Category Archives: Разное

Новинки коммуникаторов смартфонов: — , , , HTC, E-Ten, Rover, ASUS, HP, I-mate

Современные умники / Смартфоны

3DNews Смартфоны Смартфоны Другие Современные умники

Самое интересное в новостях


Очередная подборка новинок осени. Смартфоны не только поумнели, но и стали обзаводиться в массовом порядке встроенными модулями Wi-Fi

Смартфоны и коммуникаторы медленно, но верно завоевывают рынок. Что не менее важно, они становятся культовым и модным явлением. Простой сотовый телефон уже недотягивает до тех требований, которые предъявляются к мобильному компаньону современным пользователем. И, несмотря на то, что, по заверениям профессионалов комбинированные устройства с множеством функций менее надежны и более подвержены, в частности, атакам вирусов, популярность гибридов карманных компьютеров и мобильников неукоснительно растет. Самое интересное, что сегодня уже трубно отличить смартфон от коммуникатора, то есть такое деление становится довольно условным. А еще пару лет назад эти два семейства были непримиримы и шли параллельными путями. Сегодня устройство, позиционируемое как коммуникатор, может быть больше похоже на обыкновенную телефонную трубку, а значит, параллельные дорожки начинают пересекаться. В любом случае, класс гибридных устройств вызывает повышенный интерес, и мы продолжаем уделять достойное ему внимание. Сегодня в наш обзор попали наиболее интересные новинки от самых различных производителей, которые предлагают на суд пользователей свою вариацию на тему смартфонов или коммуникаторов, как Вам больше нравится.

Haier N60




Доселе известная на нашем рынке как компания одной модели телефона-ручки Haier, последнее время существенно расширила свой модельный ряд. Причем до такой степени, что в нем нашлось место и самому настоящему смартфону. В том, что это производное скорее от телефона, нежели чем от КПК, говорит его дизайн. Корпус раскладной и, надо отдать ему должное, весьма стильно смотрящийся. Строгие и четкие линии, превалирующий черный цвет с небольшими, но к месту, серебристыми вставками, делают это устройство очень даже привлекательным. Интересен и выбор ОС для этого смартфона. N60 работает на базе Linux. Кстати, последнее время намечается тенденция к все более широкому использованию этой «оси» для мобильных устройств. Дисплей у этой модели имеет неплохое разрешение – половина VGA (240×320) и способен к отображению свыше 262 000 цветов. В комплекте можно найти стилус, что свидетельствует о том факте, что дисплей, помимо всего прочего, сенсорный. Причем, устройство имеет программу для распознавания рукописного текста. Ну а наличие встроенной 2-х мегапиксельной цифровой камеры обусловило и поворотную конструкцию экрана. Что касается памяти, то внутренний ресурс ограничен 64Мб, а в качестве средства для ее расширения используется разъем под карточки формата SDIO. Как и подобает смартфону, Haier N60 способен работать с мобильным интернетом. В качестве приятных дополнений, эта модель оснащена МР3 плеером, стереозвуком, а также функцией TV Link. Остается лишь добавить, что это устройство позиционируется как довольно недорогое решение для своего класса и вполне может стать альтернативой классическому навороченному мобильнику от именитого бренда.

i-mate K-Jam




Смартфоны от I-mate успели завоевать популярность и любовь многих пользователей. Главным образом, это стало возможным благодаря их классической телефонной внешности, неплохому набору функций и вполне разумной цене. Среди последних новинок можно отметить устройство, которое позиционируется как музыкальный смартфон I-mate SP4m. На него ожидается повышенный спрос среди продвинутой молодежной аудитории. Однако самой интересной новинкой от этого производителя, по нашему мнению, является коммуникатор I-mate K-Jam. Это устройство во многом уникально. Во-первых, оно может похвастаться весьма необычным дизайном. Дело в том, что это слайдер. То есть, устройство с раздвижным корпусом и выдвигающейся клавиатурой. Но это слайдер…горизонтальный. До сих пор, они были, главным образом, вертикальными, то есть раздвигались вниз, а не в сторону. То есть, клавиатура в новинке получается горизонтальная, хоть и миниатюрная. Конструктивные особенности, в свою очередь, обусловили и способности 64К 2,8-дюймового дисплея с разрешением 240х320 точек, который с легкостью подстраивается под нужны пользователя, меняя портретную ориентацию на ландшафтную. Кроме того, это устройство стало одним из первых коммуникаторов, работающих на новой программно-аппаратной платформе HTC Wizard с Windows Mobile 5.0. Кроме того, в коммуникаторе поддерживаются стандарты Bluetooth, IrDA, Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS/EDGE, mini-USB. На корпусе расположился слот под карточки расширения памяти SD/MMC – SDIO. Среди мультимедийных возможностей отметим встроенный МР3 плеер и 1,3-мегапиксельную цифровую камеру. Как можно заметить, это устройство по классу, скорее ближе к карманным компьютерам. Об этом говорят и размеры, и функционал. Одно несомненно, оно весьма привлекательно и интересно.

Rover PC M1




В качестве классического, доступного и родного решения искателю мобильного соратника из рода смартфоновых можно посоветовать RoverPC M1 (в прошлой жизни Motorola MPx100). Российский бренд, невысокая цена, классическая, но оттого не менее привлекательная, внешность и достойное внутреннее содержание вполне способны произвести впечатление на многих. Устройство работает на базе WM 2003 for Smartphone SE. 65К дисплей, 46-голосная полифония, встроенный МР3 плеер и VGA камера не самые передовые, но неплохие характеристики. В качестве формата для расширения памяти выбран mini-SD. Общаться с другими устройствами М1 может посредством USB, IrDA и Bluetooth. Что касается внешности, то это классический кирпичик с размерами 109х48х18мм и весом 98г. Иными словами, практически привычный мобильник, только чуть-чуть смышленее. Пожалуй, эту модель можно отнести к тем самым универсальным, сбалансированным по параметру цена-качество аппаратом, которые обычно и завоевывают большую популярность, нежели свои собратья.

Samsung SGH-D730




С виду, это классическая раскладушка от Samsung в стиле серии E7ХХ. Плавные линии, довольно скромные размеры 95х47х21мм при весе 95г, серебристо-черный корпус. Ничто не предвещает того, что за этой, казалось бы традиционной для этого производителя внешностью, скрываются глубины функциональности. Работает D730 на базе Symbian OS 7.0 и может похвастаться такими особенностями как приложение Picsel Viewer для офисных документов, системой распознавания голоса, двумя программами для воспроизведения МР3 – Real Player и эксклюзивным проигрывателем Samsung. Не обошлось в устройстве и без встроенной 1,3-мегапиксельной цифровой камеры, глазок объектива которой расположился над внешним 65К дисплеем. Кстати, характеристики внутреннего экрана – цветопередача свыше 65 000 оттенков и разрешение 176х208 точек. Конечно же, для такого телефона 20Мб встроенной памяти явно недостаточно. Проблема решается при помощи слота для карточек памяти формата MMC Micro. Ну и, конечно, наличие поддержки протокола беспроводной связи Bluetooth сегодня обязательно для абсолютного большинства серьезных аппаратов.

Nokia N70




По-прежнему, у людей консервативных, ценящих качество, надежность и проверку временем в цене мобильники от финского концерна. Не менее ценятся и линейки телефонов изысканного дизайна. Не меньший интерес вызывают и смартфоны. С учетом того, что компания Nokia была одной из первой, предложившей идею объединения телефона и компьютера, опыт у нее более чем предостаточный. Кроме того, именно в стане этого производителя абсолютное большинство смартфонов, многие из которых уже стали народными. Последней линейкой подобных устройств стал модельный ряд N series. Наиболее интересной из этой серии представляется Nokia N70. Обладая классической телефонной внешностью и габаритами 109х53х22мм при весе 126г, этот умный телефон является, пожалуй, одним из самых миниатюрных смартфонов, способных работать в сетях третьего поколения 3G-WCDMA. Это, в свою очередь, поспособствовало оснащению устройства двумя встроенными цифровыми камерами. VGA камера прекрасно подойдет для выполнения функций видео телефонии, тогда как качественная 2-хмегапиксельная камера с 20-кратным зумом обеспечит прекрасную фото и видео съемку. Не обошлось и без встроенного МР3 плеера и радио. Что касается, связи с другими устройствами, то за это ответственны Bluetooth и USB интерфейс. А память можно расширить при помощи карточек RS-MMC. Остается лишь добавить, что сердцем устройства является Symbian OS 8.1a, а вся информация выводится на 262К дисплей с разрешением 176х208 точек.

BenQ P50




BenQ – еще одно новое имя на нашем рынке, которое уже успело отметиться тем, что теперь, по сути, является владельцем Siemens. Как оказалось и в ее арсенале имеется свой умник. Причем, как оказалось, весьма способный, симпатичный и довольно доступный. Его дизайн максимально прост, но черный корпус придает ему серьезности. Он производит впечатление труженика, есть в нм что-то от промышленных КПК…и довольно большой экран 240х320 точек, и мини клавиатура, расположенная под ним… Работает это устройство на базе процессора Intel Bulverde с тактовой частотой 416МГц на основе Pocket PC 2003SE. Радует его высокая коммуникативность – среди интерфейсов обнаружатся и ИК порт, и USB, и Bluetooth, и даже Wi-Fi. Имеется и встроенная цифровая камера, правда, не самого высокого качества. Приятным дополнением является поставляемая в комплекте программа Universal Remocon, которая делает этого умника еще и универсальным пультом ДУ. Иными словами, интересное, серьезное решение.

Sony Ericsson P990




Фанаты шведско-японского альянса трепещите! Это свершилось! Новый смартфон популярной серии обновляется. Эта осень знаменовалась анонсом Sony Ericsson P990, который станет продолжателем дела Р серии. Однако, кроме внешнего сходства, это будет принципиально новое устройство. Дело в том, что построено оно на новой платформе, что обусловило необходимость раннего представления Р990 публике в целом и разработчикам ПО в частности. Ведь для новинки надо разработать еще и достаточное количество программ, чтобы извлечь из нее максимум пользы. Ну а пока разработчики ударными темпами будут делать свое дело, нам лишь остается ожидать выхода этого красавчика в свет, который намечен на первый квартал 2006 года. В данной модели планируется поддержка сервисов третьего поколения, предусматриваются возможности для работы с большинством почтовых клиентов, 262К сенсорный дисплей с QVGA разрешением позволит еще более комфортно работать с электронной корреспонденцией. Память новинки не ограничивается встроенными 80Мб. Есть возможно использовать Memory Stick карты емкостью до 4 Гб. Не обделен Р990 и интерфесами, среди которых Bluetooth, IrDA, Wi-Fi, USB. Ну и, наконец, стоит отметить 2-хмегапиксельную встроенную камеру. По заявлению разработчиков, это устройство являет собой прекрасный пример смартфона следующего поколения.

 

 


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

Материалы по теме

Постоянный URL: https://3dnews.ru/70418

⇣ Комментарии

Новости и новинки мобильных телефонов 2022 — gagadget.com




0

Мирослав Трінько
сегодня, 15:40

Ice Universe: Samsung представит флагманы Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra на презентации Galaxy Unpacked 1 февраля




0

Мирослав Трінько
сегодня, 14:55

Игровой смартфон Honor 80 GT получит камеру на 54 МП, OLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8+ Gen 1 и цену около $430




0

Мирослав Трінько
сегодня, 13:55

realme X7 Max получил бета-версию realme UI 4. 0 на основе ОС Android 13




0

Мирослав Трінько
сегодня, 13:41

Инсайдер: Xiaomi может представить смартфоны Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro уже на следующей неделе




0

Мирослав Трінько
сегодня, 10:55

Минг-Чи Куо: Apple перенесла или полностью отменила релиз iPhone SE 4




0

Мирослав Трінько
сегодня, 09:59

Инсайдер: Motorola планирует выпустить Moto G53 5G на глобальном рынке, новинка получит чип Snapdragon 4 Gen 1 и OLED-экран на 90 Гц




0

Мирослав Трінько
сегодня, 09:37

Sony Xperia Ace IV заметили в Geekbench: новинка будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 1




0

Максим Панасовский
вчера, 19:36

Смартфоны Xiaomi 13 получили поддержку стандарта Wi-Fi 7, но он не работает




0

Максим Панасовский
вчера, 17:48

Три флагмана Xiaomi неожиданно получили стабильную прошивку MIUI 14 на Android 13




0

Максим Панасовский
вчера, 15:34

Xiaomi уволит до 15% сотрудников в надежде сократить расходы на фоне падения спроса на смартфоны




0

Мирослав Трінько
вчера, 15:10

Инсайдер: Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут получить кардинальные улучшение камеры




0

Мирослав Трінько
вчера, 12:29

Инсайдер поделился качественными изображениями ThinkPhone by Motorola




0

Мирослав Трінько
вчера, 12:08

Чип Snapdragon 8+ Gen 1, RGB-подсветка и зарядка до 240 Вт: инсайдер раскрыл характеристики realme GT Neo 5




0

Мирослав Трінько
вчера, 11:54

Samsung начала обновлять до Android 13 (One UI 5. 0) смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra в США




0

Мирослав Трінько
вчера, 11:37

nubia 26 декабря представит игровые смартфоны Red Magic 8 и Red Magic 8 Pro




0

Мирослав Трінько
вчера, 11:20

HMD Global выпустила Android 13 для Nokia G50 и Nokia XR20




0

Мирослав Трінько
вчера, 11:04

Теперь официально: OnePlus 11 и OnePlus Buds Pro 2 представят 7 февраля




0

Максим Панасовский
19 декабря 2022, 17:43

Redmi Note 12 Pro+ с 200-МП камерой за пределами Китая будет стоить от $300




0

Максим Панасовский
19 декабря 2022, 16:38

Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц экран AMOLED и 50-МП камера с OIS – известны характеристики iQOO Neo 7 Racing Edition




0

Мирослав Трінько
19 декабря 2022, 16:19

Инсайдер: OnePlus 11 с камерой Hasselblad и чипом Snapdragon 8 Gen 2 представят 7 февраля




0

Максим Панасовский
19 декабря 2022, 14:58

Официально: Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получат MIUI 14 на Android 13 весной 2023 года




0

Мирослав Трінько
19 декабря 2022, 14:53

realme начала тизерить выход realme GT Neo 5, смартфон выйдет на рынок с оболочкой realme UI 4. 0




0

Мирослав Трінько
19 декабря 2022, 14:38

Пользователи Samsung Galaxy Flip, Galaxy Flip 5G и Galaxy Flip 4 в США получили Android 13




0

Мирослав Трінько
19 декабря 2022, 14:05

Слух: Samsung отложила презентацию флагманских смартфонов Galaxy S23 на конец февраля




0

Мирослав Трінько
19 декабря 2022, 13:29

Инсайдер опубликовал пресс-изображение OnePlus 11: новинка получит два цвета и тройную камеру Hasselblad

Следующая страница →

123456 … 686

Новости мобильных телефонов. Анонсы новых моделей и обновления старых. Слухи, концепты, первые утечки фотографий и даже рендеров или фан-концептов. Собираем тут все, что вам интересно знать о рынке современных смартфонов.

Обзор

Cosmo Communicator: КПК/смартфон снова в строю

Дом

Инновации

Смартфоны

Автор
Сандра Фогель, автор
на

Коммуникатор Cosmo — это вторая попытка Planet Computers заново изобрести всеми любимую Psion Series 5 для эпохи смартфонов в воплощении Android/Linux. Его форм-фактор раскладушки включает в себя выдвижную клавиатуру, а некоторыми функциями можно управлять без необходимости открывать устройство. Эта идея привлекла много внимания, но стоит 665,83 фунтов стерлингов (без учета НДС или 79 фунтов стерлингов).9 вкл. НДС) карманный компьютер/смартфон есть место в вашем техническом арсенале?

Было время, когда смартфоны с клавиатурой были в моде. Были выдвижные части, крышки на петлях и полностью фронтальные (в стиле Blackberry) клавиатуры. До этого была Psion Series 5 (а также несколько меньших вариантов) с откидной крышкой, защищающей монохромный экран, и выдвижной клавиатурой, которая была просто мирового класса. Мобильная связь не была интегрирована в Series 5, но это был потрясающий маленький компьютер. Я долгое время использовал его как карманную пишущую машинку. Это был не только я: серия 5 была культовой.

Были предприняты различные попытки воскресить Psion Series 5, и самая последняя была предпринята компанией Planet Computers. Первый продукт британской компании, КПК Gemini, был интригующим, но имел свои недостатки. Cosmo Communicator развивает эту идею, что важно, включает в себя функциональность в крышке, что является реальным повышением удобства использования.

Коммуникатор Cosmo — вторая попытка Planet Computers переосмыслить Psion Series 5 1997 года для эпохи смартфонов. Он работает под управлением Android 9 и Linux (со временем) на чипсете MediaTek Helio P70 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью MicroSD).

Изображения: Сандра Фогель/ZDNet

Это большой зверь по сравнению со стандартным смартфоном. Размер корпуса — 171 мм в длину и 79,3 мм в глубину — аналогичен размеру смартфона с большим экраном (6,5 дюйма), но он намного толще. Толщина Cosmo Communicator составляет 17,3 мм в самом толстом месте, то есть в слегка приподнятом центре крышки. Это тоже увесистое устройство, 326 г.

В задней части крышки находится 24-мегапиксельная камера, 1,91-дюймовый сенсорный экран AMOLED и сканер отпечатков пальцев/тачпад.

Изображение: Sandra Vogel/ZDNet

Там, где у КПК Gemini была безликая крышка, у Cosmo Communicator есть датчик отпечатков пальцев, 24-мегапиксельная камера со вспышкой и 1,91-дюймовый сенсорный AMOLED-экран. Последнее жизненно важно для удобства использования устройства. С КПК Gemini приходилось открывать раскладушку, чтобы делать практически все что угодно. Здесь экран предоставляет информацию и обеспечивает некоторое взаимодействие. Например, он будет отображать уведомление, когда приходит текст, и затем вы можете коснуться экрана, чтобы закрыть его или инициировать ответ — вам нужно открыть моллюск, чтобы на самом деле ввести ответ, но когда вы это сделаете, вы взято прямо в приложение SMS.

Входящие электронные письма также отображаются здесь, и хотя вы можете видеть только начало сообщения, этого может быть достаточно, чтобы побудить вас открыть и ответить — опять же, когда вы открываете моллюск, соответствующее приложение находится прямо в нем. перед вами, делая процесс реагирования максимально быстрым и плавным.

Более того, на переднем экране есть основное меню. Датчик отпечатков пальцев встроен в небольшую сенсорную панель. Одно нажатие на панель вызывает главный передний экран, на котором отображаются время и дата, а также несколько системных значков (Bluetooth, аккумулятор, Wi-Fi и состояние SIM-карты). При нажатии на панель открывается другой экран, показывающий недавние вызовы, и можно легко позвонить по номеру из списка одним касанием. Крошечные значки позволяют вам получить доступ к контактам и панели набора номера, чтобы вы могли инициировать новые вызовы, а во время вызова есть нажимаемые значки для таких вещей, как режим динамика, отключение звука и добавление контактов в вызов.

На следующем экране вы попадаете в меню из восьми ярлыков для таких функций, как камера, видео, фонарик, питание и настройки крошечного переднего экрана — вы можете, например, изменить его ориентацию и яркость и даже разрешить его автоматическое вращение.

Этот передний экран превосходно функционален, и его присутствие значительно повышает удобство использования по сравнению с КПК Gemini. Правда, различные интерактивные значки могут быть очень маленькими, но они отзывчивы, и я обнаружил, что с радостью отклоняю текстовые сообщения и отвечаю на голосовые вызовы, не открывая устройство.

Откройте раскладушку, и к вам выдвинется полноценная QWERTY-клавиатура. Это сердце Cosmo Communicator, и его сходство со старым Psion Series 5 не случайно. Действительно, к ее созданию приложил руку дизайнер оригинальной клавиатуры Series 5 Мартин Риддифорд. Клавиатура Cosmo Communicator с подсветкой имеет более мягкое и менее четкое ощущение, чем у Psion Series 5, но сходство очевидно.

Я обнаружил, что некоторые клавиши не реагируют на мое обычное легкое прикосновение, и мне пришлось немного изменить скорость и действия при наборе текста, чтобы компенсировать это. Но, тем не менее, я мог печатать вслепую со скоростью около 75 процентов от моей обычной скорости, что хорошо для такой маленькой клавиатуры.

Благодаря клавиатуре я мог использовать Cosmo Communicator для создания серьезных документов — например, этот обзор был написан на нем. Я работал над написанием проектов, находясь вне дома, хотя мне приходилось сидеть за столом, так как печатать большим пальцем, стоя с открытым устройством, или пытаться положить его на колени было неудовлетворительно. Тем не менее, я бы брал Cosmo Communicator на встречи, чтобы писать заметки, а не свой ноутбук. Это не будет моим постоянным устройством для набора текста, но в некоторых случаях оно подойдет.

Главный экран с программным эквивалентом аппаратной панели меню Psion Series 5 внизу.

Изображение: Sandra Vogel/ZNet

Основной 5,9-дюймовый экран Cosmo Communicator с разрешением 2160 х 1080 пикселей предназначен в первую очередь для использования в ландшафтном режиме, но он будет поворачиваться в портретный режим, чтобы учесть тот факт, что приложения Android и большой, предназначенный для использования в этой ориентации. Однако держать это устройство с экраном в портретном режиме неудобно и громоздко.

Коммуникатор Cosmo работает под управлением Android 9 с оверлеем Cosmo, который включает ряд специальных приложений. LEDIson поставлялся с оригинальным КПК Gemini и позволял идентифицировать вызывающих абонентов и уведомления с помощью ряда настраиваемых светодиодных индикаторов на устройстве. Он снова здесь, хотя и избыточен, потому что на переднем экране сообщается, кто звонит, отправляет текстовые сообщения, отправляет электронные письма и так далее.

Agenda была убийственным приложением для Psion Series 5, и Planet Computers проделала хорошую работу по ее воссозданию.

Изображение: Сандра Фогель/ZDNet

Предустановленные сторонние приложения включают Word, Excel и Skype, и все они более полезны. В своем собственном программном пакете Planet Computers также приложила большие усилия, чтобы воспроизвести, возможно, убийственное приложение Psion Series 5: Agenda. Это приложение-дневник предоставило чистую презентацию моего еженедельного дневника, синхронизированного с Календарем Google, а также имеет превосходный планировщик на год и ежемесячные просмотры информации о занятости. Я также быстро стал поклонником приложения Notes, которое может записывать текст, изображения, видео и голосовые записи.

Приложение Cosmo Communicator Notes.

Изображение: Sandra Vogel/ZDNet

Нажатие клавиши слева от пробела вызывает строку меню программного обеспечения, которая эмулирует аппаратную панель оригинальной Psion Series 5, обеспечивая быстрый доступ к целому ряду приложений. Это, возможно, не нужно, учитывая ярлыки приложений, которые можно нажимать, но, тем не менее, это приятная специальная функция.

Коммуникатор Cosmo работает на чипсете MediaTek Helio P70 с 6 ГБ оперативной памяти. Эта платформа получила средний балл Geekbench 5 из 29.6 (одноядерный) и 1471 (многоядерный), которые явно находятся посередине.

Вам может показаться, что 128 ГБ встроенной памяти недостаточно, учитывая, что 13 ГБ из них используются самой системой. Есть слот для карты MicroSD для внешнего хранилища, но использование этого слота для второй SIM-карты в устройстве исключено. Это позор, хотя устройство также поддерживает eSIM. По крайней мере, контейнер для SIM-карты доступен на одном из коротких краев секции крышки; с КПК Gemini вам нужно было снять верхнюю часть крышки, чтобы добраться до слота для SIM-карты.

ПОСМОТРЕТЬ: Руководство для ИТ-специалистов по развитию и влиянию технологии 5G (бесплатный PDF)

Bluetooth 5, GPS, NFC и Wi-Fi 802.11ac — зона NFC находится на крышке. Есть разъем 3,5 мм для гарнитуры, слот для зарядки USB-C и второй порт USB-C для подключения ряда периферийных устройств. Аксессуары включают в себя кабель USB-C-HDMI (39,98 фунтов стерлингов с НДС) и концентратор USB-C с двумя портами USB 3.0, разъемом USB-C и портом Ethernet (44,99 фунтов стерлингов с НДС).

Связь — ключевой элемент функциональности Cosmo Communicator. Он поддерживает Debian Linux, и при желании устройство можно подключить к монитору и внешней клавиатуре и использовать как ПК. Ну, в теории. На самом деле поддержка Linux не была реализована на момент написания статьи — посмотрите страницы поддержки, если вас интересует этот аспект устройства.

Cosmo Communicator оснащен двумя камерами: обращенной наружу 24-мегапиксельной камерой и 5-мегапиксельной камерой в левом верхнем углу основного экрана. Внутренняя камера отлично подходит для видеозвонков, в то время как основная камера подходит для съемки простых фотографий, но здесь нет ничего сложного. Если вам нужно больше, чем основы, поищите в другом месте.

На бумаге батарея емкостью 4220 мАч должна работать не менее суток, но на практике срок службы батареи разочаровал. Тест батареи PC Mark показал, что он проработал всего 6 часов и 13 минут, и во время тестирования я несколько раз использовал 50% полной батареи примерно за три часа набора текста. Если вы серьезно относитесь к использованию Cosmo Communicator для ежедневной работы, вам нужно искать точки зарядки в течение дня.

Изображение: Planet Computers

Коммуникатор Cosmo — еще одно интригующее устройство от Planet Computers, определенно являющееся шагом вперед по сравнению с предшественником Gemini PDA. Когда возможности Linux станут доступными, они станут еще более привлекательными. Наличие относительно быстрого ввода с клавиатуры на таком маленьком устройстве очень привлекательно, а сделанные на заказ приложения хорошо разработаны и хорошо реализованы. Cosmo Communicator может даже заменить ноутбук на какое-то время или на все время, по крайней мере, для некоторых людей.

Однако за 799 фунтов стерлингов (включая НДС) можно купить приличный ноутбук, а смартфоны с большим экраном можно сочетать со складными Bluetooth-клавиатурами. Это означает, что Cosmo Communicator может с трудом завоевать популярность за пределами относительно небольшой ниши, если только Planet Computers не найдет способ снизить цену.

ПОСЛЕДНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Смартфон-компьютер Android, Linux: двухэкранный коммуникатор Cosmo отсутствует

КПК Gemini, First Take: Return of the Psion Series 5, в версии Android/Linux

КПК Gemini: долгосрочная оценка возрожденного Psion Series 5

F(x)Tec Pro1 меняет ландшафт клавиатур смартфонов Прочитать больше отзывов

  • Sennheiser HD 450BT, в руках: недорогая накладная Bluetooth-гарнитура
  • Nokia 800 Прочный, в руках: прочный и долговечный функциональный телефон
  • Чехол Nodus Shell II для Apple iPhone 11 Pro: стильная кожа с прочным магнитным креплением, вариант
  • Обзор Oppo A5 2020: еще один бюджетный телефон с большим экраном и отличным временем автономной работы.

    Опубликовано Стивом Литчфилдом в

    На прошлых выходных я познакомился с новым Galaxy Fold от Samsung в Лондоне. Да, он работает под управлением Android, и он публикуется на AAS и AAWP, но я считаю, что это очень актуальная точка данных с точки зрения мобильных вычислений на ходу. Не в последнюю очередь потому, что это современный эквивалент старых коммуникаторов Nokia. Но это также дает почву для размышлений о том, куда Microsoft пойдет дальше со своим Surface Duo…

    Концепция коммуникатора возникла раньше, чем то, что мы знаем сегодня как смартфон. Конструкция «все в одном», складывающаяся для быстрого доступа к функциям снаружи, а затем увеличенный экран и (обычно) клавиатура внутри. Отличное время автономной работы, постоянное подключение. Устройство на все случаи жизни и нужды.

    Nokia, конечно же, была большим сторонником этой идеи: Nokia 9210i показана на групповом снимке ниже (с встречи в Лондоне) с 9500, E90 и E7, флагманами Nokia своего времени (2000, 2004, 2007). , 2010), с E90 ближе всего по физическим ощущениям (размер/материалы) к новому Samsung. Во время презентации Fold шесть месяцев назад меня поразило то, как выглядел Fold, и как звучало как для E90, когда он открывался и закрывался. Однозначно, в моих глазах, духовный преемник, пусть даже из совсем другой конюшни!

    Имея все это в виду, я стремился лично сравнить различные коммуникаторы, и, что неудивительно, E90 оказался наиболее близким. Это было устройство Nokia 12-летней давности под управлением Symbian (S60 3rd Edition) и, очевидно, с QWERTY-клавиатурой, а не вторым (или изогнутым) экраном. Но ощущение в руке было почти таким же в закрытом состоянии, и при попытке печатать с помощью горизонтальной сенсорной клавиатуры на Fold я получил почти такое же ощущение «ультра-мини-ноутбука»:

    Nokia 9210, 9500, E90, E7 и Galaxy Fold вместе и в закрытом виде… Более ранние коммуникаторы больше подходят по длине Fold, но в руке E90 металл и общий вес, плюс ширина и глубина кажутся ближе. .

    …и открыл. Все дело в экранной недвижимости!

    Galaxy Fold открылся для бизнеса в режиме ноутбука… Да, складной пластик с покрытием довольно отражающий, но в защиту устройства мы попали под сильные естественные и искусственное освещение. «Нажатия клавиш» имеют тактильную обратную связь от механизма вибрации устройства.

    Как и в случае со старыми коммуникаторами, когда вы закончите, вы просто сложите устройство пополам вдоль продольной оси, и вы вернетесь к чему-то очень компактному…

     

    …и почти идентичных размеров по ширине и глубине к старому Nokia E90.

    Асимметрия, необходимая для сложенного экрана (по минимальному радиусу), выглядит странно, но в руке и в кармане этого не замечаешь. Это уловка Samsung!

    Теперь, хотя о физических клавиатурах QWERTY можно сказать многое, они не так умны, как программные клавиатуры примерно с 2008 года. Мы настолько привыкли к виртуальным клавиатурам, которые автоматически исправляют наш самый распространенный набор текста. ошибки и даже предсказать фразу, которую мы собираемся напечатать следующей, что кажется несколько странным использовать пластиковые клавиши, а не стеклянные. Или, в данном случае — лихо — пластиковый (складной) экран!

    Возможно, еще более важно то, что все пространство, занимаемое физической клавиатурой, теперь доступно для контента. В разложенном виде Galaxy Fold меняет правила игры благодаря дисплею с диагональю 7,3 дюйма, эквивалентному «мини-планшету». Экран AMOLED и яркий, на нем можно одновременно отображать до трех запущенных приложений Android в «плиточном» виде. У меня нет фотографии этого устройства в действии, но YouTube — ваш друг, где можно найти различные видеоролики на устройстве.0003

    Вживую Galaxy Fold производит гораздо большее впечатление, чем кажется, особенно если вы видели знаменитый тест Зака ​​Нельсона на прочность. Да, если вы попробуете помять или поцарапать складной пластик, то у вас все получится. Но Мэтт раздавал это десяткам людей на протяжении последних двух недель, и на дисплее не было ни царапины, ни пятнышка: очевидна на ощупь каждую секунду использования. И все же разум быстро усваивает, что это всего лишь часть дисплея и необходимое зло для планшета, который складывается, чтобы быть сверхузким в кармане. Я ожидал, что пластик покажется несколько «липким», но на самом деле это не так. Либо потому, что Samsung покрыл его чем-то олеофобным, либо потому, что используемый пластик просто не имеет трения.

    На каждом конце шарнира есть дополнительный Т-образный пластиковый обтекатель, предназначенный для предотвращения попадания пыли и мусора в шарнирную систему и попадание под дисплей — похоже, это делает свое дело, хотя, по общему признанию, это устройство существовало только в розничная форма в течение нескольких недель, так что это первые дни. Ниже также показана часть зажима, входящего в комплект поставки, на футляре из углеродного волокна. Это выглядит и ощущается на миллион долларов, а также не показывает отпечатков пальцев, в отличие от самого родного Galaxy Fold:

    ОС и интерфейс — Android 9 с жестами и макетом Samsung One UI, и все это работает очень хорошо. Почти каждое приложение отлично заполняет развернутый дисплей, почти каждое приложение также работает в альбомной ориентации (включая использование виртуальной клавиатуры), если это необходимо, и только сам домашний экран не «вращается» (причуда Android в течение многих лет).

    Теперь к релевантности на этих сайтах. Читатели AAS уже давно перешли на новые платформы, но близость этого дизайна к классическим коммуникаторам, надеюсь, вызовет непосредственный интерес. Да, Galaxy Fold безумно дорог (лучшая часть 2000 фунтов стерлингов), но за ним нужно следить. Особенно, если ожидаемый Galaxy Fold 2 следующей весной также принесет поддержку стилуса S-Pen, предлагая еще один способ взаимодействия со смартфоном.

    Читатели AAWP также заинтересуются чем-то, что складывается и является передовым, не в последнюю очередь потому, что недавно анонсированный Surface Phone Duo также складывается, хотя и с использованием двух стеклянных панелей, так что мы, похоже, вступаем в новую эру с точки зрения смартфонов.

Magazine nature: Browse Articles | Nature

nature magazine — Translation into Russian — examples English

Premium

History

Favourites

Advertising

Download for Windows It’s free

Download our free app

Advertising

Advertising

No ads with Premium

English

Arabic
German
English
Spanish
French
Hebrew
Italian
Japanese
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish
Ukrainian
Chinese

Russian

Synonyms
Arabic
German
English
Spanish
French
Hebrew
Italian
Japanese
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish
Ukrainian
Chinese
Ukrainian



These examples may contain rude words based on your search.



These examples may contain colloquial words based on your search.





журнале Nature


журнал Nature


журнала Nature


журналом Nature


журнале «Природа





The skeletal structure on the left, published in the Nature magazine clearly demonstrates this.




Строение скелета, показанное слева, опубликованное в журнале Nature, ясно показывает это.



In 1959 in Nature magazine there was first article on problems of search of extraterrestrial intelligence in the Universe.




В 1959 году в журнале Nature вышла первая статья по проблемам поиска внеземного разума во Вселенной1.



Nature magazine published its traditional list of people of the year.




Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года.




When they made the discovery, they wrote an article about it which was rejected by Nature magazine.




