Category Archives: Разное

Что сейчас творится в космосе: Космос — последние и свежие новости сегодня и за 2022 год на iz.ru

Ученые РФ разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе — Поиск

12.05.2022

Учеными Самарского университета им. Королёва разработан и запатентован роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов. Наша разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации – с отстегнувшимся страховочным фалом. Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода“, – рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Как отметил ученый, за десятилетия освоения космоса отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе. Среди таких устройств, например, ручная реактивная установка – космонавт держит ее в руке, словно фен, и перемещается в нужном направлении, управляя реактивным потоком. Существуют различные варианты специальных установок с реактивными двигателями в виде ранца на скафандре. Некоторые из этих разработок уже не раз успешно использовались для перемещения в космосе на небольшие расстояния от станции.

У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток – суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космос составляет весьма велика и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях. Большие габариты и масса устройства создают космонавту определённые неудобства при работе в открытом космосе. Кроме того, космонавт не сможет воспользоваться таким устройством, если он, например, потерял сознание и не может самостоятельно вернуться на станцию“, – подчеркнул Игорь Белоконов.

Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом, как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом. Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и собственно сам наноспутник с блоком маневрирования. Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль.

Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим “спасение” и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля, – сказал Игорь Белоконов.

По его словам, в ближайшее время Самарский университет им. Королёва, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении роботизированного наноспутникового комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.

Центр по связям с общественностью Самарского университета

Фото: rg.ru

Космос и здоровье: необходима осторожность

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

Автор фото, STR/ AFP / Getty Images

Подпись к фото,

Японец Норисигэ Канаи (справа) извинился за ошибку в измерении роста

Длительное пребывание в космическом пространстве оказывается опасным для человеческого организма. Об этом свидетельствует длительный опыт космических полетов.

Но в чем конкретно состоит риск для здоровья человека?

Внимание прессы на прошлой неделе привлек японский астронавт Норисигэ Канаи, который заявил, что вырос за три недели пребывания на борту Международной космической станции на целых 9 см.

  • На сломанном зонтике — в космос? Надо же с чего-то начинать!
  • Что с нами произойдет, если исчезнет гравитация?

Позднее он признал, что ошибся в своих подсчетах и рост составил всего 2 см, что представляет собой обычное последствие длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Позвонки в теле человека, освободившись от сдавливающего их вертикального давления земной гравитации, распрямляются, вызывая изменение роста. Но очень скоро после возвращения на Землю рост человека возвращается к норме.

Что происходит с человеком за год в космосе?

Обычно члены экипажа МКС проводят на ее борту по шесть месяцев, но иногда бывают исключения из этого правила. Например, американец Скотт Келли поставил в 2016 году рекорд, проведя в компании с российским космонавтом Михаилом Корниенко 340 суток в космосе.

  • Фотографии Скотта Келли: год в космосе на борту МКС

Целью этого эксперимента было достижение лучшего понимания того, что именно происходит с человеческим организмом под воздействием микрогравитации, радиации и изоляции.

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

Астронавт Скотт Келли провел в космосе в общей сложности 520 суток

У Скотта есть брат-близнец Марк, который оставался на Земле. Поэтому воздействие долгосрочного воздействия космоса на его организм можно было изучать методом сравнения с идентичным организмом его брата.

После возвращения на Землю Скотт прошел интенсивный курс обследования. Выявился целый ряд проблем.

«Я испытывал боль в мускулах, утрату гибкости, уменьшение костной массы и атрофию мускулов. Также наблюдались некоторая отечность и рост внутричерепного давления», — рассказывает Скотт.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Что будет с вашим телом после года, проведённого в невесомости?

У него также были проблемы с кожей — сыпь и раздражения, а по возвращении на Землю в первые дни, когда он снова стал дышать земным воздухом, он испытывал тошноту и головокружения.

НАСА считает, что полученные в результате экспериментов с участием Скотта Келли данные окажутся весьма полезными при оценке возможных рисков дальних космических полетов, например, к Марсу и другим планетам Солнечной системы.

Полет к Марсу и обратно потребует не менее 30 месяцев пребывания в космосе, что намного превышает все рекорды нахождения человека на борту МКС и других космических аппаратов.

Возможные проблемы со здоровьем

Быстрое изменение силы тяжести может приводить у сокращению плотности костной ткани на 1% в месяц. Это может приводить к остеопорозу, переломам костей и других долгосрочным проблемам.

Автор фото, Nasa via EPA

Подпись к фото,

Международная космическая станция находится на орбите с 1998 года

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

Микрогравитация может приводить также к возникновению отёков, вызванных приливом крови в верхней части тела, повышению артериального и внутричерепного давления, что отрицательно воздействует на зрение и состояние многих внутренних органов. Роль правильного питания и физических упражнений становится очень важной, требуются также специальные меры, например, прием лекарств и ношение специальной одежды.

Жизнь в условиях изоляции и в стесненном пространстве может приводить и к психологическим трудностям. Отсутствие естественного суточного ритма может вызывать депрессию и проблемы со сном. На борту МКС используется светодиодное освещение, которое имитирует естественную смену света и тьмы на Земле.

В условиях замкнутого пространства меняется также микрофлора человеческого организма. Иммунная система ослабевает, и поэтому приходится тщательно контролировать на присутствие микробов и вирусов образцы крови, мочи и слюны обитателей станции.

Воздействие радиационного облучения на борту МКС намного сильнее, чем на поверхности Земли. Возрастает риск возникновения раковых заболеваний и заболеваний нервной системы. МКС находится на постоянной орбите высотой около 400 км и поэтому внутри магнитного поля Земли, что сокращает степень радиационного облучения космическими лучами и ультрафиолетовым излучением. Однако участники более дальних полетов столкнутся с серьезными проблемами.

Автор фото, ESA VIA GETTY

Подпись к фото,

Американский конгресс утвердил ассигнования НАСА, которые должны позволить высадить человека на поверхность Марса в 2030-е годы

Любые возможные полеты к Марсу сопряжены с серьезным риском для здоровья человека. НАСА изучает все имеющиеся сейчас данные о том, что может понадобиться человеку в ходе такого полета и возвращения на Землю, а также во время пребывания на поверхности планеты.

Будущие участники такой экспедиции должны будут уметь контролировать состояние своих организмов, а также располагать запасом продовольствия и лекарственных средств.

Космические события 2022: Метеоритный дождь, мегаракета НАСА, металлические астероиды и многое другое

Художественная концепция космического корабля DART, приближающегося к двум астероидам.
Предоставлено: НАСА / Johns Hopkins APL / Стив Гриббен

>
Наука
>
Космос

В 2022 году НАСА врежет космический корабль размером с торговый автомат в космический камень размером с великую египетскую пирамиду. Это беспрецедентный тест, чтобы увидеть, смогут ли они оттолкнуть астероид от его естественного курса.

Эта внеземная экспедиция, называемая миссией DART, является одним из многих интригующих, если не захватывающих, космических событий, происходящих в 2022 году. Ниже вы найдете запуск мегаракеты на Луну, возможности наблюдения за звездами и новые миссии к любопытным объектам в нашей Солнечной системе. .

Этот космический календарь будет обновляться в течение 2022 года. Посмотрите вверх.

Пик метеорного потока Лириды: 21-22 апреля 2022 г.

Метеорные дожди, вызванные движением Земли через разбросанные обломки, оставленные кометами, происходят в течение всего года. Естественные световые шоу вызваны метеорами, сгорающими в атмосфере Земли. Чтобы повысить свои шансы увидеть метеоритный дождь, нужно посетить районы с темным небом (вдали от городских огней), выбрать наблюдение за небом, когда нет полной луны, и знать, когда вершина обломков пронесется по небу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Метеоритный дождь на этой неделе: вот что мы знаем о тау Геркулидах

Метеорный поток Лириды продлится с 15 по 29 апреля, но пик приходится на 21-22 апреля года, поясняет Американское метеорное общество.

«Эти метеоры также обычно не имеют постоянных следов, но могут производить огненные шары», — сказали в организации. «Эти метеоры лучше всего видны из северного полушария, где радиант находится высоко в небе на рассвете».

Пик метеорного потока Эта Акварииды: 4-5 мая 2022 г.

Эта-Аквариды, лучше всего наблюдаемые из южных тропиков, достигают пика 4-5 мая и производят сильные «постоянные шлейфы» полосовых метеоров, сообщает Американское метеорное общество.

Полное лунное затмение: 15-16 мая 2022 г.

Где можно увидеть полное лунное затмение 15-16 мая 2022 г.
Авторы и права: НАСА

Части мира станут свидетелями полного лунного затмения 15-16 мая (в Западном полушарии это произойдет в ночь на 15 мая).

Полное лунное затмение происходит во время особого выравнивания Луны, Земли и Солнца. В частности, это событие происходит, когда Луна и Солнце выстраиваются в линию на противоположных сторонах Земли, объясняет НАСА. Луна попадает в тень Земли. Но некоторое количество солнечного света все еще проникает сквозь атмосферу нашей планеты, в результате чего поверхность Луны имеет медный оттенок.

На приведенной выше карте показано, где начинается (желтая линия) и заканчивается (зеленая линия) 15-16 мая 2022 г. тотальность.

Испытание космической станции на орбите Луны: май 2022 г.

В качестве важного предшественника кампании НАСА «Артемида», американской программы по возвращению людей на Луну, агентство проведет испытания лунной орбиты, на которой оно хочет разместить космическую станцию. Луна.

Миссия, названная CAPSTONE (Технологические операции и навигационный эксперимент окололунной автономной системы позиционирования), отправит спутник размером с микроволновую печь (весом примерно как два гончих), который сделает уникальную петлю в форме гало вокруг Луны. Исследование поможет НАСА однажды создать Gateway, базу, вращающуюся вокруг Луны, которая будет поддерживать астронавтов во время долгосрочных экспедиций на Луну.

НАСА выбрало частную коммерческую космическую компанию Rocket Lab для запуска спутника в трехмесячное путешествие с помощью ракеты Electron. Запуск запланирован на май 2022 года с новозеландской площадки Rocket Lab.

Узнайте больше о Rocket Lab.

НАСА возвращается на Луну : Май 2022

Мегаракета НАСА SLS ожидает испытаний на стартовой площадке Космического центра Кеннеди.
Авторы и права: НАСА / Джоэл Ковски

НАСА готовит свою 32-этажную мегаракету к полету за тысячи миль от Луны, миссии под названием Артемида I.

Это первый из серии полетов по исследованию дальнего космоса, которые могут стартовать уже в мае, и важный космический полет перед повторной высадкой людей на поверхность Луны. Эта ракета считается самой дорогой и мощной из когда-либо созданных: стоимость каждого запуска оценивается в 4,1 миллиарда долларов.

Предстоящая миссия не будет включать астронавтов, но месячное путешествие позволит оценить возможности ракеты и доставить на нее Орион, космический корабль, на котором будет летать экипаж следующей, более сложной миссии, Артемиды II.

Узнайте больше о мегаракете НАСА.

Самый мощный из когда-либо созданных космических телескопов начинает свою миссию: июнь 2022 г.

Художественная концепция космического телескопа Джеймса Уэбба в космосе.
Авторы и права: NASA GSFC / CIL / Адриана Манрике Гутьеррес

Космический телескоп Джеймса Уэбба, самый мощный из когда-либо созданных космических телескопов, прибыл на холодный наблюдательный пост (на расстоянии около 1 миллиона миль) в январе 2022 года. Обсерватория сделает беспрецедентные изображения некоторых из самых ранних галактик, которые когда-либо в таинственные атмосферы экзопланет.

НАСА сообщает, что первые изображения поступят в июне 2022 года.

Миссия к металлическому астероиду: август 2022 года

Иллюстрация астероида Психея.
Авторы и права: НАСА / JPL-Caltech / ASU

НАСА планирует запустить свою миссию «Психея» в августе 2022 года, а автоматический космический корабль прибудет в 2026 году. Ученые-планетологи подозревают, что эта скала шириной 140 миль чрезвычайно богата металлами. Это может быть нерасплавленный остаток — возможно, кусок ранней планеты — с момента зарождения нашей Солнечной системы.

«Если окажется, что это часть металлического ядра [планеты], то это будет часть самого первого поколения ранних ядер в нашей Солнечной системе», — говорит Линди Элкинс-Тэнтон из Аризонского государственного университета, возглавляющая миссию «Психея». говорится в заявлении. «Но мы на самом деле не знаем, и мы ничего не узнаем наверняка, пока не доберемся туда. Мы хотели задать основные вопросы о материале, из которого построены планеты. У нас полно вопросов и не так много ответов. настоящее исследование».

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

6 вещей, которые нужно знать о мегаракете НАСА, летящей на Луну

  • Звезда раскрытия мегаракеты НАСА — это не большая ракета да 85 миль в ширину

Пик метеорного потока Персеиды: 11-12 августа 2022 г.

Популярное метеорное шоу Персеиды, состоящее из остатков кометы 109P/Свифта-Туттля, интересно наблюдать за каждым Август в Северном полушарии. В 2022 году пик Персеид приходится на 11-12 августа, правда, к сожалению, этот пик приходится на полнолуние и яркую луну.

Пролет над Европой: конец сентября 2022 г.

Покрытый льдом спутник Юпитера, Европа.
Авторы и права: NASA / JPL-Caltech / Институт SETI

В конце сентября 2022 года космический корабль НАСА «Юнона» пролетит очень близко к спутнику Юпитера Европе, пройдя всего 221 милю от его ледяной поверхности. Космическое агентство надеется сделать подробные кадры потрескавшейся ледяной поверхности Луны.

Европа — удивительный мир. «Ученые почти уверены, что под ледяной поверхностью Европы скрыт соленый океан, который, как считается, содержит в два раза больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые», — пишет НАСА.

«Европа может быть самым многообещающим местом в нашей Солнечной системе для поиска современной среды, подходящей для какой-либо формы жизни за пределами Земли», — добавили в космическом агентстве.

Беспрецедентное испытание астероида: начало октября 2022 года

Примерно 1 октября 2022 года космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) на расстоянии около 6,8 миллиона миль от Земли столкнется с астероидом Dimorphos шириной 525 футов.

Это первая попытка человечества целенаправленно переместить астероид. Каменная мишень, Диморфос, 9 лет.0011 не представляет угрозы для Земли, но миссия представляет собой эксперимент, чтобы увидеть, как цивилизация может изменить траекторию угрожающего астероида , если он окажется на курсе столкновения с нашей планетой.

«Сейчас мы беззащитны перед любым астероидом, стремящимся к Земле», — сказал Mashable Маркус Уайлд, доцент кафедры аэрокосмических, физических и космических наук Технологического института Флориды.

Подробнее о миссии DART.

Люси совершила свой первый облет Земли: 16 октября 2022 г.

Художественная концепция космического корабля Люси, путешествующего мимо астероида.
Предоставлено: Юго-Западный научно-исследовательский институт

.

Прошлой осенью НАСА запустило космический корабль «Люси» в грандиозное 12-летнее путешествие по астероидам, планируя пролететь мимо нескольких космических камней, находящихся на той же орбите, что и Юпитер.

Зонд пролетит 4 миллиарда миль по замкнутому кругу, трижды совершив облет на Землю для усиления гравитации. Его первый пролет над Землей и помощь гравитации произойдет 16 октября 2022 года. «Люси» станет первым транспортным средством, которое вернется в окрестности Земли из внешней Солнечной системы.

Люси исследует один астероид в главном поясе Солнечной системы и семь троянских астероидов. Последние считаются остатками ранней Солнечной системы, застрявшими на стабильных орбитах. Они сгруппированы в два «роя» возле Юпитера.

Узнайте больше о миссии Люси.

Пик метеорного потока Северных Тауридов: 11-12 ноября

Тауриды «богаты огненными шарами», сообщает Американское метеорное общество. («Огненный шар» — это чрезвычайно яркий метеор.) Примерно каждые семь лет они имеют тенденцию производить больше активности в виде болидов, и 2022 год может стать следующей возможностью. (Но луна будет яркой, на 88 процентов полной, во время пика.)

Пик метеорного потока Геминиды: 14-15 декабря 2022 г.

Широко признанный лучшим метеорным потоком года, Геминиды можно наблюдать практически из любой части мира, но особенно хорошо на севере Полушарие. Лучшее зрелище — с 14 декабря до утра 15 декабря. (Хотя в этом году луна будет яркой и заполненной на 72 процента, в разгар пика.)

Это явление происходит каждый декабрь, когда Земля проходит сквозь пыль, за которой следует 3200 Фаэтон, который считается либо астероидом, либо мертвой кометой. Когда пыль сгорает в атмосфере Земли, она создает этот ежегодный метеоритный дождь.

Геминиды представляют собой более плотные метеоры, что позволяет астрономам видеть их на высоте 29 миль над поверхностью Земли до того, как космическая пыль сгорит.

Больше
НАСА

(откроется в новой вкладке)

Марк — научный редактор Mashable.

Элиша Зауэрс — космический и будущий технический репортер Mashable, интересующийся астероидами, астронавтами и астропсихами. За более чем 15 лет репортажной работы она освещала множество тем, включая здравоохранение, бизнес и правительство, со склонностью к Закону о свободе информации и другим запросам на публичные записи. Раньше она работала на The Virginian-Pilot в Норфолке, штат Вирджиния, и The Capital в Аннаполисе, штат Мэриленд, теперь известный как The Capital-Gazette . Она получила множество государственных наград за лучшие репортажи и национальное признание за повествовательное повествование. Отправляйте космические советы и идеи для историй на номер [email protected] или текстовое сообщение 443-684-2489. Следуйте за ней в Твиттере на @elishasauers.


Что рассказывают «Стеклянный лук», «Меню» и «Треугольник печали» о падениях богатых и влиятельных?

Кимбер Майерс


Адам Драйвер и Грета Гервиг воссоединяются для Netflix.

Кристи Пучко


Глава отдела волос Анисса Э. Салазар и глава отдела макияжа Мишель Чанг разбирают внешний вид Джобу.

Белен Эдвардс


Меньше удовольствия, больше ничего.

Кристи Пучко


Выдающийся из этих отвратительных детей? Лашана Линч в роли мисс Хани 💘

Шеннон Коннеллан


От подкастеров до защиты жертв, эти TikTokkers понимают все правильно.

Шанель Дубофски


Сейчас самое время погрузиться в к-поп. Вы поблагодарите нас позже.

Аманда Йео, Кристал Белл, Элизабет де Луна и Ясмин Хамаде


Потому что иногда добрые дела наказываются.

Джонатан Талли


От BTS до BIGBANG 2022 год был важным годом для гигантов K-pop.

Аманда Йео


Монстры, убийства и… многое другое. Мы попытались.

Автор Mashable Team


Выводит из игры всю игру, но если вы настаиваете.

Шеннон Коннеллан


Застрял на «Wordle» #563? Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам решить эту проблему.

Команда Mashable


Что произойдет, если ваш чемодан отправится в жилой комплекс и Макдональдс без вас? Странная история одного пассажира United.

Ребекка Руис


Подождите, что?

Стэн Шредер


«Иногда все идет не так, как вы планировали.»

Шеннон Коннеллан

Подписываясь на информационный бюллетень Mashable, вы соглашаетесь получать электронные сообщения
от Mashable, которые иногда могут включать рекламу или спонсируемый контент.

НАСА обнаружило «нечто странное», происходящее со Вселенной |

Данные нового космического телескопа Хаббл предполагают, что с нашей Вселенной происходит что-то странное, говорит НАСА

маркеры»

Фото НАСА на Unsplash

НАСА обнаружило что-то странное, происходящее в космосе.

Долгое время физики и астрономы интересовались изучением скорости расширения Вселенной.

Однако космический телескоп Хаббл предоставил ученым огромное количество данных для анализа. НАСА считает, что в космосе происходит что-то странное, учитывая, как быстро он растет.

По данным НАСА, измерения космического телескопа Хаббл показывают, что скорость расширения увеличилась значительно быстрее, чем прогнозировалось.
Однако НАСА не смогло дать точного объяснения несоответствию, вместо этого назвав его «чем-то странным».

Согласно НАСА, космический телескоп Хаббл достиг новой вехи в своем стремлении определить, насколько быстро расширяется Вселенная, и это подтверждает гипотезу о том, что в нашем космосе происходит что-то странное.

Однако это показывает, что в нашем космосе происходит «что-то странное», что, по мнению НАСА, может быть результатом неоткрытой новой физики.

Когда космический телескоп начал собирать данные о расширении Вселенной, оказалось, что это происходит быстрее, чем предполагалось в моделях.

Ученые планируют глубже погрузиться в эту задачу, используя новый орбитальный телескоп Джеймса Уэбба, который только что был запущен в космос и вскоре вернет свои первые наблюдения.

«Великий труд» Хаббла: самое точное измерение расширения Вселенной

Новое исследование анализирует данные известного космического телескопа за 30 лет, чтобы дать наиболее точную оценку того, насколько быстро расширяется космос.

Астрономы исследуют расстояния до объектов, яркость которых, как известно, определяет постоянную Хаббла — чем темнее объект кажется, тем он дальше.
Это было достигнуто путем анализа 42 галактик, наблюдаемых телескопом Хаббла за предыдущие 30 лет, которые включали как цефеиды, так и сверхновые типа Ia.

Как создать левитацию у себя дома: Хотите сделать лазерную левитацию у себя дома? Без проблем!

Магнитная левитация своими руками

Магнитную левитацию и нулевое сопротивление – самые зрелищные свойства сверхпроводников – несложно продемонстрировать в домашних условиях.

Игорь Егоров

Начало XX века в физике вполне можно назвать эпохой предельно низких температур. В 1908 году голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые получил жидкий гелий, имеющий температуру всего на 4,2° выше абсолютного нуля. А вскоре ему удалось достичь температуры менее одного кельвина! За эти достижения в 1913 году Камерлинг-Оннес был удостоен Нобелевской премии. Но он вовсе не гнался за рекордами, его интересовало, как вещества меняют свои свойства при столь низких температурах, — в частности, он изучал изменение электрического сопротивления металлов.

И вот 8 апреля 1911 года произошло нечто невероятное: при температуре чуть ниже температуры кипения жидкого гелия электрическое сопротивление ртути внезапно исчезло. Нет, оно не просто стало очень малым, оно оказалось равным нулю (насколько это было возможно измерить)! Ни одна из существовавших на тот момент теорий ничего подобного не предсказывала и объяснить не могла. В следующем году подобное свойство было обнаружено у олова и свинца, причем последний проводил ток без сопротивления и при температурах даже чуть выше температуры кипения жидкого гелия. А к 1950−1960-м годам были открыты материалы NbTi и Nb3Sn, отличающиеся способностью сохранять сверхпроводящее состояние в мощных магнитных полях и при протекании больших токов. Увы, они все еще требуют охлаждения дорогим жидким гелием.

Следующее великое открытие в области сверхпроводимости произошло в 1986 году: Йоханнес Георг Беднорц и Карл Александр Мюллер обнаружили, что совместный оксид меди-бария-лантана обладает сверхпроводимостью при очень высокой (по сравнению с температурой кипения жидкого гелия) температуре — 35 К. Уже в следующем году, заменив лантан на иттрий, удалось достичь сверхпроводимости при температуре 93 К. Конечно, по бытовым меркам это все еще довольно низкие температуры, -180°С, но главное, что они выше порога в 77 К — температуры кипения дешевого жидкого азота. Кроме огромной по меркам обычных сверхпроводников критической температуры, для вещества YBa2Cu3O7-x (0 ≤ x ≤ 0,65) и ряда других купратов достижимы необычайно высокие значения критического магнитного поля и плотности тока. Такое замечательное сочетание параметров не только позволило куда шире применять сверхпроводники в технике, но и сделало возможными множество интересных и зрелищных опытов, которые можно проделать даже в домашних условиях.

Какой выбрать

Для начала нужно раздобыть подходящий сверхпроводник. Открыватели высокотемпературной сверхпроводимости запекали смесь оксидов в специальной печи, но для простых опытов мы рекомендуем купить готовые сверхпроводники. Они выпускаются в виде поликристаллической керамики, текстурированной керамики, сверхпроводящих лент первого и второго поколения.

Поликристаллическая керамика стоит недорого, но и параметры у нее далеки от рекордных: уже небольшие магнитные поля и токи могут разрушить сверхпроводимость. Ленты первого поколения тоже не поражают своими параметрами. Совсем другое дело — текстурированная керамика, она имеет наилучшие характеристики. Но для развлекательных опытов она неудобна, хрупка, деградирует со временем, и самое главное — найти ее в свободной продаже довольно сложно. А вот ленты второго поколения оказались идеальным вариантом для максимального числа наглядных опытов. Этот высокотехнологичный продукт умеют производить всего четыре компании в мире, в том числе российская «СуперОкс». И, что весьма важно, свои ленты, сделанные на основе GdBa2Cu3O7-x, они готовы продавать в количестве от одного метра, чего как раз хватает для проведения наглядных научных экспериментов.

Равно нулю

Наш первый опыт — измерение сопротивления сверхпроводника. Действительно ли оно нулевое? Измерять его обычным омметром бессмысленно: он покажет нуль и при подключении к медному проводу. Столь малые сопротивления измеряются иначе: через проводник пропускают большой ток и измеряют падения напряжения на нем. В качестве источника тока мы взяли обычную щелочную батарейку, которая при коротком замыкании дает около 5 А. При комнатной температуре как метр сверхпроводящей ленты, так и метр медного провода показывают сопротивление в несколько сотых ома. Охлаждаем проводники жидким азотом и сразу наблюдаем интересный эффект: еще до того как мы пустили ток, вольтметр уже показал примерно 1 мВ. По всей видимости, это термо-ЭДС, поскольку в нашей схеме много различных металлов (медь, припой, стальные «крокодильчики») и перепады температуры в сотни градусов (вычтем это напряжение при дальнейших измерениях).

А теперь пропускаем ток через охлажденную медь: тот же провод показывает сопротивление уже всего в тысячные доли ома. А что же со сверхпроводящей лентой? Подключаем батарейку, стрелка амперметра мигом устремляется к противоположному краю шкалы, а вот вольтметр своих показаний не меняет даже на десятую милливольта. Сопротивление ленты в жидком азоте в точности равно нулю.

Летательные аппараты

Теперь перейдем к взаимодействию сверхпроводника и магнитного поля. Малые поля из сверхпроводника вообще выталкиваются, а более сильные проникают в него не сплошным потоком, а в виде отдельных «струй». Кроме того, если мы двигаем магнит возле сверхпроводника, то в последнем наводятся токи, и их поле стремится вернуть магнит назад. Все это делает возможной сверхпроводящую или, как ее еще называют, квантовую левитацию: магнит или сверхпроводник могут висеть в воздухе, стабильно удерживаемые магнитным полем. Чтобы убедиться в этом, достаточно маленького редкоземельного магнитика и кусочка сверхпроводящей ленты. Если же иметь хотя бы метр ленты и неодимовые магниты покрупнее (мы использовали диск 40 x 5 мм и цилиндр 25 x 25 мм), то можно сделать эту левитацию весьма зрелищной, подняв в воздух дополнительный груз.

В первую очередь нужно нарезать ленту на кусочки и скрепить их в пакет достаточной площади и толщины. Скреплять можно и суперклеем, но это не слишком надежно, так что лучше спаять их обычным маломощным паяльником с обычным оловянно-свинцовым припоем. По результатам наших опытов можно рекомендовать два варианта пакетов. Первый — квадрат со стороной в три ширины ленты (36 x 36 мм) из восьми слоев, где в каждом следующем слое ленты укладываются перпендикулярно лентам предыдущего слоя. Второй — восьмилучевая «снежинка» из 24 отрезков ленты длиной 40 мм, уложенных друг на друга так, что каждый следующий отрезок повернут на 45 градусов относительно предыдущего и пересекает его в середине. Первый вариант немного проще в изготовлении, намного компактнее и прочнее, зато второй обеспечивает лучшую стабилизацию магнита и экономичный расход азота за счет его впитывания в широкие щели между листами.

Кстати, о стабилизации стоит сказать отдельно. Если заморозить сверхпроводник, а потом просто поднести к нему магнит, то висеть магнит не будет — упадет в стороне от сверхпроводника. Чтобы стабилизировать магнит, нам нужно заставить поле проникнуть внутрь сверхпроводника. Сделать это можно двумя способами: «вмораживанием» и «вдавливанием». В первом случае мы размещаем магнит над теплым сверхпроводником на специальной опоре, затем наливаем жидкий азот и убираем опору. Такой метод отлично работает с «квадратом», он же подойдет и для монокристаллической керамики, если вы ее найдете. Со «снежинкой» метод тоже работает, хоть и чуть хуже. Второй метод предполагает, что вы будете силой приближать магнит к уже охлажденному сверхпроводнику, пока тот не захватит поле. С монокристаллом керамики такой метод почти не работает: слишком большие усилия нужны. А вот с нашей «снежинкой» работает великолепно, позволяя стабильно подвесить магнит в разных положениях (с «квадратом» тоже, но положение магнита невозможно сделать произвольным).

Свободное парение

И вот магнит уже висит в полутора сантиметрах над сверхпроводником, напоминая о третьем законе Кларка: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Почему бы не сделать картину еще более магической — разместить на магните свечку? Прекрасный вариант для романтического квантово-механического ужина! Правда, надо учесть пару моментов. Во-первых, свечи в металлической гильзе стремятся сползти к краю диска-магнита. Чтобы избавится от этой проблемы, можно использовать подсвечник-подставку в виде длинного винта. Вторая проблема — выкипание азота. Если попробовать долить его просто так, то идущий из термоса пар гасит свечу, так что лучше использовать широкую воронку.

