прогноз погоды в Европе, спутниковая погода в Европе, прогноз погоды, осадки, облака, солнце в Европе
прогноз погоды в Европе, спутниковая погода в Европе, прогноз погоды, осадки, облака, солнце в Европе — SAT24.com
солнце и облака
дождь
км
прогноз
видео
Европа
Африка
Азия
Ближний Восток
Северная Америка
Южная Америка
Океанический
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
ДОЖДЬ
МОЛНИЯ
СОЛНЦЕ И ОБЛАКА
ТЕМПЕРАТУРА
ВЕТЕР
Твиты пользователя @@SAT24_WEATHER
Физическая спутниковая карта Европы
Код:
1W-EU2-SAT2
Вес в упаковке:
4,00 фунта
Сейчас:
Начинается с 24,95 доллара США
Описание
Ультравысококачественная распечатка карты Европы со спутникового изображения без текстовых надписей или в версии с обозначением стран, национальных столиц и крупных водоемов.
На этой спутниковой карте изображена Европа, видимая из космоса, с топографической информацией в мельчайших деталях. Показанная в азимутальной равноплощадной проекции Ламберта, это самая точная и актуальная карта такого рода, доступная на сегодняшний день. Множество различных источников данных объединены для создания этой карты с беспрецедентной детализацией суши и океана европейского континента. Наземные снимки основаны на данных, собранных спутниковой аппаратурой НАСА MODIS в августе. Проиллюстрировано огромное количество деталей, что позволяет четко идентифицировать буквально тысячи физических особенностей континентов. Эта карта также имеет 10-градусную сетку широты и долготы.
Каждая карта изготавливается в виде подробной архивной копии музейного качества. Этот особый процесс печати известен как жикле (zhee-CLAY) и обычно используется для создания высококачественных репродукций изобразительного искусства. Печать на архивной бумаге, глянцевой фотобумаге, матовом холсте или металле.
Корабли для печати карт, свернутые в прочный картонный тубус. Рамка в комплект не входит.
Материалы
Архивная бумага
Бумага премиум-класса для изобразительного искусства, обеспечивающая точную цветопередачу с высококонтрастной печатью с высоким разрешением и максимальная устойчивость изображения. Качественный принт готов к оформлению.
Более
Бумага музейного качества для высококачественного изобразительного искусства.
Сверхгладкая матовая поверхность нейтрального белого цвета.
Плотная бумага 230 г/м², толщина 9,5 мил.
Напечатано пигментными чернилами, что увеличивает срок службы печати и повышает устойчивость к выцветанию.
Пигментные чернила Canon LUCIA обеспечивают плавные тона и насыщенные цвета с высокой детализацией.
Блестящая фотобумага
Полуглянцевая фотобумага премиум-класса с тонкой текстурой, которая создает яркие, богато детализированный принт. Этот материал дает изысканно детализированный отпечаток жикле значительно более высокого качества, чем стандартный плакат.
Более
Отпечатано на глянцевой фотобумаге премиум-класса толщиной 10 мил. В результате получается яркое, красочное изображение с реалистичным качеством.
Пигментные чернила Canon LUCIA обеспечивают плавные тона и насыщенные цвета с высокой детализацией.
Чернила
имеют рейтинг светостойкости более 100 лет, гарантируя минимальное заметное выцветание в течение очень длительного периода времени.
Напечатано с использованием исходных файлов очень высокого разрешения.
Печать
Жикле превосходит традиционную литографию по ряду параметров: цвета ярче, дольше сохраняются и имеют более высокое разрешение.
Наклейка на стену
Универсальный тканевый материал, который можно отклеивать и приклеивать, с самоклеящейся изнанкой, которую можно перемещать. Материал холста из полиэстера, который можно использовать несколько раз, не повреждая стены и не оставляя следов.
Более
Легко устанавливается и крепится практически к любой плоской поверхности.
Съемный, не повреждая стены или краску. Может быть повторно расположен/повторно применен несколько раз без потери адгезии. Не оставляет следов!
Клей
остается на месте в течение многих лет даже при высокой влажности. Не ослабевает.
Нетоксичный, безопасный для детской комнаты. Без ПВХ, гликолевого эфира или формальдегида.
Отлично подходит для сдачи в аренду домов и квартир. Противостоит морщинам, пузырям, усадке и слезам. Просто очистите, поместите и приклейте!
Холст на деревянных направляющих
Холщовый жикле крепится к деревянным подвесным рейкам, расположенным вдоль верхней и нижней части карты. Готов к повесить на стену с помощью прилагаемого подвесного шнура. Деревянные перила имеют естественную отделку.
Более
Холст премиум-класса толщиной 19 мил.
Деревянные рейки шириной 1 1/8″, круглая передняя часть.
Массив клена из США.
Высококачественный художественный жикле со сроком службы более 100 лет.
Пигментные чернила Canon LUCIA обеспечивают плавные тона и насыщенные цвета с высокой детализацией.
Холщовая галерейная пленка
Высококачественный холщовый жикле, натянутый вручную на прочный деревянный каркас. Напечатано по запросу и изготовлено вручную в Сиэтл, Вашингтон. Обертка галереи холста служит потрясающим произведение искусства готово повесить на стену.
Более
Холст премиум-класса толщиной 19 мил.
Пигментные чернила Canon LUCIA обеспечивают плавные тона и насыщенные цвета с высокой детализацией.
Высококачественный художественный жикле со сроком службы более 100 лет.
Прочный холст, закрепленный на деревянной раме глубиной 1 дюйм.
Готов к подвешиванию с помощью прилагаемого простого в использовании комплекта для подвешивания.
Фото, видео: www. globallookpress.com, Пятый канал
Как говорится, о вкусах не спорят. В мире сих пор нет единой шкалы основных вкусовых ощущений. Европейцы знают четыре вкуса — кислый, сладкий, соленый и горький. Китайцы и японцы — пять.
В Поднебесной в особый вкус выделяют знакомый нам оттенок горького — жгучий, а в Японии пятым вкусом называют не имеющий эквивалента в русском языке «умами». Хотя на самом деле он нам знаком.
«Он есть в сыре, в жареном мясе, в домашних котлетах», — рассказал эксперт по соевым продуктам Фред Ужицкий.
Каждый вкус несет человеку свою информацию. Кислый сообщает о содержании витамина C, горький — о том, что, возможно, мы пробуем нечто опасное. Вкус умами, в свою очередь, дает понять, что пища богата белком.
Как установили японские химики, такой своеобразный вкус создается из-за глутаминовой кислоты, которую некоторые продукты выделяют в процессе их обработки.
«Когда мы жарим мясо, происходит выделение глутамата натрия. То есть той же кислоты. Также он есть в сыре пармезан. Вся японская кухня построена на выделении вкуса умами. Почти во всех блюдах используется соевый соус, грибы и морские водоросли. Они добавляют овощам и лапше естественный вкус», — объяснил шеф-повар Андрей Олзоев.
Также существует и искусственный умами. Это тот самый глутамат натрия, который человек в XXI веке употребляет в пищу почти каждый день. Доказательств ее вреда до сих пор нет, но одно противопоказание очевидно. Натриевая соль кислоты вызывает привыкание, и в результате натуральный вкус продукта уже не кажется любителям фаст-фуда привлекательным.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что о человеке говорит алкоголь, который он выбирает. Пристрастия в еде и напитках могут многое рассказать о человеке. Эксклюзивно для 5-tv.ru психолог раскрыла основные черты характера тех, кто предпочитает тот или иной спиртной напиток.
Россия Еда
Читайте также
-4° 772 мм рт. ст. 68%
68.68 -3.45 73.04 -3.60
🧙♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря
есть ли в кофе умами? – Блог обжарщиков кофе Torrefacto
Когда речь идёт о кофе, мы чаще всего говорим о трёх базовых вкусах: кислом, сладком и горьком. Четвёртый вкус — солёный — практически не встречается в напитке, разве что в недоэкстрагированном эспрессо (но можно найти его в робусте). А есть ли в кофе пятый вкус — умами — и как его там найти?
Восхитительный вкус
Слово «умами» для описания вкуса впервые использовал химик Кикунаэ Икэда, профессор Токийского университета, в 1908 году. С японского это слово можно перевести как «восхитительный вкус». Икэда отметил высокую концентрацию особого пикантного вкуса в бульоне даси (традиционное японское блюдо из водорослей комбу) и сумел выделить глутаминовую кислоту, которая является источником этого вкуса. Позже он синтезировал из соевого и пшеничного белков глутамат натрия (соль этой аминокислоты) и запатентовал его как пищевую добавку. В 1909 году его компания Ajinomoto («сущность вкуса» в переводе с японского) запустила глутамат натрия в промышленное производство, эта добавка используется в пищевой промышленности и по сей день, играя роль усилителя вкуса. Позже исследователи выяснили, что для определения вкуса умами у человека действительно есть особые рецепторы. Почему умами — это так вкусно?
По сути, умами — это вкус глутаминовой кислоты, которая содержится в продуктах, богатых белком. С этим вкусом мы знакомы с детства — умами в большом количестве содержится в грудном молоке — и для нас это индикатор высокобелковой, очень питательной и жизненно необходимой пищи. Умами есть в мясе, рыбе и морепродуктах, молочных продуктах, а также в грибах и некоторых растениях: томатах, зелёном горошке и кукурузе, шпинате, брокколи и грецких орехах.
Вкус умами наиболее выражен в термически обработанных или ферментированных продуктах, таких как вяленое мясо, выдержанные сыры, соевый соус, мясные или рыбные бульоны. Предполагается, что любовь ко вкусу умами обусловлена эволюционно: мы предпочитаем приготовленную или выдержанную пищу сырой, и это защищает нас от отравления.
Каков на вкус умами?
Умами описывают как «вкус бульона»: мягкий, солоноватый, обволакивающий, с продолжительным послевкусием. Для ассоциации можно вспомнить яркий вкус шампиньонов, соевого соуса, томатной пасты.
Ощутить чистый вкус умами просто: купите глутамат натрия (его можно найти в отделе приправ), растворите небольшое его количество в воде и попробуйте. Можно сравнить его с раствором обычной поваренной соли, чтобы понять, чем умами отличается от солёного вкуса.
В курсе по развитию сенсорики (SCA Sensory Foundation Course) рекомендуется такое упражнение для распознания 5 базовых вкусов — растворить в воде вещества и пробовать вслепую их вкус, а также их сочетание. Как приготовить растворы для тренировки:
для сладкого — 24 г сахарозы (столового сахара) на 1 л воды;
для кислого — 1,2 г лимонной кислоты на 1 л воды;
для соленого — 4 г поваренной соли на 1 л воды;
для горького — 0,54 г кофеина (таблетки кофеина — бензоат натрия) на 1 л воды;
для умами — 2 г глутамата натрия на 1 л воды.
И всё-таки: есть ли умами в кофе?
Единого мнения и взгляда на умами нет. Несмотря на то что это один из базовых вкусов, говорят о нём редко, особенно когда речь идёт о кофе.
Сумятицу вносит Колесо вкусов кофе SCA, где есть дескриптор «meaty/brothy» («мясной/бульонный»), который относится к группе «другое» — в этой группе собраны различные дефекты вкуса. Хотя сведений, что этот flavour (вкусоароматическое свойство) относится к умами, нет.
Примеров, когда кофе обсуждался именно с точки зрения вкуса умами в нём, я встречала немного. Самым ярким из них было выступление участника Мирового чемпионата бариста 2013 года Хиденори Изаки. Он использовал кофе из Коста-Рики, обработанный методом блэк-хани. На ферме, где выращивают этот кофе, удобрения используют 2-3 раза в год, но кофе для чемпионата удобряли 8 раз в год, что привело к накоплению в нём большого количества аминокислот, за счёт чего готовый напиток приобрёл читаемый вкус умами.
Часто вкус умами ассоциируют с кофе из Кении, поскольку в нём порой встречаются очень читаемые оттенки вкуса и аромата, которые можно сравнить с томатной пастой.
Я пробовала растворы глутамата натрия и тренировалась в поиске вкуса умами. Но в малых дозах могла перепутать его с соленым или безвкусным образцом. При подготовке этой статьи нашла достаточно свежее исследование, опубликованное в медицинском журнале в январе 2019 года: «Умами как один из вкусов пищи. Новый взгляд на классификацию вкусов». В нем говорится, что пока нет доказательств, насколько читаем вкус умами, часто его описывают как «тельность» (mouthfeel). И приводятся результаты исследований для разных национальностей: например, 3,2% немцев и 4,6% норвежцев не могут различить вкус умами и легко перепутают его в малых дозировках с солью (нечувствительны к MSG (глютамату натрия)).
Поэтому если вы поймете, что не различаете вкус умами, не отчаиваетесь. Быть может, вам нужно потренироваться или вы входите в число тех, кто просто не ощущает разницы.
Что касается поиска умами в кофе: зарубежные обжарщики предлагают улавливать вкус умами в сортах кофе из Кении или в кофе с ярко выраженной ферментацией (такие еще сравнивают с наваристыми щами). В Торрефакто мы не используем в описании кофе характеристику базовых вкусов — горький, сладкий, кислый, соленый или умами. Обычно говорим о балансе и ссылаемся на вкусо-ароматические дескрипторы. Но если вы хотите найти умами во вкусе — обратите внимание на сорта из Кении. Легкий обволакивающий оттенок томатов в Кении Гичерори АА вполне может быть отсылкой к вкусу умами.
Фотографии Валерии Каширской, dreamstime.com
Читать статью на нашем канале в Яндекс.Дзен
Умами: Пятый вкус — Международная информационная служба по глутамату
Установлено, что умами, представляющий собой вкус глутамата натрия, является одним из пяти признанных основных вкусов.
Вкус умами часто описывают как мясной, бульонный или пикантный, и он не зависит от четырех традиционных основных вкусов — сладкого, кислого, соленого и горького.
Восприятие вкуса начинается с вкусовых рецепторов на языке. Вкусовые рецепторы находятся на микроворсинках вкусовых луковиц в сосочках, которые находятся на шероховатой стороне языка. Вкусовые луковицы представляют собой небольшие органы чувств, состоящие из нескольких вкусовых клеток, которые реагируют на вкусовые раздражители. Стимул достигает микроворсинок вкусовых клеток во вкусовых сосочках через поры в верхней части рецепторов. При активации этих вкусовых клеток сообщение передается в мозг по нервам.
Недавние исследования физиологии вкуса дали нам новые знания о механизмах восприятия вкуса. Во время еды вкусовые вещества, в том числе глутамат, воспринимаются рецепторами на нашем языке. Существуют отдельные системы для получения каждого основного вкуса. Когда рецепторы получают вкусовые вещества, такие как глутамат, сахароза или кофеин, информация о вкусе передается в мозг, в результате чего мы способны распознавать разные вкусы.
В 2000 году исследовательская группа в США обнаружила рецептор, вариант метаботропного рецептора глутамата 4 типа (mGluR4), для глутамата на языке. С тех пор многие исследователи по всему миру нашли и идентифицировали новые рецепторы умами.
В 2006 году японская исследовательская группа обнаружила, что в ткани желудка есть рецепторы глутамата, в частности вариант метаботропного рецептора глутамата типа 1 (mGluR1). Поскольку вкус умами посылает сигналы в мозг через вкусовые нервы после активации его рецепторов на языке, рецепторы умами в желудке также посылают сигналы в мозг через блуждающий нерв. Блуждающий нерв — это нерв, который передает сенсорную информацию о съеденной пище из различных органов пищеварения, включая желудок, в мозг, чтобы регулировать переваривание пищи. Получив эти сигналы, мозг подготавливает желудок к перевариванию пищи, поступающей в организм через другие нервные волокна блуждающего нерва.
Аналогичная реакция на умами происходит в поджелудочной железе, которая также готовится к пищеварению в тонком кишечнике под управлением центрального мозга.
Вкус умами часто описывают как мясной, бульонный или пикантный, и он не зависит от четырех традиционных основных вкусов — сладкого, кислого, соленого и горького. Уже более 10 лет установлено, что умами, представляющий собой вкус глутамата натрия, является одним из пяти признанных основных вкусов.
Основной вкус
Стимул
Порог (%)
Сладость
Сахароза
0,5
Кислотность
Уксусная кислота
0,012
Соленость
Хлорид натрия
0,2
Горечь
Хинин
0,00005
Умами
Глутамат натрия (MSG)
0,03
Содержание глутамата увеличивается по мере созревания пищи
Подумайте о вкусе помидора. Практически никто не может определить вкус умами в томатах, но умами является одним из нескольких важных компонентов. В сочетании с кисло-сладкими нотками и легким землистым вкусом умами придает помидорам их восхитительный вкус. По мере созревания томата естественное содержание глутамата увеличивается, и помидор становится более вкусным.
Точно так же по мере созревания сыра происходит значительное увеличение содержания глутамата, который влияет на вкус. Например, бульонный вкус — неотъемлемая часть сыра Эмменталь. Также наблюдается значительное увеличение содержания глутамата в ветчине по мере ее посолки.
Как повара во всем мире творчески используют умами для улучшения своих рецептов? Прочитайте «Повара всего мира хвалят умами».
Умами: Пятый вкус
istock.com/key05
Более века назад, смакуя простую тарелку бульона, Кикунаэ Икэда размышлял о природе восхитительности. Как получилось, что слегка кипящая смесь воды, сушеных рыбных хлопьев и небольшого количества сушеных водорослей может быть такой аппетитной?
Многие продукты имеют приятный вкус, но некоторые, например этот бульон, достигают почти неописуемого уровня сочности. По сути, Икеда спрашивал: есть ли вкус у вкусняшки?
Даши, бульон, который заставил Икэду отправиться на поиски в 1907 и по сей день занимает важное место в японской кухне. Икеда, химик, знал, что аромат, который он надеялся выделить, будет находиться либо в рыбных хлопьях, либо в обычных морских водорослях, известных как комбу. Зная, что экстракт комбу будет содержать меньше компонентов, Икеда решил сосредоточить на нем свои усилия.
В течение года он вываривал комбу в смолистую смолу и одно за другим удалял соли и другие органические соединения. В конце концов, Икеда собрал одну унцию кристаллов, благоухающих ароматом его чаши с даси — ароматом, который он назвал умами, что означает пикантный. Кристаллы, производящие этот умами, оказались глутаматом аминокислоты, одним из основных строительных блоков белка. Надеясь предоставить поварам легкий доступ к умами, Икеда превратил глутамат в форму, которую можно посыпать на продукты, и запатентовал ее, подарив миру вездесущий усилитель вкуса глутамат натрия (MSG).
По большому счету, люди во всем мире уже давно договорились о четырех основных вкусах, которые мы можем воспринимать: сладкий, кислый, соленый и горький. Каждый из них определяется вкусовыми рецепторами на нашем языке и дает нам важную информацию о качестве и безопасности нашей пищи. Например, сладкие продукты предупреждают нас об избытке углеводов. Горькая пища может предупредить нас о потенциальном яде. Эта информация помогает обеспечить наше выживание, отчасти за счет увеличения чистого удовольствия, которое мы получаем от еды и питья. Открытие Икедой умами показало, что, возможно, мы способны обнаруживать белок в наших продуктах.
«Обнаружение аминокислот в продуктах питания очень важно, — говорит Гэри Бошам из Центра химических ощущений Монелла в Филадельфии, — потому что белок необходим для нашего выживания».
Многие из наших любимых блюд богаты глутаматом: пицца с плавленым сыром и пепперони, вареное мясо, грибы, тарелка супа мисо. В результате эти невероятно популярные блюда ломятся от умами. Он стимулирует аппетит, удовольствие и удовлетворение во время еды. Глутамат также содержится в большом количестве в женском грудном молоке; на самом деле женское молоко содержит столько же глутамата, сколько и большинство пикантных бульонов.
Однако сам по себе глутамат не может дать полный вкус умами. Вместо этого он возникает из комбинации глутамата и рибонуклеотидов, молекул, которые служат строительными блоками для ДНК и РНК.
Как и соль, умами служит усилителем вкуса. Людям не нравится соль сама по себе, но соль, посыпанная чипсами или добавляемая в выпечку, улучшает качество пищи. Умами сам по себе может быть настолько тонким, что люди его не узнают. Если вы хотите узнать, каков вкус умами, тщательно пережуйте помидор. Вы почувствуете сладкий и острый вкус, и, продолжая жевать, станет очевидным еще один тонкий аромат. Это и есть умами, которое также проявляется, когда вы делаете то же самое с сыром пармезан.
Несмотря на то, что Икеда определил умами в 1908 году, только в 1985 году, на первом Международном симпозиуме умами на Гавайях, этот термин был официально признан научным описанием вкуса глутаматов и нуклеотидов. Пятнадцать лет спустя ученые из Университета Майами идентифицировали первый рецептор умами на вкусовых сосочках, выстилающих поверхность нашего языка. С тех пор было обнаружено еще несколько, что неудивительно для Бошана из Монелла, учитывая важность белка в нашем рационе.
Способность ощущать умами может играть роль в общем состоянии нашего здоровья, говорит Оле Моуритсен, профессор гастрофизики Копенгагенского университета в Дании и автор книги «Умами: раскрытие секретов пятого вкуса». «Умами стимулирует слюноотделение, — объясняет он. Выделение слюны является важным сигналом аппетита, просто подумайте о том, как вы выделяете слюну, когда чувствуете запах любимой еды. Слюна также является первым шагом в пищеварении, состоящим из ферментов, которые начинают расщепление углеводов, жиров и белков. Кроме того, по словам Моуритсена, умами помогает дать чувство удовлетворения, сытости и полноты.
По словам Моуритсена, секрет создания умами в пищевых продуктах заключается в смешивании ингредиентов, которые содержат как глутамат, так и рибонуклеотиды. Вы можете найти примеры таких комбинаций по всему миру. В помидорах, естественно, есть и то, и другое, и, возможно, именно поэтому кетчуп так популярен во всем мире, а пицца и паста сочетаются с томатным соусом. Зрелые сыры, естественно, богаты умами, а анчоусы и грибы содержат нуклеотиды для усиления умами. Ферментированные продукты, такие как соевый соус, или вяленое мясо, такое как бекон и салями, богаты умами. Таким образом, сэндвич с ветчиной и сыром, говорит Моуритсен, «может сделать совершенно утомительный и скучный кусок хлеба не только съедобным, но и вкусным».
Главная Наука Кота Шрёдингера можно спасти: физики научились управлять состоянием наночастиц
Фото: pixabay.com
Американские учёные научились предсказывать квантовые переходы внутри атомов. Это позволяет управлять их состоянием и получать достаточно точные предупреждения грядущих катастроф. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на комментарий физика Йельского Университета Златко Минева.
Что такое «парадокс Кота Шрёдингера» простыми словами?
Все так или иначе слышали о феномене кота Шрёдингера, но далекие от квантовой физики люди, скорее всего, слабо представляют себе, что это за эксперимент и зачем он нужен.
«Кот Шрёдингера» — так называемый «мысленный эксперимент» ученого и лауреата Нобелевской премии Эрвина Шредингера.
Его суть такова: у нас есть кот и некий ящик. В ящике находится устройство, содержащее радиоактивное атомное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Вероятности распада или нераспада этого ядра одинаковы. Если ядро распадается — ёмкость с газом открывается и кот погибает. Если же ядро не распадается — кот выживает.
Если судить по теории квантовой механики, то ядро в течение этого часа может находится в «суперпозиции» — во всех возможных состояниях одновременно. Следовательно, и кот, находящийся в ящике, может быть и живым, и мёртвым одновременно. А, так как это противоречит всем законам, то Эрвин Шредингер справедливо доказал абсурдность квантовой механики.
Как американские учёные собрались «спасать» кота?
Многое физики-теоретики после Шрёдингера рассуждали над этим мысленным экспериментом. Датский учёный Нильс Бор, например, пришёл к выводу, что распад радиоактивного атома может произойти в любой момент времени и предсказать этот момент невозможно.
Йельские физики же продвинулись дальше в эксперименте с котом Шрёдингера. Они создали искусственные аналоги атома, которые могли находится в двух состояниях одновременно: в так называемом «светлом» (которое можно увидеть) и «темном» (скрытом). Движение атома настраивалось таким образом, чтобы он постоянно менял свои состояния.
Однако, наблюдая за сменой состояний, физики заметили, что при переходе со «светлого» в «темное» происходило короткое «затемнение» в долях микросекунд. И этого времени было достаточно, чтобы поменять программу атома и предотвратить переход в «темное состояние», а за ним и его распад.
Что дал этот эксперимент?
Подобный результат показал, что теория Бора отчасти неверна: квантовые переходы можно предугадать, пусть и не в долгосрочной перспективе.
Иными словами, судьба кота в данном случае зависит не только от фортуны: при определённых обстоятельствах и умении принимать быстрые решения кота можно спасти от неминуемой гибели. К такому выводу пришли учёные в результате эксперимента.
Читайте новости в нашем Телеграме.
загрузка страницы…
Счастливый кот Шредингера и его собратья, замученные во имя науки
«Живого кота помещают в коробку с запечатанным пузырьком яда, который может разбиться в любой момент. И так как никто не знает, был ли выпущен яд до момента открытия коробки, кот может быть одновременно и жив, и мёртв», – так суть эксперимента объясняет герой сериала «Теория Большого Взрыва» Шелдон.
Герой Джима Парсонса из «Теории Большого Взрыва»
Фото: Clubhousenews.com
Данный опыт был призван проиллюстрировать некоторые аспекты копенгагенской интерпретации квантовой теории. И коту на этот раз повезло – эксперимент был мысленным. Проще говоря, никакого замученного кота просто не было.
Эрвин Шрёдингер
Фото: Hearthis.at
В науке так бывает далеко не всегда. Ежегодно в лабораториях учёных гибнут миллионы животных. Прогресс знаний оплачивается их страданиями. И очевидно, что как минимум в некоторых случаях жертвы выглядят совсем необязательными. Несмотря на весь научный авторитет их мучителей.
Роберт Вуд
Фото: osa.org
Зато кот, вполне реальный, а не умозрительный, был у американского физика Роберта Вуда. И наилучшее применение, которое учёный муж смог найти своему четвероногому другу – протирать им (котом) спектрограф в своей домашней лаборатории. Это была такая 15-метровая деревянная труба диаметром 15 сантиметров, торчавшая из стены сарая. В одном конце – дифракционная решетка, в другом – зеркало. Со временем, в приборе образовывался слой пыли, нарушавший точность экспериментов. Но вот подобраться к дорогой и высокоточной оптике было непросто. Не долго думая, учёный взял кошку, запустил её в трубу, и закрыл одно из отверстий. Всё, что оставалось ошалевшему от испуга коту – ползти к единственному выходу, протирая боками стенки прибора и бесценные линзы.
Чертёж спектрографа
Коллаж: Пятый канал
Впрочем, и этому коту повезло в сравнении с сотнями собак русского физиолога Ивана Павлова. Учёного, вне всякого сомнения, выдающегося, внёсшего огромный вклад в науку и занимающее заслуженное место на исследовательском Олимпе. Но вот по дороге к этой вершине крови было пролито немало. Например, некоторым подопытным вскрывали брюхо, перерезали проток поджелудочной железы и вставляли в него стеклянную трубку, чтобы изучить влияние нервной системы на работу пищеварения. Многие животные не выжили, зато открытия учёного впоследствии спасли миллионы жизней. Нельзя не заметить, что сам Павлов зверюшек любил и старался по возможности уменьшить их страдания.
Иван Павлов, физиолог, лауреат Нобелевской премии
Фото: Sciencepenguin.com
«Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу и разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрек, что грубою невежественною рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но это переношу в интересах истины и пользы людям», – говорил Павлов.
Фото: Mnogodum.com
Собаки заслуженного американского биолога и врача Роберта Корниша имели ещё более страшную судьбу, но в отличие от собак Павлова их жертва была напрасной. Учёный запатентовал несколько изобретений, некоторые из которых актуальны даже в наши дни. Но прославился он не этим, а обещанием воскрешать мертвых, если их органы не понесли сильных повреждений. Биолог назвал четырёх фокстерьеров Лазарями и задушил их, а затем впрыскивал в мертвые тела медикаменты и организовал искусственное кровообращение. В результате двое из четырех Лазарей действительно воскресли и прожили в мучениях ещё несколько месяцев. При этом свои последние дни они провели слепыми и с повреждённым мозгом. Повторить тот же опыт с человеком учёному не разрешили.
Роберт Корниш с «воскрешённой» собакой
Фото: livejournal. com
Джеймс Олдс считается одним из основателей современной нейробиологии, его вклад в науку велик и разнообразен, но в учебники и масскультуру вошёл один единственный опыт. О том, как крысы в его лаборатории добровольно расставались с жизнью от удовольствия. Его кратко и ёмко описали в одном из своих произведений братья Стругацкие.
Коллаж: Пятый канал
«Олдс и Милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология, но, отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до восьми тысяч самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не интересовало, кроме рычага стимулятора. Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты», – отмечали писатели.
Фото: Suvt1.rudn.ru
А недавно от рук учёных погибло старейшее животное на Земле – 507-летний моллюск Мин. Он был современником эпохи великих географических открытий и Мартина Лютера. И погиб, пока биологи пытались определить его возраст. О своём рекорде Мин уже не узнает.
Фото: Pavlonews.info
Перечислять всех замученных во имя науки животных можно бесконечно. Масштабы явления потрясают. Ежегодно жертвами лабораторных экспериментов становятся до 15 миллионов братьев наших меньших. При этом споры об этичности подобных опытов с каждым годом становятся всё горячее, а многие учёные уверены, что без особых последствий для науки без них вполне возможно обойтись.
Александр Саблин
№ 347: Кот Шредингера
№ 347: КОТ ШРЕДИНГЕРА
Джон Х. Линхард
Щелкните здесь для прослушивания аудио эпизода 347.
Сегодня кот Шредингера меняет наше представление о наука. Колледж Университета Хьюстона Engineering представляет серию о машинах которые заставляют нашу цивилизацию работать, а людей чья изобретательность создала их.
Философ Абнер Шимони делает загадочное замечание. Он говорит:
Нельзя сказать, что физические системы имеют определенные свойства, не зависящие от наших наблюдений.
Он имеет в виду, что мы даем нашему миру существование глядя на это? Это звучит как паранойя бред, но Шимони вполне в здравом уме. он объясняет Кот Шредингера , существо, рожденное в странное новое понимание квантовой механики.
Загадка кота начинается с Гейзенберга. Идея неопределенности: самое точное измерение, которое мы мог бы когда-либо сделать, это выстрелить одним фотоном свет на движущийся объект. Но даже такая нежная взгляд изменит положение и движение, которое мы пытаюсь измерить. В лучшем случае вы всегда измеряете некоторая неопределенность.
Это достаточно легко понять. Но потрясающий тонкость превращает его в новый принцип научной вера. Это делает точные измерения немыслимыми. А это значит, что у нас больше нет причин для думая, что мир имеет предельную точность, чтобы мера.