Сделав открытие, они написали о нем статью в журнал Nature, в публикации которой было отказано.



I have been a subscriber to Nature magazine for a number of years.




Многие годы я являюсь подписчиком журнала Nature.



He is an author of the best scientific picture of the year by the Nature magazine, winner of international contests Natural Geographic and Golden Turtle.




Автор лучшего научного фото года по версии журнала Nature, победитель международных фотоконкурсов Natural Geographic и «Золотая черепаха».



According to Nature magazine, since 1992, the Antarctic ice sheet has lost about three trillion tons of ice.




Как писал журнал Nature, с 1992 года Антарктический ледяной щит потерял около трех триллионов тонн льда.



The results of the new findings were published in Nature magazine in 2006.




Результаты новейших исследований были опубликованы в журнале Nature в 2006 году.



The Sydney University study was published in the Nature magazine.




Исследование ученых Сиднейского университета было опубликовано в журнале Nature.



Nature magazine has retracted a study on so-called «global warming» that claimed humans were creating warming in the oceans.




Журнал Nature отозвал исследование о так называемом «глобальном потеплении», в котором утверждалось, что люди создают потепление в океанах.



One particular reason for concerns is the increasing frequency of genetic mutations, as recently reported in the Nature magazine.




Одна из причин для беспокойства касается в частности повышения частоты возникновения генетических мутаций, о чем недавно писал журнал Nature.



Subsequent research published in Nature magazine on the history of Greenland’s ice cap demonstrated this to be impossible.




Последующие исследования по истории льдов Гренландии, опубликованные в журнале Nature, продемонстрировали невозможность этого.



These findings are backed by research published in Nature magazine which shows that listening to music releases dopamine, the happiness hormone.




Эти данные подтверждаются исследованиями, опубликованными в журнале Nature, которые показывают, что при прослушивании музыки образуется дофамин, гормон счастья.



Every year, Nature magazine closes with a list of 10 people of the year — those who have especially proven themselves in various fields of science.




Каждый год журнал Nature завершает списком из 10 людей года — тех, кто особенно проявил себя в разных сферах науки.



A widely quoted study in the July 8, 1999, issue of Nature magazine estimated the number of publicly indexable Web pages at 800 million.




По оценке, опубликованной в журнале Nature от 8 июля 1999 г., число публично индексируемых Web-страниц составляло 800 млн.



In one study published in Nature magazine in 2001, examinations of bears of the same species showed that bears suffered less muscle loss during hibernation compared with other creatures.




В одном из исследований, опубликованных в журнале Nature в 2001 году, изучения медведей того же вида показали, что у них было меньше потери мышц в период спячки по сравнению с другими существами.



At that time, editor of Nature magazine Clifford Lynch published a famous article «How will the work with big data volumes influence the future».




Тогда Клиффорд Линч, редактор журнала Nature, опубликовал знаменитую статью «Как на будущее повлияет работа с большими объемами данных».



In the winter of 1971, Marta McClintock’s article appeared in Nature magazine, which opened a new era in the study of pheromones in humans.




Зимой 1971 года в журнале Nature вышла статья Марты Мак-Клинток, открывшая новую эпоху в изучении феромонов у людей.



A mainly European team led by Alfred Vidal-Madjar (Institut d’Astrophysique de Paris, CNRS, France) is reporting this discovery in the March 13 NATURE Magazine.




Международная группа астрономов во главе с Альфредом Видал-Маджаром (Alfred Vidal-Madjar) из парижского Астрофизического института (Institut d’Astrophysique de Paris, CNRS) сообщает об этом открытии 13 марта в журнале Nature.



The term Big Data has been first announced in 2008 on pages of the special issue of Nature magazine in the article by Clifford Lynch, editor-in-chief.




Сам термин Big Data впервые был озвучен в 2008 году на страницах спецвыпуска журнала Nature в статье главного редактора Клиффорда Линча.


Possibly inappropriate content



Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.


Register to see more examples
It’s simple and it’s free


Register
Connect

No results found for this meaning.




More features with our free app

Voice and photo translation, offline features, synonyms, conjugation, learning games

Results: 71. Exact: 71. Elapsed time: 69 ms.

Documents

Corporate solutions

Conjugation

Synonyms

Grammar Check

Help & about

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

Обзор статей | Природа

  • История неравенства в отношении здоровья в США и видение Луны: краткие книги

    Эндрю Робинсон делает обзор пяти лучших научных достижений.

    • Эндрю Робинсон

    Обзор книги

  • В 2023 году не будет места для самоуспокоенности в связи с COVID

    Яркие сцены из Китая показывают, что пандемия далека от завершения. Одним из решений является сосредоточение усилий на укреплении систем общественного здравоохранения.

    Редакция

  • Крошечная «байесовская машина» делает много с небольшими затратами.

    Технология основана на байесовском выводе для сокращения времени обучения сложным задачам.

    Изюминка исследований

  • Ежедневный брифинг: Наблюдайте за формированием шипов у искусственных человеческих эмбрионов

    Модель эмбриона помогает исследователям моделировать врожденные заболевания позвоночника человека. Плюс намеки на то, как кохлеарные импланты помогают слуху, и ключевой год для работающих ученых.

    • Флора Грэм

    Брифинг о природе

  • Массовая вспышка кори угрожает цели Индии по ликвидации болезни к 2023 году

    Многие дети пропустили плановые прививки во время пандемии COVID-19, и некоторые районы страны все еще пытаются повысить уровень иммунизации.

    • Гаятри Вайдьянатан

    Новости

  • Ответ на: Климат против тектоники как средства контроля профилей рек

    • Катерина Михаэлидес
    • Шиуан-Ан Чен
    • Майкл Блисс Сингер

    Возникающие вопросы

  • Атрибуция черного углерода

    • org/Person»> Реви М. Ньюнэм

    Возникающие вопросы

  • Реконструкция и деконструкция сомитогенеза человека in vitro

    • Ючуань Мяо
    • Яннис Джеффаль
    • Оливье Пуркье

    Артикул

  • Ответ на: Атрибуция черного углерода

    • org/Person»> Джозеф Р. МакКоннелл
    • Натан Дж. Челлман
    • Андреас Стол

    Возникающие вопросы

  • Климат против тектоники как средства управления профилями рек

    • Хансйорг Сейболд
    • Воутер Р. Бергуйс
    • Джеймс В. Киршнер

    Возникающие вопросы

  • Восстановление сомитогенеза человека

    in vitro

    • Ёсихиро Яманака
    • Софиан Хамиди
    • Кантас Алев

    Артикул

  • Праздничный подкаст The Nature Spectacular 2022

    Игры, сезонные научные песни и Природа 10.

    • org/Person»> Ник Петрич Хоу
    • Ной Бейкер

    Подкаст о природе

  • Где процветают птенцы: шикарные, но ненадежные притоны

    Подвесные гнезда с длинным входом дают птенцам больше времени для созревания.

    Изюминка исследований

  • Искусственные эмбрионы: скрытые этапы формирования позвоночника

    Новые модели, называемые аксиолоидами, дают представление о развитии позвонков у человека.

    • Дэн Фокс

    Видео о природе

  • Гибриды цитоплазматической РНК-ДНК, происходящие из R-петли, активируют иммунный ответ

    Гибриды РНК-ДНК представляют собой иммуногенные виды, которые могут аберрантно накапливаться в цитоплазме после процессинга R-петли, связывая накопление R-петли с гибелью клеток посредством врожденного иммунного ответа.

    • Магдалена П. Кроссли
    • Ченлин Сонг
    • org/Person»> Карлин А. Симприч

    Артикул

  • Актиновый цитоскелет и сложная клеточная архитектура у археи Асгарда

    Культура и анализ ‘ Candidatus  Lokiarchaeum ossiferum’ — члена типа Асгард — выявляет сложную клеточную архитектуру с обширными перепончатыми выступами.

    • Тиаго Родригес-Оливейра
    • Флориан Вольвебер
    • Криста Шлепер

    Артикул

    Открытый доступ

  • Топологические решетки, реализованные в оптомеханике сверхпроводящих цепей

    Реализованы оптомеханические решетки в одном и двух измерениях с исключительно низким беспорядком, показывающие, как можно использовать оптомеханическое взаимодействие для прямых измерений гамильтониана, помимо приближения сильной связи.

    • Амир Юсефи
    • Шинго Коно
    • Тобиас Дж. Киппенберг

    Артикул

  • Корково-колликулярный контур для ориентации в укрытии при побеге

    Ретроспленальная кора и верхнее двухолмие мышей образуют нервную цепь, которая специфически кодирует местонахождение убежища, способствуя быстрому спасению от хищников.

    • Дарио Кампаньер
    • Рубен Вейл
    • Тьяго Бранко

    Артикул

  • Топологические магниты кагомэ и сверхпроводники

    Обзор последних ключевых достижений в исследовании материалов кагомэ, включая фундаментальные концепции решетки кагомэ, реализации топологического магнетизма Черна и Вейля, корреляции многих тел с плоскими зонами, а также нетрадиционные волны зарядовой плотности и сверхпроводимость.

    • org/Person»> Цзя-Синь Инь
    • Бяо Лянь
    • М. Захид Хасан

    Обзорная статья

  • Наследование повреждений отцовской ДНК за счет ограничения репарации, опосредованной гистонами

    У Caenorhabditis elegans воздействие ионизирующего излучения на отца приводит к фенотипам HIS-24 и HPL-1-зависимой нестабильности генома, вызывая эмбриональную летальность у потомства.

    • Сияо Ван
    • org/Person»> Дэвид Х. Мейер
    • Бьорн Шумахер

    Артикул

    Открытый доступ

Научные статьи | Природа

  • Ответ на: Климат против тектоники как средства контроля профилей рек

    • Катерина Михаэлидес
    • Шиуан-Ан Чен
    • Майкл Блисс Певец

    Возникающие вопросы

  • Атрибуция черного углерода

    • Реви М. Ньюнэм

    Возникающие вопросы

  • Реконструкция и деконструкция сомитогенеза человека in vitro

    • Ючуань Мяо
    • Яннис Джеффаль
    • org/Person»> Оливье Пуркье

    Артикул

  • Ответ на: Атрибуция черного углерода

    • Джозеф Р. МакКоннелл
    • Натан Дж. Челлман
    • Андреас Стол

    Возникающие вопросы

  • Климат против тектоники как средства управления профилями рек

    • org/Person»> Хансйорг Сейболд
    • Воутер Р. Бергуйс
    • Джеймс В. Киршнер

    Возникающие вопросы

  • Восстановление сомитогенеза человека

    in vitro

    • Ёсихиро Яманака
    • Софиан Хамиди
    • Кантас Алев

    Артикул

  • Гибриды цитоплазматической РНК-ДНК, происходящие из R-петли, активируют иммунный ответ

    Гибриды РНК-ДНК представляют собой иммуногенные виды, которые могут аберрантно накапливаться в цитоплазме после процессинга R-петли, связывая накопление R-петли с гибелью клеток посредством врожденного иммунного ответа.

    • Магдалена П. Кроссли
    • Ченлин Сонг
    • Карлин А. Симприч

    Артикул

  • Актиновый цитоскелет и сложная клеточная архитектура у археи Асгарда

    Культура и анализ ‘ Candidatus  Lokiarchaeum ossiferum’ — члена типа Асгард — выявляет сложную клеточную архитектуру с обширными перепончатыми выступами.

    • Тиаго Родригес-Оливейра
    • Флориан Вольвебер
    • Криста Шлепер

    Артикул

    Открытый доступ

  • Топологические решетки, реализованные в оптомеханике сверхпроводящих цепей

    Реализованы оптомеханические решетки в одном и двух измерениях с исключительно низким беспорядком, показывающие, как можно использовать оптомеханическое взаимодействие для прямых измерений гамильтониана, помимо приближения сильной связи.

    • Амир Юсефи
    • Шинго Коно
    • Тобиас Дж. Киппенберг

    Артикул

  • Корково-колликулярный контур для ориентации в укрытии при побеге

    Ретроспленальная кора и верхнее двухолмие мышей образуют нервную цепь, которая специфически кодирует местонахождение убежища, способствуя быстрому спасению от хищников.

    • Дарио Кампаньер
    • org/Person»> Рубен Вейл
    • Тьяго Бранко

    Артикул

  • Наследование повреждений отцовской ДНК за счет ограничения репарации, опосредованной гистонами

    У Caenorhabditis elegans воздействие ионизирующего излучения на отца приводит к фенотипам HIS-24 и HPL-1-зависимой нестабильности генома, вызывая эмбриональную летальность у потомства.

    • Сияо Ван
    • Дэвид Х. Мейер
    • org/Person»> Бьорн Шумахер

    Артикул

    Открытый доступ

  • BRD8 поддерживает глиобластому за счет эпигенетического перепрограммирования сети p53

    BRD8 идентифицирован как специфическая эпигенетическая уязвимость для глиобластом, несущих р53 дикого типа.

    • Сюэцинь Сун
    • Олаф Клингбейл
    • Алеа А. Миллс

    Артикул

  • Ветровая туманность пульсара Вела Рентгеновские лучи поляризованы почти до синхротронного предела

    Поляризация может превышать 60% на переднем крае внутренней части ветровой туманности пульсара Вела; в отличие от остатка сверхновой, электроны в туманности пульсарного ветра ускоряются с небольшой турбулентностью или без нее в очень однородном магнитном поле.

    • Фей Се
    • Алессандро Ди Марко
    • Сильвия Зейн

    Артикул

  • Атлас старения показывает старческую воспаленную нишу, которая притупляет регенерацию мышц

    Прижизненная картография стареющих клеток in vivo показывает, что они гетерогенны. Стареющие клетки создают старческую воспаленную нишу, которая отражает воспаление, связанное со старением, и останавливает пролиферацию стволовых клеток и регенерацию тканей.

    • Виктория Моисеева
    • Андрес Сиснерос
    • Пура Муньос-Кановес

    Артикул

    Открытый доступ

  • Молекулярная эволюция сперматогенеза у млекопитающих

    Сообщается об эволюционном анализе данных одноядерного транскриптома семенников 11 видов, освещающих молекулярную эволюцию сперматогенеза и связанных с ним сил и предоставляющих ресурсы для исследования семенников у млекопитающих.

    • Флоран Мюрат
    • Ноэ Мбенге
    • Хенрик Кессманн

    Артикул

    Открытый доступ

  • Синтез твердых тел с квантовыми точками на подложке

    Сверхмалые монодисперсные перовскитовые квантовые точки синтезируются in situ на подложке с помощью регулирования структуры лиганда, в результате чего получают синие перовскитовые светодиоды с самой высокой внешней квантовой эффективностью, о которых сообщалось ранее.

    • Юаньчжи Цзян
    • Чанцзю Сунь
    • Минцзянь Юань

    Артикул

  • Активность голубого пятна улучшает работу кохлеарного импланта

    Поведенческие исследования на оглохших крысах показывают, что активность и пластичность голубого пятна являются ключом к быстрой адаптации и долговременному слуху с кохлеарными имплантатами.

    • Эрин Гленнон
    • Сильвана Вальчева
    • Роберт К. Фромке

    Артикул

  • Импринтированный гуморальный иммунитет к SARS-CoV-2 вызывает конвергентную эволюцию Omicron RBD

    • Юньлун Цао
    • Фаньчун Цзянь
    • org/Person»> Сяолян Санни Се

    Артикул

  • Мутационные процессы рака яичников вызывают уклонение от иммунного ответа

    Мультимодальный анализ геномно нестабильных опухолей яичников характеризует вклад анатомических участков и мутационных процессов в эволюционную фенотипическую дивергенцию и механизмы иммунной резистентности.

    • Игнасио Васкес-Гарсия
    • Флориан Улитц
    • Сохраб П. Шах

    Артикул

    Открытый доступ

Самый большой клещ: Морфология клещей — все самое интересное на ПостНауке

ТОП-10 самых больших клещей в мире: описание, ФОТО, факты

Содержание

  1. Рекордсмены…
  2. Иксодовые клещи (до 36 мм)
  3. Аргасовые (до 30 мм)
  4. Гамазовые (до 5 мм)
  5. Клещи-краснотелки (до 5 мм)
  6. Панцирные клещи (до 1,4 мм)
  7. Амбарные (до 0,51 мм)
  8. Перьевые (до 0,5 мм)
  9. Чесоточные (до 0,45мм)
  10. Пылевые (до 0,4 мм)
  11. Демодексы (до 0,4 мм)
  12. Подведём итог

Заглянув в зоологический справочник, или открыв Википедию, мы узнаем, что на планете обитает около 48 тыс. клещей. Естественно, что все они различаются между собой размерами, средой обитания и формой жизни, а также разной степенью опасности для человека и других живых организмов. В этом многообразии рассмотрим самых крупных представителей, и узнаем, какой самый большой клещ в мире, и расскажем, чем опасны они для здоровья и жизни человека.

Рекордсмены…

На фото: иксодовые клещи вида Amblyomma

  • Самый большой клещ, попавший на страницы Книги рекордов Гиннесса, был размером 3,6 см. Этот иксодовый клещ рода Amblyomma за одну кладку может отложить в землю до 20 тыс. яиц.
  • Самки иксодовых клещей самые крупные, так как их плодовитость напрямую зависит от количества поглощённой из жертвы крови.
  • В 2015 году на берегах озера Байкал был обнаружен новый вид почвенных клещей, который назвали «Тюменским». Вырастают взрослые особи до 1,4 мм, а питаются в основном остатками растений. В насыщенном состоянии клещи достигают размеров 30 мм, хотя в голодном состоянии их даже можно не заметить среди травы, или на своём теле. А вот с кровью напоминает и размером и формой небольшую фруктовую косточку.
  • Клещ Paratarsotomus macropalpis, обитающий на просторах Южной Африки, является абсолютным чемпионом по относительной скорости передвижения, покрывая за 1 секунду 322 длины собственного тела. К примеру, гепард за это же время преодолевает расстояние в 16 собственных длин.

1

Иксодовые клещи (до 36 мм)

Самые крупные в большом семействе клещей проживают на всей территории нашей необъятной планеты, и их можно встретить даже среди льдов Антарктиды. Наш сайт TheBiggest.ru уже писал об иксодовых в своей статье о самых опасных насекомых в мире.

Самки намного крупнее самцов, и в голодном состоянии их длина равна 3-4 мм. При насыщении кровью животное меняет цвет на светло-серый и увеличивается в размерах от 25 мм до 36 мм.

Согласно классификации на Земле обитает 650 подвидов иксодовых клещей, разделённых на 15 родов. Могут быть переносчиками опасных болезней, а вирус попадает в тело со слюной при укусе.

Да

46.04%

Нет

49.29%

Затрудняюсь ответить

4.67%

Проголосовало: 921

2

Аргасовые (до 30 мм)

Семейство аргасовых клещей насчитывает более 200 видов, а паразитируют они, в основном, на домашних животных, птице, в том числе и на человеке.

Взрослые особи вырастают до 3 мм, а в насыщенном состоянии увеличиваются до 30 мм. 12 видов этих клещей паразитируют на человеке и являются переносчиками опасных заболеваний.

Их легко идентифицировать по овальному тельцу, немного суженному спереди и бледно-серому окрасу. Среди их уникальных способностей необходимо отметить, то, что аргасовые клещи могут голодать до 11 лет.

3

Гамазовые (до 5 мм)

Пожалуй, один самых распространённых инфраотрядов клещей, насчитывающий более 6 тыс. паразитирующих и свободноживущих видов.

Длина животного варьируется от 1 до 3 мм, но редко отдельные самцы достигают размеров 5 мм. Свободноживущие всеядны, а вот паразитирующие виды являются переносчиками заболеваний.

В основном они паразитируют на птицах, змеях, ящерицах и насекомых. Редко, но фиксируются случаи укусов гамазовых клещей человека. Укус болезненный и вызывает покраснение и раздражение на коже.

4

Клещи-краснотелки (до 5 мм)

Из-за внешнего вида их ещё называют бархатные клещи, так как среди сородичей их выделяет яркая, красновато-оранжевая окраска тела.

Взрослые представители этого вида вырастают от 3 до 5 мм. Примечательно, что в стадии личинки это паразиты, а взрослые особи — хищники.

Их легко заметить на огороде, потому что среди почвенных клещей они самые крупные. Для человека краснотелки безопасны, и нападают, в основном, на мелких насекомых, высасывая их и поедая их яйца.

5

Панцирные клещи (до 1,4 мм)

Относительно большие клещи, вырастающие до 1,4 мм, и обитающие на всех материках планеты. Обитают в основном в почве, и жизненный цикл от личинки до взрослой особи протекает от нескольких месяцев до 2-х лет.

В основном не представляют опасность для человека, но некоторые виды могут быть заражены опасными болезнями, которые при укусе и передаются человеку.

Их насчитывается более 6,5 тыс. видов и около 11 тыс. подвидов, и потому панцирные клещи один из самых распространённых биологических видов, обитающих в почвенных слоях Земли.

6

Амбарные (до 0,51 мм)

Надсемейство паукообразных освоило для обитания не только почву, но и надземную часть растений, норы животных, гнёзда птиц и, естественно, хозяйственные постройки.

Длина тела амбарных клещей составляет от 0,2 до 0,51 мм, а само подсемейство включает 6 видов. Из-за того, что чаще всего они заводятся в крупах, их частенько называют мучными или хлебными паразитами.

Это настоящие вредители зерновых культур, а при попадании в дыхательные пути человека, вызывают астматические явления и аллергию.

7

Перьевые (до 0,5 мм)

Наш топ 10 замыкают клещи, относящиеся к надсемейству Analgesoidea, и чаще всего встречающиеся в оперении птиц. Но могут поселиться и в перьевых подушках, и тогда опасность, исходящая от них, будет совсем рядом.

Размер тельца колеблется от 0.2 до 0,5 мм, а каждый подвид выбирает особую среду обитания. Само тело плоское, овальной формы. Поселяясь на домашней или дикой птице, вызывают у них заболевание эпидермоптоз.

Из-за небольших размеров их сложно обнаружить, поэтому для выявления проводятся специальные лабораторные исследования с поражёнными участками кожи.

8

Чесоточные (до 0,45мм)

Чесоточный клещ, или, как ещё его называют, чесоточный зудень, внутрикожный паразит, который при попадании под кожу вызывает зуд у человека.

Самки немного больше самцов и вырастают до 0,45 мм, длина тела у самцов не превышает 0,23 мм, а ширина 0,19 мм. Попадая в организм человека или животного, начинают прорывать ходы, чем вызывают сильное раздражение.

Питаются кровью и чаще поселяются на теле, где наиболее мягкие кожные покровы, в межпальцевых пространствах, под мышками и на лице.

9

Пылевые (до 0,4 мм)

Поселяются в жилище людей, и их присутствие вызывает у человека аллергию и другие расстройства. В основном поражают кожу и дыхательные пути.

Вырастают не более 0,4 мм, а распространены по всему земному шару. Живут они в матрацах, забираются в углы, и являются главными возбудителями астмы. Интересно, что дети, проживающие в сельской местности, меньше подвержены аллергическим воздействиям при контакте с пылевыми клещами, чем детки, живущие в городских условиях.

Нередко они поселяются в подушках, коврах, их даже можно обнаружить в книгах. Питаются омертвевшими частичками кожи, а их экскременты чаще всего становятся причиной аллергии.

10

Демодексы (до 0,4 мм)

Демодексы, или железницы, относятся к виду паразитических клещей, а вырастают они от 0,3 до 0,4 мм.

На сегодня зоологической науке известно 65 видов таких вот клещей, два из которых Demodex folliculorum и Demodex brevis, чаще всего паразитируют на теле человека. Живут они в сальных железах на лице человека, но можно обнаружить и на других частях тела.

Обычно их присутствие не вызывает неприятностей, но большое скопление этих клещей вызывает демодекоз, сопровождающийся аллергией и воспалением.

Подведём итог

В заключение отметим, что клещи относятся к самым опасным и кровожадным представителям земной фауны, и при укусе лучше сразу же обратиться за медицинской помощью. Интересно, что далёкие предки клещей были гораздо крупнее своих теперешних сородичей, но в ходе эволюции, приспосабливаясь к новым условиям жизни, значительно уменьшились в размерах. Редакция TheBiggest просит вас написать в комментариях с какими клещами вы сталкивались в жизни.

Примечание редактора: эта статья была обновлена с момента её первоначального опубликования в июле 2018 года.

Всё, что вы хотели узнать о клещах, но ленились погуглить

«Клещ — опасное насекомое, прыгающее с деревьев на
зазевавшихся любителей лесных прогулок».
В этом высказывании неверно
практически всё. Клещи — примерно такие же насекомые, как люди — птицы.
По-настоящему опасно из них только семейство иксодовых. Обитают они не только в
лесу, но и в парках, скверах и на полянах. А что до деревьев… Представьте, что
вы всего пару миллиметров длиной, в течение нескольких часов забираетесь на
высокое дерево, сутки ждете, когда мимо пройдет что-нибудь съестное, прыгаете —
и, подхваченный порывом ветра, в прямом смысле садитесь в лужу. Нет, эволюция
предпочитает более экономичные и эффективные пути.

Ху
из мистер клещ?

Итак, клещи (лат. Acari)
— это подкласс членистоногих из класса
паукообразных. Ближайшие их родственники — пауки, скорпионы и сенокосцы. Клещи
делятся на два не очень родственных надотряда (в английском языке их даже называют
по-разному — tick и
mite):
паразитиформные и акариформные. Переносящие опасные болезни иксодовые (таежный, собачий и др.) относятся
к первой группе, а многочисленные панцирные, галловые, паутинные, пылевые,
железницы и краснотелки — ко второй.

Клещи живут почти везде: в Антарктиде, на дне Марианской
впадины, в квартирах, на человеческой коже… По количеству видов они занимают
третье место (а по некоторым оценкам — второе), уступая только насекомым и
червям-нематодам. При этом изучены они гораздо хуже: описано уже 55 тысяч
видов, но ученые-акарологи считают, что всего их может быть в разы больше —
около миллиона.

Особые
приметы

Хотя у разных представителей подкласса Acari
количество конечностей может варьировать от двух до восьми (название галловых
клещей — четвероногие — говорит само за себя), у нимф и взрослых особей опасных
для человека видов всегда восемь лапок. Личинки, у которых лапок всего шесть, обычно
питаются на более мелких животных — птицах и грызунах.

На фоне собратьев из других семейств иксодовые клещи — настоящие гиганты! В длину они достигают 4 миллиметров, а напитавшаяся самка — более сантиметра.

В отличие от насекомых, у клещей отсутствуют крылья
и усики, а брюшко не сегментировано. Глаз у иксодовых клещей тоже нет — только
светочувствительные клетки. Ориентироваться в пространстве и обнаруживать
жертву им помогают органы Галлера — сенсоры, расположенные на первой паре ног.
С их помощью клещ способен уловить изменение концентрации углекислого газа в
воздухе, а также запах и тепловое излучение потенциального хозяина.

Тихая охота

Забравшись на веточку или травинку высотой не более
одного метра, клещ расставляет передние лапки, снабженные коготками и
присосками, и ждет проходящую мимо добычу. Ухватившись за шерсть или одежду, паразит
с помощью специфических рецепторов ищет место, где кровеносные сосуды проходят
поближе к коже.

Найдя подходящее место (на это может уйти несколько часов), паразит начинает разрезать
кожу при помощи хелицер, постепенно погружая в ранку свой хоботок с
направленными назад зубчиками. При этом, в отличие от укусов тех же комаров,
хозяин ничего не чувствует, так как специальные белки в слюне клеща блокируют
иммунный ответ организма. Это позволяет клещам кормиться на одном хозяине в
течение нескольких дней, оставаясь незамеченным.

На диких животных одновременно могут питаться тысячи
паразитов, не привлекая к себе внимания жертвы. Настоящим бедствием для
североамериканских лосей стал зимний клещ Dermacentor
albipictus
. Более половины родившихся в последние годы лосят погибли от
потери крови, вызванной одновременным присасыванием до 90 тысяч паукообразных!

Не
только энцефалит

Иксодовые клещи переносят множество опасных заболеваний,
попадающих в кровь со слюной паразита. Помимо известных всем вирусного
энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма), это и бабезиозы, вызываемые
простейшими рода Babesia, и ряд менее
известных болезней: омская геморрагическая лихорадка, лихорадка Крым-Конго,
риккетсиозы. Укус обитающего в Новом Свете клеща Amblyomma americanum может вызвать у людей аллергию на красное
мясо.

В каждом третьем клеще, снятом с пострадавших весной
этого года жителей Югры, обнаружены возбудители опасных инфекций: клещевого
энцефалита (1,6%), гранулоцитарного анаплазмоза (0,3%), клещевого боррелиоза
(33%), моноцитарного эрлихиоза человека (3,9%).

Эффективной вакцины против болезни Лайма (другое название боррелиоза), которая бы не
вызывала аутоиммунные реакции, пока не существует. Разработанную в 1998 году американскую
вакцину LYMErix пришлось изъять из продажи из-за побочных эффектов.

Наиболее опасны самки клещей, ведь именно им жизненно
необходимо до отвала напитаться кровью. Раздувшись до дирижаблеобразного
состояния, они действительно отваливаются, чтобы отложить в землю от 2 до 17 тысяч
яиц. Самец тоже пьет кровь, но для него это скорее небольшой перекус на пути к
самке, после спаривания с которой он умирает.

Инструкция
по безопасности

Если собрались на природу:

— обработайте одежду и открытые участки кожи
специальным акарицидным репеллентом;

— носите закрытую обувь и не стесняйтесь заправлять
брюки в носки;

— по возвращении домой внимательно осмотрите тело на
предмет ползающих или уже присосавшихся клещей.

Если клещ успел присосаться:

— аккуратно удалите паразита, взявшись пинцетом или
обмотав ниткой хоботок клеща и и осторожно, легкими расшатывающими движениями
вытягивая его;

— если пинцета или нити под рукой нет, обхватите
клеща двумя пальцами (их лучше обмотать бинтом) как можно ближе к коже, по
возможности не сжимая брюшко;

— тщательно вымойте руки;

— обработайте место укуса спиртом или йодом;

— постарайтесь сдать извлеченного клеща в
лабораторию — это позволит достоверно определить наличие опасных патогенов;

— обратитесь к врачу, особенно при наличии
покраснения или других симптомов.

Капать на клеща маслом, керосином или прижигать его
— опасно! Задыхающийся клещ может отрыгнуть в вашу рану выпитую кровь, увеличив
вероятность передачи инфекции.

Вездесущие
клещи

Помимо иксодовых, вред (а иногда и пользу) человеку
приносят и другие виды клещей.

Живущие в квартирах пылевые клещи питаются отмершими
чешуйками кожи. Изначально они жили в птичьих гнездах и питались перьями
(поэтому клещи так любят подушки), для чего в их организме выработался мощный
пищеварительный фермент — кератиназа. Именно его остатки в фекалиях клещей
вызывают у некоторых людей аллергию.

Железницы живут в волосяных фолликулах большинства
людей, питаясь кожным салом, и обычно не доставляют хозяину каких-либо
неудобств. Однако при сильном поражении эти микроскопические членистоногие
способствуют развитию некоторых кожных заболеваний. Например, поселившись в
ресничных фолликулах, они могут вызвать демодекоз глаз.

Гораздо неприятнее чесоточный зудень, роющий ходы в
коже человека и питающийся его кровью, вызывая чесотку.

Помимо паразитов, среди клещей есть и хищники, и
растительноядные виды, и микофаги, питающиеся исключительно грибами.
Огромные армии обитающих в почве видов перерабатывают опавшую листву и
способствуют почвообразованию. Паутинные клещи — опасные вредители
сельскохозяйственных культур: высасывая из растения соки, они приводят к его
быстрой гибели. Другие представители подкласса ведут хищнический образ жизни и
используются человеком для борьбы с насекомыми-вредителями и упомянутыми выше
паутинными клещами.

Интересные
факты

• Калифорнийский клещ Paratarsotomus
macropalpis
оказался рекордсменом среди животных по относительной скорости
бега — 322 длины тела в секунду. Для человека аналогичная скорость равнялась бы
2092 км/ч!

• Знаменитый французский сыр мимолет в процессе
приготовления специально заселяют мучными клещами — Acarus siro. Проделывая ходы в корке, клещи ускоряют созревание
сыра и своими экскрементами вносят неповторимые нотки в его аромат.

• Для перемещения на большие расстояния многие клещи
используют в качестве «такси» различных насекомых (этот способ называется форезией), но у некоторых из них на
спине развились парусообразные конструкции, позволяющие путешествовать вместе с
ветром.

• В бирманском янтаре обнаружили иксодовых клещей
рядом с перьями динозавров. Одного из кровососущих членистоногих, досаждавших
ужасным ящерам 100 млн лет назад, назвали в честь Дракулы — Deinocroton draculi.

• В последние десятилетия ареал иксодовых клещей
сильно увеличился. Главная причина этого — глобальное потепление.

• Белки из слюны
иксодовых клещей планируют использовать для борьбы с воспалительными
заболеваниями, в том числе с осложнениями COVID-19.

Краснобархатные клещи (семейство Thrombidiidae)

Приветствую вас, BugFans,

BugLady всегда восхищалась красными бархатными клещами. Есть ли что-нибудь более невероятное, чем крошечный паукообразный, похожий на пухлую, ярко-красную плюшевую шапочку (о, подождите — серия BOTW была заполнена «маловероятными»)? А если серьезно, то зачем животному, обитающему в почве и опавших листьях, быть таким причудливым?

Клещи есть везде, в любой среде обитания, по всему миру, в том числе и на вашем теле (на самом деле мы никогда не одиноки). Более 2000 видов клещей очень разнообразны, и, поскольку многие из них исчезающе малы, в основном упускают из виду группу. Клещи (подкласс Acari или Acarina) являются самой большой группой в группе пауков/клещей/клещей, класс Arachnida, дом восьмилапых. В отличие от настоящих пауков, вы не можете легко увидеть, где заканчивается головогрудь (передняя часть) клеща и начинается его брюшко (задняя часть). Образ жизни клещей сильно различается, и неполовозрелые клещи (нимфы) обычно зарабатывают на жизнь иначе, чем взрослые особи. Общее название Red Velvet Mite — это несколько общий термин для группы клещей, которые часто не связаны между собой, но имеют красный цвет.

