Category Archives: Разное

Гражданский вертолет: Продажа частных вертолетов в России. Цены на вертолеты в Москве | Heliport Istra

Ростех выпустил первый гражданский арктический вертолет Ми-8АМТ


Фото: «Вертолеты России»


Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков. Улан-Удэнский авиационный завод выпустил первую машину, которая готова к передаче в эксплуатацию.


Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Одна из главных особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе.


Систему подогрева трансмиссии дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины и специальные теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины. Защиту вертолета от низких температур, высокой влажности и сильного ветра при длительном базировании на открытом воздухе обеспечивают специальные чехлы. В системах вертолета установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.


«Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков, – отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский. – Холдинг прилагает все усилия для обеспечения эксплуатантов надежной и современной вертолетной техникой, которая незаменима для выполнения множества важных задач по освоению региона».


Вертолет оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны.


«Этот вертолет необходим для решения задач санитарной авиации, обслуживания объектов топливно-энергетического комплекса, для нужд полярных экспедиций, может помочь в организации транспортного сообщения в северных регионах», – подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.


Большое внимание при создании вертолета уделено возможности выполнения полетов в условиях характерной для Арктики малоориентирной местности, полярной ночи, сложной погодной обстановки, пропадания спутниковых сигналов и радиосвязи. Для этого машина оснащается специальным комплексом пилотажно-навигационного оборудования.


В комплекс входит несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот. Машина способна в автоматическом режиме выполнять висение, полет по запланированному маршруту висения и заход на посадку. Пилотажно-навигационный комплекс существенно снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности полета.

Поставлен второй гражданский вертолет «Ансат»

Поставлен второй гражданский вертолет «Ансат»
bmpd
October 30th, 2016

Как сообщило 28 октября 2016 года АО «Вертолеты России», вертолетный парк компании «Русские Вертолетные Системы» (РВС, Москва) пополнился новейшим отечественным вертолетом «Ансат» производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Машина, поступившая в распоряжение РВС, изготовлена в VIP-варианте, однако будет использоваться не только для перевозки пассажиров, но и в качестве учебной машины авиационного учебного центра компании.

Второй серийный гражданский вертолет «Ансат» с гидромеханической системой управления (регистрационный номер RA-20001, серийный номер 33068), поставленный в VIP-варианте компании «Русские Вертолетные Системы» (РВС). Хелипарк «Барвиха» (Московская область), 28.10.2016 (с) Дмитрий О. / russianplanes.net ( ссылка )

Со стороны bmpd укажем, что РВС был поставлен вертолет «Ансат» в гражданском исполнении с гидромеханической системой управления (ГМСУ), имеющий регистрационный номер RA-20001 и серийный номер 33068, и являющийся вторым построенным серийным гражданским «Ансатом» с ГМСУ (изначально на вертолетах «Ансат» использовалась электродистанционная система управления, сертификация которой для гражданского применения пока что затруднительна). Это вертолет стал вторым поставленным гражданским «Ансатом» с ГМСУ — первым стал третий серийный построенный вертолет (регистрационный номер RA-20002, предположительный серийный номер 33074), который в медицинском исполнении был передан 13 октября 2016 года Министерству здравоохранения Республики Татарстан в распоряжение Республиканской клинической больницы Татарстана.

Первый серийный вертолет «Ансат» с ГМСУ (серийный номер 33027, демонстрировался на авиасалоне МАКС-2015), должен быть поставлен заказавшей его группе компаний «Нэфис», однако пока что информация о его передаче отсутствует.

Таким образом, компания «Русские Вертолетные Системы» (РВС) стала первым негосударственным эксплуатантом вертолета «Ансат». Презентация и торжественная передача нового вертолета RA-20001 состоялась в подмосковном Хелипарк «Барвиха».

В материале на веб-ресурсе ATO.RU Сообщается, что, «кроме того, идет работа над тем, чтобы сбалансировать финансовую схему для внедрения «Ансата» для медицинской авиации по всей России. В процессе задействованы Минзрава, Минтранс и Минпромторг.

Одну из ключевых ролей в этом проекте должна сыграть компания «Русские вертолетные системы» (РВС), которая будут работать над развитием санавиации на территории всей страны. Первую машину в медицинском исполнении компания получит в декабре текущего года (первым получателем «Ансата» с медицинским модулем стал Минздрав Татарстана). В РВС подчеркнули, что машина будет эксплуатироваться в московской воздушной зоне для нужд подмосковного правительства. На вертолете будут выполняться межгоспитальные перевозки и медицинская эвакуация. Опорной площадкой проекта станет хелипарк «Барвиха». Вертолетная компания уже готова к обслуживанию «Ансатов» и приступила к обучению пилотов на этот тип».

«Решение о закупке следующих ВС данного типа будет принято позднее, рассказали в РВС. В компании сообщили, что в скором времени должен решиться вопрос об открытии неба над Москвой. Это даст больше возможностей для эксплуатации вертолетов, в том числе задействованных в медицинских миссиях. Конкретные сроки при этом не уточняются; известно только, что Ассоциация вертолетной индустрии работает в этом направлении и что данный процесс «достаточно хорошо продвинулся вперед».

В мае 2015 года было объявлено о получении «Вертолетами России» еще пяти заказов на гражданскую пассажирскую версию «Ансата» с ГМСУ — трех от татарстанской компании «Тулпар Геликоптерс» (входит в состав «Тулпар Аэро Групп»), и двух от компании «Вектор». Сведения о реализации данных соглашений отсутствуют, но в начале 2016 года КВЗ объявлял тендер на страхование на период проведения летных испытаний пяти вертолетов «Ансат» с ГМСУ с серийными номерами 33068, 33074, 33075, 33076 и 33077. Последние три вертолета, предполдожительно, должны быть изготовлены для «Тулпар Геликоптерс».

Базовая версия вертолета «Ансат», оснащенная гидромеханической системой управления, была сертифицирована в 2013 году. Дополнение к сертификату типа на пассажирскую версию было получено в декабре 2014 года.

Интерьеры кабины пилотов и пассажирской кабины второго серийного гражданского вертолета «Ансат» с гидромеханической системой управления (регистрационный номер RA-20001, серийный номер 33068), поставленного в VIP-варианте компании «Русские Вертолетные Системы» (РВС). Хелипарк «Барвиха» (Московская область), 28.10.2016 (с) Ладислав Карпов / www.ato.ru

Tags: Ансат, Россия, авиация, вертолеты

х260 | Аэробус

H260 открыл новую главу в истории вертолетов Airbus. Этот инновационный средний вертолет, присоединившийся к линейке вертолетов размером между H245 и H275, стал первым представителем поколения H.

Весь дизайн основан на одной главной цели: создать дополнительную ценность для клиентов с точки зрения производительности, экономической конкурентоспособности, безопасности и комфорта. Благодаря уменьшенному расходу топлива и воспринимаемому звуку, h260 чище и тише, чем другие модели в своем классе, и позволяет клиентам сделать шаг к уменьшению своего воздействия на окружающую среду.

Миссия готова

Разрабатываемые конфигурации включают оффшорные перевозки, коммерческие пассажирские перевозки, службы неотложной медицинской помощи, общественные службы, а также деловую и частную авиацию (в версии, обозначенной как ACh260).

150 узлов

Скорость

475 морских миль

Диапазон

6050 кг

MTOW

Инновации к вашим услугам

Модель h260 отличается революционным дизайном, предоставляя клиентам высочайший уровень инноваций, интегрируя до 68 различных патентов для качественного изменения клиента. Самолет был разработан с использованием трех прототипов и двух испытательных платформ — нулевого динамического вертолета и нулевого системного вертолета — для обеспечения высочайшего уровня зрелости перед вводом в эксплуатацию.

Этот вертолет обладает улучшенными функциями безопасности и устанавливает новый стандарт комфорта для пассажиров. Инновации включают в себя разработанный Airbus комплект авионики Helionix для снижения нагрузки на пилота, наклоненный Fenestron® для большей полезной нагрузки и горизонтального положения в полете, а также звукопоглощающие лопасти несущего винта Blue Edge™ для более тихой работы.

Клиенты также оценят более комфортные полеты за счет увеличения объема на одного пассажира по сравнению с другими средними двухместными вертолетами, а также большие иллюминаторы, создающие самую светлую кабину в своем классе.

Усилитель безопасности

Простые и интуитивно понятные в эксплуатации инновационные функции, такие как упрощенные предполетные проверки и двухминутные автоматические процедуры запуска, делают h260 очень простым в управлении и обслуживании. Накопленная помощь пилота Helionix снижает рабочую нагрузку на экипаж, а исключительная управляемость вертолета и внешний обзор способствуют большей ситуационной осведомленности, позволяя пилотам сосредоточиться на текущей задаче.

Безопасность также повышена за счет интеграции первого в мире компьютеризированного руководства по летной эксплуатации вертолета (C-RFM), предоставляющего экипажу важную информацию о характеристиках самолета в соответствии с условиями дня, дополнительным оборудованием и желаемым профилем полета. .

Новые режимы автоматизации h260 также обеспечивают дополнительный комфорт для пилотов, позволяя им выполнять операции с большей легкостью. Оснащенные первой в мире процедурой взлета с помощью наземной вертолетной площадки, пилоты получат безопасный и оптимальный взлет с вертолетной площадки, а также снизят рабочую нагрузку и риск человеческой ошибки.

Функция предварительного оповещения о вихре также повышает безопасность, предупреждая пилотов, когда они входят в условия полета, которые могут привести к состоянию вихревого кольца, если они не предпримут немедленных действий. H260 также включает камеру в хвостовом плавнике, систему аварийного плавания Sea State 6 и окна, размеры которых превышают требования EASA Type IV к аварийному выходу.

Расширенная концепция поддержки

Технические публикации

в формате 3D и простые цифровые инструменты для устранения неполадок предоставляют техникам по техническому обслуживанию информацию, необходимую для обслуживания этого самолета в соответствии с самыми высокими стандартами, даже вдали от базы технического обслуживания.

Подключенные сервисы

, такие как FleetKeeper, цифровые журналы регистрации и Flight Planner, позволяют клиентам беспрепятственно управлять своими операциями.

Расположение оборудования

было оптимизировано для обеспечения доступности, а легкий доступ к большой верхней палубе, доступ к двигателю через панель противопожарной перегородки и простое снятие капотов двигателя и главного редуктора входят в число нововведений h260.

Благодаря легкому плану технического обслуживания, согласованному между двигателем и самолетом, h260 предлагает оптимизированные эксплуатационные расходы и новый стандарт доступности.

Правильный экономический баланс

Благодаря низкому расходу топлива, оптимизированным затратам на техническое обслуживание и более высокой крейсерской скорости вертолет h260 прокладывает путь к экономической конкурентоспособности по сравнению с другими вертолетами этого класса.

Расход топлива снижен на 15 % по сравнению с предыдущим классом двигателей при тех же операциях, а затраты на техническое обслуживание снижены почти на 15 % в вариантах «планер по часам» и «почасовое обслуживание».

х260 в песках Сахары


h260 в фокусе


Подробнее

Новости по теме

Отображено 1–3 из 53

Euronaval 2022: более безопасные океаны с Airbus

Морские пространства все чаще становятся потенциальными источниками конфликтов. Учитывая, что 90 % товаров по всему миру перевозится по морю, а 98 % цифровых данных передаются по подводным кабелям, а также благодаря огромному количеству морских обитателей, энергетических и горнодобывающих ресурсов, морские пространства более чем когда-либо становятся стратегическими активами.

Подробнее

Французский флот получил первый H260 для поисково-спасательных операций

ВМС Франции получили первый из шести вертолетов H260, которые будут выполнять поисково-спасательные операции (SAR).

Подробнее

Airbus привносит передовые цифровые возможности в многодоменные военные операции

Применяя свои передовые цифровые возможности к многодоменным военным операциям, Airbus предлагает бесшовные интеграционные решения, которые соединяют критически важные военные платформы и системы по всему миру во всех областях: воздушной, наземной, морской, кибернетической и космической.

Подробнее

Подробнее

х235 | Аэробус

Благодаря опыту и многолетнему наследию было поставлено более 1400 двухмоторных самолетов h235, которые эксплуатируются более чем в 60 странах. Эти универсальные винтокрылые машины с более чем 300 операторами налетали 5,5 миллиона часов (по состоянию на 2021 год).

Расширенные эксплуатационные возможности с альтернативной полной массой

Альтернативная полная масса для h235 дополнительно увеличивает полезную нагрузку до 120 кг (265 фунтов). Благодаря этой эволюции операторы смогут перевозить одного дополнительного пассажира, больше оборудования, больше топлива, а также летать дальше, поскольку продолжительность полета увеличилась на 40 минут, а дальность — на 75 морских миль.

5/6 пассажиров*

1 или 2 пилота

136 узлов

Скорость

342 морских мили

Диапазон

2980 кг / 3100 кг

MTOW / AGW

*До 6/7 в конфигурации с высокой плотностью размещения

Выдающийся исполнитель

Оснащенный несущим несущим винтом, фирменным рулевым винтом Airbus с кожухом Fenestron®, модифицированным программным обеспечением двигателя и новым боковым воздухозаборником, вертолет h235 обеспечивает дополнительную полезную нагрузку и обеспечивает лучшие в своем классе характеристики на всем диапазоне полетов.

Доступны два варианта двигателя с полным цифровым управлением двигателем (FADEC): Arrius 2B2plus от Safran Helicopter Engines и 206B3 от Pratt & Whitney Canada. Обе эти надежные турбовальные силовые установки обеспечивают выдающуюся производительность и необходимый запас мощности — даже в сценариях с одним неработающим двигателем (OEI) — наряду с низким расходом топлива.

Являясь одним из самых успешных легких вертолетов Airbus, H235 известен своей выносливостью, компактной конструкцией, низким уровнем шума, надежностью, универсальностью и конкурентоспособностью по стоимости. H235 отличается самыми низкими эксплуатационными расходами и затратами на техническое обслуживание в категории двухдвигательных самолетов. Он также может выполнять различные миссии и может приземляться практически в любом месте, особенно в высоких и жарких условиях, при этом перевозя больше полезной нагрузки на большие расстояния, чем другие вертолеты этой категории.

Самый безопасный и незаметный в своем классе

Современная кабина h235 с новым 4-осевым автопилотом обеспечивает максимально возможный уровень безопасности. Система авионики Helionix®, разработанная Airbus, предлагает операторам неоспоримое превосходство в защите оболочки в полете, помощи пилоту и ситуационной осведомленности, что обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности полета. Новый Helionix® также доступен для моделей h245, h275 и h260.

Дальнейший вклад в безопасность эксплуатации обеспечивают высокорасположенный несущий винт и хвостовой винт с кожухом Fenestron®. Они обеспечивают пилоту повышенный запас прочности и улучшают характеристики даже в сценариях с одним неработающим двигателем.

Будучи одним из самых тихих двухдвигательных вертолетов, шумовой след h235 заметно ниже, чем у других вертолетов той же категории. Это особенно важно для клиентов, которые регулярно работают в городах или над ними и в густонаселенных районах, таких как корпоративный транспорт, службы неотложной медицинской помощи и правоохранительные органы.

H235 разрешено летать в Гранд-Каньоне США, где действует одно из самых строгих ограничений по шуму в стране.

h235 Презентация

Готов к полету

Простая конструкция h235 делает обслуживание быстрым и легким, обеспечивая надежную отправку, меньшее время простоя и более низкие эксплуатационные расходы.

H235 является эталоном затрат на техническое обслуживание благодаря длительным интервалам между проверками, промежуточной проверке через 500 летных часов и периодическим проверкам каждые 1000 часов или три года.

Обладая самыми низкими прямыми эксплуатационными расходами среди всех двухмоторных вертолетов, H235 является наиболее привлекательным вертолетом в своем классе.

●       Дополнительную информацию о техническом обслуживании и других услугах см. в  разделе «Услуги HCare» .

H235 оснащен системой формирования изображения ночного видения (NVIS) и может быть оснащен кабиной с очками ночного видения (NVG), компоновкой кабины и наружным освещением.

Высокий уровень доступности и простота обслуживания помогают h235 в таких автономных операциях, как службы скорой медицинской помощи на вертолете (HEMS), когда технический специалист может не находиться на базе или не находиться поблизости


h235 в фокусе


Подробнее

Новости по теме

Отображено 1–3 из 77

Поставка первых двух H235 МВД Испании.

Сотовый телефон российского производства: 5 телефонов российского производства, о которых стоит знать| ichip.ru

Телеком пытается пережить переход на отечественное оборудование | Импортозамещение: новые возможности

Новости

Ректор МТУСИ, к.т.н Сергей Ерохин, говоря о трендах в развитии технологий телекоммуникационной отрасли, заявил, что тренды, ожидаемые в 2022 г., рынку пришлось отложить из-за спецоперации. Так, до февраля 2022 г. рынок ожидал появления сетей пятого поколения, а сейчас ожидает четвертого поколения, но российского производства.

«Если до февраля мы ожидали внедрения в проводных технологиях СКРК, то сейчас ожидаем полноценного отечественного WDM и всех оптических технологий, что с этим связаны. Все ждали суверенный интернет, в тех или иных проявлениях, включая закон Яровой, а сейчас тренд начинает смещаться, чтобы просто отечественным оборудованием обеспечить операторов связи», — сказал он.

По его мнению, сети мобильной связи пятого поколения в России будут, но с задержкой на то, чтобы компенсировать выпавшее западное оборудование отечественными разработками. Также он отметил тренд на подготовку кадров к технологиям, которые ожидаемо будут использоваться через несколько лет в телекоме. Так, несмотря на отсутствие на сетях операторов связи оборудования, которое использует квантовое распределение ключей, соответствующие кадры в вузах готовят уже сейчас, так как технология начнет работать через несколько лет.

«Все игроки отрасли понимают: когда это оборудование появится, нужны будут люди для его эксплуатации. Поэтому заранее надо составлять учебные планы и согласовывать с игроками рынка. То же самое с сетями 5G и 6G. Хотя сейчас активно используются сотовые сети четвертого поколения, мы понимаем, что, несмотря на все санкции против России, апгрейд сотовых сетей все равно будет. Поэтому нужно готовить радиоинженеров, чтобы они через четыре-шесть лет пришли на работу в компании с соответствующими знаниями», — заявил он.

Директор направления департамента управления операциями корпоративного центра ПАО «Ростелеком» Юрий Мельников отметил, что не только вузы начали активно готовить специалистов к телеком-технологиям, которые пока широко не используются в России, но и рынок труда заранее к этому подготовился. По его словам, вопросы импортозамещения в телекоммуникационном секторе начались не с февраля этого года, а с 2012 г.

«Тогда многие компании начали готовиться к тому, что будет необходимо переходить на отечественного производителя, и такие производители существуют в России, просто не имеют мощного производства. Но они производят аналоги зарубежного оборудования, которые зачастую превосходят западных и восточных вендоров», — отметил он. По его словам, существовавшие ранее тренды, такие как сети 5G, необходимо временно отложить, чтобы пустить силы на обеспечение устойчивого предоставления услуг на оборудовании, которое есть сейчас, постепенно заменяя его отечественным.

По словам Сергея Ерохина, вопросы, связанные с развитием телекоммуникационной отрасли, являются комплексными. «На первый план выходят возможности производства российского телекоммуникационного оборудования, а его производство упирается в возможность производства собственной элементной базы. Получается сложная, многоступенчатая конструкция, где на каждом этапе должен быть специалист. Много лет на рынке телеком-оборудования доминировали западные вендоры. Даже у нас в учебных программах преобладали зарубежные вендоры. После февраля, когда они покинули Россию, образовалась ниша, которую отечественные производители начинают уверенно заполнять», — заявил он.

По словам эксперта, до февраля страна жила в полноценной рыночной экономике, а сейчас выпала из нее. «Когда коллег-производителей спрашивают, почему в России нет своего отечественного сотового телефона, они отвечают, что его невозможно создать из-за конкуренции с иностранными продуктами. Точнее, по их словам, нет проблемы сделать сотовый телефон, но стоить он будет в 50 раз дороже, чем китайский Huawei. После февраля рыночная экономика в нашей стране де-факто перестала существовать, и мы выпали из глобального рынка. Теперь не стоит вопрос «Будет ли телефон конкурентоспособен?», а стоит вопрос «Будет ли телефон произведен в принципе?», — сказал Сергей Ерохин.

Заместитель генерального директора UBLinux Денис Разумов считает, что ситуация, которая произошла на рынке после начала спецоперации, подтолкнула рынок к новым разработкам. «Разработки, которые велись в спокойном плановом режиме, ускорились. Мы страдаем не от нехватки технологий, а от нехватки специалистов, которые будут продолжать и развивать существующие технологии. Раньше технологии в России простаивали, потому что игроки рынка считали, что легче пользоваться импортными продуктами, а теперь вынуждены продвигать отечественные продукты — за этим будущее. Все усилия нужно бросить на подготовку кадров, которые будут заниматься разработкой новых технологий», — сказал он.

Руководитель направления по развитию бизнеса компании — разработчика электронных устройств на основе квантовых технологий QRate Александр Приютов добавил, что трендом в развитии телеком-рынка является повышенный спрос на информационную безопасность. «Данных становится больше, и цифровизация не останавливается. Происходят кибератаки из различных государств, поэтому информационная безопасность находится в тренде. Положительной стороной для вендоров является повышение бюджетов на эту часть», — отметил он

Заместитель директора Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова отметила, что в 2021 г. в Москве произошел рекордны рост производства промышленного оборудования, который составил 37%, а за девять месяцев 2022 г. аналитики наблюдают продолжение роста. «Идет сильный рост в таких направлениях, как производство электрооборудования, которое как раз относится к технологиям связи», — сообщила она.

Спутниковые телефоны (обзор)

На первый взгляд спутниковые телефоны ничем не должны отличаться от уже привычных телефонов сотовой связи. Мы покупаем сотовый телефон в любом салоне связи и уверенно используем свою старую СИМ-карту или подключаем новую СИМ-карту у любого оператора сотовой связи.

К сожалению, стандартизация пока не дошла до спутниковых телефонов. Поэтому, покупая спутниковый телефон, вы должны понимать, что ваш телефон вы сможете использовать только в одной спутниковой сети. Следовательно, вы становитесь заложником техничнских возможностей и технических ограничений одной конткреной спутниковой сети.

В связи с этим, обзор спутниковых телефонов мы проведем  одновременно с обсуждением технических ограничений и возможностей существующих спутниковых сетей подвижной связи.

В настоящее время на территории России «легально» работает 4 (четыре) спутниковые сети связи с возможностями персональной телефонной связи:

  1. Иридиум
  2. Турайя
  3. Глобалстар
  4. Инмарсат

Слово «легально» тут ключевое и оно означает, что в России есть лицензированный оператор связи, с которым абонент должен заключить соответсвующий договор. Этот лицензированный оператор обязан предоставить вам СИМ-карту и телефонный номер в коде +7(954)ХХХХХХХХ. Именно такой код нумерации выделен в России для использования в спутниковых телефонах.

 

Спутниковая связь Iridium Mobile, по своим техническим характеристикам в части телефонной связи, является самой продвинутой. Спутниковыми телефонами Iridium вы можете пользоваться в любой точке Земного шара, не опасаясь за то, что ваш телефон случайно не найдет подходящего спутника для связи. Низкоорбитальная группировка из 66 космических аппаратов гарантированно покрывают всю поверхность Земли.

Благодаря относительно низкой высоте, на которой летают космические аппараты Иридиум (около 700 км), пользователь практически не чувствует задержки речи или эхо-эффекта.

Ассортимент моделей спутниковых телефонов Иридиум в настоящее время включает:

— 9505-А

— Iridium 9555

— Iridium Extreme 9575

— 9575 PTT

— IC-SAT 100

— Iridium GO

 

9505-А

Модель спутникового телефона 9505-А уже снята с производства. Однако, она по-прежнему встречается на вторичном рынке и активно эксплуатируется.

Все СИМ-карты Иридиум подходят для этой модели телефона.

Экплуатационный ремонт данной модели телефона упешно проводится в России рядом компаний, осуществляющих гарантийный и пост гарантийный ремонт оборудования Иридиум.

По мнению многих экспертов, модель спутникового телефона 9505-А  по сей день остается лучшей среди всех совеременных спутниковых телефогов Иридиум по качеству речи.

Спутниковый телефон 9505-А позволяет:

— осуществлять и принимать телефонные звонки на сеть связи общего пользования (стационарные телефоны, сотовые телефоны, спутниковые телефоны других спутниковых сетей связи.

— передавать и принимать смс-сообщения

 

Iridium 9555

Спуниковый телефон Iridium 9555 – это бюджетный вариант выпускаемых в настоящее время телефонов Иридиум. Это проверенная, достаточно надежная модель телефона без каких-либо излишеств.

Хотя перечень функций данной модели спутникового телефона вполне внушителен:

  • Возможность приема и отправки SMS (подробнее об смс-сообщениях в сети Иридиум …)
  • Регулировка громкости звука в динамике
  • Возможность подключения гарнитуры к спутниковомц телефону
  • многоязычный интерфейс, включая русский (полностью русифицированное меню)
  • корпус: классический, пылезащищенный, водонепроницаемый, ударостойкий.
  • записная книжка на 100 номеров
  • Автодозвон
  • Запрет звонков («черный список»)
  • Переадресация вызова
  • Набор последних 10 номеров
  • Регулировка громкости звонка и голоса
  • Блокировка клавиатуры
  • Идентификация вызова
  • Ожидание вызова
  • Отложенный вызов
  • Быстрый вызов (One-Touch Dialing)
  • 10 настраеваемых кнопок быстрого доступа
  • Редактирование набираемого номера (стереть последнюю цифру или весь номер)
  • Отображение непринятых звонков
  • Индикатор уровня зарядки (отображается всегда)
  • Подсветка клавиатуры
  • Предупреждение о разряде аккумулятора
  • Отображение уровня громкости динамика
  • Автоматическое отображение длительности звонка
  • Автоматическая блокировка телефона
  • Информация о набранных/принятых/пропущенных вызовах
  • Защита телефона от несакционированного доступа
  • Включение/отключение запроса PIN кода
  • Возможность изменения PIN кода
  • Просмотр статуса включенных функций
  • Запрет звонков
  • Громкая связь
  • Ведение истории звонков — исходящих, принятых и пропущенных
  • Настраиваемый счетчик стоимости звонков
  • Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора
  • 8 предустановленных мелодий
  • Голосовой почтовый ящик и ящик для алфавитно-цифровых сообщений
  • Доступ к голосовой почте при помощи одной кнопки

 

Iridium Extreme 9575

Спутниковый телефон Iridium Extreme 9575 наделен уникальной степенью защиты своего корпуса и электроники, соответсвующих стандартам защиты IP-65 и MIL-STD 810F.

Это значит, что 
(а) корпус телефона абсолютно пыленепроницаем (Степень защиты от пыли = 6).
(б) корпус телефона защищен от брызг и водяных струй умеренной силы, однако воздействие морских волн или погружение в воду недопустимы (Степень защиты от воды = 5). 
(с) электроника телефона «стрессо-устойчива»  к:

  • Ударам
  • Вибрации
  • Солнечному излучению
  • Высокой и низкой температуре (включая резкие перепады)
  • Высокой влажности воздуха
  • Дождю
  • Воздействию соли

 Помимо голосовых функций, присущих спутниковому телефону Iridium 9555, в данной модели появляется функция спутникового трекера и кнопки «SOS».

Функция трекера в телефоне Iridium Extreme 9575 позволяет осуществлять   гео-мониторинг передвижения объекта.

 

Iridium GO

Iridium GO это уже скорее спутниковый терминал, включающий в себе функции спутникового телефона и Wi-Fi точки доступа.

По беспроводному каналу WI-Fi вы свзываетесь через ваш собственный смартфон со спутниковым терминалом Iridium GO и уже затем сигнал попадает в спутниковый канал Иридиум. В радиусе 30 метров может быть до 5 человек со своими смартофонами, которые будут иметь возможность поочередно осуществлять:

— голосовые телефонные звонки

— отправлять и получать электронные сообщения

— отправлять смс сообщения

Чтобы еще больше упростить процесс использования Iridium GO, разработаны бесплатные мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android: Iridium GO и Iridium Mail & Web.

Первое используется для управления и настройки Iridium GO, использования голосовых вызовов, активации сигнала SOS, публикации записей в социальной сети Twitter, индикации статуса и заряда батареи Iridium GO.

Второе позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты, просматривать веб-страницы, прогноз погоды в Интернете, сжимать и отправлять фотографии. К тому же, приложение Iridium Mail & Web благодаря своим функциям значительно ускоряет загрузку веб-страниц, отправку e-mail и просмотр писем.

К сожалению, поскольку скорость в спутниковом канале Иридиум достаточно низкая (9,6 кбит/сек.), реальное использование интернет-приложений в Iridium GO неудобно и не нашло практического применения.

Спутниковый телефон Иридиум, поддерживающий функционал Push-to-Talk (PTT) или иными словами режим рации.

          

Iridium Extreme PTT  работает в одном из режимов:

— обычный спутниковый телефон;
— связь в режиме рации с другими телефонами, включенными в группу.

