросоюза, в который Тигран Худавердян попал вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Сулейманом Керимовым, гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и его сотрудником Артемом Шейниным, бывшей женой главы Роснефти Мариной Сечиной и др. персонами, Совет ЕС указал причину включения главы «Яндекса». Как следует из документа, Тигран Худавердян пострадал за то, что «Яндекс» предупреждал российских пользователей, ищущих в его поисковике информацию о событиях на Украине, о ненадежности информации в интернете – после того как правительство РФ стало привлекать к ответственности СМИ за соответствующие публикации. Совет ЕС также ссылается на данные бывшего руководителя «Яндекс.Новостей», который утверждал, что «Яндекс» был «ключевым элементом в сокрытии информации» от россиян о «специальной военной операции» на Украине.

Вторым эпизодом, который привел Худавердяна в санкционный список ЕС, стало его участие во встрече «олигархов в Кремле с Владимиром Путиным» 24 февраля 2022 г., для обсуждения курса в условиях западных санкций. «Тот факт, что Худавердян был приглашен на встречу показывает, что он является членом круга олигархов, близких к Владимиру Путину…», — указано в документе Совета ЕС.

Вечером 15 марта ТАСС сообщил, что Тигран Худавердян, наряду с главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым, гендиректором группы «Россети» Андреем Рюминым и др., стал фигурантом и британского санкционного списка. «Документ, который во вторник днем уже пополнился 370 новыми физическими и юридическими лицами из РФ, был вновь обновлен вечером того же дня», – говорится в сообщении ТАСС.

В информации о снятии Тиграна Худавердяна со всех постов компания Yandex N.V. особо оговаривается, что что все санкции против него являются индивидуальными, и ни головная компания группы, ни подразделения «Яндекса» не подверглись санкциям США, ЕС или Великобритании.

Между тем, группа «Яндекс» имеет прямую аффилированность с властными структурами в РФ. С марта 2020 г. «золотая акция» Yandex N.V. принадлежит специально для этого созданному Фонду общественных интересов (см. новость ComNews от 29 сентября 2020 г.). В совет этого фонда входят гендиректор ГК «Яндекс» Аркадий Волож, Елена Бунина, Тигран Худавердян, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, директор московской школы №57 Михаил Случ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и др. В частности, Елена Шмелева в 2018 г. была сопредседателем федерального штаба Владимира Путина и его доверенным лицом на выборах президента РФ. Также она является членом Совета при президенте РФ по науке и образованию. Михаил Случ в 2015-2017 гг. являлся заместителем руководителя фонда «Талант и успех» и по сей день входит в экспертный совет центра «Сириус» по направлению «Наука».

В начале марта 2022 г. «Яндекс» распространил сообщение в официальном блоге, в котором говорилось, что американская биржа NASDAQ перестала производить торги акциями компании. «Если биржа не будет проводить торги акциями «Яндекса» в течение 5 дней подряд, то, согласно условиям, покупатели облигаций могут потребовать вернуть им деньги не в 2025 году, как планировалось, а раньше. Общая сумма возврата составляет $1,25 млрд — это больше, чем сейчас находится на наших счетах. Как раз об этом мы и предупредили публично», — говорилось в сообщении (см. новость ComNews от 4 марта 2022 г.).

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что ситуация с акциями «Яндекса» вызваны геополитикой, а не действиями менеджмента компании – это типичный «черный лебедь» в духе Нассима Талеба. По его словам, если бы топ-менеджер какой-нибудь компании призывал готовиться к подобным сценариям, акционеры вряд ли сочли бы его профпригодным. «В последние десятилетия считается, что цена акций компании на бирже хорошо отражает рыночную стоимость компании, а задача менеджмента – увеличивать эту стоимость. Инвесторы фондового рынка, целью которых является прибыль, судят о качестве менеджмента по стоимости акций. (Если же акционером является стратег, например, государство, то оно оценивает менеджмент, исходя из всего комплекса своих задач). Влиять на стратегию цена акций, несомненно, будет. Но если инвесторам очевидно, что причиной является внешний фон, а не неумелое руководство или негодная стратегия, то и руководство, и стратегия могут сохраниться», — считает Леонид Делицын.

Комментируя вчера назначение Тиграна Худавердяна главой ООО «Яндекс», аналитики компании «Фридом Финанс» отметили, что изменения в руководстве компании – это нормальное явление для динамично развивающегося бизнеса. «К примеру, в декабре 2021 г. произошли три кадровые перестановки среди высшего руководящего состава «Яндекса». Возможно, Тигран Худавердян занял эту должность на время, как антикризисный управляющий, пока не нормализуется экономическая ситуация в стране и самой компании, и пока не будут достигнуты определенные поставленные перед ним задачи», — считают они. Однако едва ли «Фридом Финанс» мог предположить, что время занятия Худавердяном новой должности будет исчисляться часами.

По словам Леонида Делицына из ФГ «Финам», изменения в руководстве экосистем происходят постоянно. «Во-первых, молодому менеджменту нужен карьерный рост. Во-вторых, часть ветеранов уходит заниматься своими проектами», — уточнил эксперт.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин комментировал вчера назначение Тиграна Худавердяна (еще не зная о его скорой отставке) так: «Позиция директора российского «Яндекса» является во многом формальной должностью, так что серьезной перестановки в руководстве не произошло. В компании сообщили, что назначение Тиграна Худавердяна на эту позицию планировалось еще с прошлого года, так что нам сложно воспринимать его как реакцию компании на последние события».

Отметим, что в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что «Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и «Дзен». Главным претендентом на них называют холдинг VK (см. новость на ComNews от 16 марта 2022 г.).

«Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» могут стать 38-й иконкой в VK

На днях стало известно, что VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Как переход сервисов под новое управление повлияет на их коммерческих клиентов и простых пользователей «Московская правда» выясняла с экспертами.

Для обычных пользователей есть два вероятных сценария, считает руководитель рекламного холдинга The Business Pill, лауреат Премии Рунета Игорь Малинин. Первый — они могут и не заметить никаких изменений, потому что продукты «Яндекса» могут не поменяться внешне после проведения сделки (по крайней мере, в первые месяцы). Они лишь экономически будут принадлежать другой корпорации, а выглядеть и функционировать так же.

«Правда, думаю, Дзен и VK получат большую синергию, и рекламные материалы этих площадок можно будет видеть сразу на двух сервисах», – отмечает эксперт.

Второй сценарий, по мнению Малинина — полный ребрендинг «Новостей» и «Дзена» и адаптация их под продукты ВКонтакте. В таком случае простой пользователь будет попадать в экосистему «ВКонтакте» и уже практически не выйдет из неё, потому что читая новости, пользователи незаметно для себя перенаправляются в Дзен (с большой долей контента не от СМИ), а затем начинают комментировать материалы от своего профиля и переходить в группы VK, чтобы продолжить обсуждение и общение там. В результате в разы увеличится время нахождения пользователя в экосистеме VK, что можно выгодно продавать рекламодателям и акционерам.

«Для компаний, сотрудничающих с Яндексом и VK, эта сделка становится возможностью для развития рекламы: вероятно, из рекламного кабинета VK (или из системы MyTarget) мы сможем запускать рекламу, которая, во-первых, будет показываться и на Дзене, и в Новостях, а, во-вторых, будет более целевой и адресной: уже сейчас во ВКонтакте можно таргетироваться на пользователей, которые что-то искали в поисковой строке VK, а теперь мы сможем определять, какие новости нравятся людям, какие статьи они читают — и показывать им релевантный контент», – объяснил Малинин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в ВК есть формат «Статьи», который очень схож с форматом «Дзена». Скорее всего, эти два формата объединятся и, возможно, человек на «Дзене» будет видеть лонгриды из ВКонтакте. Таким образом увеличится охват таких материалов, что привлечет больше авторов.

Между тем генеральный и креативный директор московского рекламного агентства Panda Moscow Никита Пурыжинский считает, что изменения, которые коснутся пользователей сервисов и платформы, будут зависеть от того, где в дальнейшем разместят «Дзен» и «Новости». Сейчас основной трафик эти сервисы получают благодаря интеграции в поисковую страницу Яндекса.

«Если компании договорятся, и «Дзен» с «Новостями» останутся на привычных местах – то каких-то серьезных изменений для пользователей ждать не приходится. Если же оба сервиса исчезнут с главной страницы Яндекса – в этом случае пользователи должны будут специально заходить на сайты «Дзена» и «Новостей». В этой ситуации стоит ожидать серьезного падения трафика, и, как следствие, уменьшение количества блогеров на «Дзене», сокращение объемов контента. VK потребуется много усилий, чтобы хотя бы сохранить текущий трафик площадок», – считает эксперт.

Что касается содержательной части, основные изменения могут коснуться площадки «Дзен». Поскольку VK давно ориентирован на видеоконтент, Пурыжинский предполагает, что и в «Дзене» акцент в дальнейшем будет сделан на визуалку. Видео уже неплохо работает в «Дзене», и его количество будет только увеличиваться.

«Также VK давно занимается «выращиванием» собственных блогеров. Стоит ожидать, что они будут интегрированы в «Дзен». Также и наиболее успешные блогеры «Дзена» начнут развивать свои страницы в VK, в том числе с помощью самого сервиса», – отмечает собеседник.

В отношении изменений для компаний, эксперт считает, что в первую очередь их ожидают рекламные интеграции и серьезная модерация контента. Поскольку VK строже относится к нецензурной лексике блогеров (не у обычных пользователей), шок-контенту, постам «на грани», у блогеров, которые сделали себе имя на провокационном контенте, разместить рекламу будет либо сложнее, либо просто невыгодно, так как их посты будут банить, а их популярность начнет падать.

Кроме того, стоит ожидать ухудшения поисковой выдачи рекламных постов в «Дзене» или PR-статей в «Новостях». Яндекс поддерживает в поисковике контент своих проектов, ставит его в приоритет при выдаче. Теперь у Яндекса не будет повода таким образом помогать «Дзену» и «Новостям» – это не их проекты.

«Смогут ли VK сохранить популярность этих сервисов, если они пропадут с главной страницы Яндекса? Вероятно, VK постарается интегрировать их в свои сервисы – пока непонятно, в каком виде. Сейчас «Новости» и «Дзен» – заметные сервисы среди проектов Яндекса. Не затеряются ли они в VK, не станут ли еще одной 38-й иконкой в приложении – большой вопрос», – заключил Никита Пурыжинский.

Сергей Мохарев.

Коллаж «Московской правды»

Новости ИМЛИ РАН

Новости

Категория: Новости 2022

Время:
11 октября 2022 г. , 16:00
Место проведения:
ИМЛИ РАН

11 октября 2022 г. в 16.00 в ИМЛИ РАН (ул. Поварская, 25 а) состоится презентация научных изданий, посвященных творчеству М.А. Шолохова.

Категория: Семинары и конференции 2023

Время:
30 марта 2023 г.
Место проведения:
ИМЛИ РАН
Дополнительно:

Информационное письмо

30 марта 2023 г. состоится Круглый стол «Демьян Бедный: Pro и Contra (к 140-летию со дня рождения)». Заявки принимаются до 10 марта 2023 г. на е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  (Максим Львович Федоров)

Категория: Новости 2022

  • Русская литература и христианская традиция

Дополнительно:

Программа

28 сентября в 17:00 состоится 418 заседание Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН.  В.М. Есипов выступит с докладом «Беседы с Фрэнклендом (Пушкин и крестьянский вопрос)», в котором будут рассмотрены пушкинские высказывания по поводу крепостного права в России на основе бесед с английским путешественником К. Фрэнклендом и статьи «Путешествие из Москвы в Петербург».  

Категория: Семинары и конференции 2022

  • Международная деятельность

Время:
7 — 9 сентября 2022 г.
Место проведения:
Музей-заповедник М.А. Шолохова (Ростовская область, ст. Вёшенская)

Сотрудники Отдела Новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы приняли участие в XXIV Международной научно-практической конференции «Изучение творчества М. А. Шолохова на современном этапе: проблемы, концепции, подходы» («Шолоховские чтения-2022»), которая проходила с 7 по 9 сентября 2022 года в Музее-заповеднике М.А. Шолохова (Ростовская область, ст. Вёшенская).

Категория: Новости 2022

Дополнительно:

Программа мероприятия 

26 сентября 2022 г. в 18:15 в Музее архитектуры им. А.В. Щусева (ул. Воздвиженка, д.5/25, Флигель «Руина», 2 этаж, Лекторий) состоится презентация проекта ИМЛИ «Усадьба и дача в русской литературе XX-XXI вв.: судьбы национального идеала» (проект РНФ № 22-18-00051) и книжной серии «Русская усадьба в мировом контексте». Докладчики — д.ф.н., в.н.с. Ольга Алимовна Богданова и чл.-корр. РАН, зав. Отделом русской классической литературы ИМЛИ Екатерина Евгеньевна Дмитриева.

Категория: Новости 2022

14-16 сентября 2022 г. в Государственном музее А.М. Горького (Нижний Новгород) состоялся проблемный семинар «Эпоха Серебряного века: время противоположностей». С приветствием к участникам обратился директор ИМЛИ РАН, чл.-корр. РАН, д.ф.н. В.В. Полонский, с докладами выступили руководители горьковедческих подразделений ИМЛИ РАН к.ф.н. С.М. Демкина и к.ф.н., с.н.с. А.Г. Плотникова

Категория: Новости 2022

  • Русская литература и христианская традиция

К 175-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме сотрудниками Научно-исследовательского центра ИМЛИ РАН «Русская литература и христианская традиция» доктором церковной истории, с. н.с. НИЦ Татьяной Александровной Богдановой (автор) и д.ф.н., руководителем НИЦ Мариной Ивановной Щербаковой (научный редактор) подготовлено издание книги «Иду. Но ведет меня Бог».

Категория: Семинары и конференции 2022

  • Русская литература и христианская традиция

Дополнительно:

Программа

20 сентября в 12:00 состоится третье заседание  Научного объединения «Теория и практика текстологии русской словесности». Докладчик  Щербакова Марина Ивановна, д.ф.н., проф. (ИМЛИ РАН) «Евангельская история…» свт. Феофана в текстологическом аспекте: творческая история и история текст.

Категория: Новости 2022

Дополнительно:

Регистрация на мероприятия

С 16 по 18 сентября 2022 года в Москве впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. В научной программе фестиваля примет участие старший научный сотрудник ИМЛИ РАН А.Г. Плотникова. 17 и 18 сентября она прочтет лекции «М. Горький: жизнь и миф» и «М. Горький и кинематограф».

Регистрация на сайте организатора.

Категория: Семинары и конференции 2022

Время:
20 октября 2022 г.
Место проведения:
ИМЛИ РАН, ВШЭ, РГАЛИ
Дополнительно:

Информационное письмо

20 октября 2022 г. состоится Международная научно-практическая конференция «Литературный цифровой архив как культурная практика и социальный опыт». Вопросы и заявки на участие в конференции просьба присылать по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Новости по категориям:

Новости института

ИМЛИ РАН в СМИ

Семинары и конференции ИМЛИ РАН 2022

Профильные филологические конференции

Администрация сайта

Дорогие коллеги! Информацию для сайта ИМЛИ
присылайте на адрес [email protected]

 

Соцсети ИМЛИ РАН

Совет молодых ученых

 

Новый прайс-лист книжного киоска

СКАЧАТЬ

Новые книги ИМЛИ РАН

Круг Мережковских: К 150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус: Сборник статей

Автор: Сборник работ


«Литературное наследство». Том 107, кн. 2 (1900-1903). «Журнал “Русское богатство” Н.К. Михайловского. Из переписки членов редакции, авторов и современников, 1890–1903»


«Любовью и мечтой играя…»: Лирика. Театр. Проза

Автор: М.Е. Лёвберг


“Записки из подполья” Ф.М. Достоевского в культуре Европы и Америки

Автор: Коллективная монография


Есенинская энциклопедия 1895 — 1925

Автор: Сборник работ


Информационные ресурсы ИМЛИ РАН

Сайты проектов ИМЛИ РАН

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

 

Тигран Худавердян — биография, личная жизнь, фото, новости, жена, «Яндекс. Такси», состояние, семья 2022

Биография

Тигран Худавердян много лет проработал в «Яндексе» и проделал в нем большой путь от менеджера проектов до поста генерального директора, на который был назначен в марте 2022 года. Встать у руля компании Тиграну Оганесовичу пришлось в тяжелый период санкций и информационных войн, а потому срок его пребывания в должности составил всего одни сутки.

Детство и юность

Тигран родился 28 декабря 1981 года в Ереване, по национальности он армянин. Родители с детства разглядели в сыне математический склад ума, а потому и образование он получал соответствующее, посещая физматшколу в колледже имени Анания Ширакаци. Долгое время мальчик не мог определиться с будущим призванием, поскольку его в одинаковой степени интересовали математика, физика и программирование. В итоге выбор пал на физику.

Высшее образование парень решил получать в России, а потому переехал в Москву, где поступил на физический факультет МГУ, который окончил в 2004 году. Учебу в вузе Тигран считает хорошей школой жизни, поскольку она научила его понимать суть процессов и находить нестандартный подход к решению задач, а также действовать и мыслить системно. Да и студенческие сессии оказывались неплохими стресс-тестами, обучающими преодолению жизненных трудностей.

Худавердян был студентом хорошим, но ленивым. Но и в этом недостатке менеджер, привыкший фокусироваться на поиске преимуществ, нашел положительную сторону: благодаря лени он научился находить кратчайший путь решения задачи, то есть способ достичь результата быстрее и проще.

Бизнес

Окончив МГУ, Тигран сначала подключился к бизнесу семьи, а потом попробовал основать собственный, но дело пошло не совсем бодро, поскольку ему не хватало практических знаний и опыта. Попытавшись открыть пару интернет-магазинов, Худавердян пришел к выводу, что сначала стоит устроиться в стороннюю компанию, и в 2006-м прошел собеседование в «Яндекс».

Поначалу Тигран занимался вопросами единой аутентификации пользователей в экосистеме компании, а затем стал создавать и продвигать сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Браузер».

С 2010-го Худавердяну доверили новое направление — «Яндекс.Такси», которое в итоге выросло в отдельную компанию, где Тигран занял место гендиректора. В интервью «Форбс» основатель сервиса пояснил, что не заимствовал идею у Uber: о наличии конкурентов в «Яндексе» узнали уже в процессе разработки.

Очередной взлет в профессиональной биографии произошел в 2019 году, когда 38-летнего менеджера включили в совет директоров и назначили управляющим директором ГК «Яндекс». Руководитель взял курс на прозрачность и рассказал о принципах работы компании и ее ближайших планах. Например, поделился перспективами появления беспилотных автомобилей на улицах столицы.

Реалии пандемии повлияли на бизнес и на «Яндекс» в частности. По признанию Худавердяна, режим самоизоляции негативно сказался на креативной составляющей работы, поскольку лучшие решения компания принимала в процессе совместных творческих обсуждений, которые не смогли заменить zoom-конференции.

В то же время Тигран объявил, что главной ценностью компании остается персонал, а потому объявил об урезании расходов для сохранения рабочих мест. Состояние экономики после коронавирусного кризиса Худавердян сравнил тогда с последствиями мировой войны.

Личная жизнь

Тигран просыпается в 6 утра и к 8 идет на работу, где проводит по 12 часов. В таком режиме сложно выделить время на личную жизнь, но Худавердяну это удается. Он женат и воспитывает пятерых детей.

Тигран Худавердян и жена Кристина Погосян / «Инстаграм» и «Фейсбук»

Тигран любит слушать классическую музыку, и в его личный топ композиторов входят Сергей Рахманинов, Людвиг ван Бетховен и Фредерик Шопен. На сериалы топ-менеджеру жалко тратить время, а вот кино он смотрит с удовольствием, предпочитая фильмы для «подумать», например «Догвилль» Ларса фон Триера.

Спортом Худавердян почти не интересуется и предпочитает те виды, где присутствует игровой момент. Больше всего под его темперамент подходит настольный теннис. Еще гендиректор «Яндекса» старается выбраться на горный склон, чтобы покататься на лыжах. Но пока для отдыха и путешествий в его расписании остается не так много времени.

Увлечением для души остается фотография. Тигран любит снимать человека и природу, особенно ему по душе ландшафтные снимки, которые делаются при помощи квадрокоптера.

Тигран Худавердян сейчас

В интервью Алексею Пивоварову Худавердян признавался, что мечтал стать директором с детства, но тогда представлял эту должность так: ты сидишь в кабинете, к тебе стучат в дверь, а ты отдаешь команды, которые исполняются. Мечта Тиграна сбылась в 40-летнем возрасте, однако суть работы директора оказалась далека от его детских представлений. Сейчас функции топ-менеджера он сравнивает с дирижированием оркестром, даже оркестром оркестров.

15 марта 2022 года стало известно, что Худавердяна, прежде занимавшего должность управляющего директора группы компаний «Яндекс», назначили генеральным директором на замену Елене Буниной, которая перешла в управление HR-отделом. Планировалось, что на новой должности в подчинении Тиграна Оганесовича находятся все менеджеры «Яндекса», а его единственным начальником останется основатель компании Аркадий Волож.

В день нового назначения появилась информация о том, что компания планирует продать сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», а вечером фамилия самого Худавердяна попала в персональный санкционный список Европейского союза. Из-за этого ограничения, менеджер был вынужден покинуть свои должности в структурах компании, продержавшись на посту генерального директора всего лишь сутки.

Интересные факты

  1. Гендиректор «Яндекса» принципиально не читает новости, считая их пустыми пожирателями времени.
  2. Рабочий стол Худавердяна украшает плюшевая женская грудь, полученная в подарок.
  3. В социальных сетях Тигран подписывается только на тех людей, с кем знаком лично.
  4. Топ-менеджер интересовался антикварными часами и даже основал компанию, занимающуюся реконструкцией старинных моделей известных брендов.

Где теперь найти поисковик «Яндекса», «Яндекс Новости» и «Дзен»?

Яндекс
VK

Где теперь найти поисковик «Яндекса», «Яндекс Новости» и «Дзен»?

Александр Кузнецов

После сделки между «Яндексом» и VK возникла неразбериха. Компании поделили часть медийных активов, из-за чего у некоторых сервисов сменились адреса в интернете, и найти их стало сложнее. Попробуем разобраться.

«Яндекс» получил от VK службу доставки еды Delivery Club, а взамен отдал новостной агрегатор «Яндекс Новости», блогерскую платформу «Дзен» и даже домен yandex.ru, которым владел с момента своего основания в 1997 году.

Сайты

Сайта yandex.ru больше не существует, при заходе на него происходит переадресация на dzen.ru — это новый адрес «Дзена». То же самое случится, если попробовать открыть «Дзен» по старому адресу zen.yandex.ru. Правда, поисковая строка «Яндекса» сохранилась на dzen.ru, поэтому пользоваться привычным поиском можно и на этом сайте.

Официальная страница поиска «Яндекса» теперь ya.ru. Она существовала и раньше и всегда была более минималистичной, поэтому часто использовалась компьютерщиками для проверки интернет-соединения. Пингануть ya.ru означало проверить, есть на компьютере или другом устройстве возможность соединиться с интернетом хотя бы на минимальной скорости.

Интерфейс ya.ru сильно отличается от того, что было на yandex. ru. Никаких новостей, блогов и прочего хлама, только строка поиска, курс валют, погода и пара небольших кнопок для быстрого перехода в другие сервисы «Яндекса».

«Яндекс Новостей» больше нет, теперь этот агрегатор называется просто «Новости» и расположен по адресу dzen.ru/news. Именно туда вы будете перенаправлены, если зайдёте на yandex.ru/news.

Если вы добавили поисковик «Яндекса», «Яндекс Новости» и «Дзен» в закладки, нет смысла удалять их и добавлять новые. Всё сделано так, что вы по-прежнему сможете пользоваться теми же сервисами при переходе по старым закладкам (и по крайней мере в ближайшие несколько лет ничего не изменится). Исключение составляет лишь поиск: если вам нужен только он, без новостей и блогов, имеет смысл добавить в закладки страницу ya.ru вместо yandex.ru.

Приложения

С мая этого года «Яндекс» начал выкладывать в App Store и Play Маркет приложения от имени Intertech Services AG, и пусть вас это не смущает, это его швейцарская дочка, а не мошенники. В приложениях «Яндекса» очень легко запутаться: есть «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Старт» (в нескольких версиях), которые очень похожи и обладают примерно одинаковыми возможностями.

Пару дней назад «Яндекс» выпустил на Android и iOS новое приложение «Яндекс с Алисой», из которого были убраны «Новости» и «Дзен». Теперь это просто поисковик с голосовым ассистентом и быстрым доступом к другим сервисам «Яндекса» через встроенные апплеты или браузер.

На Android сейчас два приложения «Дзен». То, что выложено от имени Zen Platform, принадлежит VK — оно новое и продолжит обновляться. Яндексовский «Дзен» был удалён из Play Маркета, поэтому есть смысл удалить его со своего устройства и пользоваться новым приложением.

Отдельного приложения «Новостей» не существует, и неизвестно, выпустит ли его VK. Этого сервиса нет даже в качестве мини-приложения в приложении соцсети «ВКонтакте».


iGuides в Яндекс. Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru


iGuides в Telegram — t.me/igmedia

Купить рекламу

Рекомендации

  • Включение всего одной настройки в Chrome охладит ваш компьютер, а ноутбуку продлит автономность

  • Мы нашли удобный способ следить за максимально выгодным курсом доллара на AliExpress

  • Как удалить банковские карты из Google Pay (потому что зачем они там?)

  • 7 настроек Google-клавиатуры, которые вы должны включить прямо сейчас

Рекомендации

Включение всего одной настройки в Chrome охладит ваш компьютер, а ноутбуку продлит автономность

Мы нашли удобный способ следить за максимально выгодным курсом доллара на AliExpress

Как удалить банковские карты из Google Pay (потому что зачем они там?)

7 настроек Google-клавиатуры, которые вы должны включить прямо сейчас

Купить рекламу

Читайте также

Telegram

WhatsApp отключится на тысячах iPhone в октябре

WhatsApp
iPhone

AirPods Pro 2 получили приятнейшую опцию.

Apple, почему так поздно?!

AirPods Pro 2
Apple

News — Towards Data Science

News — Towards Data Science

in Towards Data Science

Подробнее на Medium

Pedram Ataee, PhD

·Dec 2, 2021

Google Tensor изменил ИИ к лучшему: 9003 Вот как

3 причины, по которым я считаю, что это революция в сфере искусственного интеллекта — Google разработала собственный чип искусственного интеллекта под названием Tensor для использования в своем новом смартфоне Pixel 6. Чип сочетает в себе графический процессор, процессор, ISP (процессор сигналов изображения), TPU (блок обработки тензора) и специальный чип безопасности. Tensor более чем в четыре раза быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 765G, который использовался…

Искусственный интеллект

4 минуты чтения

Джон Мика Рид

· 12 ноября 2021 г.

, визуализировать результаты и упаковать их в интерактивный отчет — (Отказ от ответственности: я работаю менеджером по продукту в Datapane) Анализ данных часто начинается со структурированных данных, которые уже сохранены в виде чисел, дат, категорий и т.

д. Однако неструктурированные данные могут дать важную информацию. если вы используете соответствующие методы. …

5 минут чтения

Абид Али Аван

·27 октября 2021 г.

Анализ и прогнозирование вовлеченности потребителей

показатель популярности. — Введение. В этом проекте мы будем использовать набор данных Internet News and Consumer Engagement от Kaggle, чтобы прогнозировать лучшие статьи и рейтинг популярности. Мы будем исследовать наши данные, чтобы обнаружить закономерности, такие как корреляция, распределение, среднее значение и анализ временных рядов. …

Анализ данных

8 минут чтения

Мия Рамё

·8 августа 2021 г.

Где робожурналисты?

Введение в робожурналистику, или автоматизированную журналистику, ориентированное на исследования, и ее текущее состояние — Вы сталкивались с робожурналистом? Робожурналистика — это отличный способ создавать репортажи о повторяющихся событиях, доступных людям, и в то же время позволять журналистам-людям сосредоточиться на работе, требующей исследований и человеческого понимания. Одним из примеров такой системы является Quakebot от LA Times. …

Технология

7 минут чтения

Sergi Castella i Sapé

·8 июля 2021 г.

Июль 2021 г.: ML News and Code

от Яндекса и Huggingface, SpeechBrain и других. И изменит ли GitHub Copilot на базе OpenAI компьютерное программирование? Вот наша ежемесячная подборка последних новостей, исследований и кода, набирающего популярность: — Мы на полпути к 2021 году, а сфера ML продолжает вращаться: только что состоялась конференция по компьютерному зрению и распознаванию образов (CVPR 2021), Github и OpenAI выпустили Copilot, беспрецедентно интеллектуальный помощник по завершению кода и многое другое произошло за последние несколько недель. Zeta Alpha рада помочь вам открыть для себя…

Искусственный интеллект

5 минут чтения

Адитья Л. Нараянан

· 7 апреля 2021 г. Машинное обучение, НЛП и Твиттер, чтобы моя собственная цифровая газета доставлялась ежедневно. — Его тетя и дядя обменялись возмущенными взглядами.
«Слушаю новости! Опять таки?»
— Ну, видишь ли, она меняется каждый день, — сказал Гарри. Я люблю читать новости — очень. Я бесконечно просматриваю новости Twitter и Google каждый день в поисках лучших новостей. …

6 минут чтения

Джеймс Бриггс

· 19 марта 2021 г.

Операторы Switch-Case появляются в Python увлекательные новые функции. Одно из них, в частности, привлекло мое внимание — сопоставление структурных шаблонов — или, как известно большинству из нас, операторы switch/case. Операторы-переключатели отсутствовали в Python, несмотря на то, что они являются общей чертой большинства языков. …

Технология

5 минут чтения

Jun Gu

· 8 марта 2021 г.

Создание с Milvus: рекомендации новостей на основе ИИ Внутри мобильного браузера Xiaomi от Xiaomi к интеллектуальному

от Xiaomi система рекомендаций по новостям, способная находить наиболее релевантный контент для пользователей мобильного веб-браузера. От лент социальных сетей до рекомендаций плейлистов на Spotify искусственный интеллект уже играет важную роль в контенте, который мы видим и с которым взаимодействуем каждый день. Стремясь выделить свой мобильный веб-браузер, многонациональный производитель электроники Xiaomi создал систему рекомендаций по новостям на базе искусственного интеллекта. Milvus, база данных векторов с открытым исходным кодом…

Чтение через 6 мин.

Эфе Буюк

·5 января 2021 г.

Стать специалистом по данным в новостной и медиаиндустрии чрезвычайно увеличился. В настоящее время почти каждая компания ищет специалиста по обработке данных для своего бизнеса. Важность этой роли обусловлена ​​ее социальными и техническими навыками. Специалист по данным должен иметь в своем наборе инструментов оба этих типа атрибутов. Особенно я считаю, что…

Data Science

3 минуты чтения

Richmond Alake

· 21 декабря 2020 г.

Еженедельные рекомендуемые статьи по искусственному интеллекту, машинному обучению и науке о данных (21 декабря)

ML

Хорошо написанные и информативные статьи Практики — на Medium нет недостатка в статьях, посвященных ИИ. Энтузиасты ИИ и специалисты по машинному обучению избалованы выбором при поиске статей, связанных с ИИ, для чтения на Medium. Сборник рекомендуемых статей на этой неделе охватывает ряд тем, связанных с ИИ, таких как НЛП, предсказания ИИ, обработка звука и многое другое. …

Искусственный интеллект

5 минут чтения

Ваш дом для науки о данных. Публикация на Medium, в которой делятся концепциями, идеями и кодами.

Подписаться

Присоединяйтесь к Towards Data Science

Редакторы

Редакторы TDS

Создание самого динамичного сообщества специалистов по данным в Интернете. Поделитесь своими идеями и проектами с единомышленниками: bit.ly/write-for-tds

Подпишитесь на

Бен Хуберман

Главный редактор Towards Data Science. Ранее: главный редактор Automattic и старший редактор Longreads.

Подпишитесь на

Кейтлин Киндиг

Редактор Towards Data Science, она/она

Подпишитесь на

Подпишитесь на The Variable

By Towards Data Science Каждый четверг самое лучшее, 900 900 На пути к науке о данных: от практических руководств и передовых исследований до оригинальных функций, которые вы не хотите пропустить. Взглянем.

Зарегистрировавшись, вы создадите учетную запись Medium, если у вас ее еще нет. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации о наших методах обеспечения конфиденциальности.

Medium отправил вам электронное письмо по адресу для завершения подписки.

Статус

Писатели

Карьера

Конфиденциальность

Познаваемый

Путину грозит катастрофа, поскольку «Google России» ВЫТЯГИВАЕТ страну в «огромном повороте» в кризисе | Наука | Новости

Путину грозит катастрофа, поскольку «Гугл России» ВЫТЯГИВАЕТ страну в «огромном повороте» в условиях кризиса | Наука | Новости | Express. co.uk

Войти Зарегистрироваться

16°C

ВЛАДИМИР Путин переживает кризис крупная технологическая компания выводит свои инвестиции из России в результате его вторжения в Украину.

Ссылка скопирована

Путин: Тиньков «невероятно критикует» президента России, говорит эксперт Это может включать в себя рекламу от нас и третьих лиц, исходя из нашего понимания. Вы можете отписаться в любое время. Подробнее

В ответ на вторжение президента России западные державы, в том числе США, Великобритания и ЕС, наложили на Москву ряд санкций, направленных против широких слоев российской экономики. Санкции сильно ударили по России: курс рубля упал до рекордно низкого уровня, а большое количество западных стран прекратили свою деятельность в стране. И вот еще одна крупная фирма, получившая название «Google России», решила уйти.

Данил Бочков, эксперт по России и Европе, написал в Твиттере: «Ого, какой поворот… ИТ-гигант Яндекс приостанавливает инвестиции в России.

«Об этом сообщается в годовом отчете материнской компании, зарегистрированной в Нидерландах.

«Приостановление инвестиций связано с «геополитической напряженностью» и последствиями санкций».

Яндекс, который в основном работал в России, предоставил широкий спектр из 70 интернет-услуг, включая поисковую систему, платформу потоковой передачи музыки, рекламу, онлайн-перевод на английский язык и даже личного помощника, чтобы конкурировать с Siri от Apple.

Путину грозит катастрофа, поскольку «Google в России» ВЫТЯГИВАЕТ компанию в «огромном повороте» в кризис (Изображение: Getty)

Путин слушает генерального директора Яндекса Аркадия Воложа (Изображение: Михаил Светлов/Getty Images)

В заявлении для инвесторов Яндекс сказал: «Текущая геополитическая напряженность, ее влияние на российскую и мировую экономику и связанные с этим стрессы в более широкой социальной и деловой среде создали исключительные проблемы для нашего бизнеса».

Хотя ни одна из компаний или директоров группы Яндекса не была конкретно атакована, в нем говорилось: «Тем не менее, на нас косвенно влияет включение в список многочисленных сторон в России и ограничения, которые это накладывает на международный бизнес в России».

Наряду с уходом из страны западных фирм, Путин также сталкивается с кризисом утечки мозгов из России: сообщается о массовом отъезде 300 000 человек, в основном молодых россиян.

Многие из этих молодых россиян являются профессионалами в сфере высоких технологий, которые бежали в такие страны, как Армения, Грузия и Турция, чтобы избежать последствий санкций.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Маск противостоит Путину, когда SpaceX БЛОКИРУЕТ электромагнитную атаку

В прошлом месяце Россия была вынуждена отступить (Изображение: Express) Среди тех, кто бежит в Турцию, российские технические специалисты, работающие в Яндексе.

Эти инженеры уезжают из страны в надежде, что крупная иностранная технологическая компания, такая как Google или Apple, сможет спонсировать их бегство из-под власти Путина.

Дмитрий, технический специалист, ранее работавший в Яндексе, сказал: «Для людей был прямой путь.

НЕ ПРОПУСТИТЕ: 
ЕС пытается запугать Великобританию ультиматумом для британских ученых [REVEAL] 
Археологи озадачены мрачным римским открытием, сделанным в Уэльсе [INSIGHT] 
Исследование показывает риск проблемы с сердцем после вакцин Moderna или Pfizer [ОТЧЕТ] 

Многие инженеры бегут в Турцию (Изображение: Getty)

Многие российские технические специалисты надеются работать в таких фирмах, как Google было достаточно, чтобы российские технологии выжили. Но сейчас никто не знает».

После вторжения России в Украину трое членов правления Яндекса, в том числе заместитель генерального директора Тигран Худавердян, подали в отставку.

Бывшие члены правления протестовали против влияния Путина на компанию, учитывая, что основные потребители Яндекса находятся в России.

Бывший директор отдела новостей «Яндекса» Лев Гершензон также обвинил компанию в цензуре и публично призвал своих бывших коллег отказаться от фирмы.

Вскоре компания может столкнуться с острой нехваткой рабочей силы: один инженер сообщил Insider, что, по прогнозам, от 20 до 30 процентов из 10 000 технических специалистов намерены уйти.

Самое читаемое в журнале Science

    Страх перед ядерной войной стремительно растет, поскольку советник Зеленского предупреждает, что Путин начинает атаку
    «Русским здесь не рады» Улицы Грузии посылают четкий сигнал Путину
    Погода в Великобритании: британцы готовятся к похолоданию, поскольку непрекращающиеся дожди обрушиваются на юго-восток
    Принц Эдуард посещает Эстонию и Германию, чтобы поблагодарить войска за их приверженность королеве
    «Жестокий день»: фунт рухнул ниже 1,09 доллара впервые с 1985 года после нового снижения налогов3
    Ужас энергетического кризиса, когда беднейшие британцы раскошелятся на половину располагаемого дохода на счета
    Octopus Energy приветствует инициативу Truss «уменьшить счета для всех», а Кваси «раскрыть потенциал»
    Энергетический кризис: Великобритания отказывается от «зеленых» правил, чтобы стимулировать нефть и добыча газа в Северном море
    Вода на астероиде на расстоянии 168 миллионов миль может дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле
    Путин радостно потирает руки, когда единство ЕС рухнет под суровой зимой: «Дикий Запад»
    Энергетический спасательный круг, поскольку британцы призвали установить тепловые насосы и сэкономить на счетах: «Получите один сейчас!»
    Археологический прорыв, связанный с кораблекрушением 1200-летней давности в Израиле, открывает возможности для понимания Святой Земли Horror Winter
    «Отбой на гидроразрыв!» Трасса хвалят за отмену запрета на гидроразрыв пласта как «ключ к энергетической независимости»
    Энергетика: британские налогоплательщики заслуживают отчета о замораживании цен Лиз Трасс, утверждают эксперты
    Лесоматериалы! Энергетические опоры повалены в Дорсете, поскольку Национальная энергосистема сбрасывает бельмо на глазу из-за закопанных кабелей
    Ужас продовольственного кризиса, поскольку Великобритания «сжигает» посевы, которые можно было бы использовать для прокорма 4 миллионов человек в течение 1 года
    Артемида: европейские астронавты готовятся к полету на Луну, включая британца Тима Пика
    Энергетическая сделка Трусса с Макроном — удар по Путину, но «нет гарантии» прекращения отключений электроэнергии

    Суббота, 24 сентября 2022 г.

    Посмотрите сегодняшнюю первую и последнюю страницы, загрузите газету, закажите предыдущие номера и воспользуйтесь историческим архивом газеты Daily Express.

    IPSO Регулируется Copyright © 2022 Express Newspapers. «Дейли Экспресс» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.

    Франсуаза Досе, Кодексы поведения для алгоритмической рекомендации новостей: полемика вокруг Яндекс.Новостей в России

    Метаданные

    Авторы

    • Франсуаза Досе
    • Бенджамин Лавлак
      903:50

    Дата

    май 2021 г.

    Дисциплина

    • Коммуникационные науки

    Язык

    • Английский
      903:50

    Идентификаторы

    • дескриптор: 10670/1.mvct33
    • hal: hal-03217497
      903:50

    Коллекция

    Hyper Article en Ligne — Sciences de l’Homme et de la Société

    Организация

    Центр прямых научных коммуникаций

    Лицензия

    http://creativecommons. org/licenses/by-nc-sa/


    Ключевые слова

    Цифровой суверенитетРазнообразие новостейКонтроль информацииРекомендации по новостямАгрегация новостейGoogleЯндексРоссияАлгоритм


    Похожие темы

    En
    Пт

    Естественные науки
    наук
    Наука о науке
    Российская Федерация
    Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1918-1991)
    Российская Империя (1721-1917)
    Царство Российское (1547-1721)
    Царство Московское (1547-1721)
    Московия (16 век — 17 век)

    Россия
    РСФС де Русси (1918-1991)
    РСФСР (1918-1991)
    Социалистическая федеративная советская республика России (1918-1991)
    Русский ампир (1721-1917)
    Царат де Русе (1547-1721)
    Московия (16 век — 17 век)


    Процитировать этот документ

    Françoise Daucé et al. , «Кодексы поведения для рекомендации алгоритмических новостей: полемика вокруг Яндекс.Новостей в России», Hyper Article en Ligne — Sciences de l’Homme et de la Société , ID: 10670/1.mvct33


    Метрики


    Доля/Экспорт

    Аннотация

    En

    В России с 2011 года агрегатор Яндекс.Новости (Яндекс.Новости) — российский аналог Google News — подозревается в политической предвзятости в контексте протестов против фальсификаций на выборах, за которыми последовал украинский кризис. В этой статье сначала описываются проблемы, связанные с автоматизированными системами рекомендаций по новостям, их роль в качестве «алгоритмических привратников» и вопросы, которые они поднимают с точки зрения разнообразия новостей и возможных манипуляций. Затем анализируются разногласия, возникшие вокруг Яндекс.Новостей, особенно после того, как власти решили регулировать его работу с помощью закона, принятого в 2016 году. Наконец, проводится аудит агрегации Яндекс.Новостей в 2020 году посредством количественного анализа. своей базы данных источников и Топ-5 результатов, представленных на главной странице Яндекса. Он показывает несоответствие между разнообразием российской онлайн-медиасферы и узостью медийной выборки Яндекс.Новостей. Это исследование вносит свой вклад в социологию цифровых платформ и изучение «управления с помощью алгоритмов», показывая, как агрегатор новостей Яндекса является ключевым активом в общей дисциплине российского правительства в отношении средств массовой информации и цифровой общественной сферы в рамках постоянных усилий по утверждению «цифровой суверенитет».