Итак, мы делаем последний ужасный шаг. Мы признаем мир неопределен. Мы допускаем, что электроны имеют размытые края. При столкновении он может отскочить в одну сторону. Он может отскочить от другого.
Шредингер сказал, что если это так, запечатаем кота, счетчик гейгера, обломок радиоактивный материал и баллон с ядовитым газом в коробку на час. Шанс 50 на 50 что радиоактивный распад вызовет срабатывание Гейгера счетчик, активировать механизм, который ломает бутылку и отравить кошку. Он спрашивает, найдем ли мы живой кот или мертвый, когда мы открываем коробку.
Звучит как «Леди или тигр», но это намного хуже. Человек, который должен открыть любой из двух Двери знают, что за одной леди и тигр-убийца позади другого. Он не знает, какая дверь ведет тигру, но ответ известен. Радиоактивный распад происходит на уровне неопределенность. Нет знаний о системе внутри коробка когда-нибудь позволит вам предсказать судьбу Кот Шрёдингера. Живет оно или умирает абсолютно непостижимо — пока вы не откроете коробку.
Физики мучаются, пока тот Чеширский кот сидит и улыбается. Они пытаются написать волновые функции для кошек и гамма-излучение. Они заключают глупости: может кот в неоткрытой коробке и жив и умер одновременно. Стивен Хокинг, физик, который пишет о черных дырах из своего инвалидной коляске, вскидывает руки и кричит: «Когда я услышав о коте Шредингера, я тянусь к своему пистолет.»
Но, в конце концов, мы должны заглянуть внутрь коробки, чтобы узнать, жив кот или мертв. Так что, это что наблюдатель определяет истину. Этот делает странный комментарий к объективной науке. Были осталось задаться вопросом, не намного ли учёные глубже переплетены с миром, который они наблюдают, чем они хотел бы быть.
Я Джон Линхард из Хьюстонского университета. где нас интересует, как изобретательные умы работай.
(Музыкальная тема)
Барроу, Дж. Д. и Типлер, Ф. Дж., Квантовая механика и Антропный принцип. Антропный Космологический принцип . Нью-Йорк: Оксфорд University Press, 1988, глава 7.
Предыдущий Эпизод | Поиск эпизодов | Индекс | Дом | Далее Эпизод
Что мы ошибаемся в коте Шредингера?
Если вы создадите квантовую систему, в которой результат затем определяет что-то макроскопическое, например. .. [+] жизнь или смерть кота в коробке, вы можете интуитивно понять, что это означает, пока вы не откроете коробку, кошка находится в суперпозиции мертвого и живого состояний. Настоящая история намного богаче.
Гетти
Одной из самых странных идей о квантовой Вселенной является понятие неопределенных состояний. В нашей обычной макроскопической Вселенной мы привыкли к тому, что вещи просто существуют определенным, непротиворечивым образом. Смотрим мы на что-то или нет, оно просто существует, независимо от наших наблюдений. Но в квантовой Вселенной отдельные системы ведут себя по-разному в зависимости от того, измеряете вы их или нет. Возможно, самая известная популяризация этой идеи представлена в виде кота Шредингера, где система устроена так, что если радиоактивный атом распадается, кот умирает, а если нет, то кот живет. Но вокруг этого эксперимента больше мифов, чем правды, и Дэйв Вагнер хочет, чтобы мы их распутали, предлагая:
Я только что читал одну из ваших статей «Основные n мифов/неправильных представлений о. ..» и подумал, что хорошей идеей будет «Основные n мифов/неправильных представлений о коте Шредингера».
Давайте посмотрим, что на самом деле стоит за этим знаменитым мысленным экспериментом.
Электроны обладают волновыми свойствами, а также свойствами частиц, и могут быть использованы для создания… [+] изображений или определения размеров частиц точно так же, как и свет. Здесь вы можете увидеть результаты эксперимента, в котором электроны (или, с эквивалентными результатами, фотоны) выстреливаются по одному через двойную щель. Как только высвобождается достаточное количество электронов, интерференционная картина становится ясной.
Thierry Dugnolle / Public Domain
Во-первых, важно понять, откуда пришла идея кота Шредингера: реальный физический эксперимент с однозначными, но очень неинтуитивными результатами. Все, что вам нужно сделать, это направить немного света на две тонкие, близко расположенные щели и наблюдать, какой визуальный рисунок появляется на экране с другой стороны. Пока ваш свет имеет одинаковую длину волны и вы смотрите только на экран, вы получите интерференционную картину или альтернативный набор множества светлых и темных полос.
Но если вы затем признаете, что «свет состоит из фотонов, и каждый отдельный фотон должен пройти через одну или другую щель», вы начнете видеть странность в игре. Даже посылая фотоны по одному, вы все равно получаете интерференционную картину. И тогда у вас появляется блестящая идея измерить, через какую щель проходит каждый фотон. Как только вы это сделаете – а у вас это, кстати, получится – интерференционная картина исчезнет.
Если вы измерите, через какую щель проходит электрон при выполнении эксперимента с двумя… [+] щелями по одной частице за раз, вы не получите интерференционную картину на экране позади нее. Вместо этого электроны (или фотоны) ведут себя не как волны, а как классические частицы.
Пользователь Wikimedia Commons Inductiveload
Как это понять? Этот эксперимент во многом является окончательной иллюстрацией того, как работает квантовая физика, а также почему она такая странная. Как будто отдельные кванты сами ведут себя как волны и интерферируют друг с другом, проходя через обе щели одновременно и создавая наблюдаемую картину. Но если вы осмелитесь пойти и измерить их – таким образом, определив, через какую щель они проходят – они проходят только через одну или другую щель и больше не создают помех.
Это очень ясно проясняет одну вещь: акт наблюдения за квантовой системой может на самом деле очень сильно изменить результат. Но это, как и большинство открытий в физике, вызывает только больше вопросов. При каких условиях наблюдение меняет результат? Что представляет собой наблюдение? И должен ли человек быть «наблюдателем», или может быть достаточно неорганического, неживого измерения?
Результаты «замаскированного» двухщелевого эксперимента. Обратите внимание, что когда открыта первая щель (P1), вторая… [+] щель (P2) или обе щели (P12), картина, которую вы видите, сильно различается в зависимости от того, доступны ли одна или две щели.
Р. Бах и др., Новый журнал физики, том 15, март 2013 г.
Все это хорошие вопросы, и размышления именно о них привели Эрвина Шредингера к формулировке его знаменитого кошачьего парадокса. Это выглядит примерно так:
вы настраиваете закрытую систему, т.е. коробку,
где внутри коробки находится квантовая система, похожая на один радиоактивный атом,
и когда атом распадается, открывается дверь,
за этой дверью отравленный кошачий корм,
, а также в коробке кот, который съест еду, когда она станет доступной,
, так что вы ждете один период полураспада,
и тут вы задаете ключевой вопрос: кот жив или мертв?
Вот и все. Это полная идея мысленного эксперимента с котом Шредингера.
Кошка мертва или жива? Хотя мы могли бы подумать, что сам кот находится в суперпозиции… [+] живых и мертвых состояний, пока мы не откроем коробку, это ошибочное мнение, которое сохраняется на протяжении многих десятилетий, несмотря на то, что сам Шредингер никогда такого не утверждал.
geralt / pixabay
Итак, что происходит, когда вы открываете коробку?
Открытие коробки должно быть эквивалентно наблюдению, поэтому либо:
вы найдете мертвую кошку, которая съела пищу, которая была обнаружена при распаде радиоактивного атома, либо
вы найдете живого кота, у которого не было обнаружено никакой еды, а первоначальный радиоактивный атом еще не распался.
Но до того, как вы откроете коробку – поскольку именно так работают квантовые системы – система кошка/еда/атом должна находиться в суперпозиции обоих состояний. Существует лишь неопределенная вероятность того, что атом распался, и поэтому атом должен находиться в суперпозиции распавшегося и нераспавшегося состояний одновременно. Поскольку распад атома управляет дверью, дверь управляет едой, а еда определяет, будет кошка жить или умрет, то и сама кошка должна находиться в суперпозиции квантовых состояний. Каким-то образом кошка наполовину мертва и наполовину жива, пока не будет сделано наблюдение.
В традиционном эксперименте с котом Шредингера вы не знаете, произошел ли результат квантового… [+] распада, приведший к гибели кота или нет. Внутри коробки кот будет либо жив, либо мертв, в зависимости от того, распалась радиоактивная частица или нет. Если бы кошка была настоящей квантовой системой, она была бы ни живой, ни мертвой, а находилась бы в суперпозиции обоих состояний, пока ее не наблюдают. Однако вы никогда не сможете наблюдать, чтобы кошка была одновременно и мертвой, и живой.
Пользователь Wikimedia Commons Dhatfield
Короче говоря, это самый большой миф и заблуждение, связанное с котом Шредингера.
На самом деле, сам Эрвин Шредингер не представлял свою «кошачью» идею в качестве предполагаемого эксперимента. Он придумал его не для того, чтобы задавать глубокие вопросы о роли человека в процессе наблюдения. На самом деле он не утверждал, что сам кот будет находиться в суперпозиции квантовых состояний, где он одновременно частично мертв и частично жив, подобно тому, как фотон частично проходит через обе щели в эксперименте с двумя щелями.
Каждая идея в этом направлении сама по себе является мифом и заблуждением, которое противоречит исходной цели Шредингера, поставившего этот мысленный эксперимент. Его истинное предназначение? Чтобы проиллюстрировать, как легко прийти к абсурдному предсказанию — например, к предсказанию одновременно полумертвого и полуживого кота — если вы неверно интерпретируете или неправильно понимаете квантовую механику.
Когда вы проводите эксперимент с состоянием кубита, которое начинается как |10100>, и пропускаете его через… [+] 10 импульсов ответвителя (т. е. квантовые операции), вы не получите плоское распределение с равными вероятностями для каждого из 10 возможных исходов. Вместо этого некоторые исходы будут иметь аномально высокую вероятность, а некоторые — очень низкую. Измерение результатов квантового компьютера может определить, поддерживаете ли вы ожидаемое квантовое поведение или теряете его в своем эксперименте. Поддержание его даже для нескольких кубитов в течение любого значительного промежутка времени — одна из самых больших проблем, стоящих перед квантовыми вычислениями сегодня; удачи в этом для чего-то столь же сложного, как кошка.
C. Neill et al. (2017), arXiv:1709.06678v1, quant-ph
Другими словами, почти все, что вы когда-либо слышали о коте Шредингера, вероятно, является мифом, за единственным исключением того факта, что квантовые системы на самом деле хорошо описаны. вероятностно взвешенной суперпозицией всех возможных, допустимых состояний, и что наблюдение или измерение всегда выявляют одно и только одно окончательное состояние.
Это не только верно, но и независимо от того, какую квантовую интерпретацию вы выберете. Неважно, выбираете ли вы один результат из совокупности всех возможных результатов; не имеет значения, переводите ли вы неопределенную волновую функцию в определенное состояние; не имеет значения, попадаете ли вы в одну конкретную Вселенную из бесконечного набора параллельных Вселенных.
Важно только то, что произошло квантовое наблюдение.
Многомировая интерпретация квантовой механики утверждает, что существует бесконечное количество. .. [+] параллельных вселенных, которые содержат все возможные результаты квантово-механической системы, и что при наблюдении просто выбирается один путь. Эта интерпретация интересна с философской точки зрения, но наш кот будет либо мертвым, либо живым, а не суперпозицией того и другого, независимо от поведения стороннего наблюдателя.
Кристиан Ширм
На самом деле кошка сама по себе является вполне полноценным наблюдателем. Факт открывания двери или ворот и срабатывания управляющего ими механизма — совершенно верное наблюдение. Бросить туда счетчик Гейгера, прибор, чувствительный к радиоактивному распаду, будет считаться наблюдением. И действительно, любое необратимое взаимодействие, происходящее внутри этой системы, даже если она будет полностью отрезана от внешнего мира в этом ящике, обнаружит одно и только одно определенное состояние: либо атом распался, либо нет.
Причина, лежащая в основе этого, заключается просто в том, что каждое взаимодействие между двумя квантовыми частицами может определять квантовое состояние, эффективно разрушая квантовую волновую функцию в наиболее распространенной интерпретации. На самом деле распад (или нераспад) атома вызовет (или не сработает) дверной механизм, и только благодаря этому прямо здесь и происходит переход от этого причудливого квантового поведения к нашему знакомому классическому поведению.
На этом графике показано (розовым цветом) количество радиоактивного образца, которое остается после нескольких периодов полураспада… [+]. После одного периода полураспада остается половина образца; после двух периодов полураспада остается половина остатка (или четверть); и после трех периодов полураспада остается половина этого (или одна восьмая). Однако если этот распад служит спусковым крючком для того, чтобы что-то произошло или не произошло, этого самого по себе достаточно, чтобы составить наблюдение.
Эндрю Фракной, Дэвид Моррисон и Сидни Вольф / Университет Райс, согласно c.c.a.-4.0
Сам Шредингер был очень ясен в этом вопросе, заявив:
Для этих случаев характерно, что неопределенность, изначально ограниченная атомной областью, трансформируется в макроскопическую неопределенность, которая затем может быть разрешена непосредственным наблюдением. Это мешает нам так наивно принять за действительную «размытую модель» для представления реальности. Само по себе оно не заключало бы в себе ничего неясного или противоречивого. Есть разница между дрожащей или расфокусированной фотографией и снимком облаков и гряды тумана.
Другими словами, Шредингер знал, что кот должен быть либо мертв, либо жив. Сам кот никогда не будет находиться в суперпозиции квантовых состояний, а будет либо окончательно мертв, либо окончательно жив в любой момент времени. То, что ваша камера не в фокусе, утверждает он, не означает, что реальность принципиально размыта.
На этой двухпанельной панели показаны наблюдения Галактического центра с адаптивной оптикой и без нее,… [+] иллюстрирующие увеличение разрешения. Фактическое положение звезд (справа) по своей природе не является неопределенным из-за ограничений нашего оборудования (слева), и точно так же кошка не уверена в своей смерти или живом статусе из-за коробки, в которую мы ее поместили.
Группа Галактического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — W.M. Keck Observatory Laser Team
Когда Эйнштейн говорил о том, что «Бог не играет в кости со Вселенной», он имел в виду именно это. Фактически, Эйнштейн написал самому Шредингеру следующее, риторически задав вопрос: «Может ли состояние кошки быть создано только тогда, когда физик исследует ситуацию в какой-то определенный момент времени?»
Ответ, возможно, к сожалению, «конечно, нет». Это неопределенное квантовое поведение на самом деле чрезвычайно трудно поддерживать; это одна из основных проблем при создании крупномасштабных квантовых систем. Запутать всего несколько тысяч атомов на короткое время — совсем недавнее достижение, и одна из причин, по которой квантовые вычисления настолько сложны, заключается в том, что запутанные кубиты могут поддерживаться в неопределенном состоянии только в течение таких коротких промежутков времени.
Идеи подарков на Новый год. Всё для съемки видео и фото
Это не банальная подборка подарков на Новый год. Здесь мы не будем рекомендовать то, что сами не тестировали. Поэтому я снарядил рюкзак различными гаджетами и аксессуарами, которые, на наш взгляд будут интересны любому фотографу и оператору, и отправился тестировать в прогулку по предновогодней Москве.
Что в рюкзаке:
Компактная беззеркалка Nikon Z fc
Смартфон Huawei Nova 10
Стедикам для камеры Zhiyun Crane-M3 Pro
Мобильный стедикам Zhiyun Smooth 5S
Тревел-штатив Manfrotto Befree GT XPRO
Эффектный фильтр Hoya SPARKLE 6X
Светодиодные приборы от Zhiyun – Fiveray F100 и M40
Гибкий штатив Joby GripTight Pro 2 GorillaPod
Беспроводной микрофон Saramonic Blink100 B5
Микрофон для камеры Saramonic Vmic Mini II
USB-C микрофон для смартфона Saramonic SmartMic+ UC
Как видите, много всего интересного, так что прогулка будет насыщенной. Ах да, всё это упаковано в достаточно компактный рюкзак объёмом 17 литров Lowepro Flipside BP 300 AW III. И ещё в рюкзак поместился MacBook Pro M1 в специальный карман, взял на всякий случай.
P.S. перед выходом понял, что свет лайтстик Fiveray F100 будет неудобно носить в чехле, так как его нельзя повесить на плечи, а я люблю, когда руки свободны. Поэтому свет «переехал» в карман для штатива (от снега защитил чехлом от рюкзака), а штатив в комплектный чехол, который уже можно повесить через плечо.
Реклама
Итак, погодка выдалась «удачная» – снегопад, ветер, видимость плохая, но для эффектных кадров сойдёт, плюс проверим выносливость техники в сложных условиях съёмки.
Забегая вперёд, сразу хочу сказать пару слов о рюкзаке Lowepro Flipside BP 300 AW III. За всё время прогулки, около 5 часов, спина не устала несмотря на внушительный вес. Лямки удобные, всё регулируется. Хотя шёл сильный снегопад, вода не попала внутрь, содержимое осталось сухим. В целом порадовала компактность и вместе с тем хорошая вместительность.
В процессе прогулки я решил переместить камеру для быстрого доступа через боковой карман. Снимать каждый раз рюкзак неудобно, поэтому такой сценарий оказался сподручнее.
О звёздных фильтрах Hoya SPARKLE я подробно рассказывал в отдельном обзоре, но поснимать с ними всегда удовольствие, особенно в новогоднем городе. В моём распоряжении был объектив с диаметром фильтра 52 мм, в линейке SPARKLE есть все самые популярные диаметры от 49 до 82 мм.
Hoya SPARKLE 6X в соответствии с названием даёт форму звёзд из 6 лучей. Также существуют фильтры с эффектом 4-х лучей. Интересно то, что фильтр не только создаёт звёздочки, но и эффект софта, а это в целом придаёт картинке интересную праздничную атмосферу.
К слову, если у вас нет камеры, то фильтр можно использовать и со смартфоном, просто держа фильтр перед камерой.
Снято на Huawei nova 10
Эффект лучей проявляется на точечных источниках света в зоне резкости.
А в зоне боке появляется интересный эффект, который также можно использовать в качестве творческого замысла. Фильтры имеют специальную оправу с механизмом вращения, для регулировки направления лучей, опять же, для решения определённого творческого замысла. Уверен, такой подарок будет интересен любому фотографу, главное с диаметром фильтра не ошибиться.
Для съёмки с интересных ракурсов штатив Manfrotto Befree GT XPRO (обзор серии штативов Manfrotto Befree GT) как никогда полезен. Он имеет наклонную центральную колонну, а ноги имеют три угла положения. Штатив лёгкий, карбоновый, в комплекте есть удобный чехол, который, как я уже писал, позволяет носить девайс на плече и освободить руки.
Также во время прогулки я использовал крепления смартфона от гибкого штатива Joby GripTight Pro 2 GorillaPod вместе со штативом Befree GT XPRO. Это крепление, на мой взгляд, самое лучшее из существующих – лёгкое, позволяет установить даже очень большие смартфоны в чехле, возможно изменить ориентацию камеры или выбрать любой необходимый угол и есть холодный башмак для установки дополнительных аксессуаров.
Крепление для смартфона продаётся отдельно, но в комплекте с гибким штативом решается сразу несколько задач. Во-первых, сам гибкий штатив невероятно удобен, его можно закрепить практически на любую поверхность. Во-вторых, штатив можно использовать как монопод, для съёмки с рук. В-третьих, комплект всегда дешевле, купив только крепление для смартфона, вероятнее всего, в будущем, вы задумаетесь о приобретении компактного штатива. Если вы занимаетесь мобильной съёмкой, то такой подарок на Новый год точно порадует.
Теперь поговорим о микрофонах. В этой прогулке у меня было целых три устройства, которые хотелось протестировать. Вообще, внешний микрофон должен быть одним из первых приобретений, если вы занимаетесь съёмкой видео. Ни один встроенный микрофон, будь то смартфон или профессиональная камера, не способен обеспечить качественную запись звука.
Смартфон Huawei Nova 10, на который я снимал сегодня, оснащён только USB-C, здесь нет отдельного разъёма для подключения гарнитуры и, соответственно, микрофона. На самом деле это уже давно не проблема, и не только потому, что можно использовать недорогой адаптер, но и потому, что существует множество микрофонов, которые подключаются сразу к USB-C.
Микрофонная радиопетличка Saramonic Blink100 выпускается в разных вариантах комплектации – два передатчика или один передатчик, а также есть версия для камеры. Версия для смартфонов c USB-C удобна тем, что на приёмнике дублируется разъём, таким образом, всегда можно подключить зарядку во время записи.
Blink100 это бюджетное устройство, тем не менее микрофон обеспечивает хорошее качество записи и устойчивую беспробудную связь. Управление и настройка не требует каких-либо дополнительных действий – вставили приёмник, включили передатчик, и всё работает без проблем. Встроенные аккумуляторы способны проработать до 10 часов, а дальность передачи сигнала достигает 50 метров в идеальных условиях.
Если перед вами стоят более широкие задачи, а не только запись голоса, то подойдёт микрофон-пушка Saramonic SmartMic+ UC, который также подключается по USB-C. Микрофон компактный, лёгкий, что позволяет использовать его со смартфоном даже на стедикаме. Устройство обладает кардиоидой схемой направленности, а дополнительный порт 3.5 мм позволяет подключить наушники для мониторинга звука.
В комплекте с Saramonic SmartMic+ UC идет ветрозащита, которая эффективно справляется с помехами:
Следующий микрофон – Saramonic Vmic Mini II. Это уже более профессиональное устройство, которое подключается к порту 3,5 мм, и предназначено в первую очередь для работы с камерами. Устанавливается микрофон в горячий башмак камеры и что очень важно, не требует дополнительного питания, в отличие от других подобных микрофонов-пушек.
Vmic Mini II – это конденсаторный микрофон с кардиоидой диаграммой направленности. Устройство оснащено профессиональным амортизирующим подвесом от Rycote. В тесте я использовал входящую в комплект меховую ветрозащиту, которая, надо сказать, весьма эффективно справляется со своей задачей – несмотря на то, что на улице дул сильный ветер, голос слышен отчётливо без каких-либо помех.
Микрофон Vmic Mini II можно использовать не только для голоса, но и для качественной записи звука. Для примера, ниже первый ролик, снятый с накаченным микрофоном, второй – с записью звука на встроенный микрофоны Nikon Z fc.
Как вы могли видеть, в тестах микрофонов я использовал стедикамы. Стабилизатор – это ещё одно важнейшее устройство, которое необходимо любому оператору.
С компактной беззеркалкой Nikon Z fc стедикам Zhiyun Crane-M3 Pro (обзор) отлично сочетается не только по характеристикам, но и по стилю. Камера Z fc лишена встроенного матричного стабилизатора, поэтому для съёмки видео как никогда будет полезен стедикам.
На рукоятке Crane-M3 Pro есть резьбовое крепление 1/4 дюйма, которое позволяет закрепить дополнительное оборудование. В моём случае я использовал новую светодиодную панель Zhiyun Fiveray M40 с кронштейном Manfrotto 244MICRO. Fiveray M40 это уникальная светодиодная компактная панель мощностью 40 Вт с регулируемой цветовой температуры 2700-6200K. На текущее время аналогичные по размеру панели могут предложить лишь 5-13 Вт.
Второй электронный стабилизатор, который был у меня в рюкзаке – Zhiyun Smooth 5S. Это профессиональный стабилизатор для съёмки на смартфоны. Он достаточно мощный, обладает ярким встроенным источником света, а также дополнительным источником света на магнитном креплении.
Хотя смартфон Huawei nova 10 при съёмке видео использует электронную стабилизацию, ролики получаются недостаточно плавными, особенно во время ходьбы. Для сравнения посмотрите примеры видео со стедикамом и без:
И последний девайс, который я протестировал — новый световой жезл Zhiyun Fiveray F100.
Сценариев использования подобного света достаточно много. Мы решили немного «поиграться» в технике фризлайт.
Световой жезл обладает уникальной мощностью света, как и компактная панель M40. Но в отличие от собрата, Fiveray F100 это RGB-свет и его мощность составляет целых 100 Вт. Для примера того, насколько мощный этот свет, ниже три картинки: без света, в стандартной мощности ив режиме MAX:
без светамощность 100%режим MAX
Такой невероятной светоотдачи удалось достичь благодаря эффективной системе охлаждения – на задней панели ластика расположены шесть кулеров.
В комплекте с прибором есть всё самое необходимое: кейс для переноски, шторки, рассеиватель и даже соты. Прибор работает от встроенной батареи, поддерживается быстрая зарядка Power Delivery. Для работы в студийных условиях в комплекте Combo предусмотрен адаптер мощностью 100 Вт, который также используется и для засадки встроенного аккумулятора.
без насадокшторки — 90 градусовшторки — минимальный уголсотыс рассеивателем
Светоформирующие насадки в комплекте достаточно эффективны и позволяют решить практически любые творческие задачи по формированию света.
Изображение выше создано из нескольких кадров, которые были собраны в Photoshop. Весь процесс как сборки, так и фотографирования занял не больше 10 минут.
Надеюсь, что здесь каждый найдёт для себя что-то интересное и этот материал помог определиться с подарком на Новый год. Всех с наступающим!
Реклама. ООО “Флама”, ИНН 7736528530 Токен: Pb3XmBtzstnBAcRxVg7V9jqMfq1Xo3i165syE9E
Apple представляет новый iPhone Изображение | Apple iPhone 5S и 5C
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новые модели iPhone
Новый Apple iPhone 5s стоит от 199 долларов. Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер рассказывает о новом iPhone 5S во время презентации продукта Apple в кампусе Apple 10 сентября 2013 г. в Купертино, Калифорния.
900:02 Представители СМИ и посетители ждут в очереди перед анонсом продукта Apple Inc. в Купертино, Калифорния, 10 сентября 2013 г. Представление Apple Inc. новых iPhone — это шанс для компании перевернуть страницу суровый год, в котором не было больших новых гаджетов, падение акций и усиление конкуренции.
Дэвид Пол Моррис/Bloomberg через Getty Images
Apple представляет новый iPhone
Тим Кук из Apple выходит на сцену, чтобы представить новые продукты, 10 сентября 2013 г., Купертино, Калифорния.
Джоанна Стерн/ABC
Apple объявляет о выпуске нового iPhone
Корреспондент ABC Джоанна Стерн сказала, что когда он был представлен, «фестивалю iTunes были аплодисменты».
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новый iPhone
Доступ к новому центру управления iphone можно получить с любого экрана, проведя пальцем снизу экрана. Он имеет легкий доступ к настройкам, таким как Wi-Fi, сообщает Джоанна Стерн из ABC. Safari для iOS 7 имеет новый макет вкладок и новую анимацию.
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новый iPhone
Новое приложение камеры имеет встроенные фильтры.
Джоанна Стерн/ABC
Apple анонсирует новый iPhone
Новая камера также имеет инструменты организации фотографий. Вы можете группировать по годам или по местоположению.
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новый iPhone
Музыкальное приложение тоже новое. iTunes Radio поставляется вместе с iOS 7.
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новый iPhone
Apple представляет два новых iPhone. 5c предлагается в различных цветах.
Joanna Stern/ABC
Apple представляет новый iPhone
Усиленная сталью конструкция, многодиапазонная антенна и 4-дюймовый дисплей Retina.
Джоанна Стерн/ABC
Apple представляет новый iPhone
Компания Apple заявила, что новый iPhone 5s — это огромный скачок в производительности.
Джоанна Стерн/ABC
Apple анонсирует новые модели iPhone
Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер рассказывает о новом iPhone 5S во время презентации продукта Apple в кампусе Apple 10 сентября 2013 г. в Купертино, Калифорния. Компания выпустила две новые модели iPhone, которые будут работать под управлением iOS 7. Модель 5C изготовлена из поликарбоната с твердым покрытием и доступна в пяти цветах. 5S выпускается в трех цветах и содержит чип A7.
Джастин Салливан/Getty Images
Apple представляет новые модели iPhone
Новый iPhone 5S оснащен новым датчиком M7, который может отслеживать данные и отслеживать, бежите ли вы, идете или ведете машину.
Joanna Stern/ABC
Apple анонсирует новые iPhone
Apple заявила, что время автономной работы iPhone 5S равно или больше, чем у iPhone 5.
Joanna Stern/ABC
на iPhone 5S имеет улучшенные автоматические функции в программном обеспечении, в том числе улучшенный баланс белого, автофокус и две светодиодные вспышки.
Джоанна Стерн/ABC
Фото — Обзор iPhone 5S
Почему вам можно доверять — Дико полезные советы по выбору электроники Наши эксперты-рецензенты часами тестируют и сравнивают продукты и услуги, чтобы вы могли выбрать лучшее для себя. Узнайте больше о том, как мы тестируем.
Изначально при открытии приложения «Фотографии» на iPhone 5S вам предлагалось несколько вариантов. Вы можете просматривать свой альбом, свой фотопоток через iCloud или множество видео, которые вы сняли за время использования устройства.
Попав в фотопленку, вы можете упорядочить ее по моментам времени, местоположению или просто по общим коллекциям, при этом требуется всего пара нажатий, чтобы упростить обмен контентом в социальной сети.
После нескольких жалоб Apple включила возможность вернуться к традиционному представлению «Фотопленка» в обновлении iOS 8.1, а в iOS 9 доступна новая служба iCloud Photo Library, предназначенная для упрощения автоматического онлайн-резервного копирования.
В приложении «Фотографии» вы можете создать общий фотопоток для всей семьи или открыть карты Apple, чтобы правильно увидеть, где были сделаны фотографии. И если вы хотите немного уменьшить масштаб, все, что вам нужно сделать, это нажать на верхний левый значок, чтобы перейти от «Коллекции» к «Годам», что означает, что если у вас есть миллионы снимков, вы можете их увидеть. правильно сгруппированы вместе.
Если вас не устраивают фотографии, которые у вас есть, вы всегда можете нажать кнопку «редактировать» при просмотре определенного изображения, чтобы перейти в редактор.
Оттуда у вас есть различные варианты, включая кадрирование, поворот, устранение эффекта красных глаз, восемь фильтров и автоматическое улучшение. Обновления iOS 8 и 9 расширили возможности редактирования, и теперь приложение также поддерживает сторонние расширения.
В результате теперь вы можете полностью настроить параметры освещения и цвета, вникая в экспозицию, яркость, контрастность и многое другое.
С последним обновлением Photos создается впечатление, что Apple наконец-то начала работать над изображениями, хотя еще многое предстоит сделать — это не так доступно и просто, как, например, Google Photos.
Если вы хотите поделиться этими фотографиями с другими, Airdrop — ваш друг. Проприетарное соединение Apple — чертовски хорошее и превосходит штаны, подобные S Beam на телефоне Galaxy, или общую необходимость рвать на себе волосы при настройке Wi-Fi Direct.