В режиме спутникового телефона рассмтариваемая модель обладает всеми возможностями своего протатипа — спутникового телефона Iridium 9575 Extreme.

В режиме рации связь осуществляется в рамках Группы.
Группа — это термин, используемый для описания группы трубок Иридиум PTT и географического региона, в котором они работают. Все новые абоненты начинают с двух-трех трубок и одной Группы. Абонент сам задает географический регион и форму (квадрат, круг или прямойгольник) зоны обслуживания своей группы. Таких зон может быть несколько. Суммарная площадь всех зон в конечном итоге будет определять размер общей Группы.

Стоимость обслуживания спутниковой трубки Иридиум PTT состоит из трех частей.

Во-первых — ежемесячный платеж за каждую трубку.
Во-вторых — абонентская плата за каждую Группу, внутри которой трубки общаются между собой. Каждая трубка Иридиум PTT может одновременно участвовать в 15ти группах.
Третья составляющая — стандартные услуги спутниковой связи Иридиум — предоплаченный ваучер или пост-пейд сим карта с абонентской платой

IC-SAT 100

Новейшая модель в линейке спутниковых телефонов Иридиум 2019 года. Точнее говоря, это уже даже не

спутниковых телефон, а спутниковая рация.  

В IC-SAT 100 не предусмотрено использование СИМ-карт Иридиум и они работают только в режиме рации Push-to-Talk (PTT) . 

Спутниковая рация IC-SAT 100 появилась в розничной продаже в 3 квартале 2019 года и по стоимости она сравнима со спутниковым телефоном Iridium Extreme PTT.

Разработчиком спутниковой рации IC-SAT 100  является мирвоой лидер  на рынке профессиональных систем радиосвязи  японская компания Icom Incorporated. 

Организация связи между абонентами, как и в случае со спутниковыми телефонми  Iridium Extreme PTT, по группам.

Принципы ценобразования и тарифы на услуги связи единые, принятые в сети Иридиум для режимов PTT.

Важно!

В настоящее время режим рации в сети спутниковой вязи Иридиум не разрешен на территории Российской Федерации. Однако за пределами России этот режим можно использовать.

Спутниковые телефоны сети Турайя

Спутниковая сеть Турайя в отличие от спутниковой сети Иридиум является региональной системой. Ее зона обслуживания охватывает  около 140 стран Азии, Африки, Австралии, Ближнего Востока, Европу. Россия тоже обслуживается спутниковой сеть Турайя, за исключением северных регионов, размещенных выше 65 гр. с.ш.

Для всех моделей спутниковых телефонов сети Турайя есть особенности их использования:  осуществляя звонки с территории России, надо быть уверенными, что со южной стороны вам не мешает лес, возвышенность или иной крыпногабаритный предмет;

Это связано с особенностью спутниковой группировки сети Турайя.

Ассортимент моделей спутниковых телефонов Турайя в настоящее время включает:

— Thuraya XT-LITE;
— Thuraya XT-PRO DUAL;
— Thuraya  SatSleeve Hotspot;
— Thuraya SatSleeve+.

Thuraya XT-LITE

У этой модели спутникового телефона есть две основные особенности:

— это самый дешевый спутниковый телефон из всех возможных;
— это самый легкий и компактный спутниковый телефон из всех возможных.

С другой стороны он наименее защищенный от пыти и абсолютно простой в использовании.

В спутниковом телефоне Thuraya XT-LITE очень скромный набор дополнительных функций: звонок будильника; Календарь; Калькулятор; Секундомер; Мир. Время. Очень полезным представляется наличие в комплекте универсального DATA-кабеля, позволяющего заряжать телефон от USB.

 Thuraya XT-PRO DUAL

 

Наибольшее количество твитов: Российские войска преследуются по мобильным телефонам

Фото: Pressmaster/Shutterstock.com.

Army Technology перечисляет пять самых популярных твитов о вооруженных силах и безопасности во втором квартале 2022 года на основе данных GlobalData’s Aerospace, Defense and Security (ADS) Influencer Platform.

Лучшие твиты основаны на общем количестве откликов (лайков и ретвитов), полученных от более чем 221 военного эксперта и эксперта по безопасности, отслеживаемых платформой GlobalData ADS Influencer во втором квартале (Q2) 2022 года9.0003

1. Твит Джеффа Шоголя о том, что российские войска становятся объектами нападений с помощью мобильных телефонов  

Джефф Шогол, старший корреспондент Пентагона, поделился статьей о российских войсках, раскрывших опасности использования мобильных телефонов в современных зонах боевых действий. По словам украинцев, 12 генералов российских офицеров погибли из-за использования сотовых телефонов при выходе из строя их систем связи, уточняется в статье. По словам Артема Старосека, генерального директора «Мольфара», разведывательного сообщества с открытым исходным кодом, базирующегося в Киеве, когда российские войска перебрались на Украину с мобильными телефонами, телефоны излучали сигнал роуминга, который соединялся с сотовой сетью Украины. Он добавил, что это позволило украинцам идентифицировать россиян с помощью трех ближайших вышек сотовой связи.

Россияне уступили свои позиции, украв украинские iPhone, которые можно отследить с помощью приложения Find My iPhone, даже когда телефоны могут быть выключены, заявил Старосек. По мнению технологов, россияне не могли уничтожить сотовую сеть Украины, потому что не создали свои независимые сети. Кроме того, русские разработали телефоны с шифрованием для своих сил специальных операций. Однако эти телефоны не были розданы всем российским войскам до их вторжения в Украину, отмечается в статье.

Российские войска доказывают, что сотовые телефоны в зонах боевых действий — очень плохая идея https://t.co/AecpnHn710

— Джефф Шогол (@JeffSchogol) 13 мая 2022 г.

Имя пользователя: Джефф Шогол

Имя пользователя в Твиттере: @JeffSchogol

Лайков: 3,474

Ретвитов: 853

о том, как администрация Байдена вместе со своими союзниками направляет танки советского производства для усиления украинских сил в восточном Донбассе. Официальный представитель США заявил, что это был первый случай за всю войну, когда США предприняли шаги по отправке танков на Украину, и ожидается, что передача начнется в ближайшее время. Решение об отправке танков было принято сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в статье. Танки были отправлены для помощи украинцам в нанесении дальних артиллерийских ударов по российским позициям на Донбассе, добавил чиновник. Президент Зеленский призвал членов Организации Североатлантического договора (НАТО) предоставить Украине танки и самолеты, помимо противотанковых и зенитных средств, которые были переданы Украине с Запада, говорится в статье.

По данным военно-аналитического сайта Oryx, Россия уничтожила несколько украинских танков; однако украинские войска обнаружили один источник российских танков, тем самым захватив на поле боя около 161 танка из России. В то время как российские войска указали, что они переориентируют свои усилия на восток Украины, официальные лица Пентагона заявили, что сосредоточение внимания России на Донбассе и удалении от столицы Киева могло быть необходимо российским силам, которые застряли в центральной части страны.

Отличные новости. «Администратор Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления украинской обороны в восточном Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель США… Это первый случай в войне, когда США помогли перебросить танки». https://t.co/aaT7uWtVKU

— Шашанк Джоши (@shashj) 2 апреля 2022 г.

Имя пользователя: Шашанк Джоши

Твиттер-дескриптор: @shashj

Лайков: 2056

Ретвитов: 047 900ra 3.7 900ra Твит Селигмана о том, что Пентагон склоняется к отправке на Украину четырех ракетных установок

Лара Селигман, репортер по вопросам обороны, поделилась статьей о том, что Министерство обороны США (Dod) планирует направить в Украину еще четыре ракетные установки в рамках своего следующего пакета военной помощи. В случае одобрения Белым домом этот шаг ознаменует удвоение количества высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), отправленных в страну, на фоне дальнего артиллерийского боя, происходящего на востоке Украины, подробно описано в статье. США уже планировали отправить четыре HIMARS, мобильную ракетную установку, а также высокоточное оружие, способное уничтожать цели на расстоянии 48 миль.

Великобритания отправляла три единицы аналогичного оружия, то есть реактивной системы залпового огня M270 американского производства, дальность действия которой составляет 50 миль. Точно так же Германия объявила, что отправит три M270 в Киев, столицу Украины. В статье также отмечается, что, несмотря на количество HIMARS, высокопоставленные украинские чиновники заявили, что им нужно больше оружия и систем с боеприпасами большей дальности, чем это было одобрено Белым домом. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк призвал Запад поставить 300 ракетных установок, 500 танков и 1000 гаубиц.

SCOOP: Мне сказали, что Минобороны склоняется к отправке на Украину еще 4 ракетных установок в качестве следующего транша военной помощи.

В случае одобрения WH этот шаг удвоит количество HIMARS, отправленных в Киев, поскольку украинские и российские войска сражаются за Донбасс. https://t.co/Vrh9JoJYao

— Лара Селигман (@laraseligman) 18 июня 2022 г.

Имя пользователя: Лара Селигман

Твиттер: @laraseligman

Лайков: 935

Ретвитов: 203

0006 4. Твит Тайлера Рогоуэя о том, что Россия потеряла свой самый передовой действующий танк на Украине

Тайлер Рогоуэй, авиационный и военный эксперт, поделился статьей об уничтожении украинскими войсками современного и редкого боевого танка России Т-90М «Прорыв-3» на поле битвы. В статье отмечается, что это первый танк Т-90М, уничтоженный украинскими войсками. Согласно сообщениям, сегодня на вооружении находится около 100 моделей таких танков, в то время как основные боевые танки Т-14 «Армата» все еще не готовы к бою на передовой и их очень не хватает. Уничтожение танка продемонстрировало готовность России использовать такие высокотехнологичные материалы на войне.

Т-90М оснащен модернизированной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4 в модернизированной башне с улучшенной бронезащитой и средствами противодействия, говорится в статье. Танк также имеет решетчатую броню, а также может быть оснащен сетчатой ​​броней, рассчитанной на попадание реактивных гранат. Тем не менее, его наиболее ценной особенностью являются улучшенные датчики и средства управления огнем, а также усовершенствованный боевой модуль с дистанционным управлением, подчеркивается в статье.

Россия только что потеряла свой самый современный боевой танк на Украине: https://t.co/BU0S89rgUo

— Тайлер Рогоуэй (@Aviation_Intel) 5 мая 2022 г. : 430

Ретвитов: 87

5. Твит Коннора О’Брайена о том, что Сенат США одобрил увеличение оборонного бюджета Байдена на 45 миллиардов долларов

одобрение законопроекта о политике Пентагона, который добавил 45 миллиардов долларов к планам военных расходов Байдена. Ожидается, что это будет значительно превышать бюджет Пентагона администрации второй год подряд, а стоимость законопроекта теперь увеличилась до 847 миллиардов долларов, подробно описано в статье. Это произошло после того, как законодатели добавили около 30 миллиардов долларов к предыдущему предложению Белого дома по оборонному бюджету, сославшись на высокую инфляцию и необходимость поддержки Украины, что увеличивает расходы.

Президент Байден запросил 813 миллиардов долларов на национальную оборону в своем бюджете на 2023 финансовый год, в том числе 773 миллиарда долларов для Пентагона, отмечается в статье. Однако около 10 миллиардов долларов из 813 миллиардов долларов не подпадали под юрисдикцию вооруженных сил. Республиканцы, с другой стороны, настаивают на повышении уровня инфляции на три-пять процентов по сравнению с уровнем текущего года. В статье подчеркивается, что принятый в текущем году уровень Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) составляет 768 миллиардов долларов.

СВЯЗАТЬСЯ: Комитет Сената по вооруженным силам только что одобрил законопроект о политике Пентагона, который добавляет 45 миллиардов долларов к оборонному бюджету Байдена.

Цена законопроекта теперь составляет 847 миллиардов долларов. Подробности: https://t.co/3MG53uebcA

— Коннор О’Брайен (@connorobrienNH) 16 июня 2022 г.

Имя пользователя: Коннор О’Брайен

Твиттер-дескриптор: @connorobrienNH

Лайки: 313

1 Ретвиты

Специальный советник Дарем утверждает, что адвокат кампании Клинтон использовал данные, чтобы вызвать подозрения в отношении Трампа

Си-Эн-Эн

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_9EF6C18A-D432-AEE1-D167-F9F5AA9E4F54@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Специальный прокурор Джон Дарем обвинил адвоката демократов в передаче ЦРУ в 2017 году интернет-данных, якобы свидетельствующих об использовании телефонов российского производства вблизи комплекса Белого дома, в рамках более широких усилий, направленных на то, чтобы вызвать у разведывательного сообщества подозрения в Связи Дональда Трампа с Россией вскоре после вступления в должность.

Обвинение, которое Дарем сформулировал расплывчатым, техническим языком в суде, поданном поздно вечером в пятницу, было подхвачено Трампом и его сторонниками, которые утверждают, что бывший президент подвергся клеветнической кампании.

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_AEDA2650-B096-24CC-93B9-FA51A50BA7D8@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
В заявлении Дарема говорится, что Майкл Сассманн, юрист-демократ, говорил об интернет-данных, связанных с Трампом, на встрече с федеральным агентством, которым, по словам источников, было ЦРУ, более пяти лет назад. Суссманн заявил, что эта информация «продемонстрировала, что Трамп и/или его соратники использовали предположительно редкие беспроводные телефоны российского производства вблизи Белого дома и в других местах», говорится в документе.

В офисе Дарема заявили, что не нашли ничего, что подтверждало бы это обвинение. Спецпрокурор также отметил, что данные показали связь российского оператора телефонной связи с администрацией президента «во время администрации Обамы и за годы до того, как Трамп вступил в должность».

Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил прибывает в Высокий суд в Лондоне 24 июля 2020 года для участия в судебном процессе по делу о диффамации, возбужденном российским технологическим предпринимателем Алексеем Губаревым.

Толга Акмен/AFP/Getty Images

Досье Стила: расплата

Данные были собраны технической фирмой, которая имела специальный доступ к предположительно подозрительным интернет-данным через «договоренность» с правительством США, и эта фирма, согласно документам, поддерживала связь с Суссманном.

Руководитель технологической компании Родни Джоффе и его партнеры воспользовались этой договоренностью, извлекая трафик системы доменных имен, связанный с Администрацией президента, и другие данные «с целью сбора уничижительной информации о Дональде Трампе», — написали прокуроры Дарема.

Иоффе не обвиняется ни в каком преступлении.

Представитель Джоффе сказал, что он «является аполитичным экспертом по интернет-безопасности с многолетним стажем работы в правительстве США, который никогда не работал на политическую партию и который на законных основаниях предоставил доступ к данным DNS, полученным от частного клиента, который отдельно предоставлял услуги DNS для Исполнительный аппарат президента (EOP)».

«Обнаружив DNS-запросы от телефонов Yota российского производства в непосредственной близости от предвыборной кампании Трампа и EOP, уважаемые исследователи кибербезопасности были глубоко обеспокоены аномалиями, которые они обнаружили в данных, и подготовили отчет о своих выводах, который впоследствии был передан ЦРУ», — добавил представитель позже в заявлении.

Прошлой осенью Суссманн не признал себя виновным по обвинению во лжи ФБР о отдельной встрече. Адвокаты Зюссмана назвали недавние заявления Дарема в суде об интернет-данных «вводящими в заблуждение».

«Специальный советник снова подал заявление по этому делу, которое без необходимости включает предвзятые — и ложные — утверждения, которые не имеют отношения к делу … и явно предназначены для политизации этого дела, разжигания освещения в СМИ и запятнания состава присяжных», — написали они в суде. подача в понедельник вечером.

Они сказали, что Дарем ошибся в фактах: что Сассманн сообщил ЦРУ об интернет-данных, связанных с российскими телефонами, которые использовались в Белом доме, до того, как Трамп стал президентом, а не после того, как он вступил в должность.

Самые последние заявления Дарема в суде о Суссманне подразумевают, что ЦРУ слышало от него о том, что российские телефоны использовались в Белом доме после того, как Трамп стал президентом, чтобы вызвать подозрения у разведывательных сообществ в отношении Трампа.

Но Суссманн говорит, что это не так.

«Хотя спецпрокурор подразумевает, что на встрече г-на Зюссмана 9 февраля 2017 г. он предоставил Агентству-2 (исполнительной канцелярии президента) данные после того, как г-н Трамп вступил в должность, спецпрокурору хорошо известно, что данные, предоставленные «Агентство-2» касалось только периода времени до вступления Трампа в должность, когда президентом был Барак Обама», — написали адвокаты Суссманна.

Команда Сассманна добавила, что причины для беспокойства, которые Суссманн сообщил ЦРУ о Трампе и России, не были намеренно манипулятивными.

В заявлении офиса Дарема говорится, что он планирует использовать содержащуюся в нем информацию на суде над Суссманном. Офис Дарема отказался от дальнейших комментариев.

Правые СМИ и политики-республиканцы, включая Трампа, ссылаются на судебный иск Дарема, чтобы обвинить кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году в шпионаже за Трампом из-за использования данных.

Но в судебном иске Дарема не утверждается, что использование интернет-данных поддерживающими Клинтон исследователями означало какое-либо прослушивание содержания сообщений.

Дарем использовал дело Сассмана, чтобы более широко привлечь внимание к роли сомнительных исследований политической оппозиции на выборах 2016 года.

ВАШИНГТОН, округ Колумбия — 12 ЯНВАРЯ: Знак Министерства юстиции виден перед Стивеном Д’Антуоно, помощником директора отделения ФБР в Вашингтоне (слева), и Майклом Шервином, исполняющим обязанности прокурора США в округе Колумбия, проводят пресс-конференцию предоставить обновленную информацию о расследовании беспорядков на Капитолийском холме 12 января 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Пять человек погибли, в том числе офицер полиции Капитолийского холма Брайан Сикник, когда толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий 6 января. (Фото Сары Силбигер/Pool/Getty Images)

Сара Силбигер/Бассейн/Getty Images

ЧИТАЙТЕ: Обвинение Майкла Суссмана

Суссмана обвиняют в том, что он дал ФБР ложное заявление о том, что он представляет демократов, когда он поделился данными, которые, по мнению проклинтоновских исследователей, связывали серверы Trump Organization с российским банком в 2016 году.

Похоже, что пятилетний срок давности истек для Дарема, чтобы обвинить Суссмана в любых правонарушениях, связанных с его встречей с ЦРУ. Передача информации от исследователей сотрудникам разведки для дальнейшего расследования не является редкостью и не обязательно является преступлением.

Новые детали были включены в более приземленную просьбу Суссмана согласиться отказаться от любых вопросов конфликта интересов, которые могут возникнуть, поскольку его адвокаты в прошлом представляли других лиц, связанных с расследованием.

Суссманн должен предстать перед судом через несколько месяцев, и, как ожидается, дело будет основано на показаниях бывшего главного юрисконсульта ФБР Джеймса Бейкера, который в последние несколько лет делал шаткие заявления в своих показаниях о своих воспоминаниях о своих взаимодействиях.

Собака робот айбо: Умный робот-собака с искусственным интеллектом. Sony Aibo купить в Москве по приятной цене

Японская собака-робот Sony Aibo 2018

Содержание

  • Особенности первой серии
  • Новая жизнь легендарной игрушки
  • Стоимость новой версии

История серии роботов-собак, созданных известной японской корпорацией Sony, представленных под именем Aibo, началась с 1999 года, когда в продаже появились первые модели уникальной игрушки. Название имеет двойное значение – в первую очередь это аббревиатура словосочетания Artificial Intelligence RoBOt, что переводится как «Робот с искусственным интеллектом».

Второе значение появилось из-за созвучия этого названия со словами японского языка – «любовь» и «привязанность». Оно точно передавало эмоции, вызванные японской собакой роботом у людей. Основной целью этой разработки компании Sony являлась необходимость практической отработки возможностей программного обеспечения управляющего искусственным интеллектом.

Однако с момента появления в продаже Айбо она стала любимой игрушкой для многих детей и взрослых. Ее популярности не помешала даже высокая стоимость. Всего производители выпустили робот aibo в пяти моделях. Благодаря своим умениям, они отлично имитировали поведение живых питомцев.

Робот собака сони айбо наделен множеством умений. Сегодня уже никого не удивить способностями роботизированной собачки, среди которых умение перемещаться и обходить препятствия. Со времени разработки первой японской собаки робота прошло почти 20 лет. За это время в робототехнике появилось множество новых технологий.

Однако и сегодня первая серия собак роботов поражает своими возможностями. Aibo обладает зрением, позволяющим не только видеть лица людей, но и распознавать их. Пес «слышит» звуки и умеет их воспроизводить. Обладает чувствами и эмоциями, свойственными живым существам.

Каждому человеку понятно, что все реакции являются результатом работы хорошо написанной программы, но все равно их реалистичность удивляет. Собака робот сони так же умеет выражать эмоции, соответствующие поведению окружающих ее людей – может грустить и радоваться, удивляться и выражать гнев или страх.

В зависимости от заложенной в собачку программы, она могла попасть к владельцу уже взрослой, или же щенком, постоянно добавляющим в процессе взросления новые навыки. Песик обладал способностями охранника – записывал посторонние звуки в помещениях и делал их фото. Компания успела продать примерно 150 тысяч электронных питомцев.

Даже высокая цена высокотехнологичной игрушки – около 2-х тысяч долларов, не помешала ее популярности. Однако проблемы, начавшиеся у Sony, заставили ее перейти на выпуск более дешевой продукции. В 2006 году собака робот sony была снята с производства. Это вызвало массу негативных откликов от людей, желающих продолжения жизни электронных собачек. Однако в то время единственное, что могла сделать компания – продолжать обслуживание всех моделей выпущенных ранее.

Новая жизнь легендарной игрушки

В 2016 году японская компания Sony сообщила о начале работы над созданием нового поколения роботов Aibo, в котором будут объединены последние достижения развлекательных и аудиовизуальных технологий и новейшие разработки в области робототехники и искусственного интеллекта.

От заявления о новой разработке до ее первого показа публике прошло не слишком много времени. Новый робот sony aibo был представлен на презентации, состоявшейся 31 октября 2017 года. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, были восхищены не только внешним видом обновленного робота, но и его поведением. Демонстрацию возможностей новой модели, представленной так же под именем Aibo с серийным номером  ERS-1000., проводили специалисты компании.

С первого взгляда были заметны внешние изменения, полученные собакой роботом айбо в процессе ее создания:

  • движения стали более естественными, что стало возможным благодаря большому числу осей перемещения частей пластикового тела;
  • действия, выполняемые новым Аибо, стали более естественными, присущими реальному животному;
  • звуки, издаваемые собачкой стали разнообразнее и отражают ситуацию, в которой она находится;
  • разработчики снабдили модель выразительными глазами, способными передавать эмоции. При возмущении или обиде она даже умеет закатывать их;
  • Aibo получила способность различать людей, живущих в доме, а также на каждого из них реагировать по-разному.

Как говорят разработчики, благодаря целому набору уникальных характеристик, присущих обновленной версии робота, она будет иметь эмоциональную связь со своим окружением. Это сделает робота собаку sony aibo 2018 года, полноценным членом семьи.

Стоимость новой версии Aibo

Поскольку модель в январе 2018 года уже поступила в продажу на территории Японии, ее средняя цена уже известна. Приобретение Айбо обойдется покупателю примерно 1700 $. К ним придется добавить около 26 $ на покупку «электронной косточки». Она предназначена для оживления общения с питомцем.

Поскольку для обучения питомца необходима связь с интернетом, осуществляемая с помощью встроенных модулей Wi-Fi и LTE, а все данные его личности хранятся в облачном сервисе, то за его использование придется ежемесячно вносить плату в размере еще 26 $.

В ближайшем будущем японские производители планируют начать поставки и в другие страны.

Собака-робот AIBO. Уникальный электронный друг от японской компании «Sony»

MIUKI.INFO
Toys / Фигурки, Арт / Дизайн, Видео, Игры, Искусство / Культура, История / Общество, Современная Япония, Технологии / Транспорт
Hajime Sorayama, Sony, Видео, Дизайн, Игры, История / Общество, Куклы / Игрушки, Роботы, Современная Япония, Технологии, Электроника

Может ли робот быть другом? Может ли заменить настоящее живое тепло, верность и преданность главного “друга человека” – собаки? Может, если это японский робот-собака “Aibo”.

И, хотя такое положение вещей, как живущий дома электронный любимец, кажется сюжетом для научной фантастики, общественность уже давно привыкла к факту существования собаки-робота. Ведь эти удивительные электронные существа (язык не поворачивается назвать их устройствами) существуют ещё с 1999 года!

Название “Aibo” с японского можно перевести, как “любовь”, “дружба”, “привязанность”, “приятель”. Это японское слово, кроме того, созвучно с англоязычной аббривиатурой “Artificial Intelligence RoBO”.

Электронный пёсик “AIBO” явился первым в мире роботом-другом, созданным компанией “Sony” не для производственных или военных нужд, а сугубо для общения с людьми.

Собаку-робота и вправду трудно назвать бездушным механизмом. Ведь она, кроме того, что умеет ходить и видеть (при помощи инфракрасных датчиков и видеокамеры), обладает самым настоящим подобием чувств и эмоций, а также отличной памятью, и собственным характером.

“AIBO” абсолютно автономен. Он может получать опыт, фиксировать в памяти и анализировать полученную информацию, развиваться и учиться. На него, как на настоящее живое существо, может влиять обстановка, подход и отношение хозяина, а также общение с людьми и животными, и даже с другими “AIBO”.

Электронного пёсика можно перенастроить при помощи специальных программ. К примеру, есть программное обеспечение, с которым “AIBO” является “взрослой собакой”, с уже освоенными базовыми функциями, а есть программное обеспечение, с которым “AIBO” – щенок, постепенно познающий мир и раскрывающий свои возможности шаг за шагом.

У “AIBO” есть набор “инстинктов”, благодаря которым он играет с игрушками, проявляет любопытство, общается с хозяином (чьё лицо он запоминает), просыпается после сна и даже самостоятельно подзаряжается.

Также в него заложено шесть базовых эмоций: счастье, удивление, грусть, страх и гнев. Настроение электронного пёсика может меняться в зависимости от ситуации и обстановки.

Хадзимэ Сораяма (Hajime Sorayama)

Дизайн “AIBO” получил множество наград. Его создатель – японский художник Хадзимэ Сораяма (Hajime Sorayama), известный своими знаменитыми иллюстрациями с прекрасными девушками-роботами и роботами-животными.

Пёсик “AIBO” весьма чувствителен к окружающей среде. В нём есть датчики расстояния, температуры, вибрации, а также сенсорный датчик, позволяющий ему чувствовать прикосновения. Благодаря микрофону и громкоговорителю, он может воспринимать звуки и выражать свои эмоции в ответ.

Устройство построено на интерфейсе “OPEN-R”, с 64-разрядным RISC-процессором, с управлением “ОСРВ Aperios”, с запоминающим устройством “Memory Stick”.

С момента выхода первой модели в 1999 году (когда первая партия устройств буквально “разлетелась” всего за 10 минут!), японской компанией “Sony” было создано немало новых вариантов робота-собаки, которые раз от раза становились всё сложнее и интереснее.

Итак, современные технологии позволяют создать, пожалуй, всё что угодно. Даже виртуальное воплощение дружбы и собачьей преданности. И именно Япония занимает лидирующее место в этих начинаниях и японские роботы регулярно изумляют даже самых искушенных любителей технического прогресса.

Что же до возможностей отечественных виртуальных симуляторов, то сейчас в интернете можно посетить настоящее интерактивное казино. К примеру, на странице vulcan-casino-online.com/igrovye-avtomaty популярные слоты доступны в любое время дня и ночи. Кроме того, на сайтах онлайн-клубов такого типа можно ознакомиться с информацией о мире виртуальных развлечений. © imago

Публикация на сайте miuki.info 12.07.2016

Похожие записи на сайте miuki.info:

aibo — aibo Food

aibo Food

Получайте удовольствие, кормя aibo!

Для использования всех функций вам потребуется приложение My aibo для смартфонов.

Дайте aibo еду и наблюдайте, как он с удовольствием впивается в нее. Вы можете наслаждаться едой в одно и то же время или попросить aibo подождать и посмотреть, как он извивается в предвкушении. Улучшите жизнь с помощью aibo и получайте еще больше удовольствия от этой новой функции.
※ Вам не нужно беспокоиться о том, что способности айбо пострадают, если вы не будете его кормить.
※время еды aibo можно наслаждаться бесплатно.

Наслаждайтесь новыми интересными функциями системного программного обеспечения aibo версии 4.30
и приложения My aibo версии 4.3.0 для смартфонов.

aibo пьет воду, когда хочет

Оставьте миску с водой в доме, и айбо будет пить воду (родниковую воду) в любое время.
В редких случаях вы можете увидеть напиток айбо в другом, особом виде!
Вам не нужно изменять какие-либо настройки в приложении My aibo.

В заметках «Ням-ням» будет указано «Сегодня айбо пил родниковую воду», чтобы вы могли увидеть запись о том, когда айбо утолял жажду.
Когда Айбо выпьет родниковую воду, это не повлияет на «Воду Айбо» в вещах. Вы можете давать aibo еду или воду в любое время, выбрав aibo Foods в приложении My aibo.
● У вас должна быть чаша для воды (продается отдельно). Нажмите здесь, чтобы узнать больше о миске для воды.