Кстати, а куда именно доливать азот? В какую емкость поместить сверхпроводник? Проще всего оказались два варианта: кювета из сложенной в несколько слоев фольги и, в случае «снежинки», крышечка от пятилитровой бутыли с водой. В обоих случаях емкость ставится на кусок меламиновой губки. Эта губка продается в супермаркетах и предназначена для уборки, она — хороший теплоизолятор, который прекрасно выдерживает криогенные температуры.

Наконец, мы решили собрать рельс из магнитов и пустить по нему «летящий вагон» с начинкой из сверхпроводника, с обкладками из пропитанной жидким азотом меланиновой губки и оболочкой из фольги. С прямым рельсом проблем не возникло: взяв магниты 20 x 10 x 5 мм и укладывая их на листе железа подобно кирпичам в стене (горизонтальной стене, поскольку нам нужно горизонтальное направление магнитного поля), легко собрать рельс любой длины. Только нужно торцы магнитов смазывать клеем, чтобы они не разъезжались, а оставались плотно сжатыми, без зазоров. По такому рельсу сверхпроводник скользит совершенно без трения. Еще интереснее собрать рельс в форме кольца. Увы, здесь без зазоров между магнитами уже не обойтись, а на каждом зазоре сверхпроводник немного тормозится… Тем не менее хорошего толчка вполне хватает на пару-тройку кругов. При желании можно попробовать обточить магниты и изготовить специальную направляющую для их установки — тогда возможен и кольцевой рельс без стыков.

Item 1 of 2

1 / 2

1. Установив «летающий вагон» с начинкой из сверхпроводника, с обкладками из пропитанной жидким азотом меламиновой губки и оболочкой из фольги на магнитный рельс через прокладку из пары деревянных линеек, заливаем в него жидкий азот, «вмораживая» магнитное поле в сверхпроводник.

Автор — магистрант НИЯУ МИФИ

Редакция выражает благодарность компании «СуперОкс» и лично ее руководителю Андрею Петровичу Вавилову за предоставленные сверхпроводники, а также интернет-магазину neodim.org за предоставленные магниты.

как снимать левитацию и пар / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

О натюрморте часто думают как о чём-то статичном, представляя фотографии, похожие на классические завтраки гарлемской школы — восхитительные, но лишённые динамики. Современный же натюрморт наполнен движением: молоко проливается из чашек, шоколад взрывается, какао превращается в дракона, защищающего зефирки. Начать стоит, конечно, не с дракона, а с чего-то попроще. Например, с лимонного чая, где есть не только лимон, на который не вполне действует гравитация, но и движение пара, поднимающегося от чашки.

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F10, 1/100 с, 105. 0 мм экв.

Оборудование и реквизит

Во-первых, нам понадобятся средства для крепления лимонов в воздухе. Это зажимы, о которых я расскажу позже, и что-то тонкое, чтобы закрепить непосредственно дольку лимона. В моём случае это длинные тонкие иглы для бусин. Можно взять зубочистки, шпажки, тонкие спицы, но иглой удобнее всего. Для очень лёгких предметов (чайных листьев или мяты) подойдут акупунктурные иглы.

Во-вторых, нам нужны предметы натюрморта: прозрачная чашка, лимоны, корица, сахар. Листья мяты, впрочем, будут выглядеть не менее удачно.

В-третьих, источник света. Скорость движения пара невысока, а лимоны будут неподвижно зафиксированы в «полёте», поэтому сцену можно снимать как с импульсным, так и с постоянным светом. Даже окна будет достаточно (если вы предпочитаете естественное освещение). Мне нравится контролируемый свет, поэтому я снимаю с двумя вспышками.

В-четвертых, средства для создания пара, о которых я расскажу ниже.

И, конечно же, не в последнюю очередь нам нужна камера. Я снимаю на Nikon D800 с объективом Nikon 105mm f/2.8 FX AF MICRO-NIKKOR. Также прекрасно подойдут, например, профессиональная D850 или любительская D5200. И, разумеется, штатив.

Зажимы

Необходимая вещь в хозяйстве практически любого предметного фотографа. Если вы снимаете падающие чашки, летающие печеньки, парящие чернильницы и прочую левитацию, вам, скорее всего, нужен не только клеевой пистолет, но и хорошее средство для фиксации этих предметов в правильном положении и под нужным углом. «Рука» от отражателя и проволочки — прекрасны, я не спорю, но не всегда справляются. Вот, что я пробовала и что мне понравилось.

Давайте посмотрим на специальный зажим Wimberley The Plamp II — мой любимый. Он состоит из сферических шарниров, которые, во-первых, хорошо держат свой вес (можно закрепить небольшой отражатель, и он не упадёт), а во-вторых, поддаются тонкой настройке (ложечка в кадре точно будет под нужным углом).

Придуман этот зажим для тех, кто снимает цветы, но используется всеми. Можно зажать что-то твёрдое, и оно будет жёстко закреплено, и что-то мягкое, например, стебель ромашки — и он не помнётся.

Также неплох зажим для ткани Starmag Double Flexi Clamp. Придуман для тех, кто занимается вышиванием и пэчворком. Шарниров нет, специальная подкладка для мягких вещей тоже отсутствует, настройка положения не такая тонкая, но вес держит хорошо (можно крепить даже предметы потяжелее), цепляется за стол крепко и в целом радует.

Кроме того, рассмотрим любой зажим с тонкой «гибкой» трубкой. Даже не подходите к ним! Настроить изгиб такой трубки практически невозможно: выпрямляется, падает, отказывается сотрудничать. Пытаться зафиксировать такую в нужном положении — всё равно, что пробовать распрямить проволоку с эффектом памяти, она возвращается к прежнему состоянию, как только её оставят в покое.

Пар

Ключ к съёмке пара — контровой источник света. Всё. Да, ещё холодное помещение и кипяток, но это само собой разумеется. Главное, что нужно помнить: пар и дым — очень разные вещи.

Я всеми руками за использование аромапалочек для получения дыма на фото — это и дёшево, и относительно безопасно. Дым-машина и сухой лёд есть не у всех, а благовония можно купить в любой лавочке с сувенирами. Проблемы начинаются, когда их используют, чтобы имитировать пар. Но пар — это частицы жидкости, а дым — частицы твёрдого вещества в воздушной среде. У пара обычно чуть более крупная фракция и совсем другая структура. На фото это заметно.

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 105.0 мм экв.

Если хотите снять пар над чашкой чая, лучше всего взять чашку с настоящим горячим напитком и подсветить её контровым светом (просто поставить камеру напротив окна, если вы снимаете с естественным светом), будет очень красиво. Если вашу модель так просто кипятком не полить, в дело может пойти отпариватель для одежды или нагретая в микроволновке стопка влажных ватных дисков. Но в большинстве случаев вам хватит обычного кипятка.

Композиция

Итак, с формальностями разобрались, можно приступать к делу!

Соберите несложную композицию с чайной чашкой как центром интереса. Оставьте много места в верхней части снимка — для пара и левитации. Разрежьте лимон на сегменты, каждый проткните длинной тонкой иглой или шпажкой. Закрепите эту конструкцию в воздухе с помощью зажимов, о которых я говорила выше, или подручных предметов вроде линейки, стопки книг и малярного скотча. На фото видно, что иглы не столько зафиксированы зажимами на самих держателях, сколько приклеены к ним малярной лентой — так было проще подобрать нужный угол.
Закрепите вначале тяжёлые объекты (дольки лимона), а затем лёгкие (листья мяты или чая).

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F10, 1/100 с, 105.0 мм экв.

Свет

Можно использовать любую привычную схему света, где выполняется одно условие: один из источников света должен подсвечивать пар сзади. Так он будет хорошо виден на снимке и даже слегка светиться.

В моём случае схема света выглядит так:

  1. Рисующий свет. Вспышка в стрип-боксе чуть позади сцены. Бьёт чай и лимоны напросвет. Мне нравится этот эффект на прозрачных объектах: они начинают светиться и получается очень красиво.

  2. Заполняющий свет. Можно поставить отражатель, но со вспышкой за большим диффузором мне нравится больше. Подсвечивает тени, делает видимыми чайные листья и звёздочку аниса слева.

  3. Чёрный флаг. На третьем фото видно обе вспышки вместе. Плюс, поставила маленький чёрный флаг (лист картона формата А6), чтобы закрыть полоску горизонтального фона за пустой чашкой — мне нравится, когда горизонтальной границы в кадре не видно.

Съёмка и обработка

Не забудьте сделать «пустой» кадр, где композиция уже есть, а лимонов и держателей ещё нет — так будет проще удалить последние. Проверьте, всё ли хорошо держится, переведите камеру в режим серийной съёмки, добавьте пар способом, который вам больше всего понравился и сделайте несколько снимков. Настройки, разумеется, подбираются в зависимости от вашего источника света и атмосферы, которую вы хотите передать. Мой EXIF выглядит так: ƒ/10, 1/100s, ISO 160.

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F10, 1/100 с, 105.0 мм экв.

Теперь надо немного поколдовать над картинкой. Обработка здесь минимальная, потому что мы всё сделали «на площадке». Снимайте в RAW. Такая съёмка в камерах Nikon позволяет гибко регулировать цвет и сохранять детали в тенях. Сконвертируйте файл из RAW, увеличивая насыщенность синего цвета, чтобы пар выглядел более контрастным рядом с дольками лимонов. Откройте самый удачный кадр из серии и «пустой» кадр в Фотошопе, положите «пустой» кадр поверх отдельным слоем и с помощью маски слоя (Layer Mask) и мягкой кисти просто закрасьте всё, что не должно быть видно. Заретушируйте видимые части игл в лимонах и листьях. Мне понадобилось добавить кадру еще немного блеска: сделать цвет чая теплее, убрать пылинки, чуть высветлить чайные листья на переднем плане. Та-да!

Комбинирование левитации с динамическими движением (пара, высыпающейся муки или специй, кофе и так далее) — очень эффектный приём, который выглядит занятнее чашек, просто висящих в воздухе. Попробуйте снять натюрморт с другими фруктами, печеньем или даже мороженым. Удачных экспериментов!

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F10, 1/100 с, 105.0 мм экв.

NIKON D800 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F10, 1/100 с, 105.0 мм экв.

Как сделать магнитный плавающий дисплей
– FLOATELY

Содержание:

  • Как это работает?
  • Два основных компонента
  • Как собрать плавучий магнитный дисплей с помощью готового основания

 

Плавающие магнитные дисплеи — новое изобретение. Наверняка, вы наверняка видели такие предметы декора, как левитирующие магнитные светильники, и задавались вопросом: «Как он это делает?»

К счастью, вы попали в нужное место, чтобы узнать, как работают эти модернистские украшения.

Эта статья представляет собой пошаговое руководство по созданию собственного магнитного левитирующего дисплея с нуля. Это не предполагает никаких предварительных знаний в области физики или техники, поэтому вы сможете легко не отставать.

Как это работает?

Прежде чем мы приступим к созданию плавающего магнитного дисплея, важно понять, как вообще работает эта система.

 

Таким образом, если возникнут проблемы и вам придется импровизировать, вы хотя бы будете знать, что делаете.

Физика левитирующего магнитного дисплея

Давайте посмотрим на физическое явление, лежащее в основе плавающего магнитного дисплея. Как вы, возможно, уже догадались, система основана на одном из самых основных свойств магнитов.

Если вы изучали естествознание на начальном уровне, то знаете, что два магнита могут отталкивать друг друга. Основываясь на этой идее, вы могли бы подумать, что можно расположить магниты определенным образом, чтобы создать эффект левитации.

Представьте себе: круглый магнитный диск лежит плоско на поверхности, северным полюсом вверх. Затем на него кладут еще один круглый магнит меньшего размера северным полюсом вниз.

 

Так как одинаковые магнитные полюса отталкивают друг друга, верхний магнит должен оставаться подвешенным в воздухе, верно?

Вы на правильном пути. Теоретически магниты, которые постоянно отталкиваются друг от друга, должны вызывать вечную левитацию.

Оказывается, не все так просто.

Так в чем проблема?

Согласно теореме Эрншоу такое расположение постоянных магнитов является неустойчивой системой. По сути, если вы попытаетесь навести магнит на другой магнит, он всегда рухнет.

Это потому, что в реальном мире магнитное поле постоянно находится в движении.

В то время как существуют силы отталкивания, отталкивающие два магнита, существуют равные силы притяжения между противоположными полюсами. Таким образом, меньший плавающий магнит в конечном итоге перевернется и рухнет на основной магнит.

Но это не значит, что это невозможно. Вам просто нужно сделать несколько настроек, чтобы меньший магнит не перевернулся.

Обход проблемы

Похоже, главная проблема здесь в том, что магнитное поле постоянно меняется. Если бы существовал какой-то способ корректировать этот поток по мере его возникновения, то вы смогли бы создать стабильную систему.

 

Здесь должны произойти две вещи. Во-первых, система должна немедленно обнаруживать, когда плавающий диск начинает опрокидываться.

Затем необходимо скорректировать это движение, временно индуцируя нужное количество противодействующей магнитной силы.

Вы с нами?

Хорошо, потому что именно здесь начинается творчество.

Прежде всего, мы используем специализированные датчики для обнаружения малейших изменений в ориентации плавающего диска. Когда диск начинает опрокидываться, датчики немедленно фиксируют это движение и посылают сигнал на электромагниты.

Что такое электромагниты, спросите вы?

В основном это временные магниты, которые создаются с помощью электричества. В тот момент, когда отключается электричество, они перестают быть магнитами.

Это полезно, потому что нам нужны только небольшие всплески магнитной силы, чтобы скорректировать движение плавающего диска. Как мы видели ранее, постоянные магниты не могут достичь этого эффекта.

Когда электромагниты включены, они индуцируют противодействующую магнитную силу для регулировки опрокидывающегося плавающего диска. Поскольку это происходит сотни раз в секунду, плавающий диск остается подвешенным.

Два основных компонента

Эта система состоит из двух основных компонентов: электромагнитного основания и плавучей платформы.

1. Парящий диск

Это меньший парящий диск, парящий в воздухе. В большинстве магнитных плавающих дисплеев плавающий диск действует как платформа.

На этой платформе можно разместить практически все, от растений и светильников до любого другого предмета декора. Владельцы магазинов могут даже использовать эту парящую платформу для демонстрации своих товаров.

 

Вес, который он может удерживать, в основном зависит от силы магнитов системы. Если вы создаете свою собственную систему с нуля, вы сможете настроить эту силу.

По большей части он должен с легкостью удерживать мелкие предметы. Если вы хотите быть в безопасности, вы можете проверить порог максимального веса вашей платформы, используя различные объекты и проверив, держится ли он.

2. Электромагнитное основание

Если вы видели несколько левитирующих дисплеев, разработанных Floately, вы заметите общую черту — все продукты поставляются с основанием. На этой базе происходит волшебство.

Электромагнитное основание удерживает всю эту систему вместе. Он состоит из четырех различных компонентов, обеспечивающих устойчивость плавучей платформы.

Во-первых, круговое расположение постоянных магнитов обеспечивает основную силу отталкивания. Эти магниты отталкивают плавающий диск от себя.

Во-вторых, датчики вокруг этих постоянных магнитов регистрируют положение и ориентацию плавающего диска.

 

В большинстве баз используется триада логометрических линейных датчиков Холла. Эти датчики будут точно обнаруживать мельчайшие изменения в магнитном поле, вызванные движением плавучей платформы.

Соответственно, они подают напряжение, соответствующее изменению магнитного поля. Это напряжение будет питать электромагниты в системе.

Внутри кольца постоянных магнитов размещена система электромагнитов. Датчики будут знать, какие электромагниты включить, чтобы создать правильную корректирующую магнитную силу.

Наконец, между основанием и плавающим диском должен быть барьер. Если плавающий диск упадет во время установки, барьер защитит электромагнитную базу от любых повреждений. Это очень важно, так как малейшая вмятина или надрез на любом магните может привести к выходу из строя всей системы.

Обычно вся базовая конструкция заключена в коробку. Итак, барьер уже есть по умолчанию.

Как собрать плавающий магнитный дисплей с помощью готового основания

Осталось собрать собственный плавающий магнитный дисплей. Теперь, когда вы знаете, как работает система, процесс должен быть довольно простым.

Преимущество изготовления собственных магнитных плавающих дисплеев заключается в том, что вы можете настроить весь внешний вид вашего дисплея.

Если вам не хватает вдохновения, поищите идеи на некоторых творческих дисплеях Floately.

Теперь вы можете сделать все это с нуля. Создание всей электромагнитной базы не должно быть трудным, если у вас есть практические знания в области физики и техники.

При этом вы можете сделать его настолько большим и прочным, насколько захотите, а это значит, что вы сможете удерживать более крупные предметы на парящей платформе.

Однако, если вы новичок и ищете быстрый проект, лучше получить готовую электромагнитную базу.

Вещи, которые вам понадобятся

Вот список всего, что вам понадобится для изготовления собственного магнитного плавающего дисплея:

  • Электромагнитная основа. Вы можете легко получить это оборудование на Amazon или Alibaba.
  • Плавающий диск. Это идет с электромагнитной основой.
  • Деревянный ящик, достаточно большой, чтобы вместить электромагнитную базу. Здесь вы можете дать волю своему творчеству. Попробуйте закрасить старую коробку, которая у вас может лежать без дела, или поищите более ретро-дизайн.
  • Бур
  • Объект для отображения.

Шаг 1. Просверлите отверстие и поместите основание внутрь коробки

Учитывая, что ваша коробка уже готова, единственное, что вам нужно сделать, это поместить электромагнитную основу внутрь коробки.

  • Просверлите отверстие диаметром полсантиметра. Через это отверстие будет проходить кабель питания. Убедитесь, что отверстие находится на той стороне, которая скрыта от глаз, чтобы оно не выглядело непривлекательно.
  • Затем поместите основание внутрь коробки и проведите блок питания через отверстие.
  • Наконец, убедитесь, что вы закрыли коробку. Если у вашего ящика нет крышки, то сделайте импровизированную из чего угодно, только не из металла.

Шаг 2. Найдите золотую середину

Эта часть немного сложна. Вам может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сможете освоить его.

  • Убедитесь, что база подключена.
  • Убедитесь, что поблизости нет других металлических предметов.
  • Поместите диск примерно на шесть дюймов сверху коробки. Очень медленно начните опускаться.
  • Остановитесь, когда почувствуете отвращение.
  • Медленно отпустите диск.
  • Если он упадет, просто повторяйте процесс, пока не найдете золотую середину.

Шаг 3. Проверка высоты

Если плавающий диск продолжает падать, что бы вы ни делали, возможно, возникла другая проблема.

Электромагнитное основание и плавающий диск должны находиться на правильном расстоянии друг от друга.

Итак, если ваша коробка слишком высокая, вам может понадобиться установить электромагнитное основание на другой платформе, расположенной внутри коробки. Это чисто метод проб и ошибок, пока вы не найдете правильную высоту.

Шаг 4. Поместите свой объект на плавучую платформу и наслаждайтесь

 

Осталось только разместить декоративный объект на плавающей платформе.

Не забывайте делать это очень медленно, чтобы убедиться, что он не слишком тяжелый.

Готово!

Заключение

Изготовление собственных магнитных плавающих дисплеев — отличный способ украсить интерьер своими руками.

Существует множество товаров, которые вы можете легко приобрести, например, плавающие магнитные лампы и парящие растения.

Тем не менее, забавно иметь возможность настроить свой собственный дизайн в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями.

Теперь, когда вы знаете, как собрать его самостоятельно, дайте волю своему творчеству и поэкспериментируйте с любым количеством дизайнов.

 

 

Как сделать своими руками украшения для дома из левитирующих растений?
– FLOATELY

В 2021 году мы используем натуральные элементы для поддержания спокойной атмосферы. Комнатные растения — отличный способ добавить земной атмосферы, поэтому плавающие растения — идеальное украшение для вашего дома. Кроме того, прошли те времена, когда нам приходилось преодолевать хлопоты по уходу за растениями.

Эти плавающие растения могут вращаться на 360 градусов, чтобы получить максимальное воздействие солнечного света. Так что, если в вашем доме есть хороший доступ к естественному свету, пришло время добавить несколько парящих растений. Вот несколько невероятных идей парящих растений своими руками, которые помогут вам украсить свой дом!

Как работает левитирующее растение?

Плавающие растения — неотъемлемая часть современного декора, позволяющая ухаживать за растениями, сохраняя при этом стильный внешний вид. Эти растения остаются в воздухе, а некоторые из них способны вращаться.

Они действительно выглядят волшебно, но в чем секрет их левитации? Что ж, плавающие растения используют магнитную левитацию, чтобы оставаться на высоте. У них есть магнит в основании и еще один магнит наверху.

Магниты работают вместе, создавая отталкивание между двумя частями растения. Это отталкивание помогает создать эффект левитации.

Итак, если вам все еще интересно, что магниты в основном притягиваются друг к другу, то как возможна эта левитация? Итак, у магнита два полюса; Север и юг. Противоположные полюса притягиваются друг к другу и, как полюса, отталкиваются.

Следовательно, эти левитирующие растения используют одни и те же полюса магнита для создания отталкивания, которое помогает создать левитацию.

Как сделать левитирующее растение дома?

В то время как большинство самодельных проектов оказываются в мусорном баке, мы заверяем вас, что ваше левитирующее на магните растение попадет на вашу декоративную полку! Вот процедура, чтобы сделать ваше левитирующее растение.

Инструменты

  1. Деревянный ящик
  2. Деревянный стакан или небольшая емкость
  3. Сверлильный станок
  4. Клей
  5. Основание электромагнита
  6. Дисковый магнит
  7. Небольшой завод

Этапы изготовления левитирующего растения

  • Сначала просверлите небольшое отверстие в задней части деревянного ящика. Это отверстие для шнура питания. Затем пропустите шнур питания через отверстие.
  • Затем вы должны подключить шнур питания к основанию электромагнита, прежде чем закрыть крышку коробки. Опять же, убедитесь, что электромагнит находится близко к вершине, чтобы он не мешал левитации.
  • Если деревянная коробка глубокая, можно набить дно газетой. Затем держите магнит как можно ближе к крышке.
  • Возьмите деревянный стакан или контейнер, который вы будете использовать в качестве горшка для растений. Налейте немного клея внутрь контейнера и приклейте магнитный диск к его основанию.
  • Убедитесь, что вы поместили крышку деревянной коробки между двумя магнитами.
  • Затем добавьте зелень, поместив воздушное растение внутрь горшка.
  • Прежде чем поставить контейнер с растением на деревянный ящик, убедитесь, что вы нашли место для левитации. Вы можете сделать это, наведя на крышку еще один небольшой магнит.
  • Подключите базу и держите все металлические предметы подальше. Затем попытайтесь держать горшок с растением примерно в шести дюймах над крышкой в ​​центре, прежде чем осторожно отпустить.
  • Если горшок с растением упадет, поднимите его и повторите попытку, так как потребуется несколько попыток, чтобы найти точное место для левитации. Как только вы найдете магнитное пятно, ваше растение будет парить часами!

Как спроектировать парящую сеялку с помощью 3D-принтера?

Вы можете использовать любой контейнер для своего парящего растения, но если вы все еще хотите сделать геометрическое кашпо, похожее на горшок Floately, то вот идеальное руководство!

 

Чтобы сделать это кашпо самостоятельно, вам понадобится 3D-принтер, или вы всегда можете попросить кого-нибудь напечатать его для вас. Итак, во-первых, спроектируйте сеялку с помощью программного обеспечения для 3D-печати.

Вы можете импортировать размеры с веб-сайтов, которые уже разрабатывали горшки, или вы можете использовать свои собственные размеры.

Проектирование кашпо займет пару часов, но если вы все сделаете правильно, то оно того стоит. После того, как вы закончите создание геометрического горшка, вы можете использовать деревянный ящик или спроектировать основание вашего кашпо.

Распечатав все детали, поместите магнитный диск в сеялку. Используйте немного клея, чтобы приклеить магнит, чтобы он оставался неподвижным.

Храните магнитную подставку в коробке. Прежде чем проверять магнит, используйте картон или тонкий деревянный лист между дном и контейнером с растением. Этот шаг жизненно важен, потому что, если вы не найдете точку левитации, магнит может быть поврежден.

Чтобы подвесить магнит в воздухе, держите сеялку обеими руками. Затем медленно опустите его на середину основания.

Держите его примерно в шести дюймах над крышкой. Когда вы почувствуете, что сеялка толкает вверх, попробуйте поставить ее посередине.

Как только кашпо поднимется, осторожно отпустите его, и ваше левитирующее 3D-растение готово!

Как сделать парящие горшки с растениями для украшения дома?

Растения очень эффектно занимают небольшие площади, поэтому, если вы используете их для создания теплого интерьера, обязательно держите их в стильных горшках. Итак, если вы не хотите использовать деревянное стекло или стандартные контейнеры для своего парящего растения, вы можете создать несколько современных горшков, используя свои творческие способности.

Читайте также: 15 идей украшения домашнего бара, которые понравятся вам и вашей семье!

 

Самодельный геометрический контейнер для левитирующих растений

Для изготовления геометрического контейнера для растений вам понадобятся липа, сверлильный станок, акриловые краски, острогубцы и металлическая проволока.

 

Сначала осторожно просверлите крошечные отверстия в углах круглой древесины липы. Затем покрасьте дерево акриловыми красками. Также можно создавать узоры с помощью трафаретов для декора.

Отрежьте пряди металлической проволоки одинаковой длины, затем с помощью острогубцев закрутите концы прядей проволоки. Затем пропустите незавитые пряди через отверстия в деревянных пластинах.

Пряди должны проходить сквозь древесину, а закрученный конец должен оставаться в основании. Затем переверните древесину и положите ее на стол. Держите металлические проволоки вместе в верхней части их длины, чтобы связать другую проволоку вокруг вершины.

Скрутите проволоку вверху и согните ее снаружи, как птичью клетку. Оставьте одну проволоку, чтобы поместить растение внутрь клетки.

 

После того, как вы поместите растение в металлическое кашпо, согните проволоку, чтобы закрыть клетку. Это должно создать клетку, похожую на металлическую декоративную клетку.

Вы также можете использовать прямоугольные или квадратные основания для создания различных геометрических узоров с помощью проволоки.

Глиняные кашпо «Сделай сам»

Если вы хотите раскрасить контейнер для растений, парящий на магните, вы можете сделать кашпо из глины «сделай сам». Глиняные кашпо легко сделать, и вы можете раскрасить их, чтобы создать что-то похожее на кашпо для животных.

 

Глиняные плантаторы позволяют сделать из нее что угодно. Таким образом, вы можете украсить свой дом, сделав контейнер для растений, который вам больше всего нравится.

Чтобы сделать кашпо из глины:

  1. Возьмите небольшой пластиковый цветочный горшок и покройте внешнюю сторону глиной.
  2. Плотно прижмите глину вокруг горшка, чтобы разгладить ее.
  3. Добавьте немного глины по краям и покройте ею внешнюю поверхность.

Используйте влажную салфетку или ткань и промокните глину. Если вы хотите вырезать горшок, вы можете создавать узоры с помощью иголок или стационарной линейки. Как только глина высохнет, вы можете раскрасить ее в свои любимые цвета.

Дайте краске высохнуть, прежде чем поместить магнитный диск в глиняный контейнер. Этот глиняный горшок обязательно привлечет внимание каждого, кто мельком увидит его.

 Также читайте: 15 идей украшения домашнего бара, которые понравятся вам и вашей семье!

 

Самодельная сеялка из жестяных банок

Хотите извлечь максимальную пользу из жестяных банок? Вы можете использовать жестяные банки для своих левитирующих растений. Есть много способов украсить жестяные банки; Вот несколько фантастических и креативных идей!

Раскрашивать олово непросто, поэтому вы можете использовать некоторые приемы декупажа для создания художественных жестяных горшков. Во-первых, используйте белую аэрозольную краску, чтобы скрыть металлический цвет банки.

 

Вы можете вырезать диаграммную бумагу, глянцевую бумагу или бумажные салфетки Marimekko. Затем используйте клей для декупажа на олове. Затем аккуратно прижмите бумажные вырезы к поверхности контейнера, чтобы приклеить их. Наконец, вы можете надавить на декоративные вырезы с помощью поролоновой кисти.

Когда клей высохнет, можно покрыть формочки акриловым лаком. Затем аккуратно распылите лак на жестяные банки.

Когда ваша банка высохнет, налейте немного клея внутрь контейнера и поместите магнитный диск. Вы должны убедиться, что магнитный диск хорошо подходит, прежде чем позволить банке плавать над магнитным основанием.

Заключение

Хотя растения являются лучшим украшением, они также оказывают положительное влияние на ваше здоровье.

Нейрон нарисовать: Нейрон рисунок (67 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Как рисовать нервами и нейронами

Человеческий мозг часто называют самой сложной структурой в мире. Но стоит добавить: это густое переплетение клеток – еще и один из самых красивых объектов в известной части Вселенной.

