Category Archives: Разное

Вирус фаг: Бактериофаги (статья) | Вирусы | Академия Хана

Вирусная буква | Наука и жизнь

Многие бактериальные вирусы используют альтернативный генетический алфавит, тем самым обманывая защитные противовирусные системы бактерий.

Генетический алфавит состоит из пяти букв: А, Т, G, C и U. Буквы обозначают азотистые основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин и урацил. Азотистые основания соединяются с сахаром (рибозой или дезоксирибозой) и остатком фосфорной кислоты, и в таком виде встраиваются в цепь нуклеиновой кислоты — ДНК или РНК. Последовательность ДНК — это чередующиеся А, Т, G и C, в РНК вместо тимина (Т) стоит урацил (U). ДНК представляет собой двойную спираль, и последовательности букв двух цепей соединены друг с другом водородными связями. А всегда стоит напротив Т — между ними образуется две водородные связи. G стоит напротив С — между ними образуется три водородные связи.

Бактериофаги на бактериальной клетке. (Фото: iLexx / Depositphotos) 

Открыть в полном размере


У генетических букв могут быть разнообразные химические модификации, но в любом случае число связей в паре остаётся одно и то же. Но в 1977 году исследователи из Московского государственного университета опубликовали в Nature статью, в которой описывали странную ДНК бактериофага S-2L, поражающего цианобактерий. У этого бактериофага в паре с тимином (Т) стоят не аденин (А), а другое азотистое основание под названием 2-аминоаденин, которое для краткости назвали Z. Между Z и Т было не две водородные связи, а три. Не все тимины в ДНК фага стояли в паре Z, но большинство. И учитывая тройную связь между ними, всё выглядело так, как будто вирус использовал альтернативную версию генетического кода.


До поры до времени бактериофаг S-2L считался просто странной аномалией, уникальной в своём роде. Стоит ли обращать на него особое внимание, если все остальные организмы — вирусы, бактерии, грибы, растения, животные — используют обычный набор А, Т (U), G и C? Но на самом деле альтернативный алфавит оказался гораздо более распространён, чем это могло показаться на первый взгляд.


В конце 90-х годов сотрудники Института Пастера прочитали геном фага S-2L, чтобы узнать, откуда у него вообще берётся такая необычная генетическая буква. Им удалось найти некий ген purA — он кодировал фермент, который участвовал в синтезе аденина и который создавал фагу букву Z (ещё раз скажем, что основание Z — производное обычного аденина (А)). Спустя несколько лет похожий ген обнаружили у бактериофага, поражающего бактерий рода Vibrio. В ДНК этого вируса тоже была нестандартная генетическая буква. Бактерий рода Vibrio и их фагов выращивать проще, чем цианобактерий и фаг S-2L, так что теперь удалось больше узнать о механизме синтеза альтернативной буквы. В вышедшей на днях статье в Science исследователи из Института Пастера описывают структуру и функции фермента PurZ, который во многом похож на фермент PurA у фага S-2L и который помогает второму фагу получить азотистое основание Z. Более того, гены purZ обнаружились и у других бактериофагов.


Синтез новых молекул ДНК выполняет белок ДНК-полимераза, которая по мере надобности выхватывает из окружающего раствора молекулы-буквы А, Т, G и С. Но если вместо обычного А вокруг плавает Z? Фермент должен уметь обращаться с нестандартной буквой. В другой статье, тоже опубликованной в Science, сотрудники Института Пастера вместе с коллегами из Германии, Бельгии и США описывают вирусные гены, которые кодируют альтернативные ДНК-полимеразы — эти версии фермента как раз способны манипулировать буквой Z. Специальная ДНК-полимераза есть не у всех фагов, которые используют Z, и, возможно, у тех, у кого её нет, обычный фермент каким-то образом справляется с нестандартной буквой.


Но насколько вообще распространён альтернативный алфавит? Уже понятно, что фаг S-2L, с которого всё начиналось, не такое уж исключение. Но сколько таких фагов есть на свете — два, три, десяток? На этот вопрос попытались ответить исследователи из Тяньцзиньского университета и других научных центров США, Китая и Сингапура при участии Ивана Худякова из Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (который был одним из соавторов статьи в Nature о необычном геноме фага S-2L).


Они проанализировали геномы множества фагов, и обнаружили, что белки, которые нужны для работы с азотистым основанием Z, есть как минимум у нескольких десятков бактериофагов. Более того, некоторые вирусы перенастраивают бактериальные ферменты, чтобы они помогали синтезировать Z, а специальные вирусные белки понижают уровень «стандартной» буквы А в бактериальной клетке, чтобы она не попала в их геном. Эти результаты описаны в третьей статье, тоже опубликованной в Science.


Зачем вирусам понадобился изменённый генетический алфавит? Дело в том, что у бактерий есть особые ферменты, которые защищают их от вирусного вторжения. Когда в бактериальной клетке появляется фаговая ДНК, эти ферменты её узнают и разрушают. Но если в фаговой ДНК вместо буквы А стоит буква Z, то бактериальные защитные ферменты оказываются бессильны, и вирус может спокойно размножаться дальше.

Что в голове у бактериофага • Галина Клинк • Научная картинка дня на «Элементах» • Вирусология

На этой микрофотографии, сделанной при помощи криоэлектронного микроскопа, запечатлена икосаэдрическая головка бактериофага (вируса, поражающего бактерии) Т4. Т4 специализируется на энтеробактериях, в том числе на кишечной палочке (Escherichia coli). Это довольно крупный бактериофаг, его ширина составляет примерно 90 нм, а длина — 200 нм. Красные сгустки внутри головки на фото — это плотно упакованная ДНК. Собственно, кроме ДНК в головке фага ничего и нет, только белковая оболочка — капсид.

Геном фага Т4 огромен, он содержит 168 903 пар нуклеотидов — всего в 30 раз меньше, чем геном его хозяина, кишечной палочки Escherichia coli. Для сравнения, длина генома папилломавируса человека — 8000 пар нуклеотидов. Что же кодирует такая длинная ДНК бактериофага и как она вообще умещается в головку вируса?

Фаг Т4 — один из самых сложно устроенных вирусов. Он несет в своей ДНК около 300 белок-кодирующих генов, причем из них только 69 необходимы ему для выживания в стандартных условиях лаборатории. Большинство белков фага Т4 не похожи на известные белки других организмов. Но есть и такие, чьи родственники найдены у прокариот и эукариот. Функции многих белков этого вируса до сих пор не установлены, одна только головка состоит по крайней мере из 12 типов белков. Кроме белков, ДНК бактериофага кодирует несколько транспортных РНК и коротких регуляторных РНК — свойство, обычное для самостоятельных организмов, но не распространенное среди вирусов.

В ходе инфекции бактериофаг Т4 полностью переключает работу клеточных систем хозяина на свои нужды. В этом паразиту помогают собственные ферменты для синтеза нуклеотидов, репликации (удвоения) и репарации (починки от повреждений) ДНК и множество других белков. Например, у Т4 есть белок, который попадает в бактерию вместе с ДНК фага и на ранних этапах инфекции модифицирует РНК-полимеразу (основной белок транскрипции — «переписывания» генетической информации с ДНК на РНК) бактерии так, что фермент охотнее взаимодействует с ДНК вируса, чем с ДНК клетки. Это способствует синтезу белков, необходимых фагу в начале инфекции. Позже другой белок модифицирует полимеразу так, что она начинает охотнее взаимодействовать с генами фага Т4, нужными на следующем этапе. И наконец, после очередной модификации, РНК-полимераза бактерии начинает взаимодействовать с так называемыми «поздними» генами Т4.

Другой интересный пример — белок, который встраивается во внутреннюю мембрану клетки-хозяина (у кишечной палочки, как у любой уважающей себя грамотрицательной бактерии, есть две клеточные мембраны) и не дает генетической информации других бактериофагов попасть внутрь. Есть у Т4 и белки, разрезающие ДНК бактерии-хозяина и проникших в нее других бактериофагов. С ДНК Т4 эти белки они не связываются, поскольку в ее состав вместо нуклеотида цитозина входит модифицированный гидроксиметилцитозин.

Отдельного внимания заслуживают белки, необходимые для синтеза новых вирионов (вирусных частиц) и для упаковки в них ДНК. Более 40% белков фага Т4 вовлечены в сборку вириона, состоящего из головки и сокращающегося хвоста с хвостовыми нитями для прикрепления к бактерии. Вирион устроен так сложно, что у Т4 есть специальные «белки строительных лесов», создающие каркас для сборки головки и удаляющиеся из нее при созревании.

Пока точно не известно, каким образом настолько огромная молекула ДНК укладывается в вирусной головке. Зато известно, что она затаскивается внутрь действием белкового «мотора», что сопряжено с гидролизом «энергетической молекулы» — АТФ. Весь геном Т4 проталкивается в головку за пять минут.

Ученые уже пытаются «научить» Т4 упаковывать в свою головку чужеродные нуклеиновые кислоты или белки. Предполагают, что таким образом можно доставлять молекулярные грузы в конкретные эукариотические клетки.

Фото с сайта cgl.ucsf.edu.

О криоэлектронном микросопе см. также:
Нобелевская премия по химии — 2017, «Элементы», 12.10.2017.

О бактериофагах см. также:
Бактериофаги: 100 лет на службе человечеству, «Наука из первых рук» №4, 2016.
Пожиратели бактерий, «Популярная механика» №10, 2013.

Галина Клинк

Как это работает, плюсы и минусы, доступность и многое другое

Фаговая терапия (ФТ) также называется терапией бактериофагами. Он использует вирусы для лечения бактериальных инфекций. Бактериальные вирусы называются фагами или бактериофагами. Они атакуют только бактерии; фаги безвредны для людей, животных и растений.

Бактериофаги – естественные враги бактерий. Слово бактериофаг означает «пожиратель бактерий». Они находятся в почве, сточных водах, воде и других местах, где живут бактерии. Эти вирусы помогают контролировать рост бактерий в природе.

Фаговая терапия может показаться чем-то новым, но она используется уже 100 лет. Однако лечение малоизвестно. Необходимы дополнительные исследования бактериофагов. Эта терапия болезнетворных бактерий может быть полезной альтернативой антибиотикам.

Бактериофаги убивают бактерии, заставляя их лопаться или разрушаться. Это происходит, когда вирус связывается с бактериями. Вирус заражает бактерии, вводя свои гены (ДНК или РНК).

Фаговый вирус копирует себя (воспроизводится) внутри бактерии. Это может составить до 1000 новых вирусов в каждой бактерии. Наконец, вирус разрушает бактерии, высвобождая новые бактериофаги.

Бактериофаги могут размножаться и расти только внутри бактерии. Как только все бактерии лизируются (умрут), они перестают размножаться. Как и другие вирусы, фаги могут находиться в состоянии покоя (в спячке), пока не появится больше бактерий.

Антибиотики также называют антибактериальными средствами. Они являются наиболее распространенным типом лечения бактериальных инфекций. Антибиотики — это химические вещества или лекарства, которые уничтожают бактерии в вашем организме.

Антибиотики спасают жизни и предотвращают распространение болезней. Однако они могут вызвать две основные проблемы:

1. Антибиотики атакуют более одного вида бактерий

Это означает, что они могут убивать как плохие, так и хорошие бактерии в вашем организме. Ваше тело нуждается в определенных видах бактерий, чтобы помочь вам переваривать пищу, производить некоторые питательные вещества и поддерживать ваше здоровье.

Полезные бактерии также помогают остановить рост других бактериальных, вирусных и грибковых инфекций в организме. Вот почему антибиотики могут вызывать такие побочные эффекты, как:

  • расстройство желудка
  • тошнота и рвота
  • спазмы
  • вздутие живота и газообразование
  • диарея
  • дрожжевые инфекции

2. Антибиотики могут привести к «супербактериям»

Это означает, что вместо прекращения некоторые бактерии становятся устойчивыми или невосприимчивыми к лечению антибиотиками. Резистентность возникает, когда бактерии эволюционируют или изменяются, чтобы стать сильнее антибиотиков.

Они даже могут передать эту «сверхспособность» другим бактериям. Это может вызвать опасные инфекции, которые не поддаются лечению. Неизлечимые бактерии могут быть смертельными.

Правильно используйте антибиотики, чтобы предотвратить резистентность бактерий. Например:

  • Используйте антибиотики только при бактериальных инфекциях. Антибиотики не лечат вирусные инфекции, такие как простуда, грипп и бронхит.
  • Не используйте антибиотики, если они вам не нужны.
  • Не заставляйте своего врача назначать антибиотики вам или вашему ребенку.
  • Принимайте все антибиотики строго по назначению.
  • Примите полную дозу антибиотиков, даже если почувствуете себя лучше.
  • Не принимайте антибиотики с истекшим сроком годности.
  • Выбрасывайте просроченные или неиспользованные антибиотики.

Преимущества фаготерапии компенсируют недостатки антибиотиков.

Так же, как существует много видов бактерий, существует несколько типов бактериофагов. Но каждый вид фага будет атаковать только определенную бактерию. Он не заразит другие виды бактерий.

Это означает, что фаг можно использовать для прямого воздействия на болезнетворные бактерии. Например, стрептококковый бактериофаг убивает только бактерии, вызывающие стрептококковую инфекцию горла.

В обзоре исследований 2011 года перечислены некоторые плюсы бактериофагов:

  • Фаги работают как против излечимых, так и против устойчивых к антибиотикам бактерий.
  • Их можно использовать отдельно или с антибиотиками и другими препаратами.
  • Фаги размножаются и увеличиваются в количестве сами по себе во время лечения (может потребоваться только одна доза).
  • Они лишь немного мешают нормальным «хорошим» бактериям в организме.
  • Фаги естественны и их легко найти.
  • Не вредны (токсичны) для организма.
  • Не токсичны для животных, растений и окружающей среды.

Бактериофаги еще не нашли широкого применения. Эта терапия требует дополнительных исследований, чтобы выяснить, насколько хорошо она работает. Неизвестно, могут ли фаги нанести вред людям или животным способами, не связанными с прямой токсичностью.

Кроме того, неизвестно, может ли фаговая терапия привести к тому, что бактерии станут сильнее бактериофага, что приведет к резистентности к фагам.

Минусы фаготерапии включают следующее:

  • В настоящее время трудно подготовить фаги для использования на людях и животных.
  • Неизвестно, какую дозу или количество фагов следует использовать.
  • Неизвестно, сколько времени может занять фаготерапия.
  • Может быть трудно найти именно тот фаг, который необходим для лечения инфекции.
  • Фаги могут вызывать чрезмерную реакцию иммунной системы или вызывать дисбаланс.
  • Некоторые типы фагов не так эффективны для лечения бактериальных инфекций, как другие.
  • Может не хватить видов фагов для лечения всех бактериальных инфекций.
  • Некоторые фаги могут вызывать резистентность бактерий.

Фаговая терапия еще не одобрена для людей в США и Европе. Экспериментальное использование фагов проводилось лишь в нескольких редких случаях.

Одной из причин этого является то, что антибиотики более доступны и считаются более безопасными в использовании. В настоящее время ведутся исследования наилучшего способа использования бактериофагов у людей и животных. Безопасность фаготерапии также нуждается в дополнительных исследованиях.

В пищевой промышленности

Однако фаготерапия используется в пищевой промышленности. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило некоторые смеси фагов, которые помогают остановить рост бактерий в пищевых продуктах. Phage therapy in food prevents bacteria that can cause food poisoning, such as:

  • Salmonella
  • Listeria
  • E. coli
  • Mycobacterium tuberculosis
  • Campylobacter
  • Pseudomonas

Фаги добавляются в некоторые обработанные пищевые продукты, чтобы предотвратить рост бактерий.

Другое применение фаготерапии, которое проходит испытания, включает добавление бактериофагов в чистящие средства для уничтожения бактерий на поверхностях. Это может быть полезно в больницах, ресторанах и других местах.

Фаговая терапия может быть очень важна при лечении инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками. Например, его можно использовать против мощной Staphylococcus (стафилококк) бактериальная инфекция, называемая MRSA.

Известны случаи успешного применения фаготерапии. Одна из таких историй успеха связана с 68-летним мужчиной из Сан-Диего, штат Калифорния, которого лечили от резистентной бактерии под названием Acinetobacter baumannii .

После более чем трехмесячного лечения антибиотиками его врачи смогли остановить инфекцию с помощью бактериофагов.

Фаготерапия не нова, но ее применение у людей и животных также недостаточно изучено. Текущие исследования и некоторые успешные случаи могут означать, что это может стать более распространенным явлением. Поскольку фаготерапия считается безопасной и одобрена для использования в пищевой промышленности, это может произойти довольно скоро.

Фаготерапия – это природные «антибиотики», которые могут быть хорошей альтернативой лечению. Это также может быть полезно для других целей, таких как хирургическое и больничное дезинфицирующее средство. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем его использование будет одобрено для людей.

Разработка кросс-сборочного фага в качестве вирусного индикатора для оросительных вод

Главная >
Финансируемые исследовательские проекты >

Дата

1 января 2017 г. — 31 декабря 2018 г.

Номер награды

2017-117F

Присужденная сумма

143 236,00 долларов США

Исследователь

.
University of Notre Dame

Ресурсы

Резюме

Обеспечение высокого качества поливной воды необходимо для защиты населения при потреблении минимально обработанной продукции. Самый высокий риск воздействия загрязненной воды связан с вирусами; однако в настоящее время качество воды контролируется с помощью бактерий, которые являются плохими представителями вирусов. Все предыдущие вирусные индикаторы ограничены низкой распространенностью (т.е. трудностью обнаружения) в окружающей среде. Недавно был обнаружен бактериофаг (вирус, поражающий бактерии) под названием «кросс-сборочный фаг» (crAssphage), который встречается в большем количестве, чем все другие бактериофаги в кишечнике человека вместе взятые. Исследования исследовательской группы PI показали, что crAssphage очень распространен в сточных водах. Поскольку crAssphage является вирусом, он лучше отражает вирусное загрязнение окружающей среды. В этом исследовании я предлагаю взять пробы оросительной воды и измерить crAssphage, вирусы и индикаторы в этих пробах, чтобы продемонстрировать взаимосвязь crAssphage и патогенов. Я также предложил определить, какой объем образца необходим для точного измерения crAssphage. Разработка этого инструмента вирусного мониторинга, катализируемая финансированием этого проекта, позволит специалистам по управлению рисками иметь точные и многочисленные индикаторы вирусного заражения. В конечном итоге это обеспечит большую защиту здоровья населения и повысит доверие потребителей к потреблению продукции.

Технический реферат

Вода для поверхностного орошения представляет собой потенциальный источник передачи вирусов для производства – обеспечение качества воды для орошения имеет решающее значение для ограничения передачи болезней, связанных с производством. Наибольший инфекционный риск от контакта с загрязненной водой связан с вирусными возбудителями. Все существующие индикаторы вирусного загрязнения оспариваются из-за низкой распространенности в окружающей среде. Оросительные воды обычно контролируются на предмет биологического качества с использованием фекальных индикаторных бактерий (FIB). FIB являются неадекватными представителями вирусов из-за различной встречаемости, стойкости, источника и распространенности в окружающей среде. Недавно в кишечнике человека был обнаружен широко распространенный бактериофаг, названный фагом перекрестной сборки (сокращенно crAssphage). Первоначальные исследования в группе PI показали, что этот вирусный индикатор очень распространен в сточных водах и специфичен для сточных вод (т. е. не идентифицирован в фекалиях животных). Был разработан ПЦР-анализ конечной точки для crAssphage, а разработка количественной ПЦР находится в стадии реализации и, как ожидается, будет завершена к началу проекта. Этот анализ по крайней мере так же быстр, как существующие анализы измерения бактерий, и демонстрирует сопоставимый предел обнаружения в сточных водах. Чтобы оценить пригодность crAssphage в оросительной воде, я предлагаю взять пробы оросительной воды и измерить crAssphage, а также существующие патогены и индикаторы. Это позволит установить корреляцию crAssphage с патогенами и существующими индикаторами, которые используются для принятия решений с учетом рисков. Также будет определен предел обнаружения crassphage в оросительных водах. Для обеспечения достаточной глубины и широты выборки будет использоваться двухуровневый подход к выборке. Особое внимание будет уделено источникам орошения поверхностными водами с высоким потенциалом загрязнения сточными водами. Во-первых, образцы в Южной и Центральной Пенсильвании будут собираться на фермах, использующих поверхностные источники орошения, ежемесячно в течение двух лет (>100 образцов). Во-вторых, образцы будут собираться из поверхностных источников орошения в Аризоне и центральной Калифорнии ежегодно в течение двух вегетационных периодов (20-30 образцов). Особое внимание будет уделено затронутым источникам орошения. CrAssphage, вирусы и FIB будут измеряться с помощью ПЦР и посева, а также будет проведен корреляционный анализ, чтобы продемонстрировать пригодность crAssphage в качестве индикатора вирусного заражения. Также будет определен предел обнаружения кразофагов в оросительных водах для информирования о необходимом объеме отбора проб. В конечном счете, поддержка этого проекта позволит разработать инструмент, который в настоящее время недоступен для производителей или лиц, принимающих решения, — обильный и специфичный для сточных вод индикатор вирусного заражения. Этот инструмент позволит принимать решения на основе рисков, включая более точную оценку вирусных патогенов.

Цели исследования

  1. Сбор проб поливной воды.

Оросительные воды будут собираться и обрабатываться в западной Пенсильвании (большой охват проб), а также в Аризоне и Калифорнии (отбор проб один раз в год). Особое внимание мы уделим отбору проб загрязненных поверхностных вод, используемых для орошения. Для отбора проб будут изучены дополнительные регионы и места отбора проб.

  1. Измерение и определение корреляции уровней crAssphage, вирусных патогенов и FIB в пробах оросительной воды.

Ранее разработанные методы обнаружения crAssphage, вирусных патогенов и FIB будут использоваться в отобранных пробах оросительной воды. Затем будет использован статистический анализ для определения корреляции между crAssphage, патогенами и существующими индикаторами.

  1. Определить предел обнаружения crAssphage.

Площадь льда в арктике: Зима в Арктике закончилась. Посмотрите, как лед постепенно покрывал север Земли

Площадь арктических льдов неожиданно слабо изменилась за лето — Наука

ТАСС, 16 сентября. Климатологи обнаружили, что за лето 2021 года площадь льдов в Арктике уменьшилась до отметки в 4,81 млн км2. Это значительно меньше типичных сокращений в их размерах за последние десять лет. Об этом на своем сайте пишет Институт Альфреда Вегенера.

«Медленное таяние льдов связано с долгим существованием зоны низкого атмосферного давления в Центральной Арктике. Она не позволила теплым потокам воздуха проникнуть в регион в июне и июле. В свою очередь, в августе над европейской частью Арктики возникла область высокого давления, что привело к снижению температуры в соседнем море Бофорта на 2-3 градуса ниже нормы», – рассказала Моника Ионита-Шольц, научный сотрудник Института Альфреда Вегенера.

Из-за глобального потепления размеры арктической ледовой шапки на протяжении последних двух или трех десятков лет постепенно сокращаются. При комбинации определенных погодных и климатических факторов эти процессы ускоряются, что в результате чего устанавливаются новые зимние и летние рекорды по уменьшению площади льдов.

Особенно часто в последние 10-15 лет подобные события фиксируют спутники NASA и другие ведущие космические агентства мира. К примеру, площадь арктического оледенения резко уменьшалась во летом 2007-го, 2012-го, 2015-го, 2016-го и 2017 годов. С другой стороны, эти эпизоды потепления часто сопровождаются холодными сезонами, в результате чего средняя площадь льда в Арктике иногда растет, а не падает.

Нечто похожее, как отмечают Шольц и ее коллеги, произошло в этом году в результате резкого замедления процесса таяния льдов во время арктического лета, что в особенности было характерно для полярной ледовой шапки в окрестностях берегов российского Таймыра, Новой Земли, Новосибирских островов, Гренландии, а также Канадского Арктического архипелага.

Во многих этих регионах лето началось неожиданно поздно и продлилось на 20-30 дней меньше обычного из-за того, как в этом году поменялся характер движения арктических воздушных масс в июне-августе. В результате этого площадь льда в сентябре этого года сократилась до отметки в 4,81 млн квадратных километров, что на треть больше, чем в 2012 году, когда ледовая шапка сократилась до минимальных размеров.