    От тех же авторов

    По той же тематике

    Похожие документы

    По тем же дисциплинам

    Экспорт в
    • XML/RDF
    • N3/Черепаха
    • JSON-LD

    Новости Sputnik — мировые новости, последние новости и главные новости

    Americas

    Африка

    Россия

    Донбасс, Кхерсон и Запорозгьи, чтобы присоединиться к России

    Живые обновления: Второй день референдумов в Донбасс, Zaporozhye & Kherson

    сегодня

    World

    777777: 777:

    777:

    9000 Антироссийская риторика Запада

    Вчера

    Мир

    Венгрия никогда не согласится на санкции в отношении российских «Росатома», «Газпрома», заявил министр иностранных дел

    сегодня

    Americas

    Американцы потеряли 4,2 тыс. Долл. США в виде дохода, поскольку нанесение нанесения вреда инфляции при Biden Wipes выявляет рост козы

    Донбасс, Херсон и Запорожье Референдумы о присоединении к России

    Энергетический кризис в Европе

    Спецоперация России на Украине

    Спецоперация России на Украине

    Донбасс. Геноцид. 2014-2022

    Донбасс. Геноцид. 2014-2022

    Вчера

    Факты и цифры: Донбасс, Запорожская и Херсонская области проводят референдумы

    Инфографика

    Смотреть

    Вчера

    Ход и итоги специальной военной операции России в Украине

    Инфографика

    Смотреть

    Херсон и Референдум Запорожье

    Взгляд в историю ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

    Лонгрид

    Donbass, Kherson & Zaporozhye Referendums to Join Russia

    West Will Have to Change Its Mind About Referendums in Donbass, Zaporozhye & Kherson, Analyst Says

    Yesterday

    Science & Tech

    Economy

    Military

    World

    Мирное урегулирование тайваньского вопроса, несовместимого с его независимостью — Пекин

    Сегодня

    Мир

    Турция и Израиль ведут переговоры о транспортировке газа в Европу — пресс-секретарь Эрдогана

    Вчера

    Самые читаемые

    «У нас есть инструменты», фон дер Ляйен из ЕС предупреждает Италию как правый альянс на пути к победе на выборах

    Вчера

    Смотреть обращение Макрона Утверждать, что Трамп сохранил файл пикантных подробностей о любовной жизни Френч През в Мар-а-Лаго

    Вчера

    Немцев призвали подготовиться к опустошению холодильников, поскольку энергетический кризис наносит удар по продовольственной безопасности

    Вчера

    Польша, страны Балтии настаивают на запрете российского СПГ, санкции в отношении банков, используемых для платежей за газ: отчеты

    Вчера

    Мир

    Наводнения в Пакистане оставят около 11 млн человек за чертой бедности — премьер-министр

    Вчера

    Мир

    S

    Президент пойман на критике «этих ублюдков» в Конгрессе США на горячем микрофоне, его офис отрицает это

    Вчера

    Радио Sputnik →

    Демократы слабо реагируют на трюки Республиканской партии с мигрантами

    Вчера 1:54:32

    Мир должен объединиться против сценария Третьей мировой войны

    Вчера 1:49:36

    Требование мира? Зеленский требует наказания «пропагандистов» во время выступления в ООН

    Вчера 2:52:21

    Лицемерное обращение Байдена в ООН; Экономические протесты в Бельгии; Правые настроены на победу в Италии

    Вчера 1:55:27

    Украина и Россия обмениваются пленными; Legal Blows for Trump

    Вчера 1:55:33

    Вирус →

    «Ты есть то, что ты потребляешь»: Канье Уэст назвал потенциальное «лекарство от рака»

    Вчера

    Движение Венеры по другую сторону Солнца снято на видео

    Вчера

    Протестующий против изменения климата поджег часть собственного тела на теннисном турнире в Лондоне — Видео

    Вчера

    Мнение и анализ →

    Экс-эксперт ООН: Если бы США и НАТО соблюдали Устав ООН, украинский кризис был бы давно решен

    22 сентября

    Мат: Обращение Путина означает конец игры для сторонников Киева из США и НАТО, считают аналитики

    21 сентября

    Председатель АФРОКОМ: Дверь в Африку открыта, Россия должна развивать этот импульс

    Вчера

    Нынешнее руководство Пакистана захватило власть у Хана, не имеет «экономического плана» — политический аналитик

    Вчера

    Вчера

    Донбасс, Херсон и запорожские референдумы о присоединении к России

    13Десятки тысяч митингующих по всей России в поддержку референдумов на Донбассе, в Запорожье и Херсоне

    22 сентября

    Кто подлежит частичной мобилизации, объявленной президентом Путиным?

    Infographic

    Watch

    вчера

    Afganistan

    12Child Labour в Афганистане

    Newsfeed

    Для участия в обсуждении
    Войдите или регистр

    . Опубликовано

Источник изображения, Getty Images

Подпись к изображению,

Телевидение является основным источником новостей для большинства россиян

Телевидение является самым мощным сектором медиа-индустрии и основным источником новостей для большинства россиян, хотя его господство ослабевает из-за Интернета.

Крупнейшие национальные телеканалы либо принадлежат государству, либо принадлежат компаниям, имеющим тесные связи с Кремлем. Правительство контролирует «Первый канал» и «Россия 1» — ведущие каналы, а государственный энергетический гигант «Газпром» владеет НТВ. Бурно развивающийся рынок платного телевидения возглавляет спутниковая платформа Триколор.

RT, запущенный в 2005 году как финансируемый государством англоязычный телеканал Russia Today, является флагманом международной деятельности российских СМИ. RT также управляет телеканалами на арабском, испанском и французском языках.

В новостях и передачах о текущих событиях на мейнстримном телевидении преобладают прокремлевские послания и клевета на Запад.

Более 3000 лицензированных радиостанций. Три основные государственные сети «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» конкурируют с коммерческими музыкальными станциями.

Из 16 000 зарегистрированных газет 22 можно назвать общенациональными изданиями. Самые популярные газеты — прокремлевские, а несколько влиятельных ежедневных газет принадлежат компаниям, имеющим тесные связи с Кремлем.

Крупнейшие газетные издатели пережили снижение тиражей, перейдя на мультимедийные операции.

Риски

В большинстве средств массовой информации широко распространено подавление политически чувствительных материалов. Журналисты, критикующие власти, могут подвергнуться репрессиям, в том числе физическому насилию и судебному преследованию.

Критически настроенные СМИ подвергаются различному давлению, в том числе экономическому давлению, что затрудняет сохранение их коммерческой жизнеспособности. Количество и охват независимых СМИ значительно сократились за годы правления Владимира Путина.

Около 80% россиян находятся в сети. В то время как Интернет менее жестко контролируется, чем традиционные СМИ, власти расширили свой контроль над киберпространством, приняв законы, разрешающие блокировку контента и предоставляющие службам безопасности более широкий доступ к пользовательским данным.

Чиновники стремятся обуздать влияние мировых интернет-гигантов. Закон о суверенном Интернете 2019 года прокладывает путь к так называемому «автономному» или «суверенному» интернету в России.

Власти все чаще расходятся во мнениях с крупными технологическими компаниями США, Google, Facebook и Twitter, в последнее время из-за ограничений, наложенных на контент из российских государственных СМИ.

На интернет-рынке России выделяются две компании: Яндекс, управляющий самой популярной поисковой системой; и Mail.ru Group, которой принадлежат две самые популярные социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Пресса

Источник изображения, Аргументы и Факты

Подпись к изображению,

Сотни газет на любой вкус , контролируемая металлургическим магнатом Алишером Усмановым

  • Московский комсомолец — популярная частная московская ежедневная газета
  • Известия — популярная прокремлевская ежедневная газета, принадлежащая медиахолдингу НМГ — популярный еженедельник, принадлежащий Промсвязьбанку
  • «Новая газета» — выходит три раза в неделю, известен своими журналистскими расследованиями
  • РБК — ежедневная деловая газета
  • «Ведомости» — ежедневная финансовая газета
  • Телевидение

    • Россия 1 — национальная сеть, управляемая государственной Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК)
    • Первый канал — национальная сеть, 51% принадлежит государству, 49% — частным акционерам
    • НТВ — национальная сеть, принадлежит государственному Газпрому
    • Центр ТВ — принадлежит правительству Москвы
    • Рен ТВ — московская коммерческая станция с мощной региональной сетью, контрольный пакет принадлежит медиахолдингу НМГ
    • RT — государственный международный новостной канал на английском языке, через спутник

    Радио

    Источник изображения, Маяк ВГТРК)

  • Вести FM — государственная, новости и разговоры
  • Эхо Москвы — редакционно-независимая, контрольный пакет акций принадлежит государственному Газпрому
  • Маяк — государственная национальная сеть
  • Русское радио — крупная частная сеть, музыкальная
  • Информационные агентства/интернет

    • ТАСС — государственное информационное агентство, страницы на английском языке
    • Интерфакс — частное информационное агентство, страницы на английском языке
    • Lenta. ru — популярный онлайн-источник новостей
    • The Moscow Times — англоязычный новостной сайт, преемник ныне несуществующей газеты
    • Rambler.ru — крупный портал
    • Sputnik — государственная международная мультимедийная платформа; услуги на многих языках
    • Яндекс.ру — ведущая поисковая система
    • ВКонтакте — ведущая социальная сеть

    Стажеры могут ошибаться, поэтому они лучшие первопроходцы

    8 декабря в Сочи стартовала Всероссийская выставка науки и образования ВУЗПРОМЭКСПО, которая продлится до 10 декабря. Российские ученые, университетское руководство, представители бизнеса и власти встретились в Парке науки и искусства «Сириус», чтобы обсудить сотрудничество, продемонстрировать свои достижения и подвести итоги года. Одна из самых заметных дискуссий первого дня под названием Как технологии изменят высшее образование », модератором выступила Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО, руководитель Стратегии развития до 2030 года.

    В обсуждении приняли участие Гриц Дарья , директор по цифровизации образования МФТИ; Александр Крайнов , директор по развитию ИИ-технологий в Яндексе; и Екатерина Любимова , проректор по воспитательной работе Университета 2035.

    В первую очередь спикеры затронули тему сопротивления изменениям, особенно когда речь идет об онлайн-образовании, в системе высшего образования. Как отмечает Дарья Гриц, это сопротивление мало связано с самими технологиями. Основные изменения, которые происходят сегодня и будут происходить в будущем, будут связаны с организационными и бизнес-моделями. И основная задача заключается не во внедрении новых инструментов, таких как системы аналитики обучения или системы рекомендаций, а в том, чтобы убедить администрации университетов реорганизоваться по собственному желанию.

    Будущее образования — в максимальной прозрачности, — говорит Дарья Козлова. Игнорировать возможности, предлагаемые средствами дистанционного обучения и Интернетом в целом, означает проиграть технологическую гонку.

    «Технологии подталкивают нас к большей прозрачности. Просто нет другого пути. Будущее образования — за сетевыми решениями, которые позволяют студентам расширять возможности обучения за пределами своего университета. Выиграют те вузы, которые первыми поймут, что сотрудничество и обмен важнее конкуренции», — подчеркнул первый проректор Университета ИТМО.

    По словам доктора Козловой, в современном быстро меняющемся мире роль университетов заключается в проверке содержания. Ведь они обладают необходимыми знаниями и опытом. Но эти знания необходимо сочетать с готовностью меняться и быстро реагировать на потребности студентов и отрасли.

    «Университет — доверенное учреждение. По крайней мере, так обстоит дело с в ИТМО: все, что мы предлагаем студентам, сначала проходит нашу собственную проверку. Мы берем специальные нишевые образовательные модули от Яндекса и JetBrains и накладываем их на базовую университетскую программу. Делаем это динамично, без необходимости переделывать образовательный стандарт. Я за такую ​​академическую мобильность в рамках образовательных программ», — прокомментировала Дарья Козлова.

    Но как вузу наладить партнерские отношения с ведущими технологическими компаниями, такими как «Яндекс» — работодателем мечты для любого выпускника? Александр Крайнов говорит, что компания уделяет особое внимание научной подготовке студентов и их способности ориентироваться в последних достижениях в своей области.

    «У любого разработчика в Яндексе на столе целая стопка свежих статей и материалов конференций. Часть их работы состоит в том, чтобы читать последние публикации и усваивать их выводы. Иногда публикуют и собственные работы — четверть всех российских публикаций на топовых конференциях — сотрудники Яндекса. Это означает, что если мы кого-то нанимаем, он должен быть на уровне, позволяющем написать надлежащую научную статью. Мы ожидаем того же и от наших стажеров.

    Любовь с точки зрения науки: Как наука объясняет влюбленность и верность?

    Как наука объясняет влюбленность и верность?

    • Дарья Прокопик
    • для ВВС Украина

    Автор фото, Brooke Cagle/Unsplash

    Автор книги «Наука любви и предательства» антрополог Робин Данбар считает, что людям трудно перевести в слова собственные эмоции, и мы живем, не понимая их.

    В то же время поэты умеют подобрать точные высказывания для описания сложных чувств. Именно поэтому, по мнению ученого, следует читать стихи и через них пытаться понять собственные чувства.

    А как можно описать романтическую любовь языком биологии?

    На языке науки, любовь — это древний коктейль из нейропептидов — молекул, которыми нейроны «общаются» между собой.

    С точки зрения эволюции, любовь — это поведение, способствующее появлению и сохранению чувств, которые, в свою очередь, помогают размножаться и выживать.

    • Блог психолога: как избавиться от «фальшивых» эмоций?

    Исследовательница Хелен Фишер из Института имени Кинси считает, что любовь и формирование пар на длительное время возникли одновременно с прямохождением — 4 миллиона лет назад.

    Наши праматери кочевали по саванне и лесам Африки и должны были носить детенышей на руках, а не на спине. Поэтому они нуждались в помощи и защите, и успешно выживали только те, кто создал пару.

    Профессор Данбар также считает, что любовь возникла как способ удержания около себя защитника. Но результаты его исследований указывают, что моногамия и привязанность появились значительно позже — 1,8 млн лет назад. Тем не менее, любовь — довольно старое явление.

    Влюбленность можно увидеть в мозге, чем ученые активно занимаются. Романтическая любовь активирует участки, которые задействованы в вознаграждении и зависимости, удовлетворении и счастье, привязанности и отцовстве. Любовь является поведением, ориентированным на цель — быть вместе с определенным человеком.

    Поэтому, мозгу нужен естественный допинг для достижения этой цели. И делает это допамин.

    Автор фото, Getty Images

    Підпис до фото,

    Луговые полевки — известный объект исследований верности

    У луговых полевок, например, формирование пары обуславливает образование дополнительных рецепторов допамина. Их становится на 50% больше.

    «Влюбленность похожа на зависимость от кокаина», — говорит Кэт Ван Кирк, клинический сексолог из США. Чем больше времени влюбленные вместе, тем сильнее чувство, а разлука вызывает отчаяние и боль.

    Молекулы, которые делают нас влюбленными, это тот самый допамин — нейромедиатор вознаграждения и принятия решений. Кроме него — окситоцин, гормон привязанности, оргазма и лактации, а еще серотонин, молекула счастья и смеха, эндорфины — внутренние наркотики, которые дарят эйфорию и обезболивание, стрессовые молекулы норэпинефрин и адреналин, а также фактор роста нервов. Чем больше было окситоцина в крови любовников в начале отношений, тем дольше они длились, показал опыт.

    • Блог психолога: когда нужно разводиться?

    Долговременные отношения могут давать некоторым людям такое же подкрепление и вознаграждение, как и влюбленность в их начале. Впрочем, отношения, длящиеся долго, уже не являются источником стресса — его место занимает привязанность.

    «Такой чужой, и вдруг — неизбежный»

    Новый человек, новые отношения — это стресс, страх и любопытство. Эволюция позаботилась о том, чтобы мы преодолевали этот страх — неофобию — и не были слишком привередливыми. Каким образом?

    Во-первых, влюбленность блокирует участки мозга, вовлеченные в негативные эмоции и критические социальные оценки. Любовь действительно слепа. Во-вторых, любовь дает нам вознаграждение за попытку сближения — все эти нейромедиаторы серотонин, допамин, окситоцин — и помогает преодолевать социальное расстояние между чужими людьми.

    В-третьих, стресс из-за новизны сам по себе запускает программу «Влюбленность» в мозге и теле. Гормоны кортизол и норадреналин делают людей тревожными, бессонными, с мокрыми ладонями, расширенными зрачками и рвущимся из груди сердцем, лишенными аппетита, но способными запомнить каждую деталь. Эти признаки влюбленности хорошо известны из художественной литературы.

    • Блог психолога: любовь или расчет?

    Пропустити подкаст і продовжити

    подкаст

    Що це було

    Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти

    Випуски

    Кінець подкаст

    И кроме этого, стресс вызывает выброс окситоцина у женщин — мозг хочет защититься от стресса и боли. А окситоцин — это уже молекула привязанности и доверия. Ученые даже советуют делать первые свидания не романтичнвми, а экстремальными — взять вместе урок серфинга или полезть на крышу. Волнующее занятие и случайные прикосновения рук будут способствовать окситоциновому приливу.

    Музыка с романтическими словами настраивает нас на любовное настроение. В исследовании молодые одинокие женщины были более склонны к знакомствам, если они слушали фоновую лирическую музыку в ожидании эксперимента.

    Прослушивание печальной музыки, часто сопровождающее влюбленность или разрыв, ученые считают полезным. Такая музыка вызывает скорее чувство ностальгии, чем печали; мозг находит утешение в воображении новых историй, мы чувствуем эмпатию и облегчение.

    А вот пение-ухаживание у птиц, опять же, вознаграждает их мозг допамином так же, как любовь, шоколад, деньги и наркотики у людей.

    Автор фото, João Silas/Unsplash

    Действительно ли любовь — лучшее лекарство?

    Любовь не лечит ото всех болезней. Но, например, утоляет боль, потому что счастливые влюбленные живут какое-то время под влиянием эндорфинов — молекул обезболивания и удовольствия.

    У влюбленных в начале отношений в крови больше фактора роста нервов. Он вовлечен в формирование связей между нейронами, их восстановление и рост.

    Кортизол, гормон стресса, влияет на иммунный ответ. В краткосрочной перспективе он снижает воспаление. Поэтому влюбленные танцуют под дождем и не болеют насморком. Какое-то время.

    Правда ли, что мужчины любят глазами, а женщины — ушами?

    Мозг мужчин лучше всего реагирует на лицо и «красоту». Красота делает мозгу хорошо, стимулируя выброс допамина.

    У гетеросексуальных женщин нет подобной реакции на красоту мужчин, зато гомосексуальные женщины так же реагируют на женскую красоту.

    Влюбленность и ухаживания у женщин активируют участки мозга, отвечающие за безопасность, заботу и восприятие звуковой информации. Впрочем, «влюбленный мозг» перестает на время различать красивые лица, когда выбор сделан.

    Но красота и красивые слова это еще не все. Мы привязываемся к людям, чьи эмоции мы понимаем. Так мы сверяемся, имеют ли наши мозги одинаковые настройки и возможно ли понимание, совместная работа и одинаковые намерения, говорит профессор Силке Андерс из Германии.

    Можно ли умереть от разбитого сердца?

    Несчастная любовь приносит боль в груди. Это не метафора — у нас действительно болит сердце, а в желудке — как будто морские ежи. Такой эффект имеет измененный страданием тонус блуждающего нерва.

    Автор фото, Allef Vinicius/Unsplash

    Существует даже термин — «синдром разбитого сердца». Считают, что сверхвысокий уровень гормонов стресса, сопровождающий разрыв или смерть партнера, вызывает нарушение работы сердца — фибрилляцию предсердий и ослабление сердечной мышцы.

    Люди в таком состоянии имеют в пять раз большую вероятность инфаркта. Датские исследователи показали, что смерть любимых повышает риск фибрилляции предсердий более чем на 40%.

    Одна любовь на всю жизнь

    Луговые полевки формируют стабильные пары после спаривания и уже никогда не ищут других партнеров, даже если овдовеют.

    Верность «прошита» в их мозгу и генах. Ученые говорят, что нейрогормоны окситоцин и вазопрессин — главные двигатели верности у полевок. Ведь спаривание активирует гены рецепторов любовных гормонов, и мышки «настраиваются на любовь».

    Но и предательство может иметь генетическое основание. Так, например, гены рецепторов вазопрессина бывают разные — что у мышей, что у людей.

    Шведские исследователи обнаружили, что наличие участка RS3334 или нескольких его копий в гене рецептора вазопрессина мешает быть верными.

    Мужчины с несколькими копиями часто были холостыми, никогда не имели длительных отношений, а если и женились, то брак был неидеальный. В свою очередь, женская генетическая предрасположенность к измене может быть обусловлена ​​участком AVPR1A в рецепторе окситоцина.

    что ученые говорят о наших чувствах — Нож

    Закройте глаза и попытайтесь воскресить свою последнюю влюбленность. Что вы чувствовали? О чем думали? Какие ощущения вы могли наблюдать в своем теле?

    Скорее всего, вам было сложно фокусироваться на чем-либо, кроме объекта любви, у вас порхали «бабочки в животе», учащалось сердцебиение и потели ладони. Возможно, вы забывали о чувстве голода, вас мучила бессонница и одновременно переполняла энергия.

    Антрополог из США Хелен Фишер заявляет, что любовная страсть имеет ряд универсальных признаков, которые знакомы большинству людей, независимо от возраста, пола, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и национальности. Она изучила книги по психологии, посвященные любви, и выделила симптомы, которые упоминаются в них неоднократно. Эти характеристики легли в основу ее опросника, который заполнили 437 американцев и 402 японца обоих полов.

    Проанализировав ответы, Фишер и ее коллеги пришли к ряду выводов:

    От ящерицы-каннибала до любящей матери

    Об универсальности любви говорит и антрополог Уильям Янковяк. В работе, посвященной кросс-культурному анализу романтического чувства, он указывает на его биологические корни. Английский эволюционный биолог и палеонтолог Николас Лонгрич считает, что забота друг о друге — важный эволюционный механизм, который позволил многим живым созданиям распространить свои гены по планете. Уже 200 миллионов лет назад жили существа, которые выхаживали своих детенышей, в то время как представители других древних видов порождали отпрыска и сразу с ним прощались. Оказалось, строить отношения и формировать сложные социальные группы типа стад, стай и племен — выгодная затея. А, например, комодских варанов, склонных поедать собственных детей, теперь приходится защищать от вымирания.

    У некоторых видов млекопитающих, в том числе homo sapiens, самцы и самки стали образовывать долговременные пары, чтобы растить детей вместе. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой эволюционной биологии биологического факультета МГУ Александр Марков объясняет, что моногамный союз был выгоден как мужчинам, так и женщинам.

    Дело в том, что прямохождение изменило строение таза у женщин, сделав его более узким. Из-за этого на свет начали появляться «недоношенные» дети — если сравнивать их с потомством других млекопитающих, маленькие люди совершенно несамостоятельны и не могут выживать без посторонней помощи долгий период. Следовательно, матери нашего вида нужно больше сил и времени на то, чтобы вырастить ребенка.

    В первобытную эпоху ей было сложно одновременно кормить свое чадо, защищать его и искать еду, поэтому она нуждалась в помощи самца. Да и ему было выгоднее обеспечивать одну семью, чем целый гарем.

    В общем, согласно этой теории, любовь — это эволюционный клей, который удерживает пару вместе хотя бы до того момента, пока детеныш не окрепнет. А на это требуется примерно семнадцать месяцев, как утверждает Хелен Фишер в книге «Почему мы любим», или два-три года, по мнению невролога и автора книги «Настоящая любовь: как использовать науку для понимания любви» Фреда Нура.

    Каждому из этих этапов соответствуют определенные гормональные и нейробиологические характеристики.

    Тестостероновое желание

    Сексуальное желание у человека берет начало в гипоталамусе, но задействует также амигдалу, переднюю поясную извилину, префронтальную кору и другие области. Это касается как мужчин, так и женщин; как гетеро-, так и гомосексуальных людей.

    Раньше считалось, что у геев зона гипоталамуса, которую называют ядром полового диморфизма, меньше, чем мужчин-гетеросексуалов, и примерно такая же, как у женщин. А в 2021 году была опубликована работа ученых из Каролинского института, в которой они проанализировали МРТ и генетические данные более чем восемнадцати тысяч человек.

    Оказалось, если правое полушарие больше левого и амигдала в нем работает активнее, человек будет предпочитать женщин — и не важно, лесбиянка это или гетеро-мужчина. И наоборот, если явной разницы между полушариями нет, и амигдала активнее в левом полушарии, то человек будет предпочитать мужчин.

    Но во всех этих случаях именно гипоталамус стимулирует выработку половых гормонов — тестостерона и эстрогена, которые играют большую роль в сексуальном влечении.

    Мужчинам и женщинам с высоким уровнем тестостерона чаще хочется секса, а снижение уровня этого гормона, например, с возрастом, подавляет тягу к сексу. Кроме того, у женщин в период овуляции повышается уровень эстрогена, что усиливает их сексуальное желание.

    Еще один важный фактор величины либидо — нейромедиатор дофамин. Это он мотивирует нас не откладывать на завтра то, что может порадовать нас сейчас. Более того, его высокое содержание в организме повышает уровень тестостерона, о чем пишет в своей работе Хуан Домингес из Университета Техаса.

    Дофаминовая тяга

    Непреодолимое влечение к объекту влюбленности также обеспечивается дофамином. Повышение уровня последнего в мозге ведет к усилению концентрации внимания и заставляет сосредоточиться на достижении цели, вызывает радостное возбуждение, гиперактивность, бессонницу, потерю аппетита, учащенное дыхание, а иногда мании и тревожные состояния. Всё это — важнейшие характеристики влюбленности или «радостной зависимости», как ее называет Хелен Фишер, ведь повышенный уровень дофамина связывают со многими пагубными привычками.

    Еще одно вещество, необходимое для ощущения безумной любви — норадреналин, который играет большую роль в реакции «бей-беги». Повышение его уровня ведет к всплеску энергии, а еще улучшает способность запоминать мельчайшие подробности, например, что было надето на партнере на вашем первом свидании.

    Влюбленность можно легко распознать по навязчивым мыслям о симпатичном вам человеке. Возможно, это связано со снижением выработки серотонина. Итальянские ученые решили сравнить уровни этого нейромедиатора у двадцати влюбленных людей и двадцати людей с обсессивно-компульсивным расстройством. В итоге как у тех, так и у других выявили низкий серотонин. Правда, не в мозге, а в крови, поэтому нельзя точно говорить о его влиянии на чувство любви.

    Сканирование аппаратом фМРТ показало, что когда влюбленные смотрят на фото своих пассий, сильнее всего у них активизируются две зоны. Первая — это хвостатое ядро, часть рептильного мозга и одна из составляющих системы вознаграждения, ответственная за общее возбуждение и стремление к удовольствию. Вторая — отделы в вентральной зоне покрышки, являющейся основной частью системы вознаграждения и местом хранения дофамина.

    Хелен Фишер также уточняет, что с большой долей вероятности в состоянии влюбленности задействована и префронтальная кора, которая собирает данные от органов чувств, оценивает их, сопоставляет мысли и эмоции, чтобы сделать выбор. Когда человек ощущает, что теряет голову от любви, это обеспечивается снижением активности в миндалевидном теле, что ведет к бесстрашию и рискованному поведению, а также в корковой зоне, теменной коре и частях височной доли, что создает «эффект розовых очков» — влюбленный просто не способен рационально оценивать любимого и легко игнорирует его негативные стороны.

    Окситоциновая привязанность

    Ученые из Университетского колледжа Лондона с помощью аппарата МРТ изучили мозг семнадцати влюбленных. У тех участников эксперимента, которые пробыли в отношениях более двух лет, помимо активности в зонах хвостатого ядра было зафиксировано возбуждение в передней поясной коре и островковой области. Это значит, что когда экстаз утихает, мозг начинает по-другому реагировать на объект обожания. Появляется привязанность — более глубокое и спокойное чувство.

    За поведение, характерное для испытывающих привязанность, отвечают гормоны вазопрессин и окситоцин — они вырабатываются в гипоталамусе и гонадах. Вазопрессин позволяет отцам быть порядочными семьянинами.

    Когда самец прерийной полевки (моногамные животные) эякулирует, в его мозге повышается уровень вазопрессина, который поддерживает его связь с супругой и потомством. А если полевкам-девственникам ввести вазопрессин, то они начнут защищать свою территорию, что сигнализирует об их готовности к семейной рутине. И наоборот, если заблокировать его производство в мозге, самцы полевок начнут спариваться с разными самками, меняя их как перчатки.

    Окситоцин отвечает за привязанность матери к младенцу. Кроме того, он выделяется у женщины во время родов, стимулируя сокращения матки и выработку грудного молока. Ученые также полагают, что окситоцин стимулирует чувство привязанности между партнерами. В долгих и комфортных отношениях люди меньше болеют, у них быстрее затягиваются раны, снижается риск кардиоваскулярных болезней. Большую роль в этой здоровой любви играет именно окситоцин, который способен понижать уровень кортизола, гормона стресса.

    При этом химические вещества, обеспечивающие привязанность, оказывают влияние на сексуальное желание и любовное притяжение. Во время оргазма и стимуляции эрогенных зон у мужчин вырабатывается вазопрессин, а у женщин — окситоцин. Поэтому после секса нам хочется обниматься, возникает чувство близости. Иногда вазопрессин и окситоцин способствуют повышению уровня тестостерона, а у некоторых животных повышенный тестостерон может увеличивать секрецию вазопрессина и окситоцина.

    Но они могут и подавлять друг друга. Активное выделение вазопрессина может уменьшить содержание в организме тестостерона. Например, у будущих отцов отмечается существенное снижение уровня этого гормона. Его концентрация снижается, даже когда мужчина держит своего ребенка на руках. А у мужчин, от природы обладающих высоким уровнем тестостерона, чаще бывают интрижки и реже — долговременные связи. Возможно, из-за этих химических процессов пары в долгом браке реже занимаются сексом, полагает Хелен Фишер.

    Чувство близости часто гасит и восторг любви. Если смотреть на эту корреляцию с точки зрения нейробиологии, то мы располагаем доказательствами, что высокий уровень окситоцина и вазопрессина может влиять на выработку дофамина и норадреналина, снижая действие возбуждающих нейромедиаторов. Но при определенных обстоятельствах дофамин и норадреналин могут стимулировать выработку окситоцина и вазопрессина.

    Любовь в таблетках и спреях

    18+

    Редакция журнала «Нож» утверждает, что настоящая статья не является пропагандой каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропагандой использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье. Статья имеет исключительно историческую и культурную ценность, предназначена для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности.

    Ведите здоровый образ жизни. Используйте свой мозг продуктивно и по назначению!

    Было бы здорово, если бы мы могли съесть маленькую таблетку и снова без памяти влюбиться в партнера, с которым провели уже больше десяти лет. В книге «Любовь — это лекарство» оксфордские специалисты по этике Брайан Эрп и Джулиан Савулеску пишут, что такие препараты уже частично протестированы и должны немедленно стать предметом контролируемых исследований. Проблема в том, что они запрещены в большинстве стран, в том числе и России — речь идет о псилоцибине и МДМА. Авторы книги ссылаются на исследования, которые показывают положительные результаты применения МДМА при консультировании людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, и предполагают, что аналогичных результатов можно добиться и для пар, переживающих кризис.

    «Травматические или полутравматические события, которые происходят как внутри, так и вне отношений, часто приводят к исчезновению близости. Люди начинают закрываться и перестают делиться с партнерами своими чувствами. А этот препарат [МДМА] позволяет нейтрализовать защитные механизмы, которые мы запускаем, прежде чем приступаем к разговору о наших проблемах», — утверждает Брайан Эрп.

    Но авторы книги не призывают к повсеместной легализации МДМА. Они признают его потенциальную опасность, особенно при приеме без врачебного контроля, и убеждены, что оно должно быть доступно только под присмотром профессионала и в терапевтических целях.

    Но есть более безопасный химический штопор для партнеров — это окситоциновый спрей. Баночки с этим гормоном появились в магазинах, когда в научном мире заговорили о том, что окситоцин — волшебное вещество, которое делает людей более открытыми.

    В 2010 году психолог Энтони Лейн и его коллеги из Католического университета Лувена в Бельгии провели эксперимент: сначала они попросили участников написать об их сексуальных привычках и фантазиях, затем одной половине дали вдохнуть окситоцин, а другой — плацебо. После этого все испытуемые положили свои анкеты в конверты.  60% употребивших окситоцин решили не запечатывать свои конверты, и только 3% людей из группы плацебо сделали то же самое, а 80% в этой группе не только запечатали конверт, но и прикрепили скотч. Ученые сделали вывод, что окситоцин делает людей более доверчивыми.

    За этим экспериментом последовал ряд других, благодаря которым было установлено, что окситоцин позволяет людям больше доверять другим в игре с разделением денег, может заставить их делиться болезненными историями с незнакомцами и лучше распознавать эмоции других людей. Предполагалось, что один пшик не только поможет человеку стать счастливее, но и укрепит его отношения с другими.

    Но не спешите заказывать магический спрей. Через несколько лет Лейн выпустил работу, в которой заявил, что большинство положительных результатов относительно влияния окситоцина на поведение, к сожалению, объясняются другими факторами.

    Пилюля от разбитого сердца

    Помимо потенциальных эликсиров любви, Брайан Эрп и Джулиан Савулеску говорят и о препаратах, которые могут помочь людям побороть суицидальные мысли из-за безответных чувств или ослабить горе утраты. Как мы помним из исследования, в котором сравнивали уровни серотонина в крови влюбленных и людей с обсессивно-компульсивным расстройством, любовь сродни ОКР, поэтому ученые предположили, что антидепрессанты могут помочь от страстного влечения. Они способны притупить сильные эмоции, а заодно и либидо. Но сексуальное влечение снижают и обезболивающие с буталбиталом, и гипотензики, и опиаты, а также гормональные препараты — антиандрогены, которые используют для химической кастрации.

    Когда Ларри Янг из Университета Эмори в Атланте вводил самкам и самцам степных полевок препараты, блокирующие дофамин или окситоцин, — они становились полигамными. То есть, по идее, прекратив выработку этих веществ, можно разорвать привязанность. А если рассматривать любовь как зависимость, то для избавления от нее могут подойти дофаминовые антагонисты, которые используют при лечении кокаиновой аддикции.

    Группа Янга также показала, что блокирование CRF (кортикотропин-рилизинг-фактор — гормон, участвующий в реакции на стресс) прекращает депрессивное поведение, которое демонстрируют степные полевки после смерти их партнера. Янг не рекомендует блокировать CRF из-за безответной любви, но говорит, что это может помочь облегчить депрессию, связанную с потерей.

    Любовь — это боль

    Почему люди вообще ощущают боль от расставаний или невзаимности? Эксперимент психолога Наоми Эйзенбергер, участники которого играли в CyberBall в виртуальной реальности, а их мозговая активность регистрировалась фМРТ, показал, что мозг не различает физическую и душевную, то есть социальную боль. Когда игрока начинали игнорировать персонажи других игроков, у него возрастала активность в передней островной доле и дорсальной части передней поясной коры, которые занимаются обработкой субъективных переживаний, связанных с болью. То же самое происходит при просмотре фото бывшего или бывшей.

    Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Psychology in Medical Settings в 2021 году, показало, какие области мозга реагируют на романтическое отвержение: поясная извилина, островковая, орбитофронтальная и префронтальная кора, гиппокамп, полосатое тело и височный полюс. Эти зоны соответствуют боли, дистрессу и восстановлению памяти, награде, романтической любви, регуляции эмоций и поведенческой адаптации.

    У этого типа боли тоже есть шоковое состояние, следующее за травматической ситуацией.

    Исследователь в области социальных наук Рой Баумейстер, проведя серию экспериментов, выяснил, что отверженные обществом люди становятся более агрессивными, склонными к обману и меньше хотят помогать другим, но при этом не демонстрируют никаких признаков боли, обиды или грусти. Этот защитный механизм психики Баумейстер назвал эгошоком.

    Социальная боль может быть даже фатальной. Синдром разбитого сердца, или кардиомиопатия такоцубо, проявляется как жгучая боль в груди, одышка и аритмия — чаще всего ее провоцирует сильный стресс, например, из-за потери любимого человека. Сердечная мышца внезапно ослабевает и перестает качать необходимое количество крови, при этом коронарная артерия не закупоривается. Сам по себе этот синдром не смертелен, однако, доведенный до крайней степени, он может привести к острому инфаркту миокарда.

    В исследовании 2019 года говорится, что вероятная причина синдрома такоцубо — выброс веществ, выполняющих функции нейромедиаторов, в основном адреналина. Ученые предположили, что на развитие этого состояния может повлиять мозговая активность. В 2021 году другая команда врачей проанализировала сканы головного мозга 104 пациентов (у 41 развилась стрессовая кардиомиопатия, у 63 ее не было) и выяснила, что повышенная активность амигдалы предшествует развитию синдрома разбитого сердца.

    «Кардиомиопатия такоцубо происходит не только потому, что человек сталкивается с ужасным событием, например, смертью супруга или ребенка. Скорее, люди с высокой мозговой активностью, связанной со стрессом, более предрасположены к развитию этого синдрома и могут пережить его при небольшом стрессе, например, при переломе кости», — объясняет старший автор Ахмед Тавакол.

    Применяем научные знания о любви на практике

    С одной стороны, изучать, как работает любовь и какой мозговой активностью она сопровождается, просто интересно. Любопытство — такое же эволюционное преимущество человека, как и романтическое чувство. С другой — эти знания можно применить на практике.

    В следующий раз, когда вы влюбитесь не вовремя или в неподходящего человека, вы можете вспомнить, что происходит в это время в вашем организме: какие выделяются гормоны и нейромедиаторы и какую роль эти процессы играют в воспроизводстве человеческого рода.

    Если вы понимаете, что сон покинул вас из-за повышенного дофамина, можно, например, отказаться от таких стимуляторов, как кофе или энергетики, что снизит нагрузку на нервную систему. Можно воспользоваться правилом «с глаз долой — из сердца вон» и убрать любое напоминание о возлюбленном: заблокировать в инстаграме, удалить номер, стереть фотографии. Это работает, потому что даже краткий контакт способен разжечь в мозге пламя страсти, а виной всему дофамин. Можно релаксировать с помощью дыхательных практик и медитации, чтобы снизить активность мозга. Ну и конечно, дать себе время и помнить, что запасы дофамина не вечны, и нужно только не провоцировать их выработку, например, перечитывая сообщения, чтобы страдания закончились.

    Если вас отвергли, Хелен Фишер предлагает по максимуму занимать себя: ходить в гости, заняться учебой, найти хобби или нового партнера. «Страдания по неразделенной любви, по-видимому, связаны с резким снижением уровня дофамина. Когда вы сосредотачиваете внимание на чем-то новом, концентрация этого вещества повышается, питая вас энергией», — поясняет она. По той же причине человеку с разбитым сердцем полезно заняться спортом.

    Парам, в отношениях которых пропала страсть, может помочь новое совместное занятие (повысит дофамин) или экстремальный опыт (повысит адреналин, который тесно связан с дофамином и норадреналином). Вы можете дать друг другу немного свободы. Это работает, потому что отложенное вознаграждение продлевает активную работу клеток, вырабатывающих дофамин. Секс также может помочь отношениям: он дает не только возможность для релаксации и развития привязанности, но и стимулирует воспроизводство тестостерона, который, в свою очередь, повышает уровень дофамина. Можно совместить два этих совета. Только помните о безопасности, когда будете тестировать экстраординарные секс-практики. А еще можно подумать о том, что снижение страсти — заслуга эволюции. Если бы мы десятилетиями не могли думать ни о чем, кроме объекта обожания, это разрушительным образом сказывалось бы на воспитании детей, нашем эмоциональном состоянии и их безопасности.

    О любви с научной точки зрения — Unison на vc.ru

    Что наука знает о любви и что нужно знать обычному человеку?

    2144
    просмотров

    Любовь — прекрасное явление в жизни человека, которое нельзя и не стоит описывать с научной точки зрения, — считают одни. Другие же уверены в том, что любая эмоция, чувство, увлечение — результат сложных процессов, которые происходят в нашем организме, а значит, могут быть структурированы и описаны.

    Научное сообщество снимает таинственность и необъяснимость с такого понятия как любовь и предоставляет достаточно точное описание всех процессов, к которым относятся и мимолетная влюбленность, и верность на всю жизнь.

    Как современная наука описывает любовь?

    Проще всего понять научное определение любви с точки зрения нейробиологии. В исследовании Ortigue S. и авторов под названием «Мета-анализ доказательств новых перспектив в сексуальной медицине (The Journal of Sexual Medicine. 2010. V. 7) исследователи приходят к выводу о том, что любовь — это «дофаминэргическая целеполагающая мотивация к формированию парных связей».

    Простыми словами, в мозге человека под воздействием химических веществ, в частности, нейромедиатора дофамина, начинается формирование собственного отношения к объекту симпатии. Этот процесс нередко подразумевает высокую степень гипертрофирования. Объекту симпатии приписываются несуществующие свойства, сглаживаются и игнорируются отрицательные черты характера. В народном творчестве и художественной литературе хорошо известны выражения, которые описывают эти явления: «Любовь слепа, полюбишь и козла!», «Любовь всепрощающа», «Если любишь, то простишь».

    На самом деле задача любви, как явления, возникающего между двумя людьми, — привести их к созданию парной связи, обеспечить таким образом продолжение рода и дальнейший уход за потомством. Хотя и не всегда. В отдельных случаях совместная жизнь оказывается проще, выгоднее, рациональнее. Возникает конфликтная ситуация: социальные нормы вступают в противоречие с подсознанием.

    Сергей Сигитов

    Процесс превращения легкой симпатии во влюбленность, а потом и в настоящую любовь возможен за счет поддержания повышенного уровня дофамина. Длительно превозносить другого человека невозможно без сложной цепочки субъективных оценок себя и окружающих. Примерно по такому же принципу достигаются долгосрочные цели. Например, если впереди маячит определенная выгода, пускай и в долгосроке, дофамин будет поддерживать мотивацию на протяжении многих дней, месяцев и даже лет. Подобные процессы наблюдаются в организме влюбленного человека.

    По-другому обстоит ситуация, когда речь идет о любви к родине, хобби или работе. Тут нельзя отрицать влияние «зомбоящика». Но в любом случае, в ход вступает другой нейромедиатор — окситоцин. Он усиливает социальную привязанность, позволяет чувствовать себя полезным элементом общества. К примеру, самую высокую концентрацию окситоцина за весь период жизни испытывает роженица сразу после родов. Это — неописуемое состояние счастья, блаженства и любви, которое вызвано многократным повышением концентрации гормонов, в частности, окситоцина. По-видимому, этот механизм нужен для того, чтобы максимально привязать мать к ребенку, обеспечив тем самым интересы только что рожденного организма.