В этом варианте вы просто коснетесь фотографии, которой хотите поделиться, убедитесь, что человек, с которым вы хотите поделиться ею, имеет совместимое устройство Apple (и он виден), затем коснитесь значка человека, который появляется внизу в Центре управления — это работает очень хорошо, и время обмена фотографиями действительно очень впечатляет, используя реализацию технологии Apple ad-hoc Wi-Fi.
Удивительно, как быстро распространяются фотографии, и это проще, чем методы конкурентов, если вы сделали себя доступным или приняли других пользователей.
Это в значительной степени устраняет необходимость в Bluetooth, по крайней мере, в том, что касается обмена файлами между устройствами iOS.
Apple iPhone 5S: сравнение цен.0003
(открывается в новой вкладке)
Проверьте Amazon (открывается в новой вкладке)
на платформе
Текущая страница: Фотографии
Предыдущая страница Видео и Slo-mo
СМИ на следующей странице
Гарет работал в мире потребительских технологий на протяжении трех десятилетий.
Сколько мусора на Марсе и грозит ли это человечеству
Отходы человеческой деятельности давно вышли за пределы Земли. Неработающие космические аппараты и их фрагменты можно встретить на других планетах. Рассказываем, сколько сейчас мусора на Марсе и как он туда попадает
Марс притягивает умы человечества на протяжении многих веков. Исследование «красного соседа» Земли началось в Древнем Египте 3,5 тыс. лет назад. Позже вавилонские астрономы разработали математические методы для предсказания положения планеты. Потом ученые оценили размер Марса и расстояние до него.
Первые телескопические наблюдения Марса провел Галилео Галилей в 1610 году, а в начале XX века ученым удалось измерить диапазон температур и объем двуокиси углерода Марса. Запуски автоматических межпланетных станций для изучения планеты стартовали в 1960-х годах. С тех пор с Земли на Марс отправили 44 миссии разных стран: СССР/России, США, Японии, Китая, Индии, а также Европейского космического агентства. 16 из них прошли успешно, семь — частично успешно, а 21 — неудачно.
Некоторые миссии продолжаются до сих пор. Например, 18 февраля 2021 года на Марс успешно спустился марсоход НАСА Perseverance. Робот оказался внутри кратера Езеро. Главная цель марсохода — найти доказательства прошлой микробной жизни и собрать несколько десятков образцов для возвращения с ними на Землю. Образцы планируют доставить на нашу планету через десять лет. Помимо Perseverance на поверхности Марса работают американские Curiosity, InSight и китайский «Чжужун». А на орбитах вокруг красной планеты сейчас находятся восемь искусственных спутников.
Нога человека пока не ступала на поверхность Марса. Это следующая амбициозная цель стран в погоне за космическим лидерством. Однако за годы изучения объекта человечество уже сделало главный подарок этой планете — мусор и отходы, которые в настоящее время копятся на ее поверхности.
Как отходы оказались на планете
Как отметил постдокторант в области робототехники Университета в Западной Вирджинии Кагри Килик в статье для журнала The Conversation, отходы на Марсе делятся на три основные группы: неработающие космические аппараты, выброшенное и разбившиеся оборудование.
Выброшенное оборудование
Космический аппарат во время полета на Марс защищает специальный модуль. Он состоит из:
термозащитного экрана — он нужен для прохождения через атмосферу планеты;
парашюта и посадочного оборудования — они обеспечивают оборудованию мягкую посадку.
При спуске аппарат освобождается от частей своего модуля, которые совершают посадку в разных местах на поверхности планеты. Также части модуля разбиваются на более мелкие единицы. Марсианские ветра разносят эти фрагменты на далекие от места посадки расстояния.
За прошедшие годы было найдено много мелкого, выдуваемого ветром мусора. Например, в августе 2022-го марсоход Perseverance нашел и зафиксировал остатки термоодеяла и реактивного ранца, сброшенных в 2 км от места обнаружения. Мусор находили и предшественники Perseverance — марсоходы Opportunity в 2005-м и Curiosity в 2012 году.
Неработающие аппараты
Сейчас на Марсе находятся девять неработающих космических аппаратов. Среди них: «Марс-3», «Марс-6», «Викинг-1», «Викинг-2», марсоход Sojourner, «Бигль-2», «Феникс», марсоходы Spirit и Opportunity. По словам Килика, эти аппараты не повреждены, хотя и подвергаются износу из-за долгого нахождения на Марсе. Например, марсоход Curiosity остался без алюминиевых колес. Они отломились и располагаются сейчас вдоль пути прохождения марсохода. Perseverance заменил свое буровое долото. Ему пришлось освободиться от старого, выбросив его на поверхность планеты.
Разбившиеся устройства
Как показала история, долететь до Марса оказалось проще, чем обеспечить космическим аппаратам мягкую посадку. В 1971 году первопроходцем на Марсе должен был стать СССР, запустив автоматические межпланетные станции «Марс-2» и «Марс-3». На борту каждой из них были марсоходы. Но миссия была провалена. Станции садились на планету в разгар пылевой бури. «Марс-2» разбилась при посадке, а «Марсу-3» удалось мягко приземлиться, но через 15 секунд он перестал выходить на связь. Причины неполадок так и остались невыясненными. Неудачной оказалась и посадка британского марсохода «Бигль-2» в 2003 году.
По словам ученого Кагри Килика, количество мусора, оставленного человеком на Марсе, можно рассчитать. Формула выглядит так:
9979 кг (масса всех аппаратов) − 2860 кг (масса работающего оборудования) = 7119 кг (объем мусора на Марсе).
Сколько мусора в космосе
Космический мусор — это твердые отходы, возникшие в результате космической деятельности. К нему относят: неработающие спутники, вторую и третью ступени ракет-носителей, разгонные блоки, фрагменты обшивки спутников и не только. По данным ученых, в настоящее время в космосе находятся почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в отходы.
Однако космический мусор астронавты и космонавты встречают не только в открытом космосе и на Марсе, но и на других планетах. Например, Венера стала одной из первых планет, которую посетили космические аппараты Земли. В 1970-х при создании посадочных аппаратов использовался титан. Выбор этого металла объясним: посадочный модуль должен был выдержать давление 180 атмосфер и 450°C. Учитывая, что титан плавится при температуре 1600°C, посадочные аппараты могли сохраниться на поверхности Венеры.
Лидером по количеству «сокровищ» являетсяЛуна. На ее поверхности можно найти сотни объектов: разбившиеся космические аппараты, обломки машин, телевизионные камеры, мячи для гольфа и многое другое. На этой планете сейчас более 180 т мусора. Так считает главный историк NASA Уильям Барри. Большая часть отходов появилась благодаря астронавтам NASA, а именно участникам программы «Аполлон» (1969–1972 годов). Также мусор появлялся и после прибытия на Луну кораблей без экипажа из США, Японии, Индии и Европы.
Грозит ли мусор на планетах и спутниках землянам
Отношение к мусору в космосе и на поверхностях планет до сих пор остается неоднозначным среди общественности. Жители некоторых стран, по опросу международной компании Inmarsat, считают, что космический мусор и загрязнение космического пространства — это главные проблемы для всего человечества.
Однако эксперты космической отрасли воспринимают мусор на планетах несколько иначе. Отходы, которые остаются от космической деятельности, представляют собой историческую ценность для многих поколений. В будущем космические аппараты и фрагменты будут не только изучать, но и продавать как коллекционные экспонаты. Австралийский археолог, консультант по вопросам наследия и лектор Элис Горман уверена, что «люди будут платить огромные суммы за кусок «Аполлона-11». Это будет самая редкая коллекционная вещь за всю историю человечества».
Ученые рассказали, что произойдет, если планеты нашей Солнечной системы увеличатся в два раза
Как отмечают эксперты, на одних планетах изменения будут весьма заметны, в то время как на других, никакой колоссальной разницы наблюдаться не будет.
Related video
Планеты Солнечной системы имеют разные размеры, и некоторые из них, включая Юпитер и Сатурн — поражают своими габаритами. Но что, если они станут еще больше? Насколько большим должен быть Юпитер, чтобы стать звездой? И сможет ли Плутон наконец восстановить свой планетарный статус, пишет What If.
Ученые предложили обратиться к таблице размеров планет и посмотреть, какой хаос произведет удвоение размера каждой из них. Удвоение радиуса каждой планеты Солнечной системы сделало бы каждую из них в 8 раз более массивной. Но может ли гравитационное притяжение супер-Юпитера запустить цепь событий, которые приведут к разрушению Солнечной системы?
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Меркурий
В своем нынешнем размере ближайшая к Солнцу каменистая планета лишь немного больше Луны
В своем нынешнем размере ближайшая к Солнцу каменистая планета лишь немного больше Луны. Удвоение размера сделало бы ее почти вдвое массивнее Земли. И несмотря на то, что Меркурий перестал быть вулканически активным 3,5 миллиарда лет назад, расширение его недр означало бы, что вся эта внутренняя энергия должна куда-то улетучиваться. Так что в будущем на Меркурии может произойти еще несколько взрывных извержений вулканов.
Венера
Венера по размерам очень похожа на Землю
Венера по размерам очень похожа на Землю. Но одно из ее многочисленных отличий заключается в том, что атмосфера Венеры настолько плотная, что давление на поверхности в 95 раз сильнее, чем на нашей планете. Увеличиваясь в размерах и массе, повышенная гравитация Венеры будет притягивать атмосферу еще ближе к поверхности. Это может привести к тому, что атмосфера станет настолько плотной, что путешествие через нее будет больше похоже на прогулку по воде. За исключением того, что вы действительно будете проходить через невероятно плотный углекислый газ.
Земля
Если бы Земля увеличилась в два раза, первое большое изменение, которое мы бы заметили — мы бы почувствовали себя намного тяжелее
Если бы Земля увеличилась в два раза, первое большое изменение, которое мы бы заметили — мы бы почувствовали себя намного тяжелее. За считанные секунды мы перейдем от своего веса, например, в 75 кг к 150 кг. А все потому, что сила гравитации станет в два раза сильнее.
Вашему сердцу придется работать в два раза больше, чтобы перекачивать кровь. Также увеличилось бы давление на суставы. Прыжки, полеты или запуск ракет в космос могут уйти в прошлое. Ведь ученым потребуется гораздо больше топлива, энергии и денег, чтобы покинуть поверхность Земли и пройти сквозь ее еще более плотную атмосферу.
Марс
Если Красная планета увеличится в два раза, мы вряд ли узнаем ее после таких изменений
Если Красная планета увеличится в два раза, мы вряд ли узнаем ее после таких изменений. Некогда сухое, пустынное место, со временем может превратиться в планету, более похожую на Землю, с океанами, реками и плотной атмосферой. Марс потерял свое магнитное поле, а затем и атмосферу, вероятно, из-за химических изменений внутри его ядра. Если марсианское ядро станет больше и горячее, оно может перезапустить магнитное поле. Это, в свою очередь, защитило бы Марс от солнечных ветров и дало бы ему шанс на зарождение жизни.
Юпитер
Удвоившись в размерах, Юпитер останется пугающе огромной планетой
Удвоившись в размерах, Юпитер останется пугающе огромной планетой. И влияние этого будет настолько огромным, что, вероятно, сместится фактический центр нашей Солнечной системы.
Видите ли, не все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Они вращаются вокруг общего центра масс, или барицентра. Благодаря нормальному размеру Юпитера этот барицентр находится примерно в 48 000 км от центра Солнца. Сложенная вдвое, эта точка в пространстве ушла бы еще дальше от Солнца. Материал из пояса астероидов начнет притягиваться к Юпитеру или дальше в Солнечную систему.
Но даже такой большой Юпитер не был бы достаточно массивным, чтобы стать полноценной звездой. Для этого ему нужно было бы увеличить свою массу в 85 раз. Хотя это было бы недалеко от звездного статуса. Масса Юпитера, в 13 раз превышающая его первоначальную массу, может превратиться в коричневую карликовую звезду.
Сатурн
Если Сатурном увеличится в размерах, ему придется попрощаться с его знаменитыми кольцами
Если Сатурном увеличится в размерах, ему придется попрощаться с его знаменитыми кольцами. Колоссальное увеличение гравитации на поверхности планеты нарушит баланс материалов колец, а также 5 самых маленьких спутников Сатурна. Они начнут падать на его поверхность с большей скоростью.
Уран
Помимо увеличения веса, для ледяного гиганта Урана, находящегося на краю Солнечной системы, мало что изменилось бы
Помимо увеличения веса, для ледяного гиганта Урана, находящегося на краю Солнечной системы, мало что изменилось бы. Он по-прежнему будет держать рекорд самой вонючей планеты. Если удвоение размера Урана будет означать удвоение количества сероводорода в его верхних слоях атмосферы, это может распространять еще более сильный запах тухлых яиц.
Нептун
Судьба Нептуна не слишком отличалась бы от судьбы его гигантского ледяного соседа
Судьба Нептуна не слишком отличалась бы от судьбы его гигантского ледяного соседа. За исключением того, что усиленное гравитационное притяжение Нептуна может в конечном итоге, привести к исчезновению некоторых или всех миллиардов ледяных объектов, расположенных за пределами его орбиты. Нептун уже поглотил вещество из пояса Койпера, эквивалентное массе в 7-10 раз превышающей массу Земли.
Плутон
Если Плутон удвоится в размерах, он может вернуться на путь восстановления своего прошлого статуса планеты
Если Плутон удвоится в размерах, он может вернуться на путь восстановления своего прошлого статуса планеты. Если его дополнительная масса и гравитация смогут захватить обломки от окружающего его района, он сможет воссоединиться с остальными «членами семьи».
Так что можно с уверенностью сказать, что все планеты, удвоившиеся в размерах, точно не приведут к катастрофическому концу Солнечной системы. Однако это вызвало бы небольшой хаос. Но не настолько, как если бы Солнце стало достаточно большим, чтобы поглотить Землю.
Напомним, что ранее специалисты рассказали, какие изменения ожидают нашу планету, если Земля перестанет вращаться на 5 секунд. Как подчеркивают исследователи, при таком сценарии пострадают не только постройки, сельскохозяйственные угодья и техника, страшный финал будет ожидать все человечество.
Planet Surface — Bilder und Stockfotos
Bilder
Bilder
FOTOS
GRAFIKEN
VEKTOREN
Видео
Durchstöbern SIE 33.
918
Durchstöbern Sie 33.918
. Odersuchen Sie nach поверхность луны, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
Sortieren nach:
Am beliebtesten
futuristische scifi-kampfschiffe schweben über einem fremden planeten — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Futuristische SciFi-Kampfschiffe schweben über einem fremden…
moon — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
geheimnisvolle leichte kugel schweben über martian landschaft — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Geheimnisvolle leichte schweben über martian Landschaft
Mysteriöse Lichtkugel, die über der Marslandschaft schwebt.
марс-умгебунг. Берге мит gelbem nebel bedect. 3d-иллюстрация. rote berge in der wüste. — поверхность планеты фото и изображения
Mars-Umgebung. Berge mit gelbem Nebel beeckt. 3D-иллюстрация….
marslandschaft, fremdplanet, marshintergrund — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Marslandschaft, Fremdplanet, Marshintergrund
пыльная буря на поверхности Марса. — поверхность планеты фото и изображения
Пыльная буря на поверхности Марса.
einsamen fremden planeten — стоковые фото и изображения поверхности планеты fußabdrücke als beweis dafür, dass menschen dort sind oder große fälschungen. коллаж. elemente dieses bildes von der nasa eingerichtet. — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Blick auf die Mondglieder mit Erde, die am Horizont aufsteigt. Fuß
Blick auf das Mondglied mit aufsteigender Erde am Horizont. Fußabdrücke als Beweis dafür, dass Menschen dort sind oder große Fälschungen. Коллаж. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. / URL: https://images-assets.nasa.gov/image/as11-44-6551/as11-44-6551~orig.jpg https://images.nasa.gov/details-as11-44-6551.html https://images.nasa.gov/details-as17-145-22285.html https://images.nasa.gov/details-as11-40-5964.html https://solarsystem.nasa.gov/resources/429/perseids-meteor-2016/
fernen fremden planeten — поверхность планеты стоковые фото и изображения
fernen fremden Planeten
mondoberfläche mit fernen welt und starfield — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Mondoberfläche mit fernen Welt und starfield moon surface
поверхность стоковые фотографии и изображения
Поверхность Луны
Nahaufnahme der Mondoberflächentextur
kleinen planeten in den wolken — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
kleinen Planeten in den Wolken
голубая земля блики из mond-oberfläche-usa — поверхность планеты фото и изображения
голубая земля блики из mond-Oberfläche-Usa
erde vom mond aus gesehen? — поверхность планеты фото и фотографии
Erde vom Mond aus gesehen?
Идея севера — поверхность планеты фото и изображения
Идея Севера
Nahaufnahme von Schnee. .. nachts.
mondoberfläche und планета erde. — поверхность планеты сток-фотографии и изображения
Mondoberfläche und Planet Erde.
Blick auf den Planeten Erde von der Mondoberfläche. Elemente dieses Bildes werden von der NASA zur Verfügung gestellt
oberfläche des planeten mars — поверхность планеты фото и изображения
oberfläche des Planeten Mars
Panorama auf der Oberfläche des roten Planeten Mars. Diese Bildelemente werden von der NASA zur Verfügung gestellt.
марс — рутинная планета. marsoberfläche mit hügel und krater und staub in der atmosphäre. линсенеффект. die elemente des bildes von der nasa eingerichtet. — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Марс — планета der rote. Marsoberfläche mit Hügel und Krater und…
Sonne kommt von der erde im weltraum — поверхность планеты фото и изображения
Sonne kommt von der Erde im Weltraum
mondoberfläche und sterne mit sonnenlicht im weltraum. erforschung des sonnensystems. программа артемис монд-велтраум. elemente dieses von der nasa bereitgestellten bildes — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Mondoberfläche und Sterne mit Sonnenlicht im Weltraum….
Mondoberfläche und Sterne mit Sonnenlicht im Weltraum. Erforschung des Sonnensystems. Программа Артемиды Мондраумфарт. Elemente dieses Bildes, die von der NASA bereitgestellt wurden (URL: https://www.hq.nasa.gov/alsj/a16/a16pan1240222dmh.jpg)
астероид Раумоберфлахе. Планеты с кратерным покровом, раум планетарные ландшафты и кометы кратер мультфильм вектор-иллюстрация — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Астероид Raumoberfläche. Planeten mit Kratern Oberfläche, Raum…
Weltraum-Asteroidenoberfläche. Planet mit Kratern Oberfläche, Weltraumplaneten Landschaft und Kometenkrater. Futuristische Atmosphäre, Meteoritenregenhorizontland, Mondzerstörung Cartoon Vektorillustration
roter planet mit trockener landchaft, felsigen hügeln und bergen und einem riesigen mars-ähnlichen mond am Horizont, für weltraumforschung унд научная фантастика-глубокая земля. elemente dieses bildes von der nasa zur verfügung gestellt. — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Roter Planet mit trockener Landschaft, felsigen Hügeln und…
veranstaltungsraum «планеты» — фото и изображения поверхности планет
Veranstaltungsraum «Planets»
Aufsteigende Planeten, die über Meer und Bergen schweben. Нахтауфнаме.
außerirdische rotplanetenlandschaft — поверхность планеты, фото и изображения
Außerirdische Rotplanetenlandschaft
поверхность луны — поверхность планеты, фото и изображения
поверхность Луны
veranstaltungsraum planets»» — поверхность планеты, фото и изображения
Veranstaltungsraum Planets»»
Марсианская структура — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Марсианская структура
Landschaft auf dem mars, landchaftlich reizvolle wüstenszene auf dem roten planeten — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения ..
Landschaft auf dem Planeten Mars, malerische Wüstenszene auf dem roten Planeten
planet mars im weltraum — поверхность планеты фото и изображения
Planet Mars im Weltraum
planeten und asteroiden — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Planeten und Asteroiden
marslandschaft, fremdplanet, marshintergrund — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Marslandschaft, Fremdplanet, Marshintergrund
Marslandschaft, roter fremder Planetenhintergrund, Wüstenoberfläche mit Bergen, Felsen, tiefer Spalte und Sternen leuchten am grünen Himmel. Mars-Kulisse für außerirdische Computerspiele, Cartoon-Vektorillustration
künstleransicht des saturnmondes titan — planet surface stock-fotos und bilder
Künstleransicht des Saturnmondes Titan
Saturnplanet und Titanmond im Sonnensystem
Блик с Марса на Земле — стоковые фото и изображения поверхности планеты abstrakte bunte flüssige hintergrund. — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Makroaufnahme einer Seifenblasenhalbkugel. Abstrakte bunte flüssig
поверхность полумесяца и свободное пространство — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
поверхность полумесяца и свободное пространство
большой тег на Марсе — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Большой тег на Марсе
ein toller Tag на Марсе (3D-рендеринг)
Weltkarte punkt, linie, composition, die die die globalen. — графика поверхности планеты, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Weltkarte Punkt, Line, Composition, die die die globalen.
Weltkarte Punkt, Linee, Komposition, Darstellung der Globalen, globalen Netzwerkverbindung, internationale Bedeutung.
Mars-Landschaft Hintergrund Horizontal Kachelbar, Sandhügel mit Steinen Auf Einem Verlassenen Planeten — поверхность планеты Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Mars-Landschaft Hintergrund Horizontal Kachelbar, Sandhügel mit… , Sandhügel mit Steinen auf einem verlassenen Planeten
вектор-иллюстрация фон горного ландшафта Hintergrund мит schönen nachthimmel. — поверхность планеты сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Векторная иллюстрация фон Мира Landschaft Hintergrund mit schönen…
большая панорама Марса — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Большой Марс Panorama
boden nahtlose schichten umgebung mit steinstein. wasseroberfläche, вулканическая лава, вюстенсанд. вектор — поверхность планеты сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Boden Nahtlose Schichten Umgebung mit Steinstein. Wasseroberfläche
eine andere welt — поверхность планеты, стоковые фотографии и изображения
Eine andere Welt
Цифровой генератор карт, fremder Planet (eine andere Welt), mit einem Gelände, das von mächtigen Stürmen geformt wurde. Сценарий с фотореалистичными тенями и изображениями в Autodesk® 3ds Max 2016 с V-Ray 3.6 создан, а постпроизводство включено.
футуристический каркасный ландшафт. векторно-цифровая иллюстрация фон weißen wellenlinien. геометрическая абстракция. — графика поверхности планеты, -клипарт, -мультфильмы и -символ
doppelte mond auf fremden planeten oberfläche. — стоковые фото и изображения поверхности планеты
Двойной мир над планетой Оберфлаке.
3D Ландшафт. Zwei riesige Monde in einem dunkelblauen Himmel über einer felsigen Wüstenoberfläche. Берге в Хинтергрунде.
Миссия по исследованию Марса — поверхность планеты стоковые фотографии и иллюстрации0002 Ferne Seite des Mond-Spiel-Hintergrund
Mondlandschaft mit scharfen gefährlichen Felsen und Kratern auf schwarzem Raum mit Sternen, Spielhintergrund horizontal kachelbar, mysteriöse und mystische Karikatur Rückseite der Mondlandschaft Hintergrund запас планета wie mondberg
планета ozabermond
-fotos und bilder
Rosa Planet wie Mond über dem Ozean und Berg
Der große, schöne Planet über dem Meereshorizont erhebt sich im Morgengrauen. Futuristisches Konzept mit Kopierraum.
Landschaft der Marsobläche mit Koloniebasis — планетарная поверхность стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символы Вектор-мультфильм футуристическая иллюстрация außerirdischen roten Planetenoberfläche mit Kuppelgebäude, Берген, Mond und Sternen am Himmel. Erforschung und Besiedlung von Galaxien
Planetare Lander senkrecht startende oder Landung auf der Marthian Oberfläche unter roten rauchwolken. die elemente des bildes von der nasa eingerichtet. — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Planetare Lander senkrecht startende oder Landung auf der…
partikelkugel — поверхность планеты stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole -cartoons und -symbole
Fantasy Raum Planeten Oberflächen Cartoon Vektor Set
meteooritenschauer auf fremdem planeten mit roter wüste — поверхность планеты stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Meteoritenschauer auf fremdem Planeten mit roter Wüste
mondoberfläche und erde bei nacht im weltraum. планета и спутник. Артемис Велтраумпрограмма. elemente dieses von der nasa bereitgestellten bildes — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Mondoberfläche und Erde bei Nacht im Weltraum. Планета и…
Футуристический дом на одном из объектов — поверхность планеты стоковые фотографии и фотографии
Футуристический объект на одном из объектов
Футуристический объект, сделанный по заказу.
neue welten und kolonisierung anderer planeten. космонавт. zeitreisender betritt ein portal, das zwei welten vereint — стоковые фотографии и изображения поверхности планеты
Neue Welten und Kolonisierung anderer Planeten. Астронавт….
marslandschafthintergrund — поверхность планеты сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Marslandschaft Hintergrund
Mars-orangefarbener Landschaftshintergrund горизонтальный kachelbar, Sandhügel mit Steinen auf eiem verlassenen Planeten
наземный регион в Европе поверхность планеты стоковые фото и изображения
регион земли в Европе умирают ночь
туристический туризм — поверхность планеты стоковые фото и изображения
Ort Tourismus
Frau, die sich über einem Sonnenstuhl auf der Mondoberfläche ausruht und bräunt.
mondoberfläche mit blick auf den sonnenaufgang der erde — поверхность планеты стоковые фотографии и изображения
Jupiter Surface — изображения и фото
изображения
изображения
фотографии
графика
вектор
Видео
Durchstöbern Sie 825
поверхность Юпитера Фото и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.
Сортировать по номеру:
Am beliebtesten
Юпитер газовый гигант космический корабль исследовательское судно на орбите крупнейшей планеты глаз юпитера вихри разведка hochauflösendes bild — jupiter surface stock-fotos und bilder
Jupiter Gas Giant Spaceship Exploration Vessel 9 Orbiting Largest…0003
Юпитер Газовый Гигант Raumschiff Exploration Schiff umkreist den größten Planeten Auge von Jupiter Swirls Exploration Hochauflösendes Bild 3D-Illustration Rendern
юпитер и стерн обэн. elemente dieses bildes von der nasa eingerichtet. — Поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Юпитер и Стерн обен. Elemente dieses Bildes von der NASA…
Jupiter und Sterne oben. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. / URL: https://images.nasa.gov/details-PIA21392. html https://solarsystem.nasa.gov/resources/429/perseids-meteor-2016/
veranstaltungsraum planets»» — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Veranstaltungsraum Planets»»
jupiter von der mondoberfläche aus gesehen. die oberfläche des mondes, übersät mit kleinen felsen und sand. Flug über mondkrater. konzeptionsraum abstrakter hintergrund. — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Юпитер фон дер Mondoberfläche aus gesehen. Die Oberfläche des…
Jupiter von der Mondoberfläche aus gesehen. Die Oberfläche des Mondes, übersät mit kleinen Felsen und Sand. Flug über Mondkrater. Konzeption Raum abstrakter Hintergrund.
künstleransicht des saturnmondes titan — jupiter surface stock-fotos und bilder
Künstleransicht des Saturnmondes Titan
Saturnplanet und Titanmond im Sonnensystem
veranstaltungsraum «planets» — jupiter surface stock-fotos und bilder
Veranstaltungsraum «Planets»
Aufsteigende Planeten, die über Meer und Bergen schweben. Нахтауфнаме.
Künstleransicht des Marsplaneten — поверхность Юпитера, фото и фотографии
Künstleransicht des Marsplaneten
Mars Planet isoliert in schwarz ( Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. Die NASA muss der NASA zugeschrieben und zitiert werden — Textur-URL: https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mar0kuu2 )
künstleransicht des marsplaneten — поверхность Юпитера сток-фотографии и фотографии
Künstleransicht des Marsplaneten
Mars Planet isoliert in schwarz ( Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt. Die NASA muss genannt und zitiert werden). 3D-рендеринг. https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mar0kuu2
jupiterplanet isoliert auf weißem, коллаж aus bunten außerirdischen gasplaneten. — поверхность Юпитера сток-фотографии и изображения
Планета Юпитер, изолированная на белом фоне, Коллаж на заднем фоне
Планета Юпитер, изолированная на белом фоне, Коллаж на изображении на заднем плане. Elemente dieses Bildes werden von der NASA zur Verfügung gestellt. /nasa-URLs für diese Коллаж: https://images.nasa.gov/details-PIA21970.html https://images.nasa.gov/details-PIA22692.html https://www.nasa.gov/feature/ames/kepler-occurrence-rate (https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/kepler_1_1.jpg)
abstrakte oberfläche hintergrund — jupiter surface stock-fotos und bilder
Abstrakte Oberfläche Hintergrund
künstleransicht des saturnplaneten und seines mondes titan — jupiter surface stock-fotos und bilder
Künstleransicht des Saturnplaneten und seines Mondes Titan
künstleransicht des saturnplaneten und seines mondes titan — jupiter поверхностные стоковые фотографии и изображения
Künstleransicht des Saturnplaneten und seines Mondes Titan
2201.m01.i060.n010.p.c30.1906014544 cartoon solarsystem. астрономический объект в планетной системе Марса, Венеры и Юпитера. vektormenge — поверхность Юпитера сток-графика, -клипарт, -мультики и -символ
Мультфильм Зонненсистема. Астрономический объект в планетной системе, Марс Венера Эрде Монд Юпитер. Векторный набор изображений астрономии планеты
herbstnachtslandschaft под суровым химическим веществом. sterne, die von einer ruhigen wasseroberfläche reflektiert werden. — поверхность Юпитера фото и фотографии
Herbstnachtslandschaft unter Sternenhimmel. Sterne, die von…
Herbstnachtslandschaft unter Sternenhimmel. Sterne, die von der ruhigen Wasseroberfläche reflektiert werden.
Strand во Флориде — поверхность Юпитера фото и изображения
Strand во Флориде
Strand mit Sturm im Hintergrund в Юпитер-Бич, Флорида.
roter feuriger planet mit lava und vulkan im sternenraum mit milchstraßenhintergrund. elemente dieses bildes bildes stammen von der nasa. 3D-рендеринг. — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Ротер Фьюригер Планета с Лавой и Вулканом в Штерненрауме с. ..
Ротер Фьюригер Планета с Лавой и Вулканом в Штерненраум с Мильхштрассенхинтергрундом. Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt. 3D-рендеринг.
