Category Archives: Разное

Как инопланетяне могут выглядеть: Ученые рассказали, как могут выглядеть инопланетяне

Инопланетяне не откликаются? Мы неинтересны искусственному разуму

  • Ричард Холлингем
  • BBC Future

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, iStock

До сих пор в поисках внеземных цивилизаций ученые исходили из предположения, что инопланетяне могут быть органическими существами. Но что если инопланетный разум, с которым мы столкнемся, окажется искусственным?

Свыше 100 лет мы постоянно посылаем в открытый космос сообщения, свидетельствующие о нашем существовании.

В этом году телесигнал, несущий информацию об организованных в нацистской Германии Олимпийских играх 1936 г. — первом в мире массовом мероприятии, транслировавшимся по телевидению, — прошел рядом с несколькими потенциально обитаемыми экзопланетами (планетами земного типа, расположенными за пределами Солнечной системы — Прим. переводчика).

А первый сезон телесериала «Игра престолов» уже достиг ближайшей к Солнцу звезды.

  • Ого! Нам звонят инопланетяне! Что будем делать?
  • «Пятый этаж»: не пора ли прятаться от пришельцев?
  • Как правильно общаться с инопланетянами
  • Почему мы так одержимы марсианами

Так почему же инопланетяне до сих пор нам не перезвонили?

Этому есть несколько возможных объяснений. Может быть, в непосредственной близости от Солнечной системы нет существ, преодолевших в своем развитии уровень микробной слизи, не обладающей мыслительными способностями.

Или же, изучив передаваемые нами сигналами, инопланетяне решили держаться от нас подальше.

Но существует еще одна вероятность: инопланетный разум коренным образом отличается от нас.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Согласно одной из гипотез, инопланетян, которые могли создать разумные алгоритмы, больше не существует

«Внеземной сигнал вовсе необязательно должен быть отправлен существом, состоящим из протоплазмы», — говорит Сет Шостак, исследователь проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI.

SETI активно занимается поиском признаков разумной жизни за пределами Солнечной системы уже свыше 50 лет. За это время был перехвачен ряд весьма любопытных сигналов, но их неземное происхождение осталось недоказанным.

Шостак уверен: чтобы представить себе, как могут выглядеть инопланетяне, необходимо посмотреть на прогресс нашей собственной цивилизации.

«Одно из наших самых значительных достижений заключается в работах по созданию искусственного интеллекта, — говорит он. — Если всего через пару сотен лет после изобретения радио нам удастся создать искусственный разум, можно смело предположить, что любая внеземная цивилизация, которая решит установить с нами контакт, уже прошла эту фазу развития».

«Иными словами, рискну предположить, что большинство цивилизаций во Вселенной представлено синтетически созданным разумом, — продолжает Шостак. — Боюсь, это разочарует любителей фантастики, ожидающих встречи с большеглазыми существами серого цвета, лишенными одежды, волосяного покрова и чувства юмора».

Согласно этой гипотезе, создатели первых вариантов искусственного разума — будь то сверхразумные серые человечки из параллельного измерения, думающие деревья или другие формы жизни — уже отошли от дел.

«Это не обязательно означает, что их больше не существует, — уточняет Шостак. — Но создав искусственный разум, его можно использовать для разработки следующего поколения разумных программ — и через 50 лет у вас будет искусственный интеллект, превосходящий по мощности не только предыдущие варианты, но и разум всех биологических существ вместе взятых».

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Если вы рассчитываете на встречу с серыми или зелеными человечками из фантастических фильмов, вас может ждать разочарование

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

«Вопрос заключается в том, будет ли искусственный интеллект настолько разумным, чтобы решить, что ему больше не нужны создавшие его биологические существа», — с некоторым сарказмом говорит астроном Стюарт Кларк, автор книги «Поиск двойников Земли».

Научная фантастика изобилует примерами цивилизаций, павших жертвой созданного ими могущественного искусственного разума — от обладающих самосознанием машин смерти из цикла книг «Берсеркер» Фреда Саберхагена до киборгов из фильмов «Звездный крейсер «Галактика» и «Терминатор».

Но в реальности этот путь технологического развития не является единственно возможным. Начать с того, что искусственный интеллект, представляющий собой по-настоящему разумные машины с синтетическим супермозгом, может оказаться нереализуемым на практике.

«Я вовсе не уверен в том, что это достижимо, — говорит Кларк. — Но главное заключается в другом: сейчас мы ищем признаки активности существ, которые, по нашему мнению, должны в чем-то походить на нас. Такой подход загоняет поиски в определенные жесткие рамки».

Для поиска внеземных сигналов SETI арендует радиотелескопы, принадлежащие расположенным в Калифорнии обсерваториям. В рамках проекта ведется наблюдение за звездными системами, в которых планеты были обнаружены при помощи наземных или орбитальных телескопов, таких как астрономический спутник НАСА «Кеплер».

На этих экзопланетах могут быть атмосфера и океаны, пригодные для возникновения жизни. Однако для искусственного интеллекта наличие таких условий необязательно.

«В этом и заключается проблема, — говорит Шостак. — Помимо того, что искусственному разуму не нужны условия, подобные земным, было бы логично разместить его вблизи мощных источников энергии — ведь интенсивные мыслительные процессы связаны с высоким энергопотреблением. Так что, возможно, искать признаки внеземных цивилизаций нужно именно в таких местах».

В таком случае не исключено, что SETI ищет внеземной разум не там.

«Вместо того, чтобы арендовать телескопы и прощупывать отдельные участки неба, лучше было бы потратить деньги на установку в каждой из обсерваторий дополнительного оборудования, которое бы анализировало весь массив регистрируемых данных на предмет повторяющихся сигналов», — говорит Кларк.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Стоит ли нам не только прослушивать космос, но и отправлять собственные сообщения? Не приглашаем ли мы в свой дом врага?

Согласились бы обсерватории разместить у себя подобное оборудование SETI — отдельный вопрос. Но в результате, возможно, было бы сделано неожиданное астрономическое открытие, необязательно связанное с пришельцами.

Например, сейчас мы знаем, что пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды. Но когда в 1967 г. британский астрофизик Сьюзен Джоселин Белл Бернелл впервые засекла такой пульсирующий сигнал, исследователи из Кембриджского университета присвоили его источнику имя LGM1 (от английского Little Green Men, или «Маленькие зеленые человечки»).

В краткосрочной перспективе SETI собирается продолжить поиск признаков жизни на землеподобных планетах. «Но со временем, когда мы определим, где логичнее всего искать присутствие искусственного интеллекта, могут начаться эксперименты и в этом направлении», — говорит Шостак.

Другой подход может заключаться в том, чтобы передавать сообщения с Земли в направлении определенных участков космоса.

Это неоднозначная стратегия: британский астрофизик Стивен Хокинг отмечает, что она может поставить нашу планету под угрозу внеземного вторжения.

В 2010 г. Хокинг предупреждал: «Достаточно взглянуть на нас самих, чтобы увидеть, что разумная жизнь способна принять форму, перспектива встречи с которой нас вовсе не прельщала бы».

«Я не разделяю подобные опасения, — говорит Шостак. — Но у SETI в любом случае нет собственных передающих мощностей; кроме того, даже если передавать подобные сигналы, получение ответа может занять очень много времени — в зависимости от того, насколько далеко находятся наши собеседники».

Так можно ли однозначно ответить на вопрос, есть ли у нас во Вселенной братья по разуму — естественные или искусственные?

«Не думаю, что мы когда-либо сможем безапелляционно заявить обратное, — отмечает Шостак. — Даже если мы ничего не обнаружим, это всегда может означать, что мы что-то делаем не так. Лично я считаю, что сдаваться еще рано».

Кларк согласен с этой точкой зрения: «Думаю, SETI стоит максимально расширить поиски. Ответ на вопрос о существовании разумной жизни во Вселенной будет иметь важные последствия для всех нас, и по этой причине проект должен быть продолжен».

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Инопланетяне похожи на нас, потому что законы физики везде одинаковы

Комсомольская правда

НаукаКАРТИНА ДНЯ

Ярослав КОРОБАТОВ

18 апреля 2022 19:44

Ученые гадают, как будут выглядеть пришельцы, когда состоится контакт с внеземным разумом

Вряд ли гости из будущего будут нашим зеркальным отражениемФото: Shutterstock

Мировой кинематограф создал для зрителей множество образов инопланетянин. Мы видели Лилу из “Пятого элемента” и гуманоида из “Инопланетянина” Спилберга, Нейтири из “Аватара” или человекоподобного ящера из фильма “Знаки”.

Но как пришельцы могут выглядеть на самом деле? У ученых есть на этот счет довольно резонные соображения.

Почему же нельзя быть на свете красивой такой?

Исследователи полагают, что внешнее разнообразие на самом деле достаточно жестко лимитировано законами Вселенной. Астробиолог, профессор Эдинбургского университета Чарльз Кокелл автор книги “Уравнения жизни: Как физика формирует эволюцию” называет три ограничения, которым должны следовать все без исключения формы жизни.

— Физические законы везде действуют одинаково. Например, сила гравитации действует не только в Солнечной системе, но и за ее пределами.

— Условия для существования органических молекул одинаковы везде. На Земле и за ее пределами органические молекулы распадаются при высоких температурах и прекращают активность при низких температурах.

— В любом уголке Вселенной жизнь будет пользоваться одними и теми же ингредиентами. Углерод это оптимальный химический элемент для зарождения жизни, а вода — идеальная жидкость для ее переноса.

Что это значит на практике? Мы знаем, что существует три агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое и газоообразное. И если среда обитания инопланетян — это газ, то они должны соблюдать законы аэродинамики. Точно так же, как подчинялись этим правилам птеродактили, воробьи, стрекозы и бумажные самолетики. Если наши братья по разуму живут в воде, то на них действуют законы гидродинамики и гидростатики (закон Архимеда в частности), следовательно пришельцы должны обладать вытянутой обтекаемой формой тела. Тем, кто обитает на твердой поверхности необходимы конечности (лапы, ноги руки), чтобы снизить силу трения. Либо, использовать способ передвижения змей, которые прекрасно обходятся без конечностей. Таким образом, конструктивно пришельцы будут скорее всего схожи с обитателями Земли, но с точки зрения дизайна мы можем увидеть совершенно непривычные вещи.

— Будут ли у инопланетян органы чувств? Это зависит от окружающей среды, — считает президент Немецкого астробиологического общества Дирк Шульце-Макух из Берлинского технического университета. — Кому нужны уши, если нет среды для передачи звуковых волн? Светочувствительные органы на нашей планете развили практически все живые существа: зрение принимает самые разные формы от сложного глаза мухи до стереозрения человека. Но инопланетянам могут не понадобиться глаза, если они живут в тех местах, куда не проникает свет звезд.

Вы звери, господа!

В случае контакта с внеземным разумом нам придется иметь дело с хищниками — в этом сходится большинство ученых. И дело не только в том, что на Земле нет примеров мыслящих растений и грибов. Просто стационарному организму нет смысла развивать скорость реакций и расходовать энергию на поддержание высокого уровня обмена веществ. Все-таки разум это дорогое удовольствие, например, человеческий мозг весит 2% от массы организма, а потребляет 25 процентов энергии. Не каждому такая роскошь по карману. Мозг окупается только в том случае, если живому организму надо искать еду или самому спасаться от участи стать пищей.

Тогда почему пришельцы не могут быть потомками травоядных животных? Дело в том, что растительное питание дает меньше энергии, чем питание другими животными. Травоядным умникам сложно было бы развивать свой интеллект, потому что они бы очень много времени тратили на процесс поедания низкокалорийной растительной пищи. С этой точки зрения у плотоядных существ гораздо больше свободного от еды времени.

А среди хищников действует четкая иерархия: если лев должен быть умнее антилопы, то волк должен быть умнее льва, потому что он охотится стаей и волку нужно учиться сотрудничать с членами коллектива. Так что, скорее всего, инопланетяне, с которыми нам придется иметь дело (если, конечно, мы не одиноки во Вселенной), это в прошлом стайный хищник. Именно поэтому многие ученые настороженно относятся к попыткам установить контакты с внеземным разумом. Это может быть сволочь почище нас с вами.

Работа на стыке форм

Однако, вряд ли гости из будущего будут нашим зеркальным отражением. Мозг в большой голове, нос выше рта — весь этот тюнинг, модный в Солнечной системе, скорее всего, будет неактуален в других частях Вселенной. Даже на Земле некоторые новаторы идут другим путем, Например, у осьминогов нейроны распределены по всему телу, включая щупальцы, а в голове находится только небольшая часть мозга, напоминает доктор Дирк Шульце-Макух.

Птицы, в стремлении снизить полетную массу, обзавелись очень полезной штукой: у них упаковка нейронов в мозге гораздо плотнее, чем у человека. Кстати, именно поэтому мы недооцениваем их интеллект, полагаясь на такой вроде бы зрительно надежный индикатор, как соотношение головы к массе тела. А между тем, новокаледонские вороны способны не только использовать орудия труда, но и сами их создавать. А по уровню интеллекта не уступают приматам. Воронам не помешало бы обзавестись ловкими конечностями — постоянно щелкать клювом слишком непродуктивно. Но в арсенале летающих тварей такой инструмент уже есть, взять хотя бы когти, которыми летучие мыши цепляются за разные поверхности. Аналоги рукокрылых ворон вполне могли бы создать собственную цивилизацию.

Наконец, пришельцы могут быть не просто творением природы, а неким симбиозом с высокими технологиями.

— Люди уже встроили в свое тело такие технические приспособления, как контактные линзы, кардиостимуляторы и всевозможные протезы, — объясняет Дирк Шульце-Макух. — Инопланетяне вполне способны пойти дальше в превращении себя в киборгов. Например, они могут загружать мозг в электронно-механическую оболочку и обойти ограничения, накладываемые природой на срок существования органических тел. И если бы меня спросили, как будут выглядеть инопланетяне, я бы сказал, что самые продвинутые из них будут полностью механизированы.

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.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Как будет выглядеть внеземная жизнь? | Наука

Пришло время отказаться от голливудского гуманоидного взгляда на инопланетян. На самом деле, как говорит Дэвид Агилар, «мы найдем причудливые приспособления».
Дэвид Агилар

В течение следующих 20 лет люди смогут обнаружить жизнь на других планетах.

Именно это поразительное предсказание — и последующее осознание того, что дети, сидящие сегодня в классах начальной школы, будут первым поколением, знающим, где именно живут эти инопланетяне, — разожгли воображение Дэвида Агилара.

В своей последней детской книге « Alien Worlds » Агилар представляет восемь миров, созданных по образцу земноподобных планет и лун, которые на самом деле существуют в галактике Млечный Путь. Агилар проецирует на эти планеты различную температуру, гравитацию, свет и состояние воды — все это обоснованные выводы, основанные на многих этапах, которые Земля прошла в своей истории. В «Мире океана», например, поверхность планеты состоит преимущественно из воды, как и на Земле 450 миллионов лет назад, в то время как похожий на пустыню «Умирающий мир» с температурой от 85 до 140 градусов по Фаренгейту является проблеском того, что Земля может быть примерно через полтора миллиарда лет.

Затем Агилар обращается к более серьезному вопросу: как будут выглядеть обитатели этих миров?

«Популярно считается, что они похожи на нас. Они похожи на людей: две руки, две ноги, нос, два глаза, два уха и что-то совсем другое. У них есть шишки на носу, заостренные уши или пурпурная кожа, и, следовательно, они инопланетяне», — говорит Агилар, директор по связям с общественностью и научной информации Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс. Он впервые попал в детскую литературу со своей книгой 9 2007 года.0007 Планеты, звезды и галактики . «На моей полке рядом с компьютером лежит множество потрепанных книг о космосе, роботах и ​​ракетах, подводных лодках, которые у меня были в детстве, — ностальгические напоминания о захватывающих идеях, которые уносили мой разум в другие места и другие возможности, » он говорит. «Я хочу открыть молодые умы чудесам, красоте и абсолютной удивительности их вселенной».

Но биологи могут сказать, что пришло время отказаться от гуманоидного взгляда Голливуда на инопланетян. На самом деле, говорит Агилар, «мы собираемся найти причудливые приспособления».

Чтобы проиллюстрировать Alien Worlds , Агилар создал модели удивительно творческих пришельцев из дерева, пластика и глины. Он фотографировал этих моделей, а затем в Photoshop добавлял цвета, текстуры и другие харизматичные черты.

Познакомьтесь с его персонажами:

Beachrollers

(Дэвид Агилар)

В вымышленной вселенной Агилара луна под названием Хаос вращается вокруг Ваканды, гигантской ледяной планеты. Гравитационная сила между двумя небесными телами создает на Луне огромные океанские приливы. Мы говорим о могучих волнах высотой более 60 футов!

Итак, как морское существо защищает себя, особенно если ему, как и черепахе, необходимо выйти на берег, чтобы отложить яйца?

«Я подумал о подушках безопасности в машине, — говорит Агилар. Его пляжные роллеры — существа, похожие на ракообразных, — просто надувают вокруг себя подушку безопасности. «Спускаясь с этих больших волн, они катятся прямо к берегу, заботятся о том, что собираются делать, откладывают яйца или размножаются, а затем заползают обратно в воду и выплывают».

Морские щенки

(Дэвид Агилар)

Аркландия, скалистый водный мир, где температура колеблется от -25 до 45 градусов по Фаренгейту, очень похож на Землю во время ее ледникового периода. На нем Агилар представляет себе существо, похожее на тюленя, со своеобразным способом охоты.

«Вместо того, чтобы спрыгнуть вниз и что-то укусить, он вытягивает свой очень длинный язык с рыболовными крючками», — объясняет он. «Он хватает обаки [красное существо во рту, похожее на осьминога] и наматывает его, как кто-то, кто отправился на рыбалку на весь день на льду».

Два больших легочных мешка на голубых телах морских щенков надуваются и сдуваются, помогая им всплывать и опускаться в воду. Агилар говорит, что «дружелюбные звери» любят щекотать друг друга.

Конические головки

(Дэвид Агилар)

Всего в двух миллионах миль от Аркландии находится ее планета-близнец Венера, покрытая густыми дымящимися облаками. «Если вы видите перед собой 20 футов, день ясный», — говорит Агилар.

Учитывая дымку, иллюстратор мечтает о 10-футовых конусообразных головках, которые перемещаются по миру, испуская и воспринимая запахи. «Идея о том, что могут существовать существа, которые общаются с помощью запахов вместо слов, вполне осуществима», — говорит Агилар. «Муравьи общаются с помощью запахов. Когда муравей оставляет след, все остальные муравьи могут последовать за ним».

Пещерные ползуны

(Дэвид Агилар)

«Один из способов, которым существа справляются с экстремальной жарой, — уйти под землю, — говорит Агилар. Поэтому, естественно, на Моросе, в его так называемом «Умирающем мире», где температура достигает 140 градусов по Фаренгейту, пещерные ползатели зарываются в подземные туннели. Эти паразиты размером с дыню имеют несколько глаз и остроконечные щупальца, которые позволяют им процветать в темных или тускло освещенных пещерах.

Ветроуловители

(Дэвид Агилар)

«Представьте, если бы на Земле одна сторона всегда была обращена к солнцу, поэтому было бы жарко и пустынно, как на Ближнем Востоке, а противоположная сторона всегда была бы обращена от солнца, поэтому она всегда была в темноте, и это было похоже на Антарктиду», — говорит Агилар. Это Yelrihs, или «Инфракрасный мир».

Большинство форм жизни на планете населяют сумеречную зону — полосу умеренного климата, протянувшуюся от Северного до Южного полюса. И все же в этом кольце дуют сильные ветры, где сходятся теплый и прохладный воздух с обеих сторон планеты.

Агилар представляет себе гигантских ветрокрылов с 30-футовым размахом крыльев, которые плывут по ветру неделями, спускаясь только для того, чтобы отложить яйца в водоемах. «Это было бы похоже на самых великолепных воздушных змеев, летающих в вашем небе», — говорит он.

Наконечники стрел

(Дэвид Агилар)

Подводное плавание на Силуриане, «Мире океана» Агилара, станет невероятным и пугающим опытом. Молодая планета, напоминающая Землю 450 миллионов лет назад, почти полностью покрыта водой, лишь несколько вулканов и континентов пронизывают поверхность. И море полно ужасных хищников.

Наконечник стрелы, например, представляет собой грозную помесь кита и акулы. При весе в 100 тонн зверь имеет форму стрелы, с треугольной головой и сильным, стройным телом размером около 70 футов. Его острые зубы имеют длину 14 дюймов.

Несмотря на клыки наконечника стрелы, ирокез, остроконечное черепахоподобное существо, победит в столкновении, изображенном здесь. Колючки ирокеза выделяют ослабляющий яд.

Нетсерефс

(Дэвид Агилар)

Нецереф чем-то напоминает гриб, за исключением того, что под его шляпкой находится множество щупалец. Известно, что животное ростом около восьми футов цепляется за камни. Однако он покидает свое место, чтобы охотиться, хлестая добычу своими колючими щупальцами.

Красный карлик, вращающийся вокруг Йелрихса, излучает инфракрасный свет на планету. Глаза нетсерефов уникально приспособлены для таких условий. «Все, что они видят, находится в инфракрасном спектре, — говорит Агилар.

На этой иллюстрации художник показывает двух маленьких тварей, называемых ловушками, как их увидел бы netseref. В инфракрасном свете преэнкетчеры выглядят как цветные тепловые карты.

«Я хотел показать детям, что глаза разных существ не всегда видят одно и то же, — объясняет Агилар. «Теперь мы знаем, что собаки и мы думаем, что кошки видят много ультрафиолетового света».

Темметс

(Дэвид Агилар)

Агилар создал инопланетянина, которого он назвал темметом, в честь настоящей окаменелости Hallucigenia, маленького червя с шипами на спине и щупальцами вместо ног, который жил на Земле в кембрийский период, около 500 миллионов лет назад. «Мне нравится эта форма тела, — говорит он, — поэтому я поместил ее в мир с меньшей гравитацией. Он был намного больше по размеру».

Темметы бродят по облачной планете Венера. У нежных великанов восемь ног и длинные морды, чтобы сосать воду из озер. Вместо глаз, которые были бы бесполезны в условиях тумана, теметы используют гидролокатор для навигации. Их шипы издают акустические сигналы, которые отражаются от их окружения.

«Из них получаются отличные питомцы, — игриво говорит Агилар. «Они не вернут мяч. Это единственная проблема».

Рекомендуемые видео

Почему мы думаем, что инопланетяне так выглядят? (ВИДЕО)

Когда думаешь об инопланетянах, на ум приходит довольно стандартный образ: маленькое зеленое или серое существо с большой головой и черными жучьими глазами. Но откуда мир взял эту вездесущую идею?

В начале 20-го века инопланетяне, как правило, сильно отличались от маленьких серых человечков, особенно в кино и на телевидении. Поскольку постановки были ограничены практическими эффектами, инопланетяне, естественно, были очень похожи на людей — только в костюмах или густом гриме. Это особенно верно для первых дней телевидения.

Кодировать инопланетян как «других» или внешне кажущихся, иногда инопланетных персонажей, в значительной степени заимствованных из вредных стереотипов. В одной из самых ярких научно-фантастических франшиз «Флэш Гордон» есть печально известный пример с суперзлодеем Мингом Завоевателем, который технически должен быть инопланетянином.

«У нас есть Флэш Гордон: наш белокурый, красивый, полностью американский герой», — сказала Лиза Яшек, профессор научной фантастики в Технологическом институте Джорджии. «Он играет в футбол, он очень спортивный, он очень военный, очень властный. Мин буквально пучеглазый. Если вы соедините этот вид пучеглазости с явно расистскими отсылками, вы увидите, что режиссеры беспокоятся о желтой опасности. , а внутри все больше о Японии как о потенциальном враге в этих изображениях Мина и его ядра».

Викторина: Сможете ли вы влюбиться в вымышленного персонажа?

В этом сегменте «Поп-викторины» «In The Loop» Newsy рассказывается, можно ли влюбиться в вымышленного персонажа.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Это важная тема в истории кино об инопланетянах и культурных проблемах. Например, это повторилось позже во время холодной войны. Беспокойство по поводу коммунистических шпионов и «инопланетянина внутри» можно интерпретировать в фильме эпохи красной паники «Вторжение похитителей тел» или в фильме середины 80-х «Нечто». В обоих фильмах инопланетные захватчики похожи на нас!

«Что, если то, что мы рассматриваем как Метрополь, является центром истории — Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Запада — а некоторые каким-то неясным образом, что, если они были колониальной сферой для какой-то другой группы, которая была намного мощнее?» сказал Джерри Канаван, адъюнкт-профессор английского языка в Университете Маркетт. «Итак, иногда это война миров, когда они просто уничтожают человеческую цивилизацию. Во время холодной войны кажется, что серые — это ЦРУ. Они хитрые. Они хотят проникнуть в наше общество. Они хотят манипулировать им».

Существует несколько теорий о точном происхождении образа маленького серого человечка, но одна убедительная связана с печально известной встречей в Кентукки в 1955 году. В одну роковую ночь семья Саттонов бросилась в полицейский участок, чтобы сообщить о том же самом. подробный рассказ о летающей тарелке и многочасовом нападении маленьких серых существ на их ферму. У пришельцев якобы были большие головы, большие глаза и длинные тощие руки. Эта дикая история привлекла большое внимание средств массовой информации, и после того, как в нескольких других сообщениях в этом районе были аналогичные описания, образ пришельцев был объединен с изображением, которое мы имеем сейчас.

Сразу после этого на экране начали появляться маленькие зеленые существа, как в фильме «Вторжение людей с тарелки» в 1957 году. Этот инцидент в Кентукки был частью послевоенного периода, когда произошел бум сообщений о НЛО и наблюдениях инопланетян, которые некоторые эксперты винят в этом опасения по поводу ядерных угроз и холодной войны.

Стивен Спилберг позже скажет, что он был непосредственно вдохновлен этими историями, когда писал сценарий для культового «Близких контактов третьей степени».

Что касается того, как голливудские художники создают инопланетян с нуля, Ньюси поговорил с художником Карлосом Хуанте о его процессе создания инопланетян для большого экрана. Он создал инопланетян во множестве научно-фантастических хитов, таких как «Прометей», «Люди в черном» и «Прибытие». Он сказал, что изучал животных, растения и архитектуру для своих идей.

Популярная викторина: как Нью-Йорк выжил бы в фильме о супергероях?

В этом сегменте «Pop Quiz» Newsy «In The Loop» исследуется, как на самом деле будет выглядеть битва супергероев в США, от затрат до уборки.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

«Природа устроена так красиво, — сказал Хуанте. «Вы не можете сделать ничего лучше, чем это, поэтому мы пытаемся имитировать это, организацию форм. Когда я встретился с Ридли, скажем, в «Завете» и «Прометее», я сказал ему — я показал ему видео с белухой в темном море. Я говорю: «Посмотри на эту штуку. Она выглядит как призрак, когда выходит из темноты. Мы должны это сделать. Это красиво, это просто, и я хочу это сделать».

Этот кит стал источником вдохновения для культовых инопланетян и в фильме «Прибытие» режиссера Дени Вильнёва.

Художники, такие как Хуанте, не единственные, кто обращается к природе, чтобы представить, как выглядят инопланетяне. Существует целая научная область под названием астробиология, посвященная теоретизированию того, как инопланетная жизнь может формироваться и появляться на других планетах, путем изучения того, как жизнь развивалась на Земле и как жизнь формируется в экстремальных условиях. В одной статье 2017 года эволюционная теория использовалась для иллюстрации возможной анатомии инопланетян, от простых микробов до сложных существ.

«Пришельцы стали чем-то вроде виртуальной лаборатории, — сказал Яшек. «Наши истории об инопланетянах — это виртуальная лаборатория, в которой мы можем испытать различные способы противостояния нашим тревогам о внешнем и внутреннем враге».

Фото удивительные находки археологов: Подборка удивительных находок археологов (17 фото) » Триникси

Подборка удивительных археологических находок (17 фото)

Вот уже 2022 год подходит к концу и складывается ощущение, что люди уже разгадали все тайны и загадки прошлого. Но исследователи и археологи не устают напоминать всем нам, что это не так. С регулярной частотой они совершают удивительные открытия и делают удивительные находки. Давайте поглядим на эти удивительные сокровища прошлого.
Огромный сосуд, заполненный монетами

Предположительно, этот клад был спрятан в XV веке. Его обнаружили на территории резиденции самураев к северу от Токио.
Кольцо с овальным безелем. Северная Франция, 7 век

Устрашающий рогатый шлем английского короля Генриха VIII

Он получил его в подарок от Римского императора Максимилиана I.
Доктор Ирвинг Финкель держит табличку возрастом 3770 лет

Удивительный артефакт рассказывает историю бога Энки, говорящего с шумерским царем Атрамом-Хасисом, который даёт ему подробную инструкции о том, как построить ковчег.
Французскому археологу Франку Годьо удалось обнаружить древний город Гераклион

Исследователь понял, что это он, благодаря чёрной гранитной плите, на которой было высечено его название. Под водой также находились останки затонувших кораблей, монеты, драгоценности и различные предметы быта.
Маска Агамемнона

Это золотая погребальная маска, обнаруженная в древнегреческих Микенах. Современные археологические исследования показывают, что маска датируется около 1600 годом до нашей эры.
Отпечатки ладоней, вырезанные на мягкой поверхности Белой горы в Вайоминге предками восточных шошонов

Они были сделаны приблизительно в период с 1000 по 1800 год до нашей эры.
Закусочная быстрого питания в Помпеях

В декабре 2021 года археологи в Помпеях объявили об открытии хорошо сохранившегося прилавка с едой и напитками. Здесь продавали еду из амфор, которую можно было есть на ходу. На этом месте раскопок были обнаружены различные остатки продуктов питания.
Кольцевой меч периода миграции, IV-VII нашей эры

Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет

Во время раскопок в Иерусалиме была найдена уникальная золотая серьга, возраст которой около 2 тысяч лет

Верхушка «чёрной пирамиды» Аменемхета III, который жил в XIX веке до нашей эры

Глаз античной мраморной статуи богини здоровья Гигиеи, приблизительно V-IV столетия до нашей эры

Портрет египетского юноши в венке из плюща был написан в начале II столетия нашей эры

Галльский бронзовый шлем в форме лебедя, найденный археологами в Тинтиньяке, Франция

Такие шлемы встречались в IV-II веках до нашей эры.
Мозаика, обнаруженная во время недавних раскопок в Помпеях

Глиняная скульптурная голова, сделанная представителями тагарской культуры примерно 2100 лет назад

Внутри исследователи обнаружили кости. Однако они принадлежали не человеку, а барану. Учёные предположили, что, возможно, таким образом хоронили тагарцев, пропавших без вести.

Удивительные находки археологов и ученых (16 фото) » Невседома

Предлагаем вам посмотреть на удивительные находки археологов и ученых, которые приближают науку к разгадке тайн далекого прошлого. Речь идет не о маленьких косточках или осколках глиняных горшков. В этом посте собраны поистине впечатляющие сокровища, которым позавидует даже Индиана Джонс.

Дайверы освещают голову Сераписа, найденную в затонувшем египетском городе Канопус. Целая статуя когда-то достигала более 4 метров в высоту. Её создали примерно в 200 году до нашей эры.

Греческие нарукавные повязки II века до н.э.

Египетская туника возрастом 4500 лет

В Камбодже археологи нашли древнюю статую демона-охранника. Найденная статуя имеет высоту 1,9 метра и ширину 58 сантиметров. Артефакт представляет огромную историческую ценность, даже несмотря на то, что у статуи отсутствуют части ног и рук.

Байи — итальянский город, который ушёл под воду вследствие вулканической активности несколько сотен лет назад. Раскопки в подводном городе начались лишь в 1959 году, поскольку именно в это время появилось специальное оборудование, позволяющее сделать это. Они продолжаются по сей день.

