Category Archives: Разное

Лего машины большие: Машины LEGO | Все наборы Лего с машинами!

Лего техника машины в категории «Товары для детей»

Конструктор Лего Техник Бугатти болид машина Lego Technic Bugatti Bolide 42151

На складе

Доставка по Украине

1 895 грн

Купить

Конструктор лего сити Пожарная техника машина 21502 часть аналог

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

355 грн

331 грн

Купить

Конструктор 411 деталей сити Пожарная Станция техника машина часть аналог лего

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

800 грн

749 грн

Купить

Конструктор лего 309 деталей сити Пожарная Станция техника машина 21602 часть аналог

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

645 грн

610 грн

Купить

Конструктор машина Внедорожник Hummer 1053 детали SY 8551 аналог лего Lego

На складе

Доставка по Украине

2 406 грн

2 190 грн

Купить

Автомобиль машина джип Хаммер для фигурок спецназ военнослужащие солдаты с лего Lego BrickArms

На складе

Доставка по Украине

715 грн

514. 80 грн

Купить

Автомобиль военная машина хаммер для фигурок спецназ swat с лего lego серая

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

550 грн/набор

495 грн/набор

Купить

Военная машина хаммер для фигурок спецназ swat для лего lego песочная

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

470 грн/набор

423 грн/набор

Купить

Автомобиль военная машина хаммер для фигурок спецназ swat с лего lego песочная

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

550 грн/набор

522.50 грн/набор

Купить

Фигурки человечки военные спецназ swat камуфляж пустынный машина хаммер для лего lego

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

1 000 грн/набор

900 грн/набор

Купить

Военная машина джип swat для лего lego

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

320 грн/набор

288 грн/набор

Купить

Lego Technic Скоростной вездеход с ДУ 42095

На складе

Доставка по Украине

5 999 — 7 199 грн

от 6 продавцов

6 999 грн

Купить

Конструктор машина Внедорожник Hummer h2 953 детали SY 8501 аналог лего Lego

На складе

Доставка по Украине

2 397 грн

2 190 грн

Купить

Конструктор Лего 42134 техник Мегалодон акула машина Lego Technic Monster Jam Megalodon

Доставка из г. Днепр

1 199 грн

Купить

Конструктор машина Subaru Impreza WRX 812 детали 705806 аналог лего Lego Машинка инерцеонная

Доставка по Украине

1 878 грн

1 640 грн

Купить

Смотрите также

Автомобиль машина Хаммер джип для фигурок спецназ военнослужащие солдаты с лего Lego BrickArms

На складе

Доставка по Украине

2 379.30 грн

1 713.10 грн

Купить

Лего Конструктор машина Внедорожник Hummer h2 953 деталей 8501

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 648 грн

1 499.68 грн

Купить

Конструктор для мальчиков XB 06801 «Военная техника. БТР. Боевая машина. Армия. ЗСУ» 481 деталь (аналог лего)

Доставка по Украине

857 грн

Купить

Конструктор аналог лего дупло пожарная часть, конструктор с большими деталями пожарная машина, Jixin 9188А

На складе в г. Ивано-Франковск

Доставка по Украине

1 350 грн

Купить

Конструктор машина спорткар Sembo Block 701513 (541 деталь) белый

На складе

Доставка по Украине

1 227 грн

999 грн

Купить

Конструктор детский блочный Буровая машина, Строительная техника Qman 1408Q-8 (аналог Lego, Лего) — 78 деталей

Доставка по Украине

135 грн

Купить

Лего Конструктор Машина 607010 178 деталей

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 098 грн

999.18 грн

Купить

Лего Конструктор Машина 607012 216 деталей

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 098 грн

999.18 грн

Купить

Лего Конструктор Машина 607011 180 деталей

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 098 грн

999.18 грн

Купить

Лего Конструктор Машина 607319 333 деталей

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 098 грн

999.18 грн

Купить

Конструктор Technic Dodge Charger Доминика Торетто Bela 11511, 1077 деталей

Доставка по Украине

2 790 грн

Купить

Конструктор машина Форд Мустанг, синий (1471 дет., 34 см, двери открываются, Ford Mustang) Lari 11293

На складе

Доставка по Украине

2 375.1 — 2 438.6 грн

от 3 продавцов

2 660 грн

2 394 грн

Купить

Фигурки человечки военные спецназ полиция с мотоциклом джипом и собакой для лего lego

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

850 грн/набор

765 грн/набор

Купить

Конструктор Bela Cities «Снегоуборочная машина» 209 деталей

На складе

Доставка по Украине

430 грн

Купить

Работы конкурса детского творчества «Лего БУМ» 2013 года

Познание / Наши проекты / Конкурс детского творчества «Лего БУМ»


Информация о конкурсе


Конструктор Лего для мальчишек любимая игра. Количество деталей бывает так много, что порой они занимают коробки, ящики и даже целые тумбы.


Специально для любителей конструктора Лего, мы предложили Конкурс детского творчества «Лего БУМ». Ребята должны придумать свое Лего-изобретение и рассказать про него.


Город моей мечты


Максим Гольдинов, Елькин Матвей и Антон, Максим Халявин


Транспорт будущего


Максим Совертков, Андрей Арасланов, Арсений Щеглов, Тимофей Зонов, Алексей Мелехин, Павел Усатов, Иван Вылегжанин, Филипп Подлевских, Иван Киселев, Георгий Татаринов, Владислав Шулятьев, Кирилл Шевнин, Глеб Быстров, Егор Машкин, Ваня Прохоров, Вася Кошурников, Егор Телицын, Илья Лысов, Никита Коротаев, Михаил Ванеев, Роман Лежнин, Матвей Симонов, Андрей Матвеев, Степан Мамаев, Дима Зорин


Герой-трансформер


Никита Дьяконов, Матвей Лебедев, Тимофей Михляков, Степан Малых, Андрей Плюснин



 


Я построил из лего две супер-мощные машины. Первую я назвал «Летающий гонщик». У нее большие колеса и она проходимая. У машины светящиеся крылья, которые работают от солнечной энергии.


Вторую машину я назвал «Летающий ящер». Это боевая машина. Мощность ей придают сбоку пропеллеры. Ей управляет робот, похожий на человека. Это машины будущего!


 


 


 


 



Это — моя машина будущего. Она предназначена для перевозки генералов и важных людей. Машина разделена на две секции, верхняя и нижняя. В верхней секции расположен мостик охраны. А в нижней секции комнатка для важных людей. Так-же в верхней секции расположена автоматическая пушка для защиты. В нижней секции расположен опускающийся трап. 


 


 


 



 


Это целый ниндзя-город. На ракете прилетели человеки и стали осваивать страну ниндзей. Построили проходную для входа с камерой-сканером для безопасности. С помощью бурильной машины пробурили скважину и нашли энергетический напиток. Построили на этом месте напиткодобывающую станцию. Построили напитковоз для доставки нуждающимся в энергии. Машина-столовая  ездит сама и снабжает  пищей всех желающих. Люди для передвижения построили моцики, работающие на этом энергетическом напитке.




Это мой корабль будущего. На нем есть пушка, потому что это полицейский корабль. В нем есть кабина, а за кабиной находится тюрьма для бандитов. Наверху стоит аквариум с рыбами и морскими змеями и антенна, чтобы ловить сигналы. Команда корабля — четыре полицейских и сторожевая овчарка, командир — в голубом костюме. Задача корабля — ловить бандитов. Тюрьма открывается люком сверху. 



Я решил создать транспорт будущего. Я считаю,  что в будущем будет транспорт который плавает, летает и ездит. Мой транспорт может плавать, так как  внизу имеет форму лодки.


Он летает при помощи крыльев, расположенных впереди, и вертушки


сзади.


Ездит при помощи колёс.


 



Мелехин Алексей, 10 лет


Я хочу продемонстрировать Вам Машину времени. Она предназначена для путешествия в пространстве и во времени. Я думаю, что это транспорт будущего. Перед Машиной времени находится Главный центр, слева — Съёмочный центр, справа — Центр для запуска портала. Электричество для Машины создаёт атомный реактор, который находится рядом с Главным центром. Надеюсь вам понравится моя Машина времени.


 




Никита Дьяконов, 1 класс


Мой робот-трансформер добрый. Его зовут Бигвиллз.  Он защищает людей от нападения злых роботов. Еще он помогает людям спасать пострадавших в стихийных бедствиях. У него есть очень мощное вооружение, которое позволяет ему сдерживать атаки врагов, и большие крылья с мощными двигателями, чтобы быстро летать. Колёса помогают ему трансформироваться в автомобиль. В мирное время мой робот- трансформер помогает людям строить дома и дороги. На такого помощника и защитника всегда можно положиться.



Гидроаэроход — транспортное средство будущего. На своих универсальных колесах эта машина способна передвигаться по поверхности любой планеты Солнечной системы. В корпусе машины есть встроенные крылья, что помогает ей с легкостью летать  по воздуху, избегая автомобильных пробок. Защитное стекло и выдвижные полозья  позволяют перемещаться как по воде, так и по вечным снегам и льдам Антарктиды. В машине есть система накопления солнечной энергии, что дает ей возможность передвигаться даже при отсутствии бензина, таким образом машина является экологическим видом транспорта. Система лазеронаведения способна считать маршрут на расстояние миллиардов километров. Гидроаэроход — универсальное транспортное средство нашего будущего!



Своего героя я назвал ОПТИМУС ПРАЙМ. Он умеет ходить, ноги, руки и голова крутятся во все стороны. К корпусу я присоединил крутящийся локатор, который робот использует для связи с другими планетами. На корпусе сзади имеется открывающаяся крышка для подзарядки энергона. По бокам у героя расположены крутящиеся обоймы с патронами. Мой робот 33 сантиметра, на него ушло 507 деталей моего любимого конструктора «Лего».



Филипп Подлевских, 7 лет


Хочу начать свой рассказ с того, что я люблю поспать. Но мама будит меня пораньше, чтобы не опоздать в детский сад – ведь в нашем городе, по утрам, на дорогах пробки. 


Когда я вырасту то мечтаю построить машину, чтобы эта машина быстро ездила по дорогам, умела плавать и может быть даже летать!


Конструкторы ЛЕГО помогают мне научиться конструировать разные модели машин.


 


 



Иван Киселев, 5 лет


Эта машина будущего называется  Космотанк. Он будет ездить по нашей планете и охранять её. Если на Землю нападут пришельцы, Космотанк победит их. Когда он их победит, то планета освободится от всех врагов. А ещё на Землю не попадут метеориты.


 


 



Вместе с мамой мы создали героя-трансформера. Он побеждает всех врагов и спасает мир. А в свободное время герой-трансформер работает краном и помогает строить дома. Мне очень понравилось делать его и играть с ним.



Представляю в номинации «Транспорт будущего» легковой автомобиль будущего. Конструкция собрана из лёгких рам для уменьшения массы, что является перспективным. У модели открываются все двери, а также крышки капота и багажника. Крышки капота и багажника фиксируются в поднятом положении. На крышке есть ручка поворота колёс во время движения. Моторный отсек рассчитан на мощный двигатель, ориентируясь на то, что в будущем такие двигатели будут весьма экологичными, а топливо дешёвым. Колёса установлены повышенной проходимости для движения по бездорожью при выездах на природу, т.к. считается, что в будущем люди будут всё больше времени проводить вне города.






Шулятьев Владислав, 8 лет


Я построил бронезащитную  военную машину будущего. Она предназначена  для езды по трудно проходимым дорогам. Сзади установлена пушка.По бокам пулеметы. Пушка снимается. И там можно перевозить солдат. В места куда не могут проехать другие машины.


 


 



Транспорт будущего — космический корабль.


Я сделал космический корабль. В этом мне помог папа. Этот корабль содержит различные электроприборы: компьютер, поисковая система… На корабле есть солнечная батарея от которой корабль получает электричество. 


 


 


Я построил транспорт будущего. Наверно, в будущем не будет дорог, а машины будут двигаться по направлениям. Это супермашина может ездить во все стороны, потому что есть колеса со всех сторон. А если попадется на пути преграда в виде воды или леса, может полететь, у нее есть нитра и крылья. У нее существует спасательный корабль, который в случае опасности отделяется от супермашины и человек может улететь. 


 


 


 



Машкин Егор


Я придумал военный самолёт будущего. Он нужен, чтобы охранять нашу страну. Мой самолет летает  очень быстро, потому что у него  кроме двигателей есть турбины на крыльях и хвосте. Когда нужно прибавить скорость, они поднимаются вверх. Самолет может заправляться прямо в воздухе, у него на крыльях есть запасы топлива. Пилот управляет самолетом, а сзади сидит штурман и стреляет, если нужно, из лазерной пушки. Когда я вырасту, то буду летать на таком самолёте будущего!


 


 


 



Я со своим одноклассником Даниилом сделал пиратский корабль. Статистика корабля: 2 палубы,10 пушек,2 лодки,2 мачты,1 штурвал. Идея возникла примерно 4 дня назад. Наша учительница Любовь  Петровна рассказала нам про конкурс, и я вспомнил, что у меня дома три разобранных корабля. Что и послужило материалом для  будущей  задумки.






Это военная машина для защиты Отечества. У машины есть впереди пулемёты. Когда мы с папой строили её, мечтали, что такие машины скоро будут не нужны. Потому что будет мир на планете Земля!



Телицын Егор, 6 лет


Я построил необычную машину, которой на самом деле нет на Земле. Её создали два человека: папа и я. Она никогда не загрязняет воздух, а наоборот, очищает его. Машина может летать. У машины руль находится сзади для особых случаев. Машина управляется компьютером. Водитель задаёт программу, а машина выбирает маршрут. 






Лысов Илья, 5 лет


Моя машина называется вездеход-вертолёт не зря! Она может ездить не только по земле, но и по стенам домов. Спереди и сзади находятся пропеллеры. Это позволяет ей перемещаться по воздуху. На этой машине можно ездить и летать даже ночью, потому что у неё есть мощный фонарь. В будущем такая машина будет у каждого!






Коротаев Никита, 7 лет


Это мой космический корабль «Странник». Он проверяет спутники и космические станции. Если есть повреждения, он доставляет детали для ремонта. Корабль может посылать информацию с Земли на другие планеты. Он считывает и расшифровывает послания с других планет. Это очень ценная машина в будущем.






Малых Степан, 6 лет


Это  Робот-истребитель. Его зовут Сиспрей. Он летает по всей Галактике и защищает нашу планету от злых сил. Такие роботы нужны нам будут в будущем. Возможно, они заменят технику и смогут защитить нас в любую минуту.






Предлагаем на конкурс две модели транспорта будущего:


1. Истребитель Дюрандаль — это истребитель будущего, который нужен для перемещения в космосе и посадки на другие планеты. Он так же оборудован радарной установкой и двумя лазерами.


2. Внедорожник V12 — это военный транспорт. У него есть пулеметы и щит, который защищает водителя от вражеских выстрелов.


 


 



Лежнин Роман




Мы создали ГОРОД БУДУЩЕГО для добрых и счастливых людей. 


Здесь есть всё – красивые дома, улицы, машины. 


Покой этого города охраняет, сделанный нами, РОБОТ.


Робот- супер герой! Он один справится с любой ситуацией!!!


А энергию для города  жители получают из нанокристаллов, добываемых с помощью СУПЕР ТЯГАЧа  МОНСТРАК.


 


Я сделал две модели. Одну назвал   «Мини-танк на колесах», вторую —  «Межпланетный самолет  для исследований». Я их так назвал потому, что они предназначены для работы на войне (подготовка местности для рытья окопов, разминирование),  и для изучения новых планет (у самолета есть специальные клешни для того, чтобы брать разные образцы  для изучения).


 


 


 



Я сделал две модели. Одну назвал   «Мини-танк на колесах», вторую —  «Межпланетный самолет  для исследований». Я их так назвал потому, что они предназначены для работы на войне (подготовка местности для рытья окопов, разминирование),  и для изучения новых планет (у самолета есть специальные клешни для того, чтобы брать разные образцы  для изучения).


 


 


 




Я построил несколько моделей военной и мирной техники будущего. Расскажу про военный корабль, он оснащен разной техникой. Впереди на носовой части сигнал об опасности — тревога (светит красным светом и издает характерный звук). Еще один световой прибор на корабле — это фонарь, он светит разными цветами во время ночного прохождения. Также по периметру находятся военные установки, а наверху ангар для самолетов. Имеются шлюпки, видим, как одна из них отделилась, и отделился катер-батискаф для подводного плавания. Еще представлен самолет, машина-амфибия, которая может, как плавать, так и летать, различные установки и роботы, управляемые человеком.


 


 


 



         Я хочу вам представить ООН — отряд особого назначения. В него входят: корабль TITAN MK-3, корабль КГГ, взлетно-посадочная площадка. Все корабли питаются от электроэнергии. На TITAN MK-3 есть кабина, огромный трюм, тюрьма, взлетно-посадочная площадка, ракетка МК-7с лазерным подствольником, камнелом, 2 автомобиля и генеральский корабль. Корабль КГГ предназначен для перевозки грузов, энергоблоков, запчастей и для уничтожения любых целей. На взлетно-посадочной полосе в ремонтных отсеках находятся 2 шатла «подводник» и 1корабль «пила». Корабли здесь ремонтируются не людьми, а с помощью системы восстановления структуры кораблей.






Мой любимый фильм «Трансформеры» . Мне очень нравятся герои этого фильма _-Бамбалбии, Оптимус-Прайм, Мегатрон.  Не смотря на то , что у меня нет  «Лего» с этими героями, я создаю их сам из различных деталей от других конструкторов.  Мы с моим братом Мишей устраиваем настоящие сражения роботов , которые создал я. Так же я люблю создавать гоночные модели – болиды формулы-1, или Шевроле «Камаро» — любимую тачку главного героя фильма.  На конструкторах «Лего» я тренируюсь создавать  модели, а когда вырасту – стану конструировать настоящие  автомобили!  





 


« Назад


Лучшие наборы автомобилей LEGO в 2023 году

Есть что-то в автомобилях, которые можно собирать из кубиков LEGO. Все сводится к разнообразию, присущему такой сборке; он требует почти всех методов в одном компактном наборе. Вам нужны колеса и оси. Вам нужны штифты и шестерни, чтобы создать рулевой механизм. Вам понадобится LEGO Technic в качестве шасси автомобиля. Вам нужна печатная плитка и минималистский дизайн, чтобы выровнять интерьер. И, наконец, вам нужны классические, традиционные кирпичи для покрытия шасси и придания автомобилю характерных изгибов.

Автомобили также являются отличными наборами LEGO для взрослых. Ниже вы найдете 10 лучших автомобильных наборов LEGO 2023 года. Это выдающиеся модели транспортных средств (включая грузовики и один мотоцикл), которые представляют собой вершину автомобильного дизайна — от классических маслкаров 1960-х годов до вымышленной смерти супергероя. -мобили сегодняшнего дня.

10. Фургон Volkswagen T2 Camper

LEGO Icons Фургон Volkswagen T2 Camper

  • Набор: #10279
  • Возраст: 18+
  • Количество штук: 2207
  • Размеры: 6 дюймов (15 см) в высоту, 13,5 дюймов (35 см) в длину, 5,5 дюймов (14 см) в ширину
  • 7

    9

    4 Цена: 1 9 $

Этот классический хиппи-автобус, ставший популярным в Штатах благодаря контркультурному движению 1960-х годов, имеет раздвижные двери и оборудованный салон с передвижной кухней и откидным столом.

9. BMW M 1000 RR

LEGO Technic BMW M 1000 RR

  • Комплект: 9 шт.0014 #42130
  • Возрастной диапазон: 18+
  • Количество штук: 1920
  • Размеры: 10 дюймов (27 см) в высоту, 17 дюймов (45 см) в длину 1, 6 ) широкий
  • Цена: 249,99 $

Это самый большой набор мотоциклов, когда-либо созданных LEGO (масштаб 1:5), и, соответственно, источником вдохновения послужил единственный элитный мотоцикл BMW M (Motorsports). Визуально его красный и синий цвета мгновенно узнаваемы, и он оснащен 3-ступенчатой ​​коробкой передач, цепной передачей, а также передней и задней подвеской.

8. Chevrolet Camaro Z28

Chevrolet Camaro Z28

  • Набор: #10304
  • возрастной диапазон: 18+
  • Счет: 1456
  • . см) в высоту, 14 дюймов (36 см) в длину, 5,5 дюймов (14 см) в ширину
  • Цена: $169,99

Этот эксклюзивный набор можно найти только на официальном сайте LEGO. Этот набор основан на культовой модели Camaro 1969 года. Он оснащен двигателем V8 и гоночными полосами на ваш выбор. У него даже есть пара пушистых кубиков, которые можно повесить на зеркало заднего вида.

7. Туковочный грузовик с тяжелыми работами

LEGO Technic Heavy Duty Tow-Truck

  • Набор: #42128
  • Возрастной диапазон: 11+
  • . Счет: 2017
  • . Счет: 2017
  • . Высота 8,5 дюймов (22 см) (с опущенным манипулятором), длина 23 дюйма (58 см) (с опущенной стрелой), ширина 5,5 дюймов (14 см) (с поднятыми выносными опорами)

  • Цена: $159,99

Есть что сказать о наборах LEGO, которые производятся в домашних условиях, а не лицензируются третьей стороной. Они намного дешевле, например. И этот эвакуатор — абсолютная кража, если сравнить его объем и размер с запрашиваемой ценой.

6.

Optimus Prime

Lego Optimus Prime

  • Набор: #10302
  • Возрастной диапазон: 18+
  • Количество кусочков: 1508
  • DIMENTS: . (15 см) в высоту, 10,5 дюйма (27 см) в длину, 4,5 дюйма (12 см) в ширину
  • Цена: $179,99

Набор Optimus Prime делает невозможное ; это модель, одинаково убедительная как грузовик, так и автобот. И это крепче, чем вы думаете; пока вы достаточно нежны, вы можете трансформировать его из одного в другое без поломки.

5. Ford Mustang

Эксперт LEGO Creator Ford Mustang

  • Набор: #10265
  • Возральный диапазон: 16+
  • PEACT COUNT: 1471115
  • PIECT: 1471115
      13

    • . 10 см) в высоту, 13 дюймов (34 см) в длину, 5 дюймов (14 см) в ширину
    • Цена: 169,99 $

    Эта копия Ford Mustang 1960-х годов представлена ​​в прохладном темно-синем цвете с белыми полосами. Его можно настраивать со спойлером, выхлопными трубами, нагнетателем, выходящим из переднего капота, и многим другим. Когда вы открываете его, вы видите прекрасную копию двигателя V8 со шлангами и имитацией воздушного фильтра.

    4. Охотники за привидениями ecto-1

    Lego Icons Ghostbusters Ecto-1

    • Набор: #10274
    • Возральный диапазон: 18+
    • Счетчики: 23514
    • . 8 дюймов (22,5 см) в высоту, 18 дюймов (47 см) в длину, 6 дюймов (16,5 см) в ширину
    • Цена: 239,99 $

    1 — форсированный Cadillac Miller-Meteor 1959 года выпуска. В набор LEGO входят портативные датчики призраков, сиденье стрелка, которое откидывается для скоростной погони, и мини-машина-ловушка для призраков, которая катапультируется сзади.

    3. Вернуться к будущему машине

    Знаки LEGO Back To Future Time Machine

    • Набор: #10300
    • . Размеры: Высота 4,5 дюйма (12 см), длина 14 дюймов (35 см), длина 7,5 дюйма (19 см) , и этот набор позволяет собрать все три версии — оригинальную с крюком на крыше, чтобы использовать молнию башни с часами; обновленная версия, работающая на термоядерной энергии; и деградировавшая версия Old West с вакуумными трубками и шинами с белыми стенками.

      2. Batmobile Tumbler

      Lego DC Super Heroes Tumbler

      • Набор: #76240
      • Возраст диапазон: 18+
      • Подсчет произведения: 209999999
      • . (16 см) в высоту, 17 дюймов (45 см) в длину и 9 дюймов (25 см)
      • Цена: 269,99 $

      Три года назад LEGO выпустила классический Бэтмобиль по мотивам фильмов Майкла Китона. Этот громоздкий Tumbler вдохновлен армейским Бэтмобилем из трилогии «Темный рыцарь» с массивными шинами и реактивным двигателем. Он также поставляется с минифигуркой LEGO Джокера Хита Леджера с его фирменной улыбкой Глазго. Чтобы найти больше идей, вдохновленных комиксами, ознакомьтесь с лучшими наборами Marvel LEGO.

      1. Ferrari Daytona SP3

      Lego Technic Ferrari Daytona SP3

      • Набор: #42143
      • Возраст: 1 8+
      • Счетчика. (14 см) в высоту, 23 дюйма (59 см) в длину, 9,5 дюйма (25 см) в ширину
      • Цена: 449,99 $

      Это суперкар среди суперкаров. Этот набор делает LEGO Technic максимально экстремальным и художественным. Помимо элегантного дизайна, у LEGO Ferrari есть фирменные двери-бабочки, которые открываются вверх и наружу, как будто вы собираетесь пристегнуться перед запуском. И, конечно же, классический спортивный красный цвет кузова.

      Единственная проблема с этим набором (и с большинством этих наборов, если уж на то пошло) — это стоимость; это роскошные автомобили по роскошным ценам. И эти цены посылают сообщение: наборы в основном ориентированы на взрослую аудиторию с располагаемым доходом.

      Да, есть и другие транспортные наборы, которые подходят для детей, но они полная противоположность лучшим — слишком простые, незамысловатые сборки, которые не бросают вызов и не привлекают никого, кроме новичка. Что действительно нужно LEGO, так это несколько моделей средней ценовой категории в диапазоне от 50 до 150 долларов, которые дают детям и строителям среднего уровня отличный опыт за меньшие деньги. Наборы как вышедших на пенсию Aston Martin в дефиците. Это позор, потому что система LEGO справедлива по самой своей сути. И привлекательность для разных поколений редко бывает непомерно высокой.

      Чтобы узнать больше о наших подборках, ознакомьтесь с лучшими наборами LEGO Star Wars и лучшими наборами LEGO Harry Potter. Мы также выбрали наши любимые наборы Nintendo LEGO, выпущенные на данный момент.

      15 лучших автомобильных наборов LEGO

      От малышей до пожилых людей, кто не ценит LEGO? Уже более восьмидесяти лет датская компания выпускает забавные и заставляющие задуматься модели некоторых из самых известных персонажей, сцен и мест со всего мира, не говоря уже о его развлекательном аналоге. Не говоря уже о том, насколько они универсальны, бренд использует очень высококачественные материалы, чтобы предоставить энтузиастам впечатляющие конструкции, которые обязательно прослужат долго. Мы большие поклонники бренда, особенно его автомобилей, поэтому мы составили список лучших автомобильных наборов LEGO, которые вы можете купить.

      Благодаря бесчисленным релизам и бесчисленным лицензионным сделкам, предназначенным для всех возрастов, одна из наиболее хорошо реализованных тем LEGO заключается в широком разнообразии автомобильных копий. Благодаря фирменной технологии бренда TECHNIC им удалось реализовать невероятные способности во многих из этих тщательно детализированных моделей. К счастью для поклонников двух миров и того, как они легко переплетаются, мы составили список лучших сборок автомобилей LEGO, которыми могут украсить свои дома как новички, так и опытные.

      TECHNIC McLaren Senna GTR

      Начнем с самого простого. Этот набор из 830 предметов представляет собой великолепную модель всеми любимого гиперкара вплоть до его дверей-бабочек, которые открываются благодаря фирменным способностям TECHNIC этой конкретной копии. Имея длину в фут и украшенный всевозможными соответствующими брендами, это идеальная сборка для новичков для любого поклонника скорости.

      Покупка: $69

      TECHNIC Dodge Charger

      Хорошо это или плохо, но на сегодняшний день нет более синонимичной серии фильмов, чем весь этот век, чем Форсаж . С фирменным Charger 1970 года, созданным Домом, вы теперь можете построить самый известный автомобиль франшизы, а не анализировать бесчисленное количество сиквелов оригинального фильма. Эта модель вызывает много любви к кроссоверам, будь то поклонники культового силуэта модели, Fast & Furious или LEGO в целом.

      При покупке: $80+

      Fiat 500

      LEGO Fiat 500, состоящий из 960 деталей, является отличной копией, вплоть до ручного тормоза, люка на крыше и открывающегося хэтчбека с двигателем, установленным сзади внутри. . В довершение всего, LEGO хочет убедиться, что их машина из желтого кирпича не повреждена, так как на всякий случай она оснащена запасным колесом. Этот классический Fiat с элегантной сборкой, который прибудет к вам по скромной цене, является иконой своего времени и делает его сборку такой же успокаивающей, как и итальянская сельская местность, из которой он родом.

      Покупка: $90

      TECHNIC Ford F-150 Raptor

      Здесь у нас есть первый грузовик, который попадает в этот список, коварный Ford Raptor. Возможности торговой марки TECHNIC делают сборку этого чудовищного пикапа еще более увлекательной. Хотя его движущиеся поршни и V6 оценят все любители грузовиков, просто подождите, пока вы не увидите поразительно детализированный интерьер. Сборка этой модели, состоящей из 1379 деталей, не займет у обычного сборщика грузовиков LEGO больше пары дней.

      Покупка: 100 долларов США

      Лондонский автобус

      Хотя путешествие на другую сторону пруда может оказаться невозможным в эпоху COVID, вы можете сделать еще один лучший шаг, выбрав эту подходящую модель лондонского автобуса. Оснащенный (как только вы его построите) панорамным лобовым стеклом, раздвижными дверями и деталями интерьера, такими как касса для билетов, полувинтовая лестница и выброшенные кусочки жевательной резинки, вы можете напомнить себе, насколько более терапевтическим может быть сбор автобуса. на 1686 штук, чем на одну.

      Покупка: $138

      Джеймс Бонд Aston Martin DB5

      Великолепный почти во всех смыслах этого слова, культовый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда 1964 года выпуска из Goldfinger — один из немногих культовых кинокаров, которые пробились в этот список — и, возможно, самый известный. Но вы все еще можете сохранить в секрете личность своего агента LEGO благодаря сменным номерным знакам автомобиля и воссоздать классические эпизоды из фильма благодаря другим точно настроенным деталям, в том числе катапультируемому сиденью и косам для шин. Получите его, пока можете, так как он скоро уйдет на пенсию.

      Покупка: $150

      Porsche 911

      Эта красивая модель 911 является частью коллекции Creator Expert датского бренда. Хотя скромный макияж из 1458 кирпичей не выглядит так, как будто он требует большого опыта, он, безусловно, играет свою роль. Эта белая Targa с фирменной дугой безопасности, аутентичным спойлером и тремя настраиваемыми номерными знаками, приспособленными под вкус любого любителя Porsche, представляет собой великолепную сборку и, несомненно, станет проверкой навыков, независимо от того, сколько рук может присоединиться к вам. помощь.

      Покупка: 150 долларов США

      TECHNIC Ferrari 488 GTE «AF Corse #51»

      Этот конкретный спидстер создан для имитации легендарного гоночного автомобиля с набором наклеек, делающих его еще более реалистичным. Назвать это подлинно детализированным было бы преуменьшением, поскольку внимание игрушечной компании к деталям проявляется в передней и задней подвеске этого «Гарцующего коня», аккуратном интерьере, двигателе V8 от TECHNIC с движущимися поршнями. В 19дюймов в длину, имейте в виду, что эта сборка из 1677 деталей больше, чем вы могли ожидать.

      Покупка: $170

      Volkswagen T2 Camper Van

      Хотя мы любим обсуждать самые роскошные кемперы из реальной жизни, на данный момент это должно помочь. Классический Volkswagen T2 был создан для пляжа, и LEGO полностью воплощает его здесь. Эта редкая модель, оснащенная подходящей доской для серфинга и открывающимся верхом, готова к пляжному отдыху. И если вы разбудите аппетит, собирая его, вы можете пройти на его небольшую кухню и приготовить себе вкусную еду (хорошо, не совсем). Эта модель идеальной летней езды, состоящая из 2207 кирпичей, станет невероятным подарком зимой.

      Покупка: $180

      TECHNIC Land Rover Defender

      Компания Land Rover известна тем, что производит одни из самых востребованных автомобилей во всех отношениях: роскошные, авантюрные и даже пластиковые. Эта безупречно детализированная модель излучает аутентичность, вплоть до особенностей двигателя и движущихся поршней. С его дополнительным съемным багажником на крыше и ящиком для хранения вы можете просто проверить, действительно ли вы сами поместитесь внутри, потому что, имея колоссальные 2573 штуки, этот Defender будет доминировать на полках так же, как настоящие внедорожники Land Rover доминируют на трассах.