Абстрактные планеты и мировоззрение — поверхности Юпитера стоковые фото и фотографии
Weltraumplanet mit blue ozeanen und eisbergen, galaxie — jupiter surface stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole Außerirdischer Planet oder Asteroidenstern aus Eis, Universum Kosmos und fantastischer Satellit mit Kratern aus gefrorenem Eis
veranstaltungsraum «планеты» — поверхности Юпитера стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Veranstaltungsraum «Планеты»
Planeten des Sonnensystems.
schaumstoffbuble mit erstaunlicher farbpalette — jupiter surface stock-fotos und bilder
Schaumstoffbuble mit erstaunlicher Farbpalette
weltraumplanet mit blauen flüssen und inseln, galaxie — jupiter surface stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Weltraumplanet mit blauen Flüssen und Inseln, Галактика
cartoon fantastischer Cyber-Planet mit löchern, weltraum — jupiter surface stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole -cartoons und -symbole
Planeten und Solar System
Flaches Design von Planeten und Sonnensystem aus dem Weltraum mit Sternen. EPS 10-Датеи. Transparenzeffekte, die für Hervorhebungselemente verwendet werden.
cartoon fantastischer Cyber-planet mit löchern, weltraum — поверхность Юпитера, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Фантастический мультфильм «Кибер-планета» с миром, мир
Фантастический мультфильм «Кибер-планета» с лесом, пространством фэнтези и универсумом Галактики, вектор. Feuer außerirdischer Planet oder Spiel Globus UI-Element mit Löchern bilden Meteore auf der Oberfläche, interstellarer mysterioser kosmischer Stern
jupiterplanetenmodell auf grünem gras. wissenschaft, астрономические концепции. Hintergrund mit kopierraum und selektivem focus — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Jupiterplanetenmodell auf grünem Gras. Wissenschaft,…
Jupiterplanetenmodell auf grünem Gras. Wissenschaft, астрономическая концепция. Hintergrund mit Kopierraum und selektivem Focus.
Tourist genießen den Jupiter Inlet View — поверхность юпитера сток-фотографии и изображения
Tourist genießen den Jupiter Inlet View ходил. elemente dieses bildes bildes stammen von der nasa. — Поверхность Юпитера стоковые фото и изображения
Jupiter isoliert auf weißem Hintergrund, Collage mit auf- und…
Jupiter isoliert auf weißem Hintergrund, Collage mit auf- und absteigenden Wolken. Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt. /НАСА-URL: https://images.nasa.gov/details-PIA00343.html https://images.nasa.gov/details-PIA22692.html https://images.nasa.gov/details-PIA22935.html (https://images-assets.nasa.gov/image/PIA22935/PIA22935~orig.jpg)
abstrakte blase — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Die abstrakte Blase
Das abstact-Element auf der Seifenblase mit dem dunklen Hintergrund.
Искусство терраформирования планеты Марс — поверхность Юпитера стоковые фотографии и фотографии
Искусство терраформирования планеты Марс
Терраформирование научной фантастики Концептиллюстрация — Элементы изображений НАСА. NASA muss erwähnt und zitiert werden
seifenoberflächen-makro — поверхность Юпитера стоковые фото и изображения
Seifenoberflächen-Makro
космическое искусство иллюстрация — поверхность Юпитера стоковые фото и изображения
Космическая художественная иллюстрация
Künstleransicht des Universums und Seiner Galaxien — Elemente dieses Bildes von der NASA. Die NASA muss erwähnt und zitiert werden
Солнечная система — поверхность Юпитера фондовые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
web — jupiter surface stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Web
Planeten im Sonnensystem Sternennaturwissenschaftliche Ausbildung
mondscheinnacht am See. Фоллмонд и планета Юпитер в Химмеле и отражение на вассероберфлахе. — поверхность Юпитера фото и фотографии
Mondscheinnacht am See. Vollmond und Planet Jupiter am Himmel…
Mondscheinnacht am See. Фоллмонд и планета Юпитер-ам-Химмель и отражения на вассероберфлахе.
bestuhlung — изображение поверхности Юпитера, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Bestuhlung
infografiken zur temperature des sonnensystems mit planeten — изображение поверхности Юпитера, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Infografiken zur Temperatur des Sonnensystems mit Planeten
Infografiken zur Temperatur des Sonnensystems mit realistischen Vectorplaneten, Sternenraum und Thermometerskala. Galaxie mit Erde, Venus, Saturn und Jupiter, Merkur, Mars, Neptun und Uranus Planetendiagramm
fiktiver weltraumhintergrund der erde über dem ozean des jupitermondes europa mit flüssigem wasser — jupiter surface stock-fotos und bilder
Fiktiver Ower Weltraumhintergrund. ..
Die Erde steigt über dem Ozean von Jupiters Mond Europa mit flussigem Wasser. Fiktives Konzept 3D-Illustration, diesuche nach Leben im Weltraum oder zukünftiges Terraforming darstellt. Beruhigende und ätherische Sci-Fi-Kulisse.
sci fi futuristischer technologieplanet mit neonlicht auf weißem, isoliertem hintergrund. 3D-рендеринг-иллюстрация. — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Научно-фантастическая футуристическая планета технологий с неоновым светом на земле,
Футуристическая научно-фантастическая планета с неоновым светом на земле, изолированная в глубине земли. 3D-рендеринг-иллюстрация.
sonnensystem-infografik — jupiter surface Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Sonnensystem-Infografik
Sonnensystem.
weltraumplaneten. мультяшный галактика, астрономический объект, элемент интерфейса научной фантастики. векторное изображение — поверхность Юпитера, графика, клипарт, мультфильмы и символы
Weltraumplaneten. Мультфильм-Галактика астрономические объекты, научная фантастика-игры-интерфейс-элементы. Векторный набор иллюстраций Sammlung bunte Elemente Universum
флачес мультфильм-вселенная. weltraumplaneten und mond, sonnensystem und neptun. bunte kometen, sterne, niedliche doodle kindische astrology nowaday vektorsammlung — jupiter surface Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Flaches Cartoon-Universum. Weltraumplaneten und Mond,…
Flaches Cartoon-Universum. Weltraumplaneten und Mond, Sonnensystem und Neptun. Bunte Kometen, Sterne, niedliche Kritzeleien kindliche Astrologie heute Vektorsammlung. Weltraumplaneten und Mondillustration
sonnensystem mit planeten, sternen und kometen — jupiter surface stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole oder indirekt in einer Umlaufbahn um einen einzelnen Stern drehen, der unter dem Namen Sol bekannt ist.
raum — поверхность Юпитера сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символизмы мира — поверхность Юпитера сток-фотографии и изображения
Künstleransicht des Mondes
Illustration des Mondes ( Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt. Die NASA muss genannt und zitiert werden). 3D-рендеринг — https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4720
планета setzen. niedliche cartoon-galaxie, weltraum, sonnensystemelemente. isolierte designelemente für kinder. aufkleber, этикетка, символ, инфографика для добрых людей. вектор-handzeichnungsillustration — поверхность Юпитера сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Planeten untergehen. Niedliche Zeichentrickgalaxie, Weltraum, Elemente des Sonnensystems. Isolierte Gestaltungselemente для Kinder. Aufkleber, Etiketten, Symbole, Infografiken for Kinder. Вектор Handzeichnung Иллюстрация
nahtlose Meetingfläche собрать — поверхность Юпитера сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Nahtlose Meetingfläche собрать
юпитерпланетентенсфер. erkundung унд экспедиция на планету Юпитера им Weltraum. сонненсистема. elemente dieses bildes von der nasa zur verfügung gestellt — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Юпитерпланетная сфера. Erkundung und Expedition auf dem Planeten…
Юпитер Planetenkugel. Erforschung und Expedition auf dem Planeten Jupiter im Weltraum. Система Зоннен. Elemente dieses Bildes zur Verfügung gestellt von der NASA (url: https://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/381775main_LARGEST_jupiter_sphere_946-710.jpg)
планета. niedliche cartoon-galaxie, weltraum, sonnensystemelemente. isolierte designelemente für kinder. aufkleber, этикетка, символ, инфографика для добрых людей. вектор-handzeichnungsillustration — поверхность Юпитера сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Планета. Niedliche Zeichentrickgalaxie, Weltraum, Elemente des Sonnensystems. Isolierte Gestaltungselemente для Kinder. Aufkleber, Etiketten, Symbole, Infografiken for Kinder. Вектор Handzeichnung Иллюстрация
мультяшный планет и стерн nahtloses собрать — поверхности Юпитера сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -symbole
мультяшный планет и стерн nahtloses
мультяшный планет и стерн nahtloses собрать Vektorhintergrund. Fantasy-Galaxie Welt der Außerirdischen und fantastisches Universum mit Asteroiden im Orbit, Weltraumplaneten aus Eisfelsen mit Kratern
Юпитер и лупа. suche nach dem brennstoff ископаемое auf einem fremden planeten, konzept. elemente dieses bildes von der nasa zur verfügung gestellt. — Поверхность Юпитера стоковые фотографии и фотографии
Юпитер и Лупе. suche nach dem Brennstoff ископаемое auf einem…
weltraumforschung. raumschiff über dem planetenoberfläche — поверхность Юпитера стоковые фотографии и изображения
Weltraumforschung. Raumschiff über dem Planetenoberfläche
Großes Raumschiff, das ferne Planeten erforscht
sonnensystem планета raum, sonne merkur venus erde mars юпитер сатурн уран нептун планета космос. Карты SonnenSystems 8 Planeten. 3D-рендеринг — стоковые фотографии и изображения поверхности Юпитера
планета. niedliche cartoon-galaxie, weltraum, sonnensystemelemente. isolierte designelemente für kinder. aufkleber, этикетка, символ, инфографика для добрых людей. вектор-handzeichnungsillustration — поверхность Юпитера сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Планета. Niedliche Zeichentrickgalaxie, Weltraum, Elemente des Sonnensystems. Isolierte Gestaltungselemente для Kinder. Aufkleber, Etiketten, Symbole, Infografiken for Kinder. Вектор Handzeichnung Иллюстрация
планета. niedliche cartoon-galaxie, weltraum, sonnensystemelemente. isolierte designelemente für kinder. aufkleber, этикетка, символ, инфографика для добрых людей. вектор-handzeichnungsillustration — поверхность Юпитера сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Планета. Niedliche Zeichentrickgalaxie, Weltraum, Elemente des Sonnensystems. Isolierte Gestaltungselemente для Kinder. Aufkleber, Etiketten, Symbole, Infografiken for Kinder. Вектор Handzeichnung Иллюстрация
Planetarische Meereslandschaft — поверхность Юпитера стоковые фото и изображения roter magischer runder planet mit stein. мультфильм-вектор-иллюстрация. UI-дизайн — графика поверхности Юпитера, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Fantasy-Planeten-Cartoon mit Feuer und Stein. Roter magischer…
Fantasy-Planeten-Cartoon mit Feuer und Stein. Rotmagischer runder Planet mit Stein. Мультфильм-Вектор-Иллюстрация. Пользовательский дизайн.
фэнтези-планета-мультфильм со Штейном. Роза Магишер Рандер Планета со Штейном. мультфильм-вектор-иллюстрация. UI-дизайн — графика поверхности Юпитера, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Fantasy-Planeten-Cartoon mit Stein. Rosa magischer runder Planet…
Fantasy Planet Cartoon mit Stein. Роза magischer runder Planet mit Stein. Мультфильм-Вектор-Иллюстрация. Пользовательский дизайн.
планетен сетзен. niedliche cartoon-galaxie, weltraum, sonnensystemelemente. isolierte designelemente für kinder. aufkleber, этикетка, символ, инфографика для добрых людей. вектор-handzeichnungsillustration — поверхность Юпитера сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Европа запустила метеорологический спутник нового поколения
Джонатан Амос
научный обозреватель Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, EUMETSAT
Подпись к фото,
Спутник весом почти 4 тонны выйдет на орбиту на высоте 36000 км над экватором
Во вторник вечером с европейского космодрома во Французской Гвиане ракета «Ариан» подняла в небо новый европейский метеорологический спутник Meteosat-12. Он должен значительно расширить возможности ученых предсказывать внезапные сильные штормы.
Спутник будет вести наблюдения за погодой над Европой, Ближним Востоком и Африкой.
Это первый космический аппарат новой системы наблюдения за погодой стоимостью в несколько миллиардов евро, и возможно, важнейший европейский космический запуск года: Meteosat-12 заменит технологию более чем 20-летней давности.
Прогноз погоды за $1,6 млрд. Британский суперкомпьютер создаст виртуальную копию Земли
«Шторм, обрушившийся на Германию, Нидерланды и Бельгию в прошлом году, когда погибло более 200 человек, — это трагедия, — говорит Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat, межправительственной организации, управляющей европейскими метеорологическими спутниками. — Более точные, регулярные и актуальные наблюдения из космоса абсолютно необходимы для более точных прогнозов, которые помогут нам уменьшить и смягчить последствия этих экстремальных погодных явлений».
Европа отправила на орбиту свой первый метеорологический космический аппарат в 1977 году. Meteosat-12 — это спутник уже третьего поколения в этой серии.
Meteosat-12 будет передавать полную карту погоды в поле своего зрения каждые 10 минут — в полтора раза чаще, чем нынешние спутники. Он также сможет различать более мелкие объекты в атмосфере (до 500 метров в поперечнике) и делать это в более широком волновом спектре.
Национальные агентства прогноза погоды, такие как Метеорологическое бюро Великобритании и Метео-Франция, будут получать больше данных для анализа.
Автор фото, Eumetsat
Подпись к фото,
Аппарат будет передавать данные наблюдений каждые 10 минут
Одно из главных новшеств спутника — специальная камера для обнаружения молний. Метеорологи рассчитывают, что это поможет прогнозировать стремительно развивающиеся погодные катаклизмы и предупреждать о них, поскольку молнии обычно сопутствуют сильным порывам ветра, обильным осадкам и граду.
Ученые уже давно отслеживают молнии по их излучению в радиодиапазоне, но в основном это разряды из атмосферы в землю, а примерно 90% молний — это разряды внутри облаков, не доходящие до поверхности планеты.
«Новый спутник Meteosat — это революция, — считает Саймон Кио из Метеорологического бюро Великобритании. — Он даст нам гораздо больше информации об общем количестве молний. Это необходимо знать, если мы прогнозируем, например, вертолетные операции в Северном море. Аналогичным образом, если с самолетов выгружаются опасные материалы или пассажиры, мы должны знать, существует ли риск удара молнии».
Автор фото, AFP
Подпись к фото,
Шесть спутников были закуплены оптом. Это означает, что один или два будут храниться на складе в течение 10 лет или даже больше
В системе нового поколения в космосе одновременно будут находиться три метеоспутника.
В 2024 году будет запущен спутник для измерения температуры и влажности в атмосфере. А в 2026 — второй аппарат для прогнозирования погоды, что позволит получать полную картину погоды над Европой каждые две с половиной минуты.
Одновременно с этими аппаратами заказаны и три запасных спутника. Предполагается, что они проработают на орбите как минимум до 2040-х годов.
Точный прогноз погоды — штука недешевая. Государства-члены Европейского космического агентства заплатили за исследования и разработку спутников 1,4 млрд евро. А страны-участницы программы Eumetsat будут покрывать текущие эксплуатационные расходы, которые, как ожидается, составят 2,9 млрд евро.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Устройство для получения изображений молний — важнейшая часть нового спутника
«Это долгий процесс, и в нем немало компромиссов, — говорит Пол Блайт, руководивший разработкой Meteosat-12 для ЕКА. — Для создания некоторых детекторов и оптических элементов на борту потребовалось шесть-восемь лет, от начального определения параметров до получения готового продукта и установки его на спутник. Затем нужно проверить всю систему. Это не быстрый процесс. Заказав стразу шесть спутников, мы сэкономим — если купить три или четыре, следующее поколение обойдется дороже».
4,3 млрд евро — это немалые деньги. Однако точные прогнозы погоды тоже приносят прибыль.
Они помогают снизить аварийность на дорогах, улучшить эффективность авиаперевозок и судоходства. Эту пользу для экономики аналитики оценивают в миллиарды евро ежегодно.
«Земля! Как слышите меня? Это Кузбасс…»
Комсомольская правда
ОбществоОбщество: ВОПРОС ДНЯ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
10 августа 2022 10:50
Региональный спутник запустили с космодрома «Байконур»
И наш наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника положили символ Кузбасса – кусочек угля. Фото: АПК.
Во вторник, 9 августа, с Байконура ввысь ушла ракета. Она вывела на околоземную орбиту первый космический кузбасский спутник! Имя ему — «Кузбасс 300». И теперь он от нас — летит и летит вокруг Земли на высоте порядка 400 километров!
…Старт был в 8.52 по московскому времени. Как сообщили в «Роскосмосе», российская ракета-носитель «Союз — 2.16» и разгонный блок «Фрегат» вывели на целевую орбиту иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» и вместе с ним — 16 малых российских спутников. Кузбасский, в том числе. Наш — сделан в КузГТУ. Другие — в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в НИИ ядерной физики им. Скобельцына, Сибирском госуниверситете науки и технологий им. Решетнева и т. д.
Позывной кузбасского спутника — RS34S.
Еще раз с гордостью напомним, что первый в истории региона спутник создали ученые КузГТУ вместе со студентами и школьниками Центра «УникУм».
И наш наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника положили символ Кузбасса — кусочек угля.
Аппарат оснащен оптической камерой и радиопередающей системой для трансляции на Землю информации в виде голосовых сообщений, изображений и телеметрических данных. Там же можно передавать команды управления на сверхмалые космические аппараты стандарта CubeSat, а также принимать изображения и результаты научных экспериментов со сверхмалых космических аппаратов.
Спутник будет делать фотографии, и их начнут анализировать на базе Центра управления полетами КузГТУ для изучения экологической обстановки в регионе.
Кроме того, спутник будет транслировать первую космическую рекламу, которую записал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, это приглашение на «Ночь Юрия Гагарина» в 2023 году. Также спутник будет передавать на Землю послания юных победителей конкурсов «Поздравь Кузбасс с орбиты» и «Открытка из космоса». Сообщение смогут принимать радиолюбители со всего мира.
Накануне
Наш корреспондент пообщался с Владиславом Немовым, руководителем Центра управления полетами КузГТУ за несколько часов до старта.
— Я очень рад, мы ждали этого два года, — рассказал Немов. — Спутник должны были запустить к 300-летию Кузбасса, но из-за разных причин запуск перекладывали… А сейчас… Наши разработчики на космодром, на «Байконур», на старт, не поехали, так как там работают производители спутниковой платформы, на основе которой создан наш аппарат. И за прямой трансляцией полета будем наблюдать на базе Центра управления полетами КузГТУ вместе со студентами и школьниками Центра «УникУм», которые принимали участие в разработке.
— А может нашему крохе-спутнику что-то угрожать в космосе?
— В чистом виде угроз нет. Орбита достаточно чистая. Но теоретически, да. Не исключена возможность столкновения с каким-либо объектом. Также маловероятна авария носителя, которую никто не исключает, так как они периодически случаются.
— Сколько времени будет летать — передавать информацию наш спутник?
— В среднем, 4-6 месяцев. У него нет собственных двигателей, поэтому после выведения спутник будет постепенно терять свою орбиту, войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.
— Смогут ли жители Кузбасса наблюдать пролет кузбасского спутника?
— Теоретически спутник будет проходить над всем миром в рамках определенной полосы, один раз в сутки гарантированно он будет над Кузбассом. Но жители региона не смогут увидеть спутник даже в телескоп, так как он очень маленький.
— Планируете ли запускать еще спутники?
— Да, будем запускать. Более того, в следующий раз степень участия наших студентов будет гораздо больше… Они непосредственно участвуют в разработке блока электроники для снятия показателей с датчика колебаний. И да, уже разрабатывается новый аппарат с новой полезной нагрузкой и уже с научной миссией. Его запуск планируется в декабре этого года.
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Замечательные снимки, сделанные с орбиты, показали нашу планету во всей ее красоте и ярости за прошедший год.
От Том Юлсман | Опубликовано: понедельник, 9 января 2023 г.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ: ЗЕМЛЯ
Водно-болотные угодья залива Адэр в Мексике, снимок с Международной космической станции.
NASA Earth Observatory
Еще один год, еще одно путешествие вокруг Солнца!
Я уже совершил больше таких поездок, чем могу перечислить. Но даже в этом случае я так же очарован тем, как наша планета выглядит из космоса, как и более полувека назад. Именно тогда я впервые увидел это:
Земля и поверхность Луны, снятые с лунной орбиты астронавтом Уильямом Андерсом 24 декабря 1968 года во время миссии «Аполлон-8».
Марш на Луну/NASA/ASU
Это культовое фото «Восход Земли». Конечно, это не одно из изображений Земли из космоса 2022 года, которые я показываю ниже. Но я подумал, что должен начать с него — для контекста. Знаменитая фотография была сделана в 1968 астронавтом Уильямом Андерсом, когда он и два его товарища по команде облетели Луну во время миссии «Аполлон-8».
Если он выглядит иначе, чем другие версии, которые вы, возможно, видели, это потому, что фотография обычно представлена на боку, что делает горизонт Луны горизонтальным. Версия выше отличается. Это отсканированная оригинальная пленка Ektachrome — звездочки пленки и все такое — в той ориентации, которую Андерс использовал при съемке.
Фотограф-натуралист Гален Роуэлл описал это изображение как «самую влиятельную экологическую фотографию из когда-либо сделанных» и даже назвал ее «одной из самых важных фотографий, когда-либо сделанных кем-либо».
Это потому, что это было одно из первых изображений, которое показало нам, как выглядит наша планета из очень далекого космоса. И, как выразился сам Андерс: «Вид указывает на красоту Земли и ее хрупкость. Это помогло положить начало движению за защиту окружающей среды. Та маленькая атмосферная штука, которая нравится вам и мне, — не что иное, как кожура на яблоке».
Сегодня увидеть Землю из космоса уже не новость. Тем не менее, технологические инновации продолжают делать изображения дистанционного зондирования привлекательными, возможно, в большей степени, чем когда-либо прежде. И не только потому, что изображения могут быть потрясающе красивыми. Как и в случае с фотографией восхода Земли, они могут напомнить нам, что, если мы не проявим осторожность, мы можем серьезно нарушить системы жизнеобеспечения нашей родной планеты.
Имея это в виду, я приглашаю вас просмотреть изображения ниже — некоторые из моих любимых снимков 2022 года. Я просмотрел несколько источников изображений дистанционного зондирования, чтобы выбрать эти 10 особенно привлекательных изображений ушедшего года.
Основные моменты 2022 года
Член экипажа Международной космической станции сделал этот снимок в мае 2022 года.
Земная обсерватория НАСА
Начнем с фотографии выше. Он был сделан членом экипажа на борту Международной космической станции на высоте более 250 миль (400 километров) над южной частью Тихого океана. Косой вид показывает горизонт Земли, известный как лимб. Это позволяет нам видеть слой за слоем атмосферу вместе с убывающей Луной, сияющей сквозь самые тонкие слои. (Эта фотография впервые была показана Земной обсерваторией НАСА в статье «Изображение дня». Чтобы увидеть полноразмерную версию, ознакомьтесь с их статьей «Атмосфера исследования».)
Наклонные виды Земли из космоса могут быть особенно впечатляющими, что также демонстрирует следующее изображение:
Ураган Ян, видимый спутником GOES-18 28 сентября 2022 года, сразу после того, как он обрушился на берег недалеко от Кайо-Коста, Флорида. С максимальной скоростью ветра 150 миль в час (240 км / ч), когда он обрушился на берег, Ян установил рекорд пятого по силе урагана за всю историю наблюдений, обрушившегося на Соединенные Штаты.
Блог связи со спутниками
Этот растянувшийся циклон — ураган Ян, когда его глаз обрушился на берег недалеко от Кайо-Коста, Флорида, 28 сентября 2022 года. Рожденный тропической волной над западным побережьем Африки, шторм быстро развернулся в ураган, который сначала обрушился на Кубу, а затем обрушился на Флориду. При максимальном постоянном ветре в месте выхода на сушу со скоростью 150 миль в час Йен вызвал затопление штормовыми нагонами, которые вызвали огромные разрушения на побережье Мексиканского залива.
Портрет Яна в месте выхода на сушу, показанный выше, называется спутниковым продуктом «сэндвич». Он объединяет свет, собранный в видимой и инфракрасной частях электромагнитного спектра, предоставляя метеорологам ценную информацию для анализа эволюции штормов. (Обратите внимание, что это скриншот из анимации, опубликованной в блоге Satellite Liaison. Я немного обработал его, чтобы прояснить особенности шторма.) выход на берег на юго-западном побережье Флориды 28 сентября.
Галерея изображений NASA Landsat
Когда Ян мчался к Флориде, спутник Landsat 8 находился в идеальном положении для его наблюдения — как показано на этом драматическом крупном плане штормового глаза за три часа до выхода на сушу.
Бирюзовые воды Мексиканского залива достигают пика в относительно ясной погоде в центре шторма, который окружен возвышающимся кольцом мощных гроз, которые составляют стену глаза Яна. (Нажмите, чтобы увидеть полноразмерную версию изображения с удивительной детализацией здесь, в галерее изображений NASA Landsat. )
После приземления Йен пересек Флориду, направился через Атлантику и, наконец, снова приземлился на берег, на этот раз в Южной Каролине. В конечном итоге ураган нанес ущерб примерно от 50 до 65 миллиардов долларов. По данным перестраховщика Swiss Re, для Соединенных Штатов это был второй по величине страховой убыток за всю историю наблюдений после урагана Катрина в 2005 году.
Шторм другого типа
На этом снимке, полученном спутником GOES-16 22 декабря 2022 г., видны полосы снежной метели на большей части средней части США.
Блог связи со спутником
На этом изображении (скриншот из анимации), полученном спутником GOES-16, видны последствия шторма совсем другого рода. Состоящий из данных изображений в видимой и инфракрасной частях спектра, он выделяет полосы свежего снегопада, уносимого сильным ветром, сопровождающим жестокую вспышку арктического урагана в конце декабря на широкой полосе средней части США. Полосы выглядят как длинные нити золотистого цвета. В шлейфах снежной метели видимость сократилась до менее чем полумили.
Я выбрал это изображение среди других, которые больше приближают полосы снега, потому что, по крайней мере, на мой взгляд, оно немного похоже на абстрактное искусство. Назовите это земным искусством или «eARTh…». Чтобы оценить это еще полнее, ознакомьтесь с этим постом в блоге Satellite Liaison, где вы найдете анимацию, из которой я сделал снимок экрана, а также другие изображения.
След снежной бури в феврале 2022 года на Среднем Западе США виден на этом ночном снимке, полученном спутником NOAA-20. Трек раскрывается полосой снегопада, достигающей кульминации на озере Мичиган.
Спутниковый блог CIMSS
На этом спутниковом снимке NOAA-20 видны последствия еще одного зимнего шторма. На нем показана полоса снегопада, оставленная штормом на Среднем Западе США.
Хотя черно-белая визуализация может быть не такой увлекательной, как красочное, художественное изображение, полученное с помощью дистанционного зондирования, для меня оно столь же ослепительно. Это потому, что спутник смог увидеть полосу снега ночью, и только слабое освещение лунного света выдавало его присутствие — с расстояния 22 000 миль (35 000 км) .
Видеть ночью из космоса стало возможным благодаря специальному датчику на борту спутника NOAA-20, который называется «День/Ночь». Он предназначен для захвата относительно слабого света от естественных и искусственных источников, таких как городские огни, корабли, пожары, вспышки от энергетических операций и молний, а также объектов, освещенных лунным светом.
На изображении след зимней бури, видимый полосой снега, достигает высшей точки в сияющем мегаполисе Чикаго вдоль озера Мичиган. Огни других городов и соединяющие их дороги также выделяются, как и облака с эффектом озера над Великими озерами.
Это изображение было первоначально опубликовано в блоге CIMSS Satellite Blog как часть их собственного поста о событиях 2022 года. Нажмите здесь, чтобы увидеть все эти чудесные изображения. На протяжении многих лет они любезно разрешали мне использовать многие из их спутниковых изображений и анимаций, и я очень благодарен за это.
В следующий выпуск этой серии из двух частей я включу еще один пример драматических ночных изображений, которые стали возможными благодаря датчику Day/Night Band, наряду с большим количеством «eARTh» и изображениями извергающегося вулкана, лесного пожара и свидетельство засухи на юго-западе США.
Водно-болотные угодья залива Адэр в Мексике, снимок с Международной космической станции.
Земная обсерватория НАСА
Это изображение с замысловатым узором и резко контрастирующими яркими цветами поразило меня как прекрасный пример «земли». На первый взгляд это может показаться спутниковым изображением в искусственных цветах. Но на самом деле это фотография, сделанная членом экипажа на борту Международной космической станции 1 августа 2022 года. На снимке показаны водно-болотные угодья Мексики залива Адаир (также известного как Баия Адаир), которые отмечают переход между пустыней Великого Алтаря, видимой на верхняя часть фотографии и сверкающие бирюзовые воды Калифорнийского залива.
Водно-болотные угодья обеспечивают идеальную среду для мангровых деревьев и кустарников, а также другой солеустойчивой растительности, помогая создать богатую прибрежную среду. Водные пути, проходящие через водно-болотные угодья, имеют красивый фрактальный вид. (Полноразмерную интерактивную версию этого изображения см. в этой публикации в Земной обсерватории НАСА.)
Извергающийся вулкан, вид из космоса
Некоторые из моих любимых изображений 2022 года — и всех времен — сделаны гением дистанционного зондирования Пьером. Маркузе, который создал следующее изображение, используя данные со спутника Sentinel-2:
Вид со спутника на извергающийся вулкан Шивелуч на Камчатке, Россия.
Данные Copernicus Sentinel, обработанные Пьером Маркузе
Комбинируя видимый и инфракрасный свет, он показывает российский вулкан Шивелуч высотой 10 771 фут, извергающийся 3 декабря 2022 года. Шивелуч является одним из крупнейших и наиболее активных вулканических сооружений на Камчатском полуострове в России. , по крайней мере, с 60 крупными извержениями в эпоху голоцена (последние 11 700 лет истории Земли). Оригинальное полноразмерное изображение можно посмотреть здесь.
Вот еще одно потрясающее изображение, сделанное Маркузе, другого огненного предмета:
Инфракрасный спутниковый снимок пожара в каньоне Пик-Теленок в Нью-Мексико, штат Нью-Мексико, 13 мая 2022 года.
Данные Copernicus Sentinel, обработанные Пьером Маркузе из его фотопотока Flickr, этот привлек мое внимание из-за его красивой окраски и замысловатого узора гор и водных путей. Но тема довольно серьезная: это инфракрасный снимок части пожара в каньоне Пик-Теленок отшельников в Нью-Мексико, полученный спутником Sentinel-2 13 мая 2022 года. В этот момент два пожара, которые начались отдельно в апреле управлялись как один гигантский лесной пожар.
На изображении шириной около 150 миль (240 км) области активного горения показаны оранжевым и желтым цветом. Ржаво-красные тона показывают большие участки земли, которые уже сгорели. За кадром лежит гораздо больше выжженной земли.
К тому времени, когда пожар был полностью локализован 21 августа, сгорело 534 квадратных мили (380 квадратных километров) — площадь больше, чем город Лос-Анджелес. Это сделало его крупнейшим лесным пожаром в истории Нью-Мексико. Он также был самым разрушительным, по крайней мере, с 903 постройки разрушены.
