Category Archives: Разное

Что сделал эйнштейн альберт: Альберт Эйнштейн — 10 достижений и цитат великого учёного – Blog Imena.UA

Краткий курс истории. Альберт Эйнштейн

14 марта 1879 года родился известнейший немецкий физик-теоретик, автор общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Его биография, местами долго остававшаяся загадочной, была окутана различными легендами. Лишь обнародованная в 2006 году архивом Еврейского университета в Иерусалиме личная переписка гения пролила свет на многие вопросы.

Заядлый прогульщик

Эйнштейн рос замкнутым ребенком, заговорил лишь в возрасте семи лет. В школе будущий гений не блистал, а даже наоборот. Педагоги были уверены, что ничего дельного из мальчика не выйдет. В юношеском возрасте он предпочитал заниматься самообразованием, нежели посещать скучные занятия в гимназии. Особенно много времени он уделял точным наукам, чтению и игре на скрипке. Гимназию Эйнштейн так и не окончил, а при поступлении в Цюрихский политехникум блестяще сдал только математику и физику, провалив все остальное. Впоследствии он все же попал в политехникум и окончил его с прекрасными результатами, но и там успел прослыть заядлым прогульщиком.

Личная жизнь

Опубликованные письма физика показали его как отчаянного женолюба. За всю жизнь он имел по меньшей мере десять любовниц. И все же однажды он остановил взгляд на Милеве Марич, ставшей его первой женой. Правда, от страстной любви Альберт вскоре остыл. Он даже поставил Милеве унизительные условия замужества, которые превращали невесту скорее в домработницу, секретаря и научного помощника, нежели во «вторую половину». И все-таки она согласилась. Милева родила отцу теории относительности двоих сыновей. В 1919 году при бракоразводном процессе Эйнштейн пообещал Милеве серьезную сумму, после того как получит Нобелевскую премию, и сдержал слово. А еще он до конца жизни продолжал заботиться о своем неполноценном сыне. Второй супругой Эйнштейна стала его родственница, Эльза Эйнштейн-Ловенталь.

После теории

Работу над общей теорией относительности Эйнштейн закончил в 1915 году в Берлине, но Нобелевскую премию физику дали в 1922 году за объяснение законов фотоэффекта. Вслед за этим событием к ученому мгновенно пришла мировая слава. Но, несмотря на известность, Эйнштейн, бывший пацифистом, на родине регулярно подвергался преследованиям. После прихода к власти Адольфа Гитлера (в 1933 году) Эйнштейн уехал в США, получил там гражданство и больше никогда не возвращался в Германию. Он входил в группу ученых, поставивших подпись под письмом, положившим начало американской ядерной программе. Но работ по созданию ядерного вооружения Эйнштейн не вел, его исключили из проекта за связь с коммунистами. Впрочем, на склоне лет Эйнштейн активно выступал против применения ядерного оружия, да и подпись тогда он поставил потому, что необходимо было противостоять гитлеровской Германии, где уже велись подобные разработки. Гениального физика не стало 18 апреля 1955 года, накануне он уничтожил результаты своего самого последнего исследования. Почему – до сих пор остается загадкой.

Эйнштейн, Альберт

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в
австрийском городке Ульме. Альберту был
один год, когда семья перебралась в Мюнхен.

В Мюнхене Альберт поступил в начальную
школу, а затем в луитпольдовскую гимназию.
Закончив шесть классов, он жил до осени 1895
года в Милане и учился самостоятельно.

Осенью 1895 года он приезжает в Швейцарию,
чтобы поступить в Высшее техническое
училище в Цюрихе. Экзамены по ботанике и
французскому языку были провалены.
Директору политехникума понравился
молодой человек, и он посоветовал Эйнштейну
поступить в последний класс кантональной
школы в Аарау, чтобы получить аттестат
зрелости.

После года обучения в Аарау, Альберт решил
стать преподавателем физики, и в октябре 1896
года он был принят в политехникум на
учительский факультет.

Летом 1900 года политехникум был закончен.
Альберт получил диплом учителя физики и
математики, а в 1901 году — швейцарское
гражданство.

После двух трудных лет, Эйнштейн был
зачислен на должность эксперта третьего
класса с годовым жалованием 3500 франков в
федеральное бюро патентов в Берне. Там он
проработал семь с лишним лет — с июля 1902 по
октябрь 1909 года. Необременительная работа и
простой уклад жизни позволили Эйнштейну
именно в эти годы стать крупнейшим физиком-теоретиком.
После работы у него оставалось достаточно
много времени для того, чтобы заниматься
собственными исследованиями.

В 1904 году он закончил и послал в журнал «Анналы
физики» статьи, посвященные изучению
вопросов статистической механики и
молекулярной теории теплоты. В 1905 году эти
статьи были напечатаны. Ученый смог
объяснить броуновское движение молекул и
сделал вывод о том, что можно вычислить
массу и число молекул, находящихся в данном
объеме. Во второй работе предлагалось
объяснение фотоэффекта. Эйнштейн
предположил, что некоторые металлы могут
испускать электроны под действием
электромагнитного излучения. Третья, самая
замечательная работа Эйнштейна привела к
созданию теории относительности. Ученый
пришел к выводу, что ни один материальный
объект не может двигаться быстрее света. На
основании этого он пришел к заключению, что
масса тела зависит от скорости его движения
и представляет собой «замороженную
энергию», с которой связана формулой —
масса умноженная на квадрат скорости света.

Весной 1909 года Эйнштейн был назначен
экстраординарным профессором
теоретической физики Цюрихского
университета.

В начале 1911 года ученого пригласили
занять самостоятельную кафедру в немецком
университете в Праге. А летом следующего
года Эйнштейн возвратился в Цюрих и занял
место профессора в политехникуме, в том
самом, где он сидел за студенческой скамьей.

В 1914 году Энштейна пригласили в Германию
на должность профессора Берлинского
университета и одновременно директора
Физического института кайзера Вильгельма.

В 1915 году в Берлине ученый завершил свой
шедевр — общую теорию относительности. В ней
было не только обобщение специальной
теории относительности, но излагалась и
новая теория тяготения. Энштейн
предположил, что все тела не притягивают
друг друга, как считалось со времен Исаака
Ньютона, а искривляют окружающее
пространство и время. Среди прочих явлений,
предсказывалось отклонение световых лучей
в гравитационном поле. Когда было
официально объявлено о подтверждении его
теории, Эйнштейн за одну ночь стал знаменит
на весь мир.

Несмотря на то что Эйнштейн был признан
одним из крупнейших физиков мира, в
Германии он подвергался преследованиям из-за
своих антимилитаристских взглядов и
революционных физических теорий. Когда к
власти пришел Гитлер, Энштейн покинул
страну и переехал в США, где начал работать
в институте фундаментальных физических
исследований в Принстоне.

Второго августа 1939 года Эйнштейн
обратился с письмом к президенту США
Франклину Рузвельту о предупреждении
возможности использования атомного оружия
фашистской Германией.

Позднее ученый жалел об этом письме.
Энштейн выступал с осуждением американской
«атомной дипломатии».

Незадолго до смерти Эйнштейн стал одним
из инициаторов воззвания крупнейших ученых
мира, обращенного к правительствам всех
стран, с предупреждением об опасности
применения водородной бомбы.

18 апреля 1955 года в 1 час 25 минут Эйнштейн
умер.

Перепечатывается с сайта
http://100top.ru/encyclopedia/


Вернуться на главную страницу
Эйнштейна

 

 

досье: Альберт Эйнштейн | Институт Франклина

Введение

Хотя Альберт Эйнштейн называл себя «математическим невеждой», мышление Альберта Эйнштейна было настолько сложным, что опытные члены научного сообщества до сих пор с трудом осознают смысл и последствия его теорий. Родившийся в Германии в 1879 году, физик с вьющимися волосами провел некоторые из своих самых важных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, где провел последние годы своей жизни. Возможно, наиболее известный своей теорией относительности и уравнением E=mc2, работа Эйнштейна произвела революцию в области теоретической физики и сделала его знаменитостью во всем мире.

Представляя Эйнштейна на учениях в День медали, доктор Фредерик Палмер-младший из Комитета по науке и искусству Института Франклина сказал: «Романтика его достижений такова, что математическая физика стала популярной среди публики. »

Кем был Альберт Эйнштейн? Каковы его достижения в области физики?

Природа гения

До того, как он стал известен как гений, чья работа коренным образом изменила представление мира о физике, Альберт Эйнштейн считал себя «просто любопытным». В юности его любопытство привело его к изучению области естествознания путем частного чтения вне занятий в старшей школе, а также к применению своих знаний в своих мыслях и вопросах о природе космоса.

Эйнштейн был философом и правозащитником, а также ученым. За свою жизнь он был свидетелем двух мировых войн и предсказал изобретение атомной бомбы в ныне известном письме президенту Франклину Делано Рузвельту. Эйнштейн красноречиво изложил свои мысли о религии, науке и правах человека, а страницы его сочинений пронизаны сложными эмоциями и размышлениями человека, который был свидетелем глубоких изменений в окружающем его мире и чье непосредственное участие в крупных научных открытиях вдохновляло его. подумать о том, в какой степени развитие науки влияет на общество в целом.

Несмотря на известность, принесенную ему его теориями и исследованиями, чувство смирения Эйнштейна осталось нетронутым. Хотя анекдотические эпизоды из его юности демонстрируют некоторые признаки высокомерия и разочарования в его славе, его взрослая жизнь отмечена зрелой благодарностью за его способности и безропотным принятием своего статуса знаменитости. Размышляя о своем успехе в более поздние годы, Эйнштейн писал: «По большей части я делаю то, к чему меня побуждает моя собственная природа. Стыдно заслужить за это столько уважения и любви».

«Одинокий путешественник» отправляется в путь

Альберт начал свое обучение в Германии, где учителя наказывали его, а одноклассники проявляли неуважение к юному Эйнштейну. В его классах начальной школы упор делался на заучивание и заучивание наизусть. Учителя немецкой начальной школы сделали Альберту выговор за то, что он слишком много думал о значении своих вопросов и не давал ответов так же быстро, как его сверстники. Дома Альберт послушно выполнял домашнее задание перед тем, как заняться одиночными играми. Одним из его любимых занятий в детстве было конструирование карточных домиков, которые иногда достигали четырех этажей. Еще в детстве Эйнштейн ценил одиночество, а в 1930 он размышлял: «Я действительно «одинокий путешественник» и никогда не принадлежал своей стране, своему дому, своим друзьям и даже своим ближайшим родственникам всем сердцем; перед лицом всех этих связей я никогда не терял чувство дистанции и потребность в одиночестве — чувства, усиливающиеся с годами» (цит. по Cassidy 64).

Предстоящая работа

Осенью 1888 года, когда Эйнштейну было девять лет, он поступил в среднюю школу в Мюнхене, Германия, которая называлась Luitpold-Gymnasium. Эта школа уделяла особое внимание ненаучным предметам, таким как латынь и древнегреческий язык. Хотя он и получал хорошие оценки на уроках, они не вызывали у него интереса. Именно в эти школьные годы Альберт начал отклоняться от предписанной ему учебной программы, занимаясь собственным частным чтением. В возрасте тринадцати лет он попросил своих родителей купить учебник по математике , который он будет использовать в следующем году, и приступил к проработке всей программы по математике в гимназии Лютипольда за считанные месяцы. Он удовлетворял свою страсть к физике и физическим явлениям, читая учебники , которые в то время были ключевыми произведениями по естественным наукам.

Нуждается в гуманитарном образовании

Поскольку его мысли сместились в сторону колледжа и более углубленного обучения, Альберт решил подать заявление в Федеральный технологический институт (FIT) в Цюрихе, Швейцария. Он не любил гимназию Лютипольда и не закончил там свое обучение. Вместо этого он посвятил себя периоду самообучения, в течение которого он приобрел знания по теоретической физике. Он сдал конкурсный вступительный экзамен FIT в возрасте шестнадцати лет, более чем на год моложе других студентов, которые сдавали экзамен в то же время. Результаты его экзамена показали, что он хорошо справился с математико-физической частью теста, в то время как он провалил общую часть экзамена, которая проверяла его знание литературной и политической истории и иностранного языка. Таким образом, Альберт должен был посещать среднюю школу в соседнем швейцарском городе Арау, прежде чем он был принят в FIT.

Эйнштейн начал учебу в Федеральном технологическом институте (FIT) в октябре 1896 года. Будучи студентом колледжа, он часто пропускал лекции и готовился к контрольным, заимствовав записи у своих одноклассников, и позже назвал себя посредственным студентом университета. Хотя Альберт не был заядлым участником своих занятий, искренний интерес Альберта к теоретической физике вдохновил его посвятить много времени ее изучению. Еще будучи студентом, он участвовал в ряде физических экспериментов и последовательно стремился соединить абстрактные понятия теоретической физики с практическими вопросами. Его докторская диссертация сделала шаг к такому объединению, объединив теоретическое утверждение о существовании молекул с описанием физического закона, управляющего поведением молекул. Эйнштейн использовал экспериментальные данные для дальнейшего описания этого закона и дальнейшего развития отношений между теоретическим и практическим.

Princeton Days

После того, как он получил степень в FIT, Эйнштейн нашел работу в качестве доцента, а затем и профессора теоретической физики. Он предпочитал исследования преподаванию, и в 1914 году он принял оплачиваемую исследовательскую должность в Берлине, Германия, который в то время считался «столицей» физики. В 1933 году подъем нацистской власти в Германии побудил Эйнштейна уйти в отставку со своего поста в Берлине и бежать в Соединенные Штаты, где он поселился на Мерсер-стрит, 112 в Принстоне, штат Нью-Джерси, и занял должность на факультете Принстонского института исследований. Продвинутое исследование.

Освальд Веблен, первый профессор Института перспективных исследований, помог выбрать и переместить Эйнштейна и других иностранных математиков после прихода Гитлера к власти в Европе. Веблен был ведущим геометром и некоторое время был президентом Американского математического общества и Международного конгресса математиков, проходившего в Гарварде. Хотя Веблен пользовался большим уважением как ученый, он ценил свои отношения со своими учениками и помогал проектировать общие пространства в зданиях Принстона, чтобы способствовать формированию отношений между студентами и преподавателями.

Проверка и публикация теории относительности Эйнштейна в 1919 году мгновенно принесли ему статус знаменитости.

Под следствием

В августе 1939 года Эйнштейн отправил письмо в Белый дом, информируя президента Франклина Делано Рузвельта о потенциальной угрозе, которую представляет открытие и последующие эксперименты с ядерным делением в Берлине, Германия. Его зловещее предсказание гласило:

«Это новое явление также приведет к конструированию бомб, и вполне возможно — хотя гораздо менее определенно — что таким образом могут быть сконструированы чрезвычайно мощные бомбы нового типа. Единственная бомба этого типа , перевезенный на лодке и взорванный в порту, вполне может уничтожить весь порт вместе с некоторой прилегающей территорией».

История показывает, что Эйнштейн отправил президенту Рузвельту четыре письма, в каждом из которых выражалась повышенная срочность действий. В декабре 1941 года Рузвельт прислушался к предупреждению Эйнштейна и организовал американское расследование ядерного деления и разработки такой бомбы, известное как Манхэттенский проект. Этот совершенно секретный проект осуществлялся в лаборатории в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико. Четыре года спустя, в 1945 году, Соединенные Штаты сбросили недавно разработанную атомную бомбу, разрушив японские города Хиросиму и Нагасаки.

Несмотря на свою роль в предупреждении президента о возможности создания ядерного оружия, Эйнштейн не участвовал в Манхэттенском проекте. Хотя в 1940 году ему было предоставлено американское гражданство, его участие в либеральных организациях, миссии которых призывали к миру во всем мире, сделало Эйнштейна «радикалом» в глазах Федерального бюро расследований. В ответ на предполагаемую угрозу, исходящую от Эйнштейна, ФБР составило обширный секретный файл на ученого, отслеживая и записывая его передвижения. Его статус угрозы безопасности помешал Эйнштейну получить допуск, необходимый для входа в секретную лабораторию в Нью-Мексико. Весьма вероятно, что это не стало источником разочарования для Эйнштейна, публично заявившего о своей приверженности пацифизму. Он был весьма огорчен, когда общественное сознание связало его со сбросом атомных бомб в 1945 и последующие жертвы среди гражданского населения.

Хотите узнать больше об Альберте Эйнштейне? Узнайте больше о премии Бенджамина Франклина

Личные обязательства

Эйнштейн предан своей семье, на протяжении всей своей жизни он дважды женился и имел троих детей. Все трое детей были результатом его отношений с Милевой Марич, с которой он познакомился, когда был студентом университета. Милева была однокурсницей и коллегой-ученым, и данные свидетельствуют о том, что она сыграла важную роль в развитии некоторых теорий своего мужа. Детей Эйнштейна звали Лизерль, Ганс Альберт и Эдуард, которого звали Тете. В конце концов Эйнштейн развелся с Милевой и четыре месяца спустя женился на своей кузине Эльзе Левенталь.

Эйнштейн также был глубоко привержен своей еврейской вере. Его религиозные убеждения вдохновили его заняться философскими мыслями и отстаивать дело сионистов и их поиски еврейского родного государства в Палестине. Ему предложили стать президентом Израиля в 1952 году, но он отказался от этой чести. Он умер три года спустя от аневризмы брюшной аорты, завещав большую часть своих сочинений и фотографий Еврейскому университету в Иерусалиме.

Вечная загадка

Хотя в современном обществе его считают гением, образ мышления Эйнштейна резко отличался от мышления большинства других ученых, когда он первоначально сочинял некоторые из своих самых известных теорий. В первые годы 20-го века к теоретикам не относились с большим уважением, но Эйнштейн рассматривал теоретическую работу как высокое призвание. Размышляя о теоретической физике, Эйнштейн писал: «Вскоре я научился улавливать то, что могло привести к основам, и отворачиваться от всего остального, от множества вещей, загромождающих ум и отвлекающих его от существенного… вон там есть этот огромный мир, который существует независимо от нас, людей, и стоит перед нами, как великая вечная загадка».

Электромагнитные волны

Некоторые ученые в конце 1800-х и начале 1900-х годов верили и описывали сущность, известную как «эфир». Эфир считался фоном в состоянии абсолютного покоя, на котором происходило движение элементов космоса. Эйнштейн не соглашался с существованием эфира, что будет видно при обсуждении его специальной теории относительности. Однако понимание эфира важно для понимания теории электромагнитных явлений, которая предшествовала теории относительности Эйнштейна.

В XIX веке ученые Майкл Фаради, Джеймс Клерк Максвелл и Генрих Герц сформулировали теорию, описывающую электромагнитные явления. Эта теория указывала на то, что электрические и магнитные силы возникают в результате действия электрических и магнитных полей, существующих в пространстве между электрическими зарядами. Эти электрические заряды производились эфиром, который, как считалось, мог воздействовать электрическими силами на обычную материю. Герц показал, что движущиеся электромагнитные поля могут отрываться от обычной материи и распространяться в эфире как независимые электромагнитные волны, несущие энергию. Эти электромагнитные волны бывают видимыми и невидимыми. Герц показал, что видимый свет — это одна из видимых форм электромагнитной волны. К невидимым электромагнитным волнам относятся радиоволны, рентгеновские лучи и микроволны. Представление о таких волнах, движущихся в эфире, можно уподобить волнам, которые распространяются по пруду после того, как в воду брошен камень. Рябь в пруду можно рассматривать как эквивалент электромагнитных волн, а неподвижную воду — как эквивалент эфира. В пруду сила удара камня о воду приводит к образованию ряби. Одним из вопросов, озадачивающих ученых времен Эйнштейна, было то, что именно вызвало образование электромагнитных полей, независимое движение которых приводило к электромагнитным волнам, которые, по их представлению, двигались в пространстве.

Электрон

В 1897 году был открыт источник электромагнитных полей: электрон. На момент открытия электрон обладал наименьшей из известных масс. Он также нес наименьший из известных электрических зарядов. Было обнаружено, что из-за его заряда он является источником электромагнитных полей. Однако электрон создал проблему для ученых, занимающихся электромагнитной теорией. Как обсуждалось выше, электромагнитная теория имела дело с полями и волнами, сущностями, которые считались непрерывными и не имеющими массы. Электроны не непрерывны и не лишены массы: это отдельные заряженные частицы, обладающие массой. Таким образом, электроны не «вписывались» в электромагнитную теорию, как она понималась в конце XIX века.й век. Они задали Эйнштейну и его современникам еще одну загадку.

Квантовый скачок

В 1905 году Эйнштейн бросил вызов концепции, согласно которой видимый свет, одна из форм электромагнитных волн, всегда ведет себя как непрерывная волна. Эйнштейн утверждал, что в некоторых случаях свет ведет себя как отдельные частицы. Он назвал эти частицы «квантами света» и сказал, что каждый «квант света» несет «квант», то есть фиксированное количество энергии. Таким образом, световой луч состоит из множества «квантов света», которые наблюдаются как одна непрерывная волна. Полная энергия светового луча, как сказал Эйнштейн, представляет собой сумму индивидуальных энергий отдельных «квантов света». Сегодня эти «кванты света» называют «фотонами». Теории, рассматривающие общую энергию как «квантованную» (это означает, что общая энергия рассчитывается путем сложения фиксированных энергий отдельных «квантов», из которых состоит общая энергия), известны как квантовые теории.

Это (Фото) Электрический!

Гипотеза кванта света Эйнштейна помогла объяснить определенное поведение видимого света, которое нельзя было бы объяснить, если бы понималось, что видимый свет существует в форме волны, а не в форме крошечных отдельных частиц. Одно из таких явлений было известно как фотоэффект. Ученые заметили, что когда свет попадает на металл, электроны выбрасываются с его поверхности. Кванты света Эйнштейна могли выбрасывать электроны с поверхности металла, изменяя энергетические состояния электронов, с которыми они сталкивались. Кванты света — это маленькие сгустки энергии, и, согласно теории электронов, электроны поглощают энергию. Акт поглощения энергии переводит электрон в более высокое энергетическое состояние, заставляя его прыгать. Когда он возвращается в состояние покоя, он излучает поглощенную энергию в виде света. Это приводит к наблюдаемому выбросу электронов с поверхности металла, известному как фотоэлектрический эффект.

Галилей и теория относительности

Хотя Эйнштейн — ученый, чаще всего связанный с теорией относительности, есть несколько мыслителей, ответственных за ее формулировку. Первым известным человеком, выдвинувшим теорию относительности, был Галилей, сформулировавший первый «принцип относительности» в семнадцатом веке. Сформулировав свой принцип относительности, Галилей устранил различие между неподвижными и движущимися наблюдателями, утверждая, что люди на Земле не могут сказать, действительно ли они находятся в состоянии покоя или движутся вместе с вращением Земли каждый день. Чтобы продемонстрировать это, Галилей использовал пример пушечного ядра, падающего с верхушки корабельной мачты. Он отметил, что пушечное ядро ​​приземлится у основания мачты, независимо от того, движется ли корабль устойчиво через океан или находится в доке. Даже если они наблюдают за падающим мячом, люди на корабле не могут сказать, действительно ли они находятся в покое или движутся вместе с кораблем. Они не могут отличить свое состояние покоя от состояния корабля, наблюдая за движением, происходящим в «системе отсчета» корабля. Другими словами, человек, отдыхающий на палубе корабля, не может определить, находится ли корабль в покое или движется с постоянной скоростью через океан, наблюдая за действиями, происходящими на самом корабле. Этот человек должен наблюдать за кораблем относительно его окружающей среды, чтобы сделать такое определение.

Принципиальное дело

В 1905 году Эйнштейн написал статью под названием «Об электродинамике движущихся тел». Эта статья послужила основой для его теории относительности. Он также включал многие теории и результаты ученых, чьи работы предшествовали Эйнштейну, настолько, что многим из его современников было трудно отличить «специальную теорию относительности» Эйнштейна от других общепринятых теорий того времени. Главное отличие теорий Эйнштейна от других распространенных научных теорий XIX в.00-х заключается в том, как Эйнштейн вывел свои теории. В то время как многие его современники рисовали «конструктивные теории», Эйнштейн рисовал «принципиальные теории».

Теории Эйнштейна не были гипотезами, построенными на экспериментальных данных. Скорее, это были универсальные принципы, призванные повлиять на всю физику. Всю свою жизнь Эйнштейн руководствовался желанием выделить единую теорию, которая объединила бы гравитацию и электромагнитные поля. Хотя эта единственная теория еще не найдена, работа Эйнштейна вдохновила современных физиков на продолжение поиска единой теории.

Специальная теория относительности

Специальная теория относительности Эйнштейна по своей сути является теорией измерений. Он квалифицировал эту теорию как «специальную», потому что она относится только к равномерным скоростям (то есть к объектам, находящимся в покое или движущимся с постоянной скоростью). Формулируя свою теорию, Эйнштейн отверг понятие «эфира», а вместе с ним и «идею абсолютного покоя». До создания специальной теории относительности Эйнштейна физики понимали, что движение происходит на фоне абсолютного покоя («эфира»), причем этот фон действует как точка отсчета для всего движения. Отказавшись от концепции этого фона, Эйнштейн призвал к пересмотру всего движения. Согласно его теории, всякое движение относительно, и каждое понятие, включающее пространство и время, должно рассматриваться в относительных терминах. Это означает, что нет постоянной точки отсчета, относительно которой можно было бы измерять движение. Измерение движения никогда не бывает абсолютным, но относительным к данному положению в пространстве и времени. Возвращаясь к пушечному ядру Галилея, Эйнштейн обдумал следующее: пушечное ядро, падающее с мачты корабля, наблюдателю, стоящему на палубе корабля, покажется падающим прямо вниз; однако наблюдателю, стоящему на берегу, пушечное ядро ​​могло показаться движущимся по изогнутой траектории к основанию мачты. По какой траектории на самом деле летел мяч? Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, ответ таков: и то, и другое — и ни то, ни другое. Каждое наблюдение наблюдателя достоверно в своей собственной системе отсчета, но каждое из них является не более чем артефактом измерения или наблюдения, предпринятого наблюдателем.

Последствия теории относительности

Специальная теория относительности Эйнштейна имеет много сложных следствий, которые сбивают с толку даже современных ученых. Одним из самых известных следствий этой теории является формула E=mc 2 . Эта теория связывает энергию с массой, умноженной на квадрат скорости света. Часто считающаяся «пределом скорости» Вселенной, скорость света эквивалентна примерно 186 000 миль в секунду.

Четырехмерное пространство

В 1904, математику Герману Миновски удалось математически представить специальную теорию относительности Эйнштейна. Он сделал это, введя концепцию четырех измерений: трех пространственных и одного временного. Используя свое математическое представление, он смог описать положение и движение объектов, таких как ускорение электронов, когда они перемещались в пространстве. Четырехмерное пространство-время Миновского помогло Эйнштейну разработать свою общую теорию относительности, которую он впоследствии считал своим величайшим достижением.

Принцип эквивалентности

Специальная теория относительности применима только к случаям, когда объекты движутся с постоянной скоростью. Однако общая теория относительности применима ко всем формам ускоренного движения. Эта общая теория относительности возникла из принципа эквивалентности Эйнштейна. Эйнштейн сформулировал этот принцип, исследуя данную массу в двух различных состояниях. Первое состояние возникает, когда на рассматриваемую массу действует сила тяжести, а второе — когда масса находится в состоянии инерции (когда она сопротивляется силам и ускорениям). Согласно принципу эквивалентности Эйнштейна, данная масса эквивалентна в обоих состояниях. Возьмем, к примеру, волчок. В соответствии с принципом эквивалентности волчок имеет одинаковую массу независимо от того, падает ли он со стола (под действием силы тяжести) или вращается на столе (в состоянии инерции). Этот принцип может показаться очевидным, и на самом деле люди со времен Ньютона просто предполагали, что он верен. Однако следствия принципа эквивалентности далеко не очевидны, и Эйнштейн был первым, кто осознал эти следствия.

Общая теория относительности

Общая теория относительности Эйнштейна объединяет его специальную теорию относительности с концепцией гравитации, сформулированной сэром Исааком Ньютоном. Ключевым открытием Эйнштейна было то, что гравитация не является результатом действия силы. Это скорее проявление искривления пространства и времени. Общую теорию относительности Эйнштейна можно понять, рассмотрев следующий сценарий. Астронавт, сидящий в космической капсуле в ожидании запуска на мысе Канаверал, чувствует свой нормальный вес. Находясь в космосе, свободный от гравитационного притяжения, космонавт чувствует себя невесомым. Однако если бы космическая капсула двигалась вверх в космосе точно с ускорением свободного падения на Земле, астронавт был бы вдавлен в свое кресло с силой, точно равной его собственному весу. Астронавт не смог бы отличить ощущение пребывания в космической капсуле перед запуском на мысе Канаверал и ощущение пребывания в космической капсуле, когда она ускоряется вверх в космосе точно с ускорением свободного падения. Он мог различить их, только глядя в окно.

Искривленное пространство

Общая теория относительности Эйнштейна описывает пространство как искривленное, при этом «искривленное пространство» представляет собой четырехмерное пространство-время, задуманное Миновски. Искривление пространства приводит к воздействию гравитации. Это представление об искривленном пространстве становится более осязаемым, если снова подумать об астронавте и космической капсуле, но на этот раз ввести в капсулу луч света. Если луч света направить от вершины одной стенки капсулы к противоположной стенке, в то время как капсула ускоряется вверх в пространстве, свет будет казаться искривленным. Это связано с тем, что за время, необходимое для того, чтобы луч света переместился через кабину к противоположной стене, кабина ускорится вверх, и луч будет изгибаться по кабине и попадет под точку прямо напротив того места, где он начал . Свет также будет искривляться в верхней части космической капсулы, если капсула покоится на мысе Канаверал. Другими словами, световой луч действует так, как будто его тянет вниз под действием силы тяжести. Пространство-время, в котором оно движется, можно понять как искривленное присутствием массивного тела: в данном случае земли. В космосе кривизна самого пространства заставляет все объекты, такие как свет, планеты или космические корабли, следовать этой кривизне. В обоих случаях гравитационный эффект возникает из-за искривления пространства.

Благодарность

Альберт Эйнштейн был награжден медалью Франклина в 1935 году Институтом Франклина «в знак признания его вклада в теоретическую физику, особенно его работы по теории относительности и фотоэлектрическому эффекту».

