Category Archives: Разное

Пояс кеплера: Что такое пояс Койпера? Определение | Расположение | Факты

Что такое пояс Койпера? Определение | Расположение | Факты

Пояс Койпера представляет собой округлую область ледяных тел за орбитой Нептуна. Он простирается от орбиты Нептуна (30 АЕ) до примерно 50 АЕ от Солнца. В этом регионе миллионы объектов; большинство из них сделаны из ледяных летучих веществ.

Вскоре после открытия Плутона в 1930 году исследователи начали строить предположения, что он может быть не один во внешней Солнечной системе.

Лишь в 1992 году было обнаружено существование других объектов в этом регионе. Эти объекты были ничем иным, как большим полем обломков на краю Солнечной системы. Вместе они составляют Пояс Койпера.

Кроме того, многие астрономы теоретизировали о существовании пояса Койпера за десятилетия до его открытия. Это огромное и таинственное место, которое мы только начали исследовать. Давайте копнем глубже и выясним, что же такое пояс Койпера, где он расположен, и как он был создан?

Определение пояса Койпера

Пояс Койпера — это кольцевидная область ледяных тел за орбитой Нептуна. Как и пояс астероидов, он содержит миллионы маленьких тел, все остатки от формирования Солнечной системы.

Эти ледяные объекты также называют транс-нептунскими объектами (ТНО) или объектами пояса Койпера.

Не путайте пояс Койпера с Облаком Оорта, которое представляет собой более отдаленную область кометоподобных тел, которая окружает пояс Койпера и Солнечную систему.

Расположение и состав

Пояс Койпера простирается от орбиты Нептуна (около 30 астрономических единиц [АЕ]; 4,5 млрд. км) до приблизительно 50 АЕ (7,5 млрд. км) от Солнца.

Он в 20 раз шире и в 20-200 раз массивнее пояса астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера.

Пояс Койпера является домом для многих карликовых планет, включая Плутон, Эрис, Хаумеа и Макемаке. Большинство объекты в поясе Койпера сделаны из ледяных летучих веществ, таких как вода, аммиак и метан.

Несмотря на то, что он содержит сотни тысяч лун, некоторые исследования предполагают, что в регионе могли возникнуть такие крупные спутники, как Феба Сатурна и Тритон Нептуна.

Как он был создан?

Хотя происхождение Пояса Койпера и его сложная структура не вполне понятны, ученые полагают, что он содержит остатки, оставшиеся от начала Солнечной системы.

Если бы Нептуна там не было, ледяные объекты в этом регионе могли бы собраться вместе и сформировать планету. Однако гравитационное притяжение Нептуна настолько взбудоражило эту область космоса, что эти ледяные объекты не смогли бы слиться в одну планету.

Согласно модели Ниццы, которая представляет сценарий динамического развития Солнечной системы, пояс Койпера мог сформироваться ближе к нашему Солнцу, чем его нынешнее местоположение. Уран и Нептун участвовали в сложном танце, меняя позиции и перемещаясь наружу в Солнечной системе.

Поскольку обе планеты отошли от Солнца, их гравитационное притяжение могло унести с собой большинство ледяных объектов (в поясе Койпера). Таким образом, многие из этих маленьких ледяных объектов были перенесены из своих первоначальных мест в более холодную область Солнечной системы.

Кто открыл пояс Койпера?

Он назван в честь голландского астронома Джерарда Койпера, хотя он и не предполагал его существования. Однако его исследования были хорошо известны среди исследователей, так что общая идея пояса Койпера стала приписываться ему.

В 1943 году независимый астроном-теоретик Кеннет Эджворт опубликовал статью, в которой высказал гипотезу, что материалы за пределами орбиты Нептуна слишком широко рассеяны, чтобы конденсироваться в планеты.

Вместо этого эти материалы конденсируются в несколько меньших тел во внешней области Солнечной системы. Время от времени некоторые из этих тел уходят из своего региона и появляются как случайные посетители внутренней Солнечной системы, которую мы называем кометами.

Благодаря невероятной работе Эджворта, ученые иногда используют альтернативное название «Пояс Эджворта-Койпера», чтобы приписать ему заслуги.

В 1992 году астроном Дэвид Джевитт и его ученица Джейн Луу обнаружили кандидата в КВО 1992 года QB1. Это была первый объект в поясе Койпера, обнаруженная после Плутона и Харона. Почти полгода спустя, они обнаружили второй объект (181708) 1993 FW.

К настоящему времени астрономами открыто более 2000 объектов в поясе Койпера, и считается, что в регионе существует более 100 000 крупных объектов на расстоянии более 100 км.

7 интересных фактов о поясе Койпера

1. У многих объектов в поясе Койпера есть спутники

Большое количество объектов Пояса Койпера либо имеют Луны, либо являются двойными объектами. Спутники — это существенно меньшие тела, вращающиеся вокруг больших объектов. Объект в этом регионе может иметь более одной луны. Квавар, Хаумеа, Эрис и Плутон — это все объекты Пояса Койпера, имеющие Луны.

Двойные объекты, с другой стороны, это пары объектов, которые относительно похожи по массе или размеру. Они вращаются вокруг общего центра масс, который лежит между ними

2. Они гораздо менее массивны, чем Земля.

Несмотря на огромную протяженность пояса Койпера, его общая масса составляет менее 2% от массы Земли.

Это противоречит стандартным моделям, которые указывают, что пояс Койпера должен в 30 раз превышать массу Земли. Тайна 99% недостающей массы остается нерешенной.

Однако некоторые исследователи предполагают, что объекты в поясе Койпера из-за большого количества столкновений постепенно разрушают друг друга в пыль. Таким образом, пояс Койпера, вероятно, исчезнет в далеком будущем.

3. Это источник комет

Пояс Койпера — один из регионов, откуда берутся кометы. Когда объекты в поясе Койпера сталкиваются, они создают меньшие части, которые могут быть ускорены гравитацией Нептуна на орбиты, которые направляют их к Солнцу.

Гравитационное притяжение Юпитера затем загоняет эти кусочки в короткие петли, продолжающиеся два десятилетия или меньше. Эти части известны как кометы семейства Юпитера.

Хотя большинство из них в конечном итоге становятся бездействующими, астрономы обнаружили некоторые околоземные астероиды, которые напоминают сгоревшие кометы. Наблюдения показывают, что эти кометы начались бы в Поясе Койпера или Облаке Оорта.

4. Более 6 десятилетий астрономы не осознавали, что обнаружили пояс Койпера

Первый объект в поясе Койпера — Плутон — был открыт в 1930 году. В то время исследователи не имели представления о распределении небесных тел во внешней области Солнечной системы. Несмотря на странно наклоненную орбиту Плутона, исследователи считали его одинокой планетой.

С открытием второго объекта в поясе Койпера в 1992 году исследователи поняли, что Плутон не одинок: в этом регионе миллионы маленьких ледяных объектов, вращающихся вокруг Солнца.

5. Пять крупнейших объектов в поясе Койпера

Учитывая их радиус, пять самых больших объектов пояса Койпера

  • Плутон (1188 км) : самая большая из известных ледяных карликовых планет.
  • Эрида (1163 км) : самая массивная и вторая по величине известная карликовая планета в нашей Солнечной системе.
  • Хаумеа (780 км): самая быстро вращающаяся карликовая планета с кольцом вокруг нее.
  • Макемаке (715 км) : вероятно, карликовая планета со своим спутником, S / 2015 (136472) 1.
  • Квавар (555 км) : возможная карликовая планета с предполагаемой плотностью 2,2 г / см 3.

6. Первый рукотворный объект, входящий в пояс Койпера.

В 1983 году «Пионер 10» стал первым космическим кораблем, вышедшим в космос за пределы орбиты Нептуна. Поскольку в то время Койперский пояс не был обнаружен, космический зонд не изучал ледяной мир в этом регионе.

Зонд «Новые горизонты» НАСА стал первым межпланетным космическим зондом, который был запущен (в 2006 году) с целью пролета и изучения одного или нескольких объектов в поясе Койпера в последующее десятилетие.

В июле 2015 года космический аппарат пролетел над Плутоном и его лунами, собирая данные об атмосфере, и поверхностях. В 2019 году он совершил ближний полет на объекте под названием 486958 Аррокот в районе Койперского пояса.

7. Гипотетическая планета может объяснить некоторые объекты пояса Койпера

В 2015 году исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили математические доказательства, предполагающие, что «Планета X» может скрываться далеко за Плутоном. Она еще не наблюдалась, но расчеты показывают, что она там есть.

Гравитационное притяжение этой неизведанной планеты могло бы объяснить уникальные орбиты, по крайней мере, пяти небольших ледяных объектов в поясе Койпера. Если бы они были обнаружены, это переосмыслило бы наше понимание эволюции Солнечной системы.

Что такое Пояс Койпера | Пояс Койпера и Облако Оорта | Девятая планета

30 августа 1992 года был открыт первый объект пояса Койпера (после Плутона и Харона). Он получил наименование 1992 QB1. С тех пор в поясе Койпера были обнаружены тысячи подобных объектов. Рассказываем об этой далекой области Солнечной системы и о тайнах, которые она может скрывать.

Содержание

  • Что такое пояс Койпера?
  • Кто открыл пояс Койпера?
  • Как образовался пояс Койпера?
  • Объекты пояса Койпера
  • Пояс Койпера и Девятая планета
  • Какие космические аппараты посещали пояс Койпера?
  • Часто задаваемые вопросы
    • Какой самый большой объект в поясе Койпера?
    • Сколько планет в поясе Койпера?
    • Сколько требуется времени, чтобы достичь пояса Койпера?
    • В чем разница между облаком Оорта и поясом Койпера?

Что такое пояс Койпера?

Пояс Койпера — дискообразная область Солнечной системы, расположенная за орбитой Нептуна. Она простирается примерно от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца. Пояс Койпера содержит миллионы ледяных тел, которые считаются остатками со времен формирования Солнечной системы. Несмотря на огромные размеры пояса, общая масса всех объектов в нем составляет лишь около 10% массы Земли.

Что больше: лунное расстояние, астрономическая единица или световой год? Читайте нашу инфографику, чтобы узнать как астрономы используют эти понятия.

Смотреть инфографику

Кто открыл пояс Койпера?

Пояс Койпера иногда называют поясом Эджворта-Койпера в честь астрономов Кеннета Эджворта и Джерарда Койпера. Однако пояс открыли вовсе не они.

Идея о том, что за орбитой Нептуна существует диск ледяных объектов появились еще в первой половине 20 века. С момента открытия Плутона в 1930 году ученые предполагали, что рядом с ним могут быть и другие подобные небесные тела. В 1943 году ирландский астроном Кеннет Эджворт предположил, что во внешней области Солнечной системы располагается большое количество сравнительно некрупных небесных тел. Это был его единственный вклад в открытие пояса Койпера. Затем, в 1951 году, голландский астроном Джерард Койпер выдвинул аналогичную гипотезу, предположив, что за пределами Нептуна должен находиться пояс небольших объектов. Но вот забавный факт: Койпер думал, что этого пояса больше нет. Он полагал, что гравитация Плутона вытеснила объекты пояса в облако Оорта. Так что, по иронии судьбы, Джерард Койпер считал, что пояса Койпера не существует.

Рассуждения о гипотетическом поясе ледяных тел продолжались десятилетиями. Только в 1992 году, после пяти лет поисков, астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу наконец обнаружили первый объект в поясе Койпера — 1992 QB1 (позже названный 15760 Альбион). Через полгода они нашли второй объект — 1993 FW. Что ж, возможно, пояс Койпера следовало назвать поясом Джуитт-Лу — по крайней мере, эти два астронома верили в его существование.

Как образовался пояс Койпера?

Около 4,6 миллиарда лет назад из облака газа и пыли, называемого солнечной туманностью, образовалась Солнечная система. Большая часть вещества туманности пошла на формирование Солнца и планет, а “не пригодившийся материал” остался в виде небольших небесных тел.

Объекты пояса Койпера — это как раз такие остатки со времен формирования Солнечной системы. Подобно главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, пояс Койпера мог бы стать планетой, если бы не присутствие планеты-гиганта рядом с ним. Огромная гравитация Нептуна не позволила маленьким кускам камня и льда слиться в одно большое небесное тело.

Объекты пояса Койпера

Небесные тела, “населяющие” пояс Койпера, называются объектами пояса Койпера (ОПК) или транснептуновыми объектами (ТНО). По данным НАСА, в настоящее время астрономам известно более 2 000 ОПК.

В отличие от астероидов главного пояса, состоящих в основном из камня, большинство ОПК представляют собой ледяные тела, состоящие из замороженного метана, аммиака и воды. Они также могут иметь широкий цветовой спектр — от белого до красного и синего.

Размеры объектов пояса Койпера варьируются от нескольких метров до более чем 2 000 км. Крупнейшими ОПК являются четыре карликовые планеты: Плутон (2 376 км), Эрида (2 326 км), Макемаке (1 430 км) и Хаумеа (1 632 км). Пояс Койпера также содержит несколько кандидатов в карликовые планеты — среди них Орк, Квавар, Гунгун и Седна.

У четырех карликовых планет, а также у Гунгуна и Квавара есть спутники, а у Хаумеа даже есть кольцо! Кроме того, пояс Койпера содержит множество двойных систем — двух объектов, вращающихся вокруг общего центра масс. Наиболее ярким примером двойной системы является система Плутон-Харон.

Пояс Койпера также считается источником комет. Кометы образуются, когда гравитация Нептуна выталкивает обломки столкнувшихся объектов пояса Койпера в сторону Солнца. В отличие от облака Оорта, которое является источником большинства долгопериодических комет, в поясе Койпера образуются короткопериодические кометы с орбитальным периодом менее 200 лет.

Пояс Койпера и Девятая планета

Изучение объектов пояса Койпера привело к возникновению новой интересной гипотезы. Астрономы Константин Батыгин и Майк Браун наблюдали несколько ОПК и заметили странную аномалию в распределении их орбит. В 2016 году ученые представили свою теорию: уникальность орбит этих объектов можно объяснить гравитационным влиянием неизвестной планеты, расположенной далеко за орбитой Плутона! Гипотетическая планета размером с Нептун получила прозвище “Девятая планета”. По расчетам, она может иметь массу в пять-десять раз больше земной и период обращения около 10 000 земных лет. Девятая планета до сих пор не обнаружена, но астрономы не сдаются и продолжают поиски.

Какие космические аппараты посещали пояс Койпера?

Единственный космический аппарат, исследовавший объекты пояса Койпера с близкого расстояния, — это межпланетная станция “Новые горизонты” НАСА. Она была запущена в 2006 году и пролетела мимо Плутона в 2015 году. Затем, в 2019 году, станция изучила еще один ОПК под названием Аррокот — он стал самым далеким объектом Солнечной системы, который когда-либо посещал космический аппарат. Сейчас команда миссии “Новые горизонты” ищет новый объект для исследования.

К сожалению, сейчас нет запланированных миссий к поясу Койпера. Тем не менее ученые рассматривают возможность отправки космических аппаратов к еще не изученным объектам пояса, таким как Макемаке и Хаумеа.

Часто задаваемые вопросы

Какой самый большой объект в поясе Койпера?

Крупнейшим объектом пояса Койпера является карликовая планета Плутон, диаметр которой составляет 2 376 км. Второй по размеру объект — карликовая планета Эрида, диаметр которой равен 2 326 км.

Сколько планет в поясе Койпера?

Из-за гравитационного влияния Нептуна в поясе Койпера отсутствуют планеты. Однако в нем находятся четыре из пяти официально признанных карликовых планет: Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. Пятая карликовая планета — Церера — расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Сколько требуется времени, чтобы достичь пояса Койпера?

Автоматической межпланетной станции «Новые горизонты» — единственному космическому аппарату, побывавшему в поясе Койпера, — потребовалось девять с половиной лет, чтобы достичь Плутона. Станция двигалась со скоростью 58 580 км/ч и преодолела расстояние около 5 млрд км. Следует отметить, что на момент запуска в 2006 году станция «Новые горизонты» была самым быстрым космическим аппаратом из когда-либо созданных.

В чем разница между облаком Оорта и поясом Койпера?

Как и пояс Койпера, облако Оорта содержит огромное количество мелких ледяных объектов. Однако это гораздо более удаленная от Земли область — космическому аппарату потребуется около 300 лет, чтобы достичь ее внутренней границы. Кроме того, облако Оорта — это не диск, а гигантская сферическая оболочка, окружающая всю Солнечную систему, включая пояс Койпера. Облако Оорта может содержать триллионы объектов и считается источником большинства долгопериодических комет.

Подводим итог: Пояс Койпера — это обширное кольцо из ледяных тел за пределами орбиты Нептуна. В нем находится Плутон и несколько других карликовых планет. По иронии судьбы, пояс Койпера был назван в честь человека, предсказавшего его отсутствие. Изучение объектов пояса Койпера привело к появлению гипотезы о Девятой планете.

10 вещей, которые нужно знать о поясе Койпера – исследование Солнечной системы НАСА

Впечатление художника от космического корабля НАСА «Новые горизонты», который в канун Нового года (или 1 января 2019 г. UTC) Кредиты: NASA/JHUAPL/SwRI/Steve Gribben

Полное изображение и подпись ›

Он огромный и загадочный, холодный и темный. Это место, которое мы только начали исследовать, но оно содержит важные ключи к разгадке происхождения нашей Солнечной системы. В преддверии встречи НАСА «Новые горизонты» с обитателем этого обширного региона нашей Солнечной системы, вот 10 вещей, которые нужно знать о поясе Койпера.

Основная часть пояса Койпера начинается на орбите Нептуна. Кредит: НАСА

1. Это ОГРОМНАЯ область космоса за Нептуном.

Пояс Койпера — одна из крупнейших структур в нашей Солнечной системе, наряду с Облаком Оорта, гелиосферой и магнитосферой Юпитера. Его общая форма похожа на выпуклый диск или пончик. Его внутренний край начинается на орбите Нептуна, примерно в 30 а.е. от Солнца. (1 а.е., или астрономическая единица, — это расстояние от Земли до Солнца.) Внутренняя, основная область пояса Койпера заканчивается примерно в 50 а.е. от Солнца. Внешний край основной части пояса Койпера перекрывается второй областью, называемой рассеянным диском, которая простирается наружу почти до 1000 а.е., а некоторые тела находятся на орбитах, уходящих еще дальше.

Эти четыре панели показывают относительный масштаб (по часовой стрелке сверху слева): внутренняя солнечная система, внешняя солнечная система, орбита Седны в рассеянном диске и облако Оорта. Предоставлено: НАСА/Калифорнийский технологический институт.

2. Это далеко. (Но Облако Оорта простирается еще дальше)

Пояс Койпера не следует путать с Облаком Оорта, которое представляет собой еще более удаленную сферическую область ледяных кометоподобных тел, окружающих Солнечную систему, включая Койпера. Пояс. Но и Облако Оорта, и пояс Койпера считаются источниками комет.

Впечатление художника от вида из КБО. Четыре планеты-гиганта выглядят как яркие точки, но внутренние планеты находятся слишком близко к Солнцу, чтобы их можно было увидеть. Авторы и права: НАСА, ЕКА и Г. Бэкон (STScI).

3. Он имеет сходство с главным поясом астероидов.

Астрономы считают ледяные объекты пояса Койпера остатками формирования Солнечной системы. Подобно связи между главным поясом астероидов и Юпитером, это область объектов, которые могли бы собраться вместе, чтобы сформировать планету, если бы не было Нептуна. Вместо этого гравитация Нептуна так сильно всколыхнула эту область космоса, что маленькие ледяные объекты не смогли объединиться в большую планету.

Визуализация этого художника большого объекта пояса Койпера Эриды и ее спутника Дисномии представляет остальную часть Солнечной системы как далекий пыльный диск. Авторы и права: НАСА/ЕКА/STScI

4. Мы только поверхностно коснулись того, что есть.

На данный момент наблюдателями каталогизировано более 2000 объектов пояса Койпера, или ОПК, но они представляют собой лишь малую часть от общего числа объектов, которые, по мнению ученых, существуют. По оценкам астрономов, в районе пояса Койпера находятся сотни тысяч объектов шириной не менее 60 миль (100 километров).

Орбиты всех четырех планет-гигантов нашей Солнечной системы, возможно, сместились на ранней стадии, создав пояс Койпера, а также выбросив множество других ледяных объектов. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

5. Вероятно, раньше там было намного БОЛЬШЕ вещей.

Количество материала в поясе Койпера сегодня может быть лишь небольшой долей того, что было изначально. Согласно одной хорошо поддерживаемой теории (известной как Модель Ниццы, как в Ницце, Франция), смещение орбит четырех планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) могло привести к тому, что большая часть исходного материала — вероятно, 7 В 10 раз больше массы Земли — быть потерянным. Сегодня пояс Койпера постепенно разрушается. Объекты там время от времени сталкиваются, при этом столкновительные фрагменты производят меньшие ОПК (некоторые из которых могут стать кометами), а также пыль, выдуваемую из Солнечной системы солнечным ветром. Общая масса всего материала пояса Койпера сегодня оценивается не более чем в 10 процентов от массы Земли.

Стрелка на этом изображении космического телескопа Хаббл указывает на луну, которая вращается вокруг объекта пояса Койпера (и карликовой планеты) МакеМейк. Авторы и права: НАСА, ЕКА, А. Паркер и М. Бьюи (SwRI).

6. Многие объекты пояса Койпера имеют спутники.

Довольно большое количество ОПК либо имеют спутники, то есть значительно меньшие тела, вращающиеся вокруг них, либо являются двойными объектами. Двоичные объекты — это пары объектов, относительно схожих по размеру или массе, которые вращаются вокруг точки (общего центра масс), которая находится между ними. Некоторые двоичные файлы действительно соприкасаются, создавая своего рода форму арахиса, создавая то, что известно как контактные двоичные файлы. Плутон, Эрида, Хаумеа и Квавар — все объекты пояса Койпера, у которых есть спутники.

Этот видеоклип был составлен из изображений, сделанных космическим кораблем НАСА EPOXI во время пролета мимо кометы семейства Юпитера Хартли 2 4 ноября 2010 года. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/UMD.

7. Это одно из мест, откуда прилетают кометы.

Пояс Койпера является источником комет, так как он очень медленно разрушается. Части, образовавшиеся в результате столкновений ОПК, могут быть вытолкнуты гравитацией Нептуна на орбиты, направляющие их к Солнцу, где гравитация Юпитера еще больше загоняет их в короткие петли, длящиеся 20 лет или меньше. Их называют короткопериодическими кометами семейства Юпитера. Учитывая их частые путешествия во внутреннюю часть Солнечной системы, большинство из них, как правило, довольно быстро истощают свой летучий лед и в конечном итоге становятся бездействующими или мертвыми кометами с незначительной активностью или вообще без нее. Исследователи обнаружили, что некоторые околоземные астероиды на самом деле являются сгоревшими кометами. , и большинство из них началось бы в поясе Койпера. (Другим источником комет является Облако Оорта, откуда рождается большинство долгопериодических комет на сильно наклоненных орбитах.)

Астроном Джерард Койпер, в честь которого назван пояс Койпера. Предоставлено: Лунная и планетарная лаборатория Аризонского университета.

8. На самом деле Койпер не открыл его.

Пояс Койпера назван в честь астронома Джерарда Койпера, который в 1951 году опубликовал научную статью, в которой рассуждал об объектах за Плутоном. Работа Койпера на самом деле не предсказала популяции объектов, которые мы наблюдаем в области, названной в его честь, или, что особенно важно, их связь с Нептуном. (Орбита Нептуна, а не Плутона, определяет внутренний край пояса; и в значительной степени гравитация Нептуна сформировала пояс.) Но Койпер и его идеи были хорошо известны среди астрономов, так что общая идея пояса стала приписываться ему. .

На этих изображениях показан первый известный объект пояса Койпера, 1992 QB1 (или Альбион, обведен кружком), который был обнаружен в 1992 году американскими астрономами Дэвидом Джуиттом и Джанет Луу. Предоставлено: Европейская южная обсерватория.

9. Долгое время астрономы не ПОНИМАЛИ, что открыли его.

Плутон был первым объектом пояса Койпера, открытым в 1930 году, когда у астрономов не было оснований ожидать большого количества ледяных миров за пределами Нептуна. В то время у ученых еще не было идей о внешней части Солнечной системы, которые предполагали, что у Плутона может быть много друзей. Итак, несмотря на странную эллиптическую и наклонную орбиту, в то время имело смысл думать о Плутоне как об одинокой планете. Пройдет еще 62 года, пока не будет найден второй КБО, в 1992, что, наконец, привело к признанию того, что Плутон далеко не одинок.

Впечатление художника от Пионера-10 на фоне Млечного Пути. Предоставлено: НАСА Эймс.

10

10. Впервые мы отправились туда в 1983 году.

Первым космическим кораблем, вошедшим в область пояса Койпера, был космический корабль НАСА «Пионер-10», когда он пересек пространство за орбитой Нептуна в 1983 году. ни один из ледяных миров в этом регионе — никто, кроме Плутона, еще не был обнаружен. («Вояджер-2» посетил спутник Нептуна Тритон в 1989, а «Кассини» посетил спутник Сатурна Фиби в 2004 году — оба могли быть мирами, первоначально из пояса Койпера, из которых избежали .)

на Плутон и его спутники в июле 2015 года. Планируется, что New Horizons пролетит мимо еще одного KBO-2014 MU69 (названного миссией «Ultima Thule») в канун Нового 2018 года.

Подробно | Пояс Койпера — Исследование Солнечной системы НАСА

Введение

Пояс Койпера — это большая область в холодных, внешних пределах нашей Солнечной системы за пределами орбиты Нептуна. Иногда его называют «третьей зоной» Солнечной системы. Астрономы считают, что в этом регионе есть миллионы маленьких ледяных объектов, в том числе сотни тысяч, которые имеют ширину более 60 миль (100 километров). Некоторые из объектов, в том числе Плутон, имеют ширину более 600 миль (1000 километров). В дополнение к горным породам и водяному льду объекты в поясе Койпера также содержат множество других замороженных соединений, таких как аммиак и метан.

Тёзка

Тёзка

Регион назван в честь астронома Джерарда Койпера, опубликовавшего в 1951 году научную статью, в которой рассуждал об объектах за Плутоном. Астроном Кеннет Эджворт также упомянул объекты за Плутоном в статьях, которые он опубликовал в 1940-х годах, и поэтому его иногда называют поясом Эджворта-Койпера. Некоторые исследователи предпочитают называть его Транснептуновым регионом, а объекты пояса Койпера (ОПК) называют транснептуновыми объектами или ТНО.

Какой бы термин вы ни предпочли, пояс занимает огромный объем в нашей планетной системе, и населяющие его маленькие миры могут многое рассказать нам о ранней истории Солнечной системы.

На этих двух изображениях с многократной экспозицией, сделанных космическим телескопом Хаббла НАСА, показаны объекты пояса Койпера, или ОПК, на фоне звезд в созвездии Стрельца. Два КБО находятся примерно в 4 миллиардах миль от Земли. Авторы изображений: НАСА, ЕКА, SwRI, JHU/APL, поисковая группа New Horizons KBO.

Размер и расстояние

Размер и расстояние

Пояс Койпера — одна из крупнейших структур в нашей Солнечной системе, наряду с Облаком Оорта, гелиосферой и магнитосферой Юпитера. Его общая форма напоминает раздутый диск или пончик. Его внутренний край начинается на орбите Нептуна, примерно в 30 а.е. от Солнца. (1 а.е., или астрономическая единица, — это расстояние от Земли до Солнца.) Внутренняя, основная область пояса Койпера заканчивается примерно в 50 а.е. от Солнца. Внешний край основной части пояса Койпера перекрывается второй областью, называемой рассеянным диском, которая простирается наружу почти до 1000 а.е., а некоторые тела находятся на орбитах, уходящих еще дальше.

К настоящему моменту наблюдатели внесли в каталог более 2000 транснептуновых объектов, что составляет лишь малую долю от общего числа объектов, которые, по мнению ученых, существуют. На самом деле, по оценкам астрономов, в регионе есть сотни тысяч объектов, ширина которых превышает 60 миль (100 километров) или больше. Однако общая масса всего материала пояса Койпера оценивается не более чем в 10% массы Земли.

Формирование и происхождение

Формирование и происхождение

Астрономы считают ледяные объекты пояса Койпера остатками формирования Солнечной системы. Подобно связи между главным поясом астероидов и Юпитером, это область объектов, которые могли бы собраться вместе, чтобы сформировать планету, если бы не было Нептуна. Вместо этого гравитация Нептуна так сильно всколыхнула эту область космоса, что маленькие ледяные объекты не смогли объединиться в большую планету.

Количество материала в поясе Койпера сегодня может быть лишь небольшой долей того, что было изначально. Согласно одной хорошо подтвержденной теории, смещение орбит четырех планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) могло привести к потере большей части исходного материала, который, вероятно, в 7-10 раз превышает массу Земли.

Основная идея состоит в том, что в начале истории Солнечной системы Уран и Нептун были вынуждены двигаться дальше от Солнца из-за смещения орбит Юпитера и Сатурна. По мере того как Уран и Нептун дрейфовали дальше, они прошли через плотный диск маленьких ледяных тел, оставшихся после образования планет-гигантов. Орбита Нептуна была самой дальней, и его гравитация искривляла пути бесчисленных ледяных тел внутрь, к другим гигантам. В конечном итоге Юпитер выбросил большинство этих ледяных тел либо на очень далекие орбиты (чтобы сформировать Облако Оорта), либо полностью за пределы Солнечной системы. Когда Нептун отбрасывал ледяные объекты к Солнцу, его собственная орбита смещалась еще дальше, а его гравитационное влияние вынуждало оставшиеся ледяные объекты перемещаться в те места, где мы их находим в поясе Койпера.

Сегодня пояс Койпера медленно разрушается. Объекты, которые остаются там, иногда сталкиваются, создавая более мелкие объекты, фрагментированные в результате столкновения, иногда кометы, а также пыль, уносимую солнечным ветром из Солнечной системы.

Структура и характеристики

Структура и характеристики

Пояс Койпера представляет собой огромный объем пространства в форме пончика во внешней части Солнечной системы. Хотя в этом регионе есть много ледяных тел, которые мы широко называем объектами пояса Койпера (KBO) или транснептуновыми объектами (TNO), они довольно разнообразны по размеру, форме и цвету. И что важно, они неравномерно распределены в пространстве — как только астрономы начали их открывать в начале 19В 90-х годах одним из первых сюрпризов стало то, что ОПК можно было сгруппировать в соответствии с формой и размером их орбит. Это привело ученых к пониманию того, что существует несколько отдельных групп или популяций этих объектов, чьи орбиты дают ключ к разгадке их истории. К какой категории относится объект, во многом зависит от того, как он взаимодействует с гравитацией Нептуна с течением времени.

Большинство объектов пояса Койпера находятся в основной части самого пояса или в рассеянном диске:

Классические ОПК

Большая часть ОПК вращается вокруг Солнца в так называемом классическом поясе Койпера. Термин «классический» относится к тому факту, что среди ОПК эти объекты имеют орбиты, наиболее похожие на исходное или классическое представление о том, каким должен был быть пояс Койпера до того, как астрономы начали на самом деле находить там объекты. (Предполагалось, что если бы за пределами Нептуна были объекты, они бы находились на относительно круговых орбитах, не слишком сильно отклоненных от плоскости планет. Вместо этого было обнаружено, что многие ОПК имеют значительно эллиптические и наклонные орбиты. Таким образом, в какой-то степени классификация ОПК все еще отражает наше развивающееся понимание этого отдаленного региона Солнечной системы.)

В классическом поясе Койпера есть две основные группы объектов, называемые «холодными» и «горячими». Эти термины не относятся к температуре — вместо этого они описывают орбиты объектов, а также степень влияния на них гравитации Нептуна.

Все классические ОПК имеют одинаковое среднее расстояние от Солнца примерно от 40 до 50 а. е. Холодные классические ОПК имеют относительно круговые орбиты, которые не сильно отклонены от плоскости планет; горячие классические ОПК имеют более эллиптические и наклонные орбиты (которые астрономы называют эксцентрическими и наклонными соответственно). Это означает, что холодные разновидности проводят большую часть своего времени примерно на том же расстоянии от Солнца, в то время как горячие блуждают на большем диапазоне расстояний от Солнца (это означает, что в некоторых частях своих орбит они ближе к Солнцу и иногда они далеко).