      Покупка: $200

      Охотники за привидениями ECTO-1

      Приготовьтесь: мы готовимся к захватывающей части классических кинематографических автомобилей, выдержавших испытание временем; то есть, по крайней мере, по словам хороших людей из LEGO. Эта удивительная точная копия классического аттракциона охотников за привидениями защитит строителей от паранормальных явлений с помощью ловушки для призраков и ловушки для привидений, которые сопровождаются типичным сиденьем-ножницами. Для поклонников фильма, как оригинала, так и нового сиквела, эта модель ЭКТО-1 действительно не представляет сложности — теперь все, что вам нужно, это пожарная часть LEGO, в которой ее можно припарковать.

      Цена: $200

      Стакан Бэтмобиля

      Вдохновленный внушительным транспортным средством Темного рыцаря из легендарного сериала Кристофера Нолана «Бэтмен », эта очаровательная копия состоит из 2049 деталей и оснащена табличкой и парой персонажей. Бэтмен в зубчатой ​​маске и поразительно зловещий Джокер. С визуальной точки зрения это, безусловно, самый сложный набор из всего списка. С прочным кирпичным верхом, красивой окраской и тщательно проработанной кабиной, единственное, чего этот шестиколесный Tumbler не умеет, — это превращаться в мотоцикл. Это довольно впечатляющая копия, оснащенная подставкой для дисплея, но это не единственный элитный Бэтмобиль, который здесь представлен.

      Покупка: 230 долларов США

      Бэтмобиль 1989 года выпуска

      Этот Бэтмобиль, которому уже тридцать с лишним лет, представляет собой настоящее испытание, но оно того стоит. Тим Бертон, состоящий из 3306 деталей, был бы горд увидеть, как скрупулёзно работали над созданием этой классики, поскольку в ней есть выдвижные пулемёты и интерьер с наклейками, а также фигурки Бэтмена, Вики Вейл и Джокер — это, конечно же, исполнение Джека Николсона, которому все еще удается выглядеть так же круто, как символическая постановка покойного Хита Леджера. Наличие этого автомобиля в миксе, а также Tumbler требует не чего иного, как высококлассного оригинального Бэтмобиля Адама Уэста 60-х, с которого все началось, и, возможно, даже коляски для этого его друга. Твой ход, Лего.

      Покупка: 250 долларов США

      TECHNIC Bugatti Chiron

      Знаменитый Bugatti Chiron — это модель, которая практически не нуждается в представлении, будь то настоящий автомобиль или множество кубиков. Здесь его культовый силуэт безупречно выполнен в форме LEGO и отличается от 3600 на одну деталь. Этот суперкар оснащен чудовищным двигателем W16, сногсшибательно точными деталями на приборной панели и коробкой передач от TECHNIC. Для тех, кто хочет получить в свои руки эту конкретную сборку, имейте в виду, что она скоро будет удалена. С учетом сказанного, сделайте себе одолжение и соберите его как можно раньше.

      Покупка: 346 долларов США

      TECHNIC Lamborghini Sián FKP 37

      Потратив такую ​​огромную сумму на набор LEGO, вы обязательно получите соответствующую маркировку, и это ставит обе галочки. Эта великолепная модель упакована в фирменную коробку, поэтому оторвать упаковку так же сложно, как и собрать. С кабиной, выполненной так же тщательно, как и самими итальянскими автопроизводителями, ножничные двери этого Sián, регулируемый спойлер и технически способный двигатель V12 выглядят так, чтобы служить как можно большему количеству аутентичных факторов, которые приходят на ум, когда произносится слово «Lamborghini».

Новости технологические: Новости технологий со всего мира

Новости технологий со всего мира

Новости технологий со всего мира — Газета.Ru

Вучич заявил, что Сербия не станет менять свою позицию по санкциям против РФ
09:05

Врач назвала два самых популярных и вредных новогодних салата
09:03

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на некоторых устройствах…
08:59

Клишас оценил слова Олланда о минских соглашениях
08:58

Экс-тренер «Спартака» Каррера убежден, что переход в Азию не пойдет…
08:50

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Индии
08:49

Названы опасные последствия употребления шампанского
08:49

США нарастят добычу минтая в Беринговом море вопреки требованиям России о ее…
08:48

«Известия»: неизвестный хотел поджечь елку на Красной площади…
08:45

ABC News: умерла беседовавшая с Ельциным и Путиным журналистка Уолтерс
08:38

Новости

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на некоторых устройствах с 1 января

Шадаев заявил, что для создания российских базовых станций нужно три года

Бюджетный Samsung Galaxy A54 получит дизайн в стиле флагманского Galaxy S23

Motorola представила бюджетные смарт-часы Watch 100 с датчиком падения

Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол с функцией охлаждения смартфона

Игра-клон Among Us обошла по популярности GTA 5 и другие тайтлы

Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан

В Telegram появились новые функции

Названы самые мощные Android-смартфоны 2022 года

Apple отказалась от производства нового устройства

Спрос на видеокарты в 2022 году признан худшим за последние 20 лет

Apple впервые нарушила собственную традицию

Все новости

Экран-водопад, флагманское «железо» и качественные камеры. Какой смартфон купить за 45 тысяч

Обзор-сравнение флагманских смартфонов Honor 70 и Tecno Phantom X2

Три идеальных подарка для любого владельца iPhone

Какие аксессуары подойдут в подарок почти всем владельцам iPhone

Вин Дизель, Саша Грей и даже Елизавета II. Кто известен своей любовью к видеоиграм

Tetris, Among Us, Fallout и другие любимые видеоигры звезд кино и шоу-бизнеса

«90% компаний не могут с нами работать». Глава предприятия — о ситуации с чипами в России

Глава «Элодики» Кириллов рассказал о качестве российских микросхем

«Новая эра конфиденциальности». Чем опасна функция анонимных номеров в Telegram

Аналитик Кусков: анонимные номера в Telegram могут заинтересовать владельцев «скрытых» каналов

«$3 тыс. в худшем случае». Уехавший в Таиланд IT-специалист — о работе, жилье и отношении к русским

Айтишник из Москвы рассказал, на какие зарплаты стоит рассчитывать в азиатской IT-компании

Twitter может закрыться. Куда идти за мемами и скандалами

Mastodon и другие альтернативы Twitter для тех, кто разочаровался в Илоне Маске

Как защитить свой смартфон от слежки и утечек

Какие функции нужно отключить в смартфоне, чтобы вас не взломали и не подслушали

«Пиратская эротика». Как в 90-х взламывали Dendy и делали для нее порноигры

Sexy Invaders, Dragon Quest и другие эротические игры из 90-х для ретроконсолей

«Больше не работаю в Meta*». Русскоговорящие айтишники попали под массовые сокращения

Русскоговорящие IT-специалисты рассказали, почему их уволили из компании Марка Цукерберга

Какой смартфон купить за 20 тысяч в российской рознице

Обзор-сравнение бюджетных новинок Realme 10 и Tecno Pova 4 Pro

Как добыть God of War: Ragnarok полностью на русском языке

Диски с God of War: Ragnarok полностью на русском языке появились в ОАЭ, Польше и на Украине

Черная пятница. Как не стать жертвой интернет-мошенников в сезон распродаж

Эксперты перечислили пять мошеннических схем, которых стоит опасаться в «Черную пятницу»

«Мы воины, а не террористы». Интервью с основателем хакерской группы Zаря

Глава хакерской группы Zаря рассказал, как Украина спасается от разрушительных кибератак

«Они больше не могли платить». На Украине отключены 1 300 британских терминалов Starlink

CNN: на Украине отключились 1 300 терминалов Starlink, у ВСУ начались проблемы со связью

«Приезжать с открытыми коленями на встречу нельзя». IT-бизнесмен — о нюансах запуска стартапов в Индонезии

IT-бизнесмен из Владивостока Балюра рассказал, как в Индонезии относятся к Путину

Max Payne, Bully и NFS: Underground. Культовые игры из детства, которым необходим ремейк

Семь старых видеоигр, про которые несправедливо забыли разработчики

Маск написал первый твит как владелец Twitter. Это четыре слова

Маск прокомментировал покупку Twitter фразой «птичка на свободе» и уволил топ-менеджеров

Персональный секс-тренер и DIY-дилдо. Самые интересные стартапы 18+

Семь новейших технологий из сферы секс-индустрии

AirPods с зарядкой от солнца. Когда Apple отойдет от розетки

IT-эксперт Бевза рассказал, когда Apple выпустит наушники AirPods на солнечных батареях

Кастомные темы и игры. Скрытые функции Telegram, о которых вы не догадывались

10 полезных функций Telegram, о существовании которых мало кто знает

«Имеет наглость выглядеть героем». В Пентагоне удивились отказу Маска платить за Starlink на Украине

Маск заявил Пентагону, что SpaceX больше не может оплачивать работу Starlink на Украине

Показать еще

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Новости технологий — Газета.

Ru

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на некоторых устройствах с 1 января

Шадаев заявил, что для создания российских базовых станций нужно три года

Бюджетный Samsung Galaxy A54 получит дизайн в стиле флагманского Galaxy S23

Motorola представила бюджетные смарт-часы Watch 100 с датчиком падения

Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол с функцией охлаждения смартфона

Игра-клон Among Us обошла по популярности GTA 5 и другие тайтлы

Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан

В Telegram появились новые функции

Названы самые мощные Android-смартфоны 2022 года

Apple отказалась от производства нового устройства

Спрос на видеокарты в 2022 году признан худшим за последние 20 лет

Apple впервые нарушила собственную традицию

Игру Doom превратили в калькулятор с цифрами из монстров

Китайская компания Oppo приступила к разработке фирменных процессоров для смартфонов

Праздник VK: новогоднее шоу, квизы, лекции

Названы лучшие ремейки видеоигр в истории

Компания Xiaomi выбрала нового президента

Apple выпустила особенную версию AirPods Pro для китайцев

ТАСС: Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекс»

Разработка российской игры Trains приостановлена

Топ-5 VK Клипов: Новый год

За разработку новых смартфонов Samsung будет отвечать бывший дизайнер Mercedes-Benz

«Ъ»: «Яндекс» и Сбербанк совместно разработают операционную систему для смартфонов

Названы лучшие компьютерные игры 2022 года

Россиян предупредили об опасной схеме взлома аккаунтов в Telegram

В Минпромторге назвали сроки начала серийного производства российского самолета МС-21

Эксперт рассказал о схеме взлома аккаунта в Telegram

Эксперт дал советы, как обезопасить смартфон во время новогодних праздников

«Роскомос» планирует запустить на орбиту новый российский «Хаббл» до конца 2028 года

Компания GSC выпустила новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг

Ворона атаковала стримершу в прямом эфире

Описаны последствия банкротства Twitter при Илоне Маске

Русскоязычный стример признался в ненависти к Apple

Стало известно, почему пользователи соцсетей перестали видеть посты от друзей

Депутат Хинштейн назвал антиконституционным запрет для IT-специалистов на выезд из России

iPhone 15 предрекли совершенно новый чип

Датчики смартфонов научили прослушивать пользователей

Армия США получит умные очки от Microsoft

Telegram оказался популярнее Instagram* в Европе

Аналитик Быков предупредил россиян о рисках использования криптокошелька на Binance

Вьетнамская модель надела очень обтягивающий комбинезон ради образа героини Street Fighter

Популярный браузер начнет блокировать загрузку файлов

Бюджетный iPhone подешевел в России на 25%

Журналисты нашли детские преступные картели в популярной онлайн-игре Roblox

Названы самые главные игровые анонсы 2023 года

Фирменное приложение Apple помогло спасти женщину после автокатастрофы

Samsung представила холодильник со встроенным 32-дюймовым телевизором

Россиянам рассказали, как не «подцепить» вирус в мессенджере во время новогодних выходных

Эксперт объяснил, почему у московской школьницы загорелся смартфон

Показать еще

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Amazon потерял половину своей стоимости в 2022 году из-за падения акций технологических компаний

  • В этом году акции упали на 51%, лишив рыночную капитализацию сотен миллиардов долларов.
  • Среди самых ценных технологических компаний Amazon по-прежнему работает лучше, чем Meta и Tesla.

Водитель Amazon загружает посылки в фургон доставки на станции доставки Amazon 28 ноября 2022 года в Альфаретте, штат Джорджия.

Джастин Салливан | Getty Images

Это был жестокий год для акций технологических компаний с мега-капитализацией. Но 2022 год был особенно тяжелым для Amazon.

Акции интернет-магазина завершают свой худший год со времен краха доткомов. Акции упали на 51% в 2022 году, что стало самым большим падением с 2000 года, когда они упали на 80%. Только у Tesla, снизившейся на 68%, и у Meta, снизившейся на 66%, был худший год среди самых дорогих технологических компаний.

Рыночная капитализация Amazon сократилась примерно до 834 миллиардов долларов с 1,7 триллиона долларов в начале года. В прошлом месяце компания выпала из клуба триллионов долларов.

Большая часть неудач Amazon связана с экономикой и макросредой. Резкая инфляция и рост процентных ставок оттолкнули инвесторов от роста и влили их в компании с высокой рентабельностью, стабильным денежным потоком и высокой дивидендной доходностью.

Но у инвесторов Amazon были и другие причины для выхода из акций. Компания борется с замедлением продаж, поскольку прогнозы устойчивого бума электронной коммерции после пандемии не оправдались. В разгар пандемии потребители стали зависеть от интернет-магазинов, таких как Amazon, в выборе товаров, начиная от туалетной бумаги и масок для лица и заканчивая садовой мебелью. Это привело к тому, что акции Amazon достигли рекордного уровня, поскольку продажи резко выросли.

Когда экономика вновь открылась, потребители постепенно вернулись к покупкам в магазинах и тратам на такие вещи, как путешествия и рестораны, что привело к снижению впечатляющего роста доходов Amazon. Ситуация только ухудшилась в начале этого года, поскольку компания столкнулась с более высокими затратами, связанными с инфляцией, войной на Украине и ограничениями в цепочке поставок.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси, сменивший основателя Джеффа Безоса у руля в июле 2021 года, признал, что компания наняла слишком много работников и перенастроила свою складскую сеть, стремясь не отставать от спроса эпохи пандемии. С тех пор компания приостановила или отказалась от планов по открытию новых объектов, а численность персонала во втором квартале сократилась.

Падение Amazon в 2022 году по сравнению с Tesla и Meta

Jassy также приступила к всестороннему анализу расходов компании, в результате чего некоторые программы были закрыты, а найм корпоративных сотрудников был заморожен. В прошлом месяце Amazon начала, как ожидается, крупнейшее сокращение рабочих мест в своей истории, стремясь уволить до 10 000 сотрудников.

Даже сегмент облачных вычислений Amazon, обычно являющийся убежищем для инвесторов, в третьем квартале зафиксировал самый слабый рост выручки на сегодняшний день.

Глядя на 2023 год, несколько аналитиков снизили свои оценки, сославшись на постоянные макроэкономические препятствия и сохраняющуюся слабость в онлайн-торговле и облачных вычислениях.

Аналитик Evercore ISI Марк Махани в заметке от 18 декабря понизил свои оценки для Amazon на 2023 год, предсказав рост общего объема розничных продаж на 6% по сравнению с 10%. Он снизил свой прогноз годового роста доходов Amazon Web Services с 26% до 20%.

Тем не менее, Махани сказал, что он по-прежнему оптимистичен в отношении долгосрочных перспектив Amazon, назвав его «покупкой в ​​буфете» из-за разнообразия его бизнеса. Он указал на растущую долю Amazon в розничной торговле, облачных технологиях и рекламе, ее очевидную изоляцию от рисков, таких как изменения конфиденциальности рекламы, и ее постоянные инвестиции в такие области, как продукты питания, здравоохранение и логистика.

«Тем инвесторам, которые используют временные горизонты 2-3 года и хотят воспользоваться недавним смещением высококачественных акций Net, мы настоятельно рекомендуем AMZN», — написал Махани, у которого рейтинг акций выше. Несмотря на то, что опасения по поводу рецессии реальны, и оценка прибыли должна будет снизиться, «AMZN остается, возможно, самым качественным активом, который мы покрываем с точки зрения прогнозов доходов и прибыли», — написал Махани.

СМОТРЕТЬ: Рецессия может ознаменовать конец встречных ветров для технологических акций, таких как Amazon и Meta

Watch Now

Watch LiveWatch в приложении

Watch LiveWatch в приложении

Twitter в зонде защиты данных после получения 400 млн. США.

Источник изображения, Getty Images

Крис Валланс

Репортер по технологиям

Служба наблюдения должна провести расследование в Twitter после того, как хакер заявил, что его личные данные связаны с более чем 400 миллионами учетных записей.

Хакер «Рюши» требует 200 000 долларов (166 000 фунтов стерлингов) за передачу данных, которые, как сообщается, включают данные некоторых знаменитостей, и их удаление.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что «рассмотрит соблюдение Твиттером закона о защите данных в отношении этой проблемы безопасности».

Twitter не прокомментировал претензию.

Данные включают номера телефонов и адреса электронной почты, в том числе принадлежащие знаменитостям и политикам, но предполагаемый размер улова не подтвержден. Пока обнародован лишь небольшой «образец».

The Guardian сообщила, что данные члена Конгресса США Александрии Окасио-Кортез были включены в выборку данных, опубликованных хакером. Сообщается, что данные телеведущего Пирса Моргана, чей аккаунт в Твиттере недавно был взломан, также будут включены.

Твиттер до сих пор не ответил на запросы прессы о предполагаемом нарушении.

Генеральный директор Илон Маск не ответил на запрос в Твиттере о комментариях от ведущего репортера по кибербезопасности Брайана Кребса — хотя нарушение, как отмечает г-н Кребс, вероятно, произошло до того, как босс Tesla вступил в должность.

Компания по расследованию киберпреступлений Hudson Rock заявляет, что она первой подняла тревогу по поводу продажи данных.

Признав, что количество собранных данных не было проверено, главный технический директор фирмы Алон Гал сообщил Би-би-си, что появилось несколько улик, подтверждающих заявление хакера.

Похоже, что данные не были скопированы из более раннего взлома, подробности которого были опубликованы с 5,4 миллиона учетных записей Twitter, сказал г-н Гал.

Появилось только 60 электронных писем из выборки из 1000, предоставленных хакером в предыдущем инциденте, «поэтому мы уверены, что это нарушение отличается и значительно больше», — сказал он.

Также г-н Гал отметил: «Хакер стремится продать базу данных через услугу условного депонирования, которая предлагается на форуме киберпреступников. Обычно это делается только для реальных предложений».

Служба условного депонирования — это третья сторона, которая соглашается высвобождать средства только при выполнении определенных условий (таких как передача данных).

Многомиллионный вопрос

«Рюши» заявил, что использовал проблему с системой, позволяющей компьютерным программам подключаться к Twitter для сбора данных.

Твиттер устранил уязвимость в системе в 2022 году. Но считается, что эта уязвимость также использовалась при более раннем взломе, затронувшем более пяти миллионов учетных записей.

23 декабря DPC объявил о расследовании этого более раннего нарушения.

Поскольку европейская штаб-квартира Twitter находится в Дублине, комиссия является ведущим органом, контролирующим соблюдение ею правил защиты данных ЕС.

В заявлении, отправленном BBC о последнем инциденте, DPC отметил, что продолжает расследование более раннего взлома Twitter, но добавил: «В сообщениях утверждается, что некоторые дополнительные наборы данных теперь предлагаются для продажи в даркнете».

«DPC связался с Twitter по этому запросу и проверит соблюдение Twitter закона о защите данных в отношении этой проблемы безопасности».

Хакер знает, насколько разрушительной может быть потеря данных для платформ.

В онлайн-сообщении, предлагающем продать данные, Twitter предупреждает, что лучший шанс избежать крупного штрафа за защиту данных — выкупить данные «исключительно».

Где добывают литий: Получится ли у России производить литий

Добыча лития в мире и России: промышленный «флешмоб»

В промышленных кругах литий с лёгкой руки прозвали «белой нефтью». Бум электрического транспорта раскачал рынок литий-ионных батарей до небывалого ранее уровня, и индустрия в срочном порядке устремилась на поиски новых источников сырья.

Ставка на литий более чем оправданна: по оценке GlobalData, к 2024 году спрос на этот редкий металл увеличится в 2,5 раза. А прогноз МЭА говорит о том, что к 2040 году его востребованность на рынке вырастет аж в 40 раз.

Экстренная необходимость в развитии литиевой промышленности вылилась в так называемую скоростную добычу. Крупнейшие добывающие компании развернули масштабные «кампании» по поиску новых месторождений, а также по разработке технологий извлечения лития. Есть ли у России шансы вклиниться в полностью неизведанный рынок?

Как добывают литий?

Начнём с того, что добыча лития — сугубо творческая задача. Унифицированного способа рентабельного промышленного освоения литиевых месторождений нет и быть не может. В целом технологии извлечения лития не изучены в полной мере, существующие методы переработки получаемого сырья разнятся в зависимости от места его «залегания». Кроме того, не весь металл пригоден для производства литий-ионных батарей.

Сегодня литий добывают двумя способами: рудным и гидроминеральным. Больше всего металла содержится в растворённом состоянии в природных солевых озёрах (солончаках), и гораздо меньше запасов сосредоточено в подземных водах рудных месторождений.

Фото: mineralresources.com

Рудный способ добычи лития предполагает получение сырья из редкоземельных пегматитовых минералов, которые содержатся в шахтах или карьерах. После извлечения ценный материал направляют на переработку: посредством ряда химических процессов из пегматитов производят концентраты сподумена для последующего извлечения лития. Или же металл получают непосредственно из сподуменовых руд, однако этот способ, как правило, малорентабелен: для «добычи» одной тонны металла необходимо переработать порядка 250 т сподумена.

Гидроминеральный способ подразумевает под собой получение концентратов «белой нефти» из различных гидроминеральных ресурсов, преимущественно из соляных озёр. Суть процесса заключается в закачке воды в большие пруды — визуально они похожи на бассейны с кристально чистой водой. Затем начинается стадия сепарации лития: фактически это не добыча, а выпаривание металла из рассолов под солнцем с применением различных химикатов. После выпаривания наступает стадия осаждения для получения концентрата, из которого производят конечный продукт — карбонат лития.

Кроме того, литий можно получать из попутных вод целого ряда месторождений полезных ископаемых. К примеру, металл содержится в пластовых водах нефтегазоконденсатных месторождений.

Литиевая лихорадка

В настоящее время литиевая промышленность наиболее развита в Австралии — страна ежегодно добывает свыше 18 тысяч т лития в год. В число крупнейших производителей редкого металла также входят Боливия, Китай, страны Южной Америки (Аргентина, Чили). Главенствующие позиции на мировой арене занимают компании Talison Lithium Ltd (Австралия), SQM (Чили), Jiangxi Ganfeng Tianqi (Китай), FMC (Аргентина).

Желающих построить потенциально прибыльный бизнес на фоне бума электротранспорта нашлось предостаточно. К «литиевому флешмобу» присоединилось множество добывающих концернов-гигантов. Из последнего: австралийская компания European Metals Holdings совместно с чешским партнёром CEZ решили приступить к освоению крупнейшего в Европе литиевого месторождения Cinovec, расположенного в северо-западной части Чехии.

О своих грандиозных планах недавно объявил австралийско-британский концерн Rio Tinto. Компания планирует подготовить проект разработки литиевого месторождения Jadar на востоке Сербии. Помимо лития, участок содержит бор, так что Rio Tinto работает над созданием технологии их совместного извлечения.

Фото: sqm.com

Но, пожалуй, самый яркий пример — американский гигант Tesla, который решил развивать добычу самостоятельно и, надо сказать, откровенно нетрадиционным образом. Осенью прошлого года глава компании Илон Маск заявил, что хочет избавиться от «оков» поставщиков и для этого намеревается наладить свой бизнес по добыче «белой нефти».

Чуть позже в Bloomberg сообщили, что Tesla приобрела перспективный лицензионный участок в американском штате Невада. Находится он возле фабрики Nevada Gigafactory, где компания совместно с Panasonic выпускает литий-ионные аккумуляторы для своих электромобилей.

Любопытно, что Tesla собирается использовать новый, ещё неосвоенный способ извлечения лития. Получать металл планируется непосредственно из глинистых минералов с помощью поваренной соли. По заявлению Маска, способ не только простой и сверхдешёвый, но к тому же безопасный с точки зрения экологии. По информации портала «Хайтек+», летом 2021 года Tesla зарегистрировала патентную заявку на новую технологию, которую изначально подвергли серьёзной критике.

Добывают ли литий в России?

Сразу отвечаем: отечественная литиевая промышленность находится в зачаточном состоянии. По оценке АКРА, в России залегает около 900 тысяч т лития, при этом официальные данные о ресурсах и запасах редкого металла весьма лаконичны. В стратегии развития отрасли редких и редкоземельных металлов РФ говорится лишь о том, что на госбаланс поставлено 17 литиевых месторождений, и 13 из них числятся в нераспределённом фонде.

Согласно документу, в данный момент в России не разрабатывается ни одно месторождение лития, перспективными считаются всего два региона — Иркутская и Мурманская области (отметим, что во времена СССР на базе Забайкальского ГОКа извлекали и перерабатывали литиевые руды).

Развитие данной отрасли промышленности во многом тормозит тот факт, что на территории нашей страны литий в основном содержится в рудных залежах, разработка которых требует гораздо больших затрат в сравнении с гидроминеральным способом.

Для нужд промышленности Россия до сих пор импортирует литийсодержащие концентраты либо готовые соединения лития. Хотя отметим, что на внутреннем рынке литий не пользуется высоким спросом: в нашей стране этот металл потребляют в относительно незначительных количествах.

Тем не менее правительственные и бизнес-структуры не могли упустить шанс включиться в литиевую лихорадку, чтобы занять свою долю на мировом рынке, тем более что в ближайшем будущем появится реальная возможность заполнить потенциально свободные ниши. Так, за последние пару лет в стране появилось несколько амбициозных проектов, которые, впрочем, пока что существуют лишь на бумаге.

Примерно в одно и то же время с Tesla с громким заявлением выступило международное подразделение госкорпорации «Росатом» Uranium One. К 2030 году компания планирует занять до 10% общемирового рынка лития. Первый пункт проекта — получение нескольких лицензионных участков в Латинской Америке и Африке. Разрабатывать литиевые месторождения «дочка» «Росатома» намерена по российской технологии гидроминерального сырья, а производство конечной продукции должны локализовать на территории РФ.

Недавно «Ъ» сообщил, что горнорудный дивизион «Росатома» «АРМЗ» может начать разработку литиевых месторождений в Мурманской и Иркутской областях. По предварительной оценке, на перспективных участках можно будет ежегодно извлекать до 50 тысяч т литиевых соединений.

Проекты «Росатома» — чуть ли не единственная инициатива, исходящая от российской промышленности. Наряду с ними появились некоторые планы от представителей нефтегазового сектора. Отметим, что в России с недавних пор официально разрешили извлекать из подземных вод попутные полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью: поправки в закон «О недрах» были приняты только летом 2020 года.

В стратегии развития отрасли редких и редкоземельных металлов РФ числится два проекта по попутному извлечению лития из пластовых вод нефтегазоконденсатных участков. Согласно документу, в период до 2025 года «Газпром» и «ИСТ Эксплорейшн» должны разработать и опробовать технологию извлечения лития из гидроминеральных рассолов Ковыктинского месторождения.

Ещё один участник программы — «Иркутская нефтяная компания» — может начать в 2022 году реализацию проекта по добыче литийсодержащих продуктов из углеводородного сырья.

Одновременно с этим к делу всё активнее подключается научное сообщество. Российские учёные начали предлагать к применению новые технологии, но о конкретных кейсах пока говорить преждевременно.

как в России добывают металл для литийионных батарей

Металлы, как известно, тяжелее воды. Но не все. Представьте себе металл, который легко держится на водной поверхности. Это литий, самый легкий из металлов. Но нам он интересен вовсе не легкостью. Почему литий так важен для российской промышленности и как бороться с его дефицитом, вы узнаете из нашей статьи.

Компания Норникель

Где он используется

Конечно, на ум сразу приходят литийионные аккумуляторы. Ведь самое известное применение лития – батарейки в смартфонах, ноутбуках и электромобилях. Однако он используется во многих других областях. Например, в 1950-е годы изотоп литий-6 применялся в термоядерной энергетике. Сейчас потребность в нем невелика, однако, ученые предлагают задействовать литий-7 в атомных реакторах нового поколения. Правда, такие реакторы еще не созданы, но работа над ними идет.

В металлургии литий используется для раскисления. Добавление лития в систему легирования позволяет получить новые сплавы алюминия с высокой удельной прочностью. Такая добавка снижает плотность сплава и повышает модуль упругости. Где требуются легкие, пластичные и прочные сплавы? Правильно, в авиастроении. А для изготовления емкостей для сжиженных газов они просто незаменимы.

В XX веке литий входил в состав эмали, созданной для захоронения ядерных отходов с плутонием. В оптике он применяется для изготовления стекол, которые защищают от ультрафиолетовых лучей. Литий широко используется в медицине – для лечения и профилактики нервных расстройств.

Но все же «потребители» львиной доли запасов лития – аккумуляторы. В прошлом году цены на литий взлетели на 400% из-за выросшего мирового спроса на электромобили. Сейчас на рынке этот металл в дефиците. Россия обладает крупными запасами лития, но уже более 20 лет не добывает его – импортировать металл оказалось дешевле. Теперь с импортом возникли проблемы. В Россию металл ввозился в виде карбоната лития из Аргентины, Чили, Китая и Боливии. Китай на сегодняшний день сам испытывает острую нехватку лития. Поставки из Чили и Аргентины приостановлены, и Россия может покупать сырье только в Боливии, что явно недостаточно для покрытия спроса. Естественно, что прекращение импорта нанесет ущерб всем российским изготовителям литиевой продукции – от компаний по производству аккумуляторов до металлургических заводов, выпускающих полуфабрикаты из алюминий-литиевых сплавов. Что же делать? На этот счет есть некоторые соображения.

Как его получить

Начнем с того, что сегодня есть несколько способов добычи лития. Можно получать литий из морской воды, геотермальных вод и солевых озер. Таких запасов много, и в этом их преимущество. Минерализованные воды закачиваются в специальные бассейны, где происходит выпаривание. Образуется концентрат, из которого затем получается карбонат лития – именно он нужен производителям аккумуляторов. Так, литий добывают в «литиевом треугольнике» в Андах на границах Аргентины, Боливии и Чили, где содержится более половины мировых запасов этого металла.

Рудный способ дороже гидротермального, но быстрее. Металл добывают в шахтах или карьерах из пегматитов — горных пород. Можно задействовать старые месторождения и добывать литий из отвалов отработанной руды (устаревшие технологии не позволяли извлекать его более качественно, и кое-где металл остался). Можно получать литий при утилизации аккумуляторов.

По прогнозам USGS (Американской геологической службы), по состоянию на прошлый год крупнейшими ресурсами лития в мире обладают Боливия (21 млн т) и Аргентина (19 млн т). В Чили предполагаются запасы 9,8 млн т, в США – 9,1 млн т, в Австралии – 7,3 млн т и Китае 5,1 млн т. Запасы лития в России оцениваются в 1 млн т. Больше всего лития добывалось в Австралии. Боливии в списке крупных производителей нет. По оценкам экспертов, в Боливии в 2021 году могли добыть только 600 т металла, что не покрывает потребностей даже одной нашей страны.

Проекты и находки

В России решением этой проблемы занимаются научные институты и металлургические предприятия. Специалисты Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина разработали новую технологию получения лития из водных рассолов. Возможно, она позволит стране стать независимой от зарубежных поставок. Ученые выбрали экстракционный метод: он показывает хорошие масштабируемость и производительность, а также обладает потенциальной возможностью автоматизации процесса. Единственной, но практически нерешаемой задачей оставалось отсутствие отечественных экстрагентов. Тут ученым помог опыт по разделению изотопов лития. Изотопы лития с выделением лития-6 разделили еще в 1980-е годы, а недавно разработали технологию для лития-7. В институте установлен каскад из центробежных экстракторов, который демонстрирует всю цепочку технологического процесса. Самое интересное, что, узнав о новой технологии, к институту обратились не горнодобытчики, а компании, перерабатывающие отработавшие литиевые аккумуляторы. 

«Я сразу сказал, что мы не будем пользоваться австрийской технологией, а сделаем свою, с переводом в раствор. Нам повезло: мы начали использовать наши реагенты, большое количество которых мы наработали за это время. Некоторые из них позволили нам быстро переводить батареи в раствор, легко отделяя медь, железо и полимерные составляющие. Это предварительный результат, однако он все же позволяет нам сказать, что мы можем производить литий в любых объемах и из любых источников».

Есть проекты и рудного способа добычи. Металлургический гигант «Норникель» еще весной объявил о намерении создать совместное предприятие с «Росатомом». Планируется освоение литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшая глубокая переработка литиевого сырья. Это наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд. «Норникель» с «Росатом» намерены участвовать в аукционе на лицензию по его разработке.