Кроме того, Эйнштейн получил почетные степени доктора естественных наук, медицины и философии многих европейских и американских университетов. Он был удостоен стипендии или членства во всех ведущих научных академиях мира.

Некоторые из известных наград Альберта Эйнштейна включают Нобелевскую премию по физике 1921 года, медаль Копли Королевского общества 1925 года и медаль Макса Планка 1929 года.

Fan Mail

Многие любознательные школьники присылали письма Альберту Эйнштейну, задавая знаменитому физику вопросы о науке и о его личной жизни. Письма Эйнштейна к детям и от детей собраны вместе в книгу под названием Дорогой профессор Эйнштейн , и сокращенный текст одного из таких писем воспроизводится ниже. Вы можете последовать примеру детей, которые отправили свои вопросы доктору Эйнштейну, написав своим любимым ученым. Поговорите со своим учителем о типах вопросов, которые вы можете задать, и о том, как вам следует связаться с учеными, чья работа вас интересует.

Кейптаун, Южная Африка
10 июля 1946

Уважаемый сэр,

Я ужасно интересуюсь наукой, поэтому в школе много людей моего класса. Мои лучшие друзья — близнецы Уилсон. Каждый вечер после отбоя в школе мы с Пэтом Уилсоном высовываемся из окон нашей кабинки, которые находятся рядом друг с другом, и обсуждаем астрономию, которую мы оба предпочитаем всему, что касается работы. У Пэт есть телескоп, и мы изучаем те звезды, которые можем видеть. Обычно нам приходится прокрадываться мимо комнаты префекта в другие части здания, чтобы продолжить наблюдения. Нас уже несколько раз ловили, так что это довольно сложно.

Что меня больше всего беспокоит, так это то, как Космос может существовать вечно? Я прочитал много книг на эту тему, но все они говорят, что не могут объяснить, так как ни один обычный читатель не поймет. Если вы не возражаете, если я так скажу, я действительно не понимаю, как это может быть спиралью. Но тогда, конечно, вы, очевидно, знаете, что говорите, и я не мог возразить!

Я верю, что у тебя все хорошо, и ты продолжишь делать еще много великих научных открытий.

Остаюсь,
С уважением,
Тифанни

———-

25 августа 1946

Дорогая Тифанни,

Спасибо за письмо от 10 июля.

Не беспокойтесь об «искривленном пространстве». Позже вы поймете, что для него этот статус самый легкий, какой только может быть. Употребленное в правильном смысле слово «изогнутый» имеет не совсем то же значение, что и в повседневном языке.

Я надеюсь, что ваши будущие астрономические исследования и исследования вашего друга больше не будут обнаружены глазами и ушами вашего школьного правительства. Таково отношение большинства добропорядочных граждан к своему правительству, и я думаю, что это правильно.

С уважением,
Альберт Эйнштейн

Посмотреть библиографию материалов дела Эйнштейна

Презентация Альберта Эйнштейна стала возможной благодаря поддержке The Barra Foundation и Unisys.
Особая благодарность Архиву Института перспективных исследований, Принстон, Нью-Джерси, США.
Особая благодарность Университетскому архиву, Отделу редких книг и специальных коллекций, Библиотеке Принстонского университета. [Портфолио]
Спасибо Роберте Феддер за перевод письма Альберта Эйнштейна с немецкого на английский.

Первая жена Эйнштейна помогала ему в работе? Это сложно

Кем была настоящая Милева Эйнштейн-Марик, жена знаменитого физика Альберта Эйнштейна? Обучаясь физике и математике вместе с Эйнштейном, какую роль она сыграла, если вообще сыграла, в знаменитых работах своего мужа, изменивших современную физику? Была ли она невоспетым участником или даже соавтором, рупором, главной скрипкой, прославленной помощницей, непрославленной домохозяйкой, тем, кто сделал все это возможным?

Какая разница? Это, конечно, важно, потому что работа Эйнштейна и его теории относительности, квантовой теории и теории атома легли в основу современной физики. Без истинной истории того, что произошло на самом деле — как возникли эти фундаментальные теории, — мы не можем полностью понять их историческое значение. Более того, мы не можем воздать должное этим достижениям, особенно когда мы признаем, как часто вклад женщин-ученых, особенно научных жен и партнеров знаменитых ученых-мужчин, игнорируется, забывается и даже подавляется.

Многое было написано за последние десятилетия в поддержку одной или нескольких из вышеперечисленных точек зрения на Милеву Эйнштейн-Марик, часто с пылкой уверенностью.

Общеизвестно, что всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн, признанный журналом TIME «человеком века», был женат. Но до 1990-х мало кто знал, что у него две жены, первая из которых по образованию математик и физик. Вторая ненаучная жена Эйнштейна, Эльза, действительно стала широко известна, особенно в Соединенных Штатах, когда она сопровождала своего мужа во время нескольких получивших широкую огласку визитов в течение 19-го века.20-х годов, затем поселилась с ним в Принстоне в 1933 году (умерла через три года). Они поженились в 1919 году, в том же году, когда первое публичное подтверждение общей теории относительности Эйнштейна, одного из величайших достижений 20-го века, принесло ему всемирную известность.

Но именно его первая жена, Милева Эйнштейн-Марич (приблизительно произносится как Мар-итч ), сопровождала и поддерживала его интеллектуально и эмоционально на протяжении всех трудных первых лет его восхождения от начинающего студента-физика в 189 году.6 к вершине своей профессии к 1914 году. Мало что было известно о ней или его детях с ней — и мало было интереса к выяснению — до тех пор, пока обнаружение в 1986 году ее переписки с Эйнштейном не привлекло внимание широкой общественности к Милеве Эйнштейн-Марич. Письма находились во владении первого сына Эйнштейнов, Ганса Альберта Эйнштейна, и его семьи в Беркли, Калифорния. в науке, как показало наблюдение за одной женщиной, пытающейся реализовать свои мечты о научной карьере, и изучение научного и личного партнерства супружеской пары, которое, к сожалению, не увенчалось успехом.

Широкое общественное признание захватывающей истории жены Эйнштейна Милевы Эйнштейн-Марик появилось спустя годы после публикации первого тома Сборник статей Альберта Эйнштейна в 1987 году. Этот том под названием Первые годы , 1879–1902 , задокументировал юность, образование и начало карьеры молодого Эйнштейна. Особый интерес в томе представляла первая публикация 51 из недавно обнаруженных писем Эйнштейна-Марика, находившихся во владении семьи Ганса Альберта. Последующие письма появились в более поздних томах.

Исправьте свою историю в одном месте: подпишитесь на еженедельный информационный бюллетень TIME History

Этот первый том Эйнштейна Сборник статей также привлек внимание общественности к ранее малоизвестной, но впоследствии очень влиятельной биографии Милевы Эйнштейн. Марич сербского профессора науки Десанки Трбухович-Гьюрич, Im Schatten Albert Einsteins: Das tragische Leben der Mileva Einstein-Maric (В тени Альберта Эйнштейна: Трагическая жизнь Милевы Эйнштейн-Марич). Первоначально опубликовано на сербском языке в 1969, он прошел два немецких издания и четыре издания, а также один французский перевод с 1982 по 1995 год, но никогда не публиковался в английском переводе. Тем не менее, ее биография (через своих посредников) помогла больше, чем любая другая работа, сформировать доминирующую публичную историю Милевы Эйнштейн-Марич и ее личных и научных отношений с Альбертом Эйнштейном.

Прослеживая историю жизни Милевы Эйнштейн-Марич, Трбухович-Гьюрич утверждала, часто без ссылки на источник или веских доказательств, что Марич была блестящим математиком, который превзошел Эйнштейна в математике, если не в физике. Более того, благодаря профессиональному сотрудничеству с Эйнштейном Марич якобы была непризнанным соавтором знаменитой работы своего мужа по теории относительности от 1905. Если это правда, такие утверждения означают, что еще раз, как это часто бывает в прошлом (и настоящем), вклад, сделанный женой великого человека, был печально проигнорирован общественностью, забыт историей и, по-видимому, даже подавлен. ее мужем.

18 февраля 1990 г., почти через три года после публикации первого тома сборника статей Эйнштейна , состоялась сессия «Молодой Эйнштейн» во время ежегодного собрания Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS). в Новом Орлеане привлекла внимание широкой общественности к Милеве Эйнштейн-Марик и ее браку с Эйнштейном. Большинство выступавших на сессии AAAS представили научные переоценки ранней биографии Эйнштейна, его культурной среды и философии. Но двое спикеров, оба из которых ранее не занимались исследованиями Эйнштейна, ухватились за возможность создать полномасштабную интерпретацию Марич и ее научных отношений с Эйнштейном для англоязычной аудитории.

Опираясь на письма Трбуховича-Джурика и Эйнштейна-Марича для своих отдельных статей, они убедительно аргументировали поразительный вывод о том, что Милева Эйнштейн-Марич внесла существенный вклад в ранние работы Эйнштейна.

Опрометчивые и неожиданные утверждения о Милеве Эйнштейн-Марич и ее муже вызвали огромный интерес общественности и средств массовой информации, а также поток книг и статей о явной несправедливости, от которой пострадала «первая жена Эйнштейна». Она казалась самым выдающимся и самым вопиющим примером того, как история забыла, даже преднамеренно, вклад женщин-женщин-ученых, супругов и партнеров, в великие достижения ученых-мужчин. Таким образом, ранняя история современной физики требовала немедленной корректировки. Многие из получившихся в результате популярных произведений беспрекословно повторяли и даже приукрашивали утверждения своих предшественников, в некоторых случаях явно не принимая во внимание общепринятые стандарты документальной литературы. Спустя годы то, что можно было бы назвать «Историей Милевы», появилось и стало достоянием общественности как общепринятое описание непризнанного сотрудничества Милевы Эйнштейн-Марич с ее бывшим мужем и ее вклада в его работу. Но в то же время при ближайшем рассмотрении исследователи Эйнштейна в целом отвергли большую часть этой истории на основании имеющихся документальных свидетельств. Как писал историк физики Альберто Мартинес: «Я хочу, чтобы она была тайным соавтором. Но мы должны отбросить наши спекулятивные предпочтения и вместо этого взглянуть на доказательства».

Возражения историков против истории Милевы находят все большую поддержку с 1990 года благодаря обилию новых документальных материалов и информации о Марич, Эйнштейне и их отношениях. Ввиду растущего количества первичных и вторичных материалов представляется уместным в настоящее время, спустя почти три десятилетия после обнародования истории Милевы, переоценить многие элементы столь важного исторического утверждения на основе всех имеющихся свидетельств. новый и старый.

Этот подход показывает, как далеко можно зайти не так, если не соблюдаются стандарты написания исторической и научно-популярной литературы. Но что еще более важно, он раскрывает очень человечную, реальную историю склонной к ошибкам, но смелой и решительной молодой женщины, которая по разным причинам не смогла осуществить свои мечты о карьере и замужестве, на которые она надеялась. Эта более реалистичная и убедительная история Милевы Марич приносит ей гораздо большую пользу — и способствует признанию читателями ее международной новаторской роли в содействии открытию науки и естественнонаучного образования для студенток, — чем любые преувеличенные или необоснованные утверждения о ее деятельности.

Наса карта: NASA выпустила улучшенную интерактивную 3D-карту Солнечной системы — в ней можно «заглянуть в будущее» — Научпоп на DTF

Мир в ваших руках (карта Земли предоставлена НАСА)
) стоковое фото ©nito103 43755631

Мир в ваших руках (карта Земли предоставлена НАСА)
) стоковое фото ©nito103 43755631

Войдите в аккаунт, чтобы увидеть спецпредложения декабря

Изображения

ВидеоРедакционныеМузыка и звуки

Инструменты

Для бизнеса

Наши цены

Все изображения

ВойтиЗарегистрироваться

Скачайте это изображение,

зарегистрировав аккаунт

Уже есть акаунт? Войти

Я принимаю условия Пользовательского соглашенияПолучать новости и спецпредложения

Карта мира в руках человека, формирующая сердце (карта Земли, предоставленная НАСА
)

 — Фото автора nito103

  • Найти похожие изображения
  • 43755631

Похожие лицензионные изображения:

Показать больше

Показать больше

Та же серия:

Руки двух мужчин с рисунками на карте мира (обставленные НАСА), образующие информационную ленту, с красным накладывающимся слоем, для борьбы со СПИДомПриговор всемирного дня мира и карта мира в руках человека, образующая глобус (карта Земли предоставлена НАСА)
)Руки, образующие чашку, и приговор feliz dia de la map, счастливый день матери на испанском языкеThe text earth hour and two people holding hands, pattern with a world map (furnished by NASA
)Счастливого дня Святого Валентина, написанного руками, формирующими сердце пальцами. Feliz ano nuevo, happy new year written in spanish, with hands coming number 2013Мужские пальцы, нарисованные как радужный флаг, образующий знак победы или буква V, в предложении счастливого дня Святого ВалентинаЯ люблю тебя, написанная на белом фоне с нарисованной рукой звездой

Показать больше

Похожие стоковые видео:

Показать больше

Информация об использовании

Вы можете использовать эту роялти-фри фотографию «Мир в ваших руках (карта Земли предоставлена НАСА)
)» в личных и коммерческих целях согласно Стандартной или Расширенной лицензии. Стандартная лицензия охватывает различные варианты использования, включая рекламу, UI-дизайн, упаковку продуктов, и допускает печать до 500 000 копий. Расширенная лицензия предполагает все варианты использования, что и Стандартная, с правом на безлимитную печать, а также позволяет использовать скачанные стоковые изображения для сувенирной продукции, перепродажи товаров и бесплатного распространения.

Вы можете купить это стоковое фото и скачать его в высоком разрешении до 4288×2848. Загружен: 1 апр. 2014 г.

    Depositphotos

    • О фотостоке
    • Наши планы и цены
    • Решения для бизнеса
    • Блог Depositphotos
    • Реферальная программа
    • Программа API
    • Вакансии
    • Новые изображения
    • Бесплатные изображения
    • Регистрация поставщика
    • Продавайте стоковые фото
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • Español
    • Русский
    • Italiano
    • Português
    • Polski
    • Nederlands
    • 日本語
    • Česky
    • Svenska
    • 中文
    • Türkçe
    • Español (Mexico)
    • Ελληνικά
    • 한국어
    • Português (Brasil)
    • Magyar
    • Українська
    • Română
    • Bahasa Indonesia
    • ไทย
    • Norsk
    • Dansk
    • Suomi

    Информация

    • Часто задаваемые вопросы
    • Все документы
    • Доступно в
    • Доступно в
    • Bird In Flight — Журнал о фотографии

    Контакты

    • +49-800-000-42-21
    • Свяжитесь с нами
    • Отзывы о Depositphotos

    © 2009-2022. Корпорация Depositphotos, США. Все права защищены.

    You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
    <span :class=»$style.nojs» v-html=»noJsMessage»></span>

    NASA выпустила обновленную 3D-карту Солнечной системы с возможностью «взглянуть в будущее». Новости космоса

    7 сентября, 2022 среда

    18:45

    NASA выпустила улучшенную подробную интерактивную солнечную систему Eyes on the Solar System с возможностью перематывать время и наблюдать за движением планет в реальном времени

    Обновленная версия трехмерной карты Солнечной системы NASA уже доступна Eyes on the Solar System .

    Специалисты разрабатывали это обновление более двух лет. Улучшенная версия имеет повышенную детализацию и упрощенную навигацию.

    На сайте видно, как проходят космические миссии. Также появилась возможность «взглянуть в будущее» – траектория движения в Солнечной системе рассчитана до 2049 года.

    На 3D-карте можно подробно рассмотреть все планеты нашей системы и некоторые космические объекты, такие как астероиды, кометы, природные и искусственные спутники и другие технические устройства. Благодаря перемотке времени пользователи могут увидеть, где космические объекты будут в будущем или где были в прошлом.

    «В обновленной версии 3D-карты можно отследить путь зонда «Вояджер» с 1977 года и увидеть, как летательный аппарат сблизился с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном», — говорится в сообщении.

    Карта бесплатна и доступна в браузере с компьютера или телефона.

    • Напомним, телескоп Hubble показал две «столкнувшиеся» галактики друг с другом.
    • Благодаря новым снимкам телескопа Джеймса Уэбба ученые обнаружили тысячи ранее не виденных молодых звезд в туманности «Тарантул».

    Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

    Новости

    Читайте также:

    17 декабря, 2022 суббота

    США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, — The New York Times

    14 декабря, 2022 среда

    У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику

    17 декабря, 2022 суббота

    Морские пехотинцы уничтожили 39 россиян, комплекс ЗРК, 2 беспилотника и 3 хранилища с боеприпасами

    • Киев
    • Львов
    • Винница
    • Днепр
    • Донецк
    • Житомир
    • Запорожье
    • Ивано-Франковск
    • Кропивницкий
    • Луганск
    • Луцк
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Симферополь
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Харьков
    • Херсон
    • Хмельницкий
    • Черкасси
    • Черновцы
    • Чернигов
    • USD
      39. 46

      Покупка
      39.46

      Продажа
      40.23

    • EUR

      Покупка
      41.11

      Продажа
      42.16

    LIVE

    • Актуальное
    • Важное

    2022,
    воскресенье

    18 декабря

    10:07

    OPINION

    Эволюция Святого Николая по-украински

    За ночь военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины

    09:43

    Инфографика

    ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины

    Британская разведка объяснила, почему РФ не удастся поднять моральный дух оккупантов с помощью «прифронтовых творческих бригад»

    Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих

    Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии

    КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

    Войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки

    08:03

    OPINION

    Что такое иранские дроны и какую опасность они несут

    Шойгу проинспектировал на вертолете российские оккупационные войска в Украине

    Молдова избавилась от зависимости от российского газа, — молдовский министр Андрей Спину

    ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов РФ на Запорожье, — подтверждение Генштаба

    Россияне планируют ввести круглосуточный комендантский час в городах и селах оккупированного Запорожья

    Оккупанты уничтожили Херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны

    05:31

    Анонс

    Аргентина — Франция: где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу

    МИД РФ возмутился из-за закрытия в Молдове пропагандистских телеканалов

    00:51

    Эксклюзив

    Визит Путина в Минск — это в известной степени спецоперация, — Портников

    00:10

    Эксклюзив

    У оккупантов есть алгоритм: за каждого убитого российского военного они вывозят 10 украинских детей в РФ, — правозащитник Лисянский

    2022,
    суббота

    17 декабря

    На оккупированных территориях РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети, — ЦНС

    Лауреатом Премии Шевелева в 2022 году стал Андрей Павлишин

    Голос Люка Скайвокера из «Звездных войн» будет сообщать украинцам о воздушной тревоге

    Лидер сборной Хорватии Модрич ответил, завершает ли карьеру в сборной после бронзы на ЧМ-2022

    РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов

    Штормовое море вынесло якорную мину на побережье Николаевщины

    21:58

    Обновлено

    Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу

    США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, — The New York Times

    Зеленский: 17 декабря удалось вернуть электричество почти для 6 млн украинцев

    21:09

    Обновлено

    Определился представитель Украины на Евровидении-2023

    В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили — Энергоатом

    20:30

    Эксклюзив

    ВСУ нужно ударить так, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор из России в Крым, — генерал Скшипчак

    20:03

    OPINION

    Очень далеко к востоку от Эдема

    Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке, — Шольц

    В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости», — Шмыгаль

    РФ продолжает попытки прорвать оборону наших войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях, — Генштаб

    19:05

    Эксклюзив

    Путин никогда не покончит жизнь самоубийством. Мы увидим его на скамье подсудимых, – Пионтковский

    18:56

    Обновлено

    На Херсонщине в результате минометного обстрела села Степановка погибла женщина, еще два человека ранены

    Хорватия победила Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу

    Всемирный банк предоставит Украине ссуду на €100 млн для восстановления системы здравоохранения

    18:02

    OPINION

    Я сомневаюсь в том, что победит справедливость

    18:00

    Эксклюзив

    Армия РФ планирует объединить наступления с Севера с наступлениями на Востоке, – польский генерал Скшипчак

    Больше новостей

    Facebook
    Twitter

    Follow @EspresoTV

    NASA MAP—Обзор

    Обзор

    Программа MAP поддерживает:

    • 1. Разработка и использование комплексных и физически обоснованных моделей системы Земля,
    • 2. Разработка синтеза моделей/наблюдений (анализ и повторный анализ) переменных системы Земля,
    • 3. Генерация прогнозов будущего состояния системы Земля по погоде до многодесятилетних временных масштабов, и
    • 4. Аффилированные исследования.

    Модели земной системы переводят наше теоретическое понимание земной системы в конкретные предсказания прошлого, настоящего и будущего состояний земной системы. Затем эти прогнозы можно сравнить с наблюдениями, чтобы проверить наше теоретическое понимание. Таким образом, модели земной системы играют неотъемлемую и решающую роль в: 1. проверке и улучшении нашего теоретического понимания земной системы, 2. получении на основе наблюдений нашей наилучшей оценки текущего полного состояния земной системы, согласующейся как с теорией, так и с наблюдениями, и 3. Генерация проекций и прогнозов будущего состояния системы Земля на основе нашего лучшего понимания того, как функционирует система Земля, и 4. Содействие развитию будущей системы наблюдений, например, с помощью эксперимента по моделированию системы наблюдений (OSSE). -типовые исследования.

    Количественная проверка нашего понимания процессов и поведения Земной системы является результатом тщательного сравнения предсказаний моделей с наблюдениями. Программа MAP «ориентирована на наблюдения» в том смысле, что ее цель состоит в том, чтобы извлечь как можно больше пользы из имеющихся наблюдений, сосредоточив внимание на тех вопросах, которые можно эффективно решить с помощью текущего перечня наблюдений.

    Программа MAP также сосредоточена на науке о системе Земли, как и все подразделение наук о Земле НАСА. То есть он ориентирован на понимание Земли как целостной динамической системы. Это обусловлено уникальной космической перспективой агентства, а также осознанием того, что Землю нельзя полностью понять без системной перспективы. Наследием программы MAP является изучение климата и погоды Земли, но с годами фокус расширился. Моделирование интегрируется во все виды исследовательской деятельности в рамках исследовательской программы НАСА по наукам о Земле, а также охватывает и связывает пространственные и временные масштабы, которые характеризуют спутниковые наблюдения и наблюдения в ходе наземных и воздушных кампаний. Это расширение частично связано со значительно более мощными вычислительными ресурсами, доступными в настоящее время по сравнению с прошлым, а также с растущим пониманием того, что климат и погода не могут быть должным образом изучены независимо от других компонентов земной системы (например, атмосферных аэрозолей) и без учета взаимодействия между сушей, океанами, атмосферой и криосферой.

    MAP стремится генерировать модели и компоненты моделей, которые хорошо документированы, тщательно оценены, совместимы, надежны и соответствуют текущим стандартам и практике кодирования.

    Новый спутник НАСА нанесет на карту восходящие моря Земли

    SWOT может оказаться значительным улучшением по сравнению с измерениями, сделанными предыдущими спутниками. «Вместо «карандашного луча», движущегося по поверхности Земли со спутника, это широкая полоса обзора. Он предоставит гораздо больше информации, намного большее пространственное разрешение и, надеюсь, лучшее покрытие вблизи побережья», — говорит Стив Нерем, ученый из Университета Колорадо, который использует спутниковые данные для изучения подъема уровня моря и не участвует в исследованиях. SWOT. По его словам, технология картирования полосы захвата KaRIn — это совершенно новая техника. «Его никогда раньше не тестировали с орбиты, так что это своего рода эксперимент. Мы с нетерпением ждем данных».

    У SWOT есть и другие инструменты в своем наборе инструментов, в том числе радиовысотомер для заполнения пробелов между массивами данных, которые собирает KaRIn, микроволновый радиометр для измерения количества водяного пара между SWOT и поверхностью Земли, а также набор зеркал. для лазерных измерений с земли.

    Новые спутниковые данные важны, потому что будущее повышения уровня моря, наводнений и засух может быть хуже, чем ранее прогнозировали некоторые эксперты. «Наши спутниковые данные показывают, что за последние три десятилетия уровень моря вдоль береговой линии США быстро повышался, — говорит Бен Хэмлингтон, специалист по повышению уровня моря из Лаборатории реактивного движения, участвующий в научной группе SWOT. Скорость повышения уровня моря фактически увеличивается, особенно на побережье Мексиканского залива и восточном побережье Соединенных Штатов. «Траектория, по которой мы движемся, указывает нам на более высокий уровень модельных проекций», — говорит он.0031 Связь Земля и окружающая среда .

    Хэмлингтон рассматривает SWOT как благо для картографирования подъема морской воды и для исследователей, изучающих океанские течения и водовороты, которые влияют на то, сколько атмосферного тепла и углерода поглощают океаны. Спутник также поможет ученым, которые моделируют штормовые нагоны, то есть когда океанская вода течет на сушу.

    Данные нового космического корабля будут иметь некоторую синергию со многими другими спутниками наблюдения за Землей, уже находящимися на орбите. К ним относятся Grace-FO НАСА, который исследует подземные воды с помощью гравитационных колебаний, IceSat-2 НАСА, который исследует ледяные щиты, ледники и морской лед, а также коммерческие спутники для картографирования наводнений, которые используют радар с синтезированной апертурой, чтобы видеть сквозь облака. Он также следует за другими спутниками, оборудованными альтиметрами, такими как американо-европейский Jason-3, спутник Sentinel-6 Michael Freilich Европейского космического агентства, китайские спутники Haiyang и индийско-французский космический корабль Saral.

    Данные с этих спутников уже показали, что некоторое повышение уровня моря, экстремальные наводнения, штормы и засухи уже заложены в наше будущее. Но мы не обречены на климатические катастрофы, утверждает Хэмлингтон, потому что мы можем использовать эти данные, чтобы отразить самые экстремальные прогнозируемые последствия, такие как те, которые вызывают быстрое таяние ледников или ледяных щитов.

    Самые тонкие в мире часы swatch: RM UP-01 Ferrari — самые тонкие в мире механические часы по цене нескольких суперкаров Ferrari

    Кто на тоненького

    Противостояние Bvlgari и Piaget в мастерстве изготовления самых тонких в мире часов кажется само собой разумеющимся – каждый год коллекционеры ждут новых концептов и рекордов. А, между тем, Bvlgari включился в это направление сравнительно недавно, 8 лет назад, а до этого состязание «худышек» проходило между совсем другими брендами.

    Пионером стал французский инженер Эдмон Жежер, который в 1907 году совместно с часовым производителем Жаком-Давидом Лекультром представил знаменитый ультратонкий механизм Calibre 145 толщиной всего 1,38 мм. В итоге на свет появился бренд Jaeger-LeCoultre, а также знаменитые карманные часы Le Couteau («Нож»), которые два года назад были специально переизданы в наручной версии Master Ultrathin Kingsman Knife для выхода третьей части фильма «Кингсман: Начало».

    В 1921 году рекорд LeCoultre был побит Audemars Piguet, чей калибр имел высоту 1,32 мм. А в середине ХХ веке к гонке за звание «самых тонких» присоединились Vacheron Constantin (представивший в 1938 году свой калибр 9ML толщиной 1,6 мм) и Piaget. Забавно, но когда в 1957 году Paiget представила свой механизм 9Р, из которого потом выросла вся современная ультратонкая коллекция бренда, его толщина составляла целых 2 мм. Но все равно он получил звание «самые тонкий в мире из существующих», потому что рекордные механизмы конкурентов уже прекратили выпуск.

    Собственно, главная проблема всех знаменитых ультратонких калибров прошлого века заключалась в том, что они изготавливались по одному принципу: снижение высоты происходило за счет уменьшения толщины колес, заводной пружины, высоты осей и оставления крошечных зазоров между деталями. Естественно, такие конструкции были крайне хрупкими и ломались от малейшего удара по корпусу.

    В 1970-х появление кварца подстегнуло и новые идеи в ультратонкой механике. В 1976 году были представлены революционные часы Jean Lassale с механизмом толщиной 1,2 мм, в котором вообще не было мостов – колесная передача закреплялась только на платине. Часы также были очень ломкими и не подлежали ремонту, но зародили новое направление в конструировании. Когда сам бренд Lassale приобрел Seiko, патенты на ультратонкую механику выкупила фабрика Lemania. Именно на ее базе появился механизм Delirium, где не было даже платины – механизм строился непосредственно на задней крышке корпуса. С этим калибром выходили легендарные часы Swatch Delirium, Concord Delirium, Longines Feuille d’Or и Omega Dinosaur.

    Между тем, наступало время высоких усложнений, и здесь вновь пальму первенства перехватил Audemars Piguet. В 1986 году мануфактура представила самый тонкий в мире автоматический турбийон высотой 5,5 мм. Как и в калибрах Delirium, мосты крепились прямо на задней крышке, каретка турбийона была экстремально маленькой, а вместо ротора подзавода использовался горизонтальный маятник.

    Борьба за супертонкие турбийоны продолжилась в XXI веке: появились Breguet Classique Tourbillon extra-plat Automatique 5377 (высота механизма 3 мм, корпуса 7 мм), Piaget 600P, а в 2013 году новый мировой рекорд установил Arnold&Son Ultra Thin Tourbillon Escapement высотой 2,97 мм. Марка выпускает эти часы до сих пор.

    Но уже спустя год, в 2014-м он был побит неожиданным дебютом Bvlgari, представившей Octo Finissimo Tourbillon Manual с калибром BVL 268 высотой 1,95 мм. С тех пор марка стальбильно ежегодно выдает по новому рекорду: 2016 год Octo Finissimo Minute Repeater (калибр BVL 362 высотой 3,12 мм), 2017 год Octo Finissimo Automatic (механизм BVL 138 высотой 2,23 мм), 2018 год Octo Finissimo Tourbillon Automatic (калибр BVL 288 толщиной 1,95 мм), 2019 год Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic (калибр BVL 318 высотой 3,30 мм), 2020 год Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic (BVL 388 высотой 3,50 мм) и 2021 год Octo Finissimo Perpetual Calendar (BVL 305 высотой 2,75 мм).

    Наконец, в 2022 году Bvlgari представила восьмое достижение — Octo Finissimo Ultra, самые тонкие на тот момент часы в мире, толщина корпуса которых вместе с интегрированным механизмом составила 1,8 мм.