Различия между этими двумя типами тел в классическом поясе Койпера полностью связаны с Нептуном. Орбиты холодных классических ОПК никогда не приближаются к Нептуну очень близко, поэтому они остаются «холодными» и невозмущенными гравитацией планеты-гиганта. Их орбиты, вероятно, не сильно менялись в течение миллиардов лет. Напротив, горячие классические ОПК взаимодействовали с Нептуном в прошлом (то есть с гравитацией планеты-гиганта). Эти взаимодействия накачивали энергию на их орбиты, которые вытягивали их в эллиптическую форму и слегка отклоняли от плоскости планет.

Резонансные ОПК

Значительное количество ОПК находится на орбитах, которые жестко контролируются Нептуном. Они вращаются в резонансе с планетой-гигантом, что означает, что их орбиты находятся в стабильном, повторяющемся образце с Нептуном. Эти резонансные ОПК совершают определенное количество оборотов за то же время, что и Нептун совершает определенное количество оборотов (другими словами, отношение). Есть несколько таких группировок или резонансов — 1:1 (произносится «один к одному»), 4:3, 3:2 и 2:1. Например, Плутон находится в резонансе 3:2 с Нептуном, что означает, что он совершает два оборота вокруг Солнца за каждые три оборота Нептуна.

На самом деле, на орбитах достаточно объектов с этим резонансом 3:2, наряду с Плутоном, что астрономы выделили им собственную категорию среди резонансных ОПК: плутино.

Рассеянный диск

Рассеянный диск — это область, простирающаяся далеко за пределы основной части пояса Койпера. Здесь находятся объекты, рассеянные Нептуном на сильно вытянутых эллиптических орбитах, сильно наклоненных к плоскости планет. Многие объекты рассеянного диска имеют орбиты, наклоненные на десятки градусов. Некоторые отваживаются на сотни а.е. от Солнца и высоко над плоскостью планет в самой дальней точке их орбит, прежде чем вернуться в ближайшую точку около орбиты Нептуна. Орбиты многих объектов в рассеянном диске все еще медленно развиваются, причем объекты здесь со временем теряются по сравнению с классическим поясом Койпера, где орбиты более стабильны.

Рассеянный диск делает классический пояс Койпера в форме пончика намного шире и толще. Некоторые астрономы говорят об этих двух областях как о отдельных регионах, хотя их границы перекрываются и связаны друг с другом несколькими способами. В частности, считается, что объекты в обоих регионах оказались там в результате миграции Нептуна с его первоначальной, более близкой орбиты туда, где он находится сейчас.

Эрида — пример объекта в рассеянном диске и самый большой из известных представителей этой популяции.

Дополнительные семейства

Дополнительные семейства

Большинство объектов пояса Койпера находятся в основной части пояса или в рассеянном диске, но есть также несколько дополнительных семейств объектов, которые вращаются вокруг Солнца внутри и снаружи, чтобы пояс. Эти дополнительные группы объектов, вероятно, первоначально прибыли из пояса Койпера, но были вытянуты из основных областей гравитацией Нептуна или, возможно, другой массивной планеты.

Отдельные объекты

Отдельные объекты пояса Койпера имеют орбиты, которые никогда не приближаются к Солнцу ближе, чем примерно на 40 а.е. Это отличает их от большинства других ОПК, которые проводят по крайней мере часть своей орбиты в районе между 40 и 50 а.е. от Солнца. Поскольку их орбиты не приближаются к расстоянию Нептуна от Солнца (~ 30 а.е.), маловероятно, что отдельные объекты были вырваны из пояса Койпера в результате взаимодействия с планетой-гигантом. Ученые считают, что, вероятно, за это ответственна какая-то другая сила, например, неоткрытая планета-гигант (на очень далекой орбите), гравитация проходящих звезд или гравитационные возмущения во время формирования пояса Койпера давным-давно.

Седна — пример отдельного КБО. Ближе всего он подходит к Солнцу на 76 а.е., а в самом дальнем — на ~ 1200 а.е.

Кентавры

Кентавры

Кентавры — это объекты, орбиты которых проходят в пространстве между орбитами Юпитера и Нептуна. Объекты на этих орбитах сильно взаимодействуют с гравитацией планет-гигантов. Из-за этих мощных гравитационных столкновений большинству из них суждено либо быть выброшенными из Солнечной системы, либо вытесненными внутрь Солнечной системы, где они станут кометами или врежутся в Солнце и планеты.

Этот процесс — удаление кентавров — продолжается, занимая десятки миллионов лет для типичного объекта кентавров. Таким образом, тот факт, что кентавры существуют сегодня, свидетельствует о том, что их активно снабжают откуда-то еще. Астрономы считают, что наиболее вероятным объяснением является то, что они относительно недавно сбежали из пояса Койпера. На самом деле кентавры считаются рассеянными объектами, подобными тем, что находятся в рассеянном диске, с той лишь разницей, что кентавры были рассеяны Нептуном ближе к Солнцу, а не дальше.

Место Плутона в поясе Койпера

Место Плутона в поясе Койпера

В 1930 году Плутон стал первым открытым объектом пояса Койпера. Он был обнаружен в то время, когда у астрономов не было оснований ожидать большого населения ледяных миров за пределами Нептуна. Сегодня он известен как «Король пояса Койпера» и является самым большим объектом в регионе, хотя другой объект такого же размера, названный Эридой, имеет немного большую массу. Говорят, что орбита Плутона находится в резонансе с орбитой Нептуна, а это означает, что орбита Плутона находится в стабильном повторяющемся образце с орбитой Нептуна. На каждые три оборота, совершенных Нептуном, Плутон совершает два оборота. В этой ситуации Плутон никогда не подходит достаточно близко к Нептуну, чтобы на него сильно повлияла его гравитация. На самом деле, несмотря на то, что его орбита пересекает орбиту Нептуна, физически Плутон становится ближе к Урану, чем когда-либо к Нептуну.

Спутники и двойные системы

Спутники пояса Койпера и двойные системы

Довольно большое количество ОПК либо имеют спутники, т. е. тела значительно меньшего размера, вращающиеся вокруг них, либо являются двойными объектами. Двоичные объекты — это пары объектов, относительно схожих по размеру или массе, которые вращаются вокруг точки — общего центра масс, которая находится между ними. Некоторые двоичные файлы действительно соприкасаются, создавая своего рода форму арахиса, создавая то, что известно как контактные двоичные файлы.

Космический корабль НАСА «Новые горизонты» пролетел мимо Аррокота в Новый 2019 год., почти через четыре года после его исторического полета через систему Плутона 14 июля 2015 года.

Небольшой объект пояса Койпера под названием Аррокот представляет собой контактный бинарник. Он был обнаружен в 2014 году научной группой NASA New Horizons с помощью космического телескопа Хаббл. Космический корабль НАСА «Новые горизонты» пролетел мимо Аррокота 1 января 2019 года, сделав снимки, на которых был виден двухлепестковый объект, похожий на частично сплющенного красного снеговика. Аррокот — самый далекий и самый примитивный объект, когда-либо исследованный космическим кораблем.

Плутон, Эрида, Хаумеа и Квавар — все объекты пояса Койпера, у которых есть спутники.

Одна вещь, которая делает двойные ОПК особенно интересными, заключается в том, что большинство из них могут быть чрезвычайно древними или первобытными объектами, мало изменившимися с момента их образования. Различные идеи о том, как формируются эти пары, требуют гораздо большего количества объектов, чем, по-видимому, содержит современный пояс Койпера. Одна из ведущих идей состоит в том, что двойные объекты могут возникать в результате столкновений между объектами ОПК на низкой скорости, что позволит им пережить столкновение и слипнуться благодаря взаимной гравитации. Такие столкновения, вероятно, были гораздо более распространены миллиарды лет назад, когда большинство ОПК находились на аналогичных орбитах, которые были более круглыми и близкими к плоскости планет (называемой эклиптикой). Сегодня такие столкновения гораздо реже. Они также имеют тенденцию быть разрушительными, так как многие ОПК в настоящее время находятся на наклонных или эллиптических орбитах, что означает, что они врезаются друг в друга с большей силой и распадаются.

Связь с кометами

Связь с кометами

Пояс Койпера является источником комет, но не единственным. Сегодня считается, что пояс Койпера очень медленно разрушается. Объекты там время от времени сталкиваются, при этом столкновительные фрагменты производят меньшие ОПК (некоторые из которых могут стать кометами), а также пыль, выдуваемую из Солнечной системы солнечным ветром. Части, образовавшиеся в результате столкновений ОПК, могут быть выброшены гравитацией Нептуна на орбиты, направляющие их к Солнцу, где Юпитер еще больше загоняет их в короткие петли, длящиеся 20 лет или меньше.

Почему проект буран закрыли: Почему полеты «Бурана» запретили после триумфального запуска

Конец «Бурана». Как погиб великий советский проект | Наука | Общество

Последним великим успехом советской космонавтики стал полет космического корабля многоразового использования «Буран», состоявшийся 15 ноября 1988 года.

205 минут триумфа

«Буран», отечественный ответ американской программе «Спейс шаттл», разрабатывался с 1970-х годов. Система «Энергия — Буран» значительно превосходила по своим возможностям американского конкурента. Советский орбитальный корабль-ракетоплан, к примеру, мог летать в автоматическом режиме, совершая посадку без участия пилота.

Так было и во время единственного космического полета «Бурана». Он длился 205 минут, за это время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур.

Предполагалось, что после первого полета «Бурану» предстоят еще один-два рейса в автоматическом режиме. Затем должен был состояться пилотируемый полет, для которого уже были подготовлены экипажи. Первыми на «Буране» в космос должны были отправиться Игорь Волк и Римантас Станкявичус.

Проект закрыт, забудьте

Но страна вступала в новую эпоху, на фоне экономических проблем расходы на космос были объявлены чрезмерными. В 1990 году работы по программе «Энергия — Буран» были приостановлены.

Через год распался СССР, в России закипели политические страсти, всем окончательно стало не до космоса. 25 мая 1993 года Совет главных конструкторов при НПО «Энергия» вынес приговор — программа советского многоразового космического корабля закрывается окончательно.

На этот момент были готовы или находились в стадии строительства пять многоразовых космических кораблей. Единственный из них, побывавший в космосе, хранился сначала в монтажно-испытательном корпусе на 254-й площадке Байконура, а в 1998 году был перевезен в МИК, находящийся на 112-й площадке.

«Буран» в Москве: транспортировка космического корабля

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

«Буран» в Москве: транспортировка космического корабля

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

© АиФ / Матвей Карполюк

Роковой МИК

Этот монтажно-испытательный корпус начали строить еще в 1963 году, под ракету-носитель Н-1, которая должна была доставить советских космонавтов на Луну. Но советская пилотируемая «лунная программа» провалилась, и после ее закрытия в 1970-х корпус некоторое время не использовался. Затем его передали под проект «Энергия — Буран». В МИКе была проведена масштабная реконструкция.

Корпус представлял промышленное многопролётное сооружение с металлическим каркасом, состоящее из двух частей. Высокая часть имела габаритные размеры 240×120×56 м, а низкая часть габаритные размеры 240×70×30 м. Общая площадь сооружения составляла 55 000 квадратных метров. В МИКе было все необходимое оборудование для досборки отдельных агрегатов, ремонта и проверки систем корабля. Вернее, кораблей — в сборочных секциях в своем время собирали три экземпляра многоразовых космических ракетопланов. Для этого, в том числе, были задействованы три мостовых крана грузоподъемностью 200 тонн каждый.

Каким бы совершенным не был объект, со временем он приходит в негодность, особенно если никаких работ в нем давно не ведется. Крыша корпуса, в котором находился «Буран», постоянно протекала, и ее необходимо было чинить.

Катастрофическое обрушение

В мае 2002 года казахстанская фирма-субподрядчик приступила к ремонту крыши МИК на 112-й площадке Байконура. Для его проведения завозили рубероид. 12 мая восемь рабочих фирмы разместили на крыше 10 тонн ремонтного материала, сложив рулоны друг на друга.

В 9:40 по местному времени произошло обрушение крыши. Начавшись в районе одной из стропильных ферм, оно приняло неконтролируемый характер. Кровля обрушилась на площади 28 800 квадратных метров. Вслед за этим произошло обрушение стенных блоков.

Прибывшие к месту ЧП спасатели бросились искать под завалами людей, но очень быстро стало ясно — при таком масштабе катастрофы выжить вряд ли кому-то удалось. В ходе поисковых работ были найдены восемь погибших рабочих.

Боссы российской космонавтики первоначально заявляли — у «Бурана» прочный корпус, и после того, как будут разобраны завалы, его просто переместят для дальнейшего хранения в другое место.

Но те, кто побывал на месте ЧП, знали, что «Бурана» больше нет. Чудо советской конструкторской мысли превратилось в груду искореженного металла.

Это должно было случиться

В ходе расследования было установлено, что катализатором обвала стала нерасчетная нагрузка, пришедшаяся на крайнюю стропильную ферму. Речь о тех самых 10 тонна рубероида, сложенных в одном месте. Усугубили ситуацию ошибки проектировщиков, допущенные еще в 1960-х годах. В результате кровля, обвалившись в одном месте, дальше сложилась как карточный домик.

Ошибки 1960-х не стали бы фатальными, если бы корпус интенсивно эксплуатировался. Но время 1990-х превратило некогда высокотехнологичный объект в потенциально опасный. Катастрофа рано или поздно должна была произойти, и она произошла.

Какого-то ажиотажа гибель «Бурана» в России не вызвала. Обывателям было все равно. Болела душа только у причастных к космонавтике — специалистов, энтузиастов, журналистов.

То, что осталось от чуда советской инженерной мысли, пошло на металлолом.

Конечно, «Буран» умер раньше, тогда, когда была закрыта программа. Но трагедия 12 мая 2002 года стало знаковым событием, зримым олицетворением той катастрофы, которая постигла отечественную космонавтику в 1990-х годах.

Монтажно-испытательный комплекс на 112-й площадке, ставший могилой «Бурана», затем был частично восстановлен и использовался для сборки ракет «Союз». Но это слабое утешение.

Судьба «Бури»

В 2017 году в интернете немало шума наделало видео опубликованное на YouTube-канале Exploring the Unbeaten Path. Его авторы, жители Нидерландов, сумели проникнуть в ангар на территории космодрома Байконур, в котором находится советский космический корабль многоразового использования «Буран».

На пятнадцатиминутном видео запечатлено, как искатели приключений тайно пробираются в заброшенный ангар и изучают космический аппарат, который медленно разрушается. «Наше самое безумное и опасное приключение», — так охарактеризовали ролик сами создатели.

Речь идет не о погибшем «Буране», а о его «брате». Корабль, стоящий в монтажно-заправочном корпусе (или на площадке 112 А), который сняли блогеры, — так называемое «изделие 1.02», то есть второй лётный экземпляр советского корабля многоразового использования. У «изделия» было и имя собственное: «Буря».

«Буря» никогда не летала в космос. Первый полет корабля был намечен на 1992 год, но так и не состоялся.

Когда-нибудь отечественные космонавты получат новые совершенные ракетопланы, судьба которых будет более счастливой. Но 12 мая 2002 года навсегда останется позорной страницей в истории российской космонавтики,

Исследовательская работа «Многоразовая космическая система «Энергия-Буран» • Наука и образование ONLINE

Главная Работы на конкурс Предметное образование Естественно-научные дисциплины Исследовательская работа «Многоразовая космическая система «Энергия-Буран»

Автор: Перегудов Даниил

Место работы/учебы (аффилиация): МБОУ гимназия №1 г. Задонска, Липецкая область, 8 класс

Научный руководитель: Небабина София Юрьевна

Практически каждый, кто хотя бы немного интересуется космонавтикой, слышал о легендарном «Буране», крылатом космическом корабле, выводившемся на орбиту в комплексе с ракетой-носителем «Энергия».

«Буран» — крылатый космический орбитальный корабль многоразового применения самолётной конфигурации. Его разработка началась в 1974-1975 годах. Первый, единственный и полностью успешный полёт «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года. Это был полностью автономный полёт, не управляемый с Земли, который длился 206 минут. В течение этого времени корабль стартовал, вышел на земную орбиту, облетел два раза вокруг Земли, благополучно вернулся и сел на аэродроме. Казалось, советскому шаттлу уготовано триумфальное будущее. После его запуска заговорили даже о полётах на Марс…, но…

Проект «Энергия-Буран» закрыли по многим причинам, в том числе и из-за ненадобности доставки больших грузов на орбиту, а также их возвращения. Строящийся скорее для оборонных, нежели мирных целей, в эпоху «звёздных войн», отечественный космический челнок «Буран» намного опередил своё время.

Глядя на фото «Бурана», невозможно остаться равнодушным. Это, бесспорно, одно из величайших творений человека. Несмотря на все противоречия, «Буран» всё равно вызывает гордость и восхищение.

Цель моей работы: проследить историю создания, полета и причины прекращения работы программы многоразовых космических кораблей «Энергия-Буран».

Актуальность. Основным фактором актуальности моего проекта стал недостаток знаний у детей об основных событиях, связанных с космосом, его покорением. Прорыв в космос навсегда останется символом человеческого мужества, стремления к познанию, к прогрессу. И для нашей страны это событие стало поистине национальным триумфом, который сплотил и объединил тогда весь народ. В рамках празднования 60-летия полета человека в космос необходимо понимание значимости этого события и знание о том, что позволило состояться этому событию и что происходило после этого в космической отрасли.

Исследовательская работа «Новые типы космических двигателей»

В своей работе я ознакомился и провёл анализ существующих типов космических летательных аппаратов, определил их преимущества и недостатки, сформулировал наглядное и понятное объяснение для каждого из типов, используя различные источники. Космический…

Посмотреть работу

Проект «Космос и Вселенная, Солнце и Луна»

Почти всем детям нравятся истории про космос, ракеты и дальние планеты. Это же настоящее чудо, которые начинается прямо у нас над головой! И есть несколько вещей о космосе, которые точно стоит рассказать девочкам и мальчикам, чтобы они больше знали о…

Посмотреть работу

Исследовательская работа «Магнитное поле Земли»

Актуальность работы. Изучая различные гипотезы о возникновении магнитного поля земли, ученые пришли к выводу о возможной смене магнитных полюсов. В случае изменения магнитного поля антирадиационная защита Земли начнет слабеть. Сначала начнутся сбои в…

Посмотреть работу

Проект на тему: «Человек и космос»

Космос (от греч. kosmos — порядок, строй, мир) — термин др. греческой философии для обозначения мира как упорядоченного, организованного и единого целого, возникшего из первородного хаоса. Впервые представления о «космосе» и хаосе встречаются в древн…

Посмотреть работу

Мероприятие завершено

«Буран» — советский космический шаттл

Это история о космических путешествиях, шпионаже времен холодной войны и советском шаттле, очень похожем на то, что создавало НАСА. Может быть, это было просто необыкновенное совпадение, а может быть, Советский Союз был глубоко неправильно понятым социалистическим государством, которое глубоко заботилось о своем народе и не стало причиной миллионов смертей за свою 69-летнюю историю. Мы не собираемся говорить вам, во что верить, но в этой истории гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Советский космический корабль «Буран», единственный многоразовый космический корабль, появившийся за пределами Советского Союза, выглядел настолько идентичным космическому шаттлу НАСА, насколько это вообще возможно. Оба они имели одинаковый дизайн, оба были черно-белыми, и оба имели примерно одинаковый профиль миссии — доставлять вещи в космос и снова приземлять их. Поместите их рядом, и вы заметите незначительные различия, но при слепой дегустации — или, если хотите, в слепой игре по выбору челнока — наверняка только самые сообразительные смогут отличить одно от другого.

Так был ли космический корабль «Буран» гигантской советской плагиатом? Ну и какой бы это был мегапроектный ролик, если бы мы не оставляли вас на тендерах хотя бы до поры до времени. Возможно, у вас уже есть позиция по этому вопросу, если вы знаете предысторию, но она вполне может быть окрашена политической и национальной идеологией. «Буран», что в переводе с русского означает «снежная буря» или «метель», прибыл как раз в тот момент, когда Советский Союз начал распадаться, и сопровождался обилием пропаганды с обеих сторон. Так насколько уникален и хорош был этот советский космический корабль? Давайте взглянем.

Упадок СССР

Если распад Советского Союза не является вашей сильной стороной, к счастью для вас, мы недавно сняли видео о подготовке и распаде СССР, так что если это видео взбодрит вас интерес, почему бы не проверить это видео после.

Если в двух словах, то попытки Советского Союза не отставать от США в период с середины 1960-х по середину 1980-х создавали СССР всевозможные проблемы. В то время как программа ядерного оружия и космическая программа получали щедрые бюджеты, уровень жизни в штате стагнировал, а затем начал снижаться. В безнадежно оторванных от реальности словах Марии-Антуанетты — «пусть едят пирожные» — или, как, вероятно, было бы в Советском Союзе, «пусть едят черноморскую икру».

В то время как в Советском Союзе начали расти очереди за товарами первой необходимости, его лидеры знали, что им нужно не отставать от Джонсов или, по крайней мере, быть в состоянии не отставать от США во всем, что они делают. Проблема заключалась в том, что экономика США процветала и выросла в два раза по сравнению с их соперниками-супердержавами. Американцы разбрасывались деньгами, как будто завтра не наступит, но, по крайней мере, они могли себе это позволить.

Космическая гонка

В 1981 году космическая гонка ускорилась с появлением космического челнока НАСА — еще одна тема, которую мы уже освещали здесь, в Megaprojects, если вам интересно. 12 апреля 1981 января мир наблюдал за тем, как космический корабль «Колумбия» стартовал с космодрома Кеннеди, чтобы стать первым многоразовым космическим кораблем в космосе.

Хотя это, безусловно, было историческим событием, я готов поспорить, что советские власти не разделили этого знаменательного события. По правде говоря, советская космическая программа все больше и больше отставала от американцев с тех самых пор, как со времен «Спутника» и Юрия Гагарина.

Когда информация об американской программе «Спейс Шаттл» дошла до советского руководства либо через СМИ, либо через КГБ, она была встречена с раздражением и множеством подозрений. Что именно американцы собирались делать с многоразовым космическим кораблем, который мог бы доставлять в космос 30 тонн оборудования со скоростью 50 раз в год? Я знаю, что космические шаттлы никогда не приближались к такой частоте, но это был первоначальный план, или, по крайней мере, то, что всем говорили московские параноидальные попугаи.

Социальные проблемы разрастались по всему Советскому Союзу, и его лидеры решили, что лучше накормить своих граждан, прежде чем раздувать космическую гонку до такого уровня, на который они не надеялись удержаться. Просто шучу. К чёрту людей — в СССР был реализован самый масштабный и дорогостоящий проект в истории советского освоения космоса, которым стала программа «Буран».

Развитие 

Начнем с того, что советские власти представляли в программе «Буран». Как я только что упомянул, это было начато как способ не отставать от американцев и их космических кораблей, которые, как был уверен СССР, рано или поздно будут использованы для доставки ядерного оружия в космос, а затем уничтожения СССР сверху. Просто для ясности: насколько нам известно, космические челноки НАСА никогда не предназначались для перевозки оружия и никогда не предназначались для этого, но Советский Союз был ничем иным, как параноидальным, неуверенным в себе ребенком, полностью убежденным в том, что дядя Сэм всегда стремился к получить его.

Имея это в виду, хотя программа «Буран» была смутно замаскирована под гражданское транспортное средство, ее дальние цели почти наверняка были военными. Российский космонавт Олег Котов, как позже рассказал журналу New Scientist,

У нас не было гражданских задач для «Бурана», а военные уже не были нужны. Изначально он разрабатывался как военная система доставки оружия, возможно, даже ядерного оружия.

Разработка программы «Буран» началась в 1970-х годах — параллельно, а точнее, чуть отставая от американского космического корабля «Шаттл». Это было трудное время в Советском Союзе, и справедливо будет сказать, что не все считали, что огромные денежные затраты были лучшим для СССР. Но, похоже, бескомпромиссным военным удалось убедить советского лидера Леонида Брежнева в том, что после того, как американские шаттлы будут закончены, нападение на Москву станет лишь вопросом времени. 19 февраля76 года был подписан секретный указ, и программа «Буран» вместе с ракетами «Энергия», которые должны были их поднять, официально вступили в силу.

Конструкция       

Это подводит нас к удивительно похожей конструкции космического корабля «Буран» со своим соперником-янки. Осуществил ли КГБ один из величайших грабежей 20-го века? Ну да и нет. Как я покажу позже в видео, различий между «Бураном» и «Спейс шаттлом», безусловно, достаточно, но большинство из них внутри. Так что насчет внешнего дизайна?

Советский Союз почти наверняка располагал подробными планами разработки космических челноков — я имею в виду, что это была холодная война, — но в чем они, безусловно, были заинтересованы, так это во взломе внутренних баз данных в университетах и ​​учреждениях по всему миру. США, которые исследовали потенциальные конструкции космических челноков. К ним относятся Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт, Бруклинский поли, Принстон, Стэнфорд, Канзас, штат Пенсильвания и штат Огайо.

Советская военно-промышленная комиссия (ВПК) в основном собрала всю предварительную работу, которую американцы проделали при подготовке к окончательному проекту космического корабля «Шаттл» — дело закрыто, я слышу, как вы плачете. Однако между 1974 и 1980, советские ученые и инженеры изложили эти идеи, которые начали проводить собственные испытания и после обширных испытаний в аэродинамической трубе обнаружили, что американцы действительно разработали оптимальную форму многоразового космического корабля. Говорят, что ведущим инженерам не нравилась идея построить «Буран» с такой же конструкцией, как у космического корабля «Шаттл», но у них не было выбора. Либо вы использовали тот же внешний дизайн, либо построили что-то худшее.

Строительство прототипа «Бурана» официально началось в 1980, а спустя четыре года наконец появился первый советский космический корабль.

«Буран»

Итак, как мы уже установили, «Буран» имеет много общих внешних характеристик с американским космическим кораблем «Шаттл», но, безусловно, обладает достаточной уникальностью, чтобы сделать его самостоятельным космическим кораблем. При длине 36,37 м (119,3 фута) он был на 20 метров (65 футов) короче космического корабля «Шаттл». Оба имели треугольное крыло, но «Буран» снова был меньше «Шаттла» с размахом крыла 23,9.2 м (78,5 футов), что чуть более чем на 10 метров (32 фута) меньше, чем у аппарата НАСА.

С точки зрения веса, Спейс Шаттл был значительно тяжелее — 82,5 тонны, по сравнению с 62 тоннами «Бурана». Теперь это заметная сумма, которая прекрасно подводит нас к одному из основных различий между двумя многоразовыми космическими кораблями. В то время как три двигателя космического челнока были расположены внутри самого шаттла, четыре двигателя «Бурана» можно было найти на отдельной ступени ракеты — ракеты «Энергия», которую «Буран» оседлал во время взлета. Эта секция не была многоразовой, что означало, что ракета «Энергия» отделялась после взлета, но включала собственную систему наведения, навигации и управления.

В то время как космический шаттл использовал два ускорителя на твердом топливе, ракета «Энергия» имела четыре жидкостных ускорителя, и это единственная область, в которой советский корабль обычно считался лучше. Ракета «Энергия» не имела таких сегментов и уплотнительных колец, которые стали причиной катастрофы «Челленджера», и не использовала пену, которая частично послужила причиной катастрофы «Колумбии». Теперь, поскольку программа «Буран» не продвинулась очень далеко, нельзя с уверенностью сказать, что у нее не было бы своих проблем, но таковы факты, которые у нас есть.

Внешний вид «Бурана» был покрыт 38 600 теплозащитными плитками, рассчитанными на 100 повторных входов в атмосферу, подобно тому, что было на «Шаттле». Внутри рубка состояла из трех палуб. В командном модуле, расположенном на верхней палубе, находилось рабочее место экипажа и служили места командира, пилота, инженера и специалиста по полету. Ниже этого на средней палубе находились средства жизнеобеспечения, вспомогательное оборудование и достаточно места для размещения шести членов экипажа во время запуска и входа в атмосферу. Наконец, на нижней палубе располагались энергосистемы.

«Буран» имел стыковочную систему со сферическим отсеком диаметром 2,67 м (8,8 фута) и цилиндрический туннель, ведущий к андрогинному периферийному стыковочному блоку — аналогичный стыковочному блоку «Шаттла», но с возможностью расширения по сравнению с американской версией. И «Буран», и «Шаттлы» использовали водородные топливные элементы для производства электроэнергии и сжигали гидразин для питания бортовых гидравлических систем.

Еще одно ключевое различие между ними, которое дало «Бурану» определенное преимущество, заключалось в том, что он был разработан как для пилотируемого, так и для полностью автономного полета, в то время как «Шаттл» нужно было постоянно пилотировать. Позже космический шаттл был оснащен системой автоматической посадки, но это произошло спустя много времени после того, как «Буран» канул в безвестность.

Итак, да, эти два многоразовых космических корабля выглядят удивительно похожими снаружи, но у них было так много различий, что невозможно просто назвать «Буран» подделкой НАСА.

Первый (и единственный) полет

Оглядываясь назад, мы знаем, что «Буран» полетел в космос только один раз, но в то время все участники наверняка думали, что это был первый из многих. В период с ноября 1985 г. по апрель 1988 г. полномасштабный макет «Бурана» с четырьмя ТРДД принял участие не менее чем в 24 атмосферных полетах по ходу испытаний.

Насколько мы можем судить, все шло относительно гладко, и по мере приближения конца 1988 года Советы готовились к первому полету «Бурана» в космос. Это будет беспилотный полет с космодрома Байконур на территории современного Казахстана.

15 декабря 1988 года, после прерванного взлета из-за механической неисправности, заработали двигатели ракеты «Энергия». Если при подготовке и были проблемы, то сам полет прошел полностью по плану: мощная ракета отделилась вскоре после старта, прежде чем «Буран» дважды облетел Землю, преодолев 83 707 километров (52 013 миль) за 3 часа 25 минут. .

После успешного повторного входа в атмосферу «Буран» совершил первую посадку, так как сильный боковой ветер начал бить по космическому кораблю. Без сомнения, те, кто находился на земле, затаили дыхание, когда новый космический корабль столкнулся с первой серьезной проблемой. Но опять же, он работал именно так, как было задумано. Бортовая автоматизированная система рассчитала риск и быстро прервала посадку, прежде чем развернуть «Буран» для второй попытки, в результате которой космический корабль приземлился всего в 10 метрах (32 фута) от намеченной целевой точки приземления. Он стал первым космическим кораблем, совершившим беспилотный полет с посадкой в ​​полностью автоматическом режиме.

Эпоха Бурана

Первый полет «Бурана» прошел с огромным успехом, и вскоре были запланированы дальнейшие полеты. Миссия «Птичка 1.02» должна была состояться где-то в 1991 году, а вторая — в том же году. Первый пилотируемый полет был запланирован на 1994 год, а еще четыре запланированы на 1994 и 1995 годы. Казалось, что все готово для начала Эпохи Бурана, но, как мы теперь знаем, грядут важные перемены.

После распада Советского Союза кажется, что последнее, о чем кто-либо думает, была дорогостоящая космическая программа, и, к сожалению, «Буран» больше никогда не летал. В то время как программа была только официально приостановлена, во-первых, экономический спад, последовавший за распадом СССР в конце 1991 был ударом молота, и в 1993 году президент России Борис Ельцин официально отменил программу «Буран». Огромный проект, длившийся чуть меньше 20 лет, обошелся Советскому Союзу примерно в 20 миллиардов рублей (тогда это обошлось примерно в 34 миллиарда долларов, а сегодня примерно в 76 миллиардов долларов), что делает этот единственный полет не только самым дорогим за все время, но и трудно когда-либо снова увидеть эту фигуру затмеваемой.

Ситуация для «Бурана» стала еще хуже, когда в 2003 году на космодроме Байконур обрушилась крыша ангара, в котором он находился, погибло 8 человек внутри и был уничтожен тот самый «Буран», когда-то покинувший нашу планету. История злополучного и несвоевременного космического корабля, построенного для конкуренции с космическим челноком, наконец-то подошла к своему трагическому концу.

Обман или лучший космический корабль?