Стеклянные слитки, найденные на затонувшем корабле. Самые ранние из известных неповрежденных стеклянных слитков были найдены на месте крушения корабля Улубурун, затонувшего у берегов Турции между 1330-1300 годами до нашей эры. Всего было найдено и восстановлено 175 дискообразных слитков, окрашенных синим, бирюзовым и лавандовым цветами.

Золотое кольцо с лицом херувима, вырезанное из зелёного камня. Сделано в 19 веке

Флакон для духов из кальцитового алебастра, извлечённый из гробницы Тутанхамона. Флакон был изготовлен приблизительно в 1323 году до нашей эры.

Перуанский удлинённый череп с хирургически имплантированным металлическим протезом. Возраст находки оценивается примерно в 2000 лет. Специалисты заключили, что пациент успешно пережил хирургическую процедуру и некоторое время жил с пластиной.

Яйцо титанозавра: один из крупнейших когда-либо живших видов

Кольцо Карвилия — удивительный артефакт, обнаруженный учёными в Риме в 2001 году. Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века, в которой находились два мраморных саркофага. В них были захоронены 18-летний римский юноша Тит Карвилий Гемеллий и его мать — Эбуция Кварта из рода Сергиев.

Самой удивительной находкой стало кольцо из золота с голографическим портретом, которое принадлежало матери парня. Археологи выяснили, что молодой человек умер первым (о чём свидетельствуют надписи на саркофаге). Видимо, именно после его гибели мать решила заказать себе столь необычное кольцо, чтобы её сын всегда находился рядом.

Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет

Гёбекли-Тепе — храмовый комплекс, которому приблизительно 12 000 лет. На данный момент раскопано около 5% участка.

В Коста-Рике находят древние каменные шары, о предназначении которых учёные пока не догадываются

Мичиганский университет извлекает череп шерстистого мамонта на фермерском поле

Это кусок мумифицированной кожи эдмонотзавра, выкопанный в Монтане, США

40 самых удивительных археологических открытий, опубликованных на этой образовательной странице в Твиттере

Почему археолог обанкротился? Потому что его карьера превратилась в руин !

По данным Общества американской археологии, «археология — это изучение древнего и недавнего человеческого прошлого с помощью материальных останков». Это может включать в себя изучение окаменелостей наших самых ранних человеческих предков в Африке, возраст которых составляет миллион лет, или даже зданий 20-го века в современном Нью-Йорке. «Археология анализирует физические остатки прошлого, стремясь к широкому и всестороннему пониманию человеческой культуры», — поясняет SAA.

А если вам интересно углубиться в свое понимание прошлого, у нас есть идеальный список для вас прямо здесь. Ниже мы собрали некоторые из наших любимых постов из учетной записи ArchaeoHistories в Твиттере, чтобы вы могли направить своего внутреннего Индиану Джонса и узнать немного больше о нашем чудесном мире. Продолжайте читать, чтобы также найти интервью с Кирстен Лопес и Эмили М. Лонг, женщинами, стоящими за успешным блогом и подкастом «Женщины в археологии». Обязательно проголосуйте за фотографии, которые поразили вас, а затем сообщите нам в комментариях, какой самый увлекательный археологический факт вам известен. И если вы хотите узнать еще больше об археологии после прочтения этой статьи, обязательно ознакомьтесь с этим Bored Panda статья следующая.

Чтобы услышать мнение некоторых экспертов по археологии, мы связались с Кирстен Лопес и Эмили М. Лонг из подкаста и блога «Женщины в археологии». Во-первых, мы хотели узнать, как эти дамы вообще увлеклись археологией и что им больше всего в ней нравится. «Определенно, между журналами National Geographic и History Channel (как это было в 1990-х годах) возникает спор», — сказала Кирстен Bored Panda. «Помню, я видел специальный выпуск на канале «История» об Эци и его одежде, которая сохранилась во льдах Альп. В частности, два предмета: его аптечка и его обувь. Снегоступы, если быть более конкретными. И, конечно же, сколько времени они предприняли, чтобы сохранить его в большом лабораторном морозильнике. После этого я был очарован лабораторными методами, которые они использовали в археологии, чтобы ответить на самые интересные вопросы».

«Я думаю, это то, что я люблю больше всего — сложные вопросы, требующие творческих решений, чтобы найти ответ, используя самые, казалось бы, невпечатляющие артефакты», — объяснила Кирстен. «Конечно, потребовалось потерять все во время финансового краха 2008 года, чтобы вернуться в школу и набраться смелости, чтобы заняться археологией. мир Южного Орегона. Первой работой, которую я сделал, была работа в кураторском центре в кураторском центре Орегонского университета в Музее естественной и культурной истории. в музейной обстановке».

«Без сомнения, у меня был самый крутой учитель естествознания в восьмом классе», — поделилась Эмили. «Он рассказал нам все об Отзи-ледяном человеке, а затем поручил классу реконструировать артефакты, найденные вместе с ледяным человеком — это было мое первое знакомство с археологией. Я уже любила историю, во многом благодаря моим куклам American Girl и посещению различных музеев Смитсоновского института. «Я просто понятия не имел, что можно узнать о прошлом, внимательно изучая то, что оставили люди, и я был абсолютно увлечен. Я реконструировал плащ Эци из соломы и попытался воссоздать лицо. Благодаря этому процессу я узнал больше об экспериментальных археология и биоархеология».

«Это одна из вещей, которые мне нравятся в археологии, — продолжила Эмили. «Что есть так много способов заниматься археологией и категориями археологии. Я мог бы изучать египетскую архитектуру или керамику майя или использовать спутники для обнаружения древних памятников — и все это под рубрикой археологии. И, что еще лучше, прошлое повсюду! это мир археологии, который нужно исследовать».

Мы также хотели услышать о самых интересных археологических находках, о которых знают Кирстен и Эмили. «Я думаю, что самые увлекательные моменты часто бывают самыми скромными», — говорит Кирстен. «У меня сильная привязанность к тканым артефактам или растительным остаткам. При этом любая одежда или материалы для плетения, которые прослужат тысячелетия, захватывают дух. Зная, как быстро я изнашиваю свою собственную одежду, может быть ошеломительно, когда остаются фрагменты. более 1000 лет, не говоря уже о 12 000 или 30 000. Это то, что меня больше всего интересует. Использование и обработка материалов для изготовления предметов повседневного обихода, таких как обувь, одежда, сумки, мебель. Кажется, всегда есть гонка за старейшими, заполнить пустую категорию. Для меня это больше тот факт, что люди придумали это чисто из экспериментов, потребности и наблюдений за окружающим миром. Мол, как кто-то понял, что можно победить внутренний слой немного древесной коры (например, дуба, кедра), чтобы смягчить и разорвать волокна, и использовать их для плетения мягкой одежды? Игра, действительно, я думаю, что ответ. Неструктурированные эксперименты и игра. Выяснение того, что некоторые из нас любят называть «наукой», просто с меньшим количеством письменных записей .»

«Мне нравятся все усилия и исследования, проводимые в отношении захоронений и останков скелетов, чтобы опровергнуть старые интерпретации, интерпретации, например, если меч найден со скелетом, то предполагается, что человек должен быть мужчиной», — поделилась Эмили. «Более свежий пример — захоронение воина-викинга в Бирке, которое считалось мужским только на основании оружия, найденного у человека, но повторное исследование останков показало, что скелетные останки были биологически женскими. инициатива выйти за рамки старых интерпретаций пола, гендера, гендерных ролей, а также стать гораздо более инклюзивной областью».

Мы также хотели узнать, может ли кто-нибудь заниматься археологией. «Конечно! Есть возможности для волонтеров, связанные с университетскими программами и полевыми школами по всему миру», — сказала Кирстен Bored Panda. «Здесь, в США, некоторые агентства по управлению земельными ресурсами также имеют волонтерские программы, например, через Лесную службу или Бюро по управлению земельными ресурсами. В некоторых районах также могут быть общественные археологические программы для детей или взрослых. В районе Вашингтона, округ Колумбия, есть отличная программа под названием «Археология в сообществе», которая объединяет детей, чтобы узнать об истории своих сообществ с помощью археологии. Узнавая о том, как археологи могут по-разному смотреть на историю, домашние или классные занятия и полевой опыт. Существуют всевозможные программы по всему миру. США, Великобритании и Европе, чтобы участвовать в раскопках без получения степени. Теперь для тех, кто больше ориентирован на карьеру, требуется степень, чтобы стать профессионалом, в сочетании с полевой школой. Существует множество программ, и в зависимости от ваши интересы, скорее всего, вы сможете найти что-то близкое вам. Почти в каждом штате или регионе проводятся местные конференции и презентации, открытые для публики. на вы можете найти. Многие местные университеты на Северо-Западе раньше устраивали публичные лекции по археологии, антропологии или науке с участием местных и приезжих ученых и специалистов. Часто их можно найти на страницах местных событий или в вашей местной библиотеке».

«Да!» — повторила Эмили. «Если вы хотите стать археологом, есть отличные школьные программы, полевые школы и стажировки. Если вы хотите помочь найти и защитить места археологических раскопок в качестве волонтера, существует множество программ управления сайтами с Лесной службой Министерства сельского хозяйства США, Бюро управления земельными ресурсами и других государственных земельных агентств. Если вы хотите узнать об археологии, есть замечательные подкасты, которые стоит проверить, например, подкасты Go Dig A Hole и Archy Fantasies».

«Археология может показаться чем-то экзотическим и далеким, но археология — это всего лишь изучение человеческого прошлого через то, что физически осталось позади», — добавила Кирстен. «Это способ взглянуть на мир через более длительный промежуток времени (не такой длинный, как геология), но он может дать вам новый взгляд на мир. Одно из наиболее распространенных вводных упражнений для студентов, чтобы сделать первый шаг в этом мышлении, состоит в том, чтобы Подумайте, если бы кто-то зашел в мое пространство (дом, комнату, офис и т. д.), что бы он увидел? Как бы он воспринял то, что я делаю, кто я или моя семья, исходя из моих вещей? Теперь повторите это мыслительные упражнения для того же места после пожара? Будет ли это отличаться? Чего они не увидят?»

Кирстен также оставила нас с философским затруднительным положением: «Мы можем знать не так много, а археология — это особый инструмент, позволяющий увидеть и изучить вещи с другой точки зрения, чем, скажем, письменные записи. история не записана, но и о том, что написано, думай о том, чего нет».

И чтобы внести ясность, Эмили добавила: «Археологи не откапывают динозавров, и мы совсем не похожи на Индиану Джонса. За исключением того, что мы бьем нацистов».

Если вы хотите услышать больше от этих экспертов по археологии, обязательно ознакомьтесь с разделом «Женщины в археологии» прямо здесь.

Твиттер-аккаунт ArchaeoHistories все еще довольно молод, так как он был запущен в январе 2022 года, но у него уже более 134 000 подписчиков. Страница очаровывает читателей, делясь увлекательными изображениями старинных украшений, артефактов, старинной архитектуры, старинной мебели и многого другого. Они обязательно всегда предоставляют краткое описание того, откуда были получены эти находки, какой год или период времени, где произведение находится сегодня и любую другую информацию, которую они могут иметь об изображении. Таким образом, подписчики могут усвоить небольшой урок истории, просматривая увлекательные фотографии.

А поскольку многие из нас имеют очень общее представление об археологии (а может быть, это только я! Есть тут археологи?), я заглянул на сайт Общества американской археологии , чтобы узнать больше об этой интересной области исследований. По данным SAA, большинство археологов сосредотачиваются на конкретном регионе мира или конкретной теме исследования. Мир слишком велик, чтобы знать его все, и наличие специализации позволяет археологам стать экспертами в выбранной ими области.

Существует также множество археологов, специализирующихся на чем угодно, от человеческих останков (биоархеология) до животных (зооархеология), древних растений (палеоэтноботаника) и каменных орудий труда (литология). Они могут даже сосредоточиться на технологиях, которые используются для поиска, картирования и анализа археологических памятников или изучения остатков человеческой деятельности, скрывающихся под водой или на побережье. Во всем мире большинство археологических методов схожи, но в Америке археология фактически является подразделением антропологии. Во всех остальных случаях это отдельное независимое поле.

Когда дело доходит до археологических раскопок, определение довольно широкое. Любое место, где есть физические доказательства прошлой деятельности человека, имеет значение, поэтому на планете есть множество археологических памятников. Это могут быть древние деревни, современные города, затонувшие корабли, кладбища, старые фабрики, поля сражений, каменоломни, кемпинги, кучи обколотых камней, оставленные доисторическими охотниками, и многое другое.

Из-за большого разнообразия археологических памятников артефакты также могут быть самыми разными. Как поясняет SAA на своем сайте, «даже самый маленький археологический объект может содержать множество важной информации». Артефакты могут быть любыми объектами, созданными, измененными или используемыми людьми, и они могут быть переносными, как инструменты, или непереносимыми, такими как заборы и части древних построек. Артефакты могут дать отличное представление о том, каким было сообщество и как оно жило.

Одна из самых важных вещей, о которой археологи должны помнить, проводя свои исследования, — это  контекст . По сути, это просто означает, что при обнаружении артефакта все, что известно о нем, должно быть зафиксировано. Где именно он был найден и в каком состоянии он был, жизненно важно для понимания периода времени и использования объекта. Без тщательного учета контекста каждого найденного артефакта эти фрагменты по существу становятся бесполезными в исторической обстановке.

Существует бесконечное количество информации, которая могла бы попасть под зонтик археологии, поэтому вам может быть интересно, на что на самом деле тратит свое время большинство археологов. Что ж, согласно SAA, архивные исследования обычно являются первым шагом в археологии. Это когда они углубляются в письменные отчеты в своей конкретной области, поэтому они понимают контекст того, что уже известно, прежде чем проводить какие-либо новые собственные исследования. Это может включать проведение бесчисленных часов в публичных или университетских библиотеках, обучение в местных исторических обществах или зданиях суда или даже посещение домов людей. Они должны точно понимать, что было найдено и записано на их объектах, прежде чем погрузиться в них самостоятельно, а это требует интенсивных исследований.

Устная история также может быть очень ценной для археологов. Не все записано на бумаге или опубликовано в библиотеках. Иногда археологам необходимо пообщаться с местными жителями и услышать, какие истории передавались из уст в уста из поколения в поколение. Археологи часто сотрудничают с потомками людей, которые жили в известных районах, чтобы понять традиции и культурное значение места, и общение с людьми один на один может быть лучшим способом понять, откуда именно они пришли. Одно дело читать о традициях и культурах в книге, но гораздо полезнее и познавательнее увидеть, услышать и испытать эти традиции лично.

Археологи отделяются от историков, когда переходят к своим полевым работам. Это предполагает посещение объектов и часто приводит к ручному труду. У большинства из нас раскопки ассоциируются с археологами, но на самом деле SAA отмечает, что наиболее важной частью оборудования является мастерок. Они жизненно важны для снятия тонких слоев почвы с испытательных блоков или отверстий, обнаруженных в земле. Но археологам требуется полный набор инструментов для выполнения своей работы, в том числе что-то, чтобы копать, просеивать, измерять и анализировать любые артефакты, которые они находят. И хотя некоторые из этих инструментов предназначены для полевых работ, другие представляют собой простые предметы повседневного обихода, такие как рулетки, зубные щетки, совки и многое другое.

Я надеюсь, что вы читали этот список, и музыкальная тема Индианы Джонса звучала у вас в голове (независимо от того, насколько неточным изображением археологов он может быть), и если вы еще не читали, что ж, вы всегда можете начать играть в нее. сейчас. Наслаждайтесь этим списком увлекательных артефактов и не забывайте голосовать за изображения артефактов, которые вы хотели бы обнаружить. Дайте нам знать в комментариях, если у вас есть интересные факты об археологии, которыми вы можете поделиться с другими пандами, и если вы хотите просмотреть еще больше этих удивительных фотографий, вы можете найти учетную запись ArchaeoHistories в Twitter прямо здесь.

histories_arch Отчет

Примечание: изначально в этом посте было 74 изображения. Он был сокращен до 40 лучших изображений на основе голосов пользователей.

4 крупнейшие археологические находки 2021 года, в том числе «изменившие правила игры»: NPR

Пандемия сделала будущее неопределенным, но археологи никогда не прекращали работу над открытием нашего прошлого.

Автор AFP/AFP через Getty Images


скрыть заголовок

переключить заголовок

Автор AFP/AFP через Getty Images

Пандемия сделала будущее неопределенным, но археологи никогда не прекращали работу, чтобы узнать наше прошлое.

Автор AFP/AFP через Getty Images

Глобальные блокировки и политические разногласия сделали этот год трудным для археологов, по крайней мере, с точки зрения выхода на раскопки.

Но, что бы многие ни думали, археология — это не только просеивание земли в поисках утраченных артефактов.

На самом деле большая часть работы выполняется далеко от места раскопок, в лабораториях, где ученые анализируют найденные объекты, пытаясь собрать воедино незарегистрированную историю человечества.

Таким образом, хотя археологи тратили меньше времени на раскопки, 2021 год все же был хорошим годом для археологии.

Мы рассмотрим некоторые из самых больших достижений в области археологии за этот год. Мы поговорили с Trowelblazers, группой из четырех женщин-археологов разных специальностей, призванных подчеркнуть историческую и неотъемлемую роль женщин в «земляных науках».

Они рассказали нам, что, по их мнению, являются одними из самых важных достижений в их области в 2021 году.

Неандертальцы, возможно, были более человечными, чем мы думаем

Доктор Ребекка Рэгг Сайкс — археолог, специализирующийся на неандертальцах, родственник современные люди, вымершие около 40 000 лет назад.

Она решила выделить статью, опубликованную в апреле прошлого года в журнале Scientific Reports об обнаружении следов неандертальца возрастом 100 000 лет на побережье испанского Пиренейского полуострова.

Исследователи использовали современные технологии обработки изображений, чтобы собрать данные и проанализировать следы возрастом 100 000 лет.

Эдуардо Майораль и др./Scientific Reports


скрыть заголовок

переключить заголовок

Эдуардо Майораль и др./Scientific Reports

Исследователи использовали современные технологии обработки изображений, чтобы собрать данные и проанализировать следы возрастом 100 000 лет.

Эдуардо Майораль и др. /Scientific Reports

Хотя это не первые обнаруженные следы неандертальцев, они очень особенные.

«Это особенно приятно, потому что это группа — разновозрастная, включая детей, некоторые из которых совсем маленькие. Кажется, они добывают пищу на краю лагуны», — сказал Рэгг Сайкс.

Разнообразие в возрасте играет здесь ключевую роль и на самом деле помогает бросить вызов распространенному предположению, что неандертальцы добывали пищу в одиночестве, а взрослые отделялись от группы, чтобы найти пищу для детей.

Находка вместо этого подтверждает теорию о том, что охота и собирательство могли быть семейным делом, предполагающим совместные усилия разных поколений.

Как ни странно, газета также отметила, что некоторые следы, принадлежавшие детям, были «сгруппированы в хаотичном порядке», как будто они играли.

«Такой взгляд на жизнь неандертальцев мы не часто видим», — сказал Рэгг Сайкс, добавив, что открытие помогает придать ощущение человечности этому не столь уж и далекому родственнику человека.

Могущественные женщины древней Испании

Набор женских останков возрастом 3700 лет, украшенных драгоценными предметами, был найден в могиле Ла Альмолойя и предполагает женскую власть в обществе.

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны


скрыть заголовок

переключить заголовок

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны

Набор женских останков возрастом 3700 лет, украшенный драгоценными предметами, был найден в могиле Ла Альмолойя и указывает на женскую власть в обществе.

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны

Доктор Бренна Хассет, биологический археолог, описывает свою специальность как увлекательную и захватывающую, но в то же время немного жуткую.

«Моя работа в основном состоит в том, чтобы выкапывать мертвых людей. Поэтому я изучаю жизнь людей в прошлом, чтобы попытаться понять, как они жили, как они умерли.»

В этом году Хассет был очень взволнован статьей, опубликованной в журнале Antiquity , о захоронении возрастом 3700 лет, найденном в Испании. В одной могиле на этом месте были останки мужчины и женщины, а также ряд личных вещей.

Раскопки обнаружили, что останки женщины были украшены рядом драгоценных предметов, таких как браслеты, ожерелья и серебряная диадема или корона.

Хассет сказал, что вы можете сказать, что кто-то значил для своей общины, по вещам, с которыми они похоронены.

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны


скрыть заголовок

переключить заголовок

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны

Хассет сказал, что можно сказать, что кто-то значил для своей общины, по вещам, с которыми он похоронен.

Исследовательская группа Arqueoecologia Social Mediterrània/Автономный университет Барселоны

Хассет отмечает, что многое можно узнать о роли человека в обществе по вещам, с которыми он похоронен. Наличие таких драгоценных предметов говорит о том, что женщина имела высокий социальный статус и, возможно, даже политическую власть.

«Мы всегда думаем, что этими обществами управляют мужественные мужчины, и их острые объекты для усиления власти», — сказал Хассет. «Когда мы видим этих женщин с этими исключительными артефактами, видим ли мы на самом деле признаки женской силы?»

Мамонт возрастом миллион лет

ДНК из зубов мамонта, обнаруженных в вечной мерзлоте в Сибири, имеет возраст более 1 000 000 лет и является самой старой из когда-либо секвенированных.

Коичи Камошида / Getty Images


скрыть заголовок

переключить заголовок

Коичи Камошида / Getty Images

ДНК из зубов мамонта, найденных в вечной мерзлоте в Сибири, имеет возраст более 1 000 000 лет и является самой старой из когда-либо секвенированных.

Коичи Камошида / Getty Images

Доктор Виктория Херридж не совсем археолог, на самом деле она палеонтолог, специализирующаяся на древних видах слонов.

Она решила выделить статью, опубликованную в Nature в феврале прошлого года, в которой сообщалось об успешном секвенировании ДНК, извлеченной из зубов мамонта, найденных в вечной мерзлоте в Сибири. ДНК более миллиона лет, и это самая старая ДНК, которая когда-либо была успешно секвенирована. Открытие бросает вызов ранее существовавшей теории о том, что в то время в Сибири существовал только один вид мамонтов, вместо этого демонстрируя несколько генетических линий. Исследователи поговорили с журналом NPR «Все учтено» в феврале прошлого года.

Однако больше всего Херридж взволновала эпоха ДНК, которая имеет большое значение для палеонтологии, археологии и ряда смежных областей, сказала она.

«Для меня это как настоящий переломный момент!»

Херридж сказал, что эта ДНК особенно ценна, потому что последний миллион лет был ключевым периодом для понимания хода эволюции млекопитающих.

Она отмечает, что, несмотря на то, что холодные условия вечной мерзлоты помогли сохранить ДНК, сам возраст образцов, тем не менее, является новаторским.

«Это показывает, что вы можете получить генетическую информацию намного, намного, намного раньше во времени, чем мы раньше считали возможным.»

Херридж позаботился о том, чтобы выделить одного из соавторов статьи, Патрицию Печнерову, чьи изобретательные лабораторные методы сделали возможным секвенирование ДНК.

«Я думаю, это показывает, что то, что раньше считалось невозможным, может быть не таким уж невозможным. И поэтому, возможно, нам не следует исключать шансы с помощью приличной, тщательной лабораторной работы и разработки методов.»

Как не потерять свои следы

Доктор Сюзанна Пилаар Берч — доцент археологии и географии в Университете Джорджии в Афинах.

Она решила опубликовать статью, недавно опубликованную в Nature , о новом анализе следов, обнаруженных в 1970-х годах в Танзании. Исследователи вернулись на место и при повторном осмотре определили, что следы принадлежали раннему виду гоминидов, а не животному виду, такому как медведь, как считалось ранее.

Отпечатки, возраст которых оценивается в 3,6 миллиона лет, являются старейшим свидетельством двуногого передвижения человеческого предка. Нелл Гринфилдбойс из NPR рассказала об этих выводах ранее в этом месяце.

Однако Пилаар Берч выделила эту историю не из-за необычных находок, а потому, что она подчеркивает необходимость лучшего сохранения наших археологических ценностей.

«Эта работа была сделана 50 лет назад, — сказала Пилаар Берч, — [Но] слепки, сделанные с этой дорожки, на самом деле были утеряны».

Она отмечает, что если бы о слепках обращались должным образом, возможно, не было бы необходимости возвращаться на место, и что мы могли бы сделать этот важный вывод раньше.

Пилаар Берч заявила, что существует острая необходимость в улучшении долгосрочной сохранности археологических ценностей и управлении документацией.

Когда умирает мозг: Мертвый мозг (фильм, 1990)

Часть мозга продолжает жить после смерти: учёные обнаружили клетки-зомби

24 марта 2021
13:33

Ольга Мурая

Некоторые процессы в мозге не завершаются даже после его смерти.

Фото Pixabay.

Глиальные клетки продолжают расти после смерти мозга.

Фото Dr. Jeffrey Loeb/UIC.

Доктор Джеффри Лёб является директором Нейрорепозитория Иллинойсского университета.

Фото Jenny Fontaine/UIC.

Некоторые клетки в мозге продолжают функционировать даже после смерти человека. Учёные выяснили, что они увеличивают свою активность, будто бы пытаясь спасти то, что осталось от окружающих тканей.

Мы привыкли думать, что после смерти тела все системы в организме прекращают работу. Останавливается сердце, не двигаются лёгкие, кровь и кислород перестают поступать в органы… Однако некоторые клетки в мозге не просто продолжают выполнять свои функции после смерти организма: экспрессия (активность) их генов в мёртвых тканях заметно увеличивается.

Удивительное открытие сделали учёные из Иллинойсского университета в Чикаго. Во многом это случилось благодаря тому, что в университете есть свой биорепозиторий (хранилище) тканей человеческого мозга. Образцы поступают туда вскоре после смерти или операции по удалению тканей у человека с неким неврологическим заболеванием.

Это своего рода банк мозга, который позволяет учёным исследовать нервную систему людей с шизофренией, эпилепсией, болезнью Альцгеймера и многими другими заболеваниями и нарушениями.


Доктор Джеффри Лёб является директором Нейрорепозитория Иллинойсского университета.


Фото Jenny Fontaine/UIC.

Исследователи, изучившие образцы, заметили важные различия между «свежими» тканями, полученными сразу после операции, и теми, что провели в репозитории больше 12 часов. Учёные увидели, что в более старых образцах эскпрессия некоторых генов была выше, и решили изучить эту особенность поподробнее.

«Мы решили симулировать смерть этих тканей и проследить за экспрессией всех генов в них, начиная с 0 и до 24 часов после смерти. Для этого мы оставили большое количество недавно собранного материала при комнатной температуре, чтобы воссоздать этот посмертный интервал», – объясняет соавтор исследования доктор Джеффри Лёб (Jeffrey Loeb).

Большая часть генов в этих тканях никак не изменила свою работу за эти 24 часа. При этом гены, присутствующие в нейронах, начали быстро деградировать уже в первые часы после смерти. И, наконец, «гены-зомби» заметно увеличили свою активность в посмертный период. Учёные выяснили, что эти гены связаны с глиальными клетками, выполняющими защитную функцию в мозге.

Такую удивительную активность на самом деле легко объяснить. Глиальные клетки, или нейроглия, включаются в работу при травмах мозга или, к примеру, во время инсульта. Они «подчищают» мозг от омертвевших клеток, и несомненно смерть мозга или хирургическое вмешательство – это их «звёздный час».

Эксперимент показал, что нейроглия продолжает расти и протягивать свои «отростки» к окружающим её клеткам ещё много часов после смерти тканей. Однако через 24 часа активность глиальных клеток замирает, и они сливаются с окружающей их мёртвой тканью.


Глиальные клетки продолжают расти после смерти мозга.


Фото Dr. Jeffrey Loeb/UIC.

Что даёт это любопытное открытие в практическом плане? Как считают авторы работы, оно должно изменить подход к изучению нервной ткани человека. Ведь оказалось, что процессы жизнедеятельности в мозге не останавливаются после смерти: они изменяются и меняют саму ткань.

Однако теперь у учёных есть точная информация о том, как гены и клетки тканей мозга ведут себя в первые часы после смерти, что позволит точнее интерпретировать результаты посмертных исследований.

Новая работа американских учёных была опубликована в издании Scientific Reports.

Напомним, ранее Вести.Ru писали о том, что учёные смогли восстановить функции мозга после его смерти. Также мы сообщали о создании самого подробного перечня нейронов коры головного мозга.

наука
смерть/кончина
головной мозг
нейробиология
люди
новости

Ранее по теме

  • Как избавиться от навязчивой мелодии, застрявшей в голове?
  • В мозге людей с мигренью впервые замечены странные пустоты
  • Уровень владения языком можно определить по движению глаз
  • Всего один звук спасает людей от ночных кошмаров
  • Ток и свет: в России опробовали способ восстановления клеток мозга
  • Клетки мозга сыграли в популярную видеоигру прямо в пробирке

«Когда умирает мозг», ты отправляешься по «Шоссе в никуда»

Интернет — лавка диковинок. Здесь найдешь и сокровища, и мусор, и лес обезьяньих лапок, исполняющих желания. Специально к грайндхаусному сеансу номеров DARKER: октябрь — хорроры 80-х, ноябрь — хорроры 90-х, отыскался фильм «Мертвый мозг» (Brain Dead, 1990). Маленький шедевр, который соединил традиции кино сразу двух десятилетий и уже поэтому достоин отдельной статьи.

Бабочки в черепе

«Мертвый мозг» снял в 1989 году 27-летний режиссер из Чикаго Адам Саймон. Фильм вышел в январе 1990-го. И, несмотря на то, что множество деталей наследуют фильмам Брайана Юзны и Стюарта Гордона, он почти ни на что не похож. В первый момент интригует постер фильма. Будто портрет Роберта Инглунда на приеме у косметолога. Но, нажимая play, вы оказываетесь в лабиринте, узор которого повторяет извилины головного мозга.

Ученый Рекс Мартин (Билл Пулман) картографирует человеческий мозг. Его исследования находятся на передовом крае науки. Он чувствует, что близок к фундаментальному прорыву в понимании того, что такое личность. Однако никак не может его совершить. Лаборатория находится под угрозой расформирования, а бывший сокурсник (Билл Пэкстон), преуспевший в мире бизнеса, предлагает поменять науку на выгодный корпоративный контракт. Однако прежде просит о помощи: проникнуть в мозг бывшего коллеги, гениального математика, который сошел с ума в самый неподходящий момент — в чертогах разума осталась формула, которая озолотит его работодателей.

Пожалуй, любой из этих линий хватило бы на полноценный сюжет. Но Саймон набил фильм под завязку играми разума, раздвоением личности, черепно-мозговыми травмами, разрушительным либидо и подменой действительности как способом убежать от объективной реальности.

Кинодвойник появляется

Фильм основан на оригинальном сценарии Чарльза Бомонта, автора классических эпизодов «Сумеречной зоны», и фильме «Шоковый коридор» 1963 года (реж. Сэмюэл Фуллер) — детективной истории о журналисте, который притворился безумцем, чтобы расследовать убийство в психиатрической лечебнице. Но и без того сложно устроенную историю о многомерной психической реальности Саймон превращает в запутанный макабр о расслоении личности вследствие психотравмы. Впрочем, и здесь найдется место для детектива, триллера, кровавого хоррора и вирда о доппельгангерах.

Просматривая «Мертвый мозг» сцену за сценой, испытываешь почти болезненное узнавание. В 1990 году не вышло ни одного похожего фильма. Потому что кое-что очень похожее… вышло в 1997 году! «Шоссе в никуда» Дэвида Линча также рассказывает кровавую детективную драму о том, как человек отрицает реальность из-за экстремального опыта.

Впрочем, чтобы не быть голословными, рассмотрим несколько слайдов. Позвольте и нам примерить лабораторный халат.

Начиная с визуальной эстетики и заканчивая темами, которыми оперируют оба фильма, между «Мертвый мозг» и «Шоссе в никуда» совпадений так много, что теория вероятностей танцует джигу. Ах да, главные роли в обоих фильмах исполнил Билл Пулман. Но это даже не все странности, которые, как это бывает с настоящим искусством, перетекли в реальность. Однако об этом позже.