Красный бархатный клещ

Красный бархатный клещ du jour относится к семейству (вероятно) Thrombidiidae (вам нужен вид сбоку на ротовой аппарат, чтобы подтвердить их семейство, но BugLady готова пойти на таксономическую конечность здесь), и в роду (возможно) Thrombium (который предпочитает влажные органические почвы). При длине около 5 мм он считается гигантом среди клещей, за исключением Giant RVM (подробнее о GRVM позже). Ученые подозревают, что некоторые из этих рыжих волосков могут действовать как датчики в часто мрачном мире клеща. В то время как восемь ног многих других паукообразных, кажется, исходят из центральной точки и расходятся, как спицы в колесе, расположение ног RVM немного отличается, они вырастают из четырех точек на нижней стороне головогруди. Чтобы увидеть вид снизу, посмотрите на бархатного клеща паукообразных..

В онлайн-присутствии RVM преобладают изображения (иногда появлений на YouTube ) и дезинформация. Картинки потому, что РВМ настолько фотогеничен, и дезинформация, потому что группа клещей включает в себя еще более крошечных, похожих на вид красных паутинных клещей и клеверных клещей (семейство Tetranychidae), которые питаются цветами, и клещей-уборщиков (семейство Trombiculidae), чьим потомством являются пресловутые чиггеры. И на сегодня достаточно латыни.

Уничтожители и некоторые веб-сайты, посвященные садоводству, сваливают их все в одну кучу и поддерживают всеобщий клещевой цид (и многие блоггеры передают «факты», которые они находят на этих сайтах). Но ни взрослые, ни неполовозрелые Thrombid RVM не кусают ваши растения, ваших домашних животных или вас. Молодые RVM являются паразитами (кровососами) на кузнечиках, длинноногих папахах, жуках и других наземных, хладнокровных тварях (включая, по-видимому, цикадки растений), к которым они прикрепляются и на которых ездят. Взрослые РВМ поедают яйца насекомых и охотятся на очень мелких беспозвоночных (таких как муравьи) (если РВМ находятся на ваших растениях, они охотятся на то, что вам, вероятно, там не нужно). Поскольку они потребляют некоторых травоядных насекомых и животных, которые поедают организмы, выполняющие важную работу по разложению, РВМ считаются полезными для экосистем.

У них экзотическая любовная жизнь, которую ученые Лиам Хенаган и Джордж Хаммонд описали как «нельзя упустить». Самец размещает капли своей спермы на приподнятых поверхностях, таких как ветки и травинки, создавая то, что Хенеган называет «садом любви», а Хаммонд (возможно, не сентиментальный) сравнивает его с «крошечными мячиками для гольфа на ти». Затем самец приглашает самку в виде замысловатой шелковой дорожки (в Ксанаду Кубла-хан издал указ о величественном куполе удовольствий). Если она будет ослеплена его артистизмом, она войдет в сад и сядет/соберет сперму. Если самец-соперник встречает «сад», он уничтожает его и заменяет своим. Яйца откладываются в почву, где только что вылупившаяся личинка находит свой первый билет на еду. Молодая личинка RVM проходит несколько стадий, прежде чем превратиться во взрослую особь.

Красные бархатные клещи в новостях

Если вы думаете, что 5-миллиметровый RVM — это весело, как насчет 12-миллиметрового (полудюймового) RVM? Гигантский RVM ( Dinothrombium sp. ) обитает в некоторых частях Северной Америки, особенно на юго-западе. Их также называют дождевыми жуками, потому что они появляются и кормятся после дождя. Чтобы увидеть кучу фотографий этих GRVM, посмотрите этот пост из Природного центра Сибли, штат Техас: Природный центр Сибли. Столь же крупный ГРВМ ( Thrombium grandissimum ) обитает в Индии и продается там на базарах. Глубокое красное масло GRVM используется для лечения паралича и также называется «индийской виагрой». Недавние научные исследования показывают, что различные компоненты GRVM обладают как противогрибковыми, так и антибактериальными свойствами.

А их потрясающий красный цвет? Апосематизм. Красный — один из предупредительных цветов Матери-Природы, используемый для объявления о том, что его владелец ядовит, или противен, или и то, и другое. Ученые, которых интересовал родственный красный водяной клещ, ранее известный как BOTW, измельчили его в порошок и попытались кормить этим порошком рыб (которые воротили носы). Они расширили свой эксперимент, включив в него порошкообразные наземные РВМ, и получили такую ​​же реакцию от рыб. Есть сообщения о бесстрашных исследователях, которые потребляли РВМ и жалели об этом, но источник «аромата» неизвестен. Ученые предполагают, что неприятный вкус развился после окраски, чтобы защитить это очень заметное существо от хищников. Они также считают, что оранжевые пигменты могут обеспечить некоторую защиту от солнца — RVM легко высыхают, а некоторые виды производят воскообразное вещество, чтобы покрыть себя от потери воды. The BugLady не смог найти никаких сведений о каких-либо хищниках RVM, и исследователь Джордж Хаммонд (парень с «ти для гольфа») сообщает: «Я поместил их в муравейник, и ни один муравей не тронул их».

 
The BugLady

Гигантский клещ в бирманском янтаре мелового периода

Арилло А., Благодеров В. и Пеньяльвер Э. Раннемеловой паразитизм
в янтаре: новый вид мух Burmazelmira (Diptera: Archizelmiridae), зараженный
Лептус сп. клещ (Acari, Erythraeidae), Cret. рез., 86, 24–32, 2018. 

Бартель К., Коникевич М., Монкол Дж., Вольтманн А. и Данлоп Дж. А.:
Смаридовые клещи в балтийском и биттерфельдском янтаре, с примечаниями к окаменелостям
запись наземных Parasitengona (Trombidiformes: Prostigmata), Ann.
Зоол., 65, 641–659., 2015. 

Кокерелл, Т.Д.: Членистоногие в бирманском янтаре, Psyche, 24, 40–45, 1917. 

Коулман, К. О.: «Цифровое рисование»: как делать идеальные штриховые рисунки на
компьютеры, орг. Отд. Evol., 3 (Electr. Suppl. 14), 1–14, 2003. 

Данлоп, Дж. А.: Крупный паразитенгонидный клещ (Acari, Erythraeoidea) из раннего
Меловая формация Крато в Бразилии, Фосс. Рек.,
10, 91–98, https://doi. org/10.1002/mmng.200700001, 2007. 

Gourret, P.: Recherches sur les Arachnides tertiaires d’Aix en Provence,
Рек. Зоол. Швейцария, 4, 431–49.6, 1887. 

Гримальди, Д., Энгель, М.С., и Нашимбене, П.: Окаменелости мелового периода.
янтарь из Бирмы (Мьянма): его повторное открытие, биотическое разнообразие и
палеонтологическое значение, Am. Мус. нов., 3361, 1–71, 2002. 

Херст, С.: О некоторых новых австралийских клещах семейств Trombidiidae и
Erythraeidae, Ann. Маг. Нац. Hist., 10, 563–571, ​​1928а.

Херст, С.: О некоторых австралийских видах Trombidiidae, Proc. Зоол. соц.
Лонд., 67, 1021–1034, 1928б.

Джадсон, М. и Вундерлих, Дж.: Rhagidiidae (Acari, Eupodoidea) из Балтики.
янтарь, Acta Zool. Cracov., 46 (приложение – Ископаемые насекомые), 147–152, 2003. 

Хаустов А.А. и Пойнар младший Г.О.: Protoresinacarus brevipedis gen. п., сп. н. с раннего
Меловой бирманский янтарь: первая находка окаменелостей клещей семейства
Resinacaridae (Acari: Heterostigmata: Pyemotoidea), Hist. биол., 23, с.
219–222, 2010. 

Кох, К.Л. и Берендт, Г.К.: Die im Bernstein befindlichen Myriapoden,
Arachniden und Apteren der Vorwelt, в: Die in Bernstein befindlichen
organischen Reste der Vorwelt gesammelt in Verbindung mit mehreren
Bearbeitetet und herausgegeben 1, под редакцией: Berendt, G.C., Berlin,
Николай, 124 стр., 1854 г. 

Коникевич, М. и Монкол, Дж.: Взгляд на ископаемую фауну наземных
Клещи Parasitengona (Trombidiformes: Prostigmata) – первые
представители Erythraeina Welbourn, 1991 г. и Trombidiina Welbourn, 1991 г.
в бирманском янтаре, крит. рез., 89, 60–74, 2018. 

Линней, К.: Systema naturae, 12-е изд., Стокгольм, 533–1327, 1767. 

Rainbow, WJ: Краткий обзор австралийской акарины, Rec. Ауст. Мус. 6,
145–193, 1906. 

Расницын А.П., Башкуев А.С., Копылов Д.С., Лукашевич Э.Д.,
Пономаренко А. Г., Попов Ю. А., Расницын Д. А., Ржкова О. В.,
Сидорчук Е. А., Сукашева И. Д., Воронцов Д. Д.: Последовательность и масштаб
изменений наземной биоты в течение мелового периода (по данным
материалы из ископаемых смол), крит. рез., 61, 234–255, 2016. 

Selden, P.A. и Ren, D.: Обзор бирманских янтарных паукообразных, J.
Арахнол., 45, 324–343, 2017. 

Ши, Г.-Х., Гримальди, Д.А., Харлоу, Г.Э., Ван, Дж., Ян, М.-К., Лей,
W.-Y., Li, Q. и Li, X.-H.: Возрастные ограничения бирманского янтаря на основе U-Pb
датировка цирконов, крит. рез., 37, 155–163, 2012. 

Сидорчук, Е. А.: Клещи как окаменелости: навсегда маленькие? // Междунар. J. Acarol., в печати, 2018 г. 

Смит, Р. Д. А. и Росс, А. Дж.: Двустворчатые моллюски Amberground pholadid и
включения в бирманском янтаре: последствия близости производства смолы
леса до солоноватых вод и возраст янтаря, Earth Environ Sci.
Транс. Рой. соц. Эдинбург, 107, 239–247, 2018. 

Сауткотт, Р.В.: Исследования австралийских Erythraeidae (Acarina), Proc. Линн.
соц. New South Wales, 71, 6–48, 1946. 

Southcott, RV: Notes on the genus Sphaerotarsus (Acarina, Trombidiidae), Trans. Рой.
соц. Южная Австралия, 83, 149–161, 1960.

Сауткотт, Р. В.: Исследования по систематике и биологии
Erythraeoidea (Acarina) с критическим пересмотром родов и
подсемейства, Aust. J. Zool., 9, 367–610, 1961. 

Сауткотт, Р. В.: Smarididae (Acarina) Северной и Центральной Америки и
некоторые другие страны, пер. Рой. соц. Южная Азия, 86, 159–245, 1963. 

Southcott, RV: Дальнейшая редакция Charletonia (Acarina: Erythraeidae) на основе
личинки, протонимфы и дейтонимфы, Invertebr. Таксон., 5, 61–131, 1991. 

Тор, С. и Уиллманн, К.: Trombidiidae, Das Tierreich, 71b, 187–541,
1947. 

Уолтер, Д.Э.: Танцы на булавочной головке: клещи в пологе тропического леса,
Рек. Запад. Ауст. Mus., Suppl., 52, 49–53, 1995. 

Уолтер Д. Э., Линдквист Э. Э., Смит И. М., Кук Д. Р. и Кранц Г.
В.:
Отряд Trombidiformes, в: Руководство по акарологии, 3-е издание, под редакцией:
Кранц, Г.В. и Уолтер, Д.Э., издательство Техасского технологического университета, Лаббок, 2009 г..

Вольтманн, А.: Заметки по таксономии и биологии Smarididae (Acari:
Prostigmata: Parasitengona), Ann.

Эппл против самсунг: Война гигантов: как Apple отсудил у Samsung полмиллиарда долларов

Война гигантов: как Apple отсудил у Samsung полмиллиарда долларов

Спустя семь лет разбирательств и пять дней судебный заседаний, в споре крупных технологических компаний поставлена точка. Почему суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн?

Суд Сан-Хосе, штат Калифорния, признал компанию Samsung виновной в нарушении патентных прав Apple на дизайн и технологии смартфонов. Теперь Samsung должен будет выплатить американскому конкуренту $539 млн, пишет Bloomberg. Как развивались события в этом случае и какие потери обычно несут технологические компании в ходе разбирательств?

Закончили чтение тут

Суд установил, что южнокорейская компания нарушила три дизайн-патента Apple — на защитное покрытие округлых углов своих телефонов, рама, которая окружает переднюю панель, и расположение иконок на экране, — плюс два патента «на полезность» или «на изобретение». В частности, в деле фигурировали такие технологии как «bounce-back», «pinch-to-zoom». Технология «pinch-to-zoom» дает владельцу возможность увеличивать картинку движением двух пальцев по экрану, а «bounce-back» заключается в том, что картинка отскакивает назад в момент, когда пользователь отпускает ее.

Изначально, в 2011 году, Apple требовала около $1 млрд за нарушение патентов, вырученные с продажи смартфонов Samsung, в которых использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения, в то время как компания Samsung утверждала, что должна заплатить всего $28 млн, потому что технологические компоненты и элементы дизайна — это не все устройство, а только малая его часть.

В конце 2015 года суд снизил сумму иска до $548 млн плюс судебные издержки и дополнительные расходы, в марте 2016 года, после апелляции — до $399 млн. После этого дело поступило в Верховный суд США, но было возвращено в окружной суд для пересмотра решения. Оно и было вынесено сегодня: сумма выплаты повысилась на $140 млн.

Возможно, это еще не конец истории — представители Samsung не исключили, что решение суда будет обжаловано. А вот в Apple, кажется, решением остались довольны, для них суть этого дела была в большем, не просто в деньгах. «Мы глубоко убеждены в ценности дизайна. Наша команда неустанно работает над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов», — прокомментировали в Apple решение суда. Bloomberg пишет, что независимые юристы назвали вердикт «большой победой» для Apple, потому что постановление Верховного суда фактически было вынесено против роста суммы возмещения убытков, но в итоге она увеличилась.

Битвы за патент

Этот патентный спор между Apple и Samsung был далеко не единственным: например, в начале 2014 года калифорнийский суд обязал Samsung выплатить Apple $120 млн за нарушение патента на синхронизацию данных, а также патента на технологию «slide to unlock», запатентованную Apple с выходом первого iPhone в 2007 году.

Apple также нарушала патенты Samsung, например, связанные с работой фотокамеры. Правда суд определил сумму выплаты всего лишь в $158 000. В 2013 году Комиссия по международной торговле США (ITC) признала нарушение компанией Apple патента корейской Samsung и наложила запрет на импорт iPhone 4, iPhone 3GS и планшетах iPad 3G и iPad 2 3G.

В конце августа 2012 года года очередное патентное разбирательство, но уже в суде Южной Корее завершилось ничьей: суд признал нарушения патентов за обеими компаниями. Согласно вердикту, Apple нарушила два патента Samsung, касающиеся беспроводной передачи данных. Apple обязали выплатить штраф в размере $35 400, Samsung — в размере $22 125. Также суд ввел запрет на продажу устройств iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 и iPad 2 и гаджетов Samsung, включая Galaxy S, Galaxy SII и Galaxy Tab, на территории Южной Кореи. Впрочем большого ущерба производителям этот запрет не нанес — устройства уже морально устарели и не являлись важными для компаний.

В общей сложности обе компании подали друг на друга более 30 исков в разных странах мира. Чтобы как-то регулировать эти процессы, американская Apple и южнокорейская Samsung договорились отозвать все патентные иски друг к другу, поданные в суды за пределами США. Разбирательства параллельно велись в Южной Корее, Австралии, Японии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции и Италии.

Замкнутый технологический цикл

По большому счету, Apple и Samsung — враги и партнеры одновременно: они закупают комплектующие у одних и тех же поставщиков, более того, до 2017 года Samsung поставлял Apple чипы для мобильных устройств. То есть повысив стоимость чипа на несколько центов, Samsung мог компенсировать свои потери за счет объемов продаж еще до 2017 года.

Компании делят первые две строчки в рейтинге мирового рынка смартфонов IDC по объемам продаж: Samsung (317,7 млн единиц, проданных за 2017 год) на первом месте, Apple (215,8 млн единиц, проданных за 2017 год) — на втором. На третьем месте рейтинга — китайская компания Huawei (в 2017 году она продала 154,2 млн смартфонов). Все три компании воюют за долю рынка, за прибыль и за нового покупателя, которых на рынке становится меньше — согласно тому же рейтингу, в 2017 году рынок смартфонов снизился впервые с 2009 года. Это означает, что тех, кто все еще остается без смартфона в мире становится все меньше, и компании начинают искать новые возможности получения прибыли, например через судебные решения.

Несмотря на то, что рынок смартфонов больше не растет, Apple и Samsung, вероятно, останутся конкурентами и в будущем, но уже в новых категориях, таких как беспилотные автомобили, очки дополненной реальности, умные колонки и другие устройства IoT, а также в разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта.

Локальные конфликты

Помимо войны друг с другом, Apple и Samsung и многие технологические компании также ведут патентную борьбу с «патентными троллями». Последние не стали разрабатывать продукты, а решили сразу «заработать» альтернативным способом — через суды.

Например, компании VirnetX в апреле 2018 года удалось выиграть суд у Apple на $502,6 за нарушение патентного права на технологию видео-звонков, использованную в FaceTime, и iMessage. Дело было открыто еще в 2010 году. Тогда холдинг VirnetX (формально занимается телекоммуникационными решениями) предъявил Apple иск на $900 млн. Осенью 2017 года суд постановил, что Apple должна выплатить VirnetX $439,7 млн, весной к этой сумме добавились еще $502 млн. Штраф был назначен, исходя из данных о продаже около 400 млн устройство Apple. Вряд ли Apple оставит это решение без обжалования.

Помимо Apple, VirnetX периодически ведет патентные споры с Cisco Systems, Microsoft (удалось отсудить $200 млн) и Motorola (удалось отсудить $106 млн). VirnetX как раз из тех компаний, которые ничего не производят, но являются организацией, получающей патенты и строящей бизнес-модель исключительно на исках к другим компаниям.

Самой компании Apple приходилось отбиваться от Nokia, Motorola, HTC и Kodak. Nokia обвиняла Apple в незаконном использовании 10 патентов. Американцы подали встречный иск. Разбирательство длилось два года и закончилось подписанием соглашения о патентной лицензии. Motorola подала иск за использование семи патентов, касающихся воспроизведения видео- и аудиофайлов, напоминании о местонахождении и ряда других функций. Apple готовы были платить по $1 с каждого проданного устройства. После того как Google купил купила Motorola Mobility за $12,5 млрд, Apple и Google согласились прекратить все текущие судебные процессы, которые существуют непосредственно между двумя компаниями и в дальнейшем работать вместе. С HTC американская компания также обменялась исками за использование патентов. В итоге компании заключили договор о взаимном лицензировании патентов.

В январе 2012 года компания Kodak подала патентный иск против компаний Apple и HTC, обвинив их в нарушении четырех патентов, связанных с передачей цифровых изображений. Kodak потребовал прекратить продажу смартфонов и планшетов двух компаний и возместить убытки. Для Kodak это был последний шанс: за 2011 года ее акции подешевели на 91%, и 19 января Kodak подал официальное заявление о банкротстве. Так что это судебное разбирательства с участием Apple закончилось, даже не успев начаться. Впрочем, в декабре 2012, Kodak согласилась продать свой портфель из 12 патентов на цифровые изображения консорциуму за $525 млн, сообщив, что будет использовать выручку от продажи для погашения задолженности по банкротству.

Samsung в свою очередь судился со шведской Ericsson за патенты: у компании было лицензионное соглашение, но когда его срок истек, шведы поспешили подать иск. А финская Nokia добилась в судебном порядке запрета на продажи флагманского смартфона HTC One в Нидерландах из-за запатентованных компонентов микрофона.

Все средства хороши

Но все это меркнет перед тем, какую силу в вопросе отношения различных компаний имеют политические решения. В апреле 2018 года Министерство торговли США запретило китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE приобретать американские продукты в течение семи лет, сославшись на нарушения соглашения о санкциях, заключенного в прошлом году. Это тут же ударило по другой американской компании — производителю чипов Qualcomm, потому что китайская ZTE была одним из ее покупателей. В ответ на американские санкции, китайская антимонопольная служба затормозила рассмотрение покупки Qualcomm датской компании NXP, поскольку многие китайские компании являются ее покупателями.

В случае дальнейшего нарастания напряжения, крайней вновь может оказаться Apple: многие из ее устройств собирают в Китае, потому что это дешевле. Более того, если в Китае запретят продажу продукции Apple, то никакие патентные споры не смогут покрыть убытки от потери одного из крупнейших мировых рынков сбыта. Возможно, эти факторы были приняты во внимание, или китайцы пошли на компромисс, но Трамп намекнул в твиттере, что и этот конфликт можно было уладить. Мир высоких технологий немыслим без компромиссов и договоров, слишком повязаны его участники.

  • Смартфоны под водой: сравниваем Samsung Galaxy S9+ и iPhone 8 Plus 

Apple против Samsung. История битвы титанов

В Калифорнии началось важнейшее судебное разбирательство в патентной войне двух компаний

Основатель Apple Стив Джобс как-то сказал, что «никогда не стыдился воровать великие идеи». Но это не мешает созданной им компании яростно защищать свою интеллектуальную собственность против Samsung, своего конкурента и одновременно поставщика. Проблема в том, что производство процессоров и других комплектующих для Apple позволяет Samsung создавать продукты, похожие на iPhone и iPad, по сути не «воруя» технологии. Эксперты не любят комментировать, кто прав в грандиозном патентном споре. «Это не совпадение, что последние продукты Samsung так похожи на iPhone и iPad.Такое открытое копирование неправильно, и, как мы уже говорили много раз, мы должны защищать интеллектуальную собственность», — выражает официальную позицию Apple. В Samsung же считают, что претензии Apple могут привести к тому, что люди будут ограничены в выборе инновационной техники, а патенты, зарегистрированные Apple, сформулированы слишком широко. Война продолжается, Forbes рассказывает о ее основных поворотах.

Закончили чтение тут

Апрель 2011 года: Apple выходит на тропу войны

Apple впервые предъявила судебные претензии к своему партнеру и одновременно конкуренту, компании Samsung обвинив ее в копировании дизайна смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

В исковом заявлении утверждалось, что смартфоны и планшеты Samsung серии Galaxy (появились в продаже в конце 2010 года) копируют дизайн iPhone и iPad от Apple. В то же время в своем иске Apple указывала, что «клоны» имеют существенное отличие — планшеты и смартфоны Samsung работают на основе операционной системы Google Android, а iPhone и iPad используют «фирменную» программную платформу iOS.Через три дня Samsung подала встречный иск против Apple, обвинив ее в нарушении десяти патентов, принадлежащих Samsung.

Сентябрь 2011 года: локальный успех Apple

Окружной суд в Германии вынес постановление о запрете продаж на местном рынке планшета Galaxy Tab 10.1, посчитав, что Samsung умышленно скопировала дизайн Apple iPad. Корейская компания подала апелляцию, но успеха не добилась: суд вышестоящей инстанции признал Samsung виновной не в нарушении авторских прав на дизайн, которые действуют на территории всего Евросоюза, а в нарушении местного закона о честной конкуренции. Поэтому Samsung сохранила право продолжать поставки планшетов через свои филиалы в других европейских странах.

9 декабря 2011 года: Samsung не сдается

Верховный суд Австралии подтвердил снятие запрета на продажи планшета Samsung Galaxy Tab 10.1, действовавшего на территории страны. Временный запрет на его реализацию был введен в октябре 2011 года.

21 июня 2012 года: Samsung побеждает

Суд в Нидерландах признал Apple виновной в нарушении патента, принадлежащего Samsung Electronics, и предписал выплатить компенсацию.

В патенте описан метод подключения мобильного устройства к интернету.Судья установил, что данная технология используется Apple незаконно в смартфонах iPhone 3G, 3GS и iPhone 4, а также в планшетах iPad первого и второго поколений. Размер штрафа не раскрывался, но известно, что он пропорционален объему продаж планшетов и смартфонов Apple в Нидерландах в период с 4 августа 2010 года по 21 июня 2011 года. Судья счел, что именно с этой даты в Apple могли знать о допущенном нарушении.

27 июня 2012 года: успех Apple на своей территории

Американский суд постановил прекратить продажи планшетов Samsung Galaxy Tab 10.1 на территории США. Судья окружного суда в Сан-Хосе (Калифорния) признала Samsung виновной в нарушении патентов на дизайн планшета. Условием вступления запрета в силу стало требование к Apple разместить депозит в размере $2,6 млн на тот случай, если позже выяснится, что запрет был наложен ошибочно. В этом случае Samsung получал бы компенсацию.

9 июля 2012 года: Samsung невиновен, потому что плох

Лондонский суд признал Samsung невиновной в нарушении прав Apple на дизайн iPad при выпуске Galaxy Tab, несмотря на их внешнее сходство. Судья заявил, что Galaxy Tab является «не столь хорошим», как iPad, поэтому потребители вряд ли смогут их перепутать.

24 июля 2012 года: запрет, которого Samsung не боится

Немецкий суд запретил компании Samsung продавать в Европе планшетный компьютер модели Galaxy Tab 7.7, удовлетворив часть иска Apple. Судья посчитал, что Galaxy Tab 7.7 является плагиатом продукции Apple, в частности компьютера iPad. Однако он не удовлетворил другую жалобу Apple — о запрете продажи Samsung Galaxy Tab 10.1 N. Первоначально суд запретил продажу Galaxy Tab 7.7 только в Германии, а затем это было распространено и на весь Евросоюз. Но запрещено продавать Galaxy Tab 7.7 было только самой Samsung, это не касалось дистрибьюторов и ритейлеров, поэтому Samsung не понесет убытков: все устройства, уже ввезенные в страны ЕС, скорее всего, будут распроданы, а ввозились они в преддверии суда большими партиями.

31 июля 2012 года: новый суд в Калифорнии

Началось одно из важнейших судебных разбирательств в истории противостояния двух компаний. Как всегда, претензии встречные. Компания Apple утверждает, что Samsung копирует ее дизайн и технологии, и требует $2,5 млрд компенсации. Samsung же обвиняет Apple в копировании технологий связи и претендует на выплаты в 2,4% с каждого проданного iPhone.

iPhone

против телефонов Samsung: что лучше?

Когда дело доходит до сравнения телефонов iPhone и Samsung, у большинства людей уже есть свой любимый в камне. С одной стороны, у вас есть поклонники iPhone, которые уже много лет являются верными пользователями Apple. С другой стороны, у вас есть поклонники Samsung, которые просто не могут насытиться передовыми инновациями технологических гигантов.

Но для обычного покупателя решение о том, какой телефон лучше — iPhone или Samsung, — не должно быть просто вопросом личной прихоти. Вместо этого обе альтернативы должны быть сопоставлены лицом к лицу, чтобы принять обоснованное решение. В этой статье мы будем делать именно это. Давайте копать.

Цена и соотношение цены и качества

Пожалуй, самое простое различие между iPhone и флагманами Samsung — это цена. Хотя поклонники Apple могут не согласиться, на первый взгляд вы можете подумать, что цены на iPhone завышены, особенно если вы еще не знакомы с экосистемой Apple.

Флагманы Samsung, хотя и далеко не дешевые, скорее всего, обеспечат вам лучшую отдачу от затраченных средств. А поскольку у Samsung такой широкий выбор серий смартфонов, вы можете рассчитывать на выгодную сделку независимо от вашего бюджета.

Кредит изображения: Samsung Mobile Press

Напротив, большая часть того, что делает iPhone достойными, — это бесшовное программное обеспечение iOS и их тесная интеграция с другими продуктами Apple, такими как AirPods или Apple Watch. После того, как вы купите iPhone, очень вероятно, что вы захотите купить и другие продукты Apple, чтобы получить максимальную отдачу от своего устройства.

iPhone

также дороже в ремонте, чем телефоны Samsung, и это плохая новость, если вы неуклюжи или планируете хранить свой телефон в течение длительного времени. Тем не менее, телефоны Samsung быстро теряют свою ценность, тогда как iPhone сохраняют ее гораздо дольше, поэтому вы можете легко продать или обменять свой iPhone позже, когда придет время для обновления.

Камеры

iPhone

обычно пользуются большей популярностью, чем их аналоги от Samsung, с точки зрения качества фотографий, согласованности изображения и качества видео. Но с серией S22, а точнее с Galaxy S22 Ultra, Samsung значительно улучшила свою игру.

Несмотря на то, что согласованность по-прежнему является сильной стороной Apple, работа с камерой в смартфонах Samsung кажется намного более изысканной, увлекательной и универсальной. Для людей, которые любят играть со своими камерами и экспериментировать с новыми функциями камеры, телефоны Samsung — это то, что нужно.

Изображение предоставлено: SuperSaf

Но если вы предпочитаете более нейтральный профиль изображения и видео и не хотите, чтобы агрессивные алгоритмы обработки изображений автоматически редактировали их за вас, iPhone отлично справится с этой задачей. Это делает их идеальными для профессионалов, которые редактируют свои собственные фотографии и видео и отдают предпочтение естественным цветам и более надежной камере.

Фотографии от Samsung выглядят более красочными и общедоступными, но иногда могут показаться чрезмерно обработанными. Другими словами, различия в камерах между iPhone и телефонами Samsung больше связаны с личными предпочтениями, чем с объективными показателями качества изображения.

Операционная система

Сравнивать iOS и Android раньше было довольно легко благодаря клише, утверждающему, что iOS проще, а Android более настраиваемый. Раньше это был конец истории. Но, как и в природе конкуренции, обе операционные системы развивались с годами, хотя старые заявления остаются довольно заметными и по сей день.

Если вы помните TouchWiz, старый пользовательский интерфейс Samsung, вы знаете, насколько ужасной раньше была игра Samsung с программным обеспечением, что неудивительно, поскольку Samsung в основном занимается аппаратным обеспечением. Но текущая оболочка Samsung One UI, созданная поверх Android, легко обеспечивает одно из самых чистых программных приложений.

С другой стороны, iOS — это проприетарное программное обеспечение. Это дает Apple больший контроль над взаимодействием с конечным пользователем, что позволяет лучше управлять оперативной памятью, бесперебойностью программного обеспечения, безопасностью и надежностью пользователя. Кроме того, учитывая меньшее количество устройств iOS, такие приложения, как Instagram или PUBG, часто лучше оптимизированы для работы с iOS.

Еще одним важным преимуществом iPhone перед телефонами Samsung является долговечность устройств. Хотя Samsung теперь предлагает четыре года основных обновлений Android для своих флагманов и телефонов среднего класса, iPhone может легко прослужить от пяти до шести лет.

Однако здесь есть одно важное предостережение. Аккумуляторы смартфонов изготовлены из литий-ионных аккумуляторов, что означает, что они неизбежно изнашиваются со временем. Если вы планируете купить iPhone только из-за более длительной поддержки ОС, имейте в виду, что аккумулятор сильно пострадает, и вам, возможно, придется перейти на новый телефон через три года.

Оба телефона также имеют необычные функции, которые выделяют их. Например, новый Dynamic Island на iPhone 14 Pro может отображать краткую информацию и текущие фоновые действия. А телефоны Samsung Galaxy Ultra оснащены встроенным пером S Pen, которое отлично подходит для создания заметок, черчения, подписания документов и многого другого.

КУПИТЬ: Samsung Galaxy S22 Series

Голосовые помощники

Голосовые помощники и искусственный интеллект становятся все более важной частью дебатов между iPhone и Samsung.

Siri в iPhone была голосовым помощником по умолчанию для устройства с момента выпуска iPhone 4S в 2011 году. Samsung, с другой стороны, представила встроенный голосовой помощник Bixby в 2017 году в серии Galaxy S8 в качестве альтернативы уже полезный Google Assistant, работающий на телефонах Android.

Хотя попытка, безусловно, заслуживает похвалы, Bixby не был и во многом до сих пор не может сравниться с Apple Siri и Google Assistant, хотя в некоторых конкретных случаях он занимает лидирующие позиции.

Но что касается интуитивности, Google Assistant по-прежнему остается лучшим голосовым помощником для использования на любом смартфоне, независимо от того, используете ли вы iPhone, телефон Samsung или любой другой.

Качество батареи

Apple редко когда-либо вступала в битву смартфонов с громкими заявлениями о своей батарее. Для сравнения, Samsung довольно агрессивно рекламирует свое длительное время автономной работы и впечатляющую скорость быстрой зарядки.

Однако, хотя у iPhone нет большой батареи, его проприетарное программное обеспечение iOS достаточно эффективно, чтобы обеспечить минимальное использование батареи, что приводит к удивительному времени автономной работы, особенно в более крупных iPhone, таких как iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Plus.

Кредит изображения: Apple

Что касается скорости зарядки, то айфонам еще предстоит пройти долгий путь. Для полной зарядки iPhone 14 Pro Max зарядному устройству MagSafe от Apple может потребоваться почти три часа; но если вы используете неофициальное зарядное устройство на 30 Вт, вы можете зарядить его примерно за два часа.

Напротив, вы можете зарядить Galaxy S22 Ultra почти за час с помощью адаптера Samsung мощностью 45 Вт, что делает его более подходящим для опытных пользователей или геймеров.

К сожалению, обе компании перестали поставлять зарядные устройства для своих флагманов в коробке.

Apple против Samsung: что подходит именно вам?

В девяти из десяти случаев решение о покупке между двумя отличными альтернативами смартфонам сводится к следующему: личным предпочтениям. Так и здесь.

Большинство людей, которые покупают iPhone, делают это из-за хорошо интегрированной экосистемы Apple и удобного пользовательского интерфейса. iPhone более надежно справляется с основными функциями, такими как вызовы, запись видео, системная навигация и просмотр веб-страниц.

Напротив, если вы немного более предприимчивы и хотите иметь шаблон, поверх которого вы можете персонализировать и настроить свое устройство, телефоны Samsung — это то, что вам нужно. Флагманы Samsung, возможно, с лучшим дизайном, более интересной камерой, большим количеством функций и оболочкой One UI не перестают впечатлять.

КУПИТЬ В WALMART: iPhone 14 Pro

КУПИТЬ В SAMSUNG: Samsung Galaxy S22

Apple iPhone 14 против Samsung Galaxy S22: какой лучший флагманский телефон?