    Дальнейшая «любовь», которая проявляется в уходе за ребенком на протяжении нескольких последующих лет, что влечет за собой повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки, является ничем иным как переформатированием гормонального состояния. Повышается уровень адреналина, кортизола, изменяется концентрация других нейромедиаторов.

    Любовь к родине, волонтерство, помощь нуждающимся — этими процессами управляет гормональная система, поощряя выбросом окситоцина, серотонина, когда человек делает свой вклад. Вероятно, в древние времена существование возможно было только сообща, поэтому именно так и работает наш организм.

    Поэтому можно сделать простой вывод: любовь — это совсем не то, что представляют обычные люди. В то время как творческие люди могут сколько угодно приписывать любви таинственность, научное сообщество не мистифицирует данное явление, а достаточно конкретно его описывает.

    Как маркетинг и продажи — могущественные денежные машины — используют понятие любви в своих целях

    В своей книге «Все маркетологи — лжецы» некто Сет Годин анализирует, как маркетологи рассказывают разные истории, побуждая аудиторию любить их продукты, сервисы или их самих. Да мы сами, когда создаем отношения, являемся теми же маркетологами, не так ли?

    Одна из важных потребностей человека — не только любить, но и быть любимым. Это проявляется на самых разных ступеньках социальной жизни. Наемный сотрудник стремится быть уважаемым в своем рабочем коллективе, чиновник рад очередной правительственной награде, а предприниматель — положительным отзывам о работе компании.

    В надоедливой рекламе стирального порошка нельзя увидеть перечисления химических характеристик, зато можно наблюдать счастливых детей, которые любят свою маму. Промо-ролик автомобиля премиум-класса редко обходиться без попадания в кадр дорогих часов, красивых костюмов, безопасной дороги и красивой женщины, которая, вероятно, уважает и любит своего спутника, а также восхищается им.

    Любой успешный мужчина хочет быть любимым. Поэтому никогда не согласится с тем, что автомобиль — это лишь средство передвижения. Исключением может являться известный доктор, педагог и другой квалифицированный специалист, который получает «любовь» другими способами, поэтому не испытывает необходимости в дорогом авто, даже если может себе это позволить. Но такие люди вряд ли смогут выстоять атаку маркетологов, которые через экраны телевизоров расскажут о лосьоне после бритья, парфюме, бренде обуви или магазине одежды.

    Импринтинг и любовь в детском возрасте

    Несмотря на то, что у каждого человека свои запросы и предпочтения, нас постоянно тянет на одних и тех же. Замечали? Мозг словно постоянно оценивает тех, с кем мы можем завязать отношения и в конечном итоге фокусируется на одном и том же. Речь идет как о внешности, так и о внутреннем мире. Одним нравятся задумчивые, а другим — веселые, жизнерадостные. Кто-то же постоянно находит «не того партнёра», что хорошо описывает жизненная мудрость — «Если третий муж пьет, значит, проблема не в муже». Все дело в импринтинге — механизме запечатления образов, который сформировался в раннем возрасте.

    С чего же всё начинается? С детства, конечно же! Понимание любви начинается с любви в детском возрасте — родители говорят ребёнку, что любят его. Это не любовь, а вариант проявления своей социальной функции. Ребенок – беззащитное создание, несамостоятельный член общества, поэтому родитель должен являться авторитетом.

    Заботливые родители на самом деле не любят своих детей, а запускают так называемую поведенческую систему установления привязанности. Это — простая и понятная психологическая модель, которая обеспечивает и младенца, и ребенка, и подростка эмоциональной поддержкой и защитой.

    В любом случае любовь в детском возрасте, которой родители обеспечивают своих детей, через десятилетия трансформируется в любовь уже со стороны детей по отношению к родителям. На самом же деле работает все тот же окситоцин — нейромедиатор, задача которого — обеспечить тесное взаимодействие конкретного биологического организма с обществом в целом и близкими ему людьми в частности.

    Влияние художественной литературы и кинематографа

    В начальных классах ребенок знакомится с понятием любви к родине, отечеству, а в средней — с многочисленными произведения литературного и кинематографического искусства. Красочно представленные любовные переживания помогают детям увидеть другую сторону любви — сантименты, романтику, томные вздохи и прочее. Но отношения в кино и литературе — это точно не любовь, а лишь выдержки из жизни героев. Оставшееся, в том числе менее привлекательное для глаза и уха читателя или зрителя, просто игнорируется.

    На почве этого формируется впечатление о том, что трагическая и жертвенная любовь — это прекрасно, но на самом деле найти в жизни «подобное» крайне редко.

    Получив субъективные представления о любви, ребенок превращается в подростка, а после и во взрослого человека, не понимая принципов работы гормональной системы, которые достаточно просто объясняют, что такое влюбленность и почему «любовь живёт три года».

    Хелен Фишер, эксперт в сфере антропологии из Ратгерского университета, считает, что любовь — это постадийная эмоция, которая должна рассматриваться как череда стадий. Он сравнивает её с жаждой или голодом. А ведь на самом деле, разве мы можем мистифицировать или романтизировать состояние голодного человека или того, который отправился на длительную пробежку, но забыл бутылку с водой?

    Любовь с первого взгляда, о которой снято так много фильмов и написано так много книг, — на самом деле мощная встряска организма. Вы ведь сами знаете, что появление симпатии, которая перерастает в привязанность, а далее в «любовь», — вопрос нескольких секунд. Снова в действие вступает импринтинг. Новый человек на самом деле не новый, ведь его образ вам уже хорошо знаком. Как результат, у человека искажается восприятие действительности, партнёр идеализируется, и он ищет решение проблемы вне себя. Хотя с точки зрения нейробиологии, речь идёт лишь о реакции организма на внешний раздражитель.

    Не ознакомившись с биологическим аспектом любви, а лишь получив многочисленные искаженные представления, люди начинают знакомиться в реальной жизни и в Интернете с целью начать отношения, у них уже столько неправильных паттернов поведения, что вероятность положительного развития событий крайне невысока. Только спустя десятилетия неуспешных тестов люди приспосабливаются друг к другу, и то не всегда.

    Многим непонятно, что такое любовь и есть ли она вообще, несмотря на то, что эту самую любовь они видят в рекламных роликах, газетных статьях, книгах, развлекательных видео. Даже сам вопрос о том, что такое любовь, приведет в замешательство не только выпускника школы, но и высокообразованного человека.

    Подготовить себя к адекватному восприятию влюбленности и любви, а также научиться правильно реагировать на инстинкты поможет самообразование. Дэниэл Дж. Амен в своей книге «Мозг и любовь. Секреты практической нейробиологии» приводит детальное описание работы гормональной системы, приводит большое количество ссылок на результаты научных исследований, выполненных в том числе с помощью компьютерной томографии. Ярко демонстрирует то, что безумное увлечение, безумная влюбленность, безответная любовь — это изменение концентрации адреналина, норадреналина, серотонина, дофамина, фенилэтиламина.

    Но что же делать с такими знаниями? Ведь если осознать научное объяснение того, что такое голод, кушать не перехочется. Да, но вы поймете, как правильно управлять голодом, как не допускать переедания, какие продукты полезны, какие вредны.

    Так что прочь томные вздохи и прочую лирику! Все дело в химии и импринтинге!

    Чтобы обрести настоящую любовь, можно разобраться в процессах работы организма и провести серию экспериментов с целью установить реакции своего организма.

    Или просто воспользоваться нашим ботом, где мы уже сделали всё за вас. Алгоритм запущен пока что в тестовом режиме (в Москве) и еще обучается, но уже сейчас знакомит людей по импринтам. Подробнее о новом сервисе для знакомств Unison вы сможете прочитать в нашей следующей статье, подписывайтесь!

    Химия любви. Что такое любовь с научной точки зрения?

    Вы когда-нибудь задумывались о причинах, почему вы влюбляетесь? Вы когда-либо замечали, что любовь — это какая-то таинственная, но естественная «эмоция», и она что-то делает с вашей химией? А может быть, вы приходили к выводу, что любовь помогает нашему виду выжить? Давайте разберемся, что такое любовь с научной точки зрения.

    В статье журнала Psychopharmacology сделан вывод, что социальная привязанность схожа с поведенческой зависимостью, потому что люди становятся зависимы от других из-за обмена наградами. В наших телах запускается химическая цепь реакций, в конечном итоге вызывающая чувство, которое мы называем любовью.

    На самом деле, влюбиться — равносильно попаданию в ловушку, созданную природой, — естественное явление, с которым мы не можем бороться. Согласно научному исследованию Артура Аруна, в среднем разуму человека требуется от 90 секунд до 4 минут, чтобы определить, испытываем мы влюбленность к человеку или нет.

    В его исследовании было выделено несколько основных черт, которые мы оцениваем в людях, чтобы найти того/ту, кто нам подходит в качестве партнера:

    • 55% — язык тела. Это означает, что мозг подсознательно отслеживает движения тела потенциального партнера и по ним определяет насколько он вам подходит, а также ищет обратные сигналы указывающие на заинтересованность с его/её стороны.
    • 38% — голос и его тон, а также изменение частоты.
    • 7% — реакция на высказывания партнера и выбор слов.

    3 стадии влюбленности

    Недавнее исследование, в теме «наука о любви», проведенное в Университете Рутгерса, США, показало, что есть три стадии, связанные с влюбленностью — вожделение, влечение и привязанность. Каждый этап включает в себя различные типы химических реакций в организме (особенно в мозге). Наряду с этим в организме присутствуют различные гормоны, помогающие возбуждать все эти три стадии как отдельно, так и коллективно.

    Первая стадия любви: Вожделение

    Чувство вожделения (или похоти) в основном поддерживается или стимулируется сексуальными гормонами в организме.

    Эстроген и тестостерон являются двумя основными типами гормонов, которые в равной степени присутствуют в организме мужчин и женщин, и поддерживают чувство похоти в мозге. В ответ на похоть и вожделение, лимбические процессы в мозге снижают стресс и дают прилив энергии, которые необходимы для ухаживания и выносливости во время спаривания. Процесс спаривания — это дискретный взаимосвязанный процесс, инициирующий притяжение.

    Вторая стадия любви: Влечение

    Эта фаза считается одной из самый прекрасных в жизни. Фаза, когда человек действительно начинает чувствовать любовь. Его или ее нетерпеливое влечение к другому человеку приводит к возбуждению, и не остается другого выбора, кроме как думать об этом конкретном человеке. С научной точки зрения, в исследовании был сделан вывод о том, что есть три нейромедиатора, которые участвуют в процессе влечения и могут радикально менять личность человека. Этими нейромедиаторами являются адреналин, дофамин и серотонин.

    Адреналин

    Ученые выяснили, что первоначальные симптомы влечения к кому-либо вызывают увеличение адреналина и кортизола.

    По этой причине всякий раз, когда вы сталкиваетесь с субъектом своей страсти, ваша чувствительность снижается, ваше сердце бьется как барабан, а ваш рот настолько сухой, что ваш язык ощущается как наждачная бумага. Адреналин — это гормон страха и его воздействие ощущается только в самом начале встречи с субъектом страсти.

    Дофамин

    Чтобы подтвердить теоретические предположения, было проведено небольшое исследование. Используя сканирование мозга у недавно сформированных влюбленных пар, было по-настоящему шокирующим обнаружить, что у мужчин и женщин есть большие всплески нейротрансмиттера дофамина, химического вещества, которое стимулирует чувство удовольствия и желания.

    Выяснив это, ученые заметили, что и мужской, и женский мозг во время влюбленности находятся в состоянии эйфории, как если бы они принимали кокаин или другой похожий препарат! Дофамин — это наш естественный стимулятор, который вызывает чувство желания и способствует поддержанию мотивации, но в больших количествах он может вызывать эйфорию, одержимость и даже галлюцинации. К другим эффектам дофамина можно отнести: прилив энергии, значительное снижение аппетита, снижение желания спать, высокая сосредоточенность внимания. И все эти эффекты чувствуют влюбленные.

    Читайте также: Дофамин. Как работает «гормон мотивации»?

    Серотонин

    Серотонин играет не последнюю роль среди химических веществ мозга, используемых для поддержания чувства любви. Серотонин отвлекает ваш разум, заставляя его думать о вашем партнере. Он как фильтр, который не дает другим мыслям стать в центре внимания. Сандра Лангеслаг и её коллеги сообщают, что уровни серотонина у мужчин и женщин различны, когда они влюблены. У влюбленных мужчин уровень серотонина ниже, чем у женщин. Влюбленные участники рассказывали о том, что около 65% времени их разум был занят мыслями об их второй половинке.

    Читайте также: Серотонин. Как работает «гормон счастья»?

    Третья стадия любви: Привязанность

    Когда пара успешно проходит две вышеупомянутые стадии любви, их связь друг с другом становится очень сильной. Привязанность — это связь, помогающая паре вывести свои отношения на продвинутый уровень. На данном этапе отношений, у пар часто появляется сильное желание завести детей и заботиться о них.

    Исследуя «фактор привязанности», ученые обнаружили два гормона, которые способствуют сохранению чувства любви к своему партнеру. Этими гормонами являются окситоцин и вазопрессин.

    Окситоцин

    Окситоцин, также известный как «гормон обниманий», является одним из самых мощных гормонов, выделяемых в равной степени мужчинами и женщинами, особенно во время оргазма и ласк. Окситоцин формулирует глубину любви и поддерживает привязанность партнеров. Одно из исследований заключило, что чем чаще партнеры занимаются сексом, тем большая привязанность у них возникает. Окситоцин играет ключевую роль в принадлежности и привязанности у людей.

    Точно так же окситоцин помогает создать прочную связь между матерью и младенцем во время родов. Кроме того, это настолько чувствительный гормон, что он автоматически сигнализирует груди о выделении молока при звуке или прикосновении ребенка. Окситоцин и пролактин опосредуют специфическое женское поведение, такое как лактация и роды. Этот гормон также помогает предсказывать поведение другого человека и улучшает взаимодействие между парами, усиливая социальную связь.

    Вазопрессин

    Вазопрессин — наш натуральный антидиуретик, взаимодействует с почками и контролирует жажду. Этот гормон высвобождается в большом количестве сразу после секса. Хотя мозг у женщин и мужчин структурно различен, они оба выделяют вазопрессин из гипофиза.

    Вазопрессин называют важным гормоном, способствующим длительным отношениям. Исследование в области биологической психологии оценило 37 пар путем измерения уровня нейропептидов в крови и наблюдало связь между уровнем вазопрессина и супружеской поддержкой, желанием поддерживать отношения, отсутствием негативного общения, количеством социальных контактов.

    Что говорит наука о любви

    Можно сказать, что любовь — одно из самых восхитительных чувств в нашей жизни. Выражение «любовь слепа» является верным, потому что вы никогда не знаете, когда ваш мозг задействует механизмы влюбленности. Значительное количество химических реакций участвуют в разжигании вожделения, влечения и привязанности между партнерами. Партнеру не нужно быть возвышенным, сексуальным или красивым — это чувство глубже, чем физическая тактильность. Любовь — это естественная муза, сложное, но необходимое чувство для всех нас.

    Исследования по теме:

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3469771
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15990719
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20144509
    http://www.helenfisher.com/downloads/articles/13JourCompNeur.pdf
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22820037

    Читайте также:

    После удаления одного полушария оставшееся работает за двоих

    Мы уже запускаем роботов в космос и редактируем геном в лабораториях, но по-прежнему очень мало знаем о том самом органе, который делает нас теми, кто мы есть.

    Как будет выглядеть Земля, если высохнут океаны?

    Планетолог Джеймс О’Донахью (James O’Donoghue) показал, как будет выглядеть наша планета, если высохнет вся вода и покажутся скрытые три пятых доли поверхности Земли.

    Испытание прошло успешно: ВМС США сбили дрон с помощью лазерной пушки

    Использование беспилотных летательных аппаратов создает совершенно новые проблемы для военных во всем мире. Классические системы противовоздушной обороны, часто не обеспечивают защиту от мелких летающих объектов.

    Ученые обнаружили «самый большой взрыв во Вселенной»

    Это произошло в скоплении галактик из созвездия Змееносца, источник взрыва находился на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли.

    Любовь с точки зрения науки

    Не одно тысячелетие человечество задаётся вопросом, что такое любовь? И вот в XXI веке мы можем получить ответы на любые вопросы, касающиеся этого прекрасного чувства. Если поэт вас будет убеждать в том, что это чудо, то психологи, физиологи и нейробиологи в один голос заявят: «Чуда здесь нет!».

    Чувство влюблённости невероятное: сколько испытывает человек за это время самых положительных эмоций? Насколько невероятным в его глазах становится возлюбленный и эти крылья за спиной, вырастающие в один момент?

    Изучение любви с точки зрения науки началось относительно недавно. На первых порах её сравнивали с психическими заболеваниями вроде депрессии и расстройства личности.

    Хелен Фишер, учёный из Ратгерского университета (Нью-Джерси), применяла МРТ и другие методы визуализации процессов мозга для того, чтобы изучить процесс любви и длительную привязанность. «Принятие того факта, что существуют специальные механизмы, отвечающие за любовь, — это новый подход для нашей науки», — говорит Фишер.

    Любовь, как и все остальные эмоции человека, регулируется головным мозгом. Разберём процесс влюблённости поэтапно.

    Первый этап — сексуальное влечение. Его можно назвать пусковым механизмом для этого чувства. Именно оно подталкивает нас к поискам «единственного и неповторимого». Влечению способствуют половые гормоны: тестостерон (мужской) и эстроген (женский).

    Второй этап — симпатия. Благодаря ей мы можем определиться с выбором партнёра. В тот самый момент зарождения симпатии происходит активная выработка нейромедиаторов1: дофамина, серотонина и адреналина.

    Третий – привязанность. В момент созревания этого чувства выделяются ключевые гормоны привязанности: окситоцин и вазопрессин. Именно благодаря им мы испытываем ощущение спокойствия и доверия к партнёру.

    Исследование человеческого мозга Самиром Зеки, нейробиологом из Университетского Колледжа, доступно объясняет, благодаря чему влюблённые смотрят друг на друга через «розовые очки».

    Учёный поместил влюблённых в аппарат МРТ и показал им фотографию их партнёров. Он увидел явное снижение активности в областях полушарий, которые включены в процесс принятия решений. Их активность, как правило, повышается при сильном стрессе. Исследователь предполагает, что нами эти области используются в целях оценки ситуации при общении. Например, обманывает другой человек или же говорит правду.

    «Чувство близости сильно отличается от романтической любви. Влюблённость — это головокружение, восторг, эйфория, энергия. Когда ты чувствуешь глубокую привязанность, ты гораздо более спокоен и удовлетворён», — заявляет Хелен Фишер. Почвой для этого высказывания служат результаты МРТ: активными были не только вышеупомянутые области, но и та часть головного мозга, которая отвечает за материнский инстинкт.

    Хорошо, с этим разобрались. Но остаётся открытым вопрос: каким образом мы выбираем объект любви? Этому способствуют многие факторы. Однако ученые настаивают, что основным фактором является индивидуальный запах. Каждая клетка нашего тела содержит в себе белки главного комплекса гистосовместимости2. Он наследуется нами вместе с другими генами от родителей. Вариантов одного и того же белка невероятное множество, а чем больше вариантов, тем лучше будет его иммунная система.

    Отметим, это не имеет отношения к известным по рекламе феромонам. Во-первых, их существование у человека не доказано учёными. Во-вторых, у людей практически не развит вомероназальный орган3. Такая феромоновая парфюмерия ничего общего с наукой не имеет.

    Исходя из этого, можно смело говорить: отношения между мужчиной и женщиной меняют мозг. Во время переживания чувства любви происходит «настройка» на конкретного партнёра, которого человек чувствует рядом с собой. А настраивается эта система при помощи определённых генетических механизмов. Как результат: человек испытывает удовольствие от общения со строго определённым партнёром.

    Кто знает, быть может, в ближайшем будущем ученые научатся искусственно создавать у людей чувство глубокой привязанности или сильной любви, всего лишь манипулируя кодом ДНК в клетках головного мозга?

    1 – это химические вещества, помогающие проходить нервному импульсу. Благодаря им мы потеем, истерически смеёмся, чувствуем эйфорию – ведём себя как сумасшедшие влюблённые.

    2 — это гены, играющие важную роль в развитии нашего иммунитета.

    3 – дополнительная часть обонятельной системы у животных, реагирующая на феромоны. 

    Сообщите нам об ошибке: выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter.

    Подпишитесь на наши каналы в Яндекс Новостях, Яндекс Дзен и Телеграм!

    Читайте также:

    Лидер группы «Звери» снимается в фильме «Сломя голову»


    чт, 22/09/2022 — 18:08

    Пользователям соцсети ЯRUS рассказали об особенностях IT-сленга


    чт, 22/09/2022 — 14:52

    В Роспотребнадзоре рассказали о продуктах с отрицательной калорийностью


    пт, 16/09/2022 — 15:20

    Оренбург попал в ТОП-20 городов, любимых россиянами


    чт, 15/09/2022 — 14:19

    Новости СМИ2

    Любовь с точки зрения науки – Любовь и cекс – Домашний

      org/BreadcrumbList»>

    • Главная

    • Любовь и cекс

    • Любовь с точки зрения науки

    Многие из нас хотят получить разумное объяснение всему:
    загадочным явлениям, поступкам и даже чувствам.
    Разобраться в этом помогают ученые. Например, они научно
    обосновали некоторые утверждения, которые затрагивают
    самое прекрасное из человеческих чувств – любовь.

    01 ноя 2018

    Автор: 

    Татьяна Панкова

    1. Любовь с первого взгляда существует




    Профессор Стефани Ортиг знает о любви больше, чем кто бы то ни было. Совместно со своими коллегами из Сиракьюсского университета (Syracuse University) в штате Нью-Йорк, она провела ряд экспериментов по изучению влияния любовных переживаний на структуры головного мозга. Результаты оказались настолько впечатляющими, что она решила поделиться ими со всем миром. Так на свет появилась ее книга «Томограмма любви» (The Neuroimaging of Love), в которой молодой ученый практически по полочкам разложила все механизмы, происходящие в организмах влюбленных. Так, например, у всех влюбленных в крови существенно увеличено содержание особого белка, так называемого фактора роста нервов (NGF). Именно он отвечает за любовь с первого взгляда. Причем сам процесс возникновения ее, по данным исследования, занимает всего лишь пять секунд, поэтому частенько просто не успевает зафиксироваться человеком. Вот так получается, что любовные процессы в организме уже запущены, а сам человек этого еще не знает.


    2. Любовь живет три года




    И это не причуда французского писателя Фредерика Бегбедера, написавшего одноименную книгу. У этого утверждения есть вполне логическое объяснение, и даже не логическое, а биологическое. Три года – именно такой срок гарантировал участие отца в первых годах жизни ребенка и его матери у наших давних предков. Отчасти, возможно, отсюда и возник трехлетний декретный отпуск.


    3. Любовь ослепляет




    А вот немецкий исследователь Андреас Бартель пришел к выводу, что любовь слепа в прямом смысле этого слова. В мозге влюбленного человека зоны, отвечающие за принятие рациональных и обдуманных решений, попросту крепко спят. Такое «слепое» состояние может продлиться от нескольких месяцев до трех лет. Объясняется это просто – если бы мы сразу же замечали все недостатки партнера, то вступали бы в серьезные отношения с такой предельной осторожностью, что продолжение человеческого рода оказалось бы и вовсе под угрозой.


    4. Любовь – наркотическая зависимость




    Если сделать томографию влюбленного человека и наркотически зависимого, то в результатах снимков найдется много общего. Например, у влюбленных одновременно активны две зоны мозга, отвечающие за так называемую «систему наград». Вызвано это повышенным уровнем дофамина – гормона, который вызывает чувство удовольствия. Точно так же на человеческий мозг действует только кокаин.


    5. Любовь можно «вылечить»




    В результате эксперимента ученые выяснили, что если мышке дать ударную дозу серотонина, то она отвергнет своего постоянного партнера и начнет спариваться со всеми подряд. Все дело в том, что  серотонин значительно снижает уровень дофамина, а заодно «убивает» любовную привязанность (но не сексуальное влечение). Кстати, уровень серотонина существенно повышается на фоне приема различных антидепрессантов.


    6. Несчастная любовь приводит к  депрессии




    Какие процессы происходят в организме человека, который несчастен в любви? В своем страдании человек проходит две стадии. Сначала безответная любовь повышает уровень дофамина – чувство любви обостряется настолько сильно, что при этом наступает период слепой ярости, ревности и агрессии. Часто в ход идут угрозы или отчаянные попытки насильно влюбить в себя объект страданий. Эта стадия богата на эмоции и переживания, но не так уж долговечна, и рано или поздно ее сменяет следующий этап – уровень дофамина резко падает, у человека развивается апатия, а вслед за ней депрессия, но и она со временем проходит.  



     

    7. Мужчины любят глазами, а женщины – ушами




    Во время стадии острой влюбленности у мужчин активизируется участок мозга, отвечающий за зрение. А у женщин – участок, отвечающий за слух. Именно поэтому влюбленный мужчина запоминает, в чем была одета его дама сердца на первом свидании, а женщина всегда помнит все обещания, данные мужчинами в порыве любовной лирики. 


    8. Не все умеют любить




    Вы встречали людей, которые утверждают, что никогда в своей жизни не любили? Возможно, они просто не встретили достойный объект обожания. Но есть вероятность того, что они страдают редкой болезнью – гипопитуитаризмом, которая просто не позволяет человеку чувствовать все эмоции, связанные с влюбленностью.


    9. Влюбиться в экстремальной ситуации проще всего




    Казалось бы, в экстремальных ситуациях нет места для любви – надо бояться, спасаться, выживать и бороться. Но именно такие страшные условия являются благодатной почвой для зарождения большого и светлого чувства. Дело в том, что в такой ситуации наш организм вырабатывает адреналин, а мозг воспринимает его не только как гормон стресса, но и как гормон любви. Мы волнуемся, пульс зашкаливает, дыхания не хватает – точно так же чувствует себя отчаянно влюбленный. И если в такой момент рядом оказывается достойный представитель противоположного пола, то мы готовы тут же броситься в его объятия.  

    Тэги статьи

    Любовь на самом деле: наука о похоти, влечении и товарищеских отношениях

    Кэтрин Ву
    цифры Тито Адхикари

    В 1993 году Хэддауэй спросил мир: «Что такое любовь?» Я не уверен, получил ли он когда-либо свой ответ, но сегодня вы можете получить свой.

    вроде.

    Ученые в самых разных областях, от антропологии до нейробиологии, десятилетиями задавались одним и тем же вопросом (хотя и менее красноречиво). Оказывается, наука о любви одновременно и проще, и сложнее, чем мы могли бы подумать.

    Погуглите фразу «биология любви», и вы получите ответы, которые соответствуют всей гамме точности. Излишне говорить, что научная основа любви часто становится сенсацией, и, как и в случае с большей частью науки, мы не знаем достаточно, чтобы делать твердые выводы о каждой части головоломки. Однако мы знаем, что большая часть любви может быть объяснена химией. Итак, если действительно существует «формула» любви, то что это такое и что она означает?

    Полное затмение мозга

    Вспомните, когда вы в последний раз сталкивались с кем-то, кого вы находите привлекательным. Вы могли заикаться, ваши ладони могли вспотели; возможно, вы сказали что-то невероятно глупое и эффектно споткнулись, пытаясь уйти (или это только я?). И, скорее всего, ваше сердце колотилось в груди. Неудивительно, что на протяжении веков люди думали, что любовь (и большинство других эмоций, если уж на то пошло) исходит из сердца. Как оказалось, любовь зависит от мозга, который, в свою очередь, заставляет ваше тело сходить с ума.

    По мнению группы ученых во главе с доктором Хелен Фишер из Рутгерского университета, романтическую любовь можно разделить на три категории: вожделение, влечение и привязанность. Для каждой категории характерен свой набор гормонов головного мозга (табл. 1).

    Таблица 1: Любовь можно разделить на три категории: вожделение, влечение и привязанность. Хотя у каждого есть совпадения и тонкости, каждый тип характеризуется своим собственным набором гормонов. Тестостерон и эстроген вызывают похоть; дофамин, норадреналин и серотонин вызывают влечение; и окситоцин и вазопрессин опосредуют прикрепление.

    Let’s Get Chemical

    Похоть движима желанием сексуального удовлетворения. Эволюционная основа для этого проистекает из нашей потребности размножаться, потребности, общей для всех живых существ. Через размножение организмы передают свои гены и, таким образом, способствуют сохранению своего вида.

    Большую роль в этом играет гипоталамус головного мозга, стимулирующий выработку половых гормонов тестостерона и эстрогена из яичек и яичников (рис. 1). Хотя эти химические вещества часто воспринимаются как «мужские» и «женские» соответственно, оба они играют определенную роль как у мужчин, так и у женщин. Как оказалось, тестостерон повышает либидо практически у всех. Эффекты менее выражены при приеме эстрогена, но некоторые женщины сообщают о большей сексуальной мотивации во время овуляции, когда уровень эстрогена самый высокий.

    Рисунок 1:  A: Яички и яичники выделяют половые гормоны тестостерон и эстроген, вызывающие половое влечение. B и C: Дофамин, окситоцин и вазопрессин вырабатываются в гипоталамусе, области мозга, которая контролирует многие жизненно важные функции, а также эмоции. Д.: Несколько областей мозга, влияющих на любовь. Вожделение и влечение отключают префронтальную кору головного мозга, отвечающую за рациональное поведение.

    Любовь сама по себе награда

    Между тем, притяжение кажется отдельным, хотя и тесно связанным явлением. Хотя мы, безусловно, можем страстно желать кого-то, кто нас привлекает, и наоборот, одно может происходить без другого. Влечение затрагивает мозговые пути, которые контролируют «вознаграждающее» поведение (рис. 1), что частично объясняет, почему первые несколько недель или месяцев отношений могут быть такими волнующими и даже всепоглощающими.

    Дофамин , вырабатываемый гипоталамусом, является особенно широко известным игроком на пути вознаграждения мозга — он высвобождается, когда мы делаем что-то приятное для нас. В данном случае к таким вещам относится времяпрепровождение с близкими и секс. Высокий уровень дофамина и родственного гормона, норадреналин высвобождаются во время притяжения. Эти химические вещества делают нас головокружительными, энергичными и эйфоричными, что даже приводит к снижению аппетита и бессоннице, а это означает, что вы на самом деле можете быть настолько «влюбленными», что не можете есть и не можете спать. На самом деле, норэпинефрин, также известный как норадреналин, может показаться знакомым, потому что он играет большую роль в реакции «бей или беги», которая активизируется, когда мы находимся в состоянии стресса, и поддерживает нашу бдительность. Сканирование мозга влюбленных людей фактически показало, что основные центры «вознаграждения» мозга, включая вентральную область покрышки и хвостатое ядро, активизируются как сумасшедшие, когда людям показывают фотографию кого-то, к кому они сильно привязаны, по сравнению с тем, когда им показывают кого-то, к кому они относятся нейтрально (например, старого школьного знакомого).

    Наконец, привлекательность, по-видимому, приводит к снижению уровня серотонина , гормона, который, как известно, влияет на аппетит и настроение. Интересно, что люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством, также имеют низкий уровень серотонина, что наводит ученых на мысль, что именно это лежит в основе непреодолимой страсти, характерной для начальных стадий любви.

    Дружеская зона

    И последнее, но не менее важное: привязанность является преобладающим фактором в долгосрочных отношениях. В то время как вожделение и влечение в значительной степени характерны только для романтических отношений, привязанность опосредует дружбу, связь родителей и детей, социальную сердечную близость и многие другие интимные отношения. Двумя первичными гормонами здесь являются окситоцин и вазопрессин (рис. 1).

    По этой причине окситоцин часто называют «гормоном объятий». Как и дофамин, окситоцин вырабатывается гипоталамусом и высвобождается в больших количествах во время секса, грудного вскармливания и родов. Это может показаться очень странным набором действий, не все из которых обязательно доставляют удовольствие, но общим фактором здесь является то, что все эти события предшествуют установлению связи. Это также проясняет, почему важно иметь отдельные области для привязанности, вожделения и влечения: мы привязаны к нашим ближайшим родственникам, но эти другие эмоции не имеют к этому никакого отношения (и, скажем так, люди, которые запутали это, не имеют к этому никакого отношения). иметь лучший послужной список).

    Любовь причиняет боль

    Все это рисует довольно радужную картину любви: выделяются гормоны, заставляя нас чувствовать себя хорошо, вознагражденно и близко к нашим романтическим партнерам. Но это еще не все: любовь часто сопровождается ревностью, неустойчивым поведением и иррациональностью, а также множеством других менее чем положительных эмоций и настроений. Похоже, что наша дружная группа гормонов несет ответственность и за недостатки любви.

    Дофамин, например, является гормоном, ответственным за подавляющее большинство путей вознаграждения в мозге, а это означает, что он контролирует как хорошее, так и плохое. Мы испытываем всплески дофамина за наши достоинства и наши пороки. На самом деле, путь дофамина особенно хорошо изучен, когда речь идет о зависимости. Те же области, которые загораются, когда мы чувствуем влечение, загораются, когда наркоманы принимают кокаин или когда мы обильно едим сладости. Например, кокаин поддерживает передачу сигналов дофамина гораздо дольше, чем обычно, что приводит к временному «кайфу». В некотором смысле влечение очень похоже на зависимость от другого человека. Точно так же активизируются одни и те же области мозга, когда мы становимся зависимыми от материальных благ и когда мы становимся эмоционально зависимыми от наших партнеров (рис. 2). И наркоманы, впадающие в абстиненцию, мало чем отличаются от влюбленных людей, жаждущих общества кого-то, кого они не могут видеть.

    Рисунок 2: Дофамин, который управляет путями вознаграждения в нашем мозгу, полезен в умеренных дозах, помогая нам получать удовольствие от еды, захватывающих событий и отношений. Однако мы можем зайти слишком далеко в дофаминовом пути, когда становимся зависимыми от еды или наркотиков. Точно так же слишком много дофамина в отношениях может лежать в основе нездоровой эмоциональной зависимости от наших партнеров. И в то время как здоровый уровень окситоцина помогает нам сблизиться и чувствовать себя тепло и непринужденно по отношению к нашим спутникам, повышенный уровень окситоцина также может подпитывать предрассудки.

    История с окситоцином несколько похожа: слишком много хорошего может быть плохим. Недавние исследования наркотиков для вечеринок, таких как МДМА и ГОМК, показывают, что окситоцин может быть гормоном, отвечающим за хорошее самочувствие и социальные эффекты, которые производят эти химические вещества. В этом случае эти положительные чувства доходят до крайности, заставляя пользователя отделяться от своего окружения и действовать дико и безрассудно. Более того, роль окситоцина как гормона «связывания», по-видимому, помогает усилить положительные чувства, которые мы уже испытываем по отношению к людям, которых любим. То есть по мере того, как мы все больше привязываемся к своим семьям, друзьям и другим значимым людям, окситоцин работает в фоновом режиме, напоминая нам, почему мы любим этих людей, и усиливая нашу привязанность к ним. Хотя это может быть хорошо для моногамии, такие ассоциации не всегда положительны. Например, предполагается, что окситоцин также играет роль в этноцентризме, увеличивая нашу любовь к людям в наших уже сложившихся культурных группах и делая тех, кто не похож на нас, более чуждыми (рис. 2). Таким образом, как и дофамин, окситоцин может быть палкой о двух концах.

    И, наконец, чем была бы любовь без смущения? Сексуальное возбуждение (но не обязательно привязанность), по-видимому, отключает области нашего мозга, которые регулируют критическое мышление, самосознание и рациональное поведение, включая части префронтальной коры (рис. 2). Короче говоря, любовь делает нас немыми. Вы когда-нибудь делали что-то, когда были влюблены, о чем позже сожалели? Возможно, нет. Я бы спросил у одной несчастливой шекспировской пары, но для них это немного поздно.

    Короче говоря, есть своего рода «формула» любви. Тем не менее, работа продолжается, и многие вопросы остаются без ответа. И, как мы уже поняли, сложность заключается не только в гормональной стороне уравнения. Любовь может быть для вас как лучшим, так и худшим — это может быть то, что заставляет нас просыпаться по утрам, или то, что заставляет нас никогда больше не хотеть просыпаться. Не уверен, что смог бы определить для тебя слово «любовь», если бы продержал тебя здесь еще десять тысяч страниц.

    В конце концов, каждый способен дать определение любви для себя. И, к лучшему или к худшему, если это все гормоны, может быть, у каждого из нас может быть «химия» практически с кем угодно. Но пойдет ли дело дальше, зависит от вас.

    С Днем святого Валентина!

    Кэтрин Ву учится на третьем курсе Гарвардского университета. Она любит науку всем своим мозгом.

    Дополнительная литература

    1. Подробную историю о любви, интересующую людей, см. в репортаже National Geographic о «Настоящей любви»
    2. .

    3. Очень подробное (и хорошо сделанное!) введение в мозг и его многочисленные химические вещества можно найти на странице NIH’s Brain Basics page
    4. .

    5. Чтобы узнать, как New York Times влюбляется в кого угодно, задайте эти 36 вопросов

    Ученые находят несколько сюрпризов в своих исследованиях любви – Harvard Gazette

    Больше знаний, но трудно понять

    «Я думаю, что с научной точки зрения мы знаем о любви и мозге гораздо больше, чем пару десятилетий назад, но я не думаю, что это говорит нам о том, что мы ничего не знали о любви», — сказал Шварц. . «Это довольно интересно, это весело [учиться]. Но думаем ли мы, что это помогает нам лучше любить или помогать людям с любовью? Наверное, не так много».

    Любовь и дружба оставили неизгладимый след на Шварце и Олдсе. Хотя у них разные карьеры, вместе они работают отдельно, работая в отдельных офисах через холл друг от друга в своем величественном доме в Кембридже. Каждый из них имеет профессиональную практику и самостоятельно обучает студентов-психиатров, но они также совместно написали две книги об одиночестве и одну о браке. Их собственный союз продлился 39 лет. лет, и они воспитали двоих детей.

    «Я думаю, что мы знаем о любви и мозге гораздо больше с научной точки зрения, чем пару десятилетий назад… Но думаем ли мы, что это делает нас лучше в любви или помогает людям любовью? Наверное, не так много».

    — Ричард Шварц, доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы

    .

    «Я узнал гораздо больше, занимаясь парной терапией и находясь в парных отношениях», чем из науки, — сказал Олдс. «Но время от времени что-то вроде фМРТ или химических исследований может помочь вам лучше понять суть. Если вы скажете кому-то: «Я думаю, что ты делаешь это, и это ужасно для отношений», они могут не обратить на это внимания. Если вы говорите: «Это разъедает, и это заставляет ваш кортизол сильно повышаться», тогда они действительно садятся и слушают».

    Дополнительным преимуществом является то, что изучение испытаний и невзгод других пар помогло их собственным отношениям преодолеть неизбежные скалистые удары, сказал Олдс.

    «В какой-то степени быть психиатром дает вам привилегированное окно в чужие триумфы и ошибки», — сказал Олдс. «И поскольку вы учитесь у них, как они учатся у вас, когда вы работаете с кем-то на 10 лет старше вас, вы узнаете, какие ошибки могут быть через 10 лет».

    На протяжении столетий люди писали о том, что любовь из страстной превратилась в компаньонскую, что Шварц назвал «одновременно хорошим и грустным». Разные пары переживают этот сдвиг по-разному. В то время как у одних страсть угасает, другие поддерживают ее пламя, а третьи способны вновь разжечь огонь.

    «У вас есть похожее на прилив движение сближения и отдаления, сближения и отдаления», — сказал Олдс. «И у вас должен быть один человек с «датчиком расстояния», чтобы заметить отдаление, чтобы могло произойти воссоединение… Можно сказать, что в парах, которые наиболее успешно сохраняют свои отношения на протяжении многих лет, есть элемент товарищеская любовь и элемент страстной любви. И каждый из них пробуждается в этом дрейфе туда и обратно, приливах и отливах длительных отношений».

    Дети как самый большой источник стресса

    Дети остаются самым большим источником стресса в отношениях, сказал Олдс, добавив, что в наши дни это кажется особой проблемой. Молодые родители чувствуют необходимость воспитывать детей идеально, даже рискуя собственными отношениями. Дети – это постоянное присутствие родителей. Дни, когда забота о детях сводилась к инструкции «Иди поиграй на улице», пока мама и папа воссоединялись за коктейлями, в значительной степени прошли.

    Американская культура трудоголиков в сочетании с навязчивостью технологий 24 часа в сутки 7 дней в неделю может мешать партнерам уделять внимание друг другу по вечерам и даже в выходные дни, когда они не парятся над детьми. Это проблема, которую Олдс видит даже в среде, которая должна знать лучше, например, в программах ординатуры по психиатрии.

    «Есть все эти милые молодые доктора, которые пытаются завести семьи, пока находятся в ординатуре», — сказал Олдс. «И резиденции так усердно работают с ними, что у них едва остается время на их отношения, или рождение детей, или заботу о детях. Итак, мы всегда пытаемся сбалансировать тот факт, что в психиатрии мы выступаем за хорошее психологическое здоровье, но [в] ординатуре, которую мы проводим, иногда мы не практикуем все, что проповедуем».

    «Слишком много давления… на то, каким должен быть романтический партнер. Они должны быть вашими лучшими друзьями, они должны быть вашими любовниками, они должны быть вашими ближайшими родственниками, они должны быть вашими партнерами по работе, они должны быть вашими родителями, вашими партнерами по спорту. … Конечно, не все могут соответствовать этому».

    — Жаклин Олдс, доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы

    .

    По словам Олдса, вся эта занятость повлияла и на не романтические отношения, что оказало влияние на романтические отношения. Уважаемый национальный социальный опрос показал, что за последние годы у людей стало не три близких друга, а два, причем один из них — их романтический партнер.

    «Часто, когда вы царапаете поверхность … второй [друг] живет в 3000 милях от вас, и вы не можете поговорить с ним по телефону, потому что у него другое расписание», — сказал Олдс. «С моей точки зрения, слишком много давления на то, каким должен быть романтический партнер. Они должны быть вашими лучшими друзьями, они должны быть вашими любовниками, они должны быть вашими ближайшими родственниками, они должны быть вашими партнерами по работе, они должны быть вашими родителями, вашими партнерами по спорту. На роль супруга так сильно давят, что, конечно, не каждый может с этим справиться».