Роман Фишман

Картины Грега Данна базируются на серьезном научном фундаменте: художник и немного музыкант, он закончил магистратуру по молекулярной биологии и генетике, защитил докторскую диссертацию в области нейрофизиологии. «Вообще меня увлекали и увлекают очень разные вещи, — рассказал Грег «TechInsider», — поэтому, когда я стал думать над своей будущей профессией, исследования мозга оказались вполне естественным выбором. В конце концов, всё, чем мы увлекаемся, каждая наша мысль начинается где-то там, в мозге».

Искусство против науки

В те годы темой его интересов была эпигенетика — наследование изменений активности генов, не связанное с последовательностью их ДНК. «Меня всегда увлекали проблемы баланса между врожденным и приобретенным, «природным» и «искусственным», — добавляет Грег. — А особенно интриговал вопрос о том, до какой степени человек способен целенаправленно изменять условия своей жизни, преодолевать свой «генетический рок», свои наследственные склонности к определенным болезням, психическим расстройствам и т. п.».

Однако чем больше ученый погружался в хитросплетения нейронов, тем ярче за ними проступало нечто другое, нечто неуловимое, нащупать которое удалось далеко не сразу. «Это был для меня счастливый день, — вспоминает художник, — день, когда я внезапно заметил, что тонкие окрашенные препараты клеток под микроскопом так похожи на картины обычного макромира, окружающего нас». Глядя в объектив, Грег любовался нейронами, которые внезапно показались ему густыми лесными зарослями.

«Хотя я больше не занимаюсь наукой в обычном понимании этого слова, мои исследования мозга продолжаются».

Это сходство, по его мнению, выходит далеко за рамки чисто символического. И дерево, и нервная клетка, и все живое возникло и развивалось сходно, с тем чтобы как можно более эффективно получать ресурсы — будь то солнечный свет и вода или сигналы от контактов с другими нейронами — и, преобразуя, передавать их дальше по «цепочке жизни». «Эта общая цель по законам конвергенции создала и схожие внешние формы, — продолжает Грег Данн. — Кажущееся случайным ветвление клеток и веток — это, по сути, фрактальные структуры, которые в разных масштабах и на разных уровнях снова и снова возникают в природе».

Прозрение совершило настоящий переворот в жизни ученого — и буквально на глазах он стал превращаться в художника. «Став художником, я продолжаю исследовать мозг, только методами искусства, — говорит Грег Данн. — Поэтому мои работы фактически одной ногой стоят на почве научного знания, а другой — в области живописи и фотографии. Вообще, чем дальше я ухожу от настоящих научных исследований, тем тоньше оказывается граница между ними». Вся разница, по словам Грега, состоит в том, что наука раскрывает что-то, уже существующее в мире, а искусство привносит в него нечто новое.

Искусство вместе с наукой

Больше всего изысканные узоры и нити нейронов на микропрепаратах напомнили Грегу горные, лесные пейзажи «дзенских» мастеров Китая и Японии. Это совпадение было почти поразительным: «Под микроскопом все выглядело в точности таким, как изображалось в технике, отточенной веками изобразительного искусства, — добавляет художник. — Это были те же ветвящиеся структуры фракталов». Препараты казались почти готовыми картинами, не хватало лишь нескольких деталей.

Грег считает, что искусство не терпит точной научной размеренности. Ему требовался элемент спонтанного вдохновения, непредсказуемости — и после некоторых поисков эта ключевая деталь была найдена. «Я придумал не слишком сложную технику разбрызгивания чернильных пятен и, доработав ее, добился, чтобы они оставляли такие же случайно ветвящиеся следы на картине», — поясняет художник. Это напоминает о его старом интересе к эпигенетике: Грег направляет природу в нужную ему сторону.

Такая работа дается ничуть не легче, чем настоящий научный поиск. Художник делает массу набросков, предварительных эскизов, оттачивая цветовую палитру и композицию. «Часто я пытаюсь найти новый, живописный взгляд на определенный вид нейронов или определенную концепцию работы мозга, — говорит Грег. — Это заставляет подбирать соответствующие техники визуализации. Если я хочу показать, скажем, ветвящиеся отростки пирамидального нейрона, я выберу строгий черный цвет на сверкающем золотом фоне — такой вариант лучше покажет тонкость их структуры. Если речь о демонстрации более сложной структуры, то, скорее, придется использовать «отражательное микротравление» — метод, который я создал вместе с моим коллегой, физиком и инженером Брайаном Эдвардсом».

Техника, о которой говорит художник, позволяет вытравить копии клеточных микроструктур в тончайших золотых пластинах, каждая из которых отражает свет под определенным углом. Рассматривая такую картину с разных сторон, можно увидеть каждую деталь, то проявляющуюся, то исчезающую перед глазами. «Метод для меня не самоцель, — добавляет Грег Данн, — я всегда стараюсь, чтобы он служил моей художественной задаче, а не подстраиваю эти задачи под него».

Искусство на переднем крае науки

Работы Данна и Эдвардса стали настоящими хитами у профессиональных нейрофизиологов. Возможно, это связано с глубокой, вполне академической проработкой и пониманием «темы», а возможно — с ярким и неожиданным художественным взглядом на привычный предмет их исследований. «Люди всегда следуют за своими эмоциями, — говорит Грег, — и наблюдение красивой, вдохновляющей картины способно всерьез стимулировать их на новые поиски». Популярны «нервные» картины и у публики. В той невероятной сложности, которой достигла современная наука о мозге, обычным людям она плохо понятна, а значит — и неинтересна. Но в том виде, в котором предлагает взглянуть на нее Данн, она может привлечь каждого. В этом смысле его работы — как наша «TechInsider» — выполняют в современном обществе важнейшую роль налаживания коммуникаций между теми, кто исследует мир, и теми, кто в нем живет. Несколько месяцев назад Данн и Эдвардс получили внушительный грант американского Национального научного фонда (NSF), который позволит им решить эту задачу на принципиально новом уровне.

«Мы заканчиваем работу над самой точной и сложной в истории человечества художественной иллюстрацией мозга, — рассказывает Грег. — Это выполненное тем же «отражательным микротравлением» изображение структуры, включающей порядка 500−750 тысяч нейронов со всеми их связями и с «анимацией», которая показывает их взаимосвязанные активности». Крошечные светодиоды, перемещаясь, подсвечивают структуру то с одной, то с другой стороны, «зажигая» разбегающиеся по ней электрические импульсы. «Нам помогали двое студентов-нейрофизиологов, четверо студентов-художников и несколько опытных специалистов, — говорит Грег. — Размеры картины — 3 х 4 м, ничего подобного по сложности делать мне еще не доводилось».

В то время как большинство научных иллюстраторов стараются максимально упростить свой предмет, облегчив восприятие ключевых его деталей, Грег движется в обратном направлении. «Надеюсь, это позволит многим обычным людям осознать невероятную сложность нашего мозга», — говорит художник. 

Нарисовать на доске и подписать части нейрона (3 бала)

Маршрут.

1-я станция «Клеточная»:

  1. Нарисовать на доске и подписать части нейрона (3 бала).
  2. Охарактеризовать функции выполняемые частями нейрона (3 бала).
  3. Отгадать кроссворд (5 балов).
1.2.
3.
4.
5.
  1. Короткий отросток нейрона.
  2. Нервная клетка.
  3. Место контактов отростков.
  4. Вспомогательные клетки нервной ткани, выполняющие защитную и питательную функции.
  5. Длинный отросток нейрона.

2-я станция «Тканевая»:

  1. Что такое ткань? Какие виды тканей есть у животных? (3 бала)
  2. Из предложенных рисунков выбрать железистую эпителиальную ткань. Обоснуйте свой выбор (дайте краткую характеристику). (3 бала)
  3. Ответьте на тест (5 балов):
  1. Ткань состоит:

А. из клеток;

Б. из межклеточного вещества;

В. клеток и межклеточного вещества.

  1. Сколько типов тканей выделяют у человека?

А. 2;

Б. 4;

В. 6.

  1. Рабочей тканью желез является:

А. эпителиальная ткань;

Б. соединительная ткань;

В. нервная ткань.

  1. Какие клетки в органах нервной системы выполняют опорную функцию:

А. нейроглия;

Б. синапс;

В. нейрон.

  1. Для эпителиальной ткани характерно:

А. длинные клетки с большим числом ядер;

Б. рыхло расположенные клетки с большим количеством межклеточного вещества;

В. плотно прилегающие друг к другу клетки и малое количество межклеточного вещества.

3-я станция «Гуморальная»:

  1. Какие железы по способу выделения секрета вы знаете? Приведите пример. (3 бала)
  2. Как называются биологически активные вещества, способные уже в малых количествах действовать на организм? (2 бала)
  3. Вспомните, какие гормоны выделяют гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа (по 1 балу за гормон).
  4. Сыграем в лото (9 балов).

1 вариант

Органы — мишениЖелезаАкромегалия
Базедова болезньЭндокринная системаТироксин
АдреналинКретинизмГормоны

2 вариант

ГипофизСахарный диабетАдреналин
АкромегалияЖелезаОрганы — мишени
ТироксинИнсулинЯичники
  1. Синий. Биологически активные вещества, образующиеся в железах внутренней секреции и регулирующие разнообразные функции (Гормоны).
  2. Красный. Система специализированных органов, вырабатывающих и выделяющих в кровь биологически активные вещества (Эндокринная система).
  3. Зеленый. Заболевание, при котором наблюдается разрастание тканей щитовидной железы, сопровождающееся повышением ее функции (Базедова болезнь).
  4. Синий. Железа внутренней секреции расположенная на нижней поверхности головного мозга (Гипофиз).
  5. Синий. Гормон, образуемый в мозговом веществе надпочечников, способствующий мобилизации ресурсов организма при различных воздействиях (Адреналин).
  6. Красный. Заболевание, при котором наблюдается повышенное содержание сахара в крови (Сахарный диабет).
  7. Зеленый. Йодосодержащий гормон, влияющий на интенсивность обмена веществ, оказывающий стимулирующее воздействие на нервную систему (Тироксин).
  8. Красный. Органы, на которые действуют гормоны (Органы — мишени).
  9. Синий. Железы смешанной секреции, гормоны которых оказывают мощное воздействие на формирование тела, обмен веществ и поведение (Яичники).
  10. Синий. Клетка, группа клеток или орган, выделяющие специфические вещества (Железа).
  11. Красный. Заболевание, при котором отмечается избыточное выделение гормона роста у взрослых, что приводит к увеличению носа, губ и т.д. (Акромегалия).
  12. Синий болезнь, возникающая при недостаточной функции щитовидной железы (Кретинизм).
  13. Красный. Гормон поджелудочной железы, стимулирующий образование гликогена из глюкозы (Инсулин).

4-я станция «Нервная»:

    1. Нарисовать схему классификацию нервной системы (3бала).
    2. Рассказать об особенностях строения спинного мозга и его функциях (5 балов).
    3. Рассказать о строении головного мозга (5 балов).
    4. Карточки.
    5. Соотнести понятия (5 балов):
1. Белое вещество мозгаА. От рецептора к центру
2. Серое вещество мозгаБ. От центра к рабочему органу
3. Чувствительные нейроныВ. Передача импульса «вверх» и «вниз»
4. Двигательные нейроныГ. Выделение слюны при пережевывании пищи
5. РефлексД. Тела нейронов

5-я станция «Организм» (конечная):

1. Сравните нервную и гуморальную регуляцию по плану:

  1. С помощью чего осуществляется;
  2. Быстрота реакции;
  3. Направленность процесса;
  4. Эволюционный возраст.

2. Сделайте вывод, какой вид регуляции будет важнейшим для саморегуляции физиологических процессов в организме?

Подведение итогов:

Подведем итоги нашей сегодняшней работы. Сосчитайте свои балы в путевых листах. Если вы набрали

25-30 балов ваша оценка – «5»;

20-24 балла ваша оценка – «4»;

15-19 баллов ваша оценка – «3»;

Меньше 15 балов – «2».

Если у вас «2» не расстраивайтесь, у вас есть возможность ее исправить. Для этого вы должны выучить термины по теме «Нервно-гуморальная регуляция» и сдать их на следующем уроке.

4.1 Нейрон — структурный элемент нервной системы — Введение в психологию — 1-е канадское издание

Глава 4. Мозг, тело и поведение

Цели обучения

  1. Описать структуру и функции нейрона.
  2. Нарисуйте схему путей коммуникации внутри нейронов и между ними.
  3. Перечислите три основных нейромедиатора и опишите их функции.

Нервная система состоит из более чем 100 миллиардов клеток, известных как нейронов . Нейрон является клеткой в ​​нервной системе, функция которой состоит в получении и передаче информации . Как вы можете видеть на рис. 4.1, «Компоненты нейрона», нейроны состоят из трех основных частей: тела клетки, или сомы , которая содержит ядро ​​клетки и поддерживает жизнь клетки ; разветвленное древовидное волокно, известное как дендрит , которое собирает информацию от других клеток и отправляет информацию в сому ; и длинное сегментированное волокно, известное как аксон , которое передает информацию от тела клетки к другим нейронам или мышцам и железам . На рисунке 4.2 показана фотография нейронов, сделанная с помощью конфокальной микроскопии.

Рисунок 4.1 Компоненты нейрона.

 

Рис. 4.2. Нервная система, включая мозг, состоит из миллиардов взаимосвязанных нейронов. Эта обширная взаимосвязанная сеть отвечает за все человеческое мышление, чувства и поведение.

Некоторые нейроны имеют сотни или даже тысячи дендритов, и эти дендриты сами по себе могут быть разветвленными, что позволяет клетке получать информацию от тысяч других клеток. Аксоны также специализированы, и некоторые из них, например те, которые посылают сообщения от спинного мозга к мышцам рук или ног, могут быть очень длинными — даже до нескольких футов в длину. Для повышения скорости их коммуникации и предотвращения короткого замыкания их электрических зарядов с другими нейронами аксоны часто окружают миелиновая оболочка . Миелиновая оболочка представляет собой слой жировой ткани, окружающий аксон нейрона, который действует как изолятор и обеспечивает более быструю передачу электрического сигнала . Аксоны разветвляются к своим концам, и на кончике каждой ветви находится концевая кнопка .

Нейроны общаются с помощью электричества и химических веществ

Нервная система работает с использованием электрохимического процесса. Электрический заряд проходит через сам нейрон, а химические вещества используются для передачи информации между нейронами. Внутри нейрона, когда сигнал принимается дендритами, он передается в сому в виде электрического сигнала, и, если сигнал достаточно сильный, он может быть передан в аксон, а затем в окончание. кнопки. Если сигнал достигает кнопок терминала, они получают сигнал испускать химические вещества, известные как 9.0017 нейротрансмиттеров , которые взаимодействуют с другими нейронами через промежутки между клетками, известные как синапсы .

В следующем видеоролике показана модель электрохимического действия нейрона и нейротрансмиттеров:

Электрохимическое действие нейрона [YouTube]: http://www.youtube.com/watch?v=TKG0MtH5crc

 

Электрический сигнал проходит через нейрон в результате изменения электрического заряда аксона. В норме аксон остается в потенциал покоя , состояние, при котором внутренняя часть нейрона содержит большее количество отрицательно заряженных ионов, чем область вне клетки . Когда ближайший к телу клетки сегмент аксона стимулируется электрическим сигналом от дендритов, и если этот электрический сигнал достаточно силен, чтобы пройти определенный уровень или порог , клеточная мембрана в этом первом сегменте открывается его ворота, позволяя положительно заряженным ионам натрия, которые ранее не допускались внутрь, проникать внутрь. это изменение электрического заряда, происходящее в нейроне при передаче нервного импульса , известно как потенциал действия . Как только возникает потенциал действия, количество положительных ионов превышает количество отрицательных ионов в этом сегменте, и сегмент временно становится положительно заряженным.

Как вы можете видеть на рисунке 4.3, «Миелиновая оболочка и перехваты Ранвье», аксон сегментирован серией из разрывов между колбасоподобными сегментами миелиновой оболочки . Каждый из этих разрывов является узлом Ранвье . [1] Электрический заряд перемещается по аксону от сегмента к сегменту, совершая множество небольших скачков, перемещаясь от узла к узлу. Когда потенциал действия возникает в первом сегменте аксона, он быстро создает аналогичное изменение в следующем сегменте, который затем стимулирует следующий сегмент и так далее, поскольку положительный электрический импульс продолжается до конца аксона. . Когда каждый новый сегмент становится положительным, мембрана в предыдущем сегменте снова закрывается, и сегмент возвращается к своему отрицательному потенциалу покоя. Таким образом, потенциал действия передается по аксону к терминальным кнопкам. Весь ответ по длине аксона очень быстрый — он может происходить до 1000 раз в секунду.

Рис. 4.3. Миелиновая оболочка и перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка оборачивается вокруг аксона, но также оставляет небольшие промежутки, называемые перехватами Ранвье. Потенциал действия переходит от узла к узлу по мере прохождения по аксону.

Важным аспектом потенциала действия является то, что он действует по принципу все или ничего . Это означает, что нейрон либо возбуждается полностью, так что потенциал действия проходит по всему аксону, либо не возбуждается вообще. Таким образом, нейроны могут давать больше энергии нейронам, расположенным ниже по линии, срабатывая быстрее, но не срабатывая сильнее. Кроме того, нейрону препятствует повторная активация благодаря наличию рефрактерный период короткий промежуток времени после активации аксона, в течение которого аксон не может снова активироваться, потому что нейрон еще не вернулся к своему потенциалу покоя.

Нейротрансмиттеры: химические мессенджеры организма

Нейронные сигналы передаются не только посредством электрических зарядов внутри нейрона, но и посредством химической передачи между нейронами. Нейроны разделены областями соединения, известными как синапсов 9.0020 , [2] области, где терминальные кнопки на конце аксона одного нейрона почти, но не совсем касаются дендритов другого . Синапсы выполняют замечательную функцию, поскольку они позволяют каждому аксону связываться со многими дендритами в соседних клетках. Поскольку нейрон может иметь синаптические связи с тысячами других нейронов, коммуникационные связи между нейронами в нервной системе позволяют создать очень сложную систему связи.

Когда электрический импульс от потенциала действия достигает конца аксона, он сигнализирует терминальным кнопкам о высвобождении нейротрансмиттеров в синапс. Нейротрансмиттер  – это химическое вещество, которое передает сигналы через синапсы между нейронами . Нейротрансмиттеры проходят через синаптическое пространство между конечной кнопкой одного нейрона и дендритами других нейронов, где они связываются с дендритами соседних нейронов. Кроме того, разные концевые кнопки выделяют разные нейротрансмиттеры, и разные дендриты особенно чувствительны к разным нейротрансмиттерам. Дендриты будут принимать нейротрансмиттеры только в том случае, если они имеют правильную форму, чтобы соответствовать участкам рецепторов на принимающем нейроне. По этой причине рецепторы и нейротрансмиттеры часто сравнивают с замком и ключом (рис. 4.4, «Синапс»).

Рисунок 4.4 Синапс. Когда нервный импульс достигает конечной кнопки, он запускает выброс нейротрансмиттеров в синапс. Нейротрансмиттеры подходят к рецепторам на принимающих дендритах наподобие замка и ключа.

Когда нейротрансмиттеры воспринимаются рецепторами принимающих нейронов, их эффект может быть либо возбуждающим (т. огонь) . Кроме того, если принимающий нейрон способен принимать более одного нейротрансмиттера, на него будут влиять возбуждающие и тормозные процессы каждого из них. Если возбуждающие эффекты нейротрансмиттеров больше, чем тормозящие влияния нейротрансмиттеров, нейрон приближается к своему порогу срабатывания; если он достигает порога, начинается потенциал действия и процесс передачи информации через нейрон.

Нейротрансмиттеры, которые не воспринимаются рецепторами, должны быть удалены из синапса, чтобы произошла следующая потенциальная стимуляция нейрона. Этот процесс происходит частично за счет расщепления нейротрансмиттеров ферментами, а частично за счет повторное поглощение , процесс, при котором нейротрансмиттеры, находящиеся в синапсе, реабсорбируются в кнопки передающего терминала, готовые к повторному высвобождению после возбуждения нейрона .

Более 100 химических веществ, вырабатываемых в организме, были идентифицированы как нейротрансмиттеры, и эти вещества оказывают широкое и глубокое влияние на эмоции, познание и поведение. Нейротрансмиттеры регулируют наш аппетит, нашу память, наши эмоции, а также наши мышечные действия и движения. Как видно из Таблицы 4.1 «Основные нейротрансмиттеры и их функции», некоторые нейротрансмиттеры также связаны с психологическими и физическими заболеваниями.

Наркотики, которые мы принимаем внутрь — по медицинским показаниям или для развлечения — могут действовать как нейротрансмиттеры, влияя на наши мысли, чувства и поведение. Агонист  – это лекарство, которое имеет химические свойства, сходные с определенным нейротрансмиттером, и, таким образом, имитирует эффекты нейротрансмиттера . Когда агонист попадает внутрь, он связывается с рецепторными участками в дендритах, возбуждая нейрон, действуя так, как если бы нейротрансмиттер присутствовал в большем количестве. Например, кокаин является агонистом нейротрансмиттера дофамина. Поскольку дофамин вызывает чувство удовольствия, когда он высвобождается нейронами, кокаин вызывает аналогичные ощущения при приеме внутрь. Антагонист препарат, который уменьшает или прекращает нормальные эффекты нейротрансмиттера . Когда антагонист проглатывается, он связывается с рецепторными участками в дендрите, тем самым блокируя нейротрансмиттер. Например, яд кураре является антагонистом нейротрансмиттера ацетилхолина. Когда яд попадает в мозг, он связывается с дендритами, прекращает связь между нейронами и обычно вызывает смерть. Другие препараты работают, блокируя обратный захват самого нейротрансмиттера: когда препарат снижает обратный захват, в синапсе остается больше нейротрансмиттера, усиливая его действие.

Таблица 4.1 Основные нейротрансмиттеры и их функции
[Пропустить таблицу]
Нейротрансмиттер Описание и функция Примечания
Ацетилхолин (АХ) Распространенный нейротрансмиттер, используемый в спинном мозге и моторных нейронах для стимуляции мышечных сокращений. Он также используется в мозге для регулирования памяти, сна и сновидений. Болезнь Альцгеймера связана с дефицитом ацетилхолина. Никотин является агонистом, который действует как ацетилхолин.
Дофамин Участвуя в движении, мотивации и эмоциях, дофамин вызывает чувство удовольствия, когда высвобождается системой вознаграждения мозга, а также участвует в обучении. Шизофрения связана с повышением уровня дофамина, тогда как болезнь Паркинсона связана со снижением уровня дофамина (и для ее лечения могут использоваться агонисты дофамина).
Эндорфины Высвобождается в ответ на такие действия, как энергичные упражнения, оргазм и употребление острой пищи. Эндорфины являются природными болеутоляющими средствами. Они связаны с соединениями, содержащимися в таких наркотиках, как опиум, морфин и героин. Высвобождение эндорфинов создает у бегуна «кайф», который возникает после интенсивных физических нагрузок.
ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) Основной тормозной нейромедиатор в головном мозге. Недостаток ГАМК может привести к непроизвольным двигательным действиям, включая тремор и судороги. Алкоголь стимулирует выброс ГАМК, который угнетает нервную систему и заставляет нас чувствовать себя пьяными. Низкий уровень ГАМК может вызывать тревогу, и агонисты ГАМК (транквилизаторы) используются для уменьшения тревоги.
Глутамат Самый распространенный нейротрансмиттер, он высвобождается более чем в 90% синапсов головного мозга. Глутамат содержится в пищевой добавке MSG (глутамат натрия). Избыток глутамата может вызвать чрезмерную стимуляцию, мигрень и судороги.
Серотонин Участвует во многих функциях, включая настроение, аппетит, сон и агрессию. Низкий уровень серотонина связан с депрессией, и некоторые препараты, предназначенные для лечения депрессии (известные как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или СИОЗС), служат для предотвращения их обратного захвата.

Ключевые выводы

  • Центральная нервная система (ЦНС) представляет собой совокупность нейронов, образующих головной и спинной мозг.
  • Периферическая нервная система (ПНС) представляет собой совокупность нейронов, которые связывают ЦНС с нашей кожей, мышцами и железами.
  • Нейроны — это специализированные клетки нервной системы, передающие информацию. Нейроны содержат дендрит, сому и аксон.
  • Некоторые аксоны покрыты жировым веществом, известным как миелиновая оболочка, которая окружает аксон, действуя как изолятор и обеспечивая более быструю передачу электрического сигнала.
  • Дендрит представляет собой древовидное расширение, которое получает информацию от других нейронов и передает электрическую стимуляцию соме.
  • Аксон представляет собой удлиненное волокно, передающее информацию от сомы к терминальным кнопкам.
  • Нейротрансмиттеры химически передают информацию от концевых кнопок и через синапсы к принимающим дендритам, используя систему типа замка и ключа.
  • Множество различных нейротрансмиттеров работают вместе, чтобы влиять на познание, память и поведение.
  • Агонисты — это препараты, имитирующие действие нейротрансмиттеров, тогда как антагонисты — это препараты, блокирующие действие нейротрансмиттеров.

Атрибуты изображений

Рисунок 4.2: «Конфокальная микроскопия головного мозга, коры головного мозга мыши» компании ZEISS Microscopy (http://www.flickr.com/photos/zeissmicro/10799674936/in/photostream/), используемая в соответствии с CC BY-NC-ND 2.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en_CA).


  1. Разрыв миелиновой оболочки нервного волокна. ↵
  2. Небольшая щель между нейронами, через которую передаются нервные импульсы. ↵

СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНА


Нейроны имеют четыре специализированные структуры, которые позволяют отправлять и получать информацию: тело клетки (сома), дендриты, аксон и окончания аксонов (см. нижний рисунок).

Тело клетки или сома : Тело клетки — это часть клетки, окружающая ядро ​​и играющая главную роль в синтезе белков.

Дендриты : Дендриты представляют собой короткие разветвленные отростки, отходящие от тела клетки. Дендриты функционируют, чтобы получать информацию, и делают это через многочисленные рецепторы, расположенные в их мембранах, которые связываются с химическими веществами, называемыми нейротрансмиттерами.

Аксон : Аксон представляет собой большой отросток, который отходит от тела клетки в точке происхождения, называемой аксонным холмиком, и выполняет функцию отправки информации. В отличие от более коротких дендритов, аксон может простираться более чем на метр. Из-за такой длины аксон содержит микротрубочки и окружен миелином. Микротрубочки расположены внутри аксона в виде параллельных массивов длинных нитей, которые действуют как магистрали для движения материалов в сому и из нее. Специализированные моторные белки «ходят» по микротрубочкам, унося материал из сомы (антероградный транспорт) или обратно в сому (ретроградный транспорт). Эта система может перемещать материалы вниз по аксону со скоростью 400 мм/день (см. нижний рисунок). Миелин состоит из совершенно отдельных клеток, которые скручиваются и оборачивают свои мембраны вокруг аксона снаружи. Они необходимы для электрической изоляции и ускорения распространения потенциала действия.

Изображение предоставлено студентом УБЯ-Айдахо Джаредом Кардинетом, 2013 г.

Изображение показывает антероградный и ретроградный транспорт в аксоне.

Терминалы аксона : Как только аксон достигает цели, он заканчивается несколькими окончаниями, называемыми терминалами аксона. Терминал аксона предназначен для преобразования электрического сигнала в химический в процессе, называемом синаптической передачей (подробнее см. в разделе «Физиология нейрона»).

Большинство нейронов амитотичны или теряют способность делиться. Исключения из этого правила встречаются в обонятельных нейронах (связанных с обонянием) и областях гиппокампа мозга. К счастью, продолжительность жизни амитотических нейронов составляет около 100 лет. Тем не менее, если нейрон поврежден или потерян, его нелегко заменить. По этой причине восстановление после серьезных травм головного или спинного мозга обычно ограничено. Возможно, низкая скорость восстановления или отсутствие регенерации обеспечивают сохранение усвоенного поведения и воспоминаний на протяжении всей жизни. Нейроны также имеют исключительно высокую скорость метаболизма и, следовательно, требуют высоких уровней глюкозы и кислорода. Тело пойдет на многое, чтобы обеспечить адекватное питание нейронов; на самом деле, если по какой-то причине мозг обнаружит, что он не получает достаточного количества пищи, тело немедленно отключится (то есть потеряет сознание).

Название: Neuron-figure-notext. svg; Автор: Николя Ружье; Сайт: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron-figure-notext.svg; Лицензия: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Иллюстрация ключевых структур нейронов

 

Классификация нейронов

Структурная классификация нейронов основана на количестве отростков тела, которые выходят за пределы клетки. Из этой классификации вытекают три основные группы: мультиполярные , биполярные, и униполярные нейроны.

Мультиполярные нейроны определяются как имеющие три или более отростков, отходящих от тела клетки. Они составляют более 99% нейронов человека и являются основным типом нейронов, обнаруженным в ЦНС и эфферентном отделе ПНС.

Название: Neurons uni bi multi pseudouni.svg; Автор: Pseudounipolar_bipolar_neurons.svg: Juoj8
производная работа: Джонатан Хаас; Сайт: https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Neurons_uni_bi_multi_pseudouni.svg; Лицензия: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Структурная классификация нейронов. 1) биполярный; 2) Многополярный и 3) Однополярный.

Биполярные нейроны имеют только два отростка, отходящих в противоположных направлениях от тела клетки. Один отросток называется дендритом, а другой отросток — аксоном. Хотя они встречаются редко, они обнаруживаются в сетчатке глаза и обонятельной системе.