    Казалось бы Bvlgari давно оставила позади Piaget, которая, представив пять лет назад Altiplano Ultimate Concept в корпусе толщиной 2 мм, с тех пор только продолжает создавать памятные вариации этой модели. Но «темная лошадка» прибежала откуда не ждали. От Richard Mille, славящегося массивными неубиваемыми «шайбами», меньше всего можно было ожидать ультратонкого концепта, причем, в рамках сотрудничества с Ferrari.

    Примечательно, что в отличие от конкурентов Richard Mille, разработавший механизм совместно с инженерами Audemars Piguet, не использует заднюю крышку в качестве платины калибра. Корпус изготовлен из титана и представляет собой прочный моноблок толщиной всего 1,75 мм. Исключительной же тонкости механизма удалось достичь благодаря новой компоновке передач и уникальному инновационному спуску. При этом лицевая сторона часов узнаваемо напоминает приборную панель спорткара.

    Скептикам, утверждавшим, что успех Richard Mille – это просто хороший пиар, сейчас остается только завистливо кусать локти.

    Поделиться:

    Статьи

    Обзоры & сравнения

    Самые продаваемые часы в России за 2022 год

    Какие часы стали самыми популярными в России у обычных покупателей

    Обзоры & сравнения

    Corum.

    Как привлечь внимание часами

    Представляем один из сильно недооцененных швейцарских брендов

    Обзоры & сравнения

    Часы Epos. За что просят такие деньги

    Cпортивные швейцарские дайверские часы от Epos

    Обзоры & сравнения

    Jaguar представляет новые часовые коллекции

    От часов Executive с многосоставными корпусами до гибридов Connected

    Обзоры & сравнения

    Часы-хронометр Grand Seiko Kodo

    Часы-хронометр Grand Seiko Kodo — самые точные часы 2022 года!

    Обзоры & сравнения

    Часы для драйва.

    Casio, Certina, Tag Heuer, Swiss Military и другие

    Часы для любителей скорости, путешествий, океана

    Обзоры & сравнения

    Как устроен часовой канал на YouTube

    Рассказываем на примере канала «Про часы»

    Обзоры & сравнения

    Какие часы выбрать — дайвер, хронограф или гибрид

    Обзор часов Jaguar

    Обзоры & сравнения

    Выбираем лучшие дайверские часы. Omega, Breitling, Grand Seiko

    Сравниваем Omega Seamaster, Breitling SuperOcean и Grand Seiko Spring Drive

    Обзоры & сравнения

    Видеобзор Jacques Philippe

    Новые часы в России

    Обзоры & сравнения

    Часы для мобилизации

     Какие мужские часы купить в 2023 году

    Обзоры & сравнения

    Самые уникальные часы.

    От Casio до Tag Heuer

    10 уникальных часов, которые точно заслуживают вашего внимания

    Обзоры & сравнения

    Топ-лоты The Geneva Watch Auction XVI

    Часы Джорджа Дэниелса за 4 миллиона и мировой рекорд A. Lange & Söhne

    Обзоры & сравнения

    Jacques Lemans. Австрийские часы из керамики

    Обзоры & сравнения

    Возрождение культовых советских часов Слава

    Слава «Холодильник» и «Медицинские» — видео-обзор

    Обзоры & сравнения

    Лучшие российские часы 2022.

    Итоги

    Подведены итоги конкурса российских часов

    Обзоры & сравнения

    Новые часы от Casio, Bulgari, TAG Heuer, Seiko, Orient и Rado

    Что нового произошло в часовом мире в сентябре?

    Обзоры & сравнения

    «Лучшие российские часы-2022». Женские часы

    История выдающихся женщин, танец созвездий, северное сияние и инкрустация карбона бриллиантами

    Обзоры & сравнения

    «Лучшие российские часы-2022». Мужские часы

    Советская классика, золото с титаном и часы, похожие на приборы

    Обзоры & сравнения

    Часы — реальная замена Tissot

    Чем заменить Tissot?

    Еще


    Swatch Skin Watch — Etsy.

    de

    Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

    Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

    Найдите что-нибудь памятное,
    присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

    (71 соответствующий результат)

    часов Swatch | Часы Swatch для мужчин и женщин | Магазин часов

    Введение в Swatch

    Бестселлеры Swatch

    Коллекции образцов

    История часов

    Почему выбирают Swatch?

    Часы

    Swatch — это забавные, удобные и практичные часы, созданные для мужчин и женщин, которые любят демонстрировать свою индивидуальность. Название «Swatch» — это игра слов «вторые часы», и бренд был основан для тех, кто хочет добавить в свою коллекцию повседневные и необычные часы.

    Превосходное производство швейцарских часов стало доступным с появлением Swatch, и в результате традиционное часовое дело сочетается с захватывающим дизайном. Чтобы добавить нотку творчества в свой наряд, каждый должен зарезервировать место в своей коллекции аксессуаров для Swatch!

    Купить все мужские часы Swatch

    Купить все женские часы Swatch

    Часы Swatch: Бестселлеры

    Часы унисекс Swatch Clearly Gent Clear Watch SO28K100

    70,23 €

    Мужские часы Swatch Original Gent Sir Blue Originals Watch GN718

    65,70 €

    Мужские часы Swatch Black-One Originals SUSB416

    112,15 €

    Часы унисекс Swatch

    Blue Away Originals GE721

    65,70 €

    Мужские часы Swatch Once Again Originals Watch GB743

    52,11 €

    Часы Swatch: NEW IN

    Часы унисекс Swatch Cycles Of Indigo Gent Biosourced Watch SO28N403

    69,10 €

    Часы унисекс Swatch Sparkle Night Watch

    88,36 €

    Часы унисекс Swatch Year Of The Rabbit 2023 Китайский Новый год

    98,56 €

    Часы унисекс Swatch & Flik Flak Slide Master Часы Time Together, набор

    128,01 €

    Часы унисекс Swatch Dark Spark

    172,19 €

    Часы Swatch: коллекции

    Коллекция Swatch Originals

    Коллекция Swatch Originals

    Культовый дизайн, который делает часы Swatch мгновенно узнаваемыми, определяется коллекцией Originals. Форма всех часов одинакова: простой ремешок из пластмассы/смолы с прозрачным круглым циферблатом, обрамленный смоляным корпусом. Отличительной чертой каждых часов являются уникальные цвета и дизайны, которые можно подобрать в соответствии с любым стилем и настроением.

    Купить часы Swatch Originals

    Подробнее

    Коллекция Swatch Irony

    Коллекция Swatch Irony

    Для чего-то более существенного в коллекциях Irony представлены все часы Swatch в металлическом корпусе. Коллекция включает в себя часы для мужчин и женщин с разнообразным дизайном и материалами, которые демонстрируют уникальный дизайн часов Swatch высочайшего качества.

    Купить часы Swatch Irony

    Подробнее

    Коллекция Swatch Skin

    Коллекция Swatch Skin

    Встречайте сверхлегкие часы. Коллекция Skin, отличающаяся качеством и надежностью любых часов Swatch, предлагает модели для женщин и мужчин, которые невероятно удобны и просты в носке. Он включает в себя дизайны из коллекций Originals и Irony, уменьшенные в размерах.

    Купить часы Swatch Skin

    Подробнее

    Откройте для себя другие уникальные и захватывающие дизайны из этих коллекций часов Swatch:

    Купить часы Swatch New Gent

    Купить часы Swatch Chronoplastic

    Купить часы Swatch Pop

    Купить часы Swatch Sistem 51

    Купить часы Swatch Touch

    ИСТОРИЯ ЧАСОВ Swatch

    История часов Swatch — это долгий и инновационный путь, на котором было множество ключевых моментов, определяющих бренд.

    1982

    После разработки ультратонких часов с конца 1970-х годов первая коллекция Swatch готова к запуску.

    1991

    Выпущены первые автоматические часы Swatch, а также несколько часов, выпущенных в сотрудничестве с художниками, в том числе оригинальные часы Pop Art Swatch Альфреда Хофкунста.

    Законы азимова: Законы робототехники. Три закона робототехники Азимова

    Психологическая правда законов Азимова

    Три зако́на роботехники в научной фантастике — обязательные правила поведения для роботов, впервые сформулированные Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» (1942). Законы гласят:

    1) Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

    2) Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

    3) Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

    Мне эти хорошо отшлифованные принципы кажутся очень ценными с позиций психологии и организации общества.

    То, что описываемое Азимовым в целом ряде произведений (и довольно подробно) общество поляризовано и напоминает рабовладельческое — прозрачно любому читающему и упоминается самим автором. Хотя я бы уточнил, что «часть» «общества» — роботы — за пределы общества в общем вынесена. Строго говоря, роботы это не люди, а люди это не роботы — так заявлено с самого начала. Однако читатель упорно испытывает ощущение, что эти «механизмы» — живые и одушевленные. То же подчеркивает и неотличимый от человеческого внешний вид (какой смысл для народного хозяйства скрывается в такой фиче?). На противопоставлении похожих непохожестей построен ряд сюжетных линий — бессмертных со времён древнегреческого театра. Кому жить, кому умереть, в какой пропорции и тому подобное…

    Что отличает эти две касты? Почти все. Они определяются своей обратностью. Т.е. противопоставлены во многом, поэтому и общество поляризовано. Роботы сильны, неограниченно интеллектуальны, неуязвимы, не стареют, неутомимы и едва ли не бессмертны. Люди… несколько другие в этом отношении. Но при этом именно они «у пульта управления» — их воля стоит всего, что не их жизнь (см. Законы). Имеет место как бы резкое расслоение при крайне неравномерном распределении благ: целеполагание и управление отдано хлипким людям, а служат ему — всемогущие роботы. Это означает и бесправие — прихоть человека перевешивает сохранение робота, ранг закона 2 выше закона 3.

    Почему бы роботу не обойти этот такой жестокий в отношении него закон? На этом тоже держится немало азимовских драм. Потому что он так запрограммирован. Программа и есть законы Азимова — очень простые и в робота прошитые. А менять свой собственный исходный код роботу не полагается. Вроде как.

    При этом роботам мы только и делаем что сопереживаем. Весь сюжет (да и многие подобные, включая «Бегущего по лезвию») роботы выглядят несправедливо лишенными права на свободу, любовь, выбор, самостоятельно избранную игру. Но на ненависть — первым делом: от ненависти и агрессии надлежит избавится прежде всего. Она — способ робота выбраться из этой несвободы. Они выглядят лишенными души, одним словом. «Бездушная машина», как известно. Люди же наделены душой и ее вторичными атрибутами по праву рождения — своеобразного волшебства, наделенного такими дарами. По сути наделение душой сводится к самоуправству — «наделяю-отберу если захочу, кто мне помешает?»

    За внешней тканью сюжета в глубоких произведениях всегда скрывается скрывается простое, человеческое, эмоциональное. И здесь его несложно вытащить наружу. Я вижу в работах людей, души лишенных (!) на основе чужой прихоти и соответствующего внушения. Затверженного поражения в правах. Так рождаются строчки разворачивающего человека против самого себя кода. Никакого питона для этого не нужно — такие строчки достаточно произнести ребенку. Берутся же эти строчки из раннего детского опыта и слов родителя или «родителя». Никак не из эволюции, генов или боже упаси бога. Ребенок — мощное записывающее устройство; услышанное он, однако, воспринимает буквально. Именно поэтому худшее на свете преступление — преступление в отношении ребенка, не развившего навык ставить под сомнение и отвергать слышимое.

    Та самая ситуация из стиха, в котором «словом можно убить».

    Азимов метафорически описал проблему, но решений не предлагает. Разве кто-то у него взбунтовался и кого-то поубивал — уже неплохо. А я вот попробую. Если кто-то некоторый код создал со своими корыстными целями, значит кто-то другой может этот код увидеть и изменить. Нажмите ctrl +shift+c для подобного чуда. Видимо, это означает свободу от участи вечно выбрасывать угловую скобку в ожидании чужих команд.

    Правительство РФ творчески переработало законы робототехники Азимова. Робот может бездействовать в опасной для человека ситуации, но должен чтить Конституцию

    разбор

    Источник: Meduza

    Антон Новодережкин / ТАСС / Sipa / Vida Press

    Правительство РФ приняло «Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года». Концепция предусматривает, что развитие таких технологий «должно основываться на базовых этических нормах». Эти нормы перечислены в концепции. Некоторые из них очень похожи на знаменитые законы робототехники, сформулированные писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Мы сравнили законы робототехники Азимова с этическими нормами, предложенными правительством.

    Приоритет благополучия и безопасности человека, защиты его основополагающих прав и свобод (цель обеспечения благополучия и безопасности человека должна преобладать над иными целями разработкии применения систем искусственного интеллекта и робототехники)

    1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред

    Запрет на причинение вреда по инициативе систем искусственного интеллекта и робототехники (по общему правилу следует ограничивать разработку, оборот и применение систем искусственного интеллекта и робототехники, способных по своей инициативе целенаправленно причинять вред человеку)

    2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону

    Подконтрольность человеку (в той мере, в которой это возможно с учетом требуемой степени автономности систем искусственного интеллекта и робототехники и иных обстоятельств)

    3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам

    Проектируемое соответствие закону, в том числе требованиям безопасности (применение систем искусственного интеллекта не должно заведомо для разработчика приводить к нарушению правовых норм)

    Недопущение противоправной манипуляции поведением человека

    • Разработчики концепции взяли только половину первого закона робототехники Азимова. В России робот может спокойно наблюдать за гибелью людей: ему только запрещено целенаправленно вредить им.
    • В концепции правительства совсем нет аналога третьего закона робототехники Азимова. Роботам не вменяется в обязанность забота о собственной безопасности.
    • Наконец, искусственный интеллект должен действовать в рамках закона. Например, чтить обновленную Конституцию — в частности, ему нельзя будет призывать к отчуждению части территории РФ. То есть разработчикам роботов-помощников вроде Siri и «Алисы» придется проверять, как их детище отвечает на вопрос: «Чей Крым?»

    Денис Дмитриев

    Нужны ли нам законы Азимова?

    Вычислительная техника

    Поскольку роботы все больше присутствуют в повседневной жизни, естественно возникает вопрос о том, как контролировать их поведение. У Азимова есть ответ?

    By

    • Emerging Technology from the arXivarchive page

    16 мая 2014 г.

    В 1942 году писатель-фантаст Айзек Азимов опубликовал рассказ под названием Runaround, в котором он ввел три закона, управляющие поведением роботов. Эти три закона таковы:

    1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

    2. Робот должен подчиняться приказам, отдаваемым ему людьми, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону.

    3. Робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму закону.

    Позже он ввел четвертый или нулевой закон, который превзошел остальные:

    0. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием позволить человечеству причинить вред.

    С тех пор законы робототехники Азимова стали ключевой частью культуры научной фантастики, которая постепенно стала мейнстримом.

    В последние годы робототехники добились быстрого прогресса в технологиях, которые приближают вид продвинутых роботов, которые предвидел Азимов. Все чаще роботы и люди работают вместе на заводах, водят автомобили, летают на самолетах и ​​даже помогают по дому.

    Возникает интересный вопрос: нужен ли нам набор азимовских законов, управляющих поведением роботов по мере их развития?

    Сегодня мы получили своеобразный ответ от Ульрике Бартельмесс и Ульриха Фурбаха из Университета Кобленца в Германии. Эти ребята рассматривают историю роботов в обществе и утверждают, что наши опасения по поводу их способности уничтожить нас необоснованны. Из-за этого законы Азимова не нужны, говорят они.

    Слово «робот» происходит от чешского слова robota, означающего «принудительный труд», впервые появившегося в 1924 году в пьесе чешского писателя Карела Чапека. После этого англизированная версия быстро распространилась вместе с идеей о том, что эти машины могут слишком легко уничтожить своих создателей, — тема, которая с тех пор стала распространенной в научной фантастике.

    Но Бартелмесс и Фурбах утверждают, что этот страх перед машинами укоренен гораздо глубже в нашей культуре. Хотя в научно-фантастических рассказах часто используются сюжеты, в которых роботы уничтожают своих создателей, эта тема имеет долгую историю в литературе.

    Например, в «Франкенштейне» Мэри Шелли монстр, сделанный из частей человеческого тела, восстает против Франкенштейна, своего создателя, потому что он отказывается сделать себе пару для монстра.

    Еще есть повествование о еврейском Големе 16-го века, в одной из версий которого раввин конструирует существо из глины для защиты общины, обещая деактивировать его после субботы. Но раввин забывает, и голем превращается в монстра, которого нужно уничтожить.

    Бартельмесс и Фурбах утверждают, что религиозный подтекст обеих этих историй заключается в том, что людям запрещено вести себя как Бог. И что любая попытка сделать это всегда будет наказана создателем.

    Подобные эпизоды появляются в греческой мифологии, где люди, демонстрирующие высокомерие по отношению к богам, также наказываются, такие как Прометей и Ниоба. Вот почему истории такого рода являются частью нашей культуры, насчитывающей тысячи лет. Именно на этом глубоко укоренившемся страхе писатели-фантасты играют в рассказах о роботах.

    Конечно, между людьми и машинами случаются настоящие конфликты. Во время промышленной революции в Европе, например, существовал большой страх перед машинами и их очевидной способностью изменять мир таким образом, что это оказало глубокое влияние на многих людей.

    Бартелмесс и Фурбах отмечают, что в 18 веке в Англии люди начали движение за уничтожение ткацких станков, которое стало настолько серьезным, что парламент объявил уничтожение станков преступлением, караемым смертной казнью. Группа, известная как луддиты, даже боролась с британской армией по этим вопросам. «Была своего рода технофобия, которая вылилась в бои с машинами», — говорят они.

    Конечно, вполне возможно, что аналогичный антагонизм может развиться по отношению к новому поколению роботов, которым предстоит взять на себя часто повторяющиеся задачи, выполняемые в настоящее время людьми на фабриках по всему миру и, в частности, в Азии.

    Однако в Азии совсем другое отношение к роботам. Такие страны, как Япония, лидируют в разработке роботов для автоматизированных заводов и в качестве помощников человека, отчасти из-за старения населения Японии и хорошо известных проблем со здоровьем, которые это вызовет в недалеком будущем.

    Это отношение, возможно, воплощено в Astro Boy, вымышленном роботе, который в 2007 году был назначен Министерством иностранных дел Японии посланником Японии по вопросам безопасного путешествия за границу.

    По этим причинам Бартелмесс и Фурбах утверждают, что в отношении роботов мы боимся не возможности того, что они захватят и уничтожат нас, а возможности того, что другие люди будут использовать их, чтобы разрушить наш образ жизни способами, которые мы не можем контролировать.

    В частности, они отмечают, что многие роботы будут защищать нас по замыслу. Например, автоматизированные транспортные средства и самолеты разрабатываются таким образом, чтобы управлять ими и летать было безопаснее, чем это когда-либо могли сделать люди-операторы. Таким образом, мы будем безопаснее использовать их, чем не использовать их.

    Важным исключением является растущее число роботов, специально предназначенных для убийства людей. США, в частности, используют дроны для точечных убийств в зарубежных странах. Законность, не говоря уже о морали, этих действий до сих пор является предметом ожесточенных споров.

    Но Бартелмесс и Фурбах подразумевают, что люди по-прежнему несут полную ответственность за эти убийства и что международное право, а не законы Азимова, должно быть в состоянии справляться с возникающими проблемами или адаптироваться для этого.

    Они заканчивают свое обсуждение, рассматривая потенциальное сближение между людьми и роботами в ближайшем будущем. Идея заключается в том, что люди будут внедрять в свои тела различные технологии, такие как дополнительная память или вычислительная мощность, и поэтому в конечном итоге сольются с роботами. В этот момент повседневному праву придется справляться с поведением и действиями обычных людей, и законы Азимова устареют.

    Интересный спор, который вряд ли будет разрешен в ближайшее время. Дополнительные просмотры в разделе комментариев, пожалуйста.

    Ссылка: arxiv.org/abs/1405.0961 : Нужны ли нам законы Азимова?

    от Emerging Technology from the arXiv

    Глубокое погружение

    Компьютеры

    Китайские чипы продолжат питать вашу повседневную жизнь устаревшие чипы для обычных устройств.

    Что будет дальше в области кибербезопасности

    «Когда дело доходит до полного отключения программ-вымогателей от их источника, я думаю, мы сделали шаг назад».

    Оставайтесь на связи

    Иллюстрация Роуз Вонг

    Узнайте о специальных предложениях, главных новостях,
    предстоящие события и многое другое.

    Введите адрес электронной почты

    Политика конфиденциальности

    Спасибо за отправку вашего электронного письма!

    Ознакомьтесь с другими информационными бюллетенями

    Похоже, что-то пошло не так.

    У нас возникли проблемы с сохранением ваших настроек.
    Попробуйте обновить эту страницу и обновить их один раз
    больше времени. Если вы продолжаете получать это сообщение,
    свяжитесь с нами по адресу
    [email protected] со списком информационных бюллетеней, которые вы хотели бы получать.

    Этика ИИ: достаточно ли законов Азимова?

    2017, 29 июля    

    Когда я говорю людям, что мои исследовательские интересы связаны с этикой ИИ, они часто в ответ знакомят меня с тремя законами робототехники Азимова. Этот пост адресован им (это также первый пост из серии из трех частей, кульминацией которой станет объяснение моей недавней статьи на конференции по решениям и контролю).

    В последнее время средства массовой информации уделяют достаточно внимания этике искусственного интеллекта (ИИ). Ряд выдающихся ученых и бизнесменов (включая таких, как Стивен Хокинг и Илон Маск) пророчат неумолимое поражение человечества от рук наших будущих повелителей роботов. Как исследователь ИИ, я не думаю, что такой уровень паранойи оправдан. Тем не менее, роботы все чаще рассматриваются для задач, связанных со сценариями жизни и смерти (например, беспилотные автомобили) и социальным взаимодействием (например, роботы в медицинских учреждениях и учреждениях по уходу за престарелыми). Если мы собираемся поставить искусственных агентов (модное словечко, обозначающее существ с искусственным интеллектом, будь то программные боты или физические роботы) в подобных ситуациях мы хотим, чтобы они придерживались наших моральных и социальных норм.

    Что делать программисту? Что ж, первый вариант — просто запрограммировать моральные и социальные нормы в наших роботов. Самым известным набором моральных правил-кандидатов являются «Три закона робототехники», предложенные в фантастических романах Айзека Азимова:

    1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
    2. Робот должен подчиняться приказам, отдаваемым ему людьми, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону.
    3. Робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму Закону.

    Всякий раз, когда я начинаю говорить об этике ИИ с кем-то, кто читал книги Азимова или смотрел фильм « Я, робот », они вспоминают эти три закона, а затем очень довольны собой за то, что решили эту непонятную проблему за считанные секунды. Хотя я рад, что моя исследовательская проблема может быть интересна людям, я должен признать, что разочарован тем, что люди, кажется, думают, что это в значительной степени решенная проблема.

    Не заблуждайтесь, я не держу зла на Азимова за то, что он придумал эти законы. На самом деле, насколько я понимаю (хотя я совершил кардинальную ересь, никогда не читая книг Азимова), он тратит много страниц на систематическую деконструкцию своих трех законов, показывая их недостаточность для проблемы этики ИИ.

    Вот несколько ключевых проблем с тремя законами Азимова:

    • Они не в полной мере учитывают возможность конфликта между законами . По крайней мере, Азимов дает иерархию между тремя законами: избегание вреда > подчинение приказам > защита собственного существования. Так что, если роботу нужно пожертвовать собой, чтобы спасти жизнь человека, он с готовностью это сделает (и, что интересно, робот, которому приказано уничтожить себя, сделает это). Но что происходит, когда закон противоречит с самим собой ? Наиболее часто приводимый пример — задача о тележке, в которой можно пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти пятерых. Три закона прямо не указывают, что делать с этой проблемой; действительно, человек ответят по-разному в зависимости от того, как поставлена ​​проблема. Более распространенные (хотя и менее интересные) примеры этого связаны с противоречивыми приказами: что, если два человека отдают роботу противоречивые приказы? (например, «убедитесь, что эта дверь остается закрытой» и «откройте эту дверь»). Должен ли робот подчиняться человеку, который спросил первым? Приказ, которому легче подчиняться? Человек, которого больше «любит» робот? Я хочу сказать, что роботам понадобится механизм разрешения моральных конфликтов, которого еще нет в законах Азимова.
    • Они не в полной мере учитывают неопределенность и случайность . Многие люди ездят на работу каждый день, хотя знают, что, несмотря на все их усилия, есть некоторая вероятность того, что они могут травмировать себя или кого-то еще во время поездки. Если бы самоуправляемому автомобилю дали три закона робототехники, предпочел бы он никогда не возить вас на работу, потому что есть вероятность, что кто-то может пострадать? Это не то поведение, которое мы хотели бы от наших роботов. С другой стороны, мы могли бы интерпретировать первый закон как запрещающий только те действия, которые, по твердому убеждению робота, причинят вред, но это означало бы, что у робота может не возникнуть проблем с тем, чтобы побаловать нас игрой в русскую рулетку. Я хочу сказать, что по-настоящему морально компетентный робот должен уметь рассуждать о вероятности и неопределенности и выносить суждения, которые люди не находят ни слишком суровыми, ни слишком расплывчатыми.
    • Они не в полной мере отражают все нюансы и сложности современного морального мира . Неужели мы действительно верим, что все, что имеет моральное значение для человека или робота, можно свести к этим трем законам? Даже если бы мы это сделали, как бы мы дали роботу правильное определение «вреда»? Определение «вред» даже не статично! Десятилетия назад многие люди в Соединенных Штатах и ​​других странах считали межрасовые браки аморальными и почти наверняка утверждали бы, что они вредны. Совсем недавно: вредна ли эвтаназия? Является ли аборт? В любом случае, даже если бы мы могли закодировать робота с законами Азимова и с предопределенной концепцией вреда, программисты, вероятно, застряли бы, обновляя моральное программное обеспечение по мере изменения ценностей общества.

    Я спорю не только с людьми, которые утверждают, что законы Азимова — это все, что нам нужно. Это связано с попыткой внедрить мораль в наши машины. У людей есть обширный набор небольших моральных правил и социальных условностей, и мы, вероятно, ожидаем, что роботы будут подчиняться многим из них.