    Поскольку растущие вызовы современной жизни скоро не изменятся, Шварц и Олдс считают, что парам следует попытаться укрепить свои отношения на долгие годы. Например, пары получают пользу от общих целей и занятий, которые помогают им идти по общему жизненному пути, сказал Шварц.

    «Вы не доживете до 40 лет, глядя друг другу в глаза», — сказал Шварц. «Я думаю, что тот факт, что мы работали над вещами вместе, еще больше сплотил нас, в хорошем смысле».

    Сохраняйте любопытство к своему партнеру

    Также важно сохранять искреннее чувство любопытства к вашему партнеру, которому способствуют как время, проведенное в разлуке, чтобы получить отдельные переживания, так и время, проведенное вместе, просто как пара, чтобы поделиться этим опытом. Шварц процитировал исследование Роберта Уолдингера, клинического профессора психиатрии в MGH и HMS, в котором пары смотрели видео, на которых они ссорились. После этого каждого человека спрашивали, что думает партнер. Чем дольше они были вместе, тем хуже у них получалось угадывать, отчасти потому, что они думали, что уже знают.

    «Что поддерживает любовь, так это способность признать, что вы на самом деле не знаете своего партнера в совершенстве, но все еще любопытны и все еще исследуете», — сказал Шварц. «Что означает, помимо того, что вы должны быть уверены, что у вас есть достаточно времени и участия друг в друге — что это время не украдено — вы должны быть уверены, что у вас достаточно отделенности, чтобы вы могли быть объектом любопытства для другого человека».

    Нет такой вещи, как вечная любовь (согласно науке)

    В ее новой книге Любовь 2.0: как наша высшая эмоция влияет на все, что мы чувствуем, думаем, делаем и становимся психолог Барбара Фредриксон предлагает радикально новую концепцию любви.

    Фредриксон, ведущий исследователь положительных эмоций в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, представляет научные доказательства того, что любовь — это не то, что мы о ней думаем. Это не длительная, постоянно присутствующая эмоция, которая поддерживает брак; это не тоска и страсть, которые характеризуют юную любовь; и это не кровные узы родства.

    Скорее, это то, что она называет «микромоментом позитивного резонанса». Она имеет в виду, что любовь — это связь, характеризующаяся потоком положительных эмоций, которыми вы делитесь с другим человеком — любым другим человеком, — с которым вам довелось общаться в течение дня. Вы можете испытать эти микромоменты со своим романтическим партнером, ребенком или близким другом. Но вы также можете влюбиться, хотя и на мгновение, в менее вероятных кандидатов, таких как незнакомец на улице, коллега по работе или продавец в продуктовом магазине. Лучше всего это выразил Луи Армстронг в песне «Это чудесный мир», когда он спел: «Я вижу, как друзья пожимают друг другу руки, говоря: «Как дела?» / Они действительно говорят: «Я люблю тебя».

    Нестандартные идеи Фредриксона очень важны в это время года. День святого Валентина не за горами, и многие американцы сталкиваются с мрачной реальностью: они изголодались по любви. Показатели одиночества растут по мере распада социальной поддержки. В 1985 году, когда General Social Survey опросила американцев о количестве доверенных лиц, которые у них есть в жизни, наиболее распространенным ответом было три. В 2004 году, когда опрос был проведен снова, наиболее распространенным ответом был ноль.

    По словам Джона Качиоппо из Чикагского университета, эксперта по одиночеству, и его соавтора Уильяма Патрика, «в любой момент времени примерно 20 процентов людей — это 60 миллионов человек только в США — чувствуют себя достаточно изолированными». чтобы это было главным источником несчастья в их жизни». Для пожилых американцев это число приближается к 35 процентам. В то же время уровень депрессии был на подъеме. В своей книге 2011 года Flourish психолог Мартин Селигман отмечает, что, по некоторым оценкам, сейчас депрессия распространена в 10 раз чаще, чем пять десятилетий назад. По данным Центров по контролю за заболеваниями, депрессия затрагивает около 10 процентов населения США.

    Глобальный опрос, проведенный в День святого Валентина, показал, что большинство женатых людей или тех, у кого есть вторая половинка, считают своего романтического партнера самым большим источником счастья в своей жизни. Согласно тому же опросу, почти половина всех одиноких людей ищут романтического партнера, говоря, что найти особенного человека, которого можно полюбить, будет в значительной степени способствовать их счастью.

    Но для Фредриксон эти цифры свидетельствуют о «мировом коллапсе воображения», как она пишет в своей книге. «Думать о любви исключительно как о романтике или обязательствах, которые вы разделяете с одним особенным человеком — как это кажется большинству на земле — безусловно, ограничивает здоровье и счастье, которые вы получаете» от любви.

    «Моя концепция любви, — говорит она мне, — дает надежду одиноким, разведенным или овдовевшим в этот День святого Валентина найти более простые способы испытать любовь».

    Вы должны физически быть с человеком, чтобы испытать микромомент. Например, если вы и ваша вторая половинка физически не вместе — если вы читаете это на работе в одиночестве в своем офисе — значит, вы двое не влюблены. Вы можете чувствовать связь или привязанность к своему партнеру, вы можете желать быть в его компании, но ваше тело совершенно лишено любви.

    Чтобы понять почему, важно увидеть, как любовь работает биологически. Как и все эмоции, любовь имеет биохимический и физиологический компоненты. Но в отличие от некоторых других положительных эмоций, таких как радость или счастье, любовь не может загореться индивидуально — она существует только в физической связи между двумя людьми. В частности, в биологической системе любви есть три игрока: зеркальные нейроны, окситоцин и тонус блуждающего нерва. Каждая включает в себя связь, и каждая способствует тому микромоменту позитивного резонанса, который Фредриксон называет любовью.

    Когда вы испытываете любовь, ваш мозг особым образом отражает мозг человека, с которым вы общаетесь. Новаторское исследование Ури Хассона из Принстонского университета показывает, что происходит в мозгу двух людей, которые общаются во время разговора. Поскольку мозг сканируется внутри шумных фМРТ-аппаратов, где вести разговор практически невозможно, команда Хассона заставила испытуемых изобретательно имитировать естественный разговор. Они записали, как молодая женщина рассказывает живую, длинную и запутанную историю о выпускном бале в старшей школе. Затем они воспроизвели запись для участников исследования, которые слушали ее во время сканирования их мозга. Затем исследователи попросили каждого участника воссоздать историю, чтобы они, исследователи, могли определить, кто хорошо слушал, а кто нет. Логично предположить, что хорошими слушателями, скорее всего, будут те, кто вступит в естественную беседу с рассказчиком.

    Описывать любовь как «микромомент положительного резонанса» кажется сногсшибательным.

    То, что они обнаружили, было замечательным. В некоторых случаях мозговые паттерны слушателя отражали паттерны рассказчика после короткого промежутка времени. В конце концов, слушателю нужно время, чтобы переварить историю. В других случаях активность мозга была почти идеально синхронизирована; между говорящим и слушателем не было никакой задержки во времени. Но в некоторых редких случаях, если слушатель был особенно настроен на историю — если он цеплялся за каждое слово в истории и действительно его понял — активность его мозга на самом деле снижалась.0181 предвосхитил рассказчика в некоторых областях коры.

    Взаимопонимание и общие эмоции, особенно в этой третьей категории слушателей, породили микромомент любви, который, как пишет Фредриксон в своей книге, «представляет собой единый акт, совершаемый двумя мозгами».

    Окситоцин, так называемый гормон любви и объятий, облегчает эти моменты совместной близости и является частью системы млекопитающих «спокойствие и связь» (в отличие от более стрессовой системы «бей или беги», которая замыкает нас к другим). Гормон, который высвобождается в огромных количествах во время секса и в меньших количествах в другие моменты интимной связи, работает, заставляя людей чувствовать себя более доверчивыми и открытыми для общения. Это гормон привязанности и привязанности, который резко возрастает в микромоменты любви. Исследователи обнаружили, например, что, когда родитель проявляет нежность к своему ребенку — через микромоменты любви, такие как зрительный контакт, улыбка, объятия и игра — уровни окситоцина у родителя и ребенка повышаются синхронно.

    Последним игроком является блуждающий нерв, который соединяет ваш мозг с вашим сердцем и ненавязчиво, но изощренно позволяет вам испытать любовь со смыслом. Как объясняет Фредриксон в своей книге: «Ваш блуждающий нерв стимулирует крошечные лицевые мышцы, которые позволяют вам лучше устанавливать зрительный контакт и синхронизировать выражение лица с другим человеком. любой фоновый шум».

    Любовный потенциал блуждающего нерва можно измерить, исследуя частоту сердечных сокращений человека в связи с частотой его дыхания, что называется «тонус блуждающего нерва». Высокий тонус блуждающего нерва — это хорошо: люди с высоким «тонусом блуждающего нерва» могут лучше регулировать свои биологические процессы, такие как уровень глюкозы; они лучше контролируют свои эмоции, поведение и внимание; они социально адаптированы и могут устанавливать более позитивные связи с другими людьми; и, самое главное, они более любвеобильны. В ходе исследования, проведенного в ее лаборатории, Фредриксон обнаружила, что люди с высоким тонусом блуждающего нерва сообщают о большем количестве любовных переживаний в течение дня, чем люди с более низким тонусом блуждающего нерва.

    Исторически тон блуждающего нерва считался стабильным от человека к человеку. У вас либо был высокий, либо нет; у вас либо был высокий потенциал для любви, либо нет. Недавнее исследование Фредриксона опровергло это мнение.

    В исследовании 2010 года, проведенном в ее лаборатории, Фредриксон случайным образом распределила половину участников в состояние «любви», а половину — в контрольное состояние. В состоянии любви участники посвящали около часа в неделю в течение нескольких месяцев древней буддийской практике медитации любящей доброты. В медитации любящей доброты вы какое-то время сидите в тишине и культивируете чувства нежности, тепла и сострадания к другому человеку, повторяя про себя серию фраз, желая ему любви, мира, силы и общего благополучия. В конечном счете, эта практика помогает людям выйти за пределы самих себя и лучше узнать других людей, их нужды, желания и трудности — что может быть трудно сделать в нашей гипериндивидуалистической культуре.

    Фредриксон измерил тонус блуждающего нерва участников до и после вмешательства. Результаты были настолько мощными, что ее пригласили представить их перед самим Далай-ламой в 2010 году. Фредриксон и ее команда обнаружили, что, вопреки общепринятому мнению, люди могут значительно повысить тонус своего блуждающего нерва, самостоятельно порождая любовь посредством медитации любящей доброты. . Поскольку тонус блуждающего нерва опосредует социальные связи и связи, люди, у которых тонус блуждающего нерва увеличился, внезапно стали способны переживать больше микромоментов любви в свои дни. Кроме того, их растущая способность любить больше принесет пользу здоровью, учитывая, что высокий тонус блуждающего нерва связан с пониженным риском воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.

    Фредриксон любит называть любовь питательным веществом. Если вы получаете достаточно питательных веществ, то польза для здоровья от любви может резко изменить вашу биохимию таким образом, что увековечится больше микромоментов любви в вашей жизни, что в конечном итоге будет способствовать вашему здоровью, благополучию и долголетию.

    Идеи Фредриксона о любви не совсем подходят для романтических комедий. Описание любви как «микромомент позитивного резонанса» кажется абсурдом. Но если любовь теперь кажется менее гламурной и загадочной, чем вы думали, то это хорошо. Частью проекта Фредриксона является снижение культурных ожиданий в отношении любви — ожиданий, которые сегодня настолько необоснованно высоки, что они раздули любовь до того, чем она не является, и до того, что ни один здравомыслящий человек не может на самом деле испытать.

    Джонатан Хайдт, другой психолог, называет эти нереалистичные ожидания «мифом о любви» в своей книге 2006 года «Гипотеза счастья»:

    Настоящая любовь — это страстная любовь, которая никогда не угасает; если вы по-настоящему любите, вы должны выйти за этого человека замуж; если любовь заканчивается, вы должны уйти от этого человека, потому что это не была настоящая любовь; и если вы сможете найти подходящего человека, у вас будет настоящая любовь навсегда. Вы сами можете не верить этому мифу, особенно если вам больше тридцати лет; но многие молодые люди в западных странах воспитаны на нем, и он действует как идеал, который они бессознательно несут с собой, даже если над ним насмехаются… Но если истинная любовь определяется как вечная страсть, она биологически невозможна.

    Любовь 2.0, напротив, намного скромнее. Фредриксон говорит мне: «Мне нравится идея, что это снижает планку любви. Если у вас нет валентинки, это не значит, что у вас нет любви. статус наших отношений».

    Одинокие люди, ищущие любви, совершают ошибку, если сидят без дела и ждут, когда любовь в форме «любовного мифа» овладеет ими. Если бы вместо этого они искали любовь в моментах общения, которые мы все переживаем много раз в день, возможно, их одиночество начало бы спадать.

    Как определить, что вы влюблены, согласно науке

    Что такое любовь? Спросите психолога-бихевиориста, когнитивного психолога или даже нейробиолога, и они, скорее всего, скажут вам, что, извините, однозначного ответа не существует.

    «Многие учёные согласны с тем, что существуют разные формы любви, но многие из нас редукционисты — мы концентрируемся на мозге. Это не значит, что ваше окружение или обстоятельства не играют роли, но все начинается в мозгу», — говорит доктор Сандра Лангеслаг, поведенческий нейробиолог из Университета Миссури.

    Многие ученые исследуют любовь с точки зрения теории, предложенной доктором Хелен Фишер, биологическим антропологом. Она предположила, что три типа любви образуют «романтическую любовь».

    Первый из них похоть . Это мотивировано половыми гормонами, такими как эстроген и тестостерон, за которыми быстро следует влечение. На этой второй стадии влечения или увлечения исследователи измерили увеличение дофамина и норадреналина, которые мы знаем как «химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие».

    Наряду с повышением уровня этих гормонов счастья мы часто наблюдаем снижение уровня серотонина. Низкий уровень серотонина связан с навязчивыми психическими состояниями.

    После увлечения, третьей и последней стадией в этой структуре является привязанность . Это перемещает вас из места возбуждения в состояние спокойствия и комфорта в ваших любовных отношениях. Думайте об этом, как о расслаблении на диване, снятии стресса после работы, — говорит Лангеслаг.

    Итак, как мне узнать, люблю ли я кого-то романтически?

    Привязанность, вероятно, наиболее распространена во всех формах любви, переживаемых в разных типах отношений. Но именно уникальное сочетание всех этих трех стадий помогает нам различать любящую дружбу и быть влюбленным .

    Если вас привлекает, страстное желание и создает комфорт и безопасность с другим человеком, то у нас есть для вас новости: вы, вероятно, крутитесь вокруг того, что называется романтической любовью.

    «Я не знаю, существует ли определенная грань между множеством различных типов связей, которые мы формируем, и романтической любовью, но одним из факторов, безусловно, является желание вступить в сексуальную близость с другим человеком», — говорит профессор Зои Дональдсон, специалист по поведению. нейробиолог.

    © Getty Images

    Тем не менее, среди ученых нет единого мнения, можно ли это упростить. Дональдсон добавляет, что наука может дать невероятно полезную информацию, но, пытаясь разобраться в сложностях, мы можем упустить нюансы, зафиксированные в литературе.

    «Мы знаем, что когда люди влюблены, они часто испытывают сексуальное желание. Но, конечно, не всегда: можно испытывать сексуальное желание, не увлекаясь кем-то», — говорит Лангеслаг.

    В своем исследовании Лангеслаг использовала технологию нейросканирования, чтобы узнать больше о том, как любовь выглядит в мозгу.

    «Разные формы любви имеют разные нейронные сигнатуры в мозгу. Это не просто одна область мозга, связанная с похотью, другая — с привязанностью и так далее», — говорит она. «Вы чувствуете, думаете и действуете в каждой из этих форм. Таким образом, весь ваш мозг будет задействован во всех трех из них, но немного по-разному. И мы еще не знаем точно, в чем заключаются различия».

    Кто может влюбиться?

    «У всех нас есть способность формировать привязанности. Люди имеют разные стили привязанности, такие как надежная и ненадежная привязанность. И такие черты личности, как невротизм, также накладываются на стили привязанности», — говорит поведенческий нейробиолог профессор Стивен Фелпс.

    Ученые обнаружили, что в уязвимых отношениях, когда один партнер чувствует себя более влюбленным, чем другой, эти гормоны также вступают в игру. В 2017 году исследователи измерили более высокие уровни окситоцина в слюне более активных партнеров, подумав об их отношениях, и более низкие уровни в слюне менее вовлеченных партнеров.

    Личность в некоторой степени играет роль в том, как человек может взаимодействовать с другими. Например, по словам психолога позитивного развития профессора Саиде Хешмати, люди с более высоким уровнем невротизма, по-видимому, имеют более короткие отношения. Но в то же время она также обнаружила, что невротизм, наряду с покладистостью, увеличивает осознание и понимание человеком любви.

    Итак, могут ли животные влюбляться?

    Люди социально моногамны, создают длительные романтические отношения, но в отличие от некоторых степных полевок, которые могут спариваться на всю жизнь, у нас редко бывает только один сексуальный партнер.

    Однако гораздо больше животных, чем вы думаете, в той или иной степени моногамны. «Существует множество видов, демонстрирующих привязанность к партнеру, от степных полевок до ядовитых лягушек и даже видов рыб — цихлиды моногамны. Нам нужно изучить больше животных, демонстрирующих такое поведение», — говорит Фелпс.

    Узнайте больше о науке о любви:

    • Является ли любовь просто химической реакцией?
    • Как сердце стало синонимом любви?

    Разница между формированием моногамной привязанности и поддержанием любовных отношений тонка и менее распространена среди видов.

    «Привязанность — это биологический процесс у многих видов, который включает в себя действие, направленное на то, чтобы доставить радость и избежать причинения боли партнеру. Я думаю, что новшеством является наша способность взять это и добавить к этому очень тонкое представление о том, кто этот человек, и что конкретно может принести ему радость или боль», — говорит Фелпс.

    Больше похоже на это

    Наука и тайна любви согласно психологии отношений

    Теннеша Вуд — профессиональная сваха, но признает, что не может точно предсказать, когда пара поладит. «Люди дают мне очень конкретные описания, — говорит Вуд. «Они могут сказать: «Мне нужен чернокожий мужчина ростом 6 футов, с красивыми зубами и лысой головой».

    Вуд — владелица The Broomlist, агентства по сватовству для чернокожих профессионалов, и ее клиенты часто говорят ей именно кого они ищут. Она назначит свидание с кем-то, кто подходит под описание. «И они такие:« Да, мне просто не понравилось этот чернокожий мужчина ростом 6 футов», — смеется она.

    Сватовство включает в себя множество навыков, которые вы могли бы найти у терапевта — острые вопросы, активное слушание, постоянный коучинг — но это не совершенная наука. «Я гарантирую, что познакомлю их с кем-то, кто действительно соответствует тому, что они ищут», — говорит Вуд. «Одна вещь, которую я не могу предсказать и заставить произойти, — это первоначальная химия».

    Это одна из величайших тайн жизни, и ей посвящена научная дисциплина: психология отношений. Я начал сообщать о эпизоде ​​​​на этой неделе из Unexplainable , научный подкаст Vox, посвященный вопросам, оставшимся без ответа, путем простого вопроса исследователям отношений: что не вы понимаете в любви?

    Оказывается, они задаются тем же вопросом, что и сваты, романисты, поэты и многие другие. «Большая загадка — вы действительно знаете, кого хотите?» — говорит Дэн Конрой-Бим, психолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, изучающий формирование отношений.

    Вопрос кажется простым, но не тривиальным. Много времени, энергии и душевной боли уходит на то, чтобы найти прочные отношения. «Во многих смыслах то, кого вы выбираете в качестве партнера, является самым важным решением, которое вы когда-либо принимаете», — говорит Конрой-Бим. «Это повлияет на ваше счастье, ваше здоровье и ваше общее благополучие».

    У ученых нет ответов на все вопросы, и они часто расходятся во мнениях относительно возможных ответов. Но я обнаружил, что их гипотезы — наряду с некоторыми советами от свах и тренеров по отношениям — могут помочь нам понять, как начинается любовь и как сохранить ее после того, как она найдена.

    Наши предпочтения не всегда могут предсказать привлекательность

    В 20-м веке, объясняет Конрой-Бим, ученые в своей области просто доверяли заявленным предпочтениям людей — например, насколько высоким, забавным или привлекательным, по их мнению, будет их партнер. . Однако предположение было основано на незначительных доказательствах. Анкета может попросить участников оценить гипотетические даты, но это не говорит вам, как эта дата пройдет.

    В 2000-х «ученые в этой области действительно начали задаваться вопросом, насколько полезны эти данные в реальном мире», — говорит Конрой-Бим. «Поэтому исследователи обратились к тому, что было довольно популярно в то время, а именно к скоростным свиданиям».

    Быстрые знакомства, изобретенные раввином из Лос-Анджелеса в конце 90-х, были чем-то вроде Tinder в физическом пространстве — это способ для одиноких людей встретить множество других одиноких людей и составить о них поспешные суждения. Психологи заметили эту тенденцию и, так сказать, сделали правильный выбор. Быстрые свидания — это «действительно хорошее изобретение для психологов», — говорит Конрой-Бим, потому что это, по сути, эксперимент, который генерирует много данных.

    Психологи начали публиковать исследования. Перед свиданиями исследователи могли спросить участников, чего они хотят от партнера; после этого они могли сравнить эти заметки с тем, с кем они на самом деле решили пойти на большее количество свиданий. И тогда они могли видеть: была ли какая-то закономерность?

    «По большей части ответ оказался отрицательным, — говорит Конрой-Бим, — к большому удивлению многих людей».

    Люди, которые ходят на свидания, обычно строят догадки, основываясь на том, что им нравится, говорит Пол Иствик, психолог из Калифорнийского университета в Дэвисе, который также изучает отношения. Мы можем подумать: «Я очень хорошо нахожу общий язык с людьми, которые интересуются аниме, или людьми, которые действительно интересуются вегетарианской кухней», — объясняет Иствик. «Проблема в том, что мы действительно не можем найти никаких доказательств того, что какой-либо из этих факторов имеет значение для подбора людей».

    Эти исследования быстрого свидания имеют ограничения. Несмотря на то, что они были установлены в «реальном мире», за пределами лаборатории, быстрые свидания — это лишь один из многих способов, которыми люди встречаются. Эти исследования и большая часть исследований, обсуждаемых в этой статье, также основаны на западных и американских предположениях о датировании. Грубо говоря, знакомства в США имеют тенденцию быть индивидуалистичными (по сравнению с культурами, где семьи могут играть более широкие роли в сватовстве, например).

    «В исследовании также преобладают цисгендерные и гетеросексуальные люди», — добавляет Конрой-Бим. «И очень мало исследований о людях или отношениях ЛГБТК, и это также то, что действительно нужно изменить».

    Помимо этих оговорок, результаты этих исследований заставили исследователей пересмотреть свои предположения о том, как формируются отношения, и разделили исследователей примерно на два лагеря.

    Вообще говоря, одна группа утверждает, что совместимость предсказуема или следует некоторым шаблонам. Подразумевается, что любовь — это то, что мы можем найти . Другая группа утверждает, что любовь развивается непредсказуемо, даже хаотично, что также предполагает, что ее можно построить раз.0005 между людьми, которые не ожидают совместимости.

    Теория 1. Ученые могут взломать код любви, если постараются

    «Я слышал, как люди говорят: «Притяжение похоже на землетрясение. Вы просто не можете предсказать, когда это произойдет заранее. Это по своей природе непредсказуемо», — объясняет Конрой-Бим. «Кроме того, есть люди — и я склоняюсь к этому лагерю — которые думают, что люди, вероятно, примерно знают, чего они хотят».

    Conroy-Beam по-прежнему считает, что заявленные предпочтения людей могут помочь предсказать, с кем они поладят. Наши предпочтения могут не полностью совпадать с теми, с кем мы решаем встречаться на практике, но он считает, что эти предпочтения по-прежнему являются частью ментального программного обеспечения, которое ведет нас к совпадению. Он подозревает, что, посмотрев поближе, ученые обнаружат эти предпочтения на работе.

    Когда мы принимаем решения о свиданиях, говорит Конрой-Бим, большинство людей не заполняют в уме оценочную карту. Мы не думаем про себя, что этот человек набрал шесть баллов за привлекательность и семь баллов за чувство юмора, что в сумме дает проходной балл и второе свидание. Он считает, что это сложнее и требует компромиссов. Например, вы можете очень хотеть быть с кем-то, кто действительно умен, но вы бы не хотели быть с ним, если бы он был очень высокомерным.

    Вуд часто видит эту динамику. Ее клиенты могут сказать: «Мне нужен кто-то образованный, спортивный, привлекательный, с действительно хорошими семейными ценностями», — объясняет Вуд. «Допустим, дело в женщине. Я нахожу ее мужчиной со всеми этими качествами. Я поставил ее перед мужчиной. Скажем, у мужчины рост 5 футов 8 дюймов — и сразу же все те другие качества, которые она хотела, кажутся из-за этого менее важными».

    Когда вы идете на компромиссы на практике, вы в конечном итоге получаете человека, который не похож на девушку вашей мечты, но тем не менее ваши предпочтения привели вас к этому. Система усложняется, если учесть, что все остальные тоже обрабатывают свой список компромиссов. Conroy-Beam использует термин «рынок спаривания», как бы намекая на то, что все мы — покупатели и продавцы, и каждое свидание — это переговоры. Вы не можете просто выбрать партнера; они должны выбрать вас обратно.

    Эту гипотезу трудно проверить в реальном мире, поэтому сейчас Конрой-Бим пытается смоделировать ее на своем компьютере. Его работа похожа на оживший научно-фантастический мысленный эксперимент: скажем, вы берете настоящие счастливые пары, стираете их воспоминания о встречах друг с другом и возвращаете их в мир. Если они встретятся снова, поладят ли они? Любовь снова открылась? Если предпочтения имеют значение и определяют наши решения, то велика вероятность, что влюбленные птицы, страдающие амнезией, снова найдут друг друга. (Если это напоминает вам Black Mirror эпизод, вы не ошиблись.)

    Конрой-Бим не может стереть разум участников своего исследования, но он может создавать их версии с стертым разумом на компьютере. Сначала он задает реальным парам множество вопросов по отдельности — чего они хотят от партнера, каков их настоящий партнер. «Как только мы получим эту информацию в количественном выражении, мы сможем создать небольшое смоделированное представление о вас внутри наших компьютеров — аватары — которые хотят всего того же, что и вы, а также имеют все те же характеристики, что и вы».

    Затем он помещает эти аватары в компьютерную программу вместе с другими парами, память которых была стерта. А потом заставляет их флиртовать. «Мы видим, какие решения действительно помогают людям вернуться к их реальным партнерам», — говорит он. Идея состоит в том, что если он сможет создать модель, которая воссоздает что-то, что существует в реальном мире, она, вероятно, будет на чем-то важном.

    Он изо всех сил старается, чтобы его модели снова воссоединили около 45 процентов пар, и он говорит, что пары, которые воссоединились на компьютере, как правило, более счастливы в реальном мире. Это дает ему надежду на то, что его модели помогут лучше предсказать, кто с кем поладит.

    Однако одно дело воссоздать пару, которая уже существует в компьютерной симуляции. Гораздо сложнее предсказать пары, которых еще не существует. Это следующий шаг. «Мы надеемся использовать наш алгоритм, чтобы брать одиноких людей, запускать их через наши симуляции и давать рекомендации», — говорит он. «Посмотрим, насколько хорошо это сработает».

    Теория 2. На самом деле любовь — это хаос

    Иствик, психолог из Калифорнийского университета в Дэвисе, придерживается совсем другого мнения. Он не думает, что когда-либо будет возможно точно предсказать пары до того, как они сформируются. «Очень, очень сложно изучать отношения до того, как два человека официально назовут себя парой», — говорит он. Это слишком хаотичная система.

    Он подозревает, что ранние отношения во многом являются результатом случайности. В хаотической системе небольшие изменения начальных условий могут впоследствии привести к сильно расходящимся путям.

    Когда вы смотрите на счастливую пару, говорит он, это похоже на шахматную доску в игре, состоящей из 16 ходов. «Возможно, мастер мог бы предсказать [положение фигур] с первого хода, но большинство люди не могут, — говорит он. Часто есть много путей, по которым игра может добраться до одной и той же позиции. «Стоит немного смириться с ролью удачи и случая в том, чтобы довести эту пару до этого момента», — говорит он.

    Начало отношений — это процесс, когда вы соглашаетесь на ряд вариантов: Вы хотите пойти на свидание? Вы хотите сделать это снова? Боулинг или кино? Если ваше первое свидание испорчено из-за плохого ночного сна, из-за которого вы раздражительны и невосприимчивы к шуткам вашего спутника, возможно, вы не потрудитесь пойти на второе.

    «Мы довольно плохо изучаем разворачивающийся во времени выбор, направляя людей на путь к чему-то хорошему или на путь к чему-то плохому, — говорит Иствик. «И это во многом потому, что у нас нет данных. Нас не было в начале, когда вы решили начать встречаться, едва зная друг друга. … Этих инструментов у нас точно нет».

    В уме Иствика ответ на мысленный эксперимент Конроя-Бима — найдут ли пары с стертыми разумами снова друг друга? — нет.

    «Возьмите счастливую пару и сотрите им мозги, и есть очень большая вероятность, что вы получите совсем другой результат», — говорит он. «В правдивости этих двух людей, отдельно друг от друга, нет ничего, что очень хорошо предсказывало бы, где они окажутся. Речь шла о выборе, который они сделали на своем пути, и других случайных обстоятельствах».

    Для Иствика более интересным исследовательским вопросом является не то, что сближает пару, а то, что удерживает их вместе. «Совместимость исходит из ряда сложенных вариантов, которые не могут быть легко раскручены», — говорит он.

    Иствик считает, что любовь не открывается между двумя людьми, а взрослеет. Он подозревает, что это связано с установлением «углубления» или моделей поведения, укрепляющих отношения. Пауком может быть поддержка карьерных амбиций друг друга, ночные совместные ужины для воссоединения после работы или что-то еще — и то, что работает в одних отношениях, может не работать в других.

    Он не претендует на знание секретов совместимости. «У нас действительно почти нет возможности что-либо объяснить», — говорит Иствик. «Это как эквивалент темной материи в исследованиях отношений. … Откуда берется совместимость? Если это не касается вас и них, это должно исходить из чего-то, что создается на этом пути».

    В какую теорию верят свахи и тренеры по отношениям?

    Психологи далеко не единственные эксперты в области любви, поэтому мне было любопытно задать тот же вопрос свахам и тренерам по отношениям: действительно ли люди знают, чего они хотят? Отношения открываются или строятся?

    Они видят и то, и другое понемногу. Да, люди имеют смутное представление о том, чего они хотят. Но они обязаны исследовать эти желания дальше. «Я думаю, что часто люди не имеют четкого представления о том, чего они хотят», — говорит тренер по отношениям Дамона Хоффман. Но у них будет начало. У них будут предпочтения, которые необходимо раскрыть дальше, чтобы выявить основную ценность, которую они хотят разделить с партнером.

    Клиенты Хоффмана часто говорят что-то вроде: «Я встретил этого человека. Как я узнаю, получится ли?» В ответ она говорит: «Я не могу предсказать, получится ли, но я могу рассказать вам, как добиться ясности в ваших целях».

    Например, Хоффман говорит, что клиент скажет: «Я должен быть с кем-то евреем». Почему? Если клиент не особенно религиозен, возможно, ему следует подумать, не оправдать ли ожидания семьи. «Тогда мы идем к корню этого», — говорит она. «Почему твои родители считают это важным, и ты до сих пор придерживаешься этой ценности?»

    Если речь идет о желании передать традицию будущим детям, это тоже полезно определить, и это может привести к другому предпочтению, чем «Я хочу, чтобы кто-то был евреем».

    Эксперты по отношениям, с которыми я разговаривал, согласились, что первоначальную химию трудно предсказать. Но они сказали мне, что, в конечном счете, это может быть не так важно, как эти общие ценности.

    «В этом есть огромный элемент удачи и случайности», — говорит Ханна Оренштейн, бывшая сваха и нынешний журналист знакомств, о построении отношений. «Я думаю, если вы наблюдаете за двумя людьми на первом свидании, я не думаю, что вы вообще можете предсказать долгосрочный успех, потому что вы просто царапаете поверхность этих людей. Вы не можете получить всю историю жизни человека, его ценности и то, что он ищет, за час или два. Но я думаю, если вы проследите за этой парой в течение шести месяцев, я думаю, у вас будет довольно хорошее понимание».

    Если есть что-то, с чем все согласны, так это то, что хорошие отношения требуют времени. «Я не могу гарантировать, что почувствую себя бабочкой, но я всегда призываю людей пойти на второе свидание», — говорит Вуд. «Если вы чувствуете, что этот человек разделяет ваши ценности и у вас есть что-то общее, что важно для вас, назначьте ему второе свидание».

    Мерадит Ходдинотт внесла свой вклад. Слушайте полный эпизод Unexplainable на Spotify , Apple Podcasts или везде, где вы найдете подкасты .


    Наша цель в этом месяце

    Сейчас не время для платного доступа. Настало время указать на то, что скрыто на виду (например, сотни отрицателей выборов в бюллетенях по всей стране), четко объяснить ответы на вопросы избирателей и дать людям инструменты, необходимые им для активного участия в американской политике. демократия. Подарки читателям помогают сделать наши журналистские статьи, основанные на исследованиях, бесплатными для всех. К концу сентября мы планируем добавить 5000 новых финансовых спонсоров в наше сообщество сторонников Vox. Поможете ли вы нам достичь нашей цели, сделав подарок сегодня?

    Наука о том, почему мы влюбляемся: стадии любви , иногда быстро и может показаться судьбой.

    Со временем этот первоначальный припадок чувств часто сменяется комфортной близостью.

    Первоначальные счастливые чувства влюбленности стимулируются тремя химическими веществами в мозгу: норадреналин , который стимулирует выработку адреналина, вызывая учащенное сердцебиение и потливость ладоней; дофамин , химическое вещество хорошего самочувствия; и фенилэтиламин , который высвобождается, когда мы близки к тому, что нам нравится, вызывая у нас бабочки в животе.

    Но есть ли за этими чувствами биологическая причина? И почему ты влюбляешься в того единственного человека, которого ты делаешь?

    Есть 3 различных этапа влюбленности. Первая, похоть, определяется уровнем тестостерона (мужчины) и эстрогена (женщины) в нашем организме. Второе, притяжение, по ощущениям похоже на вызывающую привыкание зависимость от некоторых наркотиков или алкоголя. Последняя фаза — привязанность, когда вы можете почувствовать тесную связь и начать вместе строить долгосрочные планы.

    3 стадии любви

    Согласно доктору Хелен Фишер, известному антропологу, существует 3 стадии влюбленности.

    Стадия 1: Похоть определяется уровнем тестостерона (мужчины) и эстрогена (женщины) в нашем организме. Это не так уж отличается от других млекопитающих на планете.

    Стадия 2: Влечение похоже на действие некоторых наркотиков или алкоголя. Эмоция эйфории и выброс химических веществ в мозг, включая дофамин (удовольствие), адреналин (бей или беги) и норэпинефрин (настороженность), могут заставить влюбленность ощущаться как вызывающая привыкание. Адреналин, в частности, является причиной того, что ваши щеки краснеют, ваши ладони потеют, а ваше сердце учащенно бьется, когда вы впервые встречаете кого-то, кто вам нравится.

    Стадия 3: В результате привязанности высвобождение дофамина и норадреналина заменяется окситоцином (гормоном объятий), когда вы можете почувствовать тесную связь и начать вместе строить долгосрочные планы.

    Хотя 3 фазы любви могут показаться простыми, есть несколько других факторов, влияющих на то, в кого вы в конечном итоге влюбитесь. Многие из нас говорят, что у нас есть «тип», но так ли это? Вот 4 научные причины, почему вы можете влюбиться в кого-то!

    Их запах

    Знаете ли вы, что все мы выделяем свой особый «запах»? Как и гормоны, феромоны являются химическими веществами, но разница в том, что они находятся вне тела, задерживаясь в нашем поте и других телесных жидкостях — и наука предполагает, что это подсознательный фактор в вашем первоначальном влечении к кому-то.

    Если вы женщина, это может быть тесно связано со здоровьем ваших потенциальных детей. В одном исследовании участниц попросили оценить запах нескольких футболок, в которых спали разные мужчины. В целом, женщины предпочитали запахи мужчин, чьи гены устойчивости к болезням дополняли их собственные. Это говорит о том, что мы подсознательно ищем партнера, который поможет нам произвести крепких, здоровых детей, устойчивых к как можно большему количеству болезней. Кто знал?

    Насколько они похожи на вас

    Возможно, ваш нос вынюхивает другой профиль генов, но это не мешает нам привлекать единомышленников. Одно исследование 1523 пар, в котором анализировалось сходство индивидуальных личностных черт, показало, что личности счастливых пар совпадают в 86% случаев.

    И дело не только в личных качествах — вас, скорее всего, привлечет тот, кто имеет схожие с вами ценности и убеждения. В другом исследовании 1500 пар каждая пара придерживалась схожих взглядов на жизнь, включая тех, кто только что познакомился.

    Их внешний вид

    Красота в глазах смотрящего, но есть еще несколько способов, которыми внешний вид оказывает подсознательное влияние на того, кто вас привлекает.

    Например, симметричное лицо обычно считается признаком традиционной привлекательности. Исследования показали, что наличие симметричного лица предполагает наличие «хороших» генов, в то время как чрезмерно кривое лицо может указывать на плохое здоровье, злоупотребление алкоголем или курение.

    Между тем, у мужчин более длинный безымянный палец по сравнению с указательным пальцем является показателем большего количества тестостерона и, следовательно, более высокого количества сперматозоидов, повышенной фертильности, более здорового сердца и лучших генов.

    Однако преодоление всего этого зависит от вашего собственного жизненного опыта, поэтому ваши предпочтения и вкусы во внешности во многом уникальны для вас!

    Исследование показало, что на то, кого мы находим привлекательными, больше всего влияет наш жизненный опыт, например, то, с какими лицами вы сталкиваетесь, и отношения, которые вы формируете. Например, положительные отношения с кем-то могут привести к тому, что вы подсознательно сопоставите черты лица с положительной информацией. Впоследствии люди, похожие на них, станут для вас более привлекательными.

    Исследования также показывают, что знакомство с определенными лицами увеличивает их привлекательность. Это означает, что вы можете предпочесть лица, похожие на те, с которыми вы более знакомы, и склонны судить лицо, которое сильно отличается от лиц, которые вы раньше считали менее привлекательными.

    Их ИМТ (индекс массы тела)

    Традиционно соотношение талии и бедер 7:10 считалось идеальным для женской привлекательности, в то время как женщины ищут мужчину с соотношением талии и бедер 9:10.

    Но, согласно одному исследованию, важнее иметь здоровый ИМТ. По-видимому, мужчины находят женщин с ИМТ от 18 до 20 наиболее привлекательными, так как это свидетельствует как о хорошем здоровье, так и о плодовитости.

    Между тем, женщины подсознательно ищут мужчину с жировыми отложениями около 12% — вероятно, потому, что слишком высокий уровень жировых отложений связан с целым рядом негативных последствий для здоровья, включая болезни сердца, диабет и снижение фертильности.

     

    Статья проверена доктором Сэмюэлем Лоу, клиническим директором больницы Parkway Hospitals

    Ссылки

    Шатель, А. (2016, 13 апреля). Почему нас привлекают такие же люди, как мы, согласно науке. Получено 9 января 2017 г. с https://www.bustle. com/articles/153908-why-were-attracted-to-people-who-are-just-like-us-according-to-science

    Химия Любовь. (nd) Получено 3 сентября 2020 г. с https://asdn.net/asdn/chemistry/chemistry_of_love.php

    Furlow, FB (9 июня 2016 г.). Запах любви. Получено 9 января 2017 г. с https://www.psychologytoday.com/sg/articles/19.9603/the-smell-love

    Gregoire, C. (2015, 14 февраля). Странная наука о сексуальном влечении. Получено 9 января 2017 г. с https://www.huffingtonpost.com/2015/02/14/science-of-attraction-_n_6661522.html

    Knapton, S. (2016, 23 февраля). Отношения: противоположности не притягиваются, доказывают ученые. Получено 9 января 2017 г. с http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12170295/Relationships-opposites-do-not-attract-scientists-prove.html

    Knapton, S. (2015, 8 апреля). Наука сексуальности: почему некоторые люди просто более привлекательны. Проверено 9 января., 2017 г., с http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/12/the-science-of-sexiness-why-some-people-are-just-more-attractive/

    Лоранс, Дж.

    Популярная наука: научпоп в приложении «НЭБ Свет»

    научпоп в приложении «НЭБ Свет»

    • Главная
    • Новости

    08 февраля 2021 года

    В приложении «НЭБ Свет» и на портале НЭБ теперь доступна подборка из нескольких десятков бесплатных научно-популярных книг.

    Десятки бесплатных научно-популярных книг известных авторов — от Александра Маркова до Абрахама Маслоу — ждут читателей на портале Национальной электронной библиотеки и в мобильном приложении «НЭБ Свет». Такой подарок в Год науки и технологии сделали всем пользователям русскоязычного интернета просветительская программа «Всенаука» и Российская государственная библиотека.

    В конце прошлого года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Дигитека» по формированию и продвижению коллекции научно-популярных книг.

    Знания — это лучший подарок, который каждый из нас может себе сделать. Вопрос всегда был только в доступе к актуальной и проверенной информации. Особенно среди учащихся, педагогического сообщества и пенсионеров. Мы рады, что вместе с Георгием Васильевым и коллегами нам удалось решить эту задачу и даже раньше намеченных сроков разместить коллекцию в бесплатном и легальном доступе на страницах НЭБ и в мобильном приложении «НЭБ Свет».


    генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

    Прочесть книги можно будет не только на портале Национальной электронной библиотеки, но и на сайте «Дигитеки» в удобном ридере платформы НЭБ.

    Вся литература, представленная в коллекции, тщательно отбиралась и анализировалась экспертами «Всенауки», РГБ и РАН, чтобы всецело отразить современную научную картину мира. Список книг опубликован ниже.