По сравнению со звездной – во всяком случае, в основном – карьерой американских космических челноков, у «Бурана» была самая неблагоприятная жизнь и печальная смерть. Его наследие сложное. Некоторые яростно называют это вопиющим грабежом, и, безусловно, есть много подтверждений этому утверждению, но нам нужно установить некоторые границы для этих обвинений. Да, Советы взломали базы данных США и собрали технические данные почти на уровне WikiLeaks, что, без сомнения, сэкономило им миллиарды в процессе, но вы не можете основывать свое суждение о шаттле «Буран» только на этом.

Космический корабль «Шаттл» и «Буран» выглядят почти одинаково, потому что они были разработаны, чтобы делать одно и то же. С точки зрения аэродинамики это проект для многоразового космического корабля. Если бы Советы не собрали все американские исследования и на самом деле сами не проделали тяжелую работу, проекты, вероятно, получились бы довольно похожими.

Теперь тем людям, которые не могут пройти мимо внешнего сходства, вероятно, не понравится то, что я скажу дальше, потому что есть веские аргументы в пользу того, что некоторые аспекты «Бурана» на самом деле превосходили «Спейс шаттл» — не в последнюю очередь его автоматизированная система. и бустеры. Как я уже говорил ранее, невозможно полностью сравнить их, потому что космические шаттлы совершили 135 полетов, а «Буран» — только один, но слепо называть это плагиатом — значит оказывать медвежью услугу превосходному образцу инженерной мысли, который, к сожалению, родился именно в то время. не то время.

Энергия (astronautix. com)

Космический шаттл — Википедия

Буран (космический корабль) — Википедия

ракеты — Какой самый большой полезный груз из одного объекта когда-либо поднимался в космос? – Space Exploration Stack Overflow на русском (popularmechanics.com)

Художники граффити испортили советский космический корабль «Буран» в Российском космическом центре

В последнем недостойном эпизоде ​​в недавней несчастливой истории советского космического корабля «Буран» один из уцелевших экземпляров был разрисован аэрозольной краской художниками-граффитистами, которым удалось проникнуть в здание, где он хранится, на Байконуре, Казахстан, где находится российская космическая программа. Этот эпизод поставил в неловкое положение российскую государственную космическую корпорацию «Роскосмос» и произошел менее чем через десять лет после того, как первый орбитальный аппарат «Буран» был полностью разрушен в результате обрушения крыши, также на Байконуре, в результате которого погибли восемь рабочих.

В ходе недавнего инцидента с граффити несколько уличных художников проникли в сборочный и заправочный цех на Байконуре и разрисовали различные кириллические лозунги по обеим сторонам задней части фюзеляжа орбитального корабля. Злоумышленники написали слова «Хорошо», «Юра, мы прибыли» (отсылка к первому человеку в космосе Юрию Гагарину) и «Прежде чем лететь к звездам, человек должен научиться жить на Земле». Они также добавили свои теги подписи, по-видимому, показывая, что в общей сложности были замешаны четыре человека.

Граффити на левой стороне фюзеляжа орбитального корабля «Буран»., через Instagram

Неназванный источник в «Роскосмосе» подтвердил случившееся государственному СМИ РИА Новости после того, как один из виновных, по-видимому, ушел в Instagram объяснить, как они попали на объект, опубликовав аккаунт вместе с фото и видео и сопроводительным заявлением: «Могу сказать, что я, как и Юра, стал первым».

Фрагмент поста из инстаграм-аккаунта, в котором раскрываются подробности миссии уличных художников на Байконуре. , через Instagram

Изображения в Instagram были сделаны до того, как граффити было нанесено на орбитальный аппарат, но все еще было много подробностей о планировании поездки уличных художников в Казахстан, включая заявленную двухдневную прогулку по степь.

«В любой момент вас может поймать патрульная машина с полицией, которых очень много», — поясняет аккаунт. «Мы гуляли ночью, нас не раз замечали прожекторы, подходя к ним очень близко — если прожектор вас замечает, он начинает мигать и светить на вас. Ложись и лежи неподвижно и надейся на удачу. После того, как прожектор находит вас, выезжает патрульная машина и ищет вас в районе, где вы были обнаружены».

Другой вид орбитального аппарата с граффити, по-видимому, раскрывающий теги четырех уличных художников. Орбитальный аппарат «Буран», но это кажется более чем маловероятным. Кроме того, история была опубликована пользователем Instagram под ником burda.dobro, который использует тег «Добро» (что в переводе с русского означает «хорошо»). Этот же слоган появился на борту орбитального аппарата, а также в других местах, включая Санкт-Петербург, как показано ниже.

через Instagram

Тем временем другие аккаунты в Instagram пытались идентифицировать и «назвать и пристыдить» всех четырех предполагаемых виновных.

Достаточно сказать, что Роскосмос отреагировал на инцидент, и глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что сборочно-заправочный корпус, в котором хранился орбитальный аппарат, теперь будет лучше защищен. В частности, сообщается, что персонал Научно-технического центра «Охрана», отвечающего за безопасность большей части ракетно-космической отрасли России, теперь поставлен на охрану.

В сегодняшнем твите космическое агентство также сообщило, что выдвинет предложение по более надлежащему сохранению орбитального аппарата и других «уникальных объектов» на космодроме во время очередного заседания Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. В прошлом году Рогозин также заявил, что Роскосмос хочет передать орбитальный аппарат музею.

В том же твите также отмечалось, что это было последнее вторжение в это конкретное здание, отражающее тот факт, что объект ранее был целью бесстрашных городских исследователей, фотографов и других, просто заинтересованных в том, чтобы увидеть захватывающую часть советской космической истории в поистине уникальная обстановка.

Вид на уцелевший орбитальный аппарат «Буран» на Байконуре., YOUTUBE SCREENCAP

Хотя история с граффити на Байконуре была впервые опубликована сегодня, до сих пор точно не ясно, когда произошел взлом, так как пост на РИА Новости Канал Telegram со ссылкой на источник в космической отрасли сообщил, что это произошло в апреле, и что с тех пор граффити «закрасили». Имея это в виду, трудно точно знать, как выглядит орбитальный аппарат сегодня.

Также неясно, является ли этот конкретный «Буран» вторым из построенных функциональных кораблей или полномасштабной инженерной моделью, поскольку известно, что оба они находятся на Байконуре. Второй орбитальный аппарат по прозвищу «Птичка » (что означает «птичка»), более формально известный как «Статья 1.02», и был почти завершен, когда работы над ним были остановлены в 1988 году.

беспилотный космический полет, в том числе два витка вокруг Земли, в ноябре 1988 г. Это был образец, впоследствии разрушенный при обрушении крыши Байконура в 2002 г. Ralf Manteufel/Wikimedia Commons

С распадом Советского Союза вся программа «Буран» была приостановлена ​​и, наконец, официально прекращена в 1993 году. Орбитальный аппарат «Буран» имел несколько ключевых отличий, в том числе отсутствие собственных ракетных двигателей для старта, вместо этого он полагался исключительно на пусковую установку «Энергия» и ее навесные ускорители. Он также был способен выполнять полностью дистанционно управляемые орбитальные полеты от запуска до приземления.

Поскольку первый орбитальный аппарат был уничтожен, а третий, менее укомплектованный, орбитальный аппарат хранится под открытым небом в музее в Жуковском под Москвой, статья 1.

Процессоры квалком: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: характеристики, тесты в бенчмарках

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: характеристики, тесты в бенчмарках

  • GPU: Adreno 740
  • Ядра: 8
  • Частота: 3200 МГц

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, 4 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 3 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.

Производительность CPU

94

Производительность в играх

100

Энергоэффективность

94

Итоговая оценка

96

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1245135

CPU264139
GPU548684
Memory227638
UX193923
Total score1245135

Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU

Single-Core Score

1498

Multi-Core Score

4981

Image compression251. 3 Mpixels/s
Face detection46.2 images/s
Speech recognition122.9 words/s
Machine learning114.1 images/s
Camera shooting51.7 images/s
HTML 55.81 Mnodes/s
SQLite1510 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).

3DMark Wild Life Performance

13243

Stability86%
Graphics test79 FPS
Score13243

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию

Смартфоны с Snapdragon 8 Gen 2AnTuTu v9
1. Vivo X90 Pro Plus1376708
2. OnePlus 111351396
3. Motorola Moto X401306556
4. Vivo iQOO 111286743
5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus1269438
6. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro1248434
7. Xiaomi 13 Pro1229941
8. Xiaomi 131228227

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 8 Gen 2 c графикой Adreno 740

Центральный процессор

Архитектура1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер8
Частота3200 МГц
Набор инструкцийARMv9-A
Кэш L21 МБ
Кэш L38 МБ
Техпроцесс4 нм

Графический ускоритель

GPUAdreno 740
АрхитектураAdreno 700
Версия Vulcan1. 3
Версия OpenCL2.0
Версия DirectX12

Оперативная память

Тип памятиLPDDR5X
Частота памяти4200 МГц
Шина4x 16 Бит
ОбъемДо 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессорДа
Тип накопителяUFS 3.1, UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры1x 200МП
Запись видео8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео8K при 60FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодековH. 264, H.265, AV1, VP8, VP9
АудиоAAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

МодемSnapdragon X70
Поддержка 4GLTE Cat. 24
Поддержка 5GДа
Скорость скачиванияДо 2500 Мбит/с
Скорость загрузкиДо 316 Мбит/с
Wi-Fi7
Bluetooth5.3
НавигацияGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонсаНоябрь 2022 года
КлассФлагман
Номер моделиSM8550-AB
Официальный сайтСайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Сравнения с конкурентами

1.
Qualcomm Snapdragon 888 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

2.
Apple A15 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

3.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4.
MediaTek Dimensity 9000 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

5.
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

6.
Apple A16 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

7.
MediaTek Dimensity 9200 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Сравнить другие SoC (140+)

MediaTek Dimensity 9200: характеристики, тесты в бенчмарках

  • GPU: Mali-G715 Immortalis MC11
  • Ядра: 8
  • Частота: 3050 МГц

MediaTek Dimensity 9200 — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A715 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

Производительность CPU

92

Производительность в играх

100

Энергоэффективность

93

Итоговая оценка

95

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы

MediaTek Dimensity 9200

1274308

CPU273413
GPU550767
Memory246809
UX195113
Total score1274308

Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU

Single-Core Score

1306

Multi-Core Score

4990

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).

3DMark Wild Life Performance

12074

Stability86%
Graphics test72 FPS
Score12074

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию

Смартфоны с Dimensity 9200AnTuTu v9
1. Vivo X901278382
2. Vivo X90 Pro1274619

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 9200 c графикой Mali-G715 Immortalis MC11

Центральный процессор

Архитектура1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер8
Частота3050 МГц
Набор инструкцийARMv9-A
Кэш L38 МБ
Техпроцесс4 нм
Количество транзисторов17 млрд.

Графический ускоритель

GPUMali-G715 Immortalis MC11
АрхитектураValhall 3
Вычислительных блоков11
Версия Vulcan1.3
Версия OpenCL2.0
Версия DirectX12

Оперативная память

Тип памятиLPDDR5X
Частота памяти8533 МГц
Шина4x 16 Бит
ОбъемДо 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессорДа
Тип накопителяUFS 4.0
Макс. разрешение дисплея2960 x 1440
Запись видео8K при 30FPS
Воспроизведение видео8K при 30FPS
Поддержка кодековH.264, H.265, AV1, VP9
АудиоAAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4GLTE Cat. 24
Поддержка 5GДа
Wi-Fi7
Bluetooth5.3
НавигацияGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонсаНоябрь 2022 года
КлассФлагман
Официальный сайтСайт MediaTek Dimensity 9200

Сравнения с конкурентами

1.
Qualcomm Snapdragon 888 vs MediaTek Dimensity 9200

2.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vs MediaTek Dimensity 9200

3.
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs MediaTek Dimensity 9200

4.
Apple A16 Bionic vs MediaTek Dimensity 9200

5.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vs MediaTek Dimensity 9200

Сравнить другие SoC (140+)

Список процессоров Qualcomm по дате, цене, скорости, поколению

Хотите узнать список процессоров Qualcomm, упорядоченный по дате, цене, скорости, поколению и производительности? Следуйте ниже, чтобы получить все подробности о процессоре Qualcomm.

Содержание

  • 1 Список процессоров Qualcomm по дате и генерации:
      • 1.0.1 Snapdragon S1:
      • 1.0.2 Snapdragon S2: (2010)
      • 1.0.3 Snapdragon S3:
      • 1.0.4 Snapdragon. С4 🙁 2012)
      • 1.0.5 Snapdragon 200 series: (2013)
      • 1. 0.6 Qualcomm 205:
      • 1.0.7 Snapdragon 208, 210 и 212
      • 1.0.8 Snapdragon 400 (2013, 4,091, 1):

        2

        2

        2 412 и 415

      • 1.0.10 Snapdragon 425, 427, 430, 435, 429, 439 и 450
      • 1.0.11 Snapdragon 600 – 2013 г.
      • 1.0.12 Snapdragon 7 5, 6 6 610, 616, 615, 6 , 650(618), 652(620), 653,630, 636 и 660
      • 1.0.13 Snapdragon 632, 670 и 675
    • 1.1 Snapdragon 800 и до версии даты
  • 2 Список процессоров Qualcomm по производительности:
    • 2.1 Процессоры Qualcomm Перечисляют Сравнение:
    • 2,2 Финальные слова

Snapdragon S1:

SNAPDRAGO

  • MSM7625- (2007)
  • MSM7227- (2008)
  • MSM7627- (2008)
  • MSM7225A- (Q4 2011)
  • MSM7625A- (Q4 2011)
  • MSM727A-1127). 2011)
  • MSM7225AB- (40-го чемпионата 2011)
  • QSD8250- (4 2008)
  • QSD8650- (4 2008).
  • MSM8255T
  • MSM8655T
  • Snapdragon S3:

    • APQ8060 – (2011)
    • MSM8260 – (Q3 2010)
    • MSM8660 – (Q3 2010)

    Snapdragon S4 🙁 2012)

    • S4 Play (MSM8225 , MSM8625)
    • S4 Plus (MSM8627, APQ8030, LPDDR2, MSM8230, MSM8630, MSM8930, APQ8060A, LPDDR2, MSM8260A, MSM8660A, MSM8960)
    • S4 Pro (MSM8260A, MSM8960T, MSM8960T, MSM8960DT, APQ8064)

    Snapdragon 200 series: ( 2013)

    • MSM8225Q
    • MSM8210
    • MSM8212

    Qualcomm 205:

    • MSM8905 – (2017)

    Snapdragon 208, 210 and 212

    • MSM8208 –  (2014)
    • MSM8909 – (2014)
    • MSM8909AA  – (2015)

    Snapdragon 400 (2013):

    • APQ8026
    • MSM8226
    • MSM8626
    • MSM8926
    • APQ8028
    • MSM8228
    • MSM8628
    • MSM8928
    • MSM8230
    • MSM8630
    • MSM8930
    • MSM8930AA
    • APQ8030AB
    • MSM8230AB
    • MSM8630AB
    • MSM8930AB

    SNAPDRAGON 410, 412 и 415

      9 9007 — APQ8016 — 2014 и 415
        7 9007 — APQ8016 — 2012 и 415
      • — 2014). 0012
      • MSM8916 -(2014)
      • MSM8916 V2 -(2015)
      • MSM8929 -(2015)

      SNAPDRAGON 425, 427, 430, 435, 429, 439 и 450

        7

      • MSM8917).
      • MSM8920 (427)-(2017 )
      • MSM8937 (430) -(2016 )
      • MSM8940 (435)-(2016 )
      • SDM429 (2018)
      • SDM439 (2018)
      • SDM450 (2017)

      Snapdragon 600 – 2013 г.

      • APQ8064-1AA
      • APQ8064M – 44
      • APQ8064T — 44
      • APQ8064AB — 4

      Snapdragon 610, 615, 616, 617, 625, 626, 650 (618), 652 (620), 653,630, 636 и 660

        9

      • 777777.636) (620), 653,630, 636 и 660
          79

        • 77777777777.636).
        • MSM8939 (615) –  2014
        • MSM8939 v2 (616) –  2015
        • MSM8952 (617) – 2015
        • MSM8953 (625) – 2016
        • MSM8953 Pro (626) – 2016
        • MSM8956 (650) 2016
        • MSM8976 (652) 2016
        • MSM8976 Pro (653) 2016
        • SDM630 -2017
        • SDM636 -2017
        • SDM660 -2017

        Snapdragon 632, 670 and 675

        • SDM632 2018
        • SDM670 2018
        • SDM675 2019
        • SDM710 2018
        • SDM712 2019

        Snapdragon 800 and before version Dates

        • Snapdragon 800 — 8 января 2013 г.
        • Snapdragon 801 — 24 февраля 2014 г.
        • Snapdragon 805 — 20 ноября 2013 г.
        • Snapdragon 808 — 7 апреля 2014 г.0012
        • Snapdragon 820- март 2015 г.
        • Snapdragon 821- июль 2016 г.
        • Snapdragon 835- 17 ноября 2016 г.
        • Snapdragon 845- 17 ноября 2016 г. 2019
        • 1 Ранг Snapdragon 855+
        • 2 Ранг Snapdragon 855
        • 3 Ранг Snapdragon 845
        • 4 Ранг Snapdragon 730G
        • 3 6 Ранг 5 Ранг Snapdragon 8 0 900

          2

        • 7 Rank Snapdragon 712
        • 8 Rank Snapdragon 710
        • 9 Rank Snapdragon 675
        • 10 Rank Snapdragon 670
        • 11 Rank Snapdragon 821
        • 12 Rank Snapdragon 820
        • 13 Rank Snapdragon 660
        • 14 Rank Snapdragon 665
        • 15 Ранг Львиный зев 636
        • 16 Ранг Львиный зев 632
        • 17 Ранг Львиный зев 630
        • 18 Ранг Львиный зев 810
        • 19 Ранг Львиный зев 653
        • 20 Ранг Львиный зев 626
        • 21 Rank Snapdragon 625
        • 22 Rank Snapdragon 650
        • 23 Rank Snapdragon 439
        • 24 Rank Snapdragon 652
        • 25 Rank Snapdragon 450
        • 26 Rank Snapdragon 808
        • 27 Rank Snapdragon 429
        • 28 Rank Snapdragon 435
        • 29 Ранг Львиный зев 430
        • 30 Ранг Львиный зев 617
        • 31 Ранг Львиный зев 616
        • 32 Ранг Львиный зев 615
        • 33 Ранг Львиный зев 610
        • 34 Ранг Львиный зев 427
        • 35 Rank Snapdragon 425
        • 36 Rank Snapdragon 415
        • 37 Rank Snapdragon 412
        • 38 Rank Snapdragon 410

        Qualcomm Processors List comparision:

        Аппаратный ускоритель для 4
        компьютерное зрение (CV-ISP)

        Mobile Platform 5G Chipset 5G mmWave specs Характеристики 5G sub-6 GHz Тактовая частота ЦП Количество ядер ЦП Имя модема Агрегация несущих нисходящего канала Агрегация несущих восходящего канала LTE Peak Download Speed ​​ LTE Peak Upload Speed ​​ Image Signal Processor Dual Camera, MFNR, ZSL, 30fps Single Camera, MFNR, ZSL, 30fps Single Camera Audio Technology GPU Name Поддержка технологии Qualcomm® Quick Charge™
        Snapdragon 855  Система Qualcomm® Snapdragon™ X50 Modem-RF Полоса пропускания 800 МГц Полоса пропускания 100 МГц До 9,84 ГГц0375

        Qualcomm® Kryo ™ 485 CPU Qualcomm® Snapdragon ™ x24 LTE Modem 7 × 20 МГц агрегация 3 × 20 МГц агрегация 2 GG374 3 × 20 МГц. До 22 MP 1 До 48 MP 2 До 192 MP Qualcomm TrueWireless ™ alcommme adreno ™ 640 640 60374 alcmer alcripless 640 640 60374 allocmer 640 640 60374 allocmer 640 640 60374 allocmer 640 ° С.М.140 60374.0375
        Snapdragon 855  8 носителей 4×4 MIMO Восьмиядерный процессор Qualcomm® Broadcast Audio
        technology
        Snapdragon 855  2×2 MIMO Dual 14-bit CV-ISPs Qualcomm Aqstic™ audio technology
        Snapdragon 855  Qualcomm® aptX™ audio
        technology
        Snapdragon 845  Up to 2. 8 GHz Qualcomm® Kryo™ 385 CPU Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE modem 5×20 MHz carrier aggregation 2 × 20 МГц агрегация носителей 1,2 Гбит / с 150 Мбит / с Qualcomm Spectra ™ 280.

        Qualcomm® Adreno™ 630 GPU Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology
        Snapdragon 845  Octa-core CPU Два 14-разрядных интернет-провайдера Qualcomm® Broadcast Audio
        technology
        Snapdragon 845  Qualcomm Aqstic™ audio technology  3
        Snapdragon 845  Звук Qualcomm® aptX™
        технология 3
        Snapdragon 835  Up to 2. 45 GHz Qualcomm® Kryo™ 280 CPU Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE modem 4×20 MHz carrier aggregation 2×20 MHz carrier aggregation 1 Gbps 150 Mbps Qualcomm Spectra™ 180 image signal processor Up to 32 MP Qualcomm Aqstic™ audio technology  3 Qualcomm® Adreno™ 540 GPU Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology
        Snapdragon 835  Octa-core CPU 14-bit Аудио Qualcomm® aptX™
        технология 3
        Snapdragon 835 904 Процесс 56

        0375

        Львиный зев
        855 плюс
        Qualcomm® Snapdragon ™ X50 Modem-RF System 800 МГц. Агрегация несущих 20 МГц Агрегация несущих 3×20 МГц 2 Гбит/с 316 Мбит/с Процессор сигналов изображения Qualcomm Spectra™ 380 Up to 22 MP  1 Up to 48 MP  2 Up to 192 MP Qualcomm TrueWireless™ Technology Qualcomm® Adreno™ 640 GPU Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technolog
        Snapdragon 855 plus  8 carriers 4×4 MIMO Octa-core CPU Hardware accelerator for computer vision (CV-ISP) Qualcomm® Broadcast Audio technology
        Snapdragon 855 plus  2×2 MIMO Dual 14-bit CV-ISPs Qualcomm Aqstic™ audio
        technology
        Snapdragon 855 plus  Qualcomm® aptX™ audio technology

        Список процессоров Intel

        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

        Надеюсь, теперь вы получили полный список процессоров Qualcomm. Оставьте свое предложение или вопрос ниже.

        Революционный 12-ядерный процессор Qualcomm может появиться на ноутбуках Samsung

        У SamMobile есть дочерние и спонсируемые партнерские отношения. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить комиссию. Учить больше.

        Ноутбук

        Асиф Икбал Шайк

        Последнее обновление: 29 декабря 2022 г., 07:59 UTC+01:00

        Некоторые ноутбуки Samsung оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon. Вчера компания представила более новую версию Galaxy Book 2 Pro 360 с чипсетом Snapdragon 8cx Gen 3, который имеет на 60% более мощный графический процессор, чем Snapdragon 8cx Gen 2, используемый в Galaxy Book Go 2 5G. Однако скоро появятся более мощные процессоры Qualcomm для ноутбуков.

        Во время саммита Snapdragon, который состоялся в прошлом месяце, Qualcomm представила брендинг своего процессора Oryon. Это новая линейка процессоров Qualcomm, созданная для более мощных устройств, таких как настольные ПК и ноутбуки. Сейчас WinFuture раскрыла более подробную информацию о первом чипсете в линейке. Сообщается, что он носит кодовое название Hamoa и имеет двенадцать ядер процессора. Восемь из этих ядер настроены на высокую производительность, а четыре — на эффективность.

        Сообщается, что Qualcomm тестирует две версии этого чипсета с номерами моделей SC8380X и SC8380XP. Судя по номеру модели, это преемники чипсета Snapdragon 8cx Gen 3 с номером модели SC8280. Сообщается, что чипсет основан на ядрах ЦП, разработанных Nuvia, которые Qualcomm приобрела в начале 2021 года. Он также оснащен модемом Snapdragon X65 5G, обеспечивающим скорость загрузки до 10 Гбит/с, и хранилищем UFS 4.0.

        Сообщается, что чипсет построен с использованием 3-нм техпроцесса TSMC, что означает, что он будет иметь отличную производительность и энергоэффективность. Наконец-то мы можем увидеть MacBook Air с более чем 20-часовым временем автономной работы на ноутбуках с Windows. Глядя на послужной список Samsung, компания может выпустить ноутбук на базе этого процессора Oryon где-то ближе к концу следующего года.

        Ноутбук Qualcomm


        Вам также может понравиться

        В этом году Qualcomm переносит экстренные SMS на телефоны Android в стиле iPhone

        Когда Apple представила спутниковую функцию отправки текстовых сообщений в экстренных случаях в серии iPhone 14, все хвалили ее. Также ходят слухи, что Samsung представит функцию спутниковых SMS в серии Galaxy S23. Что ж, на выставке CES 2023 компания Qualcomm объявила, что ее функция Snapdragon Satellite добавит функцию экстренного SMS-сообщения на смартфоны Android. В официальном блоге Qualcomm […]

        • Сагар Нареш
        • 4 часа назад
        Используйте это приложение Intel для синхронизации вашего Android, iPhone с Windows 11 ПК

        Хотя вы можете связать свой телефон Android с ПК с Windows 11, включая ноутбук Galaxy, через приложение Microsoft Phone Link, не было никакого способа связать iPhone с ПК с Windows. Что ж, теперь у Intel есть решение для этого. Intel анонсировала приложение Unison для Android, iOS и Windows, которое позволит […]

        • By Sagar Naresh
        • 3 дня назад
        Samsung может сделать несколько чипов Snapdragon 8 Gen 3

        После проблем с нагревом и дросселированием Помимо чипов производства Samsung, таких как Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm передала производство Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 компании TSMC. Это была большая потеря для литейного бизнеса Samsung, но похоже, что компания скоро получит шанс […]

        • Асиф Икбал Шайк
        • 4 дня назад
        Galaxy Book 2 Go с процессором Snapdragon 7c+ Gen 3

        После презентации новой версии ноутбука Galaxy Book 2 Pro 360 с более мощным процессором (Snapdragon 8cx Gen 3) Samsung выпустила Galaxy Book 2 Go с более новым чипсетом. Этот ноутбук на базе ARM с Windows пришел на смену прошлогоднему Galaxy Book Go и оснащен более новым и мощным процессором Qualcomm Snapdragon […]

        • Асиф Икбал Шайк
        • 4 дня назад
        Samsung представляет версию ноутбука Galaxy Book 2 Pro 360 на Snapdragon

        Ранее в этом году Samsung представила свой трансформируемый ноутбук высокого класса Galaxy Book 2 Pro 360.

    Планшет dexp ursus kx210i: DEXP Ursus KX210i: Intel Atom Windows 10

    DEXP Ursus KX210i в Твери: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Тверь

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Детские товары

    Детские товары

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Электротехника

    Электротехника

    Дом и сад

    Дом и сад

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Сельское хозяйство

    Сельское хозяйство

    Вода, газ и тепло

    Вода, газ и тепло

    Все категории

    ВходИзбранное

    DEXP Ursus KX210i

    DEXP Ursus S180i Kid’s тачскрин сенсор стекло Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    12 100

    Dexp/Планшет Dexp Ursus S670 MIX 32 ГБ 3G 7″ зеленый Цвет: зеленый, Производитель: DEXP,

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Разъем sim карты для DEXP Ursus 7MV3 3G (сим коннектор) Тип: коннектор (слот) для SIM-карты,

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus KX370 тачскрин сенсор стекло Черный Тип: тачскрин, Цвет: черный, Производитель: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus KX370 аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель ноутбука/планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus R180 3G, LTE тачскрин сенсор Черный Тип: тачскрин, Цвет: черный, Производитель: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus A310 аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель ноутбука/планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus A370i тачскрин сенсор стекло Черный Тип: тачскрин, Цвет: черный, Производитель планшета:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus h370 Armor 3G аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus K21 тачскрин сенсор Черный Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель планшета:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus N170i тачскрин сенсор стекло Черный Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus R180 3G, LTE разъем MICRO USB Тип: разъем micro USB, Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus N280i тачскрин сенсор Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus E210 тачскрин сенсор стекло Черный Тип: тачскрин, Цвет: черный, Производитель: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus E210 3G LTE аккумулятор Тип: аккумулятор, Производитель: DEXP, Производитель планшета:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP URSUS N110 аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель ноутбука/планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Матрица для планшета DEXP Ursus 7MV4 3G Производитель: DEXP, Производитель планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus S190 аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель ноутбука/планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP URSUS S170I KID’S аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus A370i аккумулятор АКБ батарея Производитель: DEXP, Производитель ноутбука/планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Аккумулятор для планшета DEXP Ursus 7M2 3G Тип: аккумулятор, Производитель: DEXP,

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp ursus B21 тачскрин сенсор Черный Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель планшета:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus S170 тачскрин сенсор стекло Черный Тип: тачскрин, Цвет: черный, Производитель: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus S170i Kid’s матрица экран дисплей Производитель: DEXP, Производитель планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Dexp Ursus h370 Armor 3G тачскрин сенсор стекло Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Аккумулятор для планшета DEXP Ursus 7E 3G Тип: аккумулятор, Производитель: DEXP, Производитель

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Матрица для планшета DEXP Ursus A169i Производитель: DEXP, Производитель планшета: DEXP

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    DEXP Ursus P170 тачскрин сенсор стекло Тип: тачскрин, Производитель: DEXP, Производитель планшета:

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    2 страница из 18

    dexp ursus kx210i прошивка — Все о Windows 10

    Скачать прошивку DEXP — KX210i. zip

    Загрузка оригинальной прошивки планшета DEXP

    Программное обеспечение — . С помощью драйвера операционная система получает доступ к аппаратному обеспечению устройства.

    Содержание

    1. Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus KX210i
    2. реклама
    3. реклама
    4. Прошивка и программное обеспечение DEXP Ursus KX210i
    5. реклама
    6. реклама
    7. Мультимедиа DEXP Ursus KX210i
    8. Как обновить Dexp Ursus A210?
    9. Прошивка для модели Dexp Ursus A210:
    10. Как установить официальную прошивку на Dexp Ursus A210

    Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus KX210i

    Как и в большинстве подобных моделей в данной ценовой категории, внутри мы обнаружим ЦП Atom. Intel очень активно развивается на рынке планшетов – и их решения можно встретить в самых разнообразных устройствах, а в популярных нынче трансформерах «2 в 1» это едва ли не единственный известный производитель.

    Тутошняя модель Z3735F (четыре ядра, 1330 МГц с возможностью увеличения до 1830 МГц) вкупе с 2 Гбайтами оперативной памяти явно не претендует на звание игровой, но ее хватит для выполнения большинства повседневных офисных задач. А вот 32 Гбайта встроенной памяти – это достойное значение.

    реклама

    Что касается производительности, то здесь планшет демонстрирует показатели, идентичные многим подобным устройствам. Думаю, что как игровую станцию его рассматривать никто не станет.

    реклама

    В целом платформа на Intel Atom Z3735F позволяет быстро переключаться между различными задачами, например, от просмотра видео к веб-серфингу, а от него к просмотру фотографий. Можно сказать, что в разрезе повседневных задач планшет способен выступать в качестве ноутбука, позволяя полноценно работать с офисными пакетами, редакторами и прочим. Поэтому, собственно, он и получил свое звание «2 в 1».

    Несмотря на то, что аппарат далеко не игровой, насладиться старенькими, но приятными играми удастся без каких-либо проблем. Так, NFS Most Wanted (естественно, оригинальная) идет на минимальных настройках графики без намека на задержки и подлагивания.

    Ну а в синтетике герой обзора демонстрирует результаты, идентичные другим подобным устройствам на данной аппаратной платформе.

    Прошивка и программное обеспечение DEXP Ursus KX210i

    Планшет работает под управлением полноценной Windows 10. ОС не отличается от той, которая установлена в ноутбуках и десктопах. Естественно, поддерживаются беспроводные обновления.

    Интерфейс полностью стандартен, какие-либо дополнения отсутствуют. На мой взгляд, в дополнительном представлении и описании ОС не нуждается.

    Что касается удобства использования, то даже без применения клавиатуры не возникает никаких проблем. Диагонали экрана достаточно для комфортной работы. Ну а при использовании комплектной клавиатуры устройство и вовсе не уступает в этом плане полноценному ноутбуку.