В чем же отличия? Их, конечно же, много. И в первую очередь в техническом плане: другое качество съемки, монтажа, цветокоррекции и скорости подачи информации. «Шоссе в никуда» гораздо ближе к современному кинематографу в концептуальном и техническом плане, чем «Мертвый мозг». Фильм 1990 года, действительно, смотрится диковинкой из антикварной лавки. По самим цветам и тому, как актеры ведут себя в кадре, вы наверняка отнесете его к 1980-м.

Наверное, в этом и заключается особая прелесть совместного просмотра этих фильмов. Они как братья, которых разделяет поколение. Но, как бы ни пытались они отличаться внешне, «целлулоид не водица», если перефразировать поговорку.

Апофения на марше

Апофения (от др.-греч. ἀποφαίνω «высказываю суждение, делаю явным») — способность видеть взаимосвязь в случайных или бессмысленных данных. В крайнем проявлении может сопутствовать шизофрении. Тогда, подобно математику Джону Нэшу, мы разгадаем шпионский шифр на передовице ежедневной газеты. В более здоровом состоянии ума станем сторонниками теории заговоров. Например, что птицы — дроны правительства. Или же начнем выискивать очевидные связи между двумя фильмами.

Чтобы не скатиться в разоблачения и сэкономить на пробковой доске, на которую так удобно прикреплять доказательства и протягивать красную нить, мы попросили самого Адама Саймона объясниться.

Саймон говорит

Что вы думаете обо всех этих совпадениях?

Они связаны с самой сутью историй, которые мы рассказали. Историй, в которых сон как реальность, а реальность как сон. И ставят под сомнение онтологическую природу реальности. В литературе, философии и духовных трудах всех цивилизаций существует долгая традиция подобных сказаний. Кроме прочего, я подозреваю, что на нас с Линчем повлияла параноидальная американская культура середины ХХ века: от Филипа К. Дика до «Сумеречной зоны».

Но кроме них есть и другой тип историй. Связанных не столько с реальностью и сном, но с жизнью и смертью. Истории, которые рассказывают о моменте умирания. Самый известный пример из американской литературы «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса, естественно.

Эта традиция столь глубоко простирается в прошлое и так укоренилась в настоящем, что вы могли бы составить триаду фильмов: «Мертвый мозг», «Шоссе в никуда» и «Лестница Иакова». Как и в случае с «Шоссе», с «Лестницей», у «Мозга» есть свои будоражащие случайные и неслучайные связи.

Я утвердил Тима Роббинса на главную роль в «Мертвый мозг». Но освободил, чтобы он смог сыграть в «Лестнице Иакова». Я знаю, что продюсеры читали мой сценарий. А я читал блестящий сценарий «Лестницы Иакова»! И знаете, «Лестница» вышла со сценами, которых не было в сценарии, но которые воспроизводят сцены из сценария «Мозга». Увы, у меня не было средств, чтобы их снять.

Все три фильма заходят на территорию того, что тибетцы называют Бардо — путешествие души из мира живых в мир мертвых. Похожие представления существуют и в других религиях: у египтян, иудеев, в гностицизме и т. д.

Может быть, мистер Линч смотрел ваш фильм?

Про это мне не известно. Но Пулман мог обсуждать с ним. Однако, пожалуйста, не ошибайтесь: Линч гораздо сильнее повлиял на меня, чем я мог бы на него. Он гений. Я же был молодым подмастерьем.

Что вас вдохновило снять такие странноватые фильмы, как «Мертвый мозг» и «Эксперимент «Карнозавр»» (1993)?

В первую очередь, дань уважения Чарльзу Бомонту (скончался 21 февраля 1967. — Прим.), автору оригинального сценария и многих классических фантастических рассказов, а также эпизодов культового телесериала «Сумеречная зона». А ведь он еще и написал сценарии к классическим фильмам Роджера Кормана. Я хотел оправдать его ожидания!

Кроме того, я вырос на галлюцинаторном бульварном чтиве и фильмах. От Лавкрафта до Вулрича с Диком. Я влюбился в странные нуары, хорроры и жанровый кинематограф. Хотел почтить Сэма Фуллера, Эдгара Ульмера и Вэла Льютона. При сотрудничестве с Роджером Корманом главной целью было воспользоваться небольшим бюджетом и независимостью, которую он давал нам, чтобы экспериментировать, получать удовольствие и делать сумасшедшие и необычные вещи, которые нельзя представить в «нормальном» голливудском фильме.

Идея об Авторе как уникальном, гениальном и романтическом творце родилась из фундаментального непонимания того, чем заняты художники и рассказчики. Сюжеты и образы живут снаружи. Они не приходят откуда-то из глубины. Скорее из Великого разговора между всеми рассказанными прежде историями. Все мы плаваем в океане историй. Поэтому иногда между произведениями образуются нечаянные связи.

Мы рассказываем сказки. И каждый рассказ отличается от другого. Но сказки жили до нас и будут жить после. Романтично настроенные критики ХХ века слишком сконцентрировались на идеале художника-индивидуалиста. И меньше думают об общих традициях, которыми мы все пользуемся. Тем не менее Дэвид Линч — один из немногих гениев-одиночек.

Кинодвойник удаляется

Британский писатель и критик Ким Ньюман, хорошо знакомый нашим читателям по антологиям хоррора и авторскому циклу о Дракуле, сделал Саймона персонажем своей книги. Режиссер-недотепа из «Джонни Алукард» противостоит студийному боссу, которого заслуженно за глаза называют монстром. Ньюман же придумал и «игру» «Найди Саймона» (The game of Simon-spotting) — появление в фильмах комичного персонажа-режиссера с узнаваемыми чертами и характерным блеском в глазах.

Настоящее искусство — настоящая магия. Ньюман уверен, что Адам Кешер из «Малхолланд Драйв» — старый добрый Саймон. Мы же уверены, что нечаянные связи между всеми этими фильмами — старая добрая магия.

Тоска по утраченному

Демон ностальгии пожрал наши души. Кажется, что последние годы популярная культура не способна породить ничего оригинального, волнующего и вдохновляющего. Череда ремейков, ребутов и переосмыслений вызывает сожаление по утраченной творческой свободе. Слишком легко все списать на просто ворчание — раньше было лучше. Естественно, в воспоминаниях цвета ярче. Но от неприятной правды не отвернуться.

Господин Саймон последний раз сидел в режиссерском кресле 20 лет назад. Снял документальный фильм «Американский кошмар» о творчестве Джорджа Ромеро, Джона Карпентера, Тоуба Хупера и Уэса Крэйвена. Критики в целом приняли его благосклонно, хотя и почувствовали, что над ними как-то подшутили. Как-то странно и непонятно. А в глазах режиссера блеснули знакомые искорки.

Последние годы Саймон успешно выступает в качестве продюсера и сценариста. Он запустил телесериал «Салем» и совсем недавно выпустил с Брэнноном Брагой адаптацию «Книг крови» Клайва Баркера. Увы, фильм получился отнюдь не кормановским, когда можно «получать удовольствие и делать сумасшедшие вещи, которые нельзя представить в «нормальном» голливудском фильме».

* * *

Сьюзен Зонтаг в знаменитом эссе «Против интерпретации» написала: «Функция критики — показать, что делает произведение таким, каково оно есть, а не объяснить, что оно значит». Легко поддаться искушению объяснить символизм занавесей в Черном вигваме. Как и «пришпилить» острой метафорой бабочек, вылетающих из черепной коробки Билла Пулмана после аутотрепанации. Бабочки на кровоточащей крышке черепа — это просто красиво.

Смерть мозга — NHS

Смерть мозга (также известная как смерть ствола мозга) — это когда у человека, находящегося на аппарате искусственного жизнеобеспечения, больше нет никаких функций мозга. Это означает, что они не придут в сознание и не смогут дышать без поддержки.

Человек со смертью мозга юридически признается мертвым. У них нет шансов на выздоровление, потому что их организм не в состоянии выжить без искусственного жизнеобеспечения.

Смерть мозга — законная смерть

Если у кого-то умер мозг, повреждение необратимо и, согласно законам Великобритании, человек умер.

Если вам говорят, что у кого-то смерть мозга, это может сбить с толку, потому что его аппарат жизнеобеспечения будет поддерживать его сердцебиение, а его грудная клетка будет подниматься и опускаться при каждом вдохе от аппарата ИВЛ.

Но они больше никогда не придут в сознание и не начнут дышать самостоятельно. Они уже умерли.

Ствол головного мозга

Ствол головного мозга — это нижняя часть головного мозга, соединенная со спинным мозгом (частью центральной нервной системы в позвоночнике).

Ствол головного мозга отвечает за регулирование большинства автоматических функций организма, необходимых для жизни.

К ним относятся:

  • дыхание
  • сердцебиение
  • артериальное давление
  • глотание

функции, такие как сознание, осознание и движение.

После смерти мозга человек не может оставаться в сознании.

Причины смерти мозга

Смерть мозга может произойти, когда прекращается поступление крови или кислорода в мозг.

Это может быть вызвано:

  • остановкой сердца – когда сердце перестает биться и мозг испытывает недостаток кислорода
  • сердечный приступ – когда кровоснабжение сердца внезапно блокируется
  • инсульт – когда кровь подача к мозгу заблокирована или прервана
  • сгусток крови — закупорка кровеносного сосуда, которая нарушает или блокирует кровоток вокруг тела

Смерть мозга также может быть вызвана: например энцефалит

  •  опухоль головного мозга
  • Смерть мозга отличается от вегетативного состояния

    выйти из вегетативного состояния, но смерть мозга необратима.

    Кто-то в вегетативном состоянии все еще имеет функционирующий ствол мозга, что означает:

    • может существовать некоторая форма сознания
    • обычно возможно дыхание без посторонней помощи
    • шанс на выздоровление незначителен, поскольку основные функции ствола мозга могут оставаться незатронутыми

    Кто-то в вегетативном состоянии бодрствует, но не проявляет никаких признаков сознания. Например, они могут открывать глаза, но не реагировать на окружающую обстановку.

    В редких случаях человек в вегетативном состоянии может проявлять некоторую реакцию, которую можно обнаружить с помощью сканирования мозга, но не может взаимодействовать с окружающей средой.

    Тесты для подтверждения смерти мозга

    Хотя и редко, но некоторые вещи могут создать впечатление, что у кого-то умер мозг.

    К ним относятся передозировки лекарств (особенно барбитуратов) и тяжелая гипотермия.

    Проводится ряд тестов для проверки смерти мозга, например, свет фонариком в оба глаза, чтобы увидеть, реагируют ли они на свет.

    Узнайте больше о диагностике смерти мозга

    Донорство органов

    После смерти мозга органы человека могут быть использованы для трансплантации, что часто может спасти жизнь другим людям.

    В тех случаях, когда умерший человек не ясно выразил свое желание, принятие решения о пожертвовании своих органов может быть трудным решением для партнеров и родственников.

    Персонал больницы знает об этих трудностях и постарается решить проблему деликатно и вдумчиво.

    Узнайте больше о донорстве органов в NHS Blood and Transplant

    Последняя проверка страницы: 08 сентября 2022 г.
    Следующая проверка должна быть завершена: 08 сентября 2025 г.

    Повторение жизни: что происходит в нашем мозгу, когда мы умираем? — Новости науки и исследований

    Автор: Мариам Кларк, научный обозреватель во время сновидений, воспоминаний и медитации. Теперь исследование, опубликованное в Frontiers, дает новое представление о возможной организационной роли мозга во время смерти и предлагает объяснение ярких воспоминаний о жизни в предсмертных переживаниях.

    Представьте, что вы заново проживаете всю свою жизнь за считанные секунды. Подобно вспышке молнии, вы находитесь вне своего тела, наблюдая памятные моменты, которые вы пережили. Этот процесс, известный как «воспоминание о жизни», может быть похож на предсмертный опыт. Что происходит внутри вашего мозга во время этих переживаний и после смерти — вот вопросы, которые веками ставили в тупик нейробиологов. Тем не менее, новое исследование, опубликованное в Frontiers in Aging Neuroscience , предполагает, что ваш мозг может оставаться активным и скоординированным во время и даже после перехода к смерти и быть запрограммированным на организацию всего испытания.

    Когда у 87-летнего пациента развилась эпилепсия, д-р Рауль Висенте из Тартуского университета, Эстония, и его коллеги использовали непрерывную электроэнцефалографию (ЭЭГ) для выявления приступов и лечения пациента. Во время этих записей у пациента случился сердечный приступ, и он скончался. Это неожиданное событие позволило ученым впервые зафиксировать активность умирающего человеческого мозга.


    ► Читать оригинал статьи
    ► Скачать оригинал статьи (pdf)


    Полученные данные бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь. — сказал д-р Аджмал Земмар, нейрохирург из Университета Луисвилля, США, который организовал исследование.

    «Непосредственно перед и после того, как сердце перестало работать, мы наблюдали изменения в определенном диапазоне нейронных колебаний, так называемых гамма-колебаниях, а также в других, таких как дельта-, тета-, альфа- и бета-колебания».

    Мозговые колебания (более известные как «мозговые волны») представляют собой паттерны ритмической мозговой активности, обычно присутствующие в мозгу живого человека. Различные типы колебаний, в том числе гамма, участвуют в высококогнитивных функциях, таких как концентрация, сновидение, медитация, поиск в памяти, обработка информации и сознательное восприятие, точно так же, как и те, которые связаны с воспоминаниями.

    «Посредством генерации колебаний, связанных с поиском памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью, подобных тем, о которых сообщают в околосмертных переживаниях», — предположил Земмар. «Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и вызывают важные последующие вопросы, например, связанные со сроками донорства органов».

    Источник надежды

    Хотя это исследование является первым в своем роде исследованием, в котором измеряется активность мозга живых людей в процессе умирания, подобные изменения в гамма-колебаниях ранее наблюдались у крыс, содержащихся в контролируемых условиях. Это означает, что, возможно, во время смерти мозг организует и выполняет биологический ответ, который сохраняется у разных видов.

    Фотографии сделанные с искусственных спутников земли помогают: Фотографии сделанные с искусственным спутником Земли.Два спутника переслали 490 снимков территории России сделав одинаковое число…

    Найден способ снизить стоимость снятия спутниковых снимков Земли

    Площадь поверхности Земли составляет 510 миллионов квадратных километров и за всем этим пространством нужно регулярно следить. Наблюдения помогают ученым быстро узнавать о природных катастрофах, контролировать состояние ледников и лесов, планировать строительство городов и так далее. Для регулярного снятия поверхности Земли на фото в высоком разрешении используется самое разное оборудование, начиная от спутников и заканчивая небольшими дронами. Запуск космических аппаратов стоит очень дорого — каждый килограмм обходится в более 10 000 долларов. Самолеты и тем более дроны обходятся еще дешевле, однако в идеале ученые хотят свести расходы к минимуму, чтобы направить деньги на выполнение еще более важных задач. Недавно компания Urban Sky представила технологию, которая позволяет заметно снизить стоимость наблюдений за поверхностью Земли.

    Скоро делать спутниковые снимки Земли станет дешевле

    Интересный факт: созданием спутниковых снимков занимаются не только NASA и другие космические агентства. Например, в 2017 году частная компания Planet Labs запустила на земную орбиту более 100 небольших спутников со встроенными камерами. Доступ к сделанным снимкам может получить любой желающий, но для этого нужно внести абонентскую плату. В отличие от Google Maps и других сервисов, их проект обновляет снимки каждый день и позволяет следить за интересующими объектами с максимальными подробностями.

    Воздушные шары для исследования Земли

    Подробностями о новой технологии поделилось издание New Atlas. Для создания карты Земли компания Urban Sky предложила использовать систему Microballoon, которая состоит из множества относительно небольших устройств, похожих на воздушные шары. Каждый из них состоит из двух частей: наполненного гелием шара и модуля полезной нагрузки со встроенной камерой высокого разрешения. Сообщается, что модуль может быть оснащен разными датчиками изображения — при желании можно установить инфракрасный модуль, чтобы следить за температурой и другими свойствами исследуемых объектов.

    Примерная схема работы системы Microballoon

    Сообщается, что изначально воздушные шары имеют диаметр 2,5 метра. Потом, по мере наполнения газообразным гелием, их размер увеличивается до 5,5 метров. В пиковом состоянии аппарат может находиться на высоте до 18 000 метров — для изменения высоты можно спускать излишки газа. При достижении необходимой дальности от поверхности Земли, аппарат включает свой оптический датчик, который приспособлен к работе в суровых условиях стратосферы — слое атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 километров.

    Шары Microballoon выглядят примерно так, настоящие фотографии найти не удалось

    Находясь в полете, камеры снимают большое количество фотографий, которые впоследствии объединяются в один большой файл. По словам генерального директора Urban Sky Эндрю Антонио (Andrew Antonio), за час работы система может запечатлеть на фото территорию площадью до 1 000 квадратных километров. Судя по изображению ниже, по детализации снимки получаются ничуть не хуже (а где-то даже лучше), чем фотографии с космических спутников.

    Снимок поверхности Земли, сделанный аппаратом Microballoon

    После завершения съемки блок полезной нагрузки дистанционно отделяется от шара, но не полностью. Он тянет конструкцию таким образом, чтобы он начал играть роль парашюта. Благодаря этой хитрости, устройство совершает мягкую посадку и может использоваться повторно. Если учесть, что сами по себе эти устройства стоят дешевле спутников и прочего оборудования для слежения за поверхностью Земли, и добавить к этому возможность повторного использования, получается сплошная экономия.

    Читайте также: Спутниковые снимки и социальные сети помогут остановить голод среди людей

    Где используются воздушные шары для слежки?

    Судя по всему, многие компании это уже поняли и приобрели себе несколько шаров от Urban Sky. По словам Эндрю Антонио, начиная со следующей весны разработанная ими система должна заработать на территории американского штата Колорадо и в районе Скалистых гор — горного хребта в Северной Америке. К тому же, недавно компания заключила контракт с ВВС США по разработке модификации системы для слежения за лесными пожарами. Так что это не просто концепт, а зарекомендовавшая себя система, которая уже привлекла к себе множество серьезных клиентов.

    Систему Microballoon планируется использовать для слежения за лесными пожарами

    Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

    Напоследок хочу напомнить о существовании еще одного интересного проекта, который был запущен компанией Capella Space. Запущенные ею спутники настолько мощные, что позволяют видеть даже сквозь стены. Если вам интересны подробности, читайте эту статью.

    Искусственные спутники ЗемлиЛетательные аппараты

    Для отправки комментария вы должны или

    20 вещей, которые пришли к нам из космоса

    4 апреля 2021

    Системы связи и навигации, цифровые технологии, композитные материалы, фильтры для воды, подгузники, влажные салфетки. .. Все эти привычные для нас вещи объединяет их космическое происхождение. О том, что они пришли на Землю прямиком из космоса, многие даже не догадываются. Космос под рукой В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» создали отдельную экспозицию, которая так и называется «Карманный космос». На мультимедийном экране можно узнать, как работают искусственные спутники Земли, благодаря которым мы пользуемся средствами связи, интернетом, системами навигации, спутниковым телевидением, то есть всем тем, без чего уже сложно представить нашу жизнь. Прогнозы погоды и штормовые предупреждения тоже поступают из космоса, с метеорологических спутников. Большую часть этих аппаратов вывели на орбиту российские ракеты «Союз», запущенные с космодрома Байконур. Искусственные спутники начали запускать задолго до первого полета человека в космос. В этой экспозиции можно узнать о самом первом спутнике и о разнообразии этих аппаратов, которые окружают Землю. фото: Татьяна Петунина Как рассказала экскурсовод музея «Самара Космическая» Лариса Маркелова, здесь можно увидеть спутники связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. Среди них есть и самарские. Спутники находятся как на низких орбитах (на высоте от 250 км), так и в далеком космосе на расстоянии около 19 тысяч километров над Землей. Лариса Маркелова пояснила: — Мы каждый день пользуемся космическими технологиями, даже не задумываясь об этом. Например, звоним со смартфона или используем интернет в гаджетах. Skype — это ведь тоже космическая технология. Связь осуществляется с помощью искусственных спутников. Так, сигнал от абонента идет на спутник, потом передается ретрансляторам, которые доводят его до другого абонента. В интерактивном медиапроекте музея «Карманный космос» моделируются реальные ситуации, которые показывают, как работают спутники связи и навигации. На большом экране можно увидеть, к примеру, как спасают яхту, потерпевшую бедствие в Тихом океане. Спутник принимает сигнал бедствия от моряков и передает его в службу спасения. Таких случаев — около 20 тысяч в год в мире. Так спутники спасают жизни людей изо дня в день. Или, например, метеорологический спутник передает сигнал наземным службам о тайфуне в океане в определенных координатах. Команду корабля предупреждают об урагане, и судно меняет курс. Вот еще одна ситуация: в Гималаях случилась снежная буря. Руководитель группы туристов определяет место нахождения с помощью спутников навигации и прокладывает маршрут. Геолокационные сервисы работают благодаря спутникам. Сегодня сложно представить нашу жизнь без GPS-навигации. Никто не удивляется тому, что для создания маршрута достаточно сказать смартфону адрес точки назначения. Весь транспорт в России, как наземный, так и воздушный и водный, работает, используя Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС). Она позволяет в абсолютно любой точке земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов. Эта система используется и в сельском хозяйстве, например, при посадках зерновых культур. фото: pixabay.com Прочные композиты Лариса Маркелова обратила внимание на то, что теплозащитные покрытия нашей кухни (и даже антипригарные поверхности сковородок) тоже снабжены космическими технологиями. Она отметила: — Ученые создали новые композитные материалы для космической отрасли, которые выдерживают нагрузки полётов (экстремальные температуры и давление, вибрацию, глубокий вакуум) и имеют достаточно низкую массу. Применение композитов позволяет снизить вес ракеты или космического корабля на 10-50 % в зависимости от типа конструкции. В настоящее время такие материалы для космической промышленности представлены углепластиками, которые обладают низкой теплопроводностью. Углепластики используются в авиации, ракетостроении, машиностроении, производстве космической техники, медтехники, протезов, при изготовлении лёгких велосипедов и другого спортивного инвентаря. фото: pixabay.com Оптика для карт В музее «Самара Космическая» представлен один из первых космических спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс», выпущенный в столице региона. В его задачи входило фотографирование земной поверхности при помощи мощных фотоаппаратов с линзами высокого качества. Оптику для космической промышленности изготавливали на Красногорском заводе имени С. А. Зверева в Подмосковье. 95 % всей фотоинформации из космоса добыта именно «Ресурсами» разной модификации. Спутниковые фотографии «Ресурса» положили начало Яндекс.Картам и Google Maps. В музейной экспозиции «Карманный космос» можно увидеть фотографии, сделанные с искусственных спутников в разных уголках Земли, в том числе снимок из космоса музейной ракеты-носителя Р-7 «Союз». фото: Татьяна Петунина Ноу-хау в гигиене и быту Ничего необычного во влажных салфетках нет, кроме того, что созданы они были специально для космонавтов. Российский космонавт Валерий Поляков, врач по образованию, в конце 1980-х годов во время своего пребывания на орбитальной станции «Мир» в течение 240 суток в качестве эксперимента пользовался только влажными салфетками. Современные космонавты тоже не моются водой. Они берут шарики с водой и с помощью салфеток приводят себя в порядок. Детские подгузники, оказывается, тоже появились благодаря космическим исследованиям. Их придумали для запуска в космос собак. Экспериментальные полеты с участием собак на геофизических ракетах, искусственных спутниках и кораблях-спутниках проводились Советским Союзом в 1950-1960-х годах для подготовки будущих пилотируемых космических полетов. Блистерная упаковка для таблеток тоже пришла в нашу жизнь из космоса. Ее создали для космонавтов, чтобы им удобно было принимать лекарства. Сублимированные продукты тоже из космоса, их также придумали для питания сотрудников космической станции. Эти продукты сегодня прочно вошли в рацион спортсменов и приверженцев здорового питания. фото: pixabay.com Какие еще привычные для нас «космические» вещи стали вполне земными? Вот некоторые из них: Цифровые датчики изображений Когда мы фотографируем или снимаем видео на смартфон, то пользуемся CMOS-сенсорами. Эту технологию создали для уменьшения размеров камер беспилотных аппаратов для межпланетных полетов. Эти же датчики позволили уменьшить и различные оптические медицинские приборы. . фото: pixabay.com Гибкий матрас Мало кто знает, что гибкий пеноматериал, который сейчас используется в основном для производства матрасов, изначально придумали для космонавтов. Специалисты космической отрасли разработали специальный полиуретан — силиконовый пластик, который использовали для изготовления сидений для космонавтов. Благодаря новому материалу снижалась нагрузка на тело при посадке: он равномерно распределял вес и давление, эффективно смягчал удары. Помимо этого, обладал свойством восстанавливать первоначальную форму после сжатия. В дальнейшем именно это качество привлекло к нему внимание производителей матрасов во всём мире. фото: pixabay.com Беспроводные электроинструменты Представьте себе, что космонавты работают в открытом космосе или на Луне с инструментами, от которых тянется длинный кабель. Сомнительная история? Не то слово. Чтобы решить эту проблему, космонавтам предложили очередную инновацию: создали инструменты с мотором на базе электромагнита. Это позволило им работать максимально долго на одном заряде аккумулятора. Теперь рабочие со всего мира благодарны космическим изобретателям за этот комфорт. Таким же образом появились и портативные вакуумные пылесосы. фото: pixabay.com Спортивные стельки Американский инженер Фрэнк Руди при проектировании скафандров для лунной программы «Аполлон» США предложил использовать стельки из пористой резины. Это стало прорывом в индустрии спортивной обуви для бега. Такая стелька дает спортсмену дополнительный толчок при отрыве ноги от земли. Известная спортивная компания ввела в обиход не только стельки нового образца, но и инновационные подошвы кроссовок. Теперь они изготавливаются методом выдувного формирования. Линзы с защитой от царапин и УФ-излучения Инженеры космической индустрии разработали прочное стекло для скафандров, чтобы защитить костюм космонавтов от воздействия космической пыли, ведь повреждения стекла могут вызвать его разгерметизацию. Сейчас это стекло используется во множестве обычных очков. Для защиты космонавтов от ультрафиолетового света ученые разработали специальные стекла, защищающие от УФ-лучей. Позже технология пришлась по душе не только звездным экипажам, но и компаниям по производству солнцезащитных очков. Солнцезащитные стекла получили широкое распространение: их можно встретить в очках лыжных масок, телескопах и защитных масках для сварки. Надо сказать, что в современных скафандрах применяют стекла, не только защищающие от солнечных лучей, но и улучшающие цветопередачу. фото: pixabay.com Застежки «липучки» и «молнии» Эти вещи изобрели давно — в 1914 и 1948 годах соответственно, но широкое распространение они получили только после того, как попали в космическую индустрию. Космонавты заметили, что такие застежки помогают быстро и надежно застегивать неудобную космическую одежду. Потом изобретение ушло к лыжникам, чьи костюмы похожи на те, что надеты на космонавтов под скафандром. Потом уже ими начали пользоваться повсеместно. Фильтры для водопроводной воды В нашей жизни фильтры для воды — явление распространенное. Некоторые из них пришли на землю тоже из космоса. Сложные системы фильтрации создали, чтобы космонавты повторно использовали жидкость без вреда для здоровья, ведь в космосе сложно найти другой источник чистой питьевой воды. Ученым пришлось «научить» фильтры очищать воду в экстремальных космических условиях. Со временем их находки, в том числе очищение воды с использованием древесного угля, были заимствованы компаниями по производству бытовых фильтров. фото: pixabay.com Колесо с гибкими элементами В период действия лунной программы «Аполлон» (1960-е — начало 1970-х годов) аэрокосмическое агентство США NASA совместно с мировым лидером в производстве покрышек создало уникальные колеса с гибкими элементами, которые предназначались для лунохода. Они были способны противостоять любым погодным условиям, экстремальным температурам, проколам и механическим повреждениям. Эти «лунные» покрышки, не нуждающиеся в воздухе, сегодня устанавливают не только на космические аппараты, но и на сельскохозяйственную технику и обычные автомобили. Детекторы дыма Возгорание в условиях космического корабля может привести к трагедии, ведь бежать посреди звездного неба некуда. Впервые настраиваемые датчики задымления применялись на первой американской космической станции «Скайлэб», запущенной в 1970 году. Позже детекторы дыма стали появляться в обычных зданиях, а потом стали обязательными в общественных заведениях как требование пожарной безопасности. фото: pixabay. com Телескопические подъемники Эти механизмы спасли тысячи жизней на Земле, хотя изначально они разрабатывались для строительства крупных ракет-носителей. Благодаря телескопическим подъемникам пожарные по всему миру могут добраться до верхних этажей многих зданий высотой до 55-60 метров. Так называемые машины-вышки используют еще и для прокладки кабелей, подъема малогабаритных грузов, ремонтных и покрасочных работ. Это далеко не все изобретения, которые пришли на Землю из космоса. Есть и другие, которые упростили наш быт. Это и стандарты организации хранения пищевых продуктов, и улучшенные смеси детского питания, и портативные медицинские термометры. Космическая отрасль развивается. Многие устройства перестают быть узкоспециализированными приспособлениями. Эксперты заявляют, что в скором времени у нас могут появиться вещи, о которых раньше можно было только мечтать. Например, реактивные ранцы, супермощные аккумуляторы и многое другое. фото: pixabay.com

    Фото: СОВАСОВА

    Наука и техника,Телевидение,Ситуация в мире,Валерий Поляков,КМЗ им. С. А. Зверева,NASA,Google,

    Превращение изображений Земли в абстрактное искусство

    Круги, созданные круговыми ирригационными системами, становятся искусством на этом измененном спутниковом снимке области недалеко от Аруаны, Бразилия.

    Иллюстрация Билла Морриса

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    На изображении выше показано, что происходит, когда вы делаете снимок Земли со спутника и используете программу искусственного интеллекта, чтобы придать ей вид в стиле художника начала 20-го века. Довольно тривиально, не так ли?

    Это лишь одно из многих замечательных изображений, недавно опубликованных в Instagram Биллом Моррисом, картографом Faraday, компании по анализу данных в Берлингтоне, штат Вермонт. Моррис говорит, что его вдохновила Мередит Шефф-Кинг, художница, недавно нарисовавшая акварелью спутниковые снимки. Он хотел попробовать что-то подобное, но не обладал таким художественным талантом. Вот тут-то и появился искусственный интеллект.

    Моррис начал экспериментировать с приложением для смартфонов под названием Prisma, которое позволяет вам изменять фотографии, чтобы подражать стилю известных художников. Prisma использует то, что называется сверточной нейронной сетью, типом искусственного интеллекта, который распознает закономерности, имитируя зрительную систему мозга. Само приложение не делало всего, чего хотел Моррис, но базовый исходный код находится в открытом доступе. У него были технические навыки, чтобы начать играть с этим, поэтому он начал вносить коррективы, чтобы получить желаемый эффект.

    Деревья смешиваются с высокими зданиями на этих изображениях из Сиднея, Австралия.

    Фотография DigitalGlobe; Иллюстрация Билла Морриса

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Изображение в верхней части этого поста было создано из фотографии, сделанной компанией Planet Labs, занимающейся спутниковыми изображениями из Сан-Франциско. Моррис переделал его в стиле Франсиса Пикабиа, французского художника-авангардиста и современника Пабло Пикассо. Как и Пикассо, Пикабиа был связан с кубизмом, художественным движением начала 20-го века, которое заключалось в том, чтобы разлагать объекты на составляющие их линии и кривые, а затем собирать их вместе немного другим способом.

    Это подходящая метафора того, как люди изменили природный ландшафт, говорит Моррис. «Мы разбиваем землю во всех масштабах и снова собираем ее, переделывая; человека прямо против дуг и изгибов природы», — написал он в своем блоге, описывая свою работу.

    Изменение нескольких строк кода не совсем похоже на создание искусства, сказал мне Моррис, но он все равно следовал собственному эстетическому чутью. Он остановился на Пикабиа и другом менее известном кубисте по имени Лионель Фейнингер, потому что они использовали больше цвета, чем Пикассо. «Я помешан на ярких цветах, — говорит он.