В тот же день, когда Пьер Маркузе опубликовал это изображение в искусственных цветах, я использовал изображения Sentinel-2, чтобы создать визуализацию, имитирующую пролет над огнем. Вот он:
Бассейн реки Колорадо
Засуха сыграла важную роль в распространении пожара в каньоне Пик-Теленок отшельников. В гораздо более широком масштабе эти условия, описанные учеными как мегазасуха, привели к кризису в бассейне реки Колорадо.
Снимки региона из космоса часто довольно красивы, как демонстрирует следующий снимок с сайта Земной обсерватории НАСА: 6 августа 2022 г.
Земная обсерватория НАСА
Так спутник Landsat-9 увидел озеро Пауэлл и большую часть окружающего бассейна реки Колорадо 6 августа 2022 г. По диагонали изображение составляет около 120 миль (190 км). ) через. Озеро — второе по величине водохранилище в Соединенных Штатах — представляет собой темную извилистую деталь, резко контрастирующую с многоцветным и замысловатым пустынным ландшафтом.
Однако само по себе изображение не так просто раскрывает все более ужасающую ситуацию, в которой оказались 40 миллионов человек, зависящих от воды из бассейна реки Колорадо. Поэтому я соединил его со сравнительным изображением, полученным Landsat-8 16 августа 2017 года, чтобы создать эту анимацию до и после:
Анимация до и после, показывающая сокращение озера Пауэлл на реке Колорадо в 2017 года и август 2022 года.
Земная обсерватория НАСА
Между тем временем, когда были получены два изображения, высота озера Пауэлл, перекрытого плотиной Глен-Каньон, упала почти на 100 футов, достигнув самого низкого уровня с момента его заполнения. в середине 1960-е годы. При этом резервуар сморщился настолько, что его хорошо видно из космоса — как показывает анимация.
Ниже по течению от озера Пауэлл находится озеро Мид, крупнейшее водохранилище США, и его уровень также находится на рекордно низком уровне. Ситуация стала настолько плохой, что приближается к тому, что Боб Мартин, заместитель управляющего электроэнергией на плотине Глен-Каньон, назвал «полным сценарием конца света».
Доведенные до крайности, политики и управляющие водными ресурсами могут, наконец, найти способ поставить ситуацию в бассейне реки Колорадо на более устойчивое русло.
На более радостной ноте…
Я оставлю вас с этим:
Северное сияние, вид из космоса 4 февраля 2022 года.
Земная обсерватория НАСА
Белый спутниковый снимок, подобный этому, может показаться не таким очаровательным, как цветной. Но для меня, по крайней мере, это так же ослепительно.
Этот снимок был получен спутником Suomi NPP 4 февраля 2022 года. На нем видны закрученные потоки и водовороты света над центральной Канадой и Гудзоновом заливом — северное сияние, или северное сияние.
Вид в ночное время стал возможен благодаря специальному датчику на борту спутника под названием «День-ночь», который измеряет ночное излучение и отражения света, включая городские огни, отраженный лунный свет, корабли в море и свечение северного сияния. . (Для объяснения северного сияния посмотрите мой ноябрьский пост с похожим изображением: «Вид из космоса, когда северное сияние зажигает небо над Канадой».)
Надеюсь, вы нашли кое-что вдохновение от изображений, которые я продемонстрировал здесь. Я также надеюсь, что они передали идею, особенно красиво сформулированную автором Джеффри Клюгером в его книге «Аполлон-8: захватывающая история первой миссии на Луну».
Рассказывая об изображении восхода Земли, сделанном Уильямом Андерсом, Клюгер отметил, что оно «в конечном итоге побудит людей понять, что миры — как стекло — разбиваются и что за конкретным миром на снимке, возможно, нужно ухаживать более бережно, чем когда-либо за людьми. было раньше».
Земля Фотография из космоса Художественные репродукции
S A T E L L I T E
D E T A I L S
COL O R S 9029 P 0 I 0
2
2
5
0005
Алюминиевые порошки добавляются в чернила, которые эмульгируются в пигменты и добавляют насыщенности теням изображения, создавая глубину отпечатка. Металлические порошки также отражают свет от ярких участков изображения обратно в глаза, благодаря чему отпечаток кажется почти самосветящимся.
Все наши репродукции изготавливаются на заказ командой высококвалифицированных специалистов в области печати. Когда у вас есть такие удивительные, «не от мира сего» фотографии, только самое лучшее подойдет.
Высокоглянцевая бумага и чернила на основе алюминиевой пудры гарантируют, что сила разрешения, а также насыщенность цветового пигмента каждого из наших изображений будут переданы в вашей печати.
Наши типографии являются лидерами в области высококачественной недорогой печати, используя современные плоскопечатные принтеры, мы можем производить высококачественные широкоформатные отпечатки, заметно отличающиеся от типичных плоттерных отпечатков.
От городов Старого Света Европы до современных мегаполисов Северной Америки, эти фотографии городов из космоса показывают масштабы созданного человеком ландшафта с совершенно новой точки зрения.
Исследуйте коллекцию рукотворных узоров
Планета — это живое дышащее существо, и мы все живем на нем. Из космоса действительно видно влияние природных систем на ландшафт. С этой точки зрения реальность становится абстрактной, планктон в океанах и ил в реках становятся бирюзовыми и охристыми кистями на холсте площадью миллионы квадратных километров.
Коллекция Explore Natural Patterns
S A T E L L I T E
ДЕТАЛИ
ЦВЕТА
П Р И Н Т
На этих фотографиях городов, построенных людьми, из старого мира Европы до современных мегаполисов Северной Америки показаны масштабы городов из нашего космоса.
Исследуйте коллекцию рукотворных узоров
Планета — это живое дышащее существо, и мы все живем на нем. Из космоса действительно видно влияние природных систем на ландшафт. С этой точки зрения реальность становится абстрактной, планктон в океанах и ил в реках становятся бирюзовыми и охристыми кистями на холсте площадью миллионы квадратных километров.
Коллекция Explore Natural Patterns
Хотите создать собственную коллекцию? Нажмите ниже, чтобы перейти в магазин Earth Photography.
Отведи меня в Магазин
Хотите увидеть еще больше удивительных мест Земли из космоса? Нажмите ниже, чтобы продолжить путешествие.
Пойдем!
S A T E L L I T E
D E T A I L S
ЦВЕТА
PRI N T
От городов Старого Света Европы до современных мегаполисов Северной Америки эти фотографии городов из космоса показывают размеры нашего искусственного ландшафта с совершенно новой точки зрения.
Исследуйте коллекцию рукотворных узоров
Планета — это живое дышащее существо, и мы все живем на нем. Из космоса действительно видно влияние природных систем на ландшафт. С этой точки зрения реальность становится абстрактной, планктон в океанах и ил в реках становятся бирюзовыми и охристыми кистями на холсте площадью миллионы квадратных километров.
Коллекция Explore Natural Patterns
Хотите создать собственную коллекцию? Нажмите ниже, чтобы перейти в магазин Earth Photography.
Отведи меня в Магазин
Хотите увидеть еще больше удивительных мест Земли из космоса? Нажмите ниже, чтобы продолжить путешествие.
Пойдем!
СПУТНИК
ДЕТАЛИ
ЦВЕТА
ПЕЧАТЬ
72
72
720002 с непревзойденным разрешением изображения, наши фотографии можно печатать в больших форматах без потери качества.
Наши гравюры издалека кажутся почти абстрактными высокодетализированными картинами, но при ближайшем рассмотрении…
Эти гравюры действительно раскрываются, когда вы подходите достаточно близко, чтобы увидеть невероятные детали каждого изображения.
Нет, эти цвета не поддельные. Земля представляет собой чудесную палитру цветов, и взгляд из космоса дает уникальное представление о разнообразии этих цветов, которые вы обычно не можете увидеть на уровне земли. От дикой синевы океанов, золота и красного цвета рек до яркой зелени джунглей и лесов — эти отпечатки Earth Photography захватывают весь потрясающий спектр цветов, а с помощью профессиональных методов металлической печати эти отпечатки — всплеск цвета, в котором нуждались ваши стены.
Алюминиевые порошки добавляются в чернила, которые эмульгируются в пигменты и добавляют насыщенности теням изображения, создавая глубину отпечатка. Металлические порошки также отражают свет от ярких участков изображения обратно в глаза, благодаря чему отпечаток кажется почти самосветящимся.
30 октября 1961 года Советский Союз испытал на полигоне Новая Земля (Архангельская область) самое мощное в мире термоядерное устройство — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте («изделие 602»; неофициальные названия: «Царь-бомба», «Кузькина мать»). Термоядерный заряд был сброшен с переоборудованного стратегического бомбардировщика Ту-95 и подорван на высоте 3,7 тыс. м над землей.
ЯДЕРНОЕ И ТЕРМОЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
В основу ядерного (атомного) оружия положена неуправляемая цепная реакция деления тяжелых ядер атомов.
Для осуществления цепной реакции деления используются либо уран-235, либо плутоний-239 (реже — уран-233). Термоядерное оружие (водородные бомбы) предусматривает использование энергии неуправляемой реакции ядерного синтеза, то есть преобразования легких элементов в более тяжелые (например, двух атомов «тяжелого водорода», дейтерия, в один атом гелия). Термоядерное оружие имеет большую возможную мощность взрыва по сравнению с обычными ядерными бомбами.
РАЗРАБОТКА ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В СССР
В СССР разработка термоядерного оружия началась в конце 1940-х гг. Андреем Сахаровым, Юлием Харитоном, Игорем Таммом и другими учеными в Конструкторском бюро №11 (КБ-11, известен как Арзамас-16; ныне — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ; город Саров, Нижегородская обл.). В 1949 г. был разработан первый проект термоядерного оружия. Первая советская водородная бомба РДС-6с мощностью 400 килотонн, была испытана 12 августа 1953 г. на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР, ныне — Казахстан). В отличие от США, испытавших первое термоядерное взрывное устройство Ivy Mike 1 ноября 1952 г., РДС-6с была полноценной бомбой, пригодной к доставке бомбардировщиком. Ivy Mike весило 73,8 т и по своим габаритам больше напоминало небольшой завод, однако мощность его взрыва составила на тот момент рекордные 10,4 мегатонны.
«ЦАРЬ-ТОРПЕДА»
В начале 1950-х гг., когда стало ясно, что наиболее перспективным по мощности энергии взрыва является термоядерный заряд, в СССР началась дискуссия о способе его доставки. Ракетное вооружение на тот момент было несовершенным; бомбардировщиками, способными доставлять тяжелые заряды, ВВС СССР не располагали.
Поэтому 12 сентября 1952 г. председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин подписал постановление «О проектировании и строительстве объекта 627» — подводной лодки с ядерной энергетической установкой. Первоначально предполагалось, что она будет носителем торпеды с термоядерным зарядом Т-15 мощностью до 100 мегатонн, основной целью которой будут базы ВМС и портовые города противника. Главным разработчиком торпеды был Андрей Сахаров.
Впоследствии в своей книге «Воспоминания» ученый писал, что контр-адмирал Петр Фомин, который отвечал за проект 627 со стороны флота, был шокирован «людоедским характером» Т-15. По словам Сахарова, Фомин говорил ему, «что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою» и что для него «отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве». Впоследствии этот разговор повлиял на решение Сахарова заняться правозащитной деятельностью. Т-15 так и не была принята на вооружение из-за неудачных испытаний в середине 1950-х гг., а подводная лодка проекта 627 получила обычные, неядерные торпеды.
ПРОЕКТЫ СВЕРХМОЩНЫХ ЗАРЯДОВ
Решение о создании авиационного сверхмощного термоядерного заряда было принято правительством СССР в ноябре 1955 г. Первоначально разработкой бомбы занимался Научно-исследовательский институт №1011 (НИИ-1011; известен как Челябинск-70; ныне — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахина, РФЯЦ-ВНИИТФ; город Снежинск Челябинской области).
С конца 1955 г. под руководством главного конструктора института Кирилла Щёлкина велись работы по «изделию 202» (расчетная мощность — примерно 30 мегатонн). Однако в 1958 г. высшее руководство страны закрыло работы по этому направлению.
Спустя два года, 10 июля 1961 г., на совещании с разработчиками и создателями ядерного оружия первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущев объявил о решении руководства страны начать разработку и провести испытание водородной бомбы в 100 мегатонн. Работы были поручены сотрудникам КБ-11. Под руководством Андрея Сахарова группой физиков-теоретиков было разработано «изделие 602» (АН-602). Для него был использован корпус, уже изготовленный в НИИ-1011.
ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЦАРЬ-БОМБЫ»
Бомба представляла собой баллистическое тело обтекаемой формы с хвостовым оперением.
Габариты «изделия 602» были такими же, как и у «изделия 202». Длина — 8 м, диаметр — 2,1 м, масса — 26,5 т.
Расчетная мощность заряда составляла 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но после оценки экспертами влияния такого взрыва на экологию было решено испытывать бомбу с уменьшенным зарядом.
Для транспортировки авиабомбы был переоборудован тяжелый стратегический бомбардировщик Ту-95, получивший индекс «В». Из-за невозможности ее размещения в бомбовом отсеке машины было разработано специальное устройство на подвеске, обеспечивавшее подъем бомбы к фюзеляжу и закрепление его на трех синхронно управляемых замках.
Безопасность экипажа самолета-носителя обеспечивала специально разработанная система из нескольких парашютов у бомбы: вытяжных, тормозных и основного площадью 1,6 тыс. кв. м. Они выбрасывались из хвостовой части корпуса один за другим, замедляя падение бомбы (до скорости примерно 20-25 м/с). За это время Ту-95В успевал отлететь от места взрыва на безопасное расстояние.
Руководство СССР не скрывало намерение провести испытание мощного термоядерного устройства. О предстоящем испытании Никита Хрущев объявил 17 октября 1961 г. на открытии XX съезда КПСС: хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью в 50 миллионов тонн тротила. Мы говорили, что имеем бомбу в 100 миллионов тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем».
Генеральная ассамблея ООН приняла 27 октября 1961 г. резолюцию, в которой призвала СССР воздержаться от проведения испытания сверхмощной бомбы.
ИСПЫТАНИЕ
Испытание экспериментального «изделия 602» состоялось 30 октября 1961 г. на полигоне Новая Земля. Ту-95В с экипажем из девяти человек (ведущий летчик — Андрей Дурновцев, ведущий штурман — Иван Клещ) вылетел с военного аэродрома Оленья на Кольском полуострове. Сброс авиабомбы был осуществлен с высоты 10,5 км на площадку Северного острова архипелага, в районе пролива Маточкин Шар. Взрыв произошел на высоте 3,7 км от земли и 4,2 км над уровнем моря, на 188 сек. после отделения бомбы от бомбардировщика.
Вспышка длилась 65-70 сек. «Ядерный гриб» поднялся на высоту 67 км, диаметр раскаленного купола достиг 20 км. Облако долго сохраняло свою форму и было видно на расстоянии нескольких сотен километров. Несмотря на сплошную облачность, световая вспышка наблюдалась на расстоянии более 1 тыс. км. Ударная волна трижды обогнула земной шар, из-за электромагнитного излучения на 40-50 мин. прервалась радиосвязь на многие сотни километров от полигона. Радиоактивное загрязнение в районе эпицентра оказалось небольшим (1 миллирентген в час) поэтому исследовательский персонал смог работать там без опасности для здоровья через 2 часа после взрыва.
По оценкам специалистов, мощность супербомбы составила около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно в три тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 г. (13 килотонн).
Съемка испытания велась как с земли, так и с борта Ту-95В, который на момент взрыва успел отойти на расстояние более 45 км, а также с самолета Ил-14 (на момент взрыва был на расстоянии 55 км). На последнем за испытаниями наблюдали маршал Советского Союза Кирилл Москаленко и министр среднего машиностроения СССР Ефим Славский.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ НА СОВЕТСКУЮ СУПЕРБОМБУ
Демонстрация Советским Союзом возможности создания неограниченных по мощности термоядерных зарядов преследовала цель установления паритета в ядерных испытаниях, прежде всего с США.
После продолжительных переговоров 5 августа 1963 г. в Москве представители США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в космическом пространстве, под водой и на поверхности Земли. С момента его вступления в силу СССР производил только подземные ядерные испытания. Последний взрыв был проведен 24 октября 1990 г. на Новой Земле, после чего Советский Союз объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. В настоящее время этого моратория придерживается и Россия.
НАГРАДЫ СОЗДАТЕЛЯМ
В 1962 г. за успешное испытание самой мощной термоядерной бомбы члены экипажа самолета-носителя Андрей Дурновцев и Иван Клещ были удостоены звания Героя Советского Союза. Восьми сотрудникам КБ-11 присвоено звание Героя Социалистического Труда (из них Андрей Сахаров получил его в третий раз), 40 сотрудников стали лауреатами Ленинской премии.
«ЦАРЬ-БОМБА» В МУЗЕЯХ
Полноразмерные макеты «Царь-бомбы» (без систем управления и боевых частей) хранятся в музеях РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове (первый отечественный музей ядерного оружия; открылся в 1992 г.) и РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске.
В сентябре 2015 г. саровская бомба экспонировалась на московской выставке «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха» в Центральном Манеже.
Военное обозрение
Новости
все новости
дек
30
2022
Дед Мороз vs Санта-Клаус
А
где-то в США пришел к мальчику русский Дед Мороз и произнес: «С Новым годом! А прочти-ка
мне стихотворение!». Американский мальчик так удивился, что прочел
стихотворение на русском языке: «Я узна…
дек
29
2022
Подо льдом
29 декабря 1908 года началось первое в мире подледное плавание, совершенное подводной лодкой «Кефаль» в заливе Петра Великого. Первый в мире опыт плавания под сплошным ледяным покровом прошел благопол…
дек
28
2022
Благодарим всех участников гуманитарных акций «суворовская помощь»!
От всей души благодарим всех, кто постоянно оказывает помощь и вносит свой личный вклад в организацию и проведение гуманитарных акций «суворовская помощь» для наших дорогих воинов специальной военной …
дек
28
2022
«Чудеса случаются»
Новогодний юмористический видеоролик Московских суворовцев о «чудесах» в суточном наряде. Ролик снят для полуфинальной отборочной игры КВН среди команд кадетских образовательных организаций Министерства…
дек
27
2022
Берегите друг друга и будьте всегда готовы! С Днем Спасателя!
Дорогие наши Спасатели! Примите наши самые добрые пожелания в честь вашего профессионального праздника! Помочь человеку в трудную минуту, оградить от опрометчивого шага, предотвратить надвигающую беду…
дек
26
2022
С Днем войсковой ПВО, дорогие наши воины!
Сегодня наши военнослужащие и ветераны подразделений войсковой противовоздушной обороны отмечают 107-ю годовщину со дня образования войсковой ПВО Сухопутных войск ВС РФ. От всей души желаем нашим воин. ..
дек
26
2022
Преступная Декларация
26 декабря 1991 года не стало мощнейшего государства-империи, с кем всегда считались и которого уважали все страны мира: враги — боялись, друзья — любили. Многое предшествовала этой катастрофе:…
дек
25
2022
Первая схватка с терроризмом. Афганистан, 1979 год
В 15 часов 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Впереди были девять лет один месяц и пятнадцать дней войны. Участие ограниченного контингента советских войск во внутриафганс…
дек
25
2022
Памяти жертв катастрофы Ту-154 посвящается. ..
Все солисты, певцы, музыканты, балетная труппа и персонал Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, экипаж воздушного судна ТУ-154 RA-85…
дек
25
2022
Святитель Спиридон Тримифунтский. чудотворец
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неи…
дек
24
2022
День воинской Славы России — Взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787 — 1791 годов имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на Дунае. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять…
дек
23
2022
Ответ искусственного интеллекта на вопрос о молитве «Отче наш» реально удивил
Так как программа ИИ находится на серверах американской компании OpenAI, в которой против русских «введены санкции», московские суворовцы задали вопрос о молитве «Отче наш» на английском языке, а отве…
дек
23
2022
День дальней авиации ВКС России
День дальней авиации Воздушно-космических сил России отмечается 23 декабря. Дальняя авиация предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на стратеги…
дек
23
2022
Первый полет «Ильи Муромца»
23 декабря 1913 года (10 декабря по старому стилю) состоялся первый полет первого в мире бомбардировщика «Илья Муромец». Самолет, получивший название в честь русского былинного бога…
дек
22
2022
День рождения Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России
Днем образования Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России является 22 декабря 1915 г. В этот день Указом императора Николая II было утверждено Положение о Главном военно-метеорологическом …
дек
21
2022
Опекаемым суворовцам и чьи отцы погибли при выполнении воинского долга — наша особая забота
К суворовцам Московского СВУ, которые являются опекаемыми детьми, и тем, чьи отцы погибли при выполнении воинского долга, прибыли представители общественной организации «Московские суворовцы» и поздра. ..
дек
21
2022
С Днем Рождения, дорогой товарищ СТАЛИН!
Сегодня исполняется 143 года со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, имперского символа России, вождя народов, победителя фашизма, основателя суворовских и нахимовских военных училищ, соз…
дек
20
2022
С Днем Комитета Государственной Безопасности России!
От всей души поздравляем сотрудников и ветеранов органов Государственной Безопасности с профессиональным Праздником! Человеку всегда необходим контроль для ограждения его от соблазнов мира сего, ведущ…
дек
19
2022
С Днем рождения, дорогие Тверские суворовцы!
Братья суворовцы, дорогие выпускники, командиры, преподаватели и ветераны Тверского — Калининского суворовского военного училища! От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения училища! Желаем В. ..
дек
19
2022
Военная контрразведка — это Совесть Армии
Сравнивая систему военной контрразведки с внутренним цензором каждого человека (его совестью) обнаруживается удивительная параллель. Совесть — это способность человеческого духа к различению добра и з…
Состоялось испытание первой Советской водородной бомбы
Первая советская водородная бомба РДС-6с, ставшая так же и первой в мире, пригодной к практическому военному применению, была испытана 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Бомбу разработала группа ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона. Работы по ее созданию начались в 1945 году.
Сигнал на подрыв был подан в 7:30 утра 12 августа 1953 года. Горизонт озарила ярчайшая вспышка, которая слепила глаза даже через темные очки. Мощность взрыва составила 400 кт, что в 20 раз превысило энерговыделение первой атомной бомбы.
Советский физик Юлий Харитон, проанализировав испытание, заявил, что на долю синтеза приходится около 15-20 %, остальная энергия выделилась за счет расщепления урана-238 быстрыми нейтронами. В бомбе РДС-6с впервые было использовано «сухое» термоядерное горючее, что являлось серьезным технологическим прорывом.
По результатам испытаний в радиусе 4 километров, кирпичные здания были полностью разрушены, на расстоянии 1 километра, железнодорожный мост со 100 тонными пролетами, был отброшен на 200 метров.
Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал компактное термоядерное изделие огромной разрушительной мощности. К тому времени США проводили испытания термоядерного устройства размером с трехэтажный дом. Советский Союз заявил, что обладает термоядерным оружием, но в отличие от Соединенных Штатов, их бомба полностью готова и может быть доставлена стратегическим бомбардировщиком на территорию противника.
Американские эксперты оспаривали это заявление, основываясь на том, что советская бомба не являлась «правильной», так как сконструирована не по схеме радиационной имплозии «Теллера-Улама». Однако до 1954 года в арсенале у США не имелось транспортабельных термоядерных бомб.
После успешного испытания многие конструкторы, исследователи и производственники были награждены орденами и медалями. Главный идеолог первой водородной бомбы, Андрей Сахаров, сразу стал академиком АН СССР. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии.
Звание Героя Социалистического Труда во второй раз было присвоено Юлию Харитону, Кириллу Щелкину, Якову Зельдовичу и Николаю Духову. Звание Героя Социалистического Труда также было присвоено Мстиславу Келдышу, который осуществлял математическое обеспечение работ по созданию водородной бомбы.
Связанные статьи
Связанные новости и события
21.04.2000
Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении Ядерных Испытаний
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Госдума России ратифицировала договор 21 апреля 2000 года. Данный договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух Приложений и Протокола.
Читать дальше
29.08.1991
В Казахстане закрыли Семипалатинский испытательный полигон
Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев, 29 августа 1991 года подписал Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Большую роль в принятии документа сыграло народное антиядерное движение Невада — Семипалатинск и его лидер Олжас Сулейменов. В 1995 году на полигоне было уничтожено последнее ядерное устройство.
Читать дальше
17.11.1978
В Советском Союзе успешно испытана нейтронная бомба
Советский Союз, 17 ноября 1978 года провел успешные испытания нейтронной бомбы. Она была разработана советскими учеными-атомщиками Всесоюзного института экспериментальной физики в закрытом городе Арзамас-16, по заданию Министерства обороны. Создание СССР нейтронного боеприпаса стало ответом на появление подобного вида вооружений в США.
Читать дальше
24.11.1969
СССР ратифицировал международный договор о нераспространении ядерного оружия
Власти Советского Союза, 24 ноября 1969 года ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия. Этот многосторонний международный акт был разработан с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия, создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
Читать дальше
24. 08.1968
Франция провела испытание термоядерного оружия
На атолле Фангатауфа, 24 августа 1968 года Франция провела успешное испытания термоядерного оружия. Оно получило кодовое название «Канопус». Мощность взрыва составила 2,6 мегатонны. В результате Франция стала пятой страной, испытавшим термоядерное оружие после Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Китая.
Читать дальше
16.01.1963
Хрущев объявил о создании в СССР водородной бомбы
Никита Хрущев 16 января 1963 года сделал заявление, в котором сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы — водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер.
Читать дальше
30.10.1961
В России испытано самое мощное взрывное устройство «Царь-Бомба»
Испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы, принцип действия которой основан на использовании энергии, выделяющейся при реакции термоядерного синтеза легких ядер, прошли в СССР 30 октября 1961 года. Поражающими факторами при ее взрыве являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение.
Читать дальше
22.11.1955
В СССР испытана водородная бомба РДС-37
Первая советская двухступенчатая термоядерная бомба РДС-37, испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне сбросом с бомбардировщика Ту-16. Номинальная мощность бомбы была приблизительно 3 мегатонны, но во время испытания снижена примерно вдвое, до 1,6. Взрыв подтвердил возможность преодоления 1 мегатонной отметки, для этого использовалась так называемая «лучевая имплозия».
Читать дальше
23.10.1953
Андрей Сахаров избран членом Академии наук СССР
Создатель первой в мире водородной бомбы, 32-летний Андрей Сахаров, 23 октября 1953 года был избран действительным членом Академии Наук СССР, спустя всего два с небольшим месяца после испытания нового оружия. Примечательно, что всего за три месяцами до этого он получил степень доктора физико-математических наук и миновал «ступеньку» члена-корреспондента.
Читать дальше
01.11.1952
Первое в мире испытание водородной бомбы
1 ноября 1952 года Соединенные Штаты Америки произвели на атолле Эниветок испытания первого в мире термоядерного взрывного устройства «Айви Майк». Из-за веса и габаритов, а также использования в качестве топлива для термоядерного синтеза жидкого дейтерия устройство не имело практической ценности в качестве оружия и предназначалось исключительно для экспериментальной проверки «двухступенчатой» конструкции, предложенной Уламом и Теллером.
Читать дальше
Дата события: 12 августа 1953 года (69 лет назад)
Семипалатинск
Категории
Технологии, Вооружение
Регионы
Казахстан, Россия, Страны Мира
Теги
#взрыв, #испытания, #полигон
справочная информация
ЗАКРЫТЬ X
Дата события: 12 августа 1953 года (69 лет назад)
Семипалатинск
Категории
Технологии, Вооружение
Регионы
Казахстан, Россия, Страны Мира
Теги
#взрыв, #испытания, #полигон
Первая водородная бомба | Журнал Air & Space
Испытание Айви Майка, 1 ноября 1952 года. «Майк» означало «мегатонну».
Если бы сегодня 65 лет назад вы открыли утреннюю газету в поисках новостей об одном из самых драматических событий в истории — первом взрыве термоядерной «водородной бомбы» 1 ноября 1952 года, — вы бы не нашли… ничего.
То же самое на следующий день и на следующий. В среду, 5 ноября, газеты были бы полны статей об избрании Дуайта Эйзенхауэра президентом накануне. В пятницу несколько писателей начали намекать, что в Тихом океане взорвалась огромная бомба. Только на следующий день, через неделю после теста «Плющ Майк», в 9-м номере журнала появилась статья.0005 Los Angeles Examiner, на основании показаний одного очевидца. Анонимный наблюдатель находился на командном корабле USS Estes у атолла Эниветок, примерно в 30 милях от места взрыва, высвободившего 10,4 мегатонн энергии — в 1000 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в два раза больше общей взрывной мощности всех бомб. упал во время Второй мировой войны.
«Все, что мы могли сделать, это стоять там и задыхаться от изумления и благоговения перед огромными размерами и силой, высвободившейся перед нами», — написал свидетель в письме жителю Лос-Анджелеса, который переслал его Ревизор . «Типичный комментарий старожилов: « Святая Корова! Это точно делает атомную бомбу коротышкой. ‘ » »
На самом деле испытательное устройство Айви Майк — бомба, которую нельзя было доставить, так как она весила 82 тонны, — использовала атомную бомбу типа Хиросимы в качестве спускового крючка для запуска термоядерных реакций в большом дьюаре сверх- охлажденный дейтерий или тяжелый водород. Разработка такого термоядерного оружия не была секретом. Но первое испытание должно было быть. Из тысяч ученых, инженеров, техников и военнослужащих, наблюдавших за испытанием Айви Майка, некоторые были настолько потрясены увиденным, что не удержались от написания писем друзьям и близким на родине. Шестнадцать из этих писем просочились в газеты по всей стране, так что к концу ноября секрет был раскрыт, хотя прошло еще много недель, прежде чем Комиссия по атомной энергии подтвердила, что Соединенные Штаты действительно теперь имеют «H- Бомбить. »
Шестьдесят пять лет спустя в ядерном арсенале США нет бомб с такой большой взрывной мощностью, как устройство Айви Майк. И это делает отчеты 65-летней давности о взрыве мощностью 10 мегатонн еще более привлекательными для чтения.
Взрыв испарил целый небольшой остров в цепи Эниветок. Вы больше не найдете Элугелаба на карте, только дыру там, где он был раньше.
То, что раньше было островом Элугелаб, теперь превратилось в кратер.
Пилоты, которые летали в грибовидном облаке и вокруг него во время испытания для наблюдения за последствиями взрыва, наблюдали, как индикаторы на их счетчиках радиации вращаются «как секундная стрелка на часах». Ричард Родс, великий летописец раннего атомного века, описывает сцену в воздухе и на земле в своей искусной истории, Темное Солнце .