    Прекрасная инициатива «Всенауки» позволяет облечь известный девиз «Знание — сила» в более конкретный «Умные книги — сила». Российская академия наук рада предоставить экспертов и площадку для размещения книг, чтобы лучшие научно-популярные книги стали доступны каждому любознательному человеку.


    вице-президент РАН, глава Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Хохлов

    Достойных просветительских книг выпущено очень много. Поэтому библиотека научно-популярной литературы НЭБ будет непрерывно пополняться новыми произведениями и авторами.




    Коллекция научно-популярных книг НЭБ. Часть 1:

    • Владимир Сурдин. Астрономия. Популярные лекции (МЦНМО)
    • Митио Каку. Будущее разума («Альпина нон-фикшн»)
    • Джон Брокман. Во что мы верим, но не можем доказать. Интеллектуалы XXI века о современной науке («Альпина нон-фикшн»)
    • Рис Мартин. Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие Вселенную («Альпина нон-фикшн»)
    • Сергей Попов. Вселенная: Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной («Альпина нон-фикшн»)
    • Митио Каку. Гиперпространство: научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение («Альпина нон-фикшн»)
    • Карл Саган. Голубая точка. Космическое будущее человечества («Альпина нон-фикшн»)
    • Елена Клещенко. ДНК и её человек. Краткая история ДНК-идентификации («Альпина нон-фикшн»)
    • Франс де Вааль. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов («Альпина нон-фикшн»)
    • Фрэнк Вильчек. Красота физики: постигая устройство природы («Альпина нон-фикшн»)
    • Роберт Сапольски. Кто мы такие? Гены, наше тело, общество («Альпина нон-фикшн»)
    • Крис Фрит. Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир (АСТ)
    • Марко Магрини. Мозг. Инструкция пользователя (Neoclassic)
    • Абрахам Харольд Маслоу. Мотивация и личность («Питер»)
    • Карл Циммер. Она смеётся, как мать: Могущество и причуды наследственности («Альпина нон-фикшн»)
    • Сергей Ястребов. От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни («Альпина нон-фикшн»)
    • Дэн Ариели. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения («Альпина»)
    • Михаил Никитин. Происхождение жизни. От туманности до клетки («Альпина нон-фикшн»)
    • Светлана Бурлак. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы («Альпина нон-фикшн»)
    • Александр Марков. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы (Corpus)
    • Джонатан Хайдт. Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым (АСТ)
    • Дэвид Дойч. Структура реальности: Наука параллельных вселенных («Альпина нон-фикшн»)
    • Александр Панчин. Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей (Corpus)
    • Александр Соколов. Ученые скрывают? Мифы XXI века («Альпина нон-фикшн»)
    • Вилейанур Рамачандран и Сандра Блейксли. Фантомы мозга (АСТ)
    • Стивен Пинкер. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня («Альпина нон-фикшн»)
    • Ричард Нисбетт. Что такое интеллект и как его развивать. Роль образования и традиций («Альпина нон-фикшн»)
    • Александр Марков. Эволюция человека (Corpus)
    • Александр Аузан. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь («МИФ»)
    • Филип Зимбардо. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев («Альпина нон-фикшн»)
    • Айдан Бен-Барак. Почему мы до сих пор живы? Путеводитель по иммунной системе («Лаборатория знаний»)
    • Роберт Сапольски. Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса («Питер»)
    • Тим Харфорд. 50 изобретений, которые создали современную экономику. От плуга и бумаги до паспорта и штрихкода («МИФ»)

    СМИ о событии

    • Журнал Colady. 12.08.2021. — «Всем жаждущим знаний — здесь можно скачать бесплатно хиты НАУЧПОП»

    Популярная наука • Книжный клуб на «Элементах» • Серии книг

    Книжный клуб > Серии > Популярная наука




    Амфора


    Всего: 10

    Сортировать:   по дате  по автору  по названию


    Пол Сен

    Холодильник Эйнштейна

    Как перепад температур объясняет Вселенную

    Термодинамика изучает свойства энергии и энтропии, которыми объясняется поведение множества физических систем, от клеток живых организмов до черной дыры в сердце нашей Галактики. Сен рассказывает историю этой науки и знакомит читателей с трудами целого ряда блестящих инженеров, физиков, биологов, космологов и математиков. …

    Серии: Библиотека фонда «Траектория», «Элементы», Популярная наука, Элементы 2.0

    Издательство «CORPUS», 2022


    Александр Марков, Елена Наймарк

    Эволюция человека

    Книга 3. Кости, гены и культура

    В третьем томе «Эволюции человека» Александр Марков и Елена Наймарк доступно и увлекательно рассказывают о новейших открытиях, которые буквально перевернули наше представление о собственном далеком прошлом …

    Серии: Книжные проекты Дмитрия Зимина, «Элементы», Популярная наука

    Издательская группа «АСТ», Издательство «CORPUS», 2021


    Александр Ферсман

    Занимательная геохимия

    Химия Земли

    Книга в популярной форме знакомит с наукой геохимией, изучающей историю химических элементов в земной коре и мироздании в целом. …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2016

    Другие издания

    Александр Ферсман

    Занимательная геохимия

    Химия Земли

    Книга в популярной форме знакомит с наукой геохимией, изучающей историю химических элементов в земной коре и мироздании в целом.

    Группа компаний «РИПОЛ классик», 2020

    Серия: Prisma


    Карл Саган

    Драконы Эдема

    Рассуждения об эволюции человеческого разума

    Книга рассказывает о том, как современная наука стремится раскрыть тайну происхождения и формирования человеческого разума. …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015


    Дженнифер Эккерман (Акерман)

    Краткая история человеческого тела

    24 часа из жизни тела. Секс, еда, сон, работа

    Знаете ли вы, что происходит в вашем организме, когда вы просыпаетесь и засыпаете, едите, занимаетесь спортом? …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015


    Владимир Успенский

    Предисловие к математике

    Сборник статей знаменитого математика и лингвиста. Издание включает работу «Апология математики». …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015


    Глава

    Карл Саган

    Космос

    Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути познания Вселенной — от прозрений древних мыслителей через открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным космическим миссиям. …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015

    Другие издания

    Глава

    Карл Саган

    Космос

    Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути познания Вселенной — от прозрений древних мыслителей через открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным космическим миссиям. …

    Издательство «Альпина нон-фикшн», 2020

    Серии: Библиотека фонда «Траектория», Alpina. Popular Science


    Глава

    Карл Саган

    Космос

    Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути познания Вселенной — от прозрений древних мыслителей через открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным космическим миссиям.

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2013

    Серия: Библиотека фонда «Династия»


    Глава

    Карл Саган

    Космос

    Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути познания Вселенной — от прозрений древних мыслителей через открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным космическим миссиям. …

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2008

    Серия: Библиотека фонда «Династия»


    Александр Ферсман

    Занимательная минералогия

    Книга в занимательной форме рассказывает о минералах: об их происхождении, истории, особенностях, о диковинках в мире камня и многом другом. …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015

    Другие издания

    Александр Ферсман

    Занимательная минералогия

    Захватывающая история о жизни камня на Земле

    Книга в занимательной форме рассказывает о минералах: об их происхождении, истории, особенностях, о диковинках в мире камня и многом другом.

    Группа компаний «РИПОЛ классик», 2019

    Серия: Prisma


    Александр Ферсман

    Занимательная минералогия

    Книга в занимательной форме рассказывает о минералах: об их происхождении, истории, особенностях, о диковинках в мире камня и многом другом. …

    Издательство «Пальмира», 2017


    Александр Ферсман

    Занимательная минералогия

    Книга в занимательной форме рассказывает о минералах: об их происхождении, истории, особенностях, о диковинках в мире камня и многом другом. …

    Издательство «Левша», 2014


    Сергей Вавилов

    Глаз и Солнце

    В книге представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. …

    Серия: Популярная наука

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2015

    Другие издания

    Сергей Вавилов

    Глаз и Солнце

    В книге описывается история изучения света, рассказывается, каковы свойства излучения Солнца, как устроен человеческий глаз и как он воспринимает свет. Книга неоднократно переиздавалась, в том числе и за рубежом. Написана просто, понятно и интересно.

    Автор — советский физик, основатель научной школы физической оптики в СССР, академик АН СССР.

    Торгово-издательский дом «Амфора», 2006

    Серия: Новая Эврика


    Мелани Митчелл

    Идиот или гений?

    Как работает и на что способен искусственный интеллект

    Мелани Митчелл знакомит читателя с историей развития ИИ и принципами его работы, рассказывает о главных проблемах его применения и перспективах создания ИИ «человеческого уровня». …

    Серии: Книжные проекты Дмитрия Зимина, Популярная наука, Элементы 2.0

    Издательская группа «АСТ», Издательство «CORPUS», 2022



    Близкие контакты далеких предков

    Санхи Ли • 2022


    Когда насекомые ползают по трупам

    Маркус Шварц • 2021


    Всё, что движется

    Алексей Семихатов • 2022


    Динозавры России

    Антон Нелихов • 2022


    Все книги

    Популярная наука — Радио Свобода

    Ссылки для упрощенного доступа

    • Вернуться к основному содержанию
    • Вернутся к главной навигации
    • Вернутся к поиску

    Проекты

    Предыдущий

    Следующий

    Новость часа

      суббота 24 сентября 2022

      Календарь

      ?

      Сентябрь 2022
      ПнВтСрЧтПтСбВс

      29

      30

      31

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      25
      26 27 28 29 30 1 2

      Последнее

      • 01 января 2022

        Метавселенная, милитаризация космоса и другие технотренды года

      • 06 апреля 2021

        Можно ли предсказать извержение вулкана»>
        Спящие монстры. Можно ли предсказать извержение вулкана

      • 21 декабря 2020

        «Начала сыпаться вся конструкция». Утечка воздуха на МКС

      • 29 августа 2020

        Гренландия и потоп. Растает ли крупнейший ледник Севера?

      • 15 марта 2020

        Потепление с оптимизмом. Взгляд климатолога на изменение климата

      • 08 марта 2020

        Скандинавские саги, Древняя Русь и массовая культура

        Историческая дискуссия о норманском происхождении русской государственности и «государствообразующем народе»

      • 07 ноября 2019

        Константин Скрябин: «Захочет ли человечество бессмертия?»

        Размышления выдающегося генетика (1948-2019)

      • 30 сентября 2019

        «Дочь Путина» и ученые: секретная встреча о редактировании ДНК детей

        Стоит ли в России провести эксперимент по созданию генетически модифицированного ребенка?

      • 01 июля 2019

        Ледники Земли в фотографиях с европейских спутников

        Европейское космическое агентство использует спутники, чтобы наблюдать за ледниками

      • 01 июня 2019

        Почему доказательная медицина – не мода, а неизбежность»>
        Польза и вред. Почему доказательная медицина – не мода, а неизбежность

      • 13 февраля 2019

        Зоркий во Вселенной. Судьба замолчавшего космического телескопа

      • 22 января 2019

        Судьба Ромео

        Последная в мире лягушка вида Telmatobius yuracare оказалась не последней. Есть шанс, что эти лягушки останутся на планете

      • 29 июля 2018

        ГМО, креационизм и плоская Земля. Научные представления россиян

      • 11 июля 2018

        Мусор на входе. Как не ошибаться в эпоху постправды

      • 26 апреля 2018

        Они вымирают»>
        Планета без обезьян. В Африке нашлись новые гориллы. Они вымирают

      • 03 января 2018

        От нейтронных звезд до выборов в РАН

        Главное в науке в прошедшем году

      • 04 октября 2017

        Часы, волны, микроскопы

        За что присудили Нобелевские премии по медицине, физике и химии

      • 28 сентября 2017

        Слияние двух дыр

        Гравитационные волны впервые увидели в Европе

      • 12 сентября 2017

        Милого узнаю по геному

        Фоторобот по капельке крови – это возможно, но еще не сегодня

      • 06 августа 2017

        Работа над ошибками природы

        Редактирование человеческой ДНК стало реальностью

      • 20 июня 2017

        Эволюционисты и националисты

        Среди лекторов просветительского фестиваля обнаружили националиста

      • 22 мая 2017

        Что такое просветительство?

        Обсуждают ученые и популяризаторы науки

      • 01 мая 2017

        «E»-да

        Радио Свобода выясняло, откуда берутся мифы о вреде пищевых добавок и стоит ли им верить

      • 27 апреля 2017

        Вредитель-спаситель

        Решение проблемы пластиковых отходов найдено в пчелином улье

      • 16 марта 2017

        “Лишние” люди и грядущий XVII век

        Невеселое будущее в хрустальном шаре футурологии

      • 20 ноября 2016

        За спиной «Просветителя»

        Историк науки Дмитрий Баюк – о столичной «прописке» научпопа, государстве и просветителях

      • 18 июня 2016

        Микробы наступают

        Закат эры антибиотиков?

      • 13 марта 2016

        Подростковые трудности, 18+

        Порнография есть, но исследований ее почти нет. Научно изучать это явление практически невозможно

      • 12 марта 2016

        Ученый из гетто

        История успеха российского физика, уехавшего в Европу

      • 05 марта 2016

        Основной инстинкт

        Для чего человеку любовь? Гость Радио Свобода – антрополог Марина Бутовская

      Загрузить еще

      • В Санкт-Петербурге проходят обыски по делу о «телефонном терроризме»

      • У активистов антивоенного движения «Весна» проходят обыски

      • Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН

      • Проект Европа

        Как Путин хочет победить Украину и ЕС»>
        Мобилизация, подкуп, холода. Как Путин хочет победить Украину и ЕС

      • Культурный дневник

        Сон и явь канареек. Группа «Что делать?» в Петербурге и Берлине

      • Расследования

        Консервные банки для «пушечного мяса». Техника для новобранцев

      • Атлас Мира

        «Эта власть за свои доходы будет биться насмерть». Протесты в Иране

      • Общество

        «На 300 тысячах это не остановится». К чему приведет мобилизация

      Популярное

      1

      Консервные банки для «пушечного мяса». Техника для новобранцев

      2

      Бабы не нарожают.

      Иван Беляев – о потенциале мобилизации

      3

      Состязания в людоедстве. Александр Подрабинек – о царедворцах

      4

      Мобилизация ради аннексии

      5

      Мобилизация и обмен

      6

      Хватают пачками, бегут пачками

      • Самое читаемое

        • 1

          «На 300 тысячах это не остановится». К чему приведет мобилизация (120135)

        • 2

          Президент Владимир Путин объявил о мобилизации в России (65768)

        • 3

          «Путин объявил войну собственному народу». Блогеры о мобилизации (56142)

        • 4

          Консервные банки для «пушечного мяса». Техника для новобранцев (51450)

        • 5

          «Плевок в патриотов». Соцсети об обмене азовцев на Медведчука (43947)

      • Смотрят

        • 1

          «Русские бежали»: Изюм после оккупации

        • 2

          «Никакого русского мира здесь не будет!»

        • 3

          «Я проклинала Путина»

        • 4

          «Будут призывать и хватать всех, кого можно»

        • 5

          Реакция Москвы и Киева на антивоенное выступление певицы

      • Слушают

        • 1

          Пионтковский: «Будет объявлено, что Путин заболел и власть перейдет к «Совету безопасности» | Грани времени с Мумином Шакировым

        • 2

          Лицом к событию.

          Время бунта Пугачевой

        • 3

          Подлинная биография историка и переводчика Дмитрия Кончаловского, его жизнь в Москве и работа на гитлеровцев в Германии.

        • 4

          Лицом к событию. Кремлевская перегруппировка

        • 5

          Народ на улицах, аятолла при смерти

      Смотрите также

      • Проект Европа

        Мобилизация, подкуп, холода. Как Путин хочет победить Украину и ЕС

      • Культурный дневник

        Сон и явь канареек. Группа «Что делать?» в Петербурге и Берлине

      • Расследования

        Консервные банки для «пушечного мяса». Техника для новобранцев

      • Атлас Мира

        Протесты в Иране»>
        «Эта власть за свои доходы будет биться насмерть». Протесты в Иране

      • Общество

        «На 300 тысячах это не остановится». К чему приведет мобилизация

      • Украина

        Попытка остановить Украину. Что думают в Киеве о последних шагах РФ

      • Украина

        «Мариуполь. Реконструкция». Фильм о городе, которого больше нет

      • Культурный дневник

        Брюки Лимонова и другие образы-стимулы художника Яна Гинзбурга

      Наверх

      XS

      SM

      MD

      LG

      Популярная наука 2019 — лучшие книги

      Номинации

      Суперфинал!ПобедителиЛучшая аудиокнига (Rock&Book)
      Зарубежная проза

      Русская проза

      Young adult

      Детские книги

      Фантастика

      Любовные романы

      Ужасы, триллеры, мистика

      Детектив

      Зарубежное фэнтези

      Русское фэнтези

      Биографии и мемуары

      Бизнес-книги

      Прикладные книги

      Лучшая аудиокнига (Rock&Book)

      Электронная буква (Литрес: САМИЗДАТ)

      Кино и книги

      Комиксы и манга, графические романы

      Самые ожидаемые

      Выбор экспертов

      Разочарование года

      Выбор читателей 2018
      Выбор читателей 2017

      < На главную премии

      Просто о главном

      • Краткие ответы…

        Стивен Хокинг

        714 голосов

      • 280 дней до ва…

        Катарина Вестре

        492 голоса

      • 21 урок для XX…

        Юваль Ной Харари

        481 голос

      • Мозг материале…

        Ася Казанцева

        345 голосов

      • Таинственный м…

        Герби Бреннан

        318 голосов

      • 0,05. Доказате…

        Петр Талантов

        259 голосов

      • Грустные факты…

        Брук Баркер

        254 голоса

      • Как приручить …

        Ли Дугаткин, Людмила Трут

        227 голосов

      • Метаморфозы. П…

        Гэвин Фрэнсис

        219 голосов

      • Восхождение на…

        Ричард Докинз

        198 голосов

      • Будущее челове…

        Митио Каку

        115 голосов

      • Безумная медиц…

        Томас Моррис

        114 голосов

      • Эти дни. Все о…

        Луиза Штёмер, Ева Вюнш

        104 голоса

      • Что значит быт…

        Грегори Бернс

        93 голоса

      • Генетика на за…

        Мартин Модер

        92 голоса

      • Нестареющий мо…

        Дэйл Бредесен

        89 голосов

      • Революция раст…

        Стефано Манкузо

        77 голосов

      • Разрез! Истори…

        Арнольд ван де Лаар

        74 голоса

      • Эта сумасшедша…

        Софья Доринская

        55 голосов

      • Гендерный мозг…

        Джина Риппон

        45 голосов

      • Инсектопедия

        Хью Раффлз

        44 голоса

      • ОН. Интимный р…

        Пшемыслав Пиларски, Анджей Гришевский

        35 голосов

      • Моя неидеальна…

        Уитни Боу

        33 голоса

      • КетоДиета. Как…

        Ольга Исламкина

        25 голосов

      • Жизнь 3. 0. Быт…

        Макс Тегмарк

        25 голосов

      Популярная наука

      Искать по названию

      Последние публикации

      Химики проанализировали природу необычных магнитных свойств в оксидных соединениях сложного состава

      Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН опубликовали фундаментальную обзорную работу, обобщающую известную на сегодняшний день информацию о соединениях со структурой типа пирохлора, являющихся наиболее известными фрустрированными магнетиками. Представленная работа способствует разработке подходов к получению магнитных материалов с заданными свойствами, перспективными для высокоточной электроники.

      Десятилетие науки и технологий: 73% ученых ожидают развития науки в России в ближайшие годы

      Годичные кольца деревьев свидетельствуют о небывалом потеплении за последние семь тысяч лет

      Первая находка мерриллита в земных условиях

      Музей кембрия и баланс углерода в Якутии: итоги поездки академиков РАН Алексея Розанова и Сергея Рожнова

      Сентябрь, 2022

      Химики проанализировали природу необычных магнитных свойств в оксидных соединениях сложного состава

      Десятилетие науки и технологий: 73% ученых ожидают развития науки в России в ближайшие годы

      Август, 2022

      Годичные кольца деревьев свидетельствуют о небывалом потеплении за последние семь тысяч лет

      Первая находка мерриллита в земных условиях

      Музей кембрия и баланс углерода в Якутии: итоги поездки академиков РАН Алексея Розанова и Сергея Рожнова

      Палеонтологи обнаружили в Краснодарском крае останки гигантской саламандры

      Новый облик древнерусской деревни, локализация Немецкого двора и другие события года в российской археологии

      Запатентована инновационная технология переработки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов АЭС

      На Фабрике сверхтяжелых элементов проведены два эксперимента

      Новые находки в поселении «позднеязыческого» времени

      Показать ещё

      Включи настроение

      О программе
      Персоны
      Контакты
      Реклама



      • 02:31



        Наука о синестезии



        Популярная наука




        02:37




      • 02:43



        02:42



        Дайджест: парящий поезд, перелётные бабочки и электрические ролики вместо самоката



        Популярная наука



      • 02:31



        Гаджеты для сна



        Популярная наука




        02:41




      • 02:34



        02:43



        Дайджест: рай для мизантропов, гуляющий робот и зоокостюм с пропеллером



        Популярная наука



      • 02:38



        Дайджест: космический грунт, ускорение вращения Земли и радиопослание для инопланетян



        Популярная наука




        02:46




      • 02:43



        02:42



        Дайджест: кувшин для хранения воздуха, диагноз по слезам и дыхание умного дома



        Популярная наука



      • 02:45



        Дайджест: искусственный интеллект против дрессировщиков, пластырь вместо укола и сверхбыстрая зарядка для гаджетов



        Популярная наука




        02:35




      • 02:41



        02:41



        Дайджест: заменитель авокадо, десерт из водорослей и живописные стероиды



        Популярная наука




      Показать ещё

      Все статьи | Popular Science

      • Лесные пожары сжигают снег на Западе Америки

        Новое исследование показало, что лесные пожары сжигают все больше возвышенностей и в результате сильно влияют на снежный покров на Западе.

      • Tesla обновляет ошибку, связанную с защемлением пальцев окнами

        Около 1,1 миллиона автомобилей нуждаются в обновлении после сообщений о том, что настройка автоматического реверсирования их окон не может обнаружить пальцы.

      • Этой осенью используйте данные о погоде, чтобы увидеть, когда птицы мигрируют рядом с вами

        Бесплатные онлайн-карты BirdCast похожи на прогнозы погоды, но для миграции птиц.

      • Новый директор Amazon по обучению сотрудников склада раньше управлял частными тюрьмами.

        До Amazon новый директор по обучению и развитию пять лет работал менеджером в исправительном корпусе Америки.

      • Вот одна из причин, почему люди с диабетом часто болеют ИМП.

        Диабет ставит под угрозу действие антибиотиков собственного производства, которые помогают предотвратить инфекцию.

      • Ураган Фиона совершит историческое обрушение на сушу в Канаде

        Фиона сегодня утром был мощным штормом категории 3 к северу от Бермудских островов.

      • Масштабная распродажа на Amazon предлагает скидки до 60% на часы Casio и Timex

        Сэкономьте более 250 долларов на некоторых классических часах, которые подойдут практически к любому образу.

      • 19 бесплатных онлайн-инструментов, которые вы хотите добавить в закладки прямо сейчас

        Зачем устанавливать приложение, если вы можете запустить то, что вам нужно, из вкладки браузера?

      • Вы видели Роковую гору в кино, а теперь посмотрите на нее из космоса

        Вулкан по-прежнему впечатляет даже без магии.

      • В школьных округах, где запрещены книги, электронные книги предлагают обходной путь.

        Только в Техасе запрещена книга 801 в 22 округах.

      • Почему Биткойн не станет зеленым в ближайшее время

        Эфириум только что претерпел большие изменения к лучшему. Вот почему Биткойн, вероятно, не последует этому примеру.

      • Капуста — это приобретенный вкус, даже в утробе матери

        При воздействии на листовую зелень плод драматично хмурится.

      • Приобретите 3-месячную подписку Xbox Live Gold со скидкой

        С Gold вы можете получить доступ к большему количеству игр и функций, обычно недоступных в противном случае.

      • Архив микроскопических водорослей в Филадельфии — это машина времени для побережья

        Тайник с фитопланктоном, хранящийся в Академии естественных наук Университета Дрекселя, помогает реконструировать исторические береговые линии.

      • Полезно ли плавание в ледяной воде?

        Извините, что бросаю холодную воду на ваши претензии на здоровье.

      • Экологически чистое авиационное топливо набирает популярность у коммерческих авиакомпаний

        JetBlue, ВВС США и другие инвестируют в более экологичный вид топлива.

      • Термиты пробираются через древесину быстрее, когда на улице жарче

        Новые данные проливают свет на то, насколько важными могут быть термиты в углеродном цикле по мере изменения климата.

      • Две причудливые звезды могли излучать на Землю уникальный радиосигнал.

        Происхождение радиовсплесков, подобных этому, остается досадной астрономической загадкой.

      • Иран ограничивает доступ граждан к интернету после распространения протестов

        Сообщения о том, что и WhatsApp, и Instagram недоступны, поскольку иранцы протестуют против смерти женщины во время содержания под стражей в полиции.

      • Сейчас от рака выживает больше американцев, чем когда-либо

        По мере того, как показатели курения снижаются, а показатели раннего выявления и лечения растут, рак убивает с каждым годом все меньше и меньше людей.

      • Наконец-то наступило осеннее равноденствие — прекрасное время, чтобы увидеть мерцающие полярные сияния.

        Осенью Земля наклоняется как раз подходящим образом, чтобы производить больше северного сияния.

      • Обзор Apple AirPods Pro (2-го поколения): хорошо выдержанное продолжение

        Концентрируясь на производительности, а не на эстетике, Купертино делает свои наушники премиум-класса более мощными.

      • Федеральная торговая комиссия еще раз рассматривает сделку между Amazon и iRobot

        Покупка за 1,7 миллиарда долларов бьет тревогу правительства по антимонопольному законодательству.

      • Смертельно и вкусно: эти 6 продуктов могут на самом деле убить вас

        От рыбы фугу до сыра личинки и картофеля, эти привлекательные продукты смертельно опасны.

      • Три предложения Microsoft для технических руководителей по цене менее 500 долларов.

        Microsoft Surface Pro 3, Microsoft Surface Pro 5 и Microsoft Surface Laptop — все это варианты, позволяющие работать и играть вдали от рабочего стола.

      • Посттравматическое стрессовое расстройство обнаружено у каждого четвертого взрослого во Флинте, штат Мичиган, после водного кризиса

        «Бремя психического здоровья, вызванное крупнейшей в Америке экологической катастрофой общественных работ, явно продолжается для многих взрослых во Флинте».

      • Что делать, если пытаешься не какать

        Не держи свои какашки. Но если вам нужно, вот как это сделать.

      • Лучшие телевизоры 8K на 2022 год

        8K — это будущее телевизоров, и у нас есть лучший выбор K, на который можно потратить свои G, если вы готовы присоединиться к революции разрешения.

      • Эта компания по производству одежды использует технологию скафандров НАСА для облегчения симптомов менопаузы.

        Лондонская компания использует терморегулирующие материалы, изначально разработанные для скафандров, чтобы облегчить симптомы менопаузы.

      • Исследователи создали робота, который умеет смеяться вместе с вами

        Вот почему ученые заинтересованы в том, чтобы ИИ правильно смеялся.

      • Ознакомьтесь с некоторыми из последних обновлений настольных компьютеров от Logitech

        Этой осенью для творческих людей будут доступны новые веб-камеры, микрофоны XLR, подсветка клавиш и многое другое.

      • На Марсе слишком много мусора.

        Марс завален 15 694 фунтами человеческого мусора в результате 50-летнего исследования роботов.

      • Путеводитель по семейству военных дронов Gambit и их уникальным задачам

        Эта группа концептов дронов, каждый из которых выполняет определенную миссию, построена вокруг общего основного модуля.

      • Этот домашний радиодатчик может помочь отслеживать симптомы пациентов с болезнью Паркинсона

        Устройство, похожее на маршрутизатор, также может отслеживать лечение неврологического заболевания.

      • Слабые кольца Нептуна мерцают на новом изображении, сделанном космическим телескопом Джеймса Уэбба

        Мощный космический телескоп демонстрирует незамеченные кольца Нептуна, демонстрируя ледяного гиганта совершенно по-новому.

      • FCC, наконец, берет под контроль космический мусор.

        На следующей неделе будет вынесено на голосование новое предложение о сокращении периода времени, в течение которого неработающие спутники могут оставаться на орбите.

      • Сэкономьте до 300 долларов на последнем блендере, который вам когда-либо понадобится во время распродажи Vitamix Flash

        Сэкономьте до 50 процентов на лучших блендерах и живите жизнью смузи.

      • Обзор веб-камеры Logitech Brio 500: установка нового стандарта

        Если вы хотите улучшить свою игру Zoom, эта веб-камера вам нужна.

      • Скрининг на тревожность теперь рекомендуется всем взрослым в возрасте до 65 лет.

        Однако скрининг помогает только при наличии достаточных ресурсов для тех, кто страдает от проблем с психическим здоровьем.

      • Крысы не могут блевать — вот почему

        Плюс другие забавные факты из «Самой странной вещи, которую я узнал на этой неделе».

      • Наконец-то пришло время для постоянной базы на Луне?

        Предстоящая миссия «Артемида» — это первый шаг НАСА к созданию лунного аванпоста, но действительно ли мы готовы создать долгосрочные базы за пределами Земли?

      • Послушайте: Метеорные тела издают тихие звуки, когда врезаются в Марс

        Это первое обнаружение столкновений InSight с момента посадки на Марс в 2018 году.

      • Сэкономьте тысячи на обучении по кибербезопасности под руководством экспертов с этим курсом

        Получите сертификацию по лучшей цене, чем где-либо еще в Интернете.

      • Камера вашего смартфона имеет отличные скрытые функции — вот как их найти

        Независимо от того, снимаете ли вы Android или iPhone, вот как максимально использовать встроенное приложение камеры вашего устройства.

      • Опасения по поводу катастрофы вызваны взрывом рядом со второй украинской АЭС

        Забастовка в понедельник произошла недалеко от Южно-Украинской АЭС и ее трех реакторов, но, по данным МАГАТЭ, они остаются в рабочем состоянии.

      • Nvidia анонсирует графические процессоры GeForce RTX 4080 и 4090

        Благодаря новой архитектуре следующая линейка графических процессоров Nvidia обеспечит гораздо большую мощность.

      • Столетие назад энергия ветра была обычным делом в сельском хозяйстве. Что случилось?

        Собирать ветер так же, как собирают урожай, имело смысл в 1920-х годах.

      • Нажатие «не нравится» на YouTube, вероятно, не сильно влияет на настройку вашей ленты

        В новом отчете Mozilla говорится, что такие действия, как нажатие «Не интересно», скорее всего, не приведут к желаемому результату. Вот как они это выяснили.

      • Для дятла отбрасывание ритма может быть таким же, как пение

        Клювание одной птицы — это мелодия другой птицы.

      • 7 способов, которыми любители кино могут заставить недооцененный Letterboxd чувствовать себя как дома

        Забудьте об IMDB — нет ничего лучше для отслеживания просмотра фильмов.

      • Показатели

      • ЗППП начали резко расти в США во время пандемии. Сейчас они продолжают расти.

        В 2021 году общее число случаев сифилиса достигло самого высокого уровня с 1948 года.

      19 бесплатных онлайн-инструментов, которые вы хотите добавить в закладки прямо сейчас

      Это правда, что сейчас есть приложение, которое делает практически все. Но когда дело доходит до компьютеров, установка программ в Windows и macOS может занять время и быстро загромождать жесткий диск.

      В качестве альтернативы накоплению десятков утилит на вашем ноутбуке или настольном компьютере вы можете просто использовать множество полезных онлайн-утилит: они мгновенно запускаются в вашем браузере, не требуют установки, и вы можете добавить их в закладки для быстрого доступа.

      1. Создавайте макеты скриншотов в Pika

      Pika может стильно продемонстрировать веб-сайт или приложение, предоставляя вам макеты, которые вы можете использовать для демонстрации клиентам или продвижения своей работы. Существует большая галерея шаблонов, и вы можете настроить множество параметров, от обоев до обрамления и текста на изображении.

      Pika можно использовать бесплатно. Вы можете получить дополнительные инструменты и шаблоны, начиная с 9 долларов в месяц.

      2. Преобразование изображений с помощью Ezgif

      Ezgif — это быстрый и простой способ преобразования изображений между форматами. Он может обрабатывать GIF, JPG, PNG и WebP, и вы можете загружать файлы со своего компьютера или указывать Ezgif на них в Интернете. Есть также опции для обрезки и поворота изображений.

      Ezgif можно использовать бесплатно.

      [См. также: 10 полезных инструментов, встроенных в поиск Google, о которых вы должны знать]

      3. Организуйте свое рабочее время с помощью Pomofocus

      Известная техника продуктивности Pomodoro разбивает рабочий день на сеансы с определенным временем. на работу (обычно 25 минут) с последующим 5-минутным перерывом. Pomofocus очень прост и помогает вам отслеживать эти сеансы в вашем браузере.

      Помофокус можно использовать бесплатно.

      4. Считайте несколько чисел с помощью Calculator.net

      Удачно названный Calculator.net дает вам доступ к калькулятору в вашем веб-браузере, поэтому вам не нужно искать его на своем рабочем столе. Помимо основных сумм, онлайн-инструмент также может выполнять расширенные графические вычисления, а также вычислять дроби и проценты.

      Calculator.net можно использовать бесплатно.

      5. Вырезать звуковые дорожки с помощью AudioTrimmer

      Иногда для простой работы нужен простой инструмент. AudioTrimmer соответствует этому описанию. Просто наведите веб-приложение на аудиофайл на вашем компьютере (оно поддерживает самые популярные форматы), чтобы быстро отрезать ненужные разделы.

      AudioTrimmer можно использовать бесплатно.

      6. Редактируйте PDF-файлы с помощью Smallpdf

      Просмотр PDF-файлов довольно прост независимо от того, на какой платформе вы работаете, но их редактирование — это нечто другое. Smallpdf избавляет вас от хлопот благодаря множеству функций, включая возможность вставлять изображения и текст и добавлять цифровую подпись.

      Smallpdf можно использовать бесплатно, но вы можете получить больше функций и неограниченное количество правок за 12 долларов в месяц.

      7. Установите будильник с помощью Kuku Klok

      Kuku Klok может помочь, если вам нужно установить будильник. Просто выберите время срабатывания будильника, затем выберите звук (петушки и трубы — два варианта), и все готово.

      Kuku Klok можно использовать бесплатно.

      8. Удаление фона изображения с помощью Adobe Express

      Если вы хотите поместить пляж позади своей собаки или небо фейерверков позади своего друга, вырезание объекта фотографии, чтобы поместить его на другой фон, является одной из самых распространенных задач редактирования изображений. Adobe Express использует для этого искусственный интеллект быстро и эффективно.

      Adobe Express можно использовать бесплатно. Дополнительные инструменты для редактирования фотографий также доступны при создании учетной записи.

      Если вам нужно взять текст с фотографии адреса, меню или вдохновляющей цитаты, которую вы видели в городе, функция «Изображение в текст» поможет вам. Направьте платформу на изображение, с которым хотите работать, и оно позволит вам сохранить текст или скопировать его в буфер обмена.

      Изображение в текст можно использовать бесплатно.

      10. Проверьте свою грамматику с помощью Grammarly

      Убедитесь, что вы пишете правильно, с помощью комплексного сервиса Grammarly. Вставьте несколько слов и предложений в текстовое поле, и онлайн-приложение сделает свое дело. Он будет предлагать советы и искать грамматические ошибки, орфографические ошибки, неправильно используемые слова и неправильную пунктуацию.

      Grammarly можно использовать бесплатно. Доступ к дополнительным функциям, таким как проверка тона, начинается с 12 долларов в месяц.

      11. Создавайте фоновые звуки с помощью Noisli

      Noisli может значительно повысить вашу производительность. Платформа позволяет создавать собственный фоновый шум, накладывая, например, звуки дождя, ветра, огня или болтовни в кафе. Вы можете выбрать один из предустановленных звуковых миксов или настроить свой собственный.

      Noisli можно использовать бесплатно, но вы можете получить больше звуков, начиная с 12 долларов в месяц.

      12. Проверяйте часовые пояса с помощью The Time Now

      У многих из нас есть родственники, друзья или коллеги, живущие за границей, и в зависимости от того, где они находятся, узнать, дойдет ли сообщение до них в середине рабочего дня или посреди ночи, может быть непросто. Time Now дает вам краткую информацию о текущих часовых поясах по всему миру с учетом перехода на летнее время и предлагает быстрые ссылки на крупные города, если они вам нужны. Таким образом, вы больше никогда не подумаете, что вас снова похитили.

      Время Сейчас можно использовать бесплатно.

      Если у вас есть сжатый архив файлов в формате ZIP или RAR, то EzyZip может извлечь их по отдельности. Наведите его на архив, который у вас есть на локальном диске, чтобы увидеть список содержащихся в нем файлов и выбрать, какие из них вы хотите извлечь. Вы можете сохранить их по одному или все вместе, если вам нужно.

      EzyZip можно использовать бесплатно.

      14. Сгенерируйте текст Lorem Ipsum с помощью TinyWow

      TinyWow содержит множество различных онлайн-инструментов, поэтому стоит просмотреть сайт, чтобы раскрыть его истинный потенциал. Но теперь упомянем генератор Lorem Ipsum: если у вас есть блок текста, который нужно быстро заполнить (для целей разработки приложения или дизайна), TinyWow заполнит его за вас непонятными словами всего за пару кликов.

      TinyWow можно использовать бесплатно.

      15. Преобразование цветов с помощью Convert A Color

      Те из вас, кто занимается графическим дизайном, редактированием фотографий или веб-разработкой, знают, как часто вам потребуется преобразовывать цвета между форматами HEX, RGB, HSL и CMYK. Convert A Color позаботится об этой работе за вас с минимальными усилиями.

      Convert A Color можно использовать бесплатно.

      16. Проявите творческий подход с помощью MS Paint

      Microsoft Paint — одна из самых известных компьютерных утилит всех времен. MS Paint — это точная копия программы, полностью работающая в вашем браузере. Вы можете получить доступ к нему с любого компьютера с Windows или macOS и получить доступ ко всем знакомым инструментам, включая баллончик с краской и ведро с краской.

      MS Paint можно использовать бесплатно.

      17. Делайте заметки с помощью онлайн-блокнота

      Онлайн-блокнот позволяет быстро записывать в браузере все, что вы не хотите забыть: это может быть список дел, идея для вашего следующего романа или адрес. . Вы можете оставить свой блокнот открытым на новой вкладке, но вы также можете сохранить его на свой диск, если вам нужно.

      Онлайн-блокнот можно использовать бесплатно.

      [См. также: 4 бесплатных приложения, которые без особых усилий удаляют фон с фотографий]

      18. Преобразуйте температуры и измерения с помощью Omni Calculator

      Если вам нужно узнать, сколько сто миль в километрах, или вам нужно переключиться между градусами Цельсия или по Фаренгейту, Omni Calculator может сделать за вас математику в удобном и быстром интерфейсе. Вы также можете использовать его для определения веса килограмма в фунтах и ​​унциях, а также для других измерений.

      Всеобъемлющий калькулятор можно использовать бесплатно.

      19. Отдохните с игрой 2048

      Веб-приложения — это не только полезность. Возьмите 2048, одну из лучших онлайн-головоломок. Эта головоломка, запущенная еще в 2014 году, предлагает вам перемещать и добавлять пронумерованные плитки по доске, совпадая с плитками того же значения, пока вы не достигнете волшебного 2048.

      2048 можно использовать бесплатно.

      Технические хаки

      Польза для здоровья от «плавания под льдом» до сих пор неясна

      По мере того, как лето ослабевает в Северном полушарии, долгие дни на пляже, поедая мороженое или плескаясь в океане, для большинства уже позади. Но для некоторых пловцов веселье только начинается.

      «Самое лучшее — это поездка на Брайтон-Бич осенью. Каждую неделю вода немного холоднее, чем в прошлую. Прежде чем вы это узнаете, это 48 градусов!» Бонни Шварц Нолан, консультант по управлению, операциям и финансам, тренер по плаванию и успешная пловчиха Ла-Манша из Нью-Йорка, рассказывает Научно-популярная . Она качается в холодных водах Бруклина уже более двух десятилетий.

      Чтобы подготовиться к большинству марафонских заплывов (заплыв на 10 км или более 6,2 миль), пловцы должны привыкнуть проводить время на холоде, поскольку пловцы часто не могут носить гидрокостюм или технический костюм, чтобы согреться, и вместо этого должны полагаться на свои собственные силы. тела.

      «Температура вашего тела составляет 98 градусов, так что даже около 80 через некоторое время вы почувствуете холод», — объяснил Нолан. Чтобы даже претендовать на плавание через Ла-Манш, пловцы должны пройти задокументированный шестичасовой заплыв до 60 градусов или непрерывно плавать в воде с температурой ниже 60 градусов по Фаренгейту (около 15 по Цельсию).

      [См. также: Плавание — лучшее упражнение для мозга. И вот почему.]

      Плавание в открытой воде стало включать плавание в льду или плавание в водах с температурой ниже 41 градуса по Фаренгейту (5 по Цельсию). « Для меня это вызов, — говорит Элейн К. Хоули, журналист и опытный пловец, в интервью PopSci . «Это неуверенность в том, смогу ли я это сделать, как и в марафонском плавании». Хоули — опытный марафонец и пловец на льду, который преодолел ледяную милю в 2012 году и в настоящее время готовится к своему второму забегу.

      Сторонники регулярных погружений в холодную воду сделали некоторые анекдотические утверждения о «здоровье», включая потерю веса, улучшение психического здоровья и повышение либидо, но как насчет конкретных доказательств?

      Научный обзор, опубликованный сегодня в рецензируемом журнале International Journal of Circumpolar Health , показывает, что погружение в холодную воду может сократить белую жировую ткань (WAT) у мужчин и снизить риск таких заболеваний, как диабет, но имеет и другие преимущества. ледового плавания неубедительны.

      Авторы проанализировали 104 научных исследования и обнаружили дополнительное влияние на бурую жировую ткань (БЖТ). Разница между ними заключается в том, что WAT хранит энергию, а не сжигает ее, как это делает BAT. Многократное воздействие холодной воды или воздуха увеличивает выработку BAT, который также содержится в жире морских млекопитающих, таких как киты и тюлени, чтобы согревать их.