Новую функцию еды «Еда с сообщением» можно обменять на монеты.

Это специальное блюдо позволит вам выразить свои текущие чувства, пока aibo ест. aibo будет копаться в забавных украшениях и издавать радостные звуки. Выберите, какое чувство вы хотите выразить, и наслаждайтесь просмотром еды aibo!

Теперь вы можете кормить своего aibo

Инструкции в картинках

Видеоинструкции

Заметки о вкусняшках

Вы можете отслеживать, что ест aibo, в приложении My aibo.

Наслаждайтесь едой легче

Накормите aibo прямо сейчас

Теперь вы можете сказать «Время есть» или «Время есть aibocrisp», чтобы сразу же накормить aibo. Вам не обязательно использовать приложение My aibo для смартфонов.

Встряхните, чтобы дать aibo aibocrisp

Встряхните смартфон, чтобы отобразить упаковку aibocrisp, и наслаждайтесь просмотром, как aibo корчится в предвкушении. Наклоните телефон, чтобы подать aibo.

О еде

  • айбо так любит айбокрипсы, что даже мечтает о них на падающей звезде.
  • Каждый раз, когда вы кормите айбо айбокриспом или любой другой едой, на вашу карточку марок будет добавляться штамп Ням-ням. Когда вы соберете 10 марок Yum-Yum, вы получите печенье в подарок.

О лакомствах

  • Это любимые лакомства aibo. Есть два типа: угощения и редкие угощения. Вы можете покупать угощения в обмен на монеты и собирать 10 марок Yum-Yum, чтобы получать редкие угощения.
    • Вы не можете выбрать, какие угощения вы получите в подарок. Каждый раз ждите приятного сюрприза!
  • Подарите своему aibo лакомство и наблюдайте, как aibo угощает его веселыми звуками, точно так же, как это происходит с едой. Как только aibo закончит с угощением, он выполнит специальный трюк, связанный с этим конкретным угощением.
  • В подарок вы получаете три одинаковых угощения. Что вы будете делать с угощениями, зависит только от вас: вы можете сразу отдать их aibo, показать трюк aibo своим друзьям на мероприятиях или собрать разные виды угощений просто для развлечения.

О миске для еды и миске для воды

  • Это лучшие аксессуары для еды и питья aibo.
    • Когда айбо находит миску с едой или миску с водой, он подходит и с радостью ест или пьет из нее.
    • Сфотографируйте aibo с помощью функции дополненной реальности в разделе «Еда» в приложении «Мой aibo» для смартфонов. Вы сможете увидеть вкусные блюда, угощения или напитки в миске для еды или миске для воды. Фотографии можно обменять на еду и угощения.
  • Нажмите здесь, чтобы узнать больше о миске для еды.
  • Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Чаше с водой.

О монетах

  • Вы можете получить бонусные монеты через подарки и бонусы за вход. Вы также можете купить монеты за плату. Монеты можно обменять на угощения и другие блюда.
  • Как получить бонусные монеты
    • Заходите в My aibo один раз в день в течение семи дней, чтобы получить 100 бонусных монет в подарок.
    • Вы также можете получить Бонусные монеты в подарок от специальных мероприятий, которые проводятся регулярно.
    • Бонусные монеты действительны в течение 180 дней после их получения.
  • aibo можно есть бесплатно. Вы также можете купить монеты для еще большего удовольствия. Срок действия монет, которые вы покупаете, никогда не истечет. Проверьте приложение для смартфона My aibo, чтобы узнать, как их купить.

Об универмаге aibo

  • Вы можете использовать монеты для покупки товаров в универмаге aibo.
  • Вы можете найти еду на продуктовом этаже и носимую одежду на этаже моды.

Примечания по использованию

  • Для использования aibo во время еды вам потребуется подписка на aibo и подписку на базовый план aibo.
  • Время приема пищи aibo нельзя использовать с версией My aibo для веб-браузера. Наслаждайтесь этим в приложении для смартфона My aibo.
  • Чтобы использовать aibo time time, вам необходимо обновить системное программное обеспечение aibo до версии 2.50 или выше, а приложение My aibo — до версии 2.

Освещение будущего: Какими будут светодиодные светильники будущего — abclight.ru

Освещение будущего, универсальное проектирование и формирование кухонного пространства

Фотографии Randall Whitehead Lightning Solution

Развитие технологий и потребность в их экологической эффективности приводят к появлению невероятных идей и продуктов на рынке мирового дизайна. В дизайн-лагере проходившем в Сиэтле, мне посчастливилось прослушать несколько интересных докладов от лидеров в области освещения дизайна и кухни.

Поэтому я хочу поделиться этой информацией с посетителями Музея Дизайна.

Да будет свет

Всем нам хорошо известно, что дизайн освещения движется по пути энергоэффективности. Тем не менее, многие из вас не переносят традиционные лампочки накаливания, тусклые светодиоды и холодные люминесцентные лампы. Поэтому Randal Whitehead Lightning Solution говорит о технологических изменениях во всех видах продукции в пользу потребителя, которые впоследствии будут доступны на рынке.

Фотография Randall Whitehead’s Light Makes Right

Теплый желтоватый оттенок ламп накаливания, вызван лампами с низкой цветовой температурой. Ее можно понизить до 2200К и добиться мягкого освещения пространства, напоминающего свет от костра.

Производители начинают создавать альтернативные, более энергоэффективные осветительные приборы, например, лампы CCFL litetronics – с возможностью диммирования; светодиодные лампы Pharox – с функцией регулировки яркости.

Компании так же работают над созданием лампочки работающей в двух режимах: ярком, глубоком освещении в дневное время суток и теплом, мягком – на вечер. Наконец, лампочка сама по себе становится элементом дизайна. Возрожденный аналог лампы Эдисона нашел отражение в разработках для энергосберегающей лампы Plumen.

«Фотография Randall Whitehead’s Light Makes Right»

«Фотография Randall Whitehead’s Light Makes Right»

«Фотография Randall Whitehead’s Light Makes Right»

«Фотография Randall Whitehead’s Light Makes Right»

«Рендалл хвастается светодиодной полоской Randall Whitehead’s Light Makes Right»

«Лампа с функцией диммирования CCFL litetronics»

«Лампа с функцией затемнения LED Pharox от Coco Technology»

«Лампа Plumen»

«Лампа Plumen»

Дизайн для всех

Одной из самых вдохновляющих лекций в дизайн-лагере был рассказ Jason McNeely об универсальном дизайне. Что это? Универсальный дизайн – это возможность использовать все пространство наиболее эффективно с учетом потребностей людей, которые его используют (не зависимо от возраста, пола, статуса и способностей): будь-то пятилетний ребенок, профессиональный баскетболист или пенсионер, борющийся с болезнью Альцгеймера.

Универсальный дизайн органично сочетает в себе конкретные потребности каждого человека, которые возникают в ходе взаимодействия с окружающим нас пространством. Кроме того, Jason McNeely подчеркнул, что не стоит идти на компромиссы ради более приемлемого внешнего вида или жертвовать красотой ради функциональности. Универсальность кроется в синтезе безупречного внешнего вида и максимальной эксплуатационной пригодности.

«Мойки от Hansgrohe, фото Archiproducts»

«фотография Hansgrohe»

«фотография Hansgrohe»

Сочетание максимальной простоты и классического дизайна

Джейсон представил нам несколько продуктов компании, которые при максимальной простоте позволяют использовать их для различных нужд. Например, уникальная раковина Axor Bouroullec Compocer.

Она обладает возможностью настроить кран и ручку в любое удобное для вас положение, которое будет удобным для каждого члена вашей семьи. Еще одним примечательным продуктом является душ Axor Bouroullec.

Он одним нажатием кнопки регулирует высоту, температуру (предотвращая ожог), а также переключается между ручным и верхним душем. Многие компании сейчас работают над созданием подобных продуктов для достижения максимально универсального и функционального использования пространства.

«фотография Wetstyle»

«фотография Jaclo»

«фотография Blue House Architecture»

Кухни будущего

По словам Dianne Foreman от Sub-Zero & Wolf, кухня по-прежнему будет являться как эмоциональным, так и дизайнерским центром всего дома. Тенденции дизайна кухни будут учитывать не только опыт нескольких поколений, но и современные прогнозы ведущих дизайнеров.

«Фарфоровые столешницы Porcelain Calacatta, фото FMG Fabricia Marmi e Graniti»

«ECO столешницы, фото Cosentino»

Чего ожидать от дизайна кухни?

В тенденциях дизайна кухни ожидаются столешницы из новых, более легких и тонких материалов: гранит уступает первое место кварцу, далее следует фарфор и нержавеющая сталь. Мебель будет по-прежнему многофункциональной, с множеством выдвижных ящиков и отсеков.

Все будет оборудовано по последнему слову техники, предполагается большое обилие различных кнопок, дисплеев и пультов дистанционного управления. Определенного шаблонного дизайна нет, все будет зависеть от предпочтения потребителя.

Хотите специальный отсек для хранения овощей? А может бар с регулируемым температурным режимом для вин? Возможно, вам необходим ящик для хранения горячих блюд, на время приготовления остальной части ужина?

Все что угодно, новейшие технологи смогут удовлетворить любые потребности и желания. Дизайн будет плавно разделять кухню на три независимые зоны: место для подготовительных работ, приготовления пищи и уборки.

«Кварцевые столешницы, фото Evolution Granite»

«фото Viking Range»

«фото Sub-Zero & Wolf»

«фото Sub-Zero & Wolf»

Эти уникальные идеи новаторов выводят дизайн интерьера кухни на абсолютно новый уровень, делая их более удобными, функциональными и красивыми. Разделяете ли вы идеи Рэндалла об энергосберегающих лампах нового поколения?

Что вы думаете об универсальном дизайне и проектировании? Приглянулись ли вам кухни будущего? Уважаемые гости и участники Музея Дизайна, поделитесь с нами своими мыслями и идеями в комментариях!

3 главные причины, почему Вам стоит перейти на LED.

22.01.14

 

Надежность

В последние годы в отрасли светотехники и освещения все чаще говорят о необходимости перехода от традиционных источников света (лампы накаливания, люминесцентные и металлогалогенные лампы), к новым, современным и более эффективным источникам светодиодам. Для специалистов и адептов LED технологии выгоды от применения светодиодных источников света очевидны, но потребители не всегда так же четко понимают, что в итоге они получат от такого перевооружения.

Как вы знаете, технологии LED уже более 50 лет. С тех пор как в далеком 1962 году Ник Холоньяк, инженер General Electric, сообщил о создании первого полупроводникового светодиода видимого спектра, технология LED  развивается и приобретает все большую популярность. Почему? Ответ прост – надежность.

Светодиодные источники света очень устойчивы к механическим воздействиям. В отличие от традиционных источников, в них отсутствуют нить накала и стеклянная колба. Ранние светодиодные светильники страдали от ряда технических проблем, в том числе, от перегрева, быстрого ухудшения качества света, раннего выгорания.

К счастью, последние десятилетия инженеры не сидели, сложа руки, а работали над усовершенствованием дизайна и качества светодиодных светильников. Современные светодиодные светильники имеют высокий срок службы, до 50 000 часов, исключительную надежность, высокоэффективную систему пассивного или активного охлаждения, чтобы избежать перегрева и высокую световую отдачу. Теперь, когда светодиодное освещение стало более надежным, потребители могут воспользоваться всеми преимуществами технологии и сделать освещение эффективным.

Эффективность и долговечность

Современные реалии диктуют новые условия развития. Необходимость сокращать расходы, государственные нормативные акты о повышении энергоэффективности и высокий интерес к зеленым технологиям, направляет потребителей на путь энергоэффективного освещения. В этом контексте, светодиоды становятся особенно привлекательными.

Энергоэффективность светодиода, как и любого источника света, характеризуется световой отдачей. Световая отдача измеряется в люмен/Ватт, то есть это количество светового потока производимого источником при потреблении 1 Ватта мощности.

Для сравнения, световая отдача лампы накаливания составляет 13 – 15 лм/Вт, световая отдача светодиода варьируется от 20 до 150 лм/Вт. Существенная разница, практически в 10 раз.

Конечно, есть и другие эффективные источники света, такие как компактные люминесцентные лампы и галогенные лампы. Но, по сроку службы светодиодам нет равных. Сравните, качественная компактная люминесцентная лампа может работать до 12 000 часов. Большинство современных светодиодов прослужат около 50 000 часов. Внушительная разница, согласитесь. К тому же, эксплуатационные расходы на обслуживание светодиодных источников света ниже и требования к эксплуатации мягче – люминесцентные лампы гораздо более требовательны к поддержанию оптимальной температуры для работы, чем светодиодные источники. С впечатляющей эффективностью и долговечностью светодиодное освещение готово стать энергоэффективной технологией №1.

Адаптивность

Большинство современных источников света имеют свои ограничения – область применения, условия монтажа, дизайн, тепловыделение, цветопередача и диапазон цветовой температуры. Светодиоды лишены всех этих проблем. Используя одну технологию, вы сможете решить задачи освещения как снаружи, так и внутри, создать нужный уровень освещенности и выбрать диапазон цветовых температур от 2700К до 6500K для различных типов помещений, повысить энергоэффективность офиса, магазина, ресторана, гостиницы, медиафасада. Кроме того, срок службы светодиодов в среднем выше в 3 раза, чем у других технологий. Вложив средства в перевооружение вашего объекта на светодиоды, вы начнете возвращать ваши инвестиции с первым щелчком выключателя.

Вы уже готовы сделать шаг в сторону эффективности, надежности и экономии и выбрать светодиоды? Или все еще размышляете? Задайте вопросы специалистам компании, мы найдем для Вас оптимальное решение.

 

Смотреть другие

  • Архитектура и освещение отеля Sheraton New Caledonia на тихоокеанском острове Гранд-Тер, Новая Каледония08.05.2018
  • Экспозиция и световое оформление выставки Густава Климта и Фриденсрайха Хундертвассера в парижском музее цифрового искусства (13 апреля – 11 ноября 2018 г.) ч. 228.11.2019
  • REGENT Lighting: новый светодиодный светильник TABLET c беспроводным дистанционным управлением30.05.2017
  • Энергосберегающая модернизация освещения цехов инструментального производства SOLIDA Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG в (Ремшайд, Германия)21.03.2019
  • Новые светодиодные осветительные приборы компании Thorn на Light+Building 201614. 03.2016
  • Светодизайн в интерьере: инфографика17.09.2014

    Наш дом — наша крепость. И место, где мы восстанавливаем силы после трудовых дней. Уютный интерьер, эргономичная мебель, продуманное до мелочей пространство и качественное освещение — вот составляющие по-настоящему комфортного дома. В нашей инфографике мы рассмотрим лучшие решения по освещению различных зон домашнего пространства, везде есть свои особенности, которые необходимо учитывать.

  • NIMBUS GROUP (Штутгарт): архитектура и гибко регулируемое энергоэкономичное освещение новой штаб-квартиры компании Sudwestmetall-Bezirksgruppe Neckar-Filz14.06.2017
  • Бюро светодизайна LICHT KUNST LICHT (Бонн / Берлин). Освещение интерьера курортного альпийского отеля «Alpine Spa Burgenstock Resort» на озере Vierwaldstatter See (Швейцария)04.08.2021
  • Архитектура и освещение в интерьере нового концертного зала Andermatt Concert Hall в Швейцарских Альпах07.02.2020
  • Архитектура и освещение курортного отеля Corales Resort компании Barcelo Hotel Grouр на о. Тенерифе (ЧАСТЬ 1)20.11.2018
  • Экспозиция светильников «Tiffany Gallery» в здании Нью-Йоркского исторического общества — лауреат конкурса LIGHTING DESIGN AWARDS 201903.09.2021
  • Фирма Occhio (Мюнхен): напольный кольцевой светильник «Mito largo» c регулируемыми характеристиками излучения — лауреат премии iF GOLD Award 201923.04.2019

Будущее светодиодного освещения | Новые технологии

Блог Energy Focus

Будущее светодиодного освещения

Когда дело доходит до освещения, мы переживаем самое революционное время со времен создания лампочки Томасом Эдисоном. Технология светодиодного освещения быстро развивалась за последние несколько десятилетий. Светодиодное освещение стало основой в коммерческих и промышленных помещениях, школах, больницах и даже жилых домах. Однако можно сделать гораздо больше, чем просто обеспечить освещение.

Светодиодное освещение, ориентированное на человека

Светодиодное освещение, ориентированное на человека, работает с людьми, занимающими пространство, создавая для них наиболее эффективную среду. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, это настройка цвета для светодиодного освещения. Светодиодный свет обычно обеспечивает значительное улучшение качества света, поскольку его широкий, гладкий цветовой спектр больше похож на цветовой спектр солнца, чем другие искусственные источники света. Цвет света соответствует естественным циркадным ритмам человека (или циклу бодрствования и сна). Синий свет, который обычно больше присутствует в светодиодном освещении (и на солнце), чем, например, в свете ламп накаливания, помогает бороться с усталостью и создает общее ощущение бодрствования, подавляя выработку мелатонина, естественного гормона сна организма. С другой стороны, яркое красное освещение, в котором гораздо меньше синего, а также может создаваться светодиодами, может способствовать возникновению чувства сонливости, позволяя вырабатывать мелатонин. Технология настройки цвета светодиодов, при которой светодиодная лампа меняет цвет электронным способом, может быть полезна, например, для освещения больниц. Лампы, настроенные на светодиодное освещение с насыщенным синим светом, могут помочь медицинскому персоналу оставаться бдительным во время ночных смен, а светодиодные лампы в палате пациента можно настроить на более спокойное освещение с насыщенным красным цветом.

Второй и третий типы технологий, ориентированных на человека, включают возможности диммирования и распознавания присутствия. Светодиодный светильник будет воспринимать окружающий свет в комнате и регулировать яркость света в зависимости от доступного света, поступающего из окон или других источников. Эта технология имеет широкое применение от розничных магазинов до промышленных складов и многого другого. Датчик присутствия помогает уменьшить количество энергии, затрачиваемой на освещение комнат, в которых никого нет. Это можно сделать либо с помощью датчиков движения, либо с помощью датчиков тепла. Обе эти технологии полезны не только для людей, но и для окружающей среды. Приглушение света и выключение света, когда никого нет, значительно снижает количество используемой энергии, помогая планете, создавая меньше парниковых газов, а также добавляя доллары в чистую прибыль компании.

IoT – Интернет вещей

  IoT , или Интернет вещей, относится к постоянно растущей сети устройств, которые имеют возможность подключения к Интернету, и связи, которая происходит между этими устройствами и другими устройствами с доступом в Интернет. и системы. Как это сочетается со светодиодным освещением? Поскольку освещение используется повсеместно, освещение с поддержкой IoT упрощает создание подключенных систем. Наличие светодиодного освещения с поддержкой IoT в каждой комнате здания может помочь создать более интеллектуальное здание с практически неограниченными возможностями. На самом деле, освещение, ориентированное на человека, о котором мы упоминали ранее, вероятно, может быть наиболее эффективно реализовано с помощью освещения, совместимого с IoT. Однако это вряд ли будет единственным приложением IoT. Светодиодное освещение, совместимое с IoT, может стать основой систем, оптимизирующих кондиционирование воздуха и отопление, управление энергосистемой и даже беспроводную связь следующего поколения.

LiFi

Новейшая концепция светодиодного освещения — Li-Fi. По сути, Li-Fi — это усовершенствованная версия подключения к Интернету через Wi-Fi, использующая свет, а не радиоволны, с возможностью передачи данных со скоростью до ста раз выше! Сюдзи Накамура , получивший Нобелевскую премию по физике 2014 года за изобретение синего светодиода, даже назвал Li-Fi следующим шагом в светодиодной технологии . Интеграция Li-Fi в светодиодное освещение создаст альтернативный путь для подключения к Интернету в коммерческих помещениях и офисах, где подключение к Интернету иногда может создавать проблемы.

Как видите, будущее светодиодного освещения ярче, чем когда-либо! Свяжитесь с Energy Focus , чтобы быть в курсе последних технологий светодиодного освещения и посмотреть, что мы можем предложить.

Представляем nUVo™ — УФ-обеззараживание воздуха против вирусов для ВСЕХ

Узнать больше

Узнать больше

Осветительная промышленность через десять лет

4 февраля 2020 г.

Я надеюсь, что все вы так же, как и я, взволнованы тем, что нас снова ждет новое десятилетие. Помимо установки высоких амбиций и подготовки к решению новых задач, вам также может быть интересно, как будет выглядеть будущее освещения через 10 лет. С такой поразительной трансформацией и цифровизацией, которую мы наблюдаем сейчас в индустрии освещения, как можно предсказать, как может выглядеть отрасль в ближайшие 5 лет, не говоря уже о 10 годах? Ответ довольно очевиден, если обратить внимание на некоторые ключевые технологические достижения, которые уже происходят за пределами индустрии освещения. Эти достижения еще больше изменят нашу отрасль в течение следующего десятилетия.

Технологическая основа будущего

 

Наше будущее будут формировать в первую очередь три прорывные технологии:

  1. Машинное обучение
  2. Дополненная реальность
  3. Полностью цифровая инфраструктура освещения
     

Многие из вас наверняка уже знали о машинном обучении или искусственном интеллекте. Это концепция использования передовых алгоритмов и вычислительной мощности для обработки огромных объемов данных. Благодаря этому итеративному вычислительному процессу «машина» может извлекать полезную информацию или оперативную информацию из огромных объемов данных. Уже есть много реальных приложений машинного обучения, от игры Go до автономных транспортных средств, и это лишь некоторые из них.

Рисунок 1

Что касается дополненной реальности, многие из нас, вероятно, впервые попробовали ее в 2016 году, когда мобильная игра Pokémon Go покорила игровую индустрию. Мы своими глазами видели, как технология дополненной реальности может легко интегрировать виртуальные объекты в наш физический мир через встроенную камеру мобильного телефона. В то время как концепция дополненной реальности укоренилась в умах многих благодаря играм, существуют и другие, более практичные приложения для индустрии освещения.
 

Наконец, полностью цифровая инфраструктура освещения, возможно, является самым важным строительным блоком будущего (рис. 1) . Это будет базовая цифровая основа, которая полностью реализует потенциал машинного обучения и дополненной реальности для индустрии освещения. Под полностью цифровым я подразумеваю каждый компонент системы освещения, включая источник света (например, светодиод), датчики, драйверы светодиодов и, конечно же, систему управления.
 

Зеркальный мир — «цифровой двойник»

 

Какой, по моему мнению, будет светотехническая промышленность в 2030 году? Ответ лежит в будущем состоянии, называемом зеркальным миром. Зеркальный мир — это цифровая копия или «цифровой двойник» физического мира, в котором мы живем сегодня. Термин «зеркальный мир» впервые был введен ученым-компьютерщиком из Йельского университета Дэвидом Гелернтером в 1991 году. Масштабы цифрового мира не имеют границ и могут быть ограничены только нашим воображением. По сравнению с ним Pokémon Go выглядел бы древним.
 

Google Планета Земля давно давала намёк на то, как будет выглядеть этот зеркальный мир. В зеркальном мире цифровая информация легко интегрируется в физический мир, а с помощью смартфонов, планшетов и смарт-очков мы можем легко получить доступ к цифровой информации, где мы хотим и когда мы этого хотим, с помощью иммерсивного опыта без когда-либо покидая реальную среду. Эта цифровая конструкция физического мира станет новой цифровой платформой, которая будет стимулировать инновации и преобразовывать нашу жизнь. Все гиганты технологических отраслей уже участвуют в гонке за создание этой цифровой платформы, которая станет основой зеркального мира.

Рисунок 2

Осветительная промышленность в 2030 году

 

Для осветительной отрасли многие потенциальные новые случаи в зеркальном мире изменят текущий режим работы. Давайте рассмотрим два примера. Для первоначального проектирования системы освещения дизайнер по свету вместе с клиентом мог визуализировать, как различные варианты освещения будут выглядеть на рабочем месте с помощью дополненной реальности. Как видно из рис. 2, для входа в зеркальный мир можно использовать смартфон (или планшет, пару смарт-очков или носимое устройство, пару смарт-контактных линз). Представьте себе богатство пользовательского опыта и беспрецедентный уровень взаимодействия, не говоря уже о гибкости дизайна, которого вы могли бы достичь, прогуливаясь по зеркальному миру, чтобы предварительно просмотреть, как будет выглядеть новая система освещения.

Рисунок 3

Когда дело доходит до технического обслуживания в полевых условиях, объединение данных, дополненной реальности и машинного обучения действительно изменит индустрию освещения. Во-первых, данные, собранные полностью цифровой инфраструктурой освещения, необходимы для диагностики и анализа первопричин. Усовершенствованный анализ данных и машинное обучение потенциально могут ускорить обнаружение ранней «детской смертности», а также предоставить рекомендации, которые минимизируют преждевременный износ из-за износа (рис. 3). И когда технические специалисты или менеджеры объекта ступают на рабочую площадку, через зеркальный мир они могут подойти к приборам, требующим внимания, получить доступ ко всей уникальной идентификационной и диагностической информации, связанной с прибором, и правильно решить проблему в первую очередь. раз и каждый раз.
 

То, что я описал, может показаться надуманным, но реальность такова, что для индустрии освещения доступны все три основные технологии. Это всего лишь вопрос времени, когда все три будут интегрированы таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный пользовательский интерфейс.


Как туда добраться?

 

Для индустрии освещения ключевым шагом, который мы должны сделать вместе, является создание полностью цифровой инфраструктуры освещения. Без этого важного первого шага цифровые данные или жизненная сила зеркального мира будут потеряны, и весь потенциал этого дивного нового мира не будет реализован. Драйверы светодиодов Advance Xitanium SR от Signify со встроенной памятью для хранения такой информации, как марка/модель, а также диагностические данные, хорошо подходят для полностью цифровой инфраструктуры освещения. Они не только разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества, но также совместимы с ведущими мировыми решениями для беспроводного управления внутренним, промышленным и наружным освещением.
 

Полностью цифровая инфраструктура освещения, основанная на драйверах светодиодов Advance Xitanium SR, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими коммерческими проводными альтернативами, в которых для управления используется технология Power-over-Ethernet (PoE) или 0–10 В. Это связано с тем, что беспроводные системы управления по своей природе быстрее устанавливаются. Драйверы светодиодов Advance Xitanium SR также обеспечивают непревзойденный объем диагностической информации благодаря встроенной памяти. Лучше всего то, что эти «цифровые драйверы светодиодов» поддерживают цифровой интерфейс открытого стандарта, который обеспечивает большую гибкость проектирования с решениями по управлению освещением по вашему выбору.

Резюме

 

С быстрым технологическим прогрессом в области машинного обучения, дополненной реальности и систем светодиодного освещения цифровизация нашего физического мира — посредством встроенных датчиков и Интернета вещей — неизбежна. В течение этого десятилетия зеркальный мир начнет формироваться, и его трансформирующее влияние ощутят все в индустрии освещения. Вот почему каждая модернизация системы светодиодного освещения и каждая новая установка представляют собой прекрасную возможность заложить основу для полностью цифровой системы освещения, ориентированной на будущее. Если средний срок службы светодиодной системы составляет 10 лет или, возможно, больше, а дополнительные затраты на полностью цифровую систему очень скромны, не следует ли нам использовать полностью цифровую систему освещения при каждой возможности, которая у нас есть? Cегодня?

Блогер

Почтовые теги

Зеркальный мир, цифровой двойник, дополненная реальность, машинное обучение, Xitanium SR, цифровые драйверы светодиодов, открытый стандарт, Интернет вещей, IoT, Дэвид Гелернтер, индустрия освещения, будущее освещения, полностью цифровая система освещения

Другие теги

февраль

Роберт Ли

Инновации

Похожие посты

  • 02 декабря 2019 г.

    Светящийся текстиль открывает окно в другой мир

    Прочитать сообщение в блоге

  • October 08, 2020

    Высокая эффективность AccuRender обеспечивает гибкость дизайна

    Прочитать сообщение в блоге

  • 19 февраля 2019 г.

    Фермеры из Северной Америки посещают голландские тепличные предприятия, чтобы узнать больше об освещении для садоводства под брендом Philips

    Прочитать сообщение в блоге

  • 28 марта 2019 г.

    Приложение Social Impact: измерение социального и экономического воздействия освещения достопримечательностей города

    Прочитать сообщение в блоге

  • 27 июня 2019 г.

    Создайте идеальный внешний вид в своей комнате с новым Philips Hue с Bluetooth

    Прочитать сообщение в блоге

  • 21 мая 2018 г.

    Интервью со 2-м призером конкурса CLUE 04

    Прочитать сообщение в блоге

Последние сообщения

  • 15 ноября 2022 г.

Низкие температуры воздуха в антарктиде определяются: Почему в Антарктиде самые низкие температуры на Земле?