    реклама

    Еще больше работу облегчает наличие полноразмерного USB порта, при помощи которого можно подключить мышь или любое другое устройство.

    Панель управления стандартна.

    Помимо этого, присутствует еще одно меню быстрой настройки.

    реклама

    Мультимедиа DEXP Ursus KX210i

    Что касается мультимедиа, то здесь, как и у других аппаратов на данной ОС, все очень хорошо. При наличии необходимого ПО можно воспроизвести любой аудио- или видеофайл, благо есть огромное множество различного бесплатного софта на любой вкус. Даже стандартный плеер воспроизводит большинство популярных форматов без каких-либо проблем.

    Качество звука неплохое. Встроенный динамик пригоден для озвучки фильмов и других роликов. Хрипы и прочие проблемы полностью отсутствуют до порога громкости в 80%.

    Наушники в комплекте поставки отсутствуют. При использовании сторонних качественных наушников качество звука неплохое. В этом случае аппарат подходит для прослушивания музыки.

    Как обновить Dexp Ursus A210?

    Процесс обновления Dexp Ursus A210 заключается в установке на него альтернативной прошивки (ROM) после того, как производитель перестал обновлять устройство по «воздуху». Проще говоря, если телефон перестал обновляться сам, то пора устанавливать на него альтернативную прошивку.

    Обновляться нужно и в том случае, если у вас начались проблемы с устройством, которые вы не смогли решить никаким иным способом. Если вы не уверены, что сможете без проблем самостоятельно накатить прошивку, то лучше воспользоваться услугами более опытных пользователей, чтобы не навредить гаджету. Или задуматься о замене устройства на более новое.

    Выбрать желаемую прошивку и инструкцию к ней, можно по ссылкам, из списка в следующем абзаце, если возникнут трудности с выбором, пишите в комментариях, поможем.

    Прошивка для модели Dexp Ursus A210:

    • Dexp Ursus A210 – Официальные прошивки (OS 4.4)

    Как установить официальную прошивку на Dexp Ursus A210

    Существует два способа установить официальную прошивку на Dexp Ursus A210:

    1. Через recovery (подойдет для простого обновления)
    2. Через ResearchDownload (подойдет для восстановления)

    Для установки из recovery нужно просто скачать официальное обновление, перезагрузить смартфон в рекавери и нажать Install update from SDcard.

    Для установки через ResearchDownload вам понадобится сам ResearchDownload (входит в комплект прошивки), установленные на ПК и драйвера. Как прошить Dexp Ursus A210 описано здесь.

    планшет-трансформер заменит ноутбук? / Блог компании DEXP / Хабр Описать торцы-перед-тыл, запустить пару бенчмарков, замерить автономность в паре сценариев — скажем откровенно, типичный сценарий обзора зачастую оставляет больше вопросов, чем ответов. При этом современные Windows-планшеты, в отличие от платформы Android, позволяют выйти далеко за рамки развлекательной модели работы и, если в состав устройства (или опционально) входит блок с клавиатурой и тачпадом, вполне могут стать альтернативой нетбукам. В данном случае на примере трансформера DEXP Ursus KX210i я решил проверить, способны ли мобильные решения на базе Intel® Atom™ Z3735F заменить относительно громоздкий 15-дюймовый ноутбук в моих командировках.

    Как только возникла идея такого теста, сразу же на ум пришли воспоминания о моем первом нетбуке. В 2010 году я разжился 12-дюймовым ASUS Eee PC 1201HA с 2 ГБ ОЗУ за 430 долларов — и это с учетом того, что модель покупалась с рук. За такие деньги я получил одноядерный Intel® Atom™ Z520 с частотой 1,3 ГГц, чего иногда даже для «тяжелого» веб-серфинга не хватало. Сейчас держу в руках DEXP Ursus KX210i за 13 790 рублей (или около 170 долларов) и получаю на сайте cpuboss доказательство того, что Intel® Atom™ Z3735F дает планшету-трансформеру неплохие шансы показать себя в качестве рабочей лошадки.

    Напомню основные характеристики DEXP Ursus KX210i:

    Экран: 10,1 дюйма, 1280х800, IPS
    Процессор: четырехъядерный Intel® 5 GHz F 19, 303™ Z17, 803™ Z37 — Графический ускоритель: Intel® HD Graphics
    Операционная система: Windows 10
    ОЗУ: 2 ГБ
    Внутренняя память: 32 ГБ
    Поддержка карт памяти: microSDC до 64 ГБ
    Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4. 0
    Камеры: основная — 2 Мп, фронтальная — 2 Мп
    Датчики: G-сенсор
    Аккумулятор: встроенный 6000 мАч
    Габариты: 254х165х11 мм
    Вес: 520 г

    Первый шаг проверял моим стандартным рабочим скриптом — был открыт текстовый редактор, запущен скайп, и 2-5 ресурсов -интенсивные веб-страницы в браузере. Планшет показал себя отлично, задержки переключения между процессами минимальны и некритичны. Единственное, что привлекло внимание, так это плавность прокрутки страниц в браузере, которая серьезно снизилась, хотя именно задержек самой прокрутки не наблюдалось.

    На всякий случай протестировал планшет на ютубе, где показал уверенное воспроизведение видео без лагов с разрешением до 1440p. При воспроизведении 4К-роликов отсутствуют «тормоза» аудиодорожки, тогда как видеоряд сопровождается задержками от уровня «терпимо» до «смотреть крайне сложно» в зависимости от конкретного видео.

    По долгу службы регулярно озвучиваю и монтирую простые ролики длительностью 20-50 секунд, в исключительных случаях — до 3 минут. Мне с этим приходится сталкиваться, в том числе и в командировках, при этом если для ресурсоемкого кодинга я еще могу экспортировать проект и передать его коллеге с мощным десктопом, то монтажом видео ролика я пока занимаюсь сам. На DEXP Ursus KX210i я установил Sony Movie Studio Platinum 13.0, в которой выполнил, так сказать, симуляцию работы на основе демо-видеопроекта программного комплекса.

    Сам процесс редактирования прошел на ура — как ни странно, но даже превью почти не «спотыкались», в реальном времени сразу увидел результат при настройке эффектов и их работу во время воспроизведения. Что ж, с этим разобрались, переходим к самому ответственному — преобразованию в конечный видеофайл. Без особых ожиданий я поставил 720p с битрейтом 14 Мбит/с и за четыре минуты получил заветный 38-секундный ролик. На мой взгляд — отличный результат, после которого большой ноутбук в дороге превращается во все менее актуальную вещь.

    Если уж на то пошло, стоит попробовать 1080p со скоростью 20 Мбит/с, стандартные настройки для моих видео. Восемь с половиной минут. Я понимаю, что «обычный» ноутбук подобную операцию выполнит в несколько раз быстрее… Впрочем, речь все же идет о бюджетном Windows-трансформере, способном справиться с задачей вывода видео за вполне адекватный промежуток времени. А учитывая, что такой экспорт мне нужен максимум раз в несколько дней, DEXP Ursus KX210i набирает все больше очков как претендент на роль моего компаньона.

    Как я уже сказал, в мои обязанности входит озвучка, поэтому на очереди Adobe Audition CS6. Загружаем музыкальный фон, записываем одну минуту голоса со встроенного микрофона и приступаем к простой обработке — используем «реверберацию», компрессию, играем с эквалайзером. Слушаем и экспортируем в составной файл MP3. Спектакль? Вкратце — особой разницы со скоростью, с которой происходят аналогичные процессы на моем десктопе и ноуте, я не увидел. То есть еще один балл в пользу Intel® Atom™ Z3735F.

    На всякий случай попробовал «позорить» планшет, установив три канала по три эффекта для обработки в реальном времени. Но и здесь у гаджета не возникло никаких сложностей.

    Конечно, рецензенту требуется обработка фотографий. С фотошопом я как-то не задалась, за что уже год отдаю предпочтение линейке ACDSee. Так что ставим ACDSee Pro 9 и делаем фотографии, которые будут использованы в этом материале как экспериментальные. Девайс должен был справляться с файлами с разрешением 4928×3264 пикселей и «весом» до 8 МБ.

    Предварительный просмотр заданных параметров типа цветопередачи или яркости не вызвал затруднений, тогда как приложение к файлу занимало от четырех до десяти секунд — прямо скажем, не быстро. А если в очереди полсотни фотографий, остается только грустить. Однако не все так плохо. В моем случае стандартный результат обработки — изображение шириной в тысячу пикселей. Кроп применяется за пару секунд, ресайз аналогичен, после чего с более сложными вариантами справляюсь с минимальным временем.

    Важно ответить, что в данном случае пригодился добротный IPS-экран DEXP Ursus KX210i, позволяющий комфортно работать с изображениями и получать минимальные искажения цветопередачи и сопутствующих параметров. К тому же мой личный ноут имеет только TFT-TN-матрицу и в пределах своих 15 дюймов это еще недоразумение. Достаточно сложно настроить положение дисплея так, чтобы в одной части не было пересвета, а в другой наоборот — чрезмерного затемнения.

    С профессиональными обязанностями разобрались — пора отдохнуть и повеселиться. Честно говоря, меня не особо впечатляют мобильные игры. А планшеты с Windows привлекают меня тем, что дают возможность выбирать из сотен популярных настольных игр прошлого. По моим ощущениям (разумеется, подкрепленным тестами), тот же Intel® Atom™ Z3735F позволяет погрузиться практически в любую игру вплоть до 2005-2006 годов выпуска.

    Однако начнем издалека и обратимся к GTA III 2001 года. Ставим максимальное разрешение экрана — и играем со стабильным FPS в районе 30-50 кадров в секунду. В редкие особо «горячие» моменты происходит падение до 20-25 FPS, но без рывков.

    Перенесемся в 2004 год с Half-Life 2, который, как по мне, выглядит очень неплохо с точки зрения как минимум современных мобильных игр. Оставляем разрешение 1280×768 пикселей, но снижаем другие графические настройки до минимума — наблюдаем примерно то же, что и в GTA III. Только верхняя граница частоты упирается примерно в 40-45 FPS. А так — игра за Гордона Фримена получается без слайд-шоу.

    Перемещаемся на год вперед и ставим Call of Duty 2. С вариацией настроек тут полный порядок, можно выставить разрешение до 640х480 пикселей, чего я не встречал в большинстве проверенные заголовки. На самых низких настройках выдает до 40 FPS, средние параметры снижают частоту до 20-25 FPS.

    В качестве 2D-развлечения был протестирован Guilty Gear XX, который попал в Европу в 2006 году и наверняка запомнится игрокам старой школы. Да что там говорить, на десктопах это был чуть ли не единственный глоток свежего воздуха среди файтингов. Неумолимые 60 кадров в секунду — вот результат запуска DEXP Ursus KX210i.

    Набравшись смелости, решил не мелочиться и замахнулся на GRID 2, но чудес не бывает.

    Кто первым доказал шарообразность земли: Представления древнегреческих учёных о Вселенной — урок. География, 5 класс.

    Измеритель Земли – Наука – Коммерсантъ










    8K












    1 мин.





























    О том, кто, когда и как измерил Землю, мы знаем из дошедших до нас трудов древнегреческого ученого Клеомеда. Клеомед был современником Христа, то есть жил спустя почти три века после Эратосфена, но насчет точности даты первого измерения земного шара можно не беспокоиться. Иного дня для измерения нашей планеты не могло быть, да и метод ее измерения в то время мог быть только одним — по длине тени гномона (вертикального шеста солнечных часов) в полдень 19 июня. Именно этот день в III веке до н. э. был днем летнего солнцестояния.


    Фото: Musee des beaux-arts de Montreal

    Ход мысли Эратосфена Клеомед восстановил по своему разумению, но и тут было трудно ошибиться, потому что это была единственно возможная логика ученого того времени. Прежде всего, для Эратосфена, который занимал пост хранителя Александрийской библиотеки, главного научного учреждения Древней Греции, шарообразность Земли была не предположением, а фактом. Это экспериментально доказали греческие ученые еще за сто лет до Эратосфена.

    Эратосфен исходил из двух допущений. Во-первых, он считал, что Александрия в дельте Нила, где он проводил измерения, и город Сиен (Асуан) в верховьях Нила находятся на одном меридиане. Во-вторых — что Сиен находится под тропиком Рака, то есть в полдень дня летнего солнцестояния вертикальный шест в Сиене не отбрасывает вообще никакой тени, он строго перпендикулярен Солнцу. Оставалось измерить длину тени вертикального шеста (гномона) в солнечных часах в Александрии в полдень 19 июня, что и сделал Эратосфен.

    По длине тени можно определить угол, под которым шест направлен к Солнцу в зените. Угол оказался равен 1/50 от всего круга солнечных часов (360 градусов). Расстояние от Александрии до Сиена было известно — 5000 стадиев. Дальше все сводилось к геометрии, в которой греки были сильны. Если дуга окружности Земли в 1/50 ее длины равна 5 тыс. стадиев, то вся окружность Земли равна 250 тыс. стадиев (43 тыс. км). А радиус Земли у Эратосфена получился равным 6287 км в наших мерах длины.

    Современные измерения дают окружность нашей планеты по меридиану 40 008 км, радиус — 6371 км. Точность измерений Эратосфена была почти абсолютная. Небольшие расхождения связаны с погрешностями его допущений. Александрия и Асуан лежат не на одном меридиане, Асуан на 2,5 градуса западнее. Кроме того, Асуан лежит все-таки не под тропиком Рака, а на полградуса севернее.

    Сергей Петухов























    Вся лента

    Аристотель — THE.

    ASTRONOMY.DIT

    Астрономия‎ > ‎

    Аристотель

    Космология Аристотеля.

    Аристотель вслед за Евдоксом учил, что Земля, являющаяся центром Вселенной, шарообразна. Доказательство шарообразности Земли Аристотель видел в характере лунных затмений, при которых тень, бросаемая Землёй на Луну, имеет по краям округловатую форму, что может быть только при условии шарообразности Земли. Ссылаясь на утверждения ряда античных математиков, Аристотель считал окружность Земли равной 400 тысяч стадий (ок. 71200 км). Аристотель кроме того первым доказал шарообразность и Луны на основе изучения её фаз. Его сочинение «Метеорология» явилось одной из первых работ по физической географии.

    Влияние геоцентрической космологии Аристотеля сохранилось вплоть до Коперника. Аристотель руководствовался планетарной теорией Евдокса Книдского, но приписал планетарным сферам реальное физическое существование: Вселенная состоит из ряда концентрических сфер, движущихся с различными скоростями и приводимых в движение крайней сферой неподвижных звёзд.

                                                                                             

    Шарообразны и небесный свод и все небесные светила. Однако доказывал эту мысль Аристотель неправильно, исходя из телеологической идеалистической концепции. Шарообразность небесных светил Аристотель выводил из того ложного взгляда, что так называемая «сфера» является наиболее совершенной формой.

    Идеализм Аристотеля получает в его учении о мирах окончательное оформление:

    «Подлунный мир», то есть область между орбитой Луны и центром Земли, есть область беспорядочных неравномерных движений, а все тела в этой области состоят из четырёх низших элементов: земли, воды, воздуха и огня. Земля как наиболее тяжёлый элемент занимает центральное место. Над ней последовательно располагаются оболочки воды, воздуха и огня.

    «Надлунный мир», то есть область между орбитой Луны и крайней сферой неподвижных звёзд, есть область вечно равномерных движений, а сами звёзды состоят из пятого, совершеннейшего элемента — эфира.

    Эфир (пятый элемент или quinta essentia) входит в состав звёзд и неба. Это божественный, нетленный и совершенно непохожий на другие четыре элемента.

    Звёзды, по Аристотелю, неподвижно укреплены на небе и обращаются вместе с ним, а «блуждающиеся светила» (планеты) движутся по семи концентрическим кругам.
    Причиной небесного движения является Бог.

     В Афинах он основал школу, названную Ликеем (в латинском варианте Лицей) из-за её расположения рядом с храмом Аполлона-Лика. Как основатель Ликея в Афинах, продолжавшего свою деятельность многие столетия после его смерти, Аристотель внес существенный вклад в античную систему образования. Он задумал и организовал широкомасштабные естественнонаучные изыскания, которые финансировал Александр. Эти исследования привели ко многим фундаментальным открытиям. Учеников Аристотеля называли перипатетиками (прогуливающимися), возможно, за любовь беседовать на ходу.
       Здесь Аристотель собрал вокруг себя группу одаренных учеников и помощников. Совместная  деятельность оказалась в высшей степени плодотворной. Аристотель и его ученики сделали множество существенных наблюдений и открытий, которые оставили заметный след в истории многих наук и послужили фундаментом для дальнейших исследований. В этом им помогали образцы и данные, собранные в дальних походах Александра. Однако глава школы уделял все большее внимание фундаментальным философским проблемам. Большая часть из дошедших до нас философских произведений Аристотеля написана в этот период.
       После внезапной смерти Александра в 323 до н.э. по Афинам и другим городам Греции прокатилась волна антимакедонских выступлений. Положение Аристотеля было поставлено под угрозу из-за его дружбы с Филиппом и Александром, а также недвусмысленно выражавшихся им политических убеждений, которые приходили в противоречие с патриотическим энтузиазмом городов-государств. Под угрозой преследований Аристотель покинул город, чтобы, как он говорил, не дать афинянам совершить преступление против философии во второй раз (первым была казнь Сократа). Он переехал в Халкиду на острове Эвбея, где находилось доставшееся ему от матери имение, где, после непродолжительной болезни, умер в 322 до н. э.
       Аристотель, великий логик и систематизатор, занимался многими науками — от поэтики и политики до физики и биологии. Он критиковал своего учителя Платона и стремился заниматься не только общими вопросами, но и анализировать конкретные явления. Его представления о мире внешне мало отличались от платоновских, но по сути своей были им противоположны. Аристотель считал мир вечным и неизменным, живущим по физическим законам. Но физика Аристотеля резко отличалась от нашей, и её авторитет в Средние века в какой-то момент стал сдерживать прогресс этой науки.
       Сначала философ обосновал идею о том, что во Вселенной есть особая точка — центр, к которому в силу своей природы стремились тяжелые элементы: земля и вода. Ведь если бы такого центра не было, падение предметов продолжалось бы вечно, без остановки. Из-за стремления элементов к центру мира Земля получила форму шара. Лёгкие элементы — воздух и огонь — напротив, стремились от центра, но не уходили за границы «подлунной сферы». За ней начиналось царство небесных тел, построенное из особого, пятого, элемента — «квинтэссенции», эфира.
       Движения к центру и от него Аристотель считал «естественными», все остальные его виды требовали приложения силы и назывались «принудительными». Земная механика Аристотеля не знала движения по инерции, это открытие сделал только Галилей. Чтобы объяснить, почему небесные тела движутся, философ ввёл некий божественный перводвигатель, располагавшийся у внешних пределов мира.
       В  своих астрономических воззрениях Аристотель находился под влиянием современной ему науки. Он полагал, что Земля является центром Вселенной. Движение планет объясняется вращением окружающих Землю сфер. Внешняя сфера – сфера неподвижных звезд. Она обращается, непосредственно восходя к неподвижной первопричине, которая, будучи лишена всякой материальной потенциальности и несовершенства, полностью нематериальна и недвижима. Даже небесные тела движутся, обнаруживая этим свою материальность, но они состоят из более чистой материи, чем та, что имеется в подлунном мире.
       В подлунном же мире мы обнаруживаем материальные сущности различных уровней. Во-первых, это основные элементы и их сочетания, образующие царство неживого. Ими движут исключительно внешние причины. Далее идут живые организмы, сначала растения, имеющие органически дифференцированные части, способные воздействовать друг на друга. Таким образом, растения не просто увеличиваются и порождаются внешними причинами, но растут и размножаются самостоятельно.
       Животные обладают теми же растительными функциями, но они наделены также органами чувств, позволяющими им принимать во внимание вещи окружающего мира, стремясь к тому, что способствует их деятельности, и избегая всего вредоносного. Сложные организмы строятся на основе простых и, возможно, возникают из них в результате постепенных изменений, однако по этому вопросу Аристотель не высказывается сколько-нибудь определенно.
       Высшее земное существо – человек, и трактат «О душе» целиком посвящен исследованию его природы. Аристотель недвусмысленно заявляет, что человек – материальное существо, несомненно являющееся частью природы. Как и во всех природных объектах, в человеке имеется материальный субстрат, из которого он возникает (человеческое тело), и определенная форма или структура, одушевляющая это тело (человеческая душа). Как и в случае любого другого природного объекта, данная форма и данная материя не просто наложились друг на друга, но представляют собой составные части единого индивидуума, каждая из которых существует благодаря другой.

                                                  Открытия.

    Будучи сыном врача, Аристотель рано познакомился с физиологией и анатомией. Именно в этой области естествознания его деятельность получила огромное значение. Его ‘История животных’ принадлежит к числу замечательнейших произведений античности. Систематика животного мира, созданная Аристотелем, была обязательной вплоть до времен К. Линнея (1707-1778).

    Аристотель изучал жизнь насекомых, вскрывал земноводных и пресмыкающихся, дал множество описаний моллюсков, рыб и млекопитающих. Много внимания уделял низшим формам жизни, указывая: ‘Тот, кто познает начало вещей и следит за их постепенным развитием, узнает их лучше всего’.

    На строение и функции человеческого тела Аристотель разделял взгляды Гиппократа из города Мерониса на острове Кос (460-359 до н. э. ) — великого греческого врача, получившего позднее имя ‘отца медицины’. Аристотель был последователем господствовавшей тогда повсеместно веры в переселение душ из одного тела в другое. Согласно его воззрениям, самый важный орган человеческого тела — это сердце, которое образуется раньше других и является мыслительным центрод. Мозг же только вырабатывает жидкость, охлаждающую сердце.

    Сохраняя верность школе Гиппократа, Аристотель исповедовал его учение о четырех жидкостях тела: крови, слизи, желтой и черной желчи. Эти взгляды перекликаются с воззрениями восточной, в том числе тибетской, медицины вплоть до настоящего времени. От преобладании в человеке той или другой жидкости зависит его характер. До сих пор сохранилось определение четырех видов человеческого темперамента (сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик) , которое стало результатом научных обобщений Аристотеля и Гиппократа. Они являлись не экспериментальной гипотезой, подвергавшейся проверке го мере появления новых открытий, а представляли собою канон, обязательный для всех мыслителей того времени. Наряду с самыми причудливыми и наивными представлениями, в книгах Аристотеля мы находим проблески творческих научных идей. В своих произведениях он, например, упоминает об изменчивости природы и общем происхождении животных и человека. Однако эти идеи Аристотеля были быстро забыты и до начала XIX в. не сформировались в научную теорию. Тем не менее мы можем с полным основанием считать Аристотеля ‘отцом современного природоведения’ и первым в мире биологом.

    страница не найдена — Колледж Уильямс

    ’62 Центр театра и танца, ’62 Центр
    Касса 597-2425
    Магазин костюмов 597-3373
    Менеджер мероприятий/помощник менеджера 597-4808 597-4815 факс
    Производство 597-4474 факс
    Магазин сцен 597-2439
    ’68 Центр изучения карьеры, Мирс 597-2311 597-4078 факс
    Академические ресурсы, Парески 597-4672 597-4959 факс
    Служба поддержки инвалидов, Парески 597-4672
    Приемная, Уэстон Холл 597-2211 597-4052 факс
    Позитивные действия, Хопкинс Холл 597-4376
    Африканские исследования, Холландер 597-2242 597-4222 факс
    Американские исследования, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
    Антропология и социология, Холландер 597-2076 597-4305 факс
    Архив и специальные коллекции, Sawyer 597-4200 597-2929 факс
    Читальный зал 597-4200
    Искусство (История, Студия), Spencer Studio Art/Lawrence 597-3578 597-3693 факс
    Архитектурная студия, Spencer Studio Art 597-3134
    Студия фотографии, Spencer Studio Art 597-2030
    Студия печати, Spencer Studio Art 597-2496
    Скульптурная студия, Spencer Studio Art 597-3101
    Senior Studio, Spencer Studio Art 597-3224
    Видео/фотостудия, Spencer Studio Art 597-3193
    Азиатские исследования, Голландия 597-2391 597-3028 факс
    Астрономия/астрофизика, Физика Томпсона 597-2482 597-3200 факс
    Отделение легкой атлетики, физического воспитания, отдыха, Ласелл 597-2366 597-4272 факс
    Спортивный директор 597-3511
    Лодочная пристань, озеро Онота 443-9851
    Вагоны 597-2366
    Фитнес-центр 597-3182
    Хоккейный каток Ice Line, Lansing Chapman 597-2433
    Очные, Спортивный центр Чендлера 597-3321
    Физкультура 597-2141
    Влажная линия бассейна, Спортивный центр Чандлера 597-2419
    Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
    Спортивная медицина 597-2493 597-3052 факс
    Корты для сквоша 597-2485
    Поле для гольфа Taconic 458-3997
    Биохимия и молекулярная биология, Биология Томпсона 597-2126
    Биоинформатика, геномика и протеомика, Бронфман 597-2124
    Биология, Биология Томпсона 597-2126 597-3495 факс
    Безопасность и безопасность кампуса, Хопкинс-холл 597-4444 597-3512 факс
    Карты доступа/Системы сигнализации 597-4970/4033
    Служба сопровождения, Хопкинс Холл 597-4400
    Офицеры и диспетчеры 597-4444
    Секретарь, удостоверения личности 597-4343
    Распределительный щит 597-3131
    Центр развития творческого сообщества, 66 Stetson Court 884-0093
    Центр экономики развития, 1065 Main St 597-2148 597-4076 факс
    Компьютерный зал 597-2522
    Вестибюль 597-4383
    Центр экологических исследований, выпуск 1966 г. Экологический центр 597-2346 597-3489 факс
    Лаборатория наук об окружающей среде, Морли 597-2380
    Экологические исследования 597-2346
    Лаборатория ГИС 597-3183
    Центр иностранных языков, литературы и культуры, Голландия 597-2391 597-3028 факс
    Арабистика, Голландия 597-2391 597-3028 факс
    Сравнительная литература, Hollander 597-2391
    Critical Languages, Hollander 597-2391 597-3028 факс
    Лингвистическая лаборатория 597-3260
    Русский, голландский 597-2391
    Центр обучения в действии, Brooks House 597-4588 597-3090 факс
    Библиотека редких книг Чапина, Сойер 597-2462 597-2929 факс
    Читальный зал 597-4200
    Офис капелланов, Парески 597-2483 597-3955 факс
    Еврейский религиозный центр, Stetson Court 24 597-2483
    Мусульманская молитвенная комната, часовня Томпсона (нижний уровень) 597-2483
    Католическая часовня Ньюмана, часовня Томпсона (нижний уровень) 597-2483
    Химия, Томпсон Химия 597-2323 597-4150 факс
    Классика (греческая и латинская), голландская 597-2242 597-4222 факс
    Когнитивные науки, Бронфман 597-4594
    Колледж Маршал, Физика Томпсона 597-2008
    Отношения с колледжами 597-4057
    25-я программа воссоединения, Фогт 597-4208 597-4039 факс
    50-я программа воссоединения, Фогт 597-4284 597-4039 факс
    Операции по развитию, Мирс Уэст 597-4154 597-4333 факс
    Мероприятия для выпускников, Vogt 597-4146 597-4548 факс
    Фонд выпускников 597-4153 597-4036 факс
    Отношения с выпускниками, Мирс Уэст 597-4151 597-4178 факс
    Почтовые службы для выпускников и разработчиков, Mears West 597-4369
    Развитие, Фогт 597-4256
    Отношения с донорами, Фогт 597-3234 597-4039 факс
    Отдел планирования подарков, Фогт 597-3538 597-4039 факс
    Офис грантов, Мирс-Уэст 597-4025 597-4333 факс
    Программа крупных подарков, Vogt 597-4256 597-4548 факс
    Родительский фонд, фогт 597-4357 597-4036 факс
    Prospect Management & Research, Mears 597-4119 597-4178 факс
    Начало и академические мероприятия, Jesup 597-2347 597-4435 факс
    Коммуникации, Хопкинс Холл 597-4277 597-4158 факс
    Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
    Веб-группа, Southworth Schoolhouse
    Williams Magazines (ранее Alumni Review), Hopkins Hall 597-4278
    Информатика, Химия Томпсона 597-3218 597-4250 факс
    Конференции и мероприятия, Парески 597-2591 597-4748 факс
    Справки о доме на дереве вяза, ферма Маунт-Хоуп 597-2591
    Офис диспетчера, Хопкинс-холл 597-4412 597-4404 факс
    Кредиторская задолженность и ввод данных, Hopkins Hall 597-4453
    Касса и кассовые чеки, Hopkins Hall 597-4396
    Финансовые информационные системы, Хопкинс-холл 597-4023
    Карточки для покупок, Хопкинс Холл 597-4413
    Студенческие кредиты, Hopkins Hall 597-4683
    Танец, ’62 Центр 597-2410
    Центр Дэвиса (ранее Мультикультурный центр), Дженнесс 597-3340 597-3456 факс
    Харди Хаус 597-2129
    Дом Дженнесс 597-3344
    Райс Хаус 597-2453
    Декан колледжа, Хопкинс-холл 597-4171 597-3507 факс
    Декан факультета, Хопкинс Холл 597-4351 597-3553 факс
    Обеденные услуги, капельницы 597-2121 597-4618 факс
    ’82 Гриль, Парески 597-4585
    Пекарня, Парески 597-4511
    Питание, Факультет 597-2452
    Обеденный зал Дрисколла, Дрисколл 597-2238
    Эко-кафе, Научный центр 597-2383
    Grab ‘n Go, Парески 597-4398
    Закусочная Lee, Парески 597-3487
    Обеденный зал Mission Park, Mission Park 597-2281
    Уитменс, Парески 597-2889
    Экономика, Шапиро 597-2476 597-4045 факс
    английский, голландский 597-2114 597-4032 факс
    Объекты, Сервисное здание объектов 597-2301
    Запрос автомобиля для колледжа 597-2302
    Вечерние/выходные чрезвычайные ситуации 597-4444
    Запросы на работу объектов 597-4141 факс
    Особые события 597-4020
    Склад 597-2143 597-4013 факс
    Клуб факультета, Дом факультета/Центр выпускников 597-2451 597-4722 факс
    Бронирование 597-3089
    Офис стипендий, Хопкинс-холл 597-3044 597-3507 факс
    Финансовая помощь, Weston Hall 597-4181 597-2999 факс
    Геофизические науки, Кларк Холл 597-2221 597-4116 факс
    немецкий-русский, голландский 597-2391 597-3028 факс
    Глобальные исследования, Холландер 597-2247
    Высшая программа по истории искусств, The Clark 458-2317 факс
    Health and Wellness Services, Thompson Ctr Health 597-2206 597-2982 факс
    Санитарное просвещение 597-3013
    Услуги комплексного благополучия (консультации) 597-2353
    Экстренные ситуации, угрожающие жизни Звоните 911
    Медицинские услуги 597-2206
    История, Холландер 597-2394 597-3673 факс
    История науки, Бронфман 597-4116 факс
    Хопкинс Форест 597-4353
    Центр Розенбурга 458-3080
    Отдел кадров, здание B&L 597-2681 597-3516 факс
    Услуги няни, здание B&L 597-4587
    Преимущества 597-4355
    Программа помощи сотрудникам 800-828-6025
    Занятость 597-2681
    Расчет заработной платы 597-4162
    Ресурсы для супругов/партнеров 597-4587
    Трудоустройство студентов 597-4568
    Weather Line (ICEY) 597-4239
    Гуманитарные науки, Шапиро 597-2076
    Информационные технологии, Джесуп 597-2094 597-4103 факс
    Пакеты для чтения курсов, почтовый ящик для офисных услуг 597-4090
    Центр кредитования оборудования, Додд, приложение 597-4091
    Служба поддержки преподавателей/персонала, [email protected] 597-4090
    Медиа-услуги и помощь в классе 597-2112
    Служба поддержки студентов, [электронная почта защищена] 597-3088
    Телекоммуникации/телефоны 597-4090
    Междисциплинарные исследования, Hollander 597-2552
    Международное образование и обучение вне дома, Хопкинс-холл 597-4262 597-3507 факс
    Инвестиционный офис, Хопкинс-холл 597-4447
    Офис в Бостоне 617-502-2400 617-426-5784 факс
    Еврейские исследования, Мазер 597-3539
    Справедливость и право, Холландер 597-2102
    Latina/o Studies, Hollander 597-2242 597-4222 факс
    Исследования лидерства, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
    Морские исследования, Бронфман 597-2297
    Математика и статистика, Bascom 597-2438 597-4061 факс
    Музыка, Бернхард 597-2127 597-3100 факс
    Concertline (записанная информация) 597-3146
    Неврология, Биология Томпсона 597-4107 597-2085 факс
    Окли Центр, Окли 597-2177 597-4126 факс
    Управление институционального разнообразия и справедливости, Hopkins Hall 597-4376 597-4015 факс
    Счетная палата студентов, Хопкинс Холл 597-4396 597-4404 факс
    Исследования производительности, ’62 Центр 597-4366
    Философия, Шапиро 597-2074 597-4620 факс
    Физика, Физика Томпсона 597-2482 597-4116 факс
    Планетарий/Обсерватория Хопкинса 597-3030
    Старый театр обсерватории Хопкинса 597-4828
    Бронирование 597-2188
    Политическая экономия, Шапиро 597-2327
    Политология, Шапиро 597-2168 597-4194 факс
    Офис президента, Хопкинс-холл 597-4233 597-4015 факс
    Дом Президента 597-2388 597-4848 факс
    Услуги печати/почты для преподавателей/сотрудников, ’37 House 597-2022
    Программа обучения, Бронфман 597-4522 597-2085 факс
    Офис проректора, Хопкинс-холл 597-4352 597-3553 факс
    Психология, психологические кабинеты и лаборатории 597-2441 597-2085 факс
    Недвижимость, здание B&L 597-2195/4238 597-5031 факс
    Ипотека преподавателей/сотрудников 597-4238
    Аренда жилья для преподавателей/сотрудников 597-2195
    Офис ЗАГСа, Хопкинс Холл 597-4286 597-4010 факс
    Религия, голландец 597-2076 597-4222 факс
    Романские языки, голландский 597-2391 597-3028 факс
    Планировщик помещений 597-2555
    Соответствие требованиям безопасности и охраны окружающей среды, класс ’37 House 597-3003
    Библиотека Сойера, Сойер 597-2501 597-4106 факс
    Услуги доступа 597-2501
    Приобретение/Серийный номер 597-2506
    Услуги каталогизации/метаданных 597-2507
    Межбиблиотечный абонемент 597-2005 597-2478 факс
    Исследовательские и справочные услуги 597-2515
    Стеллаж 597-4955 597-4948 факс
    Системы 597-2084
    Научная библиотека Шоу, Научный центр 597-4500 597-4600 факс
    Научные и технологические исследования, Бронфман 597-2239
    Научный центр, Бронфман 597-4116 факс
    Магазин электроники 597-2205
    Машиностроительный/модельный цех 597-2230
    Безопасность 597-4444
    Специальные академические программы, Hardy 597-3747 597-4530 факс
    Информация о спорте, Хопкинс-холл 597-4982 597-4158 факс
    Студенческая жизнь, Парески 597-4747
    Планировщик помещений 597-2555
    Управление студенческими центрами 597-4191
    Планирование студенческих мероприятий 597-2546
    Студенческое общежитие, Парески 597-2555
    Участие студентов 597-4749
    Жилищные программы высшего класса 597-4625
    Студенческая почта, Почта Парески 597-2150
    Устойчивое развитие/Zilkha Center, Harper 597-4462
    Коммутатор, Хопкинс Холл 597-3131
    Книжный магазин Уильямс 458-8071 458-0249 факс
    Театр, 62 Центр 597-2342 597-4170 факс
    Управление траста и недвижимости, Sears House 597-4259
    Учебники 597-2580
    ПО за Campus Life, Hopkins Hall 597-2044 597-3996 факс
    Вице-президент по связям с колледжами, Mears 597-4057 597-4178 факс
    Вице-президент по финансам и администрации, Хопкинс Холл 597-4421 597-4192 факс
    Центр визуальных ресурсов, Лоуренс 597-2015 597-3498 факс
    Детский центр колледжа Уильямс, Детский центр Уильямс 597-4008 597-4889 факс
    Художественный музей колледжа Уильямс (WCMA), Лоуренс 597-2429 597-5000 факс
    Подготовка музея 597-2426
    Безопасность музея 597-2376
    Музейный магазин 597-3233
    Уильямс Интернэшнл 597-2161
    Williams Outing Club, Парески 597-2317
    Аппаратная/стол для учащихся 597-4784
    Проект Уильямса по экономике высшего образования, Мирс-Уэст 597-2192
    Уильямс Рекорд, Парески 597-2400 597-2450 факс
    Программа Уильямса-Эксетера в Оксфорде, Оксфордский университет 011-44-1865-512345
    Программа Williams-Mystic, Музей морского порта Mystic 860-572-5359 860-572-5329 факс
    Женские, гендерные и сексуальные исследования, Шапиро 597-3143 597-4620 факс
    Программы написания программ, Hopkins Hall 597-4615
    Центр экологических инициатив Зилха, Харпер 597-4462