В «Росатоме» говорили о Колмозерском месторождении еще в середине прошлого года. Первый металл планировалось получить только к 2030-му. Однако нынешняя ситуация, возникшая из-за проблем с импортом, требует более быстрых действий, поэтому к разработке был привлечен «Норникель». Огромные финансовые и экспертные ресурсы этой крупнейшей горнодобывающей компании позволят раньше означенного времени начать промышленную добычу. Однако следует понимать, что впереди большая работа, которую быстро не выполнить: нужно не только разрабатывать само месторождение, но и строить с нуля необходимую инфраструктуру, обогатительные фабрики и многое другое.

«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья, как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей».

В проекте принимает участие дочернее предприятие «Росатома» «РЭНЕРА» – производитель литийионных батарей для использования в спецтехнике, энергетике и электротранспорте.

Состояние добычи лития в Соединенных Штатах сегодня

Литий, щелочной металл, является важной частью головоломки, когда речь идет о том, чтобы воплотить в жизнь мир, основанный на возобновляемых источниках энергии. Литий-ионные аккумуляторы являются лучшим выбором для автомобильных аккумуляторов и солнечных батарей, поскольку они имеют длительный срок службы и невероятно эффективны.

Литий является важным ресурсом, который используется в различных продуктах, от ноутбуков и сотовых телефонов до аккумуляторов для электромобилей. Тем не менее, Соединенные Штаты являются домом для всего одна действующая литиевая шахта . Несмотря на наличие больших запасов лития, содержащих до 9,1 млн тонн, планы по строительству новых шахт застопорились. Есть несколько причин, по которым строительство приостанавливается, от более дешевых вариантов импорта до местного сопротивления.

Мы познакомим вас с тем, где сейчас находятся США с точки зрения добычи лития, и что мы ожидаем в будущем.

Основные выводы

  • Литий необходим для перехода к возобновляемым источникам энергии, поскольку он является ключевым элементом, питающим литий-ионные аккумуляторные батареи.
  • Традиционные методы добычи лития используют много грунтовых вод, занимают большие участки земли и выделяют углекислый газ в процессе добычи.
  • Геотермальные тепловые установки являются лучшим вариантом, поскольку богатая литием вода, которая используется для их питания, может снова использоваться в качестве источника лития.

На этой странице

    … Показать больше

    Где в США добывают литий?

    Месторождения лития традиционно добываются из горных пород и рассола, воды, богатой литием. Другой метод добычи — использование воды, которая является побочным продуктом геотермальных тепловых электростанций. Это может решить сразу две проблемы, создавая безэмиссионную геотермальную энергию и одновременно используя литий.

    Литий плодовит. Этот щелочной металл можно найти во многих штатах США, а также во всем мире. Хотя добыча лития не обязательно сложна, некоторые методы добычи могут вызывать загрязнение и занимать много места — две основные причины, по которым шахты не всегда популярны.

    Узнайте больше о геотермальной энергии здесь.

    Где в США есть литиевые рудники?

    Хотя литий можно найти по всей территории Соединенных Штатов, в стране есть только один действующий рудник: рудник Albemarle Silver Peak в Неваде. Этот рудник использует метод извлечения солевого раствора для извлечения месторождений лития из-под земной поверхности. Рассол обычно находится под поверхностью дна высохших озер и, как правило, в пустынях.

    Планируется открыть дополнительные рудники в Неваде, Калифорнии, Арканзасе и Северной Каролине, что поможет достичь поставленной ранее цели по поставкам лития внутри страны и через стратегических партнеров к 2030 году9.0003

    Зачем нам больше литиевых рудников в США?

    Пройдет немало времени, прежде чем сырые литиевые или литий-ионные батареи поступят в Соединенные Штаты. В настоящее время США получают большую часть лития из Южной Америки или Австралии.

    Как правило, добытый литий перерабатывается и превращается в батареи в Китае. Это еще как минимум два континента, на которые литий приземлится, прежде чем конечный продукт будет готов. Не говоря уже о выбросах, выбрасываемых по пути при транспортировке лития между странами.

    Пандемия научила нас, что длинная цепочка поставок может привести к нескольким проблемам, таким как длительное время ожидания или рост цен. Чтобы бороться с этим, Соединенные Штаты хотят увеличить внутреннее производство лития, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

    Однако идея добавления литиевых мин не всегда вызывает энтузиазм. Существует страх загрязнения, а также противодействие со стороны коренных племен, чья священная земля будет запятнана.

    Как добывают литий и почему это вызывает споры?

    Глубинная, богатая литием вода извлекается из-под поверхности и оставляется для испарения, чтобы облегчить получение лития. Источник изображения: Bloomberg

    Подобно добыче других металлов и ресурсов, процесс добычи лития не является лучшим для окружающей среды из-за использования земли, воды и вредных выбросов, выделяемых в процессе добычи.

    Кроме того, эти шахты занимают большие площади, извлекают огромное количество почвы или нуждаются в пространстве для испарения воды. Два традиционных метода, упомянутых ранее, добыча горных пород и рассола, требуют подземных вод для работы шахт. Использование этой воды может сделать ее загрязненной, а также оставить меньше воды для местных сообществ и окружающей среды.

    По иронии судьбы, оборудование для питания литиевых шахт использует ископаемое топливо, при этом выбрасывая парниковые газы. Из-за воздействия на окружающую среду и огромной площади, которую занимают литиевые рудники, люди во всем мире протестуют против их существования.

    Экологические опасения обоснованы, но также верно и то, что литий является ключевым элементом, необходимым для перехода на возобновляемые источники энергии, что необходимо для смягчения последствий глобального потепления.

    Как отмечалось ранее, извлечение рассола из геотермальных тепловых электростанций является хорошим вариантом, поскольку геотермальные электростанции сами производят энергию и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Этот процесс добычи лития использует меньше воды, меньше земли и не производит выбросов углерода по сравнению с добычей из горных пород и подземных резервуаров.

    Почему литий важен для перехода энергии?

    Литий является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов, а литий-ионные аккумуляторы лучше всего подходят для подзарядки и питания техники, которую мы используем в повседневной жизни. Литий-ионные аккумуляторы используются в сотовых телефонах, ноутбуках, электромобилях и аккумуляторных батареях.

    Аккумуляторы будут чрезвычайно важны, поскольку мир движется к возобновляемым источникам энергии. Поскольку солнце не светит 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а ветер дует не всегда, потребуются батареи, чтобы поддерживать энергию в периоды низкой производительности.

    Энергетический дисбаланс может наблюдаться в самые солнечные часы дня, когда энергия не используется больше всего, и в ночное время, когда потребление энергии обычно больше. Литий-ионные батареи смогут хранить избыточную энергию, которую затем можно будет использовать, когда возобновляемые источники не производят достаточно электроэнергии для всех.

    Очевидно, что для работы литий-ионных батарей нам нужен литий.

    Существуют ли альтернативы добыче лития?

    На данный момент нет других вариантов, кроме традиционных методов добычи лития. Отказ от добычи лития будет означать, что у нас не будет шанса построить аккумуляторную батарею, необходимую для того, чтобы наша сеть не работала с ископаемым топливом. Добыча полезных ископаемых кажется меньшим из двух зол, но, к счастью, ученые работают над другими способами увеличения поставок лития, такими как переработка лития.

    Литий используется в электронике в течение многих лет, и когда срок службы электроники подходит к концу, ее часто выбрасывают. Современные методы переработки основаны на энергоемких процессах и кислоте для разрушения ненужных частей старых батарей.

    К счастью, сейчас разрабатываются новые методы, которые потребляют меньше энергии и могут даже повысить производительность переработанных батарей. Переработка далеко не заменит добычу полезных ископаемых, но как только ее удастся расширить, переработка лития станет ключевой частью цепочки поставок лития.

    К сожалению, правда заключается в том, что до тех пор, пока переработка не станет более управляемой или пока не появятся альтернативы добыче лития или даже самому литию, добыча лития необходима для будущего чистой энергии.

    Десять крупнейших литиевых рудников в мире по запасам

    Литиевый проект Сонора — крупнейшее литиевое месторождение в мире. Изображение предоставлено Dnn87.

    1. Литиевый проект Сонора – 243,8 млн тонн

    Литиевый проект Сонора – крупнейшее месторождение лития в мире. Изображение предоставлено Dnn87.

    Литиевый проект Sonora, расположенный в Соноре, Мексика, является крупнейшим месторождением лития, разрабатываемым Sonora Lithium (SLL), совместным предприятием (СП) Bacanora Minerals (77,5%) и Ganfeng Lithium (22,5%).

    Доказанные и вероятные запасы рудника оцениваются в 243,8 млн тонн, включая 4,5 млн тонн эквивалента карбоната лития (LCE). Банковское технико-экономическое обоснование концессии La Ventana, на долю которой будет приходиться 88% руды, добытой в рамках проекта, оценивает первоначальный срок службы рудника в 19 лет.годы.

    Сонора будет открытым карьером, который предполагается разрабатывать в два этапа, при этом первый этап будет иметь производственную мощность 17 500 тонн в год (т/год) карбоната лития. Второй этап удвоит производственную мощность до 35 000 тонн в год.

    2. Проект Thacker Pass Lithium – 179,4 млн тонн

    Проект Thacker Pass Lithium разрабатывается в два этапа. Изображение предоставлено Lithium Americas Corp.

    Литиевый проект Thacker Pass расположен в округе Гумбольдт, штат Невада, США. Он на 100% принадлежит и управляется Lithium Americas.

    Согласно оценкам, доказанные и вероятные запасы рудника составляют 179,4 млн тонн, включая 3,1 млн тонн эквивалента карбоната лития (LCE). Ожидается, что жизненный цикл шахты составит 46 лет.

    Предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта было завершено в августе 2018 года, в котором предлагалось двухэтапное освоение рудника открытым способом. Ожидается, что первая фаза будет введена в эксплуатацию в 2022 году с производственной мощностью 30 000 тонн лития аккумуляторного качества в год 2 CO 3 , а вторая очередь увеличит мощность до 60 000 тонн в год с датой ввода в эксплуатацию в 2026 году 9.0003

    3. Литиевый проект Wodgina – 151,94 млн тонн

    Литиевый проект Wodgina будет разрабатываться как карьер. Изображение предоставлено Mineral Resources.

    Литиевый проект Wodgina расположен в 100 км к юго-востоку от Порт-Хедленда в Западной Австралии. Раньше шахта на 100% принадлежала Mineral Resources. В августе 2019 года компания заключила соглашение с Albemarle Corporation о создании совместного предприятия 60:40 для разработки рудника.

    Предполагаемые запасы карьера оцениваются в 151,94 млн тонн с содержанием 1,17% Li 2 O. В настоящее время продолжается строительство завода по производству сподуменового концентрата, первая очередь которого будет введена в эксплуатацию в июне 2019 года, а остальные три, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2020 году. квартал 2020 года.

    Wodgina, как ожидается, будет производить 833 000 тонн влажного (750 000 тонн сухого) концентрата сподумена 6% в год после ввода в эксплуатацию.

    Первый этап литий-танталового проекта Pilgangoora запущен в промышленное производство в апреле 2019 г.. Изображение предоставлено Pilbara Minerals.

    Литий-танталовый проект Pilgangoora расположен в регионе Пилбара в Западной Австралии. Рудник на 100% принадлежит и управляется Pilbara Minerals.

    Доказанные и вероятные запасы рудника оцениваются в 108,2 млн тонн с содержанием 1,25 % Li 2 O и 120 частей на миллион (ppm) Ta 2 O 5 и 1,17 % Fe 2 O 3 2 O 5 . Окончательное технико-экономическое обоснование проекта было завершено в сентябре 2016 года, а коммерческое производство было запущено в апреле 2019 года. .

    Ожидается, что рудник будет производить 320 000 т/год концентрата сподумена 6% открытым способом. Pilbara Minerals планирует провести вторую очередь расширения рудника, чтобы увеличить производственную мощность до 5 млн тонн в год, что позволит производить 850 000 тонн в год концентрата сподумена 6%.

    5. Литиевый проект Earl Grey – 94,2 млн тонн

    Ожидается, что литий-ионный проект Earl Grey будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Изображение предоставлено Kidman Resources.

    Литиевый проект Эрл Грей, также известный как литиевый проект на горе Холланд, расположен в зеленокаменном поясе Форестании на горе Холланд, Западная Австралия. Он принадлежит Kidman Resources (50%) и Sociedad Química y Minera de Chile (SQM, 50%) в рамках СП Covalent Lithium.

    Согласно оценкам, доказанные и вероятные запасы рудника составляют 94,5 млн тонн с содержанием лития 1,5% 2 O. В декабре 2018 года была завершена ПТФ проекта, в то время как в настоящее время ведется ПТФ.

    Ожидается, что рудник будет производить 411 233 т сподуменового концентрата в год в течение 47-летнего срока службы рудника после ввода в эксплуатацию в 2020 году.

    6. Литиевый проект Greenbushes – 86,4 млн тонн. Изображение предоставлено MSP Engineering.

    Литиевый проект «Гринбушес» расположен в г. Гринбушес, Западная Австралия. Он принадлежит китайской горнодобывающей компании Tianqi Lithium и управляется Talison Lithium, 51% которой принадлежит Tianqi Lithium.

    Доказанные и вероятные запасы рудника оцениваются в 86,4 млн тонн с содержанием 2,35% Li 2 O. На нем установлены две перерабатывающие фабрики, производящие литиевые концентраты технического и химического качества.

    Второй завод по переработке химического лития планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, что удвоит мощность переработки рудника до 1,3 млн тонн литиевых концентратов в год. Строительство третьего перерабатывающего завода должно начаться в третьем квартале 2019 года. Ожидается, что проект

    Whabouchi Lithium будет производить 205 000 тонн концентрата в год. Изображение предоставлено Nemaska ​​Lithium.

    Литиевый проект Whabouchi расположен в районе залива Джеймс в центральном Квебеке, Канада. Он на 100% принадлежит и управляется канадской горнодобывающей компанией Nemaska ​​Lithium.

    Согласно оценкам, доказанные и вероятные запасы рудника составляют 36,6 млн тонн с содержанием 1,3% Li 2 O. Его планируется разрабатывать открытым и подземным способами в течение 33-летнего срока эксплуатации месторождения. Подземная добыча будет проводиться на 26-м году после истощения открытых запасов.

    Ожидается, что компания Whabouchi будет производить 205 000 тонн концентрата в год. Ожидается, что строительство начнется в ноябре 2019 года после получения финансирования.

    Altura’s-Pilgangoora-Lithium-Project-450×340.jpg» alt=»Десять крупнейших литиевых рудников» width=»450″ height=»340″ вероятные резервы. Изображение предоставлено Altura Mining.

    Литиевый рудник Пилгангура, на 100% принадлежащий Altura Mining, расположен в регионе Пилбара в Западной Австралии. По оценкам, рудник содержит 34,2 млн тонн доказанных и вероятных запасов с содержанием 1,04% Li 2 O. Ожидается, что срок службы рудника составит 13 лет.

    Разработка карьера ведется в два этапа. Первая очередь была введена в эксплуатацию в начале 2019 года и, как ожидается, будет производить 220 000 тонн литиевого сподуменового концентрата в год.

    Altura завершила проект DFS для второго этапа расширения рудника, что увеличит годовую производственную мощность до 440 000 тонн в год. Ожидается, что второй этап будет осуществлен после заключения долгосрочных соглашений о поставках и необходимого финансирования, после чего первая добыча ожидается в течение 18 месяцев.

    Проект «Гуламина Литиум» будет разрабатываться открытым способом. Изображение предоставлено Mali Lithium.

    Литиевый проект Goulamina на 100% принадлежит и управляется Mali Lithium, горнодобывающей компанией, базирующейся в Австралии.

Космические лучи близко к земле сегодня 2018: Космические лучи • Ашот Чилингарян • Научно-популярная лекция из видеотеки «Элементов»

Фундаментальные открытия эксперимента PAMELA представят в АлтГУ на симпозиуме по астрофизике — Новости

6 июля 2018
Управление информации и медиакоммуникаций


В Алтайском госуниверситете приступили к работе XXVI Расширенный Европейский симпозиум по космическим лучам и XXXV Всероссийская конференция по космическим лучам. В программе симпозиума и конференции заявлено порядка 300 докладов о новейших результатах в области астрофизики высоких энергий.


Два доклада, один из которых стендовый, будут представлены ведущим российским астрофизиком, доктором физико-математических наук, старшим научным сотрудником Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Эдуардом Александровичем Богомоловым.


Эдуард Александрович уже более 50 лет занимается проблемами астрофизики и является одним из участников международной коллаборации «ПАМЕЛА» (PAMELA).


Поясним, что спектрометр PAMELA (Payload for Antimatter-Matter Exploration and Light Nuclei Astrophysics) – международный проект, в котором приняли участие Российские институты МИФИ, ФИАН и ФТИ РАН, а также ученые Италии (отделения INFN в Бари, Фраскати, Неаполе, Риме, Триесте, Флоренции), Швеции, Германии, Индии. В рамках проекта 15 июня 2006 года с полигона Байконур был успешно запущен космический аппарат Ресурс-ДК1 со спектрометром ПАМЕЛА на борту. С июля того же года до 2015 года на Землю регулярно передавались данные, полученные специальной научной аппаратурой. Спектрометр был выведен в космос для решения ряда фундаментальных проблем современной астрофизики, в том числе изучения антивещества, темной материи, поиска источников космических лучей, новых частиц, частиц в магнитосфере Земли.


«Как любой магнитный спектрометр, ПАМЕЛА способствовал точному решению массы проблем физики космических лучей, причем не только галактических, но и солнечных, а также околоземного пространства. По общему признанию научного сообщества, это выдающийся эксперимент. Космический аппарат отлетал десять лет. В 2015 году связь со спутником была потеряна, но информации у нас предостаточно. Нам еще работать и работать над ней», – пояснил ученый.


Проанализировав полученные при помощи ПАМЕЛы данные, ученым был сделан ряд фундаментальных открытий, о которых Эдуард Александрович расскажет 7 июля в рамках доклада «Изотопы Li и Be в эксперименте PAMELA по данным полета 2006–2014 годах» («Li and Be isotopes in the PAMELA experiment from flight data 2006–2014»).


«Космические лучи – это на самом деле смесь галактических космических лучей и близких источников. Причем ПАМЕЛА (и это один из выдающихся результатов работы спектрометра) впервые обнаружила позитроны высоких энергий, которые, по-видимому, рождаются в остатках близких сверхновых, в окрестностях нейтронных звезд, которые остаются после взрыва сверхновой. Это может быть один или несколько источников, которые могут находиться на расстоянии всего нескольких парсек, что по вселенским масштабам, довольно близко», – рассказал Эдуард Александрович, после чего добавил, что, судя по полученным данным, по крайней мере в области низких энергий, действительно есть близкие источники. И это порядка 30% от интенсивности галактических космических лучей.


Стендовый доклад российского ученого будет посвящен новейшим исследованиям вспышек на Солнце. Астрофизику совместно с коллегами впервые удалось во время вспышек «увидеть» не только Гелий-3, но и дейтроны. Это стало дополнительным каналом информации для глубинного исследования процессов и прогнозирования возможных последствий, происходящих во время вспышек на поверхности нашего светила. Как известно, вспышки на Солнце представляют серьезную опасность для здоровья человека, полетов на больших высотах, различной электроники, в том числе радиолокационной.


В заключение отметим, что гость высоко оценил уровень организации столь масштабного мероприятия, как Европейский симпозиум по космическим лучам. По его словам, смена площадки  – это очень хорошая идея.

Первого ноября к Земле максимально приблизится «потенциально опасный» астероид размером с огромный небоскрёб

3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Первого ноября к Земле максимально прибл…


31.10.2022 [08:39], 

Руслан Авдеев

По данным NASA, недавно открытый «потенциально опасный» астероид с оценочным диаметром 330-740 м на скорости 84 500 км/ч уже 1 ноября проследует на максимально близком расстоянии от Земли — 2,3 млн км, всего в шесть раз дальше, чем Луна находится от Земли. По космическим меркам — чрезвычайно близко.

Источник изображения: NASA

NASA учитывает все космические объекты, пролетающие от Земли на расстоянии 193 млн км и ближе как «околоземные», а любое тело, пролетающее Землю ближе 7,5 млн км — как «потенциально опасное». После того, как такие тела вносятся в специальный реестр, за ними начинают вести наблюдение для контроля возможных изменений прогнозируемых траекторий, в результате которых может возникнуть угроза Земле. Хотя от недавно открытого 2022 RM4 не ожидают особенной угрозы, тело с возможным диаметром 740 м, яркость которого повысится до 14,3 mag, будет хорошо видно в небе даже «домашними» телескопами.

Сегодня NASA отслеживает положение и орбиты приблизительно 28 тыс. астероидов, выявляя их с помощью т.н. Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) — цепочки из четырёх телескопов, способных полностью сканировать всё звёздное небо каждые 24 часа. С тех пор как система ATLAS заработала в 2017 году, она выявила более 700 околоземных астероидов и 66 комет, причём два из них — 2019 MO и 2018 LA действительно попали на землю — возле Пуэрто-Рико и Южной Африки соответственно, но их размеры были так малы, что ничего катастрофического не случилось.

По оценкам аэрокосмического агентства, столкновения с телами «апокалиптических» размеров как минимум в ближайшие 100 лет не предвидится, но, по мнению учёных, такие данные не дают повода расслабиться. Хотя большинство околоземных объектов вряд ли способны покончить с земной цивилизацией, в истории планеты довольно много катастрофических столкновений.

Так, в марте 2021 года, метеор размером с шар для боулинга взорвался в атмосфере над штатом Вермонт в США (200 кг в тротиловом эквиваленте), а в 2013 году довольно мощный взрыв произошёл над Челябинском, по некоторым оценкам, его мощность достигала 400-500 килотонн или в 26-33 раза больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Во время взрыва над Челябинском пострадали здания, были выбиты многие окна, а ранения разной тяжести получили около 1500 человек.

Космические агентства уже работают над созданием планетарной защиты. Так, в конце прошлого месяца зонду DART впервые в истории удалось изменить орбиту астероида — целью стал Диморф, Земле, к счастью, не угрожавший. Китай также сообщал о начале подготовки миссии по изменению орбиты одного из небесных тел. Речь идёт об астероиде Бенну, который должен пролететь на расстоянии 7,4 млн км от орбиты Земли между 2175 и 2199 годами, а китайские учёные надеются предотвратить потенциально опасное столкновение.

Источник:


Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Материалы по теме

Постоянный URL: https://3dnews.ru/1076592/1-noyabrya-k-zemle-maksimalno-priblizitsya-potentsialno-opasniy-asteroid-razmerom-s-ogromniy-neboskryob

Рубрики:
Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, окружающая среда,

Теги:
nasa, космос, 2022 rm4, астероид

← В
прошлое
В будущее →

Ухудшение ситуации с космическими лучами

/ Д-р Тони Филлипс

5 марта 2018 г.: Космические лучи — это плохо, и они становятся все хуже.

Таков вывод новой статьи, только что опубликованной в исследовательском журнале Space Weather . Авторы во главе с профессором Натаном Швадроном из Университета Нью-Гэмпшира показывают, что излучение из глубокого космоса опасно и усиливается быстрее, чем ожидалось ранее.

История началась четыре года назад, когда Швадрон и его коллеги впервые забили тревогу по поводу космических лучей. Анализируя данные, полученные с помощью прибора Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation (CRaTER) на борту лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА (LRO), они обнаружили, что космические лучи в системе Земля-Луна достигли пика на уровнях, невиданных ранее в космическую эру. Они указали, что ухудшающаяся радиационная обстановка представляет собой потенциальную опасность для астронавтов, сокращая время, в течение которого они могут безопасно путешествовать в космосе.

На этой цифре из их оригинальной статьи 2014 года показано количество дней, в течение которых 30-летний астронавт-мужчина, летящий на космическом корабле с алюминиевой защитой 10 г/см 2 , может пройти до достижения установленных НАСА пределов радиации:

В 1990-х космонавт мог провести в межпланетном пространстве 1000 дней. В 2014 году… всего 700 дней. «Это огромное изменение, — говорит Швадрон.

Галактические космические лучи исходят из-за пределов Солнечной системы. Они представляют собой смесь высокоэнергетических фотонов и субатомных частиц, ускоренных к Земле взрывами сверхновых и другими сильными событиями в космосе. Наша первая линия обороны — это Солнце: магнитное поле Солнца и солнечный ветер в сочетании создают пористый «щит», который отражает космические лучи, пытающиеся проникнуть в Солнечную систему. Защитное действие солнца является самым сильным во время солнечного максимума и самым слабым во время солнечного минимума — отсюда и 11-летний ритм графика продолжительности миссии выше.

Проблема, как отмечают авторы в своей новой статье, заключается в том, что щит ослабевает: «За последнее десятилетие солнечный ветер демонстрировал низкую плотность и напряженность магнитного поля, представляя собой аномальные состояния, которые никогда не наблюдались в космическую эру. . В результате этой удивительно слабой солнечной активности мы также наблюдали самые высокие потоки космических лучей».

Еще в 2014 году Швадрон и др. использовали ведущую модель солнечной активности, чтобы предсказать, насколько плохими станут космические лучи во время следующего солнечного минимума, который теперь ожидается в 2019 году.-2020. «Наша предыдущая работа предполагала увеличение мощности дозы примерно на 20% от одного солнечного минимума к другому», — говорит Швадрон. «Фактически, теперь мы видим, что фактические мощности доз, наблюдаемые CRaTER за последние 4 года, превышают прогнозы примерно на 10%, показывая, что радиационная обстановка ухудшается даже быстрее, чем мы ожидали». На этом графике ярко-зеленые точки данных показывают недавнее превышение:

Данные, которые анализировали Schwadron и др. , поступили из CRaTER на космическом корабле LRO на орбите вокруг Луны, которая прямо подвергается воздействию любого космического излучения. солнце позволяет пройти. Здесь, на Земле, у нас есть две дополнительные линии защиты: магнитное поле и атмосфера нашей планеты. Оба смягчают космические лучи.

Но даже на Земле ощущается увеличение. Студенты программы Earth to Sky Calculus почти каждую неделю с 2015 года запускают в стратосферу воздушные шары с космической погодой. Датчики на борту этих воздушных шаров показывают 13-процентное увеличение радиации (рентгеновских и гамма-лучей), проникающей в атмосферу Земли:

X -лучи и гамма-лучи, обнаруженные этими шарами-зондами, являются «вторичными космическими лучами», возникающими в результате столкновения первичных космических лучей с верхними слоями атмосферы Земли. Они отслеживают излучение, просачивающееся к поверхности нашей планеты. Диапазон энергий датчиков, от 10 кэВ до 20 МэВ, аналогичен диапазону медицинских рентгеновских аппаратов и сканеров безопасности в аэропортах.

Как это влияет на нас? Космические лучи проникают через коммерческие авиалинии, вызывая такое сильное отравление пассажиров и летных экипажей, что Международная комиссия по радиологической защите классифицирует пилотов как специалистов по радиационной безопасности. Некоторые исследования показывают, что космические лучи могут создавать облака и запускать их, потенциально изменяя погоду и климат. Кроме того, есть исследования (№ 1, № 2, № 3, № 4), связывающие космические лучи с сердечными аритмиями у населения в целом.

Космические лучи станут еще более интенсивными в ближайшие годы, поскольку Солнце приближается к тому, что может стать самым глубоким солнечным минимумом более чем за столетие. Следите за обновлениями.

Ссылки:

Schwadron, N.A., et al (2014), Ухудшающаяся галактическая космическая радиационная среда, наблюдаемая CRaTER, препятствует будущему пилотируемому исследованию дальнего космоса?, Space Weather , 12, 622–632, doi:10. 1002 /2014SW001084.

Швадрон, Н. А. и др. (2018), Обновленная информация об ухудшении радиационной обстановки, наблюдаемой CRaTER, и последствиях для будущих исследований человеком дальнего космоса, Space Weather , doi: 10.1002/2017SW001803.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

космических лучей, Рады на самолете

Искать:

«Частица-призрак», обнаруженная в Антарктиде, представляет собой прорыв в астрономии

Основные моменты истории

Частица, называемая нейтрино, была обнаружена на Земле и впервые прослежена до ее источника лет

Си-Эн-Эн

Ученые впервые смогли проследить происхождение призрачной субатомной частицы, которая пролетела 3,7 миллиарда световых лет до Земли. Крошечная высокоэнергетическая космическая частица называется нейтрино, и она была обнаружена датчиками глубоко во льду Антарктиды в детекторе IceCube.

Ученые и обсерватории по всему миру смогли проследить нейтрино до галактики со сверхмассивной, быстро вращающейся черной дырой в ее центре, известной как блазар. Галактика находится слева от плеча Ориона в его созвездии и находится примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли.

Ученые говорят, что открытие знаменует новую эру космических исследований, позволяя использовать эти частицы для изучения и наблюдения за Вселенной беспрецедентным способом. И открытие предполагает, что ученые впервые смогут отследить происхождение таинственных космических лучей.

«Это отождествление запускает новую область нейтринной астрономии высоких энергий, которая, как мы ожидаем, приведет к захватывающим прорывам в нашем понимании Вселенной и фундаментальной физики, включая то, как и где производятся эти частицы сверхвысоких энергий», — Даг Коуэн, В заявлении говорится, что член-учредитель коллаборации IceCube и профессор физики, астрономии и астрофизики Пенсильванского государственного университета. «В течение 20 лет одной из наших совместных мечтаний было определить источники высокоэнергетических космических нейтрино, и, похоже, мы наконец-то это сделали!»

Блазары — тип активной галактики, одна из струй которой направлена ​​на нас. В этом художественном изображении блазар излучает как нейтрино, так и гамма-лучи, которые могут быть обнаружены нейтринной обсерваторией IceCube, а также другими телескопами на Земле и в космосе.

IceCube/НАСА

Результаты были опубликованы в двух исследованиях в журнале Science в четверг. Одно исследование включает обнаружение нейтрино, а последующее исследование показало, что этот блазар производил нейтрино несколькими всплесками ранее в 2014 и 2015 годах.

1m2h сотрудничество/UC Santa Cruz/обсерватории Карнеги

Первое увиденное столкновение нейтронных звезд создает свет, гравитационные волны и золото

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_77973E63-9EEE-2B93-4B37-8ADFE172CC33@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Сочетание наблюдений и данных в электромагнитном спектре, предоставленных обсерваториями на Земле и в космосе, делает это ярким примером того, как «мультиинформационная» астрономия помогает делать открытия возможными. Мультимессенджерная астрономия также внесла свой вклад в открытие столкновения нейтронных звезд, которое в октябре создало свет, гравитационные волны и золото.

«Эра астрофизики с несколькими мессенджерами уже наступила», — говорится в заявлении директора Национального научного фонда США по телефону Франс Кордова. «Каждый посланник — от электромагнитного излучения, гравитационных волн и теперь до нейтрино — дает нам более полное представление о Вселенной и важные новые сведения о самых мощных объектах и ​​событиях в небе. Такие прорывы возможны только благодаря долгосрочной приверженности фундаментальным исследованиям и инвестициям в превосходные исследовательские центры».

Нейтрино называют призрачными, потому что они чрезвычайно летучие или парообразные частицы, которые могут проходить через любой вид материи, не изменяясь. У них почти нет массы. Они могут путешествовать по самым экстремальным условиям, таким как звезды, планеты и целые галактики, и оставаться прежними. До новых исследований было найдено только два источника: солнце и сверхновая.

Космические лучи, самые высокоэнергетические частицы во Вселенной, бомбардируют Землю из космоса. Их ионизирующие частицы в нашей атмосфере впервые были обнаружены более ста лет назад, в 1912, физик Виктор Гесс. Он определил, что они пришли из космоса.

Космические лучи в основном состоят из протонов или атомных ядер, и они разлетаются по Вселенной, потому что то, что их производит, является настолько мощным ускорителем частиц, что он затмевает возможности Большого адронного коллайдера недалеко от Женевы, Швейцария.

Но эти лучи озадачивают ученых с момента их открытия. Откуда они берутся и что их создает и запускает?

АСТРОН/НОВА

Что посылает таинственные повторяющиеся быстрые радиовсплески в космос?

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_2B23EBAF-D072-44B7-37E2-8A7265FB544C@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Нейтрино могут помочь ответить на этот вопрос, потому что они несут уникальную информацию о том, где они были созданы.

Уникальная сигнатура блазара — гигантская эллиптическая галактика с двумя струями, испускающими свет и частицы, движущимися со скоростью, близкой к скорости света, вдоль оси вращения черной дыры. Они могут вспыхивать в течение нескольких минут или месяцев. Один из этих ослепительно ярких джетов — отсюда и название «блазар» — направлен на Землю.