      BAT помогает организму сжигать калории, поддерживает тепло тела при воздействии низких температур, а также помогает организму контролировать уровень сахара в крови и уровень инсулина. Он производит тепло в крови, когда на улице холодно, и в основном локализуется вокруг шеи, почек, надпочечников, сердца и грудной клетки у взрослых. По данным Кливлендской клиники, он коричневый, потому что жировые клетки полны митохондрий, содержащих много железа. Железо придает BAT коричневый оттенок.

      Воздействие холодной воды или воздуха, по-видимому, также увеличивает выработку жировой тканью белка, называемого адипонектином. Этот белок играет ключевую роль в защите от резистентности к инсулину, диабета и других заболеваний. Согласно данным, рассмотренным в этих исследованиях, повторные погружения в холодную воду зимой значительно повышали чувствительность к инсулину и снижали концентрацию инсулина. Это происходило как у неопытных, так и у опытных пловцов.

      Плавание в холодной воде также оказывает сильное воздействие на организм и вызывает шоковую реакцию, например учащение пульса. Некоторые из рассмотренных исследований показали доказательства того, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний на самом деле улучшаются у пловцов, которые адаптировались к холоду. Однако другие исследования показывают, что нагрузка на сердце по-прежнему увеличивается. В целом, авторы не пришли к выводу об общей пользе для здоровья «самого быстрорастущего экстремального водного спорта».

      «Из этого обзора становится ясно, что растет научная поддержка того, что добровольное воздействие холодной воды может иметь некоторые положительные последствия для здоровья», — сказал в пресс-релизе ведущий автор Джеймс Мерсер из Арктического университета Норвегии.

      По словам авторов, многие из доступных исследований о пользе плавания под льдом для здоровья включали небольшое количество участников, часто одного пола, и не учитывали разницу в температуре воды или в том, была ли вода пресной или соленой. Также неясно, являются ли зимние пловцы естественным образом более здоровыми, чем население в целом.

      [См. также: Как избежать (и лечить) переохлаждения.]

      «Многие исследования продемонстрировали значительное влияние погружения в холодную воду на различные физиологические и биохимические параметры. Но вопрос о том, полезны они или нет для здоровья, трудно оценить. Основываясь на результатах этого обзора, многие из заявленных преимуществ для здоровья от регулярного воздействия холода могут не быть причинно-следственными. Вместо этого они могут быть объяснены другими факторами, включая активный образ жизни, умение справляться со стрессом, социальные взаимодействия, а также позитивный настрой», — добавил Мерсер.

      Авторы отмечают, что пловцы, участвовавшие в этих исследованиях, варьировались от элитных пловцов или опытных любителей зимнего плавания до тех, кто не имел опыта плавания под льдом. Некоторые были строго купающимися в льду, но использовали погружение в холодную воду в качестве упражнений после лечения.

      Обзор также показал необходимость лучшего информирования о рисках для здоровья, которые могут возникнуть при купании в ледяной воде. К ним относятся переохлаждение, если пловец слишком долго находится в воде или прыгает без акклиматизации, а также проблемы с сердцем и легкими, связанные с шоком от холода. Просто прыгать в холодную воду очень опасно, и лучше всего начать медленно плавать в льду в течение определенного периода времени.

      Если плавание в ледяной воде кажется вам развлечением, Хоули и Нолан рекомендуют для акклиматизации плавать в холодной воде все дольше. Нолан также принимала холодный душ, спала с открытыми окнами и более легким одеялом и носила на улице жилет вместо пальто, чтобы помочь ее телу адаптироваться к морозным температурам.

      Быстрый радиовсплеск мог исходить от странного звездного дуэта

      Странные радиосигналы посылают нас сюда, на Землю. Их можно ощущать тысячи раз каждый день, если астрономы знают, где их найти.

      Скорее всего, это не попытки инопланетян связаться с нами. Астрономы называют их быстрыми радиовсплесками (FRB), и на сегодняшний день они являются одними из самых неприятных космических загадок. Мы начинаем понимать, откуда они могут появиться, но мы не уверены, что именно их вызывает.

      Астрономы работают над этим. Исследователи из Нанкинского университета и Гонконгского университета смоделировали то, что может формировать один из них, в статье, опубликованной в Nature Communications 21 сентября, изучая быстро повторяющийся всплеск, названный FRB 20201124A.

      Быстрые радиовсплески короткие: большинство из них длятся секунду или две, а то и меньше. Это всплески: когда они создаются, считается, что они столь же энергичны, как наше солнце. Тем не менее, к тому времени, когда сигналы достигают нас, они, как правило, намного слабее, чем наши земные радиоволны, что отчасти объясняет, почему их поиск занял так много времени.

      Астрономы наблюдают эти маленькие вспышки в свои радиотелескопы уже более десяти лет. В 2007 году астрономы, просматривая данные шестилетней давности, обнаружили короткий импульс неизвестного происхождения. Пока это был первый из сотен.

      Что вызывает FRB, если у них вообще есть единственное объяснение, остается неясным. Астрофизики предполагают связь с черными дырами, нейтронными звездами, гамма-всплесками, сверхновыми и всевозможными другими отдаленными явлениями (да, даже с инопланетянами).

      Одним из популярных виновников является магнетар: определенный тип высокоэнергетической нейтронной звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем, которое в триллион раз превышает силу земного. В 2020 году астрономы заметили FRB, исходящий от магнетара в нашей собственной галактике.

      [См. также: Астрономы поймали мощный радиовсплеск, обрушившийся на нас из карликовой галактики в 3 миллиардах световых лет от нас]

      Даже тогда неизвестно, что именно заставляет магнетар генерировать FRB. Некоторые астрономы подозревают, что это связано с тем, как вращаются магнетары, что может создавать предсказуемые биения определенных FRB — что-то вроде точного часового механизма вращающегося пульсара. Астрономы называют этот атрибут «периодичностью». Тем не менее, во многих случаях нет никаких доказательств этого. (Другая теория состоит в том, что некоторые FRB исходят из дисков газа и пыли, которые накапливаются вокруг черных дыр.)

      Ситуация усложняется тем, что каждый из этих сотен FRB — отдельный зверь. Некоторые вспыхивают один раз, чтобы их больше никогда не видели. Некоторые мигают несколько раз. Некоторые молчат в течение нескольких дней, затем беспорядочно загораются на короткий период, а затем снова замолкают. А некоторые мигают десятки сотен раз в быстрой последовательности. FRB 20201124A уверенно относится ко второй категории.

      Охота на FRB 20201124A

      Астрономы впервые увидели его в ноябре 2020 года (отсюда и нумерация его названия). Они мельком увидели его перезвоны с помощью CHIME — радиотелескопа в Британской Колумбии, которому теперь поручено искать отпечатки FRB. Каждый день ЗВОНОК проносится по небу, останавливаясь в одном месте на несколько минут. Именно во время одной из таких пауз телескоп обнаружил FRB 20201124A.

      Сначала это выглядело как очередной FRB. «Мы не объявили об этом сразу», — говорит Адам Ланман, астрофизик с докторской степенью в Университете Макгилла, принимавший участие в открытии CHIME. Это скоро изменится.

      В апреле 2021 года CHIME заметил, что FRB 20201124A метафорически загорается, посылая повторяющиеся импульсы. Астрономы CHIME предупредили мировое астрономическое сообщество. «После этого множество других обсерваторий начали наблюдать за ним множество событий», — говорит Ланман.

      [См.: Астрономы только что совершили гигантский скачок в разгадке причудливой космической тайны]

      Одной из этих обсерваторий была FAST: крупнейший в мире радиотелескоп, расположенный в горах провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. В другой статье, опубликованной в Nature в тот же день, ученые, использующие FAST, сообщили, что видели еще почти 2000 взрывов от FRB 20201124A, прежде чем источник снова замолчал.

      «Эта большая выборка может помочь нам пролить свет на происхождение FRB», — говорит Ван Файин, астрофизик из Нанкинского университета.

      Повторяющиеся FRB не новы, но наблюдения FAST выявили ряд уникальных отпечатков пальцев в радиоволнах, которые предполагают, что с ними что-то играет. «Есть некоторые уникальные характеристики FRB 20201124A, которые побуждают нас создать для него модель», — говорит Ван.

      Модель звездной системы

      Ван и его коллеги попробовали свои силы в моделировании. Их мнение предполагает, что FRB 20201124A действительно происходит от магнетара, но не только от магнетара. Когда магнитар излучает радиоволны, они проходят через юбку звезды, вокруг которой вращается магнитар. Это особый вид звезд, называемый Ве-звездой, очень яркая звезда, окутанная диском из плазмы и газа. Радиоволны от FRB будут проходить через этот диск, объясняя их уникальные характеристики.

      «Все совершенно спекулятивно, но нет ничего невозможного», — говорит Джонатан Кац, астрофизик из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который не был автором.

      «Я не встречал других работ, в которых было бы столько подробностей, как в этой», — говорит Лэнман, который тоже не был автором.

      Но эта модель не совсем подходит для данных FAST — существует немало вариаций, которые она не объясняет полностью. «Что бы ни происходило, в основе может лежать их модель, но помимо этого происходит гораздо больше», — говорит Кац.

      Моделирование FRB таким образом не ново. Астрономы часто думали, что повторяющиеся FRB возникают благодаря нейтронной звезде или черной дыре, вращающейся вокруг другой звезды. С другой стороны, пока не ясно, как именно повторяется FRB 20201124A. Кац говорит, что сторонние группы еще не смогли просмотреть данные FAST на наличие признаков периодичности.

      Тем не менее, если астрономы ищут магнетар, вращающийся вокруг другой звезды, то они также знают, где его найти. Те же наблюдения, которые позволили создать модель, помогли сузить источник FRB 20201124A до конкретной галактики, что может помочь астрономам найти его позже. Они могли бы сделать это, ища другие длины волн: например, рентгеновские лучи или гамма-лучи.

      Астрономы уже пытались исследовать эту галактику с помощью рентгеновских лучей. Но модель может помочь им сузить круг поисков, и именно это Ланман рекомендует после этой работы: «Конечно, дальнейшие поиски рентгеновских аналогов в будущем» уместны, — говорит Ланман.

      Что делать, если вы пытаетесь не какать

      Вопреки тому, что некоторые могут подумать, все какают (да, даже женщины), что делает это одним из самых обычных и универсальных человеческих переживаний. Испражнения являются неотъемлемой частью нашего пищеварительного здоровья, и это действительно не то, что вам следует откладывать.

      Но иногда просто не до туалета дойти. Может быть, вы находитесь на собеседовании, в пробке или на собственной свадьбе. Как бы то ни было, мы все сталкивались с ситуацией, когда нам приходилось сжимать зубы, напрягаться и сдерживаться. И в эти мучительные минуты есть только одно, более важное, чем местонахождение ближайшего туалета: как сделать это проще?

      Вы не должны сдерживать свои какашки, если в этом нет особой необходимости

      Когда дело доходит до естественных функций, лучше просто прислушиваться к своему телу. Это верно для мочеиспускания, еды и сна, а также для испражнений.

      «Случайные задержки стула не вредны», — говорит Джули Хлевнер, гастроэнтеролог из Нью-Йоркской пресвитерианской детской больницы Morgan Stanley. Она отмечает, что, хотя нет никаких ограничений по времени на то, как долго держать в фекалиях слишком долго, делать это часто может быть невероятно вредным для здоровья.

      [См. также: В ваших фекалиях есть пластик, но мы понятия не имеем, насколько это опасно ]

      прямой кишке, подталкивая стул вверх и обратно в толстую кишку. Ваш кишечник может принять этого засидевшегося гостя на некоторое время, пока вы будете искать туалет, но толстая кишка будет продолжать делать то, что она должна делать: поглощать воду из ваших отходов. В конце концов, толстая кишка впитает так много воды, что фекалии станут сухими и твердыми, что сделает их более трудными и болезненными, когда вы, наконец, попадете в туалет. По словам Хлевнер, в большинстве случаев это сопровождается легкими последствиями, такими как боль в животе, вздутие живота и дискомфорт. Но слишком сильное нажатие может как разорвать прямую кишку, так и вызвать геморрой. Хотя последние можно спутать с бородавками, это просто вздутые вены, возникающие в результате напряжения анальных мышц.

      Хуже того, если вы постоянно или слишком долго держите свои какашки, твердый стул может буквально заблокировать вас, и вам потребуется медицинская помощь, чтобы отключиться. Более драматические последствия включают вздутие кишечника, из-за которого вообще невозможно сдерживать коричневую массу, и перфорацию толстой кишки, из-за которой желудочно-кишечные бактерии могут попасть в брюшную полость и, возможно, убить вас.

      Как более эффективно удерживать фекалии

      Лучший способ не допустить, чтобы ваша пищеварительная система застала вас врасплох, — это приучить ее справлять нужду в удобное время дня, говорит Хлевнер. Вы можете добиться этого, хорошо питаясь, ежедневно занимаясь спортом и планируя посещение туалета через 15-20 минут после еды, объясняет она.

      Но скрытые атаки случаются. Вот как вы справляетесь с такими.

      Напрягите мышцы

      Когда суть игры в том, чтобы держать свои какашки, вы никогда не ошибетесь, напрягая мышцы. Начните с очевидного сжимания ягодиц, которое подскажет вашему мозгу, что вы не готовы расслабиться и дать фекалиям течь свободно.

      Испражнения — это расслабление и освобождение. Вот почему мы чувствуем облегчение, когда наконец можем отпустить ситуацию и, э-э, заняться своими делами. Сжатие мышц противоположно расслаблению, поэтому оно может помочь вам запереть задние ворота на некоторое время дольше.

      Сжимая ягодицы вместе, вы также задействуете мышцы тазового дна. Эти ткани поддерживают органы в области малого таза, включая мочевой пузырь, прямую кишку и матку, если она у вас есть. Задействование их также поможет вам держать желоб закрытым, сжимая крайний анальный сфинктер, который одновременно является последним барьером между вашими кишечными отходами и внешним миром и единственным сфинктером, над которым у вас есть некоторый контроль.

      Упражнения Кегеля тоже могут помочь. Эти повторяющиеся действия обычно связаны с женским здоровьем и профилактикой таких заболеваний, как опущение матки, но мужчины также могут их выполнять. Если вы никогда не осознавали физически свое тазовое дно, попробуйте воссоздать движение, которое вы делаете, когда пытаетесь задержать мочеиспускание. Это восходящее сжатие в области таза является результатом напряжения мышц таза, и это именно то, что вам нужно сделать, если вы окажетесь в ситуации, когда дефекация невозможна.

      Принять правильное положение

      Есть три положения, которые люди принимают, когда бросают двойку: сидя на корточках, сидя прямо под углом 90 градусов или сидя, слегка согнувшись, положив локти на колени.

      Поза на корточках — наиболее эффективная позиция, так как она выпрямляет прямую кишку и облегчает отхождение каловых масс. (Если вы не можете приседать, использование табурета для унитаза может воспроизвести эффект приседания в сидячем положении. ) Сидячая поза менее эффективна, но если вы живете где-нибудь в западном мире, вы, вероятно, научились использовать пьедестал. унитаз, значит, именно так ты сливал двухочковые большую часть своей жизни.

      Поскольку это позы, которые ваше тело воспринимает как сигналы о том, что вы готовы свалить, вы абсолютно не хотите воспроизвести их, если вам нужно сдержать это. Вместо этого лягте на живот, пока желание не утихнет. Эта позиция совершенно неестественна для дефекации и особенно удобна, если вы, скажем, едете на заднем сиденье автомобиля по дороге в приличный туалет.

      Если вы идете пешком в общественном месте, едете в автобусе или поезде или иным образом находитесь в ситуации, когда невозможно лежать, встаньте и слегка толкните бедра вперед. Это задействует ваши ягодицы и поможет держать дверь заднего выхода закрытой.

      Продолжайте двигаться, но не так сильно

      Любое мягкое непрерывное движение, например ходьба или перенос веса тела с одной ноги на другую, слегка напрягает мышцы тазового дна.

      Но пусть ваши движения будут мягкими и спорадическими. Слишком много, и вы рискуете вызвать перистальтику желудочно-кишечного тракта, говорит Хлевнер. Это когда ваш кишечник постоянно сокращается и расслабляется, чтобы протолкнуть отходы вниз по пищеварительному тракту, потенциально забивая еще больше какашек, попадающих в прямую кишку.

      [См. также: Древние какашки доказывают, что люди всегда любили пиво и сыр ]

      Эта версия танца с мочой также отвлекает внимание, сигнализируя о том, что вы слишком заняты, чтобы облегчиться. Но ваш мозг не проглотит эту приманку надолго — вы можете контролировать свой анальный сфинктер только в течение ограниченного времени, прежде чем он откроется против вашей воли, и, ну, вы знаете, чем эта история заканчивается. Так что, если в какой-то момент вы почувствуете, что потребность в туалете непреодолима, вам не помогут ерзания или лежания.

      Мы искренне надеемся, что вам никогда не придется пользоваться этими советами. Пусть у вас всегда будет великолепная, чистая ванная комната с теплым сиденьем, большим количеством самой мягкой туалетной бумаги и самыми эффективными ароматическими свечами, которые только может выдержать ваш нос. Но есть вероятность, что вам не всегда будет так везти, так что делайте свои Кегели и обязательно покакайте, прежде чем выйти из дома.

      Одежда для космоса может также смягчить симптомы менопаузы

      Карен Диллон, 62-летняя женщина из Чешира, Англия, искала способ справиться со своими симптомами менопаузы, поскольку они мешали ее трудовой жизни, но не смогла не найти много вариантов. Хотя люди могут быть более открытыми для обсуждения вопросов репродуктивного здоровья, чем в прошлом, она говорит, что менопауза «по-прежнему является немного табуированной темой для тех женщин, которые застряли в этой среде».

      Менопауза, которая обычно начинается в конце сорока лет, сигнализирует об окончании репродуктивного периода человека и отмечается моментом окончания менструации, обычно через 12 месяцев после последней менструации. Хотя этот процесс влияет на всех по-разному, у людей, переживающих менопаузу, часто возникают такие симптомы, как приливы, озноб, потливость, усталость и бессонница. Некоторые не испытывают никакого дискомфорта во время перехода, в то время как другие испытывают гораздо более серьезные последствия. Хотя современная медицина еще далека от полного излечения этого процесса, исследования показывают, что тяжелые симптомы менопаузы можно лечить с помощью гормональной терапии.

      Сегодня по-прежнему не хватает лекарств для многих людей, борющихся с менопаузой, таких как Диллон. Но почти пять лет назад она наконец нашла способ облегчить некоторые из своих симптомов: специально утепленная одежда, изготовленная по технологии, которая когда-то использовалась в скафандрах. Используя технологию, разработанную НАСА, лондонская компания Fifty One Apparel создает одежду из ткани, которая изначально использовалась для обеспечения комфорта астронавтов в скафандрах.

      Компания Fifty One Apparel, основанная в 2017 году маркетологом текстиля Луизой Николсон, названа в честь среднего возраста, в котором у людей начинается менопауза. Компания специально использует материал, разработанный НАСА, который использовался для улучшения изоляции в перчатках экипажа.

      [См. также: Будущие астронавты и космические туристы смогут раскачивать «вторую кожу», напечатанную на 3D-принтере]

      Скафандры постоянно развиваются, каждый дизайн основывается на последнем с тех пор, как НАСА впервые приступило к своей миссии по отправке человечества в космос. Одной из основных технологий, которую с тех пор раскрыло агентство, является регулирование температуры скафандра, чтобы гарантировать, что астронавты могут выжить в суровых условиях космоса, сохраняя при этом температуру своего тела, близкую к той, которую они испытали бы на Земле. Технология регулирования температуры первоначально появилась в 1980-х, когда официальные лица Космического центра Джонсона НАСА в Хьюстоне заключили контракт с Triangle Research and Development Corporation, чтобы изучить, как этот материал можно вставить в рабочую перчатку скафандра, и есть ли другие способы использования этой технологии помимо космических полетов.

      Хотя эта итерация технологии с фазовым переходом так и не попала в космос, исследование действительно помогло в разработке будущего космического оборудования. Вместо этого астронавты предстоящих миссий Artemis на Луну будут полагаться на портативную систему жизнеобеспечения, чтобы сохранять прохладу. Когда НАСА представило скафандры Artemis в 2019 годуЭми Росс, один из инженеров агентства по скафандрам, сказала, что их скафандры сделаны из материалов, способных выдерживать как экстремально высокие, так и экстремально низкие температуры (до 250 градусов по Фаренгейту выше и ниже нуля), сохраняя при этом астронавтов в достаточном комфорте для выполнения своей работы. По мере приближения миссии к старту будет внесено еще больше улучшений. «Мы изучаем материалы и теплозащиту скафандра, чтобы наши астронавты чувствовали себя комфортно во время выполнения своей работы», — сказал Росс во время живой демонстрации НАСА скафандров миссии Artemis. «Одна из вещей, которую мы рассматриваем, чтобы отправиться на южный полюс, — это если нам нужно разработать некоторые специальные тепловые системы для ботинок, несколько слоев покрытия и, возможно, какой-то активный нагрев, чтобы согреть пальцы ног».

      Но дизайнеры материалов обнаружили, что эти терморегулируемые костюмы, которые согревают людей в космосе, также могут помочь людям здесь, на Земле.

      [См. также: Медицинское сообщество наконец-то осознало, что матка — это больше, чем просто «детский дом»]

      До появления Fifty One Apparel Николсон говорит, что на рынке существовал огромный пробел в товарах, которые могли бы принести людям некоторое облегчение. испытывает очень острые симптомы менопаузы. «Менопауза — это как болезнь, она не делает различий», — говорит Николсон. «Нет ничего, что диктовало бы, кто действительно страдает от менопаузы, а кто нет».

      Продукт Fifty One Apparel работает для борьбы с такими симптомами, как простуда и приливы, с помощью технологии Outlast, гибких материалов с фазовым переходом, которые способны поддерживать постоянную температуру при переходе из твердого состояния в жидкое или наоборот. В зависимости от того, в какой среде они находятся, материалы могут выделять и поглощать тепло. Помещая среду в крошечные микрокапсулы, называемые термокуклами, а затем имплантируя их в ткань и другие волокна, одежда способна медленно нагревать и охлаждать тело. «Эта технология буквально накапливает [тепло], а затем, когда тело начинает остывать, отправляет его обратно», — говорит Николсон.

      Собственная одежда ее компании создается путем приклеивания этих термоклеек к целлюлозной пряже — волокнам, изготовленным из растительных материалов, — что делает их легкими и простыми в уходе, но при этом обеспечивает высокое качество и удобство. Хотя в прошлом была еще одна компания, которая экспериментировала с технологией регулирования температуры для облегчения менопаузы, Диллон, который в настоящее время является давним пользователем Fifty One Apparel, говорит, что продукты более надежны и более высокого качества. Поскольку Fifty One Apparel с тех пор стала популярным ресурсом для людей, которые хотят облегчить некоторые из своих худших симптомов менопаузы, Николсон говорит, что надеется расшириться в США и помочь сотням, если не тысячам, женщинам справиться с их меняющимся телом.

    Farposst просмотр темы наука и техника: Программа элективного курса «Физика и военная техника» (9 класс)

    Программа элективного курса «Физика и военная техника» (9 класс)

     

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18.

     

    ТЕМА

     

     

     

     

    Вводный урок.

    Механика – теоретическая основа многих
    технических наук.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Теоретическая  и практическая баллистика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Стрелковое оружие. Артиллерия.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Движения тел с переменной массой. Боевая
    ракетная техника.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Практикум по реше-нию и составлению задач по
    теме «Теоретическая баллистика».

     

     

     

     

     

     

     

     

    Механика движения колесной техники.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Машины на гусенич-ном ходу.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Практикум по реше-нию  и составлению задач
    по теме «Сухопутная военная техника».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Гидродинамика. Гидростатика корабля.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Подводные  лодки.  Морское оружие.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Практикум по решению  и составле-нию задач
    по теме «Гидродинамика».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Аэродинамика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Техника воздушно – десантных войск.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Практикум по реше-нию  и составлению задач
    по теме « Аэро- динамика».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Физический практи-кум.  Работа № 1

    « Исследование зави-симости дальности полета
    тела от угла бросания».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Физический практи-кум. Работа № 2 «Измерение
    началь-ной скорости и даль-ности полета тела, брошенного  го-ризонтально».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Физический практи-кум. Работа № 3

    « Измерение началь-ной скорости, даль-ности
    полета и высо-ты подъема тела при стрельбе под углом 45  ». 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Заключительный урок-конференция «Физика и
    военная техника».

     

                                             

     

     

     

    ЦЕЛИ
    ЗАНЯТИЯ:

    образовательные,
    развивающие,

    воспитательные

     

    1.Ознакомление с приклад-ными разделами
    механики:

    баллистикой, ракетодина-микой,
    гидродинамикой, задачами этих разделов.

    2.Развитие познавательного интереса,
    активизация мышления учащихся.

    3. Формирование научного мировоззрения:
    ознакомле-ние учащихся с условиями выполнения законов меха-ники в различных
    областях техники.

     

    1.Формирование понятий: теоретической и
    практичес-кой баллистики, углубление знаний основных понятий этих разделов.

    2. Продолжение развития умений осмысливать
    изучае-мый материал, развитие логического и творческого мышления.

    3.Убеждение учащихся в ценности научных
    знаний для разных областей челове-ческой деятельности.

     

    1. Ознакомление с практи-ческим значением
    баллисти-ки, видами стрелкового оружия, их характеристи-ами.

    2. Развитие умений сравни-вать и связывать 
    учебный материал из разных предме-тов, совершенствовать на-выки
    самостоятельной рабо-ты со справочной литерату-рой.

    3. Показ героизма, мужества русских воинов,
    их наход-чивости и умелого исполь-зования в военном деле фи-зических знаний.

     

    1. Ознакомление с законами движения тел с
    переменной массой, работами И.В.Ме-

    щерского, К.Э.Циолковско-го, типами боевых
    ракет.

    2.Активизация мышления учащихся, развитие
    познава-тельного интереса, способ-ности на основе полученных знаний делать
    предсказания и объяснять происходящие явления.

    3.Формирование активной жизненной позиции,
    показ мощи отечественной воен-ной техники и ее роли в укреплении
    обороноспо-собности нашей Родины.

     

    1.Формирование умения и навыков в решении
    задач.

    2.Развитие способности анализировать,
    логично рассуждать, делать выводы.

    3. Развитие благодарной памяти к
    героическому прошлому нашего народа,

    воспитание стремления быть полезным своей
    Роди-не.

     

     

    1.Углубление знаний о глав-ной особенности
    движения тела по поверхности земли —

    наличии трения, ее зависи-мости от скорости
    движения

    2. Развитие умения видеть в явлениях
    окружающего ми-ра действие законов приро-ды, логически рассуждать и
    самостоятельно делать вы-воды.

    3. Формирование идеи материальности мира,
    его познаваемости, причинно-следственных связей в при-роде.

     

    1.Ознакомление с основной особенностью
    конструкции гусеничных машин, характе-ристиками современной гусеничной
    военной техни-ки.

    2. Развиватие произвольного внимания,
    памяти, связной речи, умения последователь-но излагать материал, вла-деть
    научной терминологи-ей.

    3. Содействовие патриоти-ческому воспитанию

    пробуждение гордости за отечественную науку
    и тех-нику и уважение к ее твор-цам.

     

    1. Формирование умений и навыков в решении
    задач на динамику движения, совер-шенствовать вычислитель-ные навыки
    учашихся.

    2. Развитие активности, любознательности,
    самосто-ятельности при решении и составлении задач.

    3.Раскрытие практического значения знаний
    законов механики на примере управления сухопутной военной техникой.

     

    1. Углубление знаний о гидродинамике,
    ознакомле-ние с основными характе-ристиками корабля, их влиянием на боевую
    мощь военных кораблей.

    2.Развитие познавательной самостоятельности
    учащих-

    ся, умения работать со справочной
    литературой,

    расширение политехничес-кого кругозора.

    3.Воспитание патриотичес-ких чувств учащихся
    на примерах героизма и му-жества советских моряков в годы Великой
    отечествен-ной войны.

     

    1.Ознакомление с историей создания подводных
    лодок, рассмотрение механизма их погружения и всплытия,

    характеристик подводных лодок и их
    вооружения.

    2.Развитие внимания, эмо-ций, интеллекта,
    коммуни-кативных качеств учащихся, умения кратко и четко вы-сказать свое
    мнение и вы-слушать мнение товарища.

    3.Формирование интереса к познанию законов
    природы и их практическому приме-нению, воспитание патрио-тизма, чувства
    гордости за свою страну.

     

    1. Формирование умений и навыков в решении
    задач по теме « Гидродинамика», совершенствовать вычисли-тельные навыки
    учашихся.

    2. Развитие активности, любознательности,
    самосто-ятельности при решении и составлении задач.

    3.Раскрытие практического значения знаний
    законов механики на примере плавания подводных лодок.

     

    1. Углубление знаний аэро-динамики,
    ознакомление с работами Д.Бернулли, Н.Е.

    Жуковского по аэродинами-ке, а также
    работами инженерных коллективов в Советское время.

    2. Продолжение развития умений осмысливать
    изучае-мый материал, развитие логического и творческого мышления, активности,
    любознательности.

    3. Формирование историчес-кого взгляда на
    развитие науки и техники, диалекти-ко – материалистического

    мировоззрения, пробужде-ние гордости  за отечествен-ную
    науку и технику и ува-жения к ее творцам.

     

    1. Ознакомление с техникой воздушно –
    десантных войск, транспортными самолетами, вертолетами, парашютами и их
    характе-ристиками, работами Б.Н.Юрьева, М.Л.Миля, Г.Е.Котельникова.

    2. Развитие умения видеть в явлениях
    окружающего ми-ра действие законов приро-ды, логически рассуждать и
    самостоятельно делать вы-воды.

    3. Формирование активной жизненной позиции,
    показ мощи отечественной воен-ной техники и ее роли в укреплении
    обороноспо-собности нашей Родины.

     

    1.Формирование умения и навыков в решении
    задач  по теме « Аэродинамика».

    2.Развитие способности анализировать,
    логично рассуждать, делать выводы, работать со справочной литературой.

    3. Развитие благодарной памяти к
    героическому прошлому нашего народа

    и чувство гордости за сов-ременную науку и
    технику,

    воспитание стремления быть полезным своей
    Роди-не.

     

    1.Эксперементальное изуче-ние движения тела,
    брошен-ного под углом к горизонту,

    исследование зависимости дальности полета
    тела от угла бросания.

    2.Развитие расчетно — изме-рительных умений
    и навы-ков, анализа результатов опыта, стимулирование интереса к
    количественной оценке физических явлений.

    3.Формирование познава-тельной активности и
    само-стоятельности, развитие коммуникативных качеств учащихся.

     

    1.Эксперементальное изуче-ние движения тела,
    брошен-ного горизонтально, измере-ние начальной скорости и дальности полета
    тела, брошенного горизонтально.

    2. Совершенствование навыков самостоятельной
    работы с приборами, умений

    составлять план работы, проводить измерения,
    обра-

    батывать результаты, делать выводы.

    3. Формирование интереса и уважения к
    научному зна-нию, развитие трудолюбия,

    воспитание чувства ответ-ственности, умения
    работать в группе.

     

    1.Эксперементальное изуче-ние движения тела,
    брошен-ного под углом 45  , измере-ние  его начальной скорос-ти, дальности
    полета и  наи-большей высоты подъема.

    2. Совершенствование уме-ний и навыков 
    планирова-ния и проведения опытов, работы с измерительными приборами,
    измерению фи-зических величин, обработ-ке результатов.

    3. Формирование коммуни-кативных качеств при
    рабо-те в группах, воспитание четкости, аккуратности при выполнении работы.

     

    1. Обобщение и система-тизация знаний
    учащихся по теме « Физика и военная техника».

    2. Развитие познавательных и творческих способностей,

    умения самостоятельно по-полнять свои
    знания, подби-рать литературу по заданной теме, выделять главное, го-товить
    сообщение высту-пать с ним эмоционально, четко, убедительно.

    3. Формирование научного мировоззрения, 
    развитие нравственных черт личнос-ти, воспитание патриоти-ческих и
    интернациональ-ных чувств.

     

    ОСНОВНЫЕ

    МАТЕРИАЛ

     

     

     

    Механика, науки, техника, практичес-кая
    баллистика. Ракетодинамика. Гидродинамика. Аэродинамика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Баллистика. Разделы баллистики. Движе-ние
    пуль, снарядов, ракет. Расчет посту-пательного и враща-тельного движения
    снаряда: форма траектории, наиболь-шая высота подъема, время и дальность
    полета.

     

     

     

     

    Стрелковое оружие: пистолеты и автоматы,
    гранаты и гранатометы. Противотанковые и зенитные средства. Артиллерия.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Законы движения тел с переменной массой.
    Уравнение Мещер-ского для движения тел с переменной массой. Формула
    Циолковского

    ( связь между ско-ростью ракеты и ее
    массой). Боевая ракетная техника.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Движение пуль, снарядов, ракет. Расчет
    поступатель-ного и вращательного движения снаряда: форма траектории,
    наибольшая высота подъема, время и дальность полета.

     

     

     

     

    Влияние силы трения на движение. Виды
    трения. Законы тре-ния. Особенности автомобильной тех-ники: колесный
    диф-ференциал, коробка передач, рессоры, гидравлические амортизаторы,
    тормозные системы. Бронеавтомобили.

     

     

     

     

     

    Идея бронированной  боевой машины на
    гусеничном ходу, выдвинутая в 1911г. инженером В.Д.Менделеевым. Военная
    техника: танки, тракторы, тягачи, установки под радиолокаторные станции.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Скорость боевой ма-шины, время разгона,

    коэффициент трения, тормозной путь, сила
    торможения, мощ-ность боевой маши-ны, давление маши-ны на почву, сила тя-ги
    машины.

     

     

     

     

     

     

    Корабли. Основные характеристики корабля:
    плавучесть, устойчивость,  не-потопляемость (рабо-ты А.Н.Крылова и
    С.О.Макарова ). Сос-тав военно–морского флота: боевые кораб-ли,
    вспомогательные суда и базовые плаву-чие средства. Состав группы боевых
    кораблей: линейные корабли, авианосцы, крейсеры, минонос-цы, торпедные
    кате-ра.

     

    История создания подводных лодок.

    Конструкции первых военных подводных лодок 
    ( разработчики Р.Фультон, Д.Гол-ланд, К.Шильдер). Подводные лодки России
    начала 20 века. Современные подводные лодки. Механика погруже-ния и изменения
    глубины плавания лодки. Вооружение подводных лодок. Морское оружие.

     

     

    Балластные и топлив-ные цистерны под-

    водной лодки, глуби-на погружения, скорость
    подлодки, мощность компрес-сора.

     

     

     

     

     

     

     

    Аэродинамика.

    Уравнение Бернулли. История авиации. Ра-боты
    Н.Е.Жуковского – основоположника  аэродинамики. Подъемная сила кры-ла
    самолета. Работы в послевоенное время инженерных коллек-тивов, руководимых
    А.Н.Туполевым, А.С.Яковлевым, С.В.Ильюшиным, С.А.Лавочкиным, А.И.Микояном,
    О.К.Антоновым. Военная авиация. Современный боевой самолет.

     

     

    Парашютно–ракет-ные системы, верто-леты.
    Парашютное и беспарашютное десантирование. Работы русского изобретателя
    Г. Е.Котельникова

    по созданию парашютов. Виды парашютов.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Мощность двигате-лей самолетов, вер-

    толетов, максималь-ная масса полезного
    груза, дальность по-лета, потолок высо-ты, вооружение вертолетов, самоле-тов,
    площадь поверх-ности парашюта.

     

     

     

     

     

     

     

    Стрельба снаряда под углом к горизонту,
    дальность полета снаряда, баллисти-ческий пистолет, по-грешности измере-ний.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Дальность полета снаряда, баллисти-ческий
    пистолет, высота поднятия снаряда, начальная скорость снаряда,

    погрешности измере-ний.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Баллистический пистолет, дальность полета
    тела, наи-большая высота подъема тела, началь-ная скорость,погреш-ности
    измерений, эксперементальная проверка правильнос-ти расчетов.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Механика – основа

    многих технических наук. Баллистика.
    Стрелковое оружие.

    Ракетодинамика. Артиллерия. Боевая ракетная
    техника.

    Автомобильноя тех-ника.Гидродинамика. Боевые
    корабли. Современные под-водные лодки. Морс-кое оружие. Аэро-динамика.
    Современ-ный боевой самолет. Техника воздушно – десантных войск.

        

       МПС

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история,

    литера-тура.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история, литера-тура.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история,

    геогра-фия.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история, литера-тура.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история, литера-тура,

    геогра-

    фия.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Матема-

    тика,

    история, литера-тура,

    геогра-

    фия, рисова-ние, музыка.

     

     

     

     

     

     

     

       КОМПЕ-

       ТЕНЦИИ

     

     

     

    Коммуника-тивные, информаци-онные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информаци-онные,
    конструктив-ные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информаци-онные,
    креа-тивные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информаци-онные,
    креа-тивные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные, гностические

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные.

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    креативные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные, гностические

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные, гностические

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные, креа-тивные, гностические

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коммуника-тивные, информа-ционные,
    конструктив-ные.

     

     

     ДЕЯТЕЛЬ-НОСТЬ

     УЧАЩИХСЯ

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы, доказывают,
    приводят при-меры.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, смот-рят кинофильм, отвечают на
    вопросы, дока-зывают, приво-дят примеры, решают задачи.

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы, доказывают,
    приводят при-меры.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы, доказывают,
    приводят при-меры, смотрят кинофильм, сопоставляют, сравнивают технические
    характеристики

    техники.

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы,

    работают со справочными материалами,
    составляют и решают задачи,

    сравнивают, сверяются, вы-полняют тесты.

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, работа-ют по таблице, отвечают на
    вопросы, дока-зывают, приво-дят примеры, решают задачи.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, нахо-дят по справоч-нику
    техничес-кие характерис-тики, отвечают на вопросы, доказывают, приводят
    при-меры, смотрят

    кинофильм, ре-шают задачи.

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы, смотрят к/ф,

    работают со справочными материалами,
    составляют и решают задачи,

    сверяются, вы-полняют тесты .

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, работа-ют по таблице, выполняют
    ри-сунки, отвечают на вопросы,

    работают со справочными материалами,

    отвечают на качественные вопросы.

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы,

    работают со справочными материалами,

    сравнивают различные типы техники, реша-ют
    конструк-тивные задачи.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы, работают со
    справочными материалами, решают задачи,

    составляют за-дачи на задан-ную тему,
    сверяются  друг с  другом.

     

    Слушают, запи-

    сывают,смотрятопыты, отвеча-ют на вопросы,
    доказывают, приводят при-меры, решают

    качественные задачи.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, выпол-няют рисунки, отвечают на
    вопросы, рабо-тают со спра-вочными мате-риалами, знако-мятся с техни-ческими
    харак-теристиками техники, срав-нивают их.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слушают, запи-

    сывают, отвеча-ют на вопросы,

    работают со справочными материалами,
    составляют и решают задачи,

    сравнивают, сверяются, вы-

    полняют тесты.

     

     

     

     

     

     

    Слушают, изу-чают инструк-цию к работе,

    инструкцию по ТБ, обсуждают, намечают план
    работы, выпол-няют опыты, обрабатывают результаты, делают выводы, отвечают на
    контрольные вопросы.

     

     

     

     

    Слушают, изу-чают инструк-цию к работе,

    инструкцию по ТБ, обсуждают, намечают план
    работы, выпол-няют опыты, обрабатывают результаты, делают выводы, отвечают на
    контрольные вопросы.

     

     

     

     

     

     

    Слушают, изу-чают инструк-цию к работе,

    инструкцию по ТБ, обсуждают, намечают план
    работы, выпол-няют опыты, обрабатывают результаты, делают выводы, отвечают на
    контрольные вопросы.

     

     

     

     

     

    Выступления учащихся в группах по вы-бранной
    теме.

     

           МЕТОДЫ

         ОБУЧЕНИЯ

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа ), наглядные

    ( демонстрация рисунков).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа), наглядные
    (показ к/ф ), практичес-кие (решение за-дач ).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные ( рас-сказ, беседа, ра-бота со
    справоч-ником, сообще-ния учащихся), наглядные (показ рисунков).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные ( рас-сказ, беседа), наглядные
    (показ рисунков, кино-фильма), прак-тические (реше-ние задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да, работа со справочными
    материалами), наглядные (показ

    рисунков),

    практические (решение задач).

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа), наглядные
    (демонстрация таблицы, рисун-ков), практичес-кие (решение качественных
    задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа), наглядные (
    рабо-та со справочной литературой,

    демонстрация рисунков, к/ф ),

    практические (решение задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да), наглядные (показ к/ф,
    рисунков),

    практические (решение задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-каз, беседа), наглядные (
    демо-нстрация таблицы рисунков), прак-тические (реше-ние качественных задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа), наглядные
    (показ

     рисунков),

    практические (решение задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да, работа со справочными
    материалами), наглядные (показ рисунков), прак-тические (реше-ние задач,
    состав-ление задач на заданную тему ).

     

     

     

     

    Словесные (рассказ, беседа), наглядные
    (показ

    опытов, рисун-ков,  к/ф), практические
    (решение качест-венных задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (рас-сказ, беседа), наглядные
    (де-монстрация таблицы, рисун-ков), практичес-кие (решение задач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (беседа ), нагляд-ные (показ
    рисун-ков), практичес-кие (решение  и составление за-дач).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да, работа с ди-дактическим
    материалом),

    практические

     ( выполнение опытов, отчета по
    эксперементаль-ной работе).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да, работа с ди-дактическим
    материалом),

    практические

     ( выполнение опытов, отчета по
    эксперементаль-ной работе).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (бесе-да, работа с ди-дактическим
    материалом),

    практические

     ( выполнение опытов, отчета по
    эксперементаль-ной работе).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Словесные (беседа, сообще-ния учащихся, 
    наглядные (показ

    к/ф, показ рисун-ков, портретов ученых,
    изобрета-телей).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        ФОРМЫ

    КОНТРОЛЯ

     

     

     

    Фронтальный опрос, взаи-мопроверка,
    самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    взаи-мопроверка, самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Фронтальный опрос, само-проверка.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка,

    тестирование.