    Моррис экспериментировал с другими художественными течениями, но пока он считает, что кубизм создает наиболее убедительные образы. Ему нравится, как он подчеркивает влияние человека на ландшафт. «Я не хочу сказать, что существует какой-то огромный потенциал для пробуждения окружающей среды», — говорит Моррис. «Но всегда полезно немного изменить свою точку зрения».

    Прямые линии человеческого развития выделяются на фоне изгиба реки в кубистической версии (справа) спутникового снимка Луука, Сомали.

    Фотография PLANET LABS; Иллюстрация Билла Морриса

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Читать дальше

    Почему этот человек создает доспехи для кошек и мышей?

    • История и культура

    Зачем этот человек создает доспехи для кошек и мышей?

    Художник Джефф де Бур десятилетиями проектировал и изготавливал крошечные доспехи музейного качества. Как он нашел свое призвание? «Все началось с мыши, — говорит он.

    Чтобы увидеть неуловимую дикую природу Малайзии, прогуляйтесь среди деревьев

    • Путешествия

    Чтобы увидеть неуловимую дикую природу Малайзии, прогуляйтесь среди деревьев

    Стальные конструкции и качающиеся мосты, построенные высоко над тропическим лесом, дарят туристам удовольствие ненавязчивый способ обнаружить местных тапиров, тигров и известных застенчивых приматов.

    Полярный вихрь, объяснение

    • Окружающая среда

    Полярный вихрь, объяснение

    Вихревая масса холодного воздуха, парящая над Северным полюсом, иногда является причиной эпизодов экстремально холодной погоды в Северной Америке.

    Эксклюзивный контент для подписчиков

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

    Посмотрите, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории будет исследовать красную планету

    Подробнее

    Amazon тестирует машинное обучение для анализа изображений из космоса

    Спутник D-Orbit ION проводит эксперимент по машинному обучению для анализа данных наблюдения Земли.
    (Изображение предоставлено: D-Орбита)

    В течение последних 10 месяцев Amazon тестирует в космосе программное обеспечение для машинного обучения, которое может самостоятельно анализировать изображения наблюдения Земли и отправлять на Землю только лучшие из них.

    Спутники наблюдения Земли пережили массовый бум за последнее десятилетие. Сотни спутников, как государственных, так и частных, кружат вокруг планеты и следят за ее поверхностью, отслеживая признаки климатических изменений , а также действия вражеских государств . Объем данных, которые собирают эти спутники, настолько огромен, что отправка их на Земля является сложной задачей из-за ограниченного количества наземных станций и доступной полосы пропускания. Но как заставить спутник выбирать лучшие и наиболее релевантные изображения для отправки домой?

    Amazon и ее партнеры, итальянский космический стартап D-Orbit и разработчик вычислительных технологий Unibap, объединились, чтобы продемонстрировать решение этой проблемы — программное обеспечение с искусственным интеллектом, работающее непосредственно на орбитальном спутнике, которое может самостоятельно решать, какие фотографии использовать. передать на Землю.

    Связанный: Microsoft объединяется со SpaceX для запуска Azure Space, чтобы вывести облачные вычисления на последний рубеж

    «Использование программного обеспечения Amazon Web Services (AWS) для анализа данных в реальном времени на борту орбитального спутника и доставки то, что анализ непосредственно для лиц, принимающих решения, через облако, представляет собой определенный сдвиг в существующих подходах к управлению космическими данными», — сказал Макс Петерсон, вице-президент AWS, в заявлении . «Это также помогает раздвинуть границы того, что, по нашему мнению, возможно для спутниковых операций. Обеспечение мощных и безопасных облачных возможностей в космосе дает операторам спутников возможность более эффективно обмениваться данными со своими космическими кораблями и доставлять обновленные команды с помощью инструментов AWS, с которыми они знакомы. »

    Эксперимент проводился на спутнике D-Orbit ION, который был запущен в январе 2022 года. Во время испытаний полезная нагрузка машинного обучения, созданная Unibap, обрабатывала «большие объемы космических данных непосредственно на борту» спутника, говорится в заявлении AWS. (Под машинным обучением понимаются программные алгоритмы, которые могут учиться на закономерностях в исходных данных, чтобы принимать решения, не следуя явным инструкциям.) В системе используются модели машинного обучения AWS, которые анализируют полученные спутниковые снимки в режиме реального времени, а также облачное управление AWS IoT Greengrass. и система аналитики, которая может работать даже в периоды с ограниченным подключением.

    Истории по теме:

    «Мы хотим помочь клиентам быстро превратить необработанные спутниковые данные в полезную информацию, которую можно использовать для распространения предупреждений за считанные секунды, включить встроенное федеративное обучение для автономного сбора информации и повысить ценность данных, передаваемых по нисходящей линии связи. Об этом говорится в заявлении Фредрика Брюна, главного евангелиста цифровой трансформации и соучредителя Unibap. «Предоставление пользователям доступа в режиме реального времени к пограничным сервисам и возможностям AWS на орбите позволит им получать более своевременную информацию и оптимизировать использование своих спутниковых и наземных ресурсов».

    В ходе эксперимента программа машинного обучения успешно идентифицировала такие объекты, как атмосферные облака и клубы дыма от лесных пожаров, а также здания на земле и корабли в море. Программному обеспечению также удалось уменьшить размер изображений, передаваемых на Землю, до 42%, говорится в заявлении AWS, что повысило скорость и эффективность процесса доставки.

    Спутник все еще находится на орбите, продолжая свои эксперименты.

    Подписывайтесь на Терезу Пултарову в Твиттере @TerezaPultarova (откроется в новой вкладке) . Следуйте за нами в Твиттере @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) и на Facebook (открывается в новой вкладке) .

    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].

    Тереза ​​— лондонский журналист, работающий в области науки и техники, начинающий писатель-фантаст и гимнастка-любитель. Родом из Праги, Чешская Республика, она провела первые семь лет своей карьеры, работая репортером, сценаристом и ведущей различных телепрограмм Чешского общественного телевидения. Позже она сделала перерыв в карьере, чтобы продолжить образование, и добавила степень магистра естественных наук Международного космического университета во Франции к степени бакалавра журналистики и магистра культурной антропологии Карлова университета в Праге. Она работала репортером в журнале Engineering and Technology, работала внештатным сотрудником в ряде изданий, включая Live Science, Space.com, Professional Engineering, Via Satellite and Space News, а также работала научным редактором в Европейском космическом агентстве.

    Лимон какой источник информации: Всё о лимон: история, польза, свойства, калорийность и многое другое

    Всё о лимон: история, польза, свойства, калорийность и многое другое

    Из всех экзотических фруктов лимон для нас – самый знакомый и незаменимый. С детства мы привыкли пить чай с лимоном,
    есть лимонные пироги и даже в солянку, блюдо русской кухни, обязательно добавляем дольку лимона. А уж кто из нас не
    лечил простуду лимоном с сахаром? REDMOND Club убедился в популярности этого фрукта и в других странах, нашел способ
    выращивать его дома и подобрал оригинальные рецепты с лимоном.

    Творение рук человеческих

    История лимона полна загадок и неожиданностей. Прежде всего, этот вид не является порождением природы. Лимон – гибрид
    цитрона и померанца. Культивировать эти фрукты начали в Северной Индии в незапамятные времена, современные ученые до
    сих пор не могут установить, когда он именно. Первое письменное доказательство выращивания лимонов обнаружено в
    книге о домоводстве X в., написанной арабским ученым аль-Руми. Ряд историков утверждает, что лимон появился намного
    раньше, в первых веках нашей эры.

    В Средневековье лимон начали разводить в странах Южной Европы. Во время своей первой экспедиции Христофор Колумб
    привез семена фрукта в Новый Свет, а несколько столетий спустя испанские колонисты начали в промышленных масштабах
    выращивать лимоны в Мексике, Флориде и Калифорнии.

    Сейчас треть общемирового урожая лимонов собирают в Индии и Мексике.

    Уличная торговля свежим лимонадом. Йорк (Великобритания).

    Альтернатива герани – куст лимона

    В прошлом в Северной Европе лимонные деревья высаживали в оранжереях. Эта великосветская забава получила неожиданное
    продолжение в России. В середине XIX в. саженцы лимона завезли из Турции в г. Павлово-на-Оке (ныне – Нижегородская
    область). Жители Поволжья занялись разведением лимонов непосредственно в своих домах, со временем появился новый
    сорт – Павловский лимон. Обычно лимоны зреют на деревьях, а поволжские – на кустах высотой до 1,5 м.

    Культура разведения лимонов дома в горшках существовала и в советское время. При всей очаровательности идеи –
    выращивать дома экзотику – садоводам приходится мириться со многими трудностями. Растение очень капризное. Лимону не
    нравится продолжительный солнечный день, колебания температуры, пониженная или повышенная влажность, а созревание
    плодов занимает то 8 до 12 месяцев. Зато все, преодолевшие череду испытаний, могут наслаждаться вкусом экологически
    чистых фруктов.


    Лимонные деревья в кадках. Северная Италия.

    Лимоном лечились и будут лечиться

    В Средние Века в Европе и Азии люди хорошо знали о полезных свойствах фрукта. В то время плоды или лимонный бальзам
    прописывали для улучшения пищеварения, лечения лихорадки, нервных расстройств и даже для снятия меланхолии. В
    середине XVIII в. английский морской врач Джеймс Линд опытным путем установил, что излечиться от цинги помогают
    витамины, содержащиеся в цитрусовых, особенно в лимоне. Несколько лет спустя Джеймс Кук отправился в кругосветное
    путешествие, и он не забыл о новом противоцинготном средстве – лимонно-апельсиновом сиропе.

    В результате современных исследований свойств лимона доказано, что регулярное употребление плодов снижает риск
    развития ишемической болезни сердца, предотвращает развитие астмы и злокачественных опухолей, улучшает состояние
    кожи, и, вполне ожидаемо, укрепляет иммунитет. А чтобы снять жжение после пчелиного укуса, необходимо смазать рану
    лимонным соком.

    В 100 г лимонного сока содержится:

    • Белки – 0,9 г
    • Жиры – 0,1 г
    • Углеводы – 3 г
    • Энергетическая ценность – 16 ккал

    Основным источником здоровья во фрукте является витамин C. Его в 100 г лимонного сока содержится 39 мг – 65%
    рекомендуемой суточной нормы. Также плоды богаты витаминами B1, B2, B5 и B6, железом, кальцием, магнием, калием.


    Хамса запеченная

    Универсальный ингредиент

    Из-за специфического вкуса лимон часто используется в качестве добавки, особенно к блюдам из мяса и рыбы, а в
    последнее время лимонный сок все чаще встречается в рецептах салатов. Настоятельно рекомендуется добавлять лимонный
    сок при приготовлении рыбы, поскольку лимонная кислота нейтрализует горький привкус аминов, содержащихся в рыбном
    мясе.

    Многие обоснованно добавляют эти фрукты в маринад. Секрет в том, что лимонная кислота размягчает коллагеновые волокна
    животного мяса (делает его мягче), тем самым ускоряя процесс маринования.


    Разрезанное яблоко на протяжении суток не будет темнеть и засыхать, если на мякоть положить дольку лимона.

    Прочные позиции занимает лимон в кулинарии. Лимонник и лимонный пай, лимонный мармелад, лимонное суфле и лимонное
    мороженое – в каждой семье существуют свои любимые десерты с кислинкой.


    Домашний лимонад: проще быть не может

    А вот смешанный с водой лимонный сок, лимонад, – напиток, одинаково высоко ценимый во всех странах. Причем слово
    «лимонад», с некоторыми вариациями, одинаково звучит даже на таких непохожих языках как немецкий и корейский. Так
    что, оказавшись, в чужой стране, не зная языка, вы всегда сможете попросить у местных жителей лимонада.

    В отличие от компотов, приготовление вкусного домашнего лимонада занимает всего 10 минут. Чтобы сделать литр напитка,
    потребуется сок 6 лимонов, 100 г сахара и 700 мл воды. Сок, смешанный с сахаром, подогревается на огне до полного
    растворения сахара. Сок охладить, добавить воды – освежающий напиток готов. Особая прелесть этого напитка
    заключается в возможности безграничных экспериментов. В лимонад добавляют листья тимьяна, мяты, базилика. Однако, не
    стоит ограничивать на этом полет кулинарной фантазии. Разрабатывайте собственные рецепты.


    Вильям Бугро. Девочка с лимонами. 1899 г.

    Лимон – ключевой компонент популярного итальянского ликера, который легко сделать в домашних условиях. И если вы не
    успели попробовать лимончелло в баре, обязательно приготовьте его к празднику, чтобы удивить своих друзей. Для
    приготовления этого напитка с острова Капри понадобится три ингредиента: цедра, водка и сахар, а также запас
    терпения, поскольку ликер настаивается в течение нескольких недель в теплом месте. Готовый лимончелло подается
    сильно охлажденным в качестве аперитива или дижестива.

    Источники питания: полтора лимона — журнал За рулем

    LADA

    УАЗ

    Kia

    Hyundai

    Renault

    Toyota

    Volkswagen

    Skoda

    Nissan

    ГАЗ

    BMW

    Mercedes-Benz

    Mitsubishi

    Mazda

    Ford

    Все марки

    Как получить ток, имея кислоту и пару электродов?

    Скромная энергетика лимонной батареи компенсируется внешностью и запахом.

    Скромная энергетика лимонной батареи компенсируется внешностью и запахом.

    Скромная энергетика лимонной батареи компенсируется внешностью и запахом.

    Под лимоном в последнее время понимают вовсе не цитрусовый плод, а аппетитную пачку денег — на покупку аккумулятора ее точно хватит. Однако же и обыкновенный лимон способен вырабатывать ток — даром что кислота в нем не серная, а… Какая, кстати? Лимонная?

    СОБИРАЕМ БАТАРЕЮ

    Рецепт известен: две пластинки из разных металлов, например из меди и цинка, воткнуть в беззащитный фрукт. Почему обязательно из разных? Для протекания тока нужна асимметрия: одинаковые электроды поведут себя одинаково, толку от их соседства будет мало. А вот цинк и медь растворяются в кислоте с разной скоростью, и соответствующие электроды приобретают различные электрические потенциалы. У меди он ниже, к ней и двинутся электроны. Если соединить пластинки между собой, то вольтметр, подключенный в такую цепь, покажет наличие напряжения. Забавный факт: за направление электрического тока в электротехнике условно принимают не движение толпы электронов, а прямо противоположное ему. Таким образом, в нашем эксперименте медный электрод получает знак «+», а цинковый — знак «-».

    ЗАПРОСЫ РАСТУТ

    Четырех лимонов хватит для пробуждения к жизни индикаторного светодиода. А сколько их потребуется, чтобы крутануть стартер? Давайте прикинем. Испытанный нами цитрус выдал примерно 0,8 В — значит, для напряжения в 12 В понадобится 15 лимонов, включенных один за другим. И всё бы хорошо, но ток, рождаемый одним, даже самым «сильным» лимончиком, составляет от силы 1 мА! Чтобы выжать хотя бы сотню ампер, нужно увеличить число плодов в сто тысяч раз — получается полтора миллиона лимонов. Неудивительно, что под капотами вместо ящиков с цитрусовыми обосновались свинцовые аккумуляторы.

    Электроды свинцового аккумулятора тоже разные: отрицательный сделан из порошкообразного свинца, а положительный — из пасты его двуокиси. Они погружены уже не в мякоть лимона, а в раствор серной кислоты — электролит. По мере разряда оба электрода постепенно становятся одинаковыми, превращаясь в так называемый сульфат свинца PbSO4, потребляя серу из электролита, чья плотность уменьшается. С течением времени он всё ближе к дистиллированной воде. Когда оба электрода станут одинаковыми, никакого тока из аккумулятора уже не выжмешь (как и из лимона с двумя одинаковыми пластинками внутри).

    Чтобы зарядить аккумулятор, к нему подключают внешний источник электроэнергии. Происходит обратный процесс: сера возвращается в электролит, а оба электрода постепенно восстанавливаются до первоначального состава. Но лимон так не подзарядить.

    Конечно, все описанное — сильно упрощенная модель современной батареи. Для придания ей вибростойкости, долговечности, снижения саморазряда в свинцовый сплав вводят небольшие количества сурьмы, кальция, ряд других присадок. Очень важна чистота электролита: даже ничтожные примеси меди и особенно железа резко ускоряют саморазряд, поэтому воду из-под крана доливать никак нельзя.

    Так называемые кальциевые аккумуляторы — по сути, те же свинцовые, но с небольшой добавкой упомянутого металла. Их преимущества: очень низкий саморазряд (это позволяет хранить на складах уже залитые и готовые к работе батареи) и меньшая склонность к выкипанию электролита при зарядке (аккумулятор становится практически необслуживаемым).

    ЭТО ПРИГОДИТСЯ

    На морозе химические процессы замирают, поэтому батарея не только хуже отдает ток, но и отказывается принимать заряд. Отсюда и неожиданные отказы крутить стартер: если поездки кратковременны, электролит не успевает прогреться — заряд не восстанавливается. При этом генератор работает исправно, но красная лампочка отсутствия зарядки не загорается. Еще одна зимняя особенность. Помните, мы говорили о падении плотности электролита и превращении активной массы электродов в сульфат свинца? И то и другое увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора — при большой нагрузке изрядная часть вольтов останется в батарее, а не пойдет на стартер.

    Что еще стоит знать о стартерных батареях? Во-первых, никогда не допускайте глубокого разряда. Это приведет к необратимой сульфатации пластин — при заряде большая их часть так и не восстановится до исходного состояния, что равноценно потере емкости. Такая батарея вроде бы заряжается, выдает 12,6 В, но накапливает при этом так мало энергии, что ее может не хватить даже на однократный пуск.

    А слабо поставить на машину мощную батарею — от танка? Если она, конечно, влезет. Эффект будет скромным: при коротких зимних поездках такой аккумулятор все равно мало-помалу разрядится, разве что позже штатного. В заряженном состоянии он, конечно, сможет дольше крутить стартер. Но это нужно лишь тем, у кого машина неисправна: то ли свечи заливает, то ли искры нет… Обладателям же мощной «музыки» лучше озаботиться подбором генератора, соответствующего энергопотреблению: в нормальном режиме именно он обеспечивает всех потребителей, а вовсе не батарея!

    Лимоны же оставим для чаепития. Каждый должен заниматься своим делом.

    Наше новое видео

    Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco

    Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?

    Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем в Дзен

    Новости smi2.ru

    Пищевая ценность и польза для здоровья

    Лимоны ( Citrus limon ) — одни из самых популярных цитрусовых в мире.

    Они растут на лимонных деревьях и представляют собой гибрид оригинального цитрона и лайма.

    Есть много способов насладиться лимонами, но они очень кислые на вкус и их обычно не едят отдельно или целиком.

    Вместо этого они часто служат гарниром к еде, а их сок часто используется для придания кисловатого вкуса. Они являются ключевым ингредиентом лимонада.

    Являясь отличным источником витамина С и клетчатки, лимоны содержат много растительных соединений, минералов и эфирных масел.

    Эти желтые фрукты также обладают многими потенциальными преимуществами для здоровья. Употребление лимонов может снизить риск сердечных заболеваний, рака и образования камней в почках.

    В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о лимонах.

    Лимоны содержат очень мало жира и белка. Они состоят в основном из углеводов (10%) и воды (88–89%).

    В среднем лимоне всего около 20 калорий.

    Питательные вещества в 1/2 стакана (100 грамм) сырого, очищенного лимона (1):

    • Калории: 29
    • Вода: 89%
    • Белок: 1,1 Грамсы
    • 9
    • Белок: 1,1 Грамсы
    • 9
    • : 1,1 Грамсы
    • 9
    • . Углеводы: 9,3 грамма
    • Сахар: 2,5 грамма
    • клетчатка: 2,8 грамма
    • Жиры: 0,3 Грамс

    CARB

    0,3 Грамс

    CARBS

    . глюкоза, фруктоза и сахароза (2).

    Клетчатка

    Основным волокном в лимонах является пектин.

    Растворимые волокна, такие как пектин, могут снизить уровень сахара в крови, замедляя переваривание сахара и крахмала (3).

    Пищевые волокна являются важной частью здорового питания и связаны с многочисленными преимуществами для здоровья (3, 4).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны содержат примерно 10% углеводов, которые в основном представляют собой растворимые волокна и простые сахара. Их основным волокном является пектин, который может помочь снизить уровень сахара в крови.

    Лимоны содержат несколько витаминов и минералов.

    • Витамин С. Важный витамин и антиоксидант, витамин С важен для иммунной функции и здоровья кожи (5, 6).
    • Калий. Диета с высоким содержанием калия может снизить уровень артериального давления и оказать положительное влияние на здоровье сердца (7).
    • Витамин B6. Группа родственных витаминов, B6 участвует в преобразовании пищи в энергию.

    ОБЗОР

    Лимоны очень богаты витамином С. Кроме того, они являются хорошим источником калия и витамина В6.

    Растительные соединения — это натуральные биологически активные вещества, содержащиеся в растениях, некоторые из которых обладают значительными преимуществами для здоровья.

    Растительные соединения в лимонах и других цитрусовых могут оказывать благотворное влияние на рак, сердечно-сосудистые заболевания и воспаления (8, 9, 10).

    Основные растительные соединения в лимонах:

    • Лимонная кислота. Наиболее распространенная органическая кислота в лимонах, лимонная кислота, может помочь предотвратить образование камней в почках.
    • Гесперидин. Этот антиоксидант может укреплять кровеносные сосуды и предотвращать атеросклероз — накопление жировых отложений (бляшек) внутри артерий (11, 12).
    • Диосмин. Антиоксидант, используемый в некоторых препаратах, влияющих на систему кровообращения, диосмин улучшает мышечный тонус и уменьшает хроническое воспаление в кровеносных сосудах (13).
    • Эриоцитрин. Этот антиоксидант содержится в лимонной цедре и соке (13, 14).
    • D-лимонен. Содержащийся главным образом в кожуре, d-лимонен является основным компонентом эфирных масел лимона и отвечает за особый аромат лимонов. В изоляции он может облегчить изжогу и рефлюкс желудка (15).

    Многие растительные соединения в лимонах не содержатся в больших количествах в лимонном соке, поэтому для получения максимальной пользы рекомендуется есть плод целиком, за исключением кожуры (16, 17).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны содержат растительные соединения, которые обеспечивают различные преимущества для здоровья. Эти соединения включают лимонную кислоту, гесперидин, диосмин, эриоцитрин и d-лимонен.

    Цитрусовые, включая лимоны, полезны для здоровья.

    Их витамины и клетчатка, а также их мощные растительные соединения, вероятно, ответственны за это (18).

    Здоровье сердца

    Болезни сердца, включая сердечные приступы и инсульты, являются наиболее распространенной причиной смерти в мире.

    Потребление фруктов с высоким содержанием витамина С связано со снижением риска сердечных заболеваний (19, 20).

    Низкий уровень витамина С в крови также связан с повышенным риском инсульта, особенно у людей с избыточным весом или высоким кровяным давлением (21, 22).

    Было показано, что потребление изолированных волокон из цитрусовых снижает уровень холестерина в крови, а эфирные масла в лимонах могут защитить частицы холестерина ЛПНП (плохого) от окисления (23, 24).

    Недавние исследования на крысах показали, что растительные соединения гесперидин и диосмин могут оказывать благотворное влияние на некоторые ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (25, 26, 27).

    Профилактика образования камней в почках

    Лимонная кислота в лимонах может снизить риск образования камней в почках (28, 29).

    Некоторые исследования показали, что лимонный сок и лимонад могут эффективно предотвращать образование камней в почках, но другие исследования не обнаружили никакого эффекта (30, 31, 32).

    Профилактика анемии

    Анемия часто вызывается дефицитом железа и чаще всего встречается у женщин в пременопаузе.

    Лимоны содержат небольшое количество железа, но они являются отличным источником витамина С и лимонной кислоты, которые могут увеличить усвоение железа из других продуктов (33, 34).

    Поскольку лимоны улучшают усвоение железа из пищевых продуктов, они могут помочь предотвратить анемию.

    Рак

    Лимоны могут помочь снизить риск многих видов рака, включая рак молочной железы. Считается, что это связано с растительными соединениями, такими как гесперидин и d-лимонен (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны могут защитить от анемии, предотвратить образование камней в почках и снизить риск сердечных заболеваний и рака.

    Многие люди пьют лимонную воду — горячую или холодную — несколько раз в день.

    Рецепт обычно состоит из свежевыжатого сока из 1/2–1 лимона на чашку (240 мл) воды.

    Питьевая вода со свежевыжатым лимоном может быть полезна для здоровья.

    Лимонная вода является богатым источником витамина С и растительных соединений, которые могут усилить иммунную функцию, защитить от различных заболеваний и увеличить усвоение железа (5, 20, 34, 35).

    Лимонная кислота в лимонах снижает риск образования камней в почках, разбавляя мочу и повышая содержание цитрата (28).

    Учитывая, что некоторое количество мякоти входит в смесь, пектины в мякоти могут способствовать сытости и питать полезные бактерии в кишечнике, тем самым способствуя хорошему здоровью и снижая риск заболеваний (3).

    В довершение всего аромат лимона, полученный из эфирных масел, может уменьшить стресс и улучшить настроение (43).

    Лимонад должен иметь аналогичные преимущества для здоровья, за исключением часто добавляемого сахара, который вреден для здоровья при употреблении в избытке.

    РЕЗЮМЕ

    Употребление воды с лимоном может уменьшить стресс, повысить иммунную функцию, помочь предотвратить анемию, снизить риск образования камней в почках и защитить от ряда заболеваний.

    Лимоны, как правило, хорошо переносятся, но цитрусовые могут вызывать аллергические реакции у небольшого числа людей (44).

    Они также могут вызывать контактную аллергию и раздражение кожи у людей с дерматитом (45).

    Лимоны довольно кислые, поэтому их частое употребление может нанести вред здоровью зубов, если зубная эмаль повреждена (46).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны обычно хорошо переносятся, но у некоторых людей могут вызывать аллергию или раздражение кожи. Большие количества могут нанести вред здоровью зубов.

    Лимоны — это освежающий фрукт, который обычно едят не целиком, а в качестве гарнира или ароматизатора.

    Они являются отличным источником витамина С, растворимых волокон и растительных соединений, которые могут принести пользу для здоровья.

    Если вам интересно их попробовать, лимоны обязательно укрепят ваше здоровье.

    Пищевая ценность и польза для здоровья

    Лимоны ( Citrus limon ) являются одними из самых популярных цитрусовых в мире.

    Они растут на лимонных деревьях и представляют собой гибрид оригинального цитрона и лайма.

    Есть много способов насладиться лимонами, но они очень кислые на вкус и их обычно не едят отдельно или целиком.

    Вместо этого они часто служат гарниром к еде, а их сок часто используется для придания кисловатого вкуса. Они являются ключевым ингредиентом лимонада.

    Являясь отличным источником витамина С и клетчатки, лимоны содержат много растительных соединений, минералов и эфирных масел.

    Эти желтые фрукты также обладают многими потенциальными преимуществами для здоровья. Употребление лимонов может снизить риск сердечных заболеваний, рака и образования камней в почках.

    В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о лимонах.

    Лимоны содержат очень мало жира и белка. Они состоят в основном из углеводов (10%) и воды (88–89%).

    В среднем лимоне всего около 20 калорий.

    Питательные вещества в 1/2 стакана (100 грамм) сырого, очищенного лимона (1):

    • Калории: 29
    • Вода: 89%
    • Белок: 1,1 Грамсы
    • 9
    • Белок: 1,1 Грамсы
    • 9
    • : 1,1 Грамсы
    • 9
    • . Углеводы: 9,3 грамма
    • Сахар: 2,5 грамма
    • клетчатка: 2,8 грамма
    • Жиры: 0,3 Грамс

    CARB

    0,3 Грамс

    CARBS

    . глюкоза, фруктоза и сахароза (2).

    Клетчатка

    Основным волокном в лимонах является пектин.

    Растворимые волокна, такие как пектин, могут снизить уровень сахара в крови, замедляя переваривание сахара и крахмала (3).

    Пищевые волокна являются важной частью здорового питания и связаны с многочисленными преимуществами для здоровья (3, 4).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны содержат примерно 10% углеводов, которые в основном представляют собой растворимые волокна и простые сахара. Их основным волокном является пектин, который может помочь снизить уровень сахара в крови.

    Лимоны содержат несколько витаминов и минералов.

    • Витамин С. Важный витамин и антиоксидант, витамин С важен для иммунной функции и здоровья кожи (5, 6).
    • Калий. Диета с высоким содержанием калия может снизить уровень артериального давления и оказать положительное влияние на здоровье сердца (7).
    • Витамин B6. Группа родственных витаминов, B6 участвует в преобразовании пищи в энергию.

    ОБЗОР

    Лимоны очень богаты витамином С. Кроме того, они являются хорошим источником калия и витамина В6.

    Растительные соединения — это натуральные биологически активные вещества, содержащиеся в растениях, некоторые из которых обладают значительными преимуществами для здоровья.

    Растительные соединения в лимонах и других цитрусовых могут оказывать благотворное влияние на рак, сердечно-сосудистые заболевания и воспаления (8, 9, 10).

    Основные растительные соединения в лимонах:

    • Лимонная кислота. Наиболее распространенная органическая кислота в лимонах, лимонная кислота, может помочь предотвратить образование камней в почках.
    • Гесперидин. Этот антиоксидант может укреплять кровеносные сосуды и предотвращать атеросклероз — накопление жировых отложений (бляшек) внутри артерий (11, 12).
    • Диосмин. Антиоксидант, используемый в некоторых препаратах, влияющих на систему кровообращения, диосмин улучшает мышечный тонус и уменьшает хроническое воспаление в кровеносных сосудах (13).
    • Эриоцитрин. Этот антиоксидант содержится в лимонной цедре и соке (13, 14).
    • D-лимонен. Содержащийся главным образом в кожуре, d-лимонен является основным компонентом эфирных масел лимона и отвечает за особый аромат лимонов. В изоляции он может облегчить изжогу и рефлюкс желудка (15).

    Многие растительные соединения в лимонах не содержатся в больших количествах в лимонном соке, поэтому для получения максимальной пользы рекомендуется есть плод целиком, за исключением кожуры (16, 17).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны содержат растительные соединения, которые обеспечивают различные преимущества для здоровья. Эти соединения включают лимонную кислоту, гесперидин, диосмин, эриоцитрин и d-лимонен.

    Цитрусовые, включая лимоны, полезны для здоровья.

    Их витамины и клетчатка, а также их мощные растительные соединения, вероятно, ответственны за это (18).

    Здоровье сердца

    Болезни сердца, включая сердечные приступы и инсульты, являются наиболее распространенной причиной смерти в мире.

    Потребление фруктов с высоким содержанием витамина С связано со снижением риска сердечных заболеваний (19, 20).

    Низкий уровень витамина С в крови также связан с повышенным риском инсульта, особенно у людей с избыточным весом или высоким кровяным давлением (21, 22).

    Было показано, что потребление изолированных волокон из цитрусовых снижает уровень холестерина в крови, а эфирные масла в лимонах могут защитить частицы холестерина ЛПНП (плохого) от окисления (23, 24).

    Недавние исследования на крысах показали, что растительные соединения гесперидин и диосмин могут оказывать благотворное влияние на некоторые ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (25, 26, 27).

    Профилактика образования камней в почках

    Лимонная кислота в лимонах может снизить риск образования камней в почках (28, 29).

    Некоторые исследования показали, что лимонный сок и лимонад могут эффективно предотвращать образование камней в почках, но другие исследования не обнаружили никакого эффекта (30, 31, 32).

    Профилактика анемии

    Анемия часто вызывается дефицитом железа и чаще всего встречается у женщин в пременопаузе.

    Лимоны содержат небольшое количество железа, но они являются отличным источником витамина С и лимонной кислоты, которые могут увеличить усвоение железа из других продуктов (33, 34).

    Поскольку лимоны улучшают усвоение железа из пищевых продуктов, они могут помочь предотвратить анемию.