«Что особенного, так это то, что мы находимся в луче. Он указывает на нас», — заявил Альбрехт Карле, соавтор исследования, старший научный сотрудник IceCube и профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики посылает в космос узкую высокоэнергетическую струю вещества.

IceCube/NSF

Некоторое время ученые думали, что эти струи могут создавать энергичные частицы, потому что они могут действовать как «космические ускорители», воздействуя на протоны и нейтроны и превращая их в космические лучи. Поскольку космические лучи имеют энергию, в сто миллионов раз превышающую энергию частиц в Большом адронном коллайдере, ученые предположили, что их может создать только что-то невероятно сильное.

Затем, после взаимодействия с другим материалом в струе, из этих космических лучей могут быть созданы высокоэнергетические фотоны и нейтрино.

Поскольку космические лучи являются заряженными частицами, невозможно проследить их пути до их происхождения, потому что магнитные поля влияют на их пути и изменяют их. Но нейтрино, несмотря на высокую энергию, не имеют заряда. На них не может повлиять даже самое мощное магнитное поле.

Но ученым нужно было иметь возможность отслеживать нейтрино в первую очередь, чего раньше никогда не делали. Вот тут-то и появляется IceCube.

Детектор IceCube начал работать на Южном полюсе в 2010 году. В значительной степени финансируемый Национальным научным фондом, а также благодаря взносам со всего мира, IceCube был построен для обнаружения нейтрино высоких энергий. Это самый большой детектор в своем роде.

Чтобы построить его, рабочие просверлили во льду 86 лунок глубиной 1,5 мили каждая и разместили сеть из 5160 датчиков света на площади 1 кубический километр. Он управляется командой из Университета Мэдисона-Висконсина, но само сотрудничество IceCube включает 300 ученых и 49учреждения.

В этом художественном изображении, основанном на реальном изображении лаборатории IceCube на Южном полюсе, удаленный источник испускает нейтрино, которые регистрируются датчиками IceCube подо льдом.

DESY/Лаборатория научной коммуникации

В 2013 году IceCube обнаружил первые нейтрино с более высокой энергией из-за пределов нашей галактики. С тех пор он наблюдал 82 высокоэнергетических нейтрино, но не смог их отследить.

IceCube следит за небом и регистрирует около 200 нейтрино в день, но большинство из них низкоэнергетические, возникающие при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли.

22 сентября ситуация изменилась, когда под ледяной шапкой Антарктиды было обнаружено нейтрино, получившее название IceCube-170922A. Его энергия составляла 300 триллионов электрон-вольт.

Фотоиллюстрация показывает первый межзвездный астероид: Оумуамуа. Этот уникальный объект был обнаружен 19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS 1 на Гавайях. Последующие наблюдения с Очень Большого Телескопа ESO в Чили и других обсерваторий по всему миру показали, что он путешествовал в космосе миллионы лет, прежде чем случайно столкнулся с нашей звездной системой. Оумуамуа похож на темно-красный сильно вытянутый металлический или каменный объект длиной около 400 метров, не похожий ни на что обычно встречающееся в Солнечной системе.

Европейская южная обсерватория/ESO/M. Корнмессер

Кем именно был этот «межзвездный гость»?

Когда нейтрино взаимодействует с ядром атома, оно создает вторичную заряженную частицу, создавая конус синего света, который можно обнаружить и нанести на карту сеткой датчика света IceCube и проследить до его источника.

Когда обнаружение было произведено, система оповещения IceCube в режиме реального времени сработала автоматически. Это позволило обнаружениям из 18 обсерваторий на Земле и в космосе собрать данные об источнике нейтрино во всем электромагнитном спектре: высокоэнергетические гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны.

На этом рисунке нейтрино взаимодействует с молекулой льда, образуя вторичную частицу — мюон, который движется с релятивистской скоростью во льду, оставляя за собой след голубого света.

Николь Р. Фуллер/NSF/IceCube

Обнаружения идентифицировали блазар, известный как TXS 0506+056, в качестве источника. До этого исследования он был известен, но не изучался в мельчайших подробностях. Гамма-наблюдения показали, что это один из самых ярких объектов во Вселенной.

«То, что мы нашли, является не только первым свидетельством источника нейтрино, но и свидетельством того, что эта галактика является ускорителем космических лучей», — говорит Гэри Хилл, соавтор исследования, доцент Школы физических наук Университета Аделаиды. и член коллаборации IceCube, говорится в заявлении. «Я работаю в этой области почти 30 лет, и найти реальный источник нейтрино — невероятно захватывающий момент. Теперь, когда мы определили настоящий источник, мы сможем сосредоточиться на других объектах, подобных этому, чтобы больше узнать об этих экстремальных событиях миллиарды лет назад, которые заставили эти частицы мчаться к нашей планете».

Глубокий удар

Международный день астероидов: готовы ли мы, если астероид упадет на Землю?

Обнаружения включали космический гамма-телескоп НАСА Fermi на орбите и MAGIC, главный атмосферный гамма-телескоп Черенкова на Канарских островах.

«Наша работа убедительно показывает, что профиль излучения TXS 0506+056 идеально соответствует энергиям нейтрино, поэтому мы можем исключить все другие источники», — сказал Паоло Падовани, многоволновой астроном и эксперт по блазарам из Европейской южной обсерватории.

Исследователи также смогли обнаружить вспышку гамма-излучения высокой энергии от блазара. MAGIC обнаружил, что излучение блазара достигло энергии не менее 400 гигаэлектронвольт.

«Результаты подтверждают, что помимо нейтрино часть гамма-излучения создается протонами высокой энергии, а не другими взаимодействиями частиц в джете. Это самый первый раз, когда мы можем подтвердить, что и нейтрино, и гамма-лучи происходят от родителей-протонов», — заявил Размик Мирзоян, представитель MAGIC Collaboration и научный сотрудник Института физики Макса Планка. «Гамма-излучение дает информацию о том, как работают «электростанции» в сверхмассивных черных дырах».

Это открытие раскрывает новый способ изучения Вселенной, потому что нейтрино предлагают другой взгляд на нее.

Это впечатляющее изображение, полученное с помощью прибора SPHERE на Очень Большом Телескопе ESO, является первым четким изображением планеты, запечатленной в процессе формирования вокруг карликовой звезды PDS 70. Планета четко выделяется, видна как яркая точка справа от центр изображения затемнен маской коронографа, используемой для блокировки ослепляющего света центральной звезды.

Европейская южная обсерватория/ESO/A. Мюллер и др.

Первое подтвержденное изображение рождения планеты

«Это первое свидетельство того, что у нас есть активная галактика, испускающая нейтрино, а это означает, что мы можем вскоре начать наблюдать Вселенную с помощью нейтрино, чтобы узнать больше об этих объектах способами, которые были бы невозможны с помощью одного только света», — Маркос Сантандер, соавтор исследования. автор и доцент кафедры физики и астрономии Университета Алабамы, говорится в заявлении.

«Вся астрономия — это свет. Вы видите звезду, потому что фотоны — то есть свет — попадают в ваши глаза», — сказала Наоко Курахаши Нейлсон, доцент Колледжа искусств и наук Дрексельского университета. «Если я посветлю на стол, вы не увидите света с обеих сторон, но с нейтринным фонариком он пройдет и вы увидите его с обеих сторон».

Другие детекторы нейтрино также дадут возможность большего количества обнаружений для более подробного изучения их и их происхождения.

В конце июня физик-нейтрино и ученый IceCube из Мюнхенского технического университета Элизы Рескони, команда , запустила две 492-футовые струны с восемью детекторами на глубине 1,7 мили под поверхностью северо-восточной части Тихого океана на морское дно.

На этой иллюстрации показано, как «Кассини» ныряет сквозь шлейф Энцелада в 2015 году. Новые открытия океанского мира, сделанные «Кассини» и «Хабблом», помогут в будущих исследованиях и более широком поиске жизни за пределами Земли.

НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт

Может ли существовать жизнь на спутнике Сатурна Энцеладе?

«Если характеристики участка окажутся превосходными, можно будет рассмотреть возможность развертывания полномасштабной нейтринной обсерватории в относительно короткие сроки благодаря существующей глубоководной инфраструктуре», — сказал Рескони, который также участвовал в исследовании. в заявлении. «Матрица детекторов нейтрино, работающая в Тихом океане, идеально дополнила бы IceCube и его второе поколение на Южнополярной станции».

Ее цель — создать сеть нейтринных телескопов по всей Земле, и сейчас она работает над ее дизайном.

«Теперь мы лучше понимаем, что нам следует искать. Это означает, что в будущем мы сможем более конкретно отслеживать такие источники», — сказал Рескони.

И больше обнаружений может выявить новые источники нейтрино в будущем.

«Мы продолжаем искать аналоги обнаружения нейтрино, чтобы понять, происходят ли все такие события из-за таких блазаров, как этот, или существует множество небесных объектов, которые могут производить такие высокоэнергетические нейтрино», — сказал 9.

Есть ли у вселенной край и что за ним: Есть ли край у Вселенной

На что похож край Вселенной?

Есть порог, за который мы не можем выйти, есть вещи, которых мы никогда не узнаем. Но кое-что мы знаем, и у нас есть мощные инструменты: наука, воображение, анализ. 13,8 миллиарда лет назад Вселенная, какой мы ее знаем, родилась в горячем Большом Взрыве. Со временем пространство расширилось, материя прошла через гравитационное притяжение и получилось то, что получилось.

Но всему, что мы видим, есть предел. На определенном расстоянии галактики исчезают, звезды меркнут и никакие сигналы далекой Вселенной увидеть нельзя. Что лежит за этим пределом? Если Вселенная ограничена в объеме, есть ли у нее граница? Достижима ли она? На что похож край Вселенной?Обратите внимание также на эскизы монашекПредлагаем обязательно посетите сайт нашего партнера http://otatu.ru

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, где мы находимся сейчас, и попытаться заглянуть так далеко, как сможем.

Вселенная полна звезд буквально у нас под боком. Но если пройти больше 100 000 световых лет, вы покинете Млечный Путь. За ним будет море галактик: возможно, два триллиона галактик в общей сложности можно найти в нашей наблюдаемой Вселенной. Они представлены в большом разнообразии типов, форм, размеров и масс. Но когда вы заглядываете все дальше и дальше, вы начинаете подмечать кое-что необычное: чем дальше галактика, тем вероятнее, что она будет меньше, легче и ее звезды будут голубоватыми.

Это обретает смысл в контексте того, что у Вселенной было начало: рождение. День рождения Вселенной — это Большой Взрыв. Галактика, которая относительно близка к нам, будет близка по возрасту к самой Вселенной. Но если мы смотрим на галактику за миллиарды световых лет, свет от нее должен был пройти миллиарды лет, чтобы достичь наших глаз. Галактика, свет которой будет идти к нам 13 миллиардов лет, будет возрастом меньше миллиарда лет, поэтому чем дальше мы смотрим, тем дальше назад во времени мы заглядываем.

Снимок выше представляет собой Hubble eXtreme Deep Field (XDF), самое глубокое изображение далекой Вселенной. На этом снимке тысячи галактик, находящихся на огромном расстоянии от нас и друг от друга. Но чего не увидишь обычным взглядом, так это того, что у каждой галактики есть ассоциированный с ней спектр, в котором облако газа поглощает свет определенной длины волны в зависимости от физики атома. По мере расширения Вселенной длины волн растягиваются, поэтому далекие галактики кажутся краснее, чем являются на самом деле. Эта физика позволяет нам определять расстояние до них, и когда мы определяем расстояния, самые далекие галактики оказываются самыми юными и маленькими.

Помимо галактик мы ожидаем найти там первые звезды, а затем ничего, кроме нейтрального газа, потому что Вселенной не хватало времени, чтобы сбить вещество в достаточно плотное состояние для формирования звезд. Миллионы лет назад излучение во Вселенной было настолько горячим, что нейтральные атомы не могли образоваться, и фотоны непрерывно отскакивали от заряженных частиц. Когда сформировались нейтральные атомы, свет просто тек по прямой вечно, не подвластный ничему, кроме расширения Вселенной. Открытие этого послесвечения — космического микроволнового фона — более 50 лет назад стало окончательным подтверждением Большого Взрыва.

Там, где мы сейчас, мы можем смотреть в любом направлении, которое выберем, и видеть там одну и ту же разворачивающуюся космическую историю. Сегодня, спустя 13,8 миллиарда лет после Большого Взрыва, мы имеем звезды и галактики в их нынешней форме. Раньше галактики были меньше, синее, моложе и менее развитыми. До них были первые звезды, а еще раньше — просто нейтральные атомы. До нейтральных атомов была ионизированная плазма, а еще раньше — свободные протоны и нейтроны, спонтанное создание материи и антиматерии, свободные кварки и глюоны, все нестабильные частицы Стандартной модели и, наконец, момент самого Большого Взрыва. Смотреть дальше в космос — значит, смотреть дальше назад во времени.

Хотя это определяет нашу наблюдаемую Вселенную — с теоретической границей Большого Взрыва, расположенной в 46,1 светового года от нашего нынешнего положения — реальной границей космоса это не является. Вместо этого мы имеем просто границу во времени; есть предел тому, что мы можем видеть, поскольку скорость света позволила информации продвинуться только на это расстояние за 13,8 миллиарда лет. Это расстояние превышает 13,8 миллиарда световых лет, потому что ткань Вселенной расширилась (и продолжает расширяться), но все еще ограничена. Но как насчет того, что было до Большого Взрыва? Что вы увидели бы, если бы каким-то образом заглянули на крошечную долю секунды до того, как Вселенная оказалась на пике своей самой высокой энергии, горячей и плотной, полной материи, антиматерии и излучения?

Вы увидели бы, что существовало состояние космической инфляции: когда Вселенная расширялась очень быстро и в ней преобладала энергия, присущая самому пространству. Пространство расширялось экспоненциально в это время, когда оно было вытянуто плоским, когда оно имело везде одни и те же свойства, когда флуктуации квантовых полей, присущих пространству, пронизывали всю Вселенную. Когда инфляция завершилась, горячий Большой Взрыв наполнил Вселенную материей и излучением, породив ту часть Вселенной — наблюдаемую Вселенную — которую мы видим сегодня. 13,8 миллиарда лет спустя мы здесь.

Но стоит отметить, что нет ничего особенного в нашем месте, ни в пространстве, ни во времени. Тот факт, что мы можем видеть за 46 миллиардов лет, не делает эту границу или место чем-то особенным; это просто предел того, что мы можем видеть, сам по себе. Если бы мы могли каким-то образом сделать «снимок» всей Вселенной, выйти за пределы наблюдаемой части, мы увидели бы все то же самое, что имеет наша Вселенная. Мы увидели бы большую космическую паутину галактик, скоплений, нитей и космических пустот, выходящих далеко за пределы относительно небольшого региона, который мы можем видеть. Любой наблюдатель в любой области увидели бы точно такую же Вселенную, что и мы.

Отдельные детали будут, конечно, разными. Будет другая солнечная система, галактика, местная группа и так далее. Но Вселенная сама по себе не является ограниченной в объеме; ограничена только наблюдаемая часть. Именно граница во времени — Большой Взрыв — отделяет нас от всего остального. Мы можем подойти к этой границе только с применением телескопов (которые могут увидеть раннюю Вселенную) и теории. Пока мы не выясним, как обойти стремящийся вперед поток времени, это будет нашим единственным подходом, способом увидеть «край» Вселенной. Но космос безграничен.

Документальный фильм «Путешествие На Край Вселенной / Journey To The Edge Of The Universe (2008) / Путешествие На Край Вселенной / Journey To The Edge Of The Universe (2008)»

26.01.2014

Хотите побывать на краю Вселенной? С помощью только одного четкого изображения программа отправит вас в далекий космос, подробно исследуя на своем пути все явления и объекты, которые вы смогли бы увидеть своими глазами, если бы путешествие по Вселенной стало возможным. И вот, вы уже рассматриваете следы Нейла Армстронга, отпечатки которых все еще хранит поверхность Луны, и, паря над ярко освещенной Венерой, а за ней Меркурием, приближаетесь к Марсу, а за ним к Юпитеру. Добравшись до планеты Титан, луны Сатурна, вы сможете увидеть пейзаж, где все реки, озера и океаны заполнены не водой, а жидким метаном. Есть ли там жизнь? Минуя Столпы Мироздания, вы вместе с другими зрителями сможете заглянуть за облака космической пыли и увидеть мир, где происходит рождение огромных звезд.

Реклама — это единственный доход для поддержки и развития нашего сайта, но в текущий момент
рекламу не смотрят или блокируют, доходов не хватает даже на оплату хостинга.
Поддержите нас, если можете! Спасибо за понимание!

Другие документальные фильмы на эту тему

Легенды Космоса (2016 — 2018)

Космонавтика — великое достижение великой страны! 4 октября 1957 года в СССР впервые в мире запустили искусственный спутник Земли, а меньше чем через 4 года состоялся первый полет человека в космос. За эти 55 лет к Юрию Гагарину присоединились еще 119 космонавтов. По данным на март 2016 года ровно 120 наших соотечественников внесли свой вклад в освоение космического пространства и каждый из них, несомненно, герой и легенда. Так же, как и гениальные ученые, воплощающие недавнюю фантастику в реальность. Этим людям и самым значимым событиям в истории нашей космонавтики посвящен этот цикл.

Это будет рассказ не только о хорошо знакомых нам героях советского периода — Гагарине, Терешковой, Титове, Леонове, Гречко, Савицкой… Но и о тех, кто оказался за пределами Земли уже в веке XXI, о российских космонавтах и ученых. Какие они, эти герои, не только на орбите, но и в земной жизни? Пожалуй, это два главных вопроса, на которые ответит цикл «Легенды космоса».

35 выпусков
все выпуски 2016-2018 годов

01. Георгий Гречко
02. Сергей Крикалев
03. Станция «Мир»
04. Владимир Комаров
05. Юрий Гагарин
06. Алексей Леонов
07. Союз-11
08. Сергей Королев
09. Салют-7
10. Герман Титов
11. Звездные войны
12. Первый отряд
13. Буран
14. Светлана Савицкая
15. Павел Попович
16. Космодром Байконур
17. Константин Циолковский
18. Первый женский отряд
19. Валентин Глушко
20. Владимир Челомей
21. Луноход
22. Владимир Титов
23. Союз-Аполлон
24. Борис Волынов
25. Интеркосмос
26. Олег Макаров
27. Военный космос. Спутники-шпионы
28. МКС — 20 лет
29. Лазерное оружие
30. Скелла Бугрова
31. Георгий Береговой
32. Павел Беляев
33. Виктор Горбатко
34. Андриян Николаев
35. Мстислав Келдыш

Тайны Вселенной / Secrets Of The Universe (2013)

В потрясающем документальном сериале с помощью современной компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, удалось воссоздать то, что происходит на других планетах, в других Галактиках, вообразить какие формы жизни могли бы развиться в других атмосферах. Вы сможете увидеть космические катастрофы, параллельные Вселенные, эффект скорости света и узнать многое другое о тайнах космоса.
8 серий

Вечера Науки С Константином Хабенским / Evenings Of Science With Konstantin Khabensky (2014)

Проводником в большом космическом путешествии будет Константин Хабенский,который представит сюжеты, созданные на основе последних научных данных, а великолепная компьютерная графика дополнит его рассказ, превращая телеэкран в иллюминатор межпланетного корабля. Вы получите возможность не только вблизи взглянуть на отдаленные космические объекты, но и узнать, как они образовались и как устроены.
17 серий

Nasa. Необъяснимые Материалы / Nasa\’S Unexplained Files (2014)

Задача НАСА — исследовать неизведанное. В поисках истины ученые летят в космос и направляют зонды за пределы Солнечной системы. Жизнь на других планетах, загадочные явления в глубоком космосе и в опасной близости к дому. НАСА исследует пугающие аномалии — они до сих пор остаются загадкой для самых пытливых умов ученых. Это — необъяснимые материалы НАСА.
Миссии НАСА заставляют смотреть нас на Вселенную другими глазами — чужая среда, чужеродные объекты, силы вне нашего понимания. Мы продолжаем раскрывать загадки, скрывающиеся в самых темных уголках Солнечной системы, но многое так и останется тайной.
6 серий


Сверхчеловеческая Наука / Super Human Science (2013)

Программа «Сверхчеловеческая наука» демонстрирует поразительные возможности человеческого тела, и невероятные, на первый взгляд, способности целого ряда выдающихся личностей. В каждой серии нас ждет встреча науки и поп-культуры, на которой эксперты анализируют сенсационные видео, стремясь отделить факты от вымысла.
Ученые продемонстрируют, как люди преодолевают границы своих возможностей, а также выведут на чистую воду мошенников, которые с помощью обмана пробовали заработать себе славу в Интернете.
13 серий

Вся Роскошь Азиатских Стран / Paradise Asia (2008-2009)

На обширных равнинах Азии нас ждут роскошные прибежища. Архитектура, рассказывающая об истории и культуре, об азиатском рае. Красивейшие места, прозрачные воды роскошных пляжей — всё это прекрасный континент – Азия. Азия отличается богатством различных культур и, какую достопримечательность не взять во внимание – в ней есть своя история. В путешествии по этому континенту вы получите возможность увидеть самые удивительные места и ландшафты, которые захватывают дух. Познакомьтесь с лучшими местами в Азии, от посещения которых вы получите самые незабываемы впечатления.
18 серий

Космос: Пространство И Время / Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)

Нас ждет путешествие, в котором мы увидим все: от бесконечно малого до поистине бесконечного; с незапамятных времен до бесконечного будущего; мы будем изучать Галактики, Солнца и новые миры; промчимся на гравитационных волнах пространства и времени; встретимся с существами, живущими в огне и во льду; увидим планеты и звезды, которые никогда не гибнут; откроем для себя атом размером с Солнце и Вселенные меньше атома. ..
Космос — это история и о нас самих, это сага о том, как скитавшиеся по Земле племена охотников и собирателей смогли подняться до звезд.
13 серий

Известная Вселенная / Known Universe / Сезон 3 (2011)

В третьем сезоне фильма «Известная Вселенная»:
— Как выжить в космосе и подготовить к этому свой организм.
— Несметные сокровища Вселенной и их поиски. Как далеко мы сможем зайти.
— О самых мощных звездах, их свойствах и изучении.
— Новые технологии в изучении космического пространства.
— Космические взрывы и инопланетные извержения вулканов.
— Строительство в космосе — площадки, инструменты, конструкции.
— Путешествие во Вселенной — насколько далеко и быстро.
— О цикле жизни и смерти в масштабах Вселенной.
8 серий

Известная Вселенная / Known Universe / Сезон 2 (2010)

Во втором сезоне «Известная Вселенная»:
— одни ли мы такие разумные во Вселенной и есть ли где-то далеко за пределами нашей планеты разумные миры или сферы?
— о самых сильных столкновениях в космосе и как нас защищают от их губительных последствий;
— о разрушительных последствиях земных сил природы;
— заглянем в мир непознанного, путешествуя в глубины океана и космоса;
— взрывы сверхновых и черные дыры, космические катаклизмы;
— место человека во Вселенной? Есть ли связь между нами и звездами?
6 серий

Путь В Глубину / Descending (2012)

Почти три четверти нашей планеты состоит из воды. Независимо от того, насколько высок самый высокий пик, как обширна широчайшая пустыня или как негостеприимны полярные шапки, фактически они все незначительны по сравнению с тем, что лежит под волнами. DESCENDING 13-серийный документальный фильм, который возьмет зрителей в путешествия длинною в год, исследуя подводные сокровища нашей планеты (как природные, так и техногенные) с захватывающей дух красотой и волнующими опасностями для жизни на каждом спуске.
серии 1 — 8, 10 — 13

Земля — Космический Корабль / Tous Sur Orbite (1996)

Вашему вниманию предлагается фильм французского режиссера Николас Жесснера — «Tous sur orbite», который повествует о тайнах космоса, нашей Вселенной. Планета Земля — это огромный космический корабль, несущийся по бескрайней Вселенной. Все население нашей планеты — более 7 миллиардов человек — составляет экипаж этого удивительного корабля. Из программы телезрители узнают о строении и особенностях нашей Земли, о других планетах Солнечной системы и разнообразных космических объектах, о Солнце и Луне, о далеких звездах, о влиянии космоса на процессы, происходящие на Земле, об известных учёных и астрономах.
4 серии


Вселенная / The Universe / Сезон 6 (2011)

В этом сериале с помощью современной компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, создатели фильма смогли воссоздать то, что происходит на других планетах, в других галактиках, вообразить какие формы жизни могли бы развиться в других атмосферах. Вы сможете увидеть космические бедствия, параллельные вселенные, скорость света и узнать многое другое о тайнах космоса.
7 серий

Вселенная / The Universe / Сезон 5 (2010)

Сегодня мы стоим на пороге величайших открытий в истории мироздания: специальные роботы позволяют нам увидеть происходящее на поверхности Луны и Марса, ученые могут изучать пролетающие с огромными скоростями кометы, с помощью мощнейших телескопов астрономы наблюдают за рождением новых звезд и их исчезновением в чёрных дырах. Авторы фильма, используя современную компьютерную графику, на основе последних результатов космических исследований пытаются воссоздать то, что происходит на других планетах, в других галактиках, представить, какие формы жизни могли бы развиться в других атмосферах, смоделировать возникновение параллельных вселенных и раскрыть много других тайн космоса.
8 серий

Вселенная / The Universe / Сезон 4 (2009)

Новые открытия постоянно раскрывают загадки и удивительно страшные тайны того, что мы называем Вселенной. Этот космический мир не похож ни на что, о чем вы имеете понятие. В нашем районе Галактики встречаются самые причудливые, опасные и странные явления, когда-либо замеченные во Вселенной. Удивительная планета, чьи знаменитые кольца содержат горные хребты, сравнимые с Альпами. Мерцающая луна, где огромными гейзерами вырываются вода и лед. Была ли причиной потопа комета, упавшая в океан? Мог ли огненный метеор изменить судьбу христианства?
12 серий

Вселенная / The Universe / Сезон 2 (2008)

В этом сериале с помощью современной компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, создатели фильма смогли воссоздать то, что происходит на других планетах, в других галактиках, вообразить какие формы жизни могли бы развиться в других атмосферах. Вы сможете увидеть космические бедствия, параллельные вселенные, скорость света и узнать многое другое о тайнах космоса.
18 серий

Эпоха. Cобытия И Люди (2010-2011)

Документальный цикл о личностях, которые изменили мир. Проект рассказывает о личной жизни людей, которые влияли на ход истории, развитие государств.
39 серий

Путешествие По Планетам / A Traveler\’S Guide To The Planets (2010)

Отправляйтесь в полет с программой «Путешествие по планетам», которая унесет вас в гости ко всем планетам Солнечной системы. Вы узнаете, что нужно взять с собой в дорогу, и на какой планете вас ждут самые красивые виды. В каждом из эпизодов вы увидите подробнейшие изображения каждой планеты, уникальные съемки которых стали возможны благодаря самым современным телескопам с высоко-точной оптикой.
6 серий

Из Чего Это Сделано? / How Do They Do It? / Сезон 6 (2009)

Вы откроете для себя необыкновенные мир обыкновенных на первый взгляд вещей и узнаете, как с их помощью решить тот или иной вопрос. Каждая вещь хранит свой секрет, разобраться в котором вам помогут создатели этого документального сериала. Смотрите сериал “Из чего это сделано?” и посмотрите на сою обыденную жизни и окружение совершенно другим взглядом.
20 серий


Вселенная / The Universe / Сезон 3 (2008)

В этом сериале с помощью современной компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, создатели фильмы смогли воссоздать то, что происходит на других планетах, в других галактиках, вообразить какие формы жизни могли бы развиться в других атмосферах. Вы сможете увидеть космические бедствия, параллельные вселенные, скорость света и узнать многое другое о тайнах космоса.
12 серий

Вселенная / The Universe (2007)

Планета Земля кажется нам огромной и необъятной, однако в бескрайней Вселенной она — всего лишь маленькая песчинка. В сравнении с Солнцем ее размеры ничтожно малы, а само Солнце — лишь небольшая звезда среди миллиардов других. На просторах Вселенной немало тайн и загадок, а небесные тела, о которых, казалось бы, известно все, не перестают удивлять астрономов.
14 серий

Что находится за краем наблюдаемой Вселенной?

Всякий раз, когда мы слышим термин ВСЕЛЕННАЯ, , мы испытываем внезапный трепет. Даже если вы не очень взволнованы, но вам интересно узнать об этом больше. Вселенная была такой темой, которая интригует всех — от 10-летнего ребенка до 70-летнего дяди. Все просто хотят знать, что такое Вселенная, насколько она огромна, какие принадлежащие ей вещи нам еще неизвестны и чего мы можем ожидать от нее в будущем.

Когда упоминается термин «вселенная», я думаю, у всех на ум приходит одна мысль: «Как огромна вселенная!» У него есть начало или конец? Есть ли у него преимущество? Если да, то что находится за краем вселенной? Итак, сегодня мы здесь, чтобы ответить на все эти интересные и волнующие вопросы. Итак, давайте погрузимся прямо во вселенную!

Что такое Вселенная?

Говоря простым языком, префикс Uni означает все. Таким образом, Вселенная означает все. Она состоит из пространства, каждой материи, энергии, времени и жизни. Объяснение того, что такое вселенная, иногда может быть сложной задачей! Все, что вы знаете, что существует, является частью вселенной.

Наша Земля, Луна, Солнце, другие планеты и миллиарды звезд вместе образуют галактику. Наша галактика называется Млечный Путь. Хотите верьте, хотите нет, но Вселенная состоит из миллиардов таких огромных галактик. Наша — всего лишь одна из этих миллиардов галактик. Странно заметить, что вы не далеко от космоса.

Вы находитесь примерно в 100 километрах от космоса, где бы вы ни находились. Даже космос ниже тебя! Можно подумать, как это возможно! Но да, это правда. Примерно на 13000 километров ниже у вас есть обратная сторона Земли, и вы снова находитесь в открытом космосе.

По сути, в любой момент мы находимся в космосе. Это потому, что наша Земля является частью всего космоса. Земля — всего лишь крошечная часть этой огромной вселенной, которая имеет поддерживающую жизнь среду, которая заставляет нас чувствовать, что мы находимся в другом мире.

Каков возраст Вселенной?

Века существуют не только для людей или вещей на Земле. Все имеет свой возраст! Вселенная тоже давно живет, поэтому у нее должен быть возраст. Возраст Вселенной почти 13,8 миллиарда лет. Да он такой старый!

Ученые пришли к этому числу, изучив возраст некоторых из самых старых звезд и скорость расширения Вселенной. Они также использовали доплеровский сдвиг света от различных галактик. Но удивительно, что все эти галактики движутся все дальше и дальше, и у ученых нет ответов.

кредит: девять планет

Это означает, что в какой-то момент в далеком будущем галактики будут так далеко, что свет от них не сможет достичь Земли. Это показывает, что Вселенная все еще находится в расширении!

Вчера Вселенная была намного компактнее, чем сегодня. Еще одна вещь, на которую это указывает, это то, что в какой-то момент в далеком прошлом Вселенная была очень компактной.

Вполне возможно, что вся вселенная была всего лишь одним пятном. Помимо всего этого, все только началось с Большого Взрыва. До этого ничего не существовало, даже время! С Большим взрывом возникла вселенная, пространство, время и энергия, и теперь, спустя миллиарды лет, они настолько огромны, что их чудовищность невозможно описать.

Подробнее

Где край вселенной?

Быстрый ответ: согласно наблюдениям астрономов, у Вселенной нет границ. Вселенная постоянно расширяется, а это означает, что пространство бесконечно расширяется во всех направлениях. Галактики, туманности и звезды заполняют все пространство этой бесконечной вселенной. Есть два наблюдения, которые делают это правдоподобным.

Во-первых, наблюдения показали, что части Вселенной, которые мы видим, плоские и однородные. Это просто означает, что, хотя Вселенная усеяна планетами и галактиками, они не расположены достаточно близко друг к другу, чтобы создать неоднородную Вселенную.

Вселенная считается однородной в космическом масштабе. Плоскостность Вселенной просто означает, что пространство-время, занимающее Вселенную, никоим образом не искривлено и не искривлено. Обе эти вещи означают, что у Вселенной нет центра, будь то центр масс или даже центр расширения или кривизны.

Эта плоскостность Вселенной является прямым результатом ее однородности. Вселенная не изгибается, чтобы снова выгнуться и воссоединиться с другим концом.

Да, это правда, что такие объекты, как луны и звезды, могут искривлять и деформировать пространство-время благодаря своей большой массе, но в более широком космическом масштабе Вселенной это просто недостаточно большие аномалии, чтобы изменить однородность Вселенной и ее сущность. плоский.

Причина этого в том, что если бы вы усреднили все луны, планеты, галактики и т. д. с точки зрения их распределения массы, вы бы нашли постоянное измерение.