Этот прирост, по словам исследователей, не означает, что арктический ледовый покров начал восстанавливаться. Его текущая площадь уступает типичным значениям для 1980 и 1990 годов примерно вдвое, причем увеличение его размеров укладывается в типичные колебания площади летней ледовой шапки, характерные для последних 40 лет.

В дополнение к этому, ученые зафиксировали существенные сокращения в толщине и площади многолетних морских льдов, менее уязвимых к действию высоких летних температур, чем их однолетние аналоги. Как предполагают климатологи, уникальные особенности прошедшего арктического лета не повторятся во время следующего сезона, в результате чего площадь северной ледовой шапки продолжит быстро сокращаться.

Минимум морского льда в Арктике

Морской лед в Арктике, ключевой индикатор изменения климата, достиг минимума в годовом ходе после сезона летнего таяния. Он стал вторым самый низким только после рекордно низкого минимума, наблюдавшегося в 2012 году.

Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC)  объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 миллиона квадратных километров. Институт института Альфреда Вегенера подтвердил это значение, по данным Бременского университета, площадь которого составила 3,8 миллиона квадратных километров. Другие космические агентства и поставщики данных, например, ЕВМЕТСАТ, Служба спутникового наблюдения за океаном и морским льдом (OSI SAF) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), согласны с тем, что в этом году была достигнута вторая по величине протяженность морского льда.

Показатель на 2020 год — предварительный, поскольку всплеск летнего тепла в конце сезона может еще больше понизить его, — продолжил наблюдаемую тенденцию долгосрочного сокращения морского льда в Арктике.
Последние 14 лет — с 2007 по 2020 — имеют 14 наименьших минимальных площадей за 42-летний спутниковый рекорд.

Этим летом большая потеря льда объясняется рядом причин. Сюда входят чрезвычайно высокие температуры воздуха и воды. Соответственно, тепло воздействовало на лед как сверху, так и снизу, что привело к повсеместному таянию.  

Рекордная волна тепла и беспрецедентные лесные пожары в Сибири стали основными факторами в течение лета в Северном полушарии, которые оставили глубокую рану в криосфере и оказали серьезное воздействие на шельфовые льды и ледники в Северном полушарии.  

«Это был сумасшедший год на севере, с морским льдом на почти рекордно низком уровне, волнами тепла в 100 градусов (по Фаренгейту) в Сибири, и массивными лесными пожарами», — сказал  Марк Серрез , директор NSIDC . «2020 год станет восклицательным знаком в связи с тенденцией к снижению площади арктического морского льда. Мы движемся к сезонному свободному ото льда Северному Ледовитому океану, и этот год — еще один гвоздь в гроб».

«Этот порог означает, что Арктика — это больше океан, чем лед, голубая магистраль, которая открыта с середины июля и не закроется до конца октября», — сказал Тед Скамбос, старший научный сотрудник Центра наблюдения за Землей Университета Колорадо-Боулдер.

Температура в Арктике повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Уникальные процессы усиления и обратные связи, такие как быстрое уменьшение морского льда, в значительной степени способствуют этому потеплению. Потепления Арктики  будет иметь далеко идущие последствия в Северном полушарии.

Согласно новому всеобъемлющему исследованию арктических условий, проведенному учеными из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), быстро нагревающаяся Арктика начала переходить из преимущественно замороженного состояния в совершенно другой климат.

«Скорость изменений поразительна, — сказала ученый NCAR Лаура Ландрам, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change. «Это период таких быстрых изменений, что наблюдения за прошлыми погодными условиями больше не показывают того, чего можно ожидать в следующем году. Арктика уже вступает в совершенно иной климат, чем всего несколько десятилетий назад».

В новом исследовании Ландрам и ее соавтор, ученый из NCAR Марика Холланд, обнаруживают, что арктический морской лед за последние десятилетия настолько сильно растаял, что даже в необычно холодный год больше не будет такого количества летнего морского льда, которое существовало совсем недавно, в середине 20 века. Осенние и зимние температуры воздуха также будут достаточно высокими, чтобы к середине этого столетия войти в статистически различный климат, за которым последует сезонное изменение количества осадков, которое приведет к дополнительным месяцам, когда вместо снега будут выпадать дождь.

Для давних наблюдателей за арктическими морскими льдами значение 2020 г. было значительным не только потому, что оно отмечало долгосрочное снижение, но и потому, что оно упало ниже порога в 4 миллиона километров только во второй раз в периоде спутниковых наблюдений — после 2012 года, когда минимальная протяженность уменьшилась до 3,39 миллиона квадратных километров.

Точное время, в которое морской лед достигает своего абсолютного минимума, зависит от погодных условий в Арктике и может быть определено только после того, как появятся четкие доказательства того, что площадь морского льда снова начала расти. Судя по прошлому опыту, это обычно происходит в середине сентября, хотя иногда и не раньше второй половины месяца.

Протяженность морского льда измеряется с помощью спутниковых данных, в том числе NASA , Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) в Университете Колорадо в Боулдере, AWI, EUMETSAT OSI SAF и JAXA-NiPR . Протяженность морского льда определяется как площадь, в которой сплоченность льда составляет не менее 15 процентов.

Быстрое таяние льда подробно наблюдалось экспертами на борту немецкого исследовательского ледокола Polarstern, который является центральной обсерваторией самой амбициозной арктической исследовательской экспедиции, в которой участвовали ученые из 17 стран.

«Масштабы отступления арктического морского льда в этом году были захватывающими. Совсем недавно, когда мы достигли Северного полюса, мы могли видеть широкие участки открытой воды, доходящие почти до полюса, окруженные льдом, который был пронизан дырами, образовавшимися в результате массового таяния. Арктический лед исчезает с огромной скоростью. С помощью экспедиции MOSAiC мы исследуем основные процессы на месте и более подробно, чем когда-либо прежде, чтобы мы могли точно представить эти быстрые изменения в Арктике в наших климатических моделях», — говорит руководитель экспедиции профессор Маркус Рекс.

19 августа компания Polarstern пересекла географический Северный полюс, пройдя через пролив Фрама на северо-востоке Гренландии в регионе, который раньше был домом для толстых многолетних льдов.

Источник: сайт ВМО

 

Новости и анализ арктического морского льда

Скорость роста морского льда в Арктике в ноябре была близка к средней. Несколько периферийных морей имеют открытые акватории в конце осеннего сезона. Теплые температуры воздуха сохраняются в северной части Северной Атлантики и на северо-западе Европы. В Антарктиде площадь морского льда невелика, а постоянное низкое давление воздуха в море Амундсена создало несколько необычное распределение морского льда.

Обзор условий

Рисунок 1. Протяженность арктического морского льда на ноябрь 2022 г. составляла 90,71 миллиона квадратных километров (3,75 миллиона квадратных миль). Пурпурная линия показывает среднюю протяженность за этот месяц с 1981 по 2010 год. Данные индекса морского льда. О данных

Предоставлено: Национальный центр данных по снегу и льду. Это восьмой самый низкий показатель в спутниковой записи за месяц (рис. 1а). Протяженность составляла 990 000 квадратных километров (382 000 квадратных миль) ниже 1981 по 2010 год в среднем на 10,7 миллиона квадратных километров (4,13 миллиона квадратных миль) и на 1,05 миллиона квадратных километров (405 000 квадратных миль) выше рекордного минимума ноября, установленного в 2016 году, в 8,66 миллиона квадратных километров (3,34 квадратных мили).

В целом за месяц площадь льдов увеличилась почти со средней скоростью, но с гораздо более быстрым, чем в среднем, ростом в первую неделю, уравновешенным медленным ростом в оставшуюся часть месяца. Условия открытой воды сохранялись в части Чукотского моря, примерно на две недели позже сезона по сравнению с 19 мая.81 к среднему показателю 2010 года. Точно так же ледовитость оставалась ниже средней в Карском и Баренцевом морях, а также в Гудзоновом заливе. Лед в Беринговом море ограничен проливами Нортон и Коцебу. Побережье Шпицбергена на крайнем севере Северной Атлантики в конце месяца остается свободным ото льда.

Условия в контексте

Рисунок 2a. На приведенном выше графике показана протяженность арктического морского льда по состоянию на 4 декабря 2022 г., а также ежедневные данные о протяженности льда за четыре предыдущих года и рекордно низкий год. 2022 год показан синим цветом, 2021 год зеленым цветом, 2020 год оранжевым цветом, 2019 год.выделены коричневым цветом, 2018 г. — пурпурным и 2012 г. — пунктирным коричневым цветом. Медиана с 1981 по 2010 год выделена темно-серым цветом. Серые области вокруг срединной линии показывают межквартильный и междецильный диапазоны данных. Данные индекса морского льда.

Предоставлено: Национальный центр данных по снегу и льду
Изображение с высоким разрешением

Рисунок 2b. На этом графике показано отклонение от средней температуры воздуха в Арктике на уровне 925 гПа в градусах Цельсия за ноябрь 2022 года. Желтым и красным цветом обозначены температуры выше среднего; синие и фиолетовые цвета указывают на более низкие, чем средние температуры.

Предоставлено NSIDC Лаборатория исследования системы Земли NOAA Лаборатория физических наук
Изображение с высоким разрешением

Рисунок 2c. На этом графике показано среднее давление на уровне моря в Арктике в миллибарах на ноябрь 2022 года. Желтый и красный цвет обозначают высокое атмосферное давление; синий и фиолетовый цвета указывают на низкое давление.

Предоставлено NSIDC Лаборатория исследования системы Земли NOAA Лаборатория физических наук
Изображение с высоким разрешением

Теплые условия преобладали в северной части Северной Атлантики и над северо-западной Европой (рис. 2b). Температура воздуха на 9Уровень 25 мб (примерно 2500 футов над поверхностью) над большей частью Гренландского моря (между Норвегией и Гренландией) был на 3–6 градусов по Цельсию (от 5 до 11 градусов по Фаренгейту) выше среднего. Температура в северном Юконе и северо-восточной части Аляски была примерно на 4 градуса Цельсия (7 градусов по Фаренгейту) выше средней. Однако на сибирской стороне Арктики температура была на 1-3 градуса Цельсия (2-5 градусов по Фаренгейту) ниже средней. В районе Баффинова залива температура была от 3 до 5 градусов по Цельсию (от 5 до 9градусов по Фаренгейту) ниже среднего.

Атмосферная циркуляция в течение месяца характеризовалась сильным низким давлением на уровне моря с центром к югу от Исландии (рис. 2с). Циркуляция против часовой стрелки вокруг этого минимума в значительной степени ответственна за широкое распространение теплых условий в северной части Северной Атлантики и более прохладных условий в Баффиновом заливе. Напротив, поле давления над Северным Ледовитым океаном было довольно плоским, что указывало на слабые ветры в целом.

Ноябрь 2022 г. по сравнению с предыдущими годами

Рисунок 3. Ежемесячная протяженность льда в ноябре с 1979 по 2022 год показывает снижение на 4,8 процента за десятилетие.

Предоставлено: Национальный центр данных по снегу и льду.
Изображение с высоким разрешением. по сравнению со средним показателем 1981–2010 гг. Согласно линейному тренду, с 1978 года ноябрь потерял 2,28 миллиона квадратных километров (880 000 квадратных миль). Это в 1,5 раза больше площади Аляски.

Цветение вниз под

Рисунок 4. Эти концептуальные модели показывают, как солнце стимулирует рост планктона на поверхности, вблизи поверхности и на морском дне. Когда прибрежные районы освобождаются ото льда в начале и середине лета, больше света проникает через толщу воды, чтобы питать планктон на более глубоких глубинах.

Авторы и права: Shiozaki et al. 2022
Изображение с высоким разрешением

Новое исследование Shiozaki et al. (2022) показывает, что планктон на морском дне в Северном Ледовитом океане все чаще цветет, поскольку более длительные периоды отсутствия льда у побережья позволяют большему количеству света достигать мелководного прибрежного дна океана и стимулировать рост (рис. 4). Поскольку это представляет собой расширение площади и объема, на которых может процветать планктон, это имеет значение для биопродуктивности в арктической пищевой цепи и связывания углерода океаном.

Когда весной в Арктику возвращается солнечный свет, он стимулирует рост планктона на поверхности или вблизи нее — типичное цветение планктона. Однако рост планктона часто ограничивается уровнем питательных веществ в толще воды, и во многих районах цветение на поверхности поглощает все питательные вещества в верхнем слое океана. Если мелководные прибрежные районы Арктики освобождаются ото льда в начале или середине лета, через толщу воды может проникать больше света. Это дает энергию планктону, который опустился в толще воды на глубины, где все еще много питательных веществ, что приводит к цветению на морском дне.

Районы, где это, по-видимому, происходит, находятся в Чукотском море, но потенциально это может произойти в обширных районах мелководного континентального шельфа Сибири и Аляски.

Родник Антарктиды

Пурпурная линия показывает среднюю протяженность за этот месяц с 1981 по 2010 год. Данные индекса морского льда. О данных

Предоставлено: Национальный центр данных по снегу и льду
Изображение с высоким разрешением

Антарктический морской лед быстро сокращается в связи с сезонным потеплением. Протяженность морского льда особенно мала в море Беллинсгаузена, где большая часть восточной части, примыкающей к Антарктическому полуострову, большую часть ноября была свободна ото льда. В отличие от этого, протяженность льда в море Амундсена к западу от Беллинсгаузена простирается намного дальше на север, чем обычно, и является единственным районом антарктического морского льда, площадь которого превышает среднюю.

Это объясняется изменением давления на уровне моря. Сильный отлив над большей частью моря Амундсена и восточной части моря Росса вызвал циркуляцию воздуха по часовой стрелке, в результате чего теплый воздух с севера попал в западную часть полуострова, а холодный воздух с континентального ледяного щита — на север в море Амундсена.

Этот регион низкого давления является хорошо известной особенностью климата Антарктиды, и его силу часто измеряют с помощью климатического индекса, называемого Антарктическим колебанием (AAO). Индекс AAO был сильно положительным в течение всего ноября, что указывает на особенно сильное низкое давление в море Амундсена. На самом деле индекс был в целом положительным в течение всего года и стал еще более положительным за последние несколько десятилетий.

Дополнительная литература

Шиодзаки Т., А. Фудзивара, К. Сугие К., С. Нишино, А. Макабэ и Н. Харада. 2022. Цветение донного фитопланктона и его распространение в Северном Ледовитом океане. Биология глобальных изменений , 28(24), 7286-7295, doi:10.1111/gcb.16421.

 

«Последний ледовый район» может стать последним убежищем для арктической жизни в условиях потепления | Умные новости

Исследователи предсказывают, что «Последний ледяной район» продержится дольше всех в мире с потеплением, но неясно, как долго продержится лед. По некоторым оценкам, лед полностью исчезнет к 2100 году.
Земная обсерватория Роберта Ньютона/Ламонта-Доэрти

Сезонный лед в Арктике тает и замерзает в соответствии с предсказуемым циклом. Однако по мере ускорения изменения климата большая часть летнего льда больше не возвращается. Сейчас Арктика занимает менее половины территории, которую она занимала в начале 1980-х годов. Ранее считалось, что регион площадью 400 000 квадратных миль к северу от Гренландии и Канадского арктического архипелага, известный как «Последний ледяной район», устойчив к большей части последствий глобального потепления, но новые оценки показывают, что этот район находится под серьезной угрозой.

Район «Последний лед» имеет самый толстый и устойчивый круглогодичный лед, который сохраняется круглый год. Согласно пессимистичным и оптимистичным сценариям, описанным в недавнем исследовании, к 2050 году этот важный регион станет тревожно тонким. Теперь ученые пытаются понять, что это будет означать для арктических животных, которые полагаются на него для выживания.

Хотя последний ледовый район, скорее всего, станет последним льдом, оставшимся в Арктике, поскольку глобальное потепление продолжается, неясно , как долго этот лед продержится. Пессимистичные сценарии показывают, что летний морской лед полностью исчезнет к 2100 году. Исследование было опубликовано в сентябре в журнале Earth’s Future .

«К сожалению, мы проводим масштабный эксперимент», — заявил соавтор исследования Роберт Ньютон, ученый-климатолог из Колумбийского университета. «Если круглогодичный лед исчезнет, ​​рухнут целые экосистемы, зависящие от льда, и начнется что-то новое».

В сентябре компьютерный симулятор предсказал, что «Последний ледяной район» может сохранять летний морской лед, если планета не прогреется более чем на 2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, сообщает Фреда Крейер для Science News . Однако недавний отчет Организации Объединенных Наций создает проблемы. В соответствии с нынешними обязательствами по сокращению выбросов к 2100 году температура вырастет на 2,7 градуса по Цельсию. При таком резком повышении летний морской лед в Арктике полностью исчезнет.

Северный Ледовитый океан с зоной последнего льда, расположенной к северу от Гренландии и Канадского Арктического архипелага. Последний ледовый район обведен красным.

Ньютон и др., Будущее Земли, 2021 г.

Район «Последний лед» — это чувствительная экосистема, имеющая решающее значение для жизни в Арктике, и, возможно, единственное место, где животные найдут убежище перед лицом ужасного изменения климата. Когда Северное полушарие возвращается к зиме, Северный Ледовитый океан снова замерзает, а лед в районе Последнего льда вырастает до метра толщиной. Когда летом часть льда тает, ветры и течения переносят плавучий лед с континентальных шельфов Сибири в открытые воды, сообщает Келли Кизер Уитт для  Земля Небо.  Эти потоки льда накапливаются и образуют десятиметровые гребни, которые могут оставаться замороженными более десяти лет в районе Последнего льда. Острова Канады препятствуют дальнейшему дрейфу льда в Атлантический океан, согласно Science News .

Подо льдом в районе Последнего Льда богатая экосистема формирует пищевую цепь региона. Планктон и одноклеточные водоросли в конечном итоге образуют толстые маты по краям и на дне ледяных щитов, формируя основу пищевого цикла Арктики. Водоросли кормят рыбу, тюлени едят рыбу, а белые медведи охотятся на тюленей, сообщает Земля Небо . Толстые айсберги также служат убежищем для белых медведей и тюленей.

Однако из-за потепления климата новообразованный лед становится тоньше и с каждым годом тает быстрее, поскольку летняя жара длится дольше. В целом меньше льда дрейфует на север, чтобы в конечном итоге скапливаться в районе последнего льда. Но планктон не может выжить без льда, а без планктона пищевая цепочка рушится, и вместе с ней следуют и другие животные. Исследователи надеются, что Последнего Ледяного Района и его тонкого летнего льда будет достаточно, чтобы обеспечить последнее плавучее убежище для таких животных, как белые медведи и другие виды, которые переживают глобальное потепление.

Но многие ученые настроены оптимистично и считают, что если выбросы углерода в 21 веке сократятся во всем мире, регион выживет до тех пор, пока температура снова не упадет и лед не вырастет, сообщает Earth Sky .

Планеты которые имеют спутники: Какие планеты земной группы имеют спутники?

20 интересных фактов о спутниках планет

Интересные факты о спутниках планет – это замечательная возможность узнать больше о нашей Вселенной. Почти все планеты Солнечной системы имеют спутники, которые могут быть самых разных размеров. Сегодня они активно исследуются астрономами всего мира, благодаря чему с каждым годом о них появляется новая информация.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные факты о спутниках планет.

  1. Дактиль является наименьшим спутником в Солнечной системе. Стоит заметить, что он вращается вокруг астероида Ида.
  2. А вот наибольшим спутником в Солнечной системе считается Ганимед. Он постоянно движется вокруг Юпитера, имея свое магнитное поле.
  3. Знаете ли вы, что Фобос, спутник Марса (см. интересные факты о Марсе), всходит и садится 2 раза в сутки?
  4. Меркурий не обладает ни одним спутником. По крайней мере сегодня ученые выдвигают именно такие предположения.
  5. У Венеры также нет спутников, если не считать астероида 2002, который представляет собой квазиспутник.
  6. На Ио, одном из 79 спутников планеты Юпитер, находится огромное количество активных вулканов.
  7. Интересен факт, что наша планета обладает всего одним спутником – Луной.
  8. Тритон, спутник Нептуна, считается сегодня единственным спутником, который движется в противоположную планете сторону.
  9. На Тритоне отмечено множество активных криовулканов из которых извергаются аммиак и вода.
  10. Хаумеа, карликовая планета Солнечной системы, является наиболее быстровращающимся телом из всех изученных объектов Солнечной системы, превышающих в диаметре 100 км. Она имеет 2 спутника – Хииака и Намака, открытых в 2005 г.
  11. Единственный спутник, на котором была обнаружена атмосфера – Титан (см. интересные факты о Титане). Сегодня ученым удалось доказать, что на его поверхности находятся целые озера и реки.
  12. Астрономы прогнозируют, что в будущем Тритон будет уничтожен гравитационным воздействием Нептуна.
  13. На Каллисто, спутнике Юпитера, располагается рекордное количество кратеров.
  14. Ряд ученых утверждают, что на Европе, спутнике Юпитера, находятся не только озера, но и крупные океаны. Если это действительно так, то воды там может быть в десятки раз больше, чем на нашей планете.
  15. Интересен факт, что из всех известных небесных объектов именно на Европе отмечается наиболее ровная поверхность.
  16. По своим габаритам спутники Ганимед и Титан превосходят размеры Меркурия.
  17. 4 наибольших спутника – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – называются Галилеевыми спутниками (см. интересные факты о Галилее).
  18. Любопытно, что одна сторона Япета, одного из спутников планеты Сатурн, ровная, а другая, наоборот, усеяна кратерами и прочими неровностями.
  19. Существует предположение, согласно которому спутник Сатурна – Рея, может иметь собственные кольца.
  20. Покрытый льдом спутник Сатурна Энцелад отражает солнечного света больше, чем любое другое небесное тело в Солнечной системе – почти 100%.

Это были самые интересные факты о спутниках планет. Если вам понравилась эта статья, – поделитесь ею в соцсетях. Если вы вообще любите интересные факты о космосе, – подписывайтесь на сайт interesnyefakty.org.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:





Астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера. Теперь их 79

Астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера в рамках поисков девятой планеты Солнечной системы. Теперь общее количество известных небесных тел в гравитационном «плену» газового гиганта возросло до 79 штук. Все новооткрытые тела имеют малые размеры, сообщается на сайте Института Карнеги.

Юпитер является рекордсменом по количеству известных спутников среди всех тел Солнечной системы. Второе место занимает Сатурн c 62 известными спутниками, затем ледяные гиганты Уран (27), Нептун (14), а также карликовая планета Плутон (5). Помимо этого двумя спутниками обладают около десятка астероидов и Марс, а наличием одного спутника могут похвастаться более сотни тел Солнечной Системы.

Около 40 спутников Юпитера было открыто группой астрономов во главе со Скоттом Шеппардом в 2001-2004 годах. В 2016-2017 годах ученые исследовали область неба, в которой теоретически могла находиться «Планета Х» с помощью одного из 6,5-метровых Магеллановых телескопов и ряда других астрономических инструментов. По совпадению, Юпитер оказался вблизи области обзора и им удалось открыть два его ранее неизвестных спутника. В новой работе астрономы сообщают о 12 новых объектах, открытых весной 2017 года при помощи 4-метрового телескопа имени Виктора Бланко в Чили. Чтобы подтвердить открытие проводились наблюдения на нескольких наземных телескопах, например 8-метровых «Джемини» и «Субару», что позволило просчитать их орбиты. 

Девять новых спутников являются частью удаленного от планеты внешнего роя, который движется в ретроградном направлении (т.е. направление движения по орбите не совпадает с направлением вращения Юпитера). Этот рой включает в себя по меньшей мере три различные группировки спутников, которые считаются остатками трех более крупных тел, разрушенных в ходе столкновений с астероидами, кометами или другими спутниками, и совершают один оборот вокруг планеты за примерно два года.

Два других спутника являются частью более близкой, внутренней группировки, которые движутся в проградном направлении, совершая один оборот вокруг Юпитера за менее чем один год, и также могут являться фрагментами более крупного тела. Один из спутников получил имя «Валетудо» и может считаться самым малым (диаметр менее одного километра) среди известных на сегодняшний день спутников Юпитера. Он движется во встречном направлении относительно внешней ретроградной группы спутников, пересекая их орбиты.

Ранее мы рассказывали о том, как данные зонда «Галилео» подтвердили существование водяных гейзеров на Европе, как зонд «Юнона» нашла еще один возможный вулкан на Ио и о возможном подземном океане на Ганимеде.