    Рак

    Лимоны могут помочь снизить риск многих видов рака, включая рак молочной железы. Считается, что это связано с растительными соединениями, такими как гесперидин и d-лимонен (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны могут защитить от анемии, предотвратить образование камней в почках и снизить риск сердечных заболеваний и рака.

    Многие люди пьют лимонную воду — горячую или холодную — несколько раз в день.

    Рецепт обычно состоит из свежевыжатого сока из 1/2–1 лимона на чашку (240 мл) воды.

    Питьевая вода со свежевыжатым лимоном может быть полезна для здоровья.

    Лимонная вода является богатым источником витамина С и растительных соединений, которые могут усилить иммунную функцию, защитить от различных заболеваний и увеличить усвоение железа (5, 20, 34, 35).

    Лимонная кислота в лимонах снижает риск образования камней в почках, разбавляя мочу и повышая содержание цитрата (28).

    Учитывая, что некоторое количество мякоти входит в смесь, пектины в мякоти могут способствовать сытости и питать полезные бактерии в кишечнике, тем самым способствуя хорошему здоровью и снижая риск заболеваний (3).

    В довершение всего аромат лимона, полученный из эфирных масел, может уменьшить стресс и улучшить настроение (43).

    Лимонад должен иметь аналогичные преимущества для здоровья, за исключением часто добавляемого сахара, который вреден для здоровья при употреблении в избытке.

    РЕЗЮМЕ

    Употребление воды с лимоном может уменьшить стресс, повысить иммунную функцию, помочь предотвратить анемию, снизить риск образования камней в почках и защитить от ряда заболеваний.

    Лимоны, как правило, хорошо переносятся, но цитрусовые могут вызывать аллергические реакции у небольшого числа людей (44).

    Они также могут вызывать контактную аллергию и раздражение кожи у людей с дерматитом (45).

    Лимоны довольно кислые, поэтому их частое употребление может нанести вред здоровью зубов, если зубная эмаль повреждена (46).

    РЕЗЮМЕ

    Лимоны обычно хорошо переносятся, но у некоторых людей могут вызывать аллергию или раздражение кожи.

    Вселенная до большого взрыва: время, которое идет вспять и зеркальная Вселенная

    Вселенная, существовавшая до Большого взрыва, была устроена как корзинка подсолнуха / Наука / Независимая газета






    Круги в реликтовом излучении, возникшие, согласно Пенроузу и Гурзадяну, при столкновении черных дыр, произошедшем в предыдущем эоне. Иллюстрация NASA


    Нобелевская премия по физике – 2020 вручена профессору Оксфорда Роджеру Пенроузу «за открытие, согласно которому общая теория относительности надежно предсказывает рождение черных дыр». Считая необходимым отметить это событие, вкратце расскажем о, пожалуй, самой революционной теории этого выдающегося математического физика и столь же выдающегося популяризатора точных наук.


    Пенроузом совместно с армянским физиком-теоретиком из Еревана Ваагном Гурзадяном была предложена модель Вселенной, которая Большим взрывом не начиналась. Согласно конформной циклической космологии, предложенной этими физиками, Вселенная не началась с Большого взрыва, а проходит бесконечную последовательность циклов, названных Пенроузом эонами. Каждый эон завершается Большим взрывом, в котором пространство «временно» исчезает, после чего начинается следующий эон.


    При переходе из одного эона в другой пространство – а с ним и различие между громадным и маленьким – исчезает. Сохраняются только углы. Такое преобразование в математике называется конформным. Теория Пенроуза–Гурзадяна основана на анализе карты реликтового излучения, возникшего в ходе Большого взрыва, в которой, по их убеждению, круги разного размера являются сигналами из Вселенной, существовавшей в предыдущем эоне.


    Конформные преобразования являются частью курса функций комплексного переменного, изучаемого в университетах. Сегодня такие преобразования можно строить с помощью компьютеров, написав функцию, не трогая карандаша и бумаги.


    Теория конформной циклической космологии отличается от стандартной на сегодняшний день модели Вселенной, согласно которой до Большого взрыва Вселенной не было. А также от теории множественных вселенных, согласно которой, для того чтобы объяснить установленный факт – вещество, а тем более жизнь может существовать только при крайне маловероятном наборе значений констант физики, – предполагается, что вселенных превеликое множество. Для последней, кроме того чтобы как-нибудь объяснить возможность существования химических элементов, планет, звезд и жизни, в настоящее время никаких экспериментальных оснований нет.


    Обратим внимание на другую, неожиданную сторону формальной связи между конформной вселенной Пенроуза с тем, что осуществляется в мире живого. А именно… с корзинкой подсолнуха, состоящей из семечек.


    С точки зрения математики семечки в подсолнухе упорядочены в результате конформного преобразования квадратной сетки. Образующие цветок подсолнуха отрезки искривлены с сохранением прямых углов между соседними семечками. При этом искривлены таким образом, что между спиралеобразными видимыми фигурами, направленными по и против часовой стрелки, имеется симметрия.


    Образующие конформное преобразование в корзинке подсолнуха семечки расходятся от центральной точки, которая, если бы головка подсолнуха была строго математическим конформным преобразованием, являлась бы сингулярностью. Похожая – но завернутая в три измерения – структура заполнения кедровой шишки ее составными частями (орешками, семенами). При этом возникают спирали – правая и левая, – имеющие сходную структуру, но расположенные в подсолнухе в двух, а в шишке – в трех измерениях.


    Так почему же семечки кукурузы и орешки в кедровой шишке растут настолько изысканно? В чем эволюционное преимущество расположения семечек, получаемого в результате преобразования, используемого в теории функций комплексного переменного, в сравнении с прямоугольной сеткой? Мысль о том, что такая вычурная структура была создана кем-то умышленно, для собственного эстетического удовольствия, которое помимо него оценить может только человеческий взор, атеистический разум отринет как ненаучную. Но если не это, то что? Почему конформное преобразование оказывается в биологии и, если верить Пенроузу, в космологии столь же важным, как двойная спираль? Вопросы, которые даже без получения ответа на них завораживают.


    Такая вот довольно неожиданная аналогия между теорией конформной вселенной, созданной лауреатом премии по физике этого года, и структурами, возникающими in vivo. Какое именно конформное преобразование реализуется в подсолнухе? Определение этой функции – хорошая задача для дипломной работы студента, специализирующегося в области математической биологии. Каким образом в геноме подсолнуха осуществляется кодирование конформного преобразования, упорядочивающего расположение семечек, – вопрос намного более фундаментальный, он может стать темой для получения ученой степени в любом университете.


    Аналогия между устройством Вселенной, конформное преобразование в которой делает космологию циклической, имеет и более общие основания в мире живого, чем частный случай подсолнуха. А именно – рост костей. Они растут с сохранением форм, а значит, и углов, включая плавное изменение кривизны, начиная с младенческого возраста и кончая взрослой особью. Таким, в частности, является рост костей эндоскелета Homo sapiens. Каким образом конформное преобразование костей кодируется в геноме с сохранением их формы – проблема абсолютно фундаментальная. Решение этой проблемы исключительно важно и достойно самых высоких научных премий, включая Нобелевскую. 


    Нью-Йорк

    Свидетельства Большого взрыва

        В настоящее время основной моделью, описывающей историю и судьбу Вселенной,
    является модель Большого взрыва. Она была создана в 40-х годах прошлого века,
    благодаря работам Г. Гамова и его сотрудников Р. Алфера и Р. Хермана, изучавших
    возможность рождения атомных ядер во Вселенной. Они первыми осознали, что эта
    возможность могла быть реализована лишь в очень горячей и плотной Вселенной, на
    самом раннем этапе своего развития. В соединении с наблюдательными данными
    Э. Хаббла (они появились ещё в 1929 г.) и теоретическими работами А. Фридмана
    (1922-24 гг.) и Дж. Леметра (1927 г.) это привело к рождению модели Большого
    взрыва (термин «Большой взрыв» предложил Ф. Хойл, критиковавший эту модель).

        Согласно концепции Большого взрыва 13,7 млрд. лет назад вещество Вселенной было
    сконцентрировано в очень малом объёме и имело огромную плотность, температуру и
    давление. Происходило стремительное (взрывное) расширение Вселенной,
    сопровождавшееся её охлаждением и уменьшением давления. Если за начальный
    момент t = 0 взять момент Большого взрыва, то в
    ранней Вселенной зависимости плотности ρ и температуры T
    вещества от времени t
    космологического расширения даются следующими приближёнными соотношениями:

    ρ[г/см3]
    ≈ 5·105/t2(c),  
    T(K) ≈ 1010/√t(c).

    Из этих соотношений видно, что при t = 1 с Вселенная имела
    колоссальную плотность (≈ 105
    г/см3) и температуру (≈ 1010 К).

        Расширение Вселенной следует из анализа красного смещения спектров видимого
    излучения галактик за счёт эффекта Доплера. Установлено, что величина красного
    смещения и, следовательно, скорость разбегания галактик увеличивается для более
    удалённых галактик. Скорость разлёта v
    двух галактик и расстояние R
    между ними связаны законом Хаббла:

    v
    = HR.

    Такое разбегание галактик является свидетельством расширения Вселенной. Зная
    численное значение параметра Хаббла, и считая, что он не изменяется со временем,
    можно оценить момент времени в прошлом, когда все галактики были практически в
    одной точке. Учитывая, что H

    74 км/(с·мегапарсек) и 1 мегапарсек =
    3.1·1019
    км, получаем для времени t0, прошедшего после
    Большого взрыва

    t0

    R/v = 1/H ≈
    14 млрд лет.

    Таблица 20

    Догалактические этапы эволюции Вселенной

    Время после
    Большого
    взрыва
    Характерные
    температуры,
    K
    Этап/Событие

    < 10-43
    с

    > 1032

    Квантовый хаос.
    Суперсимметрия (объединение всех заимодействий)

    10-43
    с

    1032

    Планковский момент.
    Отделение гравитационного взаимодействия

    10-43
    – 10-36
    с

    1032 – 1028

    Великое объединение электро-слабого и сильного
    взаимодействий

    10-36
    с

    1028

    Конец Великого объединения.
    Разделение сильного и электро-слабого взаимодействий

    10-35
    с

    1028

    Окончание инфляционной стадии расширения
    Вселенной

    10-10
    с

    1015

    Конец электрослабого объединения

    10-6
    с

    1013

    Кварк-адронный фазовый переход

    10-10
    – 10-4
    с

    1015
    – 1012

    Адронная эра. Рождение и аннигиляция
    адронов и лептонов

    10-4
    – 10 с

    1012
    –1010

    Лептонная эра. Рождение и аннигиляция
    лептонов

    0.1 – 1 с

    2·1010

    Отделение нейтрино.
    Вселенная становится прозрачной для нейтрино
    (антинейтрино)

    102
    – 103 с

    ≈109

    Дозвёздный синтез гелия

    10 с – 40 000 лет

    1010
    — 104

    Радиационная эра. Доминирование излучения
    над веществом

    40 000 лет

    104

    Начало эры вещества.

    Вещество начинает доминировать над излучением

    400 000 лет

    3·103

    Образование
    атомов.
    Разделение вещества и излучения (Вселенная прозрачна
    для излучения)

    1 млрд. лет

    20

    Образование
    галактик

        Вселенная в больших масштабах (> 100 Мпк) однородна и изотропна. Она содержит не
    менее 1011
    галактик. Наша галактика − Млечный путь
    − содержит 1011
    звёзд.

        Средняя плотность ρ
    вещества и энергии во Вселенной определена с 2%-й точностью из большого числа
    разнообразных астрофизических наблюдений. Оказалось, что она в пределах точности
    опытных данных совпадает с критической плотностью rк, которая выражается через параметр Хаббла и
    гравитационную постоянную
    G:

    .

        Средняя плотность ρ
    Вселенной определяет её геометрию и судьбу. При ρ
    = ρк
    Вселенная плоская (описывается геометрией Евклида) и будет расширяться
    неограниченно долго (как и при ρ к). При ρ > ρк
    расширение Вселенной должно смениться её сжатием. Обычно плотность
    Вселенной в целом и различных её компонент выражают в единицах критической
    плотности. В этих единицах плотность Вселенной в целом
    Ω = ρ
    к
    = 1.02 ± 0.02.

    Проблемы модели горячей Вселенной

    • Согласно теории Великого объединения в горячей Вселенной должно было
      рождаться большое количество магнитных монополей. В настоящее время
      плотность вещества, обусловленная этими частицами, должна была бы в 1015
      раз превосходить наблюдаемую плотность вещества во Вселенной.

    • Почему наблюдаемая часть
      Вселенной в среднем является однородной?
    • Как в однородной Вселенной
      образовались неоднородности, явившиеся причиной образования галактик?
    • Почему наблюдаемая Вселенная
      является эвклидовой геометрией плоского мира?
    • Почему различные части Вселенной,
      сформировавшиеся независимо друг от друга, в настоящее время выглядят
      практически одинаково?

    Инфляционная модель Вселенной

       
    Предполагается, что пространство заполнено однородным медленно изменяющимся
    скалярным полем φ.
    Скалярное поле φ
    имеет большую плотность энергии
    V(φ) = α·φ2,
    которая и определяет скорость расширения Вселенной. При больших значениях
    V(φ)
    происходит быстрое экспоненциальное расширение Вселенной

    р − масса
    Планка),

    а величина поля φ изменяется очень медленно.

       
    При расширении Вселенной плотность энергии должна была бы уменьшаться. Однако
    если плотность энергии
    V(φ)
    и давление связаны между собой соотношением

    V(φ)
    = −p/c2,

    то при увеличении элемента объема
    dv
    совершается отрицательная работа
    −pdv.
    После того, как поле φстановится достаточно малым, скорость расширения
    уменьшается. Вблизи минимума потенциальной энергии
    V(φ)
    происходит рождение частиц, поле отдаёт им свою энергию − происходит разогрев
    Вселенной. Стадия экспоненциального раздувания Вселенной продолжается ~10–35
    c. Однако за это время Вселенная увеличивает свой размер в

    раз. Наличие локальных минимумов в потенциальной функции
    V(φ)
    может привести к рождению различных областей, в которых свойства
    пространства-времени и законы взаимодействия частиц могут быть различными. Эти
    области Вселенной могут находиться от нас на расстояниях на много порядков
    превышающих наблюдаемую часть Вселенной.

     

    Ученые говорят, что что-то могло происходить до Большого взрыва

    Взрывы и отскоки

    5 ноября Виктор Тангерманн 5 ноября Виктор Тангерманн

    Международная группа исследователей предполагает, что наше понимание происхождения нашей Вселенной, возможно, нуждается в некоторых обновлениях.

    Как подробно описано в новой статье, опубликованной на этой неделе в The Astrophysical Journal Letters , они говорят, что Вселенная могла начаться с «Большого скачка», а не с Большого взрыва.

    Другими словами, космос мог быть рожден после окончания предыдущей космологической фазы — отскока — а не в результате экспоненциального расширения пространства-времени до существования.

    «Теория инфляции была выдвинута для объяснения различных проблем тонкой настройки так называемой модели горячего Большого взрыва», — заявил первый автор Санни Ваньоцци, астрофизик из Кембриджского университета. «Это также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной в результате квантовых флуктуаций».

    Но, как утверждает Ваньоцци, у нас все еще есть шанс доказать ошибочность теории, несмотря на то, что мы можем исключить «индивидуальные инфляционные модели».

    В документе утверждается, что мы должны еще глубже исследовать космический микроволновый фон (CMB), некоторые из электромагнитных остатков, относящихся к самым ранним стадиям Вселенной.

    Космический аппарат Planck Европейского космического агентства начал измерения реликтового излучения еще в 2013 году, и результаты сразу же показались исследователям немного подозрительными.

    «Когда были объявлены результаты со спутника Planck, они были представлены как подтверждение космической инфляции», — сказал в своем заявлении астроном из Гарвардского университета Ави Леб, который также работал над этим документом. «Однако некоторые из нас утверждали, что результаты могут показывать прямо противоположное».

    Но пока мы не увидим, что Вселенная была сразу после предполагаемого Большого Взрыва, мы не узнаем наверняка.

    «Реальный край наблюдаемой Вселенной находится на расстоянии, на котором любой сигнал мог пройти со скоростью света за 13,8 миллиарда лет, прошедших с момента рождения Вселенной», — сказал Леб. «В результате расширения Вселенной этот край в настоящее время находится на расстоянии 46,5 миллиардов световых лет».

    «Сферический объем в пределах этой границы подобен археологическим раскопкам, сосредоточенным на нас: чем глубже мы входим в него, тем более ранний слой космической истории мы открываем, вплоть до Большого взрыва, который представляет наш последний горизонт ,» добавил он. «Что лежит за горизонтом, неизвестно».

    Короче говоря, мы должны копнуть глубже, чтобы изучить природу Вселенной сразу после ее создания.

    Но даже если бы мы увидели мельком, нам было бы трудно предсказать, что было до этого .

    «Правильное понимание того, что было до этого, требует предсказательной теории квантовой гравитации, которой у нас нет», — сказал Леб.

    Но эта реальность не остановила исследователей. Они предполагают, что нам следует искать фон космического гравитона, который состоит из свободно перемещающихся гравитонов, гипотетических элементарных частиц, которые могли бы объяснить гравитационные взаимодействия.

    Исследователи предполагают, что ЦГБ мог существовать сразу после создания Вселенной. Согласно теории Большого Взрыва, CGB должен был быть разбавлен до такой степени, что его больше нельзя было обнаружить.

    Таким образом, если бы исследователи были , чтобы обнаружить его, они могли бы полностью исключить Большой Взрыв как теорию.

    Однако для обнаружения CGB потребуются чрезвычайно сложные технологии, которых пока просто не существует, но это не мешает им думать на несколько шагов вперед.

    ПОДРОБНЕЕ: Можно ли исключить космическую инфляцию? [Кембриджский университет]

    Больше о Большом Взрыве: Данные JWST настолько невероятны, что даже те, кто построил его, ставят под сомнение предыдущую науку

    Поделиться этой статьей

    Что было до Большого Взрыва? — Журнал The Universemagazine Space Tech

    Согласно общепринятой теории Большого Взрыва, Вселенная образовалась из бесконечно плотного крошечного шара материи. Этот вселенский взрыв породил первые элементарные частицы, из которых затем образовались звезды и галактики. Но новые исследования в области теоретической физики недавно открыли возможное окно в очень раннюю Вселенную. По мнению теоретиков, может быть, не так уж и «рано».

    Недавняя гипотеза предполагает, что наша Вселенная находится в одной из итераций цикла «взрыв-отскок». Фото: Unsplash

    Недавняя гипотеза предполагает, что наша Вселенная находится на одной из итераций цикла «взрыв-отскок», который длится вечно. И, возможно, это только первый его цикл. Конечно, прежде чем физики решат отказаться от теории Большого взрыва в пользу цикла «взрыв-отскок», эти теоретические предсказания должны пройти проверку наблюдательными проверками.

    Недостающая часть пазла

    У ученых есть идеальная картина очень ранней Вселенной, известная нам как Теория Большого Взрыва. В этой модели давным-давно Вселенная была намного меньше, намного горячее и намного плотнее, чем сегодня. В тот ранний период 13,8 миллиарда лет назад все элементы, которые делают нас такими, какие мы есть, сформировались примерно в первые несколько минут жизни Вселенной. И все это родилось из компактного шара бесконечной плотности, размером с персик, и температуры более квадриллиона градусов.

    Инфографика, показывающая эволюцию Вселенной от Большого Взрыва. Фото: Astrosprint

    Удивительно, но эта фантастическая история подтверждается всеми современными наблюдениями. Астрономы сделали все, от наблюдения за остаточным электромагнитным излучением молодой Вселенной до измерения распространенности легчайших элементов. И они обнаружили, что все наблюдения совпадают с предсказаниями Большого Взрыва. Насколько мы можем судить, это точный портрет нашей ранней Вселенной. Но картина Большого взрыва неполна — отсутствует часть головоломки. И эта часть — самые ранние мгновения Вселенной. Это довольно большая часть.

    Отсутствие современной физики для понимания Вселенной

    Проблема в том, что физика, которую мы используем для понимания ранней Вселенной, представляет собой удивительно сложную мешанину из общей теории относительности и физики частиц высоких энергий. Но он может привести нас только к определенному пределу, прежде чем он рухнет. По мере того, как мы пытаемся погружаться все глубже и глубже в первые мгновения нашего космоса, математика становится все более и более сложной. Если мы пытаемся решить ее, она становится все более и более сложной, вплоть до того момента, когда она просто… заканчивается.

    Главный признак, который нам еще предстоит исследовать, — это наличие «сингулярности». Это точка бесконечной плотности в начале Большого Взрыва. Если мы примем это за чистую монету, это говорит нам о том, что в какой-то момент Вселенная была сжата в бесконечно маленькую, бесконечно плотную точку. Это явно абсурд. На самом деле все говорит нам о том, что для решения этой проблемы нужна новая физика — наш нынешний набор инструментов для понимания Вселенной просто недостаточно хорош.

    Чтобы спасти положение, нам нужна новая физика. Что-то, что может справиться с гравитацией и другими силами при сверхвысоких энергиях. И это именно то, за что претендует теория струн — физическая модель, способная справиться с гравитацией и другими силами в сочетании со сверхвысокими энергиями. Именно эта теория может объяснить самые ранние моменты Вселенной.

    Что такое экпиротический сценарий?

    Одной из самых ранних концепций теории струн является «Экпиротическая Вселенная», происходящая от греческого слова «огонь» или «пламя». В этом сценарии событие, известное нам как Большой взрыв, было вызвано чем-то еще, что произошло до него — Большой взрыв был не началом, а частью большего процесса.

    Развитие экпиротического сценария привело к теории, опять же мотивированной теорией струн, под названием «циклическая космология». Удивительно, но идее постоянно повторяющейся Вселенной тысячи лет, и она предшествует современной физике. Но теория струн дала этой идее солидное математическое обоснование. Циклическая Вселенная движется именно так, как вы можете себе представить: она постоянно «прыгает» между Большими взрывами и Большим коллапсом. Вероятно, это происходит вечно и одинаково, как в прошлом, так и в будущем.

    Что было до Большого Взрыва?

    Ранние версии циклической модели почти не совпадали с наблюдениями. Главным препятствием было совпадение с нашими наблюдениями космического микроволнового фона — ископаемого света, оставшегося с тех времен, когда Вселенной было всего 380 тысяч лет. Ученым было трудно описать физику формирующегося космоса — картина просто рушилась.

    Живая карта ветра: Карта с наглядным прогнозом ветра | BestMaps

    Карта ветра. Справка

    1. Что такое карта ветра
    2. Как работать с картой
    3. Не работает анимация направления ветра

    Карта ветра показывает, в каком направлении и с какой скоростью движется ветер в мире. На карте отображаются скорость и направление ветра за 36 часов до и через 36 часов после текущего момента.

    Карта ветра составляется с помощью технологии Meteum.

    Данные на карте обновляются каждые 3 часа.

    Чтобы открыть карту ветра:

    • На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Ветер и нажмите кнопку Посмотреть.

    • В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Ветер.

    На карте ветра вы можете узнать:

    • Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.

    • Точное значение скорости и направления ветра для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.

    • Краткий прогноз для конкретной точки — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.

    Подробнее о показателях прогноза читайте в статье Что означают показатели прогноза.

    Чтобы перейти на другие погодные карты, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.

    Анимация направления ветра может не работать, если выключена библиотека WebGL. Чтобы включить библиотеку WebGL, выполните следующие действия в своем браузере:

    1. Нажмите  → Настройки.

    2. В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку Показать дополнительные настройки.

    3. В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение, если возможно.

    4. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

    1. Нажмите  → Настройки.

    2. В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку Дополнительные.

    3. В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение (при наличии).

    4. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

    1. Нажмите  → Настройки и перейдите на вкладку Основные.

    2. В блоке Производительность включите опцию По возможности использовать аппаратное ускорение.

    3. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

    1. Нажмите Меню → Настройки → Дополнительно и перейдите на вкладку Браузер.

    2. В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение, если доступно.

    3. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

    1. Нажмите  → Свойства обозревателя → Дополнительно.

    2. В блоке Ускорение графики включите опцию Использовать программную отрисовку вместо графического процессора.

    3. Нажмите кнопку Применить, а затем кнопку ОК.

    4. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

    Написать в службу поддержки

    Была ли статья полезна?

    О нас | Ventusky

    Приложение Ventusky было создано нашей организацией InMeteo совместно с Мареком Мойзиком и Мартином Прантлом. InMeteo – это компания метеорологии в Чехии с главным офисом в
    городе Пльзень. Наша основная специализация – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей. Мы располагаем огромной практикой распространения
    информации о погоде на нашем портале In-počasí. Он был открыт в 2006 году и теперь является одним из самых посещаемых серверов Чешской Республики. Наша компания решила
    объединить накопленные знания и опыт и выйти на новый уровень, разработав приложение высокого качества. Ventusky – это уникальный инструмент, который демонстрирует
    точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.

    Погода на нашей планете – это одна большая система, где все элементы зависят друг от друга. Например, циклон в Атлантическом океане может сказаться на распределении давления по территории Европы. Не редко это приводит к пост-тропическому шторму на европейской части континента. Веб-приложение Ventusky наглядным образом показывает взаимосвязь системы путем иллюстрации ветра, давления, осадков, облачности, температуры и гроз на карте.

    Ветер мы решили показывать с помощью поточных линий, которыми обычно демонстрируют направление потоков в жидкостях. Вода и воздух очень похожи по поведению в своей среде, и в публикации Фернанды Виегас и Мартина Ваттенберга (Hint.fm, 2012) указано, что линии хорошо иллюстрируют ветер. Благодаря этому на карте показана замечательная связь изменения давления вдоль потоков ветра.
    Наши специалисты разработали совершенно новый способ иллюстрации волн. С помощью четких анимированных дуг мы можем одновременно показать направление движения и высоту как ветровых волн, так и зыби. Чтобы отобразить остальные метеорологические показатели, мы использовали шкалы цвета, которые интуитивно понятно демонстрируют осадки, температуру и давление воздуха.
    Цвета соответствуют ощущениям, которые возникают при представлении данных явлений погоды. Для температуры синий означает мороз, а темно-красный – раскаленный пустынный воздух. Для иллюстрации атмосферных осадков мы сосредоточились на уровне опасности, которую они могут повлечь за собой. Синий цвет говорит о небольших осадках, когда нет риска наводнения. Оранжевый и красный означают, что есть опасность затопления.

    Сам термин «Вентускай» состоит из двух слов: «Ventusky» (по-латински – ветер) и «Sky» (по-английски – небо).

    Приложение Ventusky находится в свободном доступе для любого человека в любой точке мира. Его главная цель – повышение знаний о метеорологических
    явлениях в пределах атмосферы. Изображения в приложении могут распространяться с указанием источника и, таким образом, помогают достигнуть нашей цели.


    Основным поставщиком метеорологических данных для приложения Ventusky является DWD и NOAA. Радарные слои имеют несколько других источников.


    Ниже приведена некоторая информация и несколько советов, которые будут полезны при использовании приложения Ventusky. показ



    InMeteo, s.r.o.

    Kotíkovská 1268/75

    Plzeň 323 00

    Чехия

    Найти нас в социальных сетях:


    Логотип в высоком разрешении (для печати)


    Карта ветра | NOAA Climate.gov


    Карта ветров, карта ветров, карта ветров

    На этой анимированной карте показано преобладающее направление приземного ветра и его сила в 48 нижних штатах США.

    Щелкните для просмотра

    Коллекция CLEAN тщательно отобрана и тщательно проверена на предмет научной точности и эффективности в классе. Прочтите ниже, что наша команда по анализу сказала об этом ресурсе, или узнайте больше о том, как CLEAN проверяет учебные материалы.

    • Можно включить в обсуждение того, где в США наиболее эффективно использовать энергию ветра.
      Ученикам можно было бы поручить определенные города, чтобы они сосредоточились на них и определили характер ветра.
      Преподаватель может получить доступ к архивным анимациям и предложить учащимся сравнить и сопоставить разные дни и события.

    • Данные о приземном ветре взяты из Национальной базы данных цифровых прогнозов NOAA. На карте показаны краткосрочные прогнозы, обновляемые один раз в час.
      Ресурс содержит предупреждение о том, что карта является «личным художественным проектом».
      В разделе «Галерея» представлены некоторые карты ветров недавних ураганов.
      Комментарии ученого-эксперта: Это очень эстетичное представление данных о приземном ветре, основанных на прогнозах. Данные, показанные в этой визуализации, были пространственно сглажены таким образом, что это не прозрачно объяснено. Очень сложно определить, с каким разрешением данные прогноза вошли в эту карту и какое разрешение можно было бы предположить.

    • Карта показывает направление скорости и режимы приземного ветра в США, обновляемые ежечасно. Похожи на диаграммы в учебниках, но эта анимирована.
      Визуально динамичный.

    • Приятный четкий графический дизайн.
      Дополнительные названия городов появляются, когда пользователь увеличивает карту.

    Анимированная карта глобального ветра и погоды

    Перейти к этому »

    Земля: Анимированная карта глобального ветра и погоды
    https://earth.nullschool.net

    Эта анимация отображает скорость и направление ветра в реальном времени на выбранных высотах над поверхностью Земли, поверхностные течения океана, а также температуру и аномалии поверхности океана.

    Узнайте больше о преподавании климатической грамотности и энергетической осведомленности»


    Узнайте, как это поддерживает научные стандарты следующего поколения»

    Узнайте, как это поддерживает научные стандарты следующего поколения»


    Класс Уровень

    Средний (6-8)
    Найдите больше ресурсов на этом уровне.

    Средняя школа (9-12)
    Найдите дополнительные ресурсы для этого класса.

    Младший колледж (13–14 лет)
    Найдите дополнительные ресурсы для этого уровня обучения.

    Старший колледж (15–16 лет)
    Найдите дополнительные ресурсы для этого уровня обучения.

    Выпускник/специалист
    Найдите дополнительные ресурсы на этом уровне обучения.

    Неофициальный
    Найдите дополнительные ресурсы для этого уровня.

    От средней школы до колледжа. Если дети средней школы изучают основные принципы, это также можно использовать в качестве инструмента визуализации; хотя, это может быть немного сложно понять детали.

    Темы

    Океан и климат
    Найдите дополнительные ресурсы по этой теме.

    Измерение и моделирование климата
    Найдите дополнительные ресурсы по этой теме.

    Климатическая грамотность

    Это основано на следующих концепциях климатической грамотности.

    Щелкните тему ниже, чтобы получить вспомогательную информацию, идеи для обучения и примеры заданий.

    Энергетическая грамотность

    Это основано на следующих концепциях энергетической грамотности.

    Щелкните тему ниже, чтобы получить вспомогательную информацию, идеи для обучения и примеры заданий.

    Примечания наших рецензентов
    Коллекция CLEAN тщательно отобрана и тщательно проверена на предмет научной точности и эффективности в классе.
    Прочтите ниже, что наша команда по анализу сказала об этом ресурсе, или узнайте больше о
    как CLEAN рассматривает учебные материалы

    Советы для преподавателей | Наука | Педагогика |
    Технические подробности

    Советы по обучению

    • Анимация потребует помощи учителя, чтобы экстраполировать информацию, понять визуализацию и поместить концепции в более широкий контекст изменения климата.

      Учителя могут позволить учащимся сначала изучить анимацию, прежде чем обсуждать ее в группе.

    • Учитель хотел бы направить учащихся на нижнюю левую ссылку и обеспечить поддержку акронимов и аббревиатур.
    • Учитель должен оказывать поддержку учащимся при показе анимации (например, помогать в поиске «дополнительной информации», понимании соотношения океана и ветра, расстоянии от уровня моря и т. д.)
    • Визуализация должна сочетаться или использоваться после урока о погоде или океане и атмосферной циркуляции. Ссылки могут быть сделаны учащимися между различными типами отображаемых данных, но может потребоваться руководство относительно того, какие данные отображать и исследовать, чтобы обнаружить связи.
    • В зависимости от уровня учащегося и опыта преподавателя может быть полезен ключ для различных выбираемых параметров отображаемых данных.