Наконец-то появилась новая линейка iPhone 14 от Apple. Но как последние телефоны из Купертино сравниваются с телефонами семейства Samsung Galaxy S22? Давайте углубимся в то, что предлагает каждая флагманская линейка, чтобы помочь вам понять, какой телефон лучше для вас.


iPhone 14 против Galaxy S22: цена

Важным фактором при выборе телефона является его стоимость. Вы хотите чувствовать, что получаете хорошее соотношение цены и качества, особенно если вы напрямую сравниваете два телефона.

К сожалению, цена не может помочь вам выбрать между базовым iPhone 14 и Samsung Galaxy S22, поскольку каждый из них стоит от 799 долларов и предлагает 128 ГБ памяти.

Знакомство с линейкой Apple iPhone 14 Pro

Однако, если вы перейдете на больший размер экрана, вы можете сэкономить немного денег с Apple: iPhone 14 Plus стоит от 89 долларов.9, тогда как Galaxy S22+ стоит 999 долларов. Обе модели предлагают 128 ГБ памяти.

Переходя к топовым (и самым большим) телефонам, iPhone 14 Pro Max стоит от 1099 долларов за модель на 128 ГБ, а Galaxy S22 Ultra — от 1199 долларов за тот же объем памяти. Если вам нужна производительность Pro Max с меньшим экраном, вы можете приобрести iPhone 14 Pro на 128 ГБ за 999 долларов.

Так что, если вы ищете телефон большего размера или топовую модель, iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max немного более доступны по цене. Однако вы не увидите разницы в долларах с базовыми моделями.


(Кредит: Молли Флорес)


Вы, наверное, уже знаете, что вам больше нравится: внешний вид телефонов Apple или Samsung. Здесь нет неправильного ответа, потому что все телефоны в каждой линейке визуально привлекательны и доступны во множестве цветов. Однако, если вам не нравятся выемки на экране телефона, вам, вероятно, не понравятся iPhone 14 и iPhone 14 Plus, потому что они оба по-прежнему имеют этот элемент дизайна. С другой стороны, iPhone 14 Pro и Pro Max включают новый Dynamic Island от Apple, который предлагает более четкий внешний вид и полезную интеграцию с ОС. Ни у одной из моделей S22 нет выреза, хотя у них есть небольшие круглые вырезы для селфи-камер.

Долговечность также важна для устройства стоимостью 799 долларов и выше. К счастью, оба семейства телефонов имеют отличные рейтинги IP68, что означает, что они полностью устойчивы к пыли и могут выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра (4,9 фута) в течение получаса.


(Кредит: Анджела Москаритоло)

Все три модели Samsung Galaxy S22 оснащены последними покрытиями Gorilla Glass Victus+ как на передней, так и на задней панели телефона. Между тем, Apple использует собственное стекло Ceramic Shield на передней и задней панелях iPhone 14s. По словам Apple, его стекло прочнее, чем у любого другого смартфона, хотя Victus+ должен быть достаточно прочным для большинства людей. Без проведения наших собственных испытаний на падение нам придется звонить по телефону даже на этом фронте.


Сравнение iPhone 14 и Galaxy S22: мощность и производительность

Другим важным фактором является то, что телефоны упаковывают под капот. Когда вы покупаете телефон, вам нужно подумать о процессоре и оперативной памяти, в частности.


(Кредит: Молли Флорес)

Apple использует оптимизированную версию своего годовалого чипа A15 в более дешевых iPhone 14 и iPhone 14 Plus, но использует новый процессор A16 Bionic как для iPhone 14 Pro, так и для iPhone 14 Pro Max. Все модели Galaxy S22 оснащены одним и тем же чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

В наших тестах Geekbench iPhone 13 (с чипом A15) легко победил все модели Galaxy S22. Для справки: iPhone 13 набрал 1721 и 4629 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, а Galaxy S22+ — 1232 и 3433. Мы планируем протестировать iPhone 14 при его обзоре, но ожидаем, что A16 будет работать еще лучше.

Apple никогда не раскрывает объем оперативной памяти в своих телефонах, хотя считается, что семейство iPhone 14 имеет 6 ГБ оперативной памяти. Samsung предлагает 8 ГБ ОЗУ в некоторых моделях Galaxy S22 и 12 ГБ ОЗУ в других.

Что касается хранилища, Apple и Samsung предлагают свои устройства высокого класса с объемом памяти до 1 ТБ.


Сравнение iPhone 14 и Galaxy S22: срок службы батареи

К сожалению, Apple не раскрывает размеры батареи iPhone, и мы еще не проводили стандартные тесты на разряд батареи. Тем не менее, мы можем сравнить наши тесты на скорость потокового видео с оценками Apple, чтобы получить общее представление.

Apple заявляет, что iPhone 14 должен работать до 16 часов без подзарядки при потоковой передаче видео. В нашем тесте потокового видео базовый Galaxy S22 получил 9 баллов.часов 5 минут, для сравнения. По оценкам Apple, iPhone 14 Plus может проработать 20 часов в режиме воспроизведения для той же задачи, тогда как Galaxy S22+ в нашем тесте показал 10 часов 30 минут. Наконец, Apple заявляет, что iPhone 14 Pro Max должен работать до 25 часов при потоковой передаче видео. В наших тестах Galaxy S22 Ultra продержался 12 часов 14 минут. Опять же, вам нужно относиться к этим сравнениям с недоверием, потому что Apple не указывает, как она проводит свои внутренние тесты батареи.


(Кредит: Анджела Москаритоло)

Если эти цифры верны, все модели iPhone 14 должны пережить своих аналогов Galaxy S22. Мы достаточно уверены, что устройства Apple имеют здесь преимущество, потому что даже модели iPhone 13 последнего поколения превзошли телефоны Galaxy S22 в наших тестах.

Для проводной зарядки Samsung предлагает скорость до 45 Вт для всех моделей Galaxy S22 (через USB-C). Apple, с другой стороны, предлагает более медленную проводную зарядку 20 Вт на своих устройствах iPhone 14 (все через порт Lightning). Что касается беспроводной связи, Apple предлагает зарядку MagSafe мощностью 15 Вт на всех устройствах iPhone 14, а Samsung поддерживает собственный стандарт беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Другими словами, телефоны Samsung будут заряжаться немного быстрее при использовании подходящего зарядного устройства. Ни одна из компаний не включает в комплект зарядное устройство.

Знакомство с Samsung Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 Series


iPhone 14 против Galaxy S22: дисплей

Начиная с размеров экрана, iPhone 14 и iPhone 14 Pro имеют 6,1-дюймовые экраны, а iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max имеют 6,7-дюймовые экраны. В линейке Galaxy S22 вы получаете три разных размера экрана: базовый S22 имеет 6,1-дюймовый экран, S22+ имеет 6,6-дюймовый дисплей, а S22 Ultra оснащен 6,8-дюймовой панелью. Размеры экрана обычно совпадают во всех линейках, но если вам нужен самый большой дисплей, S22 Ultra — лучший выбор.


(Кредит: Молли Флорес)

Все телефоны имеют одинаковую плотность пикселей, хотя некоторые модели выделяются. Экран iPhone 14 имеет разрешение 2532 на 1170 пикселей, а базовый Galaxy S22 имеет разрешение 2340 на 1080 пикселей. В середине диапазона iPhone 14 Plus имеет дисплей с разрешением 2778 на 1284 пикселей, а iPhone 14 Pro предлагает панель с разрешением 2556 на 1179 пикселей. Samsung Galaxy S22+ имеет то же разрешение 2340 на 1080 пикселей, что и базовый S22, что дает iPhone 14 Plus некоторое преимущество. Наконец, iPhone 14 Pro Max имеет 2,79Экран с разрешением 6 на 1290 пикселей, тогда как дисплей S22 Ultra имеет разрешение 3080 на 1440 пикселей. Это дает Galaxy S22 Ultra явное преимущество в плотности пикселей по сравнению с iPhone 14 Pro Max.


iPhone 14 против Galaxy S22: Камеры

Одной из главных вещей, за которые вы платите в смартфоне, является камера. Большинство флагманских телефонов имеют хорошие камеры, которые могут делать качественные фотографии, но между системами камер на телефонах iPhone 14 и Galaxy S22 есть небольшие различия.

Samsung предлагает такую ​​же систему камер на Galaxy S22 и S22+. Вы получаете основной датчик f/1.8 50MP с двухпиксельной автофокусировкой и оптической стабилизацией изображения (OIS). Оба устройства также оснащены 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2,2, а также 10-мегапиксельным телеобъективом с диафрагмой f/2,4, оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом.

Рекомендовано нашими редакторами

Первый взгляд: знакомство с линейкой iPhone 14 от Apple

Обзор Samsung Galaxy S22

Какой iPhone 14 купить?

На iPhone 14 и iPhone 14 Plus от Apple вы получаете 12-мегапиксельный основной объектив с диафрагмой f / 1,5 и оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика. Вы также получаете сверхширокоугольный объектив на 12 МП с диафрагмой f/2. 4. Более доступные телефоны Apple имеют только 2-кратный оптический зум, что дает преимущество Samsung.


(Кредит: Анджела Москаритоло)

Переходя к высокому классу, iPhone 14 Pro и Pro Max имеют основную камеру на 48 МП с диафрагмой f/1,78. Камера оснащена OIS со сдвигом сенсора второго поколения от Apple. Также есть сверхширокоугольный объектив на 12 МП с диафрагмой f/2,2 и 3-кратный телеобъектив с диафрагмой f/2,8.

Samsung Galaxy S22 Ultra предлагает набор камер с четырьмя датчиками. Основной объектив с апертурой f/1.8 предлагает впечатляющее разрешение 108 МП с двухпиксельной автофокусировкой. Устройство также оснащено сверхширокоугольным датчиком на 12 МП с апертурой f/2.2. Завершают камеры пара 10-мегапиксельных телеобъективов, один с 3-кратным оптическим зумом и один с 10-кратным. Это превосходит 3-кратный оптический зум iPhone 14 Pro Max.

Линейка Samsung Galaxy S22 может снимать видео 8K, в то время как семейство iPhone 14 ограничено 4K.

Опять же, оба телефона должны делать фантастические фотографии. Тем не менее, этот сочный 10-кратный оптический зум на Galaxy S22 Ultra является существенной разницей между предложениями Apple и Samsung. Подробнее читайте в наших подробных историях о камерах iPhone 14 и Galaxy S22.


Другие аспекты, которые следует учитывать

Новые модели iPhone 14 предлагают несколько ключевых функций, которых нет у Samsung, — экстренный вызов SOS через спутник и обнаружение сбоев. С другой стороны, с Galaxy S22 Ultra вы получаете стилус Samsung S Pen и все функции, которые он обеспечивает.

Хотя это не обязательно функция, специфичная для линейки S22, телефоны Android хорошо работают с Windows, а телефоны Apple лучше всего работают с macOS. Если вам нравится идея отправлять текстовые сообщения с вашего ПК или Mac, возможно, вы захотите использовать телефон, который вписывается в эту экосистему. Точно так же аксессуары могут сыграть роль в вашем решении. Если у вас уже есть Apple Watch и AirPods, iPhone имеет больше смысла. Но если у вас есть Galaxy Buds 2 Pro и Galaxy Watch 5, вам подойдет S22.

Последнее соображение — какой магазин приложений вы хотите использовать. Если у вас уже есть устройство Android и вы приобрели приложения в Google Play, вам лучше всего подойдет телефон семейства Galaxy S22. То же самое верно, если вы уже инвестировали в Apple App Store.

Знакомство с линейкой Apple iPhone 14


Подходящий телефон для вас

Мы уже настоятельно рекомендуем линейку Galaxy S22, и iPhone 14 выглядит многообещающе, так что вы действительно не ошибетесь ни с одним из них. Вы предпочитаете внешний вид аппаратного обеспечения Galaxy S22 в сочетании с Android в качестве мобильной ОС? Тогда выберите модель Galaxy S22, которая соответствует вашему бюджету. Вам нравится индустриальная эстетика Apple и iOS? Выберите модель iPhone 14, которая вам нравится.

Скоро у нас будут полные обзоры всех моделей iPhone 14, и мы соответствующим образом обновим эту статью, а пока вы можете ознакомиться с нашими первыми впечатлениями.

Карта тектонических плит и разломов земной коры россии: Тектонические разломы России

Эксперт: В Екатеринбурге на границах тектонических разломов случатся аварии

Люди, машины, дома и даже целые кварталы, бывает, ни с того ни с сего уходят под землю. Почему это происходит и какие территории более других подвержены опасности, выяснял корреспондент «РГ».

После трагедии в Брянске, случившейся в начале января, когда прогуливавшаяся по городу молодая мама с полуторагодовалым ребенком в коляске буквально провалилась сквозь асфальт, не хочешь, а начнешь всерьез опасаться, что твой следующий шаг по привычному маршруту станет последним. О том, стоит ли уральцам беспокоиться по этому поводу, рассказывает заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН  заслуженный деятель науки РФ Анатолий Сашурин.

Российская газета: Анатолий Дмитриевич, если снять асфальт с Екатеринбурга, что мы увидим? Много ли пустот под ним?

Анатолий Сашурин: Как таковых пустот под городом не существует. Все дело в составе грунта. Европейская территория России, а также Западная Сибирь (в частности Сургут) стоят на песчано-глинистых почвах, воронки там возникают довольно часто. Причиной катастроф чаще всего бывают неправильные инженерные решения при прокладке коммунальных сетей. Вот пример. Канализационную трубу  закапывают в геодинамически активной зоне, из-за движений земной коры труба деформируется и дает течь. Вода, вытекая, выносит с собой песок, и образуется пустота, асфальт над которой рано или поздно провалится. В некоторых южноамериканских городах в такие воронки уходили целые дома. Екатеринбургу в этом плане повезло. У нас грунт другой, он состоит, как правило, из выветрелых гранитов щебенчатого типа. Такие грунты не поддаются свободному выносу. Поэтому провалы встречаются у нас гораздо реже и лишь там, где лежит насыпной глинистый слой.

РГ: То есть шансов у екатеринбуржца провалиться под землю значительно меньше, чем у жителя Брянска или, скажем, Сургута?

Сашурин: Естественно. В Сургуте, к примеру, есть около двух-трех десятков зон, где постоянно образуются провалы. Они достигают десяти-пятнадцати метров в диаметре и двенадцати метров в глубину. В такую воронку и хороший грузовик улетит, не только коляска с ребенком. В советское время, где-то в 70 — 80-е годы, такая же проблема очень остро стояла в Липецке. Там, бывало, люди буквально сваривались заживо, потому что воронки заливало кипятком из поврежденных теплотрасс. А в Кургане в восьмидесятые, если я не ошибаюсь, под землю ушел целый пятиэтажный дом.

РГ: Но раз о проблеме известно аж с советских времен, почему до сих пор не придумали хоть какой-то выход?

Сашурин: Так ведь промоины образуются в процессе эксплуатации инженерных  коммуникаций. Где провал появится в следующий раз, предугадать практически невозможно. Аварии, в том числе и с летальным исходом, происходят из-за того, что специалисты всех служб, которые создают и эксплуатируют коммуникации, попросту говоря, слепы. Они не видят и не слышат движений земли. Прорывы на теплотрассах (а их в Екатеринбурге  ни много ни мало ежегодно происходит около 500) обычно объясняются чиновниками изношенностью систем, человеческим фактором и так далее. Никому и в голову не приходит, что земля вообще-то живет своей жизнью: она дышит, движется. У нас в городе, может быть, вы помните, в 2006 году за месяц-полтора до сдачи в эксплуатацию упал мост. Расследование всю вину возложило на строителей, дескать, они неправильно провели расчеты. Но я считаю, что мост тогда упал из-за геодинамической подвижки. И есть вероятность, что он снова упадет. Вообще, если взглянуть на геологическую карту Екатеринбурга, то окажется, что территория города сплошь рассечена тектоническими разломами. Там, где инженерные сооружения пересекают их границы, обязательно возникнут аварийные ситуации.

РГ: И что же, по-вашему, следует делать, чтобы избежать аварий и человеческих жертв?

Сашурин: Я вижу два выхода в этой ситуации: можно увеличивать штат аварийных служб и обучать специалистов обнаруживать скрытые протечки. Но я считаю, что это не решение проблемы, а лишь способ увеличения расходов на оплату тепла и воды. А можно провести диагностику территории города, выявив потенциально опасные участки. На этих участках с учетом геодинамических движений следует реконструировать действующие инженерные сети, чтобы они не разрушались и не создавали пустот. Сделать это с технической точки зрения очень просто: достаточно при пересечении зоны разлома трубу не просто закопать в землю, а положить ее в короб, чтобы она не деформировалась. Думаю, что чиновники предпочтут все же идти первым путем.

РГ: Почему?

Сашурин: Потому что аварии — это дополнительные деньги, дополнительные рабочие места. Представляете, во сколько обходится ликвидация 500 аварий на теплосетях в Екатеринбурге? Чиновники ведь знают, что мы с вами все равно заплатим за отопление. Если этих аварий не будет, мы, безусловно, меньше будем тратиться на коммуналку, но и у обслуживающего персонала работы убавится. Наши попытки предупредить аварии наталкиваются либо на тех, кому выгодно их иметь, либо на непонимание сути проблемы. А часто еще и на скупость: авария будет или нет — неизвестно, а тут надо  наперед потратить деньги на проведение исследования.

РГ: Вы говорите: нужно выявить потенциально опасные участки в городе, там, где аварии наиболее вероятны. Разве их расположение до сих пор неизвестно? Наверняка у вас-то, ученых, есть карта геодинамической активности территории. 

Сашурин: Нет, но ее следовало бы составить. Такая карта нужна для того, чтобы стратегически и тактически определить, где какие здания, сооружения и инженерные конструкции расположить. А под каждый крупный объект следует проводить отдельное детальное рассмотрение геодинамической активности, с тем чтобы найти место расположения разломов и рассчитать активность земной поверхности.

РГ: Но ведь ради строительства одной теплотрассы не станут затевать целое исследование, это ведь в копеечку влетит…

Сашурин: Вы ошибаетесь. Эта работа заняла бы в стоимости капитального сооружения доли процента.

РГ: Анатолий Дмитриевич, на что еще, кроме состояния инженерных коммуникаций и зданий, в наших условиях могут влиять геодинамические подвижки? Я слышала, что тектонические разломы воздействуют даже на самочувствие человека, это правда? 

Сашурин: Как-то мы проводили совместные с медиками исследования. У них была база данных детей, рожденных с синдромом Дауна. Они попросили нас наложить адреса, где жили во время беременности их мамы, на геологическую карту Екатеринбурга. И получилось, что между рождаемостью больных малышей и местом проживания матерей есть прямая связь: в домах, построенных на разломах, гораздо чаще рождались дети с этим диагнозом.

РГ: То есть в нашем городе есть районы, где беременным лучше не жить?

Сашурин: Так категорично заявлять нельзя — исследования не были завершены из-за прекращения финансирования. Но одна из сотрудниц института, которая защищала диссертацию по этому поводу, говорила, что на сроке беременности в 12 недель пребывание в зонах тектонических разломов очень существенно повышает вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна.

Мнение

Андрей Шмельков, главный инженер Свердловской теплоснабжающей компании:

— Самым эффективным средством профилактики аварий мы по-прежнему считаем тотальную диагностику тепловых сетей. В прошлом году мы опробовали новую спецмашину, которая проводит гидравлические испытания на локальных участках трубопровода. В наступившем году в городе будут работать уже три такие машины.

Таким образом, сегодня появилась возможность оперативного контроля за состоянием сетей. Нынче мы планируем завершить диагностику состояния труб, срок службы которых уже истек. По результатам этой проверки будет разработан план реконструкции наиболее изношенных участков трубопровода.

Игры литосферных плит: ученые об аномалиях нынешних землетрясений

Наука

5513

Поделиться

Иркутские ученые собрали в агентстве «Интерфакс» большую пресс-конференцию, посвященную одному из самых злободневных вопросов – землетрясениям.

Фото: ndn.info

В ней приняли участие директор Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб, заместитель директора ИЗК СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Константин Симинский и ученый секретарь ИЗК СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина.

Нестандартная ситуация

Напомним, что иркутская сейсмология ведет свое начало от создания Института земной коры в 1939 году. Иркутские ученые и ИЗК в целом – авторитеты в области изучения землетрясений.

Ученые напомнили, отчего возникают эти пугающие события.

Из школьного курса географии мы помним, что земная кора не сплошная. Она состоит из литосферных плит, которые не «лежат» на месте, а двигаются относительно друг друга. Скорость движений небольшая, незаметная. При этом плиты не являются идеально ровными, при сближении или «прохождении» мимо они друг друга задевают. Также они могут слегка столкнуться. От этого, собственно, и происходят землетрясения.

Иркутск находится вблизи места схождения двух литосферных плит – Евразийской и Амурской, как раз в Байкальской рифтовой зоне. Условно говоря, мы живем на разломе. Он состоит из ряда впадин – впадина Хубсугул, Тункинская, Байкальская, Кичерская, Верхнеангарская, Муйская, Чарская и еще ряд небольших впадин. В «бортах» этих впадин располагаются активные разломы. При этом в ряде разломов литосферные плиты расходятся, а в ряде – сближаются. Так, на Байкале и Хубсугуле фиксируется растяжение. Скорость расхождения плит – 2-3 миллиметра в год. Когда в местах разлома возникает «конфликт интересов», происходит землетрясение.

В Иркутской области ежегодно регистрируют около тысячи землетрясений. Большинство из них не ощущаются людьми – лишь фиксируются сейсмостанциями. Однако раз в несколько лет регион довольно ощутимо «потряхивает».

– Серьезные землетрясения – ощутимые – происходят в нашем регионе раз в 50 лет, – говорит Дмитрий Гладкочуб.
Фото: geo.isu.ru

– Сейчас мы с вами переживаем не такие сильные землетрясения. Вообще-то их обычная периодичность – 8-12 лет. Однако в сентябре 2020 года – январе 2021 года мы наблюдаем нестандартную ситуацию, когда прошло несколько циклов ощутимых сейсмических событий…

 

Сейсмические бреши

Цикл начался 22 сентября, когда «тряхнуло» в районе Култука. В эпицентре интенсивность составила 8,1 балла, до Иркутска и Ангарска «дошло» 5-6 баллов. В декабре, 10 числа, землетрясение произошло на «бурятской стороне» Байкала, в районе залива Провал, который, как известно, образовался в результате сильнейшего землетрясения 1862 года. Тогда до Иркутска «дошли» те же самые 5 баллов. После этого в декабре было еще несколько существенных землетрясений на том же месте, но уже меньшей интенсивности – иркутяне ощущали толчки в 2-3 балла.

Второе декабрьское землетрясение несколько отличалось по интенсивности и времени колебаний. Тогда же стали говорить о том, что это было редкое горизонтальное землетрясение, и очень многие заинтересовались, что это такое и чем оно грозит городу и горожанам. Ученые заверяют: горизонтальных или вертикальных землетрясений не существует. А вот сейсмические волны бывают трех типов: продольные, поперечные и поверхностные. Мы чувствуем обычно поперечные волны, поскольку они значительно сильнее по амплитуде.

А 12 января 2021 года произошло землетрясение в районе озера Хубсугул в Монголии. Оно было довольно сильным – в эпицентре интенсивность отметили на уровне 8,7 балла. Иркутскую область «тряхнуло» на 5 баллов в Иркутске и Ангарске и на 3-4 балла – еще в ряде городов. Волна докатилась даже до Братска, Красноярска, Забайкалья и Хакасии. После этого землетрясения на том же месте зафиксировано уже более 120 афтершоков. При этом сейсмологи внесли в список только те, энергетический класс которых был от 10 и выше. Напомним, афтершоковая активность – это характерная особенность землетрясений в Байкальской рифтовой зоне. У нас самый сильный первый толчок. Последующие будут идти по затухающей, и даже второй толчок будет намного слабее, нежели первый.

Ученые рассказали, что все землетрясения последних месяцев произошли в так называемых сейсмических брешах – местах, где давно не происходило никаких землетрясений либо фиксировались очень слабые для данной местности сейсмические события.

И еще один нюанс, касающийся литосферных плит и землетрясений в Иркутске: иркутянам не нужно бояться того, что землетрясение произойдет в нашем городе. Иркутск плотно стоит на литосферной плите примерно в 100 километрах от края. До нас будут доходить только отголоски землетрясений.

Верните народу сейсмические карты

В Иркутской области большая часть промышленных городов располагается в 5-7-балльной зоне. Ранее для городов регулярно рассчитывались карты сейсмического районирования, которые обновлялись раз в 10 лет. Однако в последнее время такие расчеты не производятся. Действующие карты в последний раз составляли в 1990-х годах.

Зачем они нужны? Карта показывает, как, например, ощущаются землетрясения в разных районах Иркутска, чем отличается интенсивность в Солнечном от интенсивности в Ново-Ленино. Также карты сейсмического районирования содержат сведения о грунтах и испытываемой ими нагрузке, о подземных и грунтовых водах.

Участники пресс-конференции заявили, что в настоящее время Иркутск похож в части информации об этих важных вещах на лоскутное одеяло. При строительстве новых домов делаются изыскания, и застройщик составляет своего рода районированную карту участка с указанием параметров грунта, подземных и грунтовых вод. Однако после возведения жилого комплекса никто не знает, как этот самый комплекс воздействует на участки земли по соседству.

Чтобы оценить интенсивность землетрясений и их воздействие на Иркутск, в городе нужно организовать сеть сейсмостанций. Данные станций будут сходиться в единую базу, которая позволит рассчитать класс сейсмостойкости для зданий и сооружений в городе. Старые дома Иркутска рассчитаны на землетрясения интенсивностью 8-9 баллов – максимально рассчетно возможной для города. Чтобы делать расчеты для будущего строительства, необходимо в Иркутске разместить 8-10 сейсмостанций и минимум по две – в Ангарске, Усолье, Черемхово, Шелехове и Байкальске.

Кстати, Иркутская ГЭС рассчитана на 9-балльное землетрясение. А для новостроек, по данным Союза строителей Иркутской области, требования по сейсмобезопасности сейчас еще жестче, чем были при СССР.

Однако регулярные землетрясения, а также строительство рядом с уже стоящими новых зданий приводят к тому, что старые дома «изнашиваются», и в плане сейсмостойкости тоже. Так, 40-летние здания уже потеряли один балл в своей сейсмостойкости. А некоторые хрущевки, строившиеся с расчетом низкого запаса прочности (как 335-я серия), уже могут разрушиться даже при сравнительно небольшом для Иркутска землетрясении.

Что нужно для прогнозирования землетрясений?

К сожалению, ученые всего мира до сих пор не могут найти принцип для прогнозирования землетрясений. Возможен только неточный долгосрочный прогноз – на 10 лет и более, который составляется на основе наблюдений за периодичностью землетрясений. Среднесрочный прогноз – на срок от нескольких месяцев до года, а также краткосрочный – до месяца – не может сделать никто. Правда, иркутские сейсмологи уверяют, что при определенных условиях они могут делать среднесрочные прогнозы. Для этого в Приангарье в определенных точках нужно установить станции комплексного мониторинга.

Что это такое? Это комплекс приборов, которые фиксируют большой ряд параметров и процессов, происходящих внутри Земли и на поверхности. Есть так называемые предвестники землетрясений, которые сейчас активно собирают ученые всего мира. Это и деформации горных пород, и движение земной коры, и эманации радона, и сдвиги пород. Параметры записываются с настраиваемой периодичностью и в дальнейшем будут изучаться с тем, чтобы на их основании наконец-то появилась возможность делать среднесрочные прогнозы.

В Иркутской области такие станции установлены в Бугульдейке, Тыркане и Листвянке. И на них уже получены данные, которые позволили сделать предположение о связи сентябрьского землетрясения в Култуке и декабрьского – на Провале. Станция в Бугульдейке после сентябрьского землетрясения фиксировала деформации земной коры. После этого ученые предположили, что блок сдвинулся, и это привело к декабрьскому землетрясению на заливе Провал на Байкале. Пока точная связь между этими событиями не доказана – это только предположение.

Сейсмологи предупреждают о «Силе Сибири» и Северомуйском «дублере»

Иркутские сейсмологи следят за строительством крупных промышленных объектов и дают рекомендации относительно сейсмобезопасности строительства. Так, им удалось убедить перенести от Байкала на сравнительно безопасное расстояние трубу нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Ее хотели вести от Ангарска, но после вмешательства перенесли севернее.

Сейчас под пристальным вниманием ученых находится строительство второго Северомуйского тоннеля. Он нужен для разгрузки первого Северомуйского тоннеля и увеличения пропускной способности БАМа. Однако сейсмологи настаивают на том, что строить нужно не тоннель-дублер, а верхний обход.

– Дело в том, что первый Северомуйский тоннель практически целиком (14 километров из 15) проходит по зоне разлома, который сопровождается серией оперяющих разломов, – говорит Дмитрий Гладкочуб. – Эти разломы – активные, то есть землетрясения там происходят регулярно.
Фото: trans.ru

И второй собираются делать рядом, но при довольно сильном землетрясении тоннель может пострадать. Как прокладка «дублера» отразится на первом тоннеле? Не сделает ли второй тоннель первый более уязвимым?.. Мы еще два года назад писали письмо в ОАО «РЖД» с предложением отказаться от идеи строительства второго тоннеля и построить лучше верхний обход. Даже предлагали путь для такого обхода – южнее, по долинам: Чурон – Северомуйск вдоль реки Янчукан. Надеемся, что железнодорожники к нам прислушаются.

Активные разломы опасны не только частыми землетрясениями. По ним проходит миграция пресных подземных вод. А пресная вода может растворять породы и увеличивать внутренние полости. Чем больше полость – тем больше шанс, что поверхность, под которой она находится, разрушится.

Опасения у сейсмологов вызывает и планируемое строительство газопровода «Сила Сибири – 2». Его хотят вести через юг Сибири в Монголию и Китай. Юг Сибири и Монголия – очень сейсмически активные территории. Для Монголии интенсивность землетрясений в 9-11 баллов – практически норма. Строить там газопровод – довольно опасная затея.

….А пока иркутские сейсмологи готовятся к установке новых станций комплексного мониторинга, в которой предлагают поучаствовать и правительству Иркутской области, просят вернуть в ИГУ специальность «Сейсмология» и настаивают на актуализации программы сейсмобезопасности промышленных городов Иркутской области. Делать это нужно не откладывая.

Подписаться

Авторы:

Правительство РФ
РЖД
Правительство Республики Молдова
Китай
Красноярск
Иркутск
Иркутская область
Ангарск
Братск
Забайкальский край
Забайкалье
Байкал
Хакасия
Восточная Сибирь

  • 16 янв

    О черных небесах и терпеливом народе

  • 26 дек

    Иркутские электросети трещат по швам: как спасти положение в области

  • 6 дек

    Электромобили по-сибирски: как развивается экотранспорт у берегов Байкала

Что еще почитать

  • Черепашки в космосе: иркутяне мечтают о самом крупном комплексе телескопов в мире

    Фото

    194

    Нина Писаренко

    Иркутск

  • На заливе Якоби иркутяне сооружают ледяной храм и крещенскую купель

    Фото

    275

    Кирилл Шипицин

    Иркутск

  • Mirror: лидер КНДР Ким Чен Ын ушел в запой

    20820

    Артем Кошеленко

  • Маркелов объяснил скрытый смысл отставки Алексея Арестовича

    40370

    Татьяна Антонова

  • Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины

    36563

    Артем Кошеленко

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

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

    22911

    Калмыкия

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

    Фото

    19626

    Псков

    Светлана Пикалёва

  • Сильвестров день: почему 15 января категорически нельзя есть курятину

    13170

    Крым

    Лана Чайная, фото crimea. mk.ru

  • Суд над уральским фермером Владимиром Айметовым напоминает фарс

    Фото

    6819

    Екатеринбург

    Денис Стрельцов

  • Мэрия Режа позволяет знакомым подрядчикам бесконтрольно тратить бюджетные миллионы

    Фото

    4772

    Екатеринбург

    Денис Стрельцов

  • Громкий скандал в тихом районе Пскова: подробности избиения водителя трактора

    Фото

    4246

    Псков

    Екатерина Мазепина

В регионах:Ещё материалы

Тектоника плит и Огненное кольцо

Огненное кольцо — это череда вулканов и очагов сейсмической активности или землетрясений по краям Тихого океана. Примерно 90 % всех землетрясений происходит вдоль Огненного кольца, и на этом кольце расположено 75 % всех действующих вулканов на Земле.

Кольцо Огня не совсем круглое. Он больше похож на подкову длиной 40 000 километров (25 000 миль). Цепочка из 452 вулканов тянется от южной оконечности Южной Америки вверх вдоль побережья Северной Америки, через Берингов пролив, вниз через Японию и в Новую Зеландию. Однако несколько действующих и спящих вулканов в Антарктиде «замыкают» кольцо.

Границы плит

Огненное кольцо является результатом тектоники плит. Тектонические плиты — это огромные плиты земной коры, которые складываются вместе, как кусочки головоломки. Плиты не закреплены, а постоянно движутся поверх слоя твердой и расплавленной породы, называемой мантией. Иногда эти плиты сталкиваются, раздвигаются или скользят рядом друг с другом. Большая часть тектонической активности в Огненном кольце происходит в этих геологически активных зонах.

Сходящиеся границы

Конвергентная граница плит образуется в результате столкновения тектонических плит друг с другом. Конвергентные границы часто представляют собой зоны субдукции, где более тяжелая плита проскальзывает под более легкую плиту, образуя глубокую траншею. Эта субдукция превращает плотный материал мантии в плавучую магму, которая поднимается через земную кору на поверхность Земли. За миллионы лет поднимающаяся магма создает серию действующих вулканов, известную как вулканическая дуга.

Если бы вы отвели воду из Тихого океана, вы бы увидели серию глубоких океанских впадин, которые проходят параллельно соответствующим вулканическим дугам вдоль Огненного кольца. Эти дуги образуют как острова, так и континентальные горные хребты.

Например, Алеутские острова в американском штате Аляска проходят параллельно Алеутской впадине. Обе географические особенности продолжают формироваться по мере того, как Тихоокеанская плита погружается под Североамериканскую плиту. Алеутская впадина достигает максимальной глубины 7 679 метров (25 194 фута). На Алеутских островах находится 27 из 65 исторически активных вулканов США.