Униполярные нейроны имеют один короткий отросток, который отходит от тела клетки и затем разветвляется еще на два отростка, идущих в противоположных направлениях. Процесс, распространяющийся на периферию, известен как периферический процесс и связан с сенсорным восприятием. Процесс, который распространяется на ЦНС, является центральным процессом. Униполярные нейроны находятся преимущественно в афферентном отделе ПНС.

Фото галактик хаббл: Фото галактик с телескопа Хаббл высокого разрешения – Статьи на сайте Четыре глаза

«Хаббл» показал необычное зеркальное изображение далекой галактики

Наука
2 августа 2022

Далее

Александр
Шереметьев

новостной редактор

Александр
Шереметьев

новостной редактор

Из-за эффекта гравитационного линзирования одна из галактик на снимке представлена в виде зеркального изображения.

Читайте «Хайтек» в

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики SGAS J143845+145407, полученный космическим телескопом «Хаббл». Гравитационное линзирование привело к зеркальному отображению галактики в центре изображения, создав на снимке захватывающий центральный элемент.

Изображение галактики SGAS J143845+145407. Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Rigby

В центре нового изображения Хаббла яркий свет, исходящий от SGAS J143845+145407, выглядит как дуга или кольцо вокруг объекта, находящегося между далекой галактикой и космическим телескопом. На изображении также видно несколько других галактик и небесных объектов, разбросанных по космосу. 

Гравитационное линзирование — прямое следствие Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Массивные тела искривляют пространство-время, изменяя движение света, который проходит рядом с ними. Этот эффект особенно заметен на массивных объектах, таких, например, как скопления галактик. Такие объекты выступают в роли линзы, а искаженный фоновый объект называется «линзовым».

Видео: NASA & ESA

Исследователи из Европейского космического агентства отмечают, что телескоп «Хаббл» очень хорошо подходит для поиска гравитационных линз. Сверхчувствительные приборы и кристально чистые зеркала космического телескопа позволяют ему видеть слабые и далекие гравитационные линзы, которые не могут быть обнаружены наземными телескопами из-за размытого эффекта земной атмосферы.

Исследователи используют эту особенность телескопа для изучения галактик ранней Вселенной. Гравитационная линза не только искажает изображение, как на опубликованном снимке. Подобно настоящему оптическому прибору, она позволяет рассмотреть детали далеких объектов, свет от которых был искривлен линзой. 

Ранее «Хайтек» рассказывал о том, как астрофизики использовали эффект гравитационного линзирования, чтобы исследовать темную материю ранней Вселенной. 


Читать далее:

Ученые сняли на видео странное существо с щупальцами, которое приняли за цветок

На Луне нашли место, где всегда сохраняется комфортная для человека температура

Появился ИИ, который наблюдает за процессами и предлагает новые законы физики

Читать ещё

Гигантское скопление сияющих галактик Abell 1689 – новое фото Хаббла

темная материя скопление галактик интересные фото телескоп хаббл фото

На новом фото с телескопа Хаббл можно увидеть огромную коллекцию галактик и звездных скоплений с потрясающей детализацией. Полученное изображение от Хаббла является одним из лучших кадров массивного скопления галактик Abell 1689 и показывает феномен гравитационного линзирования с беспрецедентной ясностью.

Это скопление действует как космическая линза, увеличивая свет от объектов, лежащих за ней, и дает возможность астрономам исследовать невероятно отдаленные области пространства. Как и в случае с галактиками, в Abell 1689 было обнаружено огромное количество шаровых скоплений.

Это новое изображение сочетает в себе материалы сьемки из камеры Хаббла из Advanced Camera for Surveys (ACS) в видимом и инфракрасном диапазоне. Для получения такого красивого снимка телескопу Хаббл пришлось работать экспозицией 34 часа.

После тщательного изучения полученных снимков, ученные НАСА пришли к выводу, Abell 1689 содержит самую многочисленную совокупность шаровых скоплений, когда-либо найденных. Телескоп Хаббл сфотографировал около 10000 шаровых звездных групп, которые находятся в огромном скоплении галактик “Абель 1689” на расстоянии около 2250 миллионов световых лет от Земли.

Для справки, Шаровые скопления представляют собой плотные коллекции сотен тысяч звезд — одни из самых старых сохранившихся звезд во Вселенной.

Для сравнения, наша галактика Млечный Путь имеет только около 150 шаровых скоплений сферической формы, в которые входят старые звезды, тесно связаны вместе под действием силы тяжести.

Это изображение пересыпано пылающими золотыми глыбами, яркими звездами и далекими эфирными спиральными галактиками. Материя от некоторых из этих галактик удаляется, создавая впечатление, что галактика просачивается в окружающее пространство. Также видны ряд электрических синих полос, кружащихся и искрящихся вокруг нечетких галактик в центре. Эти полосы, кажутся, голубыми, потому что в этой области происходит формирование очень горячих новых звезд. Выброс от этих горячих молодых звезд вызывает синий оттенок.

Эти полосы являются контрольным признаком космического явления, известного как гравитационное линзирование. Abell 1689 настолько массивная, что фактически изгибает и искажает пространство вокруг себя, влияя на то, как свет от объектов, находящихся за кластером, перемещается в пространстве. Эти полосы на самом деле являются искаженными формами галактик, которые лежат позади Abell 1689.

Телескоп Хаббл сфотографировал около 10000 шаровых звездных групп, которые находятся в огромном скоплении галактик “Абель 1689” на расстоянии около 2250 миллионов световых лет от Земли.

Для сравнения, наша галактика Млечный Путь имеет только около 150 шаровых скоплений сферической формы, в которые входят старые звезды, тесно связаны вместе под действием силы тяжести.

По мнению ученых, новые наблюдения телескопа Хаббл в видимом и инфракрасном диапазоне, которые сосредоточены на центре “Абель 1689” могут помочь пролить свет на темную материю в этом регионе.

Темная материя являет собой не объяснимое таинственное вещество, составляющее большую часть Вселенной, которую можно увидеть только путем ее воздействия на другие объекты.

Например, 10000 шаровых скоплений, которые заснял Хаббл, наиболее обильно сосредоточены в середине “Абель 1689”, где, по мнению астрономов НАСА, и находится максимальное количество темной материи, затем количество скоплений уменьшается с увеличением расстояния от центра “Абель 1689”.

«Иными словами, если вы знаете, как много шаровых скоплений находятся на определенном расстоянии, мы можем дать вам оценку количества темной материи», сказал Карл Аламо-Мартинес, член исследовательской команды, астрофизик из Национального автономного университета Мексики.

На основе новых наблюдений Хаббла, астрономы подсчитали, что “Абель 1689” имеет 160 000 этих скоплений в протяжности в 2,4 миллиона световых лет.

«Наша робота показывает, что вблизи центра скопления галактик сосредоточено более плотные области темной материи» – сказал в своем заявлении Джон Блэкэсли, ведущий исследователь и астрофизик астрофизической обсерватории “Dominion” в Канаде.

«Наши данные согласуются с результатами исследований шаровых скоплений в других скоплений галактик, и наша задача расширить знания про регионы с высокой плотностью черной материи» – добавил он.

Смотреть документальный фильм «Трудности телескопа Хаббла»

Другие фото с Телескопа Хаббл

Комментарии:

  • Facebook
  • Disqus | JComments

Хаббл видит множество галактик | ESA/Hubble

Галактики, галактики повсюду — насколько может видеть космический телескоп NASA/ESA Hubble. Это изображение почти 10 000 галактик является самым глубоким изображением космоса в видимом свете. Названный «Сверхглубоким полем Хаббла», этот усеянный галактиками снимок представляет собой «глубокий» образец ядра Вселенной, простирающийся на миллиарды световых лет.

Снимок включает галактики разного возраста, размера, формы и цвета. Самые маленькие и самые красные галактики, около 100, могут быть одними из самых далеких из известных, существовавших, когда Вселенной было всего 800 миллионов лет. Ближайшие галактики — более крупные, яркие, четко очерченные спирали и эллипсы — процветали около 1 миллиарда лет назад, когда космосу было 13 миллиардов лет.

Ярко контрастируя с богатым урожаем классических спиральных и эллиптических галактик, здесь есть целый зоопарк необычных галактик, разбросанных по полю. Некоторые выглядят как зубочистки; другим нравятся звенья на браслете. Некоторые, кажется, взаимодействуют. Эти причудливые галактики являются хроникой периода, когда Вселенная была моложе и более хаотична. Порядок и структура только начинали появляться.

Наблюдения сверхглубокого поля, сделанные усовершенствованной камерой для исследований, представляют собой узкий, глубокий взгляд на космос. Смотреть в сверхглубокое поле — все равно, что смотреть через соломинку для газировки длиной 2,5 метра.

На наземных снимках участок неба, на котором находятся галактики (всего одна десятая диаметра полной Луны), практически пуст. Расположенная в созвездии Форнакс область настолько пуста, что на изображении можно увидеть лишь несколько звезд в галактике Млечный Путь.

На этом изображении синий и зеленый цвета соответствуют цветам, видимым человеческим глазом, таким как горячие, молодые, голубые звезды и свечение солнцеподобных звезд на дисках галактик. Красный представляет ближний инфракрасный свет, невидимый человеческому глазу, например, красное свечение окутанных пылью галактик.

Для изображения потребовалось 800 снимков, сделанных в течение 400 орбит Хаббла вокруг Земли. Общее время экспозиции составило 11,3 дня, снято в период с 24 сентября 2003 г. по 16 января 2004 г. ESA/Hubble Images and Videos
Вы журналист? Подпишитесь на информационный бюллетень ESA/Hubble Media.

Форматы изображений

Полноразмерный оригинал

110,0 МБ Контрольная сумма

Большой JPEG

32,4 МБ

Публикация TIFF 4K

43,7 МБ

Публикация JPEG

16,4 МБ

Scensize JPEG

327,5.4 KB

. Размер экрана JPEG

341,0 КБ


Масштабируемый

Масштабируемый


Обои

1024×768

337,8 КБ

1 1000103

0003

570. 4 KB

1600×1200

856.4 KB

1920×1200

877.4 KB

2048×1536

1.8 MB


Colours & filters

Band Wavelength Telescope
Optical
B
435 нм

Космический телескоп Хаббл

ACS

Оптический
В
606 нм

Космический телескоп Хаббл

ACS

Инфракрасный
I
775 нм

Космический телескоп Хаббл

АКС

Также смотрите наши

  • изображения на esawebb. org

Первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, показывает тысячи галактик в потрясающих деталях

Авторы и права: НАСА, ЕКА, CSA и STScI/PA.

Миллиарды лет назад, задолго до того, как кружащееся облако газа и пыли слилось в солнце, свет покинул самые ранние звезды и начал долгое путешествие в космосе.

С тех пор свет путешествует, преодолев триллионы и триллионы миль. Его несли галактики и их зарождающиеся звезды, некоторые из которых сопровождались планетами. И на одном из них эволюционировал вид, способный не только задавать вопросы о том, что может быть там, но и создавать инструменты, чтобы увидеть то, что его собственные глаза не могли видеть.

В понедельник мир впервые увидел этот древний свет благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба НАСА, самому сложному и амбициозному инструменту для наблюдения за дальним космосом из когда-либо созданных.

Это снимок глубокого космоса, свет от бесчисленных галактик кружится вокруг центральной точки, как свет от диско-шара. В сопровождении президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис администратор НАСА Билл Нельсон представил изображение на пресс-конференции в Белом доме.

«Если вы держите песчинку на кончике пальца на расстоянии вытянутой руки, это и есть та часть Вселенной, которую вы видите — всего лишь одна маленькая точка Вселенной», — сказал Нельсон.

Уэбб является преемником космического телескопа Хаббла, который изменил представление науки о необъятности Вселенной. На одном из самых известных снимков Хаббла, eXtreme Deep Field, видны блики света, представляющие около 5500 галактик, самая слабая из которых позволяет нам оглянуться назад на 13,2 миллиарда лет назад.

Уэбб позволяет астрономам увеличивать самые тусклые точки Хаббла.

«Это эмоциональный момент, когда вы видите, как природа внезапно раскрывает некоторые из своих секретов», — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА. «Это не образ. Это новое мировоззрение. Вы увидите, как природа раскроет тайны, которые хранились там много-много десятилетий, веков, тысячелетий».

Уэбб может буквально видеть далекие-далекие галактики такими, какими они были давным-давно — всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Он перехватывает свет в инфракрасной части спектра, длина волны которого слишком велика, чтобы быть видимым человеческим глазом.

Построенный в космическом парке Northrop Grumman в Редондо-Бич, Калифорния, Webb был запущен в день Рождества из Французской Гвианы. Его пунктом назначения был L2, научное сокращение для второй точки Лагранжа примерно в 930 000 миль от Земли. Это одно из пяти мест, где гравитационные силы Солнца и Земли находятся в равновесии, что позволяет Уэббу оставаться на фиксированном расстоянии от нашей планеты.

Телескопу потребовалось почти месяц, чтобы добраться туда. Затем телескоп медленно и целенаправленно разворачивался в течение двух недель.

Сложная система защелок, тросов и штифтов открыла пятислойный солнцезащитный козырек размером с теннисный корт. Как только это было на месте, 18 шестиугольных зеркал телескопа встали на место, создав сотовую структуру диаметром 21 фут. Этот процесс не показался бы неуместным в эпизоде ​​«Трансформеров». (Действительно, НАСА выпустило короткое видео об Уэббе с участием Питера Каллена, актера, который озвучивал Оптимуса Прайма в оригинальном мультфильме 1980-х годов.)

Каждое зеркало покрыто золотом толщиной 100 нанометров, чтобы улучшить его способность отражать инфракрасный свет. Зеркала были тщательно выровнены, сфокусировавшись на звезде с громоздким названием 2MASS J17554042+6551277. Тестовое изображение, опубликованное в марте, показало блестящую звезду, которая, казалось, излучала свет из шести точек, характерных для шестиугольных зеркал телескопа.

Но внимание ученых привлек фон: за звездой виднелись бесчисленные световые пятна, каждое из которых представляло галактику возрастом в миллиарды лет.

Это был соблазнительный взгляд на возможности телескопа.

Хаббл, запущенный в 1990 году, за десятилетия своего существования предложил беспрецедентное понимание космоса. Его наблюдения помогли ученым определить возраст Вселенной и скорость ее расширения, а также обнаружить черные дыры, малоизвестные спутники и экзопланеты.

Но Уэбб гораздо мощнее. Его зеркало в шесть раз больше, чем у Хаббла, а это означает, что он может собирать гораздо больше света и заглядывать в прошлое. Он также обладает гораздо большими возможностями для изучения инфракрасного света.

Уэбб не работал бы, будь он там, где Хаббл. Новый телескоп настолько более чувствителен, что свет и тепло от Земли, Луны и Солнца будут подавлять его. Но его расстояние также означает, что он слишком далеко, чтобы астронавты, выходящие в открытый космос, ремонтировали его вручную, как это было с Хабблом пять раз с момента его запуска.

Хаббл находился в небе менее десяти лет, когда НАСА заговорило о технологии, которая в конечном итоге заменит его. Строительство нового телескопа, названного в честь второго администратора НАСА, началось в 2004 году с бюджетом в 1 миллиард долларов и запланированной датой запуска в 2010 году.

Команде нужно было не только убедиться, что материалы и технологии телескопа будут работать должным образом после запуска в космос. Во многих случаях, учитывая новаторский характер устройства, им также приходилось изобретать эти материалы с нуля.

Сегментированные криогенные зеркала, пятислойный солнцезащитный экран, микрозатворы, улавливающие инфракрасный свет — все это нужно было сначала придумать и протестировать в лаборатории, прежде чем изготавливать для использования в телескопе.

Стремительно растущие расходы съедали бюджеты других проектов НАСА. В 2011 году Конгресс внес законопроект о полной ликвидации проекта. Если такой большой риск не удастся, «прогресс астрономии может быть отброшен на целое поколение», — предупреждал журнал Nature в 2010 году.

Информация журнала:
Природа

© 2022 Лос-Анджелес Таймс.
Распространяется Tribune Content Agency, LLC.

Цитата :
Первое изображение с космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА показывает тысячи галактик в ошеломляющих деталях (2022, 17 июля)
получено 6 января 2023 г.

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

Леонардо да Винчи. Великие изобретения и открытия — МНОГОКНИГ.ee

категории

книги

НовинкиАкции %АвтомобилиДетективы, боевикиДетская литератураДом, быт, досугИностранные языки, словариИстория, политикаКомпьютерные технологииЛюбовный романМедицина и здоровьеПодарочные изданияПсихология, философияПутеводители, атласыСовременная и классическая литератураСпорт, оружие, рыбалкаСувениры. АксессуарыФантастикаЭзотерика, астрология, магияЭкономическая литература

Подарочные карты

игры, игрушки

MNOGOKNIG Games

Игрушки

Книги-игры

Настольные игры

Развивающие игры

товары для малышей

Прорезыватели и пустышки
Шезлонги и качели

Автокресла

Аксессуары для защиты ребенка

Вигвам

Детская мебель
Детская одежда
Детские кроватки

Кровать для путешествий
Купание малыша

Матрасы

Подушки для беременных

Развивающие игрушки для малышей

Текстиль
Товары для кормления

Уход за малышом

Ходунки

товары для праздника

Все открытки

Карнавальные костюмы, маски и аксессуары

Одноразовая посуда

Подарочные коробки
Подарочные пакеты

Свечи

Шарики

товары для школы

Бумажная продукция

Глобусы

Канцелярские товары

Папки
Пеналы

Товары для творчества

Школьные ранцы

товары для живописи, рукоделия и хобби

Декорирование

Жемчуг эффект для декупажа
Живопись

Контур по стеклу и керамике
Контур по ткани

Краски для свечей

Маркеры для скетчинга

Моделирование

Прочее

Рукоделие

традиционные товары

Костровые чаши и очаги

Матрёшки

Платки

Самовары

Фарфоровые фигурки

другие товары

Аксессуары для девочек

Аксессуары для мальчиков

Товары для пикника

Фотоальбомы

издательство

Об издательстве

Многоразовые наклейки

Настольные игры

Рабочие тетради для дошкольников
Рабочие тетради для школьников
Развивающее лото

Раскраски для девочек
Раскраски машины и техника
Раскрась водой!

Учебные пособия для дошкольников

    org/BreadcrumbList»>


  • Книги

  • Подарочные издания

нет тиража

Код: 9785699545780

€25.43





К сожалению, весь тираж
этой книги закончился.


К сожалению, весь тираж
этой книги закончился.

Автор: РЫМАРЕНКО О.
Серия: Люди науки


Математика, анатомия, механика, гидротехника, военное искусство, авиастроение и архитектура — вот далеко не полный список научных интересов Леонардо да Винчи. На страницах книги исследования и открытия Леонардо в этих областях сравниваются с достижениями последующих эпох. И выводы зачастую оказываются не в пользу современников. Теоретическое обоснование гениальности открытий подкрепляется цитатами мастера, многочисленными оригинальными рисунками, репродукциями картин и трехмерными моделями, созданными уже в наше время.

Великие открытия и изобретения Леонардо да Винчи. Модель парашюта (4 класс)

1. Великие открытия и изобретения Леонардо да Винчи

Ученицы 4-А класса
МБОУ СОШ №31
г. Новочеркасска
(2013-2014 учебный год)
Муштоватовой Марии
Руководитель:
учитель начальных классов,
классный руководитель 4а класса
Руденко Марина Владимировна

3. Обоснование выбора

В его заметках было все — от медицины, истории
и биологии до механики, рисунков и стихов.
А что, если бы Леонардо имел гораздо больше
возможностей для творчества? Что, если бы
европейские монархи чаще прислушивались к его
мнению? Как сложилась бы история Европы и
всего человечества? Быть может, Колумб
приплыл бы к островам Америки на подводных
лодках, Иван Грозный ездил бы по Москве на
автомобиле, а в битве при Ватерлоо было бы
уничтожено немало танков и самолетов.

4. Цели

Рассказать о величайшем ученом своего
времени Леонардо да Винчи, который
обогатил проницательными наблюдениями
и догадками почти все области знания.
Представить изобретения, характеризующие его как выдающегося инженера своего
времени.
Изготовить модель парашюта Леонардо.

5. Задачи

Ознакомиться с величайшим ученым Леонардо
да Винчи.
Собрать материал по теме.
Проанализировать собранную информацию.
Узнать об изобретениях Леонардо да Винчи.
Создать учебную презентацию «Великие
открытия и изобретения Леонардо да Винчи»
для учащихся начальной школы.
Оформить материал.
Участвовать в проведении урока с
использованием презентации.
Представить результаты творческой работы в
виде сделанного своими руками парашюта.

6. Источники информации

интернет
книги
консультации
После анализа собранных материалов, я с
мамой попробовала воссоздать модель
парашюта, спроектированного да Винчи . Мы
подбирали материалы, близкие к
используемым в его время.

8. МНЕ БЫ В НЕБО

Если у человека есть
шатер из
накрахмаленного
полотна шириной 12
локтей и вышиной в
12, то этот человек
может бросаться с
любой высоты без
опасности для себя».
Парашют
Сначала мы изготовили деревянный каркас.

10. Затем сшили изо льна купол-шатер и накрахмалили его.

Испытания парашюта с деревянным
каркасом прошли не очень удачно,
парашют плавно опускался, но в конце
переворачивался.
После деревянный каркас убрали, и это
испытание прошло успешно.
К таким же результатам пришли
современные испытатели.
Я представила свою презентацию 4-б, 4-в
и своему классу. Ребята очень
заинтересовались моей работой. Они с
интересом разглядывали парашют.

13. Выводы

Открывала для себя неведомый мне ранее мир
происхождения многих вещей.
Узнала, что да Винчи был не только художником,
а так же великим изобретателем и
исследователем.
Предположения да Винчи во
многом, наверное,
несовершенны из-за того,
что не были испытаны.
Подготовила учебную
презентацию с
использованием
современных технологий.

14. Перспективы.

Глубже осмыслить природу явлений,
положенных в основу изобретений.
Узнать о других изобретениях да Винчи.
Познакомиться с Леонардо да Винчи как с
художником и исследователем.
Хотелось бы изучить творчество не менее,
на мой взгляд, великого гения — русского
ученого М.В.Ломоносова.
Спасибо за внимание!!!

English    
Русский
Правила

6 Изобретения Да Винчи, опередившие свое время

Искусство часто рассматривается как абстрактная область, далекая (а иногда и противоречивая) от таких логических областей, как наука. Однако многие всемирно известные художники, увенчавшие историю своим искусством, также внесли новаторский вклад в цивилизацию своими дальновидными изобретениями. Леонардо да Винчи, также известный как «Человек эпохи Возрождения», — одно из таких имен.

Когда вы слышите имя этого виртуоза 16-го века, вы сразу же думаете о таких произведениях, как «Мона Лиза» и «Тайная вечеря». Но в творчестве да Винчи было гораздо больше, что сильно всколыхнуло научный мир. Его видение намного опережало время, что позволило ему создавать, по крайней мере на бумаге, изобретения, которые были революционными для человечества.

#1 Военное оружие

Художников часто считают чувствительными душами, но да Винчи был на удивление сильно увлечен современными военными технологиями и военными действиями. Одной из конкретных проблем, которую он выявил в свое время, было время, необходимое для перезарядки пушек, что создавало значительную задержку между двумя выстрелами.

Он подумал о многоствольном орудии, которое вращалось так, что можно было произвести серию выстрелов, так как предыдущие пушки перезаряжались одновременно. Разработка структуры такой сложной машины на бумаге была подвигом, который в то время казался практически невозможным. Эту ствольную пушку можно считать самой примитивной формой современного пулемета.

Еще одним замечательным военным изобретением Да Винчи был бронированный танк. Он включал в себя лафет с ручным приводом, покрытый металлическими листами и имеющий небольшие прорези, через которые солдаты могли стрелять из винтовок.


#2 Крылатый летательный аппарат (самолет)

Мало кто знает, что Да Винчи был первым, кто разработал летательный аппарат. Художник изучил несколько открытий, сделанных во время вскрытия крыльев птиц, и включил их в свое создание крылатого устройства под названием Орнитоптер.

Этот первый в своем роде летательный аппарат (на бумаге) имел легкий каркас из сосны с двумя гигантскими расширяющимися крыльями. Основная рама была задрапирована шелком, чтобы придать ему пернатый вид, а размах крыльев увеличился до 33 футов, чтобы обеспечить хорошую тягу. Эти крылья приводились в действие и управлялись системой стержней и шкивов, которую пилот крутил педали.

Что касается направления, то машиной мог управлять пилот с помощью головного убора. В конструкции было много недостатков, например, отсутствие механизма двигателя, но, тем не менее, это было выдающееся достижение в аэронавтике.


#3 Самоходная повозка (автомобиль)

Другим чудесным изобретением Леонардо была самодвижущаяся повозка, которая легла в основу современных четырехколесных транспортных средств. Одной из уникальных особенностей этой тележки была предварительно программируемая система рулевого управления, которая придавала ей «роботизированный» вид.

Тележка приводилась в движение винтовыми пружинами, а также имела тормозную систему. Позже его переосмыслили ученые из Института и Музея истории науки в Италии. Исследователи также утверждали, что меблированное транспортное средство, сделанное по первоначальным эскизам да Винчи, напоминало марсоход. Интересно, что тележка изначально предназначалась для использования в качестве театрального реквизита во времена Леонардо.


#4 Оборудование для дайвинга

Леонардо не был первым, кто придумал гидрокостюм; однако его проекты действительно были самыми передовыми и умными для своего времени. Задуманный как оружие против вторгшихся кораблей, Леонардо разработал костюм, полностью сделанный из кожи. Это была комбинация штанов, куртки и маски для всего тела, состоящая из трости и стальных колец, чтобы противостоять давлению воды.

Воздух хранился в передней части скафандра, а к маске были прикреплены трубки, позволяющие дышать. В костюме также было много карманов для хранения необходимых инструментов, а также отделение для сбора мочи. Хотя в конструкции было много лазеек, она была очень хорошо продумана и легла в основу будущих изобретений.


Парашют №5

Первый парашют был изготовлен в 1783 году; однако важные свидетельства, собранные из работ Леонардо, указывают на то, что художник уже придумал парашют около 500 лет назад. Да Винчи аннотировал один из своих набросков теорией о том, что если у человека льняная ткань расстегнута деревянными шестами, он может прыгнуть с любой высоты, не поранившись.

Однако из-за технологических ограничений своего времени эта конструкция парашюта никогда не тестировалась до 2000 года, когда Адриан Николс успешно построил парашют на основе этой конструкции.


#6 Вращающийся мост

Еще одно полезное военное изобретение, которое да Винчи разработал в конце 15 века для герцога Сфорца. Вращающийся мост является примером плоской конструкции и позволяет солдатам легко и быстро переходить реки. Это было портативное устройство, которое можно было упаковать и носить с собой куда угодно.

С обеих сторон моста были противовесные резервуары, которые помогали сбалансировать конструкцию. Что касается его транспортировки, то он состоял из колес и системы тросов и шкивов, что позволяло легко развертывать его в короткие сроки. Устройство было поистине чудом в свое время и эталонным нововведением в военном деле.

Заключение

Изучение чудес инженерной мысли, созданных Да Винчи, поможет вам лучше понять потенциал этого одаренного художника. Хотя вы не можете восхищаться его изобретениями в форме, вы всегда можете восхищаться его четко сформулированными проектами, воспроизведенными лучшими художниками в 1-й художественной галерее, которые рисовали изобретения да Винчи. Это поможет вам по-новому взглянуть на широко обсуждаемые отношения между искусством и наукой.


Наши статьи по теме
  • 25 картин, которые должен изучить каждый фотограф
  • Классические индийские картины Раджи Рави Вармы
  • Классические картины Рембрандта Харменса ван Рейна
  • Классические уличные картины Петруса Ван Шенделя
  • Классические картины Вильяма-Адольфа Бугро

Выставка Да Винчи — Научный центр Сент-Луиса

Перейти к основному содержанию

  1. Главная
  2. Выставка Да Винчи

Обзор

Путь инноваций, творчества и науки.

Сейчас да Винчи считается больше ученым, чем художником, благодаря 7000 страниц заметок и наблюдений, которые он сделал за свою жизнь. Эта специальная выставка исследует широту и масштабы невероятно продвинутого понимания да Винчи науки, математики, природы и отношений между ними.

Реплики, мультимедийные материалы и документальные презентации на протяжении всей выставки иллюстрируют открытия и творческий процесс да Винчи.

Рекомендуемые дисплеи

Более 60 копий изобретений да Винчи, в том числе:

  • Катапульта
  • Планер
  • Поворотный кран
  • Зеркальная комната
  • Паровая пушка
  • Серпоносная колесница
  • Бак
  • Механический барабан
  • Световой проектор
  • Гидрокостюм

 

Членство

Участники экономят на билетах на выставку Да Винчи.

Станьте членом Научного центра и сэкономьте на специальных билетах на выставки. Хотите привезти свою семью? Членство делает билеты на выставку еще более доступными и дает вам целый год дополнительных преимуществ, включая краткий обзор предстоящих специальных выставок.

Кроме того, участники помогают поддерживать Научный центр и нашу миссию, заключающуюся в том, чтобы сделать научные исследования доступными для всех.

Стать участником

Выставить правила

На каждые 10 детей требуется один взрослый сопровождающий.
На выставке запрещены еда и напитки.
Запрещено пользоваться карандашами, ручками, маркерами или любыми другими письменными принадлежностями.
Фотосъемка со вспышкой запрещена. Вы можете делать фотографии без вспышки.