[Взрыв] за секунды расширился до ослепительно белого огненного шара более трех миль в поперечнике (огненный шар Хиросимы имел размеры немногим более одной десятой мили) и поднялся над горизонтом, как темное солнце; Экипажи оперативной группы, находившиеся в тридцати милях отсюда, ощутили волну жара, как будто кто-то открыл горячую духовку, жар, который сохранялся достаточно долго, чтобы казаться угрожающим. «Можно поклясться, что весь мир был в огне», — писал домой один моряк…
Вихревой и кипящий, сияющий пурпурным от гамма-ионизированного света, расширяющийся огненный шар начал подниматься, превращаясь в горящее грибовидное облако, балансирующее на широком грязном стебле с водяной завесой вокруг его основания, которая медленно падала обратно в море. Крылья Б-36, летевшего по орбите в пятнадцати милях от эпицентра на высоте сорок тысяч футов, почти мгновенно нагрелись до девяноста трех градусов. За полторы минуты увеличивающееся облако огненного шара достигло высоты 57 000 футов; через две с половиной минуты, когда ударная волна пришла на Эстес , облако преодолело 100 000 футов. Ударная волна заявила о себе резким звуком, за которым последовал долгий грохот прерывистого рокота.
Вернувшись домой, реакции варьировались от восхищения до облегчения (что американцы добрались туда первыми) до ужаса. Писатель Майкл Амрин писал о новом оружии: «Это дубина, которой люди могут уничтожать города так же легко, как когда-то убивали друг друга».
Рекомендуемые видео
американских тестов | Американский опыт | Официальный сайт
Гонка за супербомбой |
Статья
Испытания в США
Испытание «Джорджа»
Летом 1950 года, пока ученые в Лос-Аламосе лихорадочно работали над расчетами, чтобы проверить, сработает ли классическая сверхмощная первоначальная конструкция водородной бомбы, оружейная лаборатория также готовилась к новая серия ядерных испытаний в Тихом океане. Среди устройств, которые они собирались взорвать, было одно, в котором использовались термоядерные реакции (то есть синтез дейтерия) и атомов трития. Испытательный прибор получил название «Джордж».
«Джордж» не был проектом водородной бомбы. Но в то время, когда Лос-Аламос совершенно не знал, как создать такое оружие, «Джордж» был экспериментом, который позволил бы ученым наблюдать термоядерную реакцию, одновременно показав политикам в Вашингтоне, что они добились определенного прогресса.
Конструкция была похожа на идею водородной бомбы, которую атомный шпион Клаус Фукс запатентовал вместе с математиком Джоном фон Нейманом в 1946 году. В ней атомная бомба помещалась внутри тяжелой оболочки рядом с капсулой с водородным топливом. В момент детонации — за долю секунды до того, как вся сборка разорвется на части — оболочка будет удерживать излучение атомного взрыва достаточно долго, чтобы нагреть и сжать водородное топливо, запустив реакцию синтеза. Поскольку «Джордж» использовал такую большую атомную бомбу и такое небольшое количество водородного топлива, все были почти уверены, что это сработает. Один ученый сравнил эту конструкцию с использованием доменной печи, чтобы зажечь спичку.
По иронии судьбы, пока шла подготовка к «Джорджу», математик Станислав Улам придумал настоящую конструкцию водородной бомбы. Он понял, что вместо того, чтобы полагаться на тепло, как в конструкции классического супердвигателя, для инициирования термоядерной реакции, огромный поток нейтронов, испускаемых во время взрыва атомной бомбы, можно использовать для сжатия дейтерия и трития, вызывая реакцию синтеза. . Он предложил поместить атомную бомбу и водородное топливо в оболочку, отражающую нейтроны. Он также предложил окружить водородное топливо материалом, который эффективно увеличивает энергию нейтронов.
Поскольку Теллер работал над «Джорджем», в котором использовалось излучение для сжатия водородного топлива, он понял, что излучение, испускаемое атомной бомбой, будет работать гораздо эффективнее при взрыве смеси дейтерия и трития. Вместе Теллер и Улам опубликовали свои идеи в отчете, который вышел 9 марта 1951 года. Именно их конструкция привела к созданию в США водородной бомбы.
Прорыв Улама-Теллера представил тест «Джорджа» в совершенно новом свете; теперь он пообещал предоставить информацию о радиационном имплозии. Испытание состоялось 9 мая.на атолле Эниветок на Маршалловых островах в Тихом океане. Теллер был там, чтобы засвидетельствовать это. «Мы чувствовали жар взрыва на наших лицах, — вспоминал он, — но мы все еще не знали, был ли эксперимент успешным. Мы не знали, воспламенился ли тяжелый водород».
В тот же день, когда они ждали, чтобы узнать, сработал эксперимент или нет, Теллер поспорил с другим ученым на пять долларов, что эксперимент провалился. Он проиграл пари. Анализ взрыва показал, что дейтерий и тритий, которые весили менее унции, произвели эквивалент примерно 25 килотонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в два раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Тест «Майк»
1 ноября 1952 года Соединенные Штаты взорвали водородное устройство в Тихом океане, которое испарило весь остров, оставив после себя кратер шириной более мили. Испытание под кодовым названием «Майк» стало первой успешной реализацией концепции супербомбы, которую физик Эдвард Теллер и математик Станислав Улам изложили в отчете полтора года назад. Группа ученых, поставившая задачу превратить концепцию Улама-Теллера в экспериментальное устройство, впервые собралась 19 октября.51. Они достигли поставленной цели, которая потребовала огромных инженерных усилий, чуть более чем за год.
Процесс проектирования был осложнен видом водородного топлива, которое команда решила использовать. Одним из вариантов был бы дейтерид лития, преимущество которого состоит в том, что он находится в твердом состоянии при комнатной температуре. Но у ученых была ограниченная информация о том, насколько хорошо это будет работать. Вместо этого они решили использовать жидкий дейтерий, температура кипения которого должна была быть ниже -417,37 по Фаренгейту. Это означало, что для устройства потребуется очень сложная система изоляции и охлаждения.
«Майк» тоже был невероятно большим. В 1952 году самая маленькая атомная бомба с достаточной взрывной силой, чтобы вызвать реакцию синтеза, была почти четыре фута в диаметре. Фактический корпус для гаджета «Майк» в конечном итоге будет иметь длину 20 футов. По словам одного из ученых, работавших над проектом, чертеж устройства в натуральную величину стал необходим всем членам команды для эффективного общения друг с другом. Рисунок был настолько большим, что пришлось соорудить балкон, чтобы посмотреть на него.
По мере приближения даты испытания ряд выдающихся ученых, не участвовавших в проекте, настаивали на его отсрочке. Причины, которые они назвали, были политическими. «Майк» должен был быть взорван всего за три дня до всеобщих выборов. Многие ученые считали неправильным возлагать на нового президента ответственность за проведение ядерных испытаний, которые он не санкционировал. Они также утверждали, что, испытав «Майк», США фактически устранили бы любую возможность для достижения соглашения с Советским Союзом о моратории на термоядерное оружие. Но, выслушав аргументы, президент Трумэн решил действовать по плану.
Испытания должны были пройти на атолле Эниветок, расположенном на Маршалловых островах примерно в 3000 милях к западу от Гавайев. Это была грандиозная операция. Постановка началась в марте, и к октябрю более 11 000 гражданских лиц и военнослужащих находились в окрестностях Эниветока, работая над проектом. На острове Элугелаб был построен шестиэтажный кэб для размещения «Майка». А туннель длиной в две мили, который простирался от устройства до другого острова, был заполнен гелиевыми шарами, которые должны были предоставить данные о ходе реакции синтеза.
«Майк» был взорван дистанционно с корабля управления «Эстес», который находился в 30 милях от эпицентра. Даже те, кто был свидетелем атомных испытаний, были ошеломлены взрывом. В течение 90 секунд огненный шар достиг высоты 57 000 футов. Облако, когда оно достигло своего максимального размера, было около 100 миль в ширину. Взрыв стер Элугелаб с лица планеты и уничтожил жизнь на близлежащих островах. В своем отчете исследовательская группа, отправившаяся в Энгеби в трех милях от эпицентра, написала: «Было замечено тело птицы, но не было живых животных, а были только обрубки растительности. Среди собранных образцов была рыба, которая, казалось, была сожжена. … На каждой из этих рыб кожа отсутствовала с одной стороны, как будто, как говорилось в полевых записях того времени, животное «бросили в горячую сковороду». »
Физик Герберт Йорк резюмировал последствия первого испытания термоядерного устройства: «Мир внезапно сместился с пути, на котором он был, на более опасный путь. как] будучи ограниченными в силе. Теперь, казалось, мы научились отмахиваться даже от этих ограничений и создавать бомбы, сила которых была безгранична».
Испытание «Браво»
1 марта 1954 года Соединенные Штаты испытали конструкцию водородной бомбы на атолле Бикини, которая неожиданно оказалась самым крупным из когда-либо проводившихся в США ядерных испытаний. Упустив важную реакцию термоядерного синтеза, ученые из Лос-Аламоса сильно недооценили силу взрыва. Они думали, что это эквивалентно 5 миллионам тонн тротила, но на самом деле «Браво» произвело 15 мегатонн, что более чем в тысячу раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.
В результате взрыва в рифе образовалась воронка шириной около мили. Через несколько секунд огненный шар достиг почти трех миль в диаметре. Освещение от взрыва было видно почти одну минуту на Ронгерике, острове в 135 милях к востоку от места взрыва. Он заманил персонал в экспериментальные бункеры и поглотил массив диагностических труб длиной 7500 футов. Физик Маршалл Розенблют находился на корабле в 30 милях от нас. Он помнит, что огненный шар «все поднимался, поднимался и распространялся… Он выглядел так, как вы можете себе представить, больной мозг или мозг какого-нибудь сумасшедшего человека на поверхности… И воздух начал заполняться этим серым веществом, которое, я думаю, было чем-то вроде радиоактивного коралла».
Полтора часа спустя похожая песчаная субстанция, похожая на снег, начала падать на японское рыболовное судно Lucky Dragon, находившееся примерно в 80 милях к востоку от Бикини. 23 рыбака на борту понятия не имели, что пепел образовался в результате испытания водородной бомбы. Когда через две недели они вернулись в порт, все они страдали тяжелой лучевой болезнью. Позже радист скончался. Заголовок одной из токийских газет требовал от властей США «рассказать нам правду о прахе смерти».
Жители Маршалловых островов также подверглись воздействию радиоактивных осадков. Один островитянин на Ронгелапе примерно в 100 милях к востоку от Бикини вспоминает, как услышал «громкий взрыв, и через несколько минут земля начала трястись. Через несколько часов радиоактивные осадки начали падать на людей, питьевую воду и еду. Дети играли в пепельно-пепельном порошке. Они не знали, что это такое».
На Ронгерике (примерно в 135 милях к востоку от Бикини) 28 американских военнослужащих, работающих на метеостанции, встревожились, когда показания счетчика на их оборудовании для мониторинга радиоактивных осадков зашкаливали. Они связались с центром связи и укрылись в плотно закрытом здании. Обслуживающий персонал был эвакуирован в течение 34 часов. Жителей Маршалловых островов, находившихся ближе к месту взрыва, не спасли еще на один день, к тому времени многие из них получили серьезные ожоги и начали терять волосы.
На пресс-конференции вскоре после взрыва комиссар по атомной энергии Льюис Штраус заявил, что «метеорологи предсказали ветровое состояние, которое должно было перенести радиоактивные осадки на север группы небольших атоллов, лежащих к востоку от Бикини. … Ветер не оправдал предсказаний, но сместился к югу от этой линии, и маленькие острова Ронгелап, Ронгерик и Утирик оказались на краю пути радиоактивных осадков». Но на самом деле прогноз погоды всего за семь часов до выстрела предсказал «менее благоприятный ветер на высоте 10 000–25 000 футов» с ветром на высоте 20 000 футов, «направленным на Ронгелап на восток».
В 1955 году Соединенные Штаты выплатили два миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный «Счастливому дракону», его 23 членам экипажа и грузу. А в 1988 году был создан Трибунал по ядерным искам Маршалловых островов для предоставления компенсации жителям Маршалловых островов за телесные повреждения, которые, как считается, были вызваны ядерными испытаниями. По состоянию на 31 декабря 1997 г. 63 127 000 долларов были присуждены 1 549 людям или от их имени. Трибунал утверждает, что первоначальные условия урегулирования с жителями Маршалловых островов, поскольку все еще ожидают рассмотрения новые иски о телесных повреждениях и несколько коллективных исков о возмещении ущерба имуществу, являются совершенно неадекватными.
Как восстановить удаленные фотографии с iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Как Apple сказала в рекламе iPhone 5, «с iPhone сделано больше фотографий, чем с любой другой камеры», мой iPhone 5 включает в себя почти фотографии 1000 для моей семьи, друзей и моих незабываемых поездок. Несколько дней назад я попытался перенести некоторые фотографии на свой ноутбук и удалил фотографии после завершения передачи, не проверяя локальную папку. Однако я понял, что не все фотографии были переданы, когда я закончил все вышеупомянутые операции. Фотографии очень много значат для меня, но в iPhone 5 нет корзины для мусора, так как я могу вернуть потерянные фотографии? К счастью, я нашел AnyMP4 iPhone Photo Recovery, чтобы вернуть все удаленные фотографии на мой iPhone. Если вы проходите то же самое, попробуйте это профессиональное, но ультра начальное программное обеспечение для восстановления фотографий для устройства iOS. Вам доступны два режима восстановления: восстановление с устройства iOS и восстановление из файлов резервных копий iTunes.
Восстановление данных iPhoneWindowsМак
Восстановление всех типов данных с iPhone / iPad / iPod, таких как фотографии, видео, аудио, музыка, изображения, контакты, SMS, текстовые сообщения, история звонков, календарь, заметки, напоминания, закладки Safari, записи, голосовые заметки и WhatsApp чаты и т. д.
Восстановление потерянных / удаленных данных из резервной копии iTunes, таких как контакты, SMS / MMS, история звонков, календарь, заметки, напоминания, закладки Safari и многое другое
Восстановите недостающие данные iOS из iCloud Backup для iPhone / iPad / iPod
Предварительный просмотр подробных файлов в отдельных категориях
Часть 1: восстановить потерянные фотографии из файлов резервных копий iTunes
Часть 2: восстановить удаленные фотографии с iPhone 5S / 5C / 5 / 4S
Часть 3. Непосредственное получение удаленных фотографий с iPhone 4 и iPhone 3GS.
Часть 1: восстановить потерянные фотографии из файлов резервных копий iTunes
Когда я понимаю, что потерял фотографии, в первую очередь мне приходит в голову, что я могу восстановить свои фотографии из iTunes. Я часто синхронизирую свое устройство с iTunes и, возможно, смогу вернуть удаленные фотографии из файлов резервных копий iTunes. AnyMP4 iPhone Photo Recovery может восстановить удаленные фотографии с iPhone через режим восстановления из iTunes файлов резервных копий. Следуйте инструкциям ниже, и вы сможете легко восстановить удаленные фотографии iPhone.
Шаг 1. Выберите файлы резервных копий iTunes и отсканируйте их, чтобы извлечь
После запуска программы вам нужно выбрать «Восстановить» из режима iTunes Backup Files и войти в следующий интерфейс.
Все резервные файлы iPhone, iPad и iPod, которые когда-либо синхронизировались с iTunes на компьютере, будут найдены и четко перечислены в списке файлов. Выберите тот, который вам нужен, и нажмите кнопку «Начать сканирование» для сканирования и извлечения удаленных файлов.
Шаг 2. Предварительный просмотр и восстановление удаленных фотографий
Процесс сканирования занимает всего несколько секунд. Когда все закончится, вы увидите все файлы резервных копий выбранного вами устройства, включая удаленные и существующие данные в файлах резервных копий. Также данные перечислены в различных категориях. Выберите один, и вы сможете просмотреть подробный контент до восстановления. Отметьте удаленные фотографии и нажмите кнопку Восстановить, чтобы сохранить их на своем компьютере.
Часть 2: восстановить удаленные фотографии с iPhone 5S / 5C / 5 / 4S
Если вы не знакомы с iTunes и никогда не синхронизировали свое устройство с iTunes, вы можете напрямую извлечь удаленные фотографии с устройства, такие как iPhone 5S / 5C / 5 / 4S, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, Новый iPad , iPad 2 и iPod touch 5. Я также рекомендую AnyMP4 iPhone Photo Recovery здесь, это чистое и простое в использовании восстановление фотографий для iPhone.
Шаг 1. Подключите ваше устройство и сканируйте его
При подключении устройства к программе нажмите кнопку «Начать сканирование» для сканирования. После завершения сканирования устройства вы можете увидеть все данные, найденные и четко перечисленные в категории.
Шаг 2. Предварительный просмотр файлов резервной копии перед восстановлением
Вы можете выбрать любую категорию и просмотреть подробный контент до восстановления. Если вы просто хотите просмотреть удаленные файлы, используйте кнопку сверху: отображать только удаленные элементы, что поможет вам легко найти удаленные фотографии.
Шаг 3. Восстановить удаленные фотографии
Выборочно пометьте свои фотографии и нажмите кнопку Восстановить, чтобы начать восстановление. Это решение в один клик для восстановления удаленных фотографий и других файлов с iPhone 5S / 5C / 5 / 4S.
Часть 3. Непосредственное получение удаленных фотографий с iPhone 4 и iPhone 3GS.
Если вы пользователь iPhone 4 или iPhone 3G, вы можете получить удаленные фотографии таким образом.
Шаг 1. Подключите устройство к iPhone Photo Recovery
Подключите iPhone 4 или iPhone 3GS к программе на вашем компьютере, и вы увидите основные окна, как показано ниже. Если у вас iPhone 4 (GSM), вам не нужно загружать плагин.
Шаг 2. Загрузите плагин для вашего устройства перед режимом сканирования устройства
Для iPhone 4 и iPhone 3GS вам необходимо загрузить плагин для устройства перед его сканированием. Скачать плагин очень просто. Вы просто нажимаете кнопку Загрузить в окне, и через несколько секунд все закончится.
Шаг 3. Войдите в режим сканирования устройства
Вы можете войти в режим сканирования устройства после загрузки плагина. Строго следуйте трем шагам:
«Держите устройство и нажмите Пуск в окне программы.
«Удерживайте кнопки питания и« Домой »на устройстве одновременно ровно 10 секунд.
«По прошествии 10 секунд сразу отпустите кнопку питания, но удерживайте кнопку« Домой »еще 15 секунд.
После успешного входа в режим сканирования устройства AnyMP4 iPhone Data Recovery автоматически просканирует ваше устройство. Смотрите следующее окно:
Шаг 4.
Предварительный просмотр и восстановление удаленных фотографий
После сканирования устройства вы можете увидеть несколько категорий в списке файлов. Каждая категория включает в себя существующие и удаленные файлы, которые имеют свои собственные цвета. Если вы хотите разделить их, используйте кнопку сверху, чтобы просто отобразить удаленные элементы. Вы можете просмотреть файлы, если хотите, до восстановления. Наконец, отметьте удаленные фотографии и нажмите кнопку Восстановить, чтобы восстановить удаленные фотографии на вашем компьютере.
Независимо от того, как вы потеряли свои данные на вашем устройстве iOS, AnyMP4 iPhone Photo Recovery восстановит их для вас самым простым способом.
Как восстановить удаленные фотографии и видео с iPhone или iPad
Сложность : легко
Шаги : до 7
Необходимое время : 5-20 минут
Каким образом это руководство поможет вам достичь?
В этом руководстве представлены семь различных способов восстановления фотографий или видео, которые были удалены с устройства iOS, например iPhone или iPad.
Мы начали с самых простых (и бесплатных!) Подходов, чтобы сэкономить ваше время.
If you’re a customer you can always reach out to our support team to guide you through the process!
Конечно, вам не нужно быть клиентом, чтобы использовать это руководство; бесплатную версию iPhone Backup Extractor можно использовать для оценки наличия ваших данных и во многих случаях для их восстановления.
Семь разных способов восстановления фото и видео с iOS
Устройства Apple синхронизируют свои данные несколькими различными способами, что дает нам несколько различных способов восстановления потерянных фотографий и видео. Вот семь методов, которые мы можем использовать, чтобы найти недостающий контент.
Проверьте папку « Recently Deleted » на вашем iPhone или iPad
Ищите несинхронизированные удаления на других ваших устройствах
Найдите недостающее фото или видео в резервной копии iTunes
Проверьте свои сообщения на вложения
Восстановите фото или видео из резервной копии iCloud
Загрузите ваши фотографии из Photo Stream или iCloud Photo
Запрос судебного восстановления от Reincubate
Вариант 1.
Как восстановить удаленные фотографии и видео в папке « Recently Deleted » на вашем iPhone или iPad
Вот самый простой способ восстановить ваши фотографии и видео после их удаления. Когда фотографии удаляются на iOS, они помещаются в альбом « Recently Deleted и показываются в приложении « Photos течение примерно 30 дней.
Шаг 1. Откройте приложение « Photos со своего устройства.
Шаг 2. Прокрутите вниз до нижней части приложения, чтобы найти раздел « Other Albums », и выберите папку « Recently Deleted ».
Шаг 3. Если ваш файл находится здесь, тогда поздравляем: нажмите на файл, нажмите Recover в правом нижнем углу экрана, и все готово. Если нет, то читайте дальше.
Recovering photos from the Photos app
There are cases where content that has been purged from the Photos app is still forensically available to the Reincubate support team via the iCloud. The manual forensic recovery section below has more details on photo recovery, but while we love helping our users personally, it’s worth working through the rest of this guide to see if you can help yourself first. ☺️
Вариант 2. Как найти удаленные фотографии и видео на других устройствах с помощью библиотеки фотографий iCloud
Вы можете использовать этот шаг, если у вас есть более одного устройства в вашей учетной записи iCloud, например:
iPhones, iPads, iPod Touch устройства
устройства macOS, такие как MacBook, MacBook Pro или iMac
Компьютеры Windows с iTunes и компонент iCloud, установленный и подписанный
If you don’t have another device from the list above, then you can use iPhone Backup Extractor to check your backups. We cover this in Options 3 — 6, below.
Вам также необходимо использовать библиотеку фотографий iCloud. Если вы не знаете, используете ли вы его, скорее всего, так оно и есть, поскольку процесс установки на новом iPhone предложит вам включить его. Вот как работает этот метод: если фотографии были удалены на iPad или iPhone без подключения к данным или в режиме «В самолете», другие устройства не будут знать об удалении. Оставьте устройство без его подключения и восстановите содержимое с другого устройства в учетной записи.
Devices can use iCloud Photo Library in two modes: “Download and Keep Originals”, or “Optimise iPhone Storage”. The former mode is most helpful to us here, and devices in this state provide the most potential for recovery.
С другой стороны, если фотография была удалена на iPhone с подключением для передачи данных (как это наиболее вероятно), но другие устройства, связанные с этой учетной записью iCloud, находятся в автономном режиме или отключены, удаление не будет завершено. Например, если вы удалите фотографию, чтобы она вошла в « Recently Deleted течение 30 дней, контент не будет удален с этого устройства, пока он остается в автономном режиме.
Если у вас есть выключенное устройство, на котором, возможно, не было синхронизировано удаление фотографии, вам нужно включить его, чтобы оно не подключалось к Интернету. Чаще всего устройство iOS подключается к сети при включении. Так как это предотвратить?
Есть несколько трюков, чтобы остановить устройство iOS после выхода в интернет при включении. Если на вашем устройстве установлена SIM-карта, убедитесь, что она удалена. Если ваше устройство подключится к беспроводной сети при включении, убедитесь, что вы находитесь за пределами допустимого диапазона или отключена точка доступа. Примите эти меры предосторожности, затем включите питание и проверьте.
If these options aren’t possible, it will be necessary to take the device into what is known as a Faraday cage, or to purchase a Faraday bag in which the device can be sealed and operated. These techniques are likely only suitable for more advanced users, however. ⚡️
Вариант 3. Как восстановить удаленные фотографии и видео из резервной копии iPhone или iPad
Don’t connect your iPhone to your computer just yet: we don’t want to risk a new backup being created, as that would overwrite an older backup which may contain your photos!
Если первые два подхода не сработали, не волнуйтесь. Если вы используете программное обеспечение Apple iTunes, резервные копии вашего устройства создаются при синхронизации с подключением к нему или через Wi-Fi. И ПК с Windows, и Mac с MacOS 10.14 или более ранней версии могут работать с iTunes. Если вы используете MacOS 10.15 или более поздней версии, у вас не будет iTunes, но вы все равно можете создавать резервные копии с помощью Finder.
Выполните следующие действия, чтобы восстановить фотографии и видео из резервной копии iTunes:
Шаг 1. Загрузите и установите бесплатную версию iPhone Backup Extractor на свой ПК или Mac. Не волнуйтесь, мы не пытаемся вас подтолкнуть к чему-либо. Нам нравится, когда люди покупают наше программное обеспечение, но в нашей бесплатной версии нет рекламы или программного обеспечения, входящего в комплект поставки, и в нем есть все, что нужно для проверки ваших резервных копий, не тратя ни копейки.
Шаг 2. Запустите iPhone Backup Extractor и выберите свое устройство в разделе ITUNES BACKUPS в левой колонке. На этом этапе вам может быть предложено ввести пароль для резервного копирования iTunes. Прочтите нашу статью о восстановлении утерянного пароля iTunes, если вы его потеряли.
Шаг 3. Нажмите Preview в верхней части экрана. Прокрутите файлы в Photos чтобы найти фотографию или видео, которое вы хотите восстановить.
Шаг 4. Как только вы нашли файл (или файлы, вы можете восстановить до 4 файлов одновременно с нашей бесплатной версией), нажмите Extract в правом нижнем углу. Нажмите Continue во всплывающем окне, и ваши файлы будут извлечены.
If you have manually moved your iOS backups from the default backup location, you can tell iPhone Backup Extractor about your alternate backup locations by clicking the + button in the bottom left of the window. That will open the preferences pane, where you can add another backup search path. ?
Из соображений конфиденциальности iPhone Backup Extractor будет показывать только те резервные копии, которые были созданы пользователем, вошедшим в систему. Если другой пользователь на ПК или Mac, возможно, синхронизировал iTunes с iPhone или iPad, попросите их войти в систему и установить наше программное обеспечение.
If you’re interested in the technical reason why some apps must store your data in their backups, we’ve published an article on the decisions and trade-offs that app authors must make. ??
Вариант 4. Как восстановить удаленные фотографии и видео из сообщений iMessages, SMS и WhatsApp
Не могли бы вы отправить или получить файлы через приложение, такое как iMessage или WhatsApp? В этом случае мы все еще сможем бесплатно восстановить фото или видео через данные приложения.
Лучший способ найти вложения сообщений из iMessage или сторонних приложений — использовать iPhone Backup Extractor. Вы можете использовать это с вашей локальной резервной копией iTunes или с резервной копией iCloud (см. Шаги для загрузки этого в опции 5 ). Вот как можно найти отсутствующий файл, используя резервную копию iTunes.
Шаг 1. После загрузки iPhone Backup Extractor выберите резервную копию на левой навигационной панели и нажмите Preview чтобы активировать вкладку предварительного просмотра.
iPhone Backup Extractor’s preview mode
Шаг 2. Просмотрите список самых популярных приложений, чтобы проверить их содержимое. Если вы найдете нужный файл, выберите и Extract .
Если искомое приложение не отображается в списке предварительного просмотра, вы можете использовать вид приложения. В этом списке перечислены все приложения, установленные на момент создания резервной копии, и будет предоставлен способ извлечения только резервных копий этого приложения.
Шаг 3. Перейдите на вкладку « App View », затем выберите нужное приложение или приложения, и вы сможете извлечь их данные, выбрав « Extract all .
App data view in iPhone Backup Extractor
Шаг 4. Если ни Preview ни PreviewApp View приведут вас к фотографиям, последний подход — попробовать экспертный режим. Это можно активировать, выбрав вкладку « Expert Mode ». Это обеспечивает список всех файлов, содержащихся в резервной копии, разделенных на папки, чтобы представить структуру iPhone. Чаще всего приложения хранят свои данные в папках « Applications и « Application Groups .
We have published a separate article on understanding expert mode, and where and how apps store their files. Check it out!
Вы увидите, что, просмотрев папку своего приложения в экспертном режиме, вы сможете перетаскивать файлы, которые хотите восстановить, из окна iPhone Backup Extractor на рабочий стол или в папку по вашему выбору.
Drag and drop iOS data recovery
Но что, если у вас нет локальной резервной копии iTunes, и резервные копии не отображаются? Вот где приходит iCloud …
Вариант 5. Как восстановить удаленные фотографии и видео из резервной копии iCloud
Если у вас есть резервные копии iCloud, вы можете легко получить доступ к этим данным с помощью iPhone Backup Extractor. Вот как получить доступ к резервным копиям iCloud через наше программное обеспечение:
Шаг 1. В iPhone Backup Extractor нажмите « Sign in to iCloud в верхней части экрана и введите свои данные iCloud.
Шаг 2. Нажмите на имя вашей учетной записи iCloud в разделе ICLOUD ACCOUNTS .
Шаг 3. Нажмите Preview в верхней части экрана. Прокрутите файлы в Photos чтобы найти фотографию или видео, которое вы хотите восстановить.
Шаг 4. Найдя файл или файлы для восстановления, нажмите « Extract в правом нижнем углу. Нажмите Continue во всплывающем окне, и ваши файлы будут извлечены.
Вариант 6. Как восстановить удаленные фотографии и видео, загрузив фотографии из Apple Photo Stream или iCloud Photo Library
Также возможно восстановить удаленные фотографии из iCloud, даже если они отсутствуют в резервных копиях iCloud или iTunes. Для этого вам необходимо просмотреть данные Apple Photo Stream для своей учетной записи и библиотеку фотографий iCloud. Photo Stream и Photo Library могут содержать разные фотографии, поэтому важно проверить оба.
Опять же, вы можете использовать iPhone Backup Extractor для загрузки изображений из каждого источника. Вам нужно будет использовать платную версию для этого.
Шаг 1. Войдите в свою учетную запись iCloud через iPhone Backup Extractor.
Шаг 2. Нажмите на свою учетную запись iCloud в разделе ICLOUD ACCOUNTS на левой панели.
Шаг 3. Отсюда вы можете выбрать Photo Library и Photo Stream и Download файлы.
About to download from the iCloud Photo Library
Вариант 7. Как восстановить удаленные фотографии и видео с помощью судебно-медицинской экспертизы фотографий службой поддержки Reincubate
Если более ранние методы не привели вас к вашему файлу, то еще не все потеряно. Мы не слишком подробно рассказываем о магии, которую мы здесь используем, но у нас есть ряд приемов, которые мы можем использовать для вас. ? Обратитесь в службу поддержки и сообщите нам, что вы уже пробовали.
Reincubate iPhone Backup Extractor построен на основе технологии, которую мы называем ricloud API . Это позволяет нам делать довольно сложные вещи, которые уникальны для Reincubate. В некоторых случаях мы можем использовать его для восстановления фотографий из библиотеки фотографий iCloud даже после того, как они были удалены из приложения «Фотографии» через 30 дней, или для извлечения соответствующей фотографии из «частичного снимка», который содержит более старые данные, чем ваша резервная копия iCloud , Если ваши данные были сохранены на незашифрованном диске, возможно, что восстановление диска имеет потенциал.