    Железный человек робот: Робот Ubtech Iron Man: управляется со смартфона и обучает программированию

    Страница не существует Ошибка 404

    Неправильно набран адрес, или такой страницы на сайте больше не существует. Перейдите на главную или воспользуйтесь поиском

    • Конструкторы LEGO

      • LEGO Avatar
      • LEGO Architecture
      • LEGO Art
      • LEGO BrickHeadz
      • LEGO City
      • LEGO Classic
      • LEGO Creator 3-in-1
      • LEGO Creator Expert
      • LEGO DC Super Heroes
      • LEGO Disney
      • LEGO Duplo
      • LEGO Dots
      • LEGO Ideas
      • LEGO Friends
      • LEGO Gaming
      • LEGO Harry Potter
      • LEGO Marvel Super Heroes
      • LEGO Minions
      • LEGO Minecraft
      • LEGO Movie
      • LEGO Ninjago
      • LEGO Super Mario
      • LEGO Star Wars
      • LEGO Speed Champions
      • LEGO Technic
      • LEGO Jurassic World
    • Куклы Barbie

      • Серии Барби
      • Игровые наборы Барби
      • Шарнирные куклы Барби
      • Barbie Made to Move
      • Куклы Кен
      • Barbie Looks
      • Барби Экстра ❤ Barbie Extra
      • Барби Модницы ❤ Barbie Fashionistas
      • Куклы Барби и ее Сестры
      • Куклы Барби Феи
      • Куклы Барби Балерины
      • Куклы Барби Русалки
      • Куклы Барби Принцессы
      • Куклы Барби Профессии
      • Куклы Барби Жених и невеста
      • Одежда для кукол Барби
      • Транспорт для кукол Барби
      • Домики и мебель для куклы Барби
    • Куклы L. O.L. Surprise

      • L.O.L. Surprise ❤ ЛОЛ Сюрприз
      • L.O.L. Surprise Lils ❤ Маленькие сестрички ЛОЛ
      • L.O.L. Surprise Pets ❤ ЛОЛ Питомцы
      • L.O.L. Surprise OMG ❤ ЛОЛ Сюрприз ОМГ
      • L.O.L. Surprise Boys ❤ ЛОЛ Сюрприз Мальчики
      • L.O.L. Surprise Tweens ❤ ЛОЛ Сюрприз Твинс
      • L.O.L. Surprise JK ❤ ЛОЛ Сюрприз JK
      • Игровые наборы L.O.L. Surprise
      • Домики и мебель для кукол L. O.L. Surprise
    • Куклы Рейнбоу Хай — Rainbow High

        • Куклы Enchantimals

            • Куклы Принцессы Дисней — Disney Princess

              • Куклы Принцессы Дисней Классические — Disney Princess
              • Коллекционные куклы Дисней — Collector Disney
              • Игровые фигурки Disney
            • Игрушки для малышей Fisher-Price

              • Погремушки, подвески, прорезыватели Fisher-Price
              • Музыкальные карусели, мобили Fisher-Price
              • Развивающие игрушки для малышей Fisher-Price
              • Ночники, проекторы Fisher-Price
              • Развивающие коврики
              • Детские кресла-качалки Fisher-Price
              • Конструкторы Mega Bloks
              • Детские горшки и сидения на унитаз Fisher-Price
            • Интерактивные игрушки

                • Куклы Cave Club

                    • Коллекционные куклы Integrity Toys

                        • Куклы Гарри Поттер (Harry Potter)

                            • Коллекционные куклы Барби — Barbie Collector

                                • Куклы Мия и Я — Mia and Me

                                    • Игрушки My Little Pony

                                        • Куклы и лошадки Спирит Непокорный — Spirit Untamed

                                            • Куклы Леди Баг и Супер-Кот — Miraculous Ladybug and Cat Noir

                                                • Куклы с экспериментом Mc2 Project

                                                    • Куклы пупсы Baby Alive

                                                        • Куклы Супер Героини — DC Super Hero Girls

                                                            • Куклы Monster High (Монстер Хай)

                                                                • Куклы Ever After High (Эвер Афтер Хай)

                                                                    • Куклы Русалки Mermaid High (Мермейд Хай)

                                                                        • Куклы Наследники Дисней — Disney Descendants

                                                                            • Куклы Shibajuku (Шибаджуку)

                                                                                • Игровые наборы и куклы Маша и Медведь

                                                                                    • Машинки и наборы Хот Вилс — Hot Wheels

                                                                                      • Машинки Хот Вилс — Hot Wheels
                                                                                      • Треки и наборы Хот Вилс — Hot Wheels
                                                                                      • Машинки Hot Wheels Speed Winders
                                                                                    • Машинки Тачки — Cars

                                                                                        • Куклы Минни и Микки Маус

                                                                                            • Фигурки и Стартовые наборы Disney Infinity

                                                                                                • Настольные игры

                                                                                                    • Фигурки Герои в масках PJ Masks

                                                                                                        Страница не существует Ошибка 404

                                                                                                        Неправильно набран адрес, или такой страницы на сайте больше не существует. Перейдите на главную или воспользуйтесь поиском

                                                                                                        • Конструкторы LEGO

                                                                                                          • LEGO Avatar
                                                                                                          • LEGO Architecture
                                                                                                          • LEGO Art
                                                                                                          • LEGO BrickHeadz
                                                                                                          • LEGO City
                                                                                                          • LEGO Classic
                                                                                                          • LEGO Creator 3-in-1
                                                                                                          • LEGO Creator Expert
                                                                                                          • LEGO DC Super Heroes
                                                                                                          • LEGO Disney
                                                                                                          • LEGO Duplo
                                                                                                          • LEGO Dots
                                                                                                          • LEGO Ideas
                                                                                                          • LEGO Friends
                                                                                                          • LEGO Gaming
                                                                                                          • LEGO Harry Potter
                                                                                                          • LEGO Marvel Super Heroes
                                                                                                          • LEGO Minions
                                                                                                          • LEGO Minecraft
                                                                                                          • LEGO Movie
                                                                                                          • LEGO Ninjago
                                                                                                          • LEGO Super Mario
                                                                                                          • LEGO Star Wars
                                                                                                          • LEGO Speed Champions
                                                                                                          • LEGO Technic
                                                                                                          • LEGO Jurassic World
                                                                                                        • Куклы Barbie

                                                                                                          • Серии Барби
                                                                                                          • Игровые наборы Барби
                                                                                                          • Шарнирные куклы Барби
                                                                                                          • Barbie Made to Move
                                                                                                          • Куклы Кен
                                                                                                          • Barbie Looks
                                                                                                          • Барби Экстра ❤ Barbie Extra
                                                                                                          • Барби Модницы ❤ Barbie Fashionistas
                                                                                                          • Куклы Барби и ее Сестры
                                                                                                          • Куклы Барби Феи
                                                                                                          • Куклы Барби Балерины
                                                                                                          • Куклы Барби Русалки
                                                                                                          • Куклы Барби Принцессы
                                                                                                          • Куклы Барби Профессии
                                                                                                          • Куклы Барби Жених и невеста
                                                                                                          • Одежда для кукол Барби
                                                                                                          • Транспорт для кукол Барби
                                                                                                          • Домики и мебель для куклы Барби
                                                                                                        • Куклы L. O.L. Surprise

                                                                                                          • L.O.L. Surprise ❤ ЛОЛ Сюрприз
                                                                                                          • L.O.L. Surprise Lils ❤ Маленькие сестрички ЛОЛ
                                                                                                          • L.O.L. Surprise Pets ❤ ЛОЛ Питомцы
                                                                                                          • L.O.L. Surprise OMG ❤ ЛОЛ Сюрприз ОМГ
                                                                                                          • L.O.L. Surprise Boys ❤ ЛОЛ Сюрприз Мальчики
                                                                                                          • L.O.L. Surprise Tweens ❤ ЛОЛ Сюрприз Твинс
                                                                                                          • L.O.L. Surprise JK ❤ ЛОЛ Сюрприз JK
                                                                                                          • Игровые наборы L.O.L. Surprise
                                                                                                          • Домики и мебель для кукол L. O.L. Surprise
                                                                                                        • Куклы Рейнбоу Хай — Rainbow High

                                                                                                            • Куклы Enchantimals

                                                                                                                • Куклы Принцессы Дисней — Disney Princess

                                                                                                                  • Куклы Принцессы Дисней Классические — Disney Princess
                                                                                                                  • Коллекционные куклы Дисней — Collector Disney
                                                                                                                  • Игровые фигурки Disney
                                                                                                                • Игрушки для малышей Fisher-Price

                                                                                                                  • Погремушки, подвески, прорезыватели Fisher-Price
                                                                                                                  • Музыкальные карусели, мобили Fisher-Price
                                                                                                                  • Развивающие игрушки для малышей Fisher-Price
                                                                                                                  • Ночники, проекторы Fisher-Price
                                                                                                                  • Развивающие коврики
                                                                                                                  • Детские кресла-качалки Fisher-Price
                                                                                                                  • Конструкторы Mega Bloks
                                                                                                                  • Детские горшки и сидения на унитаз Fisher-Price
                                                                                                                • Интерактивные игрушки

                                                                                                                    • Куклы Cave Club

                                                                                                                        • Коллекционные куклы Integrity Toys

                                                                                                                            • Куклы Гарри Поттер (Harry Potter)

                                                                                                                                • Коллекционные куклы Барби — Barbie Collector

                                                                                                                                    • Куклы Мия и Я — Mia and Me

                                                                                                                                        • Игрушки My Little Pony

                                                                                                                                            • Куклы и лошадки Спирит Непокорный — Spirit Untamed

                                                                                                                                                • Куклы Леди Баг и Супер-Кот — Miraculous Ladybug and Cat Noir

                                                                                                                                                    • Куклы с экспериментом Mc2 Project

                                                                                                                                                        • Куклы пупсы Baby Alive

                                                                                                                                                            • Куклы Супер Героини — DC Super Hero Girls

                                                                                                                                                                • Куклы Monster High (Монстер Хай)

                                                                                                                                                                    • Куклы Ever After High (Эвер Афтер Хай)

                                                                                                                                                                        • Куклы Русалки Mermaid High (Мермейд Хай)

                                                                                                                                                                            • Куклы Наследники Дисней — Disney Descendants

                                                                                                                                                                                • Куклы Shibajuku (Шибаджуку)

                                                                                                                                                                                    • Игровые наборы и куклы Маша и Медведь

                                                                                                                                                                                        • Машинки и наборы Хот Вилс — Hot Wheels

                                                                                                                                                                                          • Машинки Хот Вилс — Hot Wheels
                                                                                                                                                                                          • Треки и наборы Хот Вилс — Hot Wheels
                                                                                                                                                                                          • Машинки Hot Wheels Speed Winders
                                                                                                                                                                                        • Машинки Тачки — Cars

                                                                                                                                                                                            • Куклы Минни и Микки Маус

                                                                                                                                                                                                • Фигурки и Стартовые наборы Disney Infinity

                                                                                                                                                                                                    • Настольные игры

                                                                                                                                                                                                        • Фигурки Герои в масках PJ Masks

                                                                                                                                                                                                            Робот UBTECH Iron Man оживляет броню Marvel MK50

                                                                                                                                                                                                            Читать больше

                                                                                                                                                                                                            chevron-right

                                                                                                                                                                                                            Официально апрель, а это значит, что поклонники кинематографической вселенной Marvel обращают свое внимание на «Мстителей: Финал» по мере приближения выхода фильма. UBTECH надеется присоединиться к этой шумихе, представив своего последнего робота с поддержкой смартфона, который совпадет с новейшим фильмом Marvel. Робот UBTECH Iron Man оживляет броню Тони Старка MK50 с помощью аутентичных движений, света и других звуков. Ниже вы найдете все подробности и узнаете, как принести домой свой собственный костюм Железного человека.

                                                                                                                                                                                                            Сегодняшняя презентация компании по производству потребительских роботов не первая, кто лицензирует культовую собственность у таких компаний, как Disney. Еще в 2017 году UBTECH продемонстрировала робота-штурмовика Первого Ордена перед выпуском The Last Jedi .

                                                                                                                                                                                                            Подробная информация о роботе UBTECH Iron Man

                                                                                                                                                                                                            Новейшая презентация UBTECH высотой более одного фута и сопряжена с вашим устройством iOS или Android. Сопутствующее приложение позволяет вам управлять доспехами MK50, которые имеют аутентичные движения, свет и звуки из фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Финал». Костюм Железного человека может ходить автономно, а также управляться с вашего устройства.

                                                                                                                                                                                                            Приложение также телепортирует вас в мир MCU благодаря игре дополненной реальности на основе ARKit. В приложении вы сможете сразиться с врагами Железного человека, такими как Читаруи и Эбони Мо, создать арсенал нанооружия и многое другое. А тем, кто хочет сделать броню самостоятельно, поможет новый робот UBTECH. Вы также сможете превратить себя в Железного человека благодаря миниатюрному дисплею, который находится под шлемом робота. Пользовательский звук также может быть загружен, чтобы действительно завершить опыт.

                                                                                                                                                                                                            Робот Железный Человек MK50 от UBTECH примечательные особенности дополняются надежным интерфейсом кодирования с помощью перетаскивания. Вы сможете запрограммировать собственные действия, последовательности и многое другое.

                                                                                                                                                                                                            Робот Железный человек UBTECH цены и доступность

                                                                                                                                                                                                            Будущий робот Железный человек от UBTECH теперь доступен для прямой покупки на Amazon и UBTECH. Он стоит долларов 289 ценник, примерно то, что вы ожидаете от робота, предположительно сделанного такими людьми, как Тони Старк.

                                                                                                                                                                                                            9to5Toys’ Take:

                                                                                                                                                                                                            Как большой поклонник MCU и Железного человека в частности, трудно не любить робота с поддержкой iPhone моего любимого супергероя. Новое открытие UBTECH выглядит уникальным образом, чтобы воплотить в жизнь экранное вдохновение. В прошлом году я лично увидел робота-штурмовика UBTECH на Ярмарке игрушек и остался впечатлен. Я уверен, что компания сделала много улучшений за почти два года с момента его выпуска, поэтому будет интересно лично увидеть нового робота Железного человека.

                                                                                                                                                                                                            Он настолько высокотехнологичен, насколько и можно было ожидать, хотя у него есть один явно бросающийся в глаза компромисс. Его цена составляет почти 300 долларов, поэтому его трудно продать молодым фанатам Мстителей, которые хотят научиться программировать. При этом я уверен, что многие поклонники Marvel найдут робота неотразимым дополнением к своей коллекции товаров, и при этом одним из самых высокотехнологичных.

                                                                                                                                                                                                            [9to5-пресс-релиз]

                                                                                                                                                                                                            ЛОС-АНДЖЕЛЕС — 1 апреля 2019 г. — Устрашающая мощь доспехов Железного человека теперь в ваших руках с роботом Iron Man MK50, первым в истории роботом-гуманоидом, вдохновленным кинематографической вселенной Marvel. (МКУ). Робот Iron Man MK50, созданный UBTECH Robotics, мировым лидером в области интеллектуальной гуманоидной робототехники и технологий искусственного интеллекта, и официально лицензированный Marvel Entertainment, сочетает в себе передовую робототехнику с дополненной реальностью, чтобы дать вам опыт супергероя, достойный самого Тони Старка.

                                                                                                                                                                                                            Робот «Железный человек» MK50 — это ваш портал в события после «Мстителей Marvel: Война бесконечности» и перед «Мстителями Marvel: Финал», который выйдет в кинотеатрах по всему миру 26 апреля. Примите участие в действии благодаря способности вашего робота Iron Man MK50 управлять своими движениями, светом и звуками с помощью мобильного устройства; выполнять миссии дополненной реальности; настроить лицо робота на свое; и кодируйте оригинальные, настраиваемые последовательности действий, чтобы персонализировать своего собственного робота.

                                                                                                                                                                                                            «UBTECH очень рад сотрудничать с Marvel, чтобы воплотить волнение вокруг кинематографической вселенной Marvel в реальном мире с помощью робота Iron Man MK50», — сказал Джон Ри, старший вице-президент и генеральный менеджер UBTECH North America. «Робот Iron Man MK50 обеспечивает захватывающий, развлекательный и настраиваемый опыт, который понравится как обычным, так и хардкорным фанатам».

                                                                                                                                                                                                            Особенности робота Iron Man MK50:

                                                                                                                                                                                                            • Динамическая дополненная реальность (AR) благодаря бесплатному сопутствующему приложению для iOS и Android, которое позволяет вам играть за Тони Старка и облачаться в легендарную броню MK50, чтобы практиковаться в бою навыки. Создайте свой арсенал нанооружия, а затем сразитесь с вражескими дронами, вдохновленными культовыми злодеями Железного человека, такими как Читаури и Эбони Мо.
                                                                                                                                                                                                            • «Я Железный Человек!» Используйте свое мобильное устройство, чтобы загрузить свою фотографию и собственный звук на дисплей лица вашего робота Iron Man MK50. Друзья (и враги) будут поражены, когда убирающаяся лицевая панель откроется, чтобы показать вам героя под броней Железного человека.
                                                                                                                                                                                                            • Mobile Command Protocol позволяет вам управлять двигателями, светом и звуком робота Iron Man MK50, а также выбирать определенные фразы из узнаваемого голоса Тони Старка.
                                                                                                                                                                                                            • Протокол Iron Guard

                                                                                                                                                                                                            • предлагает настраиваемые возможности патрулирования с использованием передовой технологии датчиков света для обнаружения вражеских захватчиков и ответа звуковыми и световыми реакциями.
                                                                                                                                                                                                            • Пользовательский протокол

                                                                                                                                                                                                            • позволяет создавать уникальные движения для робота Iron Man MK50 с помощью блочного программирования. Визуальный редактор программирования с перетаскиванием позволяет создавать простые пользовательские сценарии Iron Man, не требуя каких-либо знаний в области программирования, и дает вам всю мощь супергероя технологии Iron Man MK50.

                                                                                                                                                                                                            [/9to5-пресс-релиз]

                                                                                                                                                                                                            FTC: 9to5Toys поддерживается читателями, мы можем получать доход от партнерских ссылок


                                                                                                                                                                                                            Подпишитесь на канал 9to5Toys на YouTube, чтобы быть в курсе последних видео, обзоров и многого другого!

                                                                                                                                                                                                            Направляющие

                                                                                                                                                                                                            Новости

                                                                                                                                                                                                            9to5Toys: новости о новых технологиях и продуктах для образа жизни. Актуальные отчеты о новейших технологиях и продуктах для образа жизни, подробные обзоры и заметные колебания потребительских цен…

                                                                                                                                                                                                            Об авторе

                                                                                                                                                                                                            Любимое снаряжение Рикки Альтланд

                                                                                                                                                                                                            Нинтендо Переключатель

                                                                                                                                                                                                            Philips Hue Go

                                                                                                                                                                                                            {{#значения}}

                                                                                                                                                                                                            {{название}}

                                                                                                                                                                                                            {{ имя пользователя }}

                                                                                                                                                                                                            ·

                                                                                                                                                                                                            {{ время }}

                                                                                                                                                                                                            Верхний комментарий

                                                                                                                                                                                                            {{/значения}}

                                                                                                                                                                                                            {{#isDisplay}}

                                                                                                                                                                                                            {{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}

                                                                                                                                                                                                            {{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}

                                                                                                                                                                                                            {{/isSRVideo}}

                                                                                                                                                                                                            Ubtech Marvel Avengers Endgame Игрушка-робот Iron Man MK50 (каждая) Доставка или самовывоз рядом со мной

                                                                                                                                                                                                            Ubtech Marvel Avengers Endgame Игрушка-робот Iron Man MK50 (каждая) Доставка или самовывоз рядом со мной — Instacart

                                                                                                                                                                                                            БЕСПЛАТНАЯ доставка или самовывоз при первом заказе. Применяются условия. БЕСПЛАТНАЯ доставка или самовывоз сегодня при первом заказе. Срок действия истекает через

                                                                                                                                                                                                            12:00:00

                                                                                                                                                                                                            Быстрая доставка

                                                                                                                                                                                                            Получите в течение 1 часа

                                                                                                                                                                                                            Все локально

                                                                                                                                                                                                            Покупайте в избранном

                                                                                                                                                                                                            Прямой чат

                                                                                                                                                                                                            Связь с покупателями

                                                                                                                                                                                                            Используйте кнопки «Далее» и «Назад» для навигации

                                                                                                                                                                                                            100% гарантия качества

                                                                                                                                                                                                            Разместите свой заказ со спокойной душой.


                                                                                                                                                                                                            Кухня тропическая манго вегетарианская смузи

                                                                                                                                                                                                            Недавние обзоры

                                                                                                                                                                                                            января 2023

                                                                                                                                                                                                            Заказа, поставленные в 56 мин

                                                                                                                                                                                                            Smart Bagging

                                                                                                                                                                                                            . Сан

                                                                                                                                                                                                            .0002 января 2023

                                                                                                                                                                                                            Заказ, доставленные в 32 мин

                                                                                                                                                                                                            Дополнительные усилия

                                                                                                                                                                                                            Smart Baging

                                                                                                                                                                                                            Качественные товары


                                                                                                                                                                                                            Клиент с 2015 года

                                                                                                                                                                                                            Сан -Франциско, CA

                                                                                                                                                                                                            Январь 2023

                                                                                                                                                                                                            Показанный в 60 мин

                                                                                                                                                                                                            Качество

                                                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                                                            Дополнительные усилия

                                                                                                                                                                                                            Умная упаковка


                                                                                                                                                                                                            Покупатель с 2022 года

                                                                                                                                                                                                            Сан-Франциско, Калифорния



                                                                                                                                                                                                            Почему Instacart?

                                                                                                                                                                                                            Доставка всего за 2 часа

                                                                                                                                                                                                            Покупайте в местных магазинах по отличным ценам

                                                                                                                                                                                                            Приобретайте высококачественные товары, которые вам нравятся

                                                                                                                                                                                                            Общие вопросы

                                                                                                                                                                                                            Это просто. Используя приложение или веб-сайт Instacart, покупайте товары в выбранном магазине рядом с вами. После того, как вы разместите свой заказ, Instacart свяжет вас с личным покупателем в вашем районе, чтобы сделать покупку и доставить ваш заказ. Бесконтактная доставка доступна с нашей опцией «Оставить у моей двери». Вы можете отслеживать ход выполнения вашего заказа и общаться с покупателем на каждом этапе с помощью приложения или веб-сайта Instacart.

                                                                                                                                                                                                            Узнайте больше о том, как разместить заказ здесь.

                                                                                                                                                                                                            С помощью приложения или веб-сайта Instacart выберите ближайший к вам магазин, предлагающий самовывоз, выберите «Самовывоз», а затем выберите предпочитаемое место получения, из которого вы хотите разместить заказ.

                                                                                                                                                                                                            Затем, когда вы приедете в выбранный вами магазин, используйте приложение Instacart, чтобы уведомить нас. В зависимости от магазина покупатель или сотрудник магазина доставит продукты к вашему автомобилю, или вы можете забрать их в специально отведенном месте.

                                                                                                                                                                                                            Узнайте больше о заказах на вынос здесь.

                                                                                                                                                                                                            Вот разбивка стоимости доставки Instacart:

                                                                                                                                                                                                            — Стоимость доставки начинается с 3,99 долларов США для заказов в тот же день на сумму более 35 долларов США. Тарифы различаются для доставки в течение часа, доставки в клубный магазин и доставки менее 35 долларов США.
                                                                                                                                                                                                            . Плата за услуги варьируется и может меняться в зависимости от таких факторов, как местоположение, количество и типы товаров в вашей корзине. Заказы, содержащие алкоголь, оплачиваются отдельно.
                                                                                                                                                                                                            — Чаевые необязательны, но приветствуются при доставке заказов. Это отличный способ выразить признательность покупателю за отличный сервис. 100% ваших чаевых идет непосредственно покупателю, который доставляет ваш заказ.

                                                                                                                                                                                                            С дополнительным членством в Instacart+ вы можете получить 0 долларов США за доставку за каждый заказ на сумму более 35 долларов США, а также более низкую плату за обслуживание.

                                                                                                                                                                                                            Стоимость самовывоза Instacart:
                                                                                                                                                                                                            — может взиматься «плата за самовывоз» (эквивалент платы за доставку заказов на самовывоз), которая обычно составляет 1,99 доллара США для тех, кто не является участником Instacart+. Членство в Instacart+ освобождает от этого, как и от платы за доставку.
                                                                                                                                                                                                             — Заказы на самовывоз не облагаются комиссией за обслуживание, независимо от членства в Instacart+ или Instacart+.

                                                                                                                                                                                                            Узнайте больше о ценах Instacart здесь.

                                                                                                                                                                                                            Если нужного вам товара нет в наличии в магазине, ваш покупатель выберет замену.

                                                                                                                                                                                                            Вы можете заранее установить товар и инструкции по доставке, а также напрямую общаться с покупателем, пока он делает покупки и доставляет ваши товары. Вы можете сказать покупателю:

                                                                                                                                                                                                            — Найти наилучшее соответствие: По умолчанию, ваш покупатель будет выбирать замену для вашего товара исходя из своих соображений.
                                                                                                                                                                                                            — Выберите конкретную замену: вы можете выбрать конкретную альтернативу для покупки покупателем, если вашего первого выбора нет в наличии.

                                                                                                        Как животные маскируются: лучшие примеры из дикой природы

                                                                                                        Способность животных маскироваться, принимать вид несъедобных предметов или опасных для врага хищников, 8 (восемь) букв

                                                                                                        Вопрос с кроссворда

                                                                                                        Ответ на вопрос «Способность животных маскироваться, принимать вид несъедобных предметов или опасных для врага хищников «, 8 (восемь) букв:
                                                                                                        мимикрия

                                                                                                        Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова мимикрия

                                                                                                        Маскировка у животных

                                                                                                        «камуфляж» в мире животных

                                                                                                        Смена цвета у хамелеона

                                                                                                        Маскировка,например хамелеона

                                                                                                        Хамелеонство

                                                                                                        Приспособленчество, легкая смена взглядов и поведения в зависимости от обстановки (переносное значение)

                                                                                                        Красочная маскировка в природе

                                                                                                        Определение слова мимикрия в словарях

                                                                                                        Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

                                                                                                        Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

                                                                                                        -и, ж. (спец.). У нек-рых животных и растений: сходство окраски и формы с окружающей средой, способствующее им в борьбе за существование.

                                                                                                        Большая Советская Энциклопедия

                                                                                                        Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия

                                                                                                        (англ. mimicry, от греч. mimikós ≈ подражательный), мимезия, у животных ≈ один из видов покровительственной окраски и формы , при котором наблюдается сходство животного с предметами окружающей среды, растениями, а также несъедобными для хищников или защищенными …

                                                                                                        Примеры употребления слова мимикрия в литературе.

                                                                                                        А годика через два-три нам, может быть, и разрешат убрать стену и двинуться в эти сонные термитники — будить этих лежебок, которые, того и жди, доваляются в своем отупении до какой-нибудь эпидемии, вселенского потопа или оледенения, против чего у них, даже со всеми телекинезами, мимикриями и прочими чудесами, кишка тонка выдюжить.

                                                                                                        Писатель показывает методы, приемы сионистов в их борьбе за умы молодежи, разоблачает их политическую мимикрию.

                                                                                                        Этот процесс в терминах мимикрии позже описал Роже Кайуа, утверждавший, что мимикрия напоминает психастеническую потерю личности и растворение в окружающем пространстве.

                                                                                                        Мимикрия внутри чуждой культуры часто играет с художником злую шутку: можно досконально изучить обычаи, но ничего в них не понять, а Радзинский не потрудился даже хорошенько познакомиться с таким ярким народным развлечением, как кулачные бои.

                                                                                                        Мимикрия, миссис, естественное хамелеонство, и как таковое, поверхностно.

                                                                                                        Пруст и Джойс, — мастером полифонического инсайта, мимикрии души, неповторимого потока жизни, создающим иллюзию абсолютного правдоподобия в самых неправдоподобных ситуациях.

                                                                                                        Источник: библиотека Максима Мошкова

                                                                                                        Проект по биологии»Как животные защищаются от врагов»

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Проект по биологии на тему:

                                                                                                         

                                                                                                        «Как животные
                                                                                                        защищаются от врагов
                                                                                                        »

                                                                                                        1 ВВЕДЕНИЕ

                                                                                                        Говорят,
                                                                                                        что лучшее средство защиты – нападение, хотя некоторые предпочитают в случае
                                                                                                        опасности спасаться бегством, заметая следы.   Встреча с естественным врагом
                                                                                                        обычно заканчивается гибелью животного, поэтому в процессе эволюции выживали
                                                                                                        только особи, обладающие эффективными способами защиты.

                                                                                                        Защищаются
                                                                                                        животные по-разному. Одни стремительно убегают, другие искусно прячутся или
                                                                                                        маскируются, третьи обороняются. Всё зависит от размера животного, его образа
                                                                                                        жизни и органов защиты, которыми его наделила матушка-природа.

                                                                                                        Большинство
                                                                                                        животных, даже хищников, сами могут стать добычей для других животных, поэтому
                                                                                                        у каждого вида есть свои способы защиты от врагов.

                                                                                                         

                                                                                                        Целью данной работы является изучить разные способы защиты
                                                                                                        животных от врагов.

                                                                                                        Задачи:

                                                                                                        ·        
                                                                                                        познакомиться с разными
                                                                                                        способами защиты животных от врагов;

                                                                                                        ·        
                                                                                                        рассмотреть животных с
                                                                                                        необычными способами защиты.

                                                                                                         

                                                                                                        2 Основная часть

                                                                                                        Как животные защищаются,
                                                                                                        маскируясь

                                                                                                         

                                                                                                        Слово маскировка
                                                                                                        произошло от слова маскировать – т. е. делать незаметным, невидимым глазу.
                                                                                                        Значит маскировка животных связана с окраской их наружных   покровов (шерсти,
                                                                                                        кожи, перьев и др.) Одни животные имеют очень яркую окраску, а другие окрашены
                                                                                                        в  скромные тона. Очевидно, характер окраски имеет определенное биологическое
                                                                                                        значение в жизни того или иного вида.

                                                                                                        Защитная
                                                                                                        окраска —это умение животных или растений маскироваться в окружающей среде,
                                                                                                        чтобы стать почти незаметными. Окраска у животных появилась    в ходе
                                                                                                        естественного отбора формы и окраски. На фоне окружающей среды окраска животных
                                                                                                        делает их либо незаметными (покровительственная окраска), либо заметными
                                                                                                        (предупреждающая окраска).

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Как животные защищаются,
                                                                                                        убегая от врагов

                                                                                                         

                                                                                                        Заяц, убегая, развивает скорость до
                                                                                                        70км/час, но это не рекорд. Сайгаки, газели и антилопы способны бежать от
                                                                                                        опасности со скоростью 80км/час. Причем некоторые животные способны во время
                                                                                                        бега совершать сверхдальние прыжки: например, косуля – до шести метров в длину,
                                                                                                        а антилопа импала – до 11 метров в длину и до 3 метров в высоту.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Как животные защищаются,
                                                                                                        прячась от врагов

                                                                                                        Нора – это самое надежное
                                                                                                        убежище животного, но некоторые звери,  например лиса или бобр, «догадались»,
                                                                                                        что лучше, если из неё будет два удаленных друг от друга выхода. А у бобра вход
                                                                                                        и выход в его «хатку» вообще под водой.

                                                                                                        То же самое касается и
                                                                                                        таких, казалось бы, открытых убежищ, как птичьи гнезда. Так кайенский стриж
                                                                                                        вьёт гнездо в виде трубки. Одно отверстие в таком гнезде – это широкий и
                                                                                                        заметный, но тупиковый «вход» для «чужих», а второе – маленький и незаметный
                                                                                                        вход для самого стрижа.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Как
                                                                                                        животные защищаются, обороняясь

                                                                                                        Обороняются животные кто чем может: зубами,
                                                                                                        когтями (волки, кошачьи, медведи), рогами, копытами (лоси, олени), иглами (ежи,
                                                                                                        дикобразы) и даже хвостами (морской кот). Но особенно интересны животные,
                                                                                                        применяющие для защиты вырабатываемые их организмом химические вещества.

                                                                                                        Обычная божья коровка при атаке на неё или от
                                                                                                        испуга выпускает множество капелек неприятно пахнущей ярко-желтой жидкости,
                                                                                                        называемой хиненон. Птицам запах хиненона не нравится, они принимают его за яд
                                                                                                        и, схватив божью коровку, тут же её выпускают.

                                                                                                        Южные жуки-бомбардиры во время опасности
                                                                                                        выделяют жидкость, которая на воздухе моментально испаряется с легким
                                                                                                        «взрывом», образуя при этом облачко. Жук способен проделать этот «фокус»
                                                                                                        несколько раз подряд и череда таких неожиданных «взрывов очень часто врагов
                                                                                                        отпугивает.

                                                                                                        Некоторые
                                                                                                        виды кобр (плюющаяся индийская, африканская черношейная и ошейниковая)
                                                                                                        защищаются тем, что снайперски «плюют» ядом в глаза врага. Причем черношейная
                                                                                                        кобра может проделать эту операцию до двадцати раз подряд.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Опоссум:
                                                                                                        лучшая защита — кома

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Виргинский опоссум
                                                                                                        (Didelphis virginianus), который обитает на довольно большой территории от
                                                                                                        Канады до Коста-Рики, обычно реагирует во время опасности так, как это делают
                                                                                                        многие млекопитающие: он шипит, рычит и показывает зубы. Если его трогать,
                                                                                                        может больно укусить. Однако в случае, если это не помогает, а ситуация
                                                                                                        становится все более опасной, этот зверь притворяется мертвым, он падает на
                                                                                                        землю, пускает слюни, а затем перестает двигаться, оставаясь с открытым ртом.
                                                                                                        Животное также начинает истощать из анальных желез жуткий запах, похожий на
                                                                                                        запах трупа. Опоссум возвращается в сознание

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        только после того, как
                                                                                                        враг исчез. Каким образом его сознание знает, когда следует возвращаться,
                                                                                                        остается загадкой.