Доступность

Выставка доступна для посетителей с ограниченными возможностями, а также для посетителей с колясками, самокатами и ходунками. Лифты и пандусы обслуживают все общественные места.

Подробнее о специальных возможностях

 

Кодекс Арундела: взгляд изнутри на да Винчи, доступный каждому

Сегодня Кодекс Арундела находится в Британской библиотеке, а в 2007 году он был включен в библиотечный проект «Перелистывая страницы». Благодаря Turning the Pages любой желающий может посетить веб-сайт Британской библиотеки и бесплатно просмотреть высококачественные сканы оригинальных работ да Винчи из Кодекса Арундела.

Узнать больше

3 Больше фактов о да Винчи
  • Наиболее ярким примером любви Леонардо к искусству и науке является его новаторское изучение анатомии.
  • Даже с современными технологиями врачи все еще учатся на наблюдениях Да Винчи 500-летней давности.
  • Леонардо да Винчи был междисциплинарным гением, чей вклад в науку был признан только после его смерти.

{{/если}}

{{#if type_title}}

{{type_title}}

{{/если}}

{{{title.rendered}}}

{{#если подзаголовок}}

{{/если}}

{{#если стоимость}}

{{{стоимость}}}

{{/если}}
{{#if (или start_time buy_link)}}

{{#if start_time}}

{{время начала}}

{{/если}}
{{#if buy_link}}{{buy_link_text}}{{/if}}

{{/если}}

{{#if link}}Подробнее{{/if}}

{{/каждый}}

{{еще}}

В настоящее время у вас нет элементов, сохраненных в избранном.

Литий где добывают: Получится ли у России производить литий

В Дагестане есть месторождения лития

В Дагестане возможно добывать литий, что позволит РФ снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Фото: MGX Minerals

Об этом заявил министр промышленности Дагестана Низам Халилов. “В республике есть месторождения лития, самые крупные из которых – Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское. Их запасы были оценены в 1986 году. Только в Южно-Сухокумское, прогнозный объем производства соединений лития на данном месторождении оценивается в 5-6 тыс тонн в год. Проведена переоценка запасов и планируется рассмотреть возможность создания производства карбоната лития”, – пояснил глава дагестанского Минпрома.

Создание в республике литиевого производства, по словам Халилова, может стать серьезной точкой роста для экономики региона. Особенно учитывая тот факт, что дагестанские месторождения лития являются единственными на юге страны. Ближайшие расположены в Восточной Сибири и Якутии. “В зависимости от запасов месторождения речь может идти как о добыче лития на территории республики, так и организации в регионе производства полного цикла”, – добавил министр.

Эта новость становится особенно важной в свете того факта, что РФ может столкнуться с серьезным дефицитом сырья для литий-ионных аккумуляторов. “В России отсутствует добыча лития, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии”, – заявил в ходе “круглого стола” в Совете Федерации замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов. Он добавил, что и Китай уже испытывает дефицит этого сырья.

“По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах”, – подчеркнул Демидов.

В РФ промышленная добыча лития пока отсутствует. Переработку лития ведут “Химико-металлургический завод” в Красноярске, “Новосибирский завод химических концентратов” (входит в группу “Росатом”) и ООО “ТД Халмек” (Тульская область).

Правда, “Газпром” и “Иркутская нефтяная компания” (ИНК) осенью прошлого года заключили соглашение, которое позволит добывать литий на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Согласно документу, стороны заинтересованы в реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения “Газпрома” для получения соединений лития и других ценных компонентов.

“Газпром” планирует ввести месторождение, которое станет ресурсной базой газопровода “Сила Сибири”, в эксплуатацию в этом году. И выйти на его проектную мощность в 27,2 млрд кубометров газа в год в 2026 году. В свою очередь, ИНК располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения “Газпрома”.

Источник

У Казахстана есть перспективы по добыче лития на юге страны – эксперт

При этом запасы лития в Казахстане – мизер в мировом масштабе. Первенство сегодня за литиевым треугольником – Боливией, Аргентиной и Чили.

Тема разведки месторождений, содержащих литий, стала актуальной после заявления президента Токаева во время визита в область Жетысу. В частности, Токаев отметил, что «требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении».

Насколько это экономически целесообразно при запасах всего в 100 тысяч тонн, какими могут быть последствия для экологии, если учитывать, что для добычи одной тонны лития необходимо 1900 тонн пресной воды? Об этом автор программы «Итоги Brief» Диас Еркинов поговорил с экс-председателем комитета геологии министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Акбатыром Надырбаевым.

Эксперт в первую очередь обратил внимание на незначительность запасов этого элемента в Казахстане. Разведанные запасы лития в мире составляют 860 миллионов тонн. Из них порядка 70% приходится на литиевый треугольник – это Боливия, Аргентина и Чили. В Боливии 21 млн тонн. В Казахстане в основном мелкие месторождения, из них 5-6 месторождений сосредоточены в Восточном Казахстане.

«Раньше до начала 2000-х годов очень широко использовался в производстве стекла, фарфора. И вообще широкий круг применения в металлургии, атомной отрасли, в медицине.  Начиная с 1990-х годов, когда компания Sony придумала литий-ионную батарею, вот с тех пор использование и применение лития резко начинает возрастать. По сути дела, применение лития привело к эволюции в использовании гаджетов. Использование такой эффективной батареи привело к развитию в электронной технике. В 2010-х годах, когда пошли электромобили, для изготовления литий-ионных аккумуляторов использование этого элемента стало применяться по всему миру», – считает Акбатыр Надырбаев, советник генерального директора Kazakhmys Barlau.

При этом, на взгляд спикера, сравнивать литий с новой нефтью некорректно.

«Другое дело, если говорить об инвестициях. Инвестиции, которые мы тратим для получения лития, могут быть сопоставимы с инвестициями в нефть, – отмечает Надырбаев. – Что касается Казахстана, то все мелкие объекты эксплуатировались в период Советского Союза. После распада СССР активность в данном направлении заметно спала».

«В республике потенциально перспективными могут являться территории Северного Приаралья. Возможно, перспективой могут обладать и соляные толщи Прикаспийской впадины. Есть интересные данные, на которые надо сейчас обращать внимание, это богатые солями водные растворы, которые находятся в недрах земной коры, на глубине от 2000 до 3000 метров. Особенно в нефтяных месторождениях, в качестве попутной воды. Например, в Америке и Чили добывается литий из этих водных растворов. У нас перспективы на юге Казахстана. Кроме того, я бы посчитал необходимым исследовать попутные воды нефтяных месторождений, которые в основном сосредоточены в Западном Казахстане и Кызылординской области», – продолжает Акбатыр Надырбаев.

Полная версия программы «Итоги Brief» доступна по ссылке

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми

Подписаться

Что стоит за добычей лития? Вот все, что вам нужно знать

По мере роста спроса на электромобили растет и спрос на металл.

Спрос на извлечение лития во всем мире растет, в основном за счет увеличения использования лития в технологиях электронных аккумуляторов и электромобилях. Но откуда берется литий и как его производят? Вот объяснение всего, что вы должны знать, включая воздействие на окружающую среду.

По сути, литий представляет собой высокореактивный щелочной металл с отличной тепло- и электропроводностью. Такие характеристики делают его особенно полезным для производства смазочных материалов, фармацевтических препаратов, стекла и, что наиболее важно, литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и бытовой электроники.

Но литий нельзя просто так найти в природе, так как он очень реакционноспособен. Вместо этого он присутствует в составе солей или других соединений. Большую часть лития, доступного на рынке, можно найти в виде карбоната лития, более стабильного соединения, которое затем можно преобразовать в химические вещества или соли.

Соли лития можно найти в подземных месторождениях глины, минеральной руды и рассола, а также в геотермальной и морской воде. Большая часть лития в мире поступает из шахт, откуда его добывают. Соленые озера, также известные как салары, имеют самую высокую концентрацию лития, от 1000 до 3000 частей на миллион.

Извлечение лития

Салары с самой высокой концентрацией лития расположены в Боливии, Аргентине и Чили, в районе, называемом «литиевым треугольником». Литий, полученный из саларов, затем извлекается в виде карбоната лития, основного сырья, которое используется компаниями в литий-ионных батареях.
Добыча рассола в саларах обычно представляет собой очень длительный процесс, который может занять от восьми месяцев до трех лет. Добыча полезных ископаемых начинается с бурения скважины и выкачки соляного раствора на поверхность. Затем они оставляют его испаряться на месяцы, сначала создавая смесь марганца, калия, буры и солей, которую фильтруют и помещают в другой испарительный бассейн.

Потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы эта смесь была достаточно отфильтрована для извлечения карбоната лития, также известного как белое золото. Несмотря на то, что это дешево и эффективно, для этого процесса требуется много воды, по оценкам, 500 000 галлонов на тонну извлеченного лития.

Это создает большое давление на местные сообщества, проживающие в близлежащих районах. Например, в чилийском Салар-де-Атакама из-за добычи полезных ископаемых регион потерял 65% воды. Это означает воздействие на местных фермеров, средства к существованию которых зависят от сельского хозяйства и крупного рогатого скота, и теперь им нужно получать воду откуда-то еще.

Риски добычи лития

Отсутствие воды в регионе — не единственная потенциальная проблема с добычей лития. Токсичные химические вещества могут попасть из испарительных бассейнов в систему водоснабжения, например, соляная кислота, используемая при переработке лития, а также отходы, которые могут отфильтровываться из рассола.

В США, Канаде и Австралии литий обычно извлекают из породы более традиционными методами. Тем не менее, это все еще требует использования химических веществ, чтобы извлечь его в полезной форме. Например, в Неваде исследование обнаружило воздействие на рыбу в 150 милях ниже по течению от завода по переработке лития.
В отчете организации «Друзья Земли» утверждается, что извлечение лития может повлиять на почву и вызвать загрязнение воздуха. В районе Салар-дель-Хомбре-Муэрто в Аргентине жители жалуются на загрязнение литием ручьев, используемых людьми и скотом, а в Чили произошли столкновения между горнодобывающими фирмами и местными жителями.

Усовершенствованные технологии извлечения лития

Исследователи утверждают, что необходимо разработать новые технологии извлечения, которые позволят производить батареи более экологически безопасным способом. Вот почему во всем мире многие ищут новые альтернативы, такие как химия аккумуляторов, которая заменяет кобальт и литий более распространенными и менее токсичными материалами.

Тем не менее, новые батареи с меньшей плотностью энергии или более дорогие могут в конечном итоге оказать негативное воздействие на окружающую среду. «Менее прочное, но более устойчивое устройство может повлечь за собой больший углеродный след, если учесть транспортировку и необходимую дополнительную упаковку», — сказала Кристина Валимаки, аналитик Elsevier.
Возможность переработки литий-ионных аккумуляторов также играет ключевую роль. В Австралии исследование показало, что только 2% из 3300 тонн литий-ионных отходов страны были переработаны. Это может вызвать проблемы, поскольку ненужная электроника с батареями может оказаться на свалках, а металлы и ионные жидкости могут просочиться в подземные резервуары с водой.

Бирмингемский энергетический институт использует технологию робототехники, первоначально разработанную для атомных электростанций, для поиска способов извлечения и демонтажа потенциально взрывоопасных литий-ионных элементов из электромобилей. На заводах по переработке, где литий-ионные аккумуляторы хранились ненадлежащим образом, произошел ряд пожаров.

Основная проблема заключается в том, что производители обычно скрывают, что на самом деле входит в состав батарей, что затрудняет их надлежащую переработку. Теперь восстановленные клетки в основном измельчаются, что приводит к смеси металлов, которые можно разделить с помощью пирометаллургических методов.

Растущий спрос

Глобальное увлечение мобильными устройствами и всевозможными технологическими гаджетами привело к росту спроса на литий-ионные аккумуляторы. Это особенно применимо к электромобилям, поскольку мир стремится в ближайшем будущем отказаться от использования ископаемого топлива, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов.

Ожидается, что к 2025 году спрос на литий увеличится примерно до 1,3 миллиона метрических тонн LCE (эквивалент карбоната лития). Это в пять раз больше сегодняшнего уровня. За это отвечает длинный список автопроизводителей. Например, Volkswagen надеется выпустить более 70 моделей электромобилей в ближайшие 10 лет.

Рост спроса на литий также может быть связан с заявлением Китая в 2015 году о приоритете электромобилей в рамках своего пятилетнего плана. За период с 2016 по 2018 год цены на литий выросли более чем вдвое и, как ожидается, будут продолжать расти по мере расширения спроса.

Открытым вопросом являются последствия, которые такой спрос будет иметь для окружающей среды и сообществ вблизи соляных шахт, где добывается литий. Чем больше гаджетов и электромобилей, тем больше лития потребуется в будущем, что повышает потребность в разработке более экологически безопасных методов извлечения.

Источник: https://www.zmescience.com

Как США сильно отстали по литию, «белому золоту» для электромобилей

смотреть сейчас

У США проблемы с поставками лития. Почти каждый крупный автопроизводитель объявил о переходе на электромобили, Tesla поставила почти миллион автомобилей в 2021 году, а несколько новых компаний по производству электромобилей, таких как Rivian и Lucid, снимают с производства новые модели.

Чтобы питать все эти электромобили, нам понадобятся аккумуляторы — их много.

По данным Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году более 90% спроса на литий будет приходиться на долю электромобилей. Но литий также содержится в наших телефонах, компьютерах, керамике, смазочных материалах, фармацевтических препаратах и ​​необходим для хранения солнечной и ветровой энергии.

«Это похоже на кровь в вашем теле, — сказал генеральный директор Lithium Americas Джон Эванс, — это химия, лежащая в основе работы литий-ионных аккумуляторов. для аккумуляторов следующего поколения. Так что это действительно критический элемент».

Этот жизненно важный минерал в перезаряжаемых батареях заслужил название «белое золото».

Цена на литий стремительно растет, увеличившись на 280% с января 2021 года, и создание внутренних поставок лития стало современной версией нефтяной безопасности. Но сегодня США сильно отстают: по данным Геологической службы США, в США добывается и перерабатывается только 1% лития в мире.

Более 80% мирового лития-сырца добывается в Австралии, Чили и Китае. По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует более половины мирового производства и переработки лития и имеет три четверти мегафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов в мире.

Но до 1990-х годов США были лидером по производству лития.

«Литиевая промышленность зародилась в США и успешно работала в течение 50 лет», — сказал Эрик Нойман, международный бизнес-менеджер Swenson Technology. «У нас их много. Проблема в том, можем ли мы производить то, что нам нужно, по экономичной и конкурентоспособной цене? Это сложно».

Литий не является дефицитным элементом. По данным Геологической службы США, США имеют запасы почти 8 миллионов метрических тонн, что делает их одной из пяти крупнейших стран мира.

Но в США есть только один действующий литиевый рудник, Сильвер Пик Албемарл в Неваде.

В июне прошлого года администрация опубликовала план по ускоренному запуску отечественного производства и переработки лития, а также производства аккумуляторов и поставила цель увеличить продажи электромобилей на 50% к 2030 году.

В Неваде, Северная Каролина, Калифорния и Арканзас, среди прочих мест.

Работник компании Lithium Americas обрабатывает литий в исследовательской лаборатории компании в Рино, штат Невада.

Компания Controlled Thermal Resources разрабатывает литиевый проект в Солтон-Си в Калифорнии, в рамках которого будет извлекаться литий из рассола, выкачиваемого геотермальными электростанциями в этом районе. Солтон-Си когда-то было популярным туристическим направлением, но стало одним из самых серьезных экологических кризисов и кризисов в области общественного здравоохранения в современной истории, поскольку более сухие условия привели к высыханию большей части озера. Штат Калифорния пытается преобразовать этот район, назвав его «Литиевая долина», и надеется получить доход, необходимый для возрождения этого района.

Прошлым летом General Motors объявила о многомиллионных инвестициях в компанию Controlled Thermal Resources и получила право на покупку отечественного лития для своих электромобилей.

Небесные космические тела: Небесные тела Солнечной системы – Статьи на сайте Четыре глаза

Небесные тела солнечной системы – что это такое, что к ним относится?

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 210.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 210.

Спутники, космические корабли, станции на околоземной орбите позволяют получить сведения о пространстве вблизи планеты. Для изучения Солнечной системы космические аппараты отправляются к другим планетам. Статья предлагает материал о Солнечной системе, ее планетах и других объектах.

Небесные тела

В астрономии существуют 2 понятия – небесное тело и астрономический объект.

Небесным телом называют физическое тело или отдельное образование, объединенное силами гравитации, магнетизмом или другими явлениями (планеты, звезды, кометы).

Термин «астрономический объект» означает скопление небесных тел – галактики, туманности и другие.

Вдали от города в безлунную ночь хорошо виден Млечный путь – спиральная галактика, куда входит Солнечная система.

Солнечная система

Небесные тела Солнечной системы представлены большими и малыми (карликовыми) планетами, а также малыми телами. Все тела вращаются вокруг Солнца, центральной звезды.

Большие планеты делятся на две группы – ближайшие к Солнцу 4 планеты относятся к земной группе, следующие 4 являются газовыми гигантами.

Рис. 1. Солнечная система, схема.

Планеты земной группы

В земную группу входят ближайший к Солнцу Меркурий, Венера, Земля и Марс.

Меркурий – самая маленькая из планет с перпендикулярной по отношению к орбите осью вращения. Солнечная сторона разогрета до +400°С и выше, на противоположной стороне всегда -170°С и ниже. Атмосфера отсутствует.

Венера «прячется» за плотными облаками из соединений хлора и серы, атмосфера состоит из углекислого газа. Наблюдаются извержения вулканов, сильные ветры при температуре выше + 450°С.

Земля – самая подходящая планета для человека, единственная, где существует вода в виде жидкости.

На Марсе разреженная атмосфера из углекислого газа, низкое давление, температура от -150°С до +20°С, каменистая поверхность.

Газовые гиганты

Это газовые гиганты Юпитер и Сатурн со знаменитыми кольцами, ледяные гиганты Уран с небольшими кольцами и Нептун. Самый крупный Юпитер.

Рис. 2. Юпитер.

Рекорд скорости ветра у поверхности планеты принадлежит Нептуну – около 600 м/сек.

Малые тела

К малым телам Солнечной системы относятся 5 карликовых планет (самая известная Плутон), спутники, астероиды, кометы.

Количество спутников у планет различное – от 1 у Земли до 82 у Сатурна. У Меркурия и Венеры спутников нет.

Между Марсом и Юпитером существует пояс астероидов, который представляет собой скопление десятков тысяч астероидов размером более 1 км.

Кометы имеют небольшой размер (несколько км), состоят из льда, при подлете к Солнцу легко испаряются с образованием «хвоста» – облака из пыли и газов. Так, в начале 2007 года Солнечную систему пересекла комета Макнота, самая яркая за 40-летний период наблюдений.

Рис. 3. Комета Макнота.

Что мы узнали?

Мы узнали, что такое небесные тела, как устроена Солнечная система. Оказывается, кроме больших планет, которые хорошо известны, в Солнечной системе множество малых небесных тел, у всех планет разное число спутников. Пролет комет через систему регистрируется астрономами и фотографируется любителями.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.


Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 210.


А какая ваша оценка?

Траектория движения небесных тел

Определение 1

Орбита небесного тела − это траектория, по которой движется в космическом пространстве космические тела: Солнце, звезды, планеты, кометы, космические корабли, спутники, межпланетные станции и др.

Применительно к искусственным космическим аппаратам понятие “орбита” используется для тех участков траекторий, на которых они перемещаются с отключенной двигательной установкой.

Форма орбиты небесных тел. Космическая скорость

Форма орбит и скорость, с которой по ним передвигаются небесные тела, зависят, в первую очередь, от силы всемирного тяготения. При анализе передвижения небесных тел Солнечной системы во многих случаях пренебрегают их формой и строением, то есть они выступают в качестве материальных точек. Это допустимо из-за того, что расстояние между телами, как правило, во множество раз превышает своих размеров. Если принять небесное тело за материальную точку, то при анализе его перемещения применяется закон всемирного тяготения. Также зачастую рассматривают лишь 2 притягивающихся тела, опуская влияние других.

Пример 1

При исследовании траектории движения Земли вокруг Солнца можно с вероятной точностью предположить, что планета передвигается лишь под действием сил солнечного тяготения. Равно также при исследовании движения искусственного спутника планеты принимается во внимание только тяготение «своей» планеты, при этом опускается не только притяжение других планет, но и солнечное.

Замечание 1

Предыдущие упрощения позволили прийти к задаче 2-х тел. Одно из решений данной задачи предложил И. Кеплер. А полное решение сформулировал И. Ньютон, доказавший, что одно из притягивающихся небесных тел обращается вокруг другого по орбите в форме эллипса (или окружности, частного случая эллипса), параболы либо гиперболы. В фокусе данной кривой лежит 2-я точка.

На форму орбиты влияют следующие параметры:

  • масса рассматриваемого тела;
  • расстояние между ними;
  • скорость, с которой одно тело движется по отношению к другому.

Если тело массой m1 (кг) расположено на расстоянии r (м) от тела массой m0 (кг) и передвигается в данный момент времени со скоростью υ (м/с), тогда орбита задается постоянной:

Определение 2

Постоянная тяготения f=6,673·10-11 м3кг-1с-2. Если h0 − по гиперболической орбите.

Определение 3

Вторая космическая скорость − это наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно начало движение около поверхности Земли, преодолело земное притяжение и навсегда покинуло планету по параболической орбите. Она равняется 11,2 км/с.

Определение 4

Первой космической скоростью называют наименьшую начальную скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником планеты Земля. Она равняется 7,91 км/с.

Большинство тел Солнечной системы перемещается по эллиптическим траекториям движения. Только лишь некоторые маленькие тела Солнечной системы такие, как кометы, вероятно перемещаются по параболическим или гиперболическим траекториям. Таким образом, межпланетные станции отправляются по гиперболической орбите по отношению к Земле; потом они перемещаются по эллиптическим траекториям по отношению к Солнцу в направлении к точке назначения.

Характеристики движения небесных тел

Определение 5

Элементы орбиты − величины, с помощью которых определяются размеры, форма, положение, ориентация орбиты в пространстве и расположение небесного тела на ней.

У некоторых характерных точек орбит небесных тел есть собственные наименования.

Определение 6

Ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, передвигающегося вокруг Солнца, называется Перигелий (рисунок 1).

А самая удаленная − Афелий.

Ближайшая точка орбиты к планете Земля − Перигей, а самая дальняя − Апогей.

В более обобщенных задачах, в которых под притягивающим центром подразумевают различные небесные тела, употребляется название ближайшей к центру Земли точки орбиты − перицентр и самой отдаленной от центра точки орбиты − апоцентр.

Рисунок 1. Точки орбиты небесных тел по отношению к Солнцу и Земле

Случай с 2-мя небесными телами является самым простым и практически не встречается (хотя есть множество случаев, когда притяжением 3-го, 4-го и т.д. тел пренебрегают). На самом деле картина гораздо сложнее: каждое небесное тело находится под влиянием многих сил. При передвижении планеты притягиваются не только к Солнцу, но и друг к другу. В звездных скоплениях звезды притягиваются между собой.

Определение 7

Движение искусственных спутников находится под влиянием таких сил, как несферичность фигуры Земли и сопротивление земной атмосферы, а также притяжение Солнца и Луны. Данные дополнительные силы называются возмущающими. А эффекты, которые они создают при движении небесных тел, именуются возмущениями. Вследствие действия возмущений орбиты небесных тел постоянно медленно меняются.

Определение 8

Небесная механика − раздел в астрономии, который занимается изучением движения небесных тел с учетом возмущений.

С помощью методов небесной механики можно с высокой точностью и на много лет наперед определить расположение небесных тел в Солнечной системе. Более сложные вычислительные методы применяются при изучении траектории движения искусственных небесных тел. Точное решение подобных задач в виде математических формул получить очень трудно. Поэтому для решения сложных уравнений используют быстродействующие электронно-вычислительные машины. Для этого необходимо знание понятия сферы действия планеты.

Определение 9

Сфера действия планеты − это область околопланетного (окололунного) пространства, в которой при расчете возмущений в движении тела (спутника, кометы или межпланетного космического корабля) в качестве центрального тела принимается не Солнце, а эта планета (Луна).

Вычисления упрощаются из-за того, что внутри сферы действия возмущения от влияния солнечного притяжения по сравнению с планетным притяжением меньше, чем возмущение от планеты по сравнению с солнечным притяжением. Однако, не нужно забывать, что внутри сферы действия планеты и за ее пределами на тело оказывают влияние силы солнечного притяжения, а также планет и других небесных тел в той или иной степени.

Радиус сферы действия вычисляется исходя из расстояния между Солнцем и планетой. Орбиты небесных тел внутри сферы рассчитываются на основании задачи 2-х тел. Если тело покидает планету, тогда его движение внутри сферы действия осуществляется по гиперболической орбите. Радиус сферы действия планеты Земля равняется примерно 1 млн. км.; сфера действия Луны по отношению к Земле имеет радиус примерно 63 тысячи км.

Способ определения орбиты небесного тела с помощью сферы действия является одним из методов приближенного определения орбит. Если известны приближенные величины элементов орбиты, тогда можно при помощи других методов получить более высокоточные значения элементов орбиты. Поэтапное улучшение определяемой орбиты − типичный прием, который позволяет вычислить параметры орбиты с большой точностью. Круг современных задач по определению орбит существенно увеличился, что объясняется стремительным развитием ракетной и космической техники.

Пример 2

Необходимо определить, во сколько раз масса Солнца превышает массу Земли, если известен период обращения Луны вокруг Земли 27, 2 сут., а среднее расстояние ее от Земли 384 000 км.

Дано: T=27,2 сут., a=3,84·105 км.

Найти: mсmз — ?

Решение

Приведенные выше упрощения сводят нас к задаче 2-х тел. Одно из решений данной задачи предложил И. Кеплер, а полное решение сформулировал И. Ньютон. Воспользуемся данными решениями.

Tз=365 сут − период обращения Земли вокруг Солнца.

aз= 1,5·108 км − среднее расстояние от Земли до Солнца.

При решении будем руководствоваться формулой закона И. Кеплера с учетом 2-го закона И. Ньютона:

mс+mзmз+m·T32T2=a33a3.

Зная, что масса Земли по сравнению с массой Солнца и масса Луны по сравнению с массой Земли очень малы, запишем формулу в виде:

mсmз·T32T2=a33a3.

Из этого выражения находим искомое соотношение масс:

mсmз=a33a3·T32T2.

Ответ: mсmз=0,3·106 кг.

Быстрый ответ: Что такое небесное тело, свет которого вращается вокруг Солнца?

Метеороиды — небольшие небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца. Эта звезда, когда она входит в атмосферу, широко известна как «падающая звезда». При попадании в первый слой биосферы рассматриваемая звезда подвергается сильному износу и одновременно нагревается, становясь блестящей.

Небесные тела — это общий термин, используемый в астрономии для обозначения вещества, существующего в космическом пространстве. Таким образом, его можно применять для обозначения звезд, планет, астероидов, комет, метеоритов, естественных спутников и даже искусственных спутников, посланных человеком.

Меркурий и Венера. Если планета имеет орбиту вне Земли, она может появиться в любое время ночи, и ее яркость зависит только от расстояния и освещенной части ее лица. Это Марс, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун можно увидеть только в мощные телескопы.

У всех ли звезд есть свой свет? … Именно звезды, подобные Солнцу, производят энергию и, таким образом, излучают свет. Другие тела Солнечной системы, такие как планеты, спутники, астероиды и кометы, отражают только солнечный свет.

Солнечное гало, таким образом, является своего рода радугой (что, в свою очередь, происходит из-за преломления света в каплях воды после дождя) круглой, высокой и вокруг Солнца. Его форма является результатом размера кристаллов льда, которые представляют собой крошечные шестиугольники. Вокруг Луны также может появиться ореол.

Луна (рис. 1), самое близкое к Земле тело, всегда вызывала у людей большой интерес и любопытство.

Помимо Солнца, в Солнечной системе всего восемь планет, пять карликовых планет, 179луны и большое количество небесных тел, таких как астероиды, кометы и другие, в том числе присутствующие в поясе Койпера.

Солнечная система состоит из Солнца и всех небесных тел, находящихся в одном гравитационном поле. Солнечная система включает в себя планеты, карликовые планеты, астероиды, кометы и метеороиды (метеориты). Солнечная система находится внутри Млечного Пути, в котором до сих пор насчитывается около 200 миллиардов звезд.

Небесные тела — это любая материя, принадлежащая космическому пространству. Это: астероиды, кометы, звезды, метеоры и метеориты, планеты, искусственные и естественные спутники.

Это звезда VY Большого Пса, диаметром около 2,7 млрд км, то есть более чем в 3 млн раз больше Солнца.

Примеры светящихся тел: солнце, пламя свечи или даже любое тело, нагретое до определенной температуры, может стать светящимся. Это тела, которые не обладают способностью излучать собственный свет. Освещенные тела отражают только свет, который они получают.

Планеты. Планеты вращаются вокруг Солнца и не имеют собственного света. Их восемь: Юпитер, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Земля, Уран, Венера.

Поскольку звезды имеют свой собственный свет, они мигают, и поэтому их яркость мерцает. Планеты отражают только солнечный свет, поэтому их яркость фиксирована.