Горы Анды в Южной Америке проходят параллельно желобу Перу-Чили, образовавшемуся в результате погружения плиты Наска под Южно-Американскую плиту. В Андах находится самый высокий в мире действующий вулкан Невадос-Охос-дель-Саладо, высота которого достигает 6879 метров над уровнем моря.метров (более 22 500 футов) вдоль чилийско-аргентинской границы. Многие вулканы в Антарктиде настолько геологически связаны с южноамериканской частью Огненного кольца, что некоторые геологи называют этот регион «Антарктандами».

Расходящиеся границы

 Расходящаяся граница образована отрывом тектонических плит друг от друга. Расходящиеся границы — это место спрединга морского дна и рифтовых долин. Распространение морского дна — это процесс выплескивания магмы в трещину, когда старая кора тянет себя в противоположных направлениях. Холодная морская вода охлаждает магму, создавая новую кору. Движение вверх и, в конечном итоге, охлаждение этой магмы создали высокие хребты на дне океана за миллионы лет.

 Восточно-Тихоокеанское возвышение – это место крупного расширения морского дна в Огненном кольце. Восточно-Тихоокеанское поднятие расположено на расходящейся границе Тихоокеанской плиты и плиты Кокос (к западу от Центральной Америки), плиты Наска (к западу от Южной Америки) и Антарктической плиты. Помимо вулканической активности, на возвышении также есть несколько гидротермальных источников.

Границы преобразования

Граница преобразования формируется, когда тектонические плиты скользят друг относительно друга горизонтально. Части этих пластин застревают в местах соприкосновения. В этих областях накапливается напряжение, поскольку остальные плиты продолжают двигаться. Это напряжение заставляет скалу ломаться или скользить, внезапно наклоняя плиты вперед и вызывая землетрясения. Эти области поломки или проскальзывания называются разломами. Большинство разломов Земли можно найти вдоль трансформных границ в Огненном кольце.

Разлом Сан-Андреас, протянувшийся вдоль центрального западного побережья Северной Америки, является одним из самых активных разломов на Огненном кольце. Он лежит на трансформной границе между Северо-Американской плитой, движущейся на юг, и Тихоокеанской плитой, движущейся на север. Имея около 1287 километров (800 миль) в длину и 16 километров (10 миль) в глубину, разлом прорезает западную часть американского штата Калифорния. Движение по разлому вызвало землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, разрушившее почти 500 городских кварталов. В результате землетрясения и сопутствующих пожаров погибло около 3000 человек, а половина жителей города осталась без крова.

Горячие точки

В Огненном кольце также есть горячие точки, области глубоко в мантии Земли, из которых поднимается тепло. Это тепло способствует плавлению породы в хрупкой верхней части мантии. Расплавленная порода, известная как магма, часто проталкивается сквозь трещины в земной коре, образуя вулканы.

Горячие точки обычно не связаны с взаимодействием или движением тектонических плит Земли. По этой причине многие геологи не считают горячие точки вулканов частью Огненного кольца.

Гора Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле, находится над зоной извержения горячей точки Эребус в Антарктиде. Этот покрытый ледником вулкан имеет лавовое озеро на вершине и постоянно извергается с тех пор, как он был впервые обнаружен в 1841 году. на его западной окраине, от полуострова Камчатка в России, через острова Японии и Юго-Восточной Азии, в Новую Зеландию.

Гора Руапеху в Новой Зеландии — один из наиболее активных вулканов в Огненном кольце. Ежегодно извергаются незначительные, а крупные извержения происходят примерно каждые 50 лет. Его высота составляет 2797 метров (9177 футов). Гора Руапеху является частью вулканической дуги Таупо, где плотная Тихоокеанская плита погружается под Австралийскую плиту.

Кракатау, возможно, более известный как Кракатау, представляет собой островной вулкан в Индонезии. Кракатау извергается реже, чем гора Руапеху, но гораздо более зрелищно. Под Кракатау более плотная Австралийская плита погружается под Евразийскую плиту. Печально известное извержение 1883 года уничтожило весь остров, выбросив в воздух вулканический газ, вулканический пепел и камни на высоту до 80 километров (50 миль). С тех пор с небольшими извержениями формируется новый островной вулкан Анак Кракатау.

Гора Фудзи, самая высокая и самая известная гора Японии, является действующим вулканом в Огненном кольце. В последний раз гора Фудзи извергалась в 1707 году, но недавнее землетрясение в восточной Японии, возможно, привело вулкан в «критическое состояние». Гора Фудзи находится на «тройном стыке», где взаимодействуют три тектонические плиты (Амурская плита, Охотская плита и Филиппинская плита).

Восточная половина Огненного кольца также имеет ряд активных вулканических областей, включая Алеутские острова, Каскадные горы на западе США, Трансмексиканский вулканический пояс и Анды.

Гора Сент-Хеленс в американском штате Вашингтон — действующий вулкан в Каскадных горах. Под горой Сент-Хеленс плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту. Гора Сент-Хеленс лежит на особенно слабом участке земной коры, что делает ее более подверженной извержениям. Его историческое извержение 1980 года длилось 9 часов и накрыло близлежащие районы тоннами вулканического пепла.

Попокатепетль — один из самых опасных вулканов в Огненном кольце. Гора является одним из самых активных вулканов Мексики, с 1519 года было зарегистрировано 15 извержений.. Вулкан расположен в Трансмексиканском вулканическом поясе, который является результатом погружения небольшой плиты Кокос под Североамериканскую плиту. Расположенный недалеко от городских районов Мехико и Пуэблы, Попокатепетль представляет опасность для более чем 20 миллионов человек, которые живут достаточно близко, чтобы им угрожало разрушительное извержение.

Краткий факт

Охлаждающее кольцо Тихоокеанская плита, которая является движущей силой тектонической активности в Огненном кольце, остывает. Ученые обнаружили, что самые молодые части Тихоокеанской плиты (возрастом около 2 миллионов лет) остывают и сжимаются быстрее, чем более старые части плиты (возрастом около 100 миллионов лет). Более молодые части плиты находятся в ее северной и западной частях — наиболее активных частях Огненного кольца.

Краткий факт

Встряска Японии
Островное государство Япония расположено вдоль западного края Огненного Кольца и является одним из самых тектонически активных мест на Земле. До 10% вулканической активности в мире происходит в Японии.

Статьи и профили

Новости National Geographic: Смертельное землетрясение на Яве: основные моменты Ring of Fire Dangers

Карты

USGS: Ring of FireNG MapMaker Interactive: Ring of Fire

Видео

Канал National Geographic: Огненное кольцо

Глава 1: Тектоника плит. История Земли: руководство по наблюдениям

Цели этой главы:

  • Определить типы границ плит и сравнить характерные для них землетрясения и вулканическую активность
  • Оценка основных свидетельств, подтверждающих тектонику плит
  • Объясните, как границы древних плит влияют на современную топографию

Тектоника плит — великая объединяющая теория в геологии. Он получил такое название, потому что многие темы в геологии можно каким-то образом объяснить движением тектонических плит. Тектонические плиты состоят из земной коры и самой верхней твердой части мантии. Вместе они называются . Земная кора бывает двух «вкусов»: океанической и континентальной (табл. 1.1).

Таблица 1.1 – Сравнение океанической и континентальной коры
Собственность Океаническая кора Континентальная корка
Толщина 7-10 км 25-80 км
Плотность 3,0 г/см 3 2,7 г/см 3
Кремнезем (SiO 2 ) Содержание 50% 60%
Состав Силикаты железа, магния и кальция Силикаты K, Na и Al
Цвет Темный Легкий

Литосферные плиты движутся по земному шару в разных направлениях и бывают самых разных форм и размеров. Скорость их движения составляет от миллиметров до нескольких сантиметров в год, как скорость роста ваших ногтей. Движение между тектоническими плитами может быть , или . В расходящихся границах плиты удаляются друг от друга; в сходящихся границах плиты движутся навстречу друг другу; а в трансформных границах плиты скользят друг относительно друга. Тип коры на каждой плите определяет геологическое поведение границы (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Эти модели показывают 6 основных типов тектонических границ плит. Синий цвет обозначает океан, зеленый — сушу, коричневый — литосферу, оранжевый — астеносферу. Жирные стрелки на пластинах указывают на их относительное движение. Также показаны серые вулканы. Трансформные границы океан-океан (не показаны) существуют в небольшом масштабе, связанном со спредингом на срединно-океанических хребтах, а трансформные и дивергентные границы континент-океан встречаются редко (первое) или не существуют (второе). Изображение предоставлено пользователем Wikimedia Commons Domdomegg, CC BY.

Основы тектоники плит заложены немецким ученым по имени Альфред Вегенер, который предложил идею в 1915 году. Подумайте об этом, 1915 год. Какие доказательства могут быть у кого-то, чтобы выдвинуть такую ​​большую идею? Оказывается, у Вегенера было 4 доказательства, которые, как он утверждал, подтверждали его идею: 1) континенты выглядели так, как будто они складываются вместе, как кусочки головоломки; 2) Совпадающие окаменелости были найдены на континентах, разделенных океанами; 3) На континентах, разделенных океанами, были одинаковые горные хребты; 4) Было свидетельствует о том, что в прошлом некоторые континенты были ближе к полярным регионам, а некоторые — к экватору. Вегенер продвинул свою идею еще на один шаг и предположил, что все континенты были вместе в одном гигантском суперконтиненте 200 миллионов лет назад под названием . Как и многие великие научные идеи, идея Вегенера о дрейфе континентов не была принята его коллегами, отчасти потому, что у него не было хорошо разработанной гипотезы, объясняющей, что вызывает дрейф континентов. Не было до 19В 60-х годах его идея была развита такими учеными, как Гарри Хесс.

Когда Альфред Вегенер выдвинул свою гипотезу дрейфа континентов в начале 1900-х годов, он использовал несколько линий доказательств в поддержку своей идеи. Он также предположил, что 200 миллионов лет назад все континенты были вместе в единый суперконтинент под названием Пангея. В этом упражнении вы будете использовать сопоставление континентов и сопоставление ископаемых свидетельств, чтобы собрать Пангею воедино. Это упражнение адаптировано из «Эта динамичная планета» Геологической службы США.

  1. Индивидуально или в группе соберите воедино суперконтинент Пангею.
    1. Обозначьте участки суши каждого континента на рис. 1.2.
    2. Раскрасьте окаменелости так, чтобы они соответствовали приведенной ниже легенде.
    3. Вырежьте каждый из континентов по краю континентального шельфа (крайняя темная линия).
    4. Попробуйте логически соединить континенты, чтобы они образовали гигантский суперконтинент.
    5. Когда вы будете удовлетворены подгонкой континентов, обсудите улики с одноклассниками и решите, убедительны они или нет. Объясните свое решение и аргументацию на основе доказательств.
  2. Пангея начала распадаться около 200 млн лет назад, что привело к образованию Атлантического океана. Используя карту на рис. 1.3, рассчитайте скорость распространения Срединно-Атлантического хребта в мм/год. (Подсказка: измерьте расстояние от самой восточной оконечности Южной Америки до внутренней кривой западной Африки).
    ____________________
Таблица 1.2 – Обозначения к рисунку 1.2
Символ Описание
Континенты окружены континентальным шельфом (пунктирный рисунок), который простирается за пределы континента до тех пор, пока не произойдет большое изменение уклона.
Примерно 300 миллионов лет назад сформировалось уникальное сообщество растений, известное как европейская ора. Окаменелости этих растений находят в Европе и других районах. Раскрасьте области с этими окаменелостями желтым цветом.
Окаменелости папоротника Glossopteris были найдены в этих местах. Закрасьте области с этими окаменелостями зеленым цветом.
Ископаемые останки полуметрового пресноводного или солоноватоводного (рептилия) мезозавра. Мезозавры процветали в начале мезозойской эры, около 240 миллионов лет назад. У мезозавров были конечности для плавания, но они также могли ходить по суше. Другие ископаемые свидетельства, найденные в горных породах вместе с мезозаврами, указывают на то, что они жили в озерах и прибрежных бухтах или эстуариях. Раскрасьте области с этими окаменелостями синим цветом.
Ископаемые останки Cynognathus, наземной рептилии длиной около 3 метров, которая жила в раннемезозойскую эру около 230 миллионов лет назад. Это был слабый пловец. Раскрасьте области с этими окаменелостями оранжевым цветом.
Ископаемые останки раннемезозойской наземной рептилии Lystrosaurus. Они размножались, откладывая яйца на суше. Кроме того, их анатомия предполагает, что эти животные, вероятно, были очень плохими пловцами. Раскрасьте области с этими окаменелостями коричневым цветом.

Рисунок 1.2 – Вырезы континента для упражнения 1.1. Изображение предоставлено: Геологическая служба США, общественное достояние.

 

Рисунок 1.3 – Пустая карта южной части Атлантического океана для упражнения 1.1. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.

Тектонические границы плит часто связаны с землетрясениями и вулканической активностью. Глядя на карты распределения землетрясений и извержений вулканов по всему миру (рис. 1.4-1.5), вы можете интерпретировать границы между основными тектоническими плитами. Как правило, расходящиеся границы плит характеризуются неглубокими землетрясениями и некоторым вулканизмом. Конвергентные границы имеют диапазон глубин землетрясений от мелких до глубоких, и многие из них имеют вулканы в результате . Субдукция происходит в сходящихся границах, где более плотная океаническая плита спускается в мантию под преобладающей плитой. Сходящиеся границы также имеют тенденцию создавать линейные и криволинейные . Трансформные границы обычно имеют неглубокие землетрясения и не имеют вулканов.

Рисунок 1.4 – На этой карте показано расположение вулканов, которые были активны в течение последних 10 000 лет (красные треугольники). Ориентир масштаба карты – 30° широты. Изображение предоставлено Даниэлем Хауптвогелем, CC BY-NC-SA. красный <35 км, зеленый 35-100 км и синий >100 км. Обратите внимание, что на этой карте многие красные точки перекрываются зелеными. Ориентир масштаба карты – 30° широты. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.

Каждый тип границы плит имеет отчетливые модели землетрясений и вулканов. Используя навыки наблюдения и критического мышления, ответьте на следующие вопросы:

  1. Обратите внимание на закономерности на картах расположения землетрясений и вулканов (рис. 1.4-1.5). Предположите, где, по вашему мнению, существуют основные границы плит, и нарисуйте эти границы на пустой карте на рис. 1.6, используя три разных цвета для определения типа движения каждой границы (пример: красный для расходящихся границ, синий для сходящихся границ и зеленый для преобразования). границы).
  2. Какой тип границы (расходящаяся, сходящаяся или преобразованная) является наиболее распространенным? ______________________________________
  3. На той же карте, на которой вы нарисовали границы плит (рис. 1.6), определите места, где расположены эти границы каждого типа:
    1. Конвергенция между континентами (CCC)
    2. Конвергенция океан-океан (ООК)
    3. Конвергенция континента и океана (COC)
    4. Континент-континентальная дивергенция (CCD)
    5. Дивергенция океан-океан (OOD)
    6. Континент-Континент Преобразование (CCT)
  4. Какой тип границы плит связан с большинством глубоких землетрясений?___________________________________
  5. Опишите структуру глубины землетрясения от побережья до внутренних районов в зонах субдукции.
  6. Критическое мышление: Разлом Сан-Андреас в Калифорнии — это трансформационный разлом. Есть ли в землетрясении и вулканической активности какие-либо доказательства того, что этот разлом не всегда имел трансформационное движение? Объяснять.

 

Рисунок 1.6. Это пустая карта мира для использования в упражнении 1.2. Ориентир масштаба карты – 30° широты. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.
Места землетрясений

могут рассказать вам больше о местности, чем о типе границы плиты. Например, в зонах субдукции большинство землетрясений происходит вдоль границы между погружающейся плитой и перекрывающей плитой. Угол субдукции не всегда постоянен и может варьироваться от одной границы к другой и даже может варьироваться вдоль одной и той же границы. Когда плита погружается под малым углом, это называется субдукцией плоской плиты. Последствия субдукции плоских плит многочисленны, включая более мелкие землетрясения, поднятие гор, а также расположение и активность вулканов.

Западная окраина Южной Америки представляет собой тектонически активный регион, где плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту (рис. 1.7), образуя Анды. Несмотря на то, что все побережье является частью одной и той же зоны субдукции, процесс субдукции не везде выглядит одинаково. Таблицы 1.3 и 1.4 содержат данные о землетрясениях из двух разных мест зоны субдукции, одно из центральной части Чили, а другое вблизи чилийско-перуанской границы. Данные о местоположении представляют собой расстояние, на котором произошло каждое землетрясение от и как глубоко это было внутри Земли.

  1. Используя миллиметровую бумагу, предоставленную вашим инструктором, отметьте расстояние от очагов землетрясений (гипоцентров) от траншеи по горизонтальной оси и глубину землетрясений по вертикальной оси; рекомендуемый масштаб 1 см = 10 км. Соедините нанесенные точки, чтобы создать приблизительное поперечное сечение зоны субдукции в двух местах.
  2. Посмотрите на построенный вами график: в какой области угол субдукции круче: на границе Чили и Перу или в центральной части Чили? ____________________
  3. Частичное плавление астеносферы над погружающейся плитой происходит на определенной глубине и приводит к вулканизму. Как вы думаете, в каком месте вулканы ближе к побережью? Почему?

Рисунок 1.7 – Карта тектонических плит Южной Америки и прилегающих плит. Границы, отмеченные треугольниками, представляют собой конвергентные зоны. Две стрелки в противоположных направлениях указывают на расходящиеся границы. Границы преобразования имеют стрелки, показывающие движение вправо и влево. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Изображение предоставлено: карта тектонических границ, нарисованная с помощью программного обеспечения Gplates.

Таблица 1.3 – Данные о местоположении землетрясения на границе Чили и Перу (данные Martinod et al., 2010)
Расстояние от траншеи (км) Глубина (км)
160 10
200 30
220 50
300 65
370 125
500 190
300 100
250 65
210 40
280 80
450 175
400 140
410 150
Таблица 1. 4 – Данные о местоположении землетрясений в центральной части Чили (данные Martinod et al., 2010)
Расстояние от траншеи (км) Глубина (км)
100 10
170 40
220 65
400 90
200 50
120 20
500 110
350 85
300 75
250 60
280 75
200 55
260 90

1.3 Тектоника плит и топография

Геологи могут наблюдать большинство процессов, происходящих сегодня на границах тектонических плит (землетрясения, извержения вулканов, горообразование и т. д.). Однако понять тектоническую активность плит в геологическом прошлом сложнее, потому что события уже произошли. Следовательно, геологи используют процессы, происходящие в настоящем, для интерпретации процессов, происходивших в прошлом. Это известно как . Один из способов, которым геологи могут интерпретировать древнюю тектоническую активность плит, — это взглянуть на топографию местности. Топография – это изучение форм и особенностей земной поверхности. При изучении особенностей морского дна топографию вместо этого называют батиметрией, потому что эти данные указывают, насколько глубока особенность. Существует множество способов изучения топографии земной поверхности, включая спутниковые снимки, топографические карты, карты затененного рельефа и цифровые модели рельефа.

Ниже представлены пять топографических профилей, показывающих различные конфигурации границ пластин. Топографический профиль — это график, показывающий изменения высот по мере того, как вы идете от одной точки Земли к другой. Все они сделаны с вертикальным увеличением (длина/высота) 50:1. Это чрезмерно подчеркивает изменения в топографии. Во всех этих профилях значение 0 по вертикальной оси соответствует уровню моря.

  1. Для топографических профилей в таблице 1.4 определите, какие типы границ плит показаны, используя названия из рисунка 1.1. Обратите особое внимание на ось Y по сравнению с осью X.
  2. На каждом профиле нарисуйте положение границы между двумя пластинами. Вы можете показать это как одну строку.
  3. Для каждого профиля укажите такие элементы, как океаническая и/или континентальная кора, срединно-океанические хребты, вулканы, горные пояса и впадины.
  4. Укажите, в каком направлении движется каждая тектоническая плита (для этого можно использовать стрелки).
Таблица 1.5 – Неизвестные топографические профили и область ответов для упражнения 1.4
Профиль Тип границы

Геологи могут использовать топографию, чтобы получить общее представление о тектонической истории области. Вообще говоря, тектоническая активность плит имеет тенденцию вызывать изменения высоты на границе плиты или вблизи нее, особенно в условиях конвергенции. Столкновение двух плит приводит к ; две пластины становятся одной, когда столкновение заканчивается. Доказательства этих древних границ чаще всего представлены в виде линейных горных поясов, которые в настоящее время не находятся вблизи границы тектонических плит. Например, эродированный линейный горный пояс в центре континента указывает на то, что этот район был частью конвергентной границы глубоко в геологическом прошлом и, вероятно, столкновением континентов. Под это описание подходят Уральские горы в России (рис. 1.8). Они образовались в период от 240 до 300 миллионов лет назад и в настоящее время служат границей между Европой и Азией.

Рисунок 1.8 – Заштрихованная карта рельефа Уральских гор в России. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Уральские горы представляют собой узкую линейную цепь гор, простирающуюся с севера на юг через территорию России. Ориентир масштаба карты – 60° широты. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.

  1. Со временем горные хребты подвергаются выветриванию и эрозии, а топография медленно возвращается к базовому уровню. Как вы думаете, что более древнее: горный пояс с более высокими отметками или горный пояс с более низкими отметками? Объясните свои рассуждения.
  2. Посмотрите на топографическую карту части Северной Америки (рис. 1.9). Отметьте две области, которые, по вашему мнению, подверглись значительному сближению тектонических плит.
  3. Как вы думаете, какая из двух областей старше? Какие данные карты подтверждают вашу гипотезу?
  4. Посмотрите внимательно на западную часть Североамериканского континента. Вы должны уметь замечать различия в узорах, из которых состоят горы. Каждая модель представляет отдельный геологический регион. Нарисуйте на карте границы, разделяющие эти разные геологические регионы, а затем опишите закономерности, которые вы наблюдали, чтобы различать их (Подсказка: их как минимум три).
  5. Активность тектонических плит часто связана с горообразованием. Опираясь на топографию Австралии (рис. 1.10), объясните, считаете ли вы, что этот регион сегодня тектонически активен?
  6. На топографической карте Австралии (рис. 1.10) отметьте область, которая, по вашему мнению, была границей плиты в геологическом прошлом, но больше не действует сегодня. Объясните, почему вы отметили эту область.
  7. Критическое мышление: Обе эти карты содержат области на континентах, которые находятся ниже уровня моря. Выдвиньте гипотезу, объясняющую, как это может произойти.

Рисунок 1.9 – Заштрихованная карта рельефа США. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Ориентир масштаба карты – 40° широты. Изображение предоставлено Даниэлем Хауптвогелем, CC BY-NC-SA. Рисунок 1.10. Заштрихованная карта рельефа Австралии. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Привязка масштаба карты к широте -20°. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.

Когда большинство людей думают о границах тектонических плит, они часто представляют себе параллельные симметричные линии, разделяющие плиты. В реальном мире это не всегда так, поскольку многие границы плит изогнуты или сегментированы; это потому, что Земля является сферой. Подумайте вот о чем: если бы у вас был мяч и вы попытались бы обернуть его плоским листом бумаги, была бы бумага обернута вокруг него идеально гладкой? Ответ — нет; бумага захочет согнуться в одних местах и ​​порваться в других местах. Тектонические плиты ведут себя так же, как бумага. Конечно, на форму границы влияют и другие факторы. Доказательства этих границ плит также содержатся в топографии континентов, потому что не все горные пояса представляют собой прямые линии.

Ниже приведена топографическая карта Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико и северо-восточной Мексики (рис. 1.11). Сегодня эта область не находится вблизи активной границы тектонических плит; ближайшая граница находится в Мексиканском заливе. Однако в этой топографии есть свидетельства того, что она была частью тектонической границы плит по крайней мере дважды в геологическом прошлом.

  1. На основе топографии отметьте две области, которые в геологическом прошлом были частью границы тектонических плит. Топографические изменения не обязательно должны быть симметричными, поскольку некоторые тектонические процессы несимметричны.
  2. Одна из этих границ старше другой. Обозначьте старые и молодые границы.
  3. Одна из этих границ имеет максимумы и минимумы в пределах пояса. Какой тектонический процесс создает низкий рельеф?
  4. Одна из этих границ разделяется на две ветви. Каков угол между этими ветвями?

Рисунок 1.11 – Заштрихованная карта рельефа Техаса. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Ориентир масштаба карты – 30° широты. Изображение предоставлено: Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA.

По мере движения тектонических плит они движутся по неподвижному «» тепла от . Горячие точки до сих пор являются плохо изученным геологическим явлением, но они позволяют чрезвычайно горячему материалу мантии подниматься близко к поверхности. Горячие точки отмечены вулканами, которые возникают в результате плавления мантии и коры непосредственно над горячей точкой. Если они встречаются под океанической корой, они производят базальты. С другой стороны, если они находятся под континентальной корой, они образуют как базальты, так и риолиты, часто называемые бимодальным вулканизмом. Под Северной Америкой есть две горячие точки: горячая точка Йеллоустон, которая в настоящее время находится в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге и Монтане, и горячая точка Анахим в центральной части Британской Колумбии, Канада. По мере того, как Североамериканская плита перемещается по этим горячим точкам, в результате вулканической активности образуются кальдеры; одно из крупнейших извержений вулканов когда-либо происходило, когда 8,72 миллиона лет назад над горячей точкой Йеллоустон произошло извержение вулканов Грейс-Лэндинг. Одно из противоречий заключается в том, способна ли горячая точка все еще к сверхизвержениям или объем эруптивного материала уменьшается.

Рисунок 1.12. — Топографическая карта северо-запада США и юго-запада Канады. Наложено распределение вулканической активности (черные области) как для Анахима (северная цепь вулканов и плутонов), так и для Йеллоустона (южная цепь вулканов). Эти цепочки вулканов называются следами горячих точек. Рядом с каждым вулканическим районом указан возраст начального вулканизма в миллионах лет. В некоторых из этих мест есть более одной кальдеры; они пересекаются в пространстве и времени. Красный и белый цвета обозначают большие высоты, зеленый и желтый — более низкие высоты, а фиолетовый и синий — области ниже уровня моря. Ориентир масштаба карты – 45° широты. Изображение предоставлено: Вирджиния Сиссон и Даниэль Хауптвогель, CC BY-NC-SA. Расположение вулканических центров адаптировано из Wikimedia Commons Sémhur CC BY-SA для горячей точки Анахим и Kelvin Case CC BY для горячей точки Йеллоустон.

Используйте рисунок 1.12, чтобы ответить на следующие вопросы о точках доступа в Северной Америке.

  1. С помощью транспортира измерьте направление движения пластины для каждой дорожки горячей точки. Это называется азимутом и обычно отсчитывается по часовой стрелке от севера.
    1. Угол для Йеллоустона: ____________________
    2. Угол для Анахим: ____________________
  2. С какой скоростью движется Североамериканская плита над этими горячими точками? Измерьте длину очагов извержений от самых молодых до самых старых. Если вы разделите длину на максимальный возраст, это даст вам скорость движения плиты. Преобразуйте это в мм/год (км/млн), так как большинство движений плит имеют низкую скорость.
    1. Скорость движения плит для Йеллоустона: ____________________
    2. Скорость движения плиты для Анахима: ____________________
    3. Они одинаковы для двух точек доступа? ____________________
    4. Если нет, то почему азимут и скорости различаются, если Северная Америка представляет собой твердый тектонический блок плит?

      Ответ может быть неочевидным, поскольку мы не часто перемещаем предметы по сфере. Вместо этого мы думаем о движении как о прямой линии из точки а в точку б. Эти горячие точки находятся на Североамериканской плите, что означает, что плита вращается вокруг точки в центре северного Квебека. Поскольку они вращаются вокруг точки на сфере, разные точки на пластине движутся с разными скоростями и направлениями. Геологи называют это полюсом Эйлера.

  3. Ученые-геологи измерили мгновенные глобальные движения плит с помощью различных методов, таких как спутники глобального позиционирования (GPS) и интерферометрия со сверхдлинной базой (VLBI). Эти данные используются для расчета скоростей движения между двумя пластинами. Доступно несколько онлайн-калькуляторов движения пластин; мы будем использовать тот, который создан UNAVCO. Используйте широту и долготу для молодого конца каждой горячей точки и рассчитайте скорость и направление движения плиты. Заполните это в таблице 1.6. Этот веб-сайт предоставит вам другую информацию, которая не имеет отношения к этому лабораторному упражнению.

    Таблица 1.6 – Область ответов для упражнения 1.7c
    Точка доступа Скорость (мм/год) Азимутальное направление
    Йеллоустоун
    Анахим
  4. Критическое мышление: Сходны ли результаты UNAVCO с вашими расчетными результатами b ? Если нет, то почему вы можете получить разные ответы?
  5. Была ли постоянна скорость движения Североамериканской плиты вдоль пути горячей точки?
  6. В какой из горячих точек вулканизма больше? Йеллоустоун или Анахим? Обязательно сравните вулканизм за тот же период времени.

Фото человека разумного: Ближайшим родственником человека разумного может оказаться «человек-дракон»

Ближайшим родственником человека разумного может оказаться «человек-дракон»

28 июня 2021
13:50

Ольга Мурая

Художественная интерпретация внешнего вида Homo longi.

Иллюстрация Zhao Chuang.

Ископаемые остатки, принадлежащие разным видам человека, от человека прямоходящего (крайний череп слева) до человека-дракона (крайний справа).

 Фото Kai Geng.

Художественная реконструкция внешнего вида Homo longi.

Иллюстрация Zhao Chuang.

Таинственный череп, принадлежавший крупному представителю неизвестного науке вида людей, был обнаружен ещё в 1930-х годах. Однако только теперь учёные высказали предположение, что этот вид может иметь больше общего с современными людьми, чем это принято считать.

Долгие годы неандертальцы считались и считаются до сих пор генетически ближайшим к Homo sapiens видом людей. Однако международная группа исследователей из Китая, Австрии и Великобритании предлагает пересмотреть этот научный факт.

Это предложение совсем небезосновательно: его сопровождают целых три научных публикации в издании The Innovation. К слову, все три статьи были опубликованы в открытом доступе.

Исследователи подробно изучили один из самых полных человеческих черепов, известных антропологам. Эту окаменелость обнаружили ещё в 1930-х годах в китайском городе Харбин.

Этот крупный череп мог вместить мозг, сравнимый по размеру с мозгом современного человека. Однако он отличался от остальных известных окаменелостей большими, почти квадратными глазницами, толстыми надбровными дугами и крупными зубами. Также его обладатель, судя по всему, обладал широким ртом.

«В то время как в нём можно увидеть типичные архаические черты, череп из Харбина представляет собой причудливую комбинацию примитивных и развитых черт, что отличает его от любых других ранее описанных видов Homo», – отметил ведущий автор исследования палеонтолог Цян Цзи (Qiang Ji) из Геологического университета Хэбэй.

Исследователи дали новому виду человека научное название Homo longi, по названию провинции, на территории которой был обнаружен череп. Это название можно перевести как «река дракона».


Художественная реконструкция внешнего вида Homo longi.


Иллюстрация Zhao Chuang.

К сожалению, ископаемые остатки редко радуют учёных хорошо сохранившейся ДНК, по которой можно узнать точную информацию об эволюционных особенностях находки. Череп «человека-дракона» также не содержал необходимого для этого количества ДНК.

В таких случаях исследователи полагаются на другие особенности: морфология (форма), возраст и место находки. Они также могут поведать довольно много о происхождении окаменелости.

Серия геохимических анализов помогла исследователям узнать возраст находки. Выяснилось, что данный представитель неизвестного вида людей жил не позднее 146 тысяч лет назад. Эта дата соответствует периоду среднего плейстоцена, когда происходило активное расселение людей почти по всему миру.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что H. longi могли пересекаться с H. sapiens в течение этой продолжительной эпохи.

Размер харбинского черепа и место его находки говорят о том, что H. longi был довольно крупным и выносливым, что помогло этому виду адаптироваться к довольно жёстким условиям среды и заселить территорию Азии.

Предположительно, череп принадлежал мужчине, которому было около 50 лет. Он жил в лесной местности в пойме реки, вероятно, в небольшом сообществе других представителей вида. Подобно человеку разумному, H. longi охотился на животных и птиц, питался собранными растениями и, возможно, даже ловил рыбу.

Чтобы выяснить, какое место новый вид занимает в эволюции человеческого рода, исследователи построили филогенетическое дерево (древо жизни). Оно было основано на информации о 95 хорошо сохранившихся ископаемых образцах разных видов гоминин, живших в среднем плейстоцене.

Это древо жизни включало данные о морфологии человека прямоходящего (Homo erectus), неандертальца (Homo neanderthalensis), гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis) и человека разумного (Homo sapiens).


Ископаемые остатки, принадлежащие разным видам человека, от человека прямоходящего (крайний череп слева) до человека-дракона (крайний справа).


Фото Kai Geng.

Эта реконструкция позволила учёным предположить, что общий предок современного человека и неандертальца жил ещё раньше, чем это принято считать.

Ранее, основываясь на генетических данных, учёные установили, что наши с неандертальцами эволюционные пути разошлись около 600 тысяч лет назад. Авторы новой работы предполагают, что это могло произойти на целых 400 тысяч лет раньше: около миллиона лет назад.

В то же время, общий предок «человека-дракона» и человека разумного, предположительно, жил порядка 950 тысяч лет назад.

Если эти выводы подтвердятся, это будет значить, что учёные обнаружили давно потерянного «родного брата» человека разумного. Если следовать этой аналогии, неандерталец в таком случае окажется «двоюродным братом» современного человека.

Такая, казалось бы, небольшая перемена в генеалогическом древе повлечёт заметные последствия для науки. Антропологи сегодня проводят довольно много времени, исследуя сходства и различия между неандертальцем и человеком разумным. Эта тема вызывает интерес исследователей, потому что она приближает учёных к ответу на вопрос, что сделало человека человеком (с точки зрения эволюции, а не философии).

Если окажется, что неандертальцы в действительности не являются нашими ближайшими родственниками, то эти исследования уже не будут представлять столь серьёзную научную ценность. Место неандертальца, как возможного хранителя ключа к тайне возникновения человека разумного, займёт загадочный человек-дракон.

Однако столь свежим и, без сомнения, громким предположениям ещё предстоит пройти скрупулёзную проверку экспертного сообщества.