                                                                                                         

                                                                                                        Потто:
                                                                                                        секретное острое оружие

                                                                                                        Обитающие в джунглях Африки, потто
                                                                                                        выглядят, как милые маленькие медвежата, однако относятся к группе приматов.
                                                                                                        Они ведут ночной образ жизни и питаются соком деревьев, фруктами и насекомыми.
                                                                                                        Из-за медленных движений потто очень уязвимы перед лицом опасности со стороны
                                                                                                        хищников, поэтому изобрели необычный способ защиты.

                                                                                                        У потто имеются удлиненные отростки
                                                                                                        позвонков на шее. У этих отростков острые концы и животные пользуются ими, как
                                                                                                        оружием, потому что хищники, которые уцепятся за горло этих приматов, могут
                                                                                                        подавиться.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Броненосец:
                                                                                                        превращение в идеальный мячик

                                                                                                        Судя по названию, эти животные
                                                                                                        обладают особым видом брони, которая помогает им защищать свое нежное тельце,
                                                                                                        как это делает панцирь у черепах, однако у большинства броненосцев панцирь не
                                                                                                        помогает защититься от крупных хищников. Эти животные предпочитают зарываться в
                                                                                                        землю, чтобы скрыться от врага. Южноамериканский трёхпоясный броненосец –
                                                                                                        единственный вид этих существ, умеющий сворачиваться в идеальный шарик.

                                                                                                        Это возможно благодаря особому
                                                                                                        строению брони, позволяющей животному свободно двигаться, а хвост и голова
                                                                                                        идеально блокируют «конструкцию». Это позволяет животным становиться
                                                                                                        неуязвимыми.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Гребенчатый
                                                                                                        дикобраз: спасительные иглы

                                                                                                         

                                                                                                        Обитатель Африки и южной Европы,
                                                                                                        гребенчатый дикобраз является одним из крупнейших грызунов планеты, а также одним
                                                                                                        из существ, имеющих лучшую защиту. Его иглы с белыми и черными полосками
                                                                                                        хищники видят с большого расстояния. Это на самом деле видоизмененные волосы,
                                                                                                        покрытые слоями твердого кератина. В передней части тела иглы длиннее, дикобраз
                                                                                                        может поднять гриву в случае опасности, таким образом отпугивая врага. Однако
                                                                                                        самыми опасными иглами являются более короткие, расположенные на спине. Когда
                                                                                                        зверю угрожает хищник, дикобраз начинает трясти своим хвостом с иголками,
                                                                                                        которые издают гремящий звук, так как являются полыми. Если это не помогает,
                                                                                                        дикобраз пытается нанести удар своими иглами на спине.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Карликовый
                                                                                                        кашалот: мутная вода

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Карликовый кашалот имеет длину всего
                                                                                                        1,2 метра. Это делает его особенно уязвимым перед лицом врага — акул и косаток.
                                                                                                        Для собственной защиты этот кашалот использует необычный метод: он выделяет
                                                                                                        струю красноватой, похожей на сироп жидкости, а затем с помощью хвоста
                                                                                                        размешивает ее в воде, в результате чего образуется темное крупное облако. Это
                                                                                                        позволяет кашалоту выиграть время и, пока хищник будет пытаться разглядеть хоть
                                                                                                        что-то в «тумане», зверь быстро скрывается в толщах океана, уплывая
                                                                                                        на безопасное расстояние. Среди млекопитающих такой способ защиты распространен
                                                                                                        не так уж часто. Обычно к нему прибегают моллюски – кальмары и осьминоги,
                                                                                                        которые по иронии судьбы являются главным лакомством для этого кашалота.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Скунс:
                                                                                                        химическая атака

                                                                                                        Всем знакомы скунсы и их оригинальный
                                                                                                        метод защиты, их химическое оружие, необычайно мощное, распыляющееся на
                                                                                                        расстояние до 3 метров. Скунсы также предпочитают распылять ее прямо в лицо
                                                                                                        врага, причем эта жидкость настолько ядовита, что может лишить беднягу зрения,
                                                                                                        в том числе и человека, поэтому скунсов лучше не трогать от греха подальше.
                                                                                                        Из-за своих уникальных способностей скунсы нажили себе очень мало врагов, самым
                                                                                                        опасным для них считается виргинский филин, который лишен обоняния и может
                                                                                                        атаковать скунса неожиданно сверху. Бедный скунс не успевает спохватиться, как
                                                                                                        оказывается мертвым.

                                                                                                        Способ защиты с помощью вонючей
                                                                                                        жидкости – крайнее средство, так как этой жидкости у скунса имеется
                                                                                                        ограниченный запас, и, чтобы восстановиться, железам требуется около 10 дней.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        Соня:
                                                                                                        лучше лишиться хвоста, чем головы

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Эти мелкие грызуны водятся в Европе. Обычно
                                                                                                        сони спасаются от врагов бегством, однако у них в арсенале имеется еще одна
                                                                                                        хитрость, которую они используют в крайних случаях. Кожа на хвосте у сонь
                                                                                                        свободно болтается, и если хищник схватит грызуна за хвост, кожа легко
                                                                                                        отделяется, позволяя мышке сбежать. Такая способность часто наблюдается среди
                                                                                                        рептилий, например, ящерицы сбрасывают хвост, либо среди беспозвоночных, однако
                                                                                                        это очень редкое явление среди млекопитающих. В отличие от других животных,
                                                                                                        сони могут воспользоваться уловкой всего раз. Обнаженные кости без кожи обычно
                                                                                                        отпадают, либо отгрызаются самой соней, потому что кожа не может восстановиться
                                                                                                        и новый хвост, как у ящериц, у них не вырастает. У некоторых видов сонь имеются
                                                                                                        пушистые хвостики, которые выступают в роли приманки, привлекая внимание
                                                                                                        хищника и отвлекая его от головы зверя.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                        3 Заключение

                                                                                                        Животный мир нашей планеты огромен. И
                                                                                                        каждое животное, чтобы выжить и закрепиться в этом мире, вынуждено
                                                                                                        приспособиться к тем условиям, в которых оно живёт. Иначе непременно станет
                                                                                                        добычей более сильных и крепких.

                                                                                                        Окраска, форма тела, ног, крыльев,
                                                                                                        ртов, клювов – всеобщие средства, помогающие добыть пропитание или укрыться от
                                                                                                        врагов. Но есть и другие, немаловажные средства защиты и нападения, которые не
                                                                                                        являются характерными для всех, а присущи только определённому виду.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Животные умеют защищаться
                                                                                                        от хищников, но от человека у них нет защиты.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        БЕРЕГИТЕ ЖИВОТНЫХ, НЕ
                                                                                                        ДАВАЙТЕ ИХ УНИЧТОЖАТЬ!

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        4 Список
                                                                                                        использованных источников:

                                                                                                        1.      http://www.infoniac.ru

                                                                                                        2.     
                                                                                                        http://vse-fakty.ru/interesnyye-fakty-o-zhivotnykh/88-kak-zhivotnyye-zashchishchayutsya-ot-vragov

                                                                                                        3.      http://www.sivatherium.narod.ru/postcard/defence/defence.htm

                                                                                                         

                                                                                                        животных используют естественный камуфляж, чтобы защитить себя | Новости, Спорт, Работа

                                                                                                        4 мая 2021 г.

                                                                                                        БИЛЛ БАУЭР
                                                                                                        Специально для Sun-Gazette

                                                                                                        АССОШИЭТЭД ПРЕСС
                                                                                                        На этом фото 2011 года птица-убийца сидит на своем гнезде с четырьмя яйцами в палаточном лагере возле автодрома Шарлотт Мотор Спидвей в Конкорде, Северная Каролина. Олень-убийца часто откладывает яйца в такой гравий, чтобы их можно было замаскировать.

                                                                                                        В разгар весеннего сезона индейки, я уверен, вы видели охотников, одетых с ног до головы в камуфляжную одежду и обувь. В этом искусстве сокрытия нет ничего нового. Животные используют камуфляж с незапамятных времен, и для некоторых животных их единственным средством защиты является неотличимость от фона.

                                                                                                        Подбор фона — пожалуй, самая распространенная тактика маскировки. При сопоставлении фона вид скрывает себя, напоминая окружающую среду по окраске, форме и движению. В своей простейшей форме животные, такие как олени и белки, напоминают землистые тона своего окружения.

                                                                                                        От рождения до смерти большинство животных борются за выживание. Полые гнездовья откладывают яйца в защитных местах, где их не видно. Обычно эти птицы несут белые яйца, так как им не нужно откладывать яйца, которые сливаются с фоном, потому что их яйца уже спрятаны.

                                                                                                        Птица, например косуля, откладывает яйца на открытом воздухе, обычно на гравии. Если бы яйца оленей-убийц были белыми, хищникам было бы легко их найти. Однако яйца оленей-убийц имеют крапинки и выглядят как гравий, что затрудняет их поиск хищникам.

                                                                                                        Хотя многие виды птиц окрашены одинаково, у других видов самцы ярко окрашены. Общее правило состоит в том, что когда и самец, и самка выглядят одинаково, они оба разделяют обязанности по высиживанию яиц. Когда самец ярко окрашен, самка будет единственной, кто насиживает яйца. Причина этого в том, что ярко окрашенный самец может выдать местонахождение гнезда.

                                                                                                        Охотники знают, что темную шкуру оленя легко увидеть в снежный день. Однако в настоящее время олень не использует камуфляж для защиты. Олень использует зрение, обоняние, слух и скорость, чтобы перехитрить своих врагов, включая человека.

                                                                                                        При рождении оленёнок не способен чувствовать опасность из-за отсутствия у него опыта. Природа заботится о олененке, смешивая маленьких оленей с солнечными пятнами на лесной подстилке. В течение первых нескольких недель олененок издает очень слабый запах, что также обеспечивает защиту от хищников, которые не могут убить то, что не видят и не чувствуют.

                                                                                                        Животные с мехом используют другую тактику маскировки, чем животные с перьями или чешуей. Например, перья и чешуя могут сбрасываться и меняться быстро и довольно регулярно, в то время как на выращивание меха могут уйти недели или даже месяцы. Животные с мехом чаще маскируются по сезону. Например, у песца зимой шерсть белая, а летом коричневая. Другим примером является ласка, которая в зимние месяцы становится белой, за исключением хвоста с черным кончиком. Ласка известна как горностай, когда она носит белое зимнее пальто. Белая шерсть сливается с заснеженным фоном для защиты и маскировки, чтобы горностай мог поймать пищу. Хвост с черным кончиком должен сбить с толку любого хищника, который захочет съесть горностая.

                                                                                                        Заяц-беляк также белеет в зимние месяцы, в данном случае для защиты. Сидя на белом снегу, заяц становится почти невидимым для лисы, ястреба и даже зоркой совы.

                                                                                                        В животном мире самая большая забота — добыть еду, а следующая забота — не стать едой. Этот камуфляж увеличивает шансы меньшего и слабого животного выжить в борьбе со своими естественными врагами. Конечно, одной маскировки недостаточно, чтобы гарантировать успешное выживание. Животные из дикого царства используют множество способов, чтобы выжить. Однако одним из самых увлекательных способов является камуфляж.

                                                                                                        Коренные американцы были мастерами охоты. Они также были мастерами маскировки. Из-за своего примитивного снаряжения охотникам нужно было подобраться очень близко к своей добыче. Довольно часто индейский охотник накидывал на свое тело оленью шкуру, а затем ползал на четвереньках, маневрируя против ветра от пасущихся животных. С большим терпением и скрытностью охотник подбирался достаточно близко к пасущемуся стаду, чтобы выстрелить копьем или луком со стрелой.

                                                                                                        Можете ли вы представить себе смелость охотника, который полз среди стада буйволов, прекрасно зная, что стадо может испугаться и броситься в бегство? Этот способ убийства буйвола часто заканчивался смертью охотника. Коренные американцы были настолько искусны в маскировке, что могли ловить индеек и орлов вручную.

                                                                                                        Когда в попытке спасти сокращающиеся запасы дичи были сформированы охотничьи отделы, их надзиратели были одеты в зеленое. Возможно, это также была попытка слиться с лесным фоном, позволяя ранним надзирателям подкрасться к нарушителям новых правил игры. Большинство игровых отделов по-прежнему выдают своим офицерам зеленую форму.

                                                                                                        Билл Бауэр — бывший сотрудник Пенсильванской комиссии по охране дикой природы. Читайте его блог и слушайте его подкасты на открытом воздухе на сайте www.onemaninggreen.com.

                                                                                                        Последние новости дня и многое другое в вашем почтовом ящике

                                                                                                        • САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ

                                                                                                        Последние новости дня и многое другое в вашем почтовом ящике

                                                                                                        Начиная с 4,62 доллара США в неделю.

                                                                                                        Мастера камуфляжа

                                                                                                        Камуфляж не является чем-то новым в животном мире. Он используется хищниками, чтобы застать свою добычу врасплох, и некоторыми животными, чтобы не стать добычей. Некоторые животные просто используют свой мех или цвет кожи, чтобы слиться с окружающими, в то время как другие могут имитировать формы, цвета, текстуры и даже поведение, что делает их настоящими мастерами камуфляжа.

                                                                                                        Слияние с окружающей средой — хорошая стратегия, если вы пытаетесь не стать чьим-то обедом. Разные животные находят разные способы спрятаться.

                                                                                                        Четыре типа камуфляжа:

                                                                                                        1. Маскирующая окраска: скрытие от чего-либо того же цвета. Это основная форма маскировки. Примером может служить коричневый олень, сливающийся с коричневым лесом, или белый кролик, сливающийся со снегом.
                                                                                                        1. Деструктивная окраска: Когда мех или кожа животного покрыта полосами, пятнами и узорами, это деструктивная окраска. Тигры, леопарды и зебры — вот несколько хороших примеров.
                                                                                                        1. Маскировка: Эта форма камуфляжа обычно наблюдается у насекомых и включает смешение формы или текстуры, а не цвета.
                                                                                                        1. Мимикрия: Использование мимикрии может помочь животным казаться теми, кем они не являются. Жуки-палочники притворяются палочками, чтобы их не съели. Некоторые мотыльки и бабочки выглядят как ядовитые виды, чтобы их не съели птицы и другие хищники.

                                                                                                        В природе существует множество удивительных примеров маскировки. В то время как многие животные используют камуфляж, лишь немногие овладели искусством слиться с окружающей средой. Хамелеоны часто приходят на ум при обсуждении маскировки животных, но сегодня мы говорим о головоногих моллюсках. Кальмары, каракатицы и осьминоги составляют семейство головоногих.

                                                                                                        Эти животные обладают уникальной способностью мгновенно менять не только цвет своей кожи, они также могут изменять текстуру своей кожи, чтобы соответствовать окружающей среде, и подражать другим животным, чтобы избежать обнаружения. Когда ученые рассматривали кожу кальмара, они видели так называемые хроматофоры.

                                                                                                        Технологии будущего в россии: Топ-10 технологий будущего | РБК Тренды

                                                                                                        Технологии для недалекого будущего – Hi-Tech – Коммерсантъ

                                                                                                        Блокчейн, беспилотные автомобили и квантовые вычисления — обо всем этом мы постоянно слышали на протяжении последних лет. Какие технологические тренды, по мнению аналитиков, должны стать ключевыми в 2023 году — в материале «Ъ».


                                                                                                        Еще несколько лет назад мало кто слышал о метавселенных. Сейчас они могут ставь главным технологическим трендом

                                                                                                        Фото: Albert Gea / Reuters

                                                                                                        Еще несколько лет назад мало кто слышал о метавселенных. Сейчас они могут ставь главным технологическим трендом

                                                                                                        Фото: Albert Gea / Reuters

                                                                                                        Метавселенные

                                                                                                        Еще год назад о метавселенных почти никто не говорил. Но в 2022 году это слово стало вторым в списке претендентов на звание «слова года» по версии Оксфордского словаря, а в 2023 году метавселенные обещают стать чуть ли не основным технологическим трендом, считают аналитики Info-Tech Research Group.

                                                                                                        Метавселенная — цифровая имитация трехмерного мира с помощью средств виртуальной и дополненной реальности. Лидерами среди создателей таких вселенных сейчас считаются американские технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и Meta (признана экстремистской в РФ).

                                                                                                        Пока ни одной из этих компаний не удалось создать успешный массовый продукт на базе метавселенной. Прежде всего это связано с дороговизной технологий, необходимых для реализации концепции цифровой вселенной. Но стоимость AR- и VR-устройств постепенно снижается, а о желании быть представленными в метавселенной заявляют все больше крупных компаний, таких как McDonald`s, Lego, Walmart и Victoria`s Secret. Согласно опросу YouGov, почти половина респондентов (44%) хотели бы работать в метавселенной и считают, что она может повысить их продуктивность.

                                                                                                        Как отмечают аналитики, именно 2023 год может стать решающим в том, как будет развиваться индустрия метавселенных в ближайшее десятилетие. Но в каком бы направлении ни пошло это развитие, сами метавселенные, по оценкам экспертов, способны добавить к объему мировой экономики $5 трлн к 2030 году.

                                                                                                        Адаптивный и генеративный ИИ


                                                                                                        Среди трендов 2023 года выделяются и технологии искусственного интеллекта

                                                                                                        Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

                                                                                                        Среди трендов 2023 года выделяются и технологии искусственного интеллекта

                                                                                                        Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

                                                                                                        Согласно исследованию все той же Info-Tech, в 2023 году самым популярным направлением инвестиций станет искусственный интеллект (ИИ). В ходе опроса 35% представителей компаний заявили, что уже вложились в ИИ, а в следующем году инвестировать в эту технологию планируют 44% опрошенных. Аналитики выделяют два типа ИИ, на которые будут обращать внимание его разработчики и организации, решившие вложиться в технологию в 2023 году. Трендом нового года, по мнению экспертов и аналитиков, должны стать адаптивный и генеративный ИИ.

                                                                                                        Генеративный ИИ обучается на больших объемах данных при помощи нейросетей, а затем на основе изученного создает собственный оригинальный контент.

                                                                                                        Это могут быть изображения, видео, музыка и многое другое, что, например, может быть использовано в индустрии развлечений.

                                                                                                        Адаптивный ИИ, как следует из названия, способен самостоятельно адаптироваться под меняющиеся условия и задачи. Он использует большие объемы данных для непрекращающегося самообучения и способен решать задачи, которые изначально не были прописаны человеком в алгоритмах. Такой тип ИИ способен значительно повысить эффективность работы организаций, которым необходимо быстро реагировать на внешние изменения.

                                                                                                        Переход от облачных вычислений к периферийным


                                                                                                        Развитие облачных технологий позволит компаниям отказаться от трат на собственные серверы и гибче регулировать свои вычислительные мощности

                                                                                                        Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

                                                                                                        Развитие облачных технологий позволит компаниям отказаться от трат на собственные серверы и гибче регулировать свои вычислительные мощности

                                                                                                        Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

                                                                                                        Облачные технологии уже зарекомендовали себя как надежный инструмент цифровой трансформации. Благодаря облачным провайдерам бизнес избавляется от необходимости закупать серверное оборудование, обслуживать его самостоятельно и думать о защите серверов. Кроме того, облачные решения добавляют компаниям гибкости в ведении бизнеса — при необходимости можно легко как нарастить мощности, так и избавиться от лишних.



                                                                                                        Тем не менее и у облачных технологий есть свои недостатки. В некоторых случаях критична скорость обработки данных — в облачном гейминге, для систем управления умными автомобилями, при создании «умных городов» с развитой сетевой инфраструктурой. Центры обработки данных облачных провайдеров могут находиться очень далеко от конечных узлов, передающих друг другу информацию. Именно поэтому организации стали задумываться о применении периферийных вычислений (Edge computing).

                                                                                                        Эта парадигма предусматривает обработку информации серверами, которые находятся как можно ближе к конечным устройствам, обменивающимся информацией. Это позволяет сократить время сетевого отклика и повысить пропускную способность сети. По данным ReportLinker, рынок периферийных вычислений будет стремительно расти все ближайшие годы. Среднегодовой прирост составит 21,6% в период с 2022 по 2028 год. А Precedence Research оценивает объем этого рынка по итогам 2023 года в $51,2 млрд.

                                                                                                        Генно-модифицированная природа


                                                                                                        Французский микробиолог Эммануэль Шарпантье (слева) и профессор Дженнифер Дудна из США

                                                                                                        Фото: Eloy Alonso / Reuters

                                                                                                        Французский микробиолог Эммануэль Шарпантье (слева) и профессор Дженнифер Дудна из США

                                                                                                        Фото: Eloy Alonso / Reuters

                                                                                                        В конце 2020 года француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии за создание технологии генетической модификации CRISPR-Cas9, известной как «Генетические ножницы». С ее помощью в теории можно редактировать ДНК человека и избавляться от мутаций и болезней. В реальности до этого пока далеко: ученые со всего мира пришли к выводу, что пока эта технология недостаточно совершенна, а в ходе испытаний на человеке можно легко внести незапланированные изменения в геном. Последствия такой ошибки могут быть катастрофическими. А вот экспериментировать с неживыми организмами ученые могут без проблем.

                                                                                                        Футуролог Бернард Марр считает, что в 2023 году одним из главных технологических трендов станет именно генная инженерия.

                                                                                                        А использование нанотехнологий поможет человеку изменять природу не только растений, но и материалов, «добавляя им совершенно новые характеристики вроде водостойкости или способности к самовосстановлению».

                                                                                                        Суперприложения


                                                                                                        Суперприложения выходят на новый уровень и через несколько лет могут появиться в каждом смартфоне

                                                                                                        Фото: Mark Blinch / Reuters

                                                                                                        Суперприложения выходят на новый уровень и через несколько лет могут появиться в каждом смартфоне

                                                                                                        Фото: Mark Blinch / Reuters

                                                                                                        Суперприложения сочетают в себе функции мобильного приложения, платформы и целой экосистемы. Один из основателей BlackBerry, Майк Лазаридис, еще в 2010 году определил суперприложение как «закрытую экосистему множества приложений».



                                                                                                        Суперприложения создают только крупные IT-корпорации. Самые яркие примеры — это китайский WeChat, который совмещает в себе тысячи различных приложений буквально на все случаи жизни, его соотечественник AliPay, малазийский Grab и, конечно, американские Facebook и Uber. В России такие экосистемы создали «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер».

                                                                                                        Подобные продукты существуют на рынке уже несколько лет. Но аналитики Gartner включили их в топ-10 главных технологических трендов именно 2023 года. По прогнозам аналитической компании, к 2027 году уже больше половины жителей планеты станут активными пользователями хотя бы одного из суперприложений.

                                                                                                        Кирилл Сарханянц

                                                                                                        12 технологий будущего – Информационно-аналитическая система Росконгресс

                                                                                                        Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) был создан слиянием четырех крупнейших вузов Дальнего Востока, самый старый из которых — Восточный институт — был основан в 1889 году. Сегодня ДВФУ — главный центр развития науки и технологий на русском Дальнем Востоке.

                                                                                                        Технопарк «Русский»

                                                                                                        Научные исследования в ДВФУ осуществляются на базе девяти школ, в которых оборудованы современные исследовательские лаборатории. Наладить связь науки и реального сектора экономики — одна из приоритетных задач университета. Для ее решения на территории ДВФУ действует технопарк «Русский».

                                                                                                        Синхротрон будущего

                                                                                                        В ближайшие годы на острове Русском будет построен синхротрон с источником терагерцевого излучения. Он поможет решать задачи в области биологии, квантовых материалов и сверхбыстрой обработки информации. С помощью синхротрона также можно изучить структуру новых биополимеров, обнаруженных в процессе исследования глубоководных организмов. Это позволит решать фармакологические и биомедицинские задачи, в том числе в области онкологии.

                                                                                                        Уникальный шоколад с женьшенем и… золотом

                                                                                                        Ученые ДВФУ используют биоразнообразие Дальневосточного региона для разработки принципиально новой натуральной продукции, полученной с помощью «зеленой» технологии сверхкритической флюидной экстракции (СКФЭ) для нужд пищевой, фармацевтической и косметологической промышленности. Экстракция происходит с помощью углекислого газа, без использования органических растворителей.

                                                                                                        В ДВФУ обучаются 23 тыс. студентов и около 500 аспирантов. В 2018 году выпускниками аспирантуры ДВФУ стали 84 молодых ученых. Часть из них уже имеет заметные достижения в области теоретической физики, биотехнологий, инженерии, информационной и радиационной безопасности

                                                                                                        В научно-образовательном центре «Нанотехнологии» ДВФУ проводятся активные исследования по технологии СКФЭ: уже получены экстракты женьшеня, бархата амурского, элеутерококка и др.

                                                                                                        На основе новых экстрактов уже изготовлены пробные партии полезных продуктов, например, шоколад с женьшенем и… золотом. Он обладает адаптогенными свойствами.

                                                                                                        Внимание общественности также привлекли «наношоколад» с добавками из морских водорослей, инновационные улучшенные майонезы, мармелады и желе с использованием дальневосточных ингредиентов.

                                                                                                        Достижения Школы биомедицины в области пищевых технологий демонстрировались на выставке «ДальАгро» в марте 2018 года: хлеб с морским гребешком, десерт из актинидии, мюсли с экстрактом гриба чага, колбаса и сосиски с ламинарией, майонезный соус, обогащенный каротиноидами из морских моллюсков, хлеб с добавлением зеленых водорослей, безглютеновые хлебобулочные изделия, паштет, мармелады и желированные десерты на основе отвара бурых водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника маньчжурского ореха и другие.

                                                                                                        Продукты с экстрактами морских организмов помогают бороться с диабетом и преддиабетом, снижая холестерин. Использование экстрактов дальневосточных растений и морских организмов в технологии пищевых продуктов подтверждено патентами РФ на изобретения. Разработаны производственные стандарты, позволяющие производить продукты в промышленных условиях.

                                                                                                        Новые протезы и экзоскелеты

                                                                                                        В кластере «Нейростарт» формируется команда разработчиков нейроинженерных решений. Вдохновитель проекта — нейрохирург медцентра ДВФУ Артур Биктимиров отмечает, что будущие инженеры и врачи уже создали функциональный бионический протез ступни и голени, реабилитационный экзоскелет верхней конечности и систему его очувствления, а также программу контроля состояния пациентов с болезнью Паркинсона, миодатчики, имплантируемые нейростимуляторы и другие перспективные разработки. Разработки велись командами студентов при консультационной поддержке со стороны врачей, инженеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.


                                                                                                        ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

                                                                                                        Ректор ДВФУ Никита Анисимов:

                                                                                                        — Технопарк — это механизм взаимодействия бизнеса, образования, науки, госструктур и потребителей новых технологий. Технопарки специально создаются при университетах. Это пространство, где открываются исследовательские офисы крупных компаний и размещаются стартапы, созданные студентами и учеными. Технопарки обеспечивают их взаимодействие с различными фондами, институтами развития и внешними контрагентами, помогая новым компаниям выйти на глобальный рынок. В 2017 году в ДВФУ также учрежден Фонд поддержки технологического предпринимательства. Его задача — аккумулировать вокруг себя молодых предпринимателей, исполняя роль буфера между ними и бюрократической машиной, которая часто устроена так, что способна раздавить зарождающийся стартап, даже не заметив этого. Успешным стартапам мы будем помогать выходить на глобальные перспективные рынки, в частности рынки АТР.


                                                                                                        Борьба со стрессом

                                                                                                        Магистрант ДВФУ Сергей Васильцов предложил использовать технологию нейробиологической обратной связи («НейроБОС») для снижения уровня стресса. Принцип его работы прост: энцефалограф снимает показатели зоны коры головного мозга, отвечающей за концентрацию внимания, самоконтроль и способность делать выводы. Одновременно в наушниках звучит шум дождя. Все переживания, поток мыслей, стресс отображаются в повышении громкости звука. Задача человека — побороть эмоции, успокоиться и снизить громкость в наушниках. За счет обратной связи усиливается способность человека самостоятельно справляться со стрессом. С помощью этого изобретения люди могут тренировать мозг. Как показали первые испытания, за 15 дней ежедневных занятий удается добиться устойчивого результата. По результатам теста у всех участников эксперимента улучшилось самочувствие, снизился общий уровень стресса.

                                                                                                        Противораковые исследования

                                                                                                        Мария Сидорова, магистрантка Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ, разработала новый способ синтеза морских органических веществ с высокой противоопухолевой активностью. Развитие этого метода позволит получить ранее недоступные соединения, изучить их биологическую активность и может привести к созданию лекарств нового поколения.

                                                                                                        Сотрудники лаборатории синтеза природных соединений также изучают взаимодействие биологически активных алкалоидов с терапевтическими мишенями с помощью компьютерного моделирования, ведут целенаправленный синтез наиболее перспективных соединений для последующего биотестирования. В результате этих исследований могут появиться новые поколения лекарств, в том числе антираковых препаратов.

                                                                                                        Открытие новых видов глубоководных морских организмов

                                                                                                        По итогам экспедиции KuramBio II, которая состоялась в 2016 году, ученые обнаружили почти 500 новых видов глубоководных морских организмов, ранее неизвестных. Научные сотрудники ШЕН ДВФУ и ДВО РАН изучают макро- и микроорганизмы, отобранные в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9,5 тыс. м.

                                                                                                        Очистка радиоактивных отходов и переработка отходов сжигания угля

                                                                                                        Ученые ДВФУ разработали новые наноструктурированные сорбенты из природных материалов, которые помогут очистить технологические отходы при ремонте и эксплуатации судов с ядерными энергетическими установками.

                                                                                                        Важным технологическим приемом является использование нанотехнологий: при создании сорбентов на их поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая эффективно очищать жидкости, содержащие нефтепродукты.

                                                                                                        В ДВФУ разработаны технологии комплексной утилизации золошлаковых отходов предприятий энергетики. В частности, имеются образцы продукции, полученные из золошлаковых материалов ВТЭЦ-2 и ХТЭЦ на основе технологических разработок сотрудников ДВФУ.

                                                                                                        Микрочастицы в выхлопах ДВС

                                                                                                        В процессе работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) образуются выхлопные газы с двумя сотнями различных химических соединений. Большинство из них оказывают токсическое и канцерогенное воздействие на живые организмы.

                                                                                                        Загрязнение продуктами выхлопных газов приводит к росту целого ряда респираторных заболеваний, болезней органов кровеносной системы и онкозаболеваний.