Александр Войтюк

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

избранных спутников планет | Астрономия |

Примечание. На момент подготовки этой книги к изданию в Солнечной системе уже известно около двухсот спутников, и регулярно открываются новые. Из больших планет только Меркурий и Венера не имеют спутников. Помимо спутников планет существует множество спутников астероидов. В этом приложении мы перечисляем только самые большие и интересные объекты, вращающиеся вокруг каждой планеты (включая карликовые планеты). Для каждой планеты указано количество открытий до 2015 года. Для получения дополнительной информации см. https://solarsystem.nasa.gov/planets/solarsystem/moons и https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_satellites.

Избранные спутники планет
Планета (луны) Имя спутника Дискавери Большая полуось (км × 1000) Период (г) Диаметр (км) Масса (10 20 кг) Плотность (г/см 3 )
Земля (1) Луна 384 27,32 3476 735 3,3
Марс (2) Фобос Холл (1877) 9,4 0,32 23 1 × 10 −4 2,0
Деймос Холл (1877) 23,5 1,26 13 2 × 10 −5 1,7
Юпитер (67) Амальтея Барнард (1892) 181 0,50 200
Фива Вояджер (1979) 222 0,67 90
Ио Галилео (1610) 422 1,77 3630 894 3,6
Европа Галилео (1610) 671 3,55 3138 480 3,0
Ганимед Галилео (1610) 1070 7,16 5262 1482 1,9
Каллисто Галилео (1610) 1883 16,69 4800 1077 1,9
Гималия Перрин (1904) 11 460 251 170
Сатурн (62) Кастрюля Вояджер (1985) 133,6 0,58 20 3 × 10 −5
Атлас Вояджер (1980) 137,7 0,60 40
Прометей Вояджер (1980) 139,4 0,61 80
Пандора Вояджер (1980) 141,7 0,63 100
Янус Дольфус (1966) 151,4 0,69 190
Эпиметей Фонтан, Ларсон (1980) 151,4 0,69 120
Мимас Гершель (1789 г. ) 186 0,94 394 0,4 1,2
Энцелад Гершель (1789) 238 1,37 502 0,8 1,2
Тетис Кассини (1684) 295 1,89 1048 7,5 1,3
Диона Кассини (1684) 377 2,74 1120 11 1,3
Рея Кассини (1672) 527 4,52 1530 25 1,3
Титан Гюйгенс (1655) 1222 15,95 5150 1346 1,9
Гиперион Бонд, Лассел (1848) 1481 21,3 270
Япет Кассини (1671) 3561 79,3 1435 19 1,2
Фиби Пикеринг (1898) 12 950 550 (П) [3] 220
Уран (27) Шайба Вояджер (1985) 86,0 0,76 170
Миранда Койпер (1948) 130 1,41 485 0,8 1,3
Ариэль Лассел (1851) 191 2,52 1160 13 1,6
Умбриэль Лассел (1851) 266 4,14 1190 13 1,4
Титания Гершель (1787) 436 8,71 1610 35 1,6
Оберон Гершель (1787) 583 13,5 1550 29 1,5
Нептун (14) Деспина Вояджер (1989) 53 0,33 150
Галатея Вояджер (1989) 62 0,40 150
Лариса Вояджер (1989) 118 1,12 400
Тритон Лассел (1846) 355 5,88 (П) [4] 2720 220 2. 1
Нереида Койпер (1949) 5511 360 340
Плутон (5) Харон Кристи (1978) 19,7 6,39 1200 1,7
Стикс Шоуолтер и др. (2012) 42 20 20
Никс Уивер и др. (2005) 48 24 46 2.1
Керберос Шоуолтер и др. (2011) 58 24 28 1,4
Гидра Уивер и др. (2005) 65 38 61 0,8
Эрис (1) Дисномея Браун и др. (2005) 38 16 684
Макемаке (1) (МК2) Паркер и др. (2016) 160
Хаумеа (2) Хииака Браун и др. (2005) 50 49 400
Намака Браун и др. (2005) 39 35 200

  1. р
    «обозначает ретроградное вращение (назад от направления, в котором вращается и вращается большинство объектов в Солнечной системе)».
  2. р
    «обозначает ретроградное вращение (назад от направления, в котором вращается и вращается большинство объектов в Солнечной системе)».
  3. р
    «обозначает ретроградное вращение (назад от направления, в котором вращается и вращается большинство объектов в Солнечной системе)».
  4. р
    «обозначает ретроградное вращение (назад от направления, в котором вращается и вращается большинство объектов в Солнечной системе)».

Лицензии и атрибуты

Контент под лицензией CC, совместно используемый ранее
  • Астрономия. Предоставлено : OpenStax CNX. Расположен по адресу : https://openstax.org/books/astronomy/pages/1-introduction. Лицензия : CC BY: Attribution . License terms : Download for free at http://cnx.org/contents/[email protected]

Saturn overtakes Jupiter as planet with most moons

  • Published

Источник изображения, NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Подпись к изображению,

Прокатитесь над Юпитером, Сатурн — король новолуния

Пол Ринкон

Научный редактор, веб-сайт BBC News

По данным американских исследователей, Сатурн обогнал Юпитер как планету с наибольшим количеством спутников.

Команда обнаружила группу из 20 новых лун, вращающихся вокруг окруженной кольцами планеты, в результате чего их общее количество достигло 82; Юпитер, напротив, имеет 79 естественных спутников.

Луны были обнаружены с помощью телескопа Субару на Маунакеа, Гавайи.

Каждый из недавно обнаруженных объектов на орбите вокруг Сатурна имеет диаметр около 5 км (три мили); 17 из них вращаются вокруг планеты «назад».

Это известно как ретроградное направление. Остальные три спутника вращаются в прямом направлении — в том же направлении, что и Сатурн.

Двум прямым спутникам требуется около двух лет, чтобы совершить один оборот вокруг окруженной кольцами планеты.

Более дальним ретроградным спутникам и одному из движущихся вперед спутников требуется более трех лет, чтобы совершить полный оборот по орбите.

Источник изображения, НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ КАРНЕГИ

«Изучение орбит этих спутников может выявить их происхождение, а также информацию об условиях, окружающих Сатурн во время его формирования», — сказал доктор Скотт Шеппард из Института Карнеги. науки в Вашингтоне, округ Колумбия, который руководил командой.

Доктор Шеппард сообщил BBC News, что Юпитер был планетой с наиболее известными спутниками с конца 1990-х годов.

Внешние спутники в новом улове, по-видимому, сгруппированы в три отдельных скопления в зависимости от наклона углов, под которыми они вращаются вокруг планеты.

Ученые считают, что ретроградная и прямая луны — это расколотые остатки как минимум трех более крупных тел. Эти более крупные объекты были разбиты в результате столкновений либо между отдельными лунами, либо с внешними объектами, такими как пролетавшие мимо астероиды.

Один из недавно открытых ретроградных объектов — самый дальний из известных спутников Сатурна.

«Эти спутники имеют довольно наклонные орбиты к Сатурну и находятся довольно далеко, поэтому мы не думаем, что они образовались вместе с планетой, мы думаем, что они были захвачены планетой в прошлом. Если астероид пролетит мимо, вы не можете захватить его сегодня, потому что вы не можете рассеять его энергию», — сказал доктор Шеппард BBC News.

Однако в молодости Солнечной системы, когда Сатурн находился в процессе формирования, планету окружало облако или «диск» из пыли и газа. Это помогло рассеять энергию проходящих мимо объектов. Но в большинстве случаев эти тела в конечном итоге втягивались в планету и становились ее частью.

Источник изображения, SPL

Image caption,

Наблюдения, которые привели к открытию, были сделаны с помощью телескопа Subaru

«Мы думаем, что эти луны взаимодействовали с этим газом и пылью. Это были кометы или астероиды, которые случайно пролетали мимо, — пояснил доктор Шеппард.

«Большинство объектов двигались по спирали на планету и помогали формировать саму планету. Но мы думаем, что эти объекты были захвачены как раз тогда, когда газ и пыль начали рассеиваться. Таким образом, они были захвачены на орбиты вокруг планеты, а не упали на планету. Мы думаю, что это последние остатки того, что образовало [Сатурн]».

Находки были сделаны путем применения новых вычислительных алгоритмов к данным, собранным между 2004 и 2007 годами с помощью телескопа Subaru. Эти алгоритмы смогли подогнать орбиты к потенциальным спутникам, указанным в старых данных.

«Мы думали, что это спутники Сатурна, но мы не смогли получить полные орбиты, чтобы определить это», — сказал доктор Шеппард.

«Используя эту новую вычислительную мощность, я смог связать эти 20 объектов, которые мы считали лунами, чтобы официально найти для них орбиты.»

В состав первоначальной группы наблюдателей входили доктор Шеппард, Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Ян Клейна из Гавайского университета.

Какие ученые собирают информацию о земле: Как ученые собирают информацию о Земле?

География сегодня. Как учёные собирают информацию о Земле


Вопрос 1. Как учёные собирают информацию о Земле?


Информацию о нашей планете ученые могут собирать различными способами. Смотря, что нужно исследовать. Дело в том, что есть вещи, за которыми можно наблюдать из космоса, например, погодные явления, изменения погоды, ландшафт. А некоторые вещи изучаются путем исследования образцов почвы, пород. Также ученые хотят получить информацию о том, что находится под земной корой благодаря сверхглубокой скважине. Еще получают информацию благодаря погружению на дно океана.


Вопрос 2. Перечислите источники географической информации. Какова их роль для географии?


Карта — древнейший источник географической информации. Опытные исследования — практическое изучения планеты человеком путем путешествий и экспедиций. Геоинформатика — использование высоких технологий (снимки со спутника, создание компьютерных моделей). Музеи и хранилища — способ сохранения и пополнения полученной геоинформатики и объектов. Основная их роль состоит в сохранении и приумножении географических знаний, а также информировании о них человека. Наука не может обходится без накопления источников, которые позволят людям использовать приобретенные знания.


Вопрос 3. Каково значение космических технологий для развития географической науки?


Значение таких исследований огромное. Есть возможность исследовать те слои атмосферы, которые для человека недосягаемы, берутся пробы и устанавливается из чего сегодня состоит атмосфера. Есть возможность для наблюдения процессов, происходящих в разных точках планеты, в том числе, людей можно вовремя предупредить о неблагоприятных факторах, которые зародились, например, в океане. Кроме этого, появилась возможность понять, что собой представляют поверхности других планет и как вообще космос и Солнце влияют на Землю. Такие исследования ведутся постоянно.


Вопрос 4. Прочитав параграф, составьте его конспект. Для выполнения задания используйте подсказку (с. 8) о том, что должен содержать конспект.


Как сегодня собирают информацию о Земле. Откуда получают и где хранят географическую информацию.


Вопрос 5. Найдите в тексте параграфа ответ на вопрос: как наблюдения и исследования в космосе помогают решать земные проблемы?


Спутники делают снимки Земли, наблюдают за погодой, обеспечивают связь между странами. На основе космических снимков составляют географические карты, проводят различные исследования территорий.


Вопрос 6. Выпишите географические названия и термины, которые встречаются в тексте параграфа. Какие из них вам уже знакомы? Какие вы встретили впервые?


Источники географической информации. Географические информационные системы (ГИС). Навигационные системы.


Обобщение по теме


Вопрос 1. Сформулируйте ответ на вопрос: как в повседневной жизни человек сталкивается с географическими знаниями?


Знания географии помогают человеку во всех сферах деятельности. Любой профессионал своего дела выполнит необходимые задачи быстро и максимально эффективно. Например: геолог оценит местность по специальным признакам, сделает выводы о наличии и количестве полезных ископаемых в данной местности; путешественник быстро сориентируется на любой местности по природным признакам и не заблудится на незнакомой местности. Также знания пригодятся каждому в вопросах защиты экологии, воспитания сознательных поколений людей, бережного использования даров природы в повседневных целях.


Вопрос 2. Напишите реферат о заинтересовавшем вас путешественнике. Чем он вам интересен? Опишите, кто он, его маршруты, вклад в освоение Земли.


Биография М. П. Лазарева


Лазаре Михаил Петрович (1788 — 1851), российский флотоводец и мореплаватель, адмирал появился в дворянской семье в 1788 году и всегда мечтал быть моряком. Учился Михаил в Морском кадетском корпусе и вместе с ними постигали знания его два брата, а в 15 лет его командировали на английский флот. Михаил был средним среди братьев. В 1803 году он стал третьим из лучших, при сдаче экзамена на звание гардемарина и за эту заслугу был удостоен заграничного плавания.


Мичман был первым офицерским чином Лазарева М.П. и был присвоен в 1805 году. Мореходец проходил службу на Балтийском флоте, участвовал в Русско-шведской войне. В молодом двадцатипятилетнем возрасте Михаил Лазарев уже стал командиром корабля «Суворов» и отправился в кругосветное путешествие, а когда он вернулся, то его назначили командиром на шлюп Мирный, и он направился в Южный океан, где было необходимо изучить остров Южная Георгия, после чего повернуть к Сандвичевой земле и потом спуститься к югу. Эта экспедиция длилась 751 день в тяжелейшей обстановке, но наградой стали открытые многочисленные острова и бухты. Руководство данной экспедицией осуществлял именно Лазарев. За участие в данной экспедиции мореплавателя произвели в чин капитана второго ранга. Любимым учеником был Нахимов П.С., которого он взял с собой в третье кругосветное плавание. В этом плавании Михаил командовал фрегатом «Крейсер».


За заслуги в Наваринском сражении Лазарева произвели в контр-адмиралы, а корабль «Азов» был удостоен награды кормового Георгиевского флага. Спустя пару лет Лазарев Михаил Петрович назначен командиром Черноморского флота и возведен в чин адмирал. Он не только осуществлял командование флотом, но и участвовал практически во всех дипломатических переговорах. Так, к примеру, немаловажную роль Михаил сыграл при подписании Ункер-Искелесийського договора.


Женой Михаила Лазарева была Екатерина Тимофеевна Фан-дер-Флит с которой они заключили брак в 1835 году и у них было пятеро детей, три девочки и два мальчика.


Находясь в городе Вена в 1851 году здоровье русского мореходца ухудшилось и в этом же году он умер от рака желудка. Похоронили Лазарева М.П. в городе Севастополь.


За величайшие отличия перед Родиной в честь известного мореплавателя поименованы не только улицы, но и площади, и острова. К примеру, Севастопольская библиотека носит имя знаменитого мореплавателя. В городе Новороссийске открыт памятник М. П. Лазареву. В городе Сочи на одной из железнодорожных станций установлен бюст Лазареву М.П.

Что изучает география. Как накапливались сведения о Земле. 6 класс

ТЕМА:
Что изучает география. Как накапливались
сведения о земле.

 

Цель урока:
Сфор-ть представления о географии как о науке, раскрыть знач-е географ.знаний
для человека.

У-к должен знать: имена и
вклад ученых-исследователей в открытии и исследовании Земли.

 Уметь: выделять,
описывать и объяснять
существенные признаки
географических объектов и явлений; находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, разных территорий Земли

Задачи:
— Показать практич. значение географич. знаний на разных этапах разв-я
человеческого общества.

— Формировать умения наблюдать,
фиксировать и объяснять наблюдения за природными явлениями и объектами, вызвать
интерес к предмету — география.

Оборудование:
атласы, карта полушарий, глобус портреты путешественников.

Ход
урока:

Учитель:
Дорогие ребята, в этом учебном году вы будете изучать новый предмет —
География.

Что изучает география, как возникла эта
наука — вы узнаете на нашем уроке.

Итак, ГЕОГРАФИЯ  —
наука о природе земной поверхности, населении и его хозяйственной деятельности.

 Название этой наук дал древне —
греческий ученый Эратосфен, живший в 3в.до н.э.

По-гречески  «Гео» — 
Земля,  «графо» — пишу.(описание земли).

    Современная география состоит из 2отраслей                    
физическая      экономическая

                                                                                                       
(природа)         (население, хоз-во)

— Ребята, так зачем же нам география?

Значение информации в наше время еще более
возрос­ло: современный мир стал почти «единым». Сети Интер­нета и телефонов
опутали его своей незримой паутиной, а главный фактор успеха в любом деле — владение
инфор­мацией.

Какую же информацию
для современного человека и лично для каждого из вас поможет получить
география? Что для всех нас важно?

Во-первых, знание о развитии
природы
и хозяйстваВо-вторых, практические вопросы, которые каждому
приходится решать в по­вседневной жизни.

В-третьих, выбор профессии.
Военные, летчики и моряки обязаны хорошо знать географическую карту. Геологи —
горные породы. Строители — особеннос­ти поверхности и грунта застраиваемого
участка. Предприниматели — особеннос­ти размещения предприятий и связи между
ними. Работники туристического биз­неса — все о разных странах и регионах.

 

Какие задачи и методы у науки
географии?

ГЕОГРАФИЯ — НАУКА  отвечает на
вопросы: Что? Где?
Почему?                                                                                                   

ЗАДАЧИ  ГЕОГРАФИИ

 Описание

Где  нах-ся,

Как живет,

 развивается

До 19в.

 

Объяснение

Почему так происходит?

Нач.19в.

 

Прогноз

Что будет через день, месяц, год, 10
лет?

 

Управление

Как сделать так, чтобы…

 

Проектирование новых объектов с заранее заданными
свойствами

Строительство городов, водохранилищ,
каналов…

 

ОПИСЫВАТЬ, ОБЪЯСНЯТЬ, НАБЛЮДАТЬ И
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ — ЗАДАЧИ НАУКИ ГЕОГРАФИИ.

КАК НАКАПЛИВАЛИСЬ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ?

1. Первобытные люди-собирательство-знали
природу близ жилья. На коре — метки.

2.Гребные судна – вдоль берегов.

3.Компас – дальние расстояния.

4.7тыс.лет назад – чертежи Земли. Размеров
не знали и представления были разные.

5.Ученые пришли к выводу, что земля
шарообразная – по приближающим и удаляющимся кораблям.

Изучая земную поверхность люди, поняли,
что она разнообразна.

(Показ слайдов)

Что изображено на фотографиях, какие
участки земной поверхности?

(море, остров, город, степь, горы)

Все это элементы земной поверхности.

Элементы з. поверхности, со всем, что на
них расположено, называется географическими объектами.                 
 Географические
объекты ( Природные (природа)   Антропогенные (человек))

 

  6. Впервые размеры З. вычислил греч.  уч.
Эратосфен
в III
веке до н.э. Путешествуя по Нилу, он заметил, что 22 июня в южном г. Асуане
солнечные лучи падают вертикально. Солнце освещает дно глубоких колодцев,
пальмы не отбрасывают тени. В этот же день в г. Александрии, находящемся
севернее, лучи солнца падают под углом. Длина окружности З. сост. 39500
км. Расчеты Эратосфена оказались точными: окружность З.= 40
000 км. Эратосфен сост.1 карту известного к тому времени мира ( моря, Евразия
и Африка).

 

  7.Во 2 веке н.э. гр.уч.Птолемей
– усовершенствовал карту.

 

8.Мартин Бехайм
создал глобус. (Европа, Азия, Африка).Америки вообще нет.

 

9.Достижения Аристотеля.    
Греческий ученый Аристотель, наблюдая за тенью от
Земли на Луне во время лунного затмения. Тень была круглой, а значит, её
отбрасывала Круглая Земля.

 

10. КОНЕЦ 15-СЕР.17в. – вошли в историю
как эпоха ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ.

 

 11. август 1492
г.- экспедиция Х.Колумба. Из Испании через Атлантич. ок.
на поиски пути в Индию.(за золотом, серебром, пряностями).Он думал, что если
плыть от Европы на запад, можно достичь Азии, а затем и Индии. Октябрь –
прибытие к о-вам Центральной Америки. До конца жизни считал открытые земли –
Индия, а народ – индейцы. ЭТО БЫЛА ЕГО ОШИБКА.

 12. Америго  Веспуччи
– решив проверить земли – дал название им в честь себя.

 

13. 1497-1499г.г. португалец Васко
да Гама
– обогнув Афр. вышел к Инд.ок.Так был открыт  путь в Индию.

14. Афанасий Никитин
посетил Индию до Х.Колумба. Составил описание страны записки «Хожжение за 3
моря». 20 страниц-3части(путь в Индию, пребывание 2
г, обратный путь до Феодосии)   

 

 15. 1519-1522
г.- первое кругосветное путешествие Ф.Магеллана
(5кораблей – 265чел,вернулось – 1-18чел)          

 16. Знаменитый фламандский уч. Меркатор
первым распространил название «Америка» на северный континент и создал сборник
карт,названный «Атласом»(издан в 1595г.)

 

17XV11 векОТКРЫТИЕ
АВСТРАЛИИ  голландцами
(ЯНЦ, ТОРРЕС, ТАСМАН)

28 ноября 1608
г. к Южному материку отправился Виллем Янсзон, более известный под
сокращенным отчеством Янц. В начале 1606
г. обойдя с севера остров Ай и Ару, он достиг «Болотистой земли»
(юго-западного берега Новой Гвинее у 6 ю.ш.), проследил ее на 400
км до 8 ю.ш.

Потом пересек центральную часть
Арафурского моря и наткнулся на западный берег полуострова Кейп-Йорк. Продолжая
движение к северу проследовали побережьем этого острова до северной
оконечности, длина открытой части австралийского полуострова, которую Янц
окрестил Новой Гвинее, сост. около 350
км

  Луис Ваэс Торрес
(1560-1614) 3 октября 1606 г. лишь увидел в отдалении берег Австралии, что было
спустя 4 месяца, открыл южн.берег Новой Гвинеи, проплыв между Н. Гвинеей и
Австралией. Пролив назван его именем.

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ТАСМАНА: ОТКРЫТИЕ
ВАНДИМЕНОВОЙ ЗЕМЛИ, НОВ. ЗЕЛАНДИИ И О-ВОВ ТРОП.ОК.

В 1642
г. небольшая экспедиция (110 чел.) во главе с Абелем Тасманом направилась из
Банталии на о. Маврикий. 8 октября 1642
г. Тасман отплыл от о. Маврикия на юг, а затем на восток 44-49 ю. ш. Потом
Тасман повернул на северо-восток и 24 ноября открыл у 42 25 ю.ш. высокий берег,
названный им Вандименовой Землей (теперь Тасмания). После
девятидневного плавания в восточном направлении через акваторию, позже
названную Тасмановым морем, 13 декабря 1642
г. у 42 10 ю.ш. голландцы увидели — Южные Альпы Южного острова Новой Зеландии.

Шесть недель потребовалось Тасману на
преодоление 2100 км. 1 апреля Тасман подошел к юго-восточной части о. Новая
Ирландия и через восемь дней обогнул ее и о. Лавонгай с севера, повторив
открытие Ле-Мера и Схаутена. Он пересек в меридиональным направлении
Новогвинейское море и утром 13 апреля усмотрел гористый о. Новая Британия.

ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ТАСМАНА: НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
— ЕДИНЫЙ МАТЕРИК

29 января 1644
г. маленькая флотилия (111 чел.) Тасмана вышла из Баталии в восточном
направлении. Из чертежа, освещающего голландские открытия Австралии, видно, что
суда Тасмана провели непрерывную съемку южного берега Новой Гвинее на
протяжении 750 км от 7 до 9 ю. ш., завершив открытие залива Карпентария. Все
побережье залива показано непрерывной линией.

Тасман и Вискер нанесли на точную для того
времени карту побережье Северной и Западной Австралии — приблизительно от
пункта на 12 ю.ш., 137 в.д. до 23 45 ю.ш., 113 30 в.д.

4 августа 1644
г. Тасман вернулся в Банталию.

 

18. НАЧАЛО 19 ВЕКА
изучение природы внутренних частей материков
.

Во многих странах создаются географические
общества.

1845г. Россия,Санкт-Петербург,создано
Русск. Геогр.  общество исследует центральную часть АЗИИ.

Шокан Уалиханов
первый каз.уч. внес большой вклад в изучение Ср. и Центр.Азии. Он первый
исследовал зап.часть Ц.Азии-КАШГАРИЮ (она была белое пятно-неизв.земля).

 

19. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОГР.
ИССЛЕДОВАНИЯ
. 2половина 20века.

Как была открыта Антарктида 
и достигнут Южный полюс?

В своих воспоминаниях Джеймс Кук писал: «Я
обошел океан Юж­ного полушария на высоких широтах и совершил это таким обра­зом,
что неоспоримо отверг возможность существования матери­ка, который если и может
быть обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, недоступных для плавания».

Менее чем через 50 лет это утверждение
было полностью опро­вергнуто русскими мореплавателями Фаддеем
Фаддеевичем Бел­линсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым
. В 1820
г. ко­рабли под их командованием подошли на расстояние всего в несколько
километров к берегам Антарктиды. Таким обра­зом, был открыт последний материк
Земли.