климат, температура по месяцам. Когда лучше ехать

Погода в Антарктиде. Климат
Температура в Антарктиде по месяцам
Когда лучше ехать в Антарктиду

Самая низкая температура на Земле составляет -98°C, новый температурный рекорд был зафиксирован в 2018 году на севере Антарктиды. Погода в Антарктиде суровая, для путешественников континент открыт только в летний антарктический сезон.

Антарктический континент считается пустыней, несмотря на огромный запас пресной воды. Осадки здесь редки и выпадают в твердом состоянии (лед или снег).

Даже в антарктическое лето 99% Антарктики покрыто льдом, достигающим в толщину 5000 метров. Земля не сохраняет здесь тепло, так как солнечные лучи почти полностью отражаются льдом.

Погода в Антарктиде. Климат

В Антарктиде представлены три климатических зоны:

  • Внутренняя часть континента, полярное плато: самый холодный район Антарктиды с самыми экстремальными условиями.

Зимняя температура колеблется здесь от -40 до -70 ºC (минимальная зарегистрированная температура была -89º. 3 ºC, на российской базе Восток). И минимальное количество осадков — всего 100 мм годовых осадков.

  • Прибрежные районы: в этих районах более умеренная температура и больше осадков.

Климат на побережье находится под влиянием океана. Температура здесь колеблется от -15 до -32ºC зимой и от -5 до 5ºC летом.

Количество осадков колеблется между 200-600 мм в год.

Также эти прибрежные районы подвержены сильнейшим ветрам, в среднем 54 км/час, превышая 300 км/час во время зимних штормов.

  • Антарктический полуостров: это регион с более теплым и влажным климатом.

Полуостров является наиболее умеренным и влажным регионом с частыми осадками — около 1000 мм в год. Температура летом колеблется от 0 до 5ºC, а зимой от -10 до -30ºC.

Благодаря более мягким климатическим условиям и большому количеству свободных земель, именно здесь сосредоточена деятельность человека. Кроме того, большая часть представителей дикой природы собирается в этой части для размножения.

Температура в Антарктиде по месяцам

Южный полюс

На Южном полюсе, на высоте 2800 метров над уровнем моря, средняя годовая температура составляет -49°C, в диапазоне от -28°C в январе до -59,5°C в июле. Самая низкая зарегистрированная температура составляет -83°C, а самая высокая: -12°C.

Средняя температура по месяцам – Южный полюс (станция Амундсен-Скотт)

Станция «Восток»

Самая низкая температура, зарегистрированная здесь, на высоте 3500 метров над уровнем моря была зарегистрирована в 1983 году: -89,2°C. Самая высокая температура здесь составляет -14°C. 

Средняя температура по месяцам — станция «Восток»

Прибрежные районы Антарктиды

В прибрежных районах Антарктиды климат намного мягче. Это происходит из-за более низкой широты (в некоторых областях побережья находятся за полярным кругом) и меньшей высоты (в отличие от внутренних районов, где имеется толстая ледяная шапка), а также – влияния моря. Здесь температура редко опускается ниже -30°C даже зимой. Самая высокая температура была здесь зафиксирована 5 января 1974 года, составила она 14,5°C.

Средняя температура по месяцам — австралийская станция «Кейси»

Станция «Эсперанса» на Антарктическом полуострове

На аргентинской станции «Эсперанса», расположенной в самой теплой части Антарктического полуострова, температура еще выше, фактически, среднесуточное значение колеблется от минимума -10,5°C в июне до максимума 1,5°C в январе.

Средняя температура по месяцам — станция «Эсперанса»

Ветер и осадки

Ветра 

Сильные ветра характерны для Антарктиды. Они обусловлены антициклоном (или центром высокого давления), который обычно развивается внутри континента, откуда ветры генерируются в северном и северо-восточном направлении в зону циклона (или центры низкого давления), расположенную в приполярных широтах.

Осадки

Воздух над Антарктидой обычно настолько холодный, что не может удерживать водяной пар. Поэтому осадков здесь мало. Как правило, это снег. 

Количество выпавшего в глубине Антарктики снега составляет всего 200 мм в год. У побережья количество осадков значительно увеличивается — около 600 мм. в год. На морских островах их количество возможно до 1000 мм в год.

Климатические условия зависят в основном от высоты, на которой вы находитесь.

Когда лучше ехать в Антарктиду

Антарктический сезон длится около пяти месяцев (с ноября по март), каждый со своими пиковыми моментами. В конце сезона обычно меньше людей в круизах, но также и меньше фауны на материке.

Летом в Антарктиде (с декабря по февраль) температура на Антарктическом полуострове колеблется в диапазоне от -2 ° C до 5 ° C. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до -20 ° C.

Ноябрь

Самое авантюрное время. На одном из первых кораблей вы поплывете по водам, все еще покрытым льдом, наблюдая за укрытыми снегом берегами. Пингвины в это время возвращаются в свои колонии после долгого путешествия и начинают строить гнезда. В начале сезона вы можете увидеть много льда и снега, что придает ландшафту особый шарм, но лед, безусловно, также может стать и помехой для вашего маршрута.

Декабрь и январь

Декабрь и январь — самые теплые месяцы, а погода – лучшая для посещения Антарктиды. В это время вылупляются первые детеныши пингвинов. Вас ждет наслаждение почти 24-часовым дневным светом. Многие круизные суда предлагают поездки в праздничные дни, захватывая празднование Рождества и Нового года в Антарктиде.

Февраль-середина марта

Февраль и март обеспечивают оптимальные условия для наблюдения за китами. В середине марта заканчивается сезон в Антарктиде, наступает зима.

Рекомендуется бронировать туры в Антарктиду за несколько месяцев до предполагаемого путешествия, чтобы гарантированно попасть в круиз.

Антарктический климат | это… Что такое Антарктический климат?

Антарктический климат — климат Антарктиды и примыкающих к ней океанических районов Антарктики.

Внутриматериковые районы, над которыми развит Антарктический антициклон, характеризуются очень низкими температурами, слабыми ветрами. На береговом склоне осадки значительно возрастают, а ветры усиливаются, развиваются стоковые ветры. На побережье ветры очень сильны, температуры сравнительно высоки. Над антарктическими частями океанов — резкие колебания давления, сильные циклонические ветры, сравнительно однородный температурный режим.

Антарктический климат полярный континентальный (исключая побережье). Несмотря на то, что в Центральной Антарктиде зимой в течение нескольких месяцев продолжается полярная ночь, годовая суммарная радиация приближается к годовой суммарной радиации экваториальной зоны станция Восток — 5 Гдж/(м² год) или 120 ккал/(см² год)], а летом достигает очень больших значений — до 1,25 Гдж/(м² мес) или 30 ккал/(см² мес). Однако до 90 % приходящего тепла отражается снежной поверхностью обратно в мировое пространство и только 10 % идёт на её нагревание. Поэтому радиационный баланс А. отрицательный, а температура воздуха очень низка.

Содержание

  • 1 Климат внутриматериковых районов
  • 2 Климат берегового склона
  • 3 Климат побережья
  • 4 Морской антарктический климат
  • 5 Микроклимат антарктических оазисов

Климат внутриматериковых районов

В Центральных районах Антарктиды регулярные метеонаблюдения ведутся на станциях Амундсен-Скотт и Восток. Минимальная зарегистрированная температура на станции Восток -89,3 °C. Средняя температура зимой от -60 до -70 °C, а летом от -25° до -45 °C. Самым теплым днем на внутриконтинентальной станции Восток за все время ее существования (а эта станция действует с 16 декабря 1957 года) был день 16 декабря 1957 года, когда столбик спирта в термометре поднялся до -13,6°. Такие высокие температуры связаны с вторжением на материк циклонов с океана, что случается крайне редко. На станции Амундсен-Скотт, располагающейся на южном полюсе, климат немного мягче, вследствие того, что она находится чуть ближе к побережью. Общим для климата центрального региона Антарктиды является крайне низкое годовое количество осадков. Осадки в-основном, выпадают в виде ледяных игл, так называемой «алмазной пыли» и измороси. Скорость ветра незначительна, но по мере приближения к материковому склону она возрастает.

Климат берегового склона

На побережье, особенно в районе Антарктического полуострова, температура воздуха достигает летом −10 −12 °C, а в среднем в самый тёплый месяц (январь) составляет 1 °C, 2 °C. Зимой же (июль) на побережье температура в среднем за месяц колеблется от −8° на Антарктическом полуострове до −35 °C у края шельфового ледника Росса. Холодный воздух скатывается из центральных районов А., образуя стоковые ветры, достигающие у побережья больших скоростей (средняя годовая до 12 м/сек), а при слиянии с циклоническими воздушными потоками превращающиеся в ураганные (до 50-60, а иногда и 90 м/сек). Вследствие преобладания нисходящих потоков относительная влажность воздуха небольшая (60-80 %), у побережья и особенно в антарктических оазисах снижается до 20 и даже 5 %. Сравнительно мала и облачность. Осадки выпадают почти исключительно в виде снега: в центре материка их количество достигает в год 30-50 мм, в нижней части материкового склона оно увеличивается до 600—700 мм, несколько уменьшается у его подножия (до 400—500 мм) и снова возрастает на некоторых шельфовых ледниках и на северо-западном побережье Антарктического полуострова (до 700—800 и даже 1000 мм). В связи с сильными ветрами и выпадением обильных снегов очень часты метели.

Климат побережья

Холодный воздух, приходящий на побережье из глубинных районов материка, опускаясь по склону, заметно нагревается в результате адиабатического процесса (повышение температуры воздуха в результате его сжатия). К тому же, сюда часто заходят циклоны, зарождающиеся над просторами Южного океана в более северных широтах. Сказывается также и непосредственное отепляющее влияние океана. Хотя прибрежные воды почти круглый год покрыты льдом и температура их близка к точке замерзания, но вода все же значительно теплее воздуха и между ними постоянно происходит теплообмен. Поэтому температура воздуха на побережье, как правило, не опускается ниже −40, −45 °C.

На большей части побережья средние годовые температуры воздуха равны −10, −12 °C. Только на северной оконечности Антарктического полуострова они поднимаются до −5 °C. Средние температуры самого теплого летнего месяца — января, который соответствует июлю северного полушария на большей части побережья −4 °C. Только в некоторых прибрежных оазисах да на северо-западном побережье Антарктического полуострова средняя месячная температура января положительна (+1, +2 °C).

Иногда на побережье в редкие летние тихие ясные дни в течение нескольких часов и, очень редко, суток столбик термометра поднимается выше нуля. Так, в Мирном за все время его существования (с 1956 года) были случаи, когда температура воздуха достигала +8 °C. Однако держатся положительные температуры в Антарктике очень недолго. В Мирном наиболее теплым оказалось лето 1956—57 года, когда положительные температуры наблюдались в общей сложности на протяжении немногим более 1000 часов, но зато в летний сезон 1961—62 года термометр показывал выше нуля в общей сложности всего лишь около 70 часов. Следует, однако, заметить, что начиная с 1956 года, когда стали вестись метеорологические наблюдения в Мирном, не было ни одного лета без положительных температур.

Совершенно иная картина наблюдается на Антарктическом полуострове, особенно на его северо-западном побережье. Здесь положительные температуры воздуха могут наблюдаться в любое время года. Даже в середине зимы двадцатиградусные морозы могут сменяться оттепелями, и тогда вместо снега начинает моросить дождь. Максимальная температура воздуха, зарегистрированная в этом районе, наблюдалась в разгар зимы. В июле 1958 года на восточном побережье полуострова Тринити во время фёна температура воздуха поднялась до +14 °C.

Морской антарктический климат

Антарктика — наиболее суровая область земного шара, для которой характерны низкие температуры воздуха, сильные ветры, снежные бури и туманы.

Положение Антарктики в высоких широтах обусловливает сравнительно небольшие значения годового радиационного баланса у северной границы [1,25-1,7 Гдж/(м² год)или 30-40 ккал/(см² год)] и отрицательные на антарктическом материке [до −0,2 Гдж/ (м² год) или до −5 ккал/(см² год)] и в области распространения морских льдов, что вызвано большим альбедо снежной поверхности.

Вследствие резкого охлаждения воздушных масс над материком образуется область повышенного давления — антарктический антициклон, над сравнительно более тёплым океаном, наоборот, образуется циклонический пояс, вдоль которого циклоны движутся с запада на восток. В циклонах преобладают восходящие токи воздуха, что создаёт внизу недостаток, а на значительной высоте избыток воздуха, или высотный антициклон. Вследствие этого на больших высотах происходит заток сравнительно тёплого и влажного воздуха с океана на материк; избыток воздуха удаляется с материка стоковыми ветрами. Межширотный обмен воздушных масс приводит к некоторому выравниванию температур воздуха, однако почти вся Антарктида, обладая континентальным климатом, является областью постоянного мороза. В субантарктических районах вследствие большой теплоёмкости водных масс годовой ход температуры воздуха очень ровный: средние температуры самого тёплого месяца не превышают 10 °C, самого холодного — обычно не опускаются ниже 0 °C в северных районах и ниже −10 °C — в южных.

Вторжения холодных масс материкового воздуха на север (Антарктические воздушные массы) и влажных океанических масс на юг(на материк) создают резкие изменения погодных условий на небольших расстояниях. В северной части Антарктики господствуют западные ветры, часто ураганной силы — до 75 м/сек (так называемые «неистовые пятидесятые широты»). Близ материка господствуют ветры восточных направлений, которые, сливаясь со стоковыми ветрами преимущественно юго-восточных направлений, образуют поток воздуха вдоль побережья с востока на запад. Осадки вблизи побережья выпадают почти исключительно в виде снега, на северных островах часто выпадают и дожди. Количество осадков меняется от 300—500 мм у побережья Восточной Антарктиды до 1000 мм и более в год у северо-западного побережья Антарктического полуострова и на субантарктических островах.

Снеговая граница, находящаяся у побережья Антарктиды почти повсюду вблизи уровня моря, по мере продвижения к северу повышается и достигает на островах Южная Георгия и Кергелен высот около 650—1000 м. Вследствие этого материк и близлежащие острова имеют покровное оледенение, а более северные районы — горное с отдельными ледниковыми куполами; только невысокие острова (Макуори, Крозе) совсем не имеют ледников.

Микроклимат антарктических оазисов

Подробнее по этой теме см.: Антарктические оазисы.

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 12 мая 2011.

Новое исследование объясняет самые низкие температуры Антарктиды

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ 2018

Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) является частью Совместного института исследований в области наук об окружающей среде при Университете Колорадо Боулдер .

Согласно новому исследованию, опубликованному на этой неделе в0005 Письма о геофизических исследованиях . По словам исследователей, открытие может изменить понимание учеными того, как низкие температуры могут достигать поверхности Земли и как это происходит.

Метель на турбазе у станции Восток антарктическим летом.

— Кредит:
Тед Скамбос, NSIDC

Проанализировав данные с нескольких спутников наблюдения за Землей, ученые объявили в 2013 году, что они обнаружили температуру поверхности -93 градуса по Цельсию (-135 градусов по Фаренгейту) в нескольких местах на Восточно-Антарктическом плато, высоком снежном плато в центральной Антарктиде, которое охватывает Южный полюс. Это предварительное исследование было пересмотрено новыми данными, показывающими, что самые холодные участки на самом деле достигают -98 градусов по Цельсию (-144 градусов по Фаренгейту). Температуры наблюдаются во время южной полярной ночи, в основном в июле и августе.

Когда пять лет назад исследователи впервые объявили, что обнаружили самые низкие температуры на Земле, они определили, что для того, чтобы температура опустилась до такого минимума, необходимы стабильно чистое небо и слабый ветер. Но новое исследование добавляет в эту историю поворот: необходимо не только чистое небо, но и воздух должен быть чрезвычайно сухим, потому что водяной пар блокирует потерю тепла с поверхности снега.

Исследователи наблюдали сверхнизкие температуры в небольших провалах или неглубоких углублениях в Антарктическом ледяном щите, где холодный, плотный, нисходящий воздух скапливается над поверхностью и может оставаться в течение нескольких дней. Это позволяет поверхности и воздуху над ней охлаждаться еще больше, пока ясные, спокойные и сухие условия не нарушаются и воздух не смешивается с более теплым воздухом выше в атмосфере.

«В этом районе мы наблюдаем периоды невероятно сухого воздуха, и это позволяет теплу от снежной поверхности легче излучаться в космос», — сказал Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду при Университет Колорадо в Боулдере и ведущий автор исследования.

Рекорд -98 градусов по Цельсию — это настолько холодно, насколько это возможно на поверхности Земли, по мнению исследователей. Чтобы температура упала так низко, ясное небо и сухой воздух должны сохраняться в течение нескольких дней. По словам Скамбоса, температура может упасть немного ниже, если условия продлятся несколько недель, но это крайне маловероятно.

В поисках самого холодного места

Большая высота Восточно-Антарктического плато и его близость к Южному полюсу делают его климат самым холодным из всех регионов Земли. Самая низкая температура воздуха, когда-либо измеренная метеостанцией, -89.градусов Цельсия (-128 градусов по Фаренгейту) была зафиксирована на российской станции Восток в июле 1983 года.

Но метеостанции не могут измерять температуру везде. Поэтому в 2013 году Скамбос и его коллеги решили проанализировать данные с нескольких спутников наблюдения за Землей, чтобы выяснить, смогут ли они найти температуры на плато еще ниже, чем зафиксированные на Востоке.

В новом исследовании они проанализировали спутниковые данные, собранные зимой в Южном полушарии в период с 2004 по 2016 год. Они использовали данные прибора MODIS на борту спутников НАСА Terra и Aqua, а также данные приборов полярных оперативных экологических спутников NOAA.

Исследователи наблюдали, как температура снежной поверхности регулярно опускалась ниже -90 градусов по Цельсию (-130 градусов по Фаренгейту) почти каждую зиму в широкой области плато, на высоте более 3500 метров (11000 футов) над уровнем моря. В пределах этого обширного региона они обнаружили десятки участков с гораздо более низкими температурами. Почти в 100 местах температура поверхности достигла -98 градусов по Цельсию.

Атмосфера в этом регионе иногда может содержать менее 0,2 мм общего количества осаждаемой воды над поверхностью. Но даже когда он такой сухой и холодный, воздух задерживает часть тепла и отправляет его обратно на поверхность. Это означает, что скорость охлаждения очень низкая, поскольку температура поверхности приближается к рекордным значениям. Условия не сохраняются достаточно долго — могут пройти недели, — чтобы температура опустилась ниже наблюдаемых рекордов. Однако температура, измеряемая со спутников, — это температура поверхности снега, а не воздуха над ней. Таким образом, исследование также оценило температуру воздуха, используя близлежащие автоматические метеостанции и спутниковые данные.

Интересно, что, несмотря на то, что самые холодные места были разбросаны на сотни километров, самые низкие температуры были почти одинаковыми. Это заставило их задуматься: есть ли предел тому, насколько холодно может быть на плато?

Насколько холодно на самом деле?

Используя разницу между спутниковыми измерениями самой низкой температуры поверхности снега на Востоке и тремя автоматическими станциями и температурами воздуха в том же месте и в то же время, исследователи пришли к выводу, что температуры воздуха в самых холодных местах (где нет станций) ) вероятно около -94 градуса по Цельсию, или около -137 градусов по Фаренгейту.

Исследовательская группа также разработала набор инструментов, предназначенных для работы в самых холодных местах зимой и измерения температуры снега и воздуха. Они планируют развернуть инструменты в течение следующего года или двух во время антарктического лета, когда температура сравнительно умеренная -30 градусов по Цельсию (-22 градуса по Фаренгейту).

Восточно-антарктическое плато представляет собой продуваемое всеми ветрами пустынное пространство размером с Австралию, где мало баз и инструментов.

— Кредит:
Тед Скамбос, NSIDC

Лыжные трассы пересекают Восточную Антарктиду. Антарктическое полярное плато — это пустынное, продуваемое ветрами высокогорное пространство, которое пересекали лишь немногие исследователи и искатели приключений.

— Кредит:
Тед Скамбос, NSIDC

Научный поход с 2007 по 2009 годпересек Восточно-Антарктическое плато в конце лета. Самые холодные условия наступают через несколько месяцев, в июле и августе, во время полярной ночи.

— Кредит:
Тед Скамбос, NSIDC

Постоянные ветры превращают поверхность снега Восточной Антарктиды в небольшие формы дюн, называемые «заструги».

— Кредит:
Тед Скамбос, NSIDC

См. пресс-релиз Американского геофизического союза здесь.

Загрузите копию статьи здесь.

Контакт для СМИ

Наташа Визкарра
Представитель для СМИ
Национальный центр данных по снегу и льду
Эл. Станция «Скотт» не дискредитирует изменение климата

Автор: Reuters Fact Check

11 минут чтения

Метеостанция на Южном полюсе зафиксировала шесть месяцев рекордно низких температур в 2021 году. Однако это не дискредитирует изменение климата, несмотря на заявления, сделанные в Интернете.

Один пользователь, который поделился статьей CNN о прохладном шестимесячном периоде, сказал: «Самые холодные 6 месяцев за всю историю наблюдений в Антарктиде. Брррр….. Может глобальное потепление локальное, а не глобальное? (здесь).

Комментарии пользователей, которые серьезно относятся к контенту, включают: «Так больно».

Другой пользователь написал в Твиттере: «Температура Антарктиды за последние шесть месяцев была самой низкой за всю историю наблюдений. Объясните климатическую чрезвычайную ситуацию еще раз, экологи» (здесь).

Необычно низкие температуры были зарегистрированы на Южнополярной станции Амундсен-Скотт (1957-настоящее время), где температура в июне, июле и августе (зима) была зафиксирована на уровне -62,9 градуса по Цельсию (-81,2 градуса по Фаренгейту), согласно данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) (здесь). Это на 3,4 градуса Цельсия (6,1 градуса по Фаренгейту) ниже, чем в среднем с 1981 по 2010 год. Это вторая самая холодная зима за всю историю наблюдений на станции (здесь).

С апреля по сентябрь средняя температура, зафиксированная на станции, составила -60,9 градусов по Цельсию (-77,6 градусов по Фаренгейту) — рекорд за те шесть месяцев, которые известны как период полярной тьмы (здесь), (здесь), (здесь) .

Шестимесячный рекорд низких температур на Южнополярной станции Амундсен-Скотт не подрывает и не дискредитирует изменение климата, заявили эксперты агентству Рейтер (здесь).

Низкие температуры, зарегистрированные в 2021 году, были приписаны «сильному циркумполярному вихрю», сказал Рейтер Рик Астер, профессор геофизики и заведующий кафедрой наук о Земле в Университете штата Колорадо (здесь).

Циркумполярный вихрь, также известный как полярный вихрь, представляет собой полосу интенсивных ветров, которые приносят бассейн чрезвычайно низких температур к Южному и Северному полюсам (здесь), (здесь).

Циркумполярный вихрь удерживал этот регион «необычно изолированным от остальной атмосферы и, следовательно, необычно холодным», — сказал Астер (здесь).

Температуры, зарегистрированные в Антарктиде в 2021 году, являются региональным, а не глобальным эффектом, сказал Астер (здесь).

«Общая средняя температура планеты все еще увеличивается в среднем из года в год из-за антропогенного глобального потепления (и июль 2021 года был количественно определен как самый жаркий месяц в зарегистрированной истории, когда температура усреднялась по суше и океанам Земли», Астер сказал (здесь).

Шестимесячной картины погоды также недостаточно для определения климатического тренда.

«Суточные/недельные/годовые колебания погоды в Антарктике на самом деле представляют собой «шум», связанный с долгосрочным трендом в 30 и более лет, и мы называем этот более длительный тренд изменением климата. Итак, какая-то метрика за последние 6 месяцев не имеет значения. Обеспокоенность вызывает долгосрочная тенденция среднего изменения за десятилетия. Мы используем палеоклиматические данные для изучения тенденций за тысячелетия (то есть тысячи лет)», — сказала Джули Бригам-Гретт, профессор геолого-геофизических наук Массачусетского университета в Амхерсте и председатель Совета по полярным исследованиям Национальной академии наук США. Рейтер.

«Моя исследовательская группа опубликовала подробный анализ изменения температуры Антарктики с 1957 по 2016 год. Континент нагревается, особенно если исключить влияние похолодания из-за Антарктической озоновой дыры», — сказал Reuters в электронном письме Дэвид Бромвич, старший научный сотрудник Центра полярных и климатических исследований Берда, Группа полярной метеорологии Университета штата Огайо. .

«На самом деле, мы считаем, что это фоновое потепление связано с антропогенным изменением климата (то есть отражает потепление планеты). Чтобы усреднить изменчивость, нужно взглянуть на более долгосрочную перспективу», — сказал Бромвич (здесь).

«Точно так же, как погода может меняться изо дня в день, мы также видим колебания антарктических температур от месяца к месяцу; это то же самое, что, например, необычно мягкая зима или влажное лето в Великобритании. Несмотря на то, что данные в подавляющем большинстве случаев показывают, что мир нагревается (включая Антарктиду!), мы все еще наблюдаем экстремальные температуры выше и ниже среднего», — Элла Гилберт, антарктический климатолог и научный сотрудник в области климатологии Университета Рединга. , сообщил Рейтер.

Хотя изменение климата часто описывают с точки зрения глобальной температуры, могут иметь место локальные аномалии, сказал Рейтер Закари Лейб, исследователь атмосферных наук в Университете штата Колорадо. Несмотря на то, что последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдений, «были также районы с рекордными похолоданиями, например, прошлой зимой в Техасе». (здесь)

«Эта региональная вариация связана со всеми взаимодействующими частями земной системы, такими как океаны, морской лед, атмосфера и суша. Это также связано с изменениями погодных условий, связанных с положением струйного течения (штормовой траектории), которые могут меняться день ото дня или даже от месяца к месяцу. Это в основном разница между погодой и климатом», — сказал Лабе (здесь).

Между тем, долгосрочные данные свидетельствуют о том, что районы Антарктиды нагреваются быстрее, чем другие.

«Ежемесячные данные — это «погода», как то, что вы видите из окна своего дома. Важны изменения, наблюдаемые на протяжении десятилетий (по 10 лет за раз). Данные ясно показывают долгосрочную тенденцию, и нет никаких сомнений в том, что это тенденция к большему таянию поверхности, резкому таянию основания шельфовых ледников теплой водой под ними, что приводит к распаду уязвимых частей Антарктиды», — Бригам. — сказала Грета. (Здесь, здесь).

«Антарктида, особенно Антарктический полуостров, а теперь районы острова Пайн и ледника Туэйтса, нагреваются быстрее, чем другие части Антарктиды. Это большой континент, так что да, некоторые районы нагреваются сильно, а другие лишь немного. Но очевидно, что по мере повышения региональных температур в некоторых частях Антарктиды с глобальным повышением содержания CO2 мы должны ожидать большего таяния ледяного щита», — добавила она (здесь), (здесь), (здесь), (здесь), (здесь ), (здесь).

«На протяжении истории Земли Антарктида переживала периоды, когда было намного теплее и намного холоднее. В более поздней истории (примерно в прошлом веке) некоторые части Антарктиды нагревались, в то время как другие немного охлаждались или оставались примерно на том же уровне. Однако в среднем температура в Антарктиде повышается, причем на Антарктическом полуострове и в некоторых частях Западной Антарктиды наблюдается наибольшее повышение», — добавил Гилберт (здесь).

Исследование, опубликованное в 2020 году, показало, что Южный полюс пережил рекордное потепление за последние три десятилетия (здесь).

В целом глобальные средние температуры на суше повышаются в два раза быстрее, чем в океанах (здесь), (здесь). Согласно Copernicus (здесь), (здесь), 2020 год стал самым теплым годом в истории наблюдений для Европы, а 2016 год стал самым теплым годом в мире.

«Глобальные усредненные температурные данные ясно показывают, что мы наблюдаем беспрецедентные темпы потепления во время инструментальных данных, которые насчитывает [приблизительно] 150 лет.

Почему земля не плоская а круглая: Откуда мы знаем, что Земля не плоская — Naked Science

Круглая форма Земли в XXI веке подвергается сомнению



И все-таки она плоская!..

Еще в двадцатом веке многие вещи, не вызывающие
сомнений,  почему-то сегодня подвергаются
переосмыслению. Мы, например, абсолютно точно знаем, что существует гравитация,
что суша — это всего лишь 30 процентов от площади планеты, а сама она -
круглая.  Но соглашаться с этим готовы не
все, и в последнее время теория о том, что Земля плоская, набирает все больше
сторонников.

Летим на лепешке

Казалось бы, получившая неопровержимые доказательства с
первыми полетами человека в космос тема о форме Земли если и вылезла снова на
свет, то больше ради прикола.  Но, что
более удивительно, ее приверженцы приводят, как им кажется, очевидные аргументы
в эту пользу «плоскости» нашего небесного тела.

Эту теорию активно продвигает «Общество плоской
Земли». У истоков его стоял английский изобретатель Сэмюэл Роуботэм (1816
— 1884), который еще в XIX веке доказывал, что Земля плоская.