    Мир никогда не был плоским — дряблый мозг

    Поднимите руку, если вас учили, что Колумб доказал сомневающимся, что Земля круглая.

    Да, я тоже.

    Наши учителя ошибались. Самое позднее к V веку до нашей эры греки знали, что Земля имеет шарообразную форму. К 200 г. до н.э. Эратосфен из Кирены сделал довольно хорошую оценку его окружности, используя некоторые творческие методы, о которых стоит прочитать здесь. Даже после падения Греции, а затем падения Рима, даже в Средние века знание того, что Земля имеет шар, никогда не забывалось.

    Задумайтесь на пару минут: если бы никто никогда не говорил вам, что земля круглая, смогли бы вы сами это понять?

    Вы когда-нибудь были на пляже и смотрели, как вдалеке уплывают корабли? Вы могли заметить, что они начинают исчезать, когда достигают горизонта, и даже кажется, что они тонут в море. То же самое видели и древние на берегу. И матросы на лодках видели, как земля исчезает за горизонтом, а затем, позже, в плавании, земля, к которой они направлялись, медленно появлялась впереди на горизонте. Это было довольно четким доказательством того, что они не собирались падать с обрыва. Птолемей отметил в своем г. Альмагест г. (завершен около 150 г. н.э.) о том, что, плывя к горам, они как бы поднимались из моря, что указывало на сферическую землю.

    Грузовой корабль исчезает за горизонтом. (кредит Википедии)

    Альмагест — всеобъемлющий учебник по математике, геометрии и астрономии. Она у меня есть в наборе «Великие книги западного мира». Я не буду притворяться, что читал ее, но я могу посмотреть прямо на оглавление и увидеть, что в Книге 1 (всего 13) глава 4 озаглавлена: «Что и Земля, взятая как целое, Разумно сферический». Я собираюсь поместить то, что Птолемей должен был сказать в этой главе, внизу этого поста, потому что это актуально и интересно с философской точки зрения, но это довольно сухо. Я пощажу тебя, если ты не захочешь пройти через это.

    Копия карты Земли Птолемея (кредит Википедии)

    Если вы когда-нибудь видели лунное затмение, вы видели, что земная тень на Луне всегда круглая. Плоская Земля будет иметь плоский край во время частичного лунного затмения. Сферическая земля (или шар) всегда отбрасывает круглую тень. Так что это еще одно доказательство.

    По совпадению, Колумб использовал лунные затмения в своей навигации.

    Моряки использовали звезды для определения своей широты. Они отметили, что положение звезд относительно горизонта менялось по мере изменения их местоположения. Если бы Земля была плоской, высота звезды была бы везде одинаковой.

    Итак, Земля сферическая. QED

    Но мне стало интересно: если бы Земля была плоской, как путешествие Колумба доказало бы, что она круглая? Он не вернулся в Индию. Он приземлился на неизвестный остров, а затем на неизвестный континент. Единственное, что доказали бы его путешествия, это то, что плоская Земля длиннее, чем мы думали изначально.

    Так почему же Колумбу было трудно получить финансирование для своего путешествия? Почему люди не думали, что он может совершить кругосветное путешествие и приземлиться в Индии, минуя тем самым огромные хлопоты, опасности и расходы, связанные с плаванием вокруг Африки (кораблекрушения! пираты!) или огромные хлопоты, опасности и расходы, связанные с путешествием по суше (сборщики налогов). !мешающие правительства!бандиты!)? Вы должны думать, что было бы дешевле и, вероятно, безопаснее просто плыть через кучу пустой воды, чтобы добраться до Индии.

    Так что же было аргументом против плавания на запад? Размер Земли.

    Длина окружности Земли составляет приблизительно 24 900 миль. Колумб считал, что она примерно на 8000 миль меньше, что примерно равно ширине Тихого океана. Но почти каждый астроном того времени знал, что это гораздо ближе к отметке в 25 000 миль. Наиболее часто используется расчет Птолемея в 26 500 миль. (Птолемей на самом деле рассчитал расстояние в стадиях.)

    Они также знали, что на парусных кораблях не может быть достаточно провизии, чтобы экипаж мог выжить достаточно долго, чтобы пройти это расстояние. Вы видели, какими крошечными были «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария»?

    г.

    Полноразмерные копии рек Нинья и Пинта на реке Миссисипи в Дубьюке, штат Айова. Предоставлено http://www.thenina.com

    Почему Колумб считал, что длина окружности Земли составляет всего 17 000 миль? Ну, по крайней мере, согласно одному источнику, он никогда не читал Птолемея. Он читал Пьера д’Айи, французского астролога, умершего в 1420 г. Пьер д’Айи основывал свои расчеты г. на расчетах древнегреческого астронома Посидония, который оценил окружность Земли в 24 000 миль — так что не так уж и далеко. Но та часть работы д’Айи, которую читал Колумб, была расчетом д’Айи расстояния между Канарскими островами и Японией. Французский астролог оценил ее в 10 700 морских миль. Проблема в том, что расчет д’Айи был написан в арабских милях. Колумб допустил ошибку, предположив, что это число было в итальянских милях, из-за чего расстояние составляло всего 2400 морских миль.

    Ой. Стандартные измерения — действительно хорошая идея.

    Очевидно, Колумб был очень убедительным человеком, потому что он убедил испанских монархов Фердинанда и Изабеллу финансировать три корабля и команду для своего путешествия. И он убедил свою команду не бунтовать, когда миля за милей проходили без вида на землю. И убедил аборигенов Ямайки не убивать его, предсказав лунное затмение.

    Кроме того, ему очень повезло. Я тоже, потому что я живу в Северной Америке. Спасибо, Колумбус!

    Почему же тогда нам рассказывают историю о том, что все думали, что земля плоская, а наш герой Колумб доказал их неправоту?

    Оказывается, это из-за эквивалента городской легенды 19-го века.

    Вашингтон Ирвинг был популярным американским писателем, написавшим такие рассказы, как «Легенда о Сонной Лощине» (вспомните всадника без головы) и «Рип ван Винкль». Он также любил баловаться биографией. В 1828 году, после того как правительство Испании пригласило его перевести некоторые исходные материалы о Колумбе на английский язык, он опубликовал г. История жизни и путешествий Христофора Колумба г. . Он был чрезвычайно популярен.

    Соединенные Штаты были новой страной. Когда книга вышла в свет, прошло всего 52 года с момента провозглашения Декларации независимости, всего 45 лет с момента окончания Войны за независимость и всего 14 лет с момента последней битвы против британцев в войне 1812 года (которая закончилась в 1814 году). , довольно странно). Мы также искали «литературную независимость» от Англии, и Ирвинг был готов стать этим писателем. (Я перефразирую часть этого раздела об Ирвинге из статьи Джона Хазлетта из Университета Айовы, чья исследовательская работа находится по ссылке здесь.)

    Вашингтон Ирвинг (фото любезно предоставлено Википедией

    Вашингтон Ирвинг жил в Европе, потому что находил ее историю романтичной. Он вернулся в свои родные Соединенные Штаты, чтобы помочь написать историю своей страны — даже если ему пришлось немного схитрить. Его псевдобиография Колумба создала героя из парня, который просчитался и наткнулся на новый континент

    Что может быть лучше, чтобы создать героя, чем сделать первооткрывателя Америки человеком, который бросил вызов испанской инквизиции и сразился с ней заблуждающиеся священнослужители и профессора Саламанкского университета, пытавшиеся убедить короля и королеву в том, что земля круглая, и он докажет это? Он выступил против католической церкви (Старого Света) и принес победу новым американским христианам-протестантам. 2, Вашингтон Ирвинг немедленно дал Соединенным Штатам происхождение 336-летней истории.

    Я призываю вас прочитать Hazlett для «остальной части истории», как говаривал Пол Харви.

    Ирвинг только начал эту легенду. Потребовалось несколько серьезных ученых, чтобы превратить это в неоспоримый факт. По словам Лоуренса Принсипа, историка науки и профессора Университета Джона Хопкинса, этими учеными были Джон Уильям Дрейпер и Эндрю Диксон Уайт. (Здесь я буду много перефразировать Principe.)

    Дрейпер родился в Англии в 1811 году в семье методистского проповедника. Он иммигрировал в Соединенные Штаты в 1836 году. Он получил медицинскую степень в Пенсильванском университете, а затем стал профессором химии. Он был первым президентом Американского химического общества. К 1860-м гг. он перешел от публикации научных работ к работам по истории.

    В 1863 году он опубликовал «Историю интеллектуального развития Европы» , в которой принял философию позитивизма, утверждавшую, что истина существует только в научном знании. Он был ярым антикатоликом, и ему можно приписать создание «Тезиса войны» — утверждения о том, что религия и наука несовместимы. Эта религия, по сути, антинаучна.

    Краткая история науки как профессии: до 19 века наука была известна как натурфилософия. Натурфилософы считали, что теология и религиозные тексты имеют отношение к их области. «Ученые» пытались утвердиться в качестве нового профессионального класса в 1800-х годах и с этой целью создавали профессиональные организации (такие как Американское химическое общество) и начинали отвергать религию в пользу «чистой рациональной мысли», в которой не было места для разговоров. божественного. Или, по крайней мере, нет места для католической церкви; По словам Дрейпера, именно протестантская церковь была «сестрой-близнецом науки».

    Джон Уильям Дрейпер (фото любезно предоставлено Википедией)

    В 1870 году состоялся Первый Ватиканский собор, и католическая церковь пришла к выводу, что, хотя человеческий разум могущественен, он ограничен, поскольку существуют некоторые трансцендентные истины, такие как Троица, которые не могут быть поняты причина одна. Дрейпер воспользовался возможностью процитировать (часто вне контекста) выводы Ватиканского собора в своей книге 1874 года История конфликта науки и религии . Книга стала огромным бестселлером, выдержала 50 изданий и была переведена на 10 языков.

    В нем Дрейпер нападал на католическую церковь, обвиняя ее с самого начала и до его дней в том, что она сдерживает научные знания. Он выборочно выдергивал цитаты католических натурфилософов из контекста, чтобы казалось, что они говорят противоположное тому, что они имели в виду. Например, он сказал, что святой Августин (человек, который сказал, что Писание следует интерпретировать через то, что мы знаем о природе, а не наоборот, иначе христиане выглядят глупо для тех, кто понимает натурфилософию) был антинаукой. Он утверждал, что церковь была настолько антинаучной, что подавляла все представления о том, что мир сферический. Колумбу понадобилось доказать, что эти католики ошибались.

    (Необходимо вставить это сюда: именно св. Августин сказал: «Пусть Библия будет для вас книгой, чтобы вы могли ее слушать. Пусть сфера мира также будет для вас книгой, чтобы

    Эндрю Диксон Уайт продолжил с того места, где остановился Дрейпер. Уайт был членом епископальной церкви, родившимся в Соединенных Штатах в 1832 году. Он был профессиональным историком и стал первым президентом Корнельского университета. (Сегодня студентов Корнелла с фамилией Уайт называют «Энди» в его честь.) Он также был президентом Американской исторической ассоциации. Скажем так, у него было много уличного авторитета.

    Эндрю Диксон Уайт (фото предоставлено Корнельским университетом)

    Корнельский университет был одним из первых в Америке, который был основан как чисто светский университет. Как его президент, Уайт подвергся резкой критике из-за отсутствия религиозных курсов в его школе. Возможно, это побудило его опубликовать в 1896 году «Историю войны науки с теологией в христианском мире».

    Он не был так популярен, как работа Дрейпера, но имел большое влияние в академическом сообществе — вероятно, отчасти потому, что имел обильные сноски и казался чрезвычайно хорошо проработанным. Проблема заключалась в том, что большая часть его исследований была фактически ошибочной. Он тоже пропагандировал идею о том, что Церковь говорит, что Земля плоская. Я не буду вдаваться ни в одно из его заблуждений, кроме заблуждения Колумба, и прямо процитирую здесь доктора Принципа:

    «Как Уайт и Дрейпер так ошиблись? Ну, во-первых, они откопали фактически двух единственных плоскоземельцев из поздней античности: Лактанция в 3 веке и необычайно малоизвестного Косму Индикоплевста, купца из 6 века. Затем они заставили этих двух незначительных персонажей заменить всю совокупность интеллектуалов на 1000 лет. Являются ли они действительно репрезентативными? Нисколько. Текст Космы, по сути, даже не был известен в Средние века; он был обнаружен только в 18 веке и тогда же опубликован.

    г.

    Историческая ошибка здесь… называется «коллективизмом», и это неоправданное распространение взглядов отдельного человека на представление взглядов большей группы, частью которой он считается. Таким образом, Уайт — и Дрейпер тоже, которого Уайт, кажется, скопировал — выбирают Лактанция и Косму в качестве парадигм и расширяют их взгляды, чтобы представлять всех церковных писателей, что предполагает игнорирование всех остальных.

    Конечно, мы могли бы сделать то же самое и сегодня. Если бы мы хотели сказать что-то о том, что думают американцы, мы бы взяли публикацию Общества плоской Земли, расположенной в Калифорнии, и пришли к выводу, что американцы думают, что мир плоский.

    г.

    Затем Уайт рассказывает об отважном Колумбе, который яростно боролся за революционное представление о шарообразности Земли. И здесь он выручает нас, проклиная себя, со сноской, которая гласит: «В. Ирвинг, Жизнь Колумба ». Да, действительно, это Вашингтон Ирвинг, прославившийся Рипом Ван Винклем и Всадником без головы, который в 1838 году написал вымышленный рассказ о Колумбе. Тем не менее Уайт использует его как исторический источник. Это ошибка критического суждения. Это то же самое, как если бы мы использовали Код Да Винчи г. как будто содержал в себе какие-то исторические реалии.

    Фактически, в то время как Уайт, вторя Ирвингу, рассказывает о смелом Колумбе перед невежественной, насмехающейся толпой священнослужителей в Университете Саламанки, настоящие дебаты были совсем другими: споры в Саламанке касались размера земли, а не ее форма. Колумба справедливо критиковали за то, что он думал, что Земля слишком мала… Опасались, что Колумб никогда не сможет собрать достаточно провизии, чтобы доплыть до Азии, а не то, что он упадет с края.

    г.

    Затем Уайт продолжает высмеивать роль Папы в урегулировании споров между Испанией и Португалией по поводу владений в Новом Свете. Он пишет: «В 1493 году папа Александр VI издал буллу, проложившую демаркационную линию на земле в виде плоского диска. Это было провозглашено проявлением божественной силы внутри Церкви». Уайт утверждает, что документ «вскоре попал в каталог смехотворных ошибок», потому что, конечно, можно было добраться до западной стороны линии, плывя на восток. долгий путь вокруг.

    г.

    Однако вернемся назад и посмотрим на первоисточник. В папской булле inter caetera конкретно говорится, что линия идет «от арктического полюса к антарктическому полюсу», и, конечно, у вас не может быть полюсов, если у вас нет глобуса. Итак, вот пример неспособности Уайта проверить источники».

    — д-р Лоуренс Принцип, из серии лекций «Наука и религия», предложенной The Teaching Company. . Теперь американцы считают, что Колумб доказал, что земля круглая.

    Кстати, помните Пьера д’Айи, астролога, расчеты которого Колумб использовал ошибочно, чтобы «доказать», что Земля меньше, чем она есть на самом деле? Он был кардиналом в Римско-католической церкви. О, ирония.

    С Днем Колумба!

    *****

    Если вы все еще читаете и хотите узнать, что Птолемей сказал о шарообразности Земли, вот оно.

    *****

    Редактировать: Сегодня я наткнулся на это изображение. Это копия 14-го века иллюминированной рукописи, сделанной в 1100-х годах.

    Фото самолет су 34: Су-34 Фото. Видео. Скорость. Вооружение. ТТХ

    Почему летчики не отвели самолет от жилых домов: вся правда о крушении Су-34 в Ейске

    ПроисшествияЧППроисшествия: ЧППадение самолета в Ейске 17 октября 2022

    Валентин АЛФИМОВ, Галина КОПЫЛОВА, Ангелина НАЗАРЧУК

    18 октября 2022 15:30

    Эксперт Илья Крамник сообщил, что летчики до последнего пытались отвести самолет в Ейске от жилых домов [видео]

    Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 перед вылетом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

    В понедельник, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Борт врезался в жилую девятиэтажку. Из-за разлива топлива начался пожар. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших.

    Как сообщили в Минобороны, летчики доложили: «причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете».

    Комсомольская правда вместе с экспертами ответила на главные вопросы вокруг этой катастрофы.

    ЧТО ПРОИЗОШЛО?

    Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ:

    — Возгорание двигателя могло произойти по разным причинам. Либо из-за проблем с топливной системой, либо из-за рассогласования работы турбины, еще как вариант – неисправной проводки.

    На Су-34 два двигателя. Могло ли быть такое, что вышли из строя сразу оба?

    Момент падения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске попал на видео

    Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем:

    — Есть конструктивные особенности самолета.

    Это может быть это разрушение компрессора двигателя, когда отрываются лопатки. Допустим, попала ночная птица — двигатель пошел вразнос, лопатки пробивают топливные баки и происходит взрыв. Если загорелся один двигатель, то второй мог отказать сразу же — он находится рядом. Когда лопатки компрессора отлетают, они как снаряд прошивают весь самолет. В том числе и второй двигатель.

    От рухнувшего в Ейске самолета осталась груда железа

    Была версия и про попадание птицы — такое тоже возможно. Высота совсем небольшая — это могла быть хоть целая стая.

    Повреждения многоэтажного дома в Ейске, возле которого упал военный самолет Су-34. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    ЕГО МОГЛИ СБИТЬ?

    Александр Жилин:

    — Судя по видео, которые распространяются в интернете, внешнего поражения не видно. Я видел, самолет, который спокойно летел и дальше он упал.

    ЛЕТЧИКИ УВОДИЛИ САМОЛЕТ?

    Илья Крамник, военный эксперт и журналист:

    — Экипаж прыгнул в последнюю секунду перед падением. Как видно на камерах видеонаблюдения — две вспышки катапульты произошли за три секунды до того, как сам самолет врезался в дом. Это подтверждают и другие видео, уже от очевидцев сразу после начала пожара. На них видно, куполы спасательных парашютов еще в воздухе прямо рядом с местом катастрофы.

    До этого момента они тянули в море. Больше там падать было некуда, это видно по карте. Город везде. Если бы не прыгнули, просто было бы на два погибших больше.

    Очевидец снял пилота Су-34 после крушения самолета в Ейске

    ПОЧЕМУ ТАК И НЕ УВЕЛИ?

    Александр Жилин:

    — Я думаю, у них не было ни единого шанса на это. Просто ни единого, исходя из того, что видно по карте города.

    Аэродром Ейска находится прямо за городской чертой. От торца его полосы до места падения самолета — 4 километра. Как сообщили сами летчики — двигатель загорелся на самом взлете. За это время самолет просто не успел набрать хоть какую-то высоту. Если бы летчикам удалось бы «забраться» чуть выше и перелететь девятиэтажки на Коммунистической улице, то с большой долей вероятности они до моря бы дотянули — от нее до залива всего километр по прямой и нет ни одного высокого дома.

    КАК САМОЛЕТ ВООБЩЕ ОКАЗАЛСЯ НАД ГОРОДОМ?

    Александр Жилин:

    — Взлетная полоса расположена таким образом, что курс взлета либо в сторону города, либо в обратном направлении. По метеоусловиям они взяли верный курс, взлет был против ветра – именно в направлении города, другого варианта полета у экипажа просто не было.

    ПОЧЕМУ ДОМА ОКАЗАЛИСЬ ТАК БЛИЗКО?

    Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт»

    — Полоса была построена первой. Уже сильно после ее открытия появились жилые дома вокруг и на маршруте взлета. То есть это они подобрались к ней, а не она к ним. Такая беда не только у военных, но и у гражданских аэропортов.

    Работа по разбору обломков военного самолета Су-34 на месте авиакатастрофы у жилого многоэтажного дома в Ейске. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    ЧТО ВЗРЫВАЛОСЬ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА?

    Полет был учебный, боекомплекта на борту не было. В то же время во время пожара слышны частые взрывы.

    Владимир Попов:

    — Самолет хоть и учебный-тренировочный, но военный. В нем всегда есть авиационная пушка, и она заряжена.

    Евгений Петров военный летчик:

    — Такой самолет оборудован пушкой ГШ-30-1, в ее боекомплекте по стандарту 150 патронов, калибром по 30 мм каждый. Именно они и детонировали при пожаре. Это мелочь в сравнении с ракетой или бомбой.

    ЧТО ЗА САМОЛЕТ СУ-34

    Александр Жилин:

    — Су-34 — совершенно новый самолет. Он поступил на вооружение относительно недавно и говорить о том, что он не кондиционен или плох — будет совершенно необъективно. Его планер идеален. Сам самолет надежный. Очень надежный. В нем сомневаться не надо.

    Причина крушения самолета Су-34 в Ейске 17 октября 2022: что случилось с истребителем

    После падения военного самолета Су-34 во двор жилого дома в Ейске погибли 13 человек. Почему произошла эта трагедия? Выжившие пилоты назвали причину

    Мнение эксперта: что могло стать причиной крушения Су-34 в Ейске

    Происшествия

    46718

    Поделиться

    В Ейске при выполнения учебно-тренировочного полета при наборе высоты потерпел крушение Су-34. Военный самолет упал возле жилого 9-этажного дома на улице Коммунистической. При возгорании топлива огонь перекинулся на ближайший подъезд. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. На месте работают экстренные службы. Летчики катапультировались. На момент 21.30 по Москве оперштаб региона сообщил о четырех погибших и 25 пострадавших.

    О том, что могло стать причиной крушения, мы поговорили с генерал-майором, бывшим начальником Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, Заслуженным военным летчиком Владимиром Поповым.

    Фото: Соцсети

    — Су-34 — это вариант штурмовика и истребителя-бомбардировщика, который пришел на замену Су-24, —говорит генерал-майор Владимир Попов. — Произошла критическая ситуация. Говорить о том, что именно произошло, наверное, рано. Слишком много может быть вариантов.

    Мог при наборе высоты загореться двигатель. Не была отрублена топливная система, не выключилась пожарными кранами. В это время могли перегореть тяги. Или пошли разрушения.

    У меня был случай в полку, когда турбина сходила с осевой стороны, шла разбалансировка и лопатки начинали по статеру двигаться. Представляете, металл крутится с такими оборотами, что как электросваркой разрезает полностью систему управления хвостовым оперением, стабилизатором и килем.  И, соответственно, летчики остаются без управления и в неуправляемом вращающемся самолете катапультируются.

    Потом, самолет упал рядом с домом. Это очень критично. Это редчайший случай, чтобы летчики прыгнули, не позаботившись о безопасном состоянии тех, кто находится внизу. Как говорят у нас, чисто юридически это связано с непреднамеренным нанесением ущерба или вреда третьим лицам. У нас есть закон — сам погибай, но товарища выручай. Это не слова, а действительно негласный закон.

    В данном случае они могли самолет отвернуть от жилой застройки в сторону, но когда катапультировались, а это же большие ударные нагрузки, могло произойти изменение траектории не по их вине. Поэтому, я и говорю, что надо разбираться. И поток ветра мог сыграть свою роль. Могло заклинить  рули. Поверьте, мы за свою шкуру не трясемся, не боимся, мы знали, на что шли, на кого учились. На  моих глазах столько было подобных случаев, я вам гарантирую, что пилоты всегда думали только о том, чтобы спасти самолет и не нанести вред тем, кто находится на земле. О себе думали в последнюю очередь.

    — Пилоты сами принимают решение нажать кнопку катапульты?

    — У нас не кнопка, а так называемые держки, которые находятся на сидении между ног. Они рассчитаны на две руки. Сначала идет сжатие, снимаются предохранители, а потом нужно чуть-чуть потянуть, буквально несколько сантиметров. И дальше уже включается система автоматического катапультирования. Если первым нажмет летчик, то улетит первым штурман-оперпатор, сидящий рядом, а потом уже уходит летчик. Если первым дернет штурман, уйдет сам, а летчик потом только сам может держки дернуть.

    — Сколько могло быть топлива в самолете?

    — Смотря, какое у них было задание. Если мы летали просто по кругу, выполняли учебно-тренировочный полет, то заправка у нас была где-то — 5-7 тонн, то есть мы заправлялись на 10 минут полета. Если мы шли на боевое задание, куда-то по маршруту или на пилотаж, то заправляли и 10 тонн, и 15.

    Подвесных баков у Су-34 в данном случае, скорее всего, не было. Даже если он был учебный, то там все равно стояли снаряды, пушки у них заряжены, их никуда не убирают. Они потом могли сдетонировать при пламени, при ударе. Могли быть разлеты осколков. У меня в полку падал самолет, летчики с пикирования катапультировались. Близко было две дороги — шоссе и железная дорога со станцией. Рядом — город, элеватор. Но самолет, к счастью, упал на поляну. Кинетическая энергия двигателей была такова, что мы потом их выкапывали с глубины 15 метров.

    В данном случае самолет в заправленном состоянии, даже если он выполнял учебный полет, был весом около 40 тонн. Даже если он падал не с высоты 1200 метров, а с 500-600, это большая энергия. И еще надо учитывать, под каким углом он падал. Получается, что это падает снаряд, метеорит. Еще раз хочу заметить, что вариантов того, что могло произойти, много. И летчики думают прежде всего о безопасности.

    В Ейске Су-34 рухнул на многоэтажный дом: видео очевидцев

    Смотрите видео по теме

    Подписаться

    Авторы:

    Краснодарский край

    Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28893 от 19 октября 2022

    Заголовок в газете:
    Беда прилетела, откуда не ждали

    Что еще почитать

    Что почитать:Ещё материалы

    В регионах

    • Голубь прилетел на ваш подоконник: что значит и на что обратить внимание

      33706

      Калмыкия

    • 9 трупов и уничтоженный дом участника СВО: детали громких новогодних ЧП в Псковской области

      Фото

      29222

      Псков

      Светлана Пикалёва

    • Сильвестров день: почему 15 января категорически нельзя есть курятину

      15297

      Крым

      Лана Чайная, фото crimea. mk.ru

    • Крещенский сочельник: что категорически нельзя делать 18 января

      Фото

      14153

      Крым

      Лана Чайная, фото: //t.me/Aksenov82/

    • Ненужный профессор: как псковский университет «омолаживает» кадры

      Фото

      5318

      Псков

      Екатерина Мазепина

    • Коммунальная империя Бориса Жевлакова стремится к монополии в Кушве

      Фото

      4652

      Екатеринбург

      Максим Бойков

    В регионах:Ещё материалы

    Российский Су-34 взорван в небе под Харьковом

    Сбит

    Видео российского истребителя-бомбардировщика Су-34, выходящего из-под контроля в плоском штопоре, очевидно, над Украиной, облетело социальные сети вчера. Видео было просмотрено более 430 000 раз с момента его публикации в Twitter в понедельник.

    Су-34 — Нет времени на осторожность (производство Ханс Циммер) pic.twitter.com/gvOREoyNbv

    — Мистер Призрак (@Guardian_Mario) 25 апреля 2022 г.

    Видео предоставлено Twitter и @Guardian_Mario.

    В коротком 12-секундном ролике камера приближается к Су-34, который, кажется, находится в плоском штопоре и быстро падает с украинского неба. Зловещая мелодия Ханца Циммера, No Time for Caution , играет на заднем плане.

    Экипаж российского самолета после катапультирования падает на Землю. Изображение предоставлено: mil.in.ua

    Пользователь Twitter с ником @visegrad24 опубликовал фотографию большого столба черного дыма, поднимающегося далеко в небо после того, как самолет столкнулся с землей.