Планета — это небесное тело или звезда без собственного света, вращающаяся вокруг звезды. Восемь планет вращаются вокруг звезды под названием Солнце.

Класс 12. Заметки о небесных телах

Классификация небесных тел

Звезды

Звезда — небесный объект, состоящий из мерцающего плазменного сфероида, удерживаемого вместе под действием гравитации. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Из-за их огромного расстояния от Земли несколько других звезд видны невооруженным глазом с Земли в ночное время, глядя на мириады неподвижных светящихся точек на небе. Исторически самые яркие звезды относились к созвездиям и астеризмам, а самым ярким из них давали имена. Астрономы составили звездные каталоги, которые идентифицируют известные звезды и присваивают им стандартизированные звездные имена.

Рождение звезды начинается с гравитационного коллапса газовой туманности, состоящей в основном из водорода, гелия и нескольких более тяжелых компонентов. Когда лунное ядро ​​становится достаточно толстым, водород постепенно превращается в гелий в результате ядерного синтеза, высвобождая при этом энергию. Остальная часть внутренней части звезды использует комбинацию лучистого и конвективного переноса тепла для переноса энергии от ядра. Под действием собственной гравитации внутреннее давление не дает ему падать дальше. Когда водородное топливо в ядре звезды истощается, она расширяется и становится малиновым бегемотом с массой, превышающей массу Солнца более чем в 0,4 раза.

Планеты

Планета — это тело, которое вращается вокруг звезды, которая достаточно велика, чтобы быть сферической по своей величине, но недостаточно велика, чтобы произвести термоядерный синтез, и очистила окружающую его область от планетезималей.

Планета — старое слово, уходящее корнями в историю, астрологию, науку, мифологию и религию. Невооруженным глазом мы можем увидеть пять планет Солнечной системы. Многие древние культуры считали их небесными существами или посланниками идолов. Человеческое понимание планет развивалось по мере расширения логических знаний, объединяющих несколько разрозненных объектов. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — восемь планет в нашей Солнечной системе.

Большие планеты-гиганты с низкой плотностью и меньшие каменистые планеты земной группы являются двумя основными типами планет. В Солнечной системе восемь планет. Меркурий, Венера, Земля и Марс расположены в порядке увеличения расстояния от Солнца, за ними следуют Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Шесть планет имеют один или несколько естественных спутников, вращающихся вокруг них.

Спутники

Это естественный небесный объект, имеющий известную орбиту вокруг планеты Солнечной системы, некоторые из которых достигают километра в диаметре. В Солнечной системе есть шесть наземных спутниковых систем, которые охватывают 185 известных естественных спутников. Известно, что у Плутона, Хаумеа, Макемаке и Эриды, упомянутых МАС, есть естественные спутники. По состоянию на сентябрь 2018 года известно еще 334 малые планеты со спутниками.0003

Структура Земля-Луна уникальна тем, что отношение массы Луны к массе Земли намного больше, чем любое другое естественное соотношение спутников и планет в Солнечной системе (хотя существуют системы малых планет с еще большими отношениями, такими как как система Плутон-Харон).

Кометы

Комета — это ледяной объект, найденный в Солнечной системе, который нагревается и начинает выделять газы по мере приближения к Солнцу. Этот процесс известен как выделение газа. Это приводит к видимой атмосфере или коме, а также в редких случаях к хвосту. За эти события ответственны воздействия солнечной радиации и солнечного ветра на ядро ​​кометы.

Ядра комет состоят из рыхлых скоплений льда, пыли и мелких каменистых частиц размером от нескольких сотен метров до десятков километров в поперечнике. Кома может быть в 15 раз больше диаметра Земли, а хвост может быть размером всего в одну астрономическую единицу. Комету можно наблюдать с Земли без телескопа, если она достаточно яркая и может охватить дугу в 30 ° (60 Лун) в небе. Многие культуры наблюдали и регистрировали кометы с доисторических времен.

Астероиды

Астероиды — это крошечные планеты, которые находятся в основном во внутренней части Солнечной системы. Планетоиды — это названия, данные крупным астероидам. Эти термины использовались для описания любого небесного тела, вращающегося вокруг Солнца, которое не похоже на планету и не имеет признаков живой кометы, таких как хвост. Было обнаружено, что малые планеты во внешней части Солнечной системы имеют вершины, богатые летучими веществами, похожие на кометы, когда они были обнаружены. В результате они стали широко известны в результате обнаружения объектов в главном поясе астероидов. Термин «астероид» относится к крошечным планетам внутренней части Солнечной системы.

Кометы и метеороиды отличаются от астероидов. Разница между астероидами и кометами заключается в составе: астероиды в основном состоят из минералов и горных пород, тогда как кометы в основном состоят из пыли и льда. Кроме того, астероиды возникают ближе к Солнцу, что препятствует распространению кометного льда. Астероиды и метеороиды различаются в основном по размеру: метеороиды имеют радиус одного метра или меньше, тогда как астероиды имеют радиус более одного метра. Наконец, кометный или стероидный элемент можно использовать для создания метеороидов.

Метеор и метеориты:

Метеор, также известный как падающая звезда, представляет собой светящийся метеороид, комету или астероид, который пролетает через атмосферу Земли после того, как нагрелся до горения при столкновении с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы. атмосферу, создавая полосу света своим быстрым движением, а иногда и отслаиванием в ней светящегося материала. Несмотря на то, что метеор кажется находящимся на расстоянии нескольких тысяч футов от Земли, метеоры обычно встречаются в мезосфере на высоте от 76 до 100 километров (от 250 000 до 330 000 футов). Метеор происходит от греческого слова «метерос», что означает «высоко в воздухе».

Галактики

Галактика представляет собой гравитационную систему звезд, межзвездного газа, звездных фрагментов, пыли и темной материи, которая состоит из звезд, межзвездного газа, звездных фрагментов, пыли и темной материи. Слово галактика происходит от греческого слова galaxies, что буквально означает «молочный» и относится к галактике Млечный Путь. Размер галактик варьируется от нескольких сотен миллионов (108) до ста триллионов (1014) звезд, каждая из которых вращается вокруг центра масс своей галактики.

Галактики классифицируются как круглые, спиральные или неправильные в зависимости от их оптической формы. Считается, что сверхмассивные черные дыры существуют в центрах многих галактик. Стрелец A * Черная дыра в ядре Млечного Пути в четыре миллиона раз массивнее Солнца. Галактика GN-z11, удаленная от Земли на сопутствующее расстояние в 32 миллиарда световых лет и обнаруженная спустя всего лишь 400 миллионов лет после Большого взрыва, с апреля 2016 года является самой старой и наиболее охраняемой наблюдаемой галактикой.

Где сейчас мкс летит: Текущее положение МКС | Космонавт Олег Артемьев

На этой неделе в небе над Пермью можно увидеть МКС 8 и 10 декабря 2022 г. | 59.ru

Все новости

В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации: новости СВО за 4 января

Теплый Новый год. Смотрим, как пермяки отдыхали в ледовом городке и других локациях, пока не ударили морозы

«Я прям кайфую»: молодая мама уехала из города в деревню и стала зарабатывать на блоге — посмотрите, как она живет

Вы уже видели? Смотрим, как в Перми в честь Нового года подсветили Коммунальный мост

Местами аномальные морозы. МЧС предупредило пермяков о похолодании и гололеде

Один такой на весь мир. История вундеркинда Димы, который с 5 лет говорит на китайском

В 2023 году в Перми откроют обновленный манеж «Спартак» и новый бассейн

Дефолт будет? Отвечаем на главные вопросы 2023 года вместе с астрологом

«Не можешь кончить? Бери шприц». Первый порнорежиссер России — о выборе актрис, фейковой сперме и деньгах

В Прикамье из-за схода вагонов погиб железнодорожник

Готовьте миллионы: 5 огромных штрафов, с которыми мы будем жить в 2023 году

В Перми нашли живым пенсионера, не вернувшегося домой после прогулки в парке

«Пьяные мужчины понесли куда-то». Снегурочка Забава рассказала о своих самых странных корпоративах

В Перми на неделю перекрыли участок улицы Рабочей

В Минобороны сообщили, что число погибших военных в Макеевке выросло до 89 человек

«Камерное» ОСАГО, дорогой техосмотр и обновленные ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

Удон, фунчоза и другая азиатская и обычная лапша: разбираем с пермским гастроэнтерологом, что полезнее и от чего не толстеют

«Нашли черную плесень в голове»: дочери пытаются доказать, что их отца, заболевшего ковидом, загубили врачи

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства за поддержку Украины. Что артист ответил на это

Путин позвонил девочке, открытку которой выбрал на «Елке желаний»

Врач-реаниматолог из пермской ГКБ № 4 Ирина Сирина получила знак «Отличник здравоохранения» РФ

Крольчата, вперед: 20 лучших детских имен для 2023 года — с ними малыши станут счастливыми и богатыми

Детский музейный центр в Перми временно не работает из-за аварии на теплосетях

Красивые, горячие, полезные: публикуем рецепты идеальных зимних напитков (их легко сделать дома)

Поисковики ищут записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо остановки «Давыдова»

На трассе Полазна — Чусовой трактор, чистивший снег, раздавил Volkswagen: водитель погиб

«Три дня отдыхают, а дальше не знают, чем заняться»: в Госдуме предложили сократить новогодние праздники для россиян

«У нас шок»: как 9-летняя девочка, живущая на острове, пыталась выиграть инвалидную коляску на конкурсе лайков

В Перми объявили срочный сбор на поиски пенсионера, который ушел в Балатовский парк на прогулку и не вернулся

В аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погибли 5-летний ребенок и 22-летняя девушка

В 2023 году в Перми отремонтируют два парка отдыха и создадут новую экотропу

«В стрингах неудобно»: история владельца шиномонтажки, который по ночам работает стриптизером

Андрюха, у нас труп! Что вы помните из главного (и любимого) сериала про ментов

ФССП Прикамья может возглавить бывший главный пристав Чеченской Республики

«Просто добавь воды»: как приготовить идеальную яичницу. Советы журналиста, который каждое утро (!) ее готовит

Подросток погиб и 8 человек пострадали в двух ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

«Мы уйдем на низкий уровень и будем там сидеть»: экономисты — о том, что будет с экономикой и рублем в 2023 году

«Дефицит есть». Летчик Леха — о том, с кем будем летать дальше и как поменялись пассажиры

Все новости

МКС 8 и 10 декабря будет видна над Пермью

Поделиться

На этой неделе в небе над Пермью можно будет увидеть пролет Международной космической станции. Как сообщает Пермский планетарий, станцию можно будет наблюдать 8 декабря в 17:24 и 10 декабря в 17:21.

— Увидеть пролет МКС можно будет из любого района Перми, если виден горизонт на юге, — пояснил 59.RU руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук. — Видимость будет не слишком хорошая, так как МКС будет пролетать низко над горизонтом. Не стоит смотреть через телескоп, будет сложно наводиться. Лучше использовать бинокль.

Как пояснил астроном, МКС пролетает быстро, поэтому важно начать наблюдение заранее. Опоздав на минуту, можно уже не увидеть пролет.

Также, как поясняют в Пермском планетарии, время пролета указывается приблизительное — при расчете, что орбита МКС не изменится.

Ранее мы публиковали удивительное видео северного сияния на севере Пермского края.

Чтобы первыми узнавать обо всём, что происходит в Перми и Пермском крае, подпишитесь на наш канал в Telegram.

По теме

  • 13 декабря 2022, 20:33

    В ночь с 13 на 14 декабря в Перми можно будет наблюдать за метеорным потоком Геминиды

  • 09 ноября 2022, 18:00

    Чудо в небе. Мальчику из детдома устроили сюрприз на борту самолета — трогательное видео

  • 25 мая 2021, 21:37

    Пермяки заметили в небе странный светящийся объект. Что об этом говорит ученый?

  • 19 декабря 2020, 13:51

    Пермяки наблюдают в небе гало. Что это за явление и правда ли, что оно к морозу?

  • 28 ноября 2019, 20:33

    «Медленно двигался и пропал»: в небе над Прикамьем пролетел и взорвался неизвестный объект

  • 02 декабря 2018, 13:35

    Появляются при резком падении температуры: жители Прикамья заметили в небе световые столбы

Юлия Рожкова

корреспондент

КосмосМКСПролет МКС

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ6

Читать все комментарии

Что я смогу, если авторизуюсь?

Новости СМИ2

Новости СМИ2

Аварийная ситуация на МКС. «Окончательное решение» России по кораблю «Союз»: что известно

Точные причины аварии на космическом корабле так и не озвучены, также до сих пор не ясно, как вернутся астронавты на Землю.

Related video

В «Роксосмосе» пообещали принять «окончательное решение» касаемо полетов на «испорченном» космическом корабле «Союз», который сейчас состыкован с МКС, только в январе следующего года, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно последним сообщениям чиновников из «Роскосмоса» решение о том, каким образом вернутся трое астронавтов МКС на Землю, а также о результатах расследования причин аварии на космическом корабле «Союз», будет озвучено не раньше января 2023 года.

На данный момент российский корабль «Союз», на котором произошла серьезная авария в охладительной системе, состыкован с орбитальной станцией и неясно, сможет ли он доставить домой двух россиян и американца, которые прилетели на нем на станцию осенью.

Согласно последним сообщениям чиновников из «Роскосмоса», решение о том, каким образом вернутся трое астронавтов МКС на Землю, а также о результатах расследования причин аварии на космическом корабле «Союз», будет озвучено не раньше января 2023 года

Фото: NASA

Фокус уже подробно писал о сложившейся аварийной ситуации на корабле «Союз», который является главным транспортным средством РФ для доставки астронавтов на МКС.

Короткая хронология событий:

  • 15 декабря на космическом корабле произошла серьезная утечка охлаждающей жидкости из-за повреждения в охладительной системе;
  • Эксперты назвали возможной причиной аварии либо попадание маленького метеорита, либо брак в самом корабле;
  • На внешней стороне корабля было обнаружено отверстие, которое как раз подтверждает теорию о попадании метеорита;
  • В NASA и «Роскосмосе» начали свои расследования инцидента, но поиском причин все же больше занимается российская сторона, так как корабль принадлежит РФ;
  • Сразу же встал вопрос о том, как вернутся трое астронавтов на Землю и был предложен вариант с отправкой другого космического корабля.

Сейчас же чиновники из «Роскосмоса» заявили, что «окончательное решение» о том, позволить ли поврежденному кораблю «Союз» доставить астронавтов на Землю будет принято в январе.

Согласно сообщению российского космического агентства, сейчас ожидаются окончательные результаты расследования причин инцидента специальной экспертной группой. На основе этих результатов, которые также должны показать техническое состояние космического корабля, будет принято решение об изменениях в летной программе.

На данный момент известно о том, что во внешней части корабля имеется крошечное отверстие и в «Роскосмосе» настаивают на том, что оно появилось в результате попадания микрометеорита. Но в NASA не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, ведь такие микрометеориты, размером меньше миллиметра невозможно отследить.

На данный момент известно о том, что во внешней части корабля имеется крошечное отверстие и в «Роскосмосе» настаивают на том, что оно появилось в результате попадания микрометеорита. Но в NASA не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, ведь такие микрометеориты, размером меньше миллиметра невозможно отследить

Фото: NASA

Поскольку Россия не может запустить резервный космический корабль до февраля, это может означать, что у трех членов экипажа МКС нет «спасательных шлюпок» на случай чрезвычайной ситуации.

Потенциально эти астронавты могли бы вернутся на космическом корабле Crew Dragon, если не произойдет ничего чрезвычайного и этот корабль не понадобится остальным членам экипажа МКС для возврата. Но проблема в том, что скафандры необходимые для полета на этом корабле, который также состыкован с МКС, отличаются от тех, которые имеют прилетевшие на «Союзе» астронавты. То есть они просто не смогут находиться внутри корабля.

Аварийный «Союз» должен был доставить астронавтов на Землю в марте и в «Роскосмосе» заявили о том, что возможно они все же отправят резервный корабль в феврале на орбиту, чтобы забрать часть экипажа станции. Но это произойдет только в том случае, если эксперты подтвердят небезопасность полета на корабле «Союз», который пострадал от аварии.

Как уже писал Фокус, МКС пришлось провести маневр уклонения на прошлой неделе, чтобы избежать столкновения с обломками российского ракетного разгонного блока «Фрегат».

Посмотрите вверх! Найдите Международную космическую станцию ​​в небе над Сан-Антонио, среда, вечер

Погода

Миа Монтгомери, KSAT Метеоролог, метеоролог

Опубликовано:

04d,

6

2022, 20:36

Теги: Космос, Наука, Астрономия, Международная космическая станция


Подпишитесь на наши информационные бюллетени

3 минуты назад

Elsewhere Garden Bar приветствует новый аттракцион, достойный Insta 9 марта0025

13 минут назад

Сотрудник магазина украл пачки билетов Техасской лотереи, обналичив их на сумму более 21 000 долларов, сообщает SAPD. говорит

54 минуты назад

Увлажнение может быть связано с более продолжительной жизнью без болезней, показало новое исследование

Начните свой новый год с правильной ноги с этим массажером для ног с подогревом шиацу

Погода

Космическая станция будет видна около 7 минут

MIA Montgomery, KSAT Weather Authority Meteorologe

Теги: Космос, Наука, Астрономия, Международная космическая станция

Эстакада Международной космической станции — среда, 14 сентября 2022 г. (KSAT)

SAN ANTONIO – Привет всем любителям космоса! Международная космическая станция будет летать над головой в среду вечером, и если вы правильно рассчитаете время, вы сможете увидеть, как она плывет по небу над Сан-Антонио.


Подробная информация

Точные подробности о том, когда и где искать ISS в среду вечером, можно найти ниже:

  • Время: 8:29, среда, 14 сентября 2022

  • 11111. ПОЯВЛЯЕТСЯ: 10° над ЮЗ горизонтом

  • Исчезает: 10 ° над NE Horizon

  • Макс. Высота: 79 °

  • Вид для 7 минут

  • . ожидается, что высота достигнет почти 80°. НАСА отмечает, что эстакады, как правило, более 40 ° обеспечивают наилучшие возможности для просмотра, поскольку они видны над большинством зданий и ландшафтов.


    КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ?

    Согласно НАСА, Международная космическая станция выглядит как яркая звезда или самолет (без мигающих огней), быстро движущийся по ночному небу. Для справки, самолеты обычно летают со скоростью около 600 миль в час, но космическая станция движется со скоростью более 17 000 миль в час!


    ПРОГНОЗ

    Условия обзора по погоде также должны быть приемлемыми, чтобы мельком увидеть проходящий свет над головой. В настоящее время прогнозируется в основном чистое небо на вечер среды, а температура упадет до 80 градусов после обеда.

    Температура упадет до 80 градусов после обеда в среду. (KSAT)

    Для полного просмотра прогноза посетите страницу погоды KSAT здесь .

    Если вам удастся сделать фото или видео, мы будем рады их увидеть! Загрузите свои фотографии в KSAT Connect, который находится здесь.


    ИСТОРИЯ

    По данным НАСА, первая часть Международной космической станции была запущена в ноябре 1998 года. После сборки дополнительных частей в течение следующих 24 месяцев станция была готова к прибытию первого экипажа. Ноябрь 2000 года. Ученые из США и партнеры по всему миру завершили строительство космической станции в 2011 году. МКС является домом для людей с тех пор, как почти 22 года назад прибыл первый экипаж, и позволяет членам экипажа проводить уникальные исследования за один день. -сегодняшняя основа.

    Хотите узнать больше о самой Международной космической станции? Вы можете найти больше информации на их веб-сайте, нажав здесь.


    • Читать дальше: Жители Сан-Антонио сообщают, что видели полосу в небе в понедельник вечером

    Copyright 2022 by KSAT — Все права защищены.


    Об авторе:
    Миа Монтгомери

    Метеоролог Миа Монтгомери присоединилась к команде управления погоды KSAT в сентябре 2022 года. Миа, уроженка Флоресвилля, выросла в районе Сан-Антонио и всегда знала, что хочет вернуться домой.
    Ранее она работала метеорологом в KBTX на станции Брайан-Колледж и является Эгги в четвертом поколении.

    ‎ISS Spotter в App Store

    Описание

    > Самое загружаемое приложение для обнаружения МКС на iOS!
    > Рейтинг 5 звезд
    > Используется космонавтами и астрономами
    > Нет рекламы. 100% функциональность в бесплатной версии

    ISS Spotter позволяет легко обнаружить Международную космическую станцию ​​(МКС). Вы можете увидеть прогноз видимых проходов и установить будильник, чтобы вовремя увидеть МКС. Встроенный компас и инструменты позволят вам легко обнаружить МКС.

    Для этого приложения требуется iPhone 4S или лучше и iOS7+. Работает на iPhone и iPad (полный экран)

    Версия 1.6.1

    Компания Apple обновила это приложение, и теперь на нем отображается значок приложения Apple Watch.

    — исправлена ​​ошибка с уведомлениями в iOS7

    Рейтинги и обзоры

    525 оценок

    Лучшее занятие с детьми!

    Я подсел на наблюдение за МКС. Прошлой ночью мы наблюдали в приложении, как МКС пролетела над Тихим океаном и пересекла границу Мексики и Южной Калифорнии. Мы живем в центре Канзас, так что это было нашей подсказкой. Мы вышли на улицу — родители, бабушки и дедушки и дети — и с полным восхищением наблюдали, как МКС пролетела над нашими головами как раз вовремя — самый яркий спутник, который вы когда-либо видели, почти как комета. Это был 3-звездочный вид, так что это было потрясающе. Мы видим это визуально и отмечаем в приложении, пока оно не приблизится к канадской границе и не исчезнет. Огромный плюс этому приложению. И спасибо, что бесплатно! Особенно аккуратно, потому что дети были так же очарованы, как и следующие два поколения! Интересно испытать это вместе!

    Люблю это приложение!

    Я хочу поблагодарить разработчика за создание этого приложения! Отличная работа! Наша семья пользуется им довольно часто. Одна из вещей, которая приносит мне большую радость, — это делиться этим приложением и видом на космическую станцию ​​с теми, кто никогда ее не видел. Они всегда в восторге от того, что на самом деле видят космическую станцию ​​своими глазами, без использования бинокля или телескопа. Настройка будильника, чтобы предупредить вас, когда МКС находится над головой, — отличная функция! Я не могу сказать вам, сколько раз я разговаривал с кем-то, когда срабатывает будильник, и я говорю человеку, с которым я нахожусь, выйти на улицу, чтобы я мог показать им что-то удивительное.

    🚀

    Я думаю, что лучшая особенность этого приложения заключается в том, что оно отображает будущие пропуски на следующие 4-5 дней, таким образом, если вам нужно планировать заранее, чтобы увидеть это, вы можете это сделать. На момент написания этого обзора я не могу сказать, что действительно использовал приложение для обнаружения МКС. Я ставил будильник несколько раз, но по какой-то причине я всегда ехал, когда МКС находится над головой, поэтому, возможно, мне следует ставить будильник более чем на 5 минут вперед. 😝 дай пять разработчику за эту идею. Многие люди смогли увидеть МКС, чего в противном случае, возможно, не было бы. 🙌🏼👏🏼

    Разработчик, Mediapilot, не предоставил Apple подробностей о своей политике конфиденциальности и обработке данных.

    Сведения не предоставлены

    Разработчик должен будет предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Загадки про планеты солнечной системы с ответами: 10 загадок Солнечной системы — Naked Science

Загадки про планеты солнечной системы для детей

Исследование

После открытия Урана его изучение долгое время оставалось проблематичным из-за его громадной удаленности. Ученые могли наблюдать только самые крупные спутники, строить предположения о кольцах или атмосфере.

Только в двадцатом веке был запущен зонд «Вояджер — 2», который, стартовав в 1977 году, в 1986 году достиг планеты. Он передал первые снимки— невыразительная, тусклая поверхность, едва видная сквозь облака. Миссия «Вояджера — 2» состояла в изучении магнитного поля Урана, наблюдении за атмосферой. Так же аппарат изучал погоду, обнаружил два неизвестных ранее кольца и сделал снимки наиболее крупных спутников. Часть планеты осталась вне поля зрения ученых, так как зонд приблизился к освещенной Солнцем части планеты.

Больше полезных сведений дали наблюдения с помощью радиотелескопа «Хаббл» уже в девяностые годы. Именно он первым зафиксировал атмосферные вихри Урана, обнаружил «темное пятно» в облаках и асимметрию в строении планеты.

Эти открытия позволили группе из 168 ученых начать подготовку к новому проекту. В настоящее время НАСА готовит к запуску аппарат Uranus Pathfinder. Зонд начнет путешествие на Земле и завершит его в районе Урана, где пройдет сквозь атмосферу и возьмет множество проб. Проект предполагает масштабное исследование внешней стороны Солнечной системы. Будут визуально обследованы гигантские области за Ураном. Предполагается, что аппарат стартует в 20-х годах. Миссия может растянуться до 15 лет, из которых почти 10 уйдет на полет к голубой планете.

Изучение Солнечной системы

Долгое время человечество было убеждено, что все звёзды и планеты вращаются вокруг Земли. Система мира с неподвижной Землёй в центре была разработана греческим учёным Птолемеем во 2 веке до нашей эры и просуществовала более полутора тысяч лет. 

В 1453 году польский астроном Николай Коперник доказал, что Земля, как и другие планеты (на тот момент их было известно шесть), вращаются вокруг Солнца. Однако вплоть до XVII века церковь считала это учение ересью и боролась с его последователями.  

Одним из них был итальянский монах Джордано Бруно. В 1584 году он опубликовал исследование, в котором утверждал, что Вселенная бесконечна, а Солнце подобно остальным звёздам, просто находится гораздо ближе к Земле. Бруно был схвачен инквизицией и приговорён к сожжению на костре как еретик. 

Другим последователем Коперника стал итальянский учёный Галилео Галилей. Он создал первый телескоп, который позволил увидеть кратеры Луны, пятна на Солнце, открыть четыре спутника Юпитера и установить, что планеты вращаются вокруг своей оси. Чтобы не повторить судьбу Бруно, Галилей был вынужден отречься от своих идей.

В XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет — ему удалось установить связь между скоростью вращения планеты и её расстоянием от Солнца. Его идеи воспринял знаменитый английский физик Исаак Ньютон, создатель теории всемирного тяготения. 

В XVIII—XIX веках открытия в области оптики позволили создать более мощные телескопы, которые позволили учёным узнать больше о солнечной системе. Были открыты планеты Уран и Нептун. 

В 1951 году Советский Союз вывел на орбиту Земли первый искусственный спутник. С этого момента началась Космическая эра — эпоха практического изучения солнечной системы. 

В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшем в космосе, а в 1969 году космический корабль «Аполлон-11» доставил людей на Луну. 

В 1970-х годах Советский Союз и США запустили несколько десятков аппаратов для исследования Марса, Венеры и Меркурия, а запущенные в 1980-х аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» позволили получить данные о дальних планетах — Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне и их спутниках. Большую роль в изучении солнечной системы сыграл вывод на орбиту Земли космического телескопа «Хаббл» в 1990 году. 

В нынешнем десятилетии космические агентства разных стран планируют пилотируемый полёт на Марс. Экспедиция на другую планету станет величайшим событием в истории освоения солнечной системы. И всё же пока человечество находится в самом начале пути изучения космоса.

Другие интересные факты

Интересные факты о планете удивляют и восхищают:

  1. Уран совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь вокруг своей оси по часовой стрелке (как и Венера), в отличие от других шести планет солнечной системы, вращающихся вокруг своей оси против часовой стрелки.
  2. Затруднительно точно определить температуру его недр. Но если допустить, что возможны условия как у других планет – гигантов, то есть шанс считать, что на планете присутствует вода. А это означает, что там может быть жизнь.
  3. Объект виден с Земли невооруженным глазом – в ясном и безоблачном ночном небе.
  4. Поверхность планеты переливается, это объясняется наличием метана в атмосфере.
  5. Уран излучает очень малую часть получаемой от Солнца тепловой энергии. Многие планеты в Солнечной системе излучают в 2-3 раза больше. Ученые пока не объясняют причину.
  6. Он третий по величине и четвертый по своей массе среди планет нашей системы. Так же, известно, какая по счету планета Уран среди четырех планет-гигантов — она является самой маленькой из них. Ученые предполагают, что газовые гиганты возникли намного раньше планет, входящих в земную группу.
  7. Внутри Урана можно было бы разместить 63 Земли.
  8. Наблюдая за объектом, астрономы обнаружили, что он откланяется от своей траектории полета. Было предположено, что это связано с гравитацией от другой планеты. Произведя расчеты, ученые Леверье и Адамс в XIX в., вычислили нахождение другой планеты. Именно так была открыта новая планета Нептун.
  9. Самым интересным из пяти крупных спутников, является полностью ледяная, Миранда. Она имеет удивительные ледяные каньоны до 5 км, другие странные участки на своей поверхности.
  10. У многих спутников Урана нет атмосферы.
  11. Самым ярким из 13 колец планеты считается эпсилон.

Многочисленные интересные факты о красивой, далекой, таинственной планете Уран будут в будущем увеличиваться. Через несколько лет ученые планируют запустить новый спутник к планете.

Благодаря уже более инновационным технологиям, появятся возможности для тщательного изучения, съемки, сбора информации об Уране и его многочисленных спутниках. Все это очень интересно.