Снимки, сделанные на Apple iPhone 5s — страница 1s
мох
зеленый
дерево
Перистый мох на ветке фундука
Скалы Мохер
Ирландия
скалы
Скалы Мохер
железная дорога
тренироваться
поезд дорога
Железнодорожный поворот
баннок
Пожар
еда на свежем воздухе
Приготовление рулета на открытом огне
Вашингтон
сумерки
отражающийбассейн
Сумерки в Вашингтоне, округ Колумбия
еда
шоколад
капли
Ингредиенты для выпечки 1
сено
трава
пучок
Связки сена и травы
золотой блеск
золото
блеск
Золотой блеск
Роттердам
Нидерланды
Эразмусбрюг
Erasmusbrug (Мост Эразма) Роттердам
кронбург
Тироль
тирольвест
Абендстиммунг Кронбург Тироль
кабина
хижина
озеро
Идеальное место для кабины 2
камень
рок
стена
Каменная стена
паук
нас
яичный мешок
Садовый паук
гусеница
монарх
бабочка монарх
Гусеница монарха на листе молочая
Денвер
профсоюзная станция
центр Денвера
Union Station, Денвер, Колорадо
мох
зеленый
дерево
Перистый мох на ветке фундука
тайский
ананас
жареный
Тайский жареный рис с ананасом
стритсити
монохромный
Дорога
Романтическое винтажное изображение
Обзор
: с iPhone 5S Apple закладывает основу для светлого будущего
Технология —
Touch ID и 64-битный A7 — обманчиво большие шаги в эволюции iPhone.
Эндрю Каннингем —
Датчик отпечатков пальцев — одна из главных заслуг iPhone 5S.
Эндрю Каннингем
Каждый год, начиная с 2008 года, Apple выпускает новые флагманские iPhone с предсказуемой частотой: по четным годам мы получаем новый внешний дизайн; по нечетным годам мы получаем усовершенствование дизайна предыдущего года с обновленными внутренними компонентами и новыми аппаратными функциями. Apple продолжает выпускать обновления таким удобным, почти неторопливым шагом, даже несмотря на то, что производители Android выпускают новые высококачественные продукты каждые шесть месяцев или около того.
Этот год не исключение. iPhone 5S от Apple — это модифицированная версия iPhone 5, которая сохраняет тот же экран и физические размеры, что и его предшественник. Он заменяет чип A6 на более быстрый A7 и добавляет некоторые функции, которых не было у его предшественников. Но 5S также появляется вместе с iPhone 5C и iOS 7, и вместе взятые три новых продукта представляют собой самую большую модернизацию линейки iPhone за последние годы.
В нашем обзоре мы рассмотрим наиболее важные новые функции 5S, сравнив их не только с iPhone 5 (и, следовательно, с 5C), но и с iPhone 4S, которые многие захотят обновить. Является ли телефон достаточно важным, чтобы вы могли бежать и покупать его, или вам следует дождаться неизбежного iPhone 6?
Корпус, качество сборки и экран
Увеличить / Черный iPhone 5 (слева) по сравнению с более светлым iPhone 5S цвета «серый космос» (справа).
Эндрю Каннингем
Краткий обзор характеристик: Apple iPhone 5S
Экран
1136×640 4-дюймовый сенсорный экран (326 пикселей на дюйм)
ОС
iOS 7
ЦП
Apple A7
, 1,3 ГГц
ОЗУ
1 ГБ DDR3
ГП
«Графический процессор Apple A7» (вероятно, вариант Imagination Technologies 6-й серии)
199 долларов США с двухлетним контрактом, 649 долларов США с открытым контрактом
Прочие льготы
Зарядное устройство, наушники, кабель Lightning
Короткая версия : 5S во многом похожа на iPhone 5.
Длинная версия: Это всегда самая короткая часть обзоров телефонов «S». С точки зрения веса и физических размеров iPhone 5S ничуть не уступает iPhone 5. Его толщина 0,30 дюйма, а вес 3,95 унции, что делает его тоньше и легче, чем многие конкурирующие (хотя и с большим экраном) телефоны Android, а также Модели iPhone 4S, с которых, по крайней мере, несколько человек будут обновляться. То, что в прошлом году выглядело неуклюжим и высоким (по крайней мере, по сравнению с предыдущими iPhone), теперь выглядит совершенно знакомо.
Есть несколько способов отличить 5S от 5 с первого взгляда. Одна из них — новая кнопка «Домой», которая была изменена для размещения датчика отпечатков пальцев. Другой — овальный вырез справа от модернизированной камеры, демонстрирующий двойную светодиодную вспышку. Если вы действительно возьмете его в руки, вы можете заметить, что он чувствует себя значительно быстрее, чем iPhone 5 (и 5 определенно не медленный).
Если вы ищете что-то еще более очевидное, обратите внимание на новые цвета 5S. Прошлогодний серебристо-белый вариант все еще актуален, но черная модель была заменена новой, более легкая модель, которую Apple называет «серый космос». В этом новом цвете используется алюминий с более светлым анодированием, чем в старой черной модели. Хотя трудно сказать наверняка, кажется, что новый цвет будет менее склонен к появлению царапин и потертостей, чем старая черная модель. И, конечно же, есть золотая модель, которая, как мы знаем, может свести людей с ума.
Увеличить / Кнопка питания на верхней части 5S.
Andrew Cunningham
Увеличить / Круглые кнопки громкости и кнопка отключения звука на левой стороне.
Эндрю Каннингем
Увеличить / Гнездо для наушников, решетки динамиков и порт Lightning в нижней части телефона.
Эндрю Каннингем
Увеличить / Лоток для SIM-карты с правой стороны.
Эндрю Каннингем
Увеличить / iPhone 5C, iPhone 5S и iPod touch пятого поколения, поставленные друг на друга.
Эндрю Каннингем
Тот же корпус, что и у прошлогоднего телефона, означает, что у него такой же экран, что является одновременно и благословением, и проклятием. Хорошая часть заключается в том, что экран с разрешением 1136×640 326 пикселей на дюйм по-прежнему выглядит довольно хорошо, особенно с более легким дизайном iOS 7. Плохая часть заключается в том, что экран был превзойден по размеру и плотности другими телефонами в этом ценовом диапазоне. Даже если вам не очень нравятся действительно большие телефоны, такие как Galaxy S 4 и HTC One, такие телефоны, как Moto X, показали, что можно втиснуть большой экран в корпус, который не неудобно держать. Слухи о том, что Apple тестирует экраны разных размеров, появляются регулярно — если вы надеялись на более крупный iPhone, вам просто придется скрестить пальцы и смотреть в будущее. Если вам нравится, что iPhone — это устройство премиум-класса с относительно небольшим размером экрана, 5S вас порадует.
Реклама
Увеличить / 5S выглядит низкорослым рядом с экспансивным HTC One (в центре) и Samsung Galaxy S 4 (справа). Размер, который вы предпочитаете, — это именно ваш выбор.
Внешний вид телефона остается таким же, как и в прошлом году, но сканер отпечатков пальцев, камера и новые внутренние компоненты — настоящая причина для обновления. Мы посвятим оставшуюся часть обзора этим новым аспектам, но если вы хотите узнать больше о том, как этот телефон выглядит и ощущается (и как он сравнивается со старыми моделями, такими как iPhone 4 или 4S), наш оригинальный обзор iPhone 5 даст ты суть.
Сканирование отпечатков пальцев (и других вещей) с помощью Touch ID
Увеличить / Датчик отпечатков пальцев iPhone 5S встроен в кнопку «Домой» телефона, которая теряет закругленный квадратный отпечаток, присутствующий на других кнопках «Домой», но в остальном нажимается так же, как и на любое другое устройство iOS.
Эндрю Каннингем
Укороченная версия : Touch ID не идеальна, но она должна побудить большинство пользователей iPhone практиковать более надежную защиту.
Длинная версия : Сканер отпечатков пальцев в iPhone 5S даже больше, чем камера или чип A7, является одним из самых веских аргументов в пользу нового телефона. Я разблокирую свой телефон десятки раз в обычный день, и все, что делает это проще или быстрее без существенного снижения моей безопасности, может легко сэкономить мне пару часов в данном месяце (хотя определения того, что представляет собой существенное снижение безопасности будет варьироваться от человека к человеку).
Чтобы использовать эту функцию, вы должны сначала зарегистрировать каждый отдельный палец, который вы хотите использовать, в настройках телефона, которые находятся там же, где вы можете установить и изменить свой пароль на других устройствах iOS. Программное обеспечение проведет вас через процесс регистрации, который попросит вас несколько раз приложить палец к датчику, пока он не завершит удовлетворительное сканирование вашего отпечатка пальца. После сканирования вы можете удалить и переименовать свои разные пальцы в программном обеспечении — если вы запутались, удерживайте палец на датчике, и список для этого пальца на короткое время мигнет, показывая, что он вас распознал. Вы можете зарегистрировать до пяти разных пальцев с помощью программного обеспечения. Я считаю, что регистрация обоих больших и указательных пальцев на моей доминирующей руке прикрывает меня в большинстве случаев, но некоторые рекомендуют использовать менее распространенный палец, такой как мизинец или безымянный палец, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-то откроет телефон с поднятым отпечатком пальца.
Увеличить / Вы можете зарегистрировать до пяти пальцев с помощью Touch ID.
Эти отпечатки пальцев хранятся в чем-то, что Apple называет «защищенным анклавом» на чипе A7 телефона. Хотя Apple обычно не любит разглашать подробности таких вещей, некоторые разумные предположения говорят о том, что «безопасный анклав» является реализацией технологии ARM TrustZone. TrustZone, как описано ARM, требует отдельных «безопасных» и «нормальных» миров с барьером между ними, который не позволяет (потенциально вредоносным) пользовательским приложениям получить доступ к защищенным данным.
На данный момент Touch ID можно использовать только для разблокировки 5S и аутентификации покупок в App Store и iTunes Store. Apple не предоставила API, который позволял бы сторонним приложениям получать доступ к этим данным. Это, вероятно, к лучшему, и мы, честно говоря, не видим, чтобы Apple открыла это в ближайшее время — помните, это та же Apple, которая еще не выпустила API для двухлетней Siri. Apple даже не позволит сторонним приложениям использовать свой быстрый рендеринг JavaScript во имя безопасности. Забавно размышлять о том, что разработчики могли бы сделать с Touch ID, если бы им разрешили доступ к нему, но не задерживайте дыхание.
То, что вы регистрируете в программе, не является пальцем, строго говоря. Я смог зарегистрировать свой мизинец и пятку правой ладони (хотя мой язык не регистрировался, как бы я ни старался). TechCrunch удалось зарегистрировать кошачью лапу (мой собственный кот отказался сотрудничать). Старший редактор обзоров Ли Хатчинсон задокументировал свои приключения с Touch ID в видео ниже. Он также смог зарегистрировать палец ноги, а также собственный нос, но не помидор. Многие части тела, по-видимому, могут быть зарегистрированы, при условии, что они достаточно велики, чтобы касаться кольца обнаружения, которое окружает кнопку «Домой» и запускает датчик — я оставлю вас, чтобы выяснить, насколько большим это делает нос Ли.
Реклама
Ли также демонстрирует «субэпидермальное» сканирование датчика, регистрируя банановую кожуру, но демонстрируя, что телефон сканирует кожуру и разблокирует его 5S только в том случае, если его палец находится за ней. «Более того, он разблокировался бы только в том случае, если бы тот же палец находился позади него примерно в той же ориентации, в которой он был зарегистрирован», — отметил он.
Старший редактор обзора Ли Хатчинсон сходит с ума по сканеру отпечатков пальцев iPhone 5S.
Старший редактор обзора Ли Хатчинсон сходит с ума по сканеру отпечатков пальцев iPhone 5S.
Независимо от того, что я регистрировал, программное обеспечение оставалось без ложных срабатываний. Хотя время от времени один из моих пальцев не мог разблокировать телефон с первой попытки, я бы сказал, что в 19 из 20 раз эта функция работает именно так, как рекламируется. На данный момент единственный известный эксплойт программного обеспечения требует от злоумышленника создания того, что по сути является точной копией вашего пальца, поэтому на данный момент технология настолько безопасна, насколько может быть безопасна любая биометрическая аутентификация. Вор может проникнуть в ваш дом с копией вашего ключа; это не значит, что вы не должны запирать дверь, но это означает, что означает, что вам, возможно, следует рассмотреть несколько замков. Это то, чего реализация Apple пока не позволяет вам делать.
Прежде чем мы начнем праздновать «смерть паролей», крайне важно поговорить о нюансах работы Touch ID. Во-первых, у вас должен быть установлен какой-либо пароль для использования Touch ID. Если вы не используете код-пароль, параметры Touch ID остаются неактивными и недоступными. Это связано с тем, что использование Touch ID , а не , отключает или каким-либо образом заменяет стандартную функцию «проведите, чтобы разблокировать». Даже с включенным Touch ID вы все равно можете проскользнуть и ввести свой пароль, как всегда. Это означает, что если вы уже защитили свой телефон паролем, Touch ID сам по себе не сделает ваш телефон более безопасным. Он предлагает более простой альтернативный способ разблокировки вашего устройства, но не предлагает второй уровень безопасности или какой-либо вариант двухфакторной аутентификации.
Что касается Touch ID и , то мне стало удобнее использовать сложный пароль для защиты телефона. Я защищал свои предыдущие iPhone с помощью стандартного четырехзначного кода доступа и включения опции «очистить телефон после 10 неудачных попыток разблокировки» (что мы рекомендуем, если вы используете простой пароль, поскольку в противном случае решительный злоумышленник в конечном итоге сможет введите правильный код из одной из 10 000 возможных комбинаций). Раньше мне было неудобно заморачиваться со сложным кодом доступа, поскольку он слишком усложнял быструю разблокировку телефона. Теперь Touch ID позволяет вам вводить этот пароль только в ограниченном числе сценариев — если ваш телефон только что перезагрузился, если вы не разблокировали телефон в течение 48 часов или если вы пытаетесь изменить свой настройки безопасности телефона.
Похоже, что эта функция предназначена для половины пользователей iOS 7, которые, по словам Фила Шиллера из Apple, не защищают свои телефоны каким-либо паролем. Акцент, сделанный на Touch ID в процессе первоначальной настройки телефона и в рекламных материалах Apple, мы надеемся, убедит некоторых из этих людей начать принимать какие-либо меры для защиты своих устройств, и некоторая безопасность всегда предпочтительнее, чем нет безопасность.
Путешествовать во времени можно, но бессмысленно, — исследование — Delo.ua
Австралийские ученые математически доказали, что Вселенная не против путешествий в прошлое
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua
24 сентября 2020 года стало тем выдающимся днем, когда ученые наконец-то бросили заниматься заражением людей коронавирусом и разработкой чипов для создания цифрового фашизма и занялись чем-то полезным: рассмотрели математическую возможность существования путешествий во времени.
Занялся этим студент четвертого курса бакалавриата австралийского Университета Квинсленда (в скобках на сайте учебного заведения указано — «с отличием») Жермен Тобар. Помогает молодому таланту доктор Фабио Коста.
«Я задавался вопросом, возможно ли путешествие во времени математически», — говорит Тобар.
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вот что важно понимать. Согласно доминирующей физической парадигме, системы развиваются в соответствии с законами динамики, а состояние сейчас определяет всю историю системы.
В уравнениях Общей теории относительности Эйнштейна, которые описывают взаимосвязь между геометрией пространства-времени и массой-энергией, существуют решения, содержащие замкнутые времяподобные кривые. События на такой кривой сами по себе как в прошлом, так и в будущем.
Свежие новости
Все новости
Читайте также
Категория
Наука
Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали за черные дыры
То есть две серьезные теории как бы противоречат друг другу. А у нас достаточно доказательств, чтобы признавать и ту, и другую. То есть с теориями все нормально. Просто существует некая общая динамика.
Исследователи рассмотрели N областей пространства-времени, в которых агенты могут выполнять произвольные операции. В частности, цитируя саму работу «Обратимая динамика с замкнутыми временными кривыми и свободой выбора», «наблюдать состояние, пришедшее из прошлого региона, и готовить состояние для отправки в будущее. Ключевое предположение состоит в том, что действия агентов в регионах не зависят от соответствующей динамики, определяющей внешний вид регионов. Другими словами, агенты сохраняют за собой «свободу выбора» для выполнения произвольных операций. Однако динамика системы вместе с геометрией пространства-времени ограничивает поведение системы за пределами регионов».
Попробую перевести это на человеческий язык. Если вы прыгаете в прошлое, чтобы убить Гитлера, то в будущем, из которого вы отправились, Гитлера уже нет, следовательно, вам незачем прыгать.
В Эвереттовской интерпретации квантовой механики, в общем-то, никакого противоречия нет. Прыгая в прошлое, вы создаете новое прошлое, и даже если получится вернуться в будущее, это будет будущее, отличающееся от вашего варианта. Можете посмотреть, как вы-из-другого-измерения проживает жизнь, не испорченную желанием убить Гитлера.
Уравнения Тобара-Коста построены в рамках копенгагенской интерпретации. Она кажется куда более скучной, мешая нам «каждым шагом создавать Вселенные», но именно в рамках копенгагенской интерпретации, которая гласит, что мы видим только внешние макропроявления элементарных частиц, появился кот Шредингера и прочие коллапсы волновых функций.
Читайте также
Категория
Наука
Эксклюзив
После Патона. Национальную академию наук возглавил физик-теоретик
Кодекс путешественника во времени
Можно ли путешествовать во времени в нашей Вселенной, где, вроде как, прошлое не меняется постоянно (хотя, может, нам перезаписывают память?), не создавая бесконечные отражения, как в «Хрониках Амбера»?
Не приведет ли это к парадоксу, что у вас исчезнет причина для путешествия? Выводы достаточно любопытны.
«Мы разработали характеристику детерминированных процессов в присутствии ЗВП (замкнутой времяподобной петли) для произвольного числа локализованных регионов. Наши доказательства продемонстрировали, что нетривиальное путешествие во времени между несколькими регионами согласуется с отсутствием логического парадокса до тех пор, пока выходы всех регионов, кроме двух, фиксированы, возможна только односторонняя передача сигналов», — говорится в исследовании.
«Вы можете путешествовать во времени, но вы не можете сделать ничего, что могло бы вызвать парадокс», — объясняет Фабио Коста.
Тобар говорит: «Это будет означать, что, независимо от ваших действий, событие произойдет, что даст вашему более молодому «я» вернуться и остановить ее. Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут подстраиваться под себя, чтобы избежать противоречий». При этом, уточняет Тобар, путешествия без времени со свободной волей логически возможны в нашей Вселенной без каких-либо парадоксов.
То есть, возвращаясь к несчастному Гитлеру, которому точно не выжить в этом тексте, вы прыгнете в прошлое, но не сможете убить Гитлера, или сами станете Гитлером, или поможете кому-то еще стать Гитлером, и никак не расскажете об этой своей версии из будущего перед путешествием в прошлое. Каким образом мироздание будет защищаться от парадоксов, ученые не объясняют, но у него достаточно много вариантов.
Нельзя сказать, что мысль новая. В сериале «Доктор Кто», который идет по BBC с перерывами с 1963 года, к примеру, существуют «узловые точки», менять которые либо нельзя, либо не получится.
О том, почему все это невозможно, не имеет значения и никак не поможет, расскажут настоящие физики. Мы же попробуем избавиться от оков реальности и технологий и пофантазируем, что дают ограничения, которые устанавливает данное исследование.
То, что путешествия во времени бессмысленны и ничего не меняют, многое значит для двух ключевых индустрий: исследовательской и развлекательной. При чем можно легко менять их местами, так как развлекаться люди любят куда больше, чем познавать мир.
Читайте также
Категория
Наука
Эксклюзив
Как Тони Старк: украинцы смогут создать лекарство в виртуальной реальности
Если удастся убедить мироздание, что вы не собираетесь ему вредить, и прошлое для вас не превратится в очередную часть «Пункта назначения» (потому что самый простой для Вселенной способ решить парадокс — избавиться от его носителя, то есть путешественника во времени, то есть — вас), там можно неплохо поразвлечься.
Если же континуум решает вопросы как-то по-доброму, к примеру, просто не продает вам билет на поезд к Гитлеру или перемещает вас в глубокие джунгли к очень доброму племени, которое предоставит все необходимое для трехмесячного путешествия к ближайшему аэропорту в 1945 году, в прошлое и вовсе может выстроиться очередь, даже если вернуться не выйдет.
К примеру, все поклонники Советского Союза смогут лично поучаствовать в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Достаточно талантливый двойник Элвиса займет его место, чтобы быть похороненным в Грейсленде или покинуть здание (но помните, что и вас в этом случае может устранить более удачливый конкурент).
Возвращение в свое время логика работы квинслендских ученых не запрещает. Главное, не пытаться вернуться до того, как вы начали путешествие обратно во времени. Также мироздание помешает вам пообщаться с собой (или связанными с вами людьми) до того, как вы прыгнете обратно во времени.
По сути, уравнения Тобара-Коста составляют собой основу для морально-этического свода путешественника во времени: не пытайся ничего менять (а то, возможно, умрешь), не пытайся связаться с собой (а то, возможно, умрешь), не пытайся вернуться в будущее до своего прыжка (а то, ну, вы поняли). И, надеюсь, смогут породить множество интересных научно-фантастических произведений.
Дмитрий Бунецкий, специально для Delo. ua
Когда изобретут машину времени: факты, теории, разработки
Еще в конце XIX века писатели-фантасты — среди них Энрике Гаспар и Римбау, а также Герберт Уэллс — описывали первые прототипы машин времени. Однако научные обоснования появились в начале XX-го, с появлением теорий Эйнштейна.
В 1948-м австрийский математик и философ Курт Гедель нашел решение для уравнений Эйнштейна, касающихся гравитации и вращающейся Вселенной. В ней свет тоже вращается вместе с другими объектами, из-за чего последние движутся по замкнутым траекториям и в пространстве, и во времени.
Гедель также писал, что в каждой точке пространства есть световой конус прошлого и конус будущего. Внутри каждого из них находится мировая линия — непрерывная кривая в пространстве-времени, которая состоит из событий. На каждой мировой линии время течет по-своему.
Конусы прошлого и будущего Курта Геделя
Если наклонить конусы под определенным углом, внутри получится окружность — это и есть машина времени. Нужно только создать такое гравитационное поле, или искривление, при котором конусы наклонятся под нужным углом. Гедель предполагал, что такая Вселенная уже где-то существует, но пока мы ничего о ней не знаем.
В 1943-м был проведен эксперимент на базе ВМС США в Филадельфии. В рамках него вокруг эсминца «Элдридж» создали специальный электромагнитный экран, который отражал сигналы радаров. Некоторые свидетели утверждали, что после этого корабль якобы исчез, а потом появился на расстоянии в сотни километров в штате Виргиния. Но спустя годы моряки, участвовавшие в эксперименте, опровергли это.
В 1988-м американский физик и астроном Кип Торн рассчитал, при каких условиях машина времени Геделя будет работать и насколько это возможно. Для этого нужно запустить машину времени, разогнать один конец «кротовой норы» до околосветовой скорости, притормозить, потом разогнать в обратном направлении, снова притормозить, нырнуть в нору, выскочить на другом конце и уже снаружи, как можно быстрее, домчаться до обратного конца. Так появится временная петля между прошлым и будущим.
Машина времени Торна
Впоследствии модель усложнили, рассматривая ее в четырех и пяти измерениях, где добавляются новые слои и условия. В итоге окончательной «рабочей» версии пока что не существует, но многие в своих расчетах по-прежнему опираются на гипотезу Геделя.
В 2017-м ученые из США и Канады создали свою математическую модель машины времени — TARDIS (англ. Traversable Acausal Retrograde Domain in Spacetime). Она выглядит как «пузырь» или «ящик», который движется по кругу, проходя насквозь через пространство-время вдоль «кротовых нор».
Чтобы они возникли, необходимо искривление пространства-времени определенным образом. При этом появление черных дыр, о которых говорил Хокинг, необязательно. TARDIS будет перемещаться по замкнутой кривой, чтобы люди внутри испытывали постоянное ускорение. Те, кто будет наблюдать за этим снаружи, увидит две версии события: в одной время движется нормально, а в другой — в обратном направлении.
В начале этого года астрофизик Рон Маллет рассказал, что можно повернуть время вспять. Он также опирался на теории и уравнения Эйнштейна и предложил использовать кольцевой лазер с беспрерывно циркулирующими лучами, который сможет набрать нужную скорость и создать портал в прошлое. Это те самые «червоточины», о которой мы писали выше. Профессор уже разработал прототип такого устройства и проводит испытания. Однако у его будущей машины времени есть серьезное ограничение: с ее помощью можно вернуться не дальше, чем в тот момент, когда она была включена.
Возможно ли путешествие во времени? | Космос
Возможны ли путешествия во времени? И ученые, и писатели-фантасты продолжают воображать возможности. (Изображение предоставлено Андреем Онуфриенко через Getty Images)
Возможно ли путешествие во времени? Краткий ответ: Да, и вы делаете это прямо сейчас — мчитесь в будущее с впечатляющей скоростью — одна секунда в секунду.
Почти всегда вы движетесь во времени с одной и той же скоростью, наблюдая, как сохнет краска, или желая провести больше времени с другом из другого города.
Но это не то путешествие во времени, которое очаровало бесчисленное количество писателей-фантастов или породило настолько обширный жанр, что Википедия перечисляет более 400 наименований в категории «Фильмы о путешествиях во времени». В таких франшизах, как « Доктор Кто », « Звездный путь » и «Назад в будущее», персонажи забираются в какой-нибудь дикий автомобиль, чтобы ворваться в прошлое или отправиться в будущее. После того, как персонажи путешествуют во времени, они борются с тем, что произойдет, если вы измените прошлое или настоящее на основе информации из будущего (именно здесь истории о путешествиях во времени пересекаются с идеей параллельных вселенных или альтернативных временных линий).
Связанный: Лучшие научно-фантастические машины времени
Хотя многие люди очарованы идеей изменить прошлое или увидеть будущее раньше, четвертое путешествие во времени, увиденное в научной фантастике, или предложенный способ отправки человека через значительные промежутки времени, который не уничтожал бы его в пути. И, как отметил физик Стивен Хокинг в своей книге «Черные дыры и младенческие вселенные» (Бантам, 19 лет).94): «Лучшее доказательство того, что путешествие во времени невозможно и никогда не будет, это то, что к нам не вторглись полчища туристов из будущего».
Тем не менее, наука поддерживает некоторые изменения времени. Например, специальная теория относительности физика Альберта Эйнштейна предполагает, что время — это иллюзия, которая движется относительно наблюдателя. Наблюдатель, движущийся со скоростью около скорости света , будет ощущать время со всеми его последствиями (скука, старение и т. д.) гораздо медленнее, чем наблюдатель в состоянии покоя. Вот почему астронавт Скотт Келли за год на орбите постарел чуть меньше, чем его брат-близнец, который остался здесь, на Земле.
Связанный: Как ни странно, физик утверждает, что время реально
Существуют и другие научные теории о путешествиях во времени, в том числе странная физика, возникающая вокруг червоточин, черных дыр и теории струн. Однако по большей части путешествия во времени остаются областью постоянно растущего числа научно-фантастических книг, фильмов, телевизионных шоу, комиксов, видеоигр и многого другого.
Специальная теория относительности и путешествия во времени в недалекое будущее
Братья-близнецы Скотт и Марк Келли — астронавты и оба участвовали в знаковых исследованиях воздействия космоса на организм человека. (Изображение предоставлено Гетти)
Эйнштейн разработал свою специальную теорию относительности в 1905 году. Наряду с его более поздним расширением, общей теорией относительности , она стала одним из основополагающих принципов современной физики. Специальная теория относительности описывает взаимосвязь между пространством и временем для объектов, движущихся с постоянной скоростью по прямой линии.
Краткая версия теории обманчиво проста. Во-первых, все вещи измеряются по отношению к чему-то другому, то есть не существует «абсолютной» системы отсчета. Во-вторых, скорость света постоянна. Она остается неизменной, несмотря ни на что, и независимо от того, откуда она измеряется. И в-третьих, ничто не может двигаться быстрее скорости света.
Из этих простых принципов разворачивается реальное путешествие во времени. Наблюдатель, движущийся с высокой скоростью, будет воспринимать время медленнее, чем наблюдатель, который не движется в пространстве.
Хотя мы не разгоняем людей до околосветовой скорости, мы отправляем их летать вокруг планеты со скоростью 17 500 миль в час (28 160 км/ч) на борту Международной космической станции . Астронавт Скотт Келли родился в честь своего брата-близнеца и товарища по космонавту, Марка Келли . Скотт Келли провел на орбите 520 дней, а Марк — 54 дня в космосе. Разница в скорости, с которой они ощущали время в течение жизни, фактически увеличила возрастную разницу между двумя мужчинами.
«Итак, если раньше я был всего на 6 минут старше, то теперь я старше на 6 минут и 5 миллисекунд», — сказал Марк Келли в панельной дискуссии 12 июля 2020 года, Space. com ранее сообщал . «Теперь я получил это над его головой.»
Общая теория относительности и путешествия во времени по GPS
На этом изображении не в масштабе показано созвездие спутников GPS, вращающихся вокруг Земли на далеких орбитах. (Изображение предоставлено: Getty)
(открывается в новой вкладке)
Разница, которую низкая околоземная орбита вносит в продолжительность жизни астронавта, может быть незначительной — лучше подходит для шуток между братьями и сестрами, чем для фактического продления жизни или посещения далекого будущего — но расширение во времени между людьми на Земле и спутниками GPS, летящими в космосе, действительно есть разница.
Подробнее: Можем ли мы остановить время?
Глобальная система позиционирования , или GPS, помогает нам точно знать, где мы находимся, связываясь с сетью из нескольких десятков спутников, расположенных на высокой околоземной орбите. Спутники вращаются вокруг планеты на расстоянии 12 500 миль (20 100 километров), двигаясь со скоростью 8 700 миль в час (14 000 км/ч).
Согласно специальной теории относительности, чем быстрее объект движется относительно другого объекта, тем медленнее движется время первого объекта. Согласно публикации Американского физического общества, для спутников GPS с атомными часами этот эффект сокращает каждый день на 7 микросекунд, или 7 миллионных долей секунды.0007 Центр физики (открывается в новой вкладке).
Подробнее: Может ли сверхсветовой варп-двигатель из «Звездного пути» работать?
Тогда, согласно общей теории относительности, часы ближе к центру большой гравитационной массы, такой как Земля, идут медленнее, чем те, что дальше. Таким образом, из-за того, что спутники GPS находятся намного дальше от центра Земли по сравнению с часами на поверхности, добавляет Physics Central, это добавляет еще 45 микросекунд к часам спутников GPS каждый день. В сочетании с отрицательными 7 микросекундами из расчета специальной теории относительности чистый результат составляет дополнительные 38 микросекунд.