И, прежде всего манил к себе Южный
полюс
, расположенный почти в центре Ан­тарктиды. Однако его достигли лишь
спустя девяносто лет после открытия Антарктиды при довольно трагических
обстоятельствах.

В природном отношении Ю. полюс ничем не
отличается от окружающей территории. Это точка в ледяной пустыне, кото­рая
простирается на сотни км вокруг. И все же в нашем воображении это совершенно
особая точка з.ш. Здесь про­ходит з.ось, и сходятся все меридианы. Здесь нет ни
востока, ни запада, а всюду — север.

В октябре 1911
г.
, когда в Ю. полушарии была весна, на
штурм полюса примерно в одном и том же направлении вышли 2 экспедиции. Одну
возглавлял норвежец Руаль Амундсен, др- англичанин Роберт Скотт.
Обеим группам предстояло пре­одолеть без малого 2500
км.

Амундсен на собачьих упряжках сравнительно
быстро достиг полюса и вернулся в базовый лагерь. Скотт, к великому своему
разочарованию, пришел к полюсу на месяц позже норвеж­цев. Скотту очень трудно
далась дорога к поставленной цели, а возвращение и вовсе завершилось трагичес­ки
— экспедиция пропала. Тела Скотта и его товарищей несколько месяцев спустя
нашла поисковая партия на расстоянии одного дня пути до склада с
продовольствием и горючим. В найденных днев­никах Скотта есть такая запись: «Мы
шли на риск. Обстоятельства роковым образом повернулись против нас… Никто на
свете не мог ожидать той температуры и того состояния пути, какие мы встре­тили
в это время года. У нас довольно регулярно днем было -34 °С, ночью -44 °С при
постоянном противном ветре…»

20.  В нач.20 века началось
изучение ОКЕАНА
. Эти изучения привели к важным научным открытиям.

(обнаруж. подводн. хребты и желоба). Н-р: Срединно — Атлантический
хребет-18тыс.км.

 

21.  ТУ-134 и ТУ-154 облетят з.шар
за 45-55часов,Космический корабль-за 1,5часа. Пешеход – 5лет.

Как сегодня собирают информацию о
Земле?

Еще 100 лет назад для того, чтобы узнать о
неизвестных землях, на­до было самому направиться туда — на судне или пешком.
После того как был изобретен самолет, возникла авиаразведка.

Непрерывное наблюд-е за поверхностью З.
стало возможным с созданием искусств. спутни­ков Земли — космических
аппаратов
, постоянно обра­щающихся вокруг нашей планеты. Русское
слово спутник вошло во все языки мира и теперь везде понимается без перевода. А
12 апреля 1961 г. был совершен и 1 пилотируемый полет: 1 в мире
космонавтом был русский, уроженец Смоленской области Ю.А. Гагарин.

Спутники собирают огромное кол-во информа­ции. 
Информация, получаемая со спутников и космич. кораблей, позволяет исслед-ть
пов-сть З.

Откуда получают и где хранят
географическую информацию?
Источники
географической информации- карты и атласы. На них нанесено все то, что чел-во
открыло на З. за века. Изучая географию, вы будете знакомиться с разными видами
карт.

Источники географической информации

Интернет, Путеводители,  Книги, Газеты,
Журналы  Географические информационные системы

Графические карты, атласы, Справочники,
энциклопедии

Возможно кто-то из вас, сегодняшних
учеников станет ученым,  геологом- разведчиком, вулканологом, океанологом или
космонавтом и внесет свой вклад в дело изучения природы. Кем бы вы ни были  вы
всегда должны  знать по каким законам живёт наша планета, беречь её, улучшать и
преобразовывать для себя и будущих поколений.

ГЕОГРАФИЯ — ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ НАУКА,
НЕОБХОДИМАЯ ЛЮДЯМ. ЕЩЕ МНОГО НЕИЗВЕСТНОГО ЕСТЬ В РАЗВИТИИ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА,
ПОЭТОМУ НУЖНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ О МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ.

 

 И Т О Г:
Вы познакомились с новым предметом, узнали, что изучает география.

                  География древняя наука.
Вы узнали, как накапливались знания о земле.

             Как вы думаете, какое
значение география имеет для  человека, или какие задачи решают географы?   

Домашнее задание:
§ 1,2. На к\к нанести маршруты экспедиций.

 

 

НАСА Науки о Земле | Управление научной миссии

Обсерватория системы Земли НАСА

НАСА разрабатывает Обсерваторию системы Земли, ядром которой являются пять спутниковых миссий, предоставляющих важные данные об изменении климата, суровой погоде и других стихийных бедствиях, лесных пожарах и глобальном производстве продуктов питания.

Эти наблюдения ответят на самые насущные вопросы о нашей изменяющейся планете, как определено в Десятилетнем обзоре наук о Земле 2017 года, проведенном Национальными академиями наук, инженерии и медицины. Ядро обсерватории будет сосредоточено на пяти областях: аэрозоли; Облака, конвекция и осадки; Массовое изменение; поверхностная биология и геология; и поверхностная деформация и изменение. В соответствии с рекомендациями академий НАСА дополнит ядро ​​за счет выбранных на конкурсной основе миссий «Исследователь Земли», чтобы внедрить инновации и провести дополнительные высокоприоритетные наблюдения.

Каждая из миссий проведет важные измерения состояния окружающей среды. Вместе, как единая обсерватория, НАСА будет иметь целостное трехмерное изображение Земли, чтобы лучше понять, как сложные системы нашей планеты работают вместе, и улучшить нашу способность предсказывать, как может измениться наш климат. Стратегия НАСА в области науки с открытым исходным кодом является ключом к объединению данных этих миссий в единую обсерваторию, чтобы помочь понять Землю как систему и ускорить нашу способность использовать это понимание. Эти наблюдения будут лучше информировать лиц, принимающих решения, о том, как меняется наша планета, с большей точностью в ранее невообразимых масштабах — от целых континентов до отдельных деревьев, от атмосферы до коренных пород.

Узнайте больше об обсерватории системы Земли НАСА.

 

Реакция Отдела наук о Земле НАСА на COVID-19

Во время пандемии Отдел наук о Земле НАСА (ESD) продолжал собирать данные наблюдений за Землей, фиксируя изменения в системах нашей планеты, особенно в ответ на изменения в человеческой поведение во время социального дистанцирования и связанных с ним отключений.

Узнайте больше о научных данных и исследованиях ESD, связанных с пандемией, и ознакомьтесь с изменениями на COVID-19 НАСА.приборной панели и на глобальной информационной панели, созданной НАСА, ЕКА и ДЖАКСА.

 

О NASA Earth Science

Миссии NASA Earth Science Division (ESD) помогают нам понять взаимосвязанные системы нашей планеты, от глобального масштаба до мельчайших процессов.

ESD предоставляет технологии, опыт, глобальные наблюдения и приложения, которые помогают нам отображать бесчисленные связи между жизненно важными процессами на нашей планете и климатическими последствиями происходящих природных и антропогенных изменений.

Используя наблюдения со спутников, приборов на Международной космической станции, самолетов, воздушных шаров, кораблей и на суше, исследователи ESD собирают научные данные о движении и составе атмосферы нашей планеты; земельный покров, землепользование и растительность; океанские течения, температуры и жизнь в верхних слоях океана; и льда на суше и на море. Эти наборы данных, охватывающие даже самые отдаленные районы Земли, находятся в свободном и открытом доступе для всех.

ESD предлагает сквозную разработку, запуск, сбор данных, анализ и применение своих миссий, в том числе с партнерами в США и международном правительстве, а также в частном секторе. ESD также спонсирует исследования и расширяет научно-техническое образование учащихся всех возрастов, вдохновляя следующее поколение исследователей.

Для ученых, изучающих системы Земли, каждый день — это День Земли

Офис
Наука

22 апреля 2021 г.

Моделирование

с использованием Энергетической экзафлопсной модели системы Земли (E3SM) может помочь ученым понять, что произошло в прошлом, и сделать оценки будущего планеты.

Изображение предоставлено E3SM

Антарктические ледяные щиты врезаются в океан. Облака мчатся по небу Среднего Запада. Газы амазонских деревьев разлетаются на сотни миль. Лесные пожары бушуют на американском Западе. В Оклахома-Сити поднимается экстремальная жара. В Техасе бушуют разрушительные зимние бури.

Все это связано с климатом и, следовательно, с энергией. Управление науки Министерства энергетики собирает и анализирует данные о климате и других системах Земли, чтобы мы могли понять их взаимозависимость с производством и использованием энергии. Компьютерное моделирование Земли может помочь нам лучше понять, как баланс углерода, круговорот воды и экстремальные погодные явления меняются перед лицом изменения климата. Они также могут помочь нам лучше понять, что это значит для наших сообществ, особенно для наиболее уязвимых. Эта информация может помочь нам решить, как сделать энергетические системы более устойчивыми, экономически обоснованными и экологически устойчивыми. В этот День Земли мы чествуем ученых и их исследования, которые каждый день способствуют нашему пониманию этих систем.

Первым шагом к лучшему пониманию систем Земли является сбор данных о них. Это не всегда так просто.

Одним из примеров является проект MOSAiC, в ходе которого ледокол был намеренно вморожен в Северный Ледовитый океан. Это позволило им собирать круглогодичные данные из этого важного региона. Наряду с рядом других федеральных агентств и университетов исследователи, поддерживаемые Управлением науки и его пользовательским центром по измерению атмосферной радиации, собирали наблюдения за облаками, погодой и морским льдом.

На Аляске исследователи из университетов и национальных лабораторий Министерства энергетики США проводят полевые исследования в таких же жестоких условиях. Они смотрят, как изменение климата влияет на скорость таяния вечной мерзлоты. Поскольку температура в Арктике растет в два раза быстрее, чем в остальном мире, а вечная мерзлота хранит большую часть земного углерода, таяние вечной мерзлоты может значительно ускорить изменение климата.

В Амазонии ученые при поддержке Управления науки проводят наблюдения по всему пологу леса, чтобы собрать информацию о газах, выделяемых огромными деревьями. Эти газы влияют на формирование облаков и энергетический баланс Земли. Другие усилия включают полеты самолетов в штормы, приближающиеся к Калифорнии, изучение огромных облачных систем на юге Великих равнин и оценку того, как загрязнение воздуха с наветренной стороны может повлиять на свойства облаков на Азорских островах.

Все эти данные, а также интенсивные наблюдения за изменением гидрологии и экосистем в водоразделах используются в компьютерных моделях, которые предсказывают изменения в системах Земли с течением времени.

Главной моделью системы Земли, разработанной Министерством энергетики США, является экзамасштабная модель системы Земли энергии, или E3SM. Объединяя атмосферу, океаны и сушу в единую систему, он показывает, как взаимодействуют эти различные компоненты. Он также показывает, как изменения климата и землепользования могут иметь каскадные и неожиданные последствия для этих систем. Например, потепление океанов и таяние ледников, таких как Западно-Антарктический ледяной щит, приводят к повышению уровня моря. E3SM и его подмодели ледяного щита предназначены для лучшего прогнозирования этих событий, которые способствуют уязвимости побережья. В частности, E3SM уникален тем, что он создан для использования преимуществ будущих экзафлопсных суперкомпьютеров Министерства энергетики США, которые будут намного быстрее, чем современные компьютеры.

Конечная цель разработки этих моделей системы Земли состоит в том, чтобы продвигать науку и расширять возможности лиц, принимающих решения, с помощью научных данных. Прогнозы того, как экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и засухи повлияют на энергетическую инфраструктуру, сельское хозяйство и жилье, могут помочь людям планировать будущее. С его помощью можно принимать решения по планированию ветряных электростанций, выращиванию сельскохозяйственных культур для производства биотоплива и прогнозированию всплесков потребления электроэнергии. Он может даже направлять национальную климатическую политику.

По мере того, как модели земных систем создают модели с все более и более высоким разрешением, они становятся все более точными и полезными. Недавние исследования показали, что E3SM может быть ценным инструментом для моделирования тропических циклонов, включая их штормовые нагоны и наводнения. Многоотраслевые модели, включающие поведение человека, дополнительно освещают эти связи и возможные результаты. Исследователи из национальных лабораторий Министерства энергетики работают с сообществами, особенно с уязвимыми сообществами, наиболее пострадавшими от изменения климата, чтобы сделать эти модели систем Земли максимально полезными.

Наша Земля представляет собой набор сложных взаимосвязанных систем. Исследователи, поддерживаемые Управлением науки Министерства энергетики США, делают все возможное, чтобы разгадать тайны изменения климата и науки о системе Земли и помочь нам спланировать будущее планеты, на которой мы все живем.

Галактика андромеда фото с земли: Как найти Андромеду на небе и увидеть ее невооруженным глазом

Как найти галактику Андромеды на небе

Не смотря на гигантское расстояния до галактики Андромеды (составляющее 2,54 млн св. лет) она всё же имеет видимую звёздную величину 3,44 и линейный размер 3,167×1° на звёздном небе, что позволяет наблюдать её невооружённым глазом на небе как немного продолговатое пятнышко. Это достигается тем что Андромеда содержит около триллиона звёзд (превосходя тем самым размеры Млечного пути по крайней мере в 2,5 раза и являясь крупнейшей галактикой Местной группы). Однако не смотря на огромное число звёзд в ней, она всё ещё уступает по своей яркости примерно 150 звёздам в обоих полушариях звёздного неба.

Наблюдение

Галактика Андромеды находится в одноимённом созвездии, но её поиск лучше всего начинать от более легко находимой Полярной звезды и двигаться через созвездия Кассиопеи или Пегаса.

Расположение галактики Андромеды на небе

Созвездие Пегаса: в данном случае на продолжении созвездия Пегаса нам необходимо будет найти Альферац (ярчайшую звезду созвездия Андромеды) от которой необходимо двигаться к Мираху, от которого мы поворачиваем на 90° и ищем две другие яркие звезды этого созвездия. Чуть далее второй из этих звёзд будет находиться Андромеда.

Созвездие Кассиопеи: другой способ нахождения Андромеды также начинается от Полярной звезды, но в данном случае нам следует найти созвездие Кассиопеи, выглядящее на небе как буква M или W в зависимости от текущего его положения. На продолжении линии Полярная звезда-Шедар (2-й звезды справа этого созвездия) чуть далее половины дистанции между ними будет находиться галактика Андромеды.

Галактика Андромеды в различных диапазонах электромагнитного спектра

История наблюдений

Так как эта галактика видна невооружённым глазом, первые упоминания о ней датируются 946 годом н.э. Но до появления современных многометровых телескопов различить отдельные звёзды в ней было невозможно, так что истинная природа этого объекта скрывалась от наблюдателей под личиной маленькой туманности в нашей галактике. Первые признаки её внегалактического происхождения были получены посредством спектрального анализа, сделанного в 1912 году (оказалось, что она движется в нашу сторону со скоростью в 300 км/с) и зарегистрированного в 1917 году взрыва сверхновой (который дал первое приближённое значение дистанции до неё – 500 тыс. св. лет). Однако окончательную точку в спорах учёных удалось поставить только Эдвину Хабблу.

Снимок телескопа «Хаббл» галактики Андромеды

Крупнейшие современные телескопы оказываются уже в состоянии различать отдельные звёзды в этой галактике: так в начале 2015 года была опубликована фотография, покрывающая 61 тыс. св. лет Андромеды, на которой можно различить более 100 млн звёзд. Для составления этой фотографии телескопу «Хаббл» потребовалось сделать 7398 отдельных снимков, из которых в дальнейшем была составлена эта мозаика.

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Просмотров записи: 40596

Запись опубликована: 14.02.2018
Автор: Максим Заболоцкий

Как увидеть туманность Андромеды без телескопа

Фото: Shutterstock

Наука

Суббота, 12 сентября 2020

Начало осени — лучшее время, чтобы наблюдать самую яркую галактику на небе Северного полушария. Она выглядит как маленькое облачко в созвездии Андромеды.

Туманность Андромеды — это ближайшая к нам спиральная галактика примерно в 2,2 млн световых лет от Земли. И единственная галактика, видимая в полярных и умеренных широтах Северного полушария без астрономических инструментов. Лучше всего ее наблюдать в августе, сентябре и октябре, в течение всей ночи. 

Галактика Андромеды (в каталоге звездных скоплений Шарля Мессье она фигурирует под номером M31) в сентябре находится в восточной части неба и стоит довольно высоко над горизонтом. В безлунную ночь и при отсутствии городской засветки человек с хорошим зрением может увидеть ее невооруженным глазом. 

Как найти туманность Андромеды на ночном небе

Проще всего найти туманность Андромеды с помощью созвездия Кассиопеи. Оно очень характерное, и отыскать его легко, даже если вы делаете это впервые. Для начала найдите на небе Большую Медведицу и Полярную звезду. На всякий случай: Полярная звезда находится на линии, соединяющей крайние звезды “ковша” (альфа и бета Большой Медведицы). Введите взглядом по этой линии, и первая же яркая звезда, которая вам встретится, — это Полярная. Она указывает направление на север.

Теперь мысленно проведите прямую через вторую звезду ручки ковша (Мицар) и Полярную звезду. Прямая уткнется в скопление достаточно ярких звезд на северо-востоке, в форме буквы W. Это и есть Кассиопея. 

Фото: astroworld.ru

Введите взглядом дальше на восток: правый угол буквы W довольно точно указывает на туманность Андромеды! Она видна как размытая тусклая звезда или как маленькое овальное облачко. В бинокль можно увидеть галактику более отчетливо. На самом деле М31 занимает на небе площадь почти в 70 раз больше полной Луны. Однако мы видим только ее ее центральную, самую яркую часть диаметром всего в половину лунного диска.

В телескоп видны и спутники туманности Андромеды — компактные эллиптические галактики М 32 и М 110. 

Когда открыли туманность Андромеды?

“Маленьким облачком” эту галактику называл персидский астроном Ас-Суфи, который наблюдал ее еще в X веке. И это первое упоминание о туманности Андромеды. Среди европейских астрономов ее впервые описал Симон Мариус в начале XVII века. Однако истинную природу этого «облачка» установил только в 1924 г. американский астроном Эдвин Хаббл. На фотоснимках, сделанных с помощью 2,5-метрового телескопа-рефлектора, Хаббл впервые заметил в туманности Андромеды отдельные звезды.

Некогда популярный русский фантаст Иван Ефремов назвал именем галактики свой самый известный роман.

Туманность Андромеды находится, что логично, в созвездии Андромеды. Греческий миф о дочери эфиопского царя Кефея (Цефея) Андромеде дал названия нескольким соседним созвездиям. Там есть Цефей,  самовлюбленная Кассиопея — мать Андромеды, Кит (чудовище, в жертву которому отдали деву) и Персей, спаситель прекрасной эфиопки. 

Читайте также:

В созвездии Рыб нашли самую одинокую галактику

В созвездии Кассиопеи сфотографировали призрака

 

  • ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

    #всеновости

  • Сногсшибательная фотография галактики Андромеды включает 37 часов выдержки

    По понятным причинам мы не можем фотографировать нашу собственную галактику Млечный Путь. К счастью, наш ближайший крупный галактический сосед, Галактика Андромеды, находящаяся на расстоянии 2,5 миллиона световых лет в созвездии Андромеды, действительно очень фотогенична.

    Это было в центре внимания. Его близость делает его идеальным для изучения строения спиральной галактики, что помогает понять нашу собственную спиральную галактику. Космические телескопы, такие как «Хаббл» и «Спитцер», потратили много времени на его фотографирование, и мы видели его во многих формах: в инфракрасном диапазоне, в искусственных цветах и ​​даже с чрезвычайно высоким разрешением в 1,5 миллиарда пикселей.

    Изображение, которое вы видите здесь, показывающее Галактику Андромеды в видимом свете, было снято и обработано двумя астрофотографами прямо здесь, на Земле, Дэвидом Лейном из США и Дж.-П. Метсавайнио из Финляндии.

    Увеличить изображениеЭто изображение галактики Андромеды было сделано прямо здесь, на Земле.
    Дж. П. Метсавайнио. Используется с разрешения

    С помощью 11-мегапиксельной ПЗС-камеры STL-11000M формата 35 мм от SBIG в сочетании с телескопом William Optics Gran Turismo 81 сбор данных был вкладом Лейна. В течение 37 часов (не подряд) он направлял камеру и телескоп на крошечный участок неба, где находится галактика Андромеды. Он провел 18 часов воздействия видимого света, один час через водородный альфа-фильтр, чтобы выделить детали ионизированного водорода, и по шесть часов каждый с красным, зеленым и синим фильтром.

    Необработанные изображения, полученные с этих экспозиций, затем были отправлены Метсавинио, который исправил оптические искажения, вызванные телескопом, с помощью программного обеспечения CCDStack 2. Затем он объединил изображения и отрегулировал уровни и кривые с помощью PhotoShop CS3. Это похоже на обработку, применяемую к изображениям, полученным с космических телескопов.

    Полученное изображение показывает Андромеду во всей ее красе.

    Галактика Андромеды намного больше Млечного Пути. Он содержит около триллиона звезд, тогда как Млечный Путь насчитывает от 200 до 400 миллиардов звезд. Его диаметр также составляет около 220 000 световых лет по сравнению со 100 000 световых лет Млечного Пути. Поскольку он такой большой и такой близкий, это один из самых ярких объектов Мессье на ночном небе, и его можно увидеть невооруженным глазом в безлунную ночь из темного места.

    Вот его размер относительно Луны, если смотреть с Земли. Учитывая, что он намного дальше, вы можете начать понимать, насколько он массивен.

    Забавный факт: Галактика Андромеды движется в космосе со скоростью около 400 000 км/ч (250 000 миль/ч)… прямо к Млечному Пути. Примерно через четыре миллиарда лет они встретятся в галактическом столкновении эпических масштабов и, вероятно, сольются в гигантскую сверхгалактику.

    Впрочем, это дело будущих форм жизни. Прямо сейчас здесь, на Земле, вы можете узнать больше об этой замечательной картине на сайте Метсавайнио.

    Невероятный снимок галактики Андромеды, сделанный человеком, поразил Интернет: «Потрясающий»

    В Интернете

    Автор
    Элис Гиббс

    В Интернете
    Космос
    Галактика
    Фотография
    Viral

    Невероятная фотография галактики Андромеды привлекла внимание интернета после того, как ею поделился фотограф-любитель.

    Бреннан Гилмор, живущий в Сисмонте, штат Вирджиния, в среду поделился фотографией на Reddit с подписью: «После двух лет попыток наконец-то сделал снимок Галактики Андромеды, которым я горжусь».

    Изображение, набравшее более 70 000 голосов, поразило интернет-пользователей, которые засыпали комментариями, чтобы похвалить фотографию.

    Фотография галактики Андромеды, сделанная Бреннаном Гилмором. Фотография поразила Интернет, получив тысячи голосов на Reddit.
    Бреннангилморефото/Instagram

    Гилмор рассказал Newsweek : «Я начал заниматься астрофотографией в июле 2020 года, во время изоляции от пандемии, фотографируя прекрасную комету Neowise, когда она проходила мимо Земли. Астрофотография была отличным способом провести вечера, застряв дома, и я влюбился в хобби.»

    Делясь своими фотографиями в Instagram, используя дескриптор brennangilmorephoto, фотографии Гилмора варьируются от снимков Ориона до невероятных снимков лунного затмения.

    Галактика Андромеды — наш ближайший спиральный галактический сосед. На расстоянии более 2 миллионов световых лет невооруженному глазу галактика будет казаться мутным пятном.

    Записи о галактике можно найти уже в 964 году н.э. в Книге неподвижных звезд исламского астронома аль-Суфи, и она была заново открыта в 1612 году, вскоре после изобретения телескопа немецким астрономом Саймоном. Мариус. В течение многих лет считалось, что Андромеда является частью нашего Млечного Пути, но в 1923 февраля исследование Эдвина Хаббла пришло к выводу, что то, что когда-то называлось туманностью Андромеды, было отдельной галактикой.

    Галактика Андромеды, по оценкам, содержит около 1 триллиона звезд и простирается более чем на 200 000 световых лет в диаметре.

    На Reddit Гилмор поделился, что его изображение имеет примерно 24 миллиона пикселей.

    Ошеломленные невероятной картиной, пользователи Reddit заполонили комментарии, чтобы поделиться своими мыслями.