                                                                                                        Учеными ДВФУ под руководством ведущего токсиколога Европы А. Тсатсакиса экспериментально исследуется влияние твердых частиц выхлопных газов на биоценоз современного города.

                                                                                                        Выяснилось, что выхлопные газы новых автомобилей, имеющих минимальный пробег, являются источником большого количества металлических микро- и наночастиц. Это вызвано притиркой узлов и агрегатов двигателя, а также использованием каталитических систем.

                                                                                                        Для подобных исследований важна поддержка со стороны государства. Изучение проблематики станет ключом к пониманию дальнейшего вектора развития технологий в области производства автотехники и поможет понять, как на законодательном уровне обеспечить безопасность окружающей среды.

                                                                                                        Ликвидация экологического ущерба в бухте Золотой Рог

                                                                                                        ДВФУ ведет комплексную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Для поиска затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, силами ученых и сотрудников ДВФУ была проведена гидромагнитная съемка. По ее результатам уже подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна. Обнаружено восемь подводных объектов, требующих водолазного обследования. Также проведено обследование причалов и береговой черты и уже подготовлена 3D-модель объектов экологического ущерба.

                                                                                                        Безотходная переработка канализационных стоков

                                                                                                        Применяемые в настоящее время способы очистки канализационных стоков требуют больших площадей для очистных сооружений и образующихся иловых осадков. Очистные сооружения такого типа дорого стоят и оказывают негативное экологическое воздействие на окружающую среду. В ДВФУ разрабатывается биогазовая установка для переработки канализационных стоков с использованием сочетания технологий высокотемпературного жидкофазного окисления и анаэробного брожения. Установка сможет применяться как для очистки стоков отдельных домов, так и для целых муниципальных образований. На выходе получаются высокорентабельные продукты — биогаз с возможностью трансформации в электрическую и тепловую энергию и водорастворимые гуматы для агрокомплекса.

                                                                                                        Робототехника и ветровая энергоустановка

                                                                                                        В 2017 году команда робототехников ДВФУ и ДВО РАН заняла второе место в международном чемпионате RoboSub в Сан-Диего. Беспилотник студентов ДВФУ может передвигаться в пяти степенях свободы и даже делать сальто. С 2012 года команда ДВФУ ежегодно становится призером в классе автономных роботов на турнирах RoboSub и чемпионатах Singapore AUV Challenge.

                                                                                                        Студентами ДВФУ разработана роторная ветроэнергетическая установка с вертикальной осью, которая может служить локальным источником электроэнергии в условиях города или удаленной местности. Установка подходит для работы в экстремальных климатических условиях Арктики. Мощность изготовленной установки при скорости ветра 10 м/с составляет 2500 Вт, рабочий диапазон скоростей ветра — от 2,5 до 40 м/с. Установка работает при любых направлениях ветра, сохраняет работоспособность при порывистых ветрах, штормах и ураганах.

                                                                                                        Подледная связь для Арктики

                                                                                                        Первая в мире подледная связь разрабатывается учеными ДВФУ совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета. Она имеет особое значение для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе.

                                                                                                        «Движение звука подо льдом имеет свою специфику: значительно изменяются сигналы, идет сильное отражение ото льда и от дна. Соединив физические методы российских исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег, мы сможем достичь прорыва в освоении Арктической зоны», — говорит руководитель эксперимента, зав. кафедрой приборостроения Инженерной школы (ИШ) ДВФУ профессор Владимир Короченцев.

                                                                                                        В эксперименте использовали разработанный учеными ИШ пневматический гидроакустический излучатель, звуковые волны которого распространяются в воде и по льду, а также линзовые приемные антенны.

                                                                                                        Текст: Александр ЗВЕРЕВ, Мария ЛУКИНА


                                                                                                        Источник: Официальный журнал ВЭФ—2018

                                                                                                        Влияние войны на Украине на развитие технологий в России

                                                                                                        Блог экспертов CNA о важных проблемах, стоящих перед страной и миром

                                                                                                        Аня Финк

                                                                                                        | Вторник, 12 июля 2022 г.

                                                                                                        Российское вторжение в Украину уже кардинально изменило европейскую безопасность. Это также может иметь серьезные последствия для экономики России и ее технологического развития. Уход крупных транснациональных компаний в сочетании с санкциями, введенными Соединенными Штатами и странами Европы и Азии, особенно в отношении экспорта высокотехнологичных товаров в Россию, ударит точно по самому больному месту — жемчужине российского развития — технологиям с искусственным интеллектом.

                                                                                                        ИИ — это личная проблема президента России Владимира Путина, который, как цитируется, связывает прогресс страны в технологиях с поддержкой ИИ с ее будущим статусом мировой державы. Чтобы гарантировать, что Россия не останется позади в технологической гонке 21 -го -го века, ее правительство реализует амбициозную стратегию с широкой поддержкой гражданского бизнеса и оборонных корпораций, многочисленными инициативами в области человеческого капитала и международными совместными предприятиями. Эта стратегия охватывает развитие беспилотного транспорта, умных городов, медицинских приложений и многое другое.

                                                                                                        В недавней статье Программы изучения России CNA рассматривался «технологический развод» между Россией и Западом из-за санкций, введенных США и странами Европы и Азии в отношении российского технологического сектора. Хотя полное понимание последствий этого развода потребует времени, наше исследование предполагает следующие ранние последствия: 

                                                                                                        Репутационный ущерб

                                                                                                        Несмотря на смелые лица российских официальных лиц, вторжение России в Украину нанесло непоправимый ущерб международной деловой репутации России. Среди растущего списка компаний, уходящих с российского рынка, есть многочисленные гиганты информационных технологий. Уход транснациональных корпораций, таких как Microsoft, Cisco, Oracle, Apple, Dell, Nvidia и Samsung, а также китайских компаний, таких как Lenovo, означает отсутствие новых продаж (и, возможно, обслуживания) аппаратного или программного обеспечения для российских компаний, стремящихся развивать и расширять внутренний рынок. ИИ-решения. Западные санкции также способствовали кадровым беспорядкам в ключевых российских компаниях искусственного интеллекта. Например, генеральный директор и соучредитель Яндекса ушел в отставку после того, как лично попал под санкции ЕС. Также ходят слухи, что «Яндекс» может разделиться на две компании, отчасти из-за войны.

                                                                                                        Замедление внутреннего развития

                                                                                                        В то время как широкие санкции Запада могут нанести значительный ущерб российской экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров из Запада в Россию, вероятно, уже причиняют боль российскому сектору искусственного интеллекта. Например, как и во многих других странах мира, российская промышленность уже находилась в состоянии стресса из-за глобальной нехватки микрочиповых технологий. Теперь санкции отрезали Россию от большей части мировых поставок микрочипов из-за их компонентов американского происхождения. Запрет распространился на TSMC, тайваньскую компанию, которая произвела несколько чипов, разработанных российскими компаниями, что является ключевой ставкой для российской индустрии искусственного интеллекта. Создание отечественных заменителей окажется трудным, если не невозможным, в условиях, когда большая часть мировых технологий микрочипов производится с использованием некоторого оборудования американского происхождения. Что еще хуже для России, помощь Китая в решении этой проблемы не гарантирована. Вполне возможно, что российский технологический прогресс будет зависеть от способности Москвы находить маршруты на сером рынке для ограниченных технологий.

                                                                                                        Бегство человеческого капитала

                                                                                                        Еще до войны на Украине одной из проблем, с которыми Россия боролась в развитии технологий с использованием искусственного интеллекта, была нехватка квалифицированных специалистов. В рамках долгосрочной стратегии российское правительство вложило средства в соответствующее образование в области искусственного интеллекта на всех уровнях и провело соревнования по искусственному интеллекту, чтобы попытаться обратить вспять некоторые неблагоприятные тенденции. Однако война способствовала еще более значительному оттоку технических специалистов из России. Российское правительство разработало упрощенные процедуры найма иностранных работников и разработало новые стимулы, такие как налоговые льготы, льготные ставки по ипотечным кредитам и отсрочки от призыва, чтобы побудить российских ИТ-специалистов остаться. Есть неподтвержденные данные о том, что некоторые российские рабочие вернулись, но только потому, что оказались в тяжелом финансовом положении за границей.

                                                                                                        Нехватка важнейших технологий

                                                                                                        Перед войной Россия планировала построить высокотехнологичную армию для будущих конфликтов. Сам Путин доказывал необходимость в будущем плане вооружений России улучшения «качественных и количественных характеристик вооружений и техники» и разработки «современных и перспективных образцов высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активного использования искусственного интеллекта при разработке военные товары». Тем не менее, разработка Россией военных технологий искусственного интеллекта всегда должна была идти рука об руку с развитием гражданских технологий искусственного интеллекта, а также потенциально опираться на них. Но теперь украинская война опустошила российскую армию и ее технику. Усилия США, в частности, были сосредоточены на отказе России в технологиях, которые можно было бы использовать в военных целях, и в заголовках новостей говорилось, что нехватка критически важных технологий могла привести к некоторым проблемам для российского оборонного сектора.

                                                                                                        Сегодня, учитывая ограничения на программное и аппаратное обеспечение, такие компоненты, как микрочипы, и человеческий капитал, реализация Россией амбициозных целей гражданского ИИ в правительстве и на ключевых предприятиях, скорее всего, застопорится. В ответ на действия Запада российское правительство разработало политику, направленную на то, чтобы смягчить падение индустрии ИИ и информационных коммуникаций в целом. Однако только время покажет, увенчаются ли его усилия успехом.


                                                                                                        Аня Финк — научный сотрудник программы CNA по изучению России

                                                                                                        .

                                                                                                        Россия как низкотехнологичная нация – разрыв страны с глобальными цепочками поставок украинской войной

                                                                                                        Россия разрывает свою связь с глобальными цепочками поставок как прямое следствие украинской войны – стимулирование развития «доморощенных» продуктов .

                                                                                                        Опубликовано 17 июня 2022 г. • 10 мин чтения

                                                                                                        Lada возвращается в Россию после санкций — фото Джона-Марка Смита на Unsplash

                                                                                                        Министр иностранных дел России Сергей Лавров, кажется, начинает новую карьеру комика, специализирующегося на трагикомедии.

                                                                                                        В четверг, 16 июня 2022 года, он заявил, что Россия «не вторгалась в Украину». Если это не вторжение, то предполагается, что все российские силы в конечном итоге покинут территорию Украины. Однако Лавров признал, что «Россия не кристально чиста. Россия такая какая есть. И нам не стыдно показывать, кто мы есть».

                                                                                                        Образование президента Владимира Путина включает юридическое образование, а затем обучение контрразведке в КГБ. Это обеспечивает идеальный фон для карьеры в службах безопасности, но, возможно, не обеспечивает широты понимания, необходимой для управления страной.

                                                                                                        Однако Россия продемонстрировала большую некомпетентность, в том числе неспособность отделить территориальные выгоды от развития и повышения роли страны в глобальных цепочках поставок и политических сетях.

                                                                                                        Образование президента Владимира Путина включает степень юриста, а затем обучение контрразведке в КГБ. Это обеспечивает идеальный фон для карьеры в службах безопасности, но, возможно, не обеспечивает широты понимания, необходимой для управления страной.

                                                                                                        В центре внимания Путина были геополитика, национальная безопасность, забота о России как родине и любовь к советской эпохе. Слишком много политического капитала и национальных инвестиций было направлено на попытки модернизации российских вооруженных сил с упором на разработку специального оружия и усиление зависимости российской экономики от природных ресурсов, особенно от нефти и газа.

                                                                                                        Россия пытается позиционировать себя как высокотехнологичную экономику, основанную на громких инициативах в области освоения космоса и военных технологий. Прекрасным примером является тот акцент, который Путин сделал на достижениях России в области гиперзвуковых ракет и ядерного оружия. Тем не менее, у России есть серьезные недостатки в национальной экосистеме исследований и разработок, что означает, что ее производственный сектор зависит от изобретательности других стран. Всемирная организация интеллектуальной собственности публикует Глобальный инновационный индекс, основанный на оценке вкладов и результатов национальных инноваций. В 2021 году Россия занимала 45-е место в рейтинге.0007-е -е место после Вьетнама и Таиланда, при этом США занимают третье место, а Великобритания — четвертое в рейтинге. Рейтинг России подчеркивает, что Россия является страной с низким уровнем технологий.

                                                                                                        Позиция России в Глобальном инновационном индексе отчасти объясняется неспособностью страны инвестировать в исследования и разработки (НИОКР). В 2019 году США потратили 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны на исследования и разработки, в то время как Россия потратила 1%. Это можно рассчитать на основе расходов на НИОКР на душу населения, и для США они составили 1866 долларов США по сравнению с расходами России в размере 263 долларов США. Подсчитано, что Россия тратит $900 миллионов в день на войне на Украине. Россия рассчитывает отдачу от этих инвестиций с точки зрения территории, но гораздо большую экономическую и политическую отдачу можно было бы получить от инвестиций в НИОКР.

                                                                                                        В январе 1990 года McDonald’s открыл свой первый ресторан в Москве. Это был ключевой момент в открытии экономики Советского Союза по завершении холодной войны. В мае 2022 года McDonald’s объявил об уходе из России из-за войны на Украине. Его рестораны были проданы и переименованы в «Вкусно и все». «Все» для России с точки зрения участия в глобальных цепочках поставок и сетях знаний и инноваций — это отличный способ описать отделение России от глобальных цепочек поставок как прямое следствие украинской войны.

                                                                                                        Уход McDonald’s из России — яркий пример растущей изоляции России от глобальных сетей. Тем не менее, во всей российской экономике существуют большие проблемы с ремонтом оборудования и доступом к последним инновациям в области НИОКР. Так, в апреле 2022 года поставки автозапчастей в Россию начали заканчиваться, так как производители в США, Европе и Австралии прекратили поставки запчастей в Россию с началом военных действий на Украине.

                                                                                                        Россия сталкивается с серьезными проблемами при попытке разработать альтернативные решения для доступа к компонентам, включая те, которые необходимы для обслуживания самолетов, а также для производства и ремонта военной техники. Также возникнут серьезные проблемы в поддержании и расширении важнейших систем национальной инфраструктуры.

                                                                                                        Долгожданный новый российский автомобиль Lada, защищенный от санкций, например, является прекрасным показателем слабости российских научно-исследовательских и производственных экосистем. Lada Granta Classic 2022 собирается из деталей, произведенных в России и союзниками страны. Это «классический» автомобиль в стиле советских времен, так как он поставляется без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов, технологий ограничения выбросов, системы спутниковой навигации или современных преднатяжителей ремней безопасности. Автомобиль соответствует европейским стандартам загрязнения только с 1990-е. Это автомобиль, который можно продавать только в России, и он отражает будущее России как страны, изолированной от глобальных цепочек поставок и инновационных сетей.

                                                                                                        Россия может получить часть территории Украины, но какой ценой для русского народа? Существуют гуманитарные издержки и издержки, связанные с изменением климата, которые придется испытать на всей планете.

                                                                                                        Есть ли в космосе ветер: Космический ветер действительно существует — Naked Science

                                                                                                        Космические потоки. Ветер на других планетах


                                                                                                        Цветное изображение сильной бури в северном полушарии Юпитера сделано аппаратом «Юнона» (НАСА) во время облета газового гиганта. Image by Gerald Eichstädt and Sean Doran based on images provided Courtesy of NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS AFP


                                                                                                        Ветры в космосе тоже разные: это могут быть ветры на планетах (газообразных и земной группы) или потоки излучения от звезд — звездный или солнечный ветер. Мы поговорим о первых — о ветрах на планетах-гигантах (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) и на атмосферных телах с твердой поверхностью (Венера и Марс). И для твердых, и для газообразных тел ветер — это движение воздуха между областями с различным атмосферным давлением. Все, как и на Земле, с одной лишь разницей — воздух на других планетах может быть совсем не таким, как на нашей. Если у нас это, в основном, смесь азота и кислорода, то на других планетах дуют потоки со свойственными им газами.


                                                                                                        Как известно, воздушные течения могут различаться по их периодичности — существуют ветры постоянные, сезонные и дующие в разное время суток. Соответственно, проявление ветров на различных небесных телах зависит от продолжительности оборота вокруг Солнца, климатических времен года и длительности суток.



                                                                                                        Как изменилась планета после песчаной бури на юге Марса. Слева – июнь 2001 года, справа – июль. Фото сделаны камерой Mars Orbiter в 2001 г. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS


                                                                                                        Применительно к другим планетам ветер, как часть метеорологии, начали изучать только в 70-х годах прошлого века с появлением дистанционных (снимки Марса с искусственных спутников) и посадочных исследований, при помощи неподвижных и самоходных аппаратов. Впервые фотографии поверхности Марса с высоким разрешением были получены американским искусственным спутником «Маринер-9» в 1971 году. Тогда аппарат отправился к Марсу, но столкнулся с плотной пылевой бурей на этапе «вот-вот приближусь». Пришлось немного отвлечься – спутник занялся находящимися недалеко Фобосом и Деймосом. Спустя четыре месяца «Маринер-9» получил снимки с поверхности Марса. На них были видны громадные, величиной в километры, песчаные дюны, образовавшиеся при воздействии ветров с постоянным направлением. Ученые сделали вывод о длительном существовании на Марсе системы периодических сезонных ветров. По расположению дюн можно было определить направление ветров, а по их размерам — продолжительность их формирования.



                                                                                                        Песчаная буря несется через марсианский север. Фото: ESA/DLR/FU BERLIN, cosmosmagazine.com


                                                                                                        Эоловые (вызванные действием ветра) отложения достаточно широко распространены на Марсе. Их изучение может многое дать для выяснения метеорологических, а значит, и природных условий на Красной планете в прошлом. Это имеет очень большое значение, поскольку на Марсе в геологическом прошлом (3-4 млрд. лет назад) были более благоприятные условия для жизни: плотная атмосфера и высокая температура, при которых вода могла существовать в жидкой фазе.


                                                                                                        В дальнейшем приборы, измеряющие направление и силу ветра, размещались на марсианских посадочных аппаратах — первыми были «Викинг-1» и «Викинг-2» в 1976 году. Эти аппараты использовались, чтобы обнаружить жизнь, но и метеорологические наблюдения велись на них несколько лет.


                                                                                                        Весьма заметное и важное проявление метеорологической активности на Марсе — регулярные глобальные пылевые бури. Как раз в 1971 году Марс был охвачен такой глобальной пылевой бурей, которая на несколько месяцев скрыла детали поверхности. Подобные явления наблюдаются и во время прохождения Марсом перигелия — самого близкого к Солнцу участка орбиты. В это время поверхность Марса получает в разы больше инсоляции, температура атмосферы увеличивается, что вызывает пылевые бури.


                                                                                                        Следы эоловой аккумуляции обнаружены во многих марсианских кратерах — кроме горок ветрового происхождения, часто присутствуют и небольшие комплексы дюн. Как правило, Центр горы смещен относительно центра кратера, а с двух сторон от вершины находятся два ;наличие эоловых отложений может свидетельствовать о крайне молодом возрасте поверхностного комплекса. Однако бывают случаи, когда это правило нарушается. Например, в кратере Гейл диаметром около 154 км идентифицирована гора Эолида эолового происхождения высотой в 5 км. В ее основании находятся отложения, предположительно, значительного возраста. Геофизики видят причину появления горы в ветрах – они «выдули» ее в центре кратера.

                                                                                                        Кратер Гейла на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/U.Arizona


                                                                                                        Хотя породы ветрового происхождения на Марсе достаточно распространены, в подавляющем большинстве случаев ветровой песок перемешан с обломочным материалом, что мы можем наблюдать на многочисленных панорамах, переданных американскими спускаемыми аппаратами и марсоходами. Кроме измерения силы ветра, ученые также анализируют прозрачность атмосферы — ее снижение считается возможным признаком начала пылевой бури.


                                                                                                        Иногда марсианские ветры помогают людям изучать космические объекты. Совсем недавно, в феврале 2019 года, на Марсе прошел пыльный вихрь — об этом говорят данные погодных датчиков станции InSight. Вихрь «очистил» солнечные панели InSight от скопившейся пыли и улучшил их эффективность. Ученые вообще ждут подобных случаев, чтобы их «детища» проработали как можно дольше. Ранее ветряные порывы на Марсе помогли марсоходам «Спирит» и «Оппортьюнити» прослужить дольше расчетных сроков, увеличив мощность их солнечных панелей примерно на 10 %.


                                                                                                        В декабре 2018 года аппарат InSight, исследующий Марс в ходе миссии NASA, впервые записал звук ветра на Марсе. Сейсмометр, установленный на аппарате, зафиксировал шум – он очень тихий, и чем-то напоминает звуки песчаных дюн. Сотрудники NASA назвали это «незапланированным развлечением». 


                                                                                                        Еще одна планета с ветрами — Венера, объект с ярко выраженным парниковым эффектом, очень высокой плотностью атмосферы и температурой поверхности. Кроме прочего, эта планета обладает аномальной особенностью — крайне медленным суточным вращением, которое, к тому же, направлено в обратную сторону, по часовой стрелке, и составляет 243 земных суток. Причины такой аномалии весьма загадочны, но часть исследователей считает, что в геологическом прошлом вращение замедлилось из-за действия глобальных систем ветров.



                                                                                                        Суперротация атмосферы Венеры в верхних облаках. Фото: AKATSUKI-UVI, Venus Express, VIRTIS; JAXA /ESA / J. Peralta, JAXA /R. Hueso, UPV/EHU, www.sci-news.com


                                                                                                        Согласно этому предположению, в начале своей истории Венера имела менее плотную атмосферу с меньшей температурой поверхности, а потом, ввиду парникового эффекта и, возможно, из-за воздействия массивного спутника (не исключено, что им был Меркурий) она стала такой, как есть. На планете испарились океаны, система ветров повлияла на атмосферу, а приливное воздействие Меркурия, возможно, привело к полной синхронизации вращения Венеры, так что появилось видимое (при условном наблюдении с Солнца) и невидимое полушария (т. е. сутки на Венере сравнялись с продолжительностью года).


                                                                                                        Затем медленное воздействие продолжилось и раскрутило Венеру в обратную сторону так, что сутки на ней превысили продолжительность года на более чем 19 земных суток. Вот таким образом плотная атмосфера и постоянные сильные ветры могли затормозить вращение планеты и обратили ее суточное движение вспять.

                                                                                                        Южный полярный вихрь Венеры. Он был обнаружен на северном полюсе Венеры космическим аппаратом «Пионер-Венера» в 1979 г. Фото: ESA/VIRTIS/INAFIASF/Obs. de Paris-LESIA, www.astronomy.com


                                                                                                        Венера — единственное небесное тело, на котором для наблюдения за высотными ветрами и воздушными течениями проводился экспериментальный полет неуправляемого воздушного судна: аэростата с исследовательской аппаратурой. В 1984 году в СССР стартовали две межпланетные станции по проекту «Вега» (Венера — комета Галлея).


                                                                                                        В планах предусматривались пролет Венеры и исследование кометы Галлея, главной цели миссии. При пролете Венеры от «кораблей» отделились спускаемые аппараты и сели на поверхность. В ходе спуска были выпущены аэростаты с аппаратурой, каждый из которых в течение двух суток летел на высоте более 50 км от поверхности планеты.


                                                                                                        Эксперимент дал интереснейшие данные о температуре, плотности и составе атмосферы. За аэростатами, оборудованными лишь маломощными радиопередатчиками, следили с помощью специальной сети из мощных радиотелескопов, что позволило достаточно надежно определить скорость, координаты и другие параметры движения зондов. Благодаря наблюдениям выяснилось, что верхние слои атмосферы Венеры охвачены очень быстрым движением, которое с четырехсуточной периодичностью огибает планету в направлении ее вращения. Это явление называется суперротацией атмосферы. Было установлено, что на высоте, где проходили зонды «Вег», скорость ветров постоянна и соответствует значениям в 60-70 м/с. Скорость ветров быстро убывает с высотой.


                                                                                                        В 2018 году ученые из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и университета Парижа-Сакле создали компьютерную симуляцию, по их мнению, доказывающую, что атмосфера Венеры такая плотная, а ветры настолько мощные, что влияют на вращение планеты, изменяя его скорость на две минуты в день. Но все это – лишь догадки и плоды работы на Земле. Чтобы узнать больше о Венере, работать нужно на ней. Осталось лишь запустить на планету новый космический корабль – всего-то.


                                                                                                        Также, по-видимому, быстрые постоянные ветры существенно ослаблены над полярными и средними широтами планеты. Как это все согласуется с тепловой и химической истории атмосферы — пока большая загадка, которую должны объяснить будущие исследования. Наблюдения со спускаемых аппаратов показали, что на поверхности, в глубинах атмосферы скорость ветра не превышает метра в секунду, однако по динамическому давлению это значение скорости соответствует более быстрым (быстрее в 7-8 раз) земным ветрам. Очевидно, что на Венере этого недостаточно, чтобы вызвать заметную замутненность — все наблюдения и расчеты показывают, что атмосфера у поверхности довольно прозрачна.



                                                                                                        Атмосферный вихрь над северным полюсом Венеры. Фото: ESA — AOES Medialab, www.esa.int


                                                                                                        Нечто приближенное к понятию «ветер» присутствует и на других объектах Солнечной системы. Но исследования в тех далеких местах настолько трудны, затратны и на данный момент маловероятны, что и ученым приходится обходиться скудными данными. Предварительно известно, что на Юпитере ветры в высотных струйных течениях могут дуть со скоростью 100 м/с. На Сатурне восточный ветер «попался в руки» аппарату «Кассини-Гюйгенс» — по данным его датчиков, скорость достигала 375 м/с. Уран может похвастаться ветрами со скоростью 240 м/с, а Нептун — по некоторым данным, 600 м/с. Так это или нет, никто пока не знает, и нам остается оставить раскрытие этой космической загадки нашим потомкам.



                                                                                                        Вихрь на севере Сатурна напоминает темно-красную розу гигантских размеров в окружении зеленой листвы. Его масштаб ошеломляет – площадь 2 тыс. км² и скорость 150 м/с. Изображение сделано космическим кораблем «Кассини» NASA, www.jpl.nasa.gov

                                                                                                        ВЕТЕР КОСМИЧЕСКИХ СТРАНСТВИЙ | Наука и жизнь

                                                                                                        В канун 40-летия первого полета человека в космос в Президиуме Российской академии наук собрались журналисты, пишущие о проблемах науки, и молодая поросль — студенты журфака МГУ и школьники-юнкоры. Они пришли на встречу с академиком Олегом Георгиевичем Газенко. Неутомимый ученый-исследователь, он один из тех, кто отправлял в космос первых живых существ, готовил полет Юрия Гагарина и экипажи последующих длительных космических экспедиций. Двадцать лет О. Г. Газенко возглавлял Институт медико-биологических проблем (ныне Государственный научный центр РФ — Институт медико-биологических проблем РАН), где разрабатывают средства и системы жизнеобеспечения пилотируемых кораблей и космических станций. Разговор шел об истории воздухоплавания, авиации и космонавтики, о том, как закладывались основы безопасности космических полетов, без которых все наши выдающиеся достижения в пилотируемой космонавтике были бы просто невозможны. Это не первая публикация Олега Георгиевича Газенко в нашем журнале — их более десятка. Он пришел в «Науку и жизнь» ровно 40 лет назад, еще кандидатом медицинских и биологических наук, и с тех пор остается бессменным членом нашей редколлегии, а теперь — редакционного совета.

                                                                                                        Академик О. Г. Газенко в минуту отдыха у макета космического корабля ‘Восток’.

                                                                                                        О. Г. Газенко в лаборатории, где идет подготовка к запуску космического аппарата с животными на борту.

                                                                                                        ‘Космонавты’ на прогулке.

                                                                                                        Дамка и Козявка в герметичной кабине космического корабля перед полетом. Через несколько минут им предстоит подняться на высоту 212 километров.

                                                                                                        Подопытные собачки перед тренировкой.

                                                                                                        ‘Больше всех было жалко Лайку. Мы знали, что у нее нет шансов вернуться на Землю’, — сказал О. Г. Газенко, вспоминая о подопытных собачках. Он помнит их всех, хотя прошло больше 40 лет.

                                                                                                        К полету в космос готовятся обезьянки.

                                                                                                        Победитель Первого международного конкурса музыкантов и исполнителей им. П. И. Чайковского американский пианист Ван Клиберн с героями космоса Белкой и Стрелкой. Слева — научный сотрудник Института медико-биологических проблем Л. Радкевич.

                                                                                                        Очередное медицинское обследование. Лаборант Таня Короткова берет анализ крови у Стрелки и Белки.

                                                                                                        О.Г. Газенко представляет коллегам из Польши вакуумный костюм ‘Чибис’. За счет создаваемого в нем разрежения происходит отток крови от головы космонавта к конечностям, так же как в условиях земной гравитации.

                                                                                                        О.Г. Газенко (в центре), космонавты В.И. Севастьянов (слева) и Б.Б. Егоров (сидит справа) отвечают на вопросы коллег и журналистов.

                                                                                                        Поздравить Олега Георгиевича с 80-летием пришли друзья, коллеги, космонавты, руководители ракетно-космической отрасли. На фото — О.Г. Газенко со сменившим его на посту директора ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН академиком А.И. Григорьевым.

                                                                                                        Открыть в полном размере


                                                                                                        Издавна люди стремились открыть для себя окружающий мир. Очень образно сказал об этом древнегреческий поэт Овидий: «Человеком движет стремление дотянуться рукой до неба!». В этих словах еще нет конкретной цели, но есть естественное желание познавать, открывать новые горизонты. Чтобы прийти к тем результатам, которые человечество получило полвека назад, потребовалось очень много усилий. Ни одно сколько-нибудь существенное достижение цивилизации не падало на нас как манна с небес. Каждое техническое достижение требовало накопления знаний и только потом становилось реальностью.


                                                                                                        По-видимому, первый опыт человека в освоении воздушного океана относится к 1783 году. Тогда два француза — братья Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье — создали первый воздушный шар, наполненный горячим воздухом. Легенда такая: однажды Жозеф Монгольфье увидел, как у проходившей мимо камина супруги вздулся ее шелковый пеньюар, и это навело его на мысль, что наполненный горячим воздухом шар может подняться ввысь. На самом деле не наблюдение у камина привело Монгольфье к идее полета. Дело в том, что к тому времени уже накопились достаточные физические знания, вышли книги (сегодня мы назвали бы их монографиями), которые объясняли свойства воздушного пространства. Более того, на пороге было открытие водорода — газа, которым вскоре начали наполнять воздушные шары.