    О науке

    • Анимированные данные в реальном времени из различных источников о воздухе и океанах, спроецированные на карту мира, визуально привлекательны.
    • Источники данных предоставлены.
    • Комментарии ученого-эксперта: Этот инструмент прекрасно подходит для демонстрации как в курсе метеорологии, так и в курсе океанографии. Он показывает текущие ветры и океанские течения визуально ошеломляющим и привлекательным способом. Инструменты просты в использовании, для отображения соответствующих данных доступно несколько картографических проекций. Источники данных идентифицированы и надежны. Однако это не отличное самостоятельное произведение. Нет текста, чтобы дать контекст относительно отображаемых данных. Педагог должен будет обеспечить образовательный контекст для студентов.

    О педагогике

    • Очень наглядно. Могут потребоваться некоторые строительные леса и объяснение используемых терминов.
    • Учащиеся могут наблюдать в режиме реального времени за глобальными воздушными и океанскими течениями в любой точке земного шара. Студенты могут увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы сосредоточиться на более локализованных областях или крупномасштабных глобальных закономерностях. Учащиеся также могут выбирать из множества картографических проекций.

    Технические характеристики/простота использования

    • Визуально привлекательная анимация извлекает данные из ряда источников, чтобы показать воздушные и океанские течения при различных температурах, высотах и ​​т.

    Часы солнечная батарея: купить оригиналы в Москве и по всей России по низкой цене в интернет-магазине «Московское Время»

    Casio G-Shock на солнечной батарее


    Сортировка:

    Без сортировкиПопулярныеНовинкиСначала дешевлеСначала дорожеПо размеру скидкиНазванию, по возрастаниюНазванию, по убыванию


    Всего найдено:
    10


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    20 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    21 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    100WR / 10Bar (плавание)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    21 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Сапфировое (наивысшая прочность)


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Термометр


    Да


    Компас


    Да (Секундная стрелка или электронный указатель указывают на север)


    Барометр


    Да (Отслеживание динамики)


    Высотомер (Альтиметр)


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    93 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Карбоновый (Полимерный ремешок состоящий из двух частей)


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Цвет


    Зеленые


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Сапфировое (наивысшая прочность)


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Термометр


    Да


    Компас


    Да (Секундная стрелка или электронный указатель указывают на север)


    Барометр


    Да (Отслеживание динамики)


    Высотомер (Альтиметр)


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    93 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    21 990


    Характеристики


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Циферблат


    Стрелки+дисплей


    Ремень — браслет


    Полимерный


    Цвет


    Черные


    Корпус


    Полимер


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    Да (Светодиодная или люминесцентная покрывающая весь циферблат)


    Подсветка стрелок


    Да (Неоновое или необритовое покрытие на стрелках обеспечивает длительное свечение в темноте)


    Будильник


    Да


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Коррекция времени по радиосигналу


    Да (Автоматическая коррекция времени по атомным вышкам в Европе)

    21 990


    Характеристики


    12- и 24-часовой формат времени


    да


    Календарь


    Автоматический: число, день недели, месяц.


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Механизм


    Кварцевые


    Циферблат


    Дисплей


    Ремень — браслет


    сталь с IP покрытием


    Корпус


    сталь с IP покрытием


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Хронограф


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    светодиодная


    Будильник


    5 будильников, один с функцией Snooze, ежечасный сигнал


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Bluetooth


    Да (Для уведомлений, зависит от модели)


    Коррекция времени по радиосигналу


    Коррекция текущего времени радиосигналом на территории почти всей Европы, США, Японии и Китая

    70 990


    Характеристики


    12- и 24-часовой формат времени


    да


    Календарь


    Автоматический: число, день недели, месяц.


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Механизм


    Кварцевые


    Циферблат


    Дисплей


    Ремень — браслет


    сталь с IP покрытием


    Корпус


    сталь с IP покрытием


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Хронограф


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    светодиодная


    Будильник


    5 будильников, один с функцией Snooze, ежечасный сигнал


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Bluetooth


    Да (Для уведомлений, зависит от модели)


    Коррекция времени по радиосигналу


    Коррекция текущего времени радиосигналом на территории почти всей Европы, США, Японии и Китая

    70 990


    Характеристики


    12- и 24-часовой формат времени


    да


    Календарь


    Автоматический: число, день недели, месяц.


    Коллекция


    Базовая коллекция


    Тип


    Наручные часы


    Пол


    Мужской


    Брэнд


    CASIO


    Механизм


    Кварцевые


    Циферблат


    Дисплей


    Ремень — браслет


    сталь с IP покрытием


    Корпус


    сталь с IP покрытием


    Солнечная батарея


    Да


    Противоударные


    Да


    Хронограф


    Да


    Водозащита


    200WR / 20Bar (погружение с аквалангом на небольшую глубину)


    Стекло


    Минеральное


    Подсветка циферблата


    светодиодная


    Будильник


    5 будильников, один с функцией Snooze, ежечасный сигнал


    Мировое время


    Да (Отображение времени одновременно в нескольких часовых зонах)


    Секундомер


    Да


    Таймер обратного отсчета


    Да


    Bluetooth


    Да (Для уведомлений, зависит от модели)


    Коррекция времени по радиосигналу


    Коррекция текущего времени радиосигналом на территории почти всей Европы, США, Японии и Китая

    54 990

    Технология солнечного питания Tough Solar в часах Casio

    Часы Casio с технологией Tough Solar берут энергию при помощи недавно разработанной солнечной панели, которая находится на часах. Эта панель преобразует солнечные лучи в электрическое питание для ёмкого аккумулятора. Таким образом, пользователь может сполна насладится всеми функциями цифровых часов: автоматическая фоновая подсветка, продвинутый датчик измерения температуры, атмосферного давления и направления, радио контроль времени — и все это будет компенсироваться дневным светом.

    На каких часах устанавливается Casio Tough Solar?

    Цифровые часы с LCD дисплеями и другими функциями потребляют больше энергии для нормальной работы, нежели обычные аналоговые. Но часы TOUGH SOLAR используют ёмкую технологию солнечного питания, чтобы пользователь не знал проблем быстрой замены батареи и мог насладиться всеми выгодами использования цифровых часов и их функций. Если говорить и точных цифрах, то цифровые часы потребляют в два раза больше энергии, чем аналоговые.

    В каких местах я могу подзарядить свои часы?

    Часы Tough Solar можно подзарядить даже в пасмурные дни, или же под лампой дневного освещения. Скорость подзарядки зависит от силы яркости источника освещения, но при оптимальных условиях, если вы находитесь на улице в солнечную погоду (это где-то 50,000 Lx), то солнечная батарея может подзарядить ваши часы на целый день всего за 5 минут пребывания под воздействием освещения. Но это не значит, что нужно раз в день поддавать часы солнечным лучам. Вы можете и забыть об этом, ведь когда вы просто носите часы в дневное время, зарядка идет автоматически, но только с медленным эффектом. Это не удивительно, ведь часы могут быть спрятаны за рукавом пиджака или же рубашки. Но стоит вам только выставить часы под яркий свет, заряд батареи произойдет моментально.

    Могут ли часы остановится, когда нет освещения вообще?

    Если батарея заряжена, часы будут продолжать выполнять свои функции даже в темноте. Полный заряд часов TOUGH SOLAR будет работать минимум 5 месяцев без освещения. Но естественно, длительность может зависеть от того, как вы используете подсветку в этот период. Пять месяцев хватит для того, чтобы найти дневное освещение, не так ли?

    Есть ли такое понятие как перезарядка часов?

    Нет. У часов с технологией солнечного питания TOUGH SOLAR есть специальная функция, которая не допускает перенасыщенное освещение. Нужно быть только осторожным, ведь если вы поставите часы очень близко к лампе, они могут стать горячими, а это не слишком хорошо для электроники.

    Нужно ли вынимать батарею из часов?

    Как правило, вам этого делать не нужно. Но если вы настаиваете, то следует делать это у специалистов, потому что если вы сами извлечете батарею, есть вероятность, что вы повредите водоустойчивость модели.

    Что это за функция энергосбережения (Power Save)?

    Эта функция сохраняет заряд батареи путем автоматического отключения дисплея. Если часы длительное время находятся в темном месте, функция срабатывает. В некоторых моделях, вы можете отключить энергосбережение. Дисплей возвращается в рабочее состояние и показывает время сразу после попадания какого-либо освещения, при наклоне, или при использовании кнопки. Но не переживайте, будильники и сигналы продолжают работать даже если функция сбережения питания активирована.
    *Наклон подразумевает 40° к лицу пользователя от горизонтальной позиции.

    Что нужно делать первым, если я только что приобрел часы с Tough Solar технологией?

    Мы рекомендуем зарядить аккумулятор на максимальный уровень (об этом вы узнаете благодаря индикатору заряда батареи на часах). Чтобы это сделать, нужно просто подставить часы под источник освещения. Установите точное время, и включите функцию сбережения питания, чтобы дисплей отключался автоматически. Вот это все, вскоре вы забудете о смене элементов питания.
    *Функция сбережения питания включена уже при покупке, но вы можете и выключить ее при необходимости.

    Почему отключается дисплей?

    Дисплей может отключаться в трех случаях описанных ниже. Но это не признак неисправности.

  • Когда часы перешли в спящий режим с помощью функции сбережения энергии.
  • Дисплей возвращается в рабочее состояние и показывает время сразу после попадания какого-либо освещения, при наклоне, или при использовании кнопки. Но не переживайте, будильники и сигналы продолжают работать даже если функция сбережения питания активирована.
    *Наклон подразумевает 40° к лицу пользователя от горизонтальной позиции.

  • Когда только индикатор заряда батареи отображается на дисплее.
  • Это значит, что заряд аккумулятора на исходе и его нужно подзарядить. Нет необходимости менять элемент питания, просто поставьте на солнце или же в светлое помещение. Время подзарядки зависит от модели.

  • Когда дисплей остается пустым, без каких-либо признаков жизни.
  • Нужно просто повторить второй пункт.

    Что делать, когда индикатор заряда батареи мерцает?

    Это предупреждение о низком заряде батареи. Чтобы вернутся к нормальному режиму, нужно поставить часы под воздействие солнечных лучей или же просто освещения. Напоминаем вам, что это очень редкие проблемы, и как правило, часы не нуждаются в принудительном воздействии освещения, но, все же, вы должны знать, что нужно делать в таких ситуациях.

    12 лучших часов на солнечных батареях в 2022 году

    Существует несколько способов питания часов. В механических часах используется многовековая система пружин, рычагов и шестеренок, которые должны заводиться заводной головкой или движением запястья с помощью колеблющегося груза. Кварцевые часы используют электрический ток, питаемый небольшой батареей. А умные часы работают на перезаряжаемых батареях, в которых используются новейшие технологии. Затем есть часы на солнечных батареях, которым нужен только солнечный свет — или, в некоторых случаях, любой свет — для питания батареи, которая заставляет их стрелки двигаться. Но каковы лучшие часы на солнечной энергии на рынке сегодня?

    Несмотря на то, что технология существует уже почти 50 лет, часы на солнечных батареях остаются нишевым подмножеством часовой индустрии. Энтузиасты предпочитают механические часы, в то время как потребители с ограниченным бюджетом предпочитают недорогие кварцевые часы. Это оставляет солнечные часы снаружи, несмотря на их удобство, с меньшим количеством романтики и новизны по сравнению с механическими частями и более высокими ценами, чем стандартные кварцевые. В настоящее время почти все солнечные часы, продаваемые сегодня, произведены большой тройкой японских часовых компаний: Seiko, Casio (производители G-SHOCK) и Citizen. Citizen особенно ассоциируется с солнечной энергией благодаря их инновационной технологии Eco-Drive, которая работает при любом освещении. Механизмы Eco-Drive составляют большую часть каталога Citizen, и в результате вы найдете ряд их предложений в нашем списке лучших часов с солнечной батареей. Но, несмотря на небольшую долю рынка часов на солнечных батареях, все еще существует множество отличных примеров, которые стоит приобрести, даже за пределами Citizen, в том числе некоторые, которые могут вас удивить.

    Citizen Chandler

    Учитывая, что Citizen полностью посвятил себя Eco-Drive, они могут производить очень качественные часы на солнечных батареях по неожиданно низким ценам. Возьмем, к примеру, эти полевые часы. Популярные на форуме, эти прочные часы из нержавеющей стали могут похвастаться классическим военным стилем, 37-миллиметровым корпусом, который можно носить бесконечно, завинчивающейся заводной головкой с водонепроницаемостью до 100 м, усложнением, указывающим дату и день, и сплошным люминесцентным покрытием. По цене трудно превзойти — на солнечной энергии или нет.

    Размер корпуса: 37 мм
    Водонепроницаемость: 100 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: 130 долл. США

    Seiko SNE529

    часто бывает. Но это не всегда , как это доказывает Seiko. Привлекательные часы на каждый день SNE529 сочетают в себе зеленый циферблат с узором «солнечные лучи», золотистые стрелки и индексы и корпус из нержавеющей стали с матовой и полированной отделкой, включая витые ушки в стиле Omega. Он достаточно универсален, чтобы отлично выглядеть как в одежде, так и в расстегнутом виде, а его водонепроницаемость до 100 м и устойчивое к царапинам сапфировое стекло делают его пригодным даже для более грубого ношения.

    Размер корпуса: 40 мм
    Водонепроницаемость: 100 м
    Запас хода: 10 месяцев

    Цена: $216 они, к сожалению, больше не производятся. К счастью, Citizen по-прежнему выпускает Promaster Diver в похожем стиле, и он сам по себе является иконой. В часах есть все, что вам нужно от солидного дайвера: вращающийся в одном направлении безель, великолепный световой поток, водонепроницаемость на глубине 200 м и водонепроницаемый полиуретановый ремешок. А поскольку часам никогда не нужна батарейка, вам не придется беспокоиться о снижении рейтинга глубины, открывая заднюю крышку.

    Размер корпуса: 44 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: $222

    G-SHOCK Rangeman

    самый многофункциональный солнцезащитный щиток на вашем запястье, вы не ошибетесь с легендарным Rangeman. Прочный и массивный корпус часов разработан, чтобы противостоять ударам, грязи и низким температурам, защищая не только механизм, но и тройной датчик внутри, состоящий из альтиметра, барометра/термометра и цифрового компаса. Кроме того, часы обладают водонепроницаемостью до 200 м и многодиапазонным атомным хронометражем, а это означает, что пока у вас есть доступ к свету, вы будете знать, который час в любой точке мира.

    Размер корпуса: 53 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 7 месяцев

    При покупке: $330

    Seiko Prospex «Arnie»

    Почему ваше впечатление об Арнольде Шварценеггере гарантированно улучшится в десять раз, пока вы носите эти часы* который? Потому что Австрийский Дуб носил версию этого сурового зверя 80-х годов в некоторых из своих лучших боевиков, таких как Predator и Commando . Версия Арнольда не питалась от солнечной энергии, а современное переиздание работает. Он также имеет водонепроницаемость до 200 м по стандарту ISO, два метода подсветки и классический гибридный циферблат, который сочетает в себе аналоговые часы с цифровым считыванием. Это отличные часы, которые можно носить, когда вы «нажимаете слишком много карандашей» и вам нужно «выпустить пар, Беннетт». Хорошо, мы закончили.

    * Не является фактической гарантией.

    Размер корпуса: 47,8 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 6 месяцев

    Цена: $525 плата за проезд, они, к счастью, взяли с собой в путешествие свои солнечные технологии. Линия Full Metal 5000 включает в себя одни из самых ярких и стильных часов, которые производит G-SHOCK, благодаря их цельнометаллическому корпусу и конструкции браслета. Но только потому, что часы выглядят на миллион долларов, это не значит, что вы все еще не получаете классические впечатления от G-SHOCK. Модель 5000 имеет водонепроницаемость до 200 м, атомный хронометраж и Bluetooth, а также фирменную защиту от ударов G-SHOCK.

    Размер корпуса: 49,3 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 10 месяцев

    При покупке: $550

    Citizen Promaster Skyhawk A-T Blue Angels

    носить большинство из них. Вы думаете, что парень, управляющий вашим рейсом JetBlue в Ла-Гуардиа, раскачивает Flieger? Может быть, но, вероятно, нет. С другой стороны, легендарные Skyhawk долгое время были фаворитами настоящих пилотов благодаря тому факту, что они являются не только часами, но и многофункциональным авиационным инструментом, с безелем логарифмической линейки, дисплеем UTC, атомным мировым временем. отслеживание 43 городов, таймер обратного отсчета и хронограф с точностью до 1/100 секунды. Эта версия, посвященная Голубым ангелам ВМС США, особенно популярна.

    Размер корпуса: 46 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: $556+ . Конечно, они производят часы, но основное внимание они уделяют программному и аппаратному обеспечению GPS. Таким образом, их часы созданы для приключений на открытом воздухе, а fenix 6 — их наиболее технологичное предложение со специальными приложениями и функциями для различных видов спорта на открытом воздухе, множеством карт с доступом к триумвирату сетей спутникового слежения и различными способами. следите за своими жизненно важными органами и окружающей средой. Имея под рукой так много функций для активного отдыха, Garmin имеет смысл предложить версию fenix 6 на солнечной энергии, которая позволит вам оставаться на свежем воздухе столько, сколько вы пожелаете.

    Размер корпуса: 42 мм, 47 мм или 51 мм
    Водонепроницаемость: 100 м
    Запас хода: зависит от использования список, вы знаете, что T-Touch Connect Solar приносит тепло. Tissot, исторический швейцарский Дом, производящий часы с 1853 года, сделал все возможное, чтобы обеспечить качество конструкции часов, самостоятельно изготовив солнечные элементы, керамический безель, сапфировое стекло и титановый корпус. Они даже разработали энергосберегающую операционную систему Sw-ALPS собственными силами. В результате появились смарт-часы швейцарского производства с гордостью (и тщательно) с функциями навигации, метеорологии и фитнес-трекинга, а также возможностью подключения к смартфонам iOS, Android и Harmony.

    Размер корпуса: 47 мм
    Водонепроницаемость: 100 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: от 1050 долларов США

    Junghans Max Bill Mega Solar

    не утруждают себя оснащением своих традиционных часов солнечными батареями. Но Junghans является исключением. Немецкий бренд, известный своим минималистским дизайном в стиле Баухаус, уже предлагает свои культовые часы для делового костюма Max Bill с ручным заводом, автоматическим и кварцевым механизмом, поэтому они решили, что могли бы также покрыть все свои основания, предложив также версию на солнечных батареях. Часы Max Bill на солнечных батареях с титановой конструкцией и радиоуправляемым механизмом с вечным календарем поднимают планку, но при этом выглядят как классические часы Max Bill.

    Размер корпуса: 38 мм
    Водонепроницаемость: 30 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: 1 095 долларов США

    Seiko Astron 5X Titanium

    Первоклассное предложение солнечных батарей от Seiko, доказывающее, что это роскошь. часы с питанием предназначены не только для отдыхающих и людей, которые не любят менять батарейки. Эта модель была создана в честь оригинальных часов Seiko Astron, которые дебютировали как первые в мире кварцевые часы в 1969 году. Чтобы показать, как далеко продвинулся кварц, Seiko создала эти часы из титана 5X с суперустойчивым к царапинам покрытием, снабдив их GPS-управляемое движение, которое автоматически регулирует ваше время в 39разных часовых поясов по всему миру — даже с учетом перехода на летнее время.

    Размер корпуса: 42,7 мм
    Водонепроницаемость: 200 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: от 2500 долларов США

    Калибр Citizen Eco-Drive 0100

    Доступные часы довольно доступны по цене, и даже более дорогие предложения от Junghans и Seiko бледнеют по сравнению с большинством механических часов, производимых крупными швейцарскими брендами класса люкс. Но предоставьте Citizen, величайшему в мире чирлидеру часов на солнечной энергии, вывести технологию в стратосферу. Эта ограниченная серия из трех часов выпущена в 2019 году., было откровением. Часы были не только выполнены в соответствии с роскошными характеристиками и изготовлены из высококачественных материалов, таких как титан, перламутр и белое золото, но и оснащены самым точным механизмом, который когда-либо использовался в наручных часах. Citizen Calibre 0100 — это настоящее чудо инженерной мысли, обеспечивающее точность хода +/- 1 секунду в год без использования радиоуправления, Bluetooth или какой-либо другой синхронизации. Это не только самые впечатляющие из когда-либо созданных часов на солнечной энергии, но и одни из самых впечатляющих часов, когда-либо созданных.0023 период .

    Размер корпуса: 37,5 мм
    Водонепроницаемость: 50 м
    Запас хода: 6 месяцев

    При покупке: от 7400 долларов США

    Лучшие часы для активного отдыха для мужчин

    Как вы, несомненно, заметили, многие из этих часов на солнечных батареях предназначены для активного отдыха. В этом есть смысл: солнце погасло, орудий, часов на солнечных батареях. Но если вы предпочитаете механические или стандартные кварцевые часы для прогулок на свежем воздухе, вам следует ознакомиться с нашим путеводителем по лучшим часам для активного отдыха.

    12 лучших часов на солнечной батарее 2022 года

    Фотоиллюстрация: Бриджит Клегг: Getty Images; Предоставлено Casio

    Мы закончили с разряженными одноразовыми батарейками для часов. Солнечные часы не требуют замены батареи, так как они питаются практически от любого источника света и работают месяцами без подзарядки. Солнечные часы — очевидный выбор, если вы хотите, чтобы ваша коллекция была максимально экологичной.

    Лучшие часы на солнечных батареях

    • 1

      Утилитарный дизайн

      Классические часы MTPS120L-1AV
      Касио

      86 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      86 долларов на АМАЗОН

    • 2

      Самый экологичный

      Солнечные часы SWII
      Одиннадцать

      30 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      30 долларов на АМАЗОН

    • 3

      Многофункциональные цифровые часы

      Солнечные часы Pro Trek PRW-3500T
      Касио

      310 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      310 долларов на АМАЗОН

    • 4

      Для воинов тренировки

      Солнечные фитнес-часы Instinct 2S
      Гармин

      405 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      405 долларов на АМАЗОН

    • 5

      Легендарный G-Shock

      Солнечные часы G-Shock GWM5610
      Касио

      111 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      111 долларов на АМАЗОН

    • 6

      Военный стиль

      Солнечные часы Garrison BU2055-16E
      Гражданин

      206 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      206 долларов на АМАЗОН

    • 7

      Лучший до $50

      Классические солнечные часы AQS810W
      Касио

      38 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      38 долларов на АМАЗОН

    • 8

      Доступная роскошь

      Часы Eco-Drive Corso AW0090-11Z на солнечных батареях
      Гражданин

      245 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      245 долларов на АМАЗОН

    • 9

      Привлекательный дизайн

      Часы Coutura SSC787 с хронографом на солнечной батарее
      СЕЙКО

      396 долларов на АМАЗОН

      Подробнее

      396 долларов на АМАЗОН

    • 10

      Роскошный и умный

      Смарт-часы T-Touch Connect на солнечных батареях
      Тиссо

      1050 долларов США В НОРДСТРОМЕ

      Подробнее

      1050 долларов США В НОРДСТРОМЕ

    • Загрузи больше

      Показывай меньше

    Часы на солнечных батареях были впервые представлены компанией Citizen почти полвека назад. Эти часы могут преобразовывать свет от любого источника в энергию и хранить ее во встроенных крошечных элементах питания. Это позволяет часам точно отслеживать время месяцами… даже в полной темноте.

    Солнечные часы гораздо удобнее, чем кварцевые или механические, когда дело доходит до чистой практичности. Что мне больше всего нравится в этих часах, так это то, что они всегда настроены и готовы к работе, даже если вы носите их экономно в рамках обширной ротации часов.

    На что обратить внимание

    Механизм

    Вы можете выбирать между часами на солнечных батареях с аналоговым или цифровым механизмом. Первый придаст часам более традиционный вид, но — за исключением нескольких дорогих исключений — менее интегрированные усложнения. Цифровые часы практически гарантированно содержат больше функций, независимо от их цены.

    К счастью, многие часы с гибридными механизмами оснащены аналоговым циферблатом и цифровым дисплеем для дополнительных усложнений. Если вы ищете олдскульный внешний вид с большей функциональностью, это продукты для вас.

    Размер корпуса

    Вы можете выбирать между компактными или крупными солнечными часами. Часы с корпусом больше 42 миллиметров гарантированно занимают больше места на запястье. Кроме того, изделия с цифровыми механизмами или усложнениями обычно крупнее аналоговых часов.

    Цена

    Как и в случае со всеми часами, независимо от типа их механизма, цена часов на солнечных батареях зависит от их дизайна, мастерства изготовления и встроенных усложнений. Чем больше вы потратите на свои следующие часы, тем лучше они будут.

    От находок начального уровня стоимостью менее 40 долларов до роскошных моделей стоимостью более 1000 долларов для преданных коллекционеров — ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим часам на солнечных батареях, которые вы можете купить.

    1

    Утилитарный дизайн

    Casio

    Классические часы MTPS120L-1AV

    86 долларов на АМАЗОН

    145 долларов в QVC

    88 долларов в JCPENNEY

    2

    Самый экологичный

    One Eleven

    Солнечные часы SWII

    30 долларов на АМАЗОН

    3

    Многофункциональные цифровые часы

    Casio

    Солнечные часы Pro Trek PRW-3500T

    Сейчас скидка 38%

    310 долларов на АМАЗОН

    4

    Для Workout Warriors

    Garmin

    Солнечные фитнес-часы Instinct 2S

    Сейчас скидка 10%

    405 долларов на АМАЗОН

    450 долларов в Walmart

    5

    Легендарный G-Shock

    Casio

    Солнечные часы G-Shock GWM5610

    6

    Военный стиль

    Гражданин

    Солнечные часы Garrison BU2055-16E

    7

    Лучшие до $50

    Casio

    Классические солнечные часы AQS810W

    8

    Доступная роскошь

    Гражданин

    Часы Eco-Drive Corso AW0090-11Z на солнечных батареях

    Сейчас скидка 30%

    245 долларов на АМАЗОН

    262 доллара в MACY’S

    9

    Привлекательный дизайн

    SEIKO

    Часы Coutura SSC787 с хронографом на солнечной батарее

    Сейчас скидка 20%

    396 долларов на АМАЗОН

    371 доллар в MACY’S

    10

    Роскошный и умный

    Tissot

    Смарт-часы T-Touch Connect на солнечных батареях

    1050 долларов США В НОРДСТРОМЕ

    1050 долларов США В БЛУМИНГДЕЙЛЕ

    1050 долларов на JARED.

    Какая школа будет в будущем: КАКИМИ БУДУТ ШКОЛЫ В БУДУЩЕМ?

    Школа будущего. Какая она?

    12+

    Мастер-классы для педагогов
    от сетевого издания «Росконкурс»

    Выбрать Мастер-класс

    Вам понравилась статья?

    Да

    30

    Нет

    8

    По мнению многих экспертов, школа должна превратиться не в «камеру хранения» детей, в которой с ними что-то делают, «совершают» педагогические действия, но в «центр управления полетами» — диспетчерскую не с педагогами, а с проектировщиками индивидуальных образовательных траекторий. Обучающиеся получают в школе набор указаний для собственного обучения с использованием всех имеющихся площадок для развития, которых становится все больше с каждым годом.

    Еще одна важная особенность школы будущего — это отмена строжайшей дисциплины, «тишина в классе», так любимая многими учителями, давно уже не удовлетворяет потребности в социализации и мешает формировать умение работать в сотрудничестве.

    Ключевой плюс нынешней школы по сравнению с альтернативными формами обучения, вроде семейного, — социализация, однако этот плюс с легкостью превращается в буллинг и становится ключевых минусом. Какая тут может быть учеба, если тебя ежедневно унижают и оскорбляют?

    Поэтому социализация и коммуникация в школе будущего должна строиться на взаимоуважении обучающихся и педагога, именно на это направлена деятельность педагога. Он управляет ситуациями общения, задает их вектор, стремится развить дискуссию и обсуждение, а также следит за тем, чтобы общение всегда оставалось уважительным.

    Еще одним весомым аргументом в пользу школы будущего является ее многосторонняя технологичность. Вы сейчас наверняка подумали про компьютеры? Но технологичная школа — это не только информационные технологии, это еще и образовательные технологии, которые находят себе место в умах учителей.

    Да, да. Технологии должны быть именно в умах, проще говоря учителя должны с легкостью использовать разные приемы в рамках образовательных технологий и стремиться насытить свою деятельность именно технологичностью. Технологии сторителлинга, геймификации, коллаборации, смешанного обучения, больших данных в образовании — это не просто набор красивых слов, это действительно полезные и действенные инструменты.

    Школа выбора

    Мы должны уметь выбирать свою будущую профессию. Но как делать выбор, когда ты не знаешь, чем в реальности занимается тот или иной специалист? Поэтому особую роль в школе будущего нужно отводить профессиональным пробам. Школьник должен легко ориентироваться в мире профессий. А еще положительно повлияет на образовательный процесс использование методик, позволяющих сделать обучение более гибким. Например, когда ребенок может сам выбрать дату контрольной работы, обсудить с учителем ее содержание, критерии своего оценивания. Это кажется, малореалистичным, но при правильной подаче снимет тревожность обучающихся, сделает инструмент оценки полезным, добавит рефлексивности обучению.

    Больше работы руками

    Во многих школах трудовое обучение постепенно отходит на задний план, и все больший упор делается на навыки критического, системного, аналитического, эмоционального и прочих-прочих видов мышления. На деле это приводит к тому, что дети порой не могут элементарно пришить пуговицу к рубашке. Но существует множество не рутинных задач, которые нужно делать руками. Например, роботов и электросхемы собирают руками.

    Дети должны работать в школьных мастерских, оборудованных 3D-принтерами, лазерными гравировщиками, резчиками и прочими передовыми технологиями. Благодаря этому, дети формируют целостные представления об окружающем мире, а не лоскутное одеяло, которое получается после отдельных курсов физики, химии, географии и других предметов, почему-то никак не связывающихся воедино.

    Реальные проекты

    Мало показать детям, что они действительно могут сделать что-то крутое, надо еще и доказать, что это может превратиться в коммерческий проект. Понимание того, что в школе получают действительно полезные знания, лучший мотиватор из тех, что только можно придумать. Поэтому внедрение в образование предпринимательских основ с выходом на реальных заказчиков и выполнением проектов — прекрасное решение для стимулирования мотивации детей. Более того, это еще и реальная польза для экономики, ведь дети могут создать действительно уникальные продукты. Первый шаг в этой цепочке — сделать обучение практико-ориентированным, и этого можно добиться уже сегодня в существующей системе. Ресурсом могут быть интегрированные уроки, внеурочная деятельность, проектная деятельность и, конечно, уроки технологии, которые почему-то за всеми этими видами мышления ушли на задний план.

    Подводя итоги, хочется заменить, что школа будущего уже не за горами, она близко и почти реальна, нужно лишь шагнуть в нее и начать учить детей по-новому.

     

    Всего: 4
    RSS
    Ответить

    от 1 ноября 2015 года

    1. Общие положения

    1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ИП Максименкова Алексея Андреевича (ОГРНИП 315420200006514, ИНН 420206996759), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является публичной офертой Исполнителя, адресованной физическим лицам, о предоставлении возможности участия в Конкурсах на условиях Договора. 

    1.2. Договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

    1.3. Действующая редакция Договора на постоянной основе размещена на сайте Исполнителя по адресу: «roskonkursy.ru/oferta», и обязательна для ознакомления Участником до момента совершения акцепта.

    1.4.  Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Изменения содержания Договора вступают в законную силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения Договора в виде обновленного текста Договора.

    1.5.  Адресом проведения Конкурсов (далее по тексту — Сайт) является указатель страницы в сети Интернет «http://roskonkursy.ru», а почтовым адресом электронной почты Конкурса (далее по тексту — Адрес) является «[email protected]». 