    «Потрясающе», — написал один пользователь, а другой сказал: «Я должен выйти и взглянуть на это, как только эти облака рассеются. Потрясающая работа!»

    «Это прекрасно», — написал один Redditor, прежде чем пошутить: «Космос — единственное, что вызывает во мне экзистенциальный кризис, за исключением моей бывшей свекрови».

    «Это потрясающе. Мы такие маленькие», — говорится в другом комментарии.

    «Я думаю, что есть врожденное чувство связи с космосом, которое отражается в реакции людей — в конце концов, атомы в наших телах, еда, смартфоны исходят от звезд. Астрофотография способствует этой связи», — сказал Гилмор. «Хотя открытие захватывающей дух галактики с, казалось бы, безликого ночного неба может показаться волшебством, с современными технологиями это хобби стало доступным как никогда».

    Самая большая звезда в млечном пути: стало известно, чем она станет после смерти

    стало известно, чем она станет после смерти

    Ученые до сих пор спорят о многих характеристиках звезды VY Большого Пса, но все же они создали модель, которая показывает, чем закончится жизнь, возможно, самой большой звезды в галактике.

    Related video

    VY Большого Пса – это красный гипергигант, который находится в созвездии Большого Пса на расстоянии в 3900 световых лет от нас. Это одна из самых больших и самых ярких звезд в Млечном Пути. Но астрономы считают, что это возможно самая большая звезда в нашей галактике. Хотя характеристики этой звезды вызывают споры у астрономов, в рамках нового исследования ученые создали модель того, чем закончится жизнь этого гиганта – взрывом сверхновой или же он превратится в черную дыру, сообщает ScienceAlert.

    Ученые из Университета штата Аризона, США, создали модель звезды VY Большого Пса, которая возможно является самой большой звездой в Млечном Пути. Эта звезда находится под пристальным вниманием ученых, так как этот красный гипергигант медленно умирает.

    VY Большого Пса выбрасывает огромное количество газа во время своей вспышки

    Фото: NASA

    Очень большая звезда

    Известно, что VY Большого Пса невероятно огромная звезда, но ее точный размер пока не ясен. Считается, что ее диаметр колеблется в пределах между 10 и 15 астрономических единиц. Это от 10 до 15 расстояний от Земли до Солнца. Если бы эта звезда находилась в центре нашей звездной системы, то эта сфера достигала бы расстояния, которое находится между орбитами Сатурна и Урана. Сатурн, например, находится на расстоянии в 9,5 астрономических единиц, а Уран — на расстоянии 19 астрономических единиц от Солнца.

    Ученые полагают, что этот гипергигант имеет очень низкую плотность, а потому его масса находится в пределах от 17 до 25 масс Солнца, несмотря на гигантские размеры.

    Ученые полагают, что этот гипергигант имеет очень низкую плотность, а потому его масса находится в пределах от 17 до 25 масс Солнца, несмотря на гигантские размеры. Иллюстрация

    Фото: ScienceAlert

    Как умирают красные гипергиганты?

    Астрономы до сих пор не пришли к единому мнению, как умирают красные гипергиганты. Существовали теории, которые гласили, что эти звезды взрываются сверхновой. Но исследование американских ученых показывает, что такого количества остатков сверхновых, которые должны были соответствовать количеству таких гигантских звезд, не обнаружено.

    Новая теория ученых говорит о том, что скорее всего, эти звезды превращаются в черные дыры в конце своего эволюционного пути. Но эти черные дыры гораздо сложнее обнаружить, чем остатки сверхновых. Поэтому ученые создали модель звезды VY Большого Пса, чтобы подтвердить свои наблюдения и спрогнозировать, чем закончится жизнь этого красного гипергиганта.

    Новое исследование

    С помощью телескопа ALMA ученые смогли увидеть, как звезда теряет внешние слои своего вещества, а это значит, что она начала процесс, который приведет к ее смерти. Новые данные показали, что на звезде происходят огромные выбросы вещества в космос, размер которых в миллиарды раз превосходит выбросы плазмы с нашего Солнца. Ученые выяснили, что во время звездных извержений в космос отправляется вещество, состоящее из диоксида серы, диоксида кремния и хлорида натрия. Также ученые смогли определить приблизительную скорость потери звездой своего вещества.

    Сравнение размеров VY Большого Пса, Солнца и орбиты Земли

    Фото: wikipedia

    По словам ученых, у них пока еще недостаточно данных для завершения моделирования, но они надеются, что скоро смогут закончить этот процесс. Новая модель даст возможность получить больше информации о возможно самой большой звезде в нашей галактике. Но, учитывая тот факт, что ученые считают концом жизни VY Большого Пса превращение в черную дыру, официальное подтверждение этому можно будет получить только в очень далеком будущем.

    Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему звезды мерцают и могут ли они вообще это делать. Оказалось, что к так называемому мерцанию, которые мы видим в ночном бебе, звезды не имеют никакого отношения.

    Что касается нашего Солнца, то, как уже писал Фокус, звезда недавно выпустила в космос поток плазмы длиной в 20 тысяч км. Этот огромный выброс даже смогли сфотографировать с Земли.

    Самая большая звезда в галактике Млечный Путь

    Среди всех наблюдаемых небесных тел достаточно сложно установить, какая самая большая звезда в нашей галактике. Это сопряжено с огромными дистанциями в космосе и сложностью наблюдений с последующим анализом полученных данных. На сегодня учёным удалось обнаружить и зарегистрировать примерно 50 миллиардов светил. Более совершенная техника позволяет исследовать отдалённые закоулки космоса и получать новую информацию об объектах.

    Оценка и поиск сверхгигантов в космосе

    Современная астрофизика в процессе исследования космоса постоянно сталкивается с большим количеством вопросов. Причиной этому служит гигантский размер видимой Вселенной, около четырнадцати миллиардов световых лет. Порой, наблюдая за звездой, достаточно сложно оценить расстояние до неё. Поэтому, прежде чем отправиться в путь в поисках определения, какая самая большая звезда в нашей галактике, необходимо понимать уровень сложности наблюдения за космическими объектами.

    Состав, строение и размер нашей галактики

    Галактика — это гравитационно связанная система звезд, звездных остатков, межзвездного газа, пыли и…

    Ранее, до начала двадцатого века, считалось, что наша галактика одна. Видимые другие галактики причислялись к туманностям. Но Эдвин Хаббл нанёс сокрушительный удар по представлениям учёного мира. Он утверждал, что галактик большое множество, и наша не является самой большой.

    Космос невероятно огромен

    Дистанции до ближайших галактик огромны. Достигают сотен миллионов лет. Для астрофизиков достаточно проблематично определить, какая самая большая звезда в нашей галактике. Поэтому о других галактиках с триллионами звёзд, на дистанции в сто и более миллионов световых лет, говорить ещё сложнее. В процессе исследования открываются новые объекты. Обнаруженные звезды сравниваются и определяются самые уникальные и большие.

    Столкновения галактик: особенности, последствия и различные…

    Вселенная постоянно расширяется, космические объекты постепенно удаляются от нас, но не все….

    Сверхгигант в созвездии Щита

    Название самой большой звезды в нашей галактике — UY Щита, красный сверхгигант. Это переменная звезда, размер которой изменяется от 1700 до 2000 диаметров Солнца.

    Наш мозг не способен представить подобные величины. Поэтому для полного представления, каких размеров самая большая звезда в галактике, необходимо сравнить с понятными для нас величинами. Для сопоставления подойдёт наша Солнечная система. Размер звезды настолько велик, что если её разместить на месте нашего Солнца, то граница сверхгиганта окажется на орбите Сатурна.

    А наша планета и Марс окажутся внутри звезды. Расстояние до этого «монстра» космоса составляет около 9600 световых лет.

    Самая большая звезда в галактике Млечный Путь — UY Щита — может условно лишь считаться «царём». Причины очевидны. Одна из них — это огромные космические дистанции и космическая пыль, усложняющие получение точных данных. Другая проблема связана непосредственно с физическими свойствами сверхгигантов. При диаметре в 1700 раз больше, чем наше небесное светило, самая большая звезда в нашей галактике массивнее всего в 7-10 раз от него. Получается, что плотность сверхгиганта в миллионы раз меньше, чем окружающий нас воздух. Плотность её сопоставима с атмосферой Земли на высоте примерно ста километров над уровнем моря. Поэтому достаточно проблематично определить точно, где заканчиваются границы звезды и начинается её «ветер».

    Андромеда — галактика, ближайшая к Млечному Пути….

    Андромеда — галактика, также известная как M31 и NGC224. Это спиральное образование, расположенное…

    На данный момент самая большая звезда в нашей галактике пребывает в конце цикла своего развития. Она расширилась (такой же процесс произойдёт с нашим Солнцем в конце эволюции) и начала активное сжигание гелия и ряда других элементов, более тяжёлых, чем водород. Спустя несколько миллионов лет самая большая звезда в галактике — UY Щита — превратится в жёлтого сверхгиганта. А в дальнейшем — в ярко-голубую переменную, а возможно, и в звезду Вольфа – Райе.

    Наряду с «царём» — сверхгигантом UY Щита — можно отметить порядка десяти звёзд со схожими размерами. В их число входит VY Большого Пса, Цефея А, NML Лебедя, WOH G64 VV и ряд других.

    Известно, что все крупнейшие звёзды являются короткоживущими и очень нестабильными. Подобные звёзды могут существовать как миллионы лет, так и несколько тысячелетий, заканчивая свой жизненный цикл в виде сверхновой или чёрной дыры.

    Самая большая звезда в галактике: поиск продолжается

    Наблюдая за серьёзными изменениями за последние двадцать лет, стоит предположить, что со временем наше понимание возможных параметров сверхгигантов будет отличаться от ранее известных. И вполне возможно, в ближайшие годы будет открыт очередной сверхгигант, с большей массой или размером. А новые открытия натолкнут учёных на пересмотр ранее принятых догм и определений.

    Астрономы наблюдают, как самая большая звезда Млечного Пути медленно умирает

    Самая большая звезда Млечного Пути медленно умирает, и все астрономы могут только наблюдать. Конечно, даже если бы мы смогли добраться до VY Большого Пса, мы мало что могли бы сделать, чтобы остановить смерть звезды. По крайней мере, в этом случае наблюдение за смертью звезды может помочь нам лучше понять, что происходит, когда умирают красные гипергиганты.

    Самая большая звезда Млечного Пути умирает

    Многие звезды вспыхивают сверхновыми, когда умирают. Источник изображения: NASA/ESA/Hubble

    VY Большого Пса — массивный красный гипергигант. И ее часто считают самой большой звездой Млечного Пути из-за ее безумных размеров. Хотя эта звезда сама по себе впечатляет — звезда более чем в 1000 раз массивнее нашего Солнца — эта звезда также привлекла внимание астрономов из-за одной простой истины: она медленно умирает.

    Экстремальные сверхгиганты, такие как VY Большого Пса, встречаются редко. На самом деле, мы знаем лишь о нескольких из них, существующих в нашей галактике. Некоторые примеры, которые вы могли бы узнать, включают Бетельгейзе, расположенную в созвездии Ориона. Другой можно найти в созвездии Лебедя. Поскольку они настолько редки, мы на самом деле очень мало знаем об этих звездах, в том числе о том, что происходит с ними, когда они умирают.

    Теперь группа исследователей из Аризонского университета пытается узнать больше об этих массивных звездах. До сих пор они отслеживали молекулярные выбросы в его оттоках. Это позволило им создать первую подробную карту оболочки звезды. Ранее многие считали, что небесные объекты, такие как самая большая звезда Млечного Пути, превращаются в сверхновые после их смерти. Но это может быть не так.

    Что происходит с красными гипергигантами, когда они умирают?

    Красные гипергиганты могут незаметно превращаться в черные дыры после своей смерти. Источник изображения: Вадимсадовский/Adobe

    Люси Зиурис, исследователь из Университета Аризоны, говорит, что пока никому не удалось сделать полное изображение самой большой звезды Млечного Пути или любого красного гипергиганта.

    Часть того, что делает VY Большого Пса и других красных гипергигантов такими интригующими, — это их строение. В отличие от других звезд, гипергиганты, как правило, испытывают существенные и спорадические события, когда они теряют массу. Именно это придает им необычный дизайн. Возможно, именно этот необычный дизайн определяет одно из самых больших различий между красными гипергигантами и другими звездами. И такими они становятся, когда умирают.

    Зиурис и другие исследователи говорят, что красные гипергиганты, такие как самая большая звезда Млечного Пути, могут превратиться в черные дыры после смерти. Сверхновая все еще возможна. Однако Зиурис говорит, что если бы все красные гипергиганты превратились в сверхновые звезды, мы, вероятно, увидели бы свидетельства многих других таких событий.

    Поскольку мы не видим так много сверхновых, вполне возможно, что эти массивные звезды просто превращаются в черные дыры, когда их время истекает. К сожалению, нам нужно будет узнать о них больше подробностей, прежде чем мы сможем сказать наверняка.

    Здесь в игру вступают астрономы. Теперь они создали модель VY Canis Majoris. Теперь мы можем изучить эту модель. И, в конце концов, когда самая большая звезда Млечного Пути объявляет о своем уходе, мы можем увидеть, как эти данные соответствуют действительности.

    Самые большие звезды Млечного Пути

    Самые большие звезды Млечного Пути | Таймс Знай Индия

    Насколько велики мерцающие звезды, которые мы видим ночью невооруженным глазом или в мощный телескоп. Возможно, мы никогда не узнаем, но можем предположить

    1
    /10

    Изображение: Обсерватория Резерфорда, Колумбийский университет

    1) VY Большого Пса

    Размер: 1800-2100 x Солнце; ему требуется восемь часов, чтобы совершить путешествие вокруг собственного экватора
    Расстояние до Земли: 4892 световых года

    2
    /10

    2) RW Cephei

    Размер: 1535 x Солнце (Его орбита больше, чем Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе)
    Расстояние до Земли: 11 420 световых лет

    3
    /10

    3) V354 Cephei

    Размер: 1520 x Солнце
    Расстояние от Земли: около 9000 световых лет

    4
    /10

    . Изображение: Эрик Ларсен.
    /10

    5) u Cephei

    Размер: 1260 x Солнце
    Расстояние от Земли: 6000 световых лет

    u Цефея визуально почти в 100 000 раз ярче Солнца

    6
    /10

    6) VV Cephei

    Размер: 1050 x Солнце
    Расстояние от Земли: 4900 световых лет

    VV Cep A, как он выглядит на Селестии, с Mu Cephei (Гранатовая звезда), также видимой на снимке

    7 90
    /10

    7) KW Стрелец

    Размер:   1009 x Солнце
    Расстояние от Земли: 7800 световых лет

    Если бы его поместили в центр Солнечной системы, поверхность звезд поглотила бы Марс.

    8
    /10

    Изображение: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. О’Горман/П. Кервелла

    8) Бетельгейзе

    Размер: 887 x Солнце
    Расстояние от Земли: 643 световых года

    На этом оранжевом пятне изображена ближайшая звезда Бетельгейзе, видимая с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Atacama (ALMA). Это первый раз, когда ALMA наблюдала поверхность звезды, и эта первая попытка привела к получению изображения Бетельгейзе с самым высоким разрешением.

    9
    /10

    9) Антарес

    Размер: 883 x Солнце
    Расстояние от Земли: 550 световых лет

    Вид Антареса с земли.

    10
    /10

    Изображение: NASA, ESA и H.E. Бонд (STScI)

    10) V838 Единорог

    Размер: 380 x Солнце
    Расстояние от Земли: 6100 световых лет

    В январе 2002 года тусклая звезда в малоизвестном созвездии внезапно стала в 600 000 раз ярче нашего Солнца. , что временно делает ее самой яркой звездой в нашей галактике Млечный Путь.

    Люмия новая: Обзор Microsoft Lumia 950: новая надежда / Смартфоны

    Обзор флагмана Nokia Lumia 930- новая линейка

    Флагманская линейка пополнилась новым представителем серии Lumia. В статье рассмотрим характеристики Nokia Lumia 930 и выясним, чем смартфон отличается от своих предыдущих аналогов.

    В отличие от своих конкурентов, финский гигант Nokia не так часто обновляет свои флагманские линейки. Делают он это примерно раз в год, а то и реже, при этом расширяя её за счет того, что выпускает новые гаджеты с разными размерами дисплея. К примеру, продолжения Lumia 920 до сегодняшнего дня еще не было, даже несмотря на популярность Windows Phone 8. Между тем Lumia 1520 и 1020 не относились к этому сегменту.

    Как говорится, уже по традиции флагманы оснащают большими, качественными экранами, и 930-ая не стала исключением. На борту этого флагмана — 5-ти дюймовый full hd экран. Гаджет оснащен неслабой камерой PureView в 20mpx, которая умеет снимать с 4-х кратным увеличением и с минимальной потерей в деталях. В аппарат встроена беспроводная зарядка, имеется 4 микрофона НААС. Отдельно хочется отметить поддержку известного Dolby Surround5.1, которая не использовалась прежде. Аппарат обладает достаточно сдержанным дизайном, изюминой которого является металлическая рамка, обхватывающая корпус телефона. Ниже разберемся с основными отличиями флагманского девайса, которые проявляются на фоне своих андроидных конкурентов.

    Дизайн

    Пару слов о дизайне. Металлическая рамка на корпусе делает внешний вид модели вполне привлекательным. Аппарат достаточно эргономичен, что наверняка достигается монолитным корпусом и качеством сборки. Если пользователю на первый взгляд флагман Lumia 930 кажется толще привычных размеров, то объяснить это можно тем, что она имеет встроенную зарядку без использования проводов. Кстати, конкуренты такого преимущества лишены. Отдельно стоит отметить, что впервые для Nokia слот для nanoSim-карты реализован таким образом, что специальной скрепки не требуется.

    Задняя панель смарта выполнена из поликарбоната с матовым покрытием, которое повышает стойкость к отпечаткам пальцев. Привычные черно-белые цвета подойдут любителям классики, а тем, кто не перестает выделяться — оранжевый. Объектив камеры дивайса на поверхности не заметен — отличительный признак от своих конкурентов. Кстати, можно сказать, что таким образом производители компенсировали непривычную толщину смартфона. По размерам новый флагман практически ничем не отличается от lumia 1020 и 920.

    Аппаратная платформа

    Что касается аппаратной части Lumia 930 немного не успевает за своими аналогами других производителей. Она оснащена слегка устаревшим процессором Qualcomm Snapdragon800 с частотностью в 2.2 ГГц. Сегодня уже конкуренты на своем борту носят более новую модель Snapdragon 801. Ничего не изменилось также в объеме оперативной памяти в 2гб. Аккумулятор, можно сказать, не самый мощный — всего 2420 мА*ч. Но если взять во внимание экономичность платформы Windows Phone в сочетании с вышеназванным видом дисплея, время работы вполне удовлетворительно. По стандартны сценариям, флагман Lumia 930 может работать пару дней без подзарядки. По крайней мере, Full HD видео можно просматривать на максимальной яркости почти пол дня. Хочется сказать, что в настоящее время Nokia Lumia 930 является самым уравновешенным и эргономичным аппаратом на ОС Windows 8.1.

    Разъемы

    Теперь о разъемах. 3.5 мм мини-джек расположен на верхнем торце, разъем под microUSB расположен в нижней части. Разъем под карту памяти отсутствует, и существуют ограничения во встроенной памяти — 32 гб, что, впрочем, вполне хватает большинству пользователей. К этому можно добавить 10гб-ую память в облачном хранилище One Drive. Кнопки регулировки громкости, запуска камеры, включение/выключение находятся на правом торце, намного повышающим удобство пользования гаджетом.

    Экран

    Несмотря на то, что флагман поддерживает виртуальные кнопки windows 8.1, на нем все же присутствуют сенсорные клавиши, которые расположены с минимальным отступом от краев. Матрица экрана флагмана выполнена по технологии Amoled. За счет выпуклости панели Gorilla Glass и отсутствия воздушной прослойки, изображение не искажается при просмотре под углом. Стоит также признать то, что, благодаря слою Clear Black, дисплеи топовых Nokia не меркнут на солнце, чем могут похвастаться далеко не все конкуренты финского гиганта.

    Звук

    Как писалось ранее, новый флагман первый в мире приобрел технологию воспроизведения звука Dolby Surround 5.1. И можно сказать, что по качеству звука финны оставили всех остальных далеко позади.

    Камера

    Нельзя не отметить свойства камеры данного девайса. Она имеет разрешение в 20 мегапикселей с модулем ZEISS — это система, которая состоит из 6-и линз. Благодаря этому, снимки не теряют качество при двухкратном увеличении в процессе фотосъемки и в четырехкратном — при видеосъемке. Такие способности можно сравнить с оптическим зумом, что достигается благодаря большой разрешающей способности матрицы.

    В заключении хочется сказать, что новый флагман Nokia lumia 930 с улучшенными техническими характеристиками и обновленной Windows 8.1, которая принесла немало положительных изменений, не оставит равнодушным поклонников финского бренда.

    Nokia объявляет о выпуске трех телефонов Lumia с Windows Phone 8

    371 просмотров

    2 минут чтения

    Диего Тода

    25 февраля 2013

    Через пять месяцев после запуска в Бразилию прибывает новая линейка Nokia Lumia с Windows Phone 8. Продаются три устройства в разных ценовых категориях: Lumia 920, Lumia 820 и Lumia 620.

    Через пять месяцев после запуска новая линейка Nokia Lumia с Windows Phone 8 прибывает в Бразилию. В продаже есть три устройства, конкурирующие в разных ценовых диапазонах: Lumia 920, Lumia 820 и Lumia 620.

    Появление новых телефонов также знаменует собой запуск Nokia Música+, новой музыкальный сервис нокиа с объявленной ценой 5,60 реалов в месяц.

    техника

    O Lumia 920, который уже был доступен в предзаказе , поступает в магазины с неизменной ценой и может быть куплен за 1.999,00 реалов. В верхней части линейки есть соединение 4G, широко известная 8,7-мегапиксельная камера с технологией PureView и 4,5-дюймовый HD-экран со стеклом Gorilla Glass.

    С тем же двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц и такой же оперативной памятью 1 Гб, как у старшего брата, Lumia 820 у него 4,3-дюймовый экран, 8-мегапиксельная камера и подключение к сети 4G. Его можно найти за 1.599,00 реалов.

    O Lumia 620, самый доступный из семейства, с 899,00-дюймовым экраном и 3,8-мегапиксельной камерой по цене 5 бразильских реалов. Все устройства оснащены технологией NFC и изначально поставляются в черно-белой версии. Поддержка функции беспроводной зарядки доступна на Lumia 920 и Lumia 820.

    аксессуары

    O беспроводная зарядка продается отдельно за 199,00 реалов, только в черном цвете. Nokia также предлагает крышки батарейного отсека разных цветов по цене от 39,00 до 69,00 реалов.

    Вы были в восторге от релиза? Итак, смотрите ниже сравнение основных возможностей каждого устройства:

     

    Lumia 920

    Lumia 820

    Lumia 620

    Основные характеристикиNokia PureView с оптическим стабилизатором, подключением 4G, NFC4G-соединение, NFCСоединение HSPA+, NFC
    Сетевидная структура4,5-дюймовый PureMotion HD+ с разрешением 768×12804,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 800×4803,8-дюймовый TFT с разрешением 800×480
    Батарея2000 мАч со встроенной беспроводной зарядкой1650 мАч с поддержкой беспроводной зарядки1300mAh
    ProcessadorSnapdragon S4 1,5 ГГц двухъядерныйSnapdragon S4 1,5 ГГц двухъядерныйSnapdragon S4 1,0 ГГц двухъядерный
    основная камера8,7 Мп, оптика Carl Zeiss, PureView, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка и запись видео в формате Full HD8 мегапикселей с оптикой Carl Zeiss, двойной светодиодной вспышкой и записью видео в формате Full HD5 мегапикселей, светодиодная вспышка
    Память1 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти и 7 ГБ бесплатно на SkyDrive1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, поддержка microSD до 64 ГБ и 7 ГБ бесплатно на SkyDrive512 МБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, поддержка microSD до 64 ГБ и 7 ГБ бесплатно на SkyDrive

    Подпишитесь, чтобы получать наши новости:

    E-mail *

    Всего

    Акции

    Флинт | Вукипедия | Fandom

    Эта статья о лорде ситхов . Возможно, вы ищете его отца, Флинта Торула .