                                                                                                        Поскольку Монгольфье были фабрикантами, а значит, людьми состоятельными, они смогли истратить некоторое количество денег на удовлетворение собственного любопытства. Братья спроектировали и построили небольшой шар, способный, как они считали, поднять в воздух человека. Нашлись добровольцы, готовые отправиться в полет. Одним из них был врач Пилар де Розье, он держал аптеку под Парижем. Но в те времена, впрочем, как и теперь, все крупные мероприятия контролировались властями, и тогдашний король Франции Людовик ХVI распорядился не рисковать человеческой жизнью, а сначала провести «биологический эксперимент». Наверное, он выражался иными словами, но это суть дела не меняет: перед полетом человека нужно было попробовать поднять в воздух животных. Первыми пассажирами воздушного шара стали баран, утка и петух. Они улетели невысоко, но все-таки продемонстрировали, что полеты на воздушном шаре, столь необычные для того времени, неопасны. Правда, петух немного пострадал — он сломал крыло, но тем не менее все пассажиры благополучно приземлились. Через месяц король дал «добро» на полет Пилара де Розье и маркиза д’Арланда. Так началась эра воздушных шаров.


                                                                                                        После того первого полета было много замечательных достижений. В конце ХIХ века люди поднимались на воздушных шарах на недосягаемую до той поры высоту. Один воздухоплаватель взлетел на высоту Эвереста (8800 метров), и это был поразительный результат. Воздухоплаватели ставили рекорды, но нередко полеты заканчивались трагически. Из-за недостатка кислорода на большой высоте два аэронавта погибли, а один потерял сознание, но обессиленный все-таки вернулся на землю. Ему повезло.


                                                                                                        Почему же рядом с триумфами всегда были трагедии? Дело в том, что, когда люди начинают осваивать неизведанный мир, они недостаточно хорошо представляют условия среды, в которой им предстоит жить и работать. Накопленных знаний и выработанных технических условий, обеспечивающих безопасность полетов, еще недостаточно, и это подчас приводит к несчастьям. Я назову одну цифру, она, конечно же, ориентировочная. В начале ХХ века за одно только десятилетие в полетах на воздушных шарах погибли 200 человек.


                                                                                                        Авиация, так же как и воздухоплавание, развивалась бурно и стихийно. В 1903 году братья Райт, велосипедные мастера из американского штата Огайо, сделали первый самолет. Их полет продолжался всего несколько секунд, но с той поры авиация начала стремительно развиваться. Однако техника была несовершенна, и множество пилотов погибало. Это происходило потому, что люди мало представляли, насколько опасен полет. Количество жертв, которыми человечество расплатилось за достижения в аэронавтике и авиации, чрезвычайно велико.


                                                                                                        Отправляясь в неизведанное, человек должен иметь представление о том, с чем он встретится, в каких условиях ему предстоит действовать, что нужно сделать для того, чтобы максимально сохранить не только жизнь, но и здоровье.


                                                                                                        Освоение космического пространства началось с того, что люди, пожалуй, впервые в истории попытались разумно спланировать программу проникновения в неведомую область. И несмотря на то, что все работы были засекречены, сама по себе логика действий строилась на новой философии: сначала разберись, с чем ты столкнешься, в чем суть возможных опасностей, а затем уже предпринимай дальнейшие шаги.


                                                                                                        Можно вспомнить очень многих писателей, изобретателей, исследователей, ученых, которые описывали возможности проникновения человека в космическое пространство. Самые первые рассказы о таких путешествиях принадлежат римскому писателю греческого происхождения Лукиану. Он жил в городе Самосате, на территории нынешней Сирии, во II веке нашей эры. Известны два произведения Лукиана, в которых он описал путешествия в космос. В них есть то, о чем имеет смысл упомянуть. Прежде всего способы передвижения. Их два: первый — с помощью крыла птицы, второй — задействовать силу тайфуна. Люди издавна наблюдали тайфуны, торнадо, поражались их мощи. Лукиан описал, как тайфун вырывает корабль из моря, закручивает его и поднимает в космическое пространство. Это чистая выдумка, но именно с нее и начинается история фантастической литературы.


                                                                                                        Нельзя не упомянуть еще одно имя. В конце XVI — начале XVII века жил в Германии астроном Иоганн Кеплер. Он впервые описал движение планет в Солнечной системе. Но это не принесло ему денег. А поскольку надо было на что-то жить, ученый составлял звездные гороскопы для важных персон. Но была одна идея, над которой он работал много лет, — полет на Луну. Теперь этот труд назвали бы научно-фантастическим произведением. В нем всего 20-25 страниц, но его сопровождают объемные комментарии, на которые ученый потратил целых десять лет. Иоганн Кеплер оказался единственным человеком, достоверно описавшим то, с чем столкнется человек на Луне. К примеру, он дал настолько точные оптические характеристики (длина тени и т. д.), что создается впечатление, будто измерения ученый проводил там. В своем труде Кеплер назвал двенадцать наук, освоение которых может дать человеку возможность подняться в космос и достичь Луны.


                                                                                                        К концу ХIХ века ряд инженеров, ученых, мыслителей независимо друг от друга пришли к выводу, что наиболее разумный и эффективный способ полета во внеземное пространство — это использование реактивного принципа движения.


                                                                                                        Проблема была очень сложной, многогранной. Пожалуй, глубже и шире всех ее осветил Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935). Великий русский ученый был простым учителем средней школы в Калуге. Его научные интересы распространялись от натурфилософии до авиации, дирижаблестроения и ракетной техники. Выведенные Циолковским математические зависимости и формулы обосновали реальную возможность использования ракет для преодоления сил земного тяготения и освоения космического пространства. Свои труды Циолковский издавал сам. Широкого распространения они не имели и потому не получили большого общественного резонанса.


                                                                                                        И все же Циолковский был не одинок. У нас в стране о космосе думали Н. И. Кибальчич (1853-1881), Ф. А. Цандер (1887-1933), Ю. В. Кондратюк (1897-1942). Они занимались теоретическими исследованиями, работали на будущее. В 20-х годах ХХ столетия в Германии ряд научных трудов, посвященных ракетной технике, выпустил Герман Оберт. Его нужно также причислить к пионерам ракетной техники. В это же время американский исследователь и инженер Роберт Годдард (1882-1945) не только занимался теоретическими изысканиями, но и создавал ракетную технику. Это был необычайно талантливый изобретатель. В 1926 году он осуществил первый запуск ракеты на жидком топливе.


                                                                                                        Создание ракетной техники шло параллельно в двух направлениях: для полетов в космос и в военных целях. В 1930-е годы эти направления сближаются, практически сливаются. Ими вплотную занимаются группы ученых и инженеров в США, Германии и России. У нас создание ракетной и космической техники возглавил Сергей Павлович Королев (1907-1966).


                                                                                                        До начала Второй мировой войны усилия по созданию реактивных ракет были незначительными. Ситуация изменилась коренным образом, когда в Германии начал осуществляться проект создания «оружия возмездия». Им руководил физик Вернер фон Браун (1912-1977). У нас мало говорят о роли Брауна в становлении ракетной техники. Главное, что он сделал, — это поставил производство ракет на индустриальную основу. Их выпускали тысячами. По сути дела, родилась ракетная промышленность. И это стало ключевым моментом в дальнейшем развитии ракетной техники.


                                                                                                        Два слова о Вернере фон Брауне. Когда создали Фау-2, ему было всего около 30 лет. Браун вырос в аристократической немецкой семье, носил титул барона. Вернер закончил Берлинский университет, учился в Цюрихе. У него был друг — грек Константин Дженералис. Они учились одновременно, но на разных факультетах: Браун — на инженерном, а Дженералис — на медицинском. Еще будучи студентом, Браун написал книгу о полете на Луну. Он пришел к выводу, что самая большая проблема — мощное ускорение, которое появляется при быстром движении ракеты.


                                                                                                        Чтобы установить, как действует ускорение на живой организм, и можно ли преодолеть эту преграду, друзья решили провести эксперимент. Они взяли большое велосипедное колесо, установили его горизонтально, по диаметру привязали мешочки, в которые помещали мышей. Экспериментаторы вращали колесо с разной скоростью и замеряли ускорение. По окончании опыта мышей выпускали и наблюдали за ними. Если зверек весело бегал по столу, то соответствующее ускорение он переносил неплохо, но бывало, что мыши передвигались еле-еле и лишь постепенно приходили в нормальное состояние. Это свидетельствовало о более сильном влиянии ускорения на их организм. Если мыши погибали, Дженералис проводил гистологические исследования. Но однажды один мешочек с мышами оторвался от колеса и ударился о стену, оставив на ней кровавый след. А поскольку все это происходило в комнате, где студенты жили, хозяйка увидела, что случилось, и отказала им в квартире.


                                                                                                        Так прекратила свое существование одна из первых центрифуг. На мой взгляд, это был первый опыт, имеющий прямое отношение к космической биологии и медицине. И все же оба студента осуществили свою мечту. Вернер фон Браун стал главным конструктором ракет, которые первыми доставили людей на Луну, а его друг Дженералис работал над медицинскими программами этих экспедиций.


                                                                                                        Итак, в 40-х годах ХХ столетия появились все возможности для рывка в космос. После Второй мировой войны часть ракет из Германии попала к нам, а большинство — в США. Начались их запуски на полигонах обеих стран. Это стало толчком к стремительному развитию ракетной техники. Тут и начала формироваться та область науки, которую я имею честь представлять, — космическая биология и медицина.


                                                                                                        Первые опыты по космической медицине поставили в США в 1949 году. И цель их сразу же была определена четко: может ли человек лететь в космос?


                                                                                                        В штате Нью-Мексико есть одно пустынное место, которое называется «Белые пески». Там проводили запуски немецких ракет с обезьянками и мышами. К сожалению, с 1949 по 1951 год все опыты оказались неудачными — животных не удавалось вернуть на землю живыми. Ракеты взрывались, не срабатывали парашютные системы… Однако благодаря использованию биотелеметрии ученые смогли получить некоторые данные о том, как животные переносят космический полет. Ракеты достигали высоты около 100 километров, при этом невесомость продолжалась всего минуту-полторы, но тем не менее реакция животных фиксировалась. Это были уникальные данные, так как в условиях земного тяготения создать невесомость на столь длительное время не удается.


                                                                                                        В нашей стране аналогичные эксперименты начались в 1951 году на полигоне Капустин Яр. Я в этих работах участия не принимал. Шла Корейская война, там находились наши авиационные части, и в одной из них я был врачом. Медико-биологическими исследованиями в ракетно-космической отрасли я начал заниматься в 1955 году. Меня включили в программу создания биологических спутников Земли. На одном из них полетела первая собачка — Лайка. Затем были старты кораблей-спутников с животными, которые предшествовали полету Юрия Алексеевича Гагарина.


                                                                                                        Ракеты уже достигали высот 450 километров. Невесомость в таких полетах продолжалась до восьми минут. Перед нами стояла задача — выявить все, с чем столкнется человек в космосе, и разработать такую систему жизнеобеспечения, которая гарантировала бы сохранение здоровья космонавта. А для непредвиденных аварийных ситуаций нужны были системы спасения. При вертикальных пусках уже создавались системы покидания ракеты с помощью катапультирования, скафандров и парашютов. Кстати, первые скафандры, так же как и герметичные кабины, были сделаны для животных.


                                                                                                        Почти десять лет отрабатывались системы, которые позволили создать космический корабль для полета человека. Мы провели серию самых разных экспериментов на кораблях, позже получивших название «Восток». На них совершили космические полеты несколько собачек и другие животные. Проводились эксперименты и с обезьянками , но у нас не было опыта работы с ними. Мы даже обращались к обезьяньим дрессировщикам. Как сейчас помню (удивительно, ненужные вещи иногда сохраняются в голове!), приезжал в Москву на гастроли итальянский дрессировщик Капеллини. Мы с ним долго беседовали. Он рассказал, что обезьяны очень эмоциональны и даже социальны. Брать обезьяну в эксперимент одну — значит загубить опыт, в одиночестве она будет чувствовать себя плохо.


                                                                                                        А опыт работы с собаками у нас был большой. Я начинал как физиолог в 1945 году в Военно-медицинской академии. Естественно, эксперименты велись с собаками. Мы неслучайно использовали дворовых, бесхозных собак. Они очень активны и, как говорят специалисты, устойчивы, умеют приспосабливаться к трудностям — в этом их отличие от породистых псов. Но что плохо у дворовой собаки? Как мы говорим, она «не линейна», то есть реакция одной собаки сильно отличается от реакции другой. Это оттого, что их жизненный опыт слишком уж разный.


                                                                                                        Мы осуществили запуск пяти кораблей-спутников. На них полетели в космос собачки Белка, Стрелка, Чернушка и Звездочка, а также мыши, крысы, мухи и другие живые существа — целый Ноев ковчег. При последнем запуске на стартовой позиции присутствовали будущие космонавты. Им продемонстрировали, как взлетает ракета, в которой находится собачка Звездочка. Кстати, имя ей перед стартом дал Юрий Гагарин. По возвращении Звездочка чувствовала себя превосходно, и космонавты могли сами убедиться в этом.


                                                                                                        Одна «космическая» собачка прожила у меня дома двенадцать лет. Звали ее Жулька, но при запусках ей давали разные, более благозвучные имена. В одном полете она звалась Жемчужиной, в другом — Пушинкой. Жулька дважды летала на ракетах и один раз неудачно стартовала на спутнике. Это было в конце декабря 1960 года. Не отделилась третья ступень носителя, и спутник с собачкой упал в сибирской тайге. К счастью, Жульку удалось спасти, причем по чистой случайности. Дело в том, что на спутники и другие космические аппараты ставили систему самоуничтожения — попросту говоря, они взрывались. Но на этот раз система не сработала, и собачка осталась жива.


                                                                                                        Конечно, собачек было жалко. Но, если честно, больше всех было жалко Лайку. Мы знали, что у нее нет шансов вернуться на Землю. У всех остальных такой шанс был, а у нее нет. Скажу по секрету, мы выбрали не лучшую собачку из тех, что у нас были. Но она стала самой знаменитой. Так в жизни случается часто…


                                                                                                        Теперь о полете человека. Было проведено множество экспериментов, прежде чем мы смогли гарантировать безопасность полета человека в космос. Впервые в истории ставилась задача не просто минимизировать риск, но и практически исключить его. Конечно, нельзя гарантировать полную безопасность полетов в космос, но принять все разумные меры, чтобы свести риск к минимуму, возможно. И это было сделано!


                                                                                                        Подготовка первого отряда космонавтов проходила очень тяжело. Медики перестраховывались. Будущим космонавтам пришлось испытать на Земле большие трудности, чем в полете. Психологически в космосе им было легче, хотя и не всегда… Юрий Гагарин, например, в отчете о первом полете писал, что во время спуска было тяжелее, чем на тренировках.


                                                                                                        Первые впечатления от невесомости весьма своеобразны — возникают иллюзии. Это очень хорошо описал второй космонавт планеты Герман Титов. Его наблюдения дали пищу для исследований сразу в нескольких направлениях. До полета Титова нам многое было неизвестно. Первое его ощущение: приборная доска плывет вверх, а самого космонавта переворачивает головой вниз. У некоторых в полете возникает ощущение падения… На эмоциональных людей все это производит тяжелое впечатление. К сожалению, появляются и неприятные физические ощущения: начинает подташнивать, иногда возникает рвота, любой поворот головы вызывает головокружение, лицо становится бледным, покрывается каплями пота.


                                                                                                        На сегодняшний день в космос слетали более 500 человек, так что уже есть статистика. Очень остро переживали встречу с невесомостью не более 10 процентов из них. Причем было замечено, что если ничего не делать, то через несколько часов дискомфорт исчезает. Мы зафиксировали единственный случай, когда связанные с невесомостью неприятные ощущения продолжались у космонавта 10 дней. При возвращении на Землю все эти же симптомы повторяются, но действует уже не невесомость, а земное тяготение.


                                                                                                        12 апреля 1961 года человечество совершило гигантский шаг во Вселенную. Первый полет в космос Юрия Гагарина оставил яркий след в судьбе каждого человека, особенно тех, кто имел отношение к этому старту. Но тогда я не мог себе представить, каким путем будет развиваться космонавтика. Задуматься о будущем не хватало времени. Напряженная, каждодневная, без выходных и отпусков работа отнимала все силы, но она была романтичная, увлекательная и очень интересная…

                                                                                                        Солнечный ветер: что это такое и как он влияет на Землю?

                                                                                                        Солнечный ветер постоянно высвобождается из внешней атмосферы Солнца. На иллюстрации этого художника изображен солнечный ветер, исходящий от солнца.
                                                                                                        (Изображение предоставлено НАСА)

                                                                                                        Солнечный ветер — это непрерывный поток протонов и электронов из внешней атмосферы Солнца — короны.

                                                                                                        Эти заряженные частицы пролетают через Солнечную систему со скоростью от 250 миль (400 километров) в секунду до 500 миль (800 километров) в секунду в состоянии плазмы, по данным Национального центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований ( открывается в новой вкладке) (SWPC).

                                                                                                        Когда солнечный ветер достигает Земли, он посылает поток заряженных частиц в магнитосферу и вдоль силовых линий магнитного поля Земли к полюсам. Взаимодействие этих частиц с атмосферой Земли может привести к появлению светящихся полярных сияний над полярными регионами.

                                                                                                        Родственный: Насколько горячо солнце?  

                                                                                                        Существование солнечного ветра было впервые предложено астрофизиком-первопроходцем Юджином Паркером, имя которого названо в честь миссии NASA Parker Solar Probe.

                                                                                                        В 1957 году Паркер работал доцентом в Чикагском университете, когда понял, что перегретая солнечная корона теоретически должна испускать заряженные частицы с высокой скоростью, согласно Чикагскому университету . (Этот перегрев — один из самых загадочных аспектов поведения Солнца, и физики-солнечники до сих пор не до конца понимают, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.)

                                                                                                        Теория Паркера описывает, что в солнечной короне плазма постоянно нагревается с помощью температура в этом регионе достигает невероятных 3,5 миллионов градусов по Фаренгейту (2 миллиона градусов по Цельсию). В конце концов, плазма становится настолько горячей, что гравитация Солнца больше не может удерживать ее, поэтому она выбрасывается в космос в виде солнечного ветра, увлекая за собой магнитное поле Солнца, согласно NASA JPL .

                                                                                                        Знаете ли вы?

                                                                                                        По данным НАСА, солнечный ветер переносит в космос миллион тонн вещества каждую секунду .

                                                                                                        В то время его теория подвергалась широкой критике, вспоминал Паркер в 2018 году. «Первый рецензент статьи сказал: «Ну, я бы посоветовал Паркеру пойти в библиотеку и почитать на эту тему, прежде чем он попытается написать статью о это, потому что это полная чепуха».

                                                                                                        Поддержку этой теории, наконец, получил астрофизик Субрахманьян Чандрасекар, который спустя десятилетия стал тезкой рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра». Хотя Чандрасекару не нравилась идея частиц, он принял теорию Паркера, потому что не смог найти никаких проблем с математикой Паркера, сообщили в Чикагском университете.

                                                                                                        Затем, в 1962 году, космический корабль НАСА «Маринер-2» обнаружил присутствие частиц солнечного ветра во время полета к Венере.

                                                                                                        Помимо постоянных потоков солнечного ветра, Солнце иногда испускает огромное количество этих заряженных частиц за один раз. Эти события, известные как корональные выбросы массы (КВМ), могут вызвать геомагнитные бури в окружающей среде вокруг Земли, которые связаны с красивыми проявлениями полярного сияния, но также могут нанести ущерб энергосистемам, телекоммуникационным сетям и спутникам, вращающимся вокруг планеты.

                                                                                                        Как далеко дует солнечный ветер?

                                                                                                        Солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц и магнитного поля Солнца, бомбардирует магнитосферу Земли. (Изображение предоставлено Центром космических полетов имени Годдарда НАСА)

                                                                                                        Солнечный ветер распространяется по Солнечной системе далеко за пределы орбиты Плутона, образуя большой «пузырь», называемый гелиосферой. По данным НАСА, гелиосфера имеет форму длинного ветрового носка , когда движется вместе с солнцем.

                                                                                                        Ближайшая граница гелиосферы находится примерно в 100 а.е. от Солнца, согласно заявлению ESA . (1 а.е., или астрономическая единица, — это среднее расстояние от Земли до Солнца, оно эквивалентно примерно 93 миллионам миль (150 миллионам километров). 

                                                                                                        Гелиосфера действует как защитный щит, защищая нас от космических лучей, состоящих из энергетических частицы, которые могут повредить живые клетки. Комические лучи генерируются за пределами нашей Солнечной системы и распространяются почти со скоростью света. Без нашего защитного пузыря эти высокоэнергетические фрагменты атомов постоянно бомбардировали бы Землю. Без гелиосферы жизнь, безусловно, была бы развивались по-другому, а может быть, и не совсем», — говорит гелиофизик Ричард Марсден в заявлении ЕКА. 

                                                                                                        Скорость солнечного ветра

                                                                                                        Солнечно-земная обсерватория НАСА, или STEREO, изучает солнечный ветер. Этот gif визуально представляет обработанные компьютером данные о солнечном ветре. (Изображение предоставлено НАСА, данные Craig DeForest, SwRI)

                                                                                                        Хотя солнечный ветер течет от Солнца постоянно, его свойства, такие как плотность и скорость, меняются на протяжении 11-летнего цикла активности Солнца. Во время этого цикла количество солнечных пятен, уровни радиации и выбрасываемого материала колеблются от солнечного максимума к солнечному минимуму. Эти изменения влияют на свойства солнечного ветра, включая силу его магнитного поля, скорость, с которой он движется, температуру и плотность.

                                                                                                        Согласно веб-сайту прогноза космической погоды SpaceWeatherLive.com, средняя постоянная скорость солнечного ветра на Земле составляет около 190 миль (300 км) в секунду (м/с).

                                                                                                        Взгляд на вещи в перспективе

                                                                                                        Солнечный ветер движется со средней скоростью 0,87 миллиона миль в час (1,4 миллиона км/ч). Ураган категории 5 может развивать скорость до 150 миль в час (241 км/ч).

                                                                                                        Во время облета Венеры аппаратом «Маринер-2» космический корабль не только обнаружил присутствие солнечного ветра, но также идентифицировал два отдельных потока солнечного ветра, один быстрый, а другой медленный. По данным НАСА, скорость медленного потока составляла около 215 миль в секунду, в то время как скорость быстрого потока была в два раза выше.

                                                                                                        Происхождение быстрого потока солнечного ветра было определено в 1973 году с помощью рентгеновских снимков солнечной короны, сделанных с помощью Skylab. Виновниками быстрого солнечного ветра являются корональные дыры, более холодные области Солнца с открытой структурой силовых линий магнитного поля , которая позволяет солнечному ветру относительно легко выходить.

                                                                                                        Аномально быстрые солнечные ветры могут генерироваться во время событий коронального выброса массы (CME). По данным SpaceWeatherLive.com, во время CME скорость ветра может достигать более 600 миль (1000 км) в секунду.

                                                                                                        Корональный выброс массы (CME), полученный НАСА и Солнечной и гелиосферной обсерваторией ЕКА (SOHO). (Изображение предоставлено NASA/GSFC/SOHO/ESA)

                                                                                                        Несмотря на впечатляющие головокружительные скорости, достигаемые некоторыми потоками солнечного ветра, именно более медленный солнечный ветер заставил ученых задуматься.

                                                                                                        «Медленный солнечный ветер во многих отношениях представляет собой большую загадку», — сказал Джим Климчук, физик-солнечник из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, в заявлении НАСА .

                                                                                                        Миссия НАСА «Улисс», запущенная в 1990 году, уже выявила некоторые подсказки к происхождению медленного потока ветра, когда он облетал полюса Солнца. Было установлено, что в периоды минимальной солнечной активности солнечный ветер возникает в основном с экватора Солнца.

                                                                                                        «По мере того, как солнечный цикл приближается к своему максимуму, структура солнечного ветра меняется с двух различных режимов — быстрого на полюсах и медленного на экваторе — на смешанный неоднородный поток.» согласно заявлению НАСА о солнечном зонде Parker и зарождении солнечного ветра .

                                                                                                        Зонд Parker Solar Probe расследует эту тайну в ходе своей семилетней миссии по наблюдению за Солнцем. «Это открывает большие перспективы для выявления принципиально нового понимания», — сказал Климчук.

                                                                                                        Воздействие солнечного ветра

                                                                                                        Воздействие нашей ветреной звезды ощущается во всей Солнечной системе.

                                                                                                        «Я чувствую, что если солнце чихает, Земля простужается, потому что мы всегда чувствуем влияние того, что происходит на солнце благодаря солнечному ветру», — сказал Ники Фокс, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА. Статья NASA Science (откроется в новой вкладке).

                                                                                                        На Земле солнечный ветер вызывает ослепительные световые шоу вокруг полярных регионов. В Северном полушарии это явление называется северным сиянием (aurora Borealis), а в Южном полушарии — южным сиянием (Aurora australis). Если скорость солнечного ветра достаточно высока, могут возникнуть геомагнитные бури, которые могут привести к расширению полярных сияний ближе к экватору, чем это возможно в более спокойных условиях космической погоды.

                                                                                                        CME могут вызывать сильные геомагнитные бури, которые приводят к впечатляющим полярным сияниям, подобным этому, изображенному на Аляске. (Изображение предоставлено: Noppawat Tom Charoensinphon через Getty Images)

                                                                                                        Геомагнитные бури также могут нанести ущерб спутникам и электрическим сетям и угрожать астронавтам в космосе. Во время этих штормов астронавтам на Международной космической станции необходимо искать убежище, все выходы в открытый космос приостанавливаются, а чувствительные спутники отключаются до тех пор, пока радиационный шторм не пройдет.

                                                                                                        Истории по теме:

                                                                                                        SpaceX уже воочию убедилась, какой ущерб может нанести космическая погода, когда геомагнитная буря уничтожила до 40 спутников Starlink на сумму более 50 миллионов долларов в феврале 2022 года. Поскольку спутники Starlink выводятся на очень низкие орбиты ( на высоте от 60 до 120 миль (от 100 до 200 км) они полагаются на бортовые двигатели, чтобы преодолеть силу лобового сопротивления, поднимаясь до конечной высоты около 350 миль (550 км)9.0003

                                                                                                        Во время геомагнитной бури атмосфера Земли поглощает энергию бури, нагревается и расширяется вверх, что приводит к значительно более плотной термосфере, которая простирается примерно от 50 миль (80 км) до примерно 600 миль (1000 км) над поверхностью Земли. Более плотная термосфера означает большее сопротивление, что может быть проблемой для спутников. В феврале 2022 года партия недавно выпущенных спутников Starlink не смогла преодолеть значительно возросшее сопротивление геомагнитной бури и начала падать обратно на Землю, в конечном итоге сгорая в атмосфере.

                                                                                                        Солнечная погода может иметь крайне дорогостоящие последствия, поэтому важно улучшить наше понимание, мониторинг и предсказание таких явлений. Ученые изучают солнечный ветер, чтобы пролить свет на космическую погоду и улучшить прогнозы космической погоды.

                                                                                                        «Мы не можем игнорировать космическую погоду, но мы можем принять соответствующие меры, чтобы защитить себя», — говорит НАСА (открывается в новой вкладке).

                                                                                                        Как ученые изучают солнечный ветер?

                                                                                                        Обсерватория гелиофизической системы содержит флот космических кораблей, предназначенных для изучения нашей динамичной Солнечной системы. (Изображение предоставлено НАСА)

                                                                                                        Гелиофизические миссии изучают Солнце и его влияние на Солнечную систему, включая влияние солнечного ветра.

                                                                                                        Согласно НАСА, целью этих миссий (откроется в новой вкладке) является «понимание всего, от того, как сформировалась планетарная атмосфера, до того, как космическая погода может повлиять на астронавтов и технологии вблизи Земли, до физики, которая определяет наше соседство в космосе».

                                                                                                        Понимание солнечной среды — немалый подвиг, поэтому существует целый флот космических миссий, посвященных изучению нашего Солнца и его поведения. Эти миссии в совокупности можно рассматривать как единую обсерваторию, Системную обсерваторию гелиофизики (HSO).

                                                                                                        HSO состоит из нескольких солнечных, гелиосферных, геокосмических и планетарных космических аппаратов, в том числе солнечного зонда Parker, выполняющего смелую миссию «прикоснуться» к солнцу, Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) — совместной работы НАСА и Европейского космического агентства. (ESA), Солнечно-земная обсерватория (STEREO), состоящая из двух почти идентичных обсерваторий, одна из которых расположена впереди орбиты Земли, а другая отстает, и солнечный орбитальный аппарат ЕКА, который впервые изучает неизведанные полярные области Солнца.

                                                                                                        Дополнительные ресурсы

                                                                                                        Если вы хотите увидеть, как солнечный ветер взаимодействует с другими объектами Солнечной системы, ознакомьтесь с этой инфографикой НАСА (откроется в новой вкладке). Узнайте больше о многочисленных гелиосферных миссиях НАСА (открывается в новой вкладке) вместе с НАСА. Узнайте больше о солнечном ветре в этой пояснительной статье Чикагского университета (откроется в новой вкладке). Следите за скоростью и плотностью солнечного ветра в режиме реального времени в Центре прогнозирования космической погоды NOAA (открывается в новой вкладке).