Структура Урана

Планета по строению очень своеобразна и отличается от других газовых гигантов. Конечно, требуется еще множество исследований, но на основании имеющихся данных учёные построили модель строения Урана.

Масса планеты Уран 14.5 раз больше, чем у Земли, но по сравнению с другими планетами-гигантами он лёгкий, по плотности идёт вторым после Сатурна. Даже Нептун, который меньше размером, весит больше Урана. Дело в том, что состав этой планеты в основном лёд, водяной, метановый и аммиачный. Лишь в ядре есть немного горных пород – камня. Не зря же Уран ещё называют ледяным гигантом.

Строение Урана — каменное ядро, мантия и атмосфера.

В центре находится ядро, которое состоит из камня и льда. Оно занимает всего 20% радиуса планеты.

Вокруг ядра находится жидкая мантия, которая занимает 60% радиуса планеты. Она ледяная, но этот лёд совсем не такой, как мы его представляем. Он разогрет до 5000 градусов и находится под огромным давлением. Эта смесь воды, метана и аммиака находится в особом состоянии, которое называют «горячим льдом».

Далее идёт слой атмосферы, который занимает еще 20% радиуса.

Поверхность у планеты Уран как таковая отсутствует. У него газ атмосферы просто плавно переходит в жидкость, и где проходит граница, установить точно нельзя. Поэтому за поверхность считают точку, где давление равно 1 бару – всё, что выше, считается атмосферой.

В культуре

Уже через 3 года после открытия Уран стал местом действия сатирического памфлета. С тех пор в сюжетную линию своих научно-фантастических произведений его включали Стенли Вейнбаум, Рэмси Кэмпбелл, Ларри Нивен, Сергей Павлов, Георгий Гуревич и другие.

Уран был выбран в качестве места действия фильма «Путешествие к седьмой планете», а также отдельных эпизодов сериалов «Космический патруль» и «Генеральный план далеков» (эпизод телесериала «Доктор Кто»). Также планета упоминается в нескольких комиксах, аниме и компьютерных играх.

В астрологии Уран считается управителем знака Водолея.

Пояс Койпера

Этот небесный субъект подвергался исследованиям многократно и освоен достаточно давно. Однако учёные не могут найти ответ на вопрос, связанный с его внезапным завершением. Дело в том, что под поясом Койпера принято понимать внушительное астероидное скопление в рамках СС, но дальше планеты Нептун. Ими образуется кольцо вокруг планеты Земля.

Пояс включает в свой состав множество астероидов из камня и металла. Средние по размеру объекты являются в 200 раз большими в сравнении с теми, что располагаются между Юпитером и Марсом. Именно в этой зоне однажды удалось отыскать небольшую по размерам планету под названием Плутон, хотя сам весь этот участок людьми практически не изучался. Только в 2015 г. к нему прибыл зонд «Новые горизонты» для проведения более детальных исследований.

В настоящее время ответа на вопрос, по какой причине число космических объектов в поясе происходит уменьшение их числа на расстоянии 50 а. е. Ведь, судя по всем признакам и законам физики (астрономии) по мере удаления от Солнца количество должно быть больше. Теорий в отношении данной тайны Солнечной системы имеется несколько. Наиболее любопытная версия заключается в том, что существует ещё одна неизведанная крупная планета, притягивающая объекты. Это Нибиру или планета X.

Объекты пояса Койпера

Кто, когда и каким образом открыл Уран

Планета стала первой, открытой в современной истории. Почти сто лет с конца XVII века Уран периодически наблюдали в небе астрономы, но принимали его за звезду. И только в 1781 году астроном Уильям Гершель из Англии, прослеживая за изменениями положений звезд на своем телескопе, обнаружил и открыл планету Уран. Официальной датой открытия планеты стало 13 марта 1781 года.

Уильям Гершель (фото из открытых источников)

Рассматривая небо на самом большом телескопе того времени, сделанном своими руками, Гершель установил, что неподвижные звезды медленно, но смещаются. Астроном сделал вывод, что это Солнце со своими планетами движется в одном определенном направлении, а не звезды. А Уран, как раз и перемещался по небу, тем самым опровергая, что он не звезда.

Обнаружив, ученый сначала принял его за комету, звезду. Но при детальном наблюдении в свой телескоп, а так же, на основании расчетов, он понял, что нашел новую планету Солнечной системы. За это открытие Гершель был награжден стипендией от короля Георга III пожизненно.

Загадка про планету Меркурий для дошкольников и школьников

Загадка про планету Меркурий для дошкольников и школьниковЗагадка про планету Меркурий для дошкольников и школьников:

Вот планетам младший брат, По размеру маловат. К солнышку всех ближе он, Потому и раскален. (Ответ — Меркурий)

Она от Солнца первая планета, Похожа на Луну по цвету. В глубокой древности ее все греки знали И «белою звездою» называли. Быстрее всех планет вращается, В честь покровителя торговли называется. (Ответ — Меркурий)

Вот планетам младший брат, По размеру маловат. К солнышку всех ближе он, Потому и раскален… (Ответ — Меркурий)

Самая близкая к Солнцу планета? (Ответ — Меркурий)

Поверхность неравномерно прогрета, Холодно ночью, днем адское пекло. Для жизни она непригодна поэтому. И атмосферы практически нету. (Ответ — Меркурий)

Температура в области солнечной короны

Учёным удалось прийти к выводу о том, что температурный режим неподалёку от Солнца выше, чем на его поверхности. Данные загадки Солнечной системы не могут получить разумного объяснения уже на протяжении десятков лет. Посредством первых проведённых исследований появилась возможность доказательства того факта, что в атмосферной части Солнца температура равна 1 000 000 Кельвинов. Что касается его фотосферы, там наблюдается только 6 000 К.

Такое явление не соответствует распространённым законам физики. Учёные пришли к предположительному выводу о том, что корона может подвергаться накаливанию ввиду влияния магнитных сил, присутствующих в звёздной атмосфере. Данный механизм может порождаться за счёт волн накаливания или формирования небольших вспышек.

Слои в верхней части атмосферы Титана (снимок «Кассини»)

Уран и его наклон

Рассматривая все мыслимые и немыслимые тайны Солнечной системы, нельзя не упомянуть про Уран, который вызывает интерес и споры среди учёных по множеству характеристик. Практически все планеты, относящиеся к СС, имеют способность вращения вокруг собственной оси в вертикальном положении. Что касается Урана, он как бы лежит на боку и имеет осевое наклонение в 98 градусов.

Это явление влечёт за собой следующий феномен: на протяжении продолжительного отрезка времени, равного 42-м годам, полюса его как бы «смотрят» на звезду поочерёдно. Есть вероятность, что какое-то время назад данная планета столкнулась с крупным объектом из космоса, что привело к смещению оси. Ещё одна гипотеза заключается в воздействии гравитационных сил Юпитера и Сатурна.

Планета Уран

Облако Оорта

Основной вопрос заключается не в его составе и других характеристиках, а в его существовании в принципе. Дело в том, что учёные сделали гипотезу о его существовании, однако на практике данный участок не подвергался наблюдениям, так что его никто не видел. С точки зрения теории именно здесь происходит формирование комет, имеющих продолжительный срок обращения.

Учёные могут только делать предположения о том, что дистанция между облаком и Солнцем составляет 50-100 тыс. а. е. Что касается границ этого объекта, они располагаются в самой крайней точке Солнечной системы. При всём этом порядка нескольких миллиардов тел имеют привязку к Солнцу за счёт явления гравитации.

Рисунок, иллюстрирующий предполагаемый вид облака Оорта

Космическая пыль

Загадочным является не само это явление, а то, по каким причинам и соображениям она, образуясь в высоких температурных режимах, попадает в кометный лёд. Ведь в составе данных космических тел присутствует замёрзшая жидкость и твёрдые частицы. Их образование в системе происходит из облака Оорта или пояса Койпера.

Однажды организации НАСА посредством использования аппарата «Стардаст-2004» удалось взять на пробу вещество, принадлежащее комете «Вайлда-2». В результате исследовательских работ были сделаны выводы о том, что в замороженном кометном теле присутствуют частички, сформированные в условиях крайне высоких температур – от 1 000 Кельвинов.

Возникновение СС, как предполагает большинство учёных, произошло из туманности. Случилось это порядка 4,6 млрд лет тому назад. В процессе остывания произошло формирование диска, имевшего крупные размеры. Образцы, найденные из комет, могли появиться в центральных частях, неподалёку от рождающегося светила. Но то, как они могли очутиться на «задворках» системы, неизвестно до сих пор.

Загадки о космосе

На каком пути ни один человек не бывал? (Млечный путь) По тёмному небу рассыпан горошек  Цветной карамели из сахарной крошки,  И только тогда, когда утро настанет,  Вся карамель та внезапно растает.  (Звёзды)  Раскинут ковер, рассыпался горох.  Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.  (Звездное небо)  Синие потолочины  Золотыми гвоздями приколочены.

  (Звезды на небе) Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?  (Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) Ни начала, ни конца,  Ни затылка, ни лица.  Знают все: и млад, и стар,  Что она – большущий шар.  (Земля) Кто в году четыре раза переодевается? (Земля) Желтая тарелка на небе висит. Желтая тарелка всем тепло дарит.

(Солнце)  В дверь, в окно Стучать не будет, А взойдет И всех разбудит. (Солнце) Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся.  (Солнце) Бродит одиноко Огненное око. Всюду, где бывает, Взглядом согревает. (Солнце) Не месяц, не луна, не планета, не звезда,  По небу летает, самолеты обгоняет.  (Спутник)  Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.

  Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.  Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.  (Спутник) Волчок, волчок, Покажи другой бочок, Другой бок не покажу, Я привязанный хожу. (Луна) У бабушки над избушкой Висит хлеба краюшка. Собаки лают, достать не могут. (Месяц) В космосе сквозь толщу лет  Ледяной летит объект.

  Хвост его — полоска света,  А зовут объект…  (Комета) Эта межзвездная Вечная странница В небе ночном Только–только представится И улетает Надолго потом, Нам на прощанье

Мерцая хвостом.

В космосеЦепочка загадок для детей. Чтобы глаз вооружить И со звездами дружить, Млечный путь увидеть чтоб Нужен мощный … (телескоп) Телескопом сотни лет Изучают жизнь планет.

Нам расскажет обо всем Умный дядя … (астроном) Астроном — он звездочет, Знает все наперечет! Только лучше звезд видна В небе полная … (Луна) До Луны не может птица Долететь и прилуниться, Но зато умеет это Делать быстрая … (Ракета) У ракеты есть водитель, Невесомости любитель.

Автор Олеся Емельянова

Подальше от Солнца и света И эта большая планета. Сплошь ледяные курганы Покрыли поверхность … А именем этой планеты Назвали большую конфету (Ну, вот и подсказка для вас) Планета с названием …

 Там просто жарища — ведь это Ближайшая к Солнцу планета!И нет ни мороза, ни буриНа жаркой планете … Вдали от палящего Солнца Планета, надевшая кольца, Парит будто в платье ажурном.

Её именуют …   У этой планеты есть тёзка: 

Живёт он не в царстве заморском -Он царства морского колдун. 

Планета с названьем …Я даже уверен, что с этой 

Давно вы знакомы планетой: Озёра, леса и поля. Конечно же, это — …А эта малышка-ледышка От Солнца далёкая слишком. Холодный космический сон Живёт на планете … В огромные тучи одета Вторая от Солнца планета.

(Андрийович Степан. Загадки. // Познайка. — 2003.

— № 6.)

***Как бледна и нездорова Нынче звездная корова! Заблудилась в небесах… Говорит бедняжка: «Ах! Подоил бы кто-нибудь. Где тут, братцы, Млечный…?»Что за головастик в космосеС рыжим огненным хвостом?Может, он на Землю просится?Может потерял свой дом?Может на краю ГалактикиДни и ночи напролётЖаба огненная квакает -Сына ищет и зовёт?Камень в космосе летит -Отдувается, пыхтит:»Раскалился я в полёте!»-Как его вы назовёте?

(Пятнашки № 10, 2000)***

Считают, что тело небесное это —Частица разрушенной древней планетыЗа звёздным движеньем на небе ночномПрильнув к телескопу следит …Её заметил астрономСредь звёздного букета.Пугая огненным хвостом,Летит к Земле …Так древние греки навеки назвалиМир звёзд и галактик -Вселенские дали.На Землю падает звезда,Летит во весь опор.Но в атмосфере без следа Сгорает …Нет, самолет не донесётК загадочным планетам.Туда отправится в полётМогучая …Кружится на орбитеТрудолюбивый путник. Скорей сигнал примите,

Что шлёт на землю …

Источникl

Источник

Интересные факты об Уране

Суммируя множество информации, можно выделить самые интересные факты о планете Уран.

  • Уран видели многие, но принимали его за обычную слабую звезду. Только Уильям Гершель в 1781 году с помощью самодельного телескопа выяснил, что это планета.
  • Имя планете придумал немецкий астроном Иоганн Боде. Логика была простая – Сатурн – отец Юпитера, поэтому следующую планету надо назвать именем отца Сатурна – Ураном.
  • Только один космический аппарат был около Урана – «Вояджер-2» в 1986 году. Он сблизился с планетой до 81.5 тысяч километров и собрал много ценных данных.
  • Скорость ветра на Уране может достигать 240 м/с. А еще там бывают мощные грозы.
  • Уран имеет зеленовато-голубой оттенок из-за наличия метана в атмосфере, который поглощает красную часть спектра.
  • Уран – самая холодная планета Солнечной системы. Температура на нём опускается до -224 градуса, до абсолютного нуля совсем немного.
  • Уран практически не выделяет собственного тепла, в отличие от других планет-гигантов.
  • На Уране возможно наличие жидкой воды, а в ней может обитать что-нибудь интересное.
  • Уран – единственная планета, которая «катится на боку» по своей орбите из-за сильного наклона оси в почти 98 градусов.
  • Уран в астрологии управляет созвездием Водолей.
  • В недрах Урана возможно существование жидкости в экстремальном состоянии – жидкий лёд при высокой температуре и давлении.

В честь кого дали название планете

Гершель собирался назвать планету именем короля — «Звезда Георга». Но астрономы не приняли это предложение, так как оно совершенно не соответствовало астрономическим традициям.

И все равно, для планеты было выбрано название вопреки всем правилам.

Ранее имена планетам давали исключительно из римской мифологии. Уран получил свое из греческих мифов. Символ, олицетворяющий Уран представляется гибридом из символов Солнца и Марса. Выражается это тем, что в древнегреческой мифологии Уран – небо, подчиняется властям Солнца и Марса.

Иоганн Боде астроном внес инициативу назвать планету в честь бога неба Урана, из греческих мифов и легенд, чьи сыновья были гигантами.

Он мотивировал предложение тем, что Сатурн был отцом Юпитера, следовательно, следующую планету надо назвать в честь отца Сатурна.

Загадки про Марс

  1. В кратерах поверхность, А вулканов нет, Ни воды, ни воздуха, Много-много лет! (Марс)
  2. Над планетой красной кружат Каменюки Страх и Ужас. Нет горы нигде на свете Выше, чем на той планете. (Марс)
  3. Эту планету узнаешь легко, Красного цвета там больше всего, Воздуха нет, и воды не сыскать, Шоколадный батончик её именем звать! (Марс)
  4. Красным цветом отливает, Шарик в космосе летает, Человек на неё не ступал, Марсаход лишь когда-то бывал! (Марс)
  5. Его зовут планетой красною, К себе он манит, манит нас. Вот уже мчат к нему ракеты – Зовут планету эту … (Марс)
  6. Есть ли жизнь там или нет, Мы пока не знаем, Цвета красного она, Это точно знаем! (Марс)
  7. Каждый школьник знает это – Бог войны или планета. А еще есть, говорят, С таким названьем шоколад. (Марс)
  8. Покровительствует Бог войны планете. Вся она в оранжевом и красном цвете. Часто кружат бури пылевые, Ветры завывают штормовые, И полярных шапок на горах не счесть, Даже русла рек, морей здесь есть. Верят люди: жизнь планета может обрести, И будут яблони на ней цвести. (Марс)
  9. Как называется планета, Что в богах у римлян ходит? И краснея, вокруг Солнца, Хоровод с друзьями водит. (Марс)
  10. Это красная планета По соседству с нами. И зимой и даже летом Мерзнет надо льдами. Странно, что ни говори, – Лед не сверху, а внутри. (Марс)

Игра «Подбери словечко»

Загадка-игра №91

У детей по одной звездочке и педагог просит подобрать к слову «звезда» родственное слово.

Если дети затрудняются, допускаются наводящие фразы:— Человек, который считает звезды — звездочет,— Космический корабль летящий к звездам — звездолет,— Скопление звезд на небе — созвездие,— Момент, когда звезды «падают» — звездопад,— Небо, на котором много звезд? — звездное,— Небо на котором нет звезд? — беззвездное— Бывает большая звезда, а бывает маленькая — звездочка.

Представленные игры можно использовать на занятии или в свободное время для закрепления изученного материала.

Семь загадок Солнечной системы, которые ученым лишь предстоит разгадать

https://inosmi.ru/20220619/kosmos-254591802.html

Названы самые сложные загадки Солнечной системы

Названы самые сложные загадки Солнечной системы

Названы самые сложные загадки Солнечной системы

Брайан Резник (Brian Resnick) | , 20.06.2022

2022-06-19T00:12

2022-06-19T00:12

2022-06-20T12:46

vox

луна

земля

марс

наса

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn1.inosmi.ru/img/07e6/06/14/254608141_0:716:2048:1868_1920x0_80_0_0_fed7d4d8652c88c48b7b8d3148bc7ec6.jpg

Брайан Резник (Brian Resnick)Почему наша Луна такая странная? Была ли когда-нибудь жизнь на Марсе? С нами по соседству притаились большие космические вопросы.В следующий раз, когда увидите полнолуние, подумайте вот о чем: ведь никто точно не знает, откуда Луна вообще взялась. «Мы и понятия не имеем, откуда взялась Луна, — призналась автор и популяризатор науки Ребекка Бойл (Rebecca Boyle) в подкасте Vox «Необъяснимое» о больших тайнах и вопросах без ответов. — Полагаю, для многих людей это нечто само собой разумеющееся, нечто банальное. Ведь по-настоящему интригуют галактики, туманности, звезды и далекие планеты».Это правда, что ответы на самые грандиозные научные вопросы таятся в самых дальних уголках космоса — как и когда образовались первые галактики, что происходит внутри черной дыры и так далее — но не менее важные вопросы притаились и по соседству, в нашей собственной Солнечной системе.Исследовать Солнечную систему с ее планетами и спутниками — значит лучше понять, чтó в принципе возможно в дальних уголках космоса. Все, что мы узна́ем о собственных задворках, поможет нам лучше познать Вселенную. Если доказательства существования древней жизни обнаружатся даже в таком враждебном мире как марсианский, то мы лучше поймем, возможно ли это на других планетах. А если разберемся, как погибла жизнь на Венере, то разгадаем, как часто гибнут планеты вокруг других звезд.Ответы на самые заковыристые загадки Солнечной системы помогут нам лучше понять, откуда мы взялись, сколько нам еще предстоит и что после нас останется. Вот лишь некоторые из них.Что убило Венеру?»Адский пейзаж» — лучшее описание Венеры, второй планеты от Солнца. Температура ее поверхности почти 500 градусов — она самая горячая в Солнечной системе. Ее атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, который создает мощный парниковый эффект. Над ландшафтом из бритвенно-острой вулканической породы нависают облака из разъедающей серной кислоты. Давление на поверхности Венеры примерно в 92 раза больше, чем на Земле на уровне моря.И все же некоторые ученые подозревают, что Венера когда-то была очень похожа на Землю, а на ее поверхности был океан жидкой воды — почти как тот, что поддерживает жизнь на нашей планете. Отсюда встает вопрос и о жизни на Земле.»Венера и Земля — планеты-сестры, — говорит Робин Джордж Эндрюс (Robin George Andrews), вулканолог и автор книги «Супервулканы: что они говорят нам о Земле и других мирах». — Они появились в одно и то же время и сделаны из одного материала, только Венера — это ужас и полный апокалипсис, а Земля — наоборот, рай. Как же так вышло, что сущий рай соседствует с потерянным?»Есть две гипотезы. По первой, дотла Венеру спалило Солнце. По второй — вулканы.Откуда все-таки взялась Луна?До высадки на Луну ученые были уверены, что знают ответ на этот вопрос. По общепринятой на тот момент теории, она образовалась примерно так же как и планеты: куски материала, оставшиеся от Солнца, слились воедино. Но затем астронавты «Аполлона» привезли на Землю образцы лунного грунта, и эти камни рассказали нам совершенно другую историю.»Геологи обнаружили, что Луна покрыта особой породой — анортозитом», — говорит старший продюсер «Необъяснимого» Мерадит Ходдинотт (Meradith Hoddinott). — Он блестящий, яркий и светоотражающий, и это из-за него Луна сверкает в ночном небе. А тогда считалось, что эта порода образуется лишь уникальным образом. Из магмы».Но в таком случае Луна должна была образоваться в результате великого катаклизма. «Нечто сообщило Луне столько энергии, что она в прямом смысле слова растаяла, — говорит Ходдинотт. — Как это все происходило, ученые точно не знают. Но любой из сценариев – это огненное зрелище апокалиптических масштабов».Осталось ли что живое в человеческих экскрементах на Луне?Чтобы сэкономить вес перед возвращением с Луны на Землю, астронавты миссии «Аполлон» оставили там свои отходы. Всего астронавты оставили на Луне 96 мешков с человеческими отходами, и это ставит увлекательный астробиологический вопрос.Человеческие отходы — те же фекалии — кишат микробной жизнью. С высадкой на Луну мы перенесли земную микробную жизнь в самые экстремальные условия. Таким образом, получился неожиданный эксперимент.Вот вопрос, на который он может дать ответ: насколько устойчива жизнь в жестокой лунной среде? И, раз уж на то пошло, если микробы выживут на Луне, переживут ли они межпланетное или даже межзвездное путешествие? Если да, то, получается, что жизнь может перемещаться с с планеты на планету на поверхности астероидов или других космических обломков. Существовала ли на Земле развитая цивилизация до появления человека?Многие ученые давно спрашивают: есть ли разумная жизнь в космических недрах? Но у климатолога Гэвина Шмидта (Gavin Schmidt) и астрофизика Адама Франка (Adam Frank) другой вопрос: существовала ли разумная жизнь на Земле? Можем ли мы найти свидетельства развитой цивилизации, которая жила, допустим, сотни миллионов лет назад, а ныне похоронена в земной коре?Это не загадка Солнечной системы в строгом смысле этого слова, но масштаба явно космического. По сути Шмидт и Франк спрашивают: насколько вероятно, что разумная форма жизни — на любой планете, нашей или в самых отдаленных уголках космоса — оставит после себя следы? И наоборот: если спустя сотни миллионов лет на Землю высадятся инопланетные исследователи, найдут ли они следы людей, которых к тому времени давно уже не будет?Сможем ли мы предотвратить столкновение астероида с Землей?Многие стихийные бедствия — извержения вулканов, землетрясения, ураганы, торнадо — неизбежны. Ученые спорят лишь о том, когда именно это произойдет. Хотя некоторые события человечество лишь усугубляет, другие происходили задолго до нашего появления. Это данность. Но некоторых катастроф вполне можно избежать — например, столкновения астероида или кометы с Землей.Загвоздка в том, что мы никогда раньше не пытались сбить астероид с курса и не знаем, сработает ли этот план или нет.Чтобы ответить на этот вопрос, в прошлом году НАСА запустило программу перенаправления двойного астероида (DART). Аппарат на солнечных батареях размером с автомобиль движется к 160-метровому астероиду под названием Диморфос. Осенью DART врежется в Диморфос на скорости 24 тысячи километров в час и ответит на злободневный вопрос: изменит ли столкновение орбиту астероида?Была ли когда-нибудь жизнь на Марсе?Сегодня Марс — пустыня без малейших признаков жизни. Но за прошедшие годы ученые нашли доказательства, что в далеком прошлом Марс мог чуть больше походить на Землю.»Сегодня Марс совсем не такой, каким был четыре миллиарда лет назад, но есть свидетельства далекого прошлого, — говорит астробиолог НАСА Линдси Хейз (Lindsay Hays). — Мы видим следы огромной речной дельты, а это признак не только текущей воды, но и того, что она текла долго, раз появились отложения».А там, где была вода, могла быть и жизнь. В прошлом году на Марс приземлился новый марсоход, и это наш лучший шанс ответить на вопрос, была ли когда-нибудь жизнь на Красной планете. Если ответ будет «да», это изменит наше представление о жизни во Вселенной.Не скрывается ли во тьме настоящая девятая планета?В 2006 году Международный астрономический союз изменил определение планеты, и Плутон выпал из этого списка. Официально в Солнечной системе теперь не девять планет, а восемь.»Но появились признаки, что там действительно есть что-то еще, что далеко за пределами Нептуна таится настоящая планета-гигант и ждет, что ее, наконец, обнаружат», — говорит астроном Майк Браун (Mike Brown). Астрономам еще предстоит ее обнаружить, но они подозревают, что она там действительно есть: другие объекты в глубине Солнечной системы, похоже, испытывают влияние ее гравитации. Могут ли эти подсказки привести нас к настоящей девятой планете? Не исключено. Но найти ее будет непросто.»Это все равно, что искать на пляже крошечную черную песчинку, — говорит Браун. — Она затеряется в море песка. И в этом проблема Девятой Планеты».

луна

земля

марс

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

2022

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

Новости

ru-RU

https://inosmi.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn1.inosmi.ru/img/07e6/06/14/254608141_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_5f9afebab21f850ec8ff83d4b60c7d36.jpg

1920

1920

true

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

ИноСМИ

info@inosmi. ru

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

vox, луна, земля, марс, наса

35+ Планеты Загадки Загадки Шутки и головоломки с ответами

Забавные загадки планеты с оригинального сайта Загадки. Это лучшие загадки планеты, шутки и головоломки для школьных и классных занятий. Развлеките своих одноклассников или поделитесь с друзьями.

1. Загадка: Какая гора была самой высокой на Земле до открытия Эвереста?
Ответ: Гора Эверест.

2. Загадка: Я бог, планета и тепломер. Кто я?
Ответ: Меркурий.

3. Загадка: Облако было моей матерью, ветер — моим отцом, мой сын — прохладным потоком, а моя дочь — плодом земли. Радуга — мое ложе, земля — ​​мое последнее пристанище, а я — мучение человека. Кто я?
Ответ: Дождь.

4. Загадка: Как НАСА устраивает вечеринку?
Ответ: Они планеты.

5. Загадка: Здесь на земле правда, вчера всегда раньше сегодняшнего; но есть место, где вчера всегда следует сегодня. Где?
Ответ: Словарь.

6. Загадка: Что находится между небом и землей, по мнению всех мудрецов, независимо от их политики или религии?
Ответ: Слово «И».

7. Загадка: Что всегда путешествует, имеет жизнь, имеет смысл, но не живет?
Ответ: Земля!

8. Загадка: Я прихожу прямо перед Землей, в конце времен, и дважды в неделю. Что я?
Ответ: Буква Е.

9. Загадка: Как мы можем сказать, что Сатурн был женат более одного раза?
Ответ: Потому что у нее так много колец!

10. Загадка: Я первый на земле, второй на небе, я появляюсь два раза в неделю, и один раз в год, я посреди моря. Что я?
Ответ: Буква Е.

11. Загадка: Почему Микки Маус полетел в космос?
Ответ: Искать Плутон!

12. Загадка: Что сделано из дерева, но нет на земле пилы, достаточно острой, чтобы резать?
Ответ: Опилки.

13. Загадка: Я расцветаю, как цветок, помеху создаю, и спасаю тебя от земли, не используй меня слишком поздно. Что я?
Ответ: Парашют.

14. Загадка: Чем выше я поднимаюсь, тем жарче я занимаюсь, я не могу вырваться из своей хрустальной клетки. Что я?
Ответ: Ртуть в термометре.

15. Загадка: Я приветствую день сиянием света, Я незаметно пришел сюда ночью. Я омываю землю на рассвете, Но к полудню, увы! Меня нет. Что я?
Ответ: Утренняя роса!

16. Загадка: Я начинаю землю и заканчиваю затмение, Я прохожу в секундах и минутах, но никогда в руке, хотя я в жизни. Что я?
Ответ: Письмо Е.

17. Загадка: Что дают коровы после землетрясения?
Ответ: Молочные коктейли.

18. Загадка: Я высечен из Земли и Огня; Но к небу я стремлюсь. Я ничего, но доволен; Пока моя терпеливая ярость не выйдет наружу. Что я?
Ответ: Вулкан.

19. Загадка: Я в начале земли. Я в конце времен. Я появляюсь два раза в неделю. Я появляюсь раз в год. Что я ?
Ответ: Буква «Е».

20. Загадка: Многие всегда говорят, что я жизнь. Я занимаю большую часть земной поверхности, но нахожусь в тебе. Что я?
Ответ: Вода.

21. Загадка: Внутри меня чашка, планета, полка и ты! Что я?
Ответ: Вселенная!

Связанные: Загадки Вселенной

22. Загадка: Испытание Марса. Что такое слово анаграммы?
Ответ: Самый умный.

23. Загадка: Огонь часто поддерживается надо мной, и если вы удалите мою первую букву, вы найдете дом, который разделяют все, кого вы когда-либо знали. Что я?
Ответ: Очаг.