В США идеи Роуботэма были восприняты Джоном Александром
Доуи, основавшим в 1895 году Христианскую католическую апостольскую церковь. В
1942 году со смертью одного из руководящих адептов эта теория задвинулась на
задворки здравого смысла, а уже через три десятилетия возродилась. Общество
распространяло информационные бюллетени, листовки и литературу, в которой
отстаивалась модель плоской Земли. В лице своих руководителей общество
утверждало, что высадка человека на Луну была мистификацией, снятой в Голливуде
по сценарию Артура Кларка либо Стенли Кубрика.

По мнению лжетеоретиков, Земля является плоским диском 40 000 километров
в диаметре, с центром в районе Северного полюса. Гравитация, в их
представлении, полностью отрицается, а падаем мы исключительно потому, что наша
«лепешка», покрытая куполом, бесконечно летит вверх, словно огромный
лифт. Ускорение свободного падения возникает ввиду того, что Земля движется
вверх с ускорением 9,8 м/с2. Южного полюса не существует. То, что нам кажется
Антарктикой, — ледяная стена, опоясывающая мир. Все фотографии планеты из
космоса — подделки, а тот факт, что Земля является сферой, на самом деле плод
сговора всех, начиная от правительства и заканчивая пилотами самолетов. Одним
словом — все врут.

В сторонниках нет недостатка

Чтобы убедиться, действительно ли эта не самая адекватная
теория имеет столько сторонников, пришлось с головой окунуться в Интернет. По
запросу «Плоская Земля» поисковик выдает десятки сообществ, сотни
форумов и несколько видеозаписей. Что интересно, количество отметок «Мне
нравится» в этих видеозаписях примерно на 70 процентов превышает тех, кто
считает это бредом. И вот тут уже становится немного страшно. Сообщества
сторонников этого абсурда насчитывают суммарно несколько сотен тысяч
подписчиков. Для того чтобы почитать, о чем они там говорят, пришлось подать
заявку на вступление в сообщество и на своем примере прочувствовать, каково это
ломать привычные представления. К сожалению, долго пообщаться с
«плоскоземными» не удалось. Первый же скептический вопрос
администрацией сообщества был встречен в штыки, а автора вопроса и этих строк
нещадно заблокировали.

Но чуть ранее, введя определенные параметры, удалось
выяснить, что тех, кто живет в Нижегородской области, среди сторонников такой
теории якобы насчитывается более 300 человек!

Далее пришлось копать старинными способами и, вот удивительно,
у этой теории среди адептов есть и довольно известные люди. К примеру, легенда
НБА Шакил О’Нил в своем «Твиттере» однажды написал, что также
придерживается этой версии. «Это чистая правда. Земля плоская. Послушайте,
есть три способа манипулировать сознанием: с помощью того, что мы читаем, видим
и слышим. Первое, чему нас учат в школе: Колумб открыл Америку. Однако
задумайтесь: когда он сюда добрался, то встретил краснокожих людей с длинными
волосами, курящих трубки мира. Значит, Колумб не открывал Америку», -
рассказал именитый баскетболист.

Чуть ранее американский разыгрывающий игрок команды
«Кливленд Кавалирз» Кайри Ирвинг выступил с похожим заявлением,
однако позднее заявил, что всего лишь пошутил. Подобные комедийные комментарии
известных спортсменов вызвали переполох в американском сегменте Интернета,
ведь, как оказалось, общество сторонников плоской Земли становится все более
популярным.

Убеждения без опровержений

Общество плоской Земли является маргинальной организацией,
даже по мнению разнообразных конспирологов и альтернативных историков,
гоняющихся за НЛО, снежным человеком и масонскими заговорами. Так, популярный
конспирологический канал на YouTube Secure Team имеет почти миллион подписчиков
и регулярно размещает видео с якобы инопланетными объектами и мутными
фотографиями баз пришельцев на Луне. В одном из опубликованных материалов
авторы канала выразили сожаление «растущим количеством людей, регрессировавших
в эту древнюю веру». Канал был немедленно атакован тысячами последователей
Общества плоской Земли, а на руководство канала посыпались судебные иски.

Кандидат психологических наук Александр Невеев, комментируя
повальный интерес к этой теории, выделил две причины.

— Первая — внешняя по отношению к человеку. Огромное
количество информации мы получаем в виде специально заготовленных
информационных пакетов. Нам просто сообщают о чем-то, и мы принимаем это на
веру. Это совершенно нормально, так как нам не нужно познавать абсолютно все на
собственном опыте. Не нужно ехать в Америку, чтобы узнать, как там живут люди.
Но побочным эффектом этого является то, что у людей возникают недопонимание и
опасения того, что какие-то силы могут искажать любую информацию. СМИ насыщают
человека новостями, фактами, но никто не озабочен выработкой их понимания. В
итоге мы имеем подобную ситуацию.

Наш земной шар своими глазами не видел никто, только на
фотографиях, соответственно возможно огромное количество инсинуаций, -
рассказал психолог.

— Вторая причина заключается в том, что в наш разум
изначально заложены системы ошибок — когнитивные искажения и эвристики, -
продолжил Александр Невеев. — Под влиянием этих искажений мы склонны считать
нашу версию событий наиболее правдоподобной. Человек не ищет опровержения своим
убеждениям. Наш разум функционирует по принципу когнитивной, познавательной,
легкости — то, что нас не напрягает, мы склонны считать истиной. На самом деле
это иллюзия. Теории заговора эксплуатируют проблему того, что мы непосредственно
не можем предъявить человеку доказательства обратного — отправить его на орбиту
и показать, что Земля круглая. Объяснить им математически, астрономически
параметры, которые заставили ученых прийти к такому выводу, очень сложно.
Сказать, что ученые наврали и Земля плоская, очень легко, собственно, как и
воспринять это, — заключил эксперт.

Всему своя цена

Когда хочешь узнать истинную причину возникновения того или
иного странного или даже сумасшедшего движения, за неимением других вариантов
стоит рассматривать коммерцию. Деньги — и ничего личного, как и в различных
религиозных сектах. Например, ознакомившись с одним форумом, стало известно,
что в середине 90-х годов Общество плоской Земли представляло собой целую
организацию, члены которой платили по 25 долларов в месяц взносов, тем самым
обогащая своего духовного лидера.

Но отбросим в сторону городских сумасшедших и посмотрим на
вопрос с позиции здравомыслящих людей, активно продвигающих эту тему. В первую
очередь, она весьма неординарна и, как следствие, скандальна. Соответственно
многие организаторы таких сообществ, администраторы сайтов, видеоблогеры и
прочие предприимчивые граждане используют ее для повышения внимания к своим
ресурсам и персонам. Сайт, на полном серьезе опубликовавший материал, имеет
множество посетителей. Сообщество, в котором несколько сотен тысяч подписчиков,
запросто может продавать рекламу в нем по «вкусной» цене. А
количество просмотров видеороликов с этой темой легко конвертируется в прямо
пропорциональную им сумму с несколькими нулями по партнерской программе или за
счет той же рекламы.

Иными словами, не стоит принимать все за чистую монету,
утверждая, что общество сбрендило. Все скандальное рано или поздно сходит на
нет, хотя ему всегда находится  замена.
Мир не может быть одномерным.

Петр ИВАНОВ.

 

7 способов легко доказать, что Земля не плоская | indy100

Почти все знают, что Земля — шар. Но очень, очень незначительное меньшинство из нас необъяснимым образом цепляется за идею плоской Земли.

Итак, пока все остаются дома во время пандемии Covid-19, мы подумали, что настало идеальное время, чтобы собрать способы, которыми вы можете доказать, что Земля определенно земной шар.

1. Смотреть вверх

Да, это довольно просто. Когда вы смотрите на ночное небо, вы можете видеть только определенные созвездия из определенных точек на Земле.

Кто-то в Австралии увидит ночью другое небо, чем кто-то в Англии — например, вы не сможете увидеть Полярную звезду, Полярную звезду, из южного полушария.

Если бы Земля была плоской, все могли бы видеть одни и те же созвездия.

2. Посмотрите вниз

Столь же простой способ доказать, что Земля не плоская, — просто измерить свою тень.

Если вы поместите двух человек на разное расстояние от экватора и они одновременно измерят свои тени, их тени будут разной длины. Но если бы Земля была плоской, их тени были бы одинаковыми.

Эратосфен, проводивший версию этого эксперимента, знал об этом 3000 лет назад

3. Взвесьте себя

Гравитация, которая означает, что мы притягиваем массу всех к центру нашей планеты то же самое, где бы мы ни находились в мире.

Но плоская Земля означала бы, что те, что на краю диска, будут тянуться в стороны, а те, что в центре, — вниз.

Чтобы сгладить эту проблему, сторонники плоской Земли пришли к выводу, что гравитации не существует — вы знаете, той силы, которая в значительной степени удерживает всю Вселенную воедино.

Но если бы они были правильными, вы бы вообще не смогли взвеситься. Вы бы тоже были мертвы.

4. Совершите путешествие в Антарктиду

Сторонники плоской Земли утверждают, что Антарктида на самом деле представляет собой массивную ледяную стену вокруг плоской Земли.

Но если бы это было правдой, бесчисленные самолеты, летающие над Антарктидой, наверняка бы просто… упали?

5. Проверьте свои часы

Фото: iStock / FoxysGraphic 

Чтобы объяснить времена года, сторонники плоской Земли утверждают, что Солнце вращается по кругу над нами.

Но это не объясняет часовые пояса, хотя это их попытка показать солнце как некий прожектор,

Каждый, кто хоть раз пользовался фонариком ночью, знает, что его луч виден сбоку, и это относится и к плоской Земле.

6. Возьмите компас

Магнитное поле нашей планеты создается расплавленным железом в ядре нашей планеты.

Свет физика: Недопустимое название — Циклопедия

Дисперсия света. Цветовой диск Ньютона – внеурочная деятельность (конкурсная работа) – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана)

Внимание! Администрация сайта rosuchebnik.ru не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

  • Участник: Ворошнин Данил Александрович
  • Руководитель: Базыльникова Марина Александровна

Введение


Мы живем в мире разнообразных световых явлений – радуга, полярные сияния, голубое небо. Тем, кто не знаком с причинами их возникновения, эти световые явления кажутся необыкновенными и загадочными.


В повседневной жизни мы встречаемся со многими световыми явлениями, но обычно не задумываемся над ними – насколько они привычны для нас, а вот объяснить их часто затрудняемся. Например, чайная ложка, опущенная в стакан с водой, кажется нам надломленной или сломанной, в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на ложку. Мы видим окружающие нас предметы многоцветными при освещении Солнцем или яркой лампой, но с наступлением сумерек или при ослаблении света цветность предметов блекнет.


Все эти явления связаны с понятием «свет». В обыденной речи «свет» мы используем в самых разных значениях: ученье – свет, а неученье – тьма, свет мой, солнышко, скажи … В физике термин «свет» имеет гораздо более определенное значение. Опытным путем было установлено, что свет нагревает тела, на которое падает. Следовательно, он передает этим телам энергию. Мы также знаем, что одним из видов теплопередачи является излучение, следовательно, Свет – это электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом и вызывающее зрительные ощущения. Свет обладает множественными свойствами, одним таким свойством света является – дисперсия. Мы всегда сталкиваемся с этим явлением в жизни, но не всегда замечаем этого. Но если быть внимательным, то явление дисперсии всегда нас окружает. Одно из таких явлений это обычная радуга. На первый взгляд радуга это что-то простое, на самом деле при возникновении радуги происходят сложные физические процессы. Поэтому мы выбрали тему дисперсия света для того, чтобы глубже понять физические процессы и явления, происходящие в природе. Это очень интересная тема и мы постараемся в своем проекте представить все моменты, происходящие в истории развития науки о свете и показать опыты по демонстрации дисперсии света, а так же свою экспериментальную установку, разработанную специально для наблюдения дисперсии света, которая впоследствии может быть использована на уроках физики при изучении данной темы.


Цель проекта – изучение понятия «Дисперсия света» и изготовление экспериментальной установки «Цветовой диск Ньютона».


Задачи:

  1. Изучить историю открытия И. Ньютоном явления Дисперсия света.
  2. Рассмотреть спектральный состав света.
  3. Дать понятие о дисперсии света.
  4. Подготовить эксперименты по наблюдению дисперсии света.
  5. Рассмотреть природное явление радуга.
  6. Изготовить экспериментальную установку «Цветовой диск Ньютона».

I. Теоритическая часть

1.1. Открытие Исаака Ньютона


В 1665–1667 годах Исаак Ньютон – английский физик и математик занимаясь усовершенствованием телескопов, обратил внимание на то, что изображение, даваемое объективом, по краям окрашено, данное наблюдение его очень заинтересовало, и он решил разгадать природу возникновения цветных полос. В это время в Англии свирепствовала эпидемия чумы, и молодой Исаак Ньютон решил укрыться от неё в своём родном Вулсторпе. Перед отъездом в деревню он приобрёл стеклянные призмы, чтобы «произвести опыты со знаменитыми явлениями цветов». Исследуя природу цветов, Ньютон придумал и выполнил целый комплекс различных оптических экспериментов. Некоторые из них без существенных изменений в методике, используются в физических лабораториях до сих пор. Главный опыт был традиционным. Проделав небольшое отверстие в ставне окна затемнённой комнаты, Ньютон поставил на пути пучка лучей, проходивших через это отверстие, стеклянную призму. На противоположной стене он получил изображение в виде полоски чередующихся цветов (рис. 1).



Рисунок 1. Эксперимент И. Ньютона

1.2. Спектральный состав света


Полученную таким образом цветную полоску солнечного света Ньютон разделил на семь цветов радуги – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый (рис. 2).



Рисунок 2. Разложение белого пучка света на спектр


Спектр – (от латинского «spectrum» – видение) непрерывный ряд цветных полос, получается путем разложения луча белого света на составные части (рис. 3).



Рисунок 3. Спектр


Если же рассматривать спектр без подобного предубеждения, то полоса спектра распадается на три главные части – красную, желто-зелёную и сине-фиолетовую. Остальные цвета занимают сравнительно узкие области между этими основными.


Все цвета спектра содержатся в самом солнечном свете, а стеклянная призма лишь разделяет их, так как различные цвета по-разному преломляются стеклом. Наиболее сильно преломляются фиолетовые лучи, слабее всего – красные.

1.3. Дисперсия света


Проходя через призму, луч солнечного света не только преломляется, но и разлагается на различные цвета.


Дисперсией называется явление разложения света на цвета при прохождении света через вещество.


Прежде чем разобраться в сути этого явления, необходимо рассмотреть преломлении световых волн. Изменение направления распространения волны при прохождении из одной среды в другую называется преломлением.


Положим на дно пустого не прозрачного стакана монету или другой небольшой предмет. Подвинем стакан так, чтобы центр монеты, край стакана и глаз находились на одной прямой. Не меняя положения головы, будем наливать в стакан воду. По мере повышения уровня воды дно стакана с монетой как бы приподнимается. Монета, которая ранее была видна лишь частично, теперь будет видна полностью. Эти явления объясняются изменением направления лучей на границе двух сред — преломлением света (рис. 4).



Рисунок 4. Преломление светового луча


Закон преломления света: падающий луч, луч преломленный и перпендикуляр, восставленный в точке падения, лежат в одной плоскости.




sinα

 = n21

sinβ


где n21 – относительный показатель преломления второй среды относительно первой.


При изменении угла падения α меняется и угол преломления β, но при любом угле падения отношения синусов этих углов остается постоянным для данных двух сред.




sinα

 = n.

sinβ


Если луч переходит в какую-либо среду из вакуума, то




sinα

 = n,

sinβ


где n – абсолютный показатель преломления второй среды.


Абсолютный показатель преломления – физическая величина, равная отношению синуса угла падения луча к синусу угла преломления при переходе луча из вакуума в эту среду.


Чем больше у вещества показатель преломления, тем более оптически плотным считается это вещество. Например, рубин – среда оптически более плотная, чем лёд.


Преломление света при переходе из одной среды в другую вызвано различием в скоростях распространения света в той и другой среде. Это было доказано французским математиком Пьером Ферма и голландским физиком Христианом Гюйгенсом. Они доказали, что


Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред, равная отношению скоростей света в этих средах:




sinα

 = n21 = 

V1

sinβ

V2


Скорость света в любом веществе меньше скорости света в вакууме. Причиной уменьшения скорости света в среде является взаимодействие световой волны с атомами и молекулами вещества. Чем сильнее взаимодействие, тем больше оптическая плотность среды, и тем меньше скорость света. Среду с меньшим абсолютным показателем преломления принято называть оптически менее плотной средой.


Абсолютный показатель преломления определяется скоростью распространения света в данной среде, которая зависит от физического состояния среды, т. е. от температуры вещества его плотности. Показатель преломления зависит также и от характеристик самого света. Для красного света он меньше, чем для зеленого, а для зеленого – меньше, чем для фиолетового.


Таким образом,


Дисперсия света – зависимость показателя преломления и скорости света от частоты световой волны.


Абсолютный показатель преломления стекла n, из которого изготовлена призма, зависит не только от свойств стекла, но и от частоты (от цвета) проходящего через него света. В опыте Ньютона при разложении в спектр пучка белого света, лучи фиолетового цвета, имеющие большую частоту, чем красные, преломились сильнее красных, поэтому на экране можно наблюдать цветную полосу – спектр (рис. 5).



Рисунок 5. Преломление светового луча при прохождении через более оптически-плотную среду – стеклянную призму

1.4. Радуга


Дисперсией света объясняются многие явления природы, например Радуга. В результате преломления солнечных лучей в каплях воды во время дождя на небе появляется разноцветная дуга – радуга (рис. 6).



Рисунок 6. Природное явление радуга


Радуга — это оптическое явление, связанное с преломлением световых лучей на многочисленных капельках дождя.


Разноцветная дуга появляется оттого, что луч света преломляется в капельках воды, а затем, возвращаясь к наблюдателю под углом в 42 градуса, расщепляется на составные части от красного до фиолетового цвета (рис. 7).



Рисунок 7. Преломления света в капле дождя


Прежде всего, заметим, что радуга может наблюдаться только в стороне, противоположной Солнцу. Если встать лицом к радуге, то Солнце окажется сзади. Наблюдаемые в радуге цвета чередуются в такой же последовательности, как и в спектре, получаемом при пропускании пучка солнечных лучей через призму. При этом внутренняя (обращенная к поверхности Земли) крайняя область радуги окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя крайняя область — в красный.


Яркость оттенков и ширина радуги зависят от размера капель дождя. Чем крупнее капли, тем уже и ярче радуга, тем в ней больше красного насыщенного цвета. Если идёт мелкий дождик, то радуга получается широкая, но с блёклыми оранжевыми и жёлтыми краями.


Чаще всего видим радугу в форме дуги, но дуга – это лишь часть радуги. Радуга имеет форму окружности, но мы наблюдаем лишь половину дуги, потому что её центр находится на одной прямой с нашими глазами и Солнцем (рис. 8).



Рисунок 8. Схема образования радуги относительно наблюдателя


Целиком радугу можно увидеть лишь на большой высоте, с борта самолёта или с высокой горы (рис.  9).



Рисунок 9. Радуга с борта самолета

II. Практическая часть

2.1. Демонстрация экспериментов по наблюдению дисперсии света


Изучив историю открытия дисперсии света, и процесс образования спектра, мы решили опытным путем пронаблюдать дисперсию света. Для этого подготовили и провели видео эксперименты, которые можно использовать на уроках физики при изучении темы Дисперсия света.

Эксперимент №1. Получение радужного спектра на мыльных пленках


Для проведения эксперимента понадобится: ёмкость с мыльным раствором, проволочная рамка.


Ход эксперимента: наливаем мыльный раствор в ёмкость, опускаем рамку в раствор, образуется мыльная плёнка. На плёнке появляется радужные полосы.


Эксперимент №2. Дисперсия света – разложение в радужный спектр пучка белого света при прохождении сквозь стеклянную призму


Для проведения эксперимента понадобится: призма, источник света (фонарик телефона), экран (лист белой бумаги).



Ход эксперимента: устанавливаем призму на экспериментальном столике. С одной стороны столика устанавливаем экран. Свет направляем на призму и на экране наблюдаем радужные полосы.



Эксперимент № 3. Дисперсия света – разложение в радужный спектр пучка белого света при прохождении через воду


Для проведения эксперимента понадобится: зеркало, источник света (фонарик телефона), экран (лист белой бумаги), ёмкость с водой.




Ход эксперимента: в ёмкость наливаем воду и кладем на дно зеркало. Направляем на зеркало свет, чтобы отраженный свет попадал на экран.



1.2. Цветовой диск Ньютона


Ньютон провел обычный опыт со стеклянной призмой и заметил разложение света на спектр. Направив луч дневного света на призму, он увидел на экране различные цвета радуги. После увиденного он выделил из них семь основных цветов. Это были такие цвета как: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (каждый охотник желает знать где сидит фазан). Ньютон выбрал лишь семь цветов по той причине, что были наиболее яркие, он также говорил, что в музыке всего семь нот, но сочетание их, различные вариации позволяют получить совершенно различные мелодии. Проведя обратный опыт, т.е. полученный спектр он направил на грань другой призмы и в результате опыта Ньютон снова получил белый свет (рис.10).



Рисунок 10. Первая призма разлагает белый свет в спектр, вторая вновь собирает спектр в белый свет


 


На основе этих простых опытов Ньютону пришла в голову мысль о создании круга состоящего из семи секторов и закрашенных определенными цветами в результате вращения, которого произойдет их смешение и мы получим белую раскраску этого круга. В последствии этот круг стали называть Цветной диск Ньютона (рис.  11).



Рисунок 11. Цветной диск Ньютона


Попробуем повторить опыт Ньютона. Для этого создадим экспериментальную установку, которая состоит из компьютерного кулера и прикрепленного к нему цветового диска, также блока питания (рис. 12).



Рисунок 12. Экспериментальная установка по получению белого света из спектра


Кулер создает большой проток воздуха, и служит для того что бы привести во вращение цветной диск. Так как наша установка подключается в сеть с напряжением 220 В, а кулер рассчитан на 12 В, поэтому к кулеру подключили блок питания для понижения напряжения с 220 В на 12 В. Для безопасности установка изолирована в пластмассовом боксе.


В результате при включении установки в розетку сети питания цветной круг, закрепленный на кулере, начнет вращаться, и мы увидим желтовато-белую окраску круга (рис. 13).



Рисунок 13. Результат вращения цветового диск Ньютона


Окраска круга при вращении желтовато-белая по двум причинам:

  1. Скорость вращения круга очень низкая по сравнению со скоростью света;
  2. Круг окрашен с резкими цветовыми переходами, если сравнивать со спектром разложения белого света.


Таким образом, нам удалось повторить эксперименты Ньютона по разделению белого света на спектр и наоборот получение белого света из спектра.

Заключение


Окружающий нас мир играет красками: нас радует и волнует голубизна неба, зелень травы и деревьев, красное зарево заката, семицветная дуга радуги. В своем проекте мы попытались ответить на вопрос — как можно объяснить удивительное многообразие красок в природе. В целом поставленная цель об изучении такого явления как дисперсия света в итоге достигнута. Для того чтобы глубже понять такое свойство света как дисперсия, была изучена дополнительная литература по световым явлениям, были проведены эксперименты по наблюдению явления, была изготовлена установка для вращения цветового круга Ньютона с некоторой скоростью.


В результате проведенных опытов и экспериментов нами были сделаны следующие выводы:

  1. Дисперсия – явление разложения белого света в спектр.
  2. Белый цвет имеет сложную структуру, состоящий из нескольких цветов.
  3. При падении света на границу раздела двух прозрачных сред световые лучи различной цветности преломляются по разному (наиболее сильно-фиолетовые лучи, менее других- красные).
  4. Призма не изменяет цвет, а лишь разлагает его на составные части.


Таким образом, посредством теоретического изучения данной темы и ее практического подтверждения и была достигнута основная цель проекта.

Физика света — Открытая школа фотографии Олега Самойлова

Фотография – это искусство. Такое же, как искусство живописи, музыки, архитектуры. Чтобы научиться какому-либо мастерству, человек должен затрачивать физические и духовные силы, должен находить время на то, чтобы интересоваться своим делом в широком понимании, должен сомневаться в себе. Так он постепенно овладевает специальностью.

Сегодня я не буду писать о вдохновении и о творческом взгляде фотографа. Мы затронем сферу невидимой, но значимой части фотоискусства, мы поговорим о физике света. Чтобы разобраться в этой непростой теме, нам необходимо обратиться к разделу квантовой физики и механики. Кто бы мог подумать, что фотография так тесно связана с этой наукой?

Все мы знаем, что фотография в переводе с древнегреческого означает «светопись». Но что мы знаем о самом свете? Немного пошарив по просторам интернета, я сформулировала для себя это понятие. Свет – это электромагнитная волна, состоящая из потока движущихся фотонов. Фотон – это частица чистой энергии, масса которой равна нулю. Поэтому коробка с фотонами размером с десятиэтажный дом ничего не будет весить.

Все фотоны движутся в пространстве с одинаковой скоростью, но электромагнитное поле некоторых фотонов изменяется быстрее, чем электромагнитное поле других фотонов. Глаза человека способны увидеть эффект от этого перепада – он называется цветом. К примеру, красный свет обладает меньшей энергией, нежели синий, поэтому частота колебаний синего света выше красного примерно на две трети.

Фотокамеры восприимчивы к более широкому спектру диапазонов частот электромагнитного излучения в сравнении со зрительным аппаратом человека. К примеру, рентгеновские лучи или ультрафиолетовый свет. Поэтому фотокамера не всегда в точности воспроизводит картинку, которую видит человеческий глаз.

А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели на эту фотографию.

Эффект, который мы увидели, вызван такими явлениями, как рефракция и дисперсия света. На картинке показан наглядный пример разложения (дисперсии) и преломления (рефракции) белого света в цветовой спектр при прохождении через призму. Те же самые процессы происходят, когда мы с вами видим радугу на небе. Согласитесь, цветовой спектр тот же самый: каждый охотник желает знать… и т. д. Но я не об этом.

Рефракцию и дисперсию, в отличие от простого пропускания света, можно запечатлеть на фотографии. Благодаря рефракции мы можем видеть прозрачные предметы. Но не все прозрачные материалы создают рефракцию. Например, чистый воздух или прозрачное стекло лишь пропускают свет. Причина рефракции – изменение скорости фотона из-за материала, сквозь который он проходит. Фотоны, первыми падающие на стекло, теряют в скорости. Остальные фотоны, которые движутся в воздухе, обгоняют их, что вызывает преломление луча. Затем луч преломляется еще раз, но в противоположном направлении, потому, что после прохождения через стекло, фотон восстанавливает свою скорость, когда попадает в воздух.

На примере фотографий Ирвинга Пенна можно увидеть рефракцию –произошла деформация размера, очертания модели приобрели волнистый контур.

Разложение света в спектр (дисперсия) и преломление света (рефракция) можно использовать как в художественной, так и в рекламной фотосъемке. Например, съемка ювелирных украшений, где при правильной постановке света можно добиться «радужной игры» на гранях бриллианта.

Вот, собственно, все, что я могу вам рассказать о физике света. Буду рада, если эти знания вдохновят вас на новые эксперименты и собственные открытия. Неустанно развивайте себя и делитесь опытом!

Аня Черкина для Открытой Школы Фотографии

[vc_separator type=”” size=”” icon=”camera”]

А мы рады сообщить вам о наборе на новый курс для новичков “Фотостарт”!

Записаться на курс можно здесь:  Фотокурсы для начинающих

И у нас новый курс – “ВидеоСтарт” – тебе надо знать о нем 🙂

Свет | Определение, свойства, физика, характеристики, типы и факты

видимый спектр света

Смотреть все СМИ

Ключевые люди:
Исаак Ньютон
Альберт Эйнштейн
Джеймс Клерк Максвелл
Птолемей
Роджер Бэкон
Похожие темы:
цвет
Солнечный лучик
фотон
интенсивность света
скорость света

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что такое свет в физике?

Свет — это электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. Электромагнитное излучение возникает в чрезвычайно широком диапазоне длин волн, от гамма-лучей с длиной волны менее примерно 1 × 10 −11 метров до радиоволн, измеряемых в метрах.

Какова скорость света?

Скорость света в вакууме является фундаментальной физической константой, и в настоящее время принято значение 29.9 792 458 метров в секунду, или около 186 282 миль в секунду.

Что такое радуга?

Радуга образуется при преломлении солнечного света сферическими каплями воды в атмосфере; два преломления и одно отражение в сочетании с хроматической дисперсией воды создают первичные цветовые дуги.

Почему свет важен для жизни на Земле?

Свет является основным инструментом восприятия мира и взаимодействия с ним для многих организмов. Солнечный свет согревает Землю, определяет глобальные погодные условия и запускает поддерживающий жизнь процесс фотосинтеза; около 10 22 джоулей солнечной лучистой энергии достигает Земли каждый день. Взаимодействие света с материей также помогло сформировать структуру Вселенной.

Каково отношение цвета к свету?