Не так давно мы писали о другом неизвестном виде человека, который мог быть одним из последних выживших примитивных неандертальцев. Писали мы и об обнаружении древнейших остатков человека прямоходящего, а также о том, что известные окаменелости разных предков человека могли принадлежать одному виду.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

наука
антропология
палеонтология
новый вид
неандертальцы
общество
новости

Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за гены древних людей

Благодаря Сванте Паабо мы узнали, что все мы немножко неандертальцы.

Череп неандертальца и череп человека разумного. (Фото: hairymuseummatt / Wikimedia) 

Открыть в полном размере


Образно говоря, Нобелевскую премию сейчас получили человек денисовский и человек неандертальский. Но это будет уж слишком образно — всё-таки сами по себе денисовцы и неандертальцы никакими научными достижениями не славятся, да и вымерли они давным-давно. Зато они позволяют многое узнать об эволюции человека, и премию дали одному из самых выдающихся исследователей в этой области Сванте Паабо (Svante Pääbo) — именно благодаря его работам удалось прочитать геном неандертальца, а список видов Homo пополнился человеком денисовским. Нобелевским лауреатом Паабо стал потому, что сумел найти подход к доисторической ДНК, создав тем самым отдельную научную дисциплину — палеогеномику.


Неандертальцы, денисовцы и другие виды людей дошли до нас в виде разрозненных останков. Возраст останков определять давно научились, и, сравнивая их между собой, можно восстановить какие-то этапы человеческой эволюции. Достаточно давно удалось установить, что человек разумный сформировался в Африке около 300 тыс. лет назад, а человек неандертальский появился около 400 тыс. лет назад в Европе и Передней Азии, и что около 70 тыс. лет назад человек разумный начал расселяться из Африки по другим частым света, встретил неандертальца, и какое-то время оба вида существовали бок о бок. Какие-то подробности об их сосуществовании оставались неизвестны, хотя гипотезы были разные. Оба человека могли на дух не переносить друг друга, а могли спариваться и давать гибридное и вполне плодовитое потомство — не такое уж редкое явление в дикой природе.


Как мы теперь знаем, человек разумный и человек неандертальский действительно скрещивались, и генетические последствия этого скрещивания достались нам, современным людям. Чтобы найти у нас следы неандертальского генома, нужно было бы проанализировать ДНК из костей неандертальцев. ДНК довольно стойкая молекула, но стойкость её относительна, и если в костях возрастом несколько десятков тысяч лет мы обнаруживаем ДНК, она часто оказывается сильно фрагментированной и модифицированной. Кроме того, её там мало, и она смешана с ДНК бактерий, растений, животных, грибов и т. д.


То есть кусочки доисторической ДНК людей нужно так прочитать (или просеквенировать), чтобы не спутать её с ДНК других живых существ и чтобы на выходе у нас получился более или менее связный генетический текст, который можно сравнить с геномом современных людей. Именно это и удалось сделать Сванте Паабо и его коллегам. Поначалу всё начиналось с ДНК митохондрий. Она содержит намного меньше генов, чем главная ДНК в клеточном ядре, но зато митохондрий в клетке очень много, и митохондриальная ДНК, соответственно, есть во многих копиях. По митохондриальной ДНК из сорокатысячелетних неандертальских останков удалось понять, что неандертальцы отличаются генетически как от современных людей, так и от шимпанзе.



Зуб денисовского человека. (Фото: Thilo Parg / Wikimedia)



Дальнейшее усовершенствование методов чтения древней ДНК позволило перейти от митохондриальной ДНК к ядерной. К 2010 году Паабо с коллегами сумели прочитать неандертальский геном — настолько, чтобы стало возможным подробнее оценить взаимоотношения человека неандертальского и человека разумного. Одним из главных открытий стали те самые следы неандертальской ДНК в геноме современных людей. Её долю оценивают по-разному, но в целом считается, что неандертальской ДНК у нас 1–4% (хотя кто-то говорит и о 20%).


Если от неандертальцев до нас дошли многочисленные и порой весьма сохранные останки, то денисовского человека определили всего лишь по одной фаланге пальца, которую нашли в 2008 г. в Денисовой пещере на Алтае. (Сейчас останков денисовцев из разных частей света прибавилось, но они пока всё так же немногочисленны.) ДНК в фаланге пальца оказалась на удивление сохранной, и, прочтя её, исследователи (то есть тот же Паабо с коллегами) поняли, что перед ними новый вид Homo. Денисовцы, как и неандертальцы, тоже «наследили» в геноме современных людей: у выходцев из Меланезии и Юго-Восточной Азии можно найти до 6% денисовской ДНК. Получается, что человек разумный, выйдя из Африки, столкнулся с двумя кузенами: человеком неандертальским в западной части Евразии и человеком денисовским в восточной части Евразии.



Сванте Паабо. (Фото: Jonathunder / Wikipedia)



Об исследованиях Сванте Паабо мы неоднократно писали, многие из его работ выполнены в теснейшем сотрудничестве с Российской академией наук. Но хотя премию ему вручили за открытия в области эволюции человека, нетрудно понять, что умение целенаправленно анализировать древнюю ДНК может пригодиться в самых разных научных областях. И речь тут не обязательно о какой-то совсем уж незапамятной неандертальской древности: буквально в конце лета мы рассказывали о масштабном исследовании, авторы которого, читая древнюю ДНК, сумели уточнить некоторые важные вопросы, касающиеся возникновения у людей сельского хозяйства.



По материалам Нобелевского комитета

Ранний Homo Sapiens — Bilder und stockfotos

Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektorenen
  • Videos

Durchstöbern Sie 1,362.

533333333

9002

Durchstöbern Sie 1,362.5333333333339.

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

Sortieren nach:

Am beliebtesten

glückliche frau streckt sich im bett nach dem aufwachen. glückliches Junges mädchen begrüßt guten tag. — стоковые фото и фотографии ранних Homo sapiens

Glückliche Frau streckt sich im Bett nach dem Aufwachen. Glücklich

Glückliche Frau, die sich nach dem Aufwachen im Bett streckt.

gesund fit frau läuft mit ihrem hund — Early homo sapiens stock-fotos und bilder Kamera nähert

студент-колледж в учебном заведении — фото и фотографии раннего Homo sapiens

College-Student im Schlafsaal

menschen stoßen in der gruppe auf dem dach der kaffeebar an — freunde reden und haben spaß zusammen im cappuccino-restaurant — lebensstilkonzept mit glücklichen männern und frauen auf der cafe-terrasse — heller warmer filter — Early Stock Homo sapiens filter -fotos und bilder

Menschen stoßen in der Gruppe auf dem Dach der Kaffeebar an -. ..

People Group Toast Latte auf dem Dach der Kaffeebar — Freunde unterhalten sich und haben Spaß zusammen im Cappuccino Restaurant — Lifestyle-Konzept mit glücklichen Männern und Frauen auf der Café-Terrasse — Heller Warmfilter

das mädchen liegt im bett und gähnt — Early homo sapiens stock-fotos und bilder -fotos und bilder

Aufnahme eines jungen Mannes, der nach seinem Wecker greift,…

Früh ins Bett, früh aufstehen

schöne liebevolle paar küssen im bett. schönes junges paar liegt zusammen auf dem bett. romantische junge paar verliebt liegen dat. schönes paar lächelnd im bett. — стоковые фото и фотографии ранних Homo sapiens

Schöne liebevolle Paar küssen im Bett. schönes junges Paar Liegt…

erwachsener mannlicher läufer im park bei herbstsonnenaufgang — Early Homo sapiens Stock-fotos und Bilder

Erwachsener mannlicher Läufer im Park bei Herbstsonnenaufgang

ziemlich положительный frau mit faumornni sonnenaufgant haaren trinkst was. — ранний Homo sapiens Stock-fotos und Bilder

Ziemlich положительный Frau mit langen Haaren trinkt Wasser und sitzt…

ich bin wach und energetisiert! — стоковые фото и фотографии ранних Homo sapiens

Ich bin wach und energeticiert!

Beschnittene Aufnahme einer attraktiven jungen Frau, die im Bett sitzt und sich nach dem Aufwachen am Morgen streckt

frau im bett versteckt gesicht unter kissen — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Frau im Bett versteckter

Frau im Bett versteckt

Frau im Bett versteckt 0 Kishert Gesicht offenen armen springt auf den gipfel des berges — странник с рюкзаком feiert erfolg im freien — menschen, erfolg und sportkonzept — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Glücklicher Mann mit offenen Armen springt auf den Gipfel des…

ein waker und sein hund gehen bei sonnenaufgang vom maiden moor in richtung des berggipfels des high spy — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Ein Wanderer und sein Hund gehen bei Sonnenaufgang vom Maiden. ..

schläfrige junge frau, die kaffee trinkt, sich müde fühlt, an schlaflosigkeit und schlafstörungen leidet, in der küche sitzt — Early homo sapiens stock-fotos und bilder , и…

Schläfrige junge Frau, die Kaffee trinkt, sich müde fühlt, an Schlaflosigkeit und Schlafstörungen leidet. Trauriges weibliches Sitzen in modernem Kücheninterieur, leerem Raum

wanderfrau entspannt auf grasbewachsenem bergrücken — early homo sapiens stock-fotos und bilder

Wanderfrau entspannt auf grasbewachsenem Bergrücken

das mädchen wachte auf — early homo sapiens stock-fotos und bilder

Das Mädchen wachte auf

Das Mädchen wachte auf, streckte die Arme aus und freute sich über das Kommen des Morgens.

junger mann с ноутбуком и кофейным напитком, концепцией домашнего офиса. — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Junger Mann mit Laptop und Kaffee arbeitet drinnen, Home-Office-Ko

junge weibliche läufer aufwärmen vor laufen am morgen waldweg — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Junge weibliche Läufer Aufwärmen am Morgen Waldweg

фрау macht gesundes frühstück in der küche — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

фрау macht gesundes Frühstück in der Küche

glückliche afroAmericanische frau, die eine ruhige zeit zu hause genießt und lacht und morgenkaffee auf dem диван trinkt. Speicherplatz kopieren — Early Homo sapiens Stock-fotos und Bilder

Афроамериканская женщина, известная как Zeit zu Hause…

Афроамериканская женщина, известная как Zeit zu Hause genießt, lacht und den Morgenkaffee auft. Speicherplatz kopieren. Образ жизни-Концепт.

junge frau mit abfahrtszeiten hinter sich, die in der hand auf ihren zug wartet, während sie ihr handy in der hand hält — frau, die auf die uhr im bahnhof schaut, während ihr zug verspätung hat — transport- und city-life-konzept — стоковые фото и фотографии ранних Homo sapiens

Junge Frau mit Abfahrtszeiten hinter sich, die in der Hand auf…

Junge Frau mit Abfahrtszeiten hinter sich, die mit ihrem Handy auf ihren Zug wartet — Frau, die im Bahnhof auf die Uhr schaut, während ihr Zug Verspätung hat — Verkehrs- und Stadtkonzept

юная фрау гениальная трава — фото и фото раннего человека разумного

юная фрау гениальность ден трав

фрау stehend und mit blick auf den lago di carezza in dolomiten — ранний хомо сапиенс сток фото

Frau stehend und mit Blick auf den Lago di Carezza in Dolomiten

Молодая кауказская женщина Steht und Blickt auf den Karersee in den Dolomiten

Молоденькая фрау в бетте — ранние фотографии и фотографии homo sapiens

Молоденькая спортивная девушка 3 9000 фитнес-трекер beim training auf dem laufband в фитнес-студии einem. — Early Homo sapiens stock-fotos und bilder

Junge Sportlerin mit Fitness-Tracker beim Training auf dem…

mann, der an Laptop arbeitet, entspannt sich bei sonnenaufgang in der nähe des flusses — Early Homo sapiens stock-fotos und bilder

Mann, der an Laptop arbeitet, entspannt sich bei Sonnenaufgang…

nahaufnahme mädchen trinkt kaffee — Early Homo sapiens stock-fotos und bilder

Nahaufnahme Mädchen trinkt Kaffee

женщина, умри цу дома крем на dastra gesicht auft. — ранние фото и фотографии

Homo sapiens Жена, умирающая от Дома Creme auf das Gesicht auftrauft.

schöne frau genießt frische luft — Early Homo sapiens Stock-fotos und Bilder

Schöne Frau genießt frische Luft

фрау öffnet vorhänge im zimmer bei sonnenaufgang — Early Homo sapiens Stock-fotos und Bilder

Frau öffnet Vorhänge im Zimmer bei Sonnenaufgang

Morgens aufwachen und den Tag richtig beginnen. Sonnenaufgang am Strand

Weibliche telearbeiter sms mit ноутбук и Интернет, онлайн-заказ. freiberufler, die eingabe zu hause büro, am arbeitsplatz. — Ранние Homo sapiens фото и изображения

Weibliche Telearbeiter SMS mit Laptop und Internet, online…

Weibliche Telearbeiter, die SMS mit Laptop und Internet schreibt und online arbeitet. Тип фрилансера в домашнем офисе, на Arbeitsplatz

glückliche reife frau mit smartphone, während sie entspannt auf dem boden sitzt und zu hause in die kamera schaut. — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Glückliche reife Frau mit Smartphone, während sie entspannt auf…

Aufnahme einer glücklichen, reifen Frau, die ein Smartphone benutzt, während sie entspannt auf dem Boden sitzt und zu Hause in die Kamera шаут.

junge schöne frau trägt lässige t-shirt stehen über isolierten weißenhintergrund in eile zeigen, um zeit zu beobachten, ungeduld, blick auf die kamera mit entspanntem ausdruck — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Junge Schöne Frau Trägt Lässige Thirt Stehen über isolierten . ..

Rentnerpaar Sitzt Draußen Zu Hause Beim Gemeinsamen Morgenkaffee-Ранний Homo Sapiens Stock-fotos und Bilder

Rentnerpaar SitzSen Matermen Moremen underemen underemen

rentnerpaar sitzst morgens zähneknirschend putzt — Early homo sapiens stock-fotos und bilder

Junge Mutter mit einem Kind, das morgens zähneknirschend putzt

Fotoserie einer jungen Mutter mit einem Kind, das zu Hause verschiedene Aufgaben erledigt. Гедрехт в Берлине.

Mann Zeitung Lesen auf dem tisch — ранние фото и фотографии Homo sapiens

Mann Zeitung Lesen auf dem Tisch

женщина в желанной пижаме, умирает в танце. — Ранние фото и изображения хомо сапиенс

Жена в желанной пижаме, умирает в доме Танца.

eine junge weibliche schwarze figur, die das fenster öffnet, morgenrituale, täglicher lebensstil — Early homo sapiens stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Eine junge weibliche schwarze Figur, die das Fenster öffnet,…

Early Homo Sapiens Stock-Fotos und Bilder

  • CREATIVE
  • EDITORIAL
  • VIDEOS

Beste Übereinstimmung

Neuestes

Ältestes

Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

Lizenzfrei

Lizenzpflichtig

RF und RM

Durchstöbern Sie 693.

Эксперимент шредингера с котом: Ученые записали парадокс кота Шредингера на камеру

Что доказал эксперимент с котом Шрёдингера?

На самом деле эксперимент «Кот Шрёдингера» не был настоящим экспериментом и поэтому ничего научно не доказывал. Кот Шредингера даже не является частью какой-либо научной теории. Он был просто учебным пособием, которое Эрвин Шредингер использовал, чтобы проиллюстрировать, как некоторые люди неправильно интерпретируют квантовую теорию.

Шредингер построил свой воображаемый эксперимент, чтобы продемонстрировать, что простые неверные толкования квантовой теории могут привести к абсурдным результатам, не соответствующим реальному миру. К сожалению, многие популяризаторы науки в наши дни восприняли абсурдность кота Шредингера и заявляют, что мир действительно устроен именно так.

В квантовой теории частицы могут одновременно существовать в суперпозиции состояний и коллапсировать в одно состояние при взаимодействии с другими частицами.

Некоторые ученые в то время, когда разрабатывалась квантовая теория (1930-е годы), переместились из области науки в область философии и заявили, что квантовые частицы коллапсируют в одно состояние только тогда, когда их видит сознательный наблюдатель. Эрвин Шредингер счел эту концепцию абсурдной и разработал свой мысленный эксперимент, чтобы прояснить абсурдный, но логичный результат таких утверждений.

В воображаемом эксперименте Шрёдингера кота помещают в коробку с небольшим количеством радиоактивного вещества. Когда радиоактивное вещество распадается, оно запускает счетчик Гейгера, который вызывает выброс яда или взрыв, который убивает кота.

Распад радиоактивного вещества подчиняется законам квантовой механики. Это означает, что атом изначально находится в комбинированном состоянии «распадется» и «не распадется». Если применить к этому случаю идею, основанную на наблюдении, сознательного наблюдателя нет (все находится в запечатанной коробке), поэтому вся система остается комбинацией двух возможностей. Кот оказывается и живой и мертвый одновременно. Но существование кота, который одновременно и мертв, и жив, абсурдно и не происходит в реальном мире.

Эйнштейн видел ту же проблему с идеей, управляемой наблюдателем, и поздравил Шредингера с его умной иллюстрацией, сказав: «Однако эта интерпретация самым элегантным образом опровергается вашей системой радиоактивный атом + счетчик Гейгера + усилитель + заряд пороха + кот в коробке, в котором пси-функция системы содержит кота как живого, так и разорванного на куски. Разве состояние кота может быть создано только тогда, когда физик исследует ситуацию в какой-то определенный момент времени?»

С тех пор появилось достаточно доказательств того, что коллапс волновой функции вызывается не только сознательными наблюдателями.

На самом деле каждое взаимодействие, которое совершает квантовая частица, может привести к коллапсу ее состояния. Тщательный анализ показывает, что эксперимент с котом Шредингера в реальном мире будет происходить следующим образом: как только радиоактивный атом взаимодействует со счетчиком Гейгера, он коллапсирует из нераспавшегося/распавшегося состояния в одно определенное состояние. Счетчик Гейгера определенно срабатывает, и кот определенно погибает. Или счетчик Гейгера точно не срабатывает и кот точно жив. Но обоих состояний не будет.

Таким образом, коллапс квантового состояния управляется не только сознательными наблюдателями, а «Кот Шредингера» был всего лишь учебным пособием, изобретенным для того, чтобы попытаться сделать этот факт более очевидным, доведя до абсурда идею управляемую наблюдателем.

К сожалению, многие научно-популярные авторы и в наши дни продолжают распространять заблуждение о том, что квантовое состояние (и, следовательно, сама реальность) определяется сознательными наблюдателями.

Они используют это ошибочное утверждение как трамплин для необоснованных и ненаучных дискуссий о природе реальности, сознания и даже мистицизма. Для них «Кот Шредингера» — не признак того, что их утверждения ошибочны, а доказательство того, что мир так же абсурден, как они утверждают. Они либо неправильно понимают Кота Шредингера, либо намеренно искажают его.

Подпишитесь на наш канал в Telegram

суть эксперимента, теория простыми словами

Кот Шредингера — один из самых доступных и понятных экспериментов, имеющих отношение к квантовой механике. Как обычно, расскажем просто о сложном, дадим понятное объяснение этому научному феномену.

Кратко об авторе эксперимента

Автором этого эксперимента стал австриец Эрвин Шредингер. Известный ученый, физик-теоретик, создатель квантовой механики получил Нобелевскую премию в 1933 году.   

Эрвину Шредингеру принадлежат несколько фундаментальных работ в области квантовой теории, которые лежат в основе волновой механики. Также он сформулировал 2 вида волновых уравнений: 

  • стационарное; 
  • временное. 

Ученый разработал волновую механическую теорию возмущений, смог получить решение для ряда конкретных физических задач. Шредингер предложил свое описание физического смысла волновой функции, также он подвергал критике общепринятую копенгагенскую интерпретацию квантовой механики. Кроме этого он является автором множества значительных работ в различных областях физики: 

  • статической механики; 
  • термодинамики; 
  • физике диэлектриков; 
  • теории цвета; 
  • электродинамики; 
  • общей теории относительности и космологии.



Источник: tatpin.ru

Эксперимент Шредингера

Чтобы понять суть эксперимента с котом, объясним, для чего этот опыт был придуман ученым.

Теория о поведении атомов

Эксперимент Шредингера вырос из критики ученым некоторых аспектов квантовой теории. 

Основной постулат теории гласит, что система находится в суперпозиции, пока за ней не производится наблюдение.

Суперпозиция — это парадокс, который предполагает наличие двух или более состояний, которые взаимоисключают друг друга. В научном мире суперпозицией называют способность кванта (электрона, фотона или ядра атома) быть одновременно в двух состояниях и находиться в двух разных точках пространства тогда, когда за ним никто не наблюдает.

Науке XIX века было известно, что в квантовом мире действуют одни физические законы, в макромире — совершенно другие. Но не было концепции, объясняющей переход от одного мира к другому. Шредингер создал свой эксперимент, чтобы показать пробелы в знаниях в квантовой физике. Во многом благодаря деятельности и работе ученого в научном мире произошло разделение физической науки на две части: классическую и квантовую.

Суть эксперимента

О мысленном эксперименте, получившем название «Кот Шредингера» ученый рассказал в 1935 году. В основе опыта лежит принцип суперпозиции. Ученый акцентировал внимание на том, что пока за фотоном не установлено наблюдение, он может быть:

  • частицей или волной; 
  • красным или зеленым; 
  • круглым или квадратным. 

Из теории квантового дуализма сам собой вытекает принцип неопределенности, который и лег в основу опыта про кота. 

Суть эксперимента следующая: 

  1. В закрытом ящике находятся кот, емкость с синильной кислотой и радиоактивное вещество. 
  2. В течение часа ядро может распасться с вероятностью 50%. 
  3. В случае распада атомного ядра, счетчик Гейгера зафиксирует это событие. Произойдет срабатывание механизма, будет разбита емкость с отравой, и кот умрет. 
  4. Соответственно, если ядро не распадается, кот остается живым. 

Эксперимент говорит о том, что пока за котом и ядром нет наблюдения, они одновременно находится в двух, исключающих друг друга состояниях: кот одновременно живой и мертвый, ядро атома — распавшееся и не распавшееся. Ученый доказал, что то, что возможно в квантовом мире, невозможно в макромире. Кот не может одновременно умереть и остаться в живых. 



Источник: cnx.org

Копенгагенская интерпретация теории

Копенгагенской интерпретацией называют современное толкование эксперимента Шредингера. Оно звучит так: пока в системе нет наблюдателя за ядром атома, оно одновременно является распавшимся и нераспавшимся. Но утверждение о живом и мертвом коте одновременно, ошибочно, потому что в макромире нет явлений, подобных тем, что происходят в микромире. В данном эксперименте следует рассматривать ядро атома и счетчик Гейгера.

Считается, что Шредингер описал систему своего опыта недостаточно полно. Ядро атома может выбрать одно из двух состояний в тот момент, когда производят измерения. Но этот выбор имеет значение не тогда, когда открывают коробку с котом. Открытие ящика актуально в макромире, далеком от атомного. Ядро же выбирает свое состояние в тот момент, когда его состояние фиксирует счетчик Гейгера.

Многомировая интерпретация Эверетта

В интерпретации квантовой механики, нет дилеммы взаимоисключающих друг друга состояний. Оба состояния кота — живого и мертвого — существуют, но декогерируют. Т.е., когда ящик открывают, происходит расщепление или распараллеливание Вселенной на две, в одной из них наблюдатель видит мертвого кота, в другой — живого.

Практическое применение теории

Теория Шредингера получила практическое применение: 

  • в квантовых вычислениях;
  • в квантовой криптографии. 

Приведем пример:

Световой сигнал передается по оптическому волокну, которое находится в суперпозиции двух состояний. В случае подключения злоумышленников к кабелю и отвода сигнала для прослушивания передаваемой информации произойдет схлопывание волновой функции (по копенгагенской интерпретации появится наблюдатель) и свет перейдет в одно из двух состояний. Произведя измерения света на приемном конце оптического волокна, можно установить, будет ли свет находиться в суперпозиции состояний, вычислить произведенное над ним наблюдение и передачу в другой пункт. Таким образом можно создать средства связи, исключающие незаметный для передающего перехват сигнала и подслушивание информации третьими лицами.

Как видите, эксперимент с котом Шредингера не самое сложное понятие в физике. Разобраться с ним достаточно легко. Так же просто специалисты Феникс.Хелп могут объяснить более сложные опыты, понятия и формулы. Смело обращайтесь за помощью!

Эксперимент с котом Шредингера и загадка, которая правит современной физикой

Задолго до того, как кошки завоевали Интернет, два величайших физика нашего времени — Эрвин Шредингер и Альберт Эйнштейн — разработали то, что почти похоже на зловещий мысленный эксперимент.

Это выглядит примерно так: У вас есть кошка в полностью запечатанной коробке, непроницаемой для любого наблюдения снаружи. Внутри находится своего рода устройство, включающее счетчик Гейгера, яд и радиоактивный материал, атомы которого могут или не могут войти в состояние распада с равной вероятностью в течение часа. Если хотя бы один атом распадается, счетчик Гейгера обнаруживает излучение и запускает молоток, который разбивает пузырек с ядом, убивая кошку. Если ни один атом не распадается, то кошка живет.

Конечно, устройство было только теоретическим. Шредингер разработал сценарий в дискуссии с Эйнштейном в ответ на неправильные толкования квантовой механики в то время. Это был способ описать, как концепция, которая, казалось, применима к мельчайшим электронам в атомах, может быть применима к сложному объекту в макроскопическом мире — в данном случае кошке.

В то время как кот Шредингера остается чем-то вроде печально известного мысленного эксперимента, исходное уравнение, из которого он первоначально вывел сценарий, стало основой квантовой механики. Он включает в себя идею о том, что что-то может находиться в двух одновременных состояниях и становиться одним или другим только при наблюдении, обнаружении или даже при взаимодействии с другими частицами. Эта фундаментальная теория физики имеет современные приложения, которые включают в себя все, от суперкомпьютеров до химии и сверхпроводящих магнитов.

«[Уравнение Шредингера] похоже на современную версию закона Ньютона», — говорит Чен Ван, доцент кафедры физики Массачусетского университета в Амхерсте.

Теория под вопросом

В 1920-х годах Шредингер и другие физики занимались проблемой, которую не могла объяснить классическая физика. Чем меньше становится частица, тем менее ясным становится ее положение или скорость.

«Квантовая механика добавляет уровень нечеткости к положению частиц», — говорит Ван.

Электроны составляют основу теории, в частности, один электрон в атоме водорода. В то время как ученые ранее описывали электроны как вращающиеся вокруг ядра атома, квантовые физики заметили, что все не так просто. Скорее, они как бы существовали в нескольких местах одновременно. Или они мигали взад и вперед, между определенными областями, не появляясь между ними. На самом деле, единственное, что вы можете сказать наверняка, это то, что электрон не находится в одном месте в одно и то же время.

«Принципиально неясно, где именно находится положение [электрона], — говорит Ван.

Вместо этого вы должны описать положение электрона в виде волновой функции или распределения вероятностей, которое описывает, где электрон с большей вероятностью появится. Термин суперпозиция в квантовой физике используется для описания того, как электрон в этом случае может существовать в нескольких положениях одновременно.

Связывание вещей

Если вы еще не заблудились, идея становится еще более безумной, когда вы добавляете дополнительный электрон. Например, в гелии, который имеет два электрона, каждый из них может быть описан только как вероятно находящийся в данной области в данное время. Но они также могут взаимодействовать и влиять друг на друга, несмотря на расстояние, в процессе, известном как квантовая запутанность или «призрачное действие на расстоянии», как назвал это Эйнштейн.

Другой способ думать об этом состоит в том, что изменение состояния одного электрона означает, что состояние другого также должно измениться.

«Описание двух электронов не может быть получено непосредственно путем размышления о двух независимых формах», — говорит Фредерик Штраух, физик из Уильямс-колледжа в Массачусетсе. «Мы можем думать о них как о прыжках между разными формами».

Девять жизней или два состояния?

Сценарий Шрёдингера с мертвым — или неживым — котом в коробке включает в себя мысленный эксперимент по описанию того, как состояние электронов может повлиять на что-то гораздо большее в макромире. Он создал ее в ответ на теорию квантовой механики других физиков, названную Копенгагенской интерпретацией, чтобы показать потенциальные недостатки их точки зрения.

Поскольку мы не можем заглянуть в ящик в конце часа или послать внутрь какой-либо зонд, по мнению копенгагенских теоретиков, радиоактивные атомы остаются в суперпозиции распада или нераспада. Кот, в свою очередь, зависит от этой суперпозиции, так как мы не знаем, жив он или мертв. В квантовом смысле его суперпозиция остается в обоих состояниях одновременно, как волновая функция, одновременно живая и мертвая. Запутанность представлена ​​связью между радиоактивными атомами и кошкой, говорит Штраух.

(Источник: Nutkins.J/Shutterstock)

Когда мы открываем коробку и заглядываем внутрь, или если внешний мир как-то взаимодействует с внутренней частью коробки, волновая функция вынуждена коллапсировать в одно состояние, и кошка становится мертвым или живым.

Дело в том, что Шредингер на самом деле не хотел, чтобы к ситуации относились серьезно. Тот факт, что любопытство наблюдающего ученого может убить кошку, должен был показать, насколько смехотворной была прежняя интерпретация квантовой механики.

«Он как бы намекает на то, что эту теорию довольно глупо применять к макроскопическому миру», — говорит Ван. — Может быть, чего-то не хватает.

Но с тех пор его мысленный эксперимент обрел собственную жизнь (или смерть), и многие люди верят, что кошка будет мертва и жива одновременно. Единственный недостаток такого мысленного эксперимента может заключаться в нашей технической неспособности провести такой эксперимент.

Кошки, настоящее и будущее

Даже если сам Шредингер не верил, что теория кошек возможна, современные исследователи пытаются применить некоторые из этих теорий на практике. В 2016 году Вану и его коллегам удалось продемонстрировать, что можно запутать несколько частиц. Им удалось измерить запутанность до 80 фотонов, или световых частиц, помещенных в специальные ящики, соединенные сверхтоком, протекающим без напряжения. Проще говоря, это означало, что вращение, которое они придавали фотонам в одном ящике, можно было наблюдать в другом ящике, даже если они не вращали последний. Фотоны без спина также существовали в обоих ящиках. Метафорически это похоже на то, как живую кошку и мертвую кошку нашли в двух разных коробках, которые были взаимосвязаны.

Квантовая механика уже находит практическое применение. Квантовые вычисления — это один из методов, в котором использование суперпозиции и запутанности позволяет выполнять вычисления быстрее, чем классические компьютеры. Штраух говорит, что у этого есть много потенциальных применений, но исследователи уже на пороге использования их для расчета химических формул в виртуальном пространстве для разработки лекарств.

Но может пройти много времени, прежде чем исследователи найдут способ провести эксперимент Шредингера. Если они когда-нибудь это сделают, а даже сам человек считал это маловероятным, то это может показать, как микроскопический квантовый мир может влиять на макроскопический мир.


Подробнее:

Квантовый Интернет поразит вас. Вот как это будет выглядеть

Почему квантовая механика до сих пор ставит физиков в тупик
Новая теория всего объединяет квантовую механику с теорией относительности. .. и многое другое

Эксперимент с котом Шредингера для чайников (шаг за шагом)

Вот самое простое объяснение эксперимента с котом Шредингера:

Вероятность появления кота Шредингера составляет 50%. смерти и 50% жизни через час в экспериментальной коробке.

Пока кошка в коробке, она и мертва, и жива (Копенгагенская интерпретация).

Вы не знаете, чего не можете наблюдать.

Если вы хотите, наконец, раз и навсегда понять эксперимент Шредингера с котом, то вы попали по адресу.

Начинаем!

Эксперимент с котом Шрёдингера стал проще

Природа Полдень редко погружается в физику, не говоря уже о базарном мире квантовой физики.

Тем не менее, некоторые квантовые концепции, безусловно, заслуживают изучения, они необычайно увлекательны и просты для понимания.

Одним из самых известных квантовых экспериментов был кот Шрёдингера .

Без лишних слов, давайте углубимся в  Объяснение кота Шредингера:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь провести этот эксперимент

Эксперимент с котом Шредингера – это то, что мы называем мысленным экспериментом .

Другими словами, мы не  на самом деле  проведите эксперимент. Вместо этого мы используем только наше воображение и рассуждения.

На самом деле, как мы позже узнаем, физически невозможно провести эксперимент с котом Шрёдингера, даже если бы мы захотели. При этом ни при каких обстоятельствах не пытайтесь проводить этот эксперимент.

Эта статья предназначена исключительно для ознакомления с целью эксперимента, а не для его проведения.

Среди плодотворной карьеры Шредингера, получившей Нобелевскую премию, был его печально известный эксперимент с кошкой.

На самом деле, этот эталонный эксперимент был предметом шуток, рубашек, эпизодов телешоу и многого другого.

Тем не менее, эксперимент Шредингера с кошкой со временем был неправильно истолкован и понят.

Таким образом, простой подход этой статьи помогает нам полностью понять, откуда взялся гениальный Эрвин.

Объяснение кота Шредингера: эксперимент

Сначала кошку помещают в запечатанный ящик на один час.

Также в коробке находятся:

  • Контейнер с радиоактивным материалом
  • Счетчик Гейгера (простой прибор для обнаружения радиоактивных частиц)
  • Молоток
  • Контейнер со смертельным цианидом одна радиоактивная частица будет испущена в течение одного часа.

    Если вы не уверены, почему  радиоактивный материал может сделать это…

    Radioactive Decay Refresh

    Радиоактивные материалы содержат дополнительную энергию и кажутся нестабильными.

    Следовательно, чтобы снова стать стабильными, они высвобождают или излучают  этой энергии в виде частиц.

    Мы называем это радиоактивным распадом .

    Далее наш счетчик Гейгера будет ожидать испускания радиоактивной частицы.

    И если он зафиксирует частицу, то уронит молот.

    В результате молоток разбивает контейнер со смертельным цианидом, убивая кошку.

    Наконец, когда вы откроете коробку, кошка будет либо мертва, либо жива, в зависимости от результата.

    Однако, прежде чем открыть коробку, кошка мертва и жива.

    На самом деле, это и есть цель эксперимента Шрёдингера с котом.

    Но как же так?

    Разъяснение кота Шрёдингера: результаты

    Фактически, этот мыслительный процесс известен как Копенгагенская интерпретация квантовой физики.

    Другими словами, простое наблюдение за материей фактически меняет результат того, что с ней происходит.