24. Загадка: Я злой, я зеленый, я пожиратель. Что я?
Ответ: Венерина мухоловка.

25. Загадка: Он везде но нигде и время его не тронет. Все вещи находятся в его власти, и он находится во власти всех вещей. У него нет пределов, ибо оно существует и не существует. Что это такое?
Ответ: Ничего.

26. Загадка: Я слезлив, но никогда не плачу, красноречив, но никогда не лгу. двухстворчатые, но никогда не летающие, с воздушным охлаждением, но никогда не сухие. Что я?
Ответ: Меркурий. Элемент выглядит блестящим, серебристым и влажным. У бога Меркурия два крыла, но он использует их только для бега.

Связанные: Загадки Меркурия

27. Загадка: Я лежу в земле и под землей; Карта может открыть меня для путешествия в изобилии; Меня можно найти в квадратах, чтобы уменьшить до размера; Или на конце нити, где лежит привязанность. Что я?
Ответ: Корни

28. Загадка: Сильнее любого зверя, Сильнее любого моря. Устойчивее, чем попутный ветер, и от меня никто не будет свободен. Что я?
Ответ: Я Земля.

29. Загадка: Меня назвали в честь моего мимолетного движения. Пронумерованные ноль и четыре балла больше. Бесплодная пустыня и тяжелый океан. Один проточный, другой твердое ядро. Кто мы?
Ответ: Ртуть и ртуть.

30. Загадка: Я трясусь, но не так сильно, как при землетрясении. Вы можете найти меня как высоко, так и низко, обычно неконтролируемым. Я могу считаться как хорошим, так и плохим, иногда используется как для счастья, так и для грусти. Что я?
Ответ: Поющий тон.

Связанный: Загадки о землетрясении

31. Загадка: Моя первая подходит, моя вторая ‘девять к одному, если вы угадали. Все мое возвышает подошву над землей. Что я?
Ответ: Паттен.

32. Загадка: Что может излучать тень на земле и обеспечивать фосфоресценцию для всех ее существ, при этом изменяя свою визуальную поверхность в течение фаз?
Ответ: Луна.

33. Загадка: Бесконечно, я голоден, Лениво, я сплю. Убийственный, я гром, Желания, я ищу. Копя бесчисленные сокровища, чтобы сохранить свой статус, Завидуя другим, чьи ноги остаются на Земле. Что я?
Ответ: «Семь смертных грехов» — Обоснование: Структура каждого предложения изображает один из семи смертных грехов христианского богословия, за исключением последних 5 слов. По порядку, согласно загадке, это; чревоугодие, лень, гнев, похоть, жадность, гордость и зависть. Последние 5 слов «чьи ноги остаются на земле» действуют в сочетании с разделом о зависти, демонстрируя точку зрения грешника в аду, который завидует тем, кто еще жив, и, таким образом, все еще может каяться в своих грехах, чтобы войти в Рай.

34. Загадка: Что легче, солнце или земля?
Ответ: Солнце встает каждое утро.

35. Загадка: Четвертая часть населения недавно открытой планеты имеет 4 ноги. У остальных две ноги. Всего 60 ножек. Насколько велико население недавно открытой планеты?
Ответ: 24.

36. Загадка: Как лучше добраться с Земли на Марс?
Ответ: ПЛАНЕТА!

Связанный: Загадки Марса

37. Загадка: Где на Земле всегда дуют ветры с юга?
Ответ: Северный полюс.

38. Загадка: Где-то на Земле существует лес. В этом лесу нет жизни, кроме деревьев. После грозы в дерево ударила молния, и оно упало. Какой звук получится?
Ответ: Нет. Звук не существует, если он неслышим.

Весёлые космические шутки и загадки

Fun Space Jokes

Q. Почему инопланетяне еще не прилетели в нашу Солнечную систему?
А.
Почитали отзывы: одна звезда.

Q. Почему арестовали звезду?
 A: Потому что это была падающая звезда!

В. Что пьют пришельцы, когда на улице холодно?
А. Грави-ЧАЙ !

В. Почему Звезда Пса не рассмеялась над шуткой?
А.   Это был слишком Сириус!

В.   Какой северный олень любит летать в космос?
А.   Комета!

В.  Что вы выиграли в конкурсе космических талантов?
A.  Приз созвездия!

Q. Что библиотекарь сказал космонавту?
A.  Найди место для книги!

В.   У кого в Солнечной системе больше всего мелочи?
A.  Луна постоянно меняет четверти.

Q. Что общего между пространством-временем и яблоками?
А. Червоточина!

Q. Тук-тук. Кто здесь? Солнечная. Солар, кто?
А.   Солнечная энергия собирается  придумать шутку получше?

Q. Как стоматолог называет полость астронавта?
А. Черная дыра!

Q. Как астронавты подают ужин?
А.  На летающие тарелки!

Q. Что космонавт приготовил на обед?
A.  Неопознанный предмет для жарки!

В.  Почему солнце пошло в школу?
А.
Чтобы стать ярче!

В. Что вы называете клещом на Луне?
А . Лунный клещ.

Q. Какую музыку поют планеты?
А . Нептуны!

Q. Что инопланетянин сказал саду?
А . Отведи меня к своей прополке!

Q. Что сказал Марс Сатурну?
А. Позвони мне как-нибудь!

Q. Как вы называете инопланетянина с тремя глазами?
А. Инопланетянин.

Q. Какой любимый шоколад космонавта?
А . Марсбар!

В. Почему солнце не пошло в колледж?
А. Потому что там уже был миллион градусов!

В. Почему корова полетела в космос?
А. Посетить Млечный Путь.

В. Зачем Венере кондиционер?
A. Потому что вошел Меркурий.

Q. Как узнать, что у Луны достаточно еды?
А. Когда он полон.

Q. Какая любимая клавиша космонавтов на клавиатуре?
А. Пробел!

Q. Что такое световой год?
A. То же, что и обычный год, но с меньшим количеством калорий.

Q. Что инопланетянин сказал коту?
A. Отведи меня к своим носилкам.

Q. Что планеты любят читать?
А. Кометные книги!

Q. Как уложить спать маленького космонавта?
А. Ты ракета!

В. Как человек-на-Луне подстригается?
А. Затми его!

Q. Что вы получите, если скрестите Санта-Клауса с космическим кораблем?
А. А у-ф-хо-хо-хо!

Q. Как организовать космическую вечеринку?
А. Планета!

Q. Почему инопланетяне не едят клоунов?
A. Потому что они забавные на вкус!

Q. Какое животное было первым в космосе?
А. Корова, перепрыгнувшая через луну!

В. Почему Микки Маус отправился в космос?
А. Он искал Плутон.

Q. Где космонавты хранят бутерброды?
А. В пусковом ящике!

Q. Как вы называете сумасшедшего космонавта?
А. Космонавт.

В. Где астронавт припарковал бы свой космический корабль?
А. Парковочный метеор!

В. Почему людям не понравился ресторан на Луне?
А. Потому что не было атмосферы.

Q.   Может заполнить комнату, не занимая места. Что есть?

А.  Конечно, свет!

В.  Я больше Венеры, но меньше Урана. Я живой камень. Что я?
А. Земля конечно!

В.  А Ночью они приходят без присмотра. И днем ​​они теряются, не будучи украдены…
А. Звезды!

В. Начало вечности. Конец времени и пространства. Начало каждого конца. И
      конец каждого места.
А. Буква Е!

В.  Иногда я полон, но никогда не переполняюсь. Что я?

А. Луна

В. Что я?
      Я умный, но не умный
      Я горю, но не костер
      Я звучу так, как будто я знаменитость, но я не знаменитость
     Я мерцаю, но я не глаз A.
Конечно, звезда!

Вы когда-нибудь задумывались, существуют ли инопланетяне? Что, если кому-то понадобится ваша помощь?
Вы бы отправились в космос?

Книга третья: Амелия, Мерболлы и Изумрудная пушка

 

Амелия и Углесну приземляются на Меркурии. Они встречают мерболов, дружелюбных инопланетян, которые там живут. Все идет хорошо, пока на их планету не упадет астероид. Амелия и Углесну попадают в большие неприятности. Как они смогут убедить Мерболов в своей невиновности? И как им удастся собрать летающие туфли, сбежать с Меркурия и продолжить свои поиски, чтобы спасти сестру Углесноо?

Чтобы просмотреть и/или купить книгу, нажмите ниже:

Amazon. com

Barnes & Noble

Amazon.co.uk

«Приключения, изобретательность и юмор сливаются воедино в этой причудливой, увлекательной истории». Киркус Отзывы

«…Третья книга еще более оригинальна, весела и креативна! С инопланетянами, разными планетами, хорошей дозой юмора и отличным повествованием, соответствующим возрасту, это один из лучших детских сериалов. Иллюстрации тоже довольно забавные и хорошо вписываются в историю».
Чтение сердца.

Книга первая: Амелия, Мучины и Сапфировый дворец

Когда подарок не подарок? Когда это дружелюбный фиолетовый инопланетянин по имени Углесну с планеты Плутон! Углесноо нужно срочно отправляться на Луну. Углесноо также отчаянно нуждается в помощи Амелии. Должна ли Амелия отправиться в открытый космос?

Щелкните ниже для предварительного просмотра:

Amazon.com

Barnes & Noble

Amazon. co.uk

Прочтите эту книгу и более миллиона других книг с помощью Kindle Unlimited.

 « Привлекательные иллюстрации в сочетании с большим количеством текста делают эту книгу отличным чтением для детей, которые переходят от книжек с картинками к книгам с главами ». — Kirkus Reviews

« История творческая и веселая… и идеальная книга, чтобы развлечь моего старшего сына в его самостоятельном чтении чем-нибудь забавным, чтобы удержать его внимание».  — Красивые книги для детей

Книга вторая: Амелия, Венутоны и Золотая клетка

Углесну нужна помощь Амелии. Его сестра очень больна. Единственное лекарство — отталкивающий кристалл с Нептуна. Вместе со своей подругой-землянкой Амелией они должны продолжить свои поиски. Чтобы купить кристалл, нужно больше предметов. Но Венера полна опасностей и злых инопланетян. Углесноо и Амелия не в себе?

Щелкните ниже для предварительного просмотра:

Amazon.

Технологии новые в россии: Десять самых важных технологий и открытий 2021 года

Новые технологии: важнейшие новости

предоставлено пресс-службой

Космос

Новые технологии

19 декабря 2022, 15:50

Швейцарская школа Institut auf dem Rosenberg вместе с датским архитектурным бюро SAGA Space Architects представила конструкцию из полимеров, имитирующую внеземную среду обитания

ИТАР-ТАСС/ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН

Медицина

Новые технологии

12 декабря 2022, 00:00

Александр Лабыкин

Университету «Сириус» могут разрешить применение нового генетического препарата до завершения клинических исследований. Распространение эксперимента на другие медицинские учреждения даст шанс вылечить безнадежных пациентов

№50

Космос

Новые технологии

12 декабря 2022, 00:00

Наталья Быкова

В Бурятии начинают строить наземный солнечный телескоп с трехметровым зеркалом. Он позволит ученым увидеть глубинные слои фотосферы нашей звезды

№50

Фотография Елены Либрик, «Научная
Россия»

Медицина

Новые технологии

5 декабря 2022, 00:00

В Институте ядерных исследований РАН разработали новый способ лучевой терапии рака с минимальными побочными эффектами.

№49

пресс-служба кремля

Наука

Новые технологии

1 декабря 2022, 17:00

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных заявил, что в нашей стране в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу

Азия

Новые технологии

28 ноября 2022, 00:00

В китайской провинции Хубэй открылась свиноферма в 26 этажей. Выращивание и содержание животных основываются на самых современных технологиях

№48

Наука

Новые технологии

28 ноября 2022, 00:00

Артем Коваленко

Как бионика помогает решать проблемы материаловедения — от переработки попутного нефтяного газа до приживаемости имплантов

Артем Коваленко
28 ноября 2022, 00:00

  Урал № 48

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

пресс-служба минсельхозпрода московской области

Инновации

Новые технологии

27 ноября 2022, 13:14

Система мониторинга почвенно-климатических параметров создавалась для аграриев, но может быть востребована и на железной дороге

«Промгидросеть»

МСП

Новые технологии

21 ноября 2022, 00:00

Анастасия Филиппова

Российская компания разработала и продвигает инновационную технологию очистки водозаборных скважин, которая позволяет существенно увеличить их дебит и продлить срок эксплуатации

№47

Окна возможностей

Пресс-служба ВЭБ. РФ

Экономическая политика

Новые технологии

15 ноября 2022, 17:20

Работа пойдет по нескольким приоритетным направлениям. Среди них — разработка и внедрение программного обеспечения для промышленных производств, проекты в сфере обеспечения водоснабжения и водоочистки, решения в области транспорта, селекции сельхозкультур

предоставлено пресс-службой

Электроника

Новые технологии

14 ноября 2022, 13:12

Всероссийский конкурс по неразрушающему контролю «Дефектоскопист» позволяет повышать квалификацию специалистов, от которых напрямую зависят качество и безопасность производства

Нефть и газ

Новые технологии

14 ноября 2022, 00:00

Запущен комплекс переработки нефтяных остатков (КПНО) на Нижегородском НПЗ, принадлежащем нефтяной компании «ЛУКойл».

№46

ТАСС

АПК

Новые технологии

14 ноября 2022, 00:00

Софья Инкижинова

Прогресс в отечественной селекции растений и животных может быть ускорен благодаря созданию
технологической инфраструктуры — национальной племенной базы, генетических центров, а также повышения прибыльности селекционного бизнеса и кооперации между участниками рынка

Рейтинг

Строительство

Новые технологии

8 ноября 2022, 17:58

Цнтр ядерной медицины с уникальным фундаментом в Иркутске планируется построить к 2025 году.

8 ноября 2022, 17:58

t.me/rosatomru

«Отрада»

АПК

Новые технологии

7 ноября 2022, 00:00

Виктория Безуглова

Группа компаний «Отрада», специализирующаяся на племенном свиноводстве, открыла в Липецкой области Центр по передаче генов

№45

пресс-служба РНФ

Химия

Новые технологии

5 ноября 2022, 10:59

Аккумуляторы работают в бескислородной среде и не требуют дорогих катализаторов.

Медицина

Новые технологии

4 ноября 2022, 11:28

Поврежденные нервы будут обновлять с помощью электрического тока и инфракрасного света.

WOLFGANG KUMM/DPA

Биотехнологии

Новые технологии

31 октября 2022, 00:00

Наталья Быкова

Госдума рассмотрит законопроект, снимающий запрет на практическое использование произведенных в России животных и растений с отредактированным геномом

№44

ФОТО: РОСТЕХ

Медицина

Новые технологии

26 октября 2022, 17:22

Дмитрий Машенских

Новый российский аппарат искусственной вентиляции легких позволит снизить патологии развития новорожденных на 10-15%. Первыми заказчиками аппарата станут крупные медицинские центры

EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Европа

Новые технологии

24 октября 2022, 00:00

Ольга Иванова

Европейские фермеры переходят на коноплю: возвращение к выращиванию этой культуры сулит хорошие финансовые перспективы. Конопля обещает прочно войти в отрасли экономики, где активно происходит замена вредных для климата материалов и ресурсов на низкоуглеродные аналоги

№43

Окна возможностей

Рейтинг
Ренкинг устойчивого развития российских компаний

Рейтинг
Эксперт-400: Рейтинг крупнейших компаний России

Топ

  1. Новая газовая угроза для Европы идет из Китая

    Сергей Мануков
    15 декабря 2022, 12:34

  2. На цену нефти повлиял новый экзотический игрок

    Анна Королева
    14 декабря 2022, 13:43

  3. Потолком — по норвежскому газу

    Константин Смирнов
    13 декабря 2022, 21:04

Новости СМИ2

«Ведомости.

Технологии и инновации» — Новые технологии

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Сборная Аргентины с Лионелем Месси выиграла ЧМ-2022 по футболу

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Поезд следует без машиниста

Полноценные беспилотные технологии будут готовы в 2023 году

Владимир Неонов
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Новый поворот: как расширить бизнес даже в кризис

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

В России появился сканер номера телефона, разработанный банком для переводов

Перевести деньги по номеру телефона знакомому теперь можно без поиска нужного абонента в списке контактов или же без ввода этого номера в мобильном банке.

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

План амбициозен, но в целом выполним

Как происходит импортозамещение в промышленности и когда будет достигнут технологический суверенитет

Василиса Полянова
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Администраторов каналов в Telegram научились деанонимизировать

Правоохранительные органы получат методичку по поиску администраторов Telegram-каналов

Владимир Дорожный
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

«Тинькофф» открыл свою экосистему для платежных сервисов других игроков

Компания уже объединилась с Яндексом для развития методов оплаты в интернете

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Бесперебойная аренда: почему компаниям нужна цифровая недвижимость

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Трудности перевода

Как безопасно передать данные от станков к бизнес-системам

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Соцсеть «Пульс» отметит 3 года в метавселенной концертом Шуфутинского

3 сентября крупнейшей социальной сети для инвесторов и трейдеров в России «Пульс» исполнится три года. Это событие соцсеть «Тинькофф Инвестиции»отпразднует в специально созданном пространстве в метавселенной вместе с Михаилом Шуфутинским. Количество пользователей соцсети уже превысило 2 млн человек.

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Квантовый технологический скачок

Квантовые сети станут основой цифрового суверенитета государств в ближайшие десятилетия

Анна Вовнякова
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

Коммуникация будущего

Аватары, голосовые помощники и кросс-платформенное общение: директор дивизиона b2b-продуктов Салют ПАО «Сбербанк» Денис Афанасьев рассказывает, как меняются бизнес-коммуникации

Ведомости.Технологии
|

Сохраните статью в «Отложенных материалах», чтобы дочитать, когда появится время. Для этого
войдите или зарегистрируйтесь.

План Путина по 6G — кандидат на кладбище технологий в России

Несмотря на попытки российского правительства ускорить технологические разработки, он не всегда работает.

Россия стремится развивать сверхбыструю технологию 6G, полностью отказываясь от развертывания сетей 5G, надеясь добиться скачка поколений.

Правительство России собирается инвестировать более 30 миллиардов рублей (501 миллион долларов) в исследования, которые курирует Олег Иванов, бывший заместитель министра Минцифры, ныне руководитель Научно-исследовательского института радио (НИИ Радио ).

Это, мягко говоря, амбициозно. России не удалось построить сети 5G, сначала из-за сопротивления российских военных, а затем из-за западных санкций. Эксперты внутри страны и за ее пределами считают проект нереалистичным, и тем не менее правительство планирует инвестировать в программу миллиарды долларов.

Развитие передовых сетей 6G в стране в условиях жестких технологических санкций — не единственный утопический проект Кремля.

В стране есть кладбище провальных технологических проектов, щедро финансируемых российским налогоплательщиком. Более ранние примеры включают «национальную поисковую систему» ​​под названием «Спутник», которая должна была стать конкурентом «Яндекса» и Google и продвигалась лично тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Он так и не взлетел и был тихо убит в 2020 году.

Был также новый танк под названием «Армата», который «во многом уникален и не имеет конкурентов ни в одной точке мира», по данным Министерства обороны, гордо выкатившего его на Красную площадь в мае 2015 года, где он тут же заглох. Танк не был замечен на полях сражений Украины.

С каждым годом кладбище неудачных проектов растет.

Означает ли это, что Кремль просто склонен к необоснованному, бесполезному авантюризму в технологическом развитии, чего можно ожидать от страны, которая неоднократно оказывалась отстающей? Очевидно, это не так: Россия имеет долгую историю внезапных, парадоксальных технологических прорывов, которые удивляли мир. Спутник, советский спутник, был одним из них. Его успех не давал покоя кремлевским хозяевам на протяжении десятилетий. Неслучайно российская вакцина от пандемии называлась «Спутник», как и спонсируемая российским правительством попытка заменить Google.

Получайте последние новости

Получайте регулярные электронные письма и будьте в курсе нашей работы

Сформировался особый менталитет среди российских руководителей, который предпочитает революционные технологические прорывы, чтобы наверстать упущенное. Наиболее ярко это проявилось в советском лозунге «догнать и перегнать Америку», введенном советским лидером Никитой Хрущевым в 1957 году.

В 90-х и 2000-х в стране появился национальный конкурент Google и Facebook, с чем западноевропейцам не удавалось сравниться. За прошедшие годы появилось несколько объяснений того, почему Россия снова и снова доказывала свою способность к быстрой технической модернизации. Начните с сильного инженерного образования. Добавьте существование тоталитарных режимов, от царей до Сталина, которые сделали возможной массовую концентрацию ресурсов огромной страны и ее жестокую эксплуатацию. Этот нарратив стал частью истории России, от Петра Великого до Сталина.

Как мы показали в нашем недавнем отчете о российских кибервозможностях, агентства, которые разрабатывают и развертывают киберактивы Кремля, тесно связаны с субъектами далеко за пределами государства безопасности, включая университеты и частные корпорации. Они, в свою очередь, до недавнего времени были интегрированы в глобальные рынки. Отчасти, в результате, негласным компонентом в достижении таких прорывов стал доступ к западным технологиям, который либо добровольно предоставляется Западом, либо иногда невольно, посредством промышленного шпионажа.

Сталин мог бы вечно пытать своих инженеров в ГУЛАГе, но Советский Союз никогда бы не запустил спутник, если бы не немецкие инженеры, выхваченные Красной Армией в оккупированной Германии в конце Второй мировой войны вместе с документацией для нацистской летающей бомбы Фау-2.

В 2000-х российские инженеры никогда бы не разработали Яндекс, если бы не пятилетний импорт американского оборудования Cisco, составлявшего основу российского Интернета.

Однако на этот раз Кремль воображает, что может совершить технологический скачок к сетям 6G без доступа к западным технологиям. Если он добьется этой маловероятной цели, Путин действительно отличится от прежних российских лидеров. Не рассчитывайте на успех.

Ирина Бороган и Андрей Солдатов являются внештатными старшими научными сотрудниками Центра анализа европейской политики (CEPA). Это российские журналисты-расследователи и соучредители Agentura.ru, наблюдающего за деятельностью российских спецслужб.

Эта статья является частью текущей работы Центра анализа европейской политики (CEPA) по лучшему пониманию российских киберопераций и структуры управления и контроля. В недавнем отчете Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Российская кибервойна: раскрытие возможностей Кремля» было обнаружено, что, следуя советскому наследию, российские службы безопасности тесно связаны с университетами, исследовательскими центрами и компаниями частного сектора для развития своих кибернетических кадров. . Кроме того, они сильно зависят от этих организаций в разработке новых технологий для усиления кибервозможностей вооруженных сил. В этой статье Андрей и Ирина подчеркивают, что, несмотря на попытки российского правительства ускорить технологические разработки, это не всегда срабатывает.

Авторы: Андрей Солдатов, Ирина Бороган

На фоне продолжающейся войны России на Украине киберпространство остается одной из самых непреходящих загадок.

8 сентября 2022 г.

Узнать больше

Гибридные угрозы

Технологии спасают Украину

29 сентября 2022 г.

Данные и конфиденциальность

Сплинтернет уже здесь: как извлечь из этого максимальную пользу

28 сентября 2022 г.

Данные и конфиденциальность

Маловероятные новые диссиденты России – футбольные болельщики

21 сентября 2022 г.

Кибербезопасность

Россия экспортирует средства цифрового наблюдения, несмотря на санкции

26 августа 2022 г.

Кибербезопасность

Новый железный занавес: суверенный интернет России

23 марта 2022 г.

Эта публикация финансировалась Стратегической инициативой России, Европейское командование США, Штутгарт, Германия. Мнения, аргументы, точки зрения и выводы, изложенные в этой работе, не отражают точку зрения RSI, EUCOM США, Министерства обороны или правительства США. Эта публикация разрешена для публичного выпуска.

Узнайте больше из Bandwidth

Интернет-журнал CEPA, посвященный продвижению трансатлантического сотрудничества в области технической политики.

Подробнее

Почему новые технологии России так мало повлияли на ее вторжение в Украину?

Какую роль новые российские технологии играют во вторжении на Украину?

Краткий ответ: Сейчас немного, и это может стать проблемой по мере развития конфликта.

До сих пор продолжающийся конфликт был обычной войной железа и денег. По крайней мере, из открытых источников, Россия не продемонстрировала тех технологий, которые ее вооруженные силы, как предполагается, разрабатывают или используют в Сирии и Крыму — передовая разведка, наблюдение и рекогносцировка, рои беспилотных летательных аппаратов и слияние датчиков. назовите несколько.

То, что мы видели в России, — это тот тип кибератак и кампаний по дезинформации, которых можно ожидать от Кремля во время кризиса — ни одна из них до сих пор не изменила правила игры или не продемонстрировала новые возможности. Не будет преувеличением сказать, что Путин, возможно, проиграл информационную войну как за границей, так и внутри страны, в конечном итоге не сумев идти в ногу с технологическими достижениями.

Действительно, некоторые из самых впечатляющих демонстраций передовых технологий, кажется, исходят от американских компаний, помогающих усилиям Украины.

От Microsoft предупреждение украинскому правительству, когда оно обнаружило российские кибератаки на цифровую инфраструктуру Украины за несколько часов до запуска любой ракеты, на молниеносный ответ Илона Маска на твит вице-президента Украины с просьбой о спутниковом интернете Starlink (не говоря уже о способности Spacex быстро обновлять Starlink). программное обеспечение, позволяющее обойти краткосрочные попытки России их заглушить), американские компании легко препятствуют попыткам России использовать технологии в своих целях.

Напрашивается вопрос: что мир должен делать с отсутствием более передовых военных технологий в вооруженных силах России?

Заманчивая интерпретация заключается просто в том, что российские вооруженные силы не настолько боеспособны, как считалось ранее на Западе. Также возможно, что украинские силы были лучше подготовлены к сопротивлению, чем ожидалось, не только на физическом поле боя, но и в цифровом пространстве. Министерство цифровой трансформации Украины, например, реорганизовало и создало «ИТ-армию», состоящую из сотен тысяч ИТ-специалистов, предназначенных для противодействия российским киберманеврам в течение нескольких дней боев.

Какими бы ни были причины, политические и военные лидеры России сделали стратегический выбор или ошиблись, полагая, что смогут достичь своих краткосрочных целей ограниченными обычными силами. Теперь мы видим последствия их перекалибровки, когда они обращаются ко все более разрушительным стратегиям.

Хотя в этом новом наступлении еще не использовались более инновационные технологии, все еще существует вероятность того, что Кремль начнет использовать более передовые технологии в будущем. Российские вооруженные силы уже обладают этими возможностями, начиная от беспилотных наземных транспортных средств, ранее использовавшихся в Сирии, и заканчивая тактическими и барражирующими БПЛА, которые обеспечат российское командование более четкой информацией об обстановке на поле боя и гиперзвуковыми ракетами. Конечно, президент Путин может также принять решение о проведении более изощренных кибератак с далеко идущими последствиями.

Учитывая последние события и эти возможности, США и их союзники должны подготовиться, расширив помощь, оказываемую украинским силам обороны.

В дополнение к противодействию беспилотным летательным аппаратам необходимо приложить усилия, чтобы помочь укрепить возможности управления и контроля Украины, а также гражданскую вспомогательную инфраструктуру, чтобы военные и политические лидеры могли продолжать эффективно координировать оборону против российского наступления даже в самых суровых условиях.

У США есть невероятная база оборонных инноваций, состоящая из небольших технологических компаний, способных быстро предоставлять готовые коммерческие продукты двойного назначения тем, кто в них нуждается. Эти нетрадиционные поставщики средств защиты обладают проверенными на рынке передовыми технологиями во всем, от передовой киберзащиты и передового производства материалов до поддерживающего анализа цепочки поставок, профилактического обслуживания и геопространственных технологий, которые могут оказаться критически важными для распределения продуктов питания и боеприпасов, самолетов и транспортных средств. боевой готовности, а также разведывательные данные и операции на поле боя — все это умножит силы в поддержке вооруженных сил Украины.

Хотя мы еще не видели, чтобы Россия продемонстрировала особенно передовые технологические возможности в этом конфликте, Украине, США и нашим союзникам было бы благоразумно подготовиться, как если бы более изощренные атаки были возможны и неизбежны. Инновации процветают в нашей оборонно-промышленной базе, и частный сектор США до сих пор быстро реагировал на призыв Украины о помощи — масштабы и изощренность нашего собственного ответа могут (и, возможно, должны) увеличиться, чтобы противостоять и опережать последствия. все более жестокой российской агрессии.

Терри Райдз — старший менеджер по привлечению клиентов в Dcode.

Поделиться:
Подробнее в Cyber ​​
Желание Space Force на третий день рождения: Продолжайте расти
До четвертого года — и дальше!
Конгресс принимает решение запретить TikTok на устройствах правительства США
Правило применяется к исполнительной власти — с исключениями для национальной безопасности, правоохранительных органов и исследований — и, похоже, не распространяется на сам Конгресс.
Беларусь заявляет, что ее российские С-400 и ракеты «Искандер» заступили на боевое дежурство
Этот шаг был сделан, поскольку аналитики видят растущее давление Москвы на Минск, чтобы увеличить участие страны-сателлита в российском вторжении в Украину.
Конгресс увеличивает бюджет Пентагона, расходы Украины в омнибусе
Пентагон получит увеличение бюджета на 69,3 миллиарда долларов по сравнению с 22 финансовым годом сверх еще 27,9 долларов в виде экстренного финансирования для поддержки Украины.