Во-вторых, хотя люди склонны считать себя центром вселенной, мы не являемся особенными в нашем маленьком уголке вселенной. Если мы соглашаемся с идеей, что остальная Вселенная плоская и однородная, отсюда следует, что ваш угол должен быть плоским и однородным, поскольку он ничем не отличается.

Это означает, что единственный возможный путь для того, чтобы Вселенная была по-настоящему плоской и однородной, — это отсутствие у нее краев. Край означал бы, что он не был однородным. Хотя это чрезвычайно трудно уложить в голове, это единственный логичный и разумный ответ: Вселенная и бесконечна, и плоская.

Эта теория предполагает, что если бы вы парили в космосе и выбирали прямую линию, чтобы следовать по ней, вы могли бы двигаться вечно, не найдя края.

Следующий вопрос, который может возникнуть, может заключаться в том, почему Вселенная бесконечна, когда она начиналась как конечный объект в результате Большого взрыва. Опять же, это предположение неверно. Вселенная никогда не начиналась как конечная, наш мозг просто не может понять, что сначала ничего, а затем чего-то, поэтому мы представляем ее как объект, который взорвался наружу.

Большой взрыв работал не так. Большой взрыв не произошел в какой-то одной точке Вселенной, он произошел одновременно везде и нигде. Вот почему астрономы могут измерить явление, называемое вспышкой Большого Взрыва, даже после того, как оно произошло.

Мы можем наблюдать космическое микроволновое фоновое излучение, существующее повсюду во Вселенной, в каждом уголке, который мы можем наблюдать. Это показывает, что Большой Взрыв не был объектом, расширяющимся в то, что мы знаем сегодня как Вселенную, на самом деле это была сама Вселенная, расширяющаяся в более крупную версию самой себя.

Теории предполагают, что до Большого взрыва Вселенная уже была бесконечно большим объектом, но благодаря Большому взрыву она расширилась до еще большего бесконечного объекта. Вот почему мы можем видеть эти остатки фонового излучения повсюду во Вселенной. В науке вполне обосновано представление о том, что нечто, имеющее бесконечные размеры, действительно увеличивается в размерах.

Как люди, мы можем видеть только небольшую часть существующей вселенной. Это то, что нам нравится называть наблюдаемой Вселенной. Причина, по которой мы можем видеть только определенную часть Вселенной, в основном связана с расстоянием, но также и со светом.

Свету требуется определенное время, чтобы преодолеть расстояние. Некоторые части Вселенной находятся так далеко от нас в Млечном Пути, что свет еще не достиг нас, чтобы мы могли их различить.

Этот свет должен был появиться в начале Вселенной, как и наша галактика, но, поскольку он так далеко, свет просто еще не достиг нас. Это очень важно, поскольку свет — самая быстрая вещь, о которой мы знаем, поэтому ничто не могло каким-либо образом обнаружить сигнал.

Эти места все еще находятся за пределами нашей наблюдаемой вселенной, но это не значит, что их не существует. Что касается других частей Вселенной, которые мы не можем видеть, важно помнить, что если бы в этих областях была какая-либо жизнь, они также не смогли бы нас увидеть. Мы тоже вне их поля зрения.

В этом смысле у Вселенной есть своего рода грань. Не вселенная в целом, но всегда будет край нашей наблюдаемой вселенной. Не что иное, как физический барьер или выступ в пространстве-времени, а просто точка, в которой расстояние слишком велико для того, чтобы любой свет из далеких галактик достиг нас.

В таком случае наблюдаемая вселенная может иметь край, но реальная вселенная за ее пределами не имеет края, поскольку она бесконечна и однородна.

Но наша наблюдаемая Вселенная также увеличивается с течением времени, поскольку свет от этих невидимых галактик в конце концов достигает нас. Это означает, что даже край нашей наблюдаемой Вселенной устарел, так как он все время меняется. Раздражающая заминка в этом решении заключается в том, что сама Вселенная в целом постоянно расширяется.

Это означает, что может существовать галактика, свет которой мы почти можем видеть, но благодаря расширению Вселенной галактика удаляется все дальше и дальше, а это означает, что ее свет может никогда не достичь нас. Некоторые галактики находятся так далеко от Земли, что расширение Вселенной может означать, что они удаляются от Земли со скоростью, превышающей скорость света.

Специальная теория относительности означает, что два объекта, расположенных по отношению друг к другу, не могут двигаться быстрее скорости света по отношению друг к другу.

Новые виды техники: Новая техника ВС РФ — ТАСС

Какую технику и оружие использует Россия в ходе спецоперации на Украине — Последние новости Нижнего Тагила и Свердловской области

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является одной из самых обсуждаемых в последние дни тем. Как и оружие, которое применяется по обе стороны конфликта. Рассказываем, какая техника, в том числе из Тагила, участвует в операции со стороны РФ, а также какие ресурсы есть у противника.

Россия использует в спецоперации как проверенные временем комплексы, так и новинки вооружения, о происхождении и «начинке» которых остается только догадываться. Данные по некоторым видам техники останутся засекреченными еще долгое время. Издание «Новые известия» рассказало, какое оружие было использовано силами РФ на Украине впервые, а какие боевые единицы наводят страх на противников, из-за чего последние всячески пытаются дискредитировать наше оружие и армию и создают о них фейки.

Вооружение ВС РФ

Т-90 (и его модификации)

Легендарный танк Т-90, который был самой продаваемой моделью в мире в начале XX века, участвует в спецоперации на Украине прямиком с «Уралвагонзавода» Нижнего Тагила. Эта боевая машина зарекомендовала себя не только как надежный и современный вид оружия, но и как высокоточный. В настоящий момент в спецоперации участвуют несколько модернизированных Т-90.

Фото: «Новые Известия»

«Мста-С»

152-мм разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Впервые поступила на вооружение еще советской армии в 1989 году и до сих пор удерживает свои позиции. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии и миномётов, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, солдат, средств ПВО и ПРО, пунктов управления. Данная самоходная гаубица может вести огонь как по открытым, так и по невидимым целям, будучи расположенной в горных условиях и на закрытых позициях.

Фото: «Новые Известия»

МиГ-21

Проверенная временем боевая машина, разработанная в 50-е годы прошлого века. Стал самым массовым истребителем третьего поколения. Выпускался в СССР до 1985 года.

Фейк: фермер с Украины захватил российский МиГ-21. Реальность: фотография, пересылаемая в интернете, была снята в 2011 году во время буксировки истребителя в Загребе. Сейчас данные летательные аппараты на вооружении российской армии не стоят

Фото: «Новые Известия»

МиГ-29

Многоцелевой истребитель четвертого поколения. Поздняя модификация МиГ-29СМТ зарекомендовали себя на «отлично» во время спецоперации в Сирии. Эти летательные аппараты доказали свою надежность и эффективность, нанося удары по объектам противника и автономно, и совместно с самолетами СУ. Последняя разработка на базе этого истребителя — МиГ-35.

Фото: «Новые Известия»

«Град»

Система залпового огня 122-мм калибра для поражения открытой и укрытой живой силы, техники и артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов. Располагается на Уралах и КамАЗах. Состоит на вооружении с 1963 года. Для залпа имеет в наличии 40 снарядов. Может поразить цель в 42 км от себя.

Фото: «Новые Известия»

Фейк: ракетные обстрелы городов Украины проводятся данной системой, сообщает Телеграм-канал Nexta Live. Реальность: ролик, пересылаемый в интернете, был снят в 2021 году во время учений российских войск. По украинским городам ракетные, артиллерийские и авиационные удары не наносились.

«Торнадо»

Системы залпового огня, разработка ведется с 2012 года для замены «Града» и «Смерча». Основным отличием является от вышеназванных то, что данная установка имеет ГЛОНАСС-навигатор и новый компьютеризированный баллистический вычислитель, что позволяет вести огонь в автоматическом режиме. В связи с этим увеличена точность и дальность стрельбы, поэтому система по праву считается вершиной реактивной артиллерии российской армии. По массовости система может соперничать с автоматом Калашникова — переносит мороз и жару в температурном диапазоне от –40°С до +50°С и может работать в условиях практически 100% влажности. Превосходит боевую мощь «Града» в четыре раза. По дальности стрельбы «Торнадо» превосходит американские аналоги MLRS и HIMARS.

Фото: «Новые Известия»

ТОС-1А «Солнцепёк»

Разработка российских ученых 2001 года. Огнеметная система создана для поддержки пехоты и бронетанковых соединений. Базой для системы послужил тагильский Т-72. Считается одной из самых смертоносных систем в мире и не имеет аналогов.

Фото: «Новые Известия»

«Ураган»

220-мм реактивная система залпового огня родом из далекого СССР. На вооружение была принята в 1975 году. Внутри «Урагана» 16 снарядов, которые вылетают за 20 секунд. Боевой расчет — четыре человека. В истории современной России «Ураган» стоял на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий.

Фото: «Новые Известия»

«Смерч»

Родоначальник «Торнадо», 300-мм реактивная система залпового огня. Его использовали на Украине в 2014 году, в зоне Нагорного Карабаха в 2020 году и вовремя специальной военной операции ВС РФ на Украине в 2022 году.

Фейк: российские военные использовали «Смерчи» и «Ураганы» во время обстрела жилых кварталов. Реальность: фото, пересылаемое в интернете, представляет собой безопасный ускоритель от снаряда. При использовании данных систем часть с поражающими элементами многократно усиливают удар и увеличивают его площадь. При этом ВС Украины имеют на вооружении аналогичные системы и могут устраивать провокации в жилых кварталах.

Фото: «Новые Известия»

ФАБ-500

Фугасная авиационная бомба, предназначенная для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, техники, живой силы противника и военно-полевых сооружений. Использовалась со времен СССР.

Фейк: данным оружием бомбят Харьков. Реальность: данные снаряды хранятся на складах Украины, а в 2015 году использовались ВСУ при бомбежке Донбасса.

Фото: «Новые Известия»

«Искандер»

Представитель российского оперативно-тактического ракетного комплекса, предназначенный для уничтожения ПФО и ПРО противника. Дальность действия — до 500 км. Впервые знакомство с «Искандерами» у мирового сообщества произошло в 1999 году.

Фейк: советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что РФ планирует нанести по Киеву удар системами «Тор» и «Точка-У». Реальность: российские военные отказались от их использования в 2020 году в пользу «Искандеров».

Фото: «Новые Известия»

Российские вертолеты

Универсальный летальный аппарат для круглосуточного использования. Собирается в Ростове и поставляется для нужд Минобороны РФ, а также на экспорт. Используется для уничтожения техники противника, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Фейк: украинский дрон снял момент атаки и падения российского вертолета. Реальность: ролик, пересылаемый в интернете, запечатлел Ми-24, который стоит на вооружении Украины. Для него характерна защитная раскраска и отсутствие убираемого шасси.

Фото: «Новые Известия»

Глубокая модернизация вертолета Ми-8. Многоцелевой вертолет совершил первый полет в 1981 году. На вертолет в отличие от Ми-8 установлены более мощные двигатели, другой главный редуктор и хвостовой винт от Ми-14.

Фото: «Новые Известия»

Ка-52 («Аллигатор»)

Легендарный российский вертолет, который используется для поражения бронированной и небронированной техники, солдат и воздушных судов. Является потомком Ка-50 «Черная акула». В 2022 году российские военные использовали данный вертолет во время спецоперации.

Фото: «Новые Известия»

Ми-28 («Ночной охотник»)

Родом из СССР. В настоящее время модернизирован. До 2027 года на вооружении будет состоять 98 данных летательных аппаратов. «Ночной охотник» использовался во время спецоперации на Украине в 2022 году для уничтожения бронетехники ВСУ.

Фото: «Новые Известия»

Сверхзвуковые истребители

Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Используется для завоевания господства в небе. Способен уничтожать воздушные цели днем и ночью. В учебных боях доказал превосходство над американскими F-16 и F-15 °C/D Eagle и перспективными европейскими разработками. Применялся в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Фото: «Новые Известия»

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 километров от линии фронта. Высокие боевые качества самолета поколения 4 ++ позволяют выполнять задачи без сопровождения истребителями прикрытия. Су-34 может вести бой с любыми существующими истребителями противника на равных. Применялся российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине.

Фото: «Новые Известия»

«Калибр»

Крылатые ракеты российского производства. Тактико-технические характеристики неизвестны.

Фейк: ВС РФ обстреляли украинские города из Новороссийска этими ракетами. Реальность: ролик, пересылаемый в интернете, запечатлел пуск салюта с музейного корабля «Михаил Кутузов» — выстрелы летят с задней части корабля, а «калибры» оборудованы шахтами спереди.

Фото: «Новые Известия»

«Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс, впервые использованный во время спецоперации на Украине 18 марта 2022 года. Имеет точечную систему наведения — в частности, поразил один из подземных складов ракет и авиационных боеприпасов 136-го центра обеспечения ракетами и боеприпасами ВСУ Украины в Ивано-Франковской области. Является аналогом «Искандера».

Фото: «Новые Известия»

«Циркон»

Российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Разработана АО «ВПК «НПО машиностроения» из Реутова. Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон» и должна заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Фото: «Новые Известия»

Беспилотные аппараты

«Орион»

Средневысотный «беспилотник» РФ, который имеет высокую продолжительность полета и малый вес при большой грузоподъемности. Может нести четыре ракеты типа «воздух-земля».

Фото: «Новые Известия»

«Куб-БЛА»

Продукт концерна «Калашников». Способен с высоты поражать танки, атакуя их сверху. Дебютом аппарата стал бой в Киеве 12 марта 2022 года.

Фото: «Новые Известия»

БТР-82

Бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение в 2013 году. Неуязвим для стрелкового оружия, в том числе пулеметов.

Фото: «Новые Известия»

Оружие, используемое ВСУ

Украинские военные используют в системе вооружения своей армии не только советское наследие, но и западное оружие, что делает ВСУ одной из самых опасных европейских армий.

«Джавелин»

Противотанковый ракетный комплекс США, разрабатываемый с 1986 года в течение десяти лет. Использовался во время операций в Ираке. На Украину первые поставки были совершены в 2018 году. До января этого года было отправлено 377 пусковых устройств и 1200 ракет.

Фото: «Новые Известия»

«Байрактар»

Турецкий «беспилотник»с четырьмя управляемыми снарядами. Может находится в воздухе сутки. Управляется на расстоянии до 150 км. Впервые использовался против курдов в 2014 году. На Украине ВСУ впервые использовали летательный аппарат против ДНР.

Фото: «Новые Известия»

«Точка У»

Тактический ракетный комплекс родом из СССР, снят с вооружения российской армии в 2019 году. Применялся армянской стороной вот время Второй войны в Карабахе.

Фото: «Новые Известия»

Танк из Нижнего Тагила, разработанный на УВЗ в 1973 году. Украина модернизировала советскую машину, установив на нее приборы ночного видения, камеру заднего вида и зеркала. На вооружении ВСУ состоят с 2021 года. Всего у украинских военных было 47 единиц данной техники.

Фото: «Новые Известия»

Харьковский конкурент тагильского Т-72. Основные недостатки данного танка — слетающие на ходу гусеницы, долгий прогрев и высокое потребление масла двигателем. Однако имеет несколько снарядов. Достаточно грузный и невостребованный агрегат.

Фото: «Новые Известия»

Т-84БМ

Основной боевой танк ВСУ, разработанный на основе Т-80УД в Харькове. Состоит из российских комплектующих, что сильно осложнило в 2018 году оснащение армии Украины данными машинами. Серийное производство не удалось восстановить.

Фото: «Новые Известия»

БМП-1У «Шквал»

Украинская боевая машина пехоты, ставшая модернизированным вариантом советской БМП-1. Разрабатывалась в конце девяностых годов конструкторским бюро «Артиллерийское вооружение» в Киеве. Поставлялась в Грузию, Туркмению и Чад.

Фото: «Новые Известия»

БТР-4 «Буцефал»

Бронетранспортер Украины нового поколения. Используется для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и огневой поддержки во время боя. Способен вести бой в различное время суток, разрабатывается Харьковским конструкторским бюро машиностроения с 2002 года. За первые две недели специальной военной операции российских войск на Украине с помощью БПЛА и высокоточного оружия уничтожили восемь таких машин, еще 14 захватили.

Фото: «Новые Известия»

БТР-70Ди

Комплексная модернизация советского БТР-70, производившаяся на Украине. Работы осуществлял Николаевский ремонтно-механический завод

Фото: «Новые Известия»

AT105 «Саксон»

Британский колесный бронетранспортер из 70-х годов. В 2014 году 75 данных машин было отправлено на Украину.

Фото: «Новые Известия»

«Бушмастер»

Бронетранспортер фирмы ADI из Австрии. Изначально предназначен для перевозки солдат. В 2022 году Украина получила 22 дизельные машины.

Фото: «Новые Известия»

СБА «Варта»

Украинская колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой. В ее основе лежит шасси МАЗ-5434. Разрабатывалась частной компанией «Українська бронетехніка». Бронирование производилось листами ARMOX 560 шведского производства. У вооруженных сил Украины было 200 таких машин.

Фото: «Новые Известия»

«Казак-2»

Украинские боевые машины производства НПО «Практика. Изготавливается с 2015 года. В основе «Казака» лежит шасси грузовика Iveco Eurocargo 150 E28. Всего сухопутные войска получили 100 таких автомобилей, пограничники — 17.

Фото: «Новые Известия»

Внедорожник из США с высокой проходимостью. По сути является военным Хаммером. На производстве с 1992 года. В 2015 году на Украину было доставлено 30 данных машин.

Фото: «Новые Известия»

«Дозор-Б»

Полноприводный военный автомобиль Харьковского конструкторского бюро. На вооружении ВСУ состояло 25 данных машин.

Фото: «Новые Известия»

Реактивные системы залпового огня

«Ольха»

Основой «Ольхи» стал советский «Смерч». Производят на Украине, а в 2016 прошли первые испытания. Дальность полета ракеты составляет 200 км, разработчиком является КБ «Луч».

Фото: «Новые Известия»

«Верба»

Еще одна система производства Украины. В основе боевой части лежит система «Град». Находится на вооружении ВСУ с сентября 2021 года.

Фото: «Новые Известия»

Оружие Первой мировой войны – газовая атака, химическое и стрелковое вооружение

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 375.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 375.

Именно в годы Первой Мировой войны появились новые виды военной техники, которые и поныне используются в большинстве армий мира. Это не только стрелковое оружие, но также и тяжелая военная техника. Со всеми появившимися за 4 года войны вооружениями мы и познакомимся.

Авиация

С того момента, как братья Райт запустили свой самолет в воздух, военные умы начали размышлять о военном применении воздушных судов. Наиболее популярным бипланом у британской авиации был самолет Авро-504, принятый на вооружение в 1913 году. Именно этот самолет участвовал в налете на ангары германских дирижаблей, что стало первым военным использованием авиации.
Изначально авиацию (в том числе и дирижабли) использовали в разведывательных целях, но позже нашли применение и в качестве бомбардировщиков, используя в качестве сбрасываемого материала небольшие ручные бомбы или острые колющие предметы, которые были эффективны против скопления людей.

Танки

Благодаря появлению танков затянувшаяся окопная война, которая завела армии в тупик, прекратилась. Танки стали движущей силой наступающей пехоты.

Первый танк был построен 9 сентября 1915 года в Великобритании и получил название «Little Willie», но позже получил имя «Mark I». Боевое крещение английские танки провели в битве на реке Сомма (Франция) 15 сентября 1915 года. Они оказались не столь совершенны. Ломались часто, стреляли неточно, внося скорее страх и панику в ряды врага, чем реальный урон.

Рис. 1. Танки на реке Сомма.

В Российской империи также проводился выпуск танков. Самой знаменитой машиной является танк Лебеденко или Царь-танк, созданный в продолжение Царь-колоколу и Царь-пушке. В боевых условиях он показал себя с худшей стороны.

Танковые войска имелись и у французов. Ими выпускались такие модели как «Шнейдер» и «Сен-Шемон».

Правда, в войне они приняли участие только с 1917 года, когда судьба Германии была уже предрешена.
В Германии танки появились в 1916 году. Модель A7VU имела преимущество перед аналогами Антанты – защищенные гусеницы, которые были уязвимыми у французов и англичан. Именно эта модель является прародителем танков Второй Мировой войны.
Так и не приняли участие в боях два сверхтанка «Колоссаль», весившие около 150 тонн.

Тяжелая артиллерия

Новое оружие Первой Мировой войны 1914 1918 появилось и в артиллерии.

В 1914 году на заводе Круппа была выпущена 420-мм мортира, получившая название «Большая Берта». Они участвовали при штурме крепости Осовец на Восточном фронте и при битве за Верден – на Западном.

Рис. 2. Большая Берта.

В Германии на заводах Круппа было изготовлено сверхтяжелое железнодорожное орудие «Парижская пушка» калибром 210 мм. и способное добить до Парижа. Оно поступило на вооружение в 1918 году и скорее носило психологический характер, снижая боевой дух парижан и поднимая германский от ощущения наличия столь масштабного орудия.

На вооружении Австро-Венгрии находилась гаубица М14 с дальностью стрельбы до 13 км., однако она была крайне неудачна. На один выстрел уходило 6-8 часов. Более мощным вариантом была гаубица «Барбара» калибром 380 мм., способная делать по 12 выстрелов в час на расстояние 15 км.

Остальные новинки в вооружении

За годы Первой Мировой войны появилось огромное количество пистолетов и различного стрелкового вооружения. Хотя это и были не новинки, а модификации уже имевшихся образцов Маузера, Парабеллума, револьверов и прочих марок.

На море впервые были использованы в боях подводные лодки. Они имелись на вооружении не только у Англии и Германии, но также и в России, входя в составы Черноморского и Балтийского флотов.

На реке Ипр в ходе сражения была осуществлена первая газовая атака в Первой Мировой войне, откуда впоследствии и было получено название газа – иприт. Его пускали по ветру на позиции противника.

Особо известно использование хлора во время штурма германскими войсками русской крепости Осовец в 1916 году. Надышавшись хлором и кашляя кровью, малочисленный русский гарнизон пошел в штыковую атаку и отбросил превосходящие силы противника, так и не сдав крепость.

Рис. 3. Бой за крепость Осовец.

Что мы узнали?

Первая Мировая война дала миру много новых орудий убийства человека, куда вошли танки, подводные лодки, тяжелые дальнобойные орудия, бомбардировка и, конечно, химическое оружие.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.


  • Евгения Брей

    10/10

  • Александр Ермаков

    10/10

  • Денис Курсаков

    10/10

  • Сергей Жаков

    9/10

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 375.


А какая ваша оценка?

Эти 25 технологических трендов определят следующее десятилетие

Возможно, мы не живем на Марсе и не путешествуем на работу на реактивных ранцах, но нет никаких сомнений в том, что грядущее десятилетие принесет много захватывающих технологических достижений. В этой статье я хочу выделить 25 ключевых технологических тенденций, которые, по моему мнению, будут определять 2020-е годы.

Эти 25 технологических трендов определят следующее десятилетие

Adobe Stock

1.      Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Растущая способность машин учиться и действовать разумно полностью изменит наш мир. Это также является движущей силой многих других тенденций в этом списке.

2.      Интернет вещей (IoT). Это относится к постоянно растущему количеству «умных» устройств и объектов, подключенных к Интернету. Такие устройства постоянно собирают и передают данные, что еще больше способствует росту больших данных и искусственного интеллекта.

3.      Носимые устройства и дополненные люди. То, что началось с фитнес-трекеров, теперь превратилось в целую индустрию носимых технологий, предназначенных для повышения работоспособности человека и помогающих нам вести более здоровую, безопасную и эффективную жизнь. В будущем мы можем даже увидеть, как люди сливаются с технологиями для создания «дополненных людей» или «транслюдей».

4.      Большие данные и расширенная аналитика. Большие данные относятся к экспоненциальному росту объема данных, создаваемых в нашем мире. Благодаря расширенной аналитике (высокоразвитой аналитике данных, часто подпитываемой методами искусственного интеллекта) мы теперь можем понимать и работать с чрезвычайно сложными и разнообразными потоками данных.

ЕЩЕ ОТ FORFORBES ADVISOR

5.      Умные пространства и умные места. Эта тенденция, тесно связанная с Интернетом вещей, заключается в том, что физические пространства, такие как дома, офисы и даже целые города, становятся все более взаимосвязанными и интеллектуальными.

6.      Блокчейны и распределенные реестры. Этот сверхбезопасный метод хранения, проверки подлинности и защиты данных может произвести революцию во многих аспектах бизнеса, особенно когда речь идет об упрощении доверенных транзакций.

7.      Облачные и граничные вычисления. Облачные вычисления, при которых данные хранятся на других компьютерах и доступны через Интернет, помогли сделать данные и аналитику доступными для широких масс. Граничные вычисления, когда данные обрабатываются на интеллектуальных устройствах (например, телефонах), выведут это на новый уровень.

8.      Цифровые расширенные реальности. Охватывая виртуальную реальность, дополненную реальность и смешанную реальность, эта тенденция подчеркивает движение к созданию более захватывающих цифровых впечатлений.

9.      Цифровые двойники. Цифровой двойник — это цифровая копия реального физического объекта, продукта, процесса или экосистемы. Эта инновационная технология позволяет нам опробовать изменения и корректировки, которые были бы слишком дорогими или рискованными, чтобы опробовать их на реальном физическом объекте.

10.  Обработка естественного языка. Эта технология, которая позволяет машинам понимать человеческий язык, кардинально изменила то, как люди взаимодействуют с машинами, в частности, породив…

11. Голосовые интерфейсы и чат-боты. Alexa, Siri, чат-боты — многие из нас уже привыкли общаться с машинами, просто говоря или печатая свой запрос. В будущем все больше и больше компаний будут выбирать взаимодействие со своими клиентами с помощью голосовых интерфейсов и чат-ботов.

12.  Компьютерное зрение и распознавание лиц. Машины могут говорить, так почему бы им не «видеть»? Эта технология позволяет машинам визуально интерпретировать окружающий мир, ярким примером чего является распознавание лиц. Хотя мы, без сомнения, увидим усиление нормативного контроля над использованием распознавания лиц, эта технология никуда не денется.

13.  Роботы и коботы. Современные роботы умнее, чем когда-либо, они учатся реагировать на окружающую среду и выполнять задачи без вмешательства человека. В некоторых отраслях будущее работы, вероятно, будет связано с тем, что люди будут работать без проблем с коллегами-роботами — отсюда и термин «кобот» или «коллаборативный робот».

14. Автономные транспортные средства. транспортные средства всех видов — автомобили, такси, грузовики и даже корабли — становятся по-настоящему автономными и коммерчески жизнеспособными.  

15.  5G. Пятое поколение технологии сотовой связи даст нам более быструю, интеллектуальную и стабильную беспроводную сеть, тем самым способствуя развитию многих других тенденций (например, больше подключенных устройств и более богатые потоки данных).

16.  Геномика и редактирование генов. Достижения в области вычислений и аналитики привели к невероятным скачкам в нашем понимании генома человека. Теперь мы переходим к изменению генетической структуры живых организмов (например, «исправляем» мутации ДНК, которые могут привести к раку).

17.  Машинное совместное творчество и дополненный дизайн. Благодаря ИИ машины могут делать многое, в том числе создавать иллюстрации и дизайны. В результате мы можем ожидать, что творческие процессы и процессы проектирования сместятся в сторону более тесного сотрудничества с машинами.

18. Цифровые платформы. Facebook, Uber и Airbnb — известные всем примеры цифровых платформ — сетей, которые упрощают связи и обмены между людьми. Эта тенденция переворачивает устоявшиеся бизнес-модели с ног на голову, побуждая многие традиционные предприятия переходить на платформенную модель или внедрять ее.

19.  Дроны и беспилотные летательные аппараты. Эти летательные аппараты, управляемые дистанционно или автономно, изменили облик военных операций. Но на этом влияние не останавливается — поисково-спасательные операции, пожаротушение, правоохранительные органы и транспорт будут трансформированы с помощью технологии дронов. Будьте готовы к пассажирским дронам (дронам-такси)!

20.  Кибербезопасность и отказоустойчивость. Поскольку предприятия сталкиваются с беспрецедентными новыми угрозами, способность избегать и смягчать угрозы кибербезопасности будет иметь решающее значение для успеха в следующем десятилетии.

21.  Квантовые вычисления. Квантовые компьютеры — невообразимо быстрые компьютеры, способные решать, казалось бы, неразрешимые проблемы — сделают наши нынешние передовые технологии похожими на нечто из каменного века. Пока что работа в области квантовых вычислений в основном ограничивается лабораториями, но в этом десятилетии мы можем увидеть первый коммерчески доступный квантовый компьютер.

22.  Роботизированная автоматизация технологических процессов. Эта технология используется для автоматизации структурированных и повторяющихся бизнес-процессов, позволяя людям сосредоточиться на более сложной работе с добавленной стоимостью. Это часть более широкого перехода к автоматизации, который затронет все отрасли.

23.  Массовая персонализация и микромоменты. Массовая персонализация — это, как и следовало ожидать, возможность предлагать высоко персонализированные продукты или услуги в массовом масштабе. Между тем, термин «микромоменты» по сути означает реагирование на потребности клиентов в нужный момент. И то, и другое стало возможным благодаря таким технологиям, как искусственный интеллект, большие данные и аналитика.

24.  3D- и 4D-печать и аддитивное производство. Хотя это может показаться низкотехнологичным по сравнению с некоторыми другими тенденциями, 3D- и 4D-печать будет иметь очень широкое применение и станет особенно преобразующей в сочетании с такими тенденциями, как массовая персонализация.

25. Нанотехнологии и материаловедение. Наша растущая способность разбираться в материалах и контролировать материю в крошечных масштабах приводит к появлению новых интересных материалов и продуктов, таких как гибкие дисплеи.

Узнайте больше об этих 25 ключевых технологических тенденциях, включая практические примеры из самых разных отраслей, в моей новой книге Технические тенденции на практике: 25 технологий, движущих силой четвертой промышленной революции .

Подпишитесь на меня в Twitter или LinkedIn. Посетите мой веб-сайт или другие мои работы здесь.

12 типов технологий, которые вы должны знать

Различные типы технологий стали самой сутью нового современного мира и развиваются быстрее, чем когда-либо прежде. Эволюционное технологическое значение незаменимо и в значительной степени влияет на жизнь многими способами!

Обычно определяя образ жизни сегодня, современные технологии, несомненно, являются лучшими инновациями, ведущими к улучшению образа жизни человечества.

Предлагая различные формы технологий и их значение, мы действительно перегружены их предложениями и не можем насытиться ими. Эта статья позволяет нам больше узнать о технологиях, типах технологий, трендовых технологиях, платежных технологиях и о том, как они становятся наиболее важным компонентом в жизни человека.

Содержание

Что такое технология?

Краткий обзор технологии:

Всякий раз, когда мы говорим о типах технологий, первое, что приходит нам на ум, это что-то научно-фантастическое и работающее на электричестве. Технология — это применение и использование научных знаний для нескольких приложений или практических целей, независимо от области.

Более того, он также включает в себя определенное оборудование, которое может быть сложным, но простым в использовании. Этот сценарий может быть любым, от открытия колеса до MP3-плееров или даже компьютеров. Форма технологии по существу служит большому количеству целей, а также означает множество вещей для всех.

В современном мире мы можем найти форму технологии везде и всюду, когда мир охватывает новые технологические достижения и меняет технологические тенденции.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, насколько важна эта эволюция и насколько технологии являются наиболее неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Прочитайте, как улучшить скорость деловой беседы.

Каково применение технологий?

Как упоминалось ранее, технологии ценятся главным образом во всех сферах, и вот как они могут быть полезны для всех:

1. Образование

Технологии в образовании являются одним из сдерживающих факторов, питающих систему образования, и особенно сейчас, с недавними инновациями передовых устройств и компьютерной системы , он еще больше увеличил свои средства. Благодаря тому, что iPad, аудио-видеосистемы, компьютеры, ноутбуки, 3D-печать и многое другое стали частью обучения в классе, образовательные технологии, несомненно, принесли пользу обучению.

Образовательная технология помогает импровизировать повседневные занятия в школе, позволяя учителям работать с аттестационными работами и табелями успеваемости и сокращая дополнительное рабочее время, которое, как правило, выходит за рамки школы.

2. Связь

Независимо от того, в личной или деловой жизни, инновационные технологии принесли пользу общению. Этот сценарий был лучше упрощен, особенно с последними приложениями, которые помогают устранить разрыв в общении. Это поможет вам улучшить общение и оставаться на связи как для бизнеса, так и для удовольствия.

Технология упрощает коммуникацию несколькими способами и в нескольких областях. Независимо от причины и вида, технология и ее способ лучше способствуют эффективному общению как снаружи, так и внутри.