    2. Термины и определения, применяемые в Договоре.

    2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

    • «Исполнитель» — Индивидуальный Предприниматель Максименков Алексей Андреевич, действующий на основании Устава;
    • «Оферта» — настоящий Договор-Оферта о предоставлении консультационно-информационных услуг;
    • «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие условий Оферты методом выполнения действий, указанных в п. 3 настоящей Оферты.
    • «Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты и может принимать участие в мероприятиях настоящего сайта;
    • «Конкурс» — мероприятие по выявлению лучших из присылаемых работ, которое проводится ежемесячно, по итогам которого, Участники получают наградные документы;
    • «Тестирование» — мероприятие, проводимое в онлайн режиме, направленное на выявление знаний Участников в определенном направлении профессиональной деятельности;
    • «Наградной документ» — документ, подтверждающий участие в мероприятии, который содержит информацию о месте, которое занял данный Участник, о номинации, также в документе содержатся данные об участнике, подпись и печать председателя комиссии.

    3. Предмет Договора

    3.1. Согласно Договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по предоставлению необходимой информации, относящейся к мероприятиям, под которыми понимаются различные Конкурсы и Тестирования, проводимые дистанционно (далее Услуги).

    3.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае подачи Заказчиком соответствующей заявки на Услуги на сайте «http://roskonkursy.ru» в соответствии с утвержденными правилами, а так же оплаты Услуги, согласно действующим тарифам.

    3.3. Акцептом договора-оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги.

    3.4. Для заказчика доступны следующие услуги:

    3.4.1. Конкурс.

    3.4.1.1. Сроки проведения Конкурса определяются Исполнителем и длятся с первого по последнее число каждого месяца, если иное не указано на Сайте «http://roskonkursy.ru».

    3.4.1.2. Каждая конкурсная работа рассматривается и оценивается  членами жюри. По истечении 10 рабочих дней со дня приема заявок на Конкурс, Наградные документы публикуются на сайте в разделе «http://roskonkursy.ru/rezultatyi.html», где хранятся в течение 2-х лет со дня их публикации. 

    3.4.2. Тестирование.

    3.4.2.1. Тестирование проводится ежедневно и круглосуточно в режиме онлайн.

    3.4.2. 2. Каждый Участник после совершения оплаты получает письмо на электронную почту с ссылкой на прохождение тестирования.

    3.4.2.3. После прохождения тестирования Участник получает электронную версию Наградного документа.

    3.4. По желанию Заказчика, возможна отправка Наградного документа заказным письмом Почтой России. Стоимость данной услуги указана на сайте. При этом Исполнитель отправляет заказное письмо на адрес учебного заведения Заказчика. В случае, если Заказчик желает, чтобы письмо пришло на другой адрес об этом необходимо сообщить на почту «[email protected]».

    3.4.5. Почтовая корреспонденция отправляется еженедельно по субботам.

    3.5. Конкурсные работы не редактируются, не рецензируются Организатором конкурса и комиссией.

    3.6. Информирование участников обо всех событиях, связанных с проведением конкурса осуществляется на Сайте «http://roskonkursy.ru». Каждый участник считается информированным надлежащим способом с момента публикации информации на Сайте «http://roskonkursy. ru». Отчеты об итогах Конкурсов, публикуются на Сайте «http://roskonkursy.ru».

    3.7. Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц. 

    3.8. Основания для исключения участника с конкурса: 

    • нарушение правил участия в Конкурсах, изложенных в Договоре; 
    • проявление неуважения к Организаторам конкурса и Конкурсной комиссии; 
    • непредставление конкурсной работы в порядке и сроках, указанных в Договоре и на Сайте;

    4. Права и обязанности сторон.

    4.1. Исполнитель обязуется:

    4.1.1. Зарегистрировать Заказчика при получении от него заявки на оказание Услуг на сайте «http://roskonkursy.ru».

    4.1.2. Предоставить Услуги Заказчику по выбранному мероприятию, проводимому дистанционно, при условии оплаты Услуги Заказчиком в полном объеме и выполнении всех правил проведения данного мероприятия.

    4.1.3. Оперативно и своевременно информировать Заказчика о перечне предоставляемых Услуг, об условиях и стоимости проведения дистанционных мероприятий, размещая данную информацию на Сайте «http://roskonkursy. ru», а также используя электронную почту.

    4.1.4. В целях оказания Услуги производить доставку информации Заказчику по электронной почте или «Почте России» по адресам, указанным Заказчиком при подаче заявки на оказание Услуг.

    4.2. Исполнитель имеет право:

    4.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги

    • в случае неоплаты (неполной оплаты) Услуги в установленные сроки;
    • при несвоевременном предоставлении заявки на оказание Услуги;
    • при нарушении правил участия в мероприятии.

    4.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых услуг на сайте «http://roskonkursy.ru».

    4.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.

    4.3. Заказчик обязуется:

    4.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте «http://roskonkursy.ru» с установленными Услугами, ценами на Услуги, порядком и сроками их предоставления.

    4.3.2. Своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии с установленными на момент оплаты ценами.

    4.3.3. В соответствии с правилами подать заявку на Услуги на сайте «http://roskonkursy.ru».

    4.3.4. При подаче заявки предоставить конкурсные работы и указывать достоверные и полные данные.

    4.4. Заказчик вправе:

    4.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты.

    4.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и условиями проведения дистанционных мероприятий на сайте «http://roskonkursy.ru»

    4.5. Заказчик дает согласие:

    4.5.1. На обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

    4.5.2. На периодическую рассылку электронной почты на указанный контактный адрес.

    5. Стоимость Услуг.

    5.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в российских рублях и размещается на сайте «http://roskonkursy.ru».

    5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги.

    6. Порядок и сроки проведения расчетов.

    6.1. Оплата Услуг Исполнителя Заказчиком производится денежными средствами по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя или иным способом, указанным на сайте «http://roskonkursy.ru».

    6.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости выбранной Услуги.

    6.3. Реквизиты для оплаты услуг размещены на сайте «http://roskonkursy.ru».

    6.4. Оплаченный Участником организационный взнос, в случае прекращения действия  Договора, не возвращается. 

    7. Ответственность Сторон.

    7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

    7.2. Исполнитель не несет ответственности:

    7.2.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений Исполнителя; 

    7. 2.2. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в платежных системах), повлекших за собой невыполнение Исполнителем условий Договора;

    7.2.5. за временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи, обеспечивающим взаимодействие с Исполнителем в рамках Договора, а также связанные с этим убытки Участника;

    7.2.6. за нарушение участником авторских прав третьих лиц;

    7.2.7. за неполную или не верную информацию, предоставляемую Заказчиком.

    7.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем договора Оферты.

    7.4. Настоящий договор публичной оферты имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех дней с момента оказания услуги Заказчик не предъявил претензию.

    8. Порядок информационного взаимодействия Сторон.

    8.1. Участник при заключении Договора обязан предоставить Исполнителю достоверную информацию для связи с Участником и направления ему уведомлений о ходе Конкурса. Участник несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных данных действительности. 

    8.2. По умолчанию надлежащим способом информирования Участника об операции с его заявкой и конкурсной работой является отправка уведомления на адрес электронной почты, указанный Участником.

    8.3. Результаты конкурса и наградные документы размещаются на сайте в соответствующем разделе «http://roskonkursy.ru/rezultatyi.html» не позднее чем через 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на конкретный конкурс.

    8.4. В случае отказа Участника от всех предложенных Исполнителем способов отправки Участнику уведомлений об операциях с заявкой и конкурсной работой, Участник признается не предоставившим надлежащим образом информацию для связи с Участником в соответствии с п. 8.1., а Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по информированию Участника о совершенных операциях с заявкой и конкурсной работой. Участник не вправе в таком случае предъявлять Исполнителю претензии, связанные с ненадлежащим информированием Участника об операциях.

    8.5. Уведомление считается полученным Участником в течение трех часов с момента отправки.

    8.6. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Участника доступа к средствам, с использованием которых Участник может получить уведомление, либо несвоевременное получение уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений Исполнителя.

    8.7. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по электронной почте, в индивидуальном порядке  в течение пяти дней с момента возникновения спорной ситуации.

    8.8. Заказчик, в случае появления вопросов, может обратиться к Исполнителю используя контактные данные, указанные по ссылке «http://roskonkursy.ru/kontakty».

    9. Техническая поддержка Участников Конкурса и Обработка персональных данных.

    9.1. Организатор готов проводить техническую поддержку Участников Конкурсов до тех пор, пока будет проводиться Конкурс. Сроком завершения Конкурса считается дата опубликования результатов Конкурса на Сайте. 

    9.2. Поддержка пользователей осуществляется по электронным каналам связи (электронной почте) и/или путем размещения определенной информации на Сайте.

    9.3. Доступность опубликованных результатов Конкурса и списка Участников на Сайте конкурса обеспечивается не менее чем в течение одного месяца с момента завершения Конкурса.

    9.4. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заявки, Заказчик выражает согласие на предоставление своих персональных данных и их обработку Исполнителем.

    10. Заключение, изменение, расторжение договора.

    10.1. Моментом заключения данного Договора считается момент зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя за выбранные Заказчиком Услуги, при условии получения от него заявки на Услугу по форме, размещенной на сайте «http://roskonkursy.ru».

    10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвращается.

    10.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение семи дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях.

    10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    Реквизиты.

    Исполнитель: ИП Максименков Алексей Андреевич

    ИНН: 420206996759

    ОРГНИП 315420200006514

    Наименование Банка: Сибирский Филиал ОАО КБ «Региональный кредит»

    БИК: 045003734

    КПП: 540243002

    к/с № 30101810300000000734 в РКЦ Советский

    р/с 40802810221410000027

    эксперты рассказали, какой должна быть школа будущего — Группа компаний «Просвещение»

    На IV Форуме социальных инноваций регионов, который прошел в Гостином дворе Москвы, состоялась дискуссия «Какой должна быть школа будущего?». Участники диалога пришли к выводу: школа завтрашнего дня — это открытое образовательное пространство, которое построено вокруг ученика и держит в фокусе внимания педагога.

    Модератор дискуссии:

    Наталия Киселева — заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

    Участники:

    • Михаил Мокринский — директор школы-пансиона «Летово»;
    • Наталья Комарова — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
    • Ирина Белых — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия»;
    • Игорь Реморенко — ректор Московского городского педагогического университета, член-корреспондент РАО, доктор пед. наук;
    • Тигран Шмис — руководитель образовательных проектов, старший специалист в области образования Всемирного банка.

    Чем быстрее происходят изменения в мире — будь то новые технологии или глобальные вызовы — тем стремительнее реагирует система образования. Сегодня главной целью стало создание школы благополучия для всех участников образовательного процесса: ребенка, родителя и педагога. В школе завтрашнего дня выстроена здоровая среда, где каждый участник образовательного процесса находится в безопасности, имеет возможность развития и активную жизненную позицию.

    Наталия Киселева заметила: образование — сфера, в которой постоянно происходят изменения, но одновременно это одна из самых консервативных систем.

    «Чтобы выстроить школу будущего — хотя бы будущего дня, а не десятилетия, — важно делать ежедневные изменения здесь и сейчас, чтобы получать результаты через полгода или год. Потому что дети, которые учатся сейчас, не готовы ждать», — заключила эксперт.

    Рассуждая о том, какой может быть школа будущего и что каждый из нас должен сделать уже сейчас, чтобы помирить ожидание с реальностью, Михаил Мокринский пояснил, что будущее уже с нами. В нем живут дети, учителя и родители. По словам спикера, сегодня происходит стратегическая трансформация каждого элемента школы: педагогов, ребят, учебников, пространства. А опыт современных детей стал интенсивным, мозаичным, бегущим вперед и обгоняющим опыт взрослых.

    «Школа — это одушевленное пространство учителя как творца, умельца, который видит развитие образования. Нужно понимать, на каком этапе мы можем включать изменения, и насколько безболезненными они могут быть. И в этом смысле важно ощутить, куда дальше двигать систему, методику и дидактику, потому что только в этом случае мы сможем сохранить и передать ценный опыт», — рассказал Михаил Мокринский.

    За последние годы вместе с системными изменениями, которые произошли в школе на всех уровнях, трансформировалось и видение простого бумажного учебника. Означает ли это, что в скором времени «цифра» полностью заменит традиционный, книжный, формат?

    В «Просвещении»: традиционная книга точно останется с нами в школе завтрашнего дня. И это, в первую очередь, вопрос равенства в нашей стране. Предстоит очень много работы на государственном уровне и на уровне местной администрации по проникновению «цифры» в школы, но пока не во всех уголках страны есть возможность пользоваться онлайн-платформами и электронными учебниками. При этом надо сказать, что бумажный учебник не архаичен, потому что он постоянно обновляется, меняется. Вообще, как можно отказаться от бумажных носителей, если ребенок прежде всего должен научиться выводить свое имя на бумаге карандашом?

    «Мне бы хотелось, чтобы в школе будущего детей не пугали бумажные учебники. И, конечно, что умение перестраиваться с цифрового носителя на бумагу — это развитие целой комбинации навыков, поэтому не стоит затачиваться под какой-то один функционал. Но еще надо понимать, что первичен учитель, а не учебник. И важно, как учитель сам видит свою работу».

    К тому же, подчеркнул эксперт, школа будущего — это не только здание, учителя, администрация и школьники. Это еще и родители. Они тоже должны принимать участие в образовательном процессе.

    Родители являются полноправными участниками как образовательного, так и воспитательного процессов, — подчеркнула спикер. Но качественное образование способно изменить ситуацию в масштабе. Это может быть работа по любым активным запросам: стресс, эмоциональный интеллект, планирование, поиск работы и смена деятельности, поиск хобби и самореализация. И не обязательно только в школе. У «Просвещения» такой проект существует уже год:

    «Экосистема „Родительский университет: PRO-Родители“ включает материалы по воспитанию, образованию, подростковой психологии, профориентации детей, материалы для самих взрослых — например, по конфликтологии и борьбе с выгоранием. И я как куратор этого проекта уверена, что за широким включением родителей в сферу просвещения будущий успех каждого ребенка, системы и страны в целом».

    О школе будущего, которая органично встроится в региональный ландшафт, рассказала Наталья Комарова:

    «Понимая, что живем во времени, которое формирует бесконечное количество вызовов, сегодня мы создаем школы с опорой на родителей и детей. В этом году мы запускаем критериальное оценивание ребенка. Это первая ступень развития современной модели, которая отвечает всем запросам будущего времени. Благодаря такой системе оценивания учитель сможет на самых ранних этапах восполнять то, что не получил ребенок».

    Школа должна стать заведением без границ, — заметила спикер. Инфраструктура школьного пространства создает возможность для развития ребенка в различных предметных областях. Поэтому важно создать одинаковые условия для всех детей, где бы они ни проживали.

    «Еще один важный критерий школы будущего — профессиональный рост учителя. В 2021 году мы открыли Центр непрерывного образовательного мастерства педагога, в котором большое внимание уделяется изучению детской психологии, методики преподавания и погружению в предметную область», — рассказала Наталья Комарова.

    В ходе дискуссии Ирина Белых выделила две реперные точки, которые предопределяют изменения в отношении школы будущего. Во-первых, статус педагога: зарплата и другие социальные условия, которые регулируются на государственном уровне. Во-вторых, качественная база для создания кадрового резерва. И здесь — отметила эксперт — не последнюю роль играет ранняя педагогическая практика в вузах.

    Сейчас, по словам Игоря Реморенко, на программах педагогического образования наблюдается явная конкуренция. Во многом все изменилось именно потому, что все увидели — образование стало проникать в разные социальные сферы. И тут важен вопрос тонких изменений, которые мы чувствуем, но пока не понимаем, как на них реагировать.

    «Мы можем сколько угодно читать информацию в учебнике, но понимание может так и не прийти. Дидактика до сих пор находится на том уровне, когда ее нужно существенно дорабатывать. А есть такие пласты знания, которые осваиваются только в коммуникации», — подчеркнул спикер.

    Игорь Реморенко проанализировал опыт современных подростков и упомянул тренды, которые сегодня осваивает юное поколение: стремление к созданию авторского контента (ведение блога, влога, высказывание собственного мнения), тактильность (слаймы, pop-it), распаковка подарков, участие в челленджах, разработка туториалов. Сегодня, заметил эксперт, школа стала выходить за привычные рамки и рождать единое образовательное пространство.

    Говоря о мировых тенденциях в образовании, Тигран Шмис подчеркнул: основная проблема в том, что общего консенсуса относительно базового набора детских навыков, которые можно получить в школе, сегодня нет.

    «Есть узкий набор из семи навыков, с которым все согласны. Ключевые умения — это информационно-коммуникационная компетентность, взаимодействие, общение, коллаборация, упорство в достижении целей. Результаты наших исследований показали, что сейчас ключевую роль играют естественно-научные знания, умение применять их и умение размышлять в рамках этих знаний», — рассказал спикер.

    В России появилась полезная учительская практика — тимтичинг. Это кооперация педагогов разных предметов и их совместная работа на уроке. Такой подход, объяснил Тигран Шмис, требует серьезной подготовки, множества компетенций.

    «Ключевой фактор в школе — учитель. Современная школьная среда не работает, если учитель ее не использует. Но если учитель использует все многообразие методов, начинают эффективно работать все факторы среды», — объяснил спикер.

    Как будет выглядеть образование через 20 лет?

    Есть много факторов, влияющих на то, как школы могут выглядеть через 20 лет: беспрецедентные глобальные силы, непредвиденные технологии и сдвиги парадигмы в том, как учащиеся хотят учиться, а учителя хотят преподавать. Я предсказываю, что будущее образования потребует от педагогов большей предприимчивости, сотрудничества, творчества и инноваций. Кроме того, учащиеся станут еще более технически подкованными, требовательными, уверенными в себе и целеустремленными как потребители образования.

    Важно подумать о том, что мы можем сделать, чтобы подготовиться к будущему, чтобы мы могли улучшить области, в которых мы нуждаемся, уже сегодня. Вот несколько областей, на которых школам следует сосредоточиться, чтобы создать светлое будущее для образования.

    Сегодняшние учащиеся — цифровые аборигены. Они привыкли получать информацию и удовлетворять свои потребности одним нажатием кнопки удобным для пользователя, индивидуальным и настраиваемым способом. Будущим преподавателям придется столкнуться с тем фактом, что учащиеся должны будут (и захотят) учиться в гибком, персонализированном формате — для некоторых это может означать наличие класса, в большей степени ориентированного на технологии. Студенты захотят, чтобы их учебный опыт соответствовал их интересам, временным ограничениям и академическим потребностям. Ознакомьтесь с недавней статьей Education Week «Что такое «индивидуальное обучение»? Педагоги ищут ясности».

    Помимо персонализации, учащиеся хотят иметь больший голос в своем образовании, а не просто слушать лекцию. Поскольку более высокие уровни мышления и обучения требуют большего участия учащихся, образование станет в большей степени основанным на проектах, что является ключевой темой в будущем. Школы должны будут позволить учащимся выбирать, что они будут изучать, как они будут учиться и в каких проектах они будут участвовать. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт Buck Institute for Education.

    В дополнение к большему количеству моделей обучения, основанных на проектах, школам необходимо будет изучить свою основную учебную программу. Вопреки традициям старой школы, присущим английскому языку, математике, общественным наукам и естественным наукам, нам необходимо переработать учебные планы и курсы, чтобы они отражали навыки, требуемые развивающейся экономикой и технологиями. Такие навыки, как кодирование, дизайн, устойчивость и финансовая грамотность — и это лишь некоторые из них — должны быть интегрированы и преподаваться в школьных программах.

    Школы должны будут переосмыслить учебную среду в классе, чтобы лучше соответствовать потребностям учащихся. Окружающая среда должна способствовать инновационному и творческому обучению. Важный вопрос, который следует задать: куда люди обращаются, чтобы дать волю своему творчеству? Например, кофейни — это места общего пользования, куда группы приходят, чтобы встретиться для творческих проектов или подготовки к экзаменам.

    В 2008 году мне посчастливилось открыть среднюю школу 21 века под названием Minarets High School, где мы создали медиа-гостиную, а не библиотеку. Там все еще были полки, заполненные книгами, но в пространстве также был беспроводной Интернет, телевизоры с плоским экраном, кофе, еда, общественные мероприятия, диван и мягкие кресла. Могут ли классы быть более гибкими, социальными, удобными и интерактивными таким образом? Дополнительные идеи можно найти в книге Дэвида Торнберга From the  От костра до голопалубы: создание привлекательной и эффективной среды обучения 21 века .

    Через 20 лет учащиеся будут ожидать большего наставничества от своих учителей, что сегодня не является нормой в школах. Поскольку все больше учеников будут учиться и собирать информацию, не посещая школу лично, будущим учителям придется использовать различные способы оставаться на связи и взаимодействовать со своими учениками через социальные сети, онлайн-сообщества, Google Hangouts, чаты Twitter и многое другое, чтобы оставаться на связи с учениками. .

    Школы должны будут предложить учащимся больше способов получить реальный опыт, применимый к их будущей карьере. Например, школы должны предоставлять учащимся возможность стажироваться в компаниях, наставлять маргинализованную молодежь или сотрудничать в больших группах. Вместо того, чтобы ограничивать учащихся внутри класса, школы могут предоставить учащимся больше возможностей для приобретения полезных технических навыков в реальном мире.

    Во многих школах сейчас есть индивидуальные устройства или они движутся в этом направлении. Наша будущая задача связана с учащимися, использующими технологии — если мы будем рассматривать технологии просто как лучший инструмент для администрирования и оценки тестов, то мы упустим лодку. В настоящее время мобильные телефоны и социальные сети по-прежнему не одобряются в классах в некоторых районах страны. Через 20 лет в школах будут использоваться передовые технологии в классах, дополняющие уроки учителей. Например, на уроке естествознания может быть рассказано о 3D-печати и о том, как ее можно использовать для воспроизведения протезов конечностей, чтобы изменить чью-то жизнь.

    Технологии уже есть, но будут ли у нас культура и педагогика, которые оптимизируют истинное влияние использования технологий учащимися? Через 20 лет я скажу да. Надеюсь, наша педагогика изменится раньше.

    Узнайте больше о том, как школы могут развиваться в будущем, в Edutopia.

    Каким может быть будущее школ?

    Quick Nav

    Подписывайтесь и слушайте: Apple Podcasts Spotify YouTube

    Найдите минутку, чтобы вспомнить школьные годы. Какой самый ценный урок вы усвоили в школе? Было ли это, как сделать ваши налоги? Может быть, это был ускоренный курс о том, как подать заявку на ипотеку или как подготовиться к собеседованию при приеме на работу?

    Нет? И я нет.

    Если вы поговорите с недавним выпускником средней школы или колледжа, не секрет, что многие из них все еще чувствуют себя не готовыми к работе. Кроме того, 70 % старшеклассников переживают тревогу и депрессию как проблемы в своих сообществах. Стандартизированные учебные программы и стресс в горячих попытках подготовить учащихся к жизни в действительности лишь подавляют их внутреннюю любознательность и вызывают выгорание.

    Будучи отцом, Тед Динтерсмит заметил, что в программе средней школы его детей что-то не так, когда он начал отслеживать их учебу. Вместо того, чтобы изучать жизненные навыки, они вычисляли многочлены и проходили тесты на понимание прочитанного. Будучи новатором на протяжении всей жизни, Тед посвятил свою карьеру изучению того, как учителя готовят учеников к реальной жизни. Посетив более 200 классных комнат во всех 50 штатах, написав книгу, сняв фильм и организовав некоммерческую деятельность, Тед надеется усилить критическую мысль о том, что детям нужен доступ к образованию, которое способствует творчеству, поощряет неудачи и готовит их к неудачам. мир, который мы пока не можем себе представить.

    Каково будущее школ?

    Во время пандемии COVID-19 большинство школ перешли на полностью виртуальные или гибридные модели. Мы знаем, что школы и учителя по своей природе являются творческими и инновационными, что является ключевым фактором, определяющим будущее школ. Так почему же существующие политики и учебные программы не способствуют такому же творчеству на благо наших студентов?

    Наши ученики изменились, и мир изменился, но информация, которую мы преподаем детям, не изменилась. Так как же мы оказались там, где мы есть, и как мы можем двигаться вперед?

    Краткая история школьного образования в Соединенных Штатах

    В первые 200 лет после прибытия колонистов в Соединенные Штаты государственное образование было способом научить учащихся религии и закрепить такие навыки, как послушание и дисциплина, которые сделали их хорошими сельскохозяйственных или заводских рабочих. Стандартизированное тестирование в своей самой ранней форме восходит к середине 1800-х годов, а в начале 1900-х стандартизированное тестирование стало более распространенным с появлением SAT. В 1929 году стандартизированное тестирование было встречено критикой, поскольку стало более ясно, что тесты поощряют запоминание и догадки, а не полезные жизненные навыки.

    В 2001 году законопроект «Ни одного отстающего ребенка» предписывал учащимся государственных школ ежегодно проходить тестирование в каждом штате, начиная с начальной школы. Учебные программы были разработаны для преподавания материала, который будет на ежегодных экзаменах, и каждый учебный год школа будет сообщать свои оценки.

    В 2015 году Закон об успехах каждого учащегося (ESSA) предоставил штатам больше гибкости в определении требований к тестированию и активно поощрял штаты избавляться от ненужного тестирования. В рамках программы «Ни одного отстающего ребенка» федеральное правительство может оказывать влияние и поощрять штаты к выбору определенных единых стандартов для учащихся. В ESSA штаты по-прежнему должны принимать сложные стандарты по математике, естественным наукам и чтению, но это не обязательно должен быть Common Core. Если вы посещали школу в 2000-х годах, вы могли быть знакомы с учебной программой Common Core, которая вызывает споры, но по состоянию на 2015 год преобладала в 43 штатах.

    Стандартизированное тестирование является широко обсуждаемой темой в системе государственных школ, поскольку оно отдает приоритет определенному содержанию и сокращает время для обучения важным жизненным навыкам. Он также играет роль в определении того, сколько финансирования получают государственные школы, что может означать, что школы с низкими показателями не получают финансовой помощи, необходимой им для улучшения.

    Будущее образования 

    Подготовка учащихся к будущему, которое мы пока не можем себе представить, — сложная задача, и универсального решения для всех не существует. Тем не менее, есть несколько отличительных особенностей, которые облегчат продуктивную учебную среду для молодых людей, независимо от того, учатся ли они в государственном школьном округе, частной школе или чартерной школе. Наряду с этой практикой крайне важно добиться прогресса в преодолении цифрового разрыва и неравенства среди учащихся.

    Вот несколько ключевых моментов, в которых образование может выглядеть по-другому в ближайшие несколько лет, как это предполагает Какая школа может быть .

    • Перевернутые классы : Обучение, ориентированное на учащихся, является ключевой тенденцией в образовании, которая формирует у учащихся свободу действий. Когда учащиеся могут исследовать интересы и использовать учителя в качестве наставника, они лучше умеют решать проблемы и лучше адаптируются к изменениям.
    • Решение реальных задач:  Когда учащиеся берутся за реальные задачи, они знают, что работа, которую они выполняют, имеет значение. Именно поэтому компании, ориентированные на миссию, превосходят традиционный бизнес. Когда мы связаны и инвестируем в цели и задачи нашей работы, работа становится просто лучше. Подобный опыт также может подтолкнуть детей к пониманию того, какую работу им действительно нравится делать после школы, например социальную карьеру, или, может быть, они обнаружат, что хотят узнать, как создать некоммерческую организацию.
    • Другой тип теста:  Альтернативные формы оценивания в школе позволяют детям учиться на своей работе, а не просто получать оценки. Благодаря выставкам и конференциям учащиеся могут сохранить то, что они узнали в ходе всей подготовки и выполнения проекта, вместо того, чтобы запоминать информацию для теста, выполнять тест и двигаться дальше. Это укрепляет уверенность и компетентность в реальном мире.
    • Совместная среда: Обучение не прекращается, когда дети покидают класс. Это стало еще более очевидным, поскольку во время пандемии коронавируса предпочтение отдается онлайн-обучению и домашнему обучению. Дистанционное обучение может для некоторых заменить очное обучение в режиме реального времени, но виртуальное обучение в Zoom подходит не всем. Учащиеся нуждаются в индивидуальном и поддерживаемом образовательном опыте, который поощряет использование цифровых инструментов и смешанного обучения, а также связывает учащегося с системой непосредственной поддержки семьи и более широкого школьного сообщества. Успех всех учащихся в будущем обучении полностью зависит от сотрудничества между сверстниками, семьей и обществом. Сила объединения имеет решающее значение для сети социального воздействия, так почему бы не использовать ту же модель в классах?

    Политика в области образования всегда является горячей темой в сезон выборов, и стоит отметить, что у избранного президента Джо Байдена есть строгий план по устранению недостатков в нынешней системе образования в течение его срока 2021–2025 годов. Вот несколько примечательных действий из платформы избранного президента Байдена, хотя стандартизированное тестирование не упоминается.

    • Тройное финансирование для федеральной программы поддержки школ с высоким процентом учащихся из малообеспеченных семей. Наряду с этим, повышение заработной платы и пособий учителям.
    • Удвоить количество медицинских работников  в школах, чтобы уделять первостепенное внимание психическому здоровью учащихся.
    • Инвестируйте в инфраструктуру , которая способствует созданию здоровой учебной и рабочей среды для всех людей в школьных зданиях.

    Какой может быть школа: поддержка сообществ в переосмыслении обучения

    Некоммерческая организация Теда фокусируется именно на том, что подразумевает ее название. Если мы отойдем от стандартизированного тестирования и микроменеджмента педагогов, какими станут школы? Книга «Какой может быть школа» помогает людям заново представить себе, как выглядят классная комната, тест и учащийся. Вместо того, чтобы подавлять интересы и любопытство детей, как это делает нынешняя система государственного образования, мы должны позволить каждому учащемуся создать свой собственный путь обучения и стать целеустремленным вкладчиком в жизнь общества, исходя из своих интересов, талантов и потенциала.

    Организация «Какой могла бы быть школа» стремится усилить работу педагогов, прокладывающих пути инноваций для своих учеников. Цель школы не в том, чтобы предоставить нашим политикам данные для финансирования и выставления счетов, цель школы — помочь детям жить счастливой и полноценной жизнью.

    Инновационный плейлист – это платформа, созданная организацией What School Может быть для преподавателей, чтобы стимулировать, облегчать и поддерживать образовательные инициативы в своих классах. С помощью специально подобранного набора видеороликов партнеры по сообществу и учителя могут начать оценивать потребности своих сообществ и разрабатывать учебную программу, которая направлена ​​на достижение основных целей обучения и в то же время поощряет то, что делает каждого ребенка уникальным.

     Тед Динтерсмит, основатель организации «Какой может быть школа»

    Как кинопродюсер, автор и докладчик по вопросам образования и инноваций, Тед стремится изменить разговоры об образовании, чтобы сделать его более ценным опытом для учащихся. Имея опыт работы в венчурном капитализме и инновациях, Тед был хорошо знаком с революционной работой социальных предпринимателей. Как только он стал лучше понимать, что его дети изучают в классах средней школы, он стал все больше беспокоиться о том, в каком направлении пойдет их образование.

    Всю свою карьеру Тед путешествовал по Соединенным Штатам и посещал учебные классы, чтобы увидеть, как учителя включают творческий подход, целеустремленность и ответственность в свои учебные программы. Он снял документальный фильм «, скорее всего, преуспеют, » и написал « Какой может быть школа », в которой подробно описал свои путешествия по более чем 200 школам. Его одноименная некоммерческая организация поддерживает педагогов, стремящихся переосмыслить процесс обучения.

    » Если у этих детей есть свобода действий, если они могут управлять своим обучением, если они опираются на свою внутреннюю мотивацию и по-прежнему любопытны, в классе или дома, они еще учусь.

    Как продвигать будущее образования

    Являетесь ли вы нынешним студентом, родителем учащегося или просто тем, кто интересуется миром образования, есть способы принять участие в том, как образование формирование будущих поколений.