    Вместе с изображением они разместили следующий текст:

    «Сегодня утром украинская армия сбила российский Су-34 над Харьковом. Браво Украина!»

    Дымящиеся останки российского истребителя-бомбардировщика. Изображение предоставлено: Twitter и @visegrad24.

    По сообщениям, самолет был сбит недалеко от города Балаклея, в 46 милях к юго-востоку от Харькова. Балаклея в настоящее время находится под контролем России. Самолет, как полагают, сбило воздушное командование Востока, подразделение ВВС Украины.

    Всего было построено 129 таких истребителей-бомбардировщиков с момента их первого полета в 1990 году, после того как они были спроектированы и построены для использования в ВВС СССР. Стоимость самолета, именуемого в НАТО как «Fullback», составляет 40-50 миллионов долларов. На сегодняшний день в ходе российско-украинской войны было сбито не менее трех самолетов. Перед применением в Украине они выполняли боевые задачи в Сирии.

    Видео сбития появилось вскоре после того, как Россия отправила официальное сообщение США с требованием прекратить помощь украинцам в их военных действиях.

    Русские требуют прекратить помощь США

    Анатолий Антонов, посол России в США, подверг резкой критике последний пакет помощи Вашингтона почти на 1 миллиард долларов своему врагу.

    В интервью российскому государственному телевидению он заявил, что отправка оружия в Киев «не способствует поиску дипломатического решения и урегулированию ситуации. Это огромная цифра [неудача?]».

    Антонов сказал, что Кремль в официальной ноте подчеркнул, что «неприемлемость» поставки США оружия Украине. «Мы потребовали прекратить эту практику», сказал он.

    Далее дипломат обвинил США в «попытках еще больше поднять ставки и усугубить ситуацию».

    Пропаганда, исходящая из Кремля в эти дни, утверждает, что Россия находится в «войне посредников» с НАТО и Соединенными Штатами (что на самом деле правда), не признавая, что это война, которую Россия сама начала со своих 3- день «Специальной войсковой операции» уже 64-й день.

    Подождите.

    .. Что? Что делает российский Су-34, едущий по дороге?

    Су-34, буксируемый по дороге на собственном шасси, не каждый день увидишь, даже в России. (Фото: через Facebook)

    Русские прославили видео с видеорегистратора, и хотя это видео было снято не с помощью видеорегистратора, оно лишь продолжает рассказ о странных и интересных российских дорожных наблюдениях.

    Кто-то — мы точно не знаем, кто — выложил фотографии двухмоторного двухместного тактического ударного самолета Су-34 (кодовое название НАТО «Fullback»), буксируемого по российскому шоссе. Если бы самолет был на прицепе, это не имело бы большого значения. Но этот Су-34 везут на собственных шинах шасси. Только в России…

    Российские самолеты известны прочным шасси, и это доказывает, что шасси Су-34 не является исключением. (Фото: через Facebook)

    Как вы можете видеть на фотографиях, крылья были сняты, предположительно для транспортировки, хотя, если бы они были надеты, это сделало бы фотографии еще более примечательными. Также стоит обратить внимание на маркировку миссии на носу самолета. Этот Су-34 побывал в боевых действиях. Судя по маркировке самолета и его бортовому или носовому номеру, возможно, что этот конкретный самолет мог быть одним из по крайней мере четырех, переброшенных в международный аэропорт Бассель Аль-Асад в Латакии, Сирия, в конце 2015 года. уверен, что это точно, но серия бортовых номеров и общая серая верхняя поверхность и нижняя светло-голубая поверхность соответствуют маркировке сирийского Су-34 «класса 2015 года». 900:05 Стефано Д’Урсо удалось найти фото этого Су-34, бортовой номер 25, во время его переброски в Сирию. Обратите внимание, что на этом раннем фото у самолета еще нет опознавательных знаков. (Фото: через Facebook)

    Один из членов внутреннего круга TheAviationist.com, человек, которого мы назовем «Алекс», который очень помогал нам во всех наших усилиях в России, лично и в социальных сетях, сделал некоторые копал и использовал свои знания русского языка, чтобы рассказать нам больше.

    Согласно тому, что Алекс узнал из русскоязычных постов в Facebook, русские «перевозят непригодные к полетам планеры из Бутурлиновки в Воронеж до того, как дороги покроются снегом». 900:05 Стефано Д’Урсо нашел эту фотографию самолета, сделанную, вероятно, рано утром, когда он начал свой полет по проезжей части. (Фото: через Facebook)

    Воронеж, или «Воронежское Мальшево», как упомянул Алекс, является домом для по крайней мере нескольких Су-34, и этот планер может перемещаться туда для какого-либо капитального ремонта или для использования в качестве учебного планера. для ремонтных и наземных бригад. Еще один из наших доверенных российских контактов, назовем его «Иван» (как еще?), сказал нам: «Я думаю, что этот самолет станет учебно-тренировочным в Воронеже. 900:05 Похоже, этот Су-34 побывал в бою. Посмотрите на эти маркировки миссии! (Фото: через Facebook)

    В дополнение к расследованию Алекса, один из наших корреспондентов, Стефано Д’Урсо, выяснил, что «кто-то опубликовал те же фотографии в Twitter». Стефано упомянул, что «в комментариях я нашел ссылку на статью, связанную с несчастным случаем, поэтому я быстро проверил карты Google и обнаружил, что Бутурлиновка и Липецк находятся всего в 200 км друг от друга, а Воронеж находится посередине». Д’Урсо, который в некоторой степени является мастером интернет-исследований, подтвердил вероятность отправки самолета в Сирию. Так что эта информация почти наверняка верна.

    Авария, в которую был вовлечен этот самолет, как обнаружил Стефано Д’Урсо, произошла 6 сентября 2019 года. Что еще более интересно, в сообщении российского информационного агентства ТАСС говорится, что «ошибка пилота привела к столкновению над Липецкой областью сейчас работает специальная комиссия, изучающая детали аварии, которая, в частности, определит степень ответственности каждого из экипажей».

    Повреждение одного из Су-34, попавших в первоначальную аварию. (Фото: информационное агентство ТАСС)

    Итак, похоже, мы можем получить ответ в загадке появления супермагистрали Сухой. У нас есть еще одна причина, по которой репортажи о российской авиации всегда такие увлекательные и полные интересных сюрпризов.

    Веб-сайт Facebook Twitter LinkedIn
    instagram

    Том Демерли — писатель, журналист, фотограф и редактор, автор статей, которые публикуются по всему миру на TheAviationist.com, TACAIRNET.com, журналах Outside, Business Insider, We Are The Mighty, The Dearborn Press и Guide, National Interest, российское государственное издание Sputnik и многие другие издания. Демерли изучал журналистику в Колледже Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган. Том Демерли служил в разведывательном подразделении в составе армии США и Национальной гвардии Мичигана. Его военный опыт включает в себя то, что он с отличием окончил пехотную школу армии США в Ft. Беннинг, Джорджия (цикл C-6-1) и в качестве наблюдателя-разведчика в разведывательном подразделении роты «F», 425-го полка INF (рейнджеры/десантники), подразделение дальнего наблюдения (LRSU). Демерли — опытный парашютист, имеет продвинутые сертификаты подводного плавания с аквалангом, поднялся на самые высокие горы на трех континентах и ​​посетил все семь континентов, а также летал на нескольких типах легких самолетов.

    Кенигсегг агера максимальная скорость: новый рекорд скорости – 508 км/ч!

    Koenigsegg Agera R 2013: характеристики, цена, фото

    • Главная страница
    • >

    • Суперкары

    Суперкар появился в 2013 году, производитель Koenigsegg (Кенигсегг), располагающийся в стране Швеция. Двигатель Koenigsegg Agera R объёмом 5032 см³ развивает мощность 1140 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 2.8 секунды и развивать максимальную скорость 420 км/ч. Цена Koenigsegg Agera R — 1 700 000 $ или 112 200 000 ₽.

    Скорость: 420 км/ч.
    Мощность: 1031 л.с.
    Разгон до 100: 2.9 сек.

    Koenigsegg Agera S 2013

    1 460 000 $

    Скорость: 420 км/ч.
    Мощность: 1140 л.с.
    Разгон до 100: 2.8 сек.
    Дизайн: 7.57

    Koenigsegg Agera R 2013

    1 700 000 $

    Скорость: 430 км/ч.
    Мощность: 1360 л.с.
    Разгон до 100: 2.5 сек.
    Дизайн: 8.5

    Koenigsegg One:1 2014

    2 500 000 $

    Технические характеристики

    Максимальная скорость: 420 км/ч (принудительно ограничена)

    Разгон до 100 км/ч: 2. 8 сек

    Мощность: 1140 л.с.

    Крутящий момент: 1200 н.м. (при 4100 об/мин.)

    Объём двигателя: 5032 см³

    Масса: 1435 кг

    • Год выпуска: 2013, посмотрите на автомобили, созданные в 2010-2019 годах
    • Производитель (страна): Koenigsegg (Швеция)

    Особенности и компоновка

    V8 — V-образный

    Среднемоторная компоновка. Задний привод.

    Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

    Фото

    Мы собрали топ 6 фото Koenigsegg Agera R и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

    Видео

    Другие суперкары Koenigsegg

    2018 годСтоимость
    Koenigsegg Regera Ghost PackageЦена скоро появится
    2017 годСтоимость
    Koenigsegg Agera One of 15 000 000 $
    Koenigsegg Agera RS (1MW Upgrade)2 200 000 $
    Koenigsegg Agera XS3 000 000 $
    Koenigsegg Regera1 900 000 $
    Koenigsegg CCX GhostЦена скоро появится
    2015 годСтоимость
    Koenigsegg Regera Concept2 000 000 $
    Koenigsegg Agera RS2 000 000 $
    2014 годСтоимость
    Koenigsegg One:12 500 000 $
    2013 годСтоимость
    Koenigsegg Agera S1 460 000 $
    2011 годСтоимость
    Koenigsegg Agera R1 650 000 $
    Koenigsegg Agera R Oman2 500 000 $
    Koenigsegg CCXS2 000 000 $
    2010 годСтоимость
    Koenigsegg CCXR Trevita4 850 000 $
    Koenigsegg Agera Prototype (#077)850 000 $
    Koenigsegg CCR Evolution Edo Competition Evo 817610 000 $
    Koenigsegg AgeraЦена скоро появится
    2009 годСтоимость
    Koenigsegg CCXR Special Edition2 000 000 $
    Koenigsegg NLV Quant3 000 000 $
    2008 годСтоимость
    Koenigsegg CCXR Edition2 500 000 $
    Koenigsegg CCX Edition1 590 000 $
    2007 годСтоимость
    Koenigsegg CCXR1 300 000 $
    Koenigsegg CCGT1 500 000 $
    2006 годСтоимость
    Koenigsegg CCX540 000 $
    2004 годСтоимость
    Koenigsegg CCR650 000 $
    2002 годСтоимость
    Koenigsegg CC8S580 000 $
    2000 годСтоимость
    Koenigsegg CC Concept (XX1)700 000 $
    1996 годСтоимость
    Koenigsegg Pre-CC Prototype1 000 000 $

    NFS Most Wanted 2 Максимальная скорость Koenigsegg Agera R ( 452 км/ч )

    NFS Most Wanted 2 Максимальная скорость Koenigsegg Agera R ( 452 км/ч )

    Play

    Need For Speed Most Wanted 2012┃Koenigsegg Agera┃#35

    Play

    Сравнение Bugatti, Koenigsegg, Hennessey (Максимальная скорость, Динамика, Комфорт, Управляемость)

    Play

    Bugatti Veyron VS Koenigsegg Agera R В NFS MOST WANTED 2012!!!

    Play

    Need For Speed Most Wanted 2012 Police Maximum Heat Get Away Koenigsegg Agera

    Play

    Need for Speed Most Wanted — Final Race — Koenigsegg Agera R VS Pagani Huayra — 1080p High Settings

    Play

    The Koenigsegg Race — Koenigsegg Agera R — from the movie Need For Speed (2014)

    Play

    350 km/h (218 mph) 918 chasing Koenigsegg Agera R on German Autobahn Porsche vs Koenigsegg

    Play

    Asphalt 8: Airborne — Koenigsegg Agera R vs Koenigsegg One: 1 (Gameplay PC)

    Play

    ???? Kawasaki ZX-25R ,ZX 6R ,ZX 10R ,ZX 14R ,h3 ,h3R — Максимальная Скорость 2021 ????!

    Play

    Koenigsegg Agera RS 0-400-0

    Play

    МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ МОЕГО ПИТБАЙКА KAYO KRZ 140

    Play

    МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ МОТОЦИКЛА BENELLI TNT 302S по GPS

    Play

    ???? Yamaha YZF-R125 ,R15 ,R25 ,R3 ,R6 ,R7 ,R1 — Максимальная Скорость R-серии ????!

    Play

    Koenigsegg Agera R Trailer

    Play

    Разогнался 330 КМ В ЧАС в шортах на мотоцикле — Максимальная скорость BMW S1000RR

    Play

    Omaks R12 250сс максимальная скорость составила. ../Akrapoviс

    Play

    POV Drive: Koenigsegg Agera R [1400 HP]

    Play

    BEST OF KOENIGSEGG SOUNDS! ONE:1, REGERA, AGERA R, RSN & MORE!

    Play

    Ferrari LaFerrari vs Koenigsegg Agera X

    Play

    Топ винил HANKOOK на KOENIGSEGG AGERA R (CPM)

    Play

    The Crew® 2 Koenigsegg Agera R Pro Settings.

    Play

    Honda CBR 650F — хороший мотоцикл для новичка. Максимальная скорость.

    Play

    Обзор тестовой поездки KAWASAKI Z125 PRO [Максимальная скорость]

    Play

    Koenigsegg Agera R — 402km/h EPIC Fly By on the Nurburgring!

    Play

    Рекорд скорости Koenigsegg Agera RS 2017

    Play

    Вот почему Koenigsegg Agera RS1 стоит $10 миллионов

    Play

    Need For Speed : Rivals : Koenigsegg Agera R : Gameplay

    Play

    Максимальная скорость ЭЛЕКТРОСАМОКАТА на 40 амперных синусных контроллерах, порошковая покраска

    Play

    Подборки Live — Разгон свыше 300 км/ч. Максимальная скорость BMW Mercedes Audi

    Play

    [4k] Koenigsegg Agera R vs Porsche 918 Spyder Weissach Package 50-320+ km/h

    Play

    The Crew 2 Bugatti Chiron VS Koenigsegg Agera R (Race)

    Play

    Koenigsegg Agera R vs Lamborghini Veneno at Monza Full Course

    Play

    Need For Speed — Koenigsegg Agera R Race — Movie Clip HD

    Play

    McLaren P1 vs Porsche 918 Spyder vs Koenigsegg Agera R — Sound!

    Play

    Faster Than a Bugatti Veyron? Koenigsegg Agera R — CAR and DRIVER

    Play

    САМАЯ БЫСТРАЯ ТАЧКА! KOENIGSEGG AGERA R! (THE CREW 2)

    Play

    GTA 5 — Need For Speed Movie — Koenigsegg Agera R Race — (Machinima)

    Play

    Koenigsegg Agera RS по-прежнему быстрее, чем Bugatti Chiron

    Изображение — IamTed7 Car Photography

    С тех пор, как Bugatti Chiron появился на фотографиях, автомобильные энтузиасты с нетерпением ждали неизбежного скоростного забега. Французский гиперкар, наконец, вышел на испытательный полигон VW Ehra-Lessien в Германии, где показал ошеломляющую максимальную скорость 304 мили в час (490 км/ч).

    Тем не менее, Bugatti достиг этого монументального подвига, создав прототип с длинным хвостом, который почти готов к производству, но еще не прошел омологацию. Это означает, что даже несмотря на то, что прототип Bugatti Chiron с длинным хвостом в конечном итоге приведет к созданию готового к производству Chiron Super Sport, фактический рекорд скорости серийного автомобиля будет по-прежнему принадлежать Koenigsegg Agera RS.

    Шведский гиперкар установил рекорд скорости серийного автомобиля в 2017 году, разогнавшись до 457,93 км/ч и средней максимальной скорости 447,2 км/ч в обоих направлениях по закрытому шоссе общего пользования в Неваде. Рекорд был установлен на Agera RS, принадлежащем клиенту, в руках тест-пилота Koenigsegg Никласа Лильи.

    Говоря с Top Gear о последнем достижении Bugatti, представитель Koenigsegg сказал, что компания хочет поздравить своего французского конкурента с большим достижением, но в процессе также напомнил тот факт, что Agera RS по-прежнему является рекордсменом в мире. самый быстрый серийный автомобиль.

    Если в ближайшие месяцы Bugatti попытается побить рекорд скорости серийного автомобиля с грядущим Chiron Super Sport, Koenigsegg полагает, что сможет вернуть себе корону, используя свой последний продукт Jesko. Представитель компании заявил, что, согласно тем же инструментам, которые они использовали для оценки Agera RS, высокоскоростная версия Jesko будет способна развивать скорость выше отметки 300 миль в час.

    Вскоре после рекордного пробега компания Bugatti сообщила, что если бы она провела скоростной заезд в Неваде (на гораздо большей высоте, чем испытательный полигон Эра-Лессиен), более разреженный воздух уменьшил бы сопротивление и позволил бы автомобилю двигаться на 25 км/ч быстрее ( расчетная максимальная скорость более 500 км/ч)!

    Похоже, мы еще не видели последних попыток установить рекорд максимальной скорости серийных автомобилей. Фактически, Koenigsegg Jesko, должно быть, готовится выйти за рамки возможного, пока мы говорим. Это станет еще интереснее, поскольку электрические гиперкары, такие как Pininfarina Battista и Lotus Evija, присоединятся к битве, чтобы побить рекорды ускорения.

    Koenigsegg и Bugatti уже давно спорят о том, кто претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире. Bugatti, которая является частью более крупной группы (VW) и, по-видимому, обладает большими ресурсами, столкнулась с трудностями, пытаясь превзойти Koenigsegg в борьбе за звание самого быстрого автомобиля в мире. Потратив миллионы на попытки стать самым быстрым, Bugatti объявила, что больше не будет сосредотачиваться на том, чтобы быть самым быстрым; и вместо этого сосредоточится на других параметрах. Означает ли это, что у Koenigsegg Jesko не будет соперников?

    Koenigsegg Agera RS устанавливает пять новых мировых рекордов, включая самую высокую максимальную скорость, самое быстрое время 0-400-0 км/ч

    In Cars, Международные новости, Koenigsegg, Видео / Джерард Лай / / 3 комментария

    Несколько дней назад стало известно, что Koenigsegg Agera RS удалось установить новый рекорд и стать самым быстрым серийным автомобилем в мире. Однако это не единственный рекорд, установленный в тот день, поскольку с тех пор Koenigsegg опубликовал подробный отчет о пяти рекордах, установленных 4 ноября 2017 года.0005

    Перед этим, однако, некоторое раскрытие информации: использованная Agera RS та же, что установила рекорд 0-400-0 км/ч в октябре 2017 года. клетка по соображениям безопасности (доступна в качестве дополнительной опции для клиентов). За рулем находится заводской водитель автопроизводителя Никлас Лилья.

    5,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом идентичен таковому в One:1 и развивает мощность 1360 л.с. при использовании топлива E85. Во время всех пяти попыток установления рекорда использовался только один комплект шин Michelin Pilot Sport Cup 2, который был установлен на карбоновые колеса Koenigsegg Aircore с пятью спицами.

    Что касается места, то скоростные заезды проводились на дороге общего пользования, на закрытом участке шоссе 160 недалеко от Парампа, штат Невада, США. Первоначально автопроизводитель забронировал шоссе 160 и заблокировал его на два дня — 4 и 5 ноября — чтобы установить рекорды. К счастью, им понадобилось только время обеда первого дня (4 ноября), чтобы установить все рекорды, так что они не будут «бросать вызов Гая Фоксу на 5 ноября».

    Начнем с первого рекорда, установленного за день — максимальной максимальной скорости для серийного автомобиля. Предыдущий признанный рекорд принадлежал Bugatti Veyron Super Sport, который развил скорость 431,07 км/ч (267,86 миль/ч).

    Чтобы попасть в книгу рекордов, транспортному средству необходимо проехать в противоположных направлениях. Поскольку топография шоссе 160 изменчива, Agera RS будет двигаться на северо-запад с небольшим спуском, а на юго-восток — немного в гору с намеком на встречный ветер, который повлиял на зарегистрированную скорость.

    На немного более выгодном северо-западном маршруте Agera RS — от конца Лас-Вегаса в направлении Парампа — гиперкар смог развить максимальную скорость 457,94 км/ч (284,55 миль/ч). С другой стороны, юго-восточный пробег был завершен с максимальной скоростью 436,44 км/ч (271,19 км/ч).миль/ч).

    Средняя скорость обеих максимальных скоростей, зарегистрированная с помощью оборудования для регистрации данных Vbox, поставленного Racelogic, составила 446,97 км/ч (277,87 миль/ч). Этого достаточно для нового мирового рекорда, и это почти на 16 км/ч или 10 миль в час больше, чем у Veyron Super Sport.

    Двигаясь дальше, помните рекорд 0-400-0 км/ч, который Koenigsegg всего месяц назад? Что ж, этот рекорд был побит (снова), поскольку Agera RS удалось установить новый рекорд времени 33,29 секунды, что почти на шесть секунд больше, чем у Chiron в сентябре, и на 3,15 секунды, чем собственный рекорд автопроизводителя, установленный в октябре. .

    Мы на полпути, и на третьем месте Agera RS удалось установить новый рекорд километража полета по дороге общего пользования. Предыдущий рекорд был установлен Mercedes-Benz 28 января 1938 года, когда Рудольф Караччиола зафиксировал среднюю скорость 432,7 км/ч (268 миль/ч) на модифицированной версии гоночного автомобиля Mercedes W125.

    При пробеге в обоих направлениях Agera RS зафиксировала среднюю скорость полета на километр в юго-восточном направлении 435,08 км/ч (270,4 мили в час), а при пробеге на километр в северо-западном направлении средняя скорость составила 456 км/ч (283,4 мили в час). ). Средняя скорость этих двух километров полета в обоих направлениях составляет 445,54 км/ч (276,9 км/ч).миль/ч), что на 12,84 км/ч превышает рекорд почти 80-летней давности.

    Под номером четыре Agera RS сумела достичь самой высокой средней скорости на милю полета по дороге общего пользования — 444,66 км/ч (276,36 миль/ч), превзойдя скорость Caracciola на милю полета 432,4 км/ч (268,74 миль/ч). . И снова пробеги в обоих направлениях привели к тому, что пролетная миля в северо-западном направлении была завершена со скоростью 454,63 км / ч (282,55 миль в час), а летная миля в юго-восточном направлении — со скоростью 434,7 км / ч (270,17 миль в час).

    Наконец, Agera RS зафиксировала скорость 457,49км/ч (284,55 мили в час) во время его северо-западного пробега, который, по мнению компании, является самой высокой скоростью, когда-либо достигнутой на дороге общего пользования. Предыдущий рекорд был 432,7 км/ч, установленный Mercedes-Benz Rekordwagen в 1938 году, так что вы видите улучшение на 24,79 км/ч.

    Как определить по фотографии рост человека: Помогите пожалуйста! Необходимо определить рост человека по фотографии… — Спрашивалка

    О сложностях определения роста по фотографии: tito0107 — LiveJournal

    ?

    Category:

    • Общество
    • Cancel

    Есть сайты, где определяется рост разных известных людей по фотографии путем сравнения с ростом других известных людей, которые запечатлены на одном снимке с первыми и часто делается вывод, что информация об их росте искажена. Не подвергая сомнению этот вывод (рост действительно, часто завышается, но иногда и занижается), замечу лишь, что выводы, сделанные на основе одной фотографии могут быть поспешными.
    Вот случайно найденная на просторах сети фотография, изображающая двух девочек-подростков:

    Здесь они примерно одинакового роста. Но вот другая фотография, сделанная в тот же день:

    Тут девочка в синей рубашке кажется намного выше, чем ее подруга в розовой юбке.
    На то, каким будет относительный рост человека (и высота любого другого предмет) на фотографии влияет множество факторов: расстояние и угол съемки, не завален ли горизонт, высота горизонта, уклон поверхности на которой стоят люди и их взаимное расположение на этой самой поверхности, позы людей и т.д.
    Описанный случай можно рассматривать как частное появление эффекта Даннинга-Крюгера: когда информации мало (одна фотография), кажется, что нам все известно, но когда ее становится больше (две фотографии), становится понятно, насколько же мало мы знаем. Но если фотографий будет пять, или десять, наши знания будут точнее и уверенность в том, что они точны, будет выше.

    В идеале надо бы сравнивать рост известных личностей по нескольким фотографиям, но найти их не всегда возможно, особенно, если дело касается отдаленного прошлого.

    Tags: зрительное восприятие, оптические иллюзии, рост человека

    Subscribe

    • Рост мужчин в доиндустриальных обществах

      Из книги Грегори Кларка «Прощай нищета! Краткая экономическая история мира» Средний рост взрослых мужчин в доиндустриальных обществах…

    • Рост кардинала Ришельё

      Это доспех кардинала Ришельё, изготовленный около 1630 года. Анри-Поль Мотт. Кардинал Ришельё при осаде Ла-Рошели. Фрагмент. 1881 Доспех…

    • Рост императоров и другое

      Побывал в Новой Голландии, Юсуповском дворце и Главном штабе. Сделал для себя несколько открытий. Самое интересное — Александр II, похоже, был выше…

    Photo

    Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

    • Рост мужчин в доиндустриальных обществах

      Из книги Грегори Кларка «Прощай нищета! Краткая экономическая история мира» Средний рост взрослых мужчин в доиндустриальных обществах…

    • Рост кардинала Ришельё

      Это доспех кардинала Ришельё, изготовленный около 1630 года. Анри-Поль Мотт. Кардинал Ришельё при осаде Ла-Рошели. Фрагмент. 1881 Доспех…

    • Рост императоров и другое

      Побывал в Новой Голландии, Юсуповском дворце и Главном штабе. Сделал для себя несколько открытий. Самое интересное — Александр II, похоже, был выше…

    отношения.

    Как понять рост человека по фотографии?

    отношения. Как понять …

    • Зачем мне мужчина,если с ним лучше не стало?

      14 353 ответа

    • Стоит ли пробовать пожить вместе?

      364 ответа

    • Вопрос к любовницам: зачем вы это делаете?

      16 673 ответа

    • Как распознать альфонса?

      4 093 ответа

    • Любовь студентки к преподавателю… Запретный плод сладок

      27 621 ответ

    • Помогите расстаться с женатым мужчиной

      9 813 ответов

    • Почему мужчины разучились ухаживать?

      9 425 ответов

    • Не могу выжить без мужчины

      4 778 ответов

    • Мужчины пожнут то, что посеяли

      4 273 ответа

    • Меня сегодня бросили.

      ..

      4 048 ответов

    22 ответа

    Последний —
    Перейти

    #1

    #2

    #3

    #4

    Гость

    На кисти рук смотри. У высоких обычно длинные пальцы.

    #6

    Гость

    на некоторых фото нормальный. На других кажется что ниже меня. Если кажется наверное не беспочвенно

    #7

    #8

    Гость

    А спросить рост ?
    Никак ?

    #9

    Гость

    Выьирайте Человека .
    Рост-это вторично ..

    #11

    Гость

    Ага… Особенно когда он 150, а ты 180… Или ты 150, а он 200.. Совершенно вторично.

    #12

    Гость

    Если он как Дени Де Вито ? По характеру
    Никаких проблем)))

    #13

    Гость

    Если он как Дени Де Вито ? По характеру
    Никаких проблем)))

    #14

    Гость

    Нет не совсем маленький. Не правильно написала. Просто у меня рост 170 и я выгляжу достаточно высокой. А он на некоторых фото очевидно ниже. Наверное так и есть. Хотя парень красивый ниче не скажешь

    #15

    Гость

    Для дружбы никаких. Для отношений большая проблема.

    #16

    Гость

    Везде есть свои плюсы и минусы .
    Невысокие мужчины добившись высокую женщину в прямом и переносном смысле :» носят ее на руках » ..
    Много чего интересного у таких пар

    Но, например, когда женщина высокая и ширококостная, а мужчина астеничный метр с кепкой… Ну нет. Их дело, конечно, но врятли между ними будет влечение, очень врятли.

    #17

    Гость

    Нет не совсем маленький. Не правильно написала. Просто у меня рост 170 и я выгляжу достаточно высокой. А он на некоторых фото очевидно ниже. Наверное так и есть. Хотя парень красивый ниче не скажешь

    #18

    #19

    Гость

    А спросить рост ?
    Никак ?

    #20

    Гость

    Не факт. По фото можно увидеть если мужчина очень высокий или очень низкий. А 170 от 180, например, никак не отличить.

    #21

    Гость

    Большинство парней врут о своём росте. Вот я однажды познакомилась с парнем,он говорил что 180 см, в итоге прихожу я на встречу, а там карапузик который не дотягивает и до 170, не вышло обмануть,ибо я 178 и кстати в переписке я это говорила, на что он рассчитывал хз😂 но было смешно. Кстати его вообще не смутило что у нас огромная разница в возрасте, но я почти сразу же сбежала с этой встречи😅

    #22

    Гость

    По пропорциям понятно, руки обычно видно что короткие или длинные

    Новые темы за сутки:

    • Знакомство. Хочется пообщаться еще

      Нет ответов

    • Могут ли получиться отношения?

      Нет ответов

    • Что мне делать сейчас? Что он хотел мне этим показать?

      4 ответа

    • Парень-курильщик.

      6 ответов

    • Оскорбляем друг друга при ссоре

      8 ответов

    • Реально ли в 35 лет найти молодую девушку для семьи?

      37 ответов

    • Мч засмотрелся на другую

      4 ответа

    • Как понять мужчин?

      7 ответов

    • В 34 года пропал интерес к мужчинам и отношениям

      21 ответ

    • Откуда организм знает вот это чувство ?

      3 ответа

    Популярные темы за сутки:

    • Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

      338 ответов

    • Парень заявил, что сначала секс, а потом отношения

      318 ответов

    • Встретила мужчину мечты

      258 ответов

    • Моя девушка хочет детей

      158 ответов

    • Парень внезапно уехал заграницу по обстановке

      137 ответов

    • Почему вы считаете, что мужчины меркантильные, а женщины нет?

      106 ответов

    • Спустя 5 лет не могу забыть бывшую

      106 ответов

    • Женщина должна отдавать все деньги мужчине

      85 ответов

    • Помогите с овном

      73 ответа

    • Влюбилась в любовника, помогите!

      61 ответ

    Следующая тема

    • Подошел знакомиться возрастной дядька

      30 ответов

    Предыдущая тема

    • У девушки высокая плнка

      249 ответов

    Измерьте рост подозреваемого с помощью изображения

    1. Последнее обновление
    2. Сохранить как PDF

    Обзор

    Вы можете измерить объекты на изображении, например рост подозреваемого, импортировав изображение в SCENE и зарегистрировав его в проекте сканирования.

    Импорт изображения

    1. Перетащите изображение из папки в рабочее пространство SCENE.
    2. Убедитесь, что в диалоговом окне установлен флажок Виртуальное сканирование, которое может быть приспособлено к трехмерному миру .
    3. Щелкните OK .
      Примечание. Если изображение повернуто неправильно, вам придется отрегулировать ориентацию изображения.

    Создать опорную плоскость

    1. Щелкните правой кнопкой мыши скан, соответствующий изображению, и щелкните Вид > Планарный вид .
    2. На ленте Исследовать нажмите Выбор и Выберите Прямоугольник в контекстном меню.
    3. Щелкните и перетащите прямоугольник на полу скана на той же высоте, что и ступня субъекта.
    4. Щелкните правой кнопкой мыши выделенное.
    5. Щелкните Создать объекты > Плоскость
    6. Нажмите OK в окне сводки .