Это означает, что для поддержания точности, необходимой для точного определения вашего автомобиля или телефона — или, поскольку система находится в ведении Министерства обороны США, военного беспилотника — инженеры должны учитывать дополнительные 38 микросекунд в день каждого спутника. Атомные часы на борту не переводятся на следующий день, пока они не пройдут на 38 микросекунд дольше, чем сопоставимые часы на Земле.
Учитывая эти цифры, атомным часам на спутнике GPS потребуется более семи лет, чтобы рассинхронизироваться с земными часами более чем за мгновение ока. (Мы подсчитали: если вы оцениваете, что моргание длится не менее 100 000 микросекунд, как в Гарварде База данных полезных биологических чисел (открывается в новой вкладке), то для суммирования этих 38-микросекундных сдвигов потребуются тысячи дней.)
Такое путешествие во времени может показаться таким же незначительным, как разница в возрасте у братьев Келли. , но, учитывая гиперточность современной технологии GPS, это действительно имеет значение. Если он может связываться со спутниками, свистящими над головой, ваш телефон может определить ваше местоположение в пространстве и времени с невероятной точностью.
Могут ли червоточины вернуть нас в прошлое?
Общая теория относительности также может предоставить сценарии, позволяющие путешественникам вернуться в прошлое, согласно НАСА (открывается в новой вкладке). Но физическая реальность этих методов путешествия во времени не так проста.
Червоточины — это теоретические «туннели» сквозь ткань пространства-времени, которые могут соединять разные моменты или места в реальности с другими. Также известные как мосты Эйнштейна-Розена или белые дыры, в отличие от черных дыр, существует множество предположений о червоточинах. Но несмотря на то, что они занимают много места (или пространства-времени) в научной фантастике, в реальной жизни не обнаружено никаких червоточин. 9-33 сантиметра) в «устье» туннеля. Раньше считалось, что они слишком нестабильны, чтобы через них могло пройти что-либо. Однако исследование утверждает, что это не так, Live Science сообщила о .
Теория, предполагающая, что червоточины могут работать как действенные способы сокращения пространства-времени, была описана физиком Паскалем Койраном. В рамках исследования Койран использовал метрику Эддингтона-Финкельштейна, в отличие от метрики Шварцшильда, которая использовалась в большинстве предыдущих анализов.
В прошлом путь частицы нельзя было проследить через гипотетическую червоточину. Однако с помощью метрики Эддингтона-Финкельштейна физик смог добиться именно этого.
Статья Койрана была описана в октябре 2021 года в базе данных препринтов arXiv , а затем опубликована в Journal of Modern Physics D.
Можем ли мы путешествовать во времени с помощью червоточин? Во-первых, мы должны найти его. (Изображение предоставлено: ktsdesign/Shutterstock)
Альтернативные теории путешествий во времени
Хотя кажется, что теории Эйнштейна затрудняют путешествия во времени, некоторые исследователи предложили другие решения, которые могут позволить совершать прыжки назад и вперед во времени. У этих альтернативных теорий есть один существенный недостаток: насколько могут сказать ученые, человек никак не может выжить в гравитационных притяжениях, которые требуются для каждого решения.
Теория бесконечного цилиндра
Астроном Фрэнк Типлер предложил механизм (иногда известный как Цилиндр Типлера ) где можно было взять материю, в 10 раз превышающую массу Солнца, а затем свернуть ее в очень длинный, но очень плотный цилиндр. Институт Андерсона , исследовательская организация, занимающаяся путешествиями во времени, описал цилиндр как «черную дыру, прошедшую через фабрику по производству спагетти».
После вращения этой черной дыры спагетти со скоростью несколько миллиардов оборотов в минуту ближайший космический корабль — следуя очень точной спирали вокруг цилиндра — может двигаться назад во времени по «замкнутой, похожей на время кривой», согласно данным Института Андерсона.
Основная проблема заключается в том, что для того, чтобы цилиндр Типлера стал реальностью, цилиндр должен быть бесконечно длинным или состоять из какого-то неизвестного материала. По крайней мере, в обозримом будущем бесконечные межзвездные макароны нам недоступны.
Пончики времени
Физик-теоретик Амос Ори из Израильского технологического института Технион в Хайфе, Израиль, предложил модель машины времени, состоящую из искривленного пространства-времени — вакуума в форме пончика, окруженного сферой из обычной материи. .
«Машина — это само пространство-время», — сказал Ори Live Science . «Если бы мы создали область с такой искривлением в пространстве, которая позволила бы временным линиям замкнуться на себя, это могло бы позволить будущим поколениям вернуться, чтобы посетить наше время».
Есть несколько предостережений по поводу машины времени Ори. Во-первых, посетители прошлого не смогут путешествовать во времена, предшествующие изобретению и созданию пончика времени. Во-вторых, что более важно, изобретение и конструкция этой машины будут зависеть от нашей способности манипулировать гравитационными полями по своему желанию — подвиг, который может быть теоретически возможен, но, безусловно, находится за пределами нашей непосредственной досягаемости.
Путешествие во времени в научной фантастике
Машина времени Доктора — ТАРДИС, что означает «Время и относительные измерения в пространстве». (Изображение предоставлено BBC America)
Путешествия во времени уже давно занимают важное место в художественной литературе. Еще со времен «Махабхараты», древней эпической поэмы на санскрите, составленной около 400 г. до н. э., люди мечтали об искривлении времени, считает Лиза Яшек, профессор научной фантастики в Технологическом институте Джорджии в Атланте, рассказал Live Science (откроется в новой вкладке) .
Каждое произведение о путешествиях во времени создает свою собственную версию пространства-времени, замалчивая одно или несколько научных препятствий и парадоксов для достижения требований сюжета.
Некоторые отдают дань исследованиям и физике, например, « Interstellar », фильм 2014 года режиссера Кристофера Нолана. В фильме персонаж, которого играет Мэтью МакКонахи, проводит несколько часов на планете, вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры, но из-за замедления времени наблюдатели на Земле воспринимают эти часы как десятки лет.
Другие используют более причудливый подход, например телесериал «Доктор Кто». В сериале представлен Доктор, внеземной «Повелитель времени», который путешествует на космическом корабле, напоминающем синюю британскую полицейскую будку. «Люди предполагают, — объяснил Доктор в сериале, — что время — это строгая последовательность от причины к следствию, но на самом деле с нелинейной, несубъективной точки зрения, это больше похоже на большой шар шатающегося, шаткого, временного… чумовые штучки».
Давние франшизы, такие как фильмы и телесериалы «Звездный путь», а также комические вселенные, такие как DC и Marvel Comics, снова и снова возвращаются к идее путешествия во времени.
Связанные: Фильмы Marvel в порядке: хронологический порядок и порядок выпуска
Вот неполный (и глубоко субъективный) список некоторых влиятельных или известных произведений художественной литературы о путешествиях во времени:
Книги о путешествиях во времени:
‘A «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса представляет собой «Призрак Рождества, который еще не пришел» из будущего. (Изображение предоставлено: Гетти)
(открывается в новой вкладке)
Рип Ван Винкль (Корнелиус С. Ван Винкль, 1819 г.) Вашингтон Ирвинг
«Рождественская песнь» (Чепмен и Холл, 1843) Чарльза Диккенса
Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (Чарльз Л. Вебстер и компания, 1889) авторства Марк Твен
Ресторан на краю Вселенной (Pan Books, 1980) Дугласа Адамса
Повесть о городе времени (Метуэн, 1987) Дайаны Винн Джонс
Серия Outlander (Delacorte Press, 1991-настоящее время) Диана Гэблдон
Гарри Поттер и узник Азкабана (Bloomsbury/Scholastic, 1999) Дж. К. Роулинг
Похититель времени (Doubleday, 2001) Терри Пратчетта
Жена путешественника во времени (MacAdam/Cage, 2003) Одри Ниффенеггер
0 Все You Need is Kill (Shueisha, 2004) Хироши Сакуразака
Серия «Назад в будущее» (1985, 1989, 1990)
Звездный путь IV: Путешествие домой (1986)
Невероятные приключения Билла и Теда (1989)
День сурка (1993)
Поиски галактики (1989)
Эффект бабочки (2004)
13 Впереди 30 (2004)
Дом у озера (2006)
Знакомство с Робинсонами (2007)
Горячая ванна, машина времени (2010)
0
0
0
0
Лупер (2012)
Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014)
«Грань будущего» (2014)
«Интерстеллар» (2014)
«Доктор Стрэндж» (2016)
«Излом времени» (2018)
«Последний акулий торнадо: самое время» (2018)
0 «Мстители»
0
Тенет (2020)
Палм-Спрингс (2020)
Лига справедливости Зака Снайдера (2021)
Война завтрашнего дня (2021)
Телевидение о путешествиях во времени: Звездный путь во вселенной возможен
2 . (Изображение предоставлено Гетти)
(открывается в новой вкладке)
Доктор Кто (1963-настоящее время)
Сумеречная зона (1959-1964) (несколько серий)
Звездный путь (несколько серий, несколько серий)
Самурай Джек (2001-2004) )
Потерянный (2004-2010)
Фил из Будущего (2004-2006)
Steins;Gate (2011)
Чужестранка (2014-настоящее время)
Локи (2021-настоящее время) Игры (2021-настоящее время)
1 путешествия:
Chrono Trigger (1995)
TimeSplitters (2000–2005)
Kingdom Hearts (2002–2019)
Prince of Persia: Sands of Time (2003)
God of War II (2007)
Ratchet and Clank Future: A Crack In Time (2009) )
Sly Cooper: Thieves in Time (2013)
Dishonored 2 (2016)
Titanfall 2 (2016)
Внешние дикие дикоры (2019)
. теории в The Conversation (открывается в новой вкладке).
Посмотрите доступное для детей объяснение путешествий во времени в реальном мире от NASA Space Place (откроется в новой вкладке). Чтобы получить обзор путешествий во времени в художественной литературе и коллективном сознании, прочитайте «Путешествие во времени: история (откроется в новой вкладке)» (Пантеон, 2016) Джеймса Глейка.
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Айлса — штатный автор журнала How It Works, где она пишет о науке, технологиях, космосе, истории и окружающей среде. Проживая в Великобритании, она окончила Стерлингский университет со степенью бакалавра журналистики (с отличием). Ранее Айлса писала для журнала Cardiff Times, Psychology Now и многочисленных научных журналов.
Можем ли мы путешествовать во времени? Физик-теоретик дает некоторые ответы
Путешествия во времени регулярно появляются в популярной культуре, с бесчисленными сюжетными линиями о путешествиях во времени в кино, на телевидении и в литературе. Но это удивительно старая идея: можно утверждать, что греческая трагедия «Царь Эдип », написанная Софоклом более 2500 лет назад, является первым рассказом о путешествии во времени.
Но возможно ли путешествие во времени? Учитывая популярность концепции, это закономерный вопрос. Как физик-теоретик я считаю, что есть несколько возможных ответов на этот вопрос, не все из которых противоречат друг другу.
Самый простой ответ заключается в том, что путешествия во времени невозможны, потому что если бы это было возможно, мы бы уже это делали. Можно возразить, что это запрещено законами физики, такими как второй закон термодинамики или теория относительности. Есть и технические проблемы: это возможно, но требует огромных затрат энергии.
Существует также парадокс путешествия во времени; мы можем — гипотетически — решить их, если свобода воли — иллюзия, если существует много миров или если прошлое можно только увидеть, но не пережить. Возможно, путешествие во времени невозможно просто потому, что время должно течь линейно, и мы не можем его контролировать, или, возможно, время — это иллюзия, и путешествие во времени не имеет значения.
Некоторые теории путешествий во времени предполагают, что можно наблюдать за прошлым, как за просмотром фильма, но нельзя вмешиваться в действия людей в нем. (Родриго Гонсалес/Unsplash)
Законы физики
Поскольку теория относительности Альберта Эйнштейна, описывающая природу времени, пространства и гравитации, является нашей самой глубокой теорией времени, нам хотелось бы думать, что путешествия во времени запрещены теорией относительности. К сожалению, один из его коллег из Института перспективных исследований Курт Гёдель изобрел вселенную, в которой не просто возможно путешествие во времени, а неразрывно переплелись прошлое и будущее.
На самом деле мы можем создавать машины времени, но большинство из этих (в принципе) успешных предложений требуют отрицательной энергии или отрицательной массы, которых, похоже, не существует в нашей вселенной. Если вы уроните теннисный мяч отрицательной массы, он упадет вверх. Этот аргумент довольно неудовлетворителен, поскольку он объясняет, почему мы не можем путешествовать во времени на практике, только привлекая другую идею — идею отрицательной энергии или массы — которую мы на самом деле не понимаем.
Физик-математик Фрэнк Типлер придумал машину времени, которая не использует отрицательную массу, но требует больше энергии, чем существует во Вселенной.
Путешествие во времени также нарушает второй закон термодинамики, согласно которому энтропия или случайность всегда должны возрастать. Время может двигаться только в одном направлении — иными словами, вы не можете разбить яйцо. Точнее говоря, путешествуя в прошлое, мы переходим из настоящего (состояние с высокой энтропией) в прошлое, которое должно иметь более низкую энтропию.
Этот аргумент принадлежит английскому космологу Артуру Эддингтону и в лучшем случае неполный. Возможно, это останавливает вас от путешествия в прошлое, но ничего не говорит о путешествии во времени в будущее. На практике мне так же трудно попасть в следующий четверг, как и в прошлый четверг.
Разрешение парадоксов
Без сомнения, если бы мы могли свободно путешествовать во времени, мы бы столкнулись с парадоксами. Наиболее известен «парадокс дедушки»: гипотетически можно использовать машину времени, чтобы отправиться в прошлое и убить своего дедушку до зачатия отца, тем самым исключив возможность собственного рождения. Логически вы не можете одновременно существовать и не существовать.
Прочитайте больше: Путешествие во времени возможно, но только с параллельными линиями времени.
Антивоенный роман Курта Воннегута « Бойня номер пять », опубликованный в 1969 году, описывает, как избежать парадокса дедушки. Если свободы воли просто не существует, невозможно убить своего дедушку в прошлом, поскольку он не был убит в прошлом. Главный герой романа, Билли Пилигрим, может путешествовать только в другие точки на своей мировой линии (линия времени, в которой он существует), но не в любую другую точку пространства-времени, поэтому он не мог даже помыслить об убийстве своего деда.
Вселенная в Бойня номер пять согласуется со всем, что мы знаем. Второй закон термодинамики прекрасно работает в нем, и нет никакого конфликта с теорией относительности. Но это несовместимо с некоторыми вещами, в которые мы верим, например со свободой воли — вы можете наблюдать за прошлым, как смотреть фильм, но вы не можете вмешиваться в действия людей в нем.
Можем ли мы допустить фактическую модификацию прошлого, чтобы мы могли вернуться и убить нашего деда — или Гитлера? Существует несколько теорий мультивселенной, которые предполагают, что существует множество временных шкал для разных вселенных. Это тоже старая идея: в «9» Чарльза Диккенса0325 Рождественская песнь , Эбенизер Скрудж переживает две альтернативные линии времени, одна из которых ведет к позорной смерти, а другая к счастью.
Vox спрашивает Джеймса Глейка, автора книги Путешествие во времени: история , о происхождении путешествий во времени и вопросе Гитлера.
«Земля — плоская, Луна — голограмма, а Австралии не существует»: все больше американцев не верят научным истинам
Комсомольская правда
НаукаНаука: Клуб любознательных
Георгий ЛИФШИЦ
20 августа 2019 18:59
В США вышел фильм «За изгибом», рассказывающий о жизни людей, которые отрицают, что наша планета круглая
Плоскоземельцы свято уверены в том, что планета наша плоская, а ученые и космические агентства скрывают край Земли где-то во льдах Антарктиды и старательно подделывают каждую фотографиюФото: EAST NEWS
Известный космонавт Сергей Рязанский недавно пожаловался. И его одолели плоскоземельцы. Когда Рязанский, находясь на орбите МКС, фотографировал Землю и выкладывал снимки в своем Инстаграме, в комментариях его атаковали сторонники теории Плоской Земли. «Фотошоп», фотошоп», — комментировали они фото и изобличали космонавта в том, что на самом деле он вовсе не на МКС, а у себя дома.
Не так давно в Америке вышел документальная комедия «За изгибом», рассказывающая о непростой жизни людей, которые и в 21 веке верят в плоскую Землю. Эти люди — не дикари, не психбольные, а обычные граждане, живущие в многоэтажках или пригородах; они работают, пишут в блоги, словом, — ничем не отличаются от нас с вами. Кадры из жизни рядовых плоскоземельцев чередуются с комментариями ученых, объясняющих, что именно заставляет их держаться за столь безумную идею.
Плоскоземельцы свято уверены в том, что планета наша плоская, а ученые и космические агентства скрывают край Земли где-то во льдах Антарктиды и старательно подделывают каждую фотографию, на которой запечатлена шарообразность планеты. Над отдельными заявлениями можно задуматься, над другими — весело посмеяться, а некоторые кажутся просто верхом абсурда, например, «Луна – это голограмма» или «Австралия – это выдумка».
Космонавт Сергей Рязанский. Юрий Смитюк/ТАСС
Справедливости ради стоит сказать, что некоторые граждане верят в «плоскую землю» не всерьез, а потому что это прикольно. Но есть и упертые адепты, готовые отстаивать свою точку зрения с пеной у рта. Чтобы доказать: «Земля — это блин», они тратят недели жизни и десятки тысяч долларов на дорогое оборудование. Причем, плоскоземельцы устроены так, что даже неудачные результаты исследований умудряются трактовать в свою пользу. В фильме показывали, как плоскоземельцы потратились на дорогой лазерный гироскоп – прибор, способный показать вращение Земли. Задачей воинствующих невежд было — доказать, что планета не вращается. Естественно, гироскоп не стал им подыгрывать, но плоскоземельцы не расстроились, списав неудачу на «космические лучи, испортившие показания».
В Америке сторонники теории плоской Земли оказываются почти изгоями из общества: никто из «шароверов» (как они окрестили несогласных) не хочет воспринимать их всерьез, у плоскоземельцев плохие отношения с родственниками и друзьями. Чтобы не скучать, адепты плоской Земли создают собственные сайты знакомств и устраивают конференции. Иногда даже международные.
По данным ВЦИОМ, три процента россиян верят в то, что Земля плоская. Три процента может казаться и не такой большой цифрой, если не думать, что это почти 5 миллионов человек. Про плоскую Землю выходят передачи на разных каналах, у последователей теории есть группы во «Вконтакте», насчитывающие десятки тысяч подписчиков, «противодействующих лженауке, покушающейся на основы библейского мироустройства». Той самой лженауке, которая изобрела электричество и интернет, конечно же.
Аудио: Бой обществу «Плоской земли»
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
И все‐таки она круглая? Зачем приверженцы теории плоской Земли организуют морской круиз
Общество
11 января 2019, 18:05
Публичное достояние
Читать 360tv в
В 2020 году приверженцы теории плоской Земли отправятся на круизном лайнере за доказательствами своей правоты. Анонс путешествия появился не в каком-нибудь таблоиде, а во вполне солидной британской газете The Guardian. Вот только путешественников будут подстерегать сразу несколько проблем.
Фейковая Земля
Члены объединения Flat Earth International Conference уверены в том, что наша планета имеет форму диска, со всех сторон окруженного барьером-Антарктидой. К этому они пришли после «обширных экспериментов, анализа и исследований». Выглядит она, по их мнению, как-то так:
Также они утверждают, что информация о космических полетах, МКС и спутниках — не что иное, как коллективный фейк космических агентств разных стран. «Это, вероятно, началось во время холодной войны. СССР и США были настолько одержимы гонкой вооружения, что каждая страна подделывала свои достижения в попытке идти в ногу с предполагаемыми достижениями другой», — уверяют в Обществе плоской Земли.
Чтобы убедить общественность в своей правоте, члены объединения, в числе которых известная американская порноактриса Тила Текила и популярный рэпер B.o.B., отправятся в круиз на роскошном лайнере с многочисленными ресторанами и бассейнами.
«Хьюстон, у нас проблемы»
Однако «плоских землян» поджидают две загвоздки. Во первых, навигационные системы круизных и всех других судов рассчитывают курс исходя из того, что Земля сферическая. Морские карты построены по тому же самому принципу, рассказал бывший капитан круизного лайнера Хэнк Кейджер. К тому же GPS-система кораблей из-за кривизны поверхности планеты получает данные с 24-х спутников. А если бы она имела форму диска, вполне хватило бы трех таких устройств.
Вторая проблема кроется в сложности подбора экипажа. Ведь моряки не сомневаются в сферичности нашей планеты и используют в работе учитывающие этот фактор данные. «Я не встречал ни одного морского капитана, который верил бы, что Земля плоская», — заявил Кейджер.
Рекламный ход
Председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка сообщил «360», что вероятнее всего, громкое заявление — просто коммерческий ход, призванный собрать вместе сторонников антинаучных или необычных теорий.
«В XXI веке утверждать, что Земля — не круглая, как-то, даже, не смешно уже. Люди давно в космос летают. Мне кажется это pr-ход, чтобы привлечь к себе внимание», — добавил он.
Тем же, кто сомневается, что Земля имеет форму шара, он рекомендовал вернуться за школьную парту и освежить в памяти знания географии и астрономии, а не полагаться на заявления странных организаций.
Газетный розыгрыш
В беседе с «360» бывший командир подводной лодки и капитан I ранга в отставке Сергей Апрелев, назвал публикацию в британском издании «газетным розыгрышем», которые часто встречаются в СМИ.
«Как еще расшевелить читателей, как не подбросив им мистически-развлекательный сюжет, чтобы воображение и фантазия разыгрались? Солидные газеты могут разыгрывать читателей не только 1 апреля», — пояснил капитан.
Апрелев подтвердил, что для вождения судов вся электронная картография и ее предшественники основаны на проекции Меркатора. Наземная картография еще использует проекцию Гаусса — Крюгера. Но все они подразумевают, что Земля сферической формы.
Апрелев рассказал, что когда он был штурманом подводной лодки, проводил занятия с экипажем. Один из матросов решил «меня немного подкузьмить» и спросил, правда ли, что Земля круглая. «„Да“, — ответил я. — „А у вас есть какие-то сомнения?“ Он так хитро взглянул на меня, оглянулся на аудиторию и сказал: „Понимаете, если бы Земля была шаром, вся вода стекла бы вниз“», — вспомнил капитан.
Авторы:
Анна Старицкая
Почему люди верят в заговор о плоской Земле
В новом документальном фильме все говорят о дурацкой породе теоретиков заговора, известных как «плоскоземельцы» — буквально о людях, которые настаивают на том, что Земля плоская. Behind the Curve , который сейчас транслируется на Netflix, рассказывает о Марке Сардженте и Патриции Стир, двух подставных лицах в сообществе сторонников плоской Земли, которые разработали ряд экспериментов, чтобы доказать, что Земля на самом деле не круглая, вопреки тому, к чему нас привели. верить все эти годы.
Спойлер: наука не на их стороне.
Мы давно знаем, что Земля круглая. По словам историка Джеффри Бертона Рассела, западные общества знали, что Земля круглая, с третьего века до нашей эры, сообщает History Channel. Ученые, философы и математики рассчитали сферическую форму планеты, используя восход и закат, тени и физические свойства Земли.
Хотя неясно, когда началась оппозиция традиционному мышлению, человек по имени Сэмюэл Роуботам опубликовал в 1881 году 430-страничную книгу, посвященную этой идее, Сообщается по стандарту Pacific Standard . Эта работа под названием Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe, вдохновила Сэмюэля Шентона на создание Общества плоской Земли в 1956 году. Теперь современные плоскоземельцы обсуждают свои теории в социальных сетях. Группа Flat Earth Society в Facebook насчитывает 190 000 членов, а другая группа, называемая просто Flat Earth , насчитывает более 200 000 человек. Конечно, в членстве в группах могут быть совпадения.
Ко Дню святого Валентина Общество Плоской Земли создало открытки, которыми фанаты могли поделиться с единоверцами.
Просмотреть полный пост на Facebook
Группа Плоская Земля в Facebook часто обвиняет НАСА в фальшивке.
Посмотреть полную публикацию на Facebook
Невозможно узнать, сколько людей придерживаются этих убеждений, но SEMRush, поставщик маркетинговых данных и тенденций, говорит, что «Плоская Земля» является третьим наиболее популярным заговором в Google после Сэнди Хук и Зоны 51.
Тем из нас, кто понимает, что Земля круглая, может быть трудно представить себе какой-либо другой способ мышления. Так почему же люди верят в заговор о плоской Земле или в любые другие теории заговора, если уж на то пошло?
Сторонников плоской Земли легко отвергнуть как упрямых или склонных к спорам, но психолог Карен Дуглас из Кентского университета в Соединенном Королевстве сказала LiveScience , что они действительно верят в то, что говорят. «Мне кажется, что эти люди в целом верят в то, что Земля плоская. Я не вижу ничего, что звучало бы так, как будто они просто выдвигают эту идею по какой-то другой причине», — сказала она.
Доктор Джозеф Пьер, доктор медицинских наук, клинический профессор медицинских наук кафедры психиатрии и биоповеденческих наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщил Men’s Health о том, что психологи все еще пытаются определить, почему людей вообще привлекают заговоры.
На данный момент они обнаружили, что теоретики заговора ищут когнитивное закрытие, то есть они хотят найти объяснения, когда они недоступны. В случае сторонников плоской Земли, у которых есть достаточно доказательств того, что планета круглая, эта группа может быть привлечена телеологическим мышлением, то есть они верят, что за определенными событиями стоят скрытые силы, цели и мотивы.
Некоторые исследования показывают, что теоретики заговора хотят быть уникальными и имеют более низкий уровень образования и навыков аналитического мышления, сказал он.
Хотя эти группы легко счесть радикалами, скорее всего, вы уже знакомы с теоретиком заговора.
«Тем не менее, исследования также показали, что половина населения США верит по крайней мере в одну политическую или медицинскую теорию заговора. Таким образом, вера в теории заговора гораздо более «нормальна», чем многие из нас могут подумать», — пояснил он.
Несмотря на то, что их убеждения откровенно ложны, Дэниел Дж. Кларк, создатель нового документального фильма, утверждает, что мы должны с большим уважением относиться к сторонникам плоской Земли.
«Я думаю, что первый шаг — не быть снисходительным, не говорить снисходительно и не умалять людей, чьи убеждения, по мнению большинства людей, ошибочны, потому что это мало что меняет», — объяснил он Entertainment Weekly .
Пьер соглашается с Кларком, объясняя, что такой подход, скорее всего, бесполезен.
«Насмешки и споры не кажутся эффективными стратегиями, если вы пытаетесь изменить «сердца и умы», — сказал он.
Некоторые люди так далеко зашли в кроличью нору, что передумать уже невозможно, сказал он. Но сторонников плоской Земли, которые все еще ищут ответы, можно убедить, особенно если не принимать во внимание насмешки.
«Эмпатическое слушание — обычно лучшее место для начала», — сказал он.
Мелисса Мэтьюз
Автор статей о здоровье
Мелисса Мэтьюз — автор статей в журнале Men’s Health, освещающий последние новости в области продуктов питания, питания и здоровья.
5 причин, по которым сторонники плоской Земли считают, что Земля плоская, а не круглая
Getty
Вы когда-нибудь задумывались, почему, когда вы запускаете воздушного змея, его не «тянет» в сторону земная атмосфера при вращении Земли?
СМИ застенчивый принц Гарри говорит, что «молчание — это предательство», продвигая новую книгу в американском телешоу
Для некоторых сторонников плоской Земли это точное доказательство того, что мы вовсе не на глобусе, а стоим на какой-то блинной штуке, летящей в космосе.
(Но это определенно НЕ на спине гигантской черепахи — сторонники плоской Земли непреклонны в этом).
Теория плоской Земли стала своего рода безумным культом в Интернете, и такие знаменитости, как звезда НБА Кайри Ирвинг, говорят в подкасте: «Это даже не теория заговора. Земля плоская… Говорю вам, она прямо перед нашими глазами. Нам лгут».
Не верите? Просто поищите на YouTube «Плоская Земля» — и почувствуйте, как ваша челюсть медленно опускается к полу, когда вы понимаете, сколько людей верят в эту чепуху.
В блоге Insane FTW исследованы десять причин, по которым сторонники плоской Земли считают всю эту круглую землю мистификацией, включая тот факт, что Антарктида слишком мала и что самолеты не летают в космос.
Почему Земля искривлена на фотографиях НАСА, а не на любительских?
Верующие думают, что наука — это огромный заговор, организованный мировыми правительствами и НАСА, чтобы скрыть правду.
«Заговор» работает, потому что существуют десятки веб-сайтов, призывающих «правдивых» игнорировать науку и вместо этого полагаться на собственные чувства.
Insane FTW говорит: «Ну, почти каждая ракета, самолет, беспилотник и другие любительские кадры, снятые на высоте более 20 миль, показывают совершенно плоский горизонт, в то время как НАСА и другие космические агентства демонстрируют кривизну».
Инженеры делают все. прямой, не изогнутый
Фото: TFL
Еще одна поразительная причина того, почему Земля плоская, а не круглая, заключается в том, что инженеры все делают прямо, а это явный признак того, что Земля на самом деле плоская.
Почему самолеты не должны лететь вниз?
Getty
Вот еще один хороший вопрос: если бы Земля была круглой, самолеты наверняка продолжали бы улетать в космос — так почему же пилотам не приходится постоянно наклонять самолеты?
Почему лететь на восток не сложнее?
Если бы Земля была шаром, было бы гораздо труднее лететь на восток, потому что атмосфера движется в другом направлении со скоростью сотни миль в час.
Безумный FTW говорит: «Наука говорит, что Земля (вместе с ее атмосферой) вращается на восток со скоростью выше 1000 миль в час. Однако, если коммерческий авиалайнер летит со скоростью 500 миль в час, он никак не сможет вовремя добраться до пункта назначения на восток — это займет в два раза больше времени.
Итак, воздушные змеи, а как насчет облаков?
Это самый простой вариант, предложенный плоскоземельцем 20-го века Томасом Виншипом, который говорит: «Тот факт, что Земля находится в состоянии покоя, подтверждается полетом воздушного змея». что таким образом мы можем «доказать», что Земля плоская?
Здесь следует отметить, что Земля, очевидно, круглая – это доказано столетиями науки и простых экспериментов, которые вы можете провести сами, например, спросить, почему корабли появляются на горизонте, если Земля плоская.
Кто из знаменитостей считает, что Земля плоская?
Многие не являются религиозными фундаменталистами — или сумасшедшими — но вместо этого верят, что мы — жертвы масштабного заговора, организованного НАСА, чтобы заставить людей поверить в то, что Земля круглая.