    Флинт

    Родной мир

    Белдероне [1]

    Умер

    c.14 ПБЯ (49), Белдероне [2]

    Виды

    Человек [1]

    Пол

    Мужской [1]

    Краска для волос

    Черный [1]

    Цвет глаз

    Синий [1]

    Цвет кожи

    Светлый [1]

    Affiliation(s)

    • Galactic Empire [1]
    • Dark Side Adepts [3]
    • Lumiya’s Sith [2]
    • New Republic [4]

    Мастерс

    • Дарт Вейдер [3]
    • Люмия [2]
    » Я ничего не боюсь. »
    » Даже я? »
    — Люк Скайуокер противостоит Флинту [3]

    Флинт — мужчина, человек, уроженец Белдерона, сын рыцаря-джедая времен Войн клонов Флинта Торула. В имперский период Дарт Вейдер выбрал Флинта своим четвертым учеником после разрушения его дома и смерти его матери Заны. Пока Флинт служил штурмовиком, он прошел личное обучение у Вейдера, чтобы в конечном итоге встретиться с другим учеником Вейдера, Люмией, за честь быть Теневой рукой Вейдера. Однако после смерти Вейдера схватка произошла преждевременно, и в результате Флинт стал учеником новой Темной леди ситхов, Люмии.

    Флинт служил под командованием Люмии, когда она готовилась к Нагаи-Тофской войне и была отправлена ​​на покорение сектора Феллеем. Ему также было приказано отомстить за смерть Вейдера на Эндоре, столкнувшись и убив собственного сына лорда ситхов, Люка Скайуокера. Флинт, наконец, вступил в схватку со Скайуокером на планете Налдар, но не смог заставить себя победить или убить джедая. В конце концов, его друг детства Барни помог спасти Флинта от темной стороны Силы, и тот обратился против своих имперских союзников. Прожив какое-то время в тюрьме, Флинт начал помогать людям, перемещенным во время Галактической гражданской войны. Эта работа продолжалась до тех пор, пока он не был убит своим бывшим мастером Люмией за предательство ее Ордена ситхов.

    Содержание

    • 1 Биография
      • 1.1 Молодость
      • 1.2 По следам джедая
      • 1.3 Падение на темную сторону
      • 1.4 Воссоединение
      • 1.5 Выкуп
      • 1.6 Смерть
    • 2 Личность и черты
    • 3 Силы и способности
    • 4 За кулисами
    • 5 появлений
    • 6 источников
    • 7 Примечания и ссылки

    Биография[]

    Молодость[]

    » Когда-нибудь он навлечет на тебя неприятности, Зана, этот твой мальчик… Он снова его отец, и ты знаешь, что это может означать… »
    ―Официантка из Белдерона [1]

    Флинт зовет своего друга Барни.

    Флинт был сыном рыцаря-джедая Флинта Торула [2] и женщины по имени Зана. [1] Отец Флинта был убит во время Войн клонов генералом Гривусом в конце осад Внешнего Кольца. [5] Неизвестно, знали ли джедаи о его сыне или он был законным ребенком, но Зана была вынуждена одна воспитывать своего маленького сына. [1] Чтобы прокормить свою маленькую семью, Флинту пришлось начать работать в юном возрасте. Зана работала в вечернюю смену официанткой в ​​столовой, а Флинт работал на местной имперской фабрике, которая специализировалась на производстве AT-AT. [1]

    Хотя смены на фабрике строго контролировались Империей, Флинт постоянно витал в облаках и мечтал стать рыцарем-джедаем, как его отец. Зана постоянно беспокоилась, что Флинт может пропустить свою смену на фабрике, но мастерство ее сына в качестве пилота лендспидера гарантировало, что он всегда будет вовремя. Идеализм Флинта также действовал на нервы его лучшему другу Барни. В то время как Флинт возбуждался при любой смене обстановки, даже при случайных посадках космических кораблей в космопорт Белдероне, Барни всегда приходилось тащить за собой, не разделяя энтузиазма, которым обладал Флинт. [1]

    В разгар Галактической гражданской войны герои-повстанцы Люк Скайуокер, Лея Органа, Лэндо Калриссиан и Чубакка прибыли на Белдерон на «Тысячелетнем соколе». По своему обыкновению, Флинт и Барни отправились посмотреть на прибытие корабля. Флинт пришел в восторг, когда увидел, что у Скайуокера на поясе пристегнут световой меч. Хотя Флинт был уверен, что у него и Скайуокера есть что-то общее в том, что оба их отца были джедаями, Скайуокер отрицал это, отчасти потому, что совсем недавно обнаружил, что его отец — Дарт Вейдер. [1]

    По следам джедая[]

    » Он — все, чем мы хотели бы быть… все, чем мы когда-нибудь станем. »
    ―Флинт [1]

    Хотя Скайуокер отказался признать, что он джедай, Флинт был уверен, что именно Скайуокер научит его использовать Силу, и повел повстанцев в главный город. Флинт продолжал следовать за Скайуокером, пытаясь набраться смелости и попросить джедаев обучить его. Пока Барни и Флинт пытались небрежно шпионить за Скайуокером, трое имперских убийц попытались уничтожить команду повстанцев. Двое друзей наблюдали, как навыки Скайуокера помогли ему легко устранить угрозу. [1]

    Флинт становится штурмовиком.

    Теперь, убедившись, что Скайуокер был джедаем, Флинт решил показать повстанцам завод AT-AT в мире, зная, что они захотят уничтожить его, чтобы ослабить власть имперцев на планете. Однако, когда группа наконец прибыла на фабрику, они обнаружили, что она кишит войсками, в том числе несколькими активными AT-AT, которые направлялись к родному городу Флинта. Когда повстанцы дали своим союзникам сигнал атаковать чудовищные машины, Флинт и Барни запрыгнули в лендспидер и помчались к городу в надежде предупредить население, особенно ничего не подозревающую мать Флинта. К сожалению, навыки пилотирования Флинта подвели его, и он разбил корабль прямо на окраине города. Флинт и Барни потеряли сознание. [1]

    Проснувшись на следующее утро, Флинт обнаружил, что Барни все еще без сознания, и решил, что он мертв. Одному из AT-AT удалось избежать нападения повстанцев и разрушить город Флинта. Глядя на свой разрушенный дом, Флинт понял, что не успел вовремя предупредить мать, и бросился в город. Увидев, что столовая его матери полностью разрушена, он ожидал худшего. Среди обломков Флинт нашел бездыханное тело матери и впал в отчаяние. Он не знал, насколько серьезной была ситуация, и обвинил повстанцев в том, что они позволили ему поверить, что он может что-то изменить. [1]

    Флинт пообещал себе, что станет важным человеком, который покажет всем, что он не бесполезен. Пока Флинт громко произносил свои обещания, прибыл Дарт Вейдер и признал силу внутри Флинта. Он сказал молодому человеку, что может сделать Флинта кем-то очень важным, и предложил ему место рядом с собой. Флинт с радостью согласился и решил присоединиться к Империи. Вейдер немедленно сделал Флинта одним из своих многочисленных штурмовиков, пообещав, что со временем научит его использовать Силу. [1]

    Падение на темную сторону[]

    » Может быть… может быть, он никогда так не интересовался Восстанием и Империей… или добром и злом… как он думал. сила. И это только заставило его увидеть это. »
    ―Барни [1]

    Флинт в своей фирменной броне.

    Вскоре Флинт начал проходить персональные тренировки у Дарта Вейдера. Как и в случае с другими незаконнорожденными учениками Вейдера, такими как Люмия и Гален Марек, Флинт держался в секрете от Императора Палпатина. Флинт медленно развивал свои способности Силы, в конце концов овладев искусством телекинеза, и смог с легкостью управлять валунами по воздуху. [3] Флинт не знал, что Вейдер готовил его к схватке с Люмией, чтобы определить, кто станет его Теневой Рукой, когда он решит свергнуть Палпатина. [2]

    Однако, прежде чем это могло произойти, Вейдер погиб вместе с Палпатином в битве при Эндоре. [6] Смерть Вейдера сильно повлияла на Флинта. Он полюбил Вейдера и увидел в нем отца, которого у него никогда не было. После смерти своего любимого наставника Флинт удалился на планету Вьюн, чтобы горевать, и в конце концов добрался до замка Баст. В состоянии отчаяния Флинт был потревожен своим трауром из-за прибытия Люмии. После ожесточенного противостояния Флинт потерпел поражение и стал первым учеником Люмии. [2]

    Распределив роли мастера и ученика, Люмия приказала Флинту подчинить себе сектор Феллеем, пока она готовилась к прибытию нагаев и их неизбежному вторжению. Флинту также дали последнее задание, которое он был более чем счастлив принять: убить Люка Скайуокера. Флинт знал, что Скайуокер в конце концов придет к нему, когда он и его люди медленно завоюют сектор Феллеем. [7] Репутация Флинта в конечном итоге привела к тому, что он стал Темным Лордом Белдерона, в котором он носил экстравагантные доспехи и владел световым мечом с красным лезвием. [3]

    Воссоединение[]

    » Все, чего я когда-либо хотел, всю свою жизнь, это стать рыцарем-джедаем, а ты… ты-! Я пошел к тебе, я хотел пройти обучение. Ты не просто отвергни меня, я был ниже твоего внимания. »
    ―Флинт [3]

    Кампания Флинта в секторе Феллеем в конце концов привела к планете Налдар, где произошла серия жестоких сражений. Вся королевская семья Налдара была уничтожена, за исключением юной принцессы Вилы, которая ушла искать помощи у Восстания. Ее истребитель приземлился на лесистом спутнике Эндора, и Вила попросила Люка обучить ее джедаям, чтобы спасти ее людей от сил Флинта. Люк, Лея и Барни решили сопровождать ее в Налдар. Во время путешествия призраки Силы Оби-Вана Кеноби, Йоды и Энакина Скайуокера предупредили Люка Скайуокера, что только он может выкупить Флинта. Энакин умолял Люка исправить ущерб Флинту, который он нанес как Вейдер, и теперь не мог исправить себя. [3]

    Флинт открывается Люку Скайуокеру.

    Тем временем Флинт ждал возвращения повстанца, готовя засаду для тех, кто решит спасти Налдара. В конце концов силы Флинта стали свидетелями прибытия «Тысячелетнего сокола» и окружили повстанцев. Флинт приказал своим людям отступить и лично столкнулся с Люком, зажег его световой меч. Люк и Флинт сошлись в яростной дуэли, сопоставляя друг другу удар за ударом. Люк пытался связаться с Флинтом и убедить его отвернуться от темной стороны, но Флинт отказался слушать. В конце концов, один из штурмовиков Флинта смог поразить Люка в руку тщательно сделанным бластерным выстрелом, закончив бой. Теперь, одержав верх, Флинт сообщил остальным повстанцам, что он и его войска подготовили огромную энергетическую пушку, чтобы уничтожить остальную часть города, и что было слишком поздно останавливать ее активацию. [3]

    Однако, прежде чем Флинт смог подать сигнал своим войскам, его старый друг Барни столкнулся с ним. Флинт был потрясен, увидев, что Барни все еще жив, и его решимость ослабла. Барни попросил Флинта отвернуться от Империи и пересмотреть совершенные им злодеяния. Темный Лорд Белдерона понял, что больше не может продолжать свои действия, и начал раскаиваться. Один из штурмовиков Флинта стал свидетелем его предательства и приготовился казнить своего командира за измену. Однако имперский бластерный выстрел, предназначенный для Флинта, был перехвачен Вилой, смертельно ранив ее. С еще одной смертью на его совести Флинт больше не мог служить Империи, и в своем последнем действии в качестве Темного Лорда он самоуничтожил энергетическую пушку, убив своих имперских союзников и выиграв день Восстания. [3]

    Искупление[]

    После побега и поимки Флинт много лет содержался в клетке из мандалорского железа на безопасном мире Альянса, чтобы преодолеть свой травматический опыт в качестве сторонника темной стороны. [2] В конце концов он был преобразован и вернулся в Белдерон, чтобы жить простой жизнью. [4]

    После разрушения «Хрустальной звезды» в системе Крсей Новая Республика стремилась найти новый дом для перемещенных и порабощенных Фирреро, освобожденных Леей и Риллао. Страстной мольбой Флинт убедил белдеронцев принять Фирреро в свой мир, [4] , хотя позже между двумя группами возникло соперничество, которым юужань-вонги манипулировали, чтобы привести к взаимному исчезновению обоих народов. [8]

    Смерть[]

    После падения Последователей Рагноса на Бельдероне было найдено тело Флинта, по всей видимости, ему проткнули горло световым мечом или световым кнутом. Оказалось, что Люмия отомстила своему бывшему ученику, поклявшись много лет назад разобраться с его предательством. [2] Флинта сменил Карнор Джакс, который едва не занял место Палпатина на троне. [2]

    Личность и черты[]

    Флинт отворачивается от темной стороны.

    Флинт был энтузиастом и сострадательным человеком в молодости. Как и у Люка Скайуокера, у него была мечта покинуть мир и стать джедаем, как его отец до него. Однако, когда Флинт, наконец, подумал, что нашел кого-то похожего на него, когда Скайуокер посетил мир, джедаи отрицали это, оттолкнув Флинта. Хотя отказ Скайуокера задел мечту Флинта стать джедаем, он по-прежнему сохранял позитивный настрой, пытаясь произвести впечатление на Скайуокера настолько, чтобы тот передумал. Это резко остановилось после нападения Империи на его родной город. Он стал ожесточенным и циничным человеком, придя к пониманию того, что восстание против статус-кво было глупой идеей. [1]

    После призыва в отряд штурмовиков Флинт все еще хранил при себе фотографию своей матери, которая напоминала ему о его прежней жизни. [1] Однако его обучение у Вейдера полностью изменило его взгляд на события прошлого, и он обвинил Скайуокера в смерти своей матери и разрушении его города. Когда Флинт, наконец, попал под влияние Темной Леди Люмии, он был охвачен ненавистью к джедаям и стремился выследить его и наказать. [7] 900:15 Когда Флинт наконец столкнулся со Скайуокером на дуэли, он заявил, что избавился от страха. Бой доказал обратное, и наступление Флинта было отбито. Его спас только верный штурмовик, поразивший Скайуокера выстрелом из бластера. [3]

    Ненависть Флинта была окончательно разбита его другом Барни, который, наконец, добрался до Флинта и напомнил ему правду о смерти его матери. Когда его голова наконец прояснилась, Флинт смог осознать зло, которое он увековечивал. Он обратился против своих имперских союзников и раскаялся, подчинившись власти Новой Республики. [3] Флинт, очевидно, исправился во время своего заключения, и вскоре он вернулся к своему сострадательному пути, используя свой энтузиазм, чтобы помочь людям оправиться от войны. [4] Флинт умер как герой мира и урок опасностей темной стороны. [2]

    Силы и способности[]

    » Я собираюсь учиться… Я собираюсь пройти такое же обучение… такое же обучение, как у моего отца… Я собираюсь стать тем, кто имеет значение …а потом я им всем покажу! »
    ―Флинт [1]

    Флинт обладал исключительным умением управлять лендспидером, что позволяло ему не пропускать смены на заводе AT-TE. Хотя Флинт был уверен в своем мастерстве, оно подвело его, когда он поспешил предупредить свою мать. У Флинта было достаточно потенциала Силы, чтобы стать учеником Дарта Вейдера, [1] , но недостаточно, чтобы победить Люмию. [2] После обучения под руководством Вейдера и Люмии Флинт научился телекинезу, отталкивая одного из штурмовиков на Налдаре и управляя валуном за спиной Скайуокера. Флинт также умел обращаться со световым мечом и успешно использовал его против Скайуокера. Последний сам признал, что Флинт почти не уступал ему в физической доблести и силе. [3]

    За кадром[]

    Флинт был создан Мэри Джо Даффи для использования в серии комиксов Marvel «Звездные войны». У персонажа была предыстория, почти такая же, как у Люка Скайуокера, с пропавшим отцом, который был рыцарем-джедаем, а также идеалистический темперамент и желание покинуть мир. Однако окончательная судьба персонажа заключалась в том, что он работал на Империю, а не против нее. С этими противоположными судьбами и исходами вполне вероятно, что персонаж был создан как «то, что могло бы быть» персонажем по отношению к Люку. Художник Ян Дуурсима рассматривал его как аналогию Люка, своего рода: «Что, если бы Люк перешел на темную сторону?» вид истории. [9]

    Также стоит упомянуть, что персонаж Флинта начинает свой путь на темный путь, увидев смерть своей матери. Это примечательно тем, что его наставник, Дарт Вейдер, также стал свидетелем смерти своей матери, прежде чем вступить на путь к темной стороне. Эта информация о Вейдере была раскрыта после выхода комикса Marvel во время трилогии приквелов, что делает эту связь еще более интересной.

    Флинт снова использовался ближе к концу серии Marvel, где Флинт, наконец, вступил в схватку с Люком. Этот бой был первым сражением на световых мечах между двумя пользователями Силы, показанным в Расширенной Вселенной, помимо битвы Люка и Вейдера в Splinter of the Mind’s Eye , битва, которую он имел с Харисом в Ежегоднике Звездных войн (1977) 1, и игнорируя битву Люка с бароном Орманом Тагге, который не был чувствительным к Силе человеком. Интересно отметить, что трюк, который Флинт пытается использовать на Люке во время дуэли (полет валуна по воздуху в спину Люку), снова используется Карнором Джаксом в его дуэли с Киром Каносом во время Star Wars: Crimson Empire . Это еще более интересно, учитывая более поздние ретконы, которые сделали Джакса заменой ученика Люмии после поимки Флинта.

    Когда Звездные войны художник Ян Дуурсима и писатель Джо Даффи разработали доспехи Флинта для комикса Marvel Сон , они хотели намекнуть на влияние самураев на костюм Дарта Вейдера, но также хотели добавить что-то стилистически уникальное для Флинт. Дуурсима исследовала дальневосточные доспехи, а также средневековые доспехи, и попыталась придумать смесь для костюма Флинта. [9]

    Появления[]

    • Ежегодник Звездных войн (1977) 3 (первое появление)
    • Звездные войны (1977) 92

    Источники[]

    • Основное руководство по персонажам
    • «ComicScan: Раскрась его в черный цвет» — Журнал Star Wars Galaxy 11
    • «ComicScan: 20 сказок, которые стоит развлечь» — Коллекционер Star Wars Galaxy 5
    • Основное руководство по чужеродным видам
    • «Пешки Императора» — Star Wars Gamer 5
    • Зло никогда не умирает: династии ситхов в гиперпространстве (статья) (содержимое удалено с StarWars.com; сохранённая копия на Archive.org)
    • Новая основная хронология
    • Полная энциклопедия «Звёздных войн»
    • Забытая война: нагаи и тофы в гиперпространстве (статья) (содержимое удалено со StarWars. com и недоступно)
    • Lumiya в Databank (содержимое устарело; сохранённая копия на Archive.org)
    Темный Лорд Ситхов (с Люмией) [2]
    Дарт Сидиус и Дарт Вейдер [2]
    (19 ДБЯ–4 ПБЯ [10] )
    4 ПБЯ [3] Люмия с Карнором Джаксом [2]
    (4 ПБЯ–11 ПБЯ [2] )

    Notes and references[]

    1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1. 14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 Star Wars Annual (1977) 3
    2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Evil Never Dies : The Sith Dynasties on Hyperspace (статья) (содержимое удалено с StarWars.com; сохранённая копия на Archive.org)
    3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 Star Wars (1977) 92
    4. 4.0 4.1 4. 2 4.3 Основное руководство по чужеродным видам
    5. Неизвестный солдат: история генерала Гривуса
    6. Звёздные войны : Эпизод VI Возвращение джедая
    7. 7.0 7.1 «Пешки Императора»— Star Wars Gamer 5
    8. Новый Орден джедаев: Force Heretic I: Remnant
    9. 9.0 9.1 Круг замкнулся: классические таланты Marvel — Рэнди Стрэдли и Ян Дуурсем на StarWars.com (содержимое устарело; сохранённая копия на Archive.org)
    10. Джедаи против ситхов: Основное руководство по Силе

    На других языках

    Страница продукта Lumia 640

    Страница продукта Lumia 640

    Никогда не знаешь, когда тебе придет в голову следующая отличная идея. Так что будьте готовы запечатлеть свое творчество с помощью телефона, в котором есть все необходимое, чтобы превратить вдохновение в действие.

    Жизнь стала проще

    Откройте коробку и включите Microsoft Lumia 640 со всеми встроенными бесплатными службами Microsoft, готовыми к работе. Подключайтесь к друзьям и родственникам с помощью Skype, наслаждайтесь мгновенным доступом к своим фотографиям и музыке в OneDrive и редактируйте файлы с помощью Microsoft Office, где бы вы ни находились. Совмещать работу и личную жизнь стало проще.

    Мощная производительность

    Microsoft Lumia 640 оснащена всей необходимой вам мощностью и работает так же быстро и эффективно, как и вы. Благодаря четырехъядерному процессору Qualcomm® Snapdragon™ 400 и встроенному пакету Microsoft Office вы можете больше сосредоточиться на том, что делаете в любой момент. У вас будет достаточно энергии, чтобы добиться большего благодаря колоссальной батарее емкостью 2500 мАч.

    РЕДАКТИРУЙТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ НА ПУТИ С OFFICE

    Запечатлейте свой мир с ясностью

    Хотите заново пережить любимые моменты? Снимайте их все с превосходным качеством и легкостью, используя приложение Lumia Camera и заднюю камеру 8 Мп, а затем загружайте их в бесплатное облачное хранилище OneDrive, чтобы вернуть момент.

    УЧИТЬ БОЛЬШЕ

    Привет. Я Кортана.

    Познакомьтесь с Кортаной, самой обсуждаемой помощницей с индивидуальным подходом. От предоставления вам последних дорожных условий до напоминания о том, чтобы забрать подарок на день рождения мамы, она всегда доступна и готова помочь. И, конечно же, у вас есть полный контроль над тем, что Кортана знает о вас.

    ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ КОРТАНА

    Ознакомьтесь с некоторыми из этих специально отобранных приложений, которые уже доступны.

    Evernote

    Делайте заметки и сохраняйте их в облаке для доступа на всех устройствах

    ЭВЕРНОТ

    OneDrive

    Предлагая бесплатное онлайн-хранилище, это единое место для всего, что касается вашей работы и личной жизни.

    ОДИН ДИСК

    Skype

    Совершайте бесплатные видео- и голосовые вызовы со Skype на Skype, а также отправляйте мгновенные сообщения друзьям и родственникам по всему миру.

    СКАЙП

    Vine

    Делитесь жизнью в движении, снимая короткие видеоролики с помощью простого, но мощного приложения.

    ЛОЗА

    Facebook

    Следите за тем, что делают ваши друзья.

    ФЕЙСБУК

    Камера Lumia

    Камера Lumia — оптимальное приложение камеры для вашего устройства Lumia.

    КАМЕРА ЛЮМИА

    Spotify

    Spotify теперь бесплатен для Windows Phone.

    УЗНАТЬ

    WhatsApp

    Отправляйте мгновенные сообщения, голосовые сообщения, видеосообщения и фотографии своим друзьям.

    Вода из воздуха своими руками: Как добыть воду из воздуха в домашних условиях

    Как получить воду из воздуха? — Всё самое интересное!

    Продолжаем раздел «Вода» и подраздел «Чистая вода» статьёй про то, как получить воду из воздуха. Где попробуем рассмотреть этот вопрос настолько подробно, насколько это возможно.

    Как получить воду из воздуха? На самом деле всё очень просто. На эту мысль меня натолкнул видео-ролик от канала Интер, где рассказывалось про некоего изобретателя из США по имени Терри Леблю, который бесплатно раздаёт воду из воздуха для всех желающих. А злобные и неизвестные конкуренты делают набеги на дом этого изобретателя и подавляют его. Собственно, вот сам ролик:

    Естественно, первая мысль у здравого человека при просмотре этого ролика: «Что же это такое супер-пупер нашёл этот изобретатель, что его подавляют неизвестные враги?» А вторая мысль: «Надо бы посмотреть про получение воды из воздуха в интернете».

    И что оказывается? Оказывается, что этот изобретатель изобрёл велосипед — то есть, прибор, который уже много лет известен, но не очень распространён по ряду причин, о которых мы расскажем далее. Причём не так далеко — в Крыму — есть остатки попросту гигантских генераторов воды именно этим способом, построенных тысячи лет назад. Подробнее про это — в статье «Назначение загадочных пещерных комплексов в «пещерных городах» Крыма«. Но у нас цель — не древность, а свременность, поэтому продолжим работу.