Это позволяет оптимизировать тип ретрансляции данных между несколькими отделами и секциями. Внешне технологии удалось упростить общение и повсеместность.

3. Безопасность

Технологии успешно помогают семьям и компаниям оставаться в большей безопасности. Многие устройства безопасности и программное обеспечение доступны для защиты финансовых данных, обеспечения защиты вашего дома и обеспечения вашей безопасности. Это помогает вам чувствовать себя в безопасности во всех сферах вашей жизни, как в бизнесе, так и в личных целях.

4. Развитие бизнеса и маркетинга

Компании будут использовать новые технологические достижения для продвижения и рекламы на новых рынках. Передовые предприятия стремятся продвигать свои решения и продукты в цифровом формате, чтобы привлечь больше трафика. Независимо от категории бизнеса, которым вы владеете, бизнес-технологии, несомненно, были частью вашего пути, помогая вам увеличить доход.

Какие типы технологий наиболее важны?

У всех нас есть различные типы технологий, которые окружают нас и нашу жизнь, пока мы используем их разными способами. Технологические достижения в новом и современном мире создали разнообразные новые возможности в бизнесе, образовании и многом другом, используя высокий рост.

Сегодня доступны различные типы технологий, которые способствуют прогрессу во многих отношениях.

Давайте обсудим наиболее важные типы технологий и то, какую пользу они приносят в своей сфере деятельности:

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) можно определить как «компоненты и услуги, которые позволяют создавать, передавать, передавать, хранить, обрабатывать и обмениваться информацией в любой форме. » Интернет является наиболее часто используемой услугой ИКТ в мире для осуществления человеческой деятельности. Это единая глобальная система взаимосвязанных сетей, использующих набор интернет-протоколов (TCP/IP) для обслуживания миллиардов пользователей по всему миру.

Сопутствующие информационные и коммуникационные технологии

Коммуникационные технологии

Если вам интересно, сколько существует типов технологий, то их несколько, и некоторые из них возглавляют список. Точно так же технология связи относится к системе, которая использует технические средства для передачи информации и данных из одного места в другое. Как мы все знаем, коммуникационная технология используется для ежедневной важной и важной практики для всего, что полезно для передачи и обмена идеями и информацией, а также для их выражения.

Сегодня человечество в основном использует средства коммуникационных технологий, такие как мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, факсы, электронную почту, сотовые телефоны и многое другое, чтобы оставаться на связи с друзьями и семьей. Компании также используют коммуникационные технологии для облегчения потока информации на рабочем месте и помощи в улучшении процесса принятия решений.

Этот сценарий также помогает удовлетворить потребности и запросы клиентов, помогая им в продвижении новых услуг и продуктов для целевых клиентов. Этот сценарий также является одним из наиболее распространенных видов технологии и используется каждый день. Физический и цифровой миры продолжают сливаться, включая радио, телевидение, мобильные телефоны, спутниковые системы и множество различных услуг.

Мы также используем коммуникационные технологии в нашей повседневной жизни и даже в нашей повседневной деловой работе. Этот сценарий включает мобильных устройств , которые используются каждый день вместе с мобильными и стационарными телефонами.

Пример: приложения для обмена сообщениями, социальные сети. В чате есть приложения для совместной работы и многое другое.

Крайне важно понимать, что решения для разработки мобильных приложений не привязаны исключительно к коммуникационным целям из-за быстрого развития технологий. Мобильные устройства используются в развлечениях, бизнес-операциях, безопасных финансовых процессах, навигации, фотографии и т. д. Такое разнообразие приложений мобильных технологий расширяет потребности рынка и возможности пользователей.

Информационные технологии

В последнее время мы продвинулись на шаг вперед от индустриальной эпохи к эпохе информационной. Сегодня организации используют информационные технологии и изучают их для создания хранилища и обработки данных для получения желаемых результатов. Существует большое количество программного обеспечения и сервисных программ, которые помогают упростить трудоемкую процедуру. Этот сценарий позволяет максимально эффективно использовать информационные технологии, предоставляя данные с помощью интегрированного программного обеспечения, оборудования и других служб.

Другими словами, это относится к набору аппаратных и программных инструментов, предназначенных для хранения, передачи и обработки информации. Кроме того, инструменты помогают предлагать нужную информацию нужному человеку и в нужное время.

Работники организации используют информационные технологии, позволяющие выполнять различные задачи, такие как передача информации, а также способствовать принятию решений в организации. Кроме того, это также помогает улучшить обслуживание клиентов и многое другое.

Информационная эпоха связана с управлением информационными системами при обеспечении эффективности и точности. Системы обработки управленческой информации включают инструменты планирования, управления, разработки и информационных технологий, которые помогают работникам умственного труда и отдельным лицам выполнять несколько задач по обработке данных и управлению. Крупные финансовые учреждения используют большую часть информационных технологий для управления несколькими предприятиями и обслуживания клиентов.

Квантовые вычисления , который использует явления квантовой механики, также подпадает под эгиду ИТ. По сути, это считается следующей значительной эволюционной вехой в развитии информационных технологий.

2. Строительные технологии

Строительные технологии связаны с изучением оборудования и передовых методов, которые полезны для строительства нескольких основных и усовершенствованных конструкций. Один из значительных типов включает массивные инженерные сооружения, такие как мосты и здания. Методы строительства облегчаются за счет различных технологических продуктов, которые помогают хорошо построить и возвести конструкцию.

Использование различных типов технологических инструментов, таких как тяжелые тракторы, помогает подготовить наземное программное обеспечение для автоматизированного проектирования, которое помогает создавать цифровые проекты конструкций в формате 2D и 3D. В дополнение ко многим другим, эти инструменты важны для помощи строителям в своевременном завершении проекта в рамках бюджета и с минимальным количеством аварий.

Некоторыми родственными типами являются транспортные технологии, технологии материалов, военные технологии, промышленные и производственные технологии, технологии материалов.

Строительные технологии относятся к оборудованию, полезному для развития зданий и основной промышленности. Этот сценарий включает инженерные сооружения, такие как мосты. Он также предоставляет компьютерное программное обеспечение, подготовку земли, что помогает проектировать и развивать развитую виртуальную сеть.

Сопутствующие строительные технологии

3. Вспомогательные технологии

Вспомогательные технологии в основном используются людьми с ограниченными возможностями для выполнения конкретных задач, которые в противном случае трудно выполнить. Под термином «ассистивный» мы подразумеваем предложение руки помощи. Следовательно, технологии в первую очередь полезны в нескольких отношениях, и даже в школах, помогая учащимся с аутизмом учиться лучше.

Кроме того, он также используется, чтобы помочь людям с ограниченными физическими возможностями двигаться и печатать с помощью компьютерных наук, а также позволяет выполнять многие другие действия. Развитие технологий помогает создавать различные вспомогательные технологии, помогая многим выполнять задачи, которые в противном случае считались бы невыполнимыми.

Проще говоря, это общий термин, охватывающий услуги и системы, связанные с предоставлением эффективных вспомогательных услуг и продуктов. Как следует из названия, вспомогательные устройства предназначены для поддержания и улучшения функционирования и независимости человека при одновременном повышении его благополучия.

Это может быть что угодно, начиная от предмета, программы и т. д., что помогает увеличивать, поддерживать и улучшать функциональные способности людей с ограниченными возможностями.

4. Медицинские технологии

Медицинские технологии, наиболее полезные для продления и улучшения жизни людей. Эта медицинская технология помогает уменьшить боль пациента при травме. Многие страны, как правило, извлекали выгоду из использования технологий в системах здравоохранения, объясняя, почему люди в развитых странах живут намного дольше, чем люди в развивающихся странах.

Медицинские технологии в основном используются для диагностики инфекций, исследования болезней и лечения болезней, воздействующих на людей. Это медицинские продукты, услуги и решения, полезные для улучшения жизни людей.

Эта технология помогает обеспечить необходимую помощь в случае необходимости операции. Сюда могут входить такие устройства, как МРТ-сканеры , которые делают снимки внутренней части человеческого тела для выявления различных проблем со здоровьем . Таким образом, медицинские технологии принесли пользу здоровью и качеству жизни во многих формах.

Медицинские технологии сегодня наиболее ценны в области медицины, поскольку медицинские технологии предназначены для улучшения вашего здоровья, спасения жизней и содействия устойчивому здравоохранению. Благодаря инновациям, новым устройствам и средствам диагностики отрасль теперь обеспечивает оптимальную ценность для пациентов и медицинских работников. Он по-прежнему остается самым разнообразным и уникальным сектором в Европе, а также имеет большое количество патентов.

Родственные медицинские технологии

5. Технологии развлечений

Использование технологии развлечений полезно для создания и улучшения развлекательного опыта в жизни человека. Поскольку сфера развлечений слишком широка, у каждого есть своя форма развлечения.

Технология представляет собой объединение созданных и изготовленных компонентов, что помогает улучшить и импровизировать тотальный опыт. Так она пересекается с другими областями техники и меняет динамику.

Последние годы стали свидетелями резкого роста популярности и использования технологических достижений в сфере развлечений, таких как проекционное картирование, видеомэппинг и т. д. Эволюция и недавнее развитие привели к созданию значительных захватывающих дух творений по всему миру.

Достижения в мире — это постоянный поток развивающихся и ежедневных возможностей. Сегодня он меняет то, как потребители приобретают и потребляют развлечения, поскольку технологии постоянно меняются.

Последние достижения привели к революционным изменениям в повседневных развлечениях: отказались от кассет, пластинок и компакт-дисков, а в гостиных появились фильмы. Это разнообразие сумело принести человечеству бесконечные радости и удобства.

6. Бизнес-технологии

Эта технология удобна для ведения бизнеса, расширяя разнообразные бизнес-операции, которые обычно представляют собой идеальное сочетание аппаратного и программного обеспечения. Сегодня несколько компаний используют технологии для масштабирования роста. Кроме того, малые предприятия используют технологии для создания нескольких новых и отличительных способов конкурировать со своими конкурентами.

Предприятия в нескольких секторах сталкиваются с напряженной ситуацией, когда технологии меняют ландшафт вокруг при переходе бизнес-операций. В результате он выигрывает от более быстрого цикла разработки и в основном зависит от успеха бизнеса в оптимальное использование технологии . Это относится к стратегии координации и организации управления технологиями на предприятиях.

Другими словами, бизнес-технологии можно назвать постоянно растущей зависимостью нескольких видов бизнеса от сферы информации при оптимизации процессов. Технология, интегрированная в бизнес-операцию посредством прямых терминов, называется бизнес-технологией.

Связанные бизнес-технологии

7. Архитектурные технологии

Это область техники, в которой современные технологии применяются для проектирования зданий. Технологию обычно называют подкатегорией дисциплины, и ею преимущественно занимаются инженеры-архитекторы и архитекторы по всему миру.

Новые материалы и технологии порождают новые методы и задачи дизайна на протяжении всей своей эволюции. Эта технология действительно спасает в процессах проектирования и разработки, помогая проектировать и разрабатывать разнообразные элементы различных зданий.

Архитектурные технологии — это современное применение технологий при проектировании зданий. Он часто подпадает под категорию строительной и архитектурной инженерии и метко упоминается как его подкатегория или отдельная дисциплина.

8. Искусственный интеллект

Тип технологии искусственного интеллекта относится к интеллекту, демонстрируемому и демонстрируемому машинами, который прямо контрастирует с естественным интеллектом человека или животных. Любое устройство, которое воспринимает окружающую среду, совершая при этом значительные действия и максимизируя шансы на достижение цели, можно назвать искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект и инженерия знаний служат основным элементом, когда машины реагируют аналогично людям при наличии оптимальной информации, например, распознавание речи, дополненная реальность, генная инженерия, системы камер, программное обеспечение САПР, датчики парковки. Имея доступ к категориям, свойствам и отношениям, он может реализовать инженерию знаний. Искусственный интеллект и машинное обучение решают проблемы, эффективны и многое другое может ответить на вопрос о том, какие лучших примеров технологий .

Сопутствующий искусственный интеллект

9. Аэрокосмические технологии

Аэрокосмические технологии были разработаны космической наукой или аэрокосмической промышленностью, которая производит большинство спутников, космических исследований и космических полетов. Это в основном полезно для коммерциализации и изучения пространства, такого как общение. Технология включает в себя спутники, вспомогательные процедуры, космический корабль, инфраструктуру, космический полет, оборудование, средства безопасности и многое другое. Aerospace Technology — это необходимые научные знания и оборудование, которые используются и разрабатываются для авиации.

10. Технологии робототехники

Технологии робототехники относятся к области, тесно связанной с искусственным интеллектом, и касаются использования машин, эксплуатации, строительства, спутников связи. Роботы, предназначенные для выполнения задач, которые выполняет человечество. Более того, он использует уникальные компьютерные системы для создания устройств, которые могут воспроизводить действия человека, а использоваться в качестве замены.

11. Сельскохозяйственные технологии

Сельскохозяйственные технологии — это еще один вид технологий, который определяет значительную часть нашего бытия и существования. Части техники созданы для импровизации сельскохозяйственных этапов и нескольких сельскохозяйственных процессов. Это один из самых эффективных видов современных технологий, основанных на основных потребностях сельского хозяйства. Со временем сельское хозяйство превратилось в эпоху, когда механизированные машины выполняли работу так же, как люди и животные. Они могут включать ветряные турбины, подготовку земли и солнечные панели.

12. Технология продукта

Технология продукта связана с объединением дизайна и маркетинга для создания продукта, который можно продать. Процесс технологии продукта включает в себя идеи из данных исследования рынка, разработки прототипов продукта, доли рынка и учета промышленных и производственных процессов затрат, технологии производства, технологии материалов и возвратов.

Существуют основные требования, которым должно соответствовать каждое приложение, например аутентификация пользователя, синтаксический анализ и хранение данных. Существуют также определенные требования, которые зависят от того, что вы хотите сделать, например, интеграция с социальной сетью в интернет-магазине.

Какие технологии самые популярные в 2022 году?

На этот вопрос сложно ответить, так как трудно предсказать будущее. Тем не менее, вы можете захотеть изучить новые технологии и области. Те, которые в настоящее время разрабатываются, и те, которые станут основными в ближайшем будущем. Вы также можете оценить некоторые из самых популярных сегодня технологий, чтобы увидеть, как они могут измениться в ближайшие пять лет.

Например, искусственный интеллект существует уже несколько десятилетий, но в последнее время его популярность резко возросла. Это может указывать на то, что в 2022 году она может стать популярной технологией9.0003

  • Искусственный интеллект
  • Машинное обучение
  • Роботизированная автоматизация технологических процессов
  • Пограничные вычисления
  • Виртуальная реальность
  • Разработка блокчейна
  • Кибербезопасность
  • Интернет вещей (IoT)
  • Дополненная реальность
  • Электронные технологии
  • Технология производства
  • Военная техника
  • Фабричные заводы

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие типы технологий используются чаще всего?

Наиболее часто используемыми типами технологий являются легкодоступные и удобные для пользователя. Сюда входят смартфоны, ноутбуки и планшеты. Например, информационные технологии. Другими наиболее часто используемыми технологиями являются цифровизация, мобильные вычисления, социальные сети, видеоигры и многое другое.

2. Какие технологии используются в образовании?

Некоторые популярные виды техники используются для образования:

  1. Компьютеры
  2. Таблетки
  3. Смартфоны
  4. Платформы онлайн-обучения
  5. Виртуальная реальность
  6. Дополненная реальность
  7. Технология 3D-печати
  8. Робототехника
  9. Искусственный интеллект

3. Являются ли социальные сети технологией?

Социальные сети — это современная компьютерная технология, которую люди используют для взаимодействия и обмена информацией с другими пользователями в своих сетях. Это можно сделать с помощью виртуальных взаимодействий, таких как создание сообществ. Электронные технологии являются частью ткани нашей жизни. Социальные сети, насчитывающие более 4,5 миллиардов участников, стали важной частью нашего общества.

Космический корабль драгон: РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

SpaceX запустит последний новый грузовой космический корабль Dragon

SpaceX Dragon, который вскоре будет запущен на Международную космическую станцию, является последней грузовой версией космического корабля, который компания планирует построить, и еще один космический корабль с экипажем находится в стадии строительства.

На брифинге 18 ноября о предстоящей грузовой миссии SpaceX CRS-26 на станцию НАСА и SpaceX объявили, что запуск, ранее запланированный на 21 ноября из Космического центра Кеннеди, перенесен на 22 ноября в 3:54 по восточному времени. Запуск в этот день позволил бы Dragon состыковаться со станцией 23 ноября в 5:57 утра по восточному времени.

Сара Уокер, директор по управлению полетами Dragon в SpaceX, заявила, что задержка связана с ремонтом космического корабля, который потребовался после обнаружения утечки в системе терморегулирования космического корабля во время предстартовой обработки. Утечка была обнаружена на одном фланце, резиновое уплотнение которого было повреждено, которое с тех пор было отремонтировано.

По ее словам, эти ремонтные работы “заставили нас примерно на один сдвиг отстать” от графика запуска 21 ноября, что привело к принятию решения на проверке готовности миссии к запуску вместо этого попытаться запустить 22 ноября. Однако прогнозы погоды прогнозируют только 30% вероятность приемлемых условий в этот день.

Запуск станет первым полетом этого космического корабля, обозначенного C211, третьей грузовой версии космического корабля Dragon 2, построенного SpaceX. С момента запуска контракта Commercial Resupply Services 2 с миссией CRS-21 в конце 2020 года SpaceX чередует два других грузовых космических корабля Dragon, обозначенных C208 и C209.

В дополнение к трем грузовым космическим кораблям Dragon, у SpaceX есть четыре корабля Crew Dragon, и Уокер сообщил на брифинге, что SpaceX планирует построить пятый и, вероятно, последний Crew Dragon. “Это последний новый грузовой космический корабль Dragon, который мы планируем построить”, — сказала она. “Недавно мы решили построить еще один космический корабль с экипажем”.

Ранее руководители SpaceX заявляли, что четырех космических кораблей Crew Dragon будет достаточно для удовлетворения его будущих потребностей. На брифинге НАСА в октябре 2021 года Уокер сказал, что четырех машин Crew Dragon, запланированных тогда компанией, “кажется, достаточно, чтобы соответствовать нашему манифесту, который сейчас процветает”.

На брифинге 18 ноября она объяснила решение о пятом Crew Dragon дальнейшим ростом этого манифеста. Это включало в себя решение НАСА добавить восемь миссий на МКС к существующему контракту коммерческого экипажа SpaceX, а также “захватывающий коммерческий манифест о полетах человека в космос”. Новый Crew Dragon, сказала она позже в разговоре, должен быть готов к первому полету “в сроки 2024 года”.

В то время как для каждой миссии Crew Dragon или Cargo Dragon требуется новая секция багажника, которая сбрасывается перед возвращением, сама капсула рассчитана на несколько полетов. “Сейчас мы нацелены на 15 полетов”, — сказала она. Некоторые компоненты, скорее всего, не будут летать столько раз, но в целом каждый космический корабль должен быть способен выполнять столько миссий, добавила она. “Подавляющее большинство капсул должно находиться на 15 полетах”.

Если миссия CRS-26 не будет запущена 22 ноября, Уокер сказал, что следующие возможности запуска — 26 и 27 ноября. По ее словам, разрыв был частично вызван ограничениями воздушного пространства в период празднования Дня Благодарения, а также орбитальной механикой и необходимостью обновить часть груза на борту.

Источник: https://spacenews.com/spacex-to-launch-last-new-cargo-dragon-spacecraft/

Корабль SpaceX Crew Dragon с частными астронавтами миссии Ax-1 приводнился у берегов Флориды

3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Корабль SpaceX Crew Dragon с частными ас…


25.04.2022 [22:59], 

Владимир Фетисов

Космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя членами экипажа коммерческой миссии Axiom 1 совершила посадку в Атлантическом океане. Астронавты провели на Международной космической станции более двух недель, хотя изначально планировалось, что миссия продлится 10 дней.

Подъём космического корабля из океана / Источник изображений: SpaceX

Корабль с астронавтами отстыковался от МКС 24 апреля в 21:10 по времени восточного побережья США (25 апреля, 04:10 мск). Приводнение капсулы у берегов Джексонвиля во Флориде произошло сегодня в 13:06 по местному времени (20:06 мск). Таким образом была поставлена точка в 17-дневном путешествии экипажа миссии Ax-1, состоящего из бывшего астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Лопес-Алегрии, американского предпринимателя Ларри Коннора, канадского инвестора Марка Пати и израильского бизнесмена Эйтана Стиббе.

Момент приводнения корабля Dragon

Реализация миссии Ax-1 началась 8 апреля, когда ракета-носитель SpaceX Falcon 9 с кораблём Crew Dragon и экипажем стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день корабль состыковался с МКС, и астронавты перешли на борт орбитальной станции. Изначально планировалось, что они вернутся на Землю 19 апреля, но из-за неблагоприятной погоды в месте предположительной посадки от этой идеи пришлось отказаться. Позднее возвращение астронавтов несколько раз откладывалось по той же причине. Теперь же Axiom Space, SpaceX и NASA удалось реализовать миссию по возвращению экипажа Ax-1.

Отметим, что планы Axiom Space не ограничиваются выполненной миссией. В конце этого года планируется запуск следующего частного экипажа в рамках миссии Ax-2. Эту миссию возглавит бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, которая суммарно провела в космосе больше времени, чем любой другой американец. В 2024 году Axiom Space намерена запустить к МКС несколько модулей. В конечном счёте они будут объединены, после чего отделятся от орбитальной станции и превратятся в первую частную станцию на околоземной орбите. В компании считают, что частная станция будет пользоваться большой популярностью и даст толчок дальнейшему развитию космического туризма.

Источник:


Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Материалы по теме

Постоянный URL: https://3dnews.ru/1064654/korabl-crew-dragon-s-uchastnikami-kosmicheskoy-missii-ax1-privodnilsya-u-beregov-floridi

Рубрики:
Новости Hardware, космос,

Теги:
ax-1, axiom space, мкс

← В
прошлое
В будущее →

Космический корабль Dragon компании SpaceX | Как работает

Кто-нибудь слышал о соколе, несущем дракона? Это сценарий, который мог появиться только в воображении Илона Маска, и он воплощает его в жизнь. Космический корабль SpaceX под названием Dragon будет запущен на Falcon 9 для доставки грузов и экипажа в космос.

  1. Носовой конус : Аэродинамический защитный верх космического корабля.
  2. Герметичная секция : Эта секция включает в себя экипаж или груз, которые необходимо герметизировать.
  3. Служебная секция : В этой секции находятся необходимые элементы, такие как система управления реакцией (RCS), которая помогает направлять движение корабля, парашюты для посадки обратно на землю и авионика , которая относится к авиации. электроника.

В негерметичной секции или «багажнике» размещается груз, который не нуждается в герметизации во время полета. Когда Dragon будет оборудован для перевозки людей, он будет включать элементы управления, которые позволят экипажу взять на себя управление кораблем, а также систему эвакуации и систему жизнеобеспечения. Конструкция позволяет разместить на борту семь членов экипажа.

Реклама

«»

Капсула Dragon в конфигурации экипажа

Корпорация космических технологий

Во время входа в атмосферу Земли Дракон получит абляционное покрытие и теплозащитный экран, позволяющие ему выдерживать высокие температуры. В частности, этот материал известен как Phenolic Impregnated Carbon Ablator (PICA), чрезвычайно термостойкий материал, разработанный НАСА [источник: Маск]. Затем системы могут направить корабль к посадке на воду с помощью парашютов. Наконец, за Драконом и его командой приходят корабли.

«»

Космический корабль Dragon в грузовой конфигурации

Корпорация космических технологий

Одна вещь, которая помогает ускорить разработку Dragon, — это партнерство SpaceX с НАСА. Когда в 2010 году НАСА выведет из эксплуатации космический шаттл, оно не будет отправлять миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС) в течение пяти лет. Поэтому НАСА обращается к частным космическим организациям США с просьбой использовать МКС в ее отсутствие. НАСА надеется на Falcon 9 от SpaceXа Дракон доставит США на МКС.

НАСА заключило с компанией Маска контракт на неограниченную поставку/неопределенное количество (IDIQ), что означает, что НАСА будет ждать, чтобы точно указать, в чем заключается миссия SpaceX или даже сколько миссий она будет выполнять. Но они точно знают, что сумма контракта может составить до 1 миллиарда долларов. Хотя SpaceX планирует предоставить Dragon для грузового полета в 2010 году, Маск надеется в конечном итоге доставить на МКС и груз, и экипаж на Dragon [источник: Моррис].

Итак, похоже, несмотря на неудачи, и Маск, и НАСА уверены, что корабли SpaceX выйдут на орбиту. Только время покажет, сможет ли Маск колонизировать Марс. А пока взгляните на статьи о космосе, перечисленные ниже.

Связанные статьи Howstuffworks

Подробнее отличные ссылки

  • SpaceX.com
  • Solarcity.com
  • X Призовой фонд
  • NASA

Источники

  • Berger, Brian. «SpaceX планирует следующую попытку запуска ракеты в конце июня». 16 мая 2008 г. (5 июня 2008 г.) http://www.space.com/missionlaunches/080516-sn-falcon-3rdlaunch.html
  • Чафкин, Макс. «Предприниматель года». Журнал Inc. Декабрь 2007 г. (5 июня 2008 г.) http://www.inc.com/magazine/20071201/entrepreneur-of-the-year-elon-musk.html
  • Cringely, Robert X. «To the Moon Alyce!: Команда Cringely выиграет приз Google Lunar X Prize». 27 сентября 2007 г. (5 июня 2008 г.) http://www.pbs.org/cringely/pulpit/2007/pulpit_20070927_003043.html
  • Foust, Jeff. «Большие планы у SpaceX». Космический обзор. 14 ноября 2005 г. (5 июня 2008 г.). http://www.thespacereview.com/article/497/1SpaceX
  • Хоффман, Карл. «Илон Маск делает ставку на миссию за пределами земной орбиты». Проводной журнал. 22 мая 2007 г. (5 июня 2008 г.) http://www.wired.com/science/space/magazine/15-06/ff_space_musk?currentPage=6
  • Логсдон, Том. «Орбитальная механика: теория и приложения». Wiley-IEEE, 1997. (5 июня 2008 г.) http://books.google.com/books?id=C70gQI5ayEAC&dq=Orbital+Mechanics:+Theory+and+Applications&client=firefox-a&source=gbs_summary_s&cad=0
  • Моррис, Джефферсон: «Маск говорит, что SpaceX может перебросить экипаж МКС к 2011 году». Aerospace Daily и оборонный отчет. 15 мая 2008 г. (6 июня 2008 г.) = пробел
  • Маск, Илон. «Еще одно обновление монстров». Корпорация космических технологий. 10 декабря 2007 г. (5 июня 2008 г.) http://www.spacex.com/updates.php
  • Рейнгольд, Дженнифер. «Хонда в космосе». FastCompany.com. 19 декабря 2007 г. (5 июня 2008 г.) http://www.fastcompany.com/node/52065/print
  • SpaceX. Корпорация космических технологий. (5 июня 2008 г.) http://www.spacex.com/index.php.
  • TIEкон. «Интервью с Илоном Маском». TIEкон. 17 мая 2008 г. (5 июня 2008 г.) http://www.youtube.com/tiecon2008
  • Ватсон, Ян. «Илон Маск получает поддержку НАСА, чтобы смело идти вперед; инициативное партнерство Илона Маска с НАСА». Бизнес. 29 августа 2006 г. (5 июня 2008 г.) http://www.redorbit.com/news/space/636736/elon_musk_gets_nasa_backing_to_boldly_go/index.html?source=r_space

Процитируйте это!

Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks.com:

Джейн МакГрат
«Как работает Илон Маск»
17 июня 2008 г.
HowStuffWorks.com.
9Январь 2023

NASA DM-2

NASA и SpaceX запустят первых астронавтов на космическую станцию ​​из США с 2011 года

Начнется новая эра пилотируемых космических полетов, когда американские астронавты снова отправятся на американской ракете с американской земли в международный космос Станция в рамках программы коммерческих экипажей НАСА. Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли полетят на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который стартует на ракете Falcon 9 в 15:22. EDT 30 мая, со стартового комплекса 39А во Флориде, для длительного пребывания на космической станции для миссии Demo-2. Конкретная продолжительность миссии уточняется.

В качестве последнего летного испытания SpaceX эта миссия проверит систему транспортировки экипажа компании, включая стартовую площадку, ракету, космический корабль и эксплуатационные возможности. Это также будет первый раз, когда астронавты НАСА будут тестировать системы космического корабля на орбите.

Бенкен и Херли были одними из первых астронавтов, которые начали работать и тренироваться на пилотируемом космическом корабле SpaceX следующего поколения.

Бенкен будет командующим объединенными операциями миссии, ответственным за такие действия, как рандеву, стыковка и расстыковка, а также деятельность Demo-2 во время стыковки космического корабля с космической станцией. Он был выбран астронавтом НАСА в 2000 году и совершил два полета на космических шаттлах. Бенкен летал на STS-123 в марте 2008 г. и на STS-130 в феврале 2010 г., и во время каждой миссии он совершал три выхода в открытый космос. Он родился в Сент-Энн, штат Миссури, имеет степень бакалавра физики и машиностроения Вашингтонского университета, а также степень магистра и доктора машиностроения Калифорнийского технологического института. До прихода в НАСА Бенкен был инженером-испытателем ВВС США.

Херли будет командиром космического корабля Demo-2, ответственным за такие действия, как запуск, посадка и восстановление. Он был выбран космонавтом в 2000 году и совершил два космических полета. Херли был пилотом и ведущим оператором робототехники для STS-127 в июле 2009 года и STS-135, последней миссии космического челнока, в июле 2011 года. Уроженец Нью-Йорка родился в Эндикотте, но считает Апалачин своим родным городом. Он имеет степень бакалавра наук в области гражданского строительства Университета Тулейна в Луизиане и окончил Школу летчиков-испытателей ВМС США в Мэриленде. До прихода в НАСА он был летчиком-истребителем и летчиком-испытателем в Корпусе морской пехоты США.

Взлетев со стартовой площадки 39A на специально оборудованной ракете Falcon 9, Crew Dragon разгонит двух своих пассажиров примерно до 17 000 миль в час и направит ее на курс перехвата с Международной космической станцией. Оказавшись на орбите, экипаж и центр управления полетами SpaceX проверят, работает ли космический корабль, как предполагалось, путем тестирования системы контроля окружающей среды, дисплеев и системы управления, а также маневровых двигателей, среди прочего. Примерно через 24 часа Crew Dragon будет готов к встрече и стыковке с космической станцией. Космический корабль спроектирован так, чтобы делать это автономно, но астронавты на борту космического корабля и станции будут внимательно следить за сближением и стыковкой и при необходимости могут взять на себя управление космическим кораблем.

После успешной стыковки Бенкен и Херли будут встречены на борту станции и станут членами экипажа 63-й экспедиции. Они будут проводить испытания Crew Dragon в дополнение к проведению исследований и другим задачам с экипажем космической станции.

Хотя Crew Dragon, используемый для этого летного испытания, может оставаться на орбите около 110 дней, конкретная продолжительность миссии будет определена один раз на станции в зависимости от готовности к следующему коммерческому запуску экипажа. Действующий космический корабль Crew Dragon сможет оставаться на орбите не менее 210 дней в соответствии с требованиями НАСА.

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию ​​и снова войдет в атмосферу Земли. После приводнения недалеко от атлантического побережья Флориды экипаж будет подобран в море спасательным судном SpaceX Go Navigator и вернется на мыс Канаверал.

Миссия Demo-2 станет последним важным шагом перед тем, как Программа коммерческих экипажей НАСА сертифицирует Crew Dragon для оперативных, длительных миссий на космическую станцию.