    • Задайте вопросы:  Если ваш ребенок сейчас ходит в школу, будьте в курсе того, чему ваш ребенок учится в школе. Разговаривайте с их учителями, посещайте классы на занятиях и попросите принять участие, если вы можете помочь заполнить пробелы в их образовании своим собственным опытом. Если они кажутся неудовлетворенными в классе, дайте им пространство для изучения своих интересов дома, в рамках внеклассных программ или в обществе.
    • Самообразование:  Ознакомьтесь с книгой Теда «Какой может быть школа  » или организуйте скрининг для вашей местной школы  , которая, скорее всего, преуспеет.
    • Отдайте:  Вы работаете в некоммерческой организации или организации, которая вносит изменения в вашем сообществе? Если вы фермер, занимающийся регенеративным сельским хозяйством, откройте свою ферму для экскурсий или организуйте обучение совместно с местной школой. Если вы работаете в малом бизнесе или являетесь предпринимателем, предложите старшеклассникам возможность понаблюдать за вами и узнать, что значит создавать что-то с нуля. У публики так много способов взаимодействовать со следующим поколением, все, что нам нужно сделать, это протянуть руку.

    Закрытие:   Каким будет образование в ближайшие 10 лет?

    Доступ к качественному образованию – одна из ключевых проблем нашего времени. В то время как проблема в Соединенных Штатах в значительной степени связана со стандартизированным тестированием, во многих других странах это не так, где только элитные дети или дети мужского пола имеют доступ к образованию.

    Все дети имеют неотъемлемое право на высококачественное образование, которое подготовит их к тому, чтобы войти в мир и стремиться к счастью. Образование может вытащить людей из бедности и открыть двери возможностей для учащихся, жизнь которых в противном случае могла бы быть ограниченной. Мы видели, как преподаватели добились успеха и смогли адаптироваться к текущему дистанционному обучению, и мы можем сделать так много, чтобы поддержать эти усилия учащихся.

    Дополнительные ресурсы и ссылки, упомянутые из эпизода:

    • Веб -сайт Ted
    • TED в Твиттере и LinkedIn
    • What School может быть в Twitter, Facebook, и YouTube
    • Ted Talk
    • 7 . What School может быть школой Ted Talk
    • 15. Тед Динтерсмит
    • Вероятнее всего на успех
    • Самые важные годы Пол Таф
    • The Overstory Ричард Пауэрс

    Жаклин Гудвин

    Менеджер по устойчивым рабочим местам и писатель

    Джеки является менеджером по устойчивым рабочим местам в Urban Green Lab, некоммерческой образовательной организации в Нэшвилле, штат Теннесси. Она увлечена тем, чтобы объединять людей с действенными способами оказать положительное влияние на окружающую среду. Она окончила Колледж Дикинсона со степенью в области экологических исследований и сертификатом в области социальных инноваций и предпринимательства. Джеки работала в некоммерческой организации в Вашингтоне, округ Колумбия, в компании Ashoka и Национальном строительном музее.

    Новая информация о новых научных исследованиях планет солнечной системы: Информация о новых научных исследованиях планет солнечной системы сообщение 4 класс кратко

    Лаборатория 102

    Исследования происхождения и эволюции Солнечной системыА.Б. Макалкин

    Это научное направление заложено трудами О.Ю. Шмидта и В.С. Сафронова, который возглавлял его до своей кончины в 1999 г. По этой же тематике в лаборатории работали в разное время Б.Ю. Левин, С.В. Козловская, С.В. Маева, Е.Л. Рускол, А.В. Витязев, Г.В. Печерникова, Т.В. Рузмайкина, А.В. Колесниченко. В настоящее время по этому направлению продолжают работать сотрудники лаборатории А.Б. Макалкин, И.Н. Зиглина, М.Е. Артюшкова. Основные монографии сотрудников лаборатории за весь период деятельности по данному направлению: О.Ю. Шмидт. Четыре лекции о теории происхождения Земли. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 139 с.; В.С. Сафронов Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет. М.: Наука, 1969. 244 с.; Е.Л. Рускол. Происхождение Луны. М.: Наука, 1975. 188 с.; Е.Л. Рускол. Естественные спутники планет. М.: ВИНИТИ, 1986. 116 с.; А.В. Витязев, Г.В. Печерникова, В. С. Сафронов. Планеты земной группы: Происхождение и ранняя эволюция. М.: Наука, 1990. 296 с.;  В.С. Сафронов. Происхождение Земли и планет. Избранные труды, Т.1, 2. М.: ОИФЗ РАН, 2002. 498 с.;  В.А. Дорофеева, А.Б. Макалкин. Эволюция ранней Солнечной системы: Космохимические и физические аспекты. М.: Эдиториал УРСС, 2004. 264 с.

    Выполненные в последние десятилетия сотни наблюдений молодых звезд с газопылевыми дисками дают богатый материал для моделирования ранних стадий образования планет: эволюции газопылевого околосолнечного диска, переноса пылевых частиц, их роста при соударениях, образования планетезималей. Продолжающиеся исследования Солнечной системы с помощью космических аппаратов и наземных наблюдений дают новые исходные данные для моделей образования малых тел, планет и спутников. Важную информацию для таких моделей поставляет космохимический анализ вещества метеоритов и лунного грунта. Весь этот комплекс данных учитывается в исследованиях проблемы происхождения Земли и других тел Солнечной системы, проводимых в лаборатории.

    Исследования внутреннего строения планет и их спутников — В.Н. Жарков, Т.В. Гудкова.

    Направление планетной геофизики и сравнительной планетологии в Институте физики Земли занимается  исследованием Луны, планет земной группы Венеры и Марса и планет-гигантов и их спутников, начиная с 60-х годов с началом космической эры, и развивается трудами В.Н. Жаркова и его коллег и учеников. При этом базой для исследования планет и спутников являются накопленные достижения геофизики при изучении Земли и в то же время  вносится свой вклад в развитие физики Земли. Так, были разработаны   теоретические методы  для  исследования  свойств  минералов и  горных пород  в условиях земных  и  планетных недр,  построена термодинамика  ядра  и мантии Земли,  обнаружен  слой  низкой  механической  добротности в мантии  и  введена  диффузионная  вязкость  в  физику мантии,  разработана  общая  теория  температурных  деформаций Земли.. В результате  исследований  планет  и спутников  опубликованы  пионерские работы по сейсмологии  Юпитера, исследована эволюция лунной орбиты, предсказан слой пониженных сейсмических скоростей на Луне. Выполнен обширный  цикл  работ  по физике недр Марса и Венеры. Выдвинута  новая гипотеза  об  образовании  планет-гигантов, согласно  которой  Юпитер, образовавшийся первым, сыграл огромную роль в формировании остальных  планет.  Много  работ  посвящено  развитию методов уравнений состояния, построению моделей внутреннего строения планет, расчету собственных колебаний и чисел Лява. В последние годы важным направлением работ является продолжение исследования внутреннего строения Марса и Венеры.

    История развития этого направления в ИФЗ  в выпуске журнала «Физика Земли» к 90-летию Института — Жарков В.Н., Гудкова Т.В. Сравнительная планетология в ИФЗ РАН // Физика Земли. 2019. N. 1. C.61-77.

    Исследование глубинного строения земли сейсмическими методами — Л.П. Винник, Л.И. Макеева, С.И. Орешин и др.

    Исследования глубинного строения Земли в ИФЗ РАН активно проводятся в последние десятилетия с помощью анализа записей широкополосных цифровых сейсмических станций и включают оценки неоднородности и сейсмической анизотропии. Получаемые данные необходимы для понимания глубинных геодинамических процессов. Значительным достижением в последние годы является разработка и введение в практику метода приемных функций поперечных волн. Этот метод широко используется для оценки параметров литосферы и астеносферы. Применение этого метода на Луне позволило впервые определить некоторые тонкие характеристики лунной коры. Разработан метод оценки сейсмической азимутальной анизотропии как функции глубины, позволяющий картировать течения мантии различного возраста. В горячих точках обнаружен неизвестный ранее низкоскоростной слой в переходной зоне мантии и получено новое объяснение так называемой 520-км границы. Разработан новый метод сейсмической томографии, основанный на совместном использовании приемных функций различного типа. Исследовано глубинное строение Индийского щита, центральной Фенноскандии, восточной Гренландии, Байкальской рифтовой зоны, Тянь-Шаня, западного Средиземноморья, Сибирских траппов и нескольких современных горячих точек. В последние десятилетия одной из важнейших задач является изучение тонкой структуры и региональных вариаций границ переходной зоны мантии, связанных с фазовыми переходами. 

    Гелиосейсмология — С.В. Воронцов

    Сейсмология Солнца активно развивается в последние десятилетия на стыке астрономии и геофизики. Созданы глобальные мировые сети для наблюдений солнечных осцилляций, существуют обширные программы наблюдений из космоса. Исследования в области теоретической гелиосейсмологии были начаты в Институте физики Земли примерно 40 лет назад  как продолжение аналогичных работ по сейсмологии газово-жидких планет — гигантов и развивались в следующих направлениях: изучение общей структуры теоретического спектра колебаний моделей Солнца с целью интерпретации наблюдаемых периодов колебаний; изучение эффектов вращения в недрах Солнца по наблюдаемому расщеплению частот солнечных осцилляций; изучение влияния эффектов магнитного поля на частоты солнечных колебаний; исследования в области обратной задачи  гелиосейсмологии – построение модели внутреннего строения Солнца по частотам наблюдаемых колебаний.

    Исследование внутреннего строения Солнца с помощью наблюдаемых глобальных осцилляций аналогично исследованию внутреннего строения Земли сейсмическими методами. Имеющиеся к настоящему времени экспериментальные данные включают тысячи частот собственных колебаний Солнца, измеренных с высокой точностью, что позволяет продолжать исследования структуры Солнца

    Реология мантии Земли по данным о медленных движениях земной коры — Б.И. Биргер, С.В. Гаврилов

    Аппроксимационные методы в задачах геофизики — И.Э. Степанова

    Исследование пространственно-временных вариаций поля поглощения короткопериодных сейсмических волн Ю.Ф. Копничев

    Факультет космических исследований МГУ запускает четыре новые программы

    2478

    Добавить в закладки

    В июне Учёный совет МГУ имени М.В. Ломоносова утвердил две новые
    магистерские программы подготовки факультета космических
    исследований (ФКИ): «Исследования Луны и планет» и «Менеджмент в
    космической отрасли». Ранее, в марте, ФКИ объявил об открытии
    программы подготовки специалистов и двух новых магистерских
    программ. 

    Магистерская программа «Исследования Луны и планет»,
    разработанная на ФКИ совместно с ИКИ РАН и Государственным
    астрономическим институтом им. П.К. Штернберга МГУ, предназначена
    для подготовки специалистов, способных осуществлять
    астрофизические наблюдения Луны, других тел Солнечной системы и
    экзопланет других звездных систем. Студенты освоят курсы,
    связанные с разработкой приборов для космических аппаратов,
    предназначенных для изучения других планет, и с обработкой данных
    с этих приборов для получения новых научных сведений о природе
    планет. Для студентов, поступающих на эту программу в 2018 году
    предусмотрено 20 бюджетных мест. 

    Ещё одна новая магистерская программа факультета космических
    исследований — «Менеджмент в космической отрасли» — ориентирована
    на подготовку специалистов для работы в государственных и частных
    организациях космической отрасли. Являясь одной из важнейших
    отечественных передовых наукоёмких отраслей, космическая отрасль
    остро нуждается в высококвалифицированных управленческих кадрах,
    способных решать стратегические задачи. Магистр, освоивший
    программу, сможет принимать оптимальные решения по управлению
    предприятиями и организациями космической отрасли, обеспечивать
    менеджерское сопровождение космических проектов от идеи до
    производства, а также способствовать развитию взаимодействия
    космической отрасли с другими отраслями. 

    «Наша основная задача — подготовить специалистов для
    проведения фундаментальных и прикладных космических исследований.
    На факультете студенты получат фундаментальную подготовку по
    математике, физике и информатике, будет уделено особое внимание
    технологиям обработки больших данных и машинному обучению. Одна
    из основ обучения на факультете космических исследований —
    проектная деятельность. И студенты специалитета, и студенты
    магистратуры обязательно проходят производственную практику в
    организациях космической отрасли и РАН»,
     — отметил
    ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

    Планы факультета на ближайшее будущее связаны с разработкой новых
    программ и направлений. Так, разрабатывается учебная программа по
    микроэлектронике; планируется новая магистерская программа (и
    направление в специалитете) по изучению космической погоды –
    важного направления как для космических полетов, так и для
    авиации; в ближайшие годы планируется открытие очной аспирантуры.

    Справка

    Факультет космических исследований был учреждён 16 февраля 2017
    года на Учёном совете МГУ по инициативе ректора Московского
    университета академика Виктора Садовничего. Летом 2017 года
    состоялся первый набор. В 2018 году ФКИ набирает студентов на 7
    магистерских программа и одну программу специалитета. Для
    обучения на большинстве программ предусмотрены бюджетные места.

    факультет космических исследований мгу

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

    НАУКА ДЕТЯМ

    Японские ученые разработали искусственную ДНК для борьбы с раком

    19:00 / Медицина

    Новая концепция «электронного носа» позволит уменьшить число сенсоров без потери аналитической точности

    18:40 / Новые технологии, Химия

    ИИ помогает определить количество хромосом у эмбриона, оплодотворенного с помощью ЭКО

    18:00 / Медицина

    Ученые СПб ФИЦ РАН выделили из донных отложений озер соединения, повышающие урожайность сельхозкультур

    17:40 / Биология

    В НМИЦ радиологии с успехом прошла первая конференция по трансплантации костного мозга и клеточной терапии

    16:40 / Медицина

    В России строят «фабрику фотонов»

    15:40 / Физика

    Дальневосточные ученые предложили новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

    14:40 / Медицина

    Ученые МГУ изучили ионные загрязнения в составе аэрозолей и атмосферных осадков в Москве

    13:40 / Экология

    Исцеляющая радиоактивность. «В мире науки», № 9–10

    13:00 / Здравоохранение, Медицина, Физика, Химия

    Ученые Пермского Политеха выявили экономичный способ предотвращать всплытие трубопроводов

    12:40 / Инженерия, Новые технологии

    Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008

    04.03.2019

    Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002

    04.03.2019

    Вспоминая Сергея Петровича Капицу

    14.02.2017

    История новогодних праздников

    01.08.2014

    Смотреть все

    Космический корабль НАСА «Плутон» начинает новую миссию на краю Солнечной системы

    Только два космических корабля когда-либо покидали нашу солнечную систему и дожили до того, чтобы рассказать об этом. В 2012 и 2019 годах космические аппараты НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2» соответственно преодолели гелиопаузу, границу, на которой сфера влияния нашего Солнца уступает место межзвездной среде. Они прислали невероятные богатства из этого далекого места, первого набега человечества в безграничные пределы за пределами нашей Солнечной системы. Однако по горячим следам находится гораздо более совершенный аппарат, оснащенный улучшенными приборами, обновленной оптикой и даже средством для взятия проб самой межзвездной среды. New Horizons был запущен с Земли в 2006 году с миссией посетить Плутон, прибыл в 2015 году и раскрыл невероятные детали во время своего слишком короткого пролета. С тех пор космический корабль продолжает свой полет к межзвездным границам. Сейчас он приступил к своей второй расширенной миссии и вскоре должен выйти из глубокой спячки, открывая множество новых научных возможностей во внешней Солнечной системе. «Потребуется много времени, чтобы добраться туда, где находится наш космический корабль», — говорит Элис Боуман, руководитель миссии New Horizons в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (JHUAPL) в Мэриленде. «Когда у вас есть космический корабль, который находится в этой части Солнечной системы, это огромный плюс для научного сообщества. Есть так много уникальных вещей, которые может сделать космический корабль, который находится так далеко. Мы определенно хотим воспользоваться этим».

    Для New Horizons эти «уникальные вещи» включают в себя беспрецедентные исследования планет Уран и Нептун, взятие проб местной пыли, изучение фонового света во Вселенной и многое другое. Итогом станет новый этап миссии, которая «действительно уникальна и междисциплинарна по своей природе», — говорит Алан Стерн, руководитель миссии в Юго-Западном исследовательском институте (SwRI) в Техасе. В октябре официально началась эта двухлетняя вторая расширенная миссия, но в 2023 году она наберет обороты, когда космический корабль выйдет из спящего режима и всерьез приступит к своей научной программе. «Было много хороших идей о том, как что-то делать в астрофизике, гелиофизике и планетологии», — говорит Стерн. «Мы взяли самое лучшее из них». Существует даже заманчивая возможность посетить еще один объект в поясе Койпера, области астероидов и ледяных объектов, которая скрывается за Нептуном, в которой «Новые горизонты» уже посетили один объект — Аррокот в 2019 году. — после встречи с Плутоном. Даже без такой возможности у НАСА было более чем достаточно причин для продления миссии. «Новые горизонты находятся в уникальном месте Солнечной системы с удивительным набором работающих инструментов на борту, — говорит Бекки Макколи Ренч, научный сотрудник программы «Новые горизонты» в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия. гелиосфера и солнечный ветер, астрономические наблюдения за космическим фоновым излучением и ценные данные об Уране и Нептуне, которые можно применить к нашим знаниям о ледяных планетах-гигантах».

    С 1 июня космический корабль находится в спящем режиме, его основные системы отключены на резервную мощность, а мягкое вращение со скоростью пять оборотов в минуту удерживает корабль на курсе, не израсходовав топливо. Ядерная батарея космического корабля, мощность которой ухудшилась по сравнению с первоначальной спецификацией в 240 Вт, теперь составляет около 200 Вт, и осталось около 11 кг гидразинового топлива из 78 кг, которые были на борту при запуске New Horizons. «Мы на восьмой части бака», — говорит Стерн. Это усложняет операции. «Это становится все более сложной задачей, — говорит Боуман. «Мы должны быть очень рассудительны, когда выбираем, чем заняться». Однако этого более чем достаточно для работы космического корабля в будущем, возможно, в 2040-х или даже 2050-х годах, когда космический корабль должен был пересечь границу межзвездного пространства. «Новые горизонты» в настоящее время находятся на расстоянии около 55 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, или в 55 раз больше расстояния между Землей и Солнцем, примерно на 65 а.е. меньше этой границы и перемещаются наружу примерно «на три а.е. в год», — говорит Стерн.

    1 марта космический корабль прекратит вращение и выйдет из режима гибернации, включив свои системы, чтобы действительно начать свою новую расширенную миссию (хотя некоторые инструменты уже собирали данные, в то время как остальная часть космического корабля находилась в спящем режиме). В апреле космический аппарат сделает снимки планеты Уран, а затем Урана и Нептуна осенью 2023 года и снова Урана весной 2024 года. Это позволит астрономам отслеживать движение облаков по мере вращения планет, чтобы лучше понять их энергетического баланса, поскольку солнце светит на них, особенно когда осенью 2023 года New Horizons будет наблюдать за планетами с ребра, в то время как Хаббл и другие наземные телескопы почти одновременно наблюдают за их ближними сторонами с Земли.

    Хотя для New Horizons планеты будут видны только как точки света, космический корабль сможет отслеживать изменение яркости планет, которое соответствует наблюдениям с Хаббла. «Это не обязательно должно быть одновременным, но мы, безусловно, сворачиваемся, когда Хаббл сможет наблюдать, в оптимальное время для наблюдения с «Новых горизонтов», — говорит Уилл Гранди из обсерватории Лоуэлла в Аризоне, планетолог и соавтор исследования. Миссия. Такие исследования, в свою очередь, могут оказаться полезными для изучения экзопланет в других солнечных системах. До сих пор было обнаружено, что ледяные планеты-гиганты, такие как Уран и Нептун, относительно распространены. Понимая, что New Horizons может увидеть в своих ограниченных наблюдениях за этими планетами по сравнению со взглядами Хаббла, астрономы могут экстраполировать это, чтобы также понять отдаленные виды подобных экзопланет. «Это заставит людей по-настоящему точить свои карандаши и выяснять, чему можно научиться из такого рода наблюдений», — говорит Гранди.

    Направив свои камеры наружу, в самое глубокое пространство, не встречающее препятствий для солнечного света, New Horizons уже открыла нечто удивительное во Вселенной, а именно то, что фоновый видимый свет от всех звезд и галактик примерно в два раза ярче, чем ожидалось. Возможные объяснения включают небольшое количество тусклых галактик, возможно, невидимых для таких телескопов, как Хаббл, но наблюдаемых космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), или звезды-изгои, дрейфующие по галактике. «Мы собираемся проводить еще более точные измерения в 16 различных направлениях», — говорит Стерн, по сравнению с двумя ранее. Это должно объяснить, распространяется ли фоновый свет равномерно по небу или фокусируется в определенных направлениях. Команда также проведет тот же эксперимент в ультрафиолете, «чтобы исключить некоторые идеи», — говорит Стерн.

    «Новые горизонты» также могут изучать текущую область космоса более подробно, чем «Вояджеры-1» и «Вояджеры-2». Считается, что космический корабль находится в «пустыне» между внутренней и внешней областью пояса Койпера, в которой плотность пыли и объектов ниже среднего в остальной части пояса Койпера. Детектор пыли на космическом корабле должен улавливать несколько ударов пыли каждый год, а электромагнитный импульс, создаваемый этими ударами, должен сообщать ученым, насколько велика пыль и ее количество, некоторые из которых могли возникнуть в результате столкновения объектов в космосе. Пояс Койпера. «Это способ почувствовать эффект столкновений в поясе Койпера», — говорит Гранди. «Даже маленькие объекты сталкиваются друг с другом, и мы можем обнаружить эту пыль. Это способ определить крайнюю протяженность пояса Койпера». New Horizons также будет наблюдать до 10 или около того других объектов пояса Койпера издалека, возможно, определяя их форму и размеры, работая в тандеме с наземными телескопами, а также ища свидетельства существования небольших спутников.

    По мере приближения космического корабля к гелиопаузе он также расскажет нам больше о том, как меняются свойства солнечной гелиосферы, области ее влияния — проведя измерения локальной плазмы, заряженных частиц и притока газообразного водорода из межзвездного Средняя. «Теперь у нас есть возможность составить глобальную карту распределения водорода», — говорит Ральф МакНатт, главный научный сотрудник JHUAPL и соисследователь New Horizons. «Это часть ключа к тому, как гелиосфера в целом взаимодействует с межзвездной средой в больших масштабах, и что межзвездная среда делает с нашим домом». Однако есть надежда, что космический корабль останется в рабочем состоянии и будет финансироваться до 2040-х годов, когда он должен был достичь гелиопаузы примерно в 120 а.е. от Земли. «Мы думаем, что у нас достаточно энергии на борту», ​​— говорит МакНатт.

    Однако существует постоянная вероятность того, что все эти планы могут измениться в одно мгновение. Используя телескоп Subaru на Гавайях, команда продолжает исследовать пояс Койпера в поисках другого объекта для посещения, такого как Аррокот. Если будет найден подходящий кандидат, с которым New Horizons сможет связаться, «мы откажемся от остальной части программы, чтобы сэкономить топливо», — говорит Стерн. «Нас послали делать пояс Койпера». Такой цели пока не найдено, но поиски продолжаются. «Если мы сможем получить второй объект пояса Койпера, это превзойдет все», — говорит Стерн. «Если мы сможем найти один объект, до которого сможем добраться с запасом топлива, даже если это произойдет через четыре или пять лет, это будет хедлайнер». Но гарантии такого исхода нет. «Шансы невелики, потому что мы проходим через самую плотную часть пояса Койпера», — говорит Гранди. «Это дальний план».

    Вместо того, чтобы найти такую ​​цель, команда также рассматривает еще одну важную задачу в рамках своей последней расширенной миссии. Космический корабль можно заставить развернуться и посмотреть на Землю, повторяя знаменитое изображение нашей планеты в виде бледно-голубой точки, сделанное «Вояджером-1» в 1990 году с расстояния 40 астрономических единиц. Стерн говорит, что в настоящее время команда изучает, возможно ли это. «Проблема в том, что мы намного дальше от Солнца, чем «Вояджер», — говорит он. Это может затруднить обнаружение Земли в ярком солнечном свете, в то время как яркость солнца потенциально может повредить инструменты космического корабля. «Мы не собираемся сжигать камеры только для того, чтобы сделать это», — говорит Стерн.

    Никакой другой космический корабль не будет пересекать ту же область космоса, что и New Horizons, в течение десятилетий. В США работа под руководством МакНатта под названием Interstellar Probe в настоящее время рассматривается как потенциальный будущий проект, но решение Десятилетнего исследования солнечной и космической физики Национальной академии не ожидается до декабря 2024 года. проекта с тех пор, как команда опубликовала свое предложение в прошлом году, произошло одно важное событие, а именно успешный первый запуск системы космического запуска (SLS), предназначенной в качестве потенциальной ракеты-носителя для этой амбициозной миссии. МакНатт говорит, что его команда также говорила с другими компаниями о возможных альтернативных больших ракетах, которые могли бы запустить миссию, таких как Starship SpaceX, который, как ожидается, совершит свой первый орбитальный испытательный полет к 2023 году. «Мы разговариваем с ними», — говорит МакНатт. . Отдельная межзвездная миссия из Китая, Interstellar Express, похоже, все еще готовится к запуску в конце этого десятилетия.

    На данный момент «Новые горизонты» — единственный космический корабль, несущийся к краю Солнечной системы, и у него впереди два возможных будущего. Одним из них является междисциплинарное исследование внешней части Солнечной системы, которое не будет иметь себе равных в ближайшие годы. «Мы проходим через внешнюю гелиосферу, где прошел «Вояджер», но с гораздо лучшими приборами», — говорит Стерн. «Наши инструменты для измерения частиц гораздо более чувствительны. У нас есть детектор пыли. А наш ультрафиолетовый спектрометр используется для изучения распределения нейтрального газообразного водорода. У «Вояджера» просто не было технологии для этого». Другой — это отвлечение на еще не обнаруженный астероид или комету, скрывающуюся во внешнем поясе Койпера, заманчивая, но все более сложная возможность. «Мы не знаем, как далеко на самом деле простирается пояс Койпера», — говорит Стерн. «Мы делаем все возможное. Если есть что-то, к чему можно добраться, мы это найдем».

    ОБ АВТОРАХ

      Джонатан О’Каллаган — независимый журналист, освещающий коммерческие космические полеты, исследование космоса и астрофизику. Подписывайтесь на него в Твиттере @Astro_Jonny

      Новый метод определения возраста откроет новую эру планетарной науки, говорят исследователи

      Кусок марсианского метеорита по прозвищу «Черная красавица», в который встроены фрагменты более старых камней. Цвет добавляется для обозначения различных элементов: красный — это магний, зеленый — кальций, а синий — алюминий. Используя новый инструмент, группа ученых из Чикагского университета и Полевого музея оценила возраст этого метеорита в 2,2 миллиарда лет. Кредит: Мария Вальдес

      Грядущее десятилетие, как ожидается, принесет настоящее процветание науке о планетах: космические миссии должны доставить образцы горных пород с Луны, Марса, марсианского спутника Фобоса и примитивного астероида. И ученые говорят, что есть новый метод определения возраста горных пород, метеоритов и даже артефактов, который может помочь открыть новую эру открытий.

      Группа сотрудников Чикагского университета и Филдовского музея естественной истории протестировала инструмент, изготовленный компанией Thermo Fisher Scientific, на куске марсианского метеорита по прозвищу «Черная красавица» и смогла быстро и точно датировать его, исследуя его с помощью крошечный лазерный луч — значительное улучшение по сравнению с предыдущими методами, которые требовали гораздо больше работы и разрушали части образца. Их исследование опубликовано в Журнал аналитической атомной спектрометрии .

      «Мы очень воодушевлены этим демонстрационным исследованием, так как думаем, что сможем использовать тот же подход для датирования пород, которые будут добыты в ходе нескольких космических миссий в будущем», — сказал Николя Дофас, профессор Университета Луи Блока. Геофизические науки в Чикагском университете и первый автор исследования, излагающего результаты. «Следующее десятилетие будет потрясающим с точки зрения исследования планет».

      Камень веков

      Ученые используют изотопы для определения возраста образцов уже более века. Этот метод использует тот факт, что некоторые типы элементов нестабильны и медленно превращаются в другие типы с медленной предсказуемой скоростью. В этом случае ученые используют тот факт, что рубидий-87 превратится в стронций-87, поэтому чем старше порода, тем больше в ней будет стронция-87.

      Рубидиевое датирование можно использовать для определения возраста горных пород и объектов, которым миллиарды лет; он широко используется для понимания того, как образовались Луна, Земля и Солнечная система, для понимания системы трубопроводов магмы под вулканами, а также для отслеживания миграции людей и промыслов в археологии.

      Раньше, однако, на это измерение уходили недели, и часть образца уничтожалась.

      Чтобы провести эти тесты традиционным методом, «вы берете кусок породы, разбиваете его молотком, растворяете минералы с помощью химикатов и используете специальную сверхчистую лабораторию для их обработки, а затем переносите его на масс-спектрометр. для измерения изотопов», — объяснила соавтор исследования Мария Вальдес, научный сотрудник Центра метеоритики и полярных исследований Роберта А. Притцкера в Полевом музее естественной истории.

      Но компания Thermo Fisher Scientific разработала новую машину, которая обещала значительно сократить время, токсичность и количество образцов, разрушаемых в процессе. Он использует лазер для испарения крошечной части образца — созданное отверстие имеет размер одного человеческого волоса — а затем анализирует атомы рубидия и стронция с помощью масс-спектрометра, который использует новые технологические достижения для точного измерения изотопов стронция.

      Дофас, Вальдес и несколько других сотрудников хотели проверить новую технику, и у них был идеальный кандидат: кусок метеорита, упавший на Землю с Марса.

      Этот особый метеорит получил прозвище Черная красавица за его великолепный темный цвет. Он испещрен более светлыми фрагментами, которые представляют собой еще более древние породы, вкрапленные в скалу.

      Однако эти фрагменты были свернуты в другую скалу намного позже в истории Марса. Это немного похоже на то, когда вы печете печенье, — объяснил Вальдес. шоколадная стружка и орехи были сделаны в разное время и в разных местах, но все компоненты объединяются, когда вы печете печенье.

      Ученые хотят знать возраст всех этих шагов на этом пути, потому что состав каждого набора говорит им о том, какими были условия на Марсе в то время, включая состав атмосферы и вулканическую активность на поверхности. Они могут использовать эту информацию, чтобы собрать воедино временную шкалу Марса.

      Однако до сих пор некоторые части истории оспаривались; разные исследования давали разные ответы для эпохи, когда все компоненты Черной Красоты собрались вместе и образовали одну скалу, поэтому ученые подумали, что метеорит будет идеальным кандидатом для проверки возможностей новой техники. Они привезли образец Black Beauty в Германию, чтобы опробовать его.

      В считанные часы, а не недели прибор выдал ответ: 2,2 миллиарда лет. Команда считает, что это время, когда он обрел свою окончательную форму.

      Более того, чтобы провести тест, ученые смогли поместить весь кусок метеорита в машину, а затем точно выбрать крошечный участок для определения возраста. «Это был особенно хороший инструмент для решения этого спора», — сказал Дофас. «Когда вы откалываете кусок камня для проверки по-старому, возможно, вы смешиваете другие фрагменты, что может повлиять на ваши результаты. У нас нет этой проблемы с новой машиной».

      Этот метод может быть чрезвычайно полезен во многих областях, но Дофас и Вальдес особенно заинтересованы в нем для понимания всего, от истории воды на поверхности Марса до того, как сформировалась сама Солнечная система.

      В следующем десятилетии ученые ожидают множество новых образцов из других мест, кроме Земли. США и Китай планируют новые миссии на Луну; миссии по перехвату астероида под названием Бенну приземлятся в 2023 году с полезными грузами грязи, собранными с его поверхности; еще одна миссия доставит образцы с луны Марса Фобоса в 2027 году; и к началу 2030-х годов НАСА надеется вернуть образцы, которые сейчас собирает на Марсе марсоход Perseverance.