    Так, по слухам, получение воды из воздуха путем его конденсации на холодной поверхности известно с глубокой древности. Город Феодосия еще в средние века снабжался водой, которую собирали специально организованными сооружениями, заполненными щебнем, на поверхности которого в засушливые летние месяцы конденсировалось такое количество воды, которое обеспечивало 80 тысяч жителей

    Кстати, между прочим, практически каждый из вас знаком с таким прибором, получающим воду. Этот прибор называется «кондиционер». Принцип работы генераторов атмосферной воды — приборов по получению воды из воздуха — аналогичен работе кондиционера.

    То есть, последовательность получения воды из воздуха такова:

    1. Влажный воздух проходит через прибор.
    2. Охлаждается.
    3. Влага конденсируется на охлаждающих поверхностях.
    4. И стекает в специальную ёмкость.
    5. Ну а затем очищается от пыли и бактерий — и вуаля, её можно пить!

    По составу вода, которая получается из воздуха, сродни дождевой — а, значит, и росе, туману, дистилированной, обратноосмотической и талой воде. То есть, вода из воздуха относится к классу «слабоминерализованные воды«. В отличие от минеральных вод или воды обычной, слабоминерализованные воды содержат до 50 миллиграмм разнообразных солей в литре (кубическом дециметре).

    Ранее мы упоминали, что генераторы атмосферной воды менее распространены, чем обычные фильтры, по ряду причин. Разберёмся в этом подробнее. Факторы, которые влияют на производительность генераторов атмосферной воды и их энернозатратность:

    • количество воды
    • температура воздуха
    • пропущенный обЪём воздуха в единицу времени.

    Соответственно, чем более влажный воздух, тем меньше нужно энергии на его охлаждение для конденсации влаги. И тем более экономически выгодно получение воды из воздуха. Соответственно, чем более нагрет воздух, тем больше нужно энергии, чтобы его охладить. И чем больше воздуха охлаждается в единицу времени, тем больше будет получено воды.

    В условиях жаркого и сухого воздуха, то есть, в тех местах, где вода действительно необходима, атмосферные генераторы воды будут потреблять наибольшее количество энергии. Но это количество можно уменьшить, если повлиять на перечисленные факторы.

    Итак, нужно понимать:

    Генератор воды из воздуха = кондиционер

    Так, существует направление в разработке атмосферных генераторов воды, которое предполагает использование дополнительной фазы: между первым и вторым шагом получения воды из воздуха появляется ещё один — применение адсорбента или абсорбента, то есть, веществ, которые тем или иным способом поглощают воду из воздуха. Ну а потом вода должна выделиться из поглотившего её материла (для чего материал, например, нагревается) в виде испарений, и уже в более концентрированном виде охлаждается и конденсируется при меньшей температуре.

    Воду предполагается поглощать ночью, когда относительная влажность повышена, а извлекать днем путем использования солнечной энергии для нагрева воздуха, подаваемого в слой адсорбента (воздухонагревателем в этом случае является приемник солнечной энергии).

    В качестве адсорбента может использоваться широкопористый силикагель, активированный уголь, цеолит. В качестве абсорбента — раствор гигроскопичной соли (например, хлорида лития). Возможны комбинации адсорбента и абсорбента, повышающие эффективность поглощения и выдачи воды. Для уменьшения энергозатрат на получение воды предлагают использовать аккумуляторы тепла и/или холода (в основном в виде дешевых, но массивных конструкций из камня или бетона), работающие в противофазе, противоточный теплообменник либо тепловой насос для рекуперации тепла конденсации воды

    Естественно, не всегда все эти условия сочетаются оптимально, и адсорбенты в них не применяются, и именно поэтому сейчас более выгодно очищать водопроводную воду с помощью разнообразных фильтров, а не получать её из воздуха. Но с ростом дефицита воды вполне возможно, что обычные бытовые фильтры будут постепенно вытесняться генераторами атмосферной воды.

    И, кстати, одновременно с ростом дефицита воды прогнозируется и глобальное потепление. Так что актуальными становятся не только генераторы, но и кондиционеры. И, следовательно, вывод — если уж и задумываться о создании генератора атмосферной воды, то лишь в комплекте с кондиционером, что снижает и себестоимость очищенной воды, и себестоимость охлаждения комнаты. Так что если вы — владелец кондиционера, то вы также владеете генератором атмосферной воды и легко можете получать воду из воздуха.

    Ну или, если вы — владелец дачного участка, и хотите обеспечить себя водой из воздуха — то можно воспользоваться изобретением со странички http://www.freeseller.ru/dompower/vodosnab/2401-generator-vody-iz-vozdukha.html, где в качестве адсорбента используется газета, а в качестве источника энергии — солнце.

    И, напоследок, интересный прибор для получения воды из воздуха — водяной конус:

    [youtube]On7gbKIa5zc[/youtube]

    Система очень проста, и чем больше площадь поверхности для конденсации влаги, тем произвоидтельнее установка.

    Таким образом, получить воду из воздуха очень просто!

    Моя компания — Конедсация воды из воздуха

    Сайт создан на платформе Nethouse. Хотите такой же?

    Перевести страницу

    Отправьте Вашу   заявку на проект

    Основное условие конденсации воды — попападание  горячкго воздуха  на охлаждённую поверхность.

    Ветряная турбина производит как электричество, так и питьевую воду

    Madhu Vajrakarur

     

    Получение природной воды из атмосферы

    Сделайте простейшую установку для получения природной воды «РОССИЯНКА» (по технологии 21 века — импульсная электризация образования капель воды атмосферным электричеством)
    и наслаждайтесь чистой природной водой.  Объёма получаемой природной воды, хватит для питья и полива любимых растений!

    Стартап создал устройство для производства воды из воздуха

    Заметки о том, как израильский технологический стартап может вернуть мир всему Ближнему Востоку

    Колодец для получения воды из атмосферного воздуха

    Устройство для получения воды из атмосферного воздуха

    Генератор воды пирамидальный

    АТМОСФЕРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА СВОИМИ РУКАМИ

    Гидробур

    Автономный конденсатор − накопитель воды, работающий на принципах законов физики

    в условиях жарких засушливых регионов

    Как получить воду из воздуха

    Вуедеркинд из Индии придумал устройство для получения воды из воздуха

    Jawwad Patel Lab

    Российские учёные разработали уникальную установку для получеиня воды

    Уникальный прибор для получения воды из воздуха прошел испытания в Крыму

    Поглотитель воды из воздуха

    Как добыть воду из воздуха в домашних условиях

    Вода из воздуха: Райан Кохлер и стартап Generation Water

    An atmospheric water generator (AWG)

    Установки для получения воды из воздуха без электричества

    Drought Master – вода из воздуха (США)

    УЗНАЙТЕ  БОЛЬШЕ

    Генераторы воды из воздуха

    1

    Добыча воздухаиз воды в Израиле

    В Марокко создана система преобразования тумана в воду

    Получение пресной воды из воздуха

    Извлечение воды из тумана для решения проблемы нехватки воды в засушливых регионах

    Система сбора воды из тумана

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Вода из воздуха в пустыне. Итальянец придумал башню, которая спасет жителей Эфиопии

    В Африке научились добывать воду из воздуха

    Простое решение насущных проблем: башня для получения воды из воздуха

    Архитектор придумал, как дешево добывать воду из воздуха в пустыне

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    INFO

    Как получить воду из воздуха

    Питевая вода из воздуха

    Древние технологии:вода из воздуха

    Производство воды из воздуха. Атмосферный генератор воды из воздуха своими руками

    DC03 — дешевое устройство для получения воды из воздуха за счет энергии солнца (видео)

    Генератор водыиз воздуха Wfter Gen

    ВОДА ИЗ ВОЗДУХА Watergen

    Получить воду из воздуха

    Как спасти крым от засухи, гидробур, вода из воздуха. Атмосферный генератор воды из воздуха своими руками

    Прибор для получения воды из воздуха. Получение воды из атмосферы, получение воды из воздуха, россиянка, природная вода, атмосферное электричество, питьевая вода, вода на даче, установка россиянка, как получить воду из воздуха, новые технологии, электриза 

    Солнечная электростанция вырабатывает питьевую воду

    Новое устройство MIT может извлечь воду из воздуха пустыни

    В Крыму для полива полей воду начнут добывать из воздуха

    Генератор на солнечной энергии Genny получает питьевую воду из воздуха

    Можно ли поливать огород влагой, извлекаемой из воздуха?

    Вода из воздуха: ростовский «кулибин» предложил Крыму новую технологию РИА Новости Крым

    Вода из воздуха. На саратовском рынке появился атмосферный генератор Aquamatic 

    Первый генератор воды из воздуха в Бухаре

    БИЗНЕС  ИДЕИ

    Получение воды из воздуха

    Бесплатная вода из воздуха

    КУПИТЬ АТМОСФЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ВОДЫ

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Практически пассивный генератор атмосферной воды

    Генераторы атмосферной воды не новы. Эта идея предлагает довольно недорогой самодельный дизайн большого, почти пассивного устройства с минимальным количеством движущихся частей и минимальным обслуживанием. Он должен быть установлен на стене дома и иметь нестандартные размеры, чтобы обеспечить достаточное количество питьевой воды для домашнего хозяйства.

    Эффективно производит «родник» чистой питьевой воды из воздуха. Я построил прототип длиной 3 метра. Осталось только закрепить его на стене дома и испытать в действии. Скоро сделаю и отпишусь о результатах.

    Основные сведения:

    1. Труба из нержавеющей стали, проходящая через охлаждающий бак из нержавеющей стали.

    2. Резервуар охлаждается с помощью компрессора или элементов Пельтье и питается от возобновляемой энергии.

    3. В подходящих климатических условиях охлаждение может быть полностью пассивным, поскольку охлаждающий бак устанавливается снаружи дома, а теплый влажный воздух циркулирует внутри.

    4. По трубе проходит теплый и влажный воздух. Либо пассивно, либо с помощью вентилятора.

    5. В местах пересечения трубы с баком образуются капли водяного конденсата, которые прилипают к стенке трубы.

    6. Под действием силы тяжести капли попадают в фильтр для воды, где они реминерализуются.

    7. Отфильтрованная вода затем хранится и поддерживается стерильной с помощью УФ-излучения внутри резервуара для питьевой воды.

    Представьте себе монтаж на внешней стене дома или теплицы. Труба проходит сквозь стену с обоих концов, так что вход и выход воздуха находятся внутри дома. Секция бака-охладителя остается снаружи дома, на стене, обращенной в сторону от солнца.

    Воздух внутри будет более влажным и теплым из-за людей или растений. Весь водяной пар будет выходить из помещения только в одном направлении — конденсироваться и фильтроваться для питья.

    В более холодном климате наружный воздух будет охлаждаться окружающей средой в течение полугода. Для охлаждения бака-охладителя не требуется дополнительной энергии. Летом или в более теплом климате охлаждающий бак можно изолировать и охлаждать с помощью возобновляемых источников энергии. Либо с помощью компрессорной системы (во многом похожей на кондиционеры), либо с использованием элементов Пельтье.

    Если воздух в помещении всегда кондиционируется, имеет смысл изменить расположение и оставить охлаждающий бак внутри, а сбор воды будет производиться снаружи. В этом случае над воздухозаборником будет установлен дополнительный фильтр.

    Резервуар-охладитель также может охлаждаться геотермально. Трубы будут врыты глубоко в землю, где температура значительно ниже. Затем охлаждающая вода может циркулировать по подземным трубам для снижения ее температуры.

    Необходимые условия для конденсации атмосферной воды

    Водяной пар в воздухе состоит из молекул h3O, обладающих достаточной кинетической энергией, чтобы они отскакивали друг от друга и не слипались, образуя капли жидкой воды. Когда эти молекулы H3O сталкиваются с поверхностью, которая холоднее водяного пара, они передают часть своей кинетической энергии атомам внутри этой поверхности. Когда молекула воды касается поверхности, которая достаточно холодна, чтобы заимствовать достаточно энергии у этой молекулы воды, эта молекула h3O больше не может отрываться от поверхности. Он прилипает — это называется адсорбцией. Если воздух насыщен молекулами воды (высокая относительная влажность) и поверхность предмета очень холодная, то процесс адсорбции будет происходить быстрее, чем воздух сможет повторно испарить воду с поверхности, на которой он адсорбировался — так много конденсации. Если влажность воздуха низкая, адсорбированная вода будет повторно испаряться до того, как к ней сможет добавиться больше молекул воды, поэтому конденсации недостаточно.

    Количество воды, которое можно извлечь из воздуха, зависит от относительной влажности, температуры и давления:

    Например, если температура воздуха 27°C (80°F) и относительная влажность 75%, то любой объект с температура 22°C (71°F) или ниже будет довольно быстро покрываться каплями воды.

    Некоторые вещи, над которыми мне еще предстоит серьезно подумать:

    • Как это будет работать в очень жарких регионах с минимальной относительной влажностью воздуха?

    • Как сделать так, чтобы фильтрация и реминерализация воды требовали минимального обслуживания и минимальных затрат?

    Мужчина построил самодельную машину, которая доставляет бесконечную воду на Багамы. Вы уже знаете науку

    Самодельная машина может обеспечить Багамы чистой водой

    00:54

    — Источник:
    ГЛН

    Си-Эн-Эн

    cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_263C1196-6CAE-9E12-3025-3BEADB82DEAC@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
    Он разработал машину, которая делает воду из воздуха. Теперь, после урагана Дориан, он пытается доставить его на Багамы.

    Мозес Уэст из Сан-Антонио, штат Техас, доставил воду во Флинт, штат Мичиган, и Пуэрто-Рико — и все это с помощью своих машин для производства атмосферной воды, которые извлекают влагу из атмосферы и превращают ее в воду.

    Наука, стоящая за этим, похожа на то, чему многие учились в начальной школе. На самом деле это просто конденсат — то же самое, что создает влагу, например, когда вы дышите на окно.

    Просто это делается в гораздо большем масштабе.

    Сообщение в Facebook не найдено.

    Сообщение было удалено или больше не является общедоступным.

    И, если все пойдет хорошо, он доставит его на Багамы, где десятки тысяч остались без крова после урагана Дориан, оставив некоторые острова без электричества и водопровода. Уэст и его Фонд спасения на воде могли бы помочь.

    «Это долгосрочное восстановление для людей, находящихся там, и один из стрессов, который им не нужен, — это нехватка чистой воды», — сказал Уэст KXAN, филиалу CNN.

    Чем теплее воздух снаружи, тем лучше работает его машина. Это одна из причин, по которой он считает, что Багамы идеально подходят для его генераторов, сказал он KXAN.

    Сообщение в Facebook не найдено.

    Сообщение было удалено или больше не является общедоступным.

    Одна из проблем заключается в том, что Уэст в настоящее время не может позволить себе оставить свои генераторы там, где они постоянно находятся, поэтому отправиться на Багамы означает оставить Флинта. Тем не менее, он сказал, что планирует доставить машину на Багамы к концу сентября, если сможет собрать достаточно денег.

    Стив возняк мгу регистрация: Стив Возняк приедет в Москву и прочтёт лекцию в МГУ — Игромания

    Стив Возняк о будущем, технологиях, счастье и смерти. О чем говорил с аудиторией в МГУ сооснователь Apple

    Легендарный Стив Воз, Возняк, выступил в субботу на фестивале NAUKA 0+ в МГУ с лекцией, где рассказал о своем отношении к открытым данным, будущему блокчейна, бессмертии и учебе, сдобрив все это байками из истории Apple.

    Стив Возняк — американский инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple. Возняк родился 11 августа 1950 года в США. После окончания школы учился в Калифорнийском университете, но бросил его, не окончив, в 1975 году. Высшее образование Возняк получил позднее: в 1986 году он все же окончил Калифорнийский университет. А тогда, в 1975 году, он создал персональный компьютер — Apple I, ставшим революционным для своего времени.

    1 апреля 1976 года Стив Джобс вместе с Возняком создали компанию Apple Computer. В 1980 году компания выпустила Apple II, созданный Возняком. В этом ПК, помимо прочего, была улучшена графика: теперь пользователь мог не только работать с текстом, но и видеть на экране изображения.

    В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, взлетая с территории авиационного парка в Санта-Круз. После аварии он какое-то время страдал ретроградной и антероградной амнезией, за избавление от которой он благодарит не только свою невесту (сегодня уже бывшую жену) Сэнди Кларк, но и компьютерные игры.

    В 2001 году Воз основал компанию Wheels Of Zeus (WOZ), которая занимается производством беспроводных GPS-устройств. Возняк — основатель благотворительного фонда Unuson, и именно он был инициатором телемоста между США и СССР в 1982 году.

    Выступление Возняка в МГУ было заявлено как лекция, но на деле Стив отвечал на вопросы, которые организаторы заранее собирали в соцсетях, часть вопросов Воз отобрал и сам.

    Про открытые данные

    Один из первых вопросов был посвящен открытым данным. Возняк напомнил слушателям, что он всю жизнь является защитником и поборником открытых данных. И по его наблюдениям, все стартапы или технологические компании в США за последние годы были основаны на этом принципе.

    «Для меня какие-то технические достижения, интеллектуальное развитие в первую очередь основываются на постулате необходимости повсеместного доступа к знаниям. Человек, обладающий набором знаний, идей, имеет право на развитие. Свой первый компьютер Apple I я подарил без какого-либо требования авторского права, — сказал он, а после продолжил: — Я был и остаюсь адептом принципов open-source. Что не значит, что на этом нельзя зарабатывать деньги». Впрочем, легенда IT не рассказал, каким образом, собственно, эти деньги зарабатываются.

    О технологиях

    Предсказуемо, многие вопросы так или иначе были связаны с развитием технологий. Например, Стива спросили, верит ли он в то, что блокчейн принесет изменения, а не растворится в бюрократических системах.

    Возняк отвечал, что бюрократия берет свое начало в желании все контролировать и регулировать и это в большей степени сфера политики, чем технологий. Блокчейн же по определению децентрализован.

    «Что мне нравится в системе технологии блокчейн, так это отсутствие централизации. Потому что централизация, как мы знаем, — основной атрибут бюрократии, тогда как блокчейн ведет к развитию горизонтальных связей… Мне кажется, что технология блокчейн будет применяться в медицинской сфере, банковской сфере, целом ряде сфер нашей жизни, и она останется с нами. И нам следует за это бороться, — сказал Возняк, добавив, что считает биткойн благим начинанием. — Биткоин определен математическим порогом. Это абсолютно благое начинание, потому что мы, например, живем в стране, которая постоянно печатает деньги, имитирует деньги. Биткоин — это фактически взвешенная математическим образом система».

    О будущем и любви машин

    Воз считает, что человечеству нужно отойти от «политических дел» и больше думать о возможностях использования человеческого мозга. Но великой идеей будущего называет создание имитирующих человека машин: «Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека. Но скорее помогают человеку быть самим собой».

    В будущем, предполагает Воз, компьютеры могут научиться любить: «Будет ли это любовь компьютера к человеку или компьютера к компьютеру, у которого схожие параметры? Это тема из фильма „Она“, — рассуждал он. — Но нельзя сказать, что подобного не произойдет. Возможно, когда-то мы сможем разобраться во всей сложности механизмов наших эмоций и создать нечто подобное нам. И тогда компьютеры научатся любить. Тогда возникнет возможность появления эмоций — грусти или радости — у компьютеров и вычислительных машин».

    Выступление Возняка собрало ожидаемый аншлаг. Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

    Про молодежь и выбор

    Не обошлось без вопросов о выборе профессии и призвания. Тут ответ Возняка был очень прост: делайте то, что любите.

    «Идеи замечательны, даже если они не приносят денег. Каждый раз, когда мы решаем задачу, это нас обогащает», — уверен Возняк. Он признался, что в свое время больше всего любил математику. Обычно его преподаватель задавал решить тридцать задач, но Возняк решал пятьдесят. Не ради дополнительных баллов, а просто потому, что ему это нравилось. И если бы не математика и инженерия, то Воз наверняка стал бы учителем.

    «Если бы я мог позволить себе настоящую жертву, которую, увы, не смог позволить себе в жизни, я бы стал учителем в средней школе, в классе, где 11−12-летние детишки внимали бы мне», — сказал Возняк, добавив, что разделяет идеи обучения в течение всей жизни, причем не только в стенах академических институтов.

    Восемь лет Воз действительно преподавал в школе по семь дней в неделю. Причем материалы к урокам он готовил сам. Apple даже хотела издавать его лекции на дисках. По словам Возняка, он до сих пор помнит имена всех детей в тех классах, где он вел уроки.

    Про счастье и смерть

    «Мера счастья — это та мера, которой я более склонен оценивать жизнь», — сообщил аудитории Возняк, отвечая на один из вопросов. Сделал ли технический прогресс людей счастливее? Нет, считает соучредитель Apple. Люди и тысячи лет назад были так же счастливы, как сегодня.

    «Я не вижу, чтобы [технический прогресс] приводил к большему счастью среди людей. Но я уверен, что мы, люди, можем сделать жизнь проще. И у нас есть драйв, сила, которая ведет нас к изобретениям и различным достижениям. На что еще ее употребить, — продолжил лектор, — как не на то, чтобы сделать жизнь счастливее?» Стоит отметить, впрочем, что движение к счастью не включает в себя победу над смертью для именитого гостя МГУ. Более того, он вообще не уверен, что бессмертие ему нужно: «Я бы не хотел его. Я вполне удовлетворен тем, что мне отпустил господь».

    Про поддельные банкноты и звонки Джобсу

    Возняк также поделился с аудиторией историями об Apple и его дружбе со Стивом Джобсом, которая началась, как сказал Воз, еще за пять лет до создания компании. Например, еще на заре знакомства с Джобсом они решили, что хотят создать технологию, которая уравняет людей с незрячими. «И мы этого почти добились! — отметил Возняк. — Сейчас почти все сидят, уткнувшись в смартфоны».

    А когда Возняк и Джобс уже познакомились с Джоном Дрейпером — одним из первых хакеров, который придумал, как звонить по телефону бесплатно даже в другие страны, Воз настроил эту систему так, что за одну ночь Джобсу пришло пять тысяч звонков.

    Возняк рассказал и о том, как печатал собственные деньги. «Я делал небольшие купюры, которые продавал по пять долларов. И ко мне пришли из службы контрафактной продукции. Сказали: „Вы занимаетесь печатанием денег“. Я ответил: „Нет-нет, что вы!“ И представил им совершенно фальшивое удостоверение, которое распечатал сам за пять лет до этого».

     Алиса Веселкова

    Теги

    ТехнологииОбразованиеИскусственный интеллект

    «Джобс вел эзотерические разговоры, как привнести в продукт красоту»

    Лекция сооснователя Apple в актовом зале МГУ: человечеству не светит побывать на других планетах, а машины не увеличивают счастье

    На выступление Стива Возняка в главном здании МГУ, на которое, как было заявлено, мог попасть любой желающий, перестали пускать еще за час до начала, поскольку к этому времени огромный актовый зал уже был переполнен. Оставшаяся на улице публика наблюдала за происходящим по видеотрансляции прямо под дождем. Корреспондент «БИЗНЕС Online» записал главные тезисы Возняка — о личных достижениях, Стиве Джобсе и зависимости между развитием технологий и счастьем человека.




    Фото: Алексей Дубровин

    ОЧЕРЕДЬ В МГУ

    Вход на лекцию Стива Возняка был свободным для всех желающих, а сбор гостей назначили на 11 часов утра. При этом сама лекция по расписанию должна была начаться в 12:15. Однако как раз примерно в 11 часов утра людей перестали пускать в главное здание МГУ, где в актовом зале и проходил мастер-класс с одним из основателей Apple. Аудитория, вмещающая 5 тыс. человек, была забита под завязку. Все те, кто не смог попасть на лекцию в главное здание университета, пошли послушать Возняка к фундаментальной библиотеке МГУ – трансляцию встречи вели там большом экране. Сначала люди выстроились в большую очередь к зданию библиотеки, но в дальнейшем выяснилось, что вести трансляцию будут только на улице. Во время первой половины лекции шел дождь, но никто и не думал расходиться.

    Лекция проходила в формате вопрос – ответ. Свои вопросы слушатели заранее прислали ведущему мероприятия.

    О ДОСТИЖЕНИЯХ

    Я не определяю успешную жизнь с точки зрения достижений. Скорее я ее определяю с точки зрения нашего настроения. Пожалуй, мера счастья – это то, чем я больше склонен измерять жизнь, а не достижениями. Я порой задумываюсь, стали ли мы счастливее, чем человек первобытный?  Думаю, он так же был счастлив, но он вынужден был бороться за свое существование.