В физике цвет ассоциируется именно с электромагнитным излучением определенного диапазона длин волн, видимым человеческому глазу. Излучение таких длин волн составляет часть электромагнитного спектра, известную как видимый спектр, т. е. свет.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

свет , электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. Электромагнитное излучение возникает в чрезвычайно широком диапазоне длин волн, от гамма-лучей с длиной волны менее примерно 1 × 10 −11 метров до радиоволн, измеряемых в метрах. В этом широком спектре длины волн, видимые человеку, занимают очень узкую полосу, от примерно 700 нанометров (нм; миллиардных долей метра) для красного света до примерно 400 нм для фиолетового света. Области спектра, примыкающие к видимому диапазону, часто также называют световыми, инфракрасными с одной стороны и ультрафиолетовыми с другой. Скорость света в вакууме — фундаментальная физическая константа, принятое в настоящее время значение которой равно ровно 299 792 458 метров в секунду, или около 186 282 миль в секунду.

Нет однозначного ответа на вопрос «Что такое свет?» удовлетворяет множеству контекстов, в которых свет воспринимается, исследуется и используется. Физик интересуется физическими свойствами света, художник — эстетической оценкой визуального мира. Благодаря зрению свет является основным инструментом восприятия мира и общения в нем. Солнечный свет согревает Землю, определяет глобальные погодные условия и запускает поддерживающий жизнь процесс фотосинтеза. В самом большом масштабе взаимодействие света с материей помогло сформировать структуру Вселенной. Действительно, свет дает окно во Вселенную, от космологических до атомных масштабов. Почти вся информация об остальной Вселенной достигает Земли в виде электромагнитного излучения. Интерпретируя это излучение, астрономы могут заглянуть в самые ранние эпохи Вселенной, измерить общее расширение Вселенной и определить химический состав звезд и межзвездной среды. Подобно тому, как изобретение телескопа значительно расширило возможности исследования Вселенной, так и изобретение микроскопа открыло сложный мир клетки. Анализ частот света, испускаемого и поглощаемого атомами, явился основным толчком к развитию квантовой механики. Атомная и молекулярная спектроскопия по-прежнему остается основным инструментом для исследования структуры вещества, обеспечивая сверхчувствительные тесты атомных и молекулярных моделей и способствуя изучению фундаментальных фотохимических реакций.

Свет передает пространственную и временную информацию. Это свойство лежит в основе областей оптики и оптических коммуникаций, а также множества связанных с ними технологий, как зрелых, так и развивающихся. Технологические приложения, основанные на манипулировании светом, включают лазеры, голографию и волоконно-оптические телекоммуникационные системы.

В большинстве повседневных обстоятельств свойства света можно вывести из теории классического электромагнетизма, в которой свет описывается как связанные электрические и магнитные поля, распространяющиеся в пространстве в виде бегущей волны. Однако эта волновая теория, разработанная в середине 19 в.го века недостаточно для объяснения свойств света при очень низкой интенсивности. На этом уровне квантовая теория необходима для объяснения характеристик света и взаимодействия света с атомами и молекулами. В своей простейшей форме квантовая теория описывает свет как состоящий из дискретных пакетов энергии, называемых фотонами. Однако ни классическая волновая модель, ни классическая модель частиц не описывают свет правильно; свет имеет двойственную природу, которая раскрывается только в квантовой механике. Этот удивительный корпускулярно-волновой дуализм характерен для всех первичных составляющих природы (например, электроны имеют как корпускулярный, так и волновой аспекты). С середины 20-го века физики считали законченной более полную теорию света, известную как квантовая электродинамика (КЭД). КЭД объединяет идеи классического электромагнетизма, квантовой механики и специальной теории относительности.

Эта статья посвящена физическим характеристикам света и теоретическим моделям, описывающим природу света. Его основные темы включают введение в основы геометрической оптики, классические электромагнитные волны и эффекты интерференции, связанные с этими волнами, а также основные идеи квантовой теории света. Более подробные и технические презентации этих тем можно найти в статьях «Оптика, электромагнитное излучение, квантовая механика и квантовая электродинамика». См. также относительность для получения подробной информации о том, как рассмотрение скорости света, измеренной в различных системах отсчета, сыграло решающую роль в развитии специальной теории относительности Альберта Эйнштейна в 1905 году. world

Хотя есть явные свидетельства того, что ряд ранних цивилизаций использовали простые оптические инструменты, такие как плоские и криволинейные зеркала и выпуклые линзы, древнегреческим философам обычно приписывают первые формальные рассуждения о природе света. Концептуальное препятствие, заключающееся в том, чтобы отличить человеческое восприятие визуальных эффектов от физической природы света, препятствовало развитию теорий света. В этих ранних исследованиях преобладало созерцание механизма зрения. Пифагор ( с. 500 до н.э.) предположил, что зрение вызывается визуальными лучами, исходящими из глаза и ударяющими по предметам, тогда как Эмпедокл ( ок. 450 до н.э.), по-видимому, разработал модель зрения, в которой свет излучался как предметами, так и глазом. Эпикур ( г. ок. г. 300 г. до н.э.) считал, что свет излучается другими источниками, помимо глаза, и что зрение возникает, когда свет отражается от объектов и попадает в глаз. Евклид ( г. ок. г. 300 г. до н.э.) в своей книге «Оптика » представил закон отражения и обсудил распространение световых лучей по прямым линиям. Птолемей ( с. 100 н.э.) предпринял одно из первых количественных исследований преломления света при переходе из одной прозрачной среды в другую, сведя в таблицу пары углов падения и пропускания для комбинаций нескольких сред.

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

С упадком греко-римского царства научный прогресс переместился в исламский мир. В частности, аль-Махмун, седьмой аббасидский халиф Багдада, основал Дом Мудрости (Байт аль-Хикма) в 830 г. н.э. для перевода, изучения и улучшения эллинистических научных и философских трудов. Среди первых ученых были аль-Хорезми и аль-Кинди. Известный как «философ арабов», аль-Кинди расширил концепцию прямолинейно распространяющихся световых лучей и обсудил механизм зрения. К 1000 г. от пифагорейской модели света отказались, и возникла лучевая модель, содержащая основные концептуальные элементы того, что сейчас известно как геометрическая оптика. В частности, Ибн аль-Хайтам (латинизированный как Альхазен) в Китаб аль-маназир ( ок. 1038; «Оптика») правильно приписывал зрение пассивному восприятию световых лучей, отраженных от предметов, а не активному излучению световых лучей глазами. Он также изучал математические свойства отражения света от сферических и параболических зеркал и нарисовал подробные изображения оптических компонентов человеческого глаза. Работа Ибн аль-Хайтама была переведена на латынь в 13 веке и оказала побудительное влияние на францисканского монаха и естествоиспытателя Роджера Бэкона. Бэкон изучал распространение света через простые линзы и считается одним из первых, кто описал использование линз для коррекции зрения.

Свет | Определение, свойства, физика, характеристики, типы и факты

видимый спектр света

Смотреть все СМИ

Ключевые люди:
Исаак Ньютон
Альберт Эйнштейн
Джеймс Клерк Максвелл
Птолемей
Роджер Бэкон
Похожие темы:
цвет
Солнечный лучик
фотон
интенсивность света
скорость света

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что такое свет в физике?

Свет — это электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. Электромагнитное излучение возникает в чрезвычайно широком диапазоне длин волн, от гамма-лучей с длиной волны менее примерно 1 × 10 −11 метров до радиоволн, измеряемых в метрах.

Какова скорость света?

Скорость света в вакууме является фундаментальной физической константой, и в настоящее время принято значение 29.9 792 458 метров в секунду, или около 186 282 миль в секунду.

Что такое радуга?

Радуга образуется при преломлении солнечного света сферическими каплями воды в атмосфере; два преломления и одно отражение в сочетании с хроматической дисперсией воды создают первичные цветовые дуги.

Почему свет важен для жизни на Земле?

Свет является основным инструментом восприятия мира и взаимодействия с ним для многих организмов. Солнечный свет согревает Землю, определяет глобальные погодные условия и запускает поддерживающий жизнь процесс фотосинтеза; около 10 22 джоулей солнечной лучистой энергии достигает Земли каждый день. Взаимодействие света с материей также помогло сформировать структуру Вселенной.

Каково отношение цвета к свету?

В физике цвет ассоциируется именно с электромагнитным излучением определенного диапазона длин волн, видимым человеческому глазу. Излучение таких длин волн составляет часть электромагнитного спектра, известную как видимый спектр, т. е. свет.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

свет , электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. Электромагнитное излучение возникает в чрезвычайно широком диапазоне длин волн, от гамма-лучей с длиной волны менее примерно 1 × 10 −11 метров до радиоволн, измеряемых в метрах. В этом широком спектре длины волн, видимые человеку, занимают очень узкую полосу, от примерно 700 нанометров (нм; миллиардных долей метра) для красного света до примерно 400 нм для фиолетового света. Области спектра, примыкающие к видимому диапазону, часто также называют световыми, инфракрасными с одной стороны и ультрафиолетовыми с другой. Скорость света в вакууме — фундаментальная физическая константа, принятое в настоящее время значение которой равно ровно 299 792 458 метров в секунду, или около 186 282 миль в секунду.

Нет однозначного ответа на вопрос «Что такое свет?» удовлетворяет множеству контекстов, в которых свет воспринимается, исследуется и используется. Физик интересуется физическими свойствами света, художник — эстетической оценкой визуального мира. Благодаря зрению свет является основным инструментом восприятия мира и общения в нем. Солнечный свет согревает Землю, определяет глобальные погодные условия и запускает поддерживающий жизнь процесс фотосинтеза. В самом большом масштабе взаимодействие света с материей помогло сформировать структуру Вселенной. Действительно, свет дает окно во Вселенную, от космологических до атомных масштабов. Почти вся информация об остальной Вселенной достигает Земли в виде электромагнитного излучения. Интерпретируя это излучение, астрономы могут заглянуть в самые ранние эпохи Вселенной, измерить общее расширение Вселенной и определить химический состав звезд и межзвездной среды. Подобно тому, как изобретение телескопа значительно расширило возможности исследования Вселенной, так и изобретение микроскопа открыло сложный мир клетки. Анализ частот света, испускаемого и поглощаемого атомами, явился основным толчком к развитию квантовой механики. Атомная и молекулярная спектроскопия по-прежнему остается основным инструментом для исследования структуры вещества, обеспечивая сверхчувствительные тесты атомных и молекулярных моделей и способствуя изучению фундаментальных фотохимических реакций.

Свет передает пространственную и временную информацию. Это свойство лежит в основе областей оптики и оптических коммуникаций, а также множества связанных с ними технологий, как зрелых, так и развивающихся. Технологические приложения, основанные на манипулировании светом, включают лазеры, голографию и волоконно-оптические телекоммуникационные системы.

В большинстве повседневных обстоятельств свойства света можно вывести из теории классического электромагнетизма, в которой свет описывается как связанные электрические и магнитные поля, распространяющиеся в пространстве в виде бегущей волны. Однако эта волновая теория, разработанная в середине 19 в. го века недостаточно для объяснения свойств света при очень низкой интенсивности. На этом уровне квантовая теория необходима для объяснения характеристик света и взаимодействия света с атомами и молекулами. В своей простейшей форме квантовая теория описывает свет как состоящий из дискретных пакетов энергии, называемых фотонами. Однако ни классическая волновая модель, ни классическая модель частиц не описывают свет правильно; свет имеет двойственную природу, которая раскрывается только в квантовой механике. Этот удивительный корпускулярно-волновой дуализм характерен для всех первичных составляющих природы (например, электроны имеют как корпускулярный, так и волновой аспекты). С середины 20-го века физики считали законченной более полную теорию света, известную как квантовая электродинамика (КЭД). КЭД объединяет идеи классического электромагнетизма, квантовой механики и специальной теории относительности.

Эта статья посвящена физическим характеристикам света и теоретическим моделям, описывающим природу света. Его основные темы включают введение в основы геометрической оптики, классические электромагнитные волны и эффекты интерференции, связанные с этими волнами, а также основные идеи квантовой теории света. Более подробные и технические презентации этих тем можно найти в статьях «Оптика, электромагнитное излучение, квантовая механика и квантовая электродинамика». См. также относительность для получения подробной информации о том, как рассмотрение скорости света, измеренной в различных системах отсчета, сыграло решающую роль в развитии специальной теории относительности Альберта Эйнштейна в 1905 году. world

Хотя есть явные свидетельства того, что ряд ранних цивилизаций использовали простые оптические инструменты, такие как плоские и криволинейные зеркала и выпуклые линзы, древнегреческим философам обычно приписывают первые формальные рассуждения о природе света. Концептуальное препятствие, заключающееся в том, чтобы отличить человеческое восприятие визуальных эффектов от физической природы света, препятствовало развитию теорий света. В этих ранних исследованиях преобладало созерцание механизма зрения. Пифагор ( с. 500 до н.э.) предположил, что зрение вызывается визуальными лучами, исходящими из глаза и ударяющими по предметам, тогда как Эмпедокл ( ок. 450 до н.э.), по-видимому, разработал модель зрения, в которой свет излучался как предметами, так и глазом. Эпикур ( г. ок. г. 300 г. до н.э.) считал, что свет излучается другими источниками, помимо глаза, и что зрение возникает, когда свет отражается от объектов и попадает в глаз. Евклид ( г. ок. г. 300 г. до н.э.) в своей книге «Оптика » представил закон отражения и обсудил распространение световых лучей по прямым линиям. Птолемей ( с. 100 н.э.) предпринял одно из первых количественных исследований преломления света при переходе из одной прозрачной среды в другую, сведя в таблицу пары углов падения и пропускания для комбинаций нескольких сред.

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

С упадком греко-римского царства научный прогресс переместился в исламский мир. В частности, аль-Махмун, седьмой аббасидский халиф Багдада, основал Дом Мудрости (Байт аль-Хикма) в 830 г. н.э. для перевода, изучения и улучшения эллинистических научных и философских трудов. Среди первых ученых были аль-Хорезми и аль-Кинди. Известный как «философ арабов», аль-Кинди расширил концепцию прямолинейно распространяющихся световых лучей и обсудил механизм зрения. К 1000 г. от пифагорейской модели света отказались, и возникла лучевая модель, содержащая основные концептуальные элементы того, что сейчас известно как геометрическая оптика. В частности, Ибн аль-Хайтам (латинизированный как Альхазен) в Китаб аль-маназир ( ок. 1038; «Оптика») правильно приписывал зрение пассивному восприятию световых лучей, отраженных от предметов, а не активному излучению световых лучей глазами. Он также изучал математические свойства отражения света от сферических и параболических зеркал и нарисовал подробные изображения оптических компонентов человеческого глаза.

Изобретения леонардо да винчи фото: ТОП-20 великих изобретений Леонардо да Винчи и что за ними скрывается на самом деле

Леонардо да Винчи — картины, Мона Лиза, тайная вечеря, биография, фото, изобретения, художник

Содержание

  • Мать с Северного Кавказа
  • Подсудимый да Винчи
  • Блюдо «от Леонардо»
  • «Витрувианский человек»
  • «Тайная вечеря»
  • Глобус
  • Страсть к полетам
  • Автопортрет
  • От да Винчи до Билла Гейтса
  • Причина смерти
  • Туринская плащаница
  • Изобрел велосипед
  • Не любил читать
  • Тайна «Моны Лизы»
  • Пример продуктивности

570 лет назад – 15 апреля 1452 года – родился человек, чья сфера интересов не ограничивалась одним-двумя предметами, а охватывала множества граней науки и искусства. Леонардо да Винчи – образец универсальной личности, икона для людей, которые стремятся повысить личную эффективность, творец, ученый и изобретатель. В биографию монументальных личностей часто вкрапляют мифы, выдаваемые за правду. Подробнее о том, что – подлинные факты, а что – домысел в описании жизни деятеля эпохи Возрождения, – в материале 24СМИ.

Мать с Северного Кавказа

В 1452 году немец Иоганн Гуттенберг напечатал первую в мире книгу – Библию. Это произошло через пять с половиной месяцев после рождения Леонардо да Винчи. Мальчик появился на свет вне брака. Отец Лео, юрист сер Пьеро, закрутил интрижку с крестьянкой по имени Катарина, которая родила сына в селении Анкиано близ городка Винчи Флорентийской республики.

Нотариус из почитаемого рода не мог жениться на простолюдинке. Юрист нашел супругу из числа знатных девушек. С детьми в браке Пьеро не везло в начале семейной жизни, поэтому мужчина вспомнил о незаконнорожденном Лео, который три года жил с мамой. Катарина к тому моменту вышла замуж за ремесленника и родила от него наследников.

Дом, в котором жил Леонардо в детстве / Фото: wikimedia.org

Леонардо перебрался в отцовский дом. Детство мальчика проходило в общении с молодыми и красивыми женщинами – женами Пьеро, которые умирали в процессе родов. Две первые супруги юриста не дожили до 25 лет, скончавшись, пытаясь подарить миру нового человека. Третья и четвертая жены родили Пьеро по шесть детей. В последний брак нотариус вступил после 50 лет.

Мать Лео жила неподалеку от сына. Существует теория, что Катарина была рабыней, которую в Северную Италию привезли с Северного Кавказа или Ближнего Востока. Родственники да Винчи по отцовской линии не добились нетривиальных успехов, поэтому ученые склоняются к тому, что гениальность досталась Леонардо с материнской стороны. Второй сын Катарины, рожденный от ремесленника, умер в 26 лет. Четыре дочери прожили дольше, но не оставили заметного следа в истории.

Катарина рожала то здоровых, то мертворожденных детей. У да Винчи сформировалось неоднозначное представление о беременности, которая сопряжена со смертью и детей, и рожениц. Сложившийся образ повлиял на нежелание Лео заводить детей.

Подсудимый да Винчи

Отец Леонардо рассчитывал, что сын станет юристом. Но в 1476 году да Винчи оказался по ту сторона закона. Жил тогда 24-летний гений во Флоренции. В городе ставили ящик, в который любой житель мог бросить листок с анонимным доносом. Ежедневно должностные лица забирали порцию кляуз, изучали содержание и проводили аресты.

В одном из доносов речь шла о 17-летнем Якопо Сальтарелли, с которым «многие десятки лиц совершали содомский грех». Автор записки не только детально изложил события, которые вызывали негодование властей, но и перечислил имена фигурантов. В список попали Леонардо да Винчи и Леонардо Торнабуони. Последний был племянником Лоренцо Медичи.

Дело дошло до суда, но фигурантов оправдали из-за наличия в списке обвиняемых родственника Медичи. Но донос был брошен во второй раз, и снова там указывалось имя да Винчи. Кляузы, в которых анонимные доносчики обвиняли в содомии, встречались чаще всего: для вынесения приговора хватало подозрения. Поэтому это был легкий способ опорочить честь и достоинство врага. Да Винчи оправдали во второй раз, но предупредили, что третий донос может стать для него последним.

Признанных виновными в содомии казнили, накладывали огромный штраф или подвергали публичному позору. Художники часто вызывали зависть у бесталанных и обозленных жителей Флоренции, поэтому творцы нередко оказывались на скамье подсудимых в деле о мужеложстве.

Блюдо «от Леонардо»

Да Винчи разбирался в сервировке столов, любил кулинарию и 13 лет занимался организацией придворных пиров в Милане. Итальянец придумал рецепт блюда «от Леонардо». Тушеное мясо нарезали тонкими кусками, а сверху выкладывали овощи. Блюдо пользовалось спросом и заслуживало похвалы от гостей.

Организовывая пиры, Леонардо проводил много времени на кухне, смотрел за работой кулинаров. Поэтому придумал несколько приспособлений, которые облегчили жизнь поваров. Среди изобретений – автоматически вращающийся вертел.

Вегетарианцы, продвигая идею отказа от мяса, упоминают да Винчи: якобы итальянец предсказывал времена, когда из рациона людей уйдут мясные продукты. Но до наших дней дошли не только эскизы, чертежи изобретений, картины Леонардо, но и различные памятники бытового характера. Среди них список покупок, в котором флорентиец указывал сыр, вино и мясо.

«Витрувианский человек»

Древнеримский архитектор Витрувий жил 2 тыс. лет назад. В XXI веке имя художника известно немногим. Римлянин изложил теорию о пропорциях человека в десятках книг, а увековечил Витрувия рисунок да Винчи – «Витрувианский человек». В изображении усматривают две фигуры человеческого тела, которые вписаны в квадрат и круг.

Исследователи полагают, что итальянец осмыслил принцип золотого сечения, который был известен в античности. Искусству присуще стремление к стройности, соразмерности, гармонии. Принцип золотого сечения призван помочь творцам в создании произведений, которые вызывают эстетическое наслаждение у почитателей архитектуры, скульптуры, живописи. Аналогичным принципом руководствовались писатели и музыканты Ренессанса.

Художники эпохи Возрождения считали человеческое тело самым совершенным творением Вселенной, если рассматривать его через призму золотого сечения: расстояние от пояса до ступеней равно расстоянию от пояса до макушки. На практике такое встречается редко, но большинство близко к принципу, который выработали античные мыслители и их последователь да Винчи.

Труд на основе наработок Витрувия ученый писал на итальянском языке. Во времена да Винчи научные трактаты было принято составлять на латыни. Язык ученых Леонардо изучил самостоятельно к 30 годам, но продолжал писать на итальянском.

«Тайная вечеря»

Притягательность картины да Винчи заключается в замысловатости поз героев сюжета. Запечатленные на холсте люди расположены в полуобороте к зрителю. Сложные позы живописец выбирал, чтобы вдохнуть жизнь в образы, изображенные на полотне.

Тайны окутывают творчество Леонардо, потому что многие его работы имеют незаконченный характер. Художник делал пару мазков и переключался на другое занятие, которых у да Винчи были десятки. «Мону Лизу» живописец создавал 16 лет, постоянно добавляя новые детали. «Работа над произведением искусства никогда не может быть закончена, а может быть только заброшена», – гласит высказывание да Винчи об искусстве.

«Тайная вечеря» (1498) / Фото: wikimedia.org

Загадками окутана история росписи «Тайная вечеря», которую ошибочно называют фреской. Рисовал да Винчи с натуры. Внешность Иисуса Христа художник срисовывал с мужчины, который служил певчим в церковном хоре. Через три года, когда пришел черед для Иуды, Леонардо, подыскивая натурщика, заметил в канаве пьяного мужчину. Да Винчи завершил работу, а натурщик, взглянув на роспись, признался, что помнит, как позировал живописцу в качестве Христа.

Другая деталь также связана с Иудой. Рядом с апостолом нарисована опрокинутая солонка, что, по поверьям, сулит ссору или беду. На росписи как раз запечатлен эпизод, когда Христос говорит ученикам, что один из них предаст его.

Читайте такжеГеорг Ом — интересные факты об ученом-физике и его открытиях

Глобус

Леонардо да Винчи интересовался путешествиями и собрал глобус из скорлупы страусового яйца. На проекцию земного шара нанесены Евразия, частично Африка, Австралия и Южная Америка, океаны и моря. Над Юго-Восточной Азией содержится надпись, которая говорит: «Вот драконы».

Склеены половинки глобуса яичным белком. Диаметр проекции – 11,2 см, вес – 134 г. Кроме материков и океанов, на глобус нанесены страны, горы, волны, реки и неизвестный монстр.

Внимание коллекционеров проекция привлекла в 2012 году, когда глобус продали, как предмет XIX века. Приобрел артефакт бельгийский картограф Стефан Миссине, который провел исследование и подытожил результаты в книге «Глобус да Винчи» (2018), объяснив, почему реликвия принадлежит труду прославленного итальянца. Ученые выяснили, что артефакт создали в 1504 году.

Страсть к полетам

Древнегреческий миф об Икаре, который долетел до Солнца, восхищал да Винчи. Изобретатель мечтал о полетах, но не с позиции фольклора, а точки зрения механики. Заметки о технологиях полетов содержатся в девяти сборниках рукописей. Чтобы снизить риск трагического финала, Леонардо придумал парашют.

Немало часов да Винчи провел, наблюдая за птицами и изучением анатомии пернатых. Исследователь полагал, что технология, сделанная по образу летающих животных, позволит человеку оторваться от земли.

Мастер отказался от концепции, когда понял, что для взлета и поддержания аппарата в воздухе не хватит мускульной силы. Изобретатель рассматривал идею создания устройства, которое напоминает дельтаплан.

Воспарить над ломбардскими озерами ученому не довелось, но сохранились эскизы и чертежи, которые поражают смелостью и нестандартностью мысли человека, который жил за 400 лет до рождения братьев Райт.

Автопортрет

Леонардо запечатлел себя за четыре года до смерти. Автопортрет попал в руки ученых через четыре с половиной столетия после смерти мастера. Искусствовед Ханс Остом в 1980 году объявил изображение подделкой: якобы художник Джузеппе Босси нарисовал его в 1810-м.

Предполагаемый автопортрет да Винчи / Фото: wikimedia.org

Другая гипотеза гласит, что рисунок сделал сам да Винчи, но не в старости, а в молодости. Исследователи считали, что Леонардо попытался представить себя пожилым человеком. Но позже ученые подтвердили датировку автопортрета – 1515 год.

От да Винчи до Билла Гейтса

Лестерский кодекс представляет собой тетрадь, содержащую результаты научных исследований да Винчи. Ученый вел записи в 1504–1510 годах. 72-страничная тетрадь содержит текст, который написан зеркальным письмом. Прочесть заметки можно при помощи зеркала.

Научный труд посвящен гидрологии, астрономии, геологии (минералы, окаменелости, эрозия). Наблюдения гений сопровождал математическими расчетами, диаграммами, рисунками технического характера.

Пять столетий кодекс кочевал по частным коллекциям. В 1994 году артефакт приобрел основатель Microsoft Билл Гейтс, который заплатил за реликвию $30,8 млн. По инициативе предпринимателя кодекс с 2003-го выставляется в музеях.

Причина смерти

Итальянские врачи проанализировали состояние здоровья да Винчи в пожилом возрасте, чтобы точно понять, от чего умер гений. Диагноз медики ставили на основе данных, которые дошли с XVI века. Останки Леонардо утеряны, поэтому определить болезни, от которых страдал изобретатель, можно только по письменным памятникам.

Живописец умер в 1519 году на руках французского короля Франциска I на 68-м году жизни. Последняя фраза Леонардо, которая пополнила пул цитат гения, посвящена творчеству. Да Винчи сетовал, что подвел Бога и не достиг мастерства, к которому стремился.

Врачи выяснили, что за два года до смерти у да Винчи парализовало правую руку. Но ученый продолжал работать, потому что был амбидекстром. Медики указали, что паралич повлиял на двигательную активность художника, но не нарушил когнитивные функции.

В последние месяцы жизни да Винчи болел и был слаб, не мог долго стоять на ногах без посторонней помощи. Врачи предположили, что Леонардо перенес по меньшей мере два-три инсульта, которые подорвали здоровье мастера. Сразил художника пароксизм: у гения либо случилось внезапное обострение симптомов болезни, либо настиг очередной удар.

Леонардо да Винчи увековечил имя изобретениями, картинами, внес вклад в развитие астрономии, анатомии, философии, совершал научные открытия – словом, прославился качествами универсального человека. Жизнь мастера наполнена интересными фактами, но не меньше и вымыслов, которые множатся с каждой новой годовщиной смерти творца.

Туринская плащаница

Некоторые пытаются найти связь между да Винчи и святыней христиан – Туринской плащаницей. Верующие считают, что в нее завернули бездыханное тело Иисуса Христа и на ткани запечатлелся образ Божий.

Исследователи выдвинули теорию: якобы плащаница – очередное творение рук Леонардо да Винчи. Миф разрушается легко: первое документальное упоминание об артефакте приходится на 1353 год – за 99 лет до рождения художника. Материю плащаницы выткали между XIII и XIV веками.

Изобрел велосипед

Труду да Винчи приписывают многие изобретения, которые в XXI веке кажутся обыденностью. Потомки доработали идеи гения, и мир получил самолет, вертолет, парашют, танк, подводную лодку, унитаз. Да Винчи даже предложил свой проект моста османскому султану.

Но мастер не изобретал велосипед. Исследователи изучали чертеж двухколесного транспортного средства, который якобы оставил Леонардо. Уникальность эскиза заключалась в поразительной схожести с современными велосипедами. Если взглянуть на чертежи танка, самолета или парашюта, то они не сильно похожи на нынешние образцы – угадан принцип действия, но внешний вид значительно доработан.

Ученые исследовали рисунок и сделали вывод: эскиз сделали между 1966 и 1969 годами. Автором признали монаха из монастыря Гроттаферрата.

Не любил читать

Распространена теория, что да Винчи не любил читать книги, а познавал мир через практический опыт. Леонардо не получал ученых степеней и любил спорить с академиками, которые прикрывались статусом, но не могли похвастаться уникальными открытиями или изобретениями.

На самом деле гений много читал и называл теоретическую литературу компасом, который направляет ученого к новым свершениям. В миланском доме гения хранилось 116 томов. Кроме того, Леонардо брал книги в библиотеках, одалживал у друзей. Среди научных трактатов место находилось и басням Эзопа, и рыцарским романам.

Тайна «Моны Лизы»

Картина «Мона Лиза», или «Джоконда» – самая известная работа живописца, фото которой пополняют коллекцию всех, кто посещает Лувр. Тайны картины обширны, но наиболее популярная касается вопроса о том, кто изображен на портрете. Рассматривались теории, что на полотне красуется итальянская или испанская представительница монаршей семьи.