    Ассоциирование изображения

    1. Щелкните правой кнопкой мыши изображение в виде Структура и выберите Операции > Регистрация > Поместить в 3D .
    2. Появится диалоговое окно, в котором вы должны указать информацию для программного обеспечения, чтобы определить размещение изображения.
    3. В виде Структура щелкните базовую плоскость, созданную ранее.
    4. Нажмите кнопку Use Selection в Ground Plane строку диалогового окна.
    5. Нажмите кнопку Set в строке Foot Point .
    6. Откроется импортированное изображение. Найдите ногу подозреваемого, используя полосы прокрутки вокруг изображения для панорамирования и колесико мыши для увеличения и уменьшения масштаба. Нажмите на точку в нижней части стопы подозреваемого.
    7. Нажмите кнопку Associate Points . Если он недоступен, нажмите Готово или Применить и нажмите OK в появившемся окне ошибки.
    8. Нажмите кнопку Associate Points .
    9. Настройте разделенный экран, чтобы отсканированное изображение и изображение отображались рядом. Выберите не менее шести соответствующих точек между сканом и изображением (чем больше, тем лучше).
    10. Щелкните OK .

    Измерение объекта

    1. Если изображение еще не открыто, щелкните правой кнопкой мыши изображение в представлении Структура и выберите Вид > Планарный вид .
    2. Нажмите Измерить точки   на ленте Исследовать .
    3. Выберите точку на макушке подозреваемого.
    4. Дважды щелкните точку на полу.

    Анализ предполагаемой высоты 

    В этом 7-минутном видеоролике сотрудник FARO рассказывает об анализе предполагаемой высоты и демонстрирует, как он работает в SCENE.

    Нет доступа к YouTube? Нажмите здесь, чтобы загрузить это видео.

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Практическое руководство
      2. Теги
        1. Язык — английский
        2. СЦЕНА — 2018
        3. СЦЕНА — 2019
        4. СЦЕНА — 2020
        5. СЦЕНА — 2021
        6. СЦЕНА — 2022
        7. СЦЕНА — 7. x

      машинное обучение для измерения роста человека по картинке.

      A te st субъект с эталонным изображением и силуэтом, полученным из фотографии Tensorflow/DeepLab Семантическая модель сегментации изображения.

      Измерения человеческого тела используются для оценки тенденций здоровья в различных группах населения. Нам нужен был простой способ надежно измерить чей-то рост в рамках выездного интервью, используя фотографию человека, держащего эталонный предмет. Мы разработали подход и хотели бы выделить две вещи, которые мы узнали в процессе:

      • С помощью итеративно уточняемого метода можно измерить чей-то рост с точностью до 1 % по хорошо составленному изображению человека, держащего в руках откалиброванную бумажную распечатку. Мы планируем интегрировать эту функцию в бесплатный инструмент CAPI от World Bank Survey Solutions.
      • Мы обнаружили, что работа с собственной командой специалистов по опросам и специалистов по данным является лучшим способом решения этой проблемы. Только когда мы объединили наши знания в предметной области и полевой опыт с нашими навыками работы с данными и здоровой дозой творческого решения проблем, мы смогли разработать рабочий прототип.

      Задача: измерение высоты и сокращение затрат на сбор данных

      Нашей целью было измерить рост респондента по фотографии, сделанной во время интервью в странах с низким и средним уровнем дохода, где мы обычно работаем. Для этого мы изначально хотели использовать стандартизированный, дешевый и широко доступный объект, например пластиковую бутылку, в качестве эталона для расчетов. Будет сделана фотография респондента, держащего бутылку близко к туловищу во время интервью, а затем с помощью машинного обучения (ML) будет рассчитан рост респондента на основе изображения и известного размера эталонной бутылки.

      Это исследование является частью более широкой программы, направленной на снижение стоимости данных. Данные обследований домохозяйств и отдельных лиц имеют решающее значение для мониторинга прогресса в сокращении бедности, повышении уровня жизни и экономическом росте. Но обследования домохозяйств, включающие личные интервью, обходятся дорого; общенациональное репрезентативное обследование в странах с низким и средним уровнем дохода в среднем стоит около 2,5 млн долларов, или 200 долларов на домохозяйство. Из-за этих высоких затрат 78 стран классифицируются Всемирным банком как страны с недостатком данных, определяемые как не проводившие хотя бы одно обследование домохозяйств за последние пять лет.

      Измерения человеческого тела используются для оценки тенденций здоровья в различных группах населения. Например, отклонение антропометрических показателей ребенка от идеального стандарта может свидетельствовать о наличии хронических заболеваний (если ребенок низкорослый для своего возраста) или недавно перенесенных заболеваниях (если вес ребенка низкий для его возраста). Эти измерения также можно использовать для определения распространенности недостаточного питания и оценки потребности в нутритивной поддержке. Антропометрические измерения, проводимые в полевых условиях, требуют много времени и специального оборудования. Поскольку большинство современных опросов проводится на планшетах, где легко доступны камеры, возможность оценить рост (и вес) респондентов по фотографии может помочь сократить как общие затраты на опросы, так и время, необходимое для опроса.

      Работа со штатной командой специалистов по опросам и специалистов по данным

      Мы обратились к трем ведущим компаниям с предложениями по машинному обучению (ML) за помощью в решении нашей проблемы. Основываясь на первоначальных обсуждениях, все трое сообщили нам, что они не могут предложить какую-либо надежную технологию или подход, чтобы помочь нам. Несмотря на этот отзыв, мы решили действовать самостоятельно.

      Наши первоначальные попытки применить стандартные инструменты машинного обучения для измерения роста человека подтвердили пессимистичные оценки внешних экспертов по машинному обучению. Нам не удалось разработать алгоритм, надежно определяющий контур пластиковой бутылки или банки из-под газировки. Распознавание изображения бутылки ненадежно из-за многократных отражений и нестандартных этикеток. Кроме того, люди могут держать бутылку на разном расстоянии от тела, что искажает измерения.

      Наш первый прорыв произошел, когда мы поняли, что можем заменить трехмерный объект изображением шахматной доски. Это вполне приемлемо для наших требований: мы можем дать интервьюеру лист бумаги с распечатанным изображением, которое он передаст респонденту для фотографирования. Печатное изображение дешево, устойчиво к различным полевым условиям и легко заменяется. Высококонтрастная шахматная доска идеально подходит для распознавания ML, поскольку многие алгоритмы специально обучены распознавать этот тип изображения. Затем мы рассчитали рост человека, сравнив размеры (в пикселях) объекта известного размера с размерами человеческого тела (рис. 1). Сразу же наши измерения стали более точными, но все еще далеки от допустимого порога погрешности +/- 2 см.

      Рисунок 1: A te st субъект, держащий образец изображения. Красные линии на шахматной доске наложены алгоритмом ML, который определил углы квадратов. На изображении слева показан силуэт, полученный из фотографии с помощью модели семантической сегментации изображения Tensorflow/DeepLab .

      Мы выделили две основные проблемы, влияющие на точность измерения высоты. Во-первых, как видно из левой картинки, красный прямоугольник, ограничивающий силуэт, включает ноги. Двумерная проекция длины ступней увеличивает вертикальное измерение изображения. Во-вторых, испытуемые держат лист бумаги на разном расстоянии от тела и искажают измерения.

      Решение обеих проблем состояло в том, чтобы сделать фотографии сбоку, как показано на рисунке 2. Это автоматически устранило ошибки, связанные с выступающими ногами. Теперь алгоритм ML ограничивает силуэт от пяток вверх. Поскольку испытуемые держат руки расслабленно вдоль тела, бумага находится на постоянном расстоянии от тела. Эти корректировки довели точность до почти приемлемого уровня погрешности 3-5%.

      Дальнейшие улучшения были достигнуты за счет определения оптимального расстояния, на котором испытуемый должен находиться от камеры. Слишком близкое расположение приводит к «бочкообразному» искажению объектива, что влияет на точность. Изображения, сделанные на расстоянии, также имеют пониженную точность, поскольку размеры испытуемого на фотографии измеряются в пикселях, поэтому чем дальше находится объект, тем большую площадь покрывает один пиксель. Чтобы решить эти проблемы, мы добавили направляющие линии сетки в приложение для сбора данных (рис. 3), чтобы помочь пользователю сделать снимок с оптимального расстояния. Объект должен располагаться в видоискателе камеры таким образом, чтобы его высота была больше меньшего желтого прямоугольника и меньше большего прямоугольника.
       

      Рис. 2 : Снимок участка с листом шахматной доски с сегментированным силуэтом, сделанным DeepLab

      В результате мы добились хорошей точности измерения роста человека по фотографиям, сделанным встроенной камерой планшета. В наших испытаниях при расположении человека на оптимальном расстоянии погрешность измерения не превышала 1% или около 2 см для взрослых.

      Следующие шаги

      Мы планируем интегрировать эту технологию в бесплатную платформу Survey Solutions CAPI/CAWI для сбора данных, разработанную Всемирным банком. Survey Solutions в настоящее время используется в 120 странах, и у нас будет достаточно возможностей для тестирования приложения в полевых условиях. Мы проведем серию пилотных экспериментов, чтобы собрать достаточно большой обучающий набор, чтобы еще больше повысить точность нашего алгоритма, особенно для корректировки искажений, связанных с прической. Мы планируем проверить наш метод на детях, где точность измерения важнее. Кроме того, мы хотим расширить нашу методологию, чтобы измерять части тела и, возможно, оценивать вес по серии изображений.

      Что мы узнали о том, как и когда сотрудничать с внешними экспертами

      Важный урок из этого упражнения состоит в том, что решение проблемы машинного обучения было найдено за пределами пространства машинного обучения. Корректировки, которые помогли решить нашу проблему, были основаны на нашем знании предметной области, здравом смысле и методе проб и ошибок. Другими словами, решения не могут быть найдены без понимания природы процесса и среды, в которой мы работаем.

      Рис. 3: Приложение для планшета с рекомендациями по оптимальному расстоянию камеры

      Наш опыт показывает неэффективность работы с внешними экспертами. Возможно, было бы проблематично обобщить наши выводы, основанные на нашем ограниченном взаимодействии с экспертами, но во всех трех случаях мы не получили конструктивного совета о том, как подойти к проблеме, которую мы хотели решить. Это почему? Отчасти мы приписываем это структуре стимулов. Частные компании мотивированы продавать свои продукты и услуги, поэтому на каждой встрече эксперты продвигали свои инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения. Поскольку большинство этих инструментов хорошо задокументировано во многих онлайн-ресурсах, мы уже знали о них. В маловероятном сценарии, когда наши запросы точно соответствуют какой-то недокументированной функциональности, предлагаемой этими стандартными инструментами, нам бы пригодился совет эксперта. Совет эксперта также был бы полезен при тонкой настройке нашей модели сегментации и выборе оптимальной конфигурации алгоритма ML. Однако мы не были к этому готовы, так как только начали проект.

      Еще одна сложность в работе с внешними экспертами — время и большие затраты на эти взаимодействия. Найденное нами решение требовало многократных, часто неформальных и незапланированных итераций и обсуждений, которые были возможны среди коллег, но было бы трудно организовать и было бы очень дорого с внешними экспертами, которые берут плату в размере 300-400 долларов в час.

      Для нас оптимальным подходом к разработке инструментов и алгоритмов AI/ML является создание внутренней команды экспертов в данной области и специалистов по обработке и анализу данных для формулирования бизнес-требований для решения рассматриваемой проблемы.

      К рудиментам относится: . К рудиментам человека относятся A. Хвостовые позвонки Б. Наружное ухо B. Диафрагма

      Помни предков!

      Олег Макаров
      «Популярная механика» №10, 2015

      Любой ныне живущий сложный организм — продукт длительной эволюции, и этот процесс ничуть не похож на строительство по заданным чертежам. Это был путь проб и ошибок, но не управляемый волей, а опирающийся на случайные изменения в геноме и естественный отбор, который не раз приводил не к развитию, а к тупику и вымиранию. Свидетельством этому — разнообразные следы, которые эволюционный процесс оставил в организме человека и других живых существ.

      Речь идет об атавизмах и рудиментах — эти понятия часто соседствуют друг с другом, иногда вызывают путаницу и имеют разную природу. Простейший и, наверно, самый известный пример, в котором соседствуют оба понятия, относится к, так сказать, нижней части человеческого тела. Копчик, окончание позвоночника, в котором срослись несколько позвонков, признан рудиментарным. Это рудимент хвоста. Хвост, как известно, есть у многих позвоночных, но нам, Homo sapiens, он вроде бы и ни к чему. Однако природа зачем-то сохранила человеку остаток этого некогда функционального органа. Младенцы с настоящим хвостом крайне редко, но все же рождаются. Иногда это просто выступ, наполненный жировой тканью, порой хвост содержит в себе преобразованные позвонки, и его обладатель даже способен шевелить своим нежданным приобретением. В данном случае можно говорить об атавизме, о проявлении в фенотипе органа, который был у далеких предков, но отсутствовал у ближайших.

      Итак, рудимент — норма, атавизм — отклонение. Живые существа с атавистическими отклонениями выглядят порой пугающе и в силу этого, а также по причине редкости явления вызывают большой интерес со стороны широкой публики. Но еще больше атавизмами интересуются ученые-эволюционисты, и именно потому, что эти «уродства» дают интересные подсказки по истории жизни на Земле.

      Тайна, скрытая в яйце

      Ни у одной из современных птиц нет зубов. Точнее, так: есть птицы, например некоторые виды гусей, которые имеют в клюве ряд мелких острых выростов. Но, как говорят биологи, эти «зубы» не гомологичны настоящим зубам, а являются именно выростами, которые помогают удерживать в клюве, например, скользкую рыбину. При этом у предков птиц зубы обязательно должны были быть, ведь они потомки теропод, хищных динозавров. Известны и останки ископаемых птиц, у которых зубы наличествовали. Точно не понятно, по каким причинам (возможно, из-за изменения типа питания или в целях облегчения тела для полета) естественный отбор лишил птиц зубов, и можно было бы предположить, что в геноме современных пернатых генов, отвечающих за формирование зубов, уже не осталось. Но это оказалось неправдой. Причем задолго до того, как человечество что-то узнало о генах, в начале XIX века догадку о том, что и современные птицы могут отращивать подобие зубов, высказал французский зоолог Этьен Жоффруа Сент-Илер. Он наблюдал некие выросты на клюве эмбрионов попугаев. Это открытие вызвало сомнения и толки и было в конце концов забыто.

      А почти десять лет назад, в 2006 году, американский биолог Мэтью Харрис из Университета штата Висконсин заметил на конце клюва эмбриона курицы выросты, напоминающие зубы. Эмбрион был подвержен смертельной генетической мутации talpid 2 и не имел шансов дожить до вылупления из яйца. Однако за время этой короткой жизни в клюве несостоявшегося цыпленка выработались два типа тканей, из которых формируются зубы. Строительный материал для подобных тканей гены современных птиц не кодируют — эта способность была утрачена предками пернатых десятки миллионов лет назад. Зародыши зубов у эмбриона курицы не были похожи на тупоконечные моляры млекопитающих — они имели заостренную коническую форму, совсем как у крокодилов, которые, как динозавры и птицы, включаются в группу архозавров. Кстати, выращивать моляры у куриц пробовали и успешно, когда методом генной инженерии внедряли в куриный геном гены, отвечающие за развитие зубов у мышей. Но зубы эмбриона, которого исследовал Харрис, появились без всякого постороннего вмешательства. «Зубные» ткани возникали благодаря чисто куриным генам. Значит, эти гены, не проявлявшиеся в фенотипе, дремали где-то в глубине генома, и лишь фатальная мутация их пробудила. Для подтверждения своего предположения Харрис провел эксперимент с уже вылупившимися цыплятами. Он заразил их вирусом, искусственно созданным методом генной инженерии, — вирус имитировал молекулярные сигналы, возникающие при мутации talpid 2. Эксперимент принес результат: на клюве цыплят на короткое время появлялись зубы, которые затем бесследно растворялись в ткани клюва. Работу Харриса можно считать доказательством того факта, что атавистические признаки есть следствие нарушений в развитии зародыша, которые пробуждают давно замолкшие гены, и главное — гены давно утраченных признаков могут продолжать находиться в геноме почти 100 млн лет спустя после того, как эволюция эти признаки уничтожила. Почему такое происходит, точно неизвестно. Согласно одной из гипотез, «молчащие» гены могут оказаться не совсем молчащими. У генов есть свойство плейотропичности — это возможность одновременного влияния не на одну, а на несколько фенотипических черт. В этом случае одна из функций может быть блокирована другим геном, при том что другие остаются вполне «рабочими».

      Странная живучесть

      Узнать о зубастых цыплятах и совершить открытие удалось почти случайно — всё из-за того, что, как уже говорилось, мутация убивала эмбрион еще до появления на свет. Но очевидно, что мутации или другие изменения, вызывающие к жизни древние гены, могут оказаться и не столь фатальными. Иначе как объяснить гораздо более известные случаи атавизмов, обнаруженных у вполне жизнеспособных существ? Вполне совместимы с жизнью такие наблюдаемые у человека атавизмы, как многопальцевость (полидактилия) на руках и ногах, многососковость, случающаяся и у высших приматов. Полидактилия свойственна лошадям, которые при нормальном развитии ходят на одном пальце, ноготь которого превратился в копыто. Но для древних предков лошади многопальцевость была нормой.

      Существуют отдельные случаи, когда атавизм привел к серьезному эволюционному повороту в жизни организмов. Клещи семейства Crotonidae атавистическим путем вернулись к половому размножению, в то время как их предки размножались партеногенезом. Нечто сходное произошло у ястребинки волосистой (Hieracium pilosella) — травянистого растения семейства астровых.

      Далеко не все, кого в зоологии называют четвероногими (tetrapoda), четвероноги на самом деле. Например, змеи и китообразные происходят от сухопутных предков и также включаются в надкласс tetrapoda. Змеи утратили конечности вчистую, у китообразных передние конечности стали плавниками, а задние практически исчезли. Но появление атавистических конечностей отмечено как у змей, так и у китообразных. Известны случаи, когда у дельфинов обнаруживалась пара задних плавников, и четвероногость как бы восстанавливалась.

      Больше кость — больше потомства

      Впрочем, о четвероногости у китов напоминает кое-что еще, и здесь мы переходим к области рудиментов. Дело в том, что у некоторых видов китообразных сохранились рудименты тазовых костей. Эти кости уже давно не связаны с позвоночником, а значит, и со скелетом в целом. Но что же заставило природу сохранить информацию о них в генном коде и передавать ее по наследству? В этом главная загадка всего явления под названием рудиментация. Согласно современным научным представлениям, о рудиментах не всегда можно говорить как о лишних или бесполезных органах и структурах. Вероятнее всего, одна из причин их сохранения именно в том, что эволюция нашла рудиментам новое, не свойственное ранее применение. В 2014 году американские исследователи из Университета Южной Каролины опубликовали в журнале Evolution интересную работу. Ученые исследовали размеры тазовых костей китов и пришли к выводу, что эти размеры коррелируются с размером пенисов, а мышцы пениса крепятся как раз к рудиментарным тазовым костям. Таким образом, от величины кости зависела величина китового полового органа, а большой пенис предопределял успех в размножении.

      То же самое с человеческим копчиком, который упоминался в начале статьи. Несмотря на рудиментарное происхождение, этот участок позвоночника имеет немало функций. В частности, к нему крепятся мышцы, задействованные в управлении мочеполовой системой, а также часть пучков большой ягодичной мышцы.

      Аппендикс — червеобразный отросток слепой кишки — порой доставляет человеку немало неприятностей, воспаляясь и вызывая необходимость хирургического вмешательства. У травоядных животных он имеет значительный размер и был «сконструирован» для того, чтобы служить своего рода биореактором для ферментации целлюлозы, которая является конструктивным материалом растительных клеток, но плохо переваривается. В человеческом организме такой функции у аппендикса нет, но есть другая. Кишечный отросток — это своего рода питомник для кишечной палочки, где оригинальная флора слепой кишки сохраняется в неприкосновенности и размножается. Удаление аппендикса влечет за собой ухудшение состояния микрофлоры, для восстановления которой приходится применять лекарственные препараты. Также этот орган играет определенную роль в иммунной системе организма.

      Гораздо труднее увидеть пользу от таких рудиментов, как, например, ушные мышцы или зубы мудрости. Или глаза у кротов — эти органы зрения рудиментарны и ничего не видят, но могут стать «воротами» инфекции. Тем не менее спешить объявлять что-то в природе лишним явно не стоит.

      Онлайн консультация *Школа ритма и маршевых барабанов* 2020, Красногорский район — дата и место проведения, программа мероприятия.

      Основой обучения и игры на барабанах служат барабанные рудименты — специальные приёмы игры, представляющие собой определённую последовательность различных (например, акцентированных и не акцентированных) ударов. Простейший барабанный рудимент — барабанная дробь, представляющая собой поочерёдные удары. Кроме него, к известным рудиментам относится двухударная дробь, представляющая собой чередование двух ударов одной рукой и двух ударов другой рукой.
      Барабаны могут быть использованы как в составе ритм-группы, так и в качестве солирующего инструмента. Различные барабаны входят в состав ансамблей, в том числе — состоящих исключительно из ударных инструментов. Они обеспечивают необходимый инструментальный колорит и динамику, а также расширяют круг ритмических и ударных эффектов.
      На барабанах можно играть, ударяя ладонями или палочками, изготовленными из древесины или синтетических материалов.
      Игра ладонями требует умелого чередования фокусировки и рассеивания силы удара рукой, для высокого и низкого звука необходимо напряжение, для шлепка — расслабление кисти. Используется и игра пальцами с использованием перекатов, трения мембраны, щелчков и т. п.
      При использовании палочек, в зависимости от ситуации и собственных предпочтений барабанщик может применять различные хваты палочек, и различные техники нанесения удара.
      1.Традиционный — исходит из традиций военных барабанщиков. Палочки держатся не симметрично — так, чтобы не мешал ремень барабана.
      2.Симметричный захват — палки держатся симметрично, параллельно между собой или под углом. Этот захват используется наиболее часто.
      Среди техник удара могут быть выделены следующие:
      1.Техника Меллера — названа в честь американского барабанщика, базируется на естественной работе мышц, без лишних движений и напряжения.
      2.Метод Гладстоуна, базируется на нахождении точки баланса палочки и контроле её отскока.
      В зависимости от используемых групп мышц разделяют пальцевую, кистевую, локтевую техники.
      Кроме палочек, при необходимости используют различные щётки, колотушки или специальные прутковые палочки — руты.

      Бесплатно

      Курс

      Исполнительское искусство

      Культурный форум

      Культура онлайн

      События дня

      События недели

      События месяца

      Сведения предоставлены организацией Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый клуб «Мечта» и опубликованы автоматически. Администрация портала «Культура.РФ» не несет ответственности за предоставленный материал, а также за действия Организатора и/или иных лиц, действующих от его имени и по его поручению либо от своего имени, но по поручению Организатора, в том числе в связи с реализацией такими лицами билетов, а равно за организацию, проведение и содержание Мероприятия.

      Указанная ссылка на источник реализации билета размещена непосредственно Организатором мероприятия и носит информационный характер.

      Для размещения информации в этом разделе зарегистрируйтесь в личном кабинете учреждения культуры.

      Идентификатор события на PRO.Культура.РФ — 653254

      Rudiments Определение и значение — Библейский словарь

      RUDIMENTS

      roo’-di-ments (stoicheia, множественное число от stoicheion (Галатам 4:3,9; Колоссянам 2:8,20; Евреям 5:12; 2 Петра 3) :10,12)):

      Это слово встречается 7 раз в Новом Завете, и в версии Короля Иакова оно переведено тремя разными способами. В двух отрывках из Послания к Галатам и в двух во 2 Петра оно переведено как «элементы». В двух отрывках из Послания к Колоссянам оно переведено как «зачатки». В Хе оно переводится как «первые принципы».

      1. Этимологическое значение:

      Этимологическое значение слова — то, что принадлежит к ряду или ряду, следовательно, любая первая вещь, элемент, первоначало. Он обозначает, специально

      (1) буквы алфавита, произносимые звуки, как элементы речи;

      (2) материальные элементы вселенной, физические атомы, из которых состоит мир;

      (3) небесные тела;

      (4) элементы, зачатки, фундаментальные принципы любого искусства, науки или дисциплины; сравните фразу «a, b, c».

      2. Использование термина в Новом Завете:

      (1) Использование этого слова в Новом Завете, где оно всегда встречается во множественном числе, выглядит следующим образом:

      Во 2 Петра 3:10,12 «элементы, разгоревшись, растворятся», то есть физические элементы мира и неба должны быть поглощены или подвергнуты изменению посредством огня. В Послании к Евреям 5:12 в версии короля Иакова: «Вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то снова научил вас тому, что является первым принципом оракулов Божьих». Это означает, что христиане-евреи не достигли ожидаемого прогресса в благодати и познании Бога, но нуждались в наставлении в элементарных истинах христианской веры.

      (2) Павел использует этот термин в Послании к Галатам и Колоссянам; см. ссылки, как указано выше. В Послании к Галатам 4:3,9 в версии Короля Иакова Павел пишет: «Когда мы были детьми, (мы) были в рабстве у стихий мира»; «Как вы снова обращаетесь к слабым и нищим стихиям, которым желаете снова быть в рабстве?» Апостол здесь имеет в виду церемониальные правила поклонения иудеев. Эти требования требовали больших и длительных трудностей в их соблюдении; они были «ярмом… которого ни отцы наши, ни мы не могли понести» (Деяния 15:10). Тем не менее новообращенные галаты снова настраивались на эти законные постановления и желали быть в их рабстве. Эти элементы были «мирскими», они относились к материальным, а не к духовным вещам, они были формальными и чувственными. Они были «слабы», ибо не имели силы спасти человека от осуждения и не могли спасти его от греха. Они были «нищими», ибо не приносили дара небесных богатств. Этими эпитетами Павел показывает, что обряды, таинства, жертвоприношения, соблюдение дней и времен относились к начальным стадиям иудейской религии, которая теперь достигла своей цели и цели в пришествии Христа и Его работе. Эти вещи были необходимы в то время, когда они были установлены Богом, но пришло время, когда в них больше не было нужды. Они содержали и передавали элементарное знание и с самого начала предназначались для продвижения в нравственной и духовной жизни, которая теперь открывается во Христе.

      Некоторые считают, что под «элементами» или «зачатками» в Послании к Галатам и Колоссянам подразумеваются физические элементы, возглавляемые ангелами, и что это каким-то образом связано с поклонением ангелам, к которому Павел ссылается в Колоссянам 2:18. Евреи верили, что существуют ангелы огня, ветра и других физических элементов. Таким образом, апостол хотел показать глупость поклонения ангелам и небесным телам, которыми они должны были управлять.

      Это последнее значение термина возможно, но не вероятно. Толкование, данное уже впервые, которое понимает под «элементами» таинства иудейского законничества, наиболее соответствует Евангелию и учению Павла. «Вероятно, это правильное толкование, поскольку оно проще само по себе и лучше соответствует контексту. Галатам, 167).

      В Послании к Колоссянам 2:8 в версии Короля Иакова Павел пишет: «Берегитесь, чтобы кто не увлек вас… по стихиям мира, а не по Христу»; и в Колоссянам 2:20, версия короля Иакова: «Почему, если вы умерли со Христом от начатков мира, почему . … вы подчиняетесь таинствам?» Значение термина здесь — элементы религиозного обучения, церемониальные предписания еврейского Закона. В Послании к Колоссянам и Галатам смысл состоит в том, что системы лжеучителей, как в Колоссах, так и в Галатии, делали ударение на иудейских ритуалах, церемониальном законе и аскетических обрядах — вещах этого мира, принадлежащих к видимой сфере, вещах элементарных и предназначенный, насколько иудейский Закон касается, просто как подготовка к пришествию Христа. Таковы были зачатки мира, поскольку их источник был еврейским. Со своей языческой стороны они были еще более решительно антихристианскими. Обе эти тенденции, иудейская и языческая, были «не по Христу». Ибо Сам Христос, искупивший грех, и ныне живущий и царствующий, избавляет верующих от всех таких методов, равно как и от нужды в них.

      Джон Резерфорд


      Заявление об авторских правах
      Эти файлы являются общественным достоянием.

      Библиографическая информация
      Орр, Джеймс, М.А., Д.Д. Генеральный редактор. «Запись на« РУДИМЕНТЫ » » . «Международная стандартная библейская энциклопедия». 1915 год.

      Topical Bible: Rudiments

      Перейти к: ISBE • Согласование • Тезаурус • Библиотека • Подтемы • Термины • Ресурсы

      Международная стандартная библейская энциклопедия

      РУДИМЕНТЫ

      roo’-di-ments (stoicheia, множественное число от stoicheion (Галатам 4:3, 9 Колоссянам 2:8, 20 Евреям 5:12 2 Петра 3:10, 12)): Это слово встречается 7 раз в Новый Завет и Версия короля Иакова переводят его тремя разными способами. В двух отрывках из Послания к Галатам и в двух во 2 Петра оно переведено как «элементы». В двух отрывках из Послания к Колоссянам оно переведено как «зачатки». В Хе оно переводится как «первые принципы».

      1. Этимологическое значение:

      Этимологическое значение слова таково: то, что принадлежит к ряду или ряду, следовательно, любая первая вещь, элемент, первоначало. Он обозначает, в частности,

      (1) буквы алфавита, произносимые звуки как элементы речи;

      (2) материальные элементы вселенной, физические атомы, из которых состоит мир;

      (3) небесные тела;

      (4) элементы, зачатки, фундаментальные принципы любого искусства, науки или дисциплины; сравните фразу «a, b, c».

      2. Использование термина в Новом Завете:

      (1) Использование этого слова в Новом Завете, где оно всегда встречается во множественном числе, следующее: Во 2 Петра 3:10, 12: «Стихии должны растворяться в пылающем жаре», то есть физические элементы мира и неба должны быть поглощены или подвергнуты изменению посредством огня. В Послании к Евреям 5:12 в версии короля Иакова: «Вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то снова научил вас тому, что является первым принципом оракулов Божьих». Это означает, что христиане-евреи не достигли ожидаемого прогресса в благодати и познании Бога, но нуждались в наставлении в элементарных истинах христианской веры.

      (2) Павел использует этот термин в Послании к Галатам и Колоссянам; см. ссылки, как указано выше. В Послании к Галатам 4:3, 9 в версии Короля Иакова Павел пишет: «Когда мы были детьми, (мы) были в рабстве у стихий мира»; «Как вы снова обращаетесь к слабым и нищим стихиям, которым желаете снова быть в рабстве?» Апостол здесь имеет в виду церемониальные правила поклонения иудеев. Эти требования требовали больших и длительных трудностей в их соблюдении; они были «ярмом… которого ни отцы наши, ни мы не могли понести» (Деяния 15:10). Тем не менее новообращенные галаты снова настраивались на эти законные постановления и желали быть в их рабстве. Эти элементы были «мирскими», они относились к материальным, а не к духовным вещам, они были формальными и чувственными. Они были «слабы», ибо не имели силы спасти человека от осуждения и не могли спасти его от греха. Они были «нищими», ибо не приносили дара небесных богатств. Этими эпитетами Павел показывает, что обряды, таинства, жертвоприношения, соблюдение дней и времен относились к начальным стадиям иудейской религии, которая теперь достигла своей цели и цели в пришествии Христа и Его работе. Эти вещи были необходимы в то время, когда они были установлены Богом, но пришло время, когда в них больше не было нужды. Они содержали и передавали элементарное знание и с самого начала предназначались для продвижения в нравственной и духовной жизни, которая теперь открывается во Христе.

      Некоторые считают, что под «элементами» или «зачатками» в Послании к Галатам и Колоссянам подразумеваются физические элементы, возглавляемые ангелами, и что это каким-то образом связано с поклонением ангелам, к которому Павел ссылается в Колоссянам 2:18. Евреи верили, что существуют ангелы огня, ветра и других физических элементов. Таким образом, апостол хотел показать глупость поклонения ангелам и небесным телам, которыми они должны были управлять.

      Это последнее значение термина возможно, но не вероятно. Толкование, данное уже впервые, которое понимает под «элементами» таинства иудейского законничества, наиболее соответствует Евангелию и учению Павла. «Вероятно, это правильное толкование, поскольку оно проще само по себе и лучше соответствует контексту. Галатам, 167).