    Странно, да?

    Действительно, именно поэтому мы ранее в этой статье заявляли, что физически нельзя провести этот эксперимент, даже если бы они этого захотели.

    Видите ли, основное внимание в эксперименте уделяется тому, что до наблюдения кошка была и мертва, и жива одновременно.

    Таким образом, визуальное наблюдение или наблюдение за кошкой в ​​течение ее часов в бою x времени может изменить и предотвратить результат.

    Прикольно подумать, не так ли?

    На самом деле, да, материя может находиться где угодно.

    Но вероятность нахождения материи в одних местах намного выше, чем в других.

    Например, атом углерода в вашем бриллиантовом кольце прямо сейчас может находиться на Луне.

    Однако гораздо более вероятно, что атом углерода находится у вас на пальце.

    Вы не можете знать, где что-то находится, пока не увидите это.

    Пока не увидишь, Копенгагенская интерпретация говорит, что атом есть и его нет.

    Пока не увидишь частицу, не поймешь, есть она или нет.

    Это имеет смысл в квантовой физике, но не в физике реального мира.

    Собственно, именно такой стиль мышления и был целью кота Шрёдингера.

    Видите ли, в то время как Шредингер нашел такие возможности верными для отдельных частиц, они были бы невозможны для более крупных объектов, таких как кошки.

    Фактически, Шредингер создал свой знаменитый мысленный эксперимент с кошкой, чтобы показать, насколько абсурдна копенгагенская интерпретация для более крупных объектов.

Фаст телескоп: Построенный в Китае радиотелескоп FAST позволил обнаружить более 660 новых звёзд-пульсаров

Радиотелескоп FAST ищет «тёмные» галактики

Китайский радиотелескоп FAST, один из крупнейших в мире, выпустил пилотный внегалактический обзор на частоте излучения нейтрального водорода (HI). Задачей его был поиск галактик в локальной Вселенной с преобладанием межзвёздного неионизированного газа. Среди 540 галактик, открытых по излучению молекулярного водорода, 16 не встречаются на оптических обзорах неба. Такие объекты могут быть кандидатами на роль гипотетических «тёмных галактик» с минимумом звёзд, в которых основная масса приходится на холодный межзвёздный газ и, возможно, на тёмную материю.

Три типа космических объектов, которые можно изучать при помощи радиотелескопа FAST: быстрые радиовсплески (FRB), пульсары и галактики HI.

Обозначение HI относится к межзвёздным облакам из атомарного, то есть неионизированного водорода. Это области «холодного» газа, в отличие от ярко светящихся областей плазмы HII (ионизированного водорода). В нашей и других галактиках спирального типа такие области связаны со спиральной структурой рукавов, по ним, например, можно составить карту далёкой галактики. Предполагается, что существуют галактики, в которых молекулярного газа очень много по сравнению со звёздной материей. Такие галактики называют «тёмными», поскольку HI не излучает в видимом диапазоне. В этих объектах должна быть значимая доля тёмной материи, помогающей удерживать вместе вещество на расстояниях галактических порядков. Пока что уверенного подтверждения таких галактик нет, хотя рассматриваются несколько кандидатов. Радиотелескопы сантиметрового диапазона, способные систематически сканировать большую часть неба — на сегодня оптимальный инструмент, позволяющий искать и исследовать эти объекты.

Китайский радиотелескоп FAST, или «Сферический телескоп с 500-метровой апертурой» (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), располагается на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. Он был введён в эксплуатацию в 2016 году. Его обычно сравнивают со знаменитым с 1960-х годов телескопом Аресибо в Пуэрто-Рико, который недавно закончил свой жизненный цикл (ранее мы уже писали про телескоп Аресибо и его недавнее обрушение). Оба инструмента имеют похожее строение — это классические антенны-«тарелки», или «телескопы с заполненной апертурой»: приём радиоволн происходит на всей внутренней поверхности антенны. На сегодня это самый большой такой телескоп. Зеркало российского радиотелескопа РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии почти на 100 метров больше, но это — телескоп с незаполненной апертурой, то есть вместо всей поверхности тарелки приёмной антенной является только её «ободок». Такие телескопы легче настраивать, направляя приёмные панели на нём в нужную точку неба, и для построения телескопов с большим размером антенны нет таких серьёзных ограничений из-за веса конструкции.

Покрытие неба обзором FAST HI. Красные и синие области относятся к двум типам приёмников телескопа.

Данные обзора неба FAST HI собирались непрерывно с января 2020 года, когда телескоп «официально» начал полноценную работу. В июне 2019 года был выпущен первый релиз данных. Пока что первый обзор — пилотное исследование для проверки стратегии наблюдений, а также алгоритмов обработки данных, которые будут использоваться в будущих полномасштабных обзорах HI. Статья команды FAST по результатам первого проекта вышла в Research in Astronomy and Astrophysics.

Каталог релиза данных содержит 544 галактики, обнаруженные по излучению молекулярного водорода (областей HI). Наиболее интересный результат работы — 16 источников, для которых нет соответствия в наблюдениях в оптическом диапазоне. Это значит, что FAST может открывать галактики, невидимые в оптические телескопы. Такие объекты представляют интерес с точки зрения теорий образования галактик. Они могут относиться к новому типу галактик, содержащему много тёмной материи и молекулярного газа, но мало звёзд — звёзды в них не могут сформироваться. Космологические модели предсказывают такие типы галактик, но подтвердить их наблюдениями пока не удавалось.

Кандидаты в «тёмные» галактики, открытые на телескопе FAST: объекты, излучающие в радиодиапазоне (на частоте HI 21 см), но неизвестные по оптическим обзорам. KANG Jiangang.

Подтвердить, что «тёмная» галактика действительно не излучает свет в оптическом диапазоне, можно только наблюдениями объектов глубокого космоса на крупных оптических телескопах типа «Хаббла» и его преемников параллельно с обзором FAST HI. Кроме тёмной материи, галактики содержат межзвёздный газ и звёзды. Газ в основном встречается в форме HI, и его можно обнаружить при помощи радиотелескопов по спектру излучения — его характерная длина волны 21 см. Пока что обнаружено 35 тысяч «газовых» галактик. Обзор HI телескопа FAST в принципе способен обнаружить сотни тысяч газовых галактик, а также других экзотических галактических объектов, включая галактики из тёмной материи, галактические приливные хвосты, аккреционные потоки и ультрадиффузные карликовые галактики.


Космос


Химия, физика, исследования материи

история создания, новые открытия и поиск внеземного разума


Сразу скажу, что речь о самом большом телескопе с заполненной апертурой, что касается других систем, то есть и более масштабные. Например, SKA (Square Kilometre Array), с приемными станциями, разбросанными на расстоянии до 3000 км от центра. Есть и радиотелескоп РАТАН-600 с незаполненной апертурой, диаметр которого составляет 576 метров.

Но сегодня поговорим именно о Fast — радиотелескопе, чаша которого представляет собой единое целое. Диаметр телескопа — 500 м, а построен он для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и вообще изучать историю возникновения Вселенной.

История создания


Системы подобного рода проектируются не один год, но еще больше времени занимает согласование крупных и мелких нюансов, набор сотрудников и вообще всякие рутинные операции. Создание FAST стартовало задолго до его создания.

Идея появилась в начале 90-х, а разрабатывать концепт специалисты стали в июле 1994 года. Спустя 14 лет началось непосредственно проектирование. Процесс продвигался не особенно быстро, но все же продвигался.

В 2011 году стартовало строительство — оно началось в одном из отдалённых горных ущелий уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу, Китай.

<img src=«hsto.org/files/127/ae6/643/127ae6643c91467b9b34fd7c14fa2f93.jpg align=»center»/>

В 2015 году в радиотелескоп стали устанавливать отражающих элементов, а спустя год, в 2016, инженеры установили последний элемент из 4450.


Конечно, силами небольшой команды реализовать такой проект попросту невозможно. Поэтому к участию в подготовке концепта и строительству телескопа были привлечены сотни специалистов — ученых, строителей, инженеров и т.п. Некоторое время большинству пришлось даже жить вместе — в поселении, которое размещалось рядом с ущельем.


В 2016 году телескоп начал работу. Правда, это была своего рода тестовая программа — в эксплуатацию он был сдан лишь в январе 2020 года, после того, как прошел этап приемки государственными чиновниками.

Характеристики и возможности


Основной рабочий элемент системы — это сам рефлектор, который, как и в случае ныне разрушенного телескопа из Аресибо, размещается в естественном углублении. Отраженные от рефлектора радиоволны фокусируются на приемнике, который находится на высоте в 140 от нижней части чаши. Собственно, здесь тоже все похоже на телескоп из Аресибо — приемник тоже подвешен на тросах. Стоит отметить, что кабелями управляют специальные системы — роботы, которые подтягивают или ослабляют тросы исходя из ситуации.

Частоты, с которыми работает телескоп — от 70 МГц до 3 ГГц. Стоит отметить, что характеристики FAST лучше, чем у телескопа из Аресибо (которого, напомню, уже нет, к сожалению). Дуга у Fast — 113°—120° градусов, а вот у Аресибо — 70°. В целом, FAST примерно в 2,5 раза более чувствительный, к чем телескоп Arecibo Observatory.


Телескоп очень чувствителен к радиопомехам, в радиусе 5 км от него не должно быть никаких источников постороннего сигнала. Для выполнения этого требования китайцам пришлось переселить 8000 местных жителей.

Изучение Вселенной — весьма интересная тема, но у нас есть и другие статьи, оцените — мы рассказываем о:

→ Маленьких «малинках» в крупном дата-центре

→ Динамических ИБП в дата-центрах: как мы устанавливали Piller CPM300 с двойным преобразованием

→ Разборке редкого зверя от Nvidia — DGX A100

Открытия


Уже в ходе тестового запуска астрономам удалось зафиксировать сигнал, который исходил от пульсара, который расположен на расстоянии 1300 км от нашей планеты.

В 2018 году сообщалось, что телескоп помог обнаружить 11 новых пульсаров. Речь идет о подтвержденных объектах. Всего же за два этих года телескоп обнаружил 51 звезду, которые по своим характеристикам схожи с пульсарами.

В мае этого года стало известно, что общее количество пульсаров, обнаруженных при помощи Fast, составляет уже 201 звезду. Информация была предоставлена Государственной астрономической обсерваторией при Академии наук Китая

Ученые Китая изучают пульсары, поскольку, как считают астрономы, это идеальная «лаборатория» для изучения законов физики, действующих в экстремальных для материи условиях.

Среди прочих открытий, которые сделаны при помощи FAST — три быстрых радиовсплеска, источники которых находились в разных секторах Вселенной. FRB длятся всего несколько миллисекунд, а их источники находятся в миллионах световых лет от Земли. Ученые считают, что каждый день на Земле можно улавливать несколько тысяч FRB — конечно, при условии наличия необходимых инструментов и ресурсов.

Поиск братьев по разуму


С пульсарами и FRB все более-менее понятно — у астрономов есть достаточно четкие методики и технологии обнаружения таких объектов и событий. Но при помощи FAST реализуется и еще одно важное направление изучение Вселенной — поиск внеземных цивилизаций.


В сентябре 2020 года Китай запустил масштабную программу по поиску внеземного разума с использованием «Небесного ока» (такое прозвище получил радиотелескоп). Для этого Поднебесная стала участником

SETI (Search for extraterrestrial intelligence). Сразу после этого гигантский радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), стал работать и для поиска внеземных сигналов.

Ну а сейчас стало известно, что FAST собираются задействовать для поиска самовоспроизводящихся зондов, которые известны в науке как «зонды Фон Неймана».


Эти зонды, будучи обнаруженными, могут стать решением парадокса Ферми. Один из вопросов в рамках парадокса состоит в том, что если во Вселенной существует множество цивилизаций, включая очень древние, то почему мы до сих пор не обнаружили следы их инструментов?

Есть и ответ на этот вопрос — мы просто потратили на наблюдения мало времени, плюс у нас нет (вернее, не было, достаточно мощных инструментов, которые позволяют вести такие наблюдения). Телескоп FAST может обнаруживать зонды такого рода (при условии, что они излучают сигналы) на относительно большом расстоянии от Солнца.


Ученые предполагают, что зонды используют частоты, которые доступны для наблюдения радиотелескопом. Скорее всего, они «общаются» друг с другом при помощи частот, которые находятся в середине спектра, в котором работает FAST. Телескоп, по предположениям ученых, сможет обнаруживать не отдельные зонды, а их «стаи», созданные представителями цивилизаций II и III типа. То есть цивилизаций, освоивших ресурсы своей звездной системы и своей галактики соответственно — по классификации Кардашева. FAST, в теории, может обнаружить роботов на расстоянии до 16 000 световых лет в случае роботов цивилизаций II типа и до 400 млн световых лет в случае зондов, созданных цивилизациями III типа.

Что такое быстрый телескоп?

*Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить комиссию, если вы приобретете товар, используя одну из наших ссылок*

Телескопы бывают разных форм и размеров с разными характеристиками, материалами, используемыми для оптики, и так далее. В результате этих различий одни телескопы могут работать медленнее или быстрее других. Если вы были в телескопах и рядом с ними, эти слова часто будут появляться на форумах и иногда подразумевают, что для вашего устройства необходимо определенное оборудование.

Другими словами, если вы ищете телескоп, было бы неплохо узнать, что такое быстрый телескоп и стоит ли вам выбирать их или альтернативы, которые имеют фокусное расстояние, которое делает их намного медленнее.

Что такое быстрый телескоп?

Содержание

С точки зрения непрофессионала, быстрый телескоп — это телескоп, способный собирать свет с очень высокой скоростью благодаря сочетанию малого фокусного расстояния и апертуры телескопа.

Это также означает, что трубка устройства будет меньше, а размер зеркала или линзы будет сравнительно больше. Прибавляя числа к этому, апертура 100 мм с фокусным расстоянием 400 мм, в свою очередь, будет иметь фокусное отношение f/4, что, конечно же, сделает указанный телескоп быстрым.

Телескопы с апертурой f/4 — это очень быстрые телескопы, но по общему мнению сообщества, телескопы с фокусным отношением f/7 или ниже относятся к категории быстрых телескопов.

Что сделает телескоп медленным? к несоответствию между фокусным расстоянием и светосилой визуал в целом не помешает. Тем не менее, они будут уже.

Необходим быстрый телескоп для астрофотографии

Причина, по которой более быстрые телескопы часто рекомендуются для целей астрофотографии, заключается в том, что изображения, сделанные с их помощью, будут более стабильными. Это также означает, что вам не нужно будет долго ждать, пока свет попадет на объектив камеры. С учетом сказанного, хотя более быстрый телескоп, вероятно, лучше подходит для астрофотографии, это не означает, что более медленные тоже не способны давать отличные результаты.

В конце концов, именно качество используемой оптики будет определять, будут ли ваши изображения выглядеть потрясающе, даже если компромисс с более медленными устройствами должен быть более неподвижным, когда фотография настроена на съемку. Если оптического качества не хватает, на самом деле не стоит ожидать лучших результатов.

Плюсы быстрого телескопа

Быстрые телескопы имеют ряд плюсов, а также минусы, поэтому я перечислю основные моменты ниже:

  • Собирает свет быстрее благодаря меньшему фокусному расстоянию и большей апертуре
  • Увеличенная скорость затвора для астрофотографии
  • Позволяет пользователям просматривать более широкую область через окуляр

Минусы быстрого телескопа

Что касается минусов, то они включают следующее:

  • У них гораздо больше визуальных расхождений, чем у более медленных телескопов
  • Труднее найти подходящие окуляры
  • Вам придется потратить намного больше на качественные светосильные телескопы
  • Не подходит для узкого обзора

Заключение

Термин «быстрое устройство» был придуман из фотографии, и, конечно, это указывает на то, что такие устройства гораздо важнее для пользователей, которые хотят заняться астрофотографией. Обычно, занимаясь астрономией, пользователи в основном хотят использовать свое устройство исключительно для просмотра ночного неба, а не для дорогостоящего хобби астрофотографии.

Кроме того, известно, что у более быстрых телескопов есть несколько визуальных несоответствий, таких как ложные цвета, кома и т. Д. Может немного ослабить астрономические впечатления, но с этими недостатками вы также получаете несколько плюсов, как упомянуто выше. .

Более дешевые телескопы, как правило, быстрее и позволяют очень хорошо наблюдать за небесными объектами, в то время как топовые модели столь же хороши, как и более медленные устройства для наблюдения за объектами. В конечном счете, если это для вас просто хобби, то более быстрая или медленная оптика не имеет большого значения, но если для вас важна астрофотография, лучшим выбором будет более быстрое устройство, поскольку оно очень подходит для целей астрофотографии (например, пока объектив и оптика в придачу отличные).

Китайский телескоп FAST поможет достичь важных результатов научных исследований в 2021 году

Китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), также известный как «Китайский небесный глаз», помог ученым добиться новых важных научных достижений в 2021 году, сообщила 5 января Китайская академия наук (CAS).

На фотографии показан сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая. (Архивное фото)

В течение почти двух лет с момента официального ввода в эксплуатацию FAST постоянно улучшал свою операционную эффективность и качество. Годовое время наблюдения за объектом превысило 5300 часов, что намного эффективнее, чем ожидали международные аналоги. Такая эффективность имеет решающее значение для его научных результатов.

Нейтральный водород, самый распространенный элемент во Вселенной и элемент, который в изобилии существовал во Вселенной в разные эпохи, является одним из лучших индикаторов распределения материи разного масштаба.

С помощью самостоятельно разработанной методики узкого самопоглощения HI (HINSA) группа международного сотрудничества под руководством Тао-Чунг Чинг и Ли Ди, ученых из Национальной астрономической обсерватории при CAS (NAOC), впервые получила обнаружение с высокой степенью достоверности. результат эффекта Зеемана в оболочке ядра протозвезды с использованием FAST, который служит важным наблюдательным свидетельством для ответа на вопрос о магнитном потоке, один из трех классических вопросов о формировании неподвижных звезд.

Быстрые радиовсплески (FRB), впервые обнаруженные в 2007 году, являются самыми яркими радиовсплесками во Вселенной. Казалось бы, внегалактические радиоимпульсы длятся всего несколько миллисекунд. На данный момент ученые обнаружили несколько сотен событий FRB, и лишь некоторые из них указывали на всплески от одного повторяющегося источника FRB.

Ли Ди, главный научный сотрудник центра эксплуатации и разработки Китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), представляет последние основные результаты, достигнутые FAST в области нейтрального водорода, на пресс-конференции, организованной Национальными астрономическими обсерваториями. Китайской академии наук, 5 января. (Фото/Китайская академия наук)

FRB121102 — первый известный человеку повторяющийся источник FRB. В 2017 году он стал первым FRB, который был точно расположен и чья родительская галактика была идентифицирована.

Используя FAST, группа международного сотрудничества под руководством исследователей NAOC Ли Ди, Ван Пей и Чжу Вэйвэй провела наблюдение за FRB121102. Команда обнаружила 1652 независимых всплеска от источника примерно за 50 дней и получила самую большую на сегодняшний день выборку событий FRB, при этом количество событий FRB превышает общее количество событий FRB во всех опубликованных работах в этой области.

Пульсары могут излучать очень периодические импульсы с периодами импульсов от 1,4 миллисекунды до 23 секунд. Короткопериодические пульсары, которые также называют миллисекундными пульсарами, по точности сравнимы с лучшими атомными часами на Земле. Поэтому поиск пульсаров является одной из основных задач научных наблюдений с помощью крупных радиотелескопов мира.

На сегодняшний день FAST помог ученым идентифицировать около 500 новых пульсаров, став самым эффективным в мире объектом для обнаружения пульсаров с самого начала его работы.

Оснащенный 19-лучевым приемником в L-диапазоне, FAST на сегодняшний день является самым мощным в мире объектом для поиска пульсаров.

Менее чем за два года в рамках Snapshot Galactic Plane Pulsar Snapshot (GPPS), основного приоритетного проекта FAST под руководством Хань Цзиньлина и NAOC, было проведено около 620 часов научных наблюдений и завершено 8 процентов запланированной области поиска.

На фотографии обложка декабрьского номера китайского академического журнала Science China за 2021 год. Учитывая ведущую в мире чувствительность китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), комбинация FAST и космического гамма-телескопа Fermi НАСА, важного объекта космической астрономии, создает потенциал для крупных научных прорывов. Соответствующие результаты исследований были опубликованы в декабрьском выпуске журнала Science China за 2021 год в статье, которая была помещена на обложке и получила редакционную оценку.

На сегодняшний день только в рамках этого проекта было обнаружено 279 новых пульсаров, в том числе 65 миллисекундных пульсаров и 22 пульсара в двойных системах.

Сообщение на тему научные исследования планет солнечной системы: Новые научные исследования планет Солнечной системы – информация для сообщения кратко (4 класс, окружающий мир)

Роскосмос опубликовал документы к юбилею миссии на Венеру, впервые изучившей грунт планеты

8 сентября, 12:22

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал часть рассекреченных документов о подготовке и проведении полета автоматической межпланетной станции «Венера-8», которая совершила посадку на Венере в 1972 году и смогла изучить не только атмосферу планеты, но и ее поверхностной слой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Полвека назад, 22 июля 1972 года, спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Венера-8», созданной в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), совершил посадку на Венере, передав ученым данные о параметрах атмосферы планеты, уровне освещенности на ее поверхности и характере венерианских пород», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Среди опубликованных архивных документов представлена выписка из протокола заседания коллегии министерства общего машиностроения, в ходе которого рассматривались перспективы развития космических аппаратов для исследования планет Солнечной системы, в том числе Венеры в 1972 году. В выписке сообщается о планах создания перспективных аппаратов.

Также опубликованы материалы дела, подготовленного Федерацией авиационного спорта СССР и представленного в Международную авиационную федерацию для фиксирования установленного мирового рекорда продолжительности активного существования станции «Венера-8» на поверхности Венеры.

Отличия от аппарата «Венера-7»

Предшественница аппарата — «Венера-7» — совершила первую историю мягкую посадку на поверхность планеты 15 декабря 1970 года и отправила с нее радиосигналы. Ее масса составляла 500 кг. Из-за сложных условий на поверхности Венеры — давления около 100 атмосфер и температуры почти 500 градусов по Цельсию — при входе аппарата в атмосферу у него произошел отказ телеметрического коммутатора. Вследствие этого «Венера-7» смогла передавать только информацию об окружающей температуре. Непосредственно на поверхности планеты станция проработала 20 минут, далее внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать.

При создании нового аппарата были учтены недостатки предыдущей станции. В опубликованном деле о «Венере-8» говорится, что спускаемый аппарат конструктивно подвергся существенной модификации. На основании данных, полученных «Венерой-7», были снижены расчетные величины разрушающей нагрузки на корпус и значения максимальной температуры окружающей среды.

«Это позволило облегчить конструкцию силового корпуса спускаемого аппарата станции «Венера-8″. За счет уменьшения веса конструкции были установлены дополнительные научные приборы и проведены мероприятия по увеличению времени аппаратуры на поверхности планеты», — уточняется в материалах дела.

«Перечень мероприятий по устранению замечаний, выявленных при полете объекта В-70 (станция «Венера-7» — прим. ТАСС), в достаточной мере учитывает выводы и рекомендации аварийных комиссий, а мероприятия реализованы на объекте В-72 («Венера-8″ — прим. ТАСС)», — говорится в заключении экспертной комиссии по аппарату «Венера-8», направленному председателю Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР М. В. Келдышу.

Согласно заключению экспертной комиссии, технические решения, принятые при разработке объекта В-72 и его систем, правильны, а запланированный объем наземных испытаний по объекту достаточен. «Объект В-72 может быть допущен к летно-конструкторским испытаниям», — подчеркивается в документе.

Посадка на Венеру и рекорд

Запуск станции был произведен 27 марта с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Молния-М». Согласно документам, вес спускаемого аппарата был равен 495 кг. Станция достигла Венеры 22 июля.

«На высоте примерно 55 км раскрылся парашют и со спускаемого аппарата началась передача информации. После 55 минут плавного спуска на парашюте в атмосфере аппарат, имея вертикальную скорость 8,3 м/с, в 12:28:40 по московскому времени выполнил посадку на освещенной стороне Венеры в точке с координатами 10° ю. ш. и 335° в. д.», — говорится на сайте Роскосмоса.

Согласно опубликованным документам, научная аппаратура, установленная на «Венере-8», обеспечивала решение целого ряда задач. В их числе измерение температуры и давления на дневной стороне Венеры; измерение освещенности в атмосфере и у поверхности планеты; определение скорости ветра на различных уровнях в атмосфере; определение содержания аммиака в атмосфере; измерение перегрузок на участке аэродинамического торможения; определение физических характеристик поверхностного слоя и характера поверхностных пород в месте посадки спускаемого аппарата.

После посадки прием информации со спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут 11 секунд, таким образом был установлен новый рекорд продолжительности пребывания на поверхности Венеры. «Данные с научных приборов показали, что температура и давление атмосферы у поверхности в месте посадки «Венеры-8″ составляли, соответственно, 470±8° С и 90±1,5 атмосферы, а освещенность поверхности при угле Солнца 5,5° — 350±150 люкс. При спуске на высотах около 46 и 33 км в атмосфере было зафиксировано объемное содержание аммиака 0,01-0,1 %, на высотах 50 и 0-11 км — скорость ветра, соответственно, 50-60 и 0-2 м/с», — отмечается в сообщении.

По итогам исследований был сделан вывод, что поверхностный слой Венеры в районе места посадки аппарата достаточно рыхлый с плотностью грунта 1,4 г/см3, а сам грунт напоминал земные гранитные породы. 

Теги:

Россия

Научно-исследовательский проект «Солнечная система и жизнь на планетах» • Наука и образование ONLINE

Главная Работы на конкурс Предметное образование Естественно-научные дисциплины Научно-исследовательский проект «Солнечная система и жизнь на планетах»

Автор: Карамзина Таэль Викторовна

Место работы/учебы (аффилиация): МАОУ «СОШ №137», г.Барнаул, 1 класс

Научный руководитель: Кузнецова Ксения Николаевна

Мечты о покорении космоса захватывают людей уже не один десяток лет. Огромные космические корабли, орбитальные станции, лунные базы и скоростные перемещения в другие галактики давно стали сюжетами фантастических произведений. Современные технические возможности позволяют воплотить многие мечты в реальность, но несбыточными остаются идеи о сверхскоростных путешествиях и о преобразовании других планет для
комфортного проживания людей. И если сверхскоростные перемещения ученые считают невозможными, то возможность найти планету, пригодную для жизни, уже сейчас пытаются реализовать.

Мотивом проведения исследования стала возможность понять, почему планеты нашей Солнечной системы, кроме Земли, не подходят для жизни.

Актуальность исследования продиктована множеством современных исследований как планет Солнечной системы, так и строения других галактик, а также разработкой и запуском планетоходов, например, на Марс для изучения
состава почвы и атмосферы, поиска воды и простейшей формы жизни.

Значимость исследования состоит в расширении знаний о строении планет Солнечной системы, а также в возможности на основании этих знаний сделать выводы о возможности существования жизни на других планетах.

Объект исследования — объекты ближнего космоса.

Предмет исследования — особенности Солнца и планет Солнечной системы с точки зрения пригодности для жизни.

Гипотезой для проверки стала мысль о том, что знания о планетах нашей Солнечной системы необходимы для понимания состава других звёздных систем и определения возможности жизни на других планетах.

Цель исследования: изучить Солнечную систему, её состав, и объекты, подтвердить или опровергнуть гипотезу.

В соответствии с целью исследования решаются следующие задачи:

  1. Узнать историю наблюдений человека за космосом.
  2. Узнать строение Солнечной системы.
  3. Рассмотреть подробно строение Земли, её особенности и спутник.
  4. Познакомиться с планетами земной группы и с газовыми гигантами.
  5. Познакомиться с малыми телами Солнечной системы.
  6. Познакомиться с галактикой Млечный путь.
  7. Узнать состояние современной астрономии.
  8. Наблюдать доступные объекты Солнечной системы в два разных телескопа (детский и любительский) и сравнить результаты наблюдений.
  9. Провести эксперимент, показывающий смену дня и ночи на Земле.
  10. Создать подвижный Макет Солнечной системы.
  11. Создать лэпбук для наглядности и систематизации знаний.
  12. Создать ленту расстояний от Солнца до планет Солнечной системы.
  13. Посетить планетарий и выставку «Мой космос».

В исследовательской работе использованы методы анализа, системного подхода, наблюдения, сравнения, фотосъемки.

Исследовательская работа «Новые типы космических двигателей»

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

Посмотреть работу

Проект «Космос и Вселенная, Солнце и Луна»

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

Посмотреть работу

Исследовательская работа «Магнитное поле Земли»

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

Посмотреть работу

Проект на тему: «Человек и космос»

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

Посмотреть работу

Мероприятие завершено

Ученые говорят: Планета

астероид : Каменистый объект на орбите вокруг Солнца. Большинство астероидов вращаются в области, которая находится между орбитами Марса и Юпитера. Астрономы называют этот регион поясом астероидов.

критерии : (синг. критерий) Стандарты, правила, черты или другие вещи, используемые для вынесения суждения или определения о чем-либо.

текущий : Жидкость — например, вода или воздух, — которая движется в узнаваемом направлении. (в электричестве) Поток электричества или количество заряда, проходящего через какой-либо материал за определенный период времени.

карликовая планета : Один из малых небесных объектов Солнечной системы. Как настоящая планета, она вращается вокруг Солнца. Однако карликовые планеты слишком малы, чтобы считаться настоящими планетами. Яркие примеры таких объектов: Плутон и Церера.

экзопланета : Сокращенно от внесолнечная планета, это планета, которая вращается вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы.

сила : Некоторое внешнее воздействие, которое может изменить движение тела, удерживать тела близко друг к другу или вызывать движение или напряжение в неподвижном теле.

галактика : Группа звезд — и обычно темной материи — удерживаемых вместе гравитацией. Гигантские галактики, такие как Млечный Путь, часто имеют более 100 миллиардов звезд. У самых тусклых галактик может быть всего несколько тысяч. В некоторых галактиках также есть газ и пыль, из которых образуются новые звезды.

гравитация : Сила, которая притягивает что-либо с массой или объемом к любому другому объекту с массой. Чем больше масса чего-либо, тем больше его гравитация.

Юпитер : (в астрономии) Самая большая планета Солнечной системы, у нее самая короткая продолжительность дня (10 часов). Газовый гигант, его низкая плотность указывает на то, что эта планета состоит из легких элементов, таких как водород и гелий. Эта планета также выделяет больше тепла, чем получает от Солнца, поскольку гравитация сжимает ее массу (и медленно сжимает планету).

масса : число, показывающее, насколько объект сопротивляется ускорению и замедлению — в основном мера того, из какого количества материи состоит этот объект.

орбита : Изогнутый путь небесного объекта или космического корабля вокруг галактики, звезды, планеты или луны. Один полный оборот вокруг небесного тела.

планета : Большой небесный объект, который вращается вокруг звезды, но в отличие от звезды не излучает видимого света.

Плутон : карликовая планета, расположенная в поясе Койпера, сразу за Нептуном. Плутон — десятый по величине объект, вращающийся вокруг Солнца.

солнечный : Имеющий отношение к солнцу или его излучению. Это происходит от sol , солнце на латыни.

Солнечная система : Восемь больших планет и их спутников на орбитах вокруг нашего Солнца вместе с меньшими телами в виде карликовых планет, астероидов, метеороидов и комет.

звезда : Основной строительный блок, из которого состоят галактики. Звезды развиваются, когда гравитация сжимает облака газа. Когда они станут достаточно горячими, звезды будут излучать свет, а иногда и другие формы электромагнитного излучения. Солнце — наша ближайшая звезда.

Вселенная : Весь космос: Все, что существует в пространстве и времени. Он расширялся с момента своего образования во время события, известного как Большой взрыв, около 13,8 миллиардов лет назад (плюс-минус несколько сотен миллионов лет).

Горожане и ученые, наблюдающие за звездами, жаждут найти Планету 9

Идея новой планеты, так называемой Планеты 9, привлекла внимание как ученых, так и общественности. Точно так же дебаты о планетарном статусе Плутона вызывают у одних поддержку его вновь обретенного титула «карликовая планета», но страстные голоса сердечного недовольства его понижением в должности у других.

Суть обеих этих тем предоставляет ученым уникальную возможность — понять фундаментальный научный аспект нашей Солнечной системы, в то же время привлекая очень охотную публику, стремящуюся понять и внести свой вклад.

Возможное существование Планеты 9 приводит нас к дальним краям Солнечной системы, далеко за пределы орбиты Нептуна в область, известную как пояс Койпера. И гражданские ученые тоже могут отправиться туда, присоединившись к поиску Planet 9 и Stargazing Live.

Почему мы думаем, что планета 9 существует

Плутон был исключен из клуба планет, потому что он не соответствует одному из определений планеты — он не расчистил свой путь вокруг Солнца. Другими словами, Плутон не является сам себе хозяином.

Однако Плутон не единственная карликовая планета — существуют четыре других подтвержденных карликовых планеты, а также множество кандидатов и потенциальных карликовых планет, включая печально известную Эриду, также известную как «Убийца Плутона». Все они скрываются на внешних границах нашей Солнечной системы и были обнаружены совсем недавно.

Расположение и движение карликовых планет в поясе Койпера нельзя объяснить известными нам объектами в нашей Солнечной системе — должно быть что-то еще, чего мы не видели. Именно здесь в 2014 году зародилась идея Планеты 9.

Большинство известных объектов пояса Койпера, как правило, лежат на одной стороне Солнечной системы с орбитой, наклоненной к плоскости нашей Солнечной системы (где лежат планеты) . Ученые предположили, что существует источник гравитации, вызывающий это явление наклонной орбиты — планета 9.. Даже новые открытия, объекты, обнаруженные после предсказания Планеты 9, такие как RR245 2015 года, также, кажется, вписываются в предполагаемое существование Планеты 9.

Поиски Планеты 9

В 2017 году мы очень мало знаем о Планете 9.

Чтобы планета 9 могла влиять на динамику пояса Койпера, она должна оказывать достаточное гравитационное воздействие на эти объекты. Это подразумевает либо небольшой объект вблизи Солнечной системы, либо более массивный объект дальше. Этот диапазон возможного существования означает, что это может быть что угодно, от объекта, в десять раз превышающего массу и в четыре раза превышающего радиус Земли, до «Суперземли» — объектов, которые мы регулярно находим вокруг других звездных систем.