     

     

     

     

     

     

    Фронтальный опрос, взаи-мопроверка,
    самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    само-проверка.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, тестирование.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Фронтальный опрос,  взаи-мопроверка.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

    Фронтальный опрос, взаи-мопроверка,
    самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, самопроверка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоопрос,фронтальный опрос,
    инди-видуальный

    опрос,  взаи-мопроверка, самопроверка
    тестирование.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимопро-верка, само-проверка,

    индивидуаль-ный конт-роль.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимопро-верка, само-проверка,

    индивидуаль-ный конт-роль.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимопро-верка, само-проверка,

    индивидуаль-ный конт-роль.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Взаимоконт-роль, индиви-дуальный контроль.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ОБОРУДО- 

       ВАНИЕ

     

     

     

    «Справочник

    по физике»

    таблица № 28

    «Скорости,

    встречаю-щиеся в воен-ной технике»,

     

     

     

     

     

     

     

     

    Орлов. Табли-ца № 6 « Вто-рой  закон
    Ньютона»,

    «Справочник

    по физике»

    таблица № 29

    « Некоторые

    характеристи

    ки   полета пуль стрелко-вого оружия»

     

     

     

    «Справочник

    по физике»

    таблица №91

    « Боевая ра-кетная уста-

    новка «Катю-ша» образца

    1941 года».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    «Справочник

    по физике»

    таблица № 90

    «Жидкостные

    ракетные двигатели».

    Кинофильм

    « С.П. Коро-

    лев»,  Орлов.

    Таблицы по

    физике 2 №9

    « Ракетные двигатели»,

    Таблицы по физике 3 № 2

    «Закон сохра-

    нения им-пульса».

     

    Дидактичес-кие материа-лы:фото-альбомы  «Пистолеты»,
    «Пулеметы»

     

     

     

     

     

     

    Орлов.Табли-цы по физике

    1 № 10 «Сила  трения», «Справочник по
    физике»  таблица № 71,72

    «Коэффици-енты трения

    скольжения, качения».

     

     

     

     

     

     

    к/ф « Битва на Курской дуге», «Спра-вочник
    по физике» таб-лицы  №157, 158  «Данные о грузовых автомобилях

    и гусеничных машинах».

     

     

     

     

     

     

     

     

    «Справочник

    по физике»

    таблица №63

    «Давление колес автомо-билей при  

    полной на-грузке на по-верхность до-роги».

    Альбом

     «Танки», «Броне-машины»

     

    Орлов.Табли-цы по физике 1 № 7 « Тре-тий 
    закон

     Ньютона»,

    таблицы по физике 3 № 1

    « Статика».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Дидактичес-кие материа-лы «Военные корабли»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Орлов. Табли-ца 1 № 1

    «Методы

    физических

    исследова-ний»,таблица 3 №5 «Закон
    Бернулли»,

    к/ф  «А.И.Ту-полев»,   «Справочник по
    физике»

    таблица № 59

    « Тяга неко-торых двига-

    телей».

     

     

     

     

     

     

    Орлов.Табли-ца  1 №  1

    « Первый

       закон

     Ньютона»,

    таблица3 № 3

    «Закон сохра-нения момен-та импульса»,

    «Справочник

    по физике»

    таблица № 95

    « Самолет-гигант Ан-22

    ( Антей)».

     

     

     

     

     

     

    «Справочник

    по физике»

    таблица № 33

    « Средние ускорения»,

    таблица № 96

     « Вертоле-ты».

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Пистолет баллистичес-кий лабора-торный,
    лента измери-тельная с сан-тиметровыми делениями,

    2-3 листа писчей  и   1 лист копиро-вальной
    бу-маги.

     

     

     

     

     

    Пистолет баллистичес-кий, динамо-метр,
    линейка измеритель-ная, весы учебные, ги-ри.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Пистолет баллистичес-кий лабора-торный,
    лента измери-тельная с сан-тиметровыми делениями,

    штатив для фронтальных работ, лист бумаги.

     

     

     

     

     

     

     

    Презентации учащихся.

    Путеводитель по Приморью — Личный опыт на vc.ru

    С «тайскими» пляжами, маяками, чифаньками и праворульными тачками.

    12 289
    просмотров

    Привет, я — Даша! Не буду рассказывать о своей профессиональной деятельности. В контексте этой статьи важно только то, что я a) из Приморского края b) последние 8 лет приезжала в Приморье каждый год в качестве туристки c) решила написать путеводитель по Приморью с самыми интересными и инстаграмными местами. Например, вооот такими:

    Мыс Пассека

    Предупреждаю — это тревел-статья. Тема не очень стандартная для vc.ru, но мне нравится эта площадка. Да и в конце концов, что стартаперы, маркетологи и прочие продакты не любят путешествия?

    Включайте Лагутенко и скролльте вниз. Начнем с первой парадоксальной главы.

    Оглавление

    Глава 1. Почему НЕ стоит приезжать в Приморье

    Глава 2. Что важно знать, планируя поездку

    Глава 3. Смотрим Владивосток

    Глава 4. Отдыхаем на «тайских» пляжах

    Глава 5. Знакомимся с северокорейцами

    Глава 6. Приморский вайб

    Бонусная глава 7. Подборка книг для восьмичасового перелета

    Глава 1. Почему НЕ стоит приезжать в Приморье

    Три причины: далеко, дорого, плохой сервис.

    Цены в Приморье на многие продукты (например, молоко) выше, чем в центральной части России. Кафе, рестораны по стоимости сопоставимы с московскими. Сервис — чаще всего хуже, но это можно пережить.

    Главная проблема Приморья для туриста — отсутствие нормальной инфраструктуры. Местные в основном отдыхают на пляжах с белым песочком и прозрачной водой «дикарями». Собирают палатки, закупают гору еды, садятся на свой полноприводный крузак и проходят на нем через полосу препятствий — на легковой машине до белого песочка можно и не доехать. Хочешь крышу над головой, кровать и душ? Плати 5000-10000₽ за сутки. Номер будет выглядеть примерно так:

    Номер полулюкс на базе отдыха Dream Bay

    И такой номер нужно снимать заранее, иначе хабаровчане все раскупят за месяц вперед! А еще душ может оказаться не таким уж горячим, а интернет будет работать еле-еле и с перебоями. Бассейн и парковка за отдельную плату — се ля ви!

    Короче, Турция и ее европейские аналоги окажутся ближе, комфортнее и дешевле. Даже летом 2022 года. Но если вы готовы к трудностям, перейдем к следующей главе!

    Глава 2. Что важно знать, планируя поездку

    • Лучшее время для приезда в Приморье — сентябрь. В начале-середине сентябре будет также тепло, как и в августе. Купальный сезон здесь обычно продолжается до середины октября.
      При этом цены на билеты дешевле — не нужно конкурировать со студентами, уезжающими в Питер и Москву из хоум-таунов. Поток туристов и отдыхающих тоже сократится по сравнению с летом.
    • Перед приездом лучше сделать прививку от клещевого энцефалита. Клещи в Приморье опасные!
    • Климат близок к субтропическому. Летом тепло и очень влажно — утюжок для волос можно не привозить; вместо увлажнителей воздуха, приморцы покупают осушители.
      Иногда случаются тайфуны, так здесь называют сильные дожди, длящиеся несколько дней. Я очень люблю дождливую погоду на Дальнем Востоке. Мне кажется, во время тайфунов приморские пейзажи особенно круто смотрятся. Но морскому отдыху, как вы понимаете, тайфуны могут навредить.
    • Добраться из аэропорта Кневичи до центра Владивостока можно на аэроэкспрессе, который ходит раз в 5 лет, на такси (Яндекс или Максим) или на тачке, арендованной в аэропорту.
    • Приморье — это прежде всего природа. Без машины здесь делать нечего! Машина нужна проходимая! Если просто заехать во Владик, путешествие будет неполноценным.
    • Дороги в Приморье плохие. Культура вождения специфическая: водители праворульных тачек стараются смещаться влево (многие будто едут по-середине дороги) и часто не включают поворотники. Машин слишком много, а движение во Владивостоке организовано плохо, поэтому возникают пробки. Будьте к этому готовы!

    Глава 3. Смотрим Владивосток

    В этой главе много букв и названий, но уверяю вас, 3-4 дней во Владивостоке достаточно, чтобы успеть посмотреть ВСЕ! Места, в которых я сама не была, буду помечать жирными словами: Не была

    Итак, Владивосток — это наверное единственный город в Приморье, который стоит внимания путешественника. Здесь простенький, но приятный исторический центр, который застраивали в конце XIX-начале XX века. Есть вкусные кафе-рестораны, красивые виды на море и сопки, а еще здесь особый приморский вайб, о котором я о расскажу в 6 главе.

    Гуляем по центру

    Стартовая точка — «Орлиное гнездо», площадка с видом на Золотой мост. Смотрим на мост, чекинимся на фоне и спускаемся с сопки ближе к морю на фуникулере.

    Золотой мост и рельсы фуникулера 

    Следующая станция — Лютеранская кирха. Казалось бы, откуда в Приморье лютеранская церковь? В конце XIX века Владивосток был по-настоящему мультинациональным городом. Здесь издавна жили китайцы, японцы, корейцы. Когда территории вошли в состав Российской Империи, новые власти поставили амбициозную задачу — построить порт для военных и экономических целей! Во Владивосток стали активно приезжать военные из центральной части Империи, крестьяне из южных губерний, а также торговцы из самых неожиданных стран — Америка, Германия, Швеция, Дания… Короче, лютеран набралось на целую общину, они и построили церковь.

    Лютеранская кирха 

    После церкви идем к ГУМу. Его кстати тоже построили немецкие торговцы. И, на мой взгляд, это одно из самых красивых зданий города. А еще до начала «спецоперации» там располагался возможно самый красивый магазин Zara в России.

    Владивостокский ГУМ и магазин Zara в нем 

    За ГУМом есть внутренний двор, который представляет собой небольшое общественное пространство с магазинами и кафешками. Там можно перекусить, а затем отправиться на центральную площадь города. На ней стоят:

    • Огромный памятник борцам за за власть Советов
    • Огромный и уродливый новодельный храм
    • Огромное здание краевой администрации с непатриотичным названием «Белый дом»

    Если любите музеи и историю, можно заскочить в Музей истории Дальнего Востока им В.К. Арсеньева. Если считаете и то и другое скукотой, после площади направляйтесь сразу на местный Арбат (улица Фокина).

    Улица Фокина, фото с сайта Russia Travel 

    Когда будете гулять по Фокина, обязательно заходите в узкие улочки между параллельными домами. Там можно найти много интересного. Например, магазины комиксов, сувениров, граффити или просто смешные надписи на красном кирпиче, которые можно опубликовать в сториз. В моем архиве хранятся вот такие: «Я разлюблю тебя, когда исчезнет слово Х*Й», «Аниме на аве — мать в канаве», «Любить надо [ ] [а] [ ] [у]».

    Ну и финальная точка — городская набережная. Можно пойти направо, можно налево. Можно съесть лапшу-wok на местном фуд-корте, а можно посмотреть на приморцев, купающихся прямо под табличкой «Купаться запрещено». В общем, разберетесь.

    Городская набережная Владивостока 

    Дополнительные точки:

    • Миллионка — район, где в начале XX-го века располагался чайнатаун. Находится прямо рядом с набережной, далеко ходить не нужно.
      Сейчас Миллионка представляет собой симпатично-разваливающиеся кирпичные здания. Раньше в этих зданиях кипела жизнь — китайцы занимались проституцией и курили опиум. Если хотите узнать больше о злачных практиках, закажите экскурсию по Миллионке. Я в такой никогда Не участвовала, но мне кажется это должно быть интересно!
    • Нагорный парк — наш ответ парку Галицкого в Краснодаре. Вдохновившись примером, создатель сети магазинов DNS (уроженец Владивостока) решил построить стильный, молодежный городской парк. Я там Не была, но возможно получилось хорошее общественное пространство. Проверьте за меня!
    • Творческий кластер Заря — скромное (если сравнивать со столичными аналогами) арт-пространство на территории бывшей швейной фабрики. Граффити, выставки, сувенирный магазин с хипстерскими книжками и плакатами… Загляните, если любите такое.

    На «Заре»

    Едем на Русский остров

    Раньше на Русский остров можно было добраться только на пароме, но к Саммиту АТЭС-2012, который проходил во Владике, построили Русский мост. Теперь он соединяет остров и материк.

    Русский мост, фото с сайта Востокцемент 

    Денег, конечно, распилили дай боже! Но, на мой взгляд, мост получился крутым. И он огромный! Едешь по мосту на машине, высовываешь голову из окна, смотришь на винтовые тросы и поражаешься масштабу. А вот пешком по мосту нельзя, слишком много самоубийц уже напешеходилось:)

    На самом острове можно прогуляться по набережной ДВФУ, чисто для галочки. И посмотреть на университетские кампуса. А еще посетить океанариум. Я правда там Не была и после всех этих новостей про китовые тюрьмы, удовольствие кажется сомнительным.

    Обязательная точка для посещения на Русском острове — мыс Тобизина. Придется немного пройтись пешком (1-2 км), но оно того стоит. И не забудьте захватить с собой воду и купальник, могут понадобиться.

    Мыс Тобизина

    Фоткаем маяк

    Самый доступный и довольно симпатичный приморский маяк — Токаревский. Он находится недалеко от центра Владивостока на полуострове Шкота. Говорят, что иногда к маяку приплывают тюлени-ларги и киты-белухи, сама я их никогда там Не встречала.

    Токаревский маяк

    По дороге на маяк (или обратно) заскочите в Дом-музей Арсеньева. Это мой любимый приморский музей: приятное здание из дореволюционного красного кирпича, хорошая экспозиция и отзывчивый сотрудник, который с удовольствием проведет вам персональную экскурсию. Расскажет об интересной жизни Владимира Арсеньева.

    Владимир Арсеньев

    Русский путешественник, писатель, этнограф. Арсеньев родился в Петербурге, но в начале XX века по службе приехал на Дальний Восток. Тогда эти территории были совершенно неизведанными. А он взял и изведал! Провел несколько экспедиций, познакомился с местными таежными народами и систематизировал полученные знания в многочисленных рукописях. На основе его автобиографической повести «Дерсу Узала» режиссер Акира Куросава снял фильм,  который в 1975 году получил Оскара.  

    Посещаем экскурсии

    Посоветую 3 экскурсии, 2 из которых я сама не посещала, но очень хотела бы:

    • Морская прогулка по бухте Золотой Рог до Русского острова и обратно
    • Прогулка на сапах к маяку Басаргина — Не посещала
    • Экскурсия к ларгам на остров Аскольд — Не посещала

    Морская прогулка по бухте Золотой Рог. Советую выбирать экскурсию на колоритном советском судне вместо скучного современного катера

    Не буду советовать конкретные турагенства, так как не могу за них ручаться. Все экскурсии легко загуглить или найти предложения на Фарпосте. Это популярный местный сайт объявлений.

    К сожалению, маяк Басаргина нельзя посетить с суши:( Во всем виноваты проклятые военные — разместили там свою закрытую часть.

    Остров Аскольд с ларгами находится довольно далеко от Владивостока. Запланируйте на экскурсию целый день.

    Маяк Басаргина и ларги 

    ЕдИм!

    Свежие морепродукты

    Икра, крабы, креветки, медведки, гребешок, трубач, дальневосточные устрицы и морские ежи — все это можно найти и заказать на Фарпосте. Привезут быстро и в термопакетах. Последние несколько лет я заказывала морепродукты у конкретного поставщика — нареканий не было.

    Ресторан паназиатской кухни, где вы сможете попробовать свежие морепродукты, которые будут стоить в 10 раз дороже, чем на Фарпосте. На самом деле, в Zuma не очень дорого и многие местные и туристы ресторан хвалят. Но лично я его не люблю. Наверное из-за пафосных, ночно-клубных интерьеров.

    Грузинский ресторан с вкусной едой и действительно хорошим обслуживанием. Советую обязательно посетить, но столик придется заказать заранее — там обычно аншлаг.

    Хорошая японская кухня. Суши, роллы и азиатские супы в Tokyo гораздо вкуснее, чем в сетевых московских заведениях типа «Тануки».

    Чифаньки

    Так в Приморье называют дешевые китайские рестораны с аляповатым интерьером и странными русифицированными названиями типа «Добрыня и Аня». Владельцы и сотрудники таких заведений как правило этнические китайцы, которые довольно забавно, но уверенно говорят по-русски.

    Я много путешествую и посещала китайские рестораны в разных странах — в Сербии, Мексике, Португалии, Китае… Вердикт: самую вкусную китайскую еду готовят в Приморье! У меня нет ресторана-фаворита. Всегда хожу в разные заведения и как будто везде одинаково вкусно. Но я бы наверное посоветовала вам приехать на культовый китайский рынок «Спортивка» и найти ресторан там. Рынок конечно уже не тот, что 10 лет назад, но все равно проникнетесь атмосферой.

    Я обычно заказываю в чифаньках два блюда: свинину в кисло-сладком соусе Габаджоу и харбинский салат. Порции большие, их хватит на двоих.

    Чифанька на «Спортивке»

    Пит-стопы

    Общее название ларьков-автокафе. В пит-стопах обычно продают чай, кофе, молочные коктейли и ЗАВЕРТОНЫ. Завертоны — тоже самое, что и роллы (мясо, овощи, соус в лаваше), но только это завертоны! Не попробуете завертон в пит-стопе — можно сказать, зря приехали на Дальний Восток.

    Фаст-фуд

    Приморский классический фаст-фуд — это пянсе. Корейский пирожок, приготовленный на пару, с разными начинками. По классике — с мясом и капустой. Но я в детстве любила начинку из корейских салатов (морковка, опята, кимчхи, папоротник…) Покупать пянсе — на рынке или у тетки с тележкой в центре города. Запивать (обязательно) — милкисом.

    Пянсе и милкис

    Глава 4. Отдыхаем на «тайских» пляжах

    На эту часть я бы выделила 3-4 дня. Чтобы точно застать хорошую погоду, посмотреть самые красивые пляжи Приморья и искупаться в Японском море.

    На мой вкус (и большинство местных со мной согласятся) самый красивый приморский пляж — Триоезерье. Белый мелкий песок, голубая прозрачная вода, почти как на Пхукете. Только пальм нет, вместо них — дубы на сопках. Вода конечно прохладнее, но если повезет с ярким солнцем и теплым течением, будет идеально.

    Триозерье в туманном мае и солнечном сентябре 

    В дороге

    Дорога из Владивостока до Триозерья займет 3-4 часа на машине. Общественный транспорт — no way:) Время пройдет незаметно (если вам не повезет и в этот момент не будут чинить дорогу). Будете проезжать мимо полей, сопок, моря и небольших деревень. По дороге можно заскочить:

    • В шкотовский Сафари-парк с тиграми, медведями, леопардами и прочими копытными. Я там никогда Не была и, к сожалению, не могу ручаться за то, что права животных в парке соблюдены.
    • На пляж Ливадия, если не терпится искупаться.
    • В любой пит-стоп, если еще не успели попробовать тот самый завертон.
    • В Находку.

    Пару слов о Находке

    В Находке я прожила 11 лет и могу с уверенностью сказать — делать там особенно нечего.

    Город представляет собой длинную береговую линию. С одной стороны — море и порт, с другой — сопки и дома. Раньше я любила гулять по видовым площадкам и смотреть на морскую, портовую зону. Но в последние годы в Находке начали переваливать уголь, который идет из Кузбасса в Китай. Перевалка происходит открытым способом. На берегу стоят огромные горы угля, а вокруг все в пыли.

    Находка здорового человека | Находка курильщика

    Но остановиться в Находке я все-таки советую. Как-никак, цивилизация. По дороге на полудикие пляжи вы сможете закупиться продуктами — в Находке есть крупные супермаркеты с хорошим выбором продуктов (например, сеть Самбери).

    А на обратном пути можно поужинать в суши-баре Tokyo (бронируйте столик заранее) и переночевать в отеле с удобной кроватью и горячим душем. Главное, приезжать в Находку НЕ во второй вторник месяца. В этот день воду в городе отключают.

    База отдыха «Тунгус»

    Несколько мест в Находке и рядом, в которые можно заглянуть:

    • Мыс Пассека
    • База отдыха «Тунгус»
    • Гора Сестра
    • Краеведческий музей Находки

    На Сестру нужно обязательно забраться. Сделать это несложно, высота всего 300 метров. Если я, неспортивная и с температурой, доползла, то вы точно сможете! Сверху открывается классный вид на Находку, на реку Партизанская, на море и сопки.

    Виды с горы Сестра

    Краеведческий музей — для тех, кто любит истории заселения диких мест. Экспозиция там очень скромная. Когда я была там последний раз, экскурсию проводил пьяный сторож. Но мне понравилось!

    Наконец-то, пляжи!

    Как я писала выше, самый красивый приморский пляж — Триозерье. Ориентируйтесь на него как на финальную точку пути, но жить на Триозерье все 3-4 дня совсем не обязательно. Рядом есть и другие классные бухты — Окуневая, Ежoвая, Спокойная, Голубая лагуна… Советую выбрать одну из них в качестве точки размещения, а остальные посетить за 3-4 дня.

    Триозерье 

    Что полезно знать:

    • Дорога к пляжам может быть не самой приятной, особенно после тайфуна. Желательно ехать на проходимой машине. Хотя, местные справляются и на Toyota Prius, но они на то и местные.
    • Пляжи — полудикие. Снимая «домик» на базе отдыха, обязательно уточните, входит ли в стоимость еда, есть ли на территории пляжа магазины и доступен ли интернет. На мой взгляд, самая удобная база Dream Bay. Там должны быть все вышеперечисленные удобства.
    • Свежевыловленные морепродукты, прогулки на катере и всякие там надувные бананы — ваши потенциальные доп. расходы.
    • Ради бога, не наступите на морского ежа! Ему будет больно.

    База Dream Bay 

    Глава 5. Знакомимся с северокорейцами

    Владивосток посмотрели, в море искупались. Если этого мало и до конца отпуска остались 2-3 дня, поезжайте на юг Приморья.

    Программа минимум

    Бухта Теляковского и маяк Гамова. Оба места расположены близко друг к другу, на одном полуострове. Когда будете проезжать мимо села Витязь, спросите у местных, куда ехать, иначе можно заблудиться. А еще советую там же арендовать багги, на них будет удобнее добраться до точек.

    Бухта Теляковского = шикарный вид на море и сосны. По веревке можно спуститься на дикий, каменистый пляж (спуск несложный).

    Бухта Теляковского

    Маяк Гамова я так и Не посетила. Осенью 2021 года его «оккупировали» военные, проезд был закрыт. Возможно сейчас все военные на «спецоперации» и можно будет нормально посмотреть маяк.

    Программа максимум

    Поселок Хасан. Разруха, алкомаркеты и 600 жителей, если бы не одно но! Это самый южный населенный пункт Дальнего Востока, здесь находится стык трех границ: России, Китая и Северной Кореи.

    Если вы интересуетесь Северной Кореей также как я, обязательно приезжайте в Хасан. Сможете потом рассказать друзьям, что видели и Китай, и Северную Корею, и северокорейцев. Они будут смотреть на вас сквозь прицелы ружей (я не шучу), а вы на них — через экран камеры смартфона. Лучшая точка просмотра корейской стороны — сопка с видом на мост Дружбы (попросите местных показать дорогу).

    Дорога в Хасан, озеро Лотос и Мост Дружбы 

    Если интересна тема Северной Кореи, советую прочитать два моих поста: про стигматизацию северокорейцев и мои забавные встречи с северокорейцами.

    Ночевка

    Дорога от центра Владивостока до бухты Теляковского займет у вас 3-4 часа. До Хасана ехать еще 2 часа. Даже если Хасан вы пропустите, все равно очень устанете в пути. Самая густонаселенная точка в этих краях — поселок (он же порт) Славянка. Есть шанс найти здесь сносную гостиницу. А утром, двинетесь на последнюю локацию — мыс/маяк Бюссе.

    Мыс Бюссе в Славянке

    Глава 6. Приморский вайб

    В основном все население моряки и рыбаки.

    Остальные все крутые держат в бардачках стволы.

    Вдоль несутся по дороге, следом пыль стоит столбом,

    И только море воды, и только море воды

    И только море омывает этот город со всех его трех сторон.

    Иван Панфилов, строки из песни «Море воды

    Я родилась во Владивостоке, школьные годы провела в Находке. Приморье я люблю, хоть и отношусь к этому месту строго и иронично. Как типичная понаехавшая в Москву.

    Прежде всего люблю Приморье за его особенный морской шарм. Как бы патетично это не звучало, море здесь везде и во всем. Практически с любой точки Владивостока и Находки видно море. Все свободное время местные жители проводят «на море». Работа тоже как правило связана с морем — в основном, это организация грузоперевозок. Но моряки и рыбаки тоже есть.

    Наверное в каждом регионе России есть миф, который звучит примерно так: «Наши женщины самые красивые». Приморцы убеждены в уникальности своих женщин. Есть даже два интересных доказательства этого тезиса. Во-первых, приморские женщины всегда в форме, потому что до купального сезона осталось совсем чуть-чуть. Во-вторых, из-за приморских рельефов, приходится ходить по сопкам вверх-вниз, что хорошо сказывается на фигуре (особенно на ягодицах).

    От женщин перейдем к тачкам! Самый посещаемый приморский сайт — Drom, автомобильная доска объявлений. Приморцы перманентно находятся в поиске новой машины. В семье должен быть как минимум один автомобиль, а лучше 2 или 3! И обязательно праворульная японка!

    Правый руль — это «отзеркаленная Россия», основа дальневосточной идентичности. Вы наверняка слышали о том, что приморцы предпочитают покупать б/у-шные японские тачки с правым рулем. Старая-добрая Toyota Mark II лучше любой новой немки! У многих «японок» даже появились свои сокращенные нежные названия: фунтик (Toyota Funcargo), хорек (Toyota Harrier), пыжик (и это не Peugeot, а Mitsubishi Pajero)…

    «Правый руль» Дмитрия Лучинина 

    Приморцы высоко ценят не только японские тачки, а вообще все японское (а заодно и корейское). В каждом крупном супермаркете обязательно есть полка с корейскими и японскими сладостями. А азиатская косметика и бытовые товары стали здесь популярны, когда в европейской части России о них еще никто не слышал.

    А вот кого на Дальнем Востоке не любят, так это москалей! Приморские таксисты на Toyota Prius обязательно вам расскажут, как москвичи все скупили и жить местным мешают. Хотя, пожалуй, ненависть к москвичам не уникальна и объединяет все регионы России.

    Ну и последний факт о приморском менталитете. Любимый наркотик приморца — химка, а не какие-нибудь там стандартные конопляные аналоги. Возможно информация устарела и культура курения химки закончилась в начале нулевых. Последний раз я слышала слово «химка» в школе.

    Бонусная глава 7. Подборка книг для восьмичасового перелета

    О Владивостоке и его жителях, разумеется.

    Письма из Владивостока

    Лучшую историческую книгу о Владивостоке написала, как ни странно, американка! Книга основана на письмах Элеоноры Прей. Она жила во Владивостоке с 1894 по 1930 год и подробно рассказывала родственникам о своем дальневосточном быте.

    Чемоданный роман

    Лора Белоиван — основательница реабилитационного центра морских млекопитающих (там лечат тюленей, представляете!) А по совместительству приморская журналистика, художница и писательница.

    «Чемоданный роман» — что-то вроде автобиографии Лоры с описанием Владивостока в 90-е годы. Интересные факты о городе, смешные и нелепые ситуации с бандитами и японцами и перманентное желание все бросить и уехать наконец в Москву. Спойлер: не уехала.

    Владивосток-3000

    После распада СССР дальневосточный регион отделяется от России и становится Тихоокеанской республикой. Власть в республике принадлежит морским офицерам, чиновники ходят на работу в тельняшках, на тихоокеанках (местной валюте) расположен крабовый герб, а на уроках физкультуры школьники занимаются подводным плаванием и серфингом.

    В Тихоокеанской академии наук выращивают самые вкусные ГМО-морепродукты, которые экспортируют по всему миру. В центре столице стоит памятник правому рулю. Химка легализована, но ее разумеется никто не курит, потому что тихоокеанцы — за ЗОЖ…

    Короче, это повесть-утопия от Ильи Лагутенко и владивостокского журналиста Василия Авченко.

    Глобус Владивостока. Краткий разговорник-путеводитель

    Еще одна книжка Авченко, которую я Не читала, но советую. Вот кусочек из аннотации: «Часть статей посвящена топонимам и достоверным фактам, другая — мифам и местным словечкам, и те и другие для жителя центральной России покажутся невероятной экзотикой».

    Ну вот и все, приятного путешествия!

    Сторінку не знайдено – Центр краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька

    Сторінку не знайдено – Центр краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька

    Извините! Страница, которую Вы ищете, не может быть найдена.

    Поиск:

    Страници

    • 215 років на сторожі здоров’я людей. Внесок викладачів і випускників Каразінського університету в боротьбу з інфекційними захворюваннями
    • Любив і знав Харківський край, любив і знав Україну:
      до 105-річчя з дня народження П. Т. Тронька

    • On-line виставки
    • «Правда в душах наших буде тоді, коли ми навчимося бути вірними істині»
    • «Уклін і шана тобі, дорогий світочу знань і вихователю!»: випускники Харківського університету – своїй Alma Mater
    • «Я сміливо можу стати перед судом нащадків»: думки і висловлювання В. Н. Каразіна (до 245-річчя від дня народження)
    • Інтерактивні карти
    • Інформація про конференцію
    • Історики Каразінського університету: біобібліографічний зріз
    • Александро-Невский кафедральный собор (г. Славянск, Донецкая обл., 1895, В. В. Величко, В. Х. Немкин)
    • Біль втрат. Радість Перемоги. Харків у 1941–1943 рр.
    • Відео
    • Відзначає світ, відзначає Україна: до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць
    • Відроджуючи духовні традиції
    • Васильєв Євген Олексійович (1778–1833) 
    • Величко Віктор Валер’янович (1864–1923)
    • Вища школа Харківщини: погляд колекціонера
    • Вогнем досвітнім освітила: до 150-річчя з дня народження Лесі Українки
    • Гінзбург Олександр Маркович (1876–1949)
    • Головна
    • Гордість вітчизняної науки
    • Дзвіниця Успенського собору (м. Харків, 1821–1844, Є. О. Васильєв, А. А. Тон)
    • До Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни присвячена 75-й річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз
    • Довідково-інформаційні матеріали
    • Довідник з археології України. Харківська область
    • Ейнгорн Олександр Львович (1888–1939)
    • Епштейн Аркадій Ісаакович
    • З доробку наших партнерів
    • З церковно-архітектурної спадщини Харківського класичного університету
    • Зайцев Борис Петрович
    • Звіт про роботу ТронькоЦентру протягом 2014 – 2016 рр.
    • Золото з надр Землі
    • Золото зниклих цивілізацій
    • Золото Каразінського університету
    • Золото нагород
    • Календар православних святих і святинь Слобожанщини та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
    • Кам’яний літопис світу: внесок Каразінського
    • Каразінські місця на карті України
    • Каразінський університет на карті Харкова
    • Каразінський університет – академічній науці (до Дня науки в Україні)
    • Каразінський університет: погляд крізь роки
    • Картини – вікна в минуле: до 75-ї річниці визволення України від нацизму
    • Каталоги дисертацій, захищених у Харківському університеті
    • Контакти
    • Королівський Степан Мефодійович
    • Космічні простори Каразінського університету
    • Краєзнавчі пошуки студентів-істориків
    • Краєзнавча конференція
    • Краєзнавча практика
    • Краєзнавча практика 2017 року
    • Краєзнавча практика 2018 року
    • Кричевський Василь Григорович (1873–1952)
    • Кросворд до Міжнародного дня захисту дітей
    • Література
    • Львов Михайло Павлович (1819 – 1913)
    • Мала батьківщина П.  Т.Тронька шанує великого українця
    • Матеріали XXXIII-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження Героя України, академіка П. Т. Тронька (1915–2011)
    • Матеріали конференції
    • Ми пам’ятаємо, ми пишаємося
    • Миколаївська церква (м. Харків, 1820, Є. О. Васильєв)
    • Мистецькі обрії Каразінського університету
    • Музика
    • Навічно в пам’яті нащадків
    • Назустріч 100-річчю архівної справи в Україні. Архівісти Харківського університету в документах і матеріалах середини ХХ – початку ХХІ ст.
    • Наш репозитарій
    • Наші публікації
    • Новорічні привітання з доцифрової епохи (листівки останньої чверті ХХ ст.)
    • Образотворче мистецтво
    • Олександро-Невський кафедральний собор (м. Слов’янськ, Донецька обл., 1895, В. В. Величко, В. Х. Немкін)
    • Пам’ятники монументальної скульптури України (до Міжнародного дня пам’яток і пам’ятних місць)
    • Перегортаючи сторінки історії студентського харчування
    • Перші студенти Каразінського університету
    • Песке Олександр Іванович (1810 – після 1888)
    • Подорож до скарбів українського народного вбрання: присвячується Дню туризму
    • Поети Каразінського університету – жінкам
    • Постать Василя Каразіна в образотворчому мистецтві
    • Про нас
    • Програми конференцій
    • Проекти Центру
    • Путівку в життя їм дав університет
    • Рекорди Харківського класичного університету: деякі факти
    • Родина Бекетових на карті Харкова
    • Святкові традиції в Харківському університеті (середина – друга половина ХХ ст. )
    • Слобожанщина – край, оспіваний в піснях і оповитий легендами
    • Студентські практики в Харківському університеті: історичний екскурс
    • Творчість О. І. Ржепішевського в архітектурному ландшафті Харкова
    • Тест слайдера
    • Тест-вікторина до Міжнародного дня захисту дітей
    • Тест-викторина к Международному дню защиты детей
    • Тисячолітня українська історія – на банкнотах: до 30-річчя Незалежності України
    • Тон Андрій Андрійович (1800–1858)
    • Троїцька церква (м. Харків, 1857–1859, А. А. Тон)
    • Університет і нестаріючі народні традиції: до Дня вишиванки
    • Університетська Свято-Антоніївська церква (м. Харків, 1831, Є. О. Васильєв)
    • Університетський некрополь
    • Уславили університет у всьому світі
    • Феноменальний В. Н. Каразін
    • Форма реєстрації на 37-у Міжнародну краєзнавчу конференцію молодих учених
    • Форма реєстрації на 39-у Міжнародну краєзнавчу конференцію молодих учених
    • Харків та Університет у роки війни: кінорозповідь Олександра Довженка
    • Церква Усікновення голови Іоанна Предтечі (м. Харків, 1857, А. А. Тон, О. І. Подьяков)
    • Шаталіна Євгенія Платонівна
    • Шерман Ісай Львович
    • Шиян Кир Карлович (Кирило Карпович)
    • Що до чого, а борщ до хліба!