Айфон 5 s картинки белый: ⬇ Скачать картинки Iphone 5s, стоковые фото Iphone 5s в хорошем качестве

Iphone 5s PNG рисунок, картинки и пнг прозрачный для бесплатной загрузки

  • плоский стиль дизайна современная векторная иллюстрация концепция набор мобильного телефона обмен сообщениями sms связь с пустой речи пузырь новой формы шаблона сообщения электронной почты на смартфоне

  • ui interface design mobile interface wechat app page

  • mbe стиль значок мобильного телефона png скачать Веб дизайн популярный стиль интерфейс взаимодействия дизайн взаимодействия Значок дизайна интерфейса Модель телефона apple

  • 3d макет мобильного телефона android прозрачный фон

  • серебристый мобильный телефон модель psd с прозрачным дном

  • thriller thriller twenty four solar terms traditional solar terms

  • сенсорный экран android мобильный макет

  • iphone новая версия детализированного реалистичного смартфона

  • макет мобильного телефона iphone

  • Два apple iphone png 3d рендеринга

  • apple iphone png 3d рендеринг с сердцем

  • iphone макет png изображения

  • iphone двойной телефон png дизайн

  • интерфейс телефона iphone 5 воспроизведения музыки

  • business finance app login

  • white apple mobile phone virtual mobile phone analog mobile phone virtual mobile phone

  • apple мобильных голосовых звонков

  • apple iphone 11 векторный макет

  • макет экрана мобильного телефона iphone

  • минималистичный макет iphone x

  • Дизайн макета экрана мобильного телефона iphone 12 pro mockups

  • макет вектор iphone 5 фон прозрачный

  • мобильный макет iphone

  • сообщение пузыри окно чата iphone набор цветов

  • iphone

  • макет iphone 14 с прозрачным экраном

  • макет вектор iphone 6 фон прозрачный

  • Современный мобильный iphone зеленый зеленый дизайн экрана на прозрачной предпосылке 3d рендеринга

  • 3 iphone на дисплее продукта 3d рендеринг зеленый экран с мячом

  • мобильный телефон модель мобильного телефона серый телефон iphone

  • вектор модели телефона iphone apple

  • реалистичный векторный макет мобильного телефона в стиле дизайна iphone

  • Элемент чата внешний вид мобильного телефона iphone

  • iphone зеленый экран 3d макет на дисплее продукта графический дизайн

  • iphone новый градиент диафрагмы ореол

  • Экран зеленого экрана iphone смартфона на дисплее с шариком 3d рендеринга

  • сенсорный экран мобильного телефона iphone

  • реалистичный 3d яблоко iphone смартфон png

  • iphone мобильный телефон внешний вид чата элементов

  • макет iphone с зеленым экраном

  • айфон 14

  • зеленый экран смартфона iphone 13 с прозрачным фоном

  • макет приложения для мобильного телефона iphone

  • макет экрана мобильного телефона iphone

  • интересные картинки с телефона на айфон

  • iphone 12 пустой экран вектор реалистичный макет

  • iphone 12 пустой экран вектор реалистичный макет

  • Новый градиентный ореол диафрагмы iphone

  • iphone 12 пустой экран вектор реалистичный макет

  • макет зеленого экрана iphone 14 pro max

  • Макет мобильного телефона iphone с зеленым и желтым градиентом цвета

  • apple iphone vector icon

  • ровно сенсорный гаджет iphone pro

  • зеленый экран телефона iphone

  • элемент шаблона iphone

  • дизайн макет экрана телефона iphone

  • новый значок талисмана смайликов iphone

  • iphone color gold 3d на дисплее продукта png

  • телефон логотип iphone

  • желтая планета walpaper iphone

  • голубая планета walpaper iphone

  • iphone цветной диафрагма halo iphone

Новый белый Iphone 5S — обои для рабочего стола, картинки, фото

  • RU
  • EN
  • Мотивация
  • Знаменитости
  • Фотографии
  • Праздники
  • Любовь
  • Автомобили
  • 3D-графика
  • Аниме
  • Самолеты
  • Города
  • Девушки
  • Люди
  • Интерьеры
  • Знаки зодиака
  • Животные
  • Игры
  • Еда
  • Корабли
  • Компьютеры
  • Татуировки
  • Космос
  • Мотоциклы
  • Мужчины
  • Музыка
  • Мультфильмы
  • Природа
  • Спорт
  • Фэнтези
  • Фильмы
  • Широкоформатные
  • Прикольные
  • Рисованные обои
  • Креативные обои
  • Бренды
  • Страны мира
  • Финансы
  • Фоны
  • Цветы
  • Море
  • Собаки
  • Кошки

Обои для рабочего стола » Компьютеры » Смартфоны » iPhone

Новый белый Iphone 5S

Цвета обои:

Оценить эти обои:

  • 0/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

средняя оценка:
0,
всего голосов:
0

Код для блога:

Доступные разрешения:

  • Превью 286×180
    • 600×382
  • Widescreen 16:10
    • 1680×1050
    • 1440×900
    • 1280×800
  • Widescreen 16:9
    • 1600×900
  • Fullscreen 4:3
    • 1600×1200
    • 1400×1050
    • 1024×768
  • Fullscreen 5:4
    • 1280×1024
    • 1152×864
  • HDTV
    • 1280×720
  • Netbook
    • 1366×768
    • 1024×600
  • Apple Devices
    • 1024×1024
    • 640×960
  • Android Devices
    • 640×480
    • 600×1024
Еще обои iPhone:

file_download
iPhone с наушниками Beats

2015-05-11 | 1920×1080

file_download
Новый смартфон iPhone X, 2017 на белом фоне

2017-10-03 | 3840×2160

file_download
Стильный тонкий смартфон iPhone X, 2017 на белом фоне

2017-10-10 | 3840×2160

Iphone 5 Hand Stock-Fotos und Bilder

  • CREATIVE
  • EDITORIAL
  • VIDEOS

Beste Übereinstimmung

Neuestes

Ältestes

Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

Lizenzfrei

Lizenzpflichtig

RF и RM

Durchstöbern Sie 407

iphone 5 hand Stock-Photografie und Bilder. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

Это изображение было подвергнуто цифровой обработке) Крупный план мужской руки, держащей белый смартфон Apple iPhone 5, снято 24 октября 2012 года. Европейская футбольная лига с iPhone 5s. 5 — iphone 5 hand stock-fotos und bildersmarthphone iphone 5 mit Yahoo wetter-app — iphone 5 hand stock-fotos und bilderbeim iphone 5-spiel auf dem großen bildschirm auf apple tv — iphone 5 hand stock-fotos und bilderapple iphone xr zeigt homepage pinterest-anwendung auf dem handy — iphone 5 hand stock-fotos und bilderСотрудник Apple передает телефоны Apple iPhone 7 в первый день продаж нового телефона в берлинском магазине Apple 16 сентября 2016 г. мужской игры играет на акустической гитаре Taylor рядом со смартфоном Apple iPhone 5 во время фотосессии для Total Guitar… Сотрудник Apple передает телефоны Apple iPhone 7 в первый день продаж нового телефона в берлинском магазине Apple, 16 сентября 2016 г. в… руке, держащей iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos and bilderЖенщина с iPhone 5s постоянно проверяет свой смартфон с подключением к Интернету. Интернет-аддикция.iphone 5 mit der neuen google maps app — iphone 5 hand stock-fotos und bilderЭто изображение было подвергнуто цифровой обработке) изображение было подвергнуто цифровой обработке) Крупный план мужской руки, держащей белый смартфон Apple iPhone 5, сделанный 24 октября 2012 года. Грязная, жирная рука, держащая Apple iPhone 4, сессия для журнала MacFormat Magazine/Future via Getty. 5 октября 2011 г. Покупатель передает наличные деньги сотруднику для покупки Apple iPhone 5 во флагманском магазине Apple на Пятой авеню в первое утро, когда он поступил в продажу… Сотрудник Apple передает телефоны Apple iPhone 7 в первый день продаж. нового телефона в берлинском магазине Apple, 16 сентября 2016 г. в…iPhone 5, заправленный в женские джинсыiPhone 5, заправленный в женские джинсырука, держащая изображение, iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bildermit iphone 5 джахрен — iphone 5 ручной запас- фотографии и фотографии iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderbeim iphone 5-spiel auf dem großen bildschirm mit apple tv — iphone 5 hand stock-fotos und bilderiphone 5 mit der der der neuen apple-karte — iphone 5 hand stock-fotos und разблокировать apple iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderiphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bildermit apple iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderapple iphone 5 jahren sind in mannliche hand, isoliert auf weißem hintergrund — iphone 5 hand stock-fotos und bilderКопенгаген/Дания/ 28 сентября 2015 г. Смартфон Iphone5s Копенгаген/Дания/ 28 сентября 2015 г. Смартфон Iphone5s. бесконтактная оплата путем поднесения ее iPhone 5 к сканеру в Starbucks. Золотистый iPhone 5 в крапинку заправлен в синюю майку. электронные новости, лежащие в домашнем саду со смартфоном iPhone 5s от первого лица. авто. — iphone 5 hand stock-fotos und bildermenschliche hand, die ein iphone 5 mit instagram-app — iphone 5 hand stock-fotos und bildermenschliche hand, die ein iphone 5 mit instagram-app — iphone 5 hand stock-fotos und bildertwitter auf iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bidermit iphone 5 s im park — iphone 5 hand stock-fotos und bilderhandholding iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderKid со смартфоном iPhone 5s проверяет интернет и играет в игры. Новое поколение пристрастилось к Интернету. Первая в очереди, Линдсей Хэндмер дает интервью после того, как получил в руки iPhone 6s Crowds в Apple Store 25 сентября 2015 года в Сиднее… Ранний прибывший получает в руки iPhone 6s в Apple Магазин с 25 сентября 2015 года в Сиднее, Австралия. Некоторые нетерпеливые поклонники iPhone прибыли в очередь … с iphone 5 в авто — iphone 5 hand stock-fotos und bilderПриложения для социальных сетей, включая WhatsApp, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте и Facebook, установлены на смартфоне Apple Inc. IPhone 5 на этой упорядоченной фотографии …facebook-app für iphone 5 — iphone 5 hand stock-fotos und bilderhalte dein iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderhalte dein iphone 5 jahren — iphone 5 hand stock-fotos und bilderhalte dein iphone 5 jahren — iphone 5 ручных стоковых фотографий и фотографий, держащих iphone 5 — ручные стоковые фотографии и фотографии iphone 5, держащих золотые фотографии iphone 5 и ipad air — ручные стоковые фотографии iphone 5 и фотографии с изображением iphone 5 — ручные стоковые фотографии и фотографии iphone 5 и фотографии фон 7

Бесплатный макет: Белый iPhone 5S

Бесплатный макет: Белый iPhone 5S

Просмотреть все
Всегда свободны
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Просмотреть все
Всегда свободны

Цифровой
Распечатать

Вид сверху на iPhone 5S, лежащий на черной книге с наушниками. Добавьте дизайн своего iOS-приложения в этот макет простым перетаскиванием. Программное обеспечение не требуется и загружается в высоком разрешении. Вы можете использовать эти сгенерированные мокапы в магазине приложений для лучшего продвижения своего приложения.

Бесплатный макет от Pixabay

6

iPhoneMobileiPhone 5

Яблоко
айфон
Мобильный
Мобильный телефон
iOS
айфон 5
айфон 5с
Белый айфон
Вид сверху

Дополнительные загрузки
Простая загрузка

Больше мокапов с Pixabay

Крупный план iPhone 5

От Pixabay

Вид сверху на бумагу формата А4 и растение

От Pixabay

Мужчина с визитной карточкой

От Pixabay

Samsung Galaxy S6

От Pixabay

Простой MacBook Pro на столе

От Pixabay

Мужчина работает на iMac

От Pixabay

Вкладка Samsung и бумага

От Pixabay

Мужчина держит Samsung Galaxy

От Pixabay

Крупный план белого Samsung Android

От Pixabay

Белый iPhone 5S

От Pixabay

MacBook Pro 13 дюймов на столе

От Pixabay

Мужчина с MacBook Pro

От Pixabay

Кинотеатр в офисе

От Pixabay

Женщина с iPhone

От Pixabay

Письменная карточка на тарелке

От Pixabay

Старинный знак на столбе

От Pixabay

Бесплатные макеты, которые вам также могут понравиться

iPhone 5 с телефоном

Стокснап

Женщина с iPhone 5

От Pexels

Мужчина держит iPhone 5

Автор Rawpixel

Белый iPhone 5 в огненном аду

По Place. to

iPhone 5 в ландшафтном режиме

От Pexels

Мужчина держит iPhone 5

По Place.to

Крупный план iPhone 5

По Place.to

Белый фон для спортзала iPhone 5

По Place.to

Мужчина держит белый iPhone 5

По Place.to

Черный iPhone 5 на белом полу

По Place.to

iPhone 5 на фоне города

От Pexels

Черный iPhone 5 с видом на горы

По Place.to

Мужчина держит белый iPhone 5

По Place.to

Черный iPhone 5 в альбомной ориентации

По Place. to

Белый iPhone 5 в офисе

По Place.to

Белый iPhone 5 на кухне

По Place.to

Белый iPhone 5 на столе с бумажником

По Place.to

Мужчина держит белый iPhone 5

По Place.to

iPhone 5 на тарелке с едой

По Place.to

iPhone 5 в городских условиях

По Place.to

Черный iPhone 5 снаружи на столе

По Place.to

Черный iPhone 5 на точечной бумаге

По Place.to

Белый iPhone 5 на балконе

По Place.to

И другие бесплатные мокапы iphone для скачивания

Белый iPhone 5 на 9 этаже спортзала0051
По Place.

to

Белый iPhone 5 на коврике

По Place.to

Белый iPhone 5 на столе

По Place.to

Белый iPhone 5 с хлебом и вином

По Place.to

Белый iPhone 5 на столе в альбомной ориентации

По Place.to

Белый iPhone 5 на столе с бумажником

По Place.to

Белый iPhone 5 с магазином

По Place.to

Мужчина держит белый iPhone 5

По Place.to

Мужчина держит iPhone 5 горизонтально

От Pexels

Женщина с черным iPhone 5

По unsplash

iPhone 5 в лесу

От Pexels

Белый фон для спортзала iPhone 5

По Place. to

iPhone 5 и запости его

От Pexels

iPhone 5 белый чемпионат мира по футболу

По Place.to

iPhone 5 белый чемпионат мира по футболу

По Place.to

Белый iPhone 5 снаружи на карте мира

По Place.to

Белый iPhone, вид сверху

Стокснап

Черный iPhone 5 на бумаге с точечной сеткой

По Place.to

Белый iPhone на полотенце

По Place.to

Белый iPhone в спортзале

По Place.to

Белый хлеб iPhone 5 пейзаж

По Place.to

Белый iPhone в домашнем офисе

По Place.

Термоядерная физика: Что такое термоядерный синтез и почему его так сложно запустить?

Термоядерная энергетика: большой шаг вперед

Научная группа  СбПУ во главе с профессором Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института (ФизМех) Владимиром Рожанским принимает участие в создании крупнейшего в мире Международного экспериментального термоядерного реактора. Если удастся создать термоядерный реактор, человечество получит практически неисчерпаемую «зеленую» энергию.

 

Общество постепенно начинает осознавать, что ядерная энергетика, основанная на реакциях деления ядер, в будущем не будет столь распространена из-за экологических проблем, связанных с захоронением отходов, возможными авариями и т.д. Также ее коммерческая привлекательность значительно снижается из-за затрат, необходимых для вывода реакторов из эксплуатации. Этих недостатков лишена термоядерная энергетика.

Что такое токамак 

Энергетика будущего лежит в области управляемого термоядерного синтеза. Ученые всего мира ищут альтернативный путь получения энергии, и «сердцем» этих экспериментов является установка токамак, внутри которой удается «зажечь» (пока на доли секунды) рукотворное солнце – плазму. Первопроходческая роль России в исследованиях плазмы бесспорна: именно наши ученые Игорь Тамм и Андрей Сахаров заложили теоретические основы токамака. Токамак – это ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками, то есть установка магнитного удержания плазмы для достижения условий, необходимых для реакции управляемого термоядерного синтеза. При настолько высоких температурах любой газ переходит в состояние плазмы, и плазма в такой ловушке удерживается магнитным полем, которое создается специальными катушками. Токамак нацелен на демонстрацию на начальном этапе производства энергии термоядерного синтеза до 200 МВт и в конечном итоге на достижение уровня мощности в 1 ГВт.

Весной 2021 года в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» создан и запущен термоядерный реактор Токамак Т-15МД – он стал первой за 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России. Токамак в Курчатовском институте не очень крупный. В мире существуют аналогичные установки, в том числе есть другой российский токамак «Глобус-М» в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе. Т-15МД отличается от остальных своим планом исследований. В частности, на этом токамаке будет исследована возможность использования токамака как источника нейтронов (если токамак все время нагревать, то он будет испускать нейтроны). Российские ученые планируют создать гибридный реактор. Это значит, что, если этот токамак станет частью атомной электростанции, и нейтроны удастся направить в ядерный реактор, то это значительно повысит эффективность атомной электростанции. В России подобные исследования проводятся впервые. В разработке токамака Курчатовского центра участвовала научная группа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого во главе с профессором Высшей школы фундаментальных физических исследований Владимиром Рожанским. Ученые рассчитывали параметры газового инжектора для токамака. В самое последнее время этой же группой проводятся расчеты для проектируемой в России новой установки ТРТ. 

И наконец, усилиями ученых со всего мира на юге Франции сейчас строится крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР (от англ. International Thermonuclear Experimental Reactor; ITER). Научная группа профессора Рожанского также принимает непосредственное участие в его создании. Сотрудники высшей школы, аспиранты и даже студенты имеют возможность работать над проектом мирового масштаба. В 2018 году профессор Владимир Рожанский стал членом Консультативного комитета по науке и технологиям ИТЭР.

Реакция термоядерного синтеза

Профессор Рожанский поясняет, что история управляемого термоядерного синтеза связана в значительной степени с проблемой удержания плазмы в магнитном поле. В ней развиваются многочисленные неустойчивости, которые переводят плазму в турбулентное состояние, вызывают уход энергии из объема реактора и падение времени удержания. Более 50 лет понадобилось человечеству на решение этой проблемы. Один из способов – увеличить размеры реактора, поскольку время удержания плазмы растет пропорционально квадрату размеров. Самый большой термоядерный реактор ИТЭР будет иметь радиус около 6 метров.  

«На Солнце идет управляемая термоядерная реакция, собственно, поэтому оно и светит. Это реакция синтеза легких ядер, но она может проходить только при очень высоких температурах – порядка 100 миллионов градусов и выше. На Солнце она достигается благодаря тому, что Солнце сжимается и нагревается под действием силы тяжести. В какой-то момент у ученых возникла идея создать искусственное Солнце на Земле. Это как раз то, что понимается под словами “управляемый термоядерный синтез”. В 50-е годы прошлого века в СССР был придуман токамак – тороидальная камера с магнитными катушками, в которой мог быть реализован управляемый термоядерный синтез. При настолько высоких температурах любой газ переходит в состояние плазмы, и плазма в такой ловушке удерживается магнитным полем, которое создается специальными катушками – отсюда и название. Постепенно создание токамаков охватило весь мир. Реакция термоядерного синтеза протекает благодаря дейтерию и тритию. Это изотопы водорода. Дейтерий содержится в воде – и пресной, и соленой. Что немаловажно, его легко оттуда извлечь. С тритием чуть сложнее – он реже встречается в природе. Ученые нашли выход из этой ситуации: в результате термоядерной реакции выделяются нейтроны, а вокруг реактора установлен бланкет из жидкого лития. Нейтроны, взаимодействуя с литием, дают реакцию, при которой выделяется тритий. Фактически настоящим топливом будет литий. Этих источников будет достаточно для работы токамак-реакторов», – отмечает профессор Владимир Рожанский.

Мы – в ИТЭР

На токамаке ИТЭР впервые должна быть получена управляемая термоядерная реакция с так называемым положительным выходом. Это означает, что энергия, выделяющаяся при реакции, больше или, по крайней мере, равна затратам на нагрев плазмы в реакторе. Необходимо достичь температуры более 100 миллионов градусов! Планируется, что первая плазма на ИТЭР будет получена к концу 2025 года. Для получения к концу этого периода самоподдерживающейся термоядерной реакции потребуется еще 10-15 лет работы реактора.

Научная группа Высшей школы фундаментальных физических исследований СПбПУ уже многие годы занимается решением одной из основных проблем управляемого термоядерного синтеза – взаимодействием горячей термоядерной плазмы с материальными поверхностями установки токамака. Исследователи СПбПУ обнаружили новые эффекты, влияющие на поток энергии в реакторе. Теоретические предсказания подтвердились экспериментами на двух токамаках.

«Одна из основных проблем термоядерного синтеза связана с пристеночной плазмой: каким образом и какие примеси будут поступать в реактор, как будет перераспределяться мощность, которая идет из центральной зоны, и так далее. А точнее, с ее тонким соскабливаемым слоем (scrape-off layer). Понимание того, как устроен этот слой, знание физических процессов помогает прогнозировать плотность потока энергии на поверхности материала. В целом это влияет на возможность проведения управляемого термоядерного синтеза, потому что диверторные пластины реактора должны выдерживать огромные потоки энергии», – считает профессор Владимир Рожанский.

Научная группа исследовала электрические токи, протекающие в соскабливаемом слое пристеночной плазмы. Ученые провели теоретические расчеты и выполнили численное моделирование. Расчетные данные проверены экспериментально на двух токамаках – на токамаке в Институте физики плазмы им. Макса Планка в Германии, а также на российском токамаке «Глобус-М», который находится в Физико-техническом институте им. Иоффе. 

«Благодаря моделированию и экспериментам на существующих токамаках нам удалось подтвердить теорию о механизмах образования соскабливаемого слоя в реакторе. Эксперименты на обоих токамаках полностью подтвердили наши теоретические расчеты. Поэтому мы можем делать прогнозы и экстраполировать эти данные на более крупные реакторы», – говорит профессор Рожанский.

Наши ученые создали численный код для моделирования параметров пристеночной плазмы токамаков. «Разработанный код называется SOLPS-ITER, он был принят в качестве основного в ИТЭР в 2017 году», – уточняет Владимир Рожанский. Сейчас он объявлен как официальный для расчета параметров пристеночной плазмы не только ITER, но и всех существующих установок, и рекомендован всем исследователям, занимающимся термоядерным синтезом для моделирования краевой плазмы токамака.

 

Моделируем самый большой в мире токамак 

Сейчас научная группа Политехнического университета при поддержке Представительства СПбПУ в Шанхае решает новую задачу – моделирование самого большого в мире токамака – термоядерной установки CFETR (Chinese Fusion Engineering Test Reactor). Конструкция нового токамака и режимы его работы будут выбраны на основании расчетов, сделанных группой из Политеха совместно с коллегами из Научно-технического университета Китая и Института физики плазмы Академии наук города Хэфей. В 2025 году исследователи рассчитывают получить управляемую термоядерную реакцию с положительным выходом энергии, а запустить токамак планируется в 2030 году.

Профессор Рожанский объясняет: «Китайские коллеги обратились к сотрудникам ИТЭР с просьбой провести моделирование национального токамак-реактора. В ИТЭР заявили, что единственная научная группа, которая сможет это сделать, – из Петербургского Политеха. На основе расчетов, которые мы выполняем, китайские коллеги будут решать, как именно конструировать свой реактор и его элементы (дивертор, пластины и другое.) Под каждый токамак требуются свои расчеты. Китайская установка больше по размеру, требует применения не таких газов, как на ИТЭР, магнитное поле сильнее. Так что мы адаптируем наш пристеночный код под новый проект. Этот токамак, как и международный термоядерный реактор – это потенциальные источники энергии будущего, причем практически неиссякаемые».

Поделиться записью

Термоядерная физика Льва Арцимовича

1572

Добавить в закладки

 

Сегодня, 25 февраля, 113 лет со дня рождения великого физика, академика АН СССР Льва Андреевича Арцимовича. Он был первым из ученых-физиков, кто разработал электромагнитный метод разделения изотопов. Лев Андреевич был участником большого советского атомного проекта. Его научные труды по атомной и ядерной физике имеют большое значение и по сей день. 

 

В 1924 году молодой Лев Арцимович решил связать свою жизнь с физикой, поступил на физико-математический факультет Минского университета, и успешно окончил его в 1928 году. За дополнительными знаниями поехал в Москву, а уже в 1929 году отлично защитил свою научную работу: «К теории характеристических рентгеновских спектров». Продолжая пополнять свой багаж знаний и нового опыта, был назначен в 1930 году на должность сверхштатного препаратора в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ). Именно там, в рентгенографическом отделе ЛФТИ, Лев Арцимович начал свои первые научно-исследовательские работы по физике рентгеновских лучей. Уже потом у него получилось открыть новое направление в физике атомного ядра. Его ключевым направлением в физике стали исследование процессов торможения и рассеяния быстрых электронов и изучение свойств быстрых нейтронов.  

Совместно с братьями Абрамом Алихановым и Артемом Алиханьяном Лев Арцимович провел важный эксперимент, доказавший, что при аннигиляции позитронов с электронами закон сохранения импульса выполняется. 

В Великую Отечественную войну Лев Арцимович придумал новую разработку – электронно-оптическую систему ночного видения с использованием инфракрасной области спектра. 


Академик Лев Андреевич Арцимович (1909-1973)


Источник фото: strana-rosatom.ru

Уже в 1950 годы он стал руководить экспериментальными исследованиями по управляемому термоядерному синтезу СССР в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. Там, через 2 года, со своими коллегами Лев Арцимович открыл нейтронное излучение высокотемпературной плазмы. Огромная работа на термоядерных установках «Токамак» позволила добиться физической термоядерной реакции в устойчивой квазистационарной плазме. За этот этап разработки, в 1971 году, Лев Арцимович был удостоен Государственной премии СССР по получению и исследованию высокотемпературной плазмы на установках «Токамак».

 

Материал подготовлен на основе из открытых источников. 

Фото в тексте и на главной странице: rusplt.ru

Автор Анна Посохова

атомная физика
ядерная физика
физика атомного ядра

Лев Андреевич Арцимович

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

Ядерный синтез | Разработка, процессы, уравнения и факты

лазерный синтез

Посмотреть все СМИ

Ключевые люди:
Евгений Константинович Завойский
Ханс Бете
Игорь Васильевич Курчатов
Лайман Спитцер
Герш Ицкович Будкер
Похожие темы:
термоядерный реактор
ядерная энергия
протон-протонная цепь
нуклеосинтез
CNO-цикл

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

ядерный синтез , процесс, при котором ядерные реакции между легкими элементами приводят к образованию более тяжелых элементов (вплоть до железа). В тех случаях, когда взаимодействующие ядра принадлежат элементам с низкими атомными номерами (например, водород [атомный номер 1] или его изотопы дейтерий и тритий), выделяется значительное количество энергии. Огромный энергетический потенциал ядерного синтеза был впервые использован в термоядерном оружии или водородных бомбах, которые были разработаны в десятилетие сразу после Второй мировой войны. Для подробной истории этого развития, см. ядерное оружие. Между тем, потенциальное мирное применение термоядерного синтеза, особенно с учетом практически безграничных запасов термоядерного топлива на Земле, стимулировало огромные усилия по использованию этого процесса для производства энергии. Для получения более подробной информации об этих усилиях см. термоядерный реактор.

В этой статье основное внимание уделяется физике реакции синтеза и принципам достижения устойчивых реакций синтеза с выделением энергии.

Реакция синтеза

Термоядерные реакции составляют фундаментальный источник энергии звезд, включая Солнце. Эволюцию звезд можно рассматривать как прохождение различных стадий, поскольку термоядерные реакции и нуклеосинтез вызывают изменения состава в течение длительных промежутков времени. «Горение» водорода (H) инициирует термоядерный источник энергии звезд и приводит к образованию гелия (He). Генерация термоядерной энергии для практического использования также зависит от термоядерных реакций между самыми легкими элементами, которые сгорают с образованием гелия. На самом деле тяжелые изотопы водорода — дейтерий (D) и тритий (T) — реагируют друг с другом более эффективно, и, когда они подвергаются синтезу, они дают больше энергии за реакцию, чем два ядра водорода. (Ядро водорода состоит из одного протона. В ядре дейтерия один протон и один нейтрон, а в ядре трития один протон и два нейтрона.)

Реакции синтеза между легкими элементами, такие как реакции деления, которые расщепляют тяжелые элементы, высвобождают энергию из-за ключевого свойства ядерной материи, называемой энергией связи, которая может высвобождаться в результате синтеза или деления. Энергия связи ядра является мерой эффективности, с которой составляющие его нуклоны связаны друг с другом. Возьмем, к примеру, элемент с Z протонов и N нейтронов в ядре. Атомный вес элемента A — это Z  +  N , а его атомный номер — Z . Энергия связи B — это энергия, связанная с разностью масс протонов Z и нейтронов N , рассматриваемых по отдельности, и нуклонов, связанных вместе ( Z  +  N ) в ядре с массой M . Формула
B  = ( Z m p  +  N m n  −  М ) в 2 ,
где m p и m n — массы протона и нейтрона, а c — скорость света. Экспериментально было определено, что энергия связи на нуклон составляет максимум около 1,4 10 −12 Дж при атомном массовом числе приблизительно 60, то есть приблизительно равно атомному массовому числу железа. Соответственно, слияние элементов легче железа или расщепление более тяжелых обычно приводит к чистому выделению энергии.

Два типа реакций синтеза

Реакции синтеза бывают двух основных типов: (1) те, которые сохраняют число протонов и нейтронов, и (2) те, которые включают преобразование между протонами и нейтронами. Реакции первого типа наиболее важны для практического производства термоядерной энергии, тогда как реакции второго типа имеют решающее значение для инициирования горения звезд. Произвольный элемент обозначается обозначением A Z X , где Z — заряд ядра, а A — атомный вес. Важная реакция синтеза для практического производства энергии — это реакция синтеза дейтерия и трития (реакция синтеза DT). Он производит гелий (He) и нейтрон ( n ) и записывается
D + T → He + n .

Слева от стрелки (до реакции) два протона и три нейтрона. То же самое и справа.

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

Другая реакция, которая инициирует горение звезд, включает слияние двух ядер водорода с образованием дейтерия (реакция слияния H-H):
H + H → D + β +  + ν,
где β + представляет собой позитрон, а ν — нейтрино. Перед реакцией остается два ядра водорода (то есть два протона). Затем идут один протон и один нейтрон (связанные вместе как ядро ​​дейтерия) плюс позитрон и нейтрино (образующиеся в результате превращения одного протона в нейтрон).

Обе эти реакции синтеза являются экзоэргическими и поэтому выделяют энергию. Физик немецкого происхождения Ганс Бете предположил в 1930-х годах, что реакция синтеза H-H может происходить с чистым выделением энергии и обеспечивать, наряду с последующими реакциями, фундаментальный источник энергии, поддерживающий звезды. Однако для практического производства энергии требуется реакция DT по двум причинам: во-первых, скорость реакций между дейтерием и тритием намного выше, чем между протонами; во-вторых, чистое выделение энергии в реакции DT в 40 раз больше, чем в реакции H-H.

Ядерная физика и физика элементарных частиц | Физика и астрономия

Ядерная физика — это изучение атомных ядер, их составляющих и взаимодействий, которые удерживают их вместе. Ядра представляют собой массивные ядра в центре атомов и состоят из протонов и нейтронов (адронов), которые определяют идентичность элемента и изотоп, а также некоторые радиоактивные процессы. Ядра составляют большую часть видимой массы вокруг нас, имеют решающее значение для внутренней работы звезд, происхождения химических элементов и ранней Вселенной. Сами адроны состоят из более фундаментальных частиц, известных как кварки и глюоны, и их взаимодействия приводят к сильному ядерному взаимодействию, которое обеспечивает связывающую силу, удерживающую протоны и нейтроны рядом друг с другом. Это математически описано в теории квантовой хромодинамики (КХД). Ядерная физика имеет множество важных применений в медицине, вооруженных силах, материаловедении, промышленности, биологии, геологии и археологии.

Физика элементарных частиц выросла из ядерной физики и изучает элементарные строительные блоки материи, излучения и их взаимодействия. К фундаментальным частицам относятся не только адроны, но и лептоны, такие как электроны и нейтрино. Переносчиками силы являются фотон, глюоны и бозоны W и Z. Стандартная модель элементарных частиц математически описывает силы материи во Вселенной (а именно, электромагнитные силы, сильное ядерное взаимодействие и слабое ядерное взаимодействие) с поразительной точностью. С другой стороны, общая теория относительности Эйнштейна объясняет гравитационную силу (четвертую силу) только для макроскопического вещества, но не на квантовом уровне. Стандартная модель элементарных частиц неадекватно объясняет квантовую гравитацию. Теория струн — ведущая квантовая теория гравитации. Стандартная модель выдержала почти все экспериментальные испытания на сегодняшний день, но по-прежнему считается неадекватной большинством физиков элементарных частиц, поскольку она не объясняет происхождение масс, а также темной материи и темной энергии. Измерения массы нейтрино дали первые экспериментальные отклонения от Стандартной модели элементарных частиц, и недавние наблюдения показывают, что 95% Вселенной состоит из темной материи и темной энергии, что хорошо согласуется со Стандартной моделью космологии, но эта материя не вписывается в Стандартную модель элементарных частиц.