Сравнение Земли с Суперземлей, один из вариантов Планеты 9.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/Р. Больно (SSC)

Возможность сделать то, что никто из людей не делал более 150 лет — открыть новую планету — вызвала энтузиазм астрономов по всему миру. С тех пор, как в 2016 году впервые было сделано четкое предсказание Планеты 9, были предприняты огромные усилия, чтобы найти (или уточнить), где и что может находиться Планета 9.

Астрономы способны предсказывать виды физических измерений Планета 9было бы. Например, предполагается, что он находится далеко, между 300 и 900 а.е. (в 300-900 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца), и на изображении кажется в 100-1000 раз тусклее, чем Плутон.

Революцию в современной астрономии произвели обзоры всего неба, такие как Sloan Digital Sky Survey (SDSS) и Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS). Эти обзоры охватывают небо в цифровом виде, каталогизируя миллиарды объектов, которые астрономы могут использовать в своей науке.

Эти исследования означают, что небо было тщательно исследовано до предсказания Планеты 9. Однако есть один фатальный недостаток — отсутствие покрытия в Южном полушарии.

SkyMapper — обзор южного неба

SkyMapper — это 1,35-метровый телескоп, базирующийся в обсерватории Сайдинг-Спринг при Австралийском национальном университете. Он используется для проведения первого цифрового обзора всего южного неба — того самого неба, которое не было прочесано. конец для Планеты 9.

SkyMapper был разработан, чтобы заполнить этот пробел, начиная с Южного обзора неба в 2013 году. Тем не менее, он был создан с функцией, которая делает его идеальным для поиска Планеты 9 — многократное отображение одних и тех же участков неба.

Создавая изображения области неба несколько раз, мы можем обнаруживать объекты, которые движутся или изменяются, например Планету 9. Но для этого потребуется просмотр сотен тысяч изображений.

SkyMapper с Млечным Путем наверху.
Джейми Гилберт, ANU, автор предоставлен

Гражданская наука в поисках Планеты 9

Просмотр сотен тысяч изображений — утомительная задача. Можно написать компьютерный алгоритм для просеивания изображений, помечая потенциальные объекты для дальнейшего исследования. Однако с огромным пространством параметров того, как и что представляет собой Планета 9, она не идет ни в какое сравнение с эффективностью человека.

Гражданская наука — относительно новая область, созданная такими группами, как Zooniverse, которая ликвидировала разрыв между научными исследованиями и общественным участием — вот ответ. Гражданская наука набирает заинтересованных людей для решения реальных научных вопросов, таких как поиск Планеты 9..

Сделав данные доступными, представители общественности, практически не имеющие образования и специального оборудования (кроме компьютера), могут принять участие в поиске Планеты 9. почти 120 000 изображений менее чем за три дня — задача, на выполнение которой одному аспиранту потребовалось бы непрерывную работу в течение 4 лет.

Ниже приведен пример изображения в этом проекте.

Изображение южного неба SkyMapper. Красные, синие и зеленые точки обозначают объект, который перемещался по нескольким изображениям — именно это и просили найти гражданские ученые.
Брэд Такер, автор предоставил

Привлечение общественности за помощью

В истории человечества планета была открыта только два раза: Уран в 1781 году Уильямом Гершелем и Нептун в 1846 году. как это происходит с Планетой 9. Урбен Леверье в 1845 году показал, что неравномерность орбиты Урана может быть объяснена наличием объекта, подобного Нептуну, — как по его местоположению, так и по массе. Услышав эту новость, были предприняты масштабные поиски, и всего год спустя Нептун был обнаружен.

Астрономия и раньше вступала в конфликт с публикой. Галилей, основатель современной астрономии, не только произвел революцию в нашем представлении о Солнечной системе и Вселенной, но и сделал это перед лицом жесткой реакции общества и католической церкви.

Теперь у публики есть жажда астрономии, которая не имеет себе равных в других областях науки.

Динозавры водоплавающие: мозазавры, плезиозавры, ихтиозавры и другие морские рептилии

мозазавры, плезиозавры, ихтиозавры и другие морские рептилии

Введение

Миллионы лет назад, в девонском периоде, кистеперые рыбы совершили эволюционный рывок и вышли на сушу в виде амфибий. Их потомки заселили все континенты и даже покорили небо. Но некоторые вернулись туда, откуда все началось – в водную стихию. Такие животные называются вторичноводными. Им пришлось заново приспосабливаться к водному образу жизни. Независимо друг от друга они приобретали схожие адаптации, потому что универсальной была их новая среда обитания, море. Первыми, кто вернулся в морскую стихию, были рептилии, и на мезозойскую эпоху приходится их расцвет. В этой статье вы познакомитесь с основными группами морских пресмыкающихся, обитавшими на нашей планете во времена динозавров.

Ихтиозавры

Ихтиозавры (Ichthyosauria) – отряд морских рептилий, чьи далекие предки рано отделились от общего эволюционного ствола лепидозауроморфов (Lepidosauromorpha) и перешли к водному образу жизни.
Первые ихтиозавры появились в раннем триасе, около 250 млн лет назад, и довольно быстро распространились по планете. На триас приходится максимальное разнообразие экологических форм ихтиозавров – от охотников за рыбой до поедателей бентоса. В юрском периоде развиваются пелагические виды, способные быстро плавать и нырять на большую глубину. Усиливается конкуренция с акулами и плезиозаврами. В меловом периоде разнообразие ихтиозавров падает, остаются крупные хищники, но и они исчезают после сеномано-туронского вымирания 94 млн лет назад.

Тело ихтиозавров вытянутое, рыбоподобное, с удлиненным черепом. Конечности в виде ласт, передние длиннее задних. Хвост вытянутый, с раздвоенным плавником на конце, позвоночник заходит в нижнюю часть плавника. Спинной плавник образован жесткой соединительной тканью. Упрощенное строение позвоночника и ребер компенсируется жестким мышечным корсетом. Кожа гладкая, чешуя очень мелкая или отсутствует. Окраска ихтиозавров была либо равномерно темная с синеватым оттенком, либо классическая противотень (белый низ, темный верх). В длину ихтиозавры достигали в среднем 2-4 м. Крупные виды, такие как Shastasaurus sikanniensis, могли вырастать до 21 м и более. Ихтиозавры обладали высоким метаболизмом, позволяющим поддерживать постоянную температуру тела в районе 35-39 °C. Дополнительным средством терморегуляции была жировая прослойка под кожей.

Ихтиозавры были самыми быстрыми морскими рептилиями. Высокую скорость обеспечивали сильные быстрые движения хвоста. Возможно, они даже могли выпрыгивать из воды подобно дельфинам. Ласты использовались для маневрирования   удержания равновесия. Кости конечностей сильно изменены, и выглядят как дискообразные элементы, скрепленные соединительной тканью. Для ихтиозавров характерно увеличение количества пальцев (до 10) и фаланг (до 30). Кости несут следы декомпрессии, возникающей при систематическом всплытии с большой глубины. Предполагается, что некоторые ихтиозавры могли охотиться на значительных глубинах и погружаться на 1,5 км и более.

Главную роль в сенсорной системе ихтиозавров выполняет зрение. Глаза крупные, снабжены склеральными кольцами для защиты от давления воды. Размеры глаз некоторых офтальмозавров рекордные среди позвоночных – 20 см в диаметре. Слух слабый, но развиты обоняние и электросенсорика. Черепа ихтиозавров несут следы нервов и кровеносных сосудов, подходивших к электрорецепторам.

Ихтиозавры – типичные пелагические хищники, обитатели открытых морских просторов. Останки ихтиозавров найдены по всему миру, в России хорошие окаменелости встречаются в Поволжье. Все виды ихтиозавров живородящие, детенышей в помете много, до десятка и более. В зависимости от размеров ихтиозавры занимали разные экологические ниши. Большинство охотилось на относительно небольшую рыбу и головоногих моллюсков – зубы этих ящеров длинные, тонкие и острые. В триасе встречались виды, поедающие бентосных животных, в основном моллюсков. С юрского периода появляются ихтиозавры с широкими прямыми зубами, способные нападать на крупных рыб и других морских рептилий. Естественные враги были представлены акулами, плиозаврами и крокодиломорфами.

Плезиозавры

Плезиозавры (Plesiosauria) – отряд морских рептилий, относящийся к завроптеригиям (Sauropterygia), группе пресмыкающихся из инфракласса лепидозауроморфов (Lepidosauromorpha). Самые ранние находки плезиозавров относятся к верхнему триасу и имеют возраст 203 млн лет. Расцвет этой группы рептилий пришелся на юрский период, когда существовало множество разнообразных форм. В меловом периоде появляются гигантские формы вроде эласмозавра, но в целом начинается угасание отряда. Немногие виды, выжившие после сеномано-туронского вымирания 94 млн лет столкнулись с сильной конкуренцией в виде мозазавров. Окончательное вымирание плезиозавров приходится на конец мелового периода.

Для плезиозавров характерно широкое, бочкообразное тело с ластами и коротким хвостом. Тазовые кости и пояс передних конечностей образуют широкие костные пластины на нижней стороне тела, служащие для крепления мышц конечностей. На конце хвоста располагался небольшой ромбообразный плавник. Кожа гладкая, без видимых чешуй, со складками и морщинами. Яркая особенность – длинная шея и относительно маленькая голова. Увеличение длины шеи обеспечивалось количеством позвонков, а не их размерами (как, например, у жирафа). Рекордсменом среди позвоночных являются эласмозавры, имевшие 76 шейных позвонков. Конструкция шеи была достаточно жесткой и не позволяла изгибать ее «по лебединому», как это можно видеть на старых реконструкциях. Размеры плезиозавров – от 1,5 м до 12 и более. К крупнейшим относятся эласмозавры (Elasmosaurus), выраставшие до 15-20 м. Обмен веществ плезиозавров был высоким, об этом говорит анализ скорости роста костей этих рептилий.

Крупные длинные ласты плезиозавров иногда сопоставимы размерами с телом животного. Плоские кости конечностей и увеличенное число фаланг образуют большую подъемную плоскость ласт. Согласно современным моделям, движение ласт плезиозавров напоминало взмахи крыльев птиц. Ящеры буквально «летали» под водой, загребая передними ластами и используя задние и хвост в качестве руля.

Глаза плезиозавров крупные, защищенные склеральными кольцами. Строение носовых костей предполагает развитое обоняние.

Плезиозавры – обитатели как прибрежных вод, так и открытого океана. Были распространены повсеместно, в том числе в полярных водах. В прошлом высказывались версии о том, что они откладывали яйца на суше, но современные находки говорят в пользу живорождения. Детеныши крупные, один или два в помете. Возможно, на первых порах плезиозавры проявляли заботу о потомстве. Основу питания составляли рыбы и головоногие моллюски. Длинная шея могла маскировать приближающегося к стае рыб хищника – рыба не воспринимала небольшую голову как потенциальную опасность. Возможно, некоторые виды питались бентосом, зависая на одном месте и «пропалывая» дно вокруг себя, как это делали зауроподы на суше. Для плезиозавров характерно наличие гастролитов – камней, служивших в качестве балласта или дробилки для панцирей моллюсков.

Плиозавры

Плиозавры (Pliosauroidea) – группа плезиозавров, отличающаяся короткой шеей и крупной вытянутой головой. Плиозавры не являются единым биологическим таксоном, это сборная группа из представителей разных семейств с характерным морфотипом.

Как и все плезиозавры, плиозавры обладали плотным, крепко сложенным телом, конечностями в виде ласт и коротким хвостом. Отличия заключаются в укороченной шее и крупном размере головы. У кронозавра, к примеру, длина черепа была 2,8 м, что составляло четверть от общей длины животного (12 м). Уровень метаболизма плиозавров был повышенным, что характерно для плезиозавров в целом.

Техника подводного полета, характерная для плезиозавров, использовалась и плиозаврами. Но за счет короткой шеи тело плиозавров было компактнее, что увеличивало их скорость. В случае атаки мощное синхронное движение всех четырех ласт обеспечивало стремительный рывок к цели. Анализ костных структур говорит о том, что плиозавры могли погружаться на значительные глубины в погоне за добычей.

Сенсорная система аналогична таковой у прочих плиозавров. Во время охоты ориентировались на зрение, хорошее обоняние помогало при поиске добычи.

Плиозавры были распространены также широко, как и плезиозавры. В отличие от своих длинношеих собратьев, это были сверх-хищники, стоявшие на вершине пищевой пирамиды. Крупные конические зубы и крепкие челюсти были предназначены для того, чтобы рвать мышцы и дробить кости. В числе их жертв были крупные костистые рыбы, акулы, морские черепахи, плезиозавры и ихтиозавры.

Мозазавры

Мозазавры (Mosasauridae) – семейство морских рептилий, относящееся к подотряду ящериц (Lacertilia). Вместе с варанами и ядозубами входят в инфраотряд варанообразные. Мозазавры появляются после сеномано-туронского вымирания, произошедшего 94 млн лет назад. Вымирание ихтиозавров и большей части плезиозавров освободило экологические ниши. К концу мела мозазавры в жесткой конкуренции с акулами становятся доминирующими морскими хищниками. Глобальные катастрофические изменения биосферы в конце мелового периода приводят к разрушению устоявшихся трофических цепей в морских экосистемах. Это приводит к вымиранию мозазавров и прочих крупных хищников.

Мозазавры обладали длинным обтекаемым телом, напоминающим формой тело варана, но с относительно более крупной головой. Конечности-ласты были короткими, длинный хвост у поздних видов мозазавров нес раздвоенный плавник. Следы мягких тканей, обнаруженные у образца Platecarpus tympaniticus, говорят о том, что расположении почек и бронхов напоминало строение китообразных. Кожа была покрыта мелкой чешуей, похожей на змеиную. Ранние мозазавры были небольшими животными длиной до 1,5 метров. Классические виды, такие как Mosasaurus hoffmannii, могли достигать 17 м в длину. Теплокровность мозазавров подтверждается изотопным анализом зубов. По расчетам, они могли поддерживать температуру тела на уровне 33-36 °C. Уровень метаболизма был сравним с кожистыми черепахами, но ниже, чем у ихтиозавров.

Ранние мозазавры использовали традиционный для рептилий способ плавания, при котором тело изгибается из стороны в сторону. По мере развития выработался свойственный быстрым морским обитателям способ передвижения за счет сильных ударов хвоста. Хвост изменился, став уплощенным, с плавником на конце. Предположительно, мозазавры могли развивать большую скорость, чем плиозавры, но уступали в этом отношении ихтиозаврам. Как и другие крупные рептилии, были способны глубоко нырять, но предпочитали держаться мелководных участков моря.

Как и у прочих морских рептилий основной источник информации – это зрение. Глаза мозазавров крупные, но расположены по бокам головы и не дают бинокулярной картинки. Обоняние, как и слух, слабое.

Мозазавры занимали нишу крупных и средних морских хищников, предпочитая мелководные прибрежные моря по всему миру. Как и прочие морские рептилии, были живородящими. Специализация даже небольших мозазавров – это крупная и сильная добыча. Подвижные челюстные суставы позволяли совершать пилящие движения зубами и отхватывать крупные куски от сопротивляющейся жертвы. В пищу шли акулы, крупная рыба, морские черепахи и прочие рептилии, реже – аммониты и белемниты. Среди мозазавров был высок уровень внутривидовой агрессии. Молодые особи нередко несут следы зубов крупных собратьев.

Морские крокодилы

Морские крокодилы (Thalattosuchia) – подотряд крокодиломорфов (Crocodylomorpha), относящийся вместе с современными крокодилами к кладе неозухий, т. е. «новых крокодилов». Включает два семейства: телеозавры (Teleosauridae) и произошедшие от них метриоринхи (Metriorhynchidае). Талаттозухии единственные (за исключением морских птиц) архозавры, полностью перешедшие к водному образу жизни. Как и ихтиозавры, исчезают в начале мелового периода.

Телеозавры были менее приспособлены к водному образу жизни и сохраняли крокодилий облик. Характерная особенность – панцирь из костных пластин, покрывавший спинную и брюшную стороны тела. Конечности сохраняли вид лап, с перепонками между пальцами. Хвост был длинный и сильный. Размеры телеозавров крупные, в среднем 3-4 и до 7 метров. Метриоринхи перешли полностью к обитанию в воде. Это сопровождалось потерей панциря, превращением лап в ласты и развитием хвостового плавника. Большинство метриоринхов были 1,5 – 2,5 м, за исключением шестиметрового плезиозуха (Plesiosuchus). Теплокровность телеозавров под вопросом. Метриоринхи, по всей вероятности, имели высокий обмен веществ.

Телеозавры плавали также, как и крокодилы, прижимая лапы и изгибаясь телом. Роль главного движителя выполнял сильный хвост. Возможно, они были способны выбираться на сушу на непродолжительное время. Метриоринхи полностью порвали с сухопутным образом жизни. Как и у мозазавров, главную роль в движении играл хвост с плавником, ласты использовались в качестве рулей.

Сенсорная система талаттозухий могла напоминать таковую у крокодилов. Если так, то помимо зрения они единственные из морских рептилий имели хороший слух.

Родина морских крокодилов – мелководные моря Западной Европы, где обитала большая часть их видов. Тем не менее, находки талаттозухий известны и за пределами Европы – в Аргентине и на Мадагаскаре. Длинные узкие челюсти и острые зубы говорят о питании мелкой рыбой. Телеозавры еще не до конца утратили связь с сушей и могли выбираться на берег, чтобы отложить яйца. Для метриоринхов характерно живорождение.

Морские черепахи

Морские черепахи – группа семейств черепах, не связанных прямым родством, но перешедших к водному образу жизни. Большинство современных морских черепах принадлежат к семейству хелонииды (Cheloniidea). Семейство кожистые черепахи (Dermochelyidae) сегодня представлено одним видом. Близкое к кожистым черепахам семейство протостегиды (Protostegidae) и некоторые другие являются вымершими. Первые морские черепахи появляются в конце юрского периода, и уже в меловом достигают большого разнообразия. Мел-палеогеновое вымирание 66 млн лет назад не оказало заметного воздействия на морских черепах. Возможно, именно особенности питания и длинные циклы размножения позволили им пережить тяжелый период.

Морские черепахи сохраняют важный элемент анатомии своих сухопутных родственников – панцирь. У хелониид панцирь имеет обтекаемую форму, напоминающую сердце или овал. У протостегид и кожистых черепах панцирь значительно редуцирован и состоит из костных пластинок, образующих гребни вдоль тела. Снаружи, вместо роговых щитков, панцирь покрывает толстая кожа. Ласты, как и крупная голова, под панцирь не убираются. Большая часть морских черепах была около 1 м в длину. Из современных крупнейшая – кожистая, достигает в длину 2,5 м. Еще крупнее был вымерший архелон длиной 4,6 м и весом около 2 тонн. Обмен веществ хелониид низкий, типичный для холоднокровных животных. Кожистые черепахи (и, возможно, протостегиды) имеют повышенный метаболизм. Благодаря постоянному движению создается мышечное тепло, поддерживающее температуру тела черепахи на 8-10 °C выше окружающей воды.

Морские черепахи используют передние длинные ласты для совершения загребающих взмахов. Задние ласты в большей степени выполняют роль руля. Техника плавания напоминает птичий полет, при этом невысокая скорость компенсируется хорошей маневренностью. Морские черепахи могут проводить под водой длительное время, хоть и не погружаются на большие глубины. В активном состоянии продолжительность ныряния доходит до часа, во время сна может продолжаться 4-7 часов.

У черепах развито цветовое зрение, и именно на него они ориентируются в поисках пропитания. Слух слабый, хотя и лучше, чем у наземных черепах. Зато имеется чувствительность к магнитному полю Земли, позволяющая ориентироваться в океане.

Современные морские черепахи обитают в шельфовых водах, предпочитая держаться среди скоплений водорослей. Тем не менее, их можно встретить и вдали от побережий. В период размножения они мигрируют к пляжу, где вылупились 20-30 лет назад, чтобы отложить пару сотен яиц. Большая часть черепах всеядны, питаются водорослями, моллюсками, ракообразными, иглокожими и кишечнополостными, могут поедать даже губок. Рацион кожистая черепахи в значительной степени составляют медузы, но может поедать и других животных. Питание вымерших видов, включая архелона, было аналогичным. Для самих черепах опасность представляют акулы, а в прошлом – морские рептилии типа мозазавра или плиозавра. Много черепах гибнет во время вылупления из яиц. Тем не менее, именно они смогли пережить прочих морских рептилий. Из всех пресмыкающихся, освоивших море в мезозойской эре именно черепахи оказались самыми эффективными в плане выживания.

Заключение

Наш рассказ о древних морских рептилиях закончен, но многое осталось за кадром. Разнообразные группы пермских и триасовых пресмыкающихся, осваивавших водную стихию, требуют отдельного повествования. Не прекратились попытки рептилий уйти в море и на протяжении кайнозоя. Сегодня успешными покорителями тропических вод являются морские змеи. Полуводный образ жизни ведут галапагосские игуаны. Гребнистый крокодил легко заплывает в океан на сотни километров от берега и даже вступает в схватки с акулами. Кто знает, может быть спустя десятки миллионов лет новые морские драконы станут полноправными хозяевами океана.

{Вставка из категории}

Мозазавр — водный динозавр

  • ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
  • Время жизни и его обитание (период): на протяжении всего мелового периода
  • Найден: 1770-74гг, каменоломни Петерсберга (Германия), хотя во многих источниках написано, что впервые останки были найдены в Голландии 1780г, но это не так
  • Царство: Животные
  • Эра: Мезозойская
  • Тип: Хордовые
  • Подтип: Позвоночные
  • Группа: Мозазавры
  • Класс: Пресмыкающиеся
  • Отряд: Чешуйчатые
  • Подотряд: Ящерицы
  • Семейство: Мозазавровые
  • Род: Мозазавр

Мозазавр является первым найденным видом из семейства мозазавровых и одним из самых крупных из них, более того он вообще был одним из самых огромных обитателей водного мира за всё существование нашей планеты.

Этот гигант водных глубин пришел на смену ихтиозавру в начале мелового периода и стал последним видом хищных морских пресмыкающихся.
Впервые найден между 1770-74 годами отставным военным хирургом К. Гофманом в Германии вблизи Маастрихта, юго-восточного города Нидерландов. Мозазавр является предком нынешних варанов, но в отличии от них, у него было очень слабо развито обоняние, а также жизнь полностью проходила под водой.

Чем питались и какой образ жизни вели

Ученые практически на всех континентах обнаружили останки данных динозавров, не исключением была и Антарктида. Хотя завр и является предком варана, его постоянная среда обитания покрывала только моря и океаны, да и передвигался он по-змеиному, как делают это морские угри.

Все мы знаем, что в то время на суше правили динозавры, ну а королями океанских вод можно поистине считать мозазавров и плиозавров, они абсолютно не боялись других жителей вод — охотились, где хотели и на кого хотели. Правда, они были не столь кровожадными, как плиозавры, они не нападали на своих сородичей, а употребляли преимущественно рыбу, моллюсков, морских черепах и аммонитов.

Подробно о строении тела

Тело было огромным и вытянутым, пасть также соответствовала размерам тела, поэтому данный вид динозавров мог полностью проглотить добычу либо разорвать ее на части одним движением челюсти. Все тело покрывала чешуйчатая кожа, как и у нынешних ящериц, заканчивалось тело толстым хвостом, который напоминает хвост крокодила.

Размеры

В длину мозазавр мог достигать 16-17м, но были и не такие большие – всего 3м. Однако самые крупные из данного рода (тилозавр) были настолько огромными (16-25м), что многие хищники даже не решались близко к ним подплывать.

Высота – до 3,5м

Масса тела – самые мелкие весили от 2т, а самые крупные могли достигать даже 25т. В среднем мозазавры весили 12т

Голова

Обладал мощным, очень крепким черепом и массивными зубами, которые были очень острыми. Под давлением челюстей и благодаря моще зубов, раздробить любые кости было не проблемой. Проблемой было лишь зрение: для этого завра было невозможно видеть четко предмет 2мя глазами.

Конечности

Было 4 конечности, плавники были ластовидных форм и очень мощными, за счёт которых передвижение под водой было очень быстрым.

  • Хищные соседи:
  • Ихтиозавр
  • Птерозавр
  • Плиозавр
  • Близкие группы по родству и водные соседи:
  • Гайнозавр
  • Тилозавр
  • Платекарп
  • Глобиденс
  • Плотозавр
  • Шонизавр

Видео про мозазавра (часть 1).

Часть 2.

Часть 3.

Часть 4.



Фото и картинки

(кликнуть для увеличения)

Купить серебряные цепочки и браслеты (мужские и женские).

дикий мир животных львы

Средняя оценка: 4.0

Всего голосов: 53

Понимание водоплавающих птиц: доисторические водоплавающие птицы

Дж. Дейл Джеймс, доктор философии

Водоплавающие птицы всегда занимали особое место в человеческой культуре. Их значение для человечества можно увидеть в найденных в Европе наскальных рисунках, на которых изображены утки, гуси и лебеди (гусеобразные), а также в древнеегипетской литературе, описывающей охоту и отлов водоплавающих птиц. Конечно, члены Ducks Unlimited и многие другие люди по-прежнему очарованы этой замечательной группой птиц, насчитывающей 167 видов со всего мира.

Однако история водоплавающих птиц начинается намного раньше и значительно предшествует истории человечества. По сравнению с другими группами птиц водоплавающие хорошо представлены в летописи окаменелостей. Хотя многое из того, что мы знаем, основано на неполных скелетах и ​​даже фрагментах костей, мы можем собрать воедино эволюционные деревья современных птиц. История окаменелостей водоплавающих птиц продолжает улучшаться по мере того, как делается больше открытий, что дает новое представление о том, как эти виды развивались, и о характеристиках, которые позволили им пережить вымирание, в результате которого погибло почти 75 процентов всех видов растений и животных на Земле.

Одним из первых предков водоплавающих птиц был Asteriornis , известный как «Чудо-курица». Этот вид жил почти 67 миллионов лет назад, прямо перед тем, как падение астероида привело к вымиранию всех нептичьих динозавров. Окаменелости указывают на то, что его задние конечности и череп имели черты, сходные с чертами современных уток и кур, что позволяет предположить, что этот вид был связан с общим предком обеих групп. Эта доисторическая птица, вероятно, была размером с перепела, а ее длинные стройные ноги позволяют предположить, что она была хорошо приспособлена к обитанию на берегу. Эти характеристики помещают Wonderchicken рядом с эволюционным стыком, где разделились водоплавающие и курообразные наземные птицы.

Asteriornis — старейший из известных представителей современной ветви генеалогического древа птиц. Птицы впервые появились в летописи окаменелостей около 150 миллионов лет назад, когда они, вероятно, напоминали своих предков, более похожих на рептилий-динозавров. В какой-то момент они начали терять эти характеристики и стали больше походить на современных птиц. Свидетельств об этих ранних видах птиц довольно мало, но дальнейшее изучение Чудо-курицы может помочь восполнить пробел.

Вегавис был древним родственником уток и гусей, который был обнаружен в породах возрастом 66,5 миллионов лет на острове Вега, расположенном у побережья нынешнего Антарктического полуострова. Большинство особенностей скелета Vegavis позволяют предположить, что это был ныряющий вид, который передвигался ногами и, возможно, был хорошо приспособлен к жизни как в воде, так и в воздухе. Еще одна интересная особенность, присутствующая в одном экземпляре Vegavis , — это окаменелый сиринкс, орган, который птицы используют для воспроизведения звука. Этот окаменелый сиринкс имеет отчетливо похожую на гуся асимметричную форму, что позволяет предположить, что он мог издавать гудящий звук.

Другие окаменелости водоплавающих птиц были обнаружены в горных отложениях в Европе и Северной Америке, возраст которых составляет около 55 миллионов лет. Самый известный из них — Presbyornis pervetus . Первоначально считалось, что это открытие свидетельствует об эволюционной связи между рядом современных отрядов птиц. Однако недавний анализ окаменелостей Presbyornis показал, что эти птицы явно принадлежат к гусеобразным, к которым относятся современные утки, известные как Anatidae.

Среди самых ранних известных предков водоплавающих птиц был Presbyornis pervetus, который обитал по краям озер и, возможно, кормился, рекая.

Фото © Гэри Кокс

Presbyornis имел длинную шею, высокие ноги, перепончатые ступни с большими когтями и утиную голову. Некоторые особи были размером примерно с гуся, в то время как другие были крупнее, размером с современного лебедя. Судя по окаменелостям, эти вымершие птицы гнездились большими колониями на берегах озер. Окаменелости были найдены в Азии и даже в большей степени в Северной Америке. Похоже, что они были фильтраторами и, возможно, добывали корм так же, как речные утки. Учитывая, что окаменелости этих птиц были обнаружены в огромных пластах костей в нескольких скальных образованиях, похоже, что они были стадными, как сегодняшние утки и гуси, живя стаями из многих сотен или даже тысяч особей.

Среди самых интересных древних предков водоплавающих птиц был Dromornis planei , также известный как «Демоническая утка рока». Это впечатляющее существо было восьмифутовой нелетающей птицей, которая весила более 500 фунтов и принадлежала к уникальному австралийскому семейству вымерших птиц, дроморнитидам. Хорошо сохранившиеся окаменелости, в том числе черепа, клювы, позвонки и кости ног, позволяют предположить, что дроморнитиды тесно связаны с гусеобразными.

Dromornis planei, по прозвищу «Утка-демон судьбы», была огромной нелетающей птицей восьми футов ростом. Его диета и пищевые привычки являются предметом споров.

Фото © Гэри Кокс

Dromornis planei был крупной птицей с длинной шеей и огромными ногами. Он был таким же высоким, как страус, но гораздо более колоссальным. Его череп по размеру был подобен черепу лошади, а клюв был глубоким изогнутым. Хотя окаменелости костей крыльев немногочисленны, считается, что дроморнитиды имели короткие короткие крылья и не имели киля на грудине, что характерно для нелетающих птиц. Эти птицы жили вместе с представителями рода Emuarius (родственниками современных эму и казуаров) в районе, который, как считается, был большой извилистой рекой и окружающей поймой с сезонными колебаниями уровня воды. Хищничество крокодилов, вероятно, было серьезной причиной смертности среди этих огромных птиц, так как многие окаменелые кости имеют следы уколов, которые соответствуют размеру зубов и строению предков крокодилов.

Диета дроморнитидов обсуждалась, в центре обсуждения находились череп и массивный клюв Dromornis planei . Сначала ученые предположили, что птичий клюв предназначен для сбора и измельчения жесткого растительного материала. Кроме того, на некоторых окаменелостях были обнаружены гастролиты (камни желудка). Птицы проглатывают гастролиты, чтобы помочь измельчить семена и другие твердые растительные материалы в желудке. Кроме того, лучший ископаемый образец Dromornis planei 9У 0004 глубокий, но тонкий клюв с ограниченными областями прикрепления мышц. Это говорит о том, что у птицы был слабый укус. Но некоторые исследователи утверждали, что клюв лучше подходил для разрывания мяса и дробления костей, подобно несвязанным между собой «птицам ужаса» (Diatryma) Южной Америки. Отсюда и колоритное прозвище Demon Duck of Doom. Дополнительные открытия окаменелостей могут помочь решить тайну того, был ли Dromornis planei вегетарианцем или плотоядным животным.

Это всего лишь несколько примеров того, что мы знаем сегодня о доисторических водоплавающих птицах. Понимание того, как эти древние птицы жили и взаимодействовали с окружающей средой, может помочь нам распознать изменения, происходящие в наших экосистемах сегодня, и то, как они могут повлиять на водоплавающих птиц и других диких животных. Однако, в отличие от своих древних предков, у современных водоплавающих есть могущественные защитники, работающие над обеспечением их изобилия и долгосрочного выживания. Ducks Unlimited и ее партнеры по охране природы стремятся к тому, чтобы экосистемы, важные для водоплавающих птиц, сохранялись для будущих поколений, не только для наших птичьих друзей, но и для всех видов, населяющих эти особые места, включая людей.


Доктор Дейл Джеймс является директором по науке и планированию сохранения в Южном регионе Ducks Unlimited.

Динозавры смешались с древними родственниками уток

Новости науки

LiveScience: согласно новому исследованию, эволюционные родственники кур и уток бродили по земле вместе с динозаврами более 65 миллионов лет назад.

Впечатление художника – древний вид водоплавающих птиц, Vegavis iaai, на переднем плане и утконосый динозавр на заднем плане.) Майкл Скрепник

/ Источник: LiveScience

By Bjorn Carey противоречит ключевому предположению о том, когда птицы обосновались на планете.

Новый идентифицированный вид птиц, Vegavis iaai, жил в меловой период около 65 миллионов лет назад. Этот вид каким-то образом пережил массовое вымирание мелового и третичного периодов, которое уничтожило динозавров. Они относились к классу Aves, в который входят радиации всех ныне живущих птиц.

В частности, Вегавис принадлежал к отряду гусеобразных, который включает водоплавающих птиц. В этом отряде вегавис наиболее близок к настоящим уткам и гусям из семейства утиных. Однако он не считается прямым предком современных уток или кур.

Джулия Кларк из Университета штата Северная Каролина возглавила исследовательскую группу, которая повторно изучила окаменелость, найденную в Антарктиде в 1992 году. Новый анализ с использованием компьютерной томографии дал лучшее представление о заключенной в скале кости, чем предыдущие попытки. Изображения частичного скелета показали, что Вегавис был новым видом, и показали его важность для эволюции птиц.

«У нас больше данных, чем когда-либо, чтобы предположить, по крайней мере, начало радиации всех живых птиц в меловом периоде», — говорит Кларк. «Теперь мы знаем, что родственники уток и кур сосуществовали с нептичьими динозаврами. Это не означает, что сегодняшние виды кур и уток жили с нептичьими динозаврами, но это означает, что эволюционные линии, ведущие к сегодняшним видам кур и уток, жили».

Первая известная птица, археоптерикс, жила 147 миллионов лет назад, но принято считать, что это был эволюционный тупик и от его потомков так и не произошли современные птицы.

Выводы Кларка, опубликованные в выпуске журнала Nature от 20 января, являются первым доказательством того, что двоюродные братья современных видов птиц сосуществовали с динозаврами.