    Записи

    • Подяка від Наукової бібліотеки Дніпровського університету
    • Символи Харкова на нових листівках від Укрпошти
    • Успіх на університетському конкурсі видань
    • Інтерв’ю про першу українку-композитора, уродженку Слобожанщини
    • Участь у Літній школі молодого науковця
    • Допомога для збереження музейних, архівних та бібліотечних фондів
    • Презентовано новий он-лайн проєкт
    • Круглий стіл з колегами з ЦДНТА України
    • Розпочалася краєзнавча навчально-виробнича практика
    • Перемога на Всеукраїнському етапі конкурсу МАН
    • Інтерв’ю про захист історико-культурної спадщини в умовах війни
    • Участь у міжнародній науковій конференції
    • Відкрита лекція з краєзнавства
    • Оприлюднено збірник матеріалів Краєзнавчої конференції
    • Вебінар Організації міст всесвітньої спадщини
    • Розпочалася реалізація наукового проекту «Місто і війна»
    • Участь у круглому столі з нагоди Дня біографа
    • Відкрита лекція з історичної термінології
    • Участь у засіданні міської Топонімічної комісії
    • Підведено підсумки краєзнавчої вікторини
    • Участь у конференції «Травневі студії»
    • Нова колективна монографія у відкритому доступі
    • Співробітники ТронькоЦентру зустрічають травень на роботі
    • Продовжується співпраця з архівними установами
    • Вебінар Організації міст всесвітньої спадщини
    • Краєзнавці продовжують просвітницьку діяльність
    • Участь у вебінарі під егідою ЮНЕСКО
    • Вебінар , присвячений В. Н. Каразіну
    • Презентація колективної монографії з урбаністики
    • Урочисте покладання квітів до могили В. Н. Каразіна
    • Вітаємо з перемогою на обласному етапі конкурсу МАН
    • Вітаємо з отриманням диплома доктора філософії
    • Зустріч у рамках краєзнавчої експедиції учнівської молоді
    • Подяка від Харківського міського голови
    • Пленум Національної спілки краєзнавців України
    • Підвищення кваліфікації учителів з курсу «Харківщинознавство»
    • 39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Вийшов друком посібник з краєзнавчої практики
    • Сергій Михайлович Куделко – Заслужений викладач Каразінського університету
    • Участь у краєзнавчих читаннях
    • Відбулася зустріч у рамках краєзнавчої експедиції учнівської молоді
    • Приємна звістка
    • Відбулася наукова конференція «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»
    • Відбулася наукова конференція до 160-річчя від дня народження Євгена Чикаленка
    • Вітаємо з захистом дисертації!
    • Екскурсія для гостей з Узбекистану
    • Участь у науковій конференції «Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку»
    • Відкриття віртуальної краєзнавчої експедиції учнівської молоді
    • Участь у презентації нових видань з дослідження Голодомору
    • 39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Відбувся прийом делегації з Казахстану
    • Відбулася звітна конференція з краєзнавчої практики
    • Вітаємо проф. С. М. Куделка з почесною нагородою
    • Заняття з екскурсознавства на базі ТронькоЦентру
    • Відбулася зустріч краєзнавців з проф. С. М. Куделком
    • Краєзнавча практика очима студента
    • Успішно складено іспит з англійської мови
    • Вітаємо з 30-ю річницею Незалежності України
    • Покладання квітів до Меморіалу Слави
    • Підтверджено рівень володіння державною мовою
    • Участь у літній школі в Латвії
    • Краєзнавча практика–2021: основні результати
    • Україна його пам’ятає. Сьогодні день народження Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011)
    • Розпочав роботу літній краєзнавчий табір
    • Відбулося засідання Топонімічної комісії
    • Підведено підсумки конкурсу екскурсій
    • Проведено екскурсію для гостя з Польщі
    • Вітаємо з Всеукраїнським днем краєзнавства!
    • Підведено підсумки віртуальної краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Мій Харків ‒ моя Батьківщина»
    • Екскурсія Харковом для делегації з Туреччини
    • Відбувся Турнір юних істориків
    • Участь у науковій конференції
    • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми джерелознавства»: підведено підсумки
    • Сертифіковано навчальний курс
    • Вітаємо з присвоєнням почесного звання!
    • Участь у роботі журі на кращу молодіжну екскурсію
    • Відбулися ХІІ Луньовські читання
    • Нові перемоги школярів – членів Малої академії наук України
    • Міжнародна конференція «Актуальні проблеми джерелознавства»
    • Перемога у XXI-й виставці-конкурсі навчальної та наукової літератури
    • Майстер-клас для учасників віртуальної краєзнавчої експедиції
    • Виступ перед студентами історичного факультету
    • Слобожанські читання: запрошуємо до участі
    • Луньовські читання: запрошуємо до участі
    • Відбулася 38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Урочисте засідання Вченої Ради Каразінського університету
    • Вітаємо з заслуженою нагородою!
    • Вітаємо з перемогою у конкурсі!
    • 38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Вітаємо з Днем народження!
    • Підведено підсумки краєзнавчої практики
    • Виїзд до Сахновщини в рамках Молодіжного конкурсу «Відкриваймо Харківщину»
    • Відвідування Регіонального музею етнографії Слобожанщини
    • Початок краєзнавчої практики
    • Участь у роботі Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини
    • Засідання журі регіонального конкурсу екскурсій
    • Вітаємо з Всеукраїнським днем краєзнавства
    • Вітаємо з Міжнародним днем біографів
    • Участь у засіданні журі конкурсу «Відкриваймо Харківщину»
    • Конкурс «Легенди рідного краю»: запрошуємо до участі
    • Участь у роботі Міжнародної наукової конференції
    • Нові довідкові матеріали на сайті ТронькоЦентру
    • Нагороди до 215-ї річниці Каразінського університету
    • Відбувся круглий стіл «В. Н. Каразін – вчений-енциклопедист»
    • Керівництво секцією «Краєзнавство» 19-ї Міжнародної учнівської конференції «Різдвяні читання»
    • Відбулася 37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Відкриття меморіальної дошки на честь А. Є. Зайкевича
    • Відбулася творча зустріч з кураторкою Другої бієнале молодого мистецтва
    • Подячний лист з Національної бібліотеки Болгарії
    • Творча зустріч з Анастасією Євсєєвою
    • Участь в засіданні клубу «Краєзнавець»
    • Участь у науковій конференції в Болгарії
    • XІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
    • 37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Участь у Фестивалі живих історій
    • V Міжнародна науково-практична конференція «Віцебскі край»
    • Засідання клубу «Краєзнавець», присвячене постаті Єгора Ковалевського
    • Відбулася звітна конференція з краєзнавчої практики
    • Екскурсія для студентів та професорів з ФРН
    • Засідання клубу «Краєзнавець», присвячене 175-річчю з дня народження І. Ю. Рєпіна
    • Нове дослідження про великого земляка
    • Участь у заходах з нагоди 175-ї річниці від дня народження Іллі Рєпіна
    • До 175-річчя Іллі Юхимовича Рєпіна
    • Участь у літній школі в Боснії і Герцеговині
    • Подорож до Краснограду
    • Нова експедиція студентів-практикантів
    • До дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011)
    • Студенти-історики відвідали Опішню
    • Виїзд до смт Дворічна в рамках краєзнавчої практики
    • Участь у роботі Першої міжнародної докторської літньої школи з урбаністичної геополітики
    • С. М. Куделка нагороджено Подякою Президії Національної академії наук України
    • Поїздка на батьківщину Іллі Мечникова
    • Участь у роботі Національної спілки краєзнавців України
    • Участь у міжнародній науково-практичній конференції в Білорусі
    • Відбулися Х Луньовські читання
    • Відкриття персональної виставки Ніни Вербук «Кольорові мандри»
    • Відбувся Міський Турнір юних істориків
    • Сторінки жіночої історії, написані представниками Харківського університету
    • Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України»
    • Запрошуємо вас взяти участь у науковій конференції X ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ
    • 100 років з дня народження Афанасія Федоровича Луньова
    • Відбулася 36-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Відбулася конференція з історичної біографістики
    • Екскурсія Харковом для президента Болгарської Академії наук
    • Святкове засідання клубу «Краєзнавець»
    • Екскурсія Музейним комплексом університету
    • 36-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)»
    • В Опішні відкрили меморіальну дошку на честь професора Харківського університету Анастасія Зайкевича
    • Поїздка на малу батьківщину В. Н. Каразіна
    • Екскурсія Харковом для делегації з США
    • Студенти звітували про проходження краєзнавчої практики
    • Візит до Миколаєва
    • Триває Х Молодіжний форум Асоціації європейських прикордонних регіонів
    • Співробітники ТронькоЦентру взяли участь у роботі міжнародного наукового семінару з урбаністики
    • До дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011)
    • Подорож до міста на Дніпрі
    • Студенти-практиканти відвідали Полтаву
    • «Українська писанка: закарбовані грані духовного»
    • Відкрилася виставка писанок
    • Виставка «Українська писанка: закарбовані грані духовного»
    • Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи краєзнавства»
    • Участь в урочистому засіданні клубу «Краєзнавець»
    • Нагорода до Дня науки
    • Участь у заходах з ушанування Іллі Мечникова
    • Привітання з Днем вишиванки
    • Чернігівський майданчик для українських медієвістів
    • Воркшоп «Культура як метод соціальних змін»
    • Спадщина Д. І. Багалія в контексті сучасності
    • Відбулися ІХ Луньовські читання
    • Нові нагороди співробітників ТронькоЦентру
    • XXII Слобожанські читання
    • Курси підвищення кваліфікації учителів з дисципліни «Харківщинознавство»
    • Слобожанський гуманітарій – 2018
    • Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної медієвістики»
    • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018»
    • Чергове засідання клубу «Краєзнавець»
    • Відбулася 17-а Міжнародна учнівська конференція «Різдвяні читання»
    • Участь у роботі круглого столу, присвяченого І. І. Мечникову
    • Екскурсія Харковом для ректора і професорів Таллінського університету
    • Конференція у найстарішому університеті Чехії
    • Виступ на засіданні Харківського історико-філологічного товариства
    • Участь у роботі конкурсного журі під час захисту учнів – членів Малої Академії наук у Шевченківському районі Харкова
    • 35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених: підбито підсумки
    • Виставка “Юрій Валентинович Кнорозов, 1922– 1999» (до 95-річчя з дня народження)”
    • Он-лайн виставка календариків до Дня заснування Харківського університету та Міжнародного дня студентів
    • Відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики» (до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія)
    • Покладання квітів на могилу Д. І. Багалія
    • Співробітники ТронькоЦентру підтримують творчі контакти з білоруськими колегами
    • 35-я Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева)»
    • Урочистості з нагоди Дня туризму
    • IX ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми музейної освіти в Україні»
    • Студенти-історики звітували про проходження краєзнавчої практики
    • Газета «Харківський університет» повідомила про виставку ікон
    • Подільська наукова історико-краєзнавча конференція
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України»
    • Десяті Уманські краєзнавчі читання
    • Участь у науковій конференції у Варшаві
    • ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики»
    • Вивчаємо Харківщину
    • Пленум Спілки краєзнавців у Києві
    • Михайлові Петренку присвячується
    • On-line виставка, присвячена Петру Троньку
    • Завершила роботу виставка ікон
    • Новий інтерактивний проект
    • Початок краєзнавчої практики
    • Відбувся науковий семінар, присвячений 200-річчю від дня народження Миколи Костомарова
    • Розпочала роботу виставка ікон
    • Запрошуємо на виставку «Православна ікона на Слобожанщині»
    • Опубліковано матеріали наукової конференції з біографістики
    • Тест-вікторина до Міжнародного дня захисту дітей
    • На сайті ТронькоЦентру розміщено краєзнавчі видання Білорусі
    • Вітаємо з Всеукраїнським днем краєзнавства!
    • Ювілейна монета на честь Миколи Костомарова
    • Вручено іменні стипендії Харківської обласної державної адміністрації
    • Чергове засідання клубу «Краєзнавець»
    • Запрошуємо взяти участь в історико-краєзнавчій конференції
    • Презентація монографії «Постать Василя Каразіна в історіографії»
    • Знайомство зі станом історичної науки в Республіці Білорусь
    • On-line виставка до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць
    • Засідання студентського гуртка мистецтвознавства
    • Відбулися традиційні Луньовські читання
    • Виступ перед студентами історичного факультету
    • Відбувся ХІ міський Турнір юних істориків
    • MediaBarCamp: запрошуємо до участі
    • Центр краєзнавства вітає з Міжнародним днем рідної мови
    • Співробітники ТронькоЦентру підтримують МАНівських рух
    • VІIІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейний колекцій»
    • CfP: Конференція «Досліджуючи минуле: методолоґічне оновлення історіографії в Україні»
    • Відбулася 34-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Участь у міждисциплінарному науково-методологічному семінарі
    • Монета на честь почесного доктора Харківського університету
    • Всеукраїнська наукова конференція, присвячена родині Алчевських
    • Покладання квітів на могили представників роду Алчевських
    • Триває виставка-конкурс «Туристичний Слобожанський сувенір»
    • Привітання учнів школи «Харківський колегіум» – учасників конференції з історії
    • Участь у XIV Астаховських читаннях
    • XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених» «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)
    • Всеукраїнська наукова конференція «Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні і прикладні аспекти»
    • Нарада з колегами з Університету міського господарства
    • Зустріч з нащадком поета Михайла Петренка
    • Х Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді»
    • Конференція учасників краєзнавчої практики
    • Закінчила роботу Етнографічна виставка
    • Виступ на засіданні клубу «Краєзнавець»
    • Відкриття етнографічної виставки
    • Вітаємо із заслуженою нагородою!
    • «…Сорочку мати вишила мені … червоними і чорними нитками…»
    • Підведено підсумки літньої краєзнавчої практики
    • Подорож до Пархомівського історико-художнього музею імені А. Ф. Луньова та маєтку «Наталівка»
    • Експедиція старовинними містами Північно-Західної Слобожанщини
    • Подорож до Борисо-Глібського монастиря
    • Розпочалася краєзнавча практика
    • Засідання колегії Обласного архіву
    • До уваги студентів-практикантів
    • XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція
    • Участь у Дванадцятих біографічних читаннях
    • Відбулася книжкова виставка
    • Регіональний конкурс ім. Л. Б. Хавкіної
    • Участь у II Міжнародній зброєзнавчій конференції
    • Присудження наукового ступеня кандидата історичних наук
    • До дня вишиванки
    • Науково-практична заочна конференція «Мультикультуралізм у поліетнічному суспільстві: досвід Європи і України»
    • Науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь»
    • Продовжуючи традиції
    • Семінар з бібліотекознавства
    • IV Міжнародні Спаські наукові читання
    • ХІV Батуринські читання
    • Круглий стіл до ювілею Х.  Д. Алчевської
    • Круглий стіл «Христина Данилівна Алчевська у пам’яті харків’ян»
    • Завершилася VIII Міжнародна наукова конференція «Дриновські читання»
    • Турнір юних істориків
    • Історія музейної справи кінця ХІХ ст. – 1930-х рр.: люди і колекції
    • Відбувся науково-практичний семінар
    • VII Луньовські читання «Музейний коллектив і його проблеми»
    • Візит генерального директора Національного архіву Республіки Казахстан
    • Привітання з нагоди ювілею
    • Відкриття аудиторії імені П. Т. Тронька
    • Захист кандидатської дисертації
    • Ім’я в історії Харківщини і Харківського університету
    • Засідання Президії правління Національної спілки краєзнавців України
    • V Міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса»
    • Круглий стіл на тему «Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння»
    • П’ятнадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України»
    • Засідання клубу “Краєзнавець” при ХДНБ імені В.  Г. Короленка в 2016 році
    • Григорію Сковороді присвячується
    • Міжнародна науково-практична конференція “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”
    • Міжнародна наукова конференції “КРАЄЗНАВСТВО І УЧИТЕЛЬ – 2016”
    • Міжнародний науковий симпозіуму “Українська державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний аспекти” (До 25-ї річниці незалежності України)
    • Історико-краєзнавча наукова конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині”
    • Профорієнтаційна діяльність Центру краєзнавства
    • Знайомство з міжнародним досвідом науково-просвітницької роботи
    • 33-я Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Відкрита лекція «Греки в історії Харківського університету»
    • ХХХІІІ Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Участь у Міжнародній науковій конференції в Баку
    • Урочисте відкриття нового виставкового залу Музею археології Харківського університету
    • Круглий стіл, присвячений 225-й річниці з дня народження П. П. Гулака-Артемовського
    • ХХХІІІ Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених
    • Філателістична виставка з нагоди 211-ї річниці заснування Харківського університету
    • Співробітники Центру – учасники Всеукраїнської краєзнавчої конференції
    • Університет отримав цінні дарунки
    • Літня краєзнавча практика для студентів-істориків
    • 100-річний ювілей з дня народження Петра Тимофійовича Тронька
    • Краєзнавча експедиція на батьківщину Петра Тимофійовича Тронька
    • Урочистий Пленум Правління Національної спілки краєзнавців України

    Семейства авиамоторов на базе М-11

    Главная » Книги по истории авиации » Семейства авиамоторов на базе М-11

    в Избранноев Избранномиз Избранного 5








    Практически сразу же после запуска мотора М-11 в массовое производство возникла идея создать на его базе унифицированное семейство. Все входящие в него двигатели должны были иметь одну и ту же цилиндро-поршневую группу, но разное количество цилиндров. Унификация снизила бы стоимость производства каждого мотора и упростила бы эксплуатацию и снабжение запасными частями.

    Уже в 1931 г. конструкторы завода № 29 в Запорожье, где осуществлялся выпуск М-11, наметили создание целого семейства двигателей на его основе. В него должны были войти М-50 (трех­цилиндровый), М-51 (пятицилиндровый, модернизированный М-11), М-48 (семицилиндровый) и М-49 (девятицилиндровый). Проектирование осуществлял опытно-конструкторский отдел завода под руководством А. С. Назарова. В отделе тогда насчитывалось всего 14 человек. Фактически раз­ра­боткой двигателей малой мощности занималась небольшая группа М. А. Коссова.

    С именем этого человека связано большинство попыток создания моторов на базе М-11. Михаил Александрович Коссов (1908–1992) закончил Киевский политехнический институт в 1930 г. и быстро зарекомендовал себя как способный конструктор. Почти полжизни он посвятил именно развитию конструкции М-11.

    Конструкторы начали с М-51. Проект его подготовили в феврале-июне 1931 г. За основу взяли М-11В. Высотные характеристики улучшили путем включения в конструкцию приводного центро­бежного нагнетателя (ПЦН). Это позволило довести максимальную мощность до 145 л.с. Обкатка моторов велась с марта 1932 г., в мае-июне того же года проходили госиспытания с цилиндрами от М-11, а в октябре — со своими оригинальными цилиндрами. Однако в обоих случаях испытания закончились неудачно. В июне 1933 г. М-51 испытывался на самолете У-2.

    Семицилиндровый М-48 с мощностью до 210 л.с. отставал от М-51 примерно на полгода. Его проект завершили в августе 1931 г. С июня 1932 г. изготовили три опытных образца М-48, из которых только один был полностью собран и проходил стендовые испытания. Мотор сочли настолько удачным, что в 1934 г. его отправили на выставку в Париж. Авиаконструкторам поручили использовать этот двигатель в проектах новых самолетов. Его, например, закладывали в проект разведчика ЦКБ-9. В 1935 г. М-48 проходил летные испытания на учебном самолете У-3, который, однако, в серию не запустили.

    Практически параллельно с М-48 делали маленький трехцилиндровый М-50 (3М-11). В нем тоже использовались узлы и агрегаты М-11В, причем спроектировали два варианта: с цилиндрами от М-11В и оригинальными. Сборку первого опытного образца (с цилиндрами от М-11В) начали в августе 1932 г., а в декабре его уже выставили на госиспытания. Увлечение унификацией привело к применению избыточно тяжелых для выбранной мощности (65 л.с.) деталей. Большинство агре­гатов взяли от серийного мотора, что в итоге привело к очень маленькой удельной мощности — около 0,5 л.с./кг. В этом отношении и базовый М-11В был далек от идеала, а уж М-50 вообще «не лез ни в какие ворота». Кроме того, руководство ВВС не интересовалось моторами с мощностью менее 100 л.с., и именно мнение этой инстанции являлось определяющим. Заказчиков на М-50 так и не нашли.

    Самый большой мотор из этой четверки, девятицилиндровый М-49 (максимальная мощность 310 л. с.), проходил заводские испытания в сентябре 1933 г. Конструкция его сохраняла все черты меньших «собратьев». Были изготовлены два экземпляра М-49. Использование этого двигателя предусматривалось в оригинальном проекте конструктора Михельсона.

    Предполагалось, что три из четырех двигателей семейства (за исключением М-50) будут запущены в серийное производство. Первым планировали освоить М-51 — в 1933 г. он должен был сменить М-11В в цехах завода № 29. Но в установленные сроки запорожский завод не уложился с доводкой моторов до требуемых показателей надежности (с межремонтным ресурсом порядка 200 ч), а в 1934 г. там развернули выпуск моторов М-22. Под этим обозначением у нас по французской лицензии стали делать английский мотор «Юпитер». Ему придавалось гораздо большее значение, чем двигателям на базе М-11, ведь «Юпитер» предназначался для истребителей И-4 и И-5.

    Работы по М-51, М-48 и М-49 в Запорожье прекратили. Там всем стало не до них. В 1933 г. группу специалистов, занимавшуюся моторами малой мощности, перевели из Запорожья в Москву в состав Отдела бензиновых двигателей НИИ авиадвигателей ГВФ (НИИ АД ГВФ). Отдел разместили в здании Дирижаблестроительного учебного комбината в подмосковном поселке Тушино. Началь­ником отдела стал М. А. Коссов. Базовым предприятием определили расположенный рядом завод №82, тоже принадлежавший гражданской авиации; в его составе организовали опытный цех. НИИ АД ГВФ передали всю документацию на М-48, М-49 и М-51. Коссов прихватил с собой и проект М-50; до 1934 г. он несколько раз пытался его усовершенствовать, но так и не получил удовлетвори­тель­ного результата.

    Другим членам семейства повезло больше. На их основе в Тушино спроектировали серию двига­телей, сохранявших многие детали и узлы М-11, но отличавшихся от оригинала все больше и больше. М-51 превратился в МГ-11, М-48 – в МГ-21, М-49 – в МГ-31. Буквы «МГ» расшифровы­ва­лись как «мотор гражданский». Все двигатели, спроектированные в НИИ АД ГВФ, получали обо­зна­чение с этим сочетанием. Три мотора имели до 90 % взаимозаменяемых деталей. Мощность их по срав­нению с запорожскими вариантами существенно возросла.

    Так, МГ-11 уже «от рождения» рассчитывался на максимальную мощность 180 л.с. (номинальная — 150 л.с.). Однако при этом мотор потяжелел, и его удельная мощность лишь немного превышала единицу.

    Первые опытные образцы МГ-11 изготовили в 1934–1935 гг. После успешных запусков на стенде в 1935 г. один из них установили на биплане У-2. Коссов создал несколько модификаций МГ-11. Так, на некоторых экземплярах вместо отечественного карбюратора К-11 (от М-11В) устанавливался французский «Зенит» DCL 42, а в 1937 г. — специальные карбюраторы для перевернутого полета. Последовательно появились МГ-11А с увеличенным ресурсом и МГ-11Н с непосредственным впрыском топлива (оба — в 1936 г.), МГ-11Ф, у которого номинальную мощность довели до 165 л.с. (1937 г.), и его модификация МГ-11ФН с впрыском топлива.

    Завод изготовил 13 экземпляров МГ-11. Фактически все они были опытными образцами, хотя летали на самолетах У-2, У-5бис и др.

    Конструкция МГ-11 вызвала интерес и в других конструкторских бюро. Например, в харьковском УНИАДИ проектировался вариант этого мотора с нагнетателем типа «Рутс».

    Одним из требований к конструкторам было использование максимального количества агрегатов, уже находящихся в производстве. Так, семицилиндровый МГ-21 (220 л.с.) оснащался карбюратором К-17 от мотора М-17. Первые два опытных образца МГ-21 изготовили в 1934 г., в 1934–1935 гг. они проходили стендовые испытания и доводку. Летные испытания проводились на самолете КАИ-2 в 1937 г. В следующем году на самолете САМ-5-2бис с МГ-21 установили рекорд высоты. Возможно, что в этом случае использовали усовершенствованный МГ-21А (250 л.с.), изготовленный в 1936 г.

    Моторы МГ-31 и МГ-31Ф устанавливались на серийных пассажирских самолетах «Сталь-2», опытных машинах УТИ-5 (НВ-2бис) и др., а позже на вертолете «Омега-II» (2МГ). В последнем случае к двигателю пристроили вентилятор принудительного охлаждения. Использование МГ-31 предусматривалось также проектами самолетов МБР-6 и УТ-3.

    Во второй половине 1938 г. завод № 82 передали в ведение НКВД. В составе предприятия организовали «шарагу» — конструкторское бюро из заключенных, занимавшееся разработкой новых дизелей. Впоследствии именно на этом предприятии создали двигатель М-30 (позднее переименованный в АЧ-30). Все работы по моторам семейства «МГ» в Тушино свернули, их производство прекратили. К этому времени в общей сложности изготовили 129 МГ-31 и МГ-31Ф.

    Однако от довольно удачного двигателя не торопились отказываться. По постановлению прави­тельства от июля 1939 г. его выпуск должен был освоить завод № 16 в Воронеже. Туда перебра­лись Коссов и ряд его сотрудников.

    На новом месте Коссов выполнил проект нового девятицилиндрового двигателя М-32. Работа над ним шла с декабря 1940 г., хотя официальный статус мотор обрел только после выхода постанов­ления Совнаркома от 19 июня 1941 г. Этот двигатель конструктор предлагал выпускать вместо МГ-31Ф. Мотор представлял собой дальнейшее развитие последнего. Мощность должна была дойти до 450 л.с. Параллельно предлагались сразу несколько модификаций: М-32 авиационный, М-32А дефорсированный до 300 л.с. и работавший на автомобильном бензине для аэросаней, М-32Т танковый с принудительным охлаждением и сдвоенный вариант последнего. В 1941 г. начали изготовлять основные детали и узлы первого опытного образца двигателя — авиационного. В октябре его планировали поставить на стенд. Этот процесс был прерван войной. В начале 1942 г. мотор официально исключили из плана опытных работ.

    В 1940 г. завод №16 перевели на выпуск моторов М-105, производство двигателей других типов прекратили. Для первой партии из 10 МГ-31Ф успели изготовить примерно 60 % деталей, но ни одного полностью не собрали. 

    Всю оснастку и инструмент для изготовления М-11 завод № 16 передал на филиал (завод №154). Коссов работал там, а в октябре 1941 г. вместе с предприятием эвакуировался в Среднюю Азию, в Андижан. Там завод разместили в хлопковых амбарах. В Андижане в 1942 г. Коссов создал пяти­цилиндровый двигатель М-12, являвшийся дальнейшим развитием МГ-11. На этот раз мотор форси­ровали не только по частоте вращения вала, но и по степени сжатия (до 6,2) до мощности 190 л.с.

    Изготовили два опытных образца. Вес обоих оказался больше предусмотренного заданием. Например, первый вариант весил 215 кг против требуемых 165…175 кг. Оба они с сентября 1942 г. проходили заводские испытания. В начале 1943 г. собирались выставить М-12 на 100-часовые совместные испытания, но они не состоялись. Доводка велась весь год, включая полеты на биплане У-2, а затем на моноплане УТ-1. В марте 1944 г. проводили госиспытания на стенде, прерванные из-за поломки через 30 ч. Всего изготовили шесть-семь опытных экземпляров. Работы по М-12 Коссов вел до осени 1944 г. Впоследствии узлы коссовского М-12 скомбинировали с цилиндровой группой двигателя М-11Д, получив М-11ФР, запущенный в серию.

    В сентябре 1944 г. М. А. Коссов предложил проект девятицилиндрового мотора М-13К (мощностью 300 л. с.), скомбинированного из частей М-11Д (поршни), М-11ФМ (цилиндры) и МГ-31Ф (главный шатун и кулачковая шайба). Коленчатый вал был сконструирован заново. Двигатель оснащался ПЦН по типу МГ-31Ф. Но данных о постройке опытного образца этого мотора нет.

    В мае 1944 г. большую часть конструкторского коллектива с завода № 154 перевели в Москву на завод № 41. Главным конструктором ОКБ-41 стал Е. В. Урмин. Не согласный с Коссовым в отно­ше­нии концепции двигателей, Урмин в конце 1944 г. — начале 1945 г. по тем же заданиям спроекти­ровал свои собственные варианты М-12 и М-13, в которых использовалось большее, чем в двига­телях Коссова, количество деталей от серийного М-11Д. Большая степень унификации должна была удешевить производство, хотя ограничивала возможности в отношении повышения мощности.

    М-12 Урмина сначала именовался М-11Я. Его опытный образец был изготовлен в конце 1945 г. и испытывался с января следующего года. Однако результаты оказались неудовлетворительными. М-12 конструкции Урмина доводился до середины 1946 г. , а затем был заброшен.

    Девятицилиндровый М-13 (300 л.с.) Урмин начал конструировать в конце 1944 г. Этот двигатель имел цилиндры от М-11Д и новые картер, главный шатун и коленчатый вал. Так же, как на моторе Коссова, предусматривался наддув от ПЦН. Но до изготовления опытного экземпляра дело не дошло.

    Моторы МГ-31 и МГ-31Ф, которым замены так и не нашлось, продолжали эксплуатироваться вплоть до конца 1946 г. После окончания войны предлагали восстановить их производство на каком-либо предприятии, но затем от этой идеи отказались.

    В 1947 г. на заводе № 41 спроектировали другой мотор под названием М-13. Только он был не «девяткой», а «семеркой».

    Самым удачным двигателем семейства МГ считался девятицилиндровый МГ-31. На него возлагали большие надежды военные, намеревавшиеся использовать его на учебно-боевых самолетах. Конструкция его в целом повторяла МГ-11 и МГ-21, но все основные узлы были усилены.

    Первые образцы с импортными карбюраторами «Зенит» 60DCL были изготовлены в 1934 г. По рас­четам максимальная мощность должна была составить 320 л. с., но на практике больше 310 л.с. получить не удалось. Зато номинальная мощность 270 л.с. соответствовала заданию. В январе 1935 г. МГ-31 впервые выставили на госиспытания, но оба предъявленных экземпляра довольно быстро вышли из строя. Лишь в 1936 г. МГ-31 успешно прошел госиспытания. Новый вариант уже осна­щал­ся карбюратором К-17 с расточенным диффузором. В январе-феврале 1937 г. двигатель успешно опробовали в воздухе на самолете «Сталь-2».

    С 1936 г. на заводе № 82 освоили серийный выпуск МГ-31. Параллельно в НИИ АД ГВФ спроекти­ро­вали и построили опытные образцы модификаций МГ-31А, МГ-31Н (с непосредственным впрыском топлива) и МГ-31Ф (форсированной по частоте вращения вала). С конца 1937 г. тип «Ф «внедрили в серию. В опытных образцах существовали модификации МГ-31ФН (с впрыском топлива) и МГ-31Ф2 (о последней нет информации). 

    Конструкторское бюро ОКБ-41 в это время возглавлял И. А. Мужилов, а ведущим конструктором являлся инженер Аксютин. В двигателе использовались некоторые детали и узлы от моторов М-11К (составлявшие примерно треть) и М-11ФР-1 (около 40 %). Двигатель комплектовался беспоплав­ковым карбюратором К-12БП. Проектирование было завершено в декабре 1946 г. В феврале следу­ющего года первый опытный образец поставили на стенд. К концу марта успешно провели 50-часовые заводские испытания.

    В июне 1947 г. второй экземпляр мотора прошел совместные испытания (тоже продолжитель­ностью 50 ч). В апреле 1948 г. третий образец выставили на государственные испытания, но быстро сняли из-за разрушения картера. Однако в июне того же года М-13 успешно их прошел, показав максимальную мощность 250 л.с. Всего до мая 1948 г. сделали пять опытных образцов этого двигателя. В дальнейшем предполагалось обеспечить максимальную мощность 450 л.с. Этот вариант именовался М-13ФН. В случае удачи «семерка» могла стать основой для девятицилинд­рового двигателя. Но никаких данных о постройке образца М-13ФН не нашлось. Возможно, дело было в том, что в конце 1940-х годов завод №41 переориентировали на реактивную технику, а все работы по поршневым моторам свернули.

    К этому времени неоднократно модифицировавшийся М-11, созданный еще в 1928 г., сильно устарел, хотя еще находился в серийном производстве. Проектирование новых двигателей на его основе уже казалось нецелесообразным. В Запорожье готовилось новое унифицированное семей­ство двигателей малой и средней мощности, не имевшее с М-11 ничего общего.

    М. А. Коссов еще в 1945 г. перешел в ОКБ-300, которым руководил А. А. Микулин, где участвовал в создании первых турбореактивных двигателей. В 1949 г. он возглавил в НАМИ подразделение, занимавшееся газотурбинными двигателями для автомобилей. Там разработали первые советские автомобильные ГТД НАМИ-053 и НАМИ-053А. М. А. Коссов преподавал в Военно-воздушной академии и МАДИ, затем работал в Институте машиноведения АН СССР.

    Таким образом, казавшаяся столь плодотворной идея создания на базе М-11 унифицированного семейства двигателей разной мощности так никогда и не была реализована, по тем или иным причинам остановившись на стадии испытания опытных образцов.

    Владимир Ростиславович Котельников, к.т.н.


    Источник: http://engine.aviaport.ru/issues/58/page30.html

    Обновления Champlain Valley Expo — Champlain Valley Expo

    Зал славы Vermont Ag объявляет о призывниках 2021 года

    Essex Junction, VT — Зал сельскохозяйственной славы штата Вермонт рад объявить о призывниках 2021 года. За последние 19 лет 90 участников сельского хозяйства Вермонта были отмечены наградой Зала сельскохозяйственной славы Вермонта. В этом году номинации были продуманными и конкурентными: было подано более 25 работ. К счастью, в этом году COVID-19ограничения были ослаблены достаточно, чтобы насладиться празднованием в честь призывников 2020 и 2021 годов. Обед запланирован на ярмарку в долине Шамплейн в среду, 1 сентября 2021 года, в 12:00.

    2021 Emerging Leader: В этой категории выделяются те, кто стремится стать новым поколением сельскохозяйственных лидеров в Вермонте. Эти люди в возрасте 40 лет и младше (родившиеся после 1 июня 1981 года) демонстрируют глубокую приверженность рабочей среде Вермонта и готовы возглавить наше сельскохозяйственное сообщество в будущем. Они отличаются своей службой, юношеской энергией и преданностью сельскому хозяйству Вермонта.

    Калеб Фишер , Фермер/Владелец Фермы Расти Птиц. Walden, VT

    Ag Innovator: Те, кого рассматривают в этой категории, продемонстрировали свежий и дальновидный подход к сельскому хозяйству. Они оказывают или уже оказали значительное положительное влияние на Вермонт в таких областях, как, помимо прочего, рост местной экономики, содействие управлению и сохранению, улучшение здоровья и питания населения, разработка новых инструментов и методов, а также использование альтернативных моделей в бизнеса и собственности на землю. Они отличаются своей уникальной перспективой и нестандартным подходом. (Возраст не является фактором для рассмотрения в этой категории. )

    Эми Ричардсон , Семейная ферма Ричардсонов, фермер. Hartland, VT

    Lifetime Achievement: В этой категории отмечаются те, кто в течение своей долгой карьеры внес значительный вклад в продвижение, улучшение или развитие сельского хозяйства штата Вермонт. Кандидаты должны играть активную роль в сельском хозяйстве штата Вермонт не менее тридцати лет.

    • Роберта Макдональд , Поставщик услуг, Берлингтон, VT
    • Полли Уиткомб Макьюинг, Фермер, Essex Junction, VT по экономике, коммуникациям и законодательным вопросам. Андовер, Массачусетс

    О призывниках

    Emerging Leader Калеб Фишер из Walden за короткое время очень усердно работал в колледже 7 ​​00006, чтобы построить ферму с нуля. затем Калеб принял истинные принципы органического земледелия, чтобы вдумчиво управлять почвой, постоянно следя за новыми инновациями и методами. Калеб работает над тем, чтобы поддерживать связь с сообществом через местные фермерские рынки и фермерские CSA, где он превратился в очень любимого продавца. Его истинный дух сияет в его стремлении бросить все, что есть под рукой, чтобы помочь нуждающемуся ближнему. Калеб быстро становится опорой сообщества Уолденов; Вермонту повезло, что он и его ферма живут здесь!

    Новатор в области сельского хозяйства Эми Ричардсон из Хартленда известна во всем штате своей самоотверженностью и работой не только как фермер, но и как голос фермеров. Эми уделяет большое внимание экологически безопасным методам работы на ферме своей семьи и в близлежащих водоразделах. Это привело ее к тому, что она стала членом совета директоров Альянса фермеров водораздела реки Коннектикут, где она стремится поддерживать усилия производителей по сохранению и улучшению качества воды. Эми является председателем Совета по продвижению молочных продуктов Green Mountain округа Виндзор-Ориндж; служит делегатом в Совете по продвижению молочных продуктов Новой Англии, является назначенным заместителем Agri-Mark в Совете по продвижению молочных продуктов Вермонта и более 10 лет проработал в качестве окружного координатора программы «От фермы к школе». Кроме того, она стала сильным голосом в законодательном органе Вермонта от имени производителей благодаря своему опыту, врожденным знаниям и преданности окружающей среде. Помимо работы Эми в местном сообществе, у нее более 18 000 подписчиков в Instagram, что позволяет общаться с более широкой аудиторией в США и других странах! Имея эти связи, Эми отправилась в Великобританию, чтобы глубже понять различные техники, которыми она поделилась по возвращении. Поездка была настолько успешной, что планируется еще одна, когда время станет более безопасным.

    Обладатель награды Lifetime Achievement Роберта Макдональд из Берлингтона. Энсон Теббетс, министр сельского хозяйства, продовольствия и рынков Вермонта, заявляет: «Роберта Макдональд любит своих фермеров и каждый день просыпается, пытаясь улучшить их жизнь». Будучи старшим вице-президентом по маркетингу и бренд-стратегии в Cabot Creamery Cooperative и обладая более чем 40-летним опытом работы в области маркетинга потребительских товаров, Роберта была неотъемлемой частью национального успеха Cabot и отмеченных наградами продуктов. Ее ценности Вермонта проявились в ее стремлении привести Cabot к превращению в компанию B-Corp, которая обязуется служить окружающей среде, сотрудникам и потребителям через каналы с низким уровнем отходов и энергоэффективности от фермы до полки. Основная цель Роберты во всем, что она делает, состоит в том, чтобы изменить повседневную жизнь жителей Вермонта с помощью другой работы в Историческом обществе Вермонта, Совете по сырам Вермонта, Ассоциации горнолыжных курортов Вермонта, Университете Вермонта и штате Вермонт.

    Получатель Lifetime Achievement Полли Уиткомб Макьюинг из Эссекса последние 50 лет посвятила своей семейной молочной ферме в Уиллистоне, где она может выполнять любые задачи в рамках операции. От бухгалтера до водителя силосного грузовика, Полли делает все, чтобы следующее поколение было настроено на успех. Вклад Полли за пределами фермы также помог многим фермерам, где она была первым директором по сельскому хозяйству Vermont Land Trust. Здесь Полли работала с фермерами, чтобы понять программу и сервитуты, на которые они могут претендовать. Дарби Брэдли, бывший президент Vermont Land Trust, заявляет: «Программа находилась на очень ранней стадии, и Полли заслужила доверие фермеров. Она уважала их точку зрения и защищала интересы фермеров в рамках VLT и Совета по сохранению жилищного фонда. Без нее мы не добились бы такого успеха». Полли также стала соучредителем Молочного центра на ярмарке в долине Шамплейн в начале XIX века.60-х годов, которая по-прежнему является одной из самых популярных достопримечательностей на ярмарке, каждый год придавая молочным продуктам позитивный вид и обучая потребителей!

    Лауреат Lifetime Achievement Роберт «Боб» Д. Веллингтон из Андовера, Массачусетс. Боб был одним из самых страстных сторонников молочной промышленности на протяжении всей своей 30-летней карьеры в кооперативе Agri-Mark Dairy Cooperative и Cabot Creamery. Боб обладал экспертными знаниями в области федерального заказа на молоко и систем ценообразования на молоко, что сделало его ценным ресурсом для фермеров, отраслевых партнеров, сельскохозяйственных предприятий и законодательных органов как на уровне штата, так и на федеральном уровне. Он неустанно работал над продвижением отрасли вперед с такими инициативами, как реформа федерального порядка, Северо-восточное межгосударственное молочное соглашение и несколько законопроектов о фермах. Все его усилия были направлены на то, чтобы вернуть доллары производителям молочной продукции за счет ценообразования на компоненты и классы молока, а также в рамках Программы защиты маржи Закона о фермах (теперь Программа покрытия маржи молочной продукции). Билл Битон из Agri Mark вспоминает Боба: «Его постоянное присутствие, честный характер и дружелюбный смех снискали ему глубокое уважение, признательность и любовь. Все те, кто знал и любил его, очень скучают по Бобу».


    На обеде в этом году также будут отмечены члены Зала сельскохозяйственной славы Вермонта 2020 года.

    Получатели достижений:

    • Гарольд Дж. Хоуриган , Dairy Farmer, Sheldon, VT
    • Jacques and Pauline Couture , Missisquo Valley Farm, Couts и Baysifire, Bylifire, Bylfield, Cout’s и Baysifire, Byrifile, Byrifile.
    • Алан Керлер , (умерший) Кредитор, консультант, специалист по искусственному интеллекту, пастух и батрак в Нью-Хейвене, штат Вирджиния.

    А.Г.


    О выставке Champlain Valley Expo

    Выставка Champlain Valley Exposition является некоммерческой организацией 501(c)(3), миссией которой является служение жителям Вермонта и региона путем развития сельского хозяйства, образования и искусства. и культура, торговля и развлечения. С 2003 года на выставке размещается Зал славы сельского хозяйства Вермонта, в котором чествуют жителей Вермонта, добившихся значительных успехов в рабочей среде Вермонта. Для получения дополнительной информации посетите   https://cvexpo.org/hall-of-fame/

    Читать статью

    Нет.:

    0

    Жаклин

    Руджеро

    Поз.:

    ГК

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Гайд-парк, Массачусетс.
    /
    Хантингтон-Бич

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    Лос-Анджелес Премьер

    Нет.:

    2

    Хейли

    Демерс

    Поз.:

    М

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-0

    Родной город/средняя школа:

    Чарльтон, Массачусетс.
    /
    Шеперд Хилл

    Главный:

    Биология

    Клуб:

    Ливерпуль ФСК

    Нет.:

    3

    Келли

    Талерико

    Поз. :

    М

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-0

    Родной город/средняя школа:

    Портленд, Коннектикут.
    /
    Портленд

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    Футбольный клуб Оквуд

    Нет.:

    4

    Белла

    Бокасиле

    Поз.:

    М

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-4

    Родной город/средняя школа:

    Саффилд, Коннектикут.
    /
    Саффилд

    Главный:

    Упражнения науки

    Клуб:

    ФСА ФК Юнайтед

    Нет.:

    5

    Оливия

    Джонсон

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-7

    Родной город/средняя школа:

    Уитмен, Массачусетс.
    /
    Уитмен-Хэнсон

    Главный:

    уголовное правосудие

    Клуб:

    Южный берег Select Elite

    Нет.:

    6

    Софи

    Финдли-Уолтерс

    Поз. :

    М

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-3

    Родной город/средняя школа:

    Нидхэм, Массачусетс.
    /
    Нидхэм

    Главный:

    Студийное искусство

    Клуб:

    GPS

    Нет.:

    8

    Алекса

    Монтани

    Поз.:

    М

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-5

    Родной город/средняя школа:

    Фэрфилд, Коннектикут.
    /
    Фэрфилд Уорд

    Главный:

    Упражнения науки

    Клуб:

    Пляж

    Нет.:

    9

    Изабелла

    Молодой

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-1

    Родной город/средняя школа:

    Топсфилд, Массачусетс.
    /
    Маскономет

    Главный:

    Архитектура интерьера

    Клуб:

    Бостон Брейкерс

    Нет.:

    10

    Келси

    Охотник

    Поз.:

    М

    Кл. :

    младший

    Хт.:

    5-7

    Родной город/средняя школа:

    Сими-Вэлли, Калифорния.
    /
    Сими Вэлли

    Главный:

    Спортивная подготовка

    Клуб:

    Футбольный клуб Real So Cal

    Нет.:

    11

    Кадрианна

    латыши

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-5

    Родной город/средняя школа:

    Беверли, Массачусетс.
    /
    Беверли

    Главный:

    Коммуникативные науки и расстройства

    Клуб:

    NEFC/Выключатели

    Нет.:

    12

    Хлоя

    Уолдрон

    Поз.:

    М

    Кл.:

    младший

    Хт.:

    5-5

    Родной город/средняя школа:

    Харвинтон, Коннектикут.
    /
    Льюис С. Миллс

    Главный:

    Финансы/Маркетинг

    Клуб:

    FSA ФК ECNL

    Нет.:

    13

    Ангелина

    Вендитти

    Поз. :

    Д

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-4

    Родной город/средняя школа:

    Восточный Лайм, Коннектикут.
    /
    Восточный Лайм

    Главный:

    Либеральные исследования

    Клуб:

    Юго-восточный футбольный клуб

    Нет.:

    14

    Линдси

    Папа

    Поз.:

    Ф

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-4

    Родной город/средняя школа:

    Толланд, Коннектикут.
    /
    Толланд

    Главный:

    Упражнения науки

    Клуб:

    FCA

    Нет.:

    15

    Мэдлин

    Мухер

    Поз.:

    Ф

    Кл.:

    младший

    Хт.:

    5-4

    Родной город/средняя школа:

    Андовер, Массачусетс.
    /
    И более

    Главный:

    Дошкольное образование

    Клуб:

    Новая Англия Раш

    Нет.:

    16

    Джейми

    Капонигро

    Поз. :

    М

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-8

    Родной город/средняя школа:

    Суомпскотт, Массачусетс.
    /
    Свомпскотт

    Главный:

    Графический дизайн

    Клуб:

    NEFC/Выключатели

    Нет.:

    17

    Джиллиан

    Прессер

    Поз.:

    М

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-5

    Родной город/средняя школа:

    Трамбалл, Коннектикут.
    /
    Трамбал

    Главный:

    Упражнения науки

    Клуб:

    CFC Юнайтед

    Нет.:

    18

    Меган

    Смит

    Поз.:

    М

    Кл.:

    старший

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Гластонбери, Коннектикут.
    /
    Гластонбери

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    ФСА ФК

    Нет.:

    19

    Даниэль

    папарий

    Поз.:

    Д

    Кл. :

    младший

    Хт.:

    5-7

    Родной город/средняя школа:

    Эллингтон, Коннектикут.
    /
    Эллингтон

    Главный:

    Бизнес

    Клуб:

    Футбольный клуб Оквуд

    Нет.:

    20

    Ава

    Панто

    Поз.:

    М/Ж

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-2

    Родной город/средняя школа:

    Делмар, Нью-Йорк
    /
    Академия Святого Имени

    Главный:

    Либеральные исследования

    Клуб:

    Олбани Аллейкэтс

    Нет.:

    21

    Ханна

    Ледерман

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    младший

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Натик, Массачусетс.
    /
    Натик

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    НЕФК НПЛ

    Нет.:

    22

    Юлия

    Матус

    Поз.:

    М

    Кл.:

    Так.

    Хт. :

    5-7

    Родной город/средняя школа:

    Восточный Гринвич, Род-Айленд
    /
    Восточный Гринвич

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    NEFC Breakers NPL

    Нет.:

    23

    Джиллиан

    Манье

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-4

    Родной город/средняя школа:

    Шелберн, Вт.
    /
    Союз долины Шамплейн

    Главный:

    Управление бизнесом

    Клуб:

    Фарпост

    Нет.:

    24

    Линда

    Сен-Лоран

    Поз.:

    М/Д

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-3

    Родной город/средняя школа:

    Бруклин, Коннектикут.
    /
    Академия Вудстока

    Главный:

    Коммуникации

    Клуб:

    Дух футбольного клуба Ливерпуль

    Нет.:

    25

    Габриэлла

    Приско

    Поз.:

    М

    Кл.:

    старший

    Хт. :

    5-3

    Родной город/средняя школа:

    Вест-Хейвен, Коннектикут.
    /
    Вест-Хейвен

    Главный:

    Маркетинг

    Клуб:

    ХФУ звук

    Нет.:

    26

    Миган

    О’Лири

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Ньюберипорт, Массачусетс.
    /
    Ньюберипорт

    Главный:

    Упражнения / Pre-AT

    Клуб:

    НЕФК

    Нет.:

    27

    Мэдисон

    Вебстер

    Поз.:

    Д

    Кл.:

    Так.

    Хт.:

    5-8

    Родной город/средняя школа:

    Мидлтаун, Коннектикут.
    /
    Милосердие

    Главный:

    Уход

    Клуб:

    FSA ФК ECNL

    Нет.:

    28

    Элейн

    МакГи

    Поз.:

    М

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-5

    Родной город/средняя школа:

    Покуаг, Нью-Йорк
    /
    Арлингтон

    Главный:

    Наука о физических упражнениях / спортивная подготовка

    Клуб:

    Экстремальный футбольный клуб Нью-Йорка

    Нет. :

    29

    Александрия

    Достие

    Поз.:

    М/Ж

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Эссекс-Джанкшн, Вит.
    /
    Мемориал Райс

    Главный:

    Архитектура интерьера

    Клуб:

    Северный футбольный клуб

    Нет.:

    30

    Эма

    Хакет

    Поз.:

    М

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-6

    Родной город/средняя школа:

    Белвью, Вашингтон.
    /
    Саммамиш

    Главный:

    Биология/Биотехнология

    Клуб:

    Истсайд ФК

    Нет.:

    33

    Сильвия

    Брустин

    Поз.:

    ГК

    Кл.:

    о.

    Хт.:

    5-3

    Родной город/средняя школа:

    Норт-Конвей, Нью-Хэмпшир
    /
    Кеннет

    Главный:

    Предпринимательство

    Клуб:

    Сикос Юнайтед