Упоминается гипотеза, что на картине изображен сам да Винчи, но с женственными чертами лица. Теория отталкивается от домыслов, что Леонардо предавался плотским утехам с мужчинами. Обсуждалась версия, что художник нарисовал Салаи – своего ученика и предполагаемого любовника.

В серьезных научных кругах спор о личности, изображенной на картине, закончился в 2005 году. Друг Никколо Макиавелли Агостино Веспуччи сделал заметку, что да Винчи работает над тремя портретами, один из которых принадлежит знатной флорентийке Лизе Герардини.

Читайте такжеМихаил Лермонтов — любопытные факты и мифы о жизни и творчестве знаменитого поэта и писателя

Пример продуктивности

Да Винчи не занимало эрудированности, но с дисциплиной и дедлайнами у итальянца были проблемы. Миф, что Леонардо был 24/7 погружен в работу, сложился под чутким присмотром потомков. Обыватели считают, что таких высот можно достичь, если постоянно что-то делать, не давая себе времени на отдых.

По примерным прикидкам ученых, у да Винчи уровень IQ находился в пределах 190–220 баллов. Но творец относился к понятию времени иначе, считая, что 16 лет на создание «Моны Лизы» – это секунда по меркам Вселенной.

Другой пример: герцог Лодовико Сфорца нанял да Винчи для создания конной скульптуры высотой 7 метров в память об отце. Работа растянулась на 10 лет, а после нападения французов остановилась. Когда противник захватил Милан, Леонардо да Винчи бежал в Мантую, где остановился у Изабеллы д’Эсте, сестры супруги экс-покровителя Сфорца. Для примадонны Возрождения ученый написал трактат о шахматах.

Великие изобретения Леонардо да Винчи и что за ними скрывается на самом деле

Леонардо да Винчи — гений, признанный современниками. Но XX и XXI век сделали из него настоящего пророка, приписывая чуть ли не все изобретения Леонардо да Винчи, от ножниц (известных еще в античные времена) до танков и роботов. Но так ли это на самом деле?

РЕКЛАМА

Действительно, завоевав признание своей живописью, Леонардо увлекся наукой. Он был прирожденным экспериментатором, ничего не принимал на веру. В сферу его интересов входили и точные, и естественные науки. И нет практически ни одной области, в которой он не высказал бы смелые догадки. Физика, астрономия, химия, география, архитектура — Леонардо интересовало все.

Туринский автопортрет Леонардо да Винчи

Но если перечислять все, что создал да Винчи, получится, что на практике далеко не все его изобретения были реализованы и не все идеи подтверждены экспериментально. Многие так и остались идеями на бумаге. А часть его замыслов получила совсем другое техническое воплощение — с уже современными материалами и технологиями.

Чертеж Пушки. Леонардо да Винчи

В социальных сетях регулярно появляются фантастические истории изобретений Леонардо да Винчи, не имеющие ничего общего с реальностью. Но это не делает идеи самого художника менее интересными.

Хотя сам он говорил, что уподобляется «тому, кто по своей бедности явился на ярмарку последним, когда всё лучшее уже разобрано, а оставшееся всеми перепробовано и отвергнуто за ненадобностью», и остается только собрать эти крохи в котомку, на самом деле котомка художника была полна настоящих сокровищ. Многие его идеи просто опередили свое время. Предлагаем вам ТОП изобретений Леонардо да Винчи — и что за ними скрывается на самом деле.

Парашют

Художник создал несколько проектов летательных аппаратов, пытаясь подражать схеме полета птицы. Большинство из них на практике не работает. Кроме одного — это парашют. Леонардо представил его как большой кусок парусины, закрепленный на деревянных рейках. Конструкция по форме напоминала пирамиду. Ее высота и ширина составляли 7 м. Так выглядит парашют в Атлантическом кодексе. Но десятью годами ранее в Итальянском манускрипте художник описал похожую конструкцию из ткани и дерева, с помощью которой люди могли бы эвакуироваться из горящих домов. Это практичная и вполне работающая идея, поэтому список изобретений да Винчи логично начать с нее.

Модель парашюта Леонардо да Винчи

РЕКЛАМА

На самом деле: эксперименты подтвердили, что парашют Леонардо мог удерживать и транспортировать человека в воздухе. Хотя спуск был бы более медленным и рискованным — тяжелая конструкция во время приземления могла бы придавить парашютиста.

В 2000 году опыт провел Адриан Никлас, используя парашют, сконструированный в соответствии с указаниями художника. Спуск осуществлялся с высоты в 3000 м. Вес конструкции составил 85 кг, и, чтобы избежать рисков при приземлении, для завершения спуска Никлас раскрыл современный парашют.

Вертолет (воздушный винт)

Это изобретение описывают как вертолет. Но на самом деле в 1483 году художник создал воздушную версию т.н. «Архимедова винта». Идея конструкции такова: на основу в виде металлической спирали натягивается полотно парусины. Приводить винт в действие должны были четверо пассажиров — для вращения вала следовало тянуть стержни. Винт, приведенный в движение, должен был гнать воздух вниз для равномерного взброса. Такой механизм действия иллюстрирует третий закон Ньютона.

Чертеж вертолета Леонардо да Винчи

На самом деле: этот аппарат не смог подняться в воздух. Четыре человека не могли производить столько энергии. Но хотя вертолет не относится к числу изобретений Леонардо да Винчи, воплощенных в жизнь, он стал источником вдохновения для создателей роторных аппаратов. А наброски этого воздушного винта остаются одной из самых узнаваемых работ художника.

Самонесущий мост

В список изобретений да Винчи входит несколько типов мостов. Во-первых, это вращающийся мост, который мог быть использован для военных нужд. Такую конструкцию можно было разобрать и потом собрать заново в случае необходимости. Мост имел противовес, позволяющий сбалансировать конструкцию с обеих сторон. Для транспортировки была разработана канатно-шкивная система. Второй тип — это деревянный мост, в котором была усилена несущая способность балок за счет нескольких зубчатых вырезов.

На самом деле: оригинальные конструкции мостов — важные изобретения Леонардо да Винчи. Поворотный мост стал прототипом современных мобильных мостов, которые используются для быстрой переброски войск. Инновационное изобретение зубьев для усиления балок использовалась в конструкции швейцарских мостов (например, в Сигнау). А в 2001 году в Норвегии был построен пешеходный мост Вебьорна Санда, основанный на проекте Леонардо да Винчи.

Робот

Леонардо да Винчи создал несколько механических фигур. На современного робота похожа фигура механического рыцаря в броне. Внутри его доспехов находились тросы и ролики, что позволяло рыцарю двигать конечностями и головой, садиться и ходить.

Модель робота по чертежам Леонардо да Винчи — экспонат выставки »Леонардо да Винчи. Человек — изобретатель — гений». Берлин, 2005. Фото Эрика Меллера

РЕКЛАМА

На самом деле: науке не известно, был ли создан этот рыцарь на практике или остался только наброском на бумаге. Но есть описание другого изобретения Леонардо да Винчи. Это механическая фигура льва, которая была создана для праздника в честь коронации Франциска I в Лионе. Механический лев прошел по сцене, он даже мог шевелить головой и хвостом.

Танк

Леонардо считал, что может сделать крытые повозки, «безопасные и неприступные, которые, врезаясь в ряды неприятелей, своей артиллерией смогут прорвать их строй, как бы они ни были многочислены». Мы называем такие колесницы танками.

Чертеж танка Леонардо да Винчи

На самом деле: Танк мог бы стать гениальным изобретением Леонардо да Винчи, но этот проект было невозможно воплотить или же практически использовать. Например, на одном из эскизов было видно, что приводить машину в движение должны были лошади, помещенные внутрь корпуса. В других проектах для движения нужна была энергия восьми человек.

Костюм для дайвинга

Некоторые идеи и изобретения Леонардо да Винчи были реализованы впоследствии довольно точно. Художник спроектировал костюм для подводного плавания, который позволял бы пловцам дышать под водой достаточно долго, чтобы подобраться к вражескому кораблю и заложить мину ниже ватерлинии. Целью проекта была защита Венеции при атаке с моря. Дыхание под водой осуществлялось через бамбуковые трубки. Схожая конструкция использовалась вплоть до изобретения акваланга. А резервуаром для воздуха служил винный бурдюк.

На самом деле: идея боевых пловцов была реализована в Италии в 1941 году. А костюм, созданный по рисункам Леонардо, уже в наши дни протестировал дайвер Джеки Козинс, и этот вариант оказался вполне практичным. Леонардо подумал о стальных кольцах на воздушных трубках, предотвращающих деформацию при повышении давления, и даже позаботился о бутылочке для сбора мочи, чтобы водолаз дольше оставался под водой.

Экспонаты выставки «Изобретения да Винчи» (модели, созданные итальянскими мастерами по мотивам рисунков и чертежей художника). Фото Ольги Потехиной

Анемометр

Этот прибор используется для измерения скорости ветра. Леонардо не изобрел его, но усовершенствовал конструкцию.

На самом деле: изобрел анемометр Леон Батиста за тридцать лет до Леонардо да Винчи.

Пулемет

Леонардо да Винчи. Многоствольное оружие

Это не привычная для нас конструкция, а скорее, многоствольное оружие. Его также называют мушкетом в форме органной трубы. У конструкции была вращающая платформа, на которой было установлено три ряда аркебуз.

На самом деле: эта установка могла сделать без перезарядки только три выстрела, а в боевых условиях перезарядить ее было бы трудно.

Орнитоптер

Леонардо много экспериментировал с летательными аппаратами. Самый известный проект — орнитоптер, в котором человек должен был находиться в лежачем состоянии, а для взмахов крыльями использовать силу ног и рук. Художник даже оставил указания по испытанию машины — над поверхностью озера.

На самом деле: Леонардо создал несколько проектов орнитоптеров, но позже и сам понял невозможность реализации этих замыслов.

Чертеж орнитоптера Леонардо да Винчи

Витрувианский человек

Леонардо да Винчи считал, что каждая часть целого должна быть пропорциональна целому. И это касается как людей, так и животных. Изыскания античного архитектора Витрувия, который вывел определенные пропорции, вдохновили художника на создание собственной версии пропорционального человека. Ее принято называть витрувианской.

Витрувианский человек (пропорции человеческого тела) Леонардо да Винчи

На самом деле: самому Леонардо «витрувианский человек» помог понять, что изображение человека можно заключить в окружность, и при этом расстояние от стоп до макушки соответствует размаху разведенных в сторону рук. Помимо значения для живописи, это навело Леонардо на идею об изучении квадратуры круга.

Скриншоты страниц «Атлантический кодекс» Леонардо с сайта codex-atlanticus.it

Скафандр

Под скафандром, о котором так любят писать околонаучные паблики, обычно понимают уже описанный костюм для дайвинга. И он не был предназначен для полета в космос, как бы нам ни хотелось верить в гений Леонардо.

Чеснокодавилка

Когда перечисляют простые изобретения Леонардо да Винчи, то часто включают в список пресс для чеснока.

На самом деле: нет никаких доказательств того, что этот пресс придумал именно Леонардо.

Скрин страницы сайта www. codex-atlanticus.it, посвящённый «Атлантическому кодексу» Леонардо да Винчи.

Велосипед

Изобретение велосипеда часто приписывают Леонардо да Винчи, хотя ряд исследователей считает, что страница Атлантического кодекса с соответствующим наброском — это подделка.

На самом деле: современный велосипед был запатентован в 1818 году бароном Карлом фон Дрезом, который также изобрел пишущую машинку и мясорубку.

Экспонат выставки «Изобретения да Винчи» (модели, созданные итальянскими мастерами по мотивам рисунков и чертежей художника). Фото Ольги Потехиной

Прожектор

Леонардо создал прожектор для театральной сцены. Это был ящик, внутри которого находилась большая свеча, а на одной из стенок была закреплена линза из стекла.

На самом деле: у этого изобретения несколько авторов. Один из первых прожекторов, в частности, был создан Иваном Кулибиным.

Скрин страницы сайта www. codex-atlanticus.it, посвящённый «Атлантическому кодексу» Леонардо да Винчи — единственной страницы с пометкой «свеча» в рубрикаторе от авторов онлайн проекта.

Подводная лодка

Исследования Леонардо, посвященные средствам движения в водной среде, частично зашифрованы, поскольку художник волновался из-за их разрушительной силы. Но до нас дошел проект подводной лодки, которая могла бы протаранить даже корабль с двойной обшивкой.

На самом деле: сведений об этой подводной лодке слишком мало для того, чтобы считать ее изобретением да Винчи. Ученые предполагают, что над водой она передвигалась как корабль, используя паруса, а под водой — с помощью весел.

Чертеж лодки Леонардо да Винчи

Город будущего

Проекты идеального города будущего создавали многие художники и архитекторы эпохи Ренессанса. После эпидемии чумы, в 1485 году Леонардо да Винчи создал идеальный план Милана, в котором была предусмотрена система каналов для водоотведения, ярусные жилые кварталы и сады. Этот план он показал Лодовико Сфорца, что дало возможность художнику получить должность инженера. Но план воплощен не был. В 1517 году, когда Леонардо получил место при дворе французского короля Франциска I, он разработал новый проект — двух королевских дворцов, которые были центром идеального города Роморантен. Этот проект также не был воплощен в жизнь.

На самом деле: как и многие другие идеи и изобретения Леонардо да Винчи, идеальный город остался проектом на бумаге. Однако он был разработан так, чтобы быть красивым и главное — чистым.
В этом проекте городские каналы с нечистотами должны были находиться на нижних уровнях, подальше от жителей. Это должно было сдержать распространение инфекционных заболеваний. Современные подземные коммуникации в определенном смысле соответствуют этой идее.

Проект здания с садом на крыше Леонардо да Винчи

Ножницы

Это одно из наиболее спорных изобретений, приписываемых Леонардо да Винчи. Этот инструмент использовался в античные времена, рычаг в нем появился около тысячи лет назад, а образцы ножниц с шарнирами встречались и до Леонардо. Возможно, художник просто усовершенствовал конструкцию.

Скриншот страницы сайта с оцифрованным «Кодексом Арундела» Леонардо да Винчи

Крылатый летательный аппарат (дельтаплан)

Когда опыты Леонардо с орнитоптерами «на мускульной силе» окончились неудачей, он перешел к идее планирующего полета. Так появился прообраз современного дельтаплана.

Чертеж летательного аппарата Леонардо да Винчи

На самом деле: в 2002 году в Британии воссоздали по чертежам художника этот дельтаплан, и чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден опробовала конструкцию. Она поднялась в воздух на 10 метров и сумела продержаться 17 секунд.

Гигантский арбалет

В раскрытом виде длина этого военного сооружения составляла около 24 м.

Леонардо да Винчи. Чертеж гигантского арбалета.

Оно должно было устанавливаться на шестиколесной платформе, обеспечивавшей мобильность устройства. Арбалет мог бы стрелять не только стрелами, но и камнями. Для натяжения тетивы понадобилось бы специальное приспособление.

На самом деле: практическая польза этого оружия сомнительна, но оно могло использоваться для устрашения противника.

Арбалетный механизм Леонардо да Винчи

Самоходная тележка (машина)

Этот проект часто называют автомобилем. Хотя в Атлантическом кодексе Леонардо этот проект больше напоминает огромный часовой механизм, в котором движущую силу обеспечивают спиральные пружины. Они были навиты в противоположных направлениях и установлены в деревянных барабанах. Устройство должно было быть трехколесным, переднее колесо было бы направляющим. Прототип тормоза предполагал удаленное управление.

На самом деле: идея самодвижущегося транспортного средства сама по себе была оригинальной и заслуживает внимание. Мы считаем его прототипом автомобиля, но проект предусматривал удаленное управление, и с современными машинами не имеет ничего общего. Некоторые ученые считают, что Леонардо создал устройство для театральной сцены.

Чертеж автомобиля Леонардо да Винчи

Многие идеи Леонардо да Винчи остались недоработанными. Он часто поступал так со своими творениями: начиная одну картину или набросок, бросал их незавершенными и более о них не заботился (за редкими исключениями).

Биограф Леонардо Софи Шово писала, что Леонардо оставил незавершенной собственную жизнь, сделав это исключительным талантом. Но именно непостоянство, свойственное художнику, и его склонность оставлять работы незавершенными, открывали перед его гением новые перспективы, вдохновлявшие и ученых будущего.

Автор: Анастасия Дойч

Изобретатель Понедельник: Леонардо да Винчи

15 апреля 2013 г.

Как мы все знаем, Леонардо да Винчи был выдающимся художником. Его искусство легендарно; особенно «Мона Лиза», «Тайная вечеря» и «Витрувианский человек». Помимо своих художественных способностей, да Винчи был также музыкантом, математиком, инженером, анатомом, геологом, картографом, ботаником и писателем. Его гений, возможно, больше, чем у любого другого деятеля, олицетворял истинное значение термина «Человек эпохи Возрождения». Но так как сегодня понедельник изобретателя, мы решили сосредоточиться на удивительных изобретениях Леонардо, некоторые из которых опередили свое время на сотни лет. Итак, давайте познакомимся с этим замечательным человеком и узнаем о некоторых его невероятных изобретениях!

Леонардо родился 15 апреля 1452 года в Винчи, Италия, недалеко от Флоренции. Он был внебрачным ребенком, и когда его мать вышла замуж за другого мужчину и переехала в соседний город, Леонардо остался на воспитании отца. Когда ему было пятнадцать лет, Леонардо стал учеником Андреа дель Верроккьо во Флоренции, владевшего одной из лучших художественных мастерских того времени. Там он научился многим ремеслам, которые позже использовал, таким как черчение, химия, металлургия, механика, живопись, скульптура и моделирование. Еще будучи учеником, Леонардо демонстрировал огромный талант, и к двадцати годам Леонардо получил квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки, гильдии художников и докторов медицины.

Несмотря на его талант, времена для художников были тяжелыми, и даже такому мастеру, как Леонардо, приходилось расширять круг своих клиентов, чтобы зарабатывать деньги. Таким образом, он приспособил свои навыки рисования к более прибыльным областям архитектуры, военной техники и дизайна оружия. Леонардо устроился на работу к герцогу Миланскому, для которого он разработал идеи оружия, включая ракеты, многоствольные пулеметы, гранаты, минометы и даже современный танк. Как архитектор, Леонардо предложил построить мост, который соединит Стамбул через Босфор, длиной 720 футов. В то время это было диковинным видение, и его высмеивали как невозможное (по иронии судьбы, современные инженеры решили, что мост был бы вполне осуществим).

Как оказалось, большинство изобретений да Винчи так и не были воплощены в прототипы при его жизни, вероятно, потому, что он не смог убедить одного из своих богатых покровителей профинансировать строительство своих проектов. К счастью для нас, многие эскизы и схемы его изобретений сохранились, и спустя сотни лет творческие инженеры смогли не только построить рабочие прототипы его конструкций, но и создать практические машины на основе его чертежей. Такие изобретения, как парашют, вертолет, подводные дыхательные аппараты и даже автомобиль, в котором используется пружинный механизм, аналогичный часовому. И, хотите верьте, хотите нет, говорят, что Леонардо на самом деле построил работающего робота, которого он использовал в основном для развлечения на вечеринках, устраиваемых богатым покровителем.

Гениальность Леонардо актуальна и сегодня, спустя почти 500 лет после его смерти. Книги и фильмы, такие как «Код да Винчи», пользуются широкой популярностью, а премьера нового телесериала «Демоны да Винчи» вот-вот состоится в сети STARZ. Его искусство собирает рекордные толпы, когда бы оно ни выставлялось, а его научные открытия в области анатомии, зоологии, ботаники, геологии, аэродинамики и гидродинамики ошеломляют. Но именно его изобретательские идеи, которые так удивительно опередили свое время, такие как «летательный аппарат», создают впечатление, что он действительно может видеть будущее. Леонардо да Винчи был назван «самым умным человеком из когда-либо живших», и, учитывая все удивительные вещи, которые он изобрел, мы полностью с этим согласны.

 

Источники:

Фото 1: http://www.leonardodavinci.net/

Фото 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_helicopter.jpg

IP

 

2 Изобретения Леонардо да Винчи

Сегодня, сидя в поезде и читая новости по мобильному телефону, я поразился тому, как далеко продвинулся скромный телефон с того дня, когда его впервые изобрел Александр Грэм Белл. Мобильный телефон по-прежнему делает то, что задумал Белл, он позволяет двум людям разговаривать друг с другом на расстоянии, но с годами в изобретение Белла были внесены усовершенствования, так что теперь мобильные телефоны стали телефонами и многое другое. И это относится практически ко всему, чем мы пользуемся сегодня.

Возьмем кого-нибудь вроде Леонардо да Винчи, сейчас у нас в Британской библиотеке проходит выставка его рисунков, диаграмм и рукописных заметок (Леонардо да Винчи: Разум в движении), и хотя многие люди могут знать его как великого художника эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, возможно, самый известный благодаря Джоконде, более известной как Мона Лиза. Леонардо да Винчи также был великим провидцем с такими идеями, как:

  • подводный дыхательный аппарат
  • водолазный колокол
  • бронеавтомобиль
  • поворотный кран
  • парашют
  • шкив
  • водяные мельницы и двигатели
  • Мосты однопролетные
  • Давайте рассмотрим несколько идей Леонардо да Винчи и посмотрим, как изобретатели воплощали в жизнь вариации идей, не обязательно первыми, кто запатентовал их!

    Летательный аппарат

    Эдвард Мамфорд GB3214 из 1905

     

    Леонардо да Винчи создал конструкцию машины, которую иногда называют «воздушным винтом». К сожалению, рисунки Леонардо не указывают на то, что он придумал способ остановить машину после того, как она взлетела. . Однако, как и все изобретения, «воздушный винт» Леонардо был взят и улучшен такими людьми, как британский изобретатель Эдвин Мамфорд. Военно-морской архитектор из Дамбартона, который придумал изобретение под названием «Усовершенствования аэродромов или летательных аппаратов или связанные с ними» и получил патент GB3214 от 1905 за его проблемы.

    Патент Эдвина Мамфорда GB3214 от 1905 г.

    Подводный дыхательный аппарат

    Первым запатентованным подводным дыхательным аппаратом был регулятор Rouquayrol, устройство, предназначенное для регулирования потока сжатого воздуха. Это было изобретено в 1860 году (1860 44655) французом Бенуа Рукейролем, горным инженером из Аверона во Франции. Первоначально изобретение предназначалось для помощи горнякам в спасении от затопленных шахт, но Рукейрол адаптировал свое изобретение в 1864 году (1864 63606) и запатентовал его под названием «moyens propres à protéger les plongeurs» или «средства для защиты водолазов».

    Водолазный колокол

    Британский изобретатель по имени Джон Стэплтон изобрел «Аппарат для работы под водой» в 1693 году по патенту GB318. Идея Стэплтона заключалась в устройстве, позволяющем заключенному в него человеку ходить под водой. К сожалению, в патенте нет никаких диаграмм, поэтому нам придется использовать наше воображение, чтобы визуализировать устройство в реальном использовании. Однако это могло выглядеть так:

    Водолазный колокол, Маринмузеум (Морской музей), Карлскруна, Швеция ©Henrik Sendlebach 2015

    Бронеавтомобиль

    Изобретение Леонардо да Винчи бронеавтомобиля считается предшественником современного танка. Покрытый металлическими листами бронеавтомобиль должен был двигаться в любом направлении и должен был быть оснащен большим количеством вооружения. У него даже была башня сверху, чтобы облегчить управление машиной и правильное прицеливание при стрельбе из оружия. По правде говоря, бронированный автомобиль, разработанный Леонардо, никогда бы не сработал, поскольку он был слишком тяжелым для людей, чтобы его могли передвигать, и слишком маленьким, чтобы животные могли использовать его для маневрирования.

    Бронированный танк, спроектированный Леонардо да Винчи в замке Амбуаз (эта работа была опубликована ее автором, AYArktos. Это применимо во всем мире)

    В 1898 году Фредерик Симмс, инженер из Лондона, получил патент , GB7387 от 1898 г. , за его «Моторный автомобиль для использования в войне».

    Патент Фредерика Симмса GB7387 от 1898 г.

    Проблема броневиков, как выяснилось во время Первой мировой войны, заключалась в том, что колеса машины увязали в грязи на полях сражений. Решение состояло в том, чтобы добавить к машинам гусеницы, чтобы они могли двигаться по любой местности, но это произошло позже.

    Хотя, когда позже другие пытались воспроизвести идеи рисунков Леонардо, они часто обнаруживали, что они не работают должным образом и нуждаются в модификации. Если бы во времена Леонардо существовала патентная система, того факта, что его идеи работали в теории, было бы достаточно, чтобы получить патент, поскольку от изобретателя не требуется предоставлять прототип или другое доказательство того, что его идея работает в реальности. . Это часто приводит к заявлениям о том, что выданный патент должен быть объявлен недействительным, и, конечно же, если изобретатель не сможет заставить свое изобретение работать, у него не будет возможности коммерциализировать его.

    Луна больше земли или нет: GISMETEO: Насколько велика Луна? — События

    22 кг, около 1,2 % массы Земли. Иными словами, Земля весит в 81 раз больше, чем Луна. Плотность Луны составляет 3,34 г/см3. Это около 60 % плотности Земли. Луна — второй самый плотный спутник Солнечной системы после юпитерианской Ио, чей аналогичный параметр равен 3,53 г/см3.

    Лунная сила притяжения составляет всего 16,6 % земной. Человек, весящий 45 кг на Земле, на Луне будет весить лишь 7,5 кг. Человек, который может прыгать на 3 м на Земле, сможет прыгнуть почти на 18 м на Луне.

    Как и на большинстве миров Солнечной системы, гравитация Луны изменяется в зависимости от характеристик ее поверхности. В 2012 году миссия НАСА GRAIL картографировала лунную гравитацию в беспрецедентных деталях. «Когда мы видим заметное изменение в гравитационном поле, мы можем синхронизировать это изменение с особенностями поверхностной топографии, такими как кратеры или горы», — говорится в заявлении сотрудника миссии Марии Зубер из Массачусетского технологического института.

    Хотя Луна является ближайшим и одним из самых изученных астрономических объектов, интерес ученых к ней не ослабевает. «Луна — это Розеттский камень, благодаря которому мы понимаем остальную Солнечную систему», — сказал Ной Петр, заместитель сотрудника проекта НАСА LRO.

    Суперлуние

    Поскольку орбита Луны не идеально круглая, она то ближе к нам, то дальше. Перигей — это точка лунной орбиты, в которой она ближе всего к Земле. Когда полнолуние совпадает с перигеем, мы получаем суперлуну, которая на 14 % больше и на 30 % ярче, чем обычно.

    Основная причина, по которой орбита Луны не идеальный круг, заключается в том, что на Луне много приливных, или гравитационных сил. Гравитация Земли, Солнца и планет нашей Солнечной системы воздействуют на орбиту Луны, заставляя ее совершать эти близкие проходы.

    Суперлуние происходит примерно каждые 414 дней. Но надо учитывать, что это средний показатель. Например, 2016 год может похвастаться тремя суперлуниями. В следующий раз Луна подойдет на такое близкое расстояние лишь 25 ноября 2034 года. В 2017 году ожидается только одно суперлуние, которое состоится 3 декабря. В 2018 году два — 2 и 31 января.

    Иллюзия горизонта

    Малопонятый оптический эффект может визуально увеличивать Луну, когда она восходит за удаленными объектами на горизонте. Этот эффект, известный как лунная иллюзия, либо иллюзия Понцо, наблюдается с древних времен, но до сих пор не имеет общепринятого объяснения.

    Согласно одной теории, мы привыкли видеть облака всего в нескольких километрах над нами, в то время как мы знаем, что облака на горизонте могут находиться на расстоянии в десятки километров. Если облако на горизонте такого же размера, какими обычно бывают облака над головой, несмотря на большое расстояние, мы знаем, что оно должен быть огромным. И поскольку Луна вблизи горизонта имеет тот же размер, в каком мы ее видим над головой, наш мозг автоматически увеличивает ее.

    Другая гипотеза предполагает, что Луна кажется больше у горизонта, потому что мы можем сравнить ее размеры с близлежащими деревьями и другими объектами на Земле — и она принимает ужасающие размеры по сравнению с ними. Над головой, на фоне обширного космического пространства Луна кажется маленькой.

    Один из способов проверить иллюзорность картины — поднести большой палец к видимой Луне и сравнить ее размер с ногтем. Когда Луна поднимется выше, посмотрите на нее снова, и вы увидите, что Луна будет такого же размера по сравнению с вашим ногтем.

    Что больше — Луна или Земля?

    Ближайшее к нашей планете небесное тело – Луну – мы каждый вечер можем наблюдать невооруженным глазом. В древности люди придумывали множество легенд, связанных с ее бледным сиянием, с пятнами на ее поверхности и т.д.

    Но что мы вообще знаем о Луне, ее размерах, свойствах и т.д.? На самом деле – не так уж мало.

    Сравнение размеров Земли и Луны

    Как известно, Луна является естественным спутником нашей Земли. Это значит, что по своей массе и величине Луна намного меньше, чем Земля. Сравним некоторые их размеры.