Экспериментальный факультет HEP нашего отдела участвует в CMS и ATLAS, которые представляют собой большие детекторы, используемые на Большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРНе, где они изучают бозон Хиггса и ищут темную материю. Экспериментаторы работают над модернизацией оборудования для LHC и участвуют в их использовании для измерений и анализа данных. Часть строительных работ выполняется в таких учреждениях, как Фермилаб и Брукхейвенская национальная лаборатория. Они также участвуют в Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), который ищет ответы на вопросы о происхождении материи, объединении сил и образовании черных дыр. Теоретики исследуют известные теории с помощью обширных расчетов и работают над открытием новой теоретической основы, выходящей за рамки Стандартной модели элементарных частиц и Стандартной модели космологии. Они исследуют квантовую хромодинамику, чтобы понять ядерную материю в экстремальных условиях и ядерные реакции; поиск физики за пределами Стандартной модели элементарных частиц; развивать использование квантовых компьютеров для изучения аспектов сильно взаимодействующих частиц, квантового поведения гравитационных систем и возникновения пространства-времени; рассчитать сечения и рассеяние нейтрино, чтобы понять сигналы нейтрино от астрофизических объектов и измерения нейтрино; и работа над теориями гравитации и теорией струн, чтобы понять космологию, происхождение темной энергии и темной материи, а также связать квантовую механику и теории гравитации.

Предлагаются курсы повышения квалификации по квантовой теории поля, общей теории относительности, космологии, квантово-калибровочным теориям, физике элементарных частиц, теории алгебры Ли для физиков и квантовым вычислениям. Еженедельно проводится семинар по математической физике, ядерной физике и физике элементарных частиц.

Факультет, специализирующийся в этой области

Мэри Холл Рино, доктор философии.

Lytro камера: Документ не найден

Lytro — Photar.ru

Домой Lytro

Lytro — молодой стартап в сфере производства фототехники. Для любителей фотосьёмки продукция довольно необычная — пленоптические фотокамеры. Свой путь компания начала в 2006 году благодаря усилиям исследователя световых полей Стэнфордского университета Рен Нг. Еще будучи исследователем в Стэнфорде, Нг заметил, что невероятно трудно правильно сфокусировать изображение и захватить нужным образом мимолетную улыбку человека. В итоге у него родилась идея использовать свой опыт в области исследований светового поля и основать фирму, которая занялась бы производством камер светового поля. Первоначально компания называлась Refocus Imaging и первым руководителем стал сам Рен Нг.
По состоянию на июнь 2011 года было привлечены инвестиции на разработку и производство в количестве около 50 миллионов долларов. Главными инвесторами стали Эндриссин Горовитц, Greylock Partners и K9 Ventures.
Осенью 2011 года на рынок выходит первый продукт фирмы — основанная на теории светового поля фотокамера Lytro Light Field Camera. Ключевой особенностью этой камеры являлась возможность настройки фокуса уже сделанного снимка. Среди фотографов, а также среди пользователей, данная фотокамера фурор так и не произвела, скорее вызвав разочарование в новой технологии.
В июне 2012 году Рен Нг меняет свою должность CEO на должность Исполнительного директора Lytro и концентрируется на инновациях, которые обеспечили бы качественный рост эффективности продукции.
Неудача с Lytro Light Field Camera не сломила команду Lytro и уже весной 2014 года компания выводит на рынок свой второй продукт — фотокамеру Lytro Illum. Внешне она гораздо более похожа на камеру, к тому же делает более качественные снимки, чем камера Lytro Light Field. Сможет ли она изменить отношение фотографов к технологии светового поля? Это покажет только время.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Google приобретает производителя камер светового поля Lytro. По слухам, стоимость компании составила где-то между $25 и $40 млн. И в то время Google не сделала никакого официального заявления по этому поводу,…

Узнать больше

Google, как сообщается, в процессе приобретения производителя камер светового поля Lytro. Стоимость сделки лежит в диапазоне от $25 млн до $ 40 млн. Точных данных нет. На данный момент официальных заявлений от Google и Lytro не было, но некоторые люди,…

Узнать больше

Lytro приносит свою технологию Светового поля (Light Field) в мир кино и визуальных эффектов. Совсем недавно генеральный директор компании сделал заявление, что Lytro уходит с потребительского рынка и сосредоточится на продуктах для профессиональнго создания контента. Lytro Cinema превращает каждый…

Узнать больше

Недавнее сообщение в блоге генерального директора Lytro Джейсона Розенталя сообщает, что компания уходит из потребительского рынка фотографии, чтобы сосредоточиться на разработке платформы светового поля для виртуальной реальности. Розенталь признает, что было слишком рискованно конкурировать в установившемся потребительском пространстве, которое…

Узнать больше

Lytro, производитель камеры светового поля ILLUM, объявила о выпуске DepthFX: обновление своего ПО Lytro Desktop. Lytro Desktop используется для редактирования изображений Lytro. Редактор позволяет изменять глубину резко изображаемого пространства, точку фокусировки, значение диафрагмы и другие параметры, которые могут настраиваться…

Узнать больше

Компания Lytro выпустила два потребительских устройства работающих на основе технологии светового поля. Их первая камера была выпущена в 2012 году и представила фотографам возможность переориентировать изображения после того, как они были сняты. Затем в 2014 году Lytro выпустила свой…

Узнать больше

Lytro представила обновления для своей камеры светового поля ILLUM и настольного программного обеспечения. ILLUM 2.0 обеспечивает глобальный скачок в функциональности самой камеры. Пользовательский интерфейс переработан полностью. Теперь можно просматривать изображения и работать с ними прямо в камере так же,…

Узнать больше

Удар фотонов о поверхность обычного датчика изображения приводит к созданию двухмерного изображения. Этот процесс стал для всех простым и понятным. Каждый фотограф достаточно хорошо в теории знает устройство фото/видео камеры.
Когда компания Lytro представила первую камеру, работающую по технологии светового…

Узнать больше

Компания Lytro открыла в Токио, Япония первую в мире студию для демонстрации возможностей светового поля. Студия находится в самом сердце города, в районе моды, и дает посетителям возможность поработать с Lytro, камерой захвата светового поля. Это способ попробовать светло-полевую технологию…

Узнать больше

Генеральный директор Lytro, Джейсон Розенталь заявил, что компания привлекла дополнительные 50 млн долларов, но планирует использовать его, чтобы сделать стратегический сдвиг в сфере видеосъёмки и виртуальной реальности. Для этого придётся уволить часть сотрудников и нанять новый персонал, который будет…

Узнать больше

Вот уже совсем близко наступление 2015 года. В связи с этим мы поздравляем наших читателей с предстоящими праздниками! Давайте постараемся выяснить, что именно нам ждать от наступающего 2015 года. Какие фотокамеры должны быть анонсированы в ближайшее время? Какие мероприятия…

Узнать больше

Почему фотографы всегда снимают в ручном режиме? Их привлекает полный контроль. Чем больше контроля имеет фотограф, тем лучше картинка, лучше история. Но что произошло бы, если бы фотограф получил еще больше контроля? Что было бы, если фотограф не должен…

Узнать больше

Компания Lytro представила свою вторую камеру светового поля, данная камера вышла с серьезными усовершенствованиями аппаратной базы по сравнению со своей предшественницей, новая камера Lytro Illum обладает специально разработанным 40-мегалучевым 1-дюймовым сенсором светового поля (в 4 раза больше, чем у предыдущей. ..

Узнать больше

Интересное

Мы в телеграм

Камера Lytro Illum / Пленоптичные камеры / G-Foto.

Световое поле — функция, которая описывает количество света, распространяющегося в любом
направлении через любую точку пространства. В 1846 году Майкл Фарадей в своей лекции
«Размышления о колебании лучей» впервые предположил, что свет должен быть интерпретирован
как поле, примерно так же как магнитные поля, над которыми он работал в то время уже несколько лет.

Цифровые фотоаппараты до этого времени записывали информацию о свете, который поступает на их матрицу
и его интенсивности. В связи с чем пришлость создавать сложные системы фокусировки на объект съёмки.
Так, чтобы итоговое изображение получалось резким.

X Close

Камера Illum 1

Копмания Lytro пошла дальше, там создали цифровой фотоаппарат, который записывает не только
информацию о свете и его количестве, но так же и о его КАЧЕСТВЕ, то есть векторную информацию о
направлении света в каждой точке изображения, тем самым получая более полную информацию о
снимаемом сюжете, нежели обычная камера.

Стандартный световой сигнал состоит из данных элемента изображения, например цвет и резкость,
однако пиксели на изображении светового поля добавляют также информацию о направлении света.
Что и есть прорыв.

Что это дало? А то, что настраивать фокус изображения уже НЕ НАДО, он настраивается в пост обработки
потом на компьютере. Отпадает само понятие автофокусировки, а ведь некоторые производители
довели её почти до совершенства и стоит она кучу денег. Теперь это всё не надо.
Кроме этого, теперь с помощью записи «Светового поля», можно создавать
стерео-снимки.

Данная технология разработана компанией Lytro Inc., основателем которой является Рен Анг (Ren Ng).
Первый аппарат вышел в продажу в октябре 2011 и был больше похож на забавную игрушку, чем на серьёзный
фотоаппарат.

X Close

Камера Illum 2

Качество снимков было не слишком высоким — разрешение составляло всего около мегапикселя.
Это не просто мало, а совсем мало.

Камера второго поколения, названная Lytro Illym, похожа на настоящий фотоаппарат. Диагональ матрицы
увеличена с 1/3 дюйма до 1 дюйма, разрешение снимков сразу увеличилось до 40 мегалучей (в этих единицах
измеряется разрешение пленоптических камер) против 11 у первой Lytro.

Плоские отпечатки со снимков Lytro Illym могут теперь иметь разрешение порядка 4 мегапикселей,
пропорционально выросла и точность фокусировки. Большую часть камеры занимает зум-объектив с
эквивалентным фокусным расстоянием 30-250 мм и постоянной апертурой f/2.

В камере встроен комплекс микро-объективов между первичным объективом и матрицей. Это позволило
преломлять световой поток, который проходит через объектив по тысячам отдельных световых путей,
и это всё сохраняется как один файл с расширением .lpf (изображение светового поля).

Камера Illum работает на базе операционной системы android и оснащается встроенной возможностью передачи
данных по WiFi, на обороте камеры расположен 4-дюймовый поворачиваемый сенсорный LCD экран с
разрешением 800/480 пикселей.

Камера весит чуть меньще килограмма и имеет размеры 86/145/166 мм. Минимальная выдержка — 1/4000 секунды,
есть возможность макросъемки. Объектив состоит из 13 оптических элементов.

X Close

Камера Illum 3

Уникальная пленоптическая матрица камеры не только позволяет фокусировать кадры после съемки и
получать трёхмерное изображение, но и облегчает задачу по исправлению аберраций объектива с помощью
встроенного софта.

Камеры светового поля имеют серьёзные преимущества перед обычными.
Кто делал из фотографий неболшие видео-ролики имели лишь возможность перемещать эти фото в кадре,
увеличивая их в размере и двигаясь по фото в разных направлениях, содавая псевдодвижение.

Теперь мы имеем возможность перемещать фокус от ближних точек фото к дальним, что даёт
уже возможность содания псевдо наезда камеры на объект съёмки и отъезда от объекта.
Получается уже действительно фильм очень неплохого качества, созданный не из видео, а из ФОТОГРАФИЙ.

Кроме пост-фокусировки и стереоснимков, камеры Lytro работают намного быстрее обычных,
так как им не нужно тратить время на фокусировку.

Так же возможность перефокусировки уменьшает проблемы с низкой глубиной резкости при максимально открытой
диафрагме, что выгодно при плохом освещении.

Её цена — 1600 долларов.

Ваш броузер не поддерживает видео!

 

Страница:
1

Добавить сообщение

Аноним

добавлено: 24.11.2022 12:24 [Сообщение № 1]

круто, но что-то не пошли эти фотоаппараты… Народ не понял в чём их суть

Страница:
1

Текущая страница: 1

Всего сообщений: 1

 

 

Обзор

Lytro Illum: это камера будущего

|

Поделитесь этой историей

Через десять минут использования Lytro Illum я выбрасываю все, что когда-либо знал о фотографии. Съемка отличных фотографий с помощью этой камеры имеет другой набор правил, другой руководящий принцип. Забудьте о правиле третей; стрелять на глубину. Кадр снизу, потому что так все выглядит драматичнее. И самое главное, перестаньте наполовину нажимать на проклятый затвор и ожидать, что что-то произойдет. Фокусировка больше не имеет значения.

Illum — второй продукт Lytro, но первая настоящая камера. Это то, что, по словам руководителей Lytro, они строили в течение семи лет. Последний был сделан, чтобы доказать, что фотосъемка светового поля — это настоящая наука. Это заявление о том, что следующий этап в фотографии уже наступил. Illum имеет замечательный объектив, большой, здоровенный корпус и множество ручных элементов управления. Он снимает фотографии, которые вы можете перефокусировать позже. На которые вы можете смотреть с разных точек зрения или просматривать в 3D. Фотографии, которые начинают отвечать на фундаментальный вопрос Lytro: что становится возможным, когда нам больше не нужно печатать фотографии?

The Illum создан для того, чтобы показать определенному классу фотографов (в основном профессионалам с 1499 долларами, прожигающими дыру в карманах) взгляд в будущее. За неделю съемок с ним я все-таки кое-что увидел, но до этого будущего все еще далеко.

Дизайн Illum представляет собой идеальный микрокосм того, чем должно быть это устройство: союз настоящего и будущего, акцент на будущем. В упрощенном виде это похоже на цифровую зеркальную камеру: на левой стороне камеры большой цилиндрический объектив, на правой — круглая рукоятка, кнопки и экран сзади, а горячий башмак — сверху. Вы должны держать его в правой руке, а левой под объективом, вращая два диска для увеличения и фокусировки. (На самом деле, он настолько тяжелый, что использовать обе руки практически необходимо.) Illum нельзя спутать ни с чем, кроме камеры.

Она идет за вами

Ее также нельзя спутать ни с какой другой камерой. Отчасти потому, что его наклонная задняя часть (предназначенная для того, чтобы вы могли видеть экран, когда держите камеру на уровне груди) придает Illum смутно агрессивный вид, как будто он идет за вами и вашими близкими. Отчасти потому, что матово-серый корпус с синими вставками выглядит так, будто он упал с космического корабля или был поднят из набора Battlestar Galactica . Illum большой, громоздкий и почти устрашающий. Мне нравится, как это выглядит.

На этой наклонной задней панели, рядом с четырьмя настраиваемыми кнопками и колесом прокрутки (еще одно на передней панели тоже есть), находится четкий подвижный 4-дюймовый ЖК-дисплей. Здесь вы перемещаетесь по меню Illum (например, в том виде, в котором они существуют), где вы выбираете один из нескольких вариантов, доступных вам во время съемки. Видоискателя нет, кнопок мало — именно на экране происходит все самое интересное в фотосъемке светового поля.

Посмотрите нашу постоянную галерею фотографий с Lytro Illum

Есть более сложные и нюансированные способы описания, но по своей сути фотосъемка светового поля — это просто более мощный и детальный способ захвата света. Вместо того, чтобы фиксировать его в одной плоскости, замораживая изображение во времени и пространстве, камера светового поля также фиксирует направление, в котором двигался свет. Затем его процессор по существу визуализирует 3D-сцену с учетом расстояния между объектами. Фотография светового поля представляет не только все в сцене, но и пространственное понимание вещей в ней.

Фотосъемка светового поля в основном заключается в сборе большего количества данных

Вооружившись всеми этими данными, основной инновацией Lytro было предложить способ перефокусировки вашей фотографии после того, как она была снята. Со временем Lytro также добавил возможность тонкого изменения перспективы изображения, как будто вы слегка двигаете головой. Это придает фотографиям определенную глубину, эффект погружения, с которым очень весело играть. Lytro также внедрила 3D-обработку и планирует гораздо больше; все приходит как обновления программного обеспечения, которое вы используете для просмотра фотографий, поэтому ваши фотографии со временем становятся только лучше. Вы не просто смотрите на «живые картинки» Lytro — вы исследуете их.

Вся технология светового поля, особенно «матрица микролинз», которая улавливает свет и направление, находится внутри массивной линзы Illum. Он простирается от 30 до 250 мм и снимает все на f / 2, но позже предлагает возможность останавливаться до f / 16. Это один из самых универсальных объективов, которые я когда-либо использовал, с ним может сравниться только Sony RX10 и несколько других. Такой большой диапазон встречается редко, особенно с такой быстрой диафрагмой, и это делает возможным практически любой снимок с помощью Illum. Его затвор может срабатывать со скоростью 1/4000 секунды, что аккуратно устраняет ужасающую медлительность предыдущей модели. Он может фокусироваться на вещах, буквально соприкасающихся с объективом. Там не столько режим серийной съемки, сколько режим «продолжайте нажимать вниз, и он стреляет как бы быстро», но он отлично работает, пока вы не снимаете последнюю игру Суперкубка.

За исключением того, что никогда не чувствуется, что все работает правильно. Если бы я делал слишком много снимков слишком быстро, камера эффектно зависала или зависала. Однажды я сделал кадр и выстрелил, и все, что записал Illum, было черным. Сенсорный экран выбирает странные моменты, чтобы быть медленным или просто не реагировать. Каждое изображение обрабатывается несколько секунд, после чего оно либо перефокусируется, либо не перефокусируется, когда вы беспричинно нажимаете на экран. Автофокус Illum практически отсутствует, а это означает, что вы застреваете в ручной фокусировке для каждого снимка. Стабилизации изображения нет, поэтому, если вы увеличиваете масштаб, вам понадобится либо штатив, либо самые устойчивые руки в мире. Такое ощущение, что каждый раз, когда вы толкаете Illum, пытаетесь изучить его возможности, он просто ломается. И если есть один способ немедленно оттолкнуть покупателя, который, скорее всего, расстанется с 1500 долларов за эту камеру, это создать продукт, который не сможет взломать его под давлением.

Это самая большая проблема Лайтро, самая неприятная вещь в Иллуме. Он создан и продается профессиональным фотографам, стремящимся к творческим границам своей профессии. Он не может заменить зеркалку (хотя мне бы хотелось), и Lytro это знает. Но покупатели, готовые потратить 1500 долларов на вторую или третью камеру, хотят определенных вещей: точное ручное управление, быстрый доступ к настройкам, четкое изображение, адаптивность к любым условиям, простота обработки и многое другое. В слишком многих местах Illum не оправдывает ожиданий своей целевой аудитории.

Съемка с помощью Illum требует полной перестройки вашего взгляда на сцену. В большой живой картине есть два предмета, один на переднем плане, а другой на заднем плане. Я стал стараться наполнить каждую фотографию как можно большим количеством вещей, поместить выразительную деталь или забавный образ сразу за предметом моей фотографии. У Illum есть собственный набор правил, как сделать отличный снимок; это связано с огромной, веселой и странной кривой обучения, и она не похожа ни на одну камеру, которой я когда-либо снимал. Вы снимаете слоями, снимаете то, с чем люди смогут взаимодействовать позже.

Съемка с помощью Illum — это совершенно новый опыт фотографии

В рабочем состоянии камера Illum способна создавать действительно замечательные снимки. (Он по-прежнему не снимает видео, хотя Lytro говорит, что это не за горами.) Он по-прежнему спотыкается при слабом освещении — я избегал съемки выше ISO 1000 — но при правильных условиях вы получаете хорошие, точные цвета и впечатляющую динамику. спектр. И тот момент Lytro, когда вы переключаете внимание с человека на переднем плане на город сзади или с кончика пальца на улыбающееся лицо, никогда не перестает быть удивительным. Но изображения никогда не бывают достаточно резкими, когда вы перемещаете фокус (Lytro говорит, что любое заданное пятно достигает максимума в четыре мегапикселя), из-за чего кажется, что все не в фокусе, а не в фокусе. Это делает живые изображения Lytro совершенно непрактичными для печати или экспорта в виде простых файлов JPG и даже притупляет магию перефокусировки.

На камере есть кнопка, помогающая максимально усилить эффект, которая называется Lytro Button. (Использовать его рекомендуется только в умеренных количествах, поскольку он превращает батарею из тысячи снимков в нечто большее, чем десятки. ) Он отображается поверх всего, что вы снимаете, показывая диапазон глубины вашей фотографии с разбросанными точками. Синий представляет собой ближайшую часть кадра, которую вы сможете сфокусировать; оранжевый — самое дальнее расстояние, которое вы сможете сделать резким.

В течение нескольких дней я использовал кнопку Lytro для каждого снимка, но в конце концов я научил свои глаза видеть то, что видит объектив Illum. Расстояние между предметами; история, которую я мог бы рассказать, перебирая от одного к другому; ощущение пространства и размера, которое я мог создать с помощью перспективы. Я начал стрелять быстрее и увереннее, и все равно получаю отличные кадры.

К сожалению, стрельба — это только полдела. Другая половина — это программное обеспечение Lytro Desktop, которое в настоящее время находится где-то между недостатками и непригодным для использования. Он разработан как более легкая версия Lightroom, предлагая простые инструменты организации и редактирования. Вы можете изменить баланс белого, резкость, контрастность и многое другое в самом приложении и даже экспортировать фотографии в Lightroom для более серьезного редактирования. Все довольно просто.

Как и в случае с процессом съемки, с живыми изображениями нужно думать не только о цветах и ​​свете. Lytro предлагает «анимации», которые позволяют пройти через определенные преобразования — смещение фокуса сюда, изменение перспективы туда, увеличение — а затем экспортировать готовый процесс в виде фильма. Это похоже на эффект Кена Бёрнса до бесконечности, манипулирующий самыми манипулируемыми фотографиями.

Все продумано, но с Lytro Desktop есть две проблемы. Первый: вам нужна огромная сила, чтобы запустить его с каким-либо успехом. Импорт каждого изображения светового поля размером 53 МБ занимает около 30 секунд, а открытие — 5 секунд, и оно бесконечно заикается во время редактирования — и это на мощном игровом ноутбуке MSI, который Lytro одолжил мне во время моего обзора. Который, кстати, неоднократно зависал и падал, а в какой-то момент и вовсе потерял свою библиотеку и просто загрузился пустой. Это вторая проблема: в своем нынешнем виде Lytro Desktop не работает. В конце концов, как мне сказали, появятся мобильные приложения (я видел предварительную сборку, которая работала довольно хорошо), которые позволят вам просматривать и, возможно, когда-нибудь редактировать сжатые версии фотографий. Вот надеюсь, что это лучший вариант.

На каждый отличный снимок, который я сделал, обработал и загрузил, приходилось слишком много фальстартов, слишком много сбоев, слишком много разочарований. Они заставляют будущее казаться намного более далеким.

5.7verge Оценка

Lytro Illum

Good

  • Cool, футуристический дизайн
  • Светло-поле.

    Плохое

    • Аппаратное и программное обеспечение слишком глючное
    • Дорогое
    • Изображения тяжелые, их импорт и редактирование занимает много времени
    • Идеальное изображение чаще упускается, чем получается

    Взгляд в будущее, а не в следующую покупку

    Время от времени Lytro Illum поражал меня. Я делал только правильный снимок в нужный момент, и вдруг он был запечатлен таким образом, что он казался более реальным, более живым, чем что-либо еще, что я мог бы сделать. Однако в каждом из этих моментов было три или четыре момента, когда я чувствовал, что пропустил это: я не сделал кадр вовремя, или у него не было правильной композиции или света. Я только что получил простую старую фотографию, и не особенно хорошую. Слишком много раз мне хотелось, чтобы я просто схватил свой телефон.

    Я больше чем когда-либо убежден, что фотосъемка светового поля — это следующий шаг в том, как мы делаем, делимся и просматриваем фотографии, и что это будет большой шаг. Конечно, большинство телефонов могут размыть пятна на фотографии и заставить ее выглядеть так, как будто она смещает фокус, но способность светового поля смешивать фотографию и компьютерную графику предлагает гораздо большее и мощное будущее, чем это. Но Lytro Illum за 1499 долларов — это не тот продукт, который введет нас в дивный новый мир. Для самых предприимчивых фотографов его многочисленные головные боли могут стоить результатов, которые он иногда может дать. Но это слишком дорого для обычного пользователя, слишком утомительно для профессионала, которому не хватает времени, и недостаточно высокого качества для самых привередливых фотографов. Так для кого же это?

    Это для музея где-нибудь, выставленного как первый реальный продукт, который когда-нибудь может превратиться во что-то, что изменит мир. Lytro проделывает замечательную работу, и Illum — еще один явный шаг вперед в ее видении. Но это не лучшая камера. Во всяком случае, еще нет.

    Фотография Майкла Шейна и Шона О’Кейна. Дополнительное тестирование и отчет Шона О’Кейна.

    Самые популярные

    1. В Tesla отключены вибрации


    2. Кнопка на кнопке на стабилизированном изображении бинокль, разблокированных сверхчеловеческих прицелов


    3. 9 Отличные игры для вашей паровой палубы с 2022


    4. 10 лучших шоу с 2022 до потока на HBO Max


    5. 6. Fare до 3G.


    Кончина Lytro и будущее камер светового поля

    Внезапная, но не совсем неожиданная кончина Lytro в конце марта и приобретение многих ее сотрудников (но, по-видимому, не ее IP) компанией Google сосредоточили новое внимание к камерам «светового поля». В частности, внимание было сосредоточено на их будущем на рынке потребительских технологий и на том, как эта технология может повлиять на мобильные устройства.

    Компания Lytro начала свою деятельность в 2006 году и шесть лет спустя выпустила на рынок свою первую потребительскую камеру. Несмотря на впечатляющую технологию, в последнее время компания столкнулась с трудностями, поскольку больше сосредоточила свое внимание на области виртуальной реальности и захвата 360-градусного изображения.

    Подробности участия Google пока не ясны, но уже известно, что технический гигант занимается собственными исследованиями и разработками в области светового поля. Очевидно, это добавляет немало таланта Литро к этим усилиям. Но что такое камера светового поля?

    Что она может такого, чего не могут обычные камеры, и какую пользу эта технология может принести мобильным устройствам и их пользователям в будущем?

    Оригинальная камера Lytro стоила 399 долларов, что частично объясняет, почему она так и не стала популярной.

    Когда был выпущен первый продукт Lytro, известный просто как «камера первого поколения», основным преимуществом этой технологии была возможность перефокусировать изображение после того, как оно было снято. Они также содержали некоторую трехмерную информацию и могли создавать впечатление глубины, когда вы изменяли видимую точку зрения даже на двухмерном экране. Lytro называл эти изображения «живыми картинками», и в их возможностях была хоть какая-то новизна. Камера — квадратная трубка со сторонами около полутора дюймов и длиной чуть меньше четырех с половиной дюймов — стоила 39 долларов.9.

    lytro.com Камера Lytro первого поколения

    Таким образом, она стоила примерно столько же, сколько смартфон, который уже становился предпочтительным инструментом для повседневной фотосъемки. Конечно, Lytro просто фотографировал. Конечно, это был новый вид изображения, но с его помощью нельзя было играть в Candy Crush, смотреть YouTube или даже звонить. Его цена также ставит его в конкуренцию с некоторыми довольно приличными (хотя и традиционными) цифровыми камерами с более широким набором функций, но не с 3D-эффектами. Возможно, неудивительно, что он так и не взлетел.

    Продолжением Lytro стал Illum почти за 1600 долларов. Он предлагал более высокое разрешение и несколько дополнительных функций. Он также был больше и не обеспечивал общего качества изображения наравне с профессиональными или потребительскими камерами, с которыми теперь его сравнивают цена и объем. В результате получилось не лучше, чем в оригинале. Сегодня оба продукта можно найти за долю от их первоначальной цены.

    Итак, подход светового поля интересен, но в конечном счете ведет в тупик? Что это за световое поле?

    Учитывая неудачу Lytro, является ли метод светового поля интересной странностью, но, в конечном счете, тупиком?

    Основная идея вовсе не нова; захват светового поля был впервые предложен в 1908 году лауреатом Нобелевской премии физиком Габриэлем Липпманном (который также внес свой вклад в раннюю цветную фотографию). Липпманн назвал эту технику «интегральной фотографией» и использовал набор линз для захвата изображений объекта с разных точек зрения за одну экспозицию на одном листе пленки. При просмотре через аналогичный набор линз фотографии Липпмана давали ощущение глубины, подобное «живым картинкам» Литро более века спустя. Однако аппаратура как для фотосъемки, так и для их просмотра была громоздкой, а «интегральные фотографии» без специальных смотровых линз ни на что не годились. Конечно, не было возможности создать 2D-версию с возможностями изменения фокуса, которые позже разработала Lytro.

    Фундаментальная техника этих изображений на самом деле не так уж сложна. Что отличает камеру светового поля, также известную как пленоптическая камера, так это ее способность фиксировать как интенсивность, так и направление световых лучей, пересекающих заданную плоскость, также известную как «световое поле» в этой плоскости. Как мы обсуждали ранее, голограмма также достигает этого, только записывая интерференционную картину, созданную путем объединения светового поля изображения с эталонным световым лучом — для этого обычно требуется лазер и немного сложная оптика.

    www.planetechn.com Массив микролинз, похожий на тот, который можно использовать в камере светового поля.

    В камере светового поля используется массив крошечных «микролинз», обычно (как в случае с Lytro) между основным объективом и пленкой или датчиком изображения. Это означает, что захватывается несколько двумерных изображений, каждое из которых немного отличается от точки зрения. Это почти как если бы вы сделали несколько обычных снимков, меняя положение камеры вверх и вниз и из стороны в сторону, за исключением того, что камера светового поля делает это одновременно.

    Однако, как говорится, бесплатных обедов не бывает. Стоимость сбора этих дополнительных данных, которые в основном добавляют информацию о глубине изображения, заключается в значительном снижении горизонтального и вертикального разрешения. Первоначальная камера Lytro использовала 11-мегапиксельный датчик изображения для получения изображений с окончательным разрешением 1080 x 1080 пикселей. Вы можете перефокусировать их на разную глубину, а также добавить некоторые эффекты перспективы и параллакса, но текущая обработка может зайти так далеко, чтобы улучшить это базовое 2D-разрешение. Более поздняя камера Lytro Illum предлагала значительно улучшенное разрешение — в четыре раза дороже — за счет использования датчика 40MP.

    Стоимость — еще одна причина, по которой эта техника пролежала на полке более века.

    Этот метод пролежал на полке более века отчасти из-за его стоимости. В оригинальных пленочных камерах светового поля специальные линзы требовались не только для захвата картинки, но и для ее просмотра. В современном цифровом воплощении этой технологии вы никогда не увидите даже необработанное изображение с сенсора.

    lightfield-forum.com Необработанное изображение с камеры Lytro. Изображение: Кори Цисман.

    Вместо этого для этого метода требуется довольно сложное программное обеспечение и оборудование для обработки изображений, чтобы извлекать информацию о глубине из нескольких точек зрения и представлять ее в виде «перефокусируемого» 2D-изображения. Аппаратные и программные алгоритмы, которые управляют этим, даже не существовали до последнего десятилетия, что частично объясняет, почему камеры стоят так дорого.

    Lytro, по-видимому, не удалось добиться коммерческого успеха технологии светового поля, но мы пока не должны сбрасывать со счетов этот подход. Как свидетельствует интерес Google к таланту Lytro, все еще есть ряд серьезных нападающих, серьезно рассматривающих захват изображений в легком поле, особенно с быстро растущим интересом к VR и AR.

    Датская компания Raytrix производит собственную линейку камер светового поля, хотя ее продукция предназначена в первую очередь для коммерческого и промышленного использования, а не для потребительских устройств. Два года назад компания Tessera Technologies приобрела стартап по технологии светового поля Pelican Imaging в рамках сделки, которая, по-видимому, была направлена ​​на создание недорогих приложений, таких как камеры для смартфонов. Adobe, Sony и Mitsubishi Electric также работали в этой области. Методы светового поля также вызывают значительный интерес в киноиндустрии. Компания Radiant Images, лидер в области разработки технологии цифрового кино, недавно продемонстрировала систему захвата изображения в световом поле, основанную на большом количестве камер Sony:

    А как же смартфоны? Датчики изображения и оборудование для обработки графики продолжают расширять свои возможности и падать в цене, поэтому эти тенденции могут привести к тому, что такие технологии будут в пределах коммерчески жизнеспособного диапазона затрат.

    Можем ли мы ожидать, что смартфоны выиграют от методов и преимуществ светового поля без высокой цены или других недостатков?

    Самой большой проблемой является огромный физический размер необходимых компонентов. Чтобы получить достойные результаты, вам нужен датчик изображения с большим количеством пикселей, и вы можете сделать только такой маленький пиксель датчика, прежде чем столкнетесь с проблемами чувствительности и шума. Кроме того, размер задействованной оптики — как основного объектива, так и массива линз меньшего размера — оказывает значительное влияние на общую чувствительность камеры и полезную глубину резкости результирующих данных изображения светового поля. Эти вещи не могут быть легко втиснуты в корпус размером со смартфон.

    Тем не менее, случались и более странные вещи, и производители смартфонов — не что иное, как новаторы. Возможно, оптический конец системы можно было бы сделать отдельным съемным модулем, чтобы не носить его с собой как часть телефона.