    Когда я был молод, решил стать инженером. Я думал, что инженеры создают устройства, которые делают нашу жизнь проще. Ведь стиральная машина стирает белье, не надо для этого прикладывать особых усилий. Это здорово! Но я не вижу, чтобы автоматизированные машины привели в конечном итоге к большей порции человеческого счастья.  Но я уверен, что мы можем сделать жизнь проще. Считаю, что у нас есть этот драйв, сила, которая ведет людей к изобретениям и достижениям. А почему же у нас этот драйв возникает? Разве не для того, чтобы сделать жизнь счастливее? Думаю, мы постепенно станем счастливее.




    Фото: Алексей Дубровин

    О ДЖОБСЕ И КРЕАТИВНОМ ПОДХОДЕ

    Компьютер Apple стал той разработкой, за которую нас признали как креативных людей. Сегодня мы пытаемся уйти в прошлое и как-то рассказать о Стиве Джобсе, какие ставили перед собой цели и задачи в компании. Но когда мы начинали разработку первого компьютера, мы были 20-летними ребятами. У нас не было денег, банковского счета, богатых родственников и опыта в бизнесе. За первые несколько компьютеров я платил сам.  Но у нас были мозги.  А так у меня была мотивация не открыть свою компанию, а просто дать обществу инструмент, который позволит нам лучше общаться и учить, а также быть более продуктивными и креативными.

    Стив Джобс хотел олицетворять успех жизни, быть важным. У него не было академической базы, технического образования. Он не знал, из чего состоит начинка компьютера: ни программное обеспечение, ни «железо».   Он вообще слегка касался компьютеров. Стив, несмотря на то, что занимался бизнесом, общался с каждым человеком в компании и узнавал о каждой грани бизнеса. Вот такая у него была роль. Что касается меня, то я не хотел быть на виду, общаться с прессой. Я вообще был застенчивым, и у меня было желание просто закрыться в лаборатории и изобретать. Я хотел создавать идеи и держаться от бизнеса подальше. Тем не менее все-таки хотелось понять, что представляет собой бизнес. А Джобс обращал внимание на маркетинг, принципы искусства. Допустим, какая-то фотография никому не нравилась, а ему нравилась по какой-то причине. С его стороны были эзотерические разговоры о том, как привнести красоту в продукт. Когда мы говорим о красоте, о том, как это было внесено в эти машины, Джобс шел по этому пути. Cтоит также отметить, что мы начали нашу компанию с продукта, который стал залогом наших доходов на 10 лет вперед.




    Фото: Алексей Дубровин

    О ПРОЕКТЕ MACINTOSH

    Несмотря на относительную бизнес-неудачу проекта Macintosh, он привел в первую очередь к тому, что человек тогда стал важнее машины в этом своеобразном мире взаимодействия. Мы увидели, как впервые посредством курсора мыши ведем что-то по полю экрана. Джобс ввел эту идею. Это было своего рода другое измерение. Хотя в это было вложено немало труда и программного кода. Однако речь шла о том, чтобы пользователь не был вынужден много учиться для пользования плодами такой электронно-вычислительной машины. 

    О МАТЕМАТИКЕ

    Моим любимым предметом в школе была математика. Нам говорили делать с 1-го по 31-е упражнение, но я делал до 50-го упражнения, так как очень это любил. Я стремился стать лучшим и всегда старался найти альтернативный подход. В основе ко всему лежит любовь к тому, что ты делаешь.




    Фото: © Алексей Куденко, РИА «Новости»

    О НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЯХ

    Когда мы решили основать компанию Apple, у нас возникла определенная цель. Мы поговорили и решили, что хотим построить такую технологию, которая в один прекрасный день сделает незрячих людей равными зрячим. И вы знаете, мы почти смогли это сделать, потому что сегодня все смотрят в свои смартфоны, и они равноценны незрячим людям. Это, конечно, шутка.

    Иногда технологии проникают туда, куда им не следует.  Конечно, мы не станем более счастливыми, если компьютер будет решать все наши проблемы.




    Фото: Алексей Дубровин

    О ПЛАНЕТАХ

    Человечество никогда на других планетах не побывает. Я человек приземленный, инженер-практик, поэтому мыслю реалистично. Обе ноги у меня на земле.

    * * *

    …За пять минут до конца лекции ее трансляция у библиотеки прекратилась – произошел какой-то сбой в системе. Сразу появилось много недовольных. 

    – Что за черт! – сказал один из парней.

    Конечно, людям хотелось дослушать до конца мэтра компьютерных технологий, тем более что трансляция завершилась на крайне неоднозначном вопрос «Сможет ли человечество с помощью новых технологий когда-нибудь доживать до 200 — 300 лет?», а после завершения лекции Возняку вручили матрешку с его портретом.  

    Соучредитель Apple Стив Возняк стал первым спикером Колледжа бизнеса Мума. Серия лидеров мнений

    Соучредитель Apple Стив Возняк стал первым спикером Колледжа бизнеса Мума
    Серия мысли лидеров

    Кит Морелли

    Из-за подавляющего отклика мероприятие Стива Возняка было перенесено на USF Sun Dome.

    ТАМПА (15 ноября 2017 г.).
    Стив Возняк, соучредитель Apple, филантроп и предприниматель, а ныне первый
    спикер серии Muma College of Business Thought Leader Series, запланированной на февраль.
    20 в кампусе Тампы.

    Серия создана для привлечения всемирно признанных спикеров, новаторов, идей
    генераторы, предприниматели, меценаты, авторы и «переворачиватели» в бизнесе
    и промышленность.

    Темы, которые будет обсуждать Возняк, могут сильно различаться. Он, конечно, квалифицирован
    говорить о важных технических проблемах нашего века, таких как роль искусственного интеллекта
    и неприкосновенность частной жизни, а с деловой стороны — потребность в предпринимательстве и
    как вместе бизнес и маркетинг — наряду с инженерными возможностями — могут сделать
    знак любой компании, особенно той, которая сосредоточена на технологиях.

    В прошлых лекциях он говорил о будущем, какую роль технологии будут преуменьшать
    дорога, чего ждать дальше, как инновации могут выглядеть через 10, 20, 50 лет
    в настоящее время.

    Кто такой Стив Возняк? Вот некоторые подсказки:

    Помимо того, что Возняк является движущей силой Apple, он также известен
    отличиться в «Танцах со звездами», даже несмотря на то, что он проиграл, возможно, в
    частично из-за растяжения подколенного сухожилия и перелома стопы. Но с розовым пером
    боа, которое он носил в начале этого бодрого маленького аргентинского танго, он должен был
    дали баллы за смелость.

    Он большой парень с широкой улыбкой, который делает огромные вещи; вещи, которые находятся вне его
    зону комфорта, например, открытие собственного университета для компьютерных фанатов. это его новый
    проект Woz U, цифровой институт, который делится знаниями о том, как пользоваться клавиатурой
    и работайте мышью, чтобы найти новые пути в киберпространстве.

    Сорок лет назад он был инженерным гением, который придумал первую линию
    персональные компьютеры, которые превратились в устройства, которыми сегодня пользуются практически все.

    В процессе развития Apple как передовой технологической компании большинство
    внимание было приковано к соучредителю Возняка Стиву Джобсу. Итак, потерянный в СМИ
    бликов был тот факт, что Возняк был единственным изобретателем Apple I, первого домашнего
    компьютер с клавиатурой и экраном, а также Apple II, первая модель, использующая цвет.
    графику и понимать язык программирования.

    Но Возняк больше, чем просто инженер-электрик, программист и предприниматель.
    Он филантроп, который однажды подарил своим коллегам акции Apple на сумму около 100 миллионов долларов.
    он чувствовал себя обманутым компанией. Он пожертвовал ноутбуки школьным округам, онлайн
    учетные записи и доступ в Интернет для бесчисленных студентов и преподавателей.

    Заработав миллионы на своих устройствах в 1980-х, Возняк вернулся в университет
    из Калифорнии-Беркли под именем Рокки Раккун Кларк, чтобы избежать огласки. Что
    на самом деле это имя на его дипломе. Он также набрал такие смехотворно высокие баллы
    о Tetris, что журнал Nintendo Power отказался печатать их под его именем. Его решение,
    играйте под именем Evets Kainzow (поднесите это к зеркалу).

    Сейчас он едет в USF, чтобы произнести программную речь, а точнее принять участие в неформальной
    беседа с деканом бизнес-колледжа Мума Моэзом Лимаемом перед тысячами
    в USF Sun Dome. Изначально мероприятие должно было состояться в Овальном театре.
    в Студенческом центре Маршалл, но из-за подавляющего отклика место проведения было изменено
    к Солнечному куполу. Вход свободный, но необходима предварительная запись.

    Это будет поучительно, смешно и тепло, ведь Возняк имеет репутацию
    он легкий для тяжеловеса в сегодняшнем постоянно развивающемся мире технологий и техники.

    Возвращение в образовательную среду не является чем-то новым для Воза. Имеет 10 почетных
    инженерные докторские степени из школ, которые варьируются от Университета Колорадо в
    Боулдер (из которого он был исключен на первом курсе из-за хакерской проблемы), Escuela Superior
    Политехнический университет в Гуаякиле, Эквадор, Мичиганский государственный университет и
    Университет Камило Хосе Села в Мадриде, Испания.

    Он был гостем на Говарде Стерне и встречался с комедийной актрисой Кэти Гриффин. Он пародировал
    его персонаж в малоизвестном телесериале «Code Monkeys», и он играл
    себя в мега-хите «Теория большого взрыва». Когда-то он был в команде поло Segway под названием
    Афтершоки Силиконовой долины.

    Мотивация Возняка как изобретателя и участие в технологическом сообществе
    привел к множеству наград и достижений. В 1985, он и Джобс, получили
    Национальная медаль технологий от президента Рональда Рейгана. В 2000 году он был введен в должность
    в Национальный зал славы изобретателей, а в 2001 году он был удостоен престижной награды
    Премия Хайнца в области технологий. В 2014 году Нью-Йоркское отделение молодых президентов
    Организация вручила ему награду за заслуги перед жанром.

    «Я не могу придумать лучшего выбора для открытия Колледжа деловой мысли Мума
    Leader Series, — сказал Дин Моэз Лимаем. — Стив Возняк меняет правила игры. Его инженерия
    Разум разработал технологию, которая улучшила жизнь людей во всем мире. Пока что
    его приземленное поведение, которое охватывает свободное мышление и творчество, является балансом
    каждый из нас должен забрать домой и жить каждым днем.

    «Никто не понимает взаимосвязь между аналитикой и творчеством лучше, чем Стив»,
    — сказал Лимаем. «Аналитика и креативность — две основы, которым мы обучаем здесь, в Muma.
    Колледж бизнеса, это не вариант «или/или». Самые успешные компании в
    мир, как и Apple, используют обе в своих бизнес-моделях.

    «Присутствие Стива в качестве нашего первого гостя устанавливает стандарт для будущих ораторов в этом
    — сказал Лимаем. — Его выступление здесь приносит пользу всем: USF, Колледж Мума
    Бизнес, район Тампа-Бэй, который в настоящее время может стать технологическим центром, и Стив,
    которые могут увидеть воочию свежие аналитические подходы, которые мы внедряем в нашу
    бизнес-программа».

    Возняк продолжает ломать стереотип инженеров; левополушарное, аналитическое и
    методичный. Он поощряет творчество и мышление вне традиционных рамок каждый раз.
    шаг пути. Согласно его биографии, он советуется «против сил конформизма».
    которые оставляют людей неспособными управлять своей судьбой.

    «Кроме того, — говорится в его биографии, — (он) любит детей и собак».

    Мероприятие бесплатное и открытое для публики. Столик нужно заказывать заранее. Зарегистрироваться,
    кликните сюда.

    Из-за подавляющего отклика мероприятие Стива Возняка было перенесено на USF Sun Dome.

    Фото Дайанны Боннер

    Архивы прикладных ИТ — МГУ

    Согласно недавнему исследовательскому отчету CompTIA, индустрия высоких технологий переживает бум. Взгляните на эти основные выводы: 

    • Средняя заработная плата в сфере технологий почти в 2 раза превышает среднюю заработную плату по стране
    • В 2020 году работодатели разместили 3,9 миллиона объявлений о вакансиях в сфере технологий; более 20% сообщений были новых технических должностей или навыки

    По мере того, как технологии продолжают развиваться, расширяются и возможности трудоустройства в технологической отрасли. Имея соответствующую степень, вы можете достичь своих карьерных целей, перейти на должность менеджера/директора и оказать влияние на выбранную компанию, используя прикладные информационные технологии.

    Государственный университет Монклера готовит профессионалов, обладающих навыками межличностного общения и деловой хваткой, которые выходят за рамки традиционной сферы ИТ. Наша онлайн-программа MS in Information Technology: Applied Information Technology предоставляет ИТ-специалистам гибкий опыт обучения, поэтому вы можете получить ученую степень в области ИТ в своем темпе.

    Три новых карьерных пути, которые вы можете выбрать с этой степенью магистра в области прикладных информационных технологий, включают управление разработкой программного обеспечения, управление кибербезопасностью и компьютерные исследования.

    Разработка программного обеспечения — это процесс проектирования, создания и выпуска компьютерного программного обеспечения — программного обеспечения и приложений, которые мы используем каждый день. Мобильные приложения, разработка программирования и разработка системного программного обеспечения — все это примеры разработки программного обеспечения. Менеджеры по разработке программного обеспечения часто контролируют команду разработчиков и отвечают за стратегию.

    Потенциал заработка 

    По данным Glassdoor, средняя зарплата менеджера по разработке программного обеспечения составляет 215 404 в год. Средняя базовая заработная плата для этой должности составляет 146 989 долларов США, а дополнительные/бонусные выплаты превышают 68 415 долларов США. Средний заработок на этой должности составляет от 170 000 до 277 000 долларов в год, но небольшое количество профессионалов зарабатывают до 345 000 долларов.

    Перспектива работы

    Бюро трудовой статистики США сообщает, что занятость разработчиков программного обеспечения, по прогнозам, вырастет на 25% в период с 2021 по 2031 год, что намного быстрее, чем в среднем по всем профессиям. Хотя BLS специально не отслеживает должности менеджеров по разработке программного обеспечения, доминирующий рост числа разработчиков программного обеспечения означает, что потребность в людях для их управления также возрастет.

    Спрос на эту профессию обусловлен:

    1. Потребность в новых приложениях на интеллектуальных устройствах
    2. Увеличение количества продуктов, использующих программное обеспечение   

    Получив правильное образование в области ИТ, которое сочетает в себе навыки, необходимые для развития вашей карьеры, а также быть в курсе этих новых технологических разработок, вы будете лучше всего подготовлены к работе по разработке программного обеспечения в будущем.

    Аналитики информационной безопасности защищают информационные системы от киберугроз, также известных как Кибербезопасность. С таким большим количеством конфиденциальной информации от компаний и частных лиц, хранящихся в Интернете, всегда существует угроза атаки со стороны тех, кто хочет ее украсть. Аналитики информационной безопасности играют важную роль в обеспечении безопасности наших данных.

    Менеджеры по информационной безопасности

    наблюдают за этими аналитиками, а также работают над проектами и системами. Они часто несут ответственность за принятие стратегических решений в сложных ситуациях.

    Потенциал заработка 

    По данным Glassdoor, средняя заработная плата менеджера по информационной безопасности организации составляет около 161 221 долл. США в год. Традиционно их зарплата колеблется от 123 000 до 214 000 долларов, однако верхний уровень менеджеров по информационной безопасности составляет около 273 000 долларов.

    Перспектива работы

    По прогнозам BLS, число аналитиков по информационной безопасности вырастет на 33% в период с 2020 по 2030 год. Как и в случае с профессией разработчика программного обеспечения, этот прогноз намного быстрее, чем среднее значение для всех профессий. Как и в случае с менеджерами по разработке программного обеспечения, управление этой областью не выделяется в данных BLS.

    Спрос на эту профессию обусловлен: 

    1. Рост кибератак на бизнес
    2. Растущее использование облачных сервисов малым и средним бизнесом 

    Компьютерные исследования — одна из самых прибыльных областей технологий. Это роль решения проблем, в которой ученый углубляется в существующие алгоритмы, чтобы исправить их или улучшить их возможности. Ученые-компьютерщики также могут создавать алгоритмы для программного обеспечения с нуля.

    Потенциал заработка

    По данным BLS, средняя годовая заработная плата ученого-компьютерщика составляет 126 830 долларов, при этом 10% самых высокооплачиваемых работников зарабатывают более 19 долларов.4430. Две самые высокооплачиваемые отрасли для ученых-компьютерщиков:

    • Издатели программного обеспечения
    • Исследования и разработки в области физических, инженерных наук и наук о жизни

    Перспективы работы

    BLS сообщает, что занятость специалистов по компьютерным исследованиям, по прогнозам, вырастет на 22% с 2020 по 2030 год, что даже на 9% быстрее, чем все компьютерные профессии.

    Если вас интересует изучение и решение сложных вычислительных задач для бизнеса, науки или медицины, вы можете продолжить карьеру ученого-компьютерщика.

    Воин будущего: Воины будущего (2022) — Фильм.ру

    3D пазлы из пенокартона ВОИН БУДУЩЕГО (125 деталей) — A-003

    Артикул: A-003Оставить отзыв

    Гарантия 14 дней

    Бренд: ZILIPOO

    ZILIPOO A-003

    3D-пазл из пенокартона Воин будущего из серии Премиум без клея и ножниц.


    3D пазлы

    Рекомендованная
    розничная цена
    990o

    Оптовая цена
    770o

    Нет в наличии

    Стать дилером

    Нет в наличии

    Оптовая цена
    770o

    Персональная система скидок при больших заказах

    Отгрузка в день получения заказа

    Доставка по Москве или до ТК

    Стать дилером

    Добавить в избранное

    Описание

    Отзывы

    ZILIPOO A-003

    3D-пазл из пенокартона Воин будущего из серии Премиум без клея и ножниц.


    3D пазлы

    Описание

    Отзывы

    Для всех любителей роботов предлагаем 3Д пазлы из пенокартона, с помощью которых можно собрать роботов Титан, Зевс, Воин будущего, Разрушитель из серии «Премиум». Модели серии Премиум собирать сложнее, но интереснее. Благодаря хорошей детализации модели получаются максимально реалистичными. Собранный пазл можно использовать в сюжетных играх, украсить интерьер детской комнаты.

    Из ламинированного пенокартона получается футуристичная модель воина будущего. Идеально для тех, кто только начинает интересоваться 3d пазлами. Сборка доставляет истинное удовольствие. Детали уже подготовлены, остается только соединить их между собой, следуя нумерации на краях деталей. Благодаря точной подгонке деталей обеспечивается прочность готовой модели. В собранном виде объемный пазл достаточно устойчив.

    Характеристики:


    размер в собранном виде: 19х18х32 см

    возраст: 7+

    количество деталей: 125

    В комплекте:


    125 деталей для сборки Воина будущего

    Авторизуйтесь, чтобы оставлять отзывы

    Квантовый воин Сознание будущего

    Квантовый воин Сознание будущего

    Каталог/
    Специальная литература/
    Психология/Квантовый воин Сознание будущего

    Отзывов пока что нет

    • 574

      487. 9 Р

    • 372

      316.2 Р

    • 469

      398.65 Р

    • 325

      276.25 Р

    • 701

      595. 85 Р

    • 377

      320.45 Р

    • 489

      415.65 Р

    • 402

      341.7 Р

    • 402

      341. 7 Р

    • 766

      651.1 Р

    • 782

      664.7 Р

    • 683

      580.55 Р

    • 574

      487. 9 Р

    • 565

      480.25 Р

    • 278

      236.3 Р

    • 717

      609.45 Р

    • 686

      583. 1 Р

    • 962

      817.7 Р

    • 830

      705.5 Р

    © 2000–2021, ООО «Гемера-Плюс»
    Моя книга | Сеть книжных магазинов в Саратове

    Warriors of Future (2022) — IMDb

    • Awards
      • 6 nominations

    Videos1

    Trailer 1:21

    Watch Official Trailer

    Photos22

    Top cast

    Louis Koo

    • Tai Loi

    Ching Wan Lau

    • Cheng Chung-Sang

    Carina Lau

    • Tam Bing

    Philip Keung

    Xiaoxia Cheng

    • Pan Pan (AKA Pansy)

    Nick Cheung

    • Lee Sing

    Ho-Leung Lau

    • DVD buyer

    Tin Shu Mak

    Kwan-Ho Tse

    • Dr Chan

    Guopeng Wan

    Qian Wu

      • Юэнь Фай Нг
      • Хо-Леунг Лау (сценарий)
      • Чи-Леунг Ло (сценарий)
      • Тин Шу Мак (сценарий) Все актеры и съемочная группа
      • 9009 9006

        89 Production, box office & more at IMDbPro

      More like this

      Canvas

      My Name Is Vendetta

      Troll

      Anna

      A Man of Action

      Hot Skull

      The Dirty Dutch

      Savage Salvation

      Индуцированный

      Мошенник в маске

      Alienoid

      Тупик

      Сюжетная линия

      Знаете ли вы

      Отзывы пользователей51

      Обзор

      Избранный обзор

      0013

      6/

      10

      Выключите свой мозг и вам понравится!

      Воины будущего — гонконгский научно-фантастический фильм, выпущенный на Netflix. История очень проста (не исключая глубины или оскароносной игры), так как основана на компьютерной графике.

      Есть доспехи, похожие на Железного человека, различные батальные сцены с гигантским растением, несколько насекомых-зомби и несколько случайных роботов.

      С точки зрения компьютерной графики, это довольно впечатляюще. Действия довольно быстрые. В целом, в нем есть все элементы научно-фантастического жанра с небольшим количеством эмоций тут и там.

      Ближе к концу происходит массовая борьба на шоссе, где роботы преследуют наших героев, и это действительно захватывает.

      В целом Это достойный фильм для одноразового просмотра, если вы поклонник научной фантастики.

      полезно•11

      3

      • Спуск1
      • 5 декабря 2022 г.
      • Производство с 12 февраля 2017 года?! почему так долго?

      Подробнее

      • Дата выпуска
        • 25 августа 2022 г. (Гонконг)
        • Hong Kong
        • Official Facebook [zh]
        • Spanish
        • Cantonese
        • Mandarin
      • Also known as
        • Ming ri zhan ji
      • Production компании
        • One Cool Film Production
        • Hua Wen Movie Group
        • Media Asia Films
      • См. больше кредитов компании на IMDbPro

      Box office

      Technical specs

      • 1 hour 52 minutes

        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • 2.35 : 1

      Related news

      Contribute to this page

      Предложите отредактировать или добавить отсутствующий контент

      Top Gap

      Каков план сюжета на бразильском португальском языке для «Воинов будущего» (2022)?

      Ответить

      Louis Koo — IMDb

      • Biography
      • Awards
      • Trivia

      IMDbPro

      • Actor
      • Producer
      • Soundtrack

      Play trailer1

      :

      21

      Warriors of Future (2022)

      35 Видео

      43 Фото

      Луи Ку родился 21 октября 1970 года в Гонконге. Он актер и продюсер, известный по фильмам «Парадокс» (2017 г.), «Воины будущего» (2022 г.) и «Протеже» (2007 г.).

      BornOctober 21, 1970

      • More at IMDbPro
      • Awards
        • 3 wins & 20 nominations

      Photos43

      Known for

      Paradox

      Warriors of Future

      Protégé

      The Митчелл против машин

      Кредиты

      Актер

      Продюсер

      Саундтрек

      Видео35

      1 Клип 1001110013

      Детский крик для помощи

      Клип 2:17

      Авария (2009)

      Трейлер 1:21

      Официальный трейлер

      Трейлер 2:06

      Трейлер

      Трейлер 1:1613

      Трейлер 1:1613

      ТРИОНЕР 1:16

      ТРИОНЕР 1:16

      . 1:41

      Официальный трейлер

      Трейлер 1:46

      Официальный трейлер [ENG SUB]

      Трейлер 2:18

      Официальный трейлер

      Трейлер 2:08

      Официальный трейлер

      Трейлер 1:08

      .0014 Official Trailer

      Trailer 1:13

      Official Trailer

      Trailer 1:38

      Official US Trailer

      Personal details

        • Official Blog
        • Tianle Gu
        • 5 ′ 11 3 ″ (1,81 м)
        • 21 октября 1970 г.