      В Послании к Колоссянам 2:8 в версии Короля Иакова Павел пишет: «Берегитесь, чтобы кто не увлек вас… по стихиям мира, а не по Христу»; и в Колоссянам 2:20, версия короля Иакова: «Почему, если вы умерли со Христом от начатков мира, почему …. вы подчиняетесь таинствам?» Значение термина здесь — элементы религиозного обучения, церемониальные предписания еврейского Закона. В Колоссянам и Галатам смысл в том, что системы лжеучителей, как в Колоссах, так и в Галатии, делали упор на иудейский ритуал, церемониальный закон и аскетические обряды — вещи этого мира, принадлежащие к видимой сфере, вещи элементарные и предполагаемые. , что касается иудейского закона, просто как приготовление к пришествию Христа. Таковы были зачатки мира, поскольку их источник был еврейским. Со своей языческой стороны они были еще более решительно антихристианскими. Обе эти тенденции, иудейская и языческая, были «не по Христу». Ибо Сам Христос, искупивший грех, и ныне живущий и царствующий, избавляет верующих от всех таких методов, равно как и от нужды в них.

      Джон Рутерферд

      Библиотека

      Галатам Глава 4.
      назначено отцом. Так и мы, когда были детьми, находились в
      рабстве под зачатками мира». из Божественных Учреждений.
      «Берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию
      людей, по зачатки мира, а не после Христа.». Св.
      /…/lee/проповеди на разные важные темы/проповедь xxviii об опасности.htm

      Предисловие.
      .. как истина, говорит о таковых: «Берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией
      и пустым обольщением, по преданию человеческому, по начаткам
      //christianbookshelf.org/ origen/origen против celsus/preface.htm

      Невозможность обновления.
      Ибо, когда по причине времени вы должны быть учителями, вы снова нуждаетесь в том, чтобы
      кто-то научил вас основам первых принципов оракулов Божиих
      /. ../chapter v невозможность.htm

      Философия есть знание, данное Богом.
      человека, достигшего гностической возвышенности, не более того, чтобы вернуться
      к эллинской «философии», образно называя ее « рудиментами» этого
      /…/стромы или сборники/глава viii философия есть знание данное.htm

      Что такое Философия, которую Апостол велит нам избегать?
      в том, чтобы испортить вас.» [1918] И еще: «Берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией
      и пустым обольщением, по преданию человеческому, по начаткам из
      /…/clement/стромы или сборники/глава xi что такое философия.htm

      Другой пример искажения Маркионом текста св. Павла
      после такого изобилия (благодати) им не следовало возвращаться «к слабым и нищим
      элементам». [5341] У римлян, однако, рудиментов обучения
      /…/пять книг против marcion/глава iv другой пример marcions. htm

      Обычай назначенных ретритов для Медитации…
      человек, указанные отставки: 1. Очень полезны в начале такого духовного
      состояние, обучая с большой точностью начаткам умной молитвы
      /…/глава iv обычая.htm

      Борьба за жизнь других
      Эволюция Мужчина. До сих пор мы нашли для него Тело и зачатков
      Разума. Но Человек — это не Тело и не Разум. Храм
      /…/Лекции Лоуэлла о восхождении человека/глава vii борьба за.htm

      Дефектное обучение.
      Ибо несравненно превосходящие умы, такие как Эразм и Гуго Гроций, знали так много
      греческого языка, что были по крайней мере знакомы с греческими зачатками .
      /…/kuyper/работа святого духа/xxxix дефектное обучение.htm

      Тезаурус

      Рудименты (5 Вхождений)
      Междунар. Стандартная библейская энциклопедия РУДИМЕНТЫ . roo’-di-ments (stoicheia, множественное число
      от stoicheion (Галатам 4:3, 9)Колоссянам 2:8, 20 Евреям
      /r/rudiments.htm — 13k

      Элементы (7 вхождений)
      мир», «неделя и нищие элементы» обозначают это состояние религиозного знания существовавшие
      у иудеев до пришествия Христа, зачатки религиозные
      /e/elements.htm — 10k

      Элемент (1 Возникновение)
      (н.) Простейшие или фундаментальные принципы любой системы в философии, науке,
      или арт; рудиментов ; как элементы геометрии или музыки. См. РУДИМЕНТЫ .
      /e/element.htm — 10k

      Принципы (11 вхождений)
      Встречается дважды (Евреям 5:12; Евреям 6:1). Греческое слово (stoicheion) также переводится как
      в Версии короля Иакова как «элементы» и « зачатки ». Как показано в
      /p/principles.htm — 10k

      Инициация (1 вхождение)
      . .. или введите. 2. (вт) Познакомить с началами; обучать
      основам или принципам; представлять. 3. (vt) Ввести
      /i/initiate.htm — 7k

      Milk (66 Вхождений)
      25:4; Иоиль 3:18). Это также символ начатков учения (1 Коринфянам
      3:2; Евреям 5:12, 13) и чистого Слова Божьего (1 Петра 2:2).
      /m/milk.htm — 34k

      Rue (1 Вхождение)

      /r/rue.htm — 8k

      Образование (4 Вхождения)
      закона т.к. такое знание самое ценное и источник счастья»; и
      снова он приказал (Апион, II, 25) научить их основам обучения
      /e/education.htm — 40k

      Новичок (1 Возникновение)
      Словарь Ноя Вебстера 1. ( п.) Новичок; новичок; незнакомый
      или неопытный; один еще в зачатки ; новичок; новичок.
      /n/novice.htm — 8k

      Оракулы (8 появлений)
      Евреям 5:12 Ибо, когда по времени вам надлежит быть учителями, вам опять
      нужно иметь кто-нибудь научит вас азам первых принципов . ..
      /o/oracles.htm — 9k

      Ресурсы

      Что такое элементарные духи? | GotQuestions.org

      Рудименты: словарь и тезаурус | Clyx.com

      Конкорданс Библии • Библейский словарь • Библейская энциклопедия • Тематическая Библия • Библейский тезуарус

      Конкорданс

      Зачатки (5 случаев)

      Галатам 4:3
      Так и мы, когда были детьми, мир:
      (ASV)

      Галатам 4:9
      но теперь, когда вы познали Бога, или, лучше сказать, были познаны Богом, как вы снова возвращаетесь к немощным и нищим начаткам, в которых желаете пребывать? снова рабство?
      (ASV)

      Колоссянам 2:8
      Берегитесь, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.
      (KJV ASV WBS YLT)

      Колоссянам 2:20
      Итак, если вы умерли со Христом от начала мира, то почему, как бы живя в мире, вы подчиняетесь таинствам,
      (KJV ASV WBS YLT)

      Евр. 5:12
      Ибо, когда по причине времени вам надлежит быть учителями, вам опять нужно, чтобы кто-нибудь научил вас основам первых начал пророчеств Божиих. Вы стали нуждаться в молоке, а не в твердой пище.
      (Web Wey ASV)

      Subtopics

      Rudiments

      Связанные термины

      Элементы (7 вхождений)

      Элемент (1 ВОССТАВЛЕНИЕ)

      )

      Рута (1 появление)

      Образование (4 случая)

      Новичок (1 появление)

      Оракулы (8 случаев)

      Истины (15 случаев)

      (9000s) Rudimentr3s0005

      Требуется (46 вхождения)

      Элементарные (4 вхождения)

      Эмбрион (1 ВОСПОЛНЕНИЕ)

      Элементные (4 вхождения)

      ИЗ

      Пророк (315 вхождений)

      Бутон (23 вхождения)

      Рассмотрение (10 вхождений)

      Катехизатор

      Оглашенный

      Алфавит (2 вхождения)
      5

      50005

      STEM (18 вхождения)

      Твердые (13 вхождения)

      Суббоченное отпуск (1 вхождение).

      Действительно (100 случаев)

      верующих (50 случаев)

      год (4027 вхождения)

      Хотя (167 вхождения)

      HEAD (223 ВКЛЮЧЕНИЯ)

      Кто -то (153 Включа0005

      Подарки (144 вхождения)

      Учителя (87 вхождения)

      Духовные (42 вхождения)

      .

      Леонардо да винчи кратко изобретения: ТОП-20 великих изобретений Леонардо да Винчи и что за ними скрывается на самом деле

      краткая биография, творчество, известные работы, изобретения, рождение, семья, учеба, последние годы жизни

      Леонардо да Винчи – один из самых запоминающихся людей эпохи Возрождения. Его биография обросла огромным количеством тайн, загадок и легенд. Есть люди, которые ставят под сомнение авторство некоторых произведений, заявленных в качестве результата творчества да Винчи. Этот великий человек обладал множеством навыков. Он был композитором, художником, скульптором, выдвигал философские идеи, изобрел много полезных вещей, прославился как писатель и даже ученый.

      Оглавление

      • Рождение и семья
      • Учеба
      • Творчество
        • Важнейшие картины
      • Личная жизнь
      • Изобретения Леонардо да Винчи
      • Последние годы жизни
      • Интересные факты о Леонардо да Винчи

      Рождение и семья

      Леонардо ди сер Пьеро да Винчи появился на свет 15 апреля 1452 г. в семье обычной крестьянки Катерины и нотариуса Пьеро в селе Анкиано близ небольшого городка Винчи. Родители Леонардо не были связаны узами брака официально из-за низкого происхождения женщины. Отец гения в том же году женился на знатной девушке из довольно обеспеченной семьи, однако братьев или сестер в этом браке он своему сыну не подарил.

      Мать воспитывала Леонардо сама на протяжении 3 лет. Но стать счастливой семьей им так и не удалось. Отец мальчика, понимая, что его законная супруга не родит ему наследников, забрал ребенка у матери и поселил с дедом Антонио да Винчи. В жизни живописца Катерина больше не участвовала, отчего да Винчи сильно тосковал и пытался увековечить ее светлый образ в своих картинах. 

      Будущему изобретателю повезло, что внебрачные дети не были ограничены в правах, и мальчику помогали самые разные влиятельные жители без страха осуждения общества.

      В 13 лет Леонардо вновь испытал боль от потери родного человека: его мачеха покинула мир живых в попытках произвести на свет ребенка. Отец вскоре женился снова, но и этот его брак не оказался удачным, новая супруга также не прожила долго. Пьеро сочетался браком с разными женщинами 4 раза, и в общей сложности за долгих 77 лет от него были рождены 12 детей. 

      Отец пытался приобщить сына к своей профессии, чтобы тот пошел по его стопам, но, к несчастью нотариуса, Леонардо не был заинтересован в юридической деятельности. 

      Учеба

      Когда Леонардо исполнилось 14 лет, отец отдал его во Флоренцию в ученики Андреа дель Верроккьо, одного из самых известных деятелей эпохи Ренессанса. Юноша пылал страстью к учению. Он изучал:

      • химию;
      • черчение;
      • технические и гуманитарные науки;
      • основы работы с гипсом, металлом, химическими реактивами и кожей;
      • моделирование;
      • рисование;
      • скульптуру.

      Официально обучение да Винчи закончилось в возрасте 20 лет в 1473 году. Он получил квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки и продолжает работать под началом Верроккьо. 

      Творчество

      Одним из ранних произведений да Винчи является картина «Мадонна Бенуа», или же «Мадонна с цветком», увидевшая свет в 1478 г. В этой работе заметны явные отличия от мадонн других художников того времени. Когда остальные делали упор на тщательной проработке деталей картины, Леонардо обобщал формы, углублял характеристики изображаемой женщины, делал акцент на настроении картины.

      В 1480 г. Леонардо да Винчи обзавелся собственной мастерской и стал получать заказы. Но, к сожалению, такой универсальный человек часто не находил достаточно времени для творческой работы, отдавая большее предпочтение науке. Это привело к тому, что некоторые его работы так и остались незаконченными. 

      Среди них выделяется «Поклонение волхвов», которую живописец начал в 1481-1482 гг. Несмотря на то, что картина изображает религиозный сюжет, здесь большее внимание привлекают лица нарисованных людей. 

      Благодаря отточенному мастерству да Винчи смог передать всю гамму эмоций на этих лицах. Он использовал такой прием, как гротеск, т. е. чрезмерное преувеличение, что сыграло ему на руку, ведь атмосфера полученной композиции получилась впечатляющая, пронизывающая до глубины души.

      Важнейшие картины

      В 1483 г. начинается работа над созданием очередного шедевра. Это картина под названием «Мадонна в скалах», пришедшая в мир в 1494 г. Позже Леонардо создал второй вариант картины, над которым работал с 1497 по 1511 г. 

      От картины веет умиротворением. Чудесный горный пейзаж словно сам рассказывает историю, происходящую среди скал, передавая своим спокойствием и гармонией теплые отношения между изображенными персонажами.

      Мадонна в скалах

      «Тайная вечеря» – одно из самых знаменитых полотен да Винчи. К моменту реставрации картина была сильно повреждена, однако ее все-таки удалось спасти, и мир увидел ее практически в первозданном виде. В этой работе соблюдено все: 

      • жесты;
      • мимика изображенных людей;
      • гармония пространства. 

      Неудивительно, что столь проработанная картина до сих пор занимает место среди вершин развития европейской живописи.

      Тайная вечеря

      Все перечисленное выше – лишь малая часть работ знаменитого итальянского мастера. Рисунки Леонардо да Винчи без сомнения одно из главных чудес мира. Они сильно отличаются от работ художников того времени. Даже не зная самого гения, можно сказать, что к каждой своей работе он подходил со всей душой и скрупулезностью, будь то рисунок, фреска или изобретение. 

      Личная жизнь

      До сих пор не известно точно, был ли когда-нибудь влюблен великий изобретатель. Все его записи в дневниках были тщательно зашифрованы, и ученые не могут полностью расшифровать их. По сей день личная жизнь мастера остается одной из неразгаданных тайн. 

      Кто-то предполагает, что у да Винчи не было времени и желания заводить любовные романы. Кто-то подозревает, что Леонардо тайно обвенчался с некой девушкой, о которой сейчас ничего не знают, и ищет информацию в дневниках. Ходят даже предположения, что изобретатель предпочитал мужчин. Такие выводы можно сделать, изучив биографии других деятелей искусства той эпохи. 

      Также эти догадки подкрепляются тем фактом, что всю жизнь знаменитого на весь мир человека окружали не лишенные внешней привлекательности и обаяния юноши, которые часто становились натурщиками для картин Леонардо. Человеком, унаследовавшим практически все его состояние, был Франческо Мельци, один из учеников мастера, который был с ним до самой кончины изобретателя.

      Все это лишь догадки, предположения и слухи. Пока полностью не расшифруются записи из дневников, что вел Маэстро, людям остается строить теории и выдвигать гипотезы. Сейчас известно только одно: к половой жизни да Винчи относился с презрением и даже отвращением. 

      Если у него и были связи с мужчинами, то он заводил с ними исключительно платонические отношения. Это также является основной причиной, почему у него не было наследников. 

      Изобретения Леонардо да Винчи

      Леонардо да Винчи прославился в большей степени благодаря своим изобретениям. Этот человек на сотни лет опережал свое время, ⅩⅤ век. Работы Леонардо да Винчи даже сейчас поражают воображение людей, а принцип действия самых известных его изобретений до сей поры используется в производственных кругах:

      1. Велосипед. Доподлинно неизвестно, является ли рисунок знакомого всем транспортного средства настоящим творением да Винчи или это дело рук его талантливых учеников. Но чертеж на страницах «Атлантического кодекса» невероятным образом походит на велосипед, каким его знает мир сегодня.
      2. Ручной пресс для чеснока. В народе это агрегат называют чеснокодавилкой. Данное изобретение дошло до наших дней практически в том же виде, в котором ее преподнес Маэстро. Любопытно, что в Италии этот незатейливый прибор иногда называют в честь его создателя – «Леонардо».
      3. Ножницы. Не найти в мире прибора проще, чем ножницы. Несмотря на то, что в Древнем Египте и Древнем Риме находили подобные инструменты, отрицать то, что изобретение да Винчи гораздо более легкое в использовании, не имеет смысла.
      4. Бронированная машина. Это изобретение великого Леонардо стало прообразом всех современных танков. Внутри корпуса было место для 8 человек, а также машина была оснащена легкими пушками.
      5. Анемометр. Прогноз погоды не может обойтись без показателей скорости ветра. Благодарить за изначальную идею прибора стоит Леонардо да Винчи. Все, что оставалось сделать с данным приспособлением – увеличить его точность. Принцип работы принадлежит именно великому изобретателю эпохи Возрождения.
      6. Гигантский арбалет. С помощью различных механизмов тетива громадного арбалета натягивалась, позволяя стрелять не только стрелами, но даже камнями. Для большей мобильности оружие было оснащено 6 колесами. 
      7. Прожектор. Современный театр и кинематограф не считались бы столь приятным времяпрепровождением, если бы не это изобретение. Обычный ящик с горящей свечой внутри создавался Леонардо как раз для театра. 

      Эскиз велосипеда, который приписывают Леонардо да Винчи

      Последние годы жизни

      Последние несколько лет жизни великого универсального человека из Италии были не самыми сладкими. Он жил в достатке при дворе французского короля Франциска Ⅰ, куда его пригласил сам монарх. Заниматься творчеством да Винчи уже не мог, зато никто не мог помешать полету его мысли. 

      Но Леонардо приходилось растрачивать часть своего потенциала на организацию пышных празднеств и официальных приемов. Кроме этого, он занимался планированием спиральной лестницы в Шамбор, архитектурного шедевра в Роморантане, канала Сона-Луара и прочих строений.

      В возрасте 65 лет Леонардо да Винчи передвигался с трудом. Правая рука гения онемела. Словно предчувствуя свою скорую погибель, живописец почти не вставал с кровати, а если и ходил, то исключительно с помощью близких ему людей.

      Гениальный человек, опередивший свой век, ушел из жизни на руках у подарившего ему работу и кров короля 2 мая в 1519 г. Причиной смерти, по предположениям ученых, стал инсульт, но точного ответа пока не нашли и уже вряд ли найдут.

      Интересные факты о Леонардо да Винчи

      Личность итальянского изобретателя окутана тайнами и легендами. Леонардо да Винчи был не только исключительным во многих сферах деятельности гением, но и интересным человеком:

      1. Вопреки некоторым мнениям, у Леонардо не было фамилии. Его имя – Леонардо ди сер Пьеро да Винчи – буквально означает «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».
      2. Некоторые считают, что на одной из самых известных картин гения «Джоконда» изображена его мать, с которой он разлучился в раннем детстве.
      3. Леонардо мог творить обеими руками, т. е. был амбидекстром.
      4. Любитель шифров да Винчи на всех своих картинах оставлял короткие знаки, многие из которых до сих пор не найдены. 

      С детством Леонардо связана «легенда о Медузе». Вкратце, это история о том, как один крестьянин попросил отца Леонардо расписать деревянный щит. Пьеро, зная о способностях сына, отдал щит ему. Художник решил изобразить голову горгоны Медузы и использовал в качестве натуры настоящих змей, ящериц, насекомых и прочих не самых приятных представителей фауны. 

      Когда юноша показал отцу свою работу, тот ужаснулся – настолько страшной оказалась горгона. Леонардо такой реакцией был доволен, ведь цель его работы была достигнута. Щит к хозяину так и не вернулся – Пьеро отдал крестьянину купленный у старьевщика похожий предмет, а работу сына продал во Флоренцию, выручив за него сотню дукатов.

      Леонардо да Винчи стал настоящим феноменом в исторических кругах. Его дневники до сих пор до конца не расшифрованы, многие работы вызывают глобальные дискуссии на тему его авторства, а его личность все еще не совсем понятна ни ученым, ни обычным умам. Как бы то ни было, Леонардо да Винчи остается самой яркой из звезд эпохи Ренессанса. 

      Возможно, однажды на свет появится человек, способный затмить самого Маэстро. А пока остается и дальше разгадывать тайны личности великого Леонардо да Винчи.

      А что Вы можете сказать о Леонардо да Винчи, считаете ли его талантливым и достойным человеком? Выскажете свое мнение в комментариях. Поделитесь познавательной статьей в соцсетях и сохраните ее в закладках. 

      В видео ниже смотрите интересные факты о Леонардо, биография и изобретения Леонардо да Винчи:

      Источники:

      • https://veryimportantlot. com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/leonardo-da-vinchi-tvorchestvo-i-kartiny
      • https://gallerix.ru/album/Leonardo
      • https://italy4.me/izvestnye-lyudi/leonardo-da-vinci.html
      • https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/645-biografiya-leonardo-da-vinchi.html
      • https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонардо_да_Винчи

      Топик на английском о Леонардо Да Винчи: с переводом и фразами

       

      The great artist, mathematician, writer and inventor Leonardo Da Vinci was born in Italy. From the very beginning of his life he was so special and talented that these qualities stopped him from receiving a good education. However, as most other great people, Da Vinci still had a desire for knowledge and great ambition.

      Leonardo Da Vinci started working as an apprentice of the painter Andrea Del Verrochio in Florence when he was only 15. With the help of his teacher he became an artist, having developed his skills and even intimidated his mentor. However, Da Vinci wanted to broaden his knowledge in other spheres as well.

      In 1482 he started realizing himself as an inventor. In order to broaden his scope of work, Da Vinci moved to Milan where he worked for Duke Ludovico Sforza as a military engineer. At that time many of his famous military inventions came out.

      The period of living and working in Milan lasted 17 years and is considered to be the most productive in Da Vinci’s life. Apart from inventing, he also painted, sculptured and studied science, developing more and more innovative ideas.

      After the French invasion in 1499 Da Vinci had to leave Milan and spent the remaining years travelling around Italy and working on different projects, focusing mostly on his art and anatomy studies. In those years one of his most famous masterpieces was created – Mona Lisa. The great artist and inventor died in 1519 at the age of 67.

       Перевод:

      Великий художник, математик, писатель и изобретатель Леонардо Да Винчи родился в Италии. С самого начала своей жизни он был настолько особенным и талантливым, что эти качества не позволили ему получить достойного образования. Однако, как и многие другие великие люди, Да Винчи все же жаждал знаний и имел большой потенциал.

      Леонардо Да Винчи начал свою карьеру в качестве подмастерья Андреа Дэль Вероккьо во Флоренции, когда ему было всего 15 лет. Благодаря своему учителю, он стал художником, развив свои способности, и даже сумел его превзойти. Тем не менее, Да Винчи хотел расширить свои знания и в других областях.

      В 1482 он начал реализовывать себя как изобретатель. С целью расширить фронт работ, Да Винчи переехал в Милан и стал работать на герцога Людовика Сфорца в качестве военного инженера. В то время увидели свет многие известные военные изобретения мастера.

      Период проживания и работы  в Милане продлился 17 лет и считается самым продуктивным в жизни Да Винчи. Помимо изобретений, он также занимался живописью, скульптурой, изучал науку, продвигая все более и более инновационные идеи.

      После вторжения французов в 1499 г. Да Винчи вынужден был покинуть Милан, и провел оставшиеся годы, путешествуя по Италии и работая над различными проектами, особое внимание он уделяя живописи и изучению анатомии. В те годы им была создан один из знаменитейших шедевров – картина «Мона Лиза». Великий художник и изобретатель умер в 1519 г. В возрасте 67 лет.

       


      Выражения и слова:

      Inventor – изобретатель

      Apprentice – подмастерье, ученик

      scope of work  — фронт работ, объем работы

      duke  — герцог

      to come out – увидеть свет, появиться

      invasion  — вторжение

      masterpiece – шедевр


      Готовишься к ОГЭ или ЕГЭ?

      • Тренажер ОГЭ и
      • тренажер ЕГЭ

      будут тебе в помощь!  Удачи!

      Леонардо да Винчи. Биография, история и изобретения

      Ключевые моменты

      • Отец Леонардо отдал его в ученики к Андреа дель Верроккьо, одному из лучших художников Флоренции. Там он познакомился с Боттичелли, Гирландайо и Лоренцо ди Креди.
      • Он ушел, чтобы открыть собственную студию в 1478 году и работал над Поклонение волхвов . В 1482 году он отправился в Милан, где создал Мадонну в скалах и Тайную вечерю ., помимо работы архитектором и градостроителем.
      • Вернувшись во Флоренцию, он работал у Цезаря Борджиа военным инженером. Позже в своей жизни он также создал записные книжки по анатомии, огнестрельному оружию, действию воды, полету птиц (что привело к созданию моделей полета человека), росту растений и геологии.

      Uomo Universale итальянского Возрождения и, возможно, самый блестящий творческий человек в европейской истории — Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в деревне Анчиано, недалеко от городка Винчи, в окрестностях Флоренции, Италия. Он был внебрачным сыном 25-летнего сира Пьеро Фруозино ди Антонио да Винчи (1427–1504), видного нотариуса Флоренции, и 15-летней крестьянки по рождению — Катерины ди Мео Липпи (1537–159).5).

      Чрезвычайно одаренный интеллектуально и физически ребенок, выросший на ферме своего деда в Анкиано, без матери, которая была устроена замуж за местного фермера, считалась неподходящей стороной для многообещающего нотариуса. Нет сведений о том, посещал ли Леонардо школу вообще, или его воспитывали деревенские члены семьи да Винчи, которые заботились о ребенке — его дядя Франческо (1436–1506), дедушка Антонио (1373–1468) и бабушка. Лючия (1393-1470). Даже в те старые времена, когда каждый человек, умеющий читать и считать, считался высокообразованным, Леонардо оставался необразованным и впоследствии будет беспокоиться об этом факте.

      Когда Леонардо было 15 лет, его отец заметил исключительный талант мальчика и отдал его в ученики к Андреа дель Верроккьо, ведущему художнику Флоренции и характерному таланту итальянского Возрождения. Леонардо также познакомился с такими великими художниками, как Боттичелли, Гирландайо и Лоренцо ди Креди. После завершения своего ученичества Леонардо остался помощником в магазине Верроккьо, и его самая ранняя известная картина является результатом его сотрудничества с мастером. В Верроккьо Крещение Христа с 1475 года Леонардо написал часть картины, и уже в этом юном возрасте проявилась его гениальность.

      В 1478 году Леонардо основал собственную студию. Кульминацией творчества Леонардо во время его первого периода во Флоренции является великолепный запрестольный образ «Поклонение волхвов» , заказанный в 1481 году монахами Сан-Донато-а-Скопето, но оставленный Леонардо незавершенным.

      Леонардо покинул Флоренцию в 1482 году, чтобы принять должность придворного художника герцога Миланского Людовико Сфорца, и пробыл там 17 лет. Это самый продуктивный период гения. В это время он сочинил большую часть своих Trattato della pittura , создал обширные тетради (со столь важным для нас эскизом), которые демонстрируют удивительную многогранность и проницательность его гения, нарисовал Мадонна в скалах и Тайная вечеря (см. фото ниже). Как придворный художник он также организовывал изысканные празднества, уделял внимание проблемам градостроительства, создал множество архитектурных проектов. Леонардо также работал над конным памятником отцу герцога, Франческо Сфорца. Работа так и не была отлита, и модель, которой восхищались современники, погибла во время французского вторжения 149 г.9. В 1494 году Леонардо взял в Милан свою мать Катерину, которая умерла в следующем году.

      Леонардо Мадонна в скалах

      Тайная вечеря’ ширина=’500′ высота=’257’>

      Леонардо Тайная вечеря

      Ин человек. Здесь он написал свои выдающиеся картины Леда и Лебедь , Мона Лиза и Битва при Ангиари . В 1502 году он поступил на службу к Чезаре Борджиа в качестве военного инженера.

      Леонардо Мона Лиза

      Вызванный в 1506 году французским губернатором в Милан, Леонардо работал над проектом конной статуи, но новых картин он не написал. Вместо этого он теперь все больше и больше обращался к научным наблюдениям. Он заполнил свои записные книжки данными и рисунками по анатомии, огнестрельному оружию, действию воды, полету птиц (что привело к проектам полета человека), росту растений и геологии.

      В 1513 году Леонардо отправился в Рим, где оставался до 1516 года. Его очень почитали, но он был относительно бездеятелен и удивительно отстранен от его богатой общественной и художественной жизни. Он продолжал заполнять свои тетради научными записями.

      В 1516 году французский король Франциск I пригласил Леонардо к своему двору в Фонтенбло, дал ему титул первого живописца, архитектора и механика короля и предоставил ему дом — особняк Кло Люсе в Королевском замке. д’Амбуаз, Франция. Там Леонардо разработал грандиозные проекты: дворец и идеальный город в Роморантене, осушение солонских болот, удивительную лестницу с двойным поворотом в Шамборе и другие. Когда Леонардо умер в Кло-Люсе 2 мая 1519 года, король Франциск I сказал: «Для каждого из нас смерть этого человека — тяжелая утрата, поскольку невозможно, чтобы мы когда-либо снова увидели ему подобных».

      Еще при жизни его необычайная изобретательность, его «выдающаяся физическая красота», «бесконечная грация», «великая сила и великодушие», «царственный дух и огромная широта ума» восхищали современников. Он дружил со многими выдающимися людьми своего времени, стоит упомянуть только математика Луку Пачоли, с которым он сотрудничал над книгой в 1490-х годах, Чезаре Борджиа, на службе которого он провел 1502 и 1503 годы, Никколо Макиавелли и многих других. .

      Влияние Леонардо на всю живопись было огромным. Его влияние на науку было гораздо меньше, хотя его рисунки могли быть известны, например, анатому Андреасу Везалию и оказали влияние на его большую публикацию 1543 года. Однако большая часть научных наблюдений Леонардо оставалась неизвестной до тех пор, пока те же вопросы не были вновь исследованы в более поздние века.

      Портрет Леонардо от его протеже Франческо Мельци

      Первым условием бессмертия является смерть.

      Станислав Ежи Лец

      Заинтригованы жизнями гениев, живших много веков назад? Прочтите эти статьи ниже:

      • Афанасий Кирхер – биография, история и изобретения: священник-иезуит и человек многих талантов, ему также приписывают использование микроскопа для установления причины болезни. Узнайте больше об этом многогранном священнике здесь.
      • Иоганн Хелфрих фон Мюллер: инженер 18-го века, он обладал многими талантами. Воздушный насос, пневматический пистолет, барометр и его знаменитое вычислительное устройство были лишь немногими из его изобретений. Все о его гениальности читайте здесь.
      • Кем был Джейкоб Льюпольд? Биография, история и изобретения: Он известен своими трактатами по машиностроению и математике. Узнайте больше о его жизни и временах здесь.

      Леонардо да Винчи — Шедевры

      Хотите узнать больше об искусстве Леонардо да Винчи? В этом исследовании узнайте больше об этом человеке эпохи Возрождения в нашем бесплатном исследовании художника на дому!

      «Живопись — это поэзия , которую скорее видят, чем чувствуют, а поэзия — это живопись, которую скорее чувствуют, чем видят». Леонардо да Винчи

      Леонардо да Винчи ( произношение ) родился 15 апреля 1452 года в деревне Винчи, недалеко от Флоренции в регионе Тоскана, Италия.

      С раннего возраста он проявил себя как художник и в возрасте 14 лет поступил в ученики к мастеру живописи Андреа дель Веррокио. Говорят, что вскоре Леонардо превзошел своего учителя, а Веррокьо так устыдился своих талантов, что поклялся никогда больше не рисовать.

      Портрет Перуджино

      Несмотря на образование художника, Да Винчи также был скульптором,

      музыкантом,

      писателем, архитектором,

      ученым,

      Пропорции фигуры человека (Витрувианский человек)

      ботаник, математик, инженер, изобретатель.

      Чертежи устройств для подъема воды

      Фактически, он изобрел более ранние версии многих предметов, которые мы имеем сегодня, таких как бронированный танк, дельтаплан, ножницы, спасательный круг, водолазное снаряжение, катапульта, подвижный мост, робот, пулемет, подводная лодка, парашют, вертолет и многое-многое другое! Он считается воплощением Человек эпохи Возрождения , потому что он обладал «неутолимой любознательностью» и «лихорадочно изобретательным воображением». Он исследовал работу человеческого тела, проводя время среди трупов, изучая их и зарисовывая анатомические детали.

      Он изучал птиц и полеты и даже изобрел летательный аппарат. И, будучи очарованным до одержимости, он даже пробовал бесчисленное количество способов летать. Хотя, насколько нам известно, он так и не добился этого.

      Проект летательного аппарата

      Леонардо оставил тысячи заметок, иллюстрированных его набросками, которые теперь помещены в записные книжки или кодексы. Но из всех его рисунков, картин, экспериментов и изобретений его самая известная работа — «Мона Лиза ».

      Мона Лиза

      Знаете ли вы, что из всех картин, которые Да Винчи начал, он закончил только 6 из них? Поскольку он был абсолютным гением и невероятно любознательным в отношении окружающего мира, у него была очень короткая продолжительность концентрации внимания, и он легко отвлекался. Так что, к сожалению, ему было трудно закончить художественный проект, прежде чем он обратил свое внимание на что-то другое.