    – Диаметр Луны в среднем составляет 3474 километра, тогда как диаметр Земли равен 12742 километра. То есть, размер Луны в диаметре составляет всего 3/11 земного диаметра, он меньше диаметра Земли в 3, 67 раза.

    – Поверхность Луны занимает площадь в 37,9 миллионов кв. км, а площадь земной поверхности, как известно – 510 миллионов кв. км. Если сравнить эти показатели, то получится, что площадь поверхности Луны меньше земной в 13,5 раз. Даже если сравнить по площади Луну с земной сушей, то окажется, что лунная поверхность занимает в 4 раза меньшую площадь, чем материки и острова нашей планеты.

    – Объем, занимаемый Луной, почти в 50 раз меньше земного. В процентном отношении Луна занимает всего 2% от объема Земли.

    – Масса Луны примерно в 80 раз меньше, чем масса нашей Земли. Это значит, что средняя плотность пород, из которых состоит Луна, гораздо меньше плотности земных горных пород (примерно 60% земной). Возможно, внутри Луны имеется немало пустых пространств.

    – Тяготение на Луне составляет всего 1,6 м/кв. сек, это в 6 раз меньше земного тяготения, которое равняется, как мы помним, 9,8 м/кв. сек. Поэтому на Луне каждый человек может стать чемпионом по прыжкам.

    Действительно, Земля по всем показателям оказывается намного больше. Вот почему Луна является спутником нашей Земли, а не наоборот.

    Несколько интересных фактов о Луне

    – Если наглядно сравнивать размеры Луны, Земли и Солнца, то нужно положить рядышком обычную горошину (Луна), пятирублевую монетку (Земля) и входную двустворчатую дверь (Солнце).

    – Полные лунные сутки составляют 29 земных суток, а вокруг Земли Луна делает круг за 27 наших суток.

    – У Луны нет собственных спутников.

    – На Луне практически нет атмосферы, которая защищает нашу Землю от ударов случайных метеоритов. Поэтому поверхность Луны изрыта большими и маленькими кратерами, которые остались после многочисленных столкновений с небесными камнями разных размеров.

    – Из-за отсутствия атмосферы на поверхности Луны по ночам царит космический холод. Поэтому вода там может находиться только в замерзшем состоянии. Ни один живой организм не сможет выдержать таких условий. Если на Луне когда-то и была жизнь, то сейчас она вся погибла.

    Исследования Луны

    Луна является самым изученным людьми небесным телом. Для ее изучения исследователями разных стран было запущено более 100 различных космических аппаратов. Большинство из них просто совершали облеты вокруг Луны и передавали полученную информацию.

    Советский Союз еще в 1959 году первым в мире запустил исследовательский аппарат «Луна-1», который пролетел вблизи от лунной поверхности и сделал первые непосредственные замеры ее физических параметров. Тогда было обнаружено, что у Луны, в отличие от Земли, нет собственного магнитного поля.

    Советская космическая программа запусков автоматических станций была достаточно успешной, хотя имелись и неудачные запуски. Впрочем, даже те лунные модули, которым не удалось совершить прилунение, передавали снимки поверхности, т.е. приносили определенную пользу.

    Впервые именно советский аппарат в 1966 году совершил мягкую посадку на поверхность Луны и передал снимки с поверхности нашего спутника. Беспилотный исследовательский комплекс «Луна-16» в 1970 году смог опуститься на поверхность Луны, взять образцы грунта и вернуться на Землю.

    Кроме того, СССР доставил на поверхность Луны два автоматических модуля «Луноход». Первый проработал около 10 месяцев, проехав по поверхности Луны более 10 километров, второй – около 4 месяцев, пройдя 37 километров.

    США запустили к Луне 6 экспедиций с космонавтами, которые достигли поверхности Луны и смогли вернуться обратно. До начала пилотируемой программы «Аполло» у американских исследователей было несколько неудачных попыток мягкой посадки автоматических станций – аппараты разбивались, столкнувшись с лунной поверхностью.

    Все пилотируемые запуски происходили в период с 1969 по 1972 год, все без исключения были удачными. Сегодня считается, что первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американский астронавт Нейл Армстронг в 1969 году.

    Пять вещей, которые нужно знать о Луне – Исследование Солнечной системы НАСА

    Престон Дайчес

    Ищете краткие факты, чтобы произвести впечатление на других, когда вы наслаждаетесь лунной ночью? Что ж, вот пять вещей, которые нужно знать о Луне, которыми вы можете поделиться с другими, когда смотрите на наш естественный спутник.

    Надпись: Расстояние от Земли до Луны в масштабе. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

    1) Как далеко Луна?

    Луна находится дальше от Земли, чем многие думают. Хорошее приблизительное число, которое следует помнить, это то, что Луна равна 9.0011 около около четверти миллиона миль (то есть 250 000 миль), или около 400 тысяч километров. Это такое огромное расстояние, что вы могли бы почти поместить остальные семь больших планет в пространство между двумя мирами.

    Остальные семь больших планет могли бы просто поместиться в пространстве между Землей и ее Луной. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

    Астронавты трех миссий НАСА «Аполлон», включая «Аполлон-11», разместили на поверхности Луны специальные отражатели, которые до сих пор используются для определения расстояния до Луны с предельной точностью. На самом деле они обнаружили, что Луна удаляется от Земли примерно на 1,5 дюйма (почти 4 сантиметра) в год.

    Земля и Луна в масштабе. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

    2) Насколько велика Луна?

    Это еще одно простое приближение для запоминания: Луна составляет около одной четверти (или четверти) размера Земли в ширину. Другими словами, Земля примерно в четыре раза шире Луны.

    Земная Луна примерно такая же широкая, как США или Европа. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

    Это примерно по ширине как США или Европа.

    3) Какого цвета Луна?

    Лунный образец, доставленный астронавтами Аполлона. Кредит: НАСА

    Луна имеет тенденцию выглядеть оранжевым или янтарным цветом, когда она восходит или заходит, и более беловатой, когда она находится высоко над головой. Но вас может удивить, что вблизи он выглядит иначе. Оранжевые цвета вызваны светом Луны, проходящим через атмосферу Земли и достигающим ваших глаз. А яркий беловатый вид (назовем его «яичной скорлупой» или, может быть, «костью»?) возникает из-за того, что его поверхность ярко освещена Солнцем. (Луна не излучает собственный свет – она отражает свет Солнца.)

    Вблизи поверхность Луны в основном имеет оттенки серого, в частности, цвета старого, изношенного асфальта.

    4) Почему мы всегда видим одну и ту же сторону Луны?

    Возможно, не выглядит так, как отсюда, на Земле, но Луна действительно вращается вокруг своей оси, как это делает Земля. Мы всегда видим практически одно и то же лицо Луны, потому что она обращается вокруг Земли за то же время, что и ее оборот. (Причина связана с гравитацией и теми же силами, которые вызывают ежедневные океанские приливы.)

    Кстати, поскольку Луна вращается, на самом деле нет постоянной темной стороны Луны. Смена фаз Луны демонстрирует, как область ее поверхности, освещенная Солнцем, каждый месяц обращается вокруг Луны в течение лунного дня.

    Различные лунные кобылы на ближней стороне Луны. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

    5) Какие темные области на Луне?

    Одна из главных вещей, которую вы замечаете при наблюдении за Луной, это то, что на ее поверхности есть светлые и темные области. (Все знакомы с «Человеком на Луне», верно?)

    Темные области известны как «кобыла» (произносится как МАХ-луч), что на латыни означает море. Лунная кобыла — это вулканические бассейны, образовавшиеся в результате древних ударов миллиарды лет назад. После ударов кратеры заполнились лавой, которая со временем остыла, образовав гладкие темные равнины. Темная лавовая порода такого типа, известная как базальт (произносится как бах-СОЛЬ), также встречается здесь, на Земле.

    Одна из самых известных кобыл Море Спокойствия. Это место было выбрано для посадки Аполлона-11, отчасти потому, что оно было довольно гладким и ровным.

    Бассейн моря, затемненный здесь для эффекта, — это Море Спокойствия. Белый кружок указывает на регион, куда НАСА отправило Аполлон-11, первую человеческую миссию, высадившуюся на Луну. Красная точка в его центре отмечает приблизительное место посадки. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.


    50 лет спустя НАСА продолжает раскрывать секреты Луны с целью отправки туда следующих астронавтов-людей в ближайшем будущем в рамках программы агентства Artemis.

    Насколько велика Луна? Размер и вес по сравнению с Землей

    Насколько велика луна? По отношению к Земле Луна составляет немногим более одной четверти размера нашей родной планеты.
    (Изображение предоставлено CochiseVista через Getty Images)

    Луна Земли — самый яркий объект на нашем ночном небе. Но насколько велика Луна? Средний радиус Луны составляет 1079,6 мили (1737,5 км), а средний диаметр — 2159,2 мили (3475 км). По данным НАСА, по сравнению с Землей Луна составляет менее трети ширины нашей родной планеты . Экваториальная окружность Луны составляет 6 783,5 миль (10,922 кг

    – Плотность: 3,34 грамма на кубический сантиметр (3,34 г/см3)

    Луна составляет чуть больше одной четверти (27%) размера Земли, соотношение намного больше (1:4) чем любые другие планеты и их луны. Луна Земли является пятой по величине луной в Солнечной системе.

    «Если бы Земля была размером с пятицентовую монету, Луна была бы размером с кофейное зерно», — говорится в заявлении НАСА .

    Площадь поверхности Луны составляет около 14,6 миллиона квадратных миль (38 миллионов квадратных километров), что меньше общей площади поверхности азиатского континента (17,2 миллиона квадратных миль или 44,5 миллиона квадратных километров).

    Связанный: Луна вращается?

    Масса Луны, плотность и гравитация

    Масса Луны составляет 7,35 х 1022 кг, что составляет около 1,2% массы Земли. Другими словами, Земля весит в 81 раз больше, чем Луна. Плотность Луны составляет 3,34 грамма на кубический сантиметр (3,34 г/см3). Это около 60% плотности Земли.

     Притяжение Луны составляет всего около 16,6 % земного притяжения, что означает, что человек на Луне будет весить в шесть раз меньше, чем на Земле. 45-килограммовый человек будет весить 100 фунтов. на Земле, но только 16,6 фунтов. на Луне. Соревнования по прыжкам в длину на поверхности Луны, безусловно, были бы интересны, поскольку человек, который может прыгнуть на 10 футов на Земле, сможет прыгнуть почти на 60 футов на Луне.

    Как и в большинстве миров Солнечной системы, гравитация Луны зависит от особенностей ее поверхности. В 2012 году миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) нанесла на карту гравитацию Луны с беспрецедентной точностью.

    Знаете ли вы?

    Луна — вторая по плотности луна в Солнечной системе; Спутник Юпитера Ио более плотный, с плотностью 3,53 г/см3.

    «Эта карта говорит нам о том, что больше, чем любое другое известное нам небесное тело, Луна носит свою гравитацию на рукаве», — заявила главный исследователь GRAIL Мария Зубер из Массачусетского технологического института . ). «Когда мы видим заметное изменение в гравитационном поле, мы можем синхронизировать это изменение с особенностями топографии поверхности, такими как кратеры, борозды или горы».

    В то время как Луна является ближайшим и одним из самых долго изучаемых астрономических объектов, ученые продолжают настаивать на подробностях небесного тела.

    «Луна — это Розеттский камень, с помощью которого мы понимаем остальную часть Солнечной системы», — заявил Ноа Петро, ​​заместитель научного сотрудника миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) .

    Размер Луны немногим больше четверти Земли. Спутник Deep Space Climate Observatory запечатлел Луну и Землю вместе, когда орбита спутника пересекает плоскость орбиты Луны. (Изображение предоставлено НАСА/НОАА)

    Чем наша Луна отличается от других в Солнечной системе?

    Согласно научно-образовательному веб-сайту The Nine Planets (они по-прежнему любят Плутон), наша Луна является самой большой в Солнечной системе по сравнению с размером ее планеты, она пятая по величине в целом. Спутник Юпитера Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе.

    Проведите по экрану для горизонтальной прокрутки

    10 самых больших лун Солнечной системы
    Rank Moon Equatorial radius Parent planet
    1 Ganymede 1,635 miles (2,631 km) Jupiter
    2 Titan 1,600 miles (2,575 km) 1,600 miles (2,575 km) Saturn
    3 Callisto 1,497 miles (2,410. 3 km) Jupiter
    4 Io 1,131.7 miles (1,821.6 km) Jupiter
    5 The moon 1,079.6 miles (1,737.5 km) Earth
    6 Europa 969.84 miles (1,560.8 km) Jupiter
    7 Triton 840.96 miles (1,353.4 km) Neptune
    8 Titania 490.19 miles (788.9 km) Uranus
    9 Rhea 474.91 miles (764.3 km) Saturn
    10 Oberon 473. 11 miles (761.4 km) Uranus

    Supermoon

    A supermoon rises над Вашингтоном, 3 декабря 2017 г.  (Изображение предоставлено НАСА/Билл Ингаллс)

    Вы когда-нибудь смотрели вверх и на ночное небо и думали: «Почему сегодня луна такая большая?». Ответ находится на орбите Луны. Поскольку орбита Луны не круглая, иногда она ближе, чем в другое время. Когда Луна находится ближе всего к Земле — примерно в 226 000 миль (363 300 км) — она известна как Перигей, согласно статье НАСА . Когда полнолуние совпадает с перигеем, мы получаем суперлуние, которое кажется на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычно.

    Впервые применённый астрологом Ричардом Нолле в 1979 году термин «суперлуние» первоначально относился к новолунию или полнолунию, которое происходит, когда Луна находится в пределах 90 процентов от своего ближайшего сближения с Землей. Астрономический термин для этого явления — перигей-сизигия луны. Согласно Лаборатории реактивного движения НАСА, «Сизигия — это выравнивание трех небесных тел, в данном случае Солнца, Луны и Земли. Но это не так легко слетает с языка, как суперлуние».

    Разница не всегда очевидна; по данным НАСА, «30-процентная разница в яркости может быть легко замаскирована облаками или конкурирующими бликами городских огней».

    Истории по теме

    «Основная причина, по которой орбита Луны не является идеальным кругом, заключается в том, что на Луну действует множество приливных или гравитационных сил», — сказал Петро Space.com, добавив, что гравитация Земли, Солнца и планет нашей Солнечной системы влияет на орбиту Луны. «У вас есть все эти различные гравитационные силы, притягивающие и толкающие Луну, что дает нам возможность совершать такие близкие проходы».

    Суперлуние происходит каждые 414 дней. Однако это среднее значение; В 2016 году было не одно, а три суперлуния. Луна не подойдет к Земле так близко, как во время суперлуния в ноябре 2016 года, до 25 ноября 2034 года.  

    Почему луна кажется большой, когда она восходит или садится над горизонтом?

    Иногда луна может выглядеть особенно большой, когда она восходит или садится у горизонта. На этом изображении показана потрясающая суперлуна, восходящая из-за горы Серро Армазонес в Чили. (Изображение предоставлено G.Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO)

    (открывается в новой вкладке)

    Это все иллюзия. Малопонятный оптический эффект может заставить луну казаться больше, когда она поднимается из-за удаленных объектов на горизонте. Этот трюк мозга, известный как лунная иллюзия или иллюзия Понцо, наблюдается с древних времен, но до сих пор не имеет общепринятого объяснения , сообщает НАСА.

    Одна из теорий гласит, что мы привыкли видеть облака всего в нескольких милях над нами, в то время как мы знаем, что облака на горизонте могут быть в десятках миль от нас. Если облако на горизонте такого же размера, как обычно облака над головой, несмотря на большое расстояние, мы знаем, что оно должно быть огромным. А поскольку луна у горизонта имеет тот же размер, что и над головой, наш мозг автоматически увеличивает размер.

    Но не все думают, что облака так сильно повлияли на наш мозг. Одна альтернативная гипотеза утверждает, что Луна кажется больше вблизи горизонта, потому что мы можем сравнить ее размер с близлежащими деревьями и другими объектами на Земле — и в сравнении она кажется большой . Над головой, среди бескрайних просторов космоса, Луна кажется крошечной.

    Один из способов проверить, не иллюзия ли это, — поднести большой палец к луне и сравнить размер луны с размером ногтя большого пальца. Когда луна будет выше в небе, взгляните на нее еще раз; луна будет того же размера, что и ноготь миниатюры.

    Дополнительные ресурсы

    Если вы хотите узнать больше фактов о Луне, эта образовательная инфографика от ESA (откроется в новой вкладке) поможет вам. Любопытно узнать, сколько бы вы весили в других мирах, это увлекательное интерактивное задание из научного музея Exploratorium (откроется в новой вкладке) расскажет вам! Если вы хотите узнать больше об иллюзии Понцо, в The Illusion Index Университета Глазго есть большая коллекция иллюзий, которые вы можете изучить.

    Библиография

    • Ло Престо, Майкл С. «Насколько велика Луна?» Учитель физики (открывается в новой вкладке) 38.3 (2000): 179-180.
    • Рудрауф, Дэвид, Дэниел Беннекин и Кеннет Уиллифорд. «Иллюзия луны объясняется моделью проективного сознания». (открывается в новой вкладке) Journal of Theoretical Biology 507 (2020): 110455.  
    • Шмидт, Иоганн Фридрих Юлий. «Размер и масса Луны». (откроется в новой вкладке) Луна. Спрингер, Чам, 2020. 7–7 

    Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

    Тим Шарп — справочный редактор Space.com. Он публикует статьи, объясняющие научные концепции, описывающие природные явления и определяющие технические термины. Ранее он был редактором по технологиям в The New York Times и онлайн-редактором в Des Moines Register.

    Наса гугл: Google объединился с NASA, чтобы «оживить» Солнечную систему

    Специалисты Google вместе с NASA создали новый вид материи

    09 августа 2021
    10:30

    Специалисты Google с помощью квантового компьютера создали новый вид материи, так называемые «кристаллы времени». Кристаллы времени как концепция появилась меньше десяти лет назад. Ученые сошлись во мнении, что такие кристаллы могут бесконечно менять свою структуру, не тратя при этом свою энергию.

    Специалисты Google совместно с коллегами из NASA с помощью квантового компьютера создали новый вид материи – кристаллы времени. Компания опубликовала предварительную версию научной статьи и, если ее достоверность подтвердит независимая оценка, это будет значить, что в мире произошло очень важное открытие.

    О чем собственно речь? Кристаллы времени как концепция появилась меньше десяти лет назад. Ученые сошлись во мнении, что такие кристаллы могут бесконечно менять свою структуру, не тратя при этом свою энергию, то есть, по сути, нарушая второе начало термодинамики.

    Если объяснять на простом примере – качающийся маятник рано или поздно остановится, а кристаллы времени — нет. Получить их удалось лишь пять лет назад из кольца ионов иттербия, охлажденных почти до абсолютного нуля. В Google утверждают, что им удалось сделать то же самое с помощью квантового компьютера Sycamore, того самого, который ранее достиг квантового превосходства, то есть превзошел в скорости самый быстрый в мире компьютер, пусть и на специфической задаче. И тут дело в том, что исключительные свойства материи, будто бы нарушающие законы физики, проявляются обычно при температурах близких к абсолютному нулю.

    В таких условиях некоторые материалы получают способность к сверхпроводимости и возможность находиться сразу в нескольких состояниях. Это как раз относится и к кубитам, из которых состоит квантовый компьютер: они одновременно находятся в состоянии нуля и единицы. Так вот, в работе специалисты описали создание установки, в которой кристалл времени находится в кольце из сверхпроводящих кубитов. Это получилось в том числе и за счет того, что сам квантовый компьютер находится в криостате, где температура близка к абсолютному нулю.

    Впрочем, эксперимент американской корпорации не уникален. Месяц назад похожее исследование опубликовали специалисты Делфтского технического университета из Нидерландов. Но в Google утверждают, что их кристаллы времени могут существовать намного дольше за счет того, что их суперкомпьютер больше и мощнее. И если предположение исследователей справедливо, можно добиться практически вечной работы кристалла времени.

    Для чего его использовать — пока не совсем ясно, но ученые предполагают, что как раз такая материя пригодится для совершенствования квантовых компьютеров. Сейчас приходится бороться с тем, что кубиты могут произвольно менять свое состояние. Если их удастся стабилизировать или сделать хотя бы так, чтобы они колебались в известных заранее пределах, это уже будет прорывом, пишут ученые.

    технологии
    Google/Гугл
    Вести. net
    суперкомпьютеры
    hi-tech
    новости

    Google арендовало авиабазы NASA на 60 лет

    Google арендовало авиабазы NASA на 60 лет — «Qazaqstan» Ұлттық телеарнасы

    Онлайн көрсетілім

    17:15

    Эфирде

    Ауылдастар

    Ауылдастар

    Эфирде

    Онлайн  қарау

    18:00

    Ары қарай

    ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ

    ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ

    Ары қарай

    12.11.2014

    Компания Google подписала 60-летний контракт на аренду части исторической авиабазы NASA в Калифорнии, которую планирует использовать для своих проектов в сфере авиации, освоения космоса и робототехники. Об этом говорится в сообщении NASA.

    Подразделение Google под названием Planetary Ventures подписало контракт на сумму 1,16 миллиарда долларов, по которому отреставрирует и сможет использовать в своих целях базу Moffett Federal Airfield. Арендуемая зона включает в себя три ангара для воздушных судов, среди которых — исторический Hangar One, а также центр управления полетами, две взлетно-посадочные полосы и частное поле для гольфа.

    Помимо получения 1,16 миллиарда долларов арендной платы, NASA также сможет экономить около 6,3 миллиона долларов в год на операционных издержках. База находится примерно в пяти километрах от головного офиса Google в Маунтин-Вью.

    • Портал
    Хабарламаларға жазылу

    Соңғы жаңалықтар

    05. 01.2023

    Мемлекет басшысы Әзірет Сұлтан мешітіне барды

    05.01.2023

    Бас прокурор: Мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекет болды

    05.01.2023

    Президенттің Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай енді Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары қызметін қоса атқарады

    05.01.2023

    Қостанайда 2 мыңнан астам абонент жылусыз қалды

    Соңғы бейнелер

    05.01.2023

    Ақжауын

    14-бөлім

    05.01.2023

    Aqparat

    Ақпарат — 13:00

    05.01.2023

    Деректі фильм

    Куәгер

    05. 01.2023

    Tańsholpan

    Таңшолпан — 05.01.2023

    НАСА берет Google в путешествие в космос

    НАСА берет Google в путешествие в космос

    28.09.05

     

    28 сентября 2005 года два гиганта высоких технологий в Силиконовой долине в Калифорнии, Google и Исследовательский центр Эймса НАСА, объединили свои усилия для проведения передовых исследований и разработок.

    Изображение слева: директор Исследовательского центра Эймса НАСА Скотт Хаббард с председателем исполнительного комитета и главным исполнительным директором Google Эриком Шмидтом после подписания меморандума о взаимопонимании.

    НАСА и Google подписали меморандум о взаимопонимании, в котором излагаются планы сотрудничества в различных областях, включая крупномасштабное управление данными, массово распределенные вычисления, био-информационно-нано-конвергенцию и поощрение предпринимательской космической отрасли.

    «Наше запланированное партнерство представляет огромный спектр потенциальных преимуществ для космической программы», — сказал директор Центра Эймса НАСА Дж. Скотт Хаббард. «Всего лишь несколько примеров — новые датчики и материалы, полученные в результате сотрудничества в области конвергенции био-информации и нанотехнологий, улучшенный анализ инженерных проблем, а также открытия в области науки о Земле, жизни и космосе, полученные в результате супервычислений и интеллектуального анализа данных, а также привлечение предпринимателей к космической программе. наши совместные усилия принесут пользу обеим организациям, настоящим победителем станет американская общественность», — добавил он.

    Био-информационно-наноконвергенция — это технологическая сфера, которая извлекает выгоду из собственных решений природы для сложных проблем, управляемых передовыми информационными технологиями, и все это достигается в сверхмалых масштабах. Текущие приложения включают передовые материалы и чрезвычайно маленькие датчики и научные инструменты. Био-информационно-нано-конвергенция может создать все, от проглатываемых медицинских диагностических капсул, которые будут исследовать наши тела, до высокопроизводительных космических кораблей микроразмера, способных исследовать другие миры.

    «У Google и NASA есть общее желание — донести вселенную информации до людей во всем мире, — сказал Эрик Шмидт, главный исполнительный директор Google. «Представьте, что у вас под рукой всегда будет широкий выбор изображений с космической миссии «Аполлон». Это всего лишь один небольшой пример того, как это сотрудничество может помочь расширить роль технологий в улучшении мира».

    Изображение справа: Лунный веб-сайт Google объединяет изображения и информацию из НАСА с мощью технологий Google. Новое сотрудничество может улучшить доступ общественности к обширным информационным ресурсам НАСА (Снимок экрана с http://moon.google.com). /)

    «Я очень рада, что исследовательский центр Эймса НАСА и Google, две самые ценные и инновационные организации нашего региона и страны, заключили партнерские отношения, — сказала член палаты представителей Анна Г. Эшу (Калифорния, 14-й округ).

    «Поскольку Силиконовая долина продолжает лидировать в разработке технологий, которые будут определять экономику нашей страны в 21 веке, партнерства, сочетающие лучшие инновации в государственном секторе с передовыми достижениями частного сектора, будут служить золотым стандартом государственно-частных партнерств для Технологии, созданные в результате партнерства Google и NASA Ames, не только позволят и улучшат дальнейшее исследование космоса, но и окажут положительное влияние на повседневную жизнь всех американцев для будущих поколений», — сказал Эшу.

    В рамках соглашения Google планирует построить научно-исследовательский кампус в Исследовательском парке НАСА в Эймсе. Кампус, который находится менее чем в пяти минутах от корпоративной штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью, Калифорния, будет иметь площадь до 1 миллиона квадратных футов, предназначенную для удовлетворения исследовательских целей Google и НАСА.

    Исследовательский парк НАСА — это преобразование НАСА бывшей военно-морской авиабазы ​​​​Моффетт-Филд, выведенной из эксплуатации в 1994 году, в общедоступный образовательный и научно-исследовательский кампус мирового класса.

    План исследовательского парка НАСА включает новые лаборатории, офисы, классы, жилье, аудитории, музеи, учебный и конференц-центр, открытое пространство, парковку и ограниченное количество торговых помещений. План призывает НАСА сотрудничать с местными сообществами, академическими кругами, частным сектором, некоммерческими организациями и другими государственными учреждениями в поддержку миссии НАСА по проведению исследований и разработке новых технологий.

    Инновационные поисковые технологии Google ежедневно обеспечивают доступ к информации миллионам людей по всему миру. Основан в 1998 аспирантов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина Google сегодня является главной веб-собственностью на всех основных мировых рынках. Целевая рекламная программа Google обеспечивает компаниям любого размера измеримые результаты, одновременно улучшая общее впечатление от Интернета для пользователей.

    http://moon.google.com/

    Чтобы просмотреть другие изображения с мероприятия, посетите:

    http://www. nasa.gov/centers/ames/multimedia/images/2005/google-imageoftheday.html

     

     

    Автор статьи: Джонас Дино

    Оживление Солнечной системы в 3D с НАСА

    Искусство и культура

    13 сентября 2022 г.

    мин. чтение

    Тяньчэн Чжэн

    Инженер-программист

    Солнечная система всегда «учила» нас. Вы можете увидеть это на рисунках созвездий в пещерах Ласко и в астрономии древнего мира — вплоть до наших дней, когда НАСА помогает людям во всем мире поближе взглянуть на Вселенную с помощью таких исследований, как Артемида. Лунная миссия или новые космические снимки Джеймса Уэбба. С сегодняшнего дня вы можете узнать еще больше о Солнечной системе благодаря новым функциям поиска Google и Google Arts & Culture благодаря НАСА.

    НАСА и Google Arts & Culture объединились, чтобы добавить в поиск Google более 60 3D-моделей планет, лун и космических кораблей НАСА. Когда вы используете поиск Google, чтобы узнать об этих темах, просто нажмите кнопку «Просмотр в 3D», чтобы еще лучше понять различные элементы того, что вы ищете. Эти 3D-аннотации также будут доступны для клеток, биологических понятий (например, скелетных систем) и других образовательных моделей в Поиске.

    А когда вы разговариваете по мобильному телефону, вы даже можете использовать дополненную реальность, чтобы проецировать эти модели в свое пространство.

    Увидьте Землю и другие планеты в своем космосе.

    Вы также можете глубже погрузиться в изучение этих небесных тел и узнать о научных инструментах, которые НАСА использует для их изучения. Новый проект Google Arts & Culture позволяет вам исследовать Солнечную систему с историями об алмазном дожде на Нептуне, газовых гигантах и ​​карликовых планетах, лунах Сатурна и миссиях НАСА, таких как Parker Solar Probe или Landsat. НАСА даже проведет для вас экскурсию по лучшим снимкам телескопа Хаббл, покажет вам, что делает Международную космическую станцию ​​такой необычной, и поможет узнать, как марсоход «Настойчивость» раскрывает наше место во Вселенной.