                                                                                                        Библиография

                                                                                                        Ричардсон, Дж. Д., Ван, К., и Пауларена, К. И. (2001). Солнечный ветер: от солнечного минимума к солнечному максимуму. Успехи космических исследований, 27(3), 471-479. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117701000746

                                                                                                        Корональные отверстия. Центр прогнозирования космической погоды NOAA/NWS. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/coronal-holes

                                                                                                        Фокс, К. Воздействие сильных солнечных вспышек. НАСА, 13 мая 2013 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/flare-impacts.html 9.0003

                                                                                                        Фрейзер, С. Быстрый солнечный ветер вызывает световые шоу Авроры. НАСА, 9 октября 2015 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/fast-solar-wind-causes-aurora-light-shows

                                                                                                        Гелиосфера. ESA Science & Technology, 1 сентября 2019 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://sci.esa.int/web/ulysses/-/2576-the-heliosphere

                                                                                                        Лернер, Л. Юджин Паркер, «Легендарная фигура». в науке о Солнце и тезка Parker Solar Probe, 1927–2022 гг. Новости Чикагского университета, 16 марта 2022 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://news.uchicago.edu/story/eugene-parker-legendary-figure-solar-science-and-namesake-parker-solar-probe. -1927-2022

                                                                                                        НАСА. Воздействие солнечного ветра. НАСА. Получено 15 июня 2022 г. с https://science.nasa.gov/science-news/news-articles/effects-of-the-solar-wind

                                                                                                        НАСА. Наука о солнечном ветре. NASA Space Technology 5. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.jpl.nasa.gov/nmp/st5/SCIENCE/solarwind.html

                                                                                                        NASA. Солнечный ветер. Солнечная физика. Центр космических полетов Маршалла. Получено 15 июня 2022 г. с https://solarscience.msfc.nasa.gov/SolarWind.shtml

                                                                                                        Солнечный ветер. SpaceWeatherLive.com. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-solar-wind.html 9.0003

                                                                                                        Солнечный ветер. Прогноз Авроры. Получено 15 июня 2022 г. с https://auroraforecast.is/solar-wind/

                                                                                                        Солнечный ветер. Солнечный ветер | Центр прогнозирования космической погоды NOAA/NWS. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/solar-wind

                                                                                                        Zell, H. (2021, 19 марта). Гелиофизические миссии: изучение Солнца и его влияния на межпланетное пространство. НАСА. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/missions/index.html

                                                                                                        .

                                                                                                        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].

                                                                                                        Дейзи Добриевич присоединилась к Space.com в феврале 2022 года в качестве справочного автора, ранее работавшего штатным автором в нашем сестринском журнале All About Space. Прежде чем присоединиться к нам, Дейзи прошла редакционную стажировку в журнале BBC Sky at Night Magazine и работала в Национальном космическом центре в Лестере, Великобритания, где ей нравилось знакомить общественность с космической наукой. В 2021 году Дейзи защитила докторскую диссертацию по физиологии растений, а также имеет степень магистра наук об окружающей среде. В настоящее время она проживает в Ноттингеме, Великобритания.0003

                                                                                                        Солнечный ветер: что это такое и как он влияет на Землю?

                                                                                                        Солнечный ветер постоянно высвобождается из внешней атмосферы Солнца. На иллюстрации этого художника изображен солнечный ветер, исходящий от солнца.
                                                                                                        (Изображение предоставлено НАСА)

                                                                                                        Солнечный ветер — это непрерывный поток протонов и электронов из внешней атмосферы Солнца — короны.

                                                                                                        Эти заряженные частицы пролетают через Солнечную систему со скоростью от 250 миль (400 километров) в секунду до 500 миль (800 километров) в секунду в состоянии плазмы, по данным Национального центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований ( открывается в новой вкладке) (SWPC).

                                                                                                        Когда солнечный ветер достигает Земли, он посылает поток заряженных частиц в магнитосферу и вдоль силовых линий магнитного поля Земли к полюсам. Взаимодействие этих частиц с атмосферой Земли может привести к появлению светящихся полярных сияний над полярными регионами.

                                                                                                        Родственный: Насколько горячо солнце?  

                                                                                                        Существование солнечного ветра было впервые предложено астрофизиком-первопроходцем Юджином Паркером, имя которого названо в честь миссии NASA Parker Solar Probe.

                                                                                                        В 1957 году Паркер работал доцентом в Чикагском университете, когда понял, что перегретая солнечная корона теоретически должна испускать заряженные частицы с высокой скоростью, согласно Чикагскому университету . (Этот перегрев — один из самых загадочных аспектов поведения Солнца, и физики-солнечники до сих пор не до конца понимают, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.)

                                                                                                        Теория Паркера описывает, что в солнечной короне плазма постоянно нагревается с помощью температура в этом регионе достигает невероятных 3,5 миллионов градусов по Фаренгейту (2 миллиона градусов по Цельсию). В конце концов, плазма становится настолько горячей, что гравитация Солнца больше не может удерживать ее, поэтому она выбрасывается в космос в виде солнечного ветра, увлекая за собой магнитное поле Солнца, согласно NASA JPL .

                                                                                                        Знаете ли вы?

                                                                                                        По данным НАСА, солнечный ветер переносит в космос миллион тонн вещества каждую секунду .

                                                                                                        В то время его теория подвергалась широкой критике, вспоминал Паркер в 2018 году. «Первый рецензент статьи сказал: «Ну, я бы посоветовал Паркеру пойти в библиотеку и почитать на эту тему, прежде чем он попытается написать статью о это, потому что это полная чепуха».

                                                                                                        Поддержку этой теории, наконец, получил астрофизик Субрахманьян Чандрасекар, который спустя десятилетия стал тезкой рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра». Хотя Чандрасекару не нравилась идея частиц, он принял теорию Паркера, потому что не смог найти никаких проблем с математикой Паркера, сообщили в Чикагском университете.

                                                                                                        Затем, в 1962 году, космический корабль НАСА «Маринер-2» обнаружил присутствие частиц солнечного ветра во время полета к Венере.

                                                                                                        Помимо постоянных потоков солнечного ветра, Солнце иногда испускает огромное количество этих заряженных частиц за один раз. Эти события, известные как корональные выбросы массы (КВМ), могут вызвать геомагнитные бури в окружающей среде вокруг Земли, которые связаны с красивыми проявлениями полярного сияния, но также могут нанести ущерб энергосистемам, телекоммуникационным сетям и спутникам, вращающимся вокруг планеты.

                                                                                                        Как далеко дует солнечный ветер?

                                                                                                        Солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц и магнитного поля Солнца, бомбардирует магнитосферу Земли. (Изображение предоставлено Центром космических полетов имени Годдарда НАСА)

                                                                                                        Солнечный ветер распространяется по Солнечной системе далеко за пределы орбиты Плутона, образуя большой «пузырь», называемый гелиосферой. По данным НАСА, гелиосфера имеет форму длинного ветрового носка , когда движется вместе с солнцем.

                                                                                                        Ближайшая граница гелиосферы находится примерно в 100 а.е. от Солнца, согласно заявлению ESA . (1 а.е., или астрономическая единица, — это среднее расстояние от Земли до Солнца, оно эквивалентно примерно 93 миллионам миль (150 миллионам километров).  

                                                                                                        Гелиосфера действует как защитный щит, защищая нас от космических лучей, состоящих из энергетических частицы, которые могут повредить живые клетки. Комические лучи генерируются за пределами нашей Солнечной системы и распространяются почти со скоростью света. Без нашего защитного пузыря эти высокоэнергетические фрагменты атомов постоянно бомбардировали бы Землю. Без гелиосферы жизнь, безусловно, была бы развивались по-другому, а может быть, и не совсем», — говорит гелиофизик Ричард Марсден в заявлении ЕКА. 

                                                                                                        Скорость солнечного ветра

                                                                                                        Солнечно-земная обсерватория НАСА, или STEREO, изучает солнечный ветер. Этот gif визуально представляет обработанные компьютером данные о солнечном ветре. (Изображение предоставлено НАСА, данные Craig DeForest, SwRI)

                                                                                                        Хотя солнечный ветер течет от Солнца постоянно, его свойства, такие как плотность и скорость, меняются на протяжении 11-летнего цикла активности Солнца. Во время этого цикла количество солнечных пятен, уровни радиации и выбрасываемого материала колеблются от солнечного максимума к солнечному минимуму. Эти изменения влияют на свойства солнечного ветра, включая силу его магнитного поля, скорость, с которой он движется, температуру и плотность.

                                                                                                        Согласно веб-сайту прогноза космической погоды SpaceWeatherLive.com, средняя постоянная скорость солнечного ветра на Земле составляет около 190 миль (300 км) в секунду (м/с).

                                                                                                        Взгляд на вещи в перспективе

                                                                                                        Солнечный ветер движется со средней скоростью 0,87 миллиона миль в час (1,4 миллиона км/ч). Ураган категории 5 может развивать скорость до 150 миль в час (241 км/ч).

                                                                                                        Во время облета Венеры аппаратом «Маринер-2» космический корабль не только обнаружил присутствие солнечного ветра, но также идентифицировал два отдельных потока солнечного ветра, один быстрый, а другой медленный. По данным НАСА, скорость медленного потока составляла около 215 миль в секунду, в то время как скорость быстрого потока была в два раза выше.

                                                                                                        Происхождение быстрого потока солнечного ветра было определено в 1973 году с помощью рентгеновских снимков солнечной короны, сделанных с помощью Skylab. Виновниками быстрого солнечного ветра являются корональные дыры, более холодные области Солнца с открытой структурой силовых линий магнитного поля , которая позволяет солнечному ветру относительно легко выходить.

                                                                                                        Аномально быстрые солнечные ветры могут генерироваться во время событий коронального выброса массы (CME). По данным SpaceWeatherLive.com, во время CME скорость ветра может достигать более 600 миль (1000 км) в секунду.

                                                                                                        Корональный выброс массы (CME), полученный НАСА и Солнечной и гелиосферной обсерваторией ЕКА (SOHO). (Изображение предоставлено NASA/GSFC/SOHO/ESA)

                                                                                                        Несмотря на впечатляющие головокружительные скорости, достигаемые некоторыми потоками солнечного ветра, именно более медленный солнечный ветер заставил ученых задуматься.

                                                                                                        «Медленный солнечный ветер во многих отношениях представляет собой большую загадку», — сказал Джим Климчук, физик-солнечник из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, в заявлении НАСА .

                                                                                                        Миссия НАСА «Улисс», запущенная в 1990 году, уже выявила некоторые подсказки к происхождению медленного потока ветра, когда он облетал полюса Солнца. Было установлено, что в периоды минимальной солнечной активности солнечный ветер возникает в основном с экватора Солнца.

                                                                                                        «По мере того, как солнечный цикл приближается к своему максимуму, структура солнечного ветра меняется с двух различных режимов — быстрого на полюсах и медленного на экваторе — на смешанный неоднородный поток.» согласно заявлению НАСА о солнечном зонде Parker и зарождении солнечного ветра .

                                                                                                        Зонд Parker Solar Probe расследует эту тайну в ходе своей семилетней миссии по наблюдению за Солнцем. «Это открывает большие перспективы для выявления принципиально нового понимания», — сказал Климчук.

                                                                                                        Воздействие солнечного ветра

                                                                                                        Воздействие нашей ветреной звезды ощущается во всей Солнечной системе.

                                                                                                        «Я чувствую, что если солнце чихает, Земля простужается, потому что мы всегда чувствуем влияние того, что происходит на солнце благодаря солнечному ветру», — сказал Ники Фокс, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА. Статья NASA Science (откроется в новой вкладке).

                                                                                                        На Земле солнечный ветер вызывает ослепительные световые шоу вокруг полярных регионов. В Северном полушарии это явление называется северным сиянием (aurora Borealis), а в Южном полушарии — южным сиянием (Aurora australis). Если скорость солнечного ветра достаточно высока, могут возникнуть геомагнитные бури, которые могут привести к расширению полярных сияний ближе к экватору, чем это возможно в более спокойных условиях космической погоды.

                                                                                                        CME могут вызывать сильные геомагнитные бури, которые приводят к впечатляющим полярным сияниям, подобным этому, изображенному на Аляске. (Изображение предоставлено: Noppawat Tom Charoensinphon через Getty Images)

                                                                                                        Геомагнитные бури также могут нанести ущерб спутникам и электрическим сетям и угрожать астронавтам в космосе. Во время этих штормов астронавтам на Международной космической станции необходимо искать убежище, все выходы в открытый космос приостанавливаются, а чувствительные спутники отключаются до тех пор, пока радиационный шторм не пройдет.

                                                                                                        Истории по теме:

                                                                                                        SpaceX уже воочию убедилась, какой ущерб может нанести космическая погода, когда геомагнитная буря уничтожила до 40 спутников Starlink на сумму более 50 миллионов долларов в феврале 2022 года. Поскольку спутники Starlink выводятся на очень низкие орбиты ( на высоте от 60 до 120 миль (от 100 до 200 км) они полагаются на бортовые двигатели, чтобы преодолеть силу лобового сопротивления, поднимаясь до конечной высоты около 350 миль (550 км)9.0003

                                                                                                        Во время геомагнитной бури атмосфера Земли поглощает энергию бури, нагревается и расширяется вверх, что приводит к значительно более плотной термосфере, которая простирается примерно от 50 миль (80 км) до примерно 600 миль (1000 км) над поверхностью Земли. Более плотная термосфера означает большее сопротивление, что может быть проблемой для спутников. В феврале 2022 года партия недавно выпущенных спутников Starlink не смогла преодолеть значительно возросшее сопротивление геомагнитной бури и начала падать обратно на Землю, в конечном итоге сгорая в атмосфере.

                                                                                                        Солнечная погода может иметь крайне дорогостоящие последствия, поэтому важно улучшить наше понимание, мониторинг и предсказание таких явлений. Ученые изучают солнечный ветер, чтобы пролить свет на космическую погоду и улучшить прогнозы космической погоды.

                                                                                                        «Мы не можем игнорировать космическую погоду, но мы можем принять соответствующие меры, чтобы защитить себя», — говорит НАСА (открывается в новой вкладке).

                                                                                                        Как ученые изучают солнечный ветер?

                                                                                                        Обсерватория гелиофизической системы содержит флот космических кораблей, предназначенных для изучения нашей динамичной Солнечной системы. (Изображение предоставлено НАСА)

                                                                                                        Гелиофизические миссии изучают Солнце и его влияние на Солнечную систему, включая влияние солнечного ветра.

                                                                                                        Согласно НАСА, целью этих миссий (откроется в новой вкладке) является «понимание всего, от того, как сформировалась планетарная атмосфера, до того, как космическая погода может повлиять на астронавтов и технологии вблизи Земли, до физики, которая определяет наше соседство в космосе».

                                                                                                        Понимание солнечной среды — немалый подвиг, поэтому существует целый флот космических миссий, посвященных изучению нашего Солнца и его поведения. Эти миссии в совокупности можно рассматривать как единую обсерваторию, Системную обсерваторию гелиофизики (HSO).

                                                                                                        HSO состоит из нескольких солнечных, гелиосферных, геокосмических и планетарных космических аппаратов, в том числе солнечного зонда Parker, выполняющего смелую миссию «прикоснуться» к солнцу, Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) — совместной работы НАСА и Европейского космического агентства. (ESA), Солнечно-земная обсерватория (STEREO), состоящая из двух почти идентичных обсерваторий, одна из которых расположена впереди орбиты Земли, а другая отстает, и солнечный орбитальный аппарат ЕКА, который впервые изучает неизведанные полярные области Солнца.

                                                                                                        Дополнительные ресурсы

                                                                                                        Если вы хотите увидеть, как солнечный ветер взаимодействует с другими объектами Солнечной системы, ознакомьтесь с этой инфографикой НАСА (откроется в новой вкладке). Узнайте больше о многочисленных гелиосферных миссиях НАСА (открывается в новой вкладке) вместе с НАСА. Узнайте больше о солнечном ветре в этой пояснительной статье Чикагского университета (откроется в новой вкладке). Следите за скоростью и плотностью солнечного ветра в режиме реального времени в Центре прогнозирования космической погоды NOAA (открывается в новой вкладке).

                                                                                                        Библиография

                                                                                                        Ричардсон, Дж. Д., Ван, К., и Пауларена, К. И. (2001). Солнечный ветер: от солнечного минимума к солнечному максимуму. Успехи космических исследований, 27(3), 471-479. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117701000746

                                                                                                        Корональные отверстия. Центр прогнозирования космической погоды NOAA/NWS. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/coronal-holes

                                                                                                        Фокс, К. Воздействие сильных солнечных вспышек. НАСА, 13 мая 2013 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/flare-impacts.html 9.0003

                                                                                                        Фрейзер, С. Быстрый солнечный ветер вызывает световые шоу Авроры. НАСА, 9 октября 2015 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/fast-solar-wind-causes-aurora-light-shows

                                                                                                        Гелиосфера. ESA Science & Technology, 1 сентября 2019 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://sci.esa.int/web/ulysses/-/2576-the-heliosphere

                                                                                                        Лернер, Л. Юджин Паркер, «Легендарная фигура». в науке о Солнце и тезка Parker Solar Probe, 1927–2022 гг. Новости Чикагского университета, 16 марта 2022 г. Получено 15 июня 2022 г. с https://news.uchicago.edu/story/eugene-parker-legendary-figure-solar-science-and-namesake-parker-solar-probe. -1927-2022

                                                                                                        НАСА. Воздействие солнечного ветра. НАСА. Получено 15 июня 2022 г. с https://science.nasa.gov/science-news/news-articles/effects-of-the-solar-wind

                                                                                                        НАСА. Наука о солнечном ветре. NASA Space Technology 5. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.jpl.nasa.gov/nmp/st5/SCIENCE/solarwind.html

                                                                                                        NASA. Солнечный ветер. Солнечная физика. Центр космических полетов Маршалла. Получено 15 июня 2022 г. с https://solarscience.msfc.nasa.gov/SolarWind.shtml

                                                                                                        Солнечный ветер. SpaceWeatherLive.com. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-solar-wind.html 9.0003

                                                                                                        Солнечный ветер. Прогноз Авроры. Получено 15 июня 2022 г. с https://auroraforecast.is/solar-wind/

                                                                                                        Солнечный ветер. Солнечный ветер | Центр прогнозирования космической погоды NOAA/NWS. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/solar-wind

                                                                                                        Zell, H. (2021, 19 марта). Гелиофизические миссии: изучение Солнца и его влияния на межпланетное пространство. НАСА. Получено 15 июня 2022 г. с https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/missions/index.html

                                                                                                        .

                                                                                                        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].

                                                                                                        Дейзи Добриевич присоединилась к Space.com в феврале 2022 года в качестве справочного автора, ранее работавшего штатным автором в нашем сестринском журнале All About Space.

                                                                                                        Медицинский робот: Роботы в медицине: применение и возможности

                                                                                                        Здоровье: Наука и техника: Lenta.ru

                                                                                                        Роботы-хирурги все чаще проводят успешные операции на живых организмах. Так, в начале 2022 года система Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) прооперировала свинью — сделала надрезы, провела манипуляции с кишечником и аккуратно нанесла швы. Создатели робота STAR уверены, что именно таким и окажется будущее хирургии. «Лента.ру» расскажет, как у машины получилось автономно провести операцию, какие преимущества есть у роботов-медиков и чего можно ждать в этом направлении.

                                                                                                        Без человеческого участия

                                                                                                        Система STAR, разработанная специалистами Университета Джонса Хопкинса (США), является уникальной в том плане, что для ее функционирования участие живого специалиста не требуется. Машина самостоятельно оценивает участок организма, с которым ей предстоит работать, делает надрезы, совершает операции и зашивает рану. Различные механизмы устройства заменяют органы настоящего хирурга: глаза — высокоточные камеры, руки — сложные манипуляторы, мозг — компьютер, подключенный к медицинским базам данных.

                                                                                                        Манипуляторы робота STAR

                                                                                                        Фото: ASME / YouTube

                                                                                                        В настоящий момент машина специализируется на небольших операциях, которые так или иначе требуют высокой точности. Робот STAR качественно провел операцию по манипуляциям с внутренними органами: например, анастомоз, который подразумевает под собой восстановление целостности кишечника. На начальном этапе развития устройство успешно справлялось со своей задачей, однако тратило на операцию в несколько раз больше времени, чем обычный хирург. Не так давно ученым Университета Джонса Хопкинса удалось добиться успеха — их робот смог провести анастомоз быстрее живого специалиста. В рамках эксперимента STAR прооперировал свинью, соединил фрагменты кишки и наложил швы.

                                                                                                        Следящие за процессом врачи заметили, что робот не совершает ошибок, связанных с человеческим фактором, — например, усталостью. Так, процедура наложения швов оказалась более точной и последовательной, чем у обычного хирурга. Искусственное зрение машины также превосходит зрение человека: оборудование отличается наличием камер высокого разрешения, которые могут работать при любых условиях освещения и в инфракрасном диапазоне.

                                                                                                        Призвание подобных роботов — малоинвазивные операции, которые не требуют от устройства высочайшей квалификации, но в большей степени нуждаются в аккуратном обращении с пациентом

                                                                                                        Например, STAR и другие подобные роботизированные системы могли бы вырезать небольшие опухоли или проводить иные процедуры на мягких тканях. Похожие машины могут потребоваться во время перемещения тяжелобольного пациента или в отдаленных регионах — по понятным причинам в машине или самолете скорой помощи и в больницах небольших городов может не оказаться профессионального хирурга.

                                                                                                        С гениальностью Да Винчи

                                                                                                        В настоящий момент индустрия роботизированной хирургии, как правило, охватывает методы инвазивного лечения с применением высокотехнологичных средств, но под жестким контролем человека. Различные медицинские устройства напичканы точными камерами и сенсорами и выглядят, как инопланетные корабли, однако они выполняют лишь роль ассистента.

                                                                                                        «Робот никогда не принимает решений и не делает надрезы», — говорят ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Основное предназначение медицинских роботов — подстраховать человека и сделать его движения более точными и плавными.

                                                                                                        Материалы по теме:

                                                                                                        Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?

                                                                                                        В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться

                                                                                                        «Создают то, чего не было раньше»Как ученые влияют на жизни миллионов людей

                                                                                                        Операция с использованием типичной роботизированной системы начинается с нанесения небольших надрезов человеческой рукой в необходимом месте. Затем специалист помещает в них крошечные инструменты, связанные с роботом, и камеру высокого разрешения. После этого хирург может снять перчатки и сесть за компьютер.

                                                                                                        «Когда вы играете в видеоигру, вы нажимаете кнопку управления, и машина переводит ваши движения в режим реального времени, точно имитируя ваши действия на экране», — упрощенно описывают суть операций с применением роботов медики. Уникальность технологии в том, что манипуляторы медицинской машины имеют гораздо более широкий диапазон движений, чем человеческие руки. Также робот не устает, его конечности не дрожат от усталости и не способны занести под кожу инфекцию.

                                                                                                        Роботизированная хирургическая система daVinci — одно из первых устройств, которое позволяет упростить работу живого специалиста и значительно расширить его возможности. Система представляет собой передовую роботизированную платформу, которая состоит из терминала для управления машиной, тележки с четырьмя интерактивными роботизированными руками, камеры и специальных инструментов. Еще в 2000 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование daVinci, с тех пор было установлено почти две тысячи системы фирмы, профессиональные хирурги провели с помощью роботов более 700 тысяч операций.

                                                                                                        Манипуляторы робота da Vinci

                                                                                                        Кадр: Da Vinci Surgery / YouTube

                                                                                                        Распространению подобных daVinci систем и полной замене ими традиционных способов хирургического вмешательства, когда всю работу приходится выполнять живому специалисту, мешает высокая стоимость роботизированного оборудования, ввозимого из-за границы. Поэтому в различных регионах мира создаются аналоги популярной системы.

                                                                                                        Например, специалисты Тяньцзиньского университета используют робота Micro Hand S, который отличается небольшими габаритами и уникальной особенностью функционирования. В основе лежит модель оригами, благодаря которой манипуляторы устройства умеют складываться практически под любым углом, позволяя хирургу совершить надрез любой сложности. Будучи меньше и легче, робот экономит место, а также сокращается время, необходимое для его установки.

                                                                                                        Еще одна особенность Micro Hand S заключается в интеграции робототехники и бионики. Создатели робота подсмотрели строение тропического растения Nepenthes alata, побеги которого имеют вид кувшинок для накопления жидкости. На основе этого инженеры добавили функцию автоматической стерилизации медицинских инструментов. Также специалисты изучали строение подушечек лап древесных лягушек, которые могут очень крепко, но мягко цепляться за поверхности. Эта технология позволила создать инструмент, который не дает нанести живой ткани излишний вред — сидящий за терминалом хирург контролирует силу нажатия на скальпель посредством тактильной обратной связи.

                                                                                                        Почему робот лучше

                                                                                                        Многие люди привыкли относиться к роботам снисходительно или с недоверием. Скептики уверены, что дорогая неповоротливая машина не может заменить живого врача. К тому же в случае неудачного хирургического вмешательства, проведенного роботом, умному устройству невозможно предъявить обвинения. Однако многие пациенты уже оценили пользу новейших технологий.

                                                                                                        Например, по данным создателей роботизированной хирургической системы daVinci, при лечении рака простаты мужчины чаще выбирают лечение с помощью машины, также большее количество женщин склоняются к помощи робота при проведении минимально инвазивной гистерэктомии.

                                                                                                        С помощью медицинских машин врачи лечат заболевания, связанные с общей хирургией, колоректальной, гинекологической, торакальной, урологической хирургией, проводят операции на сердце

                                                                                                        Если ориентироваться на реально существующих в медицинских центрах роботов, а не на полностью автономные машины из будущего, то основное преимущество медтехники заключается в расширении инструментала хирурга. Живой профессионал во время операции находится не на ногах, а сидит в кресле, движениями рук управляя манипуляторами и скальпелем. Вероятность врачебной ошибки из-за усталости снижается, медик может более ловко выполнять движения со сложной амплитудой.

                                                                                                        Специальные камеры высокого разрешения дают врачу возможность максимально подробно рассмотреть орган, который он оперирует, нанести точные разрезы и наложить аккуратные швы. Цифровые органы зрения находятся в очень маленьких камерах, которые можно разместить в теле пациента и фактически рассмотреть его изнутри.

                                                                                                        Также близится к нулю вероятность заражения организма пациента, ведь с последним работают непосредственно не руки человека, а стерильные манипуляторы. В комфортных для врача условиях операции должны выполняться быстрее и более качественно, что позитивно влияет на сроки выздоровления и нахождения пациента в клинике.

                                                                                                        Операционная палата с роботом-медиком

                                                                                                        Фото: Cleveland Clinic Abu Dhabi / YouTube

                                                                                                        Не стоит забывать, что при подобном виде медицинского вмешательства непосредственное присутствие врача рядом с пациентом не требуется. Поэтому привлечение в медицину даже роботов-ассистентов даст толчок развитию телехирургии — удаленному проведению операций. Это позволит одному специалисту заниматься лечением больных, находящихся по всему миру. Эксперты лишь отмечают тот факт, что для связи между терминалом специалиста и медицинским роботом необходима быстрая связь с минимальной задержкой — это может обеспечить стандарт 5G. Распространение методов лечения с помощью роботов в хирургии поможет решить вопрос с дефицитом кадров.

                                                                                                        Будущее хирургии

                                                                                                        Роботизированная хирургия существует уже более трех десятилетий, многие ученые полагают, что в будущем малоинвазивные операции будут проводиться исключительно роботами. Если технологии докажут свою состоятельность в масштабе целого мира, то возможно использование роботов в сложных операциях и постепенная замена живого специалиста.

                                                                                                        Я действительно верю, что это будущее хирургии

                                                                                                        Аксель Кригердоцент кафедры машиностроения в Университете Мэриленда, один из создателей STAR

                                                                                                        Эксперты склоняются к мнению, что в ближайшие годы роботы смогут более творчески заниматься операциями на живых организмах, адаптируясь к изменениям с помощью искусственного интеллекта. Подключенная к огромной базе данных медицинских заболеваний машина сможет оперативно найти информацию о конкретной болезни, сравнить случаи болезней, выявить новые закономерности, найти более безопасный и оптимальный способ решения проблемы.

                                                                                                        «На это следует смотреть через призму радикальных инноваций, потому что здравоохранение — это люди и спасение человеческих жизней», — отметил директор по кибербезопасности компании Micro Focus Рамсес Гальего.

                                                                                                        В ближайшее время сегмент роботизированной хирургии разделится на два больших типа — к первому будут относиться роботы-ассистенты, ко второму — полностью автономные машины, способные самостоятельно провести операцию. Разумеется, для управления роботами врачам придется повышать свою квалификацию, но в будущем медиков будут сразу учить взаимодействовать с точным оборудованием. В случае автономных устройств задействовать хирурга не нужно — человек будет лишь следить, как роботизированная система проводит манипуляции с органами человека или удаляет опухоль.

                                                                                                        Робот да Винчи – что это и как он может помочь

                                                                                                        Пациентам, которым предстоит кардиологическая операция, стоит оценить возможность ее проведения хирургическим роботом Да Винчи.  По сравнению с традиционной полостной операцией после операции Да Винчи значительно снижается риск кардиальных событий в первый год после операции, сокращается время в реанимации и число возможных осложнений. При проведении такого вида операции исключается рассечение грудины (стернотомия), а также велика возможность восстановления митрального клапана, что делает ненужным проведение протезирования.

                                                                                                        Для лечения проктологических заболеваний робот хирург Да Винчи в случаях рака толстой кишки, рака прямой кишки, дивертикулита, воспалительных заболеваний кишечника (язвенный колит и болезнь Крона). Робот хирург Да Винчи используется при проведении колэктомии – операции по удалению всей или части толстой кишки и низкой передней резекции прямой кишки.  Проктологические пациенты, выбирающие операцию Да Винчи, руководствуются такими преимуществами данного вида операции как: небольшая потеря крови, быстрое восстановление функций кишечника, быстрый возврат к нормальной пище.

                                                                                                        В общей хирургии робот Да Винчи используется для хирургического лечения ожирения, ахалазии и хирургии желчного пузыря.

                                                                                                        Проведение традиционных гинекологических операций сопряжено с сильными болями, длительным процессом восстановления и значительным дискомфортом. Всего этого можно избежать при помощи робота Да Винчи, так как он сводит к минимуму боли и риск связанный с большими разрезами. Наиболее эффективно использование Да Винчи для лечения рака шейки матки, рака матки, миомы матки (миомэктомия), эндометриоза, выпадения матки или влагалища (сакрокольпопексия) и кровотечений.

                                                                                                        Робот Да Винчи можно использовать для проведения таких операции как:

                                                                                                        • Восстановление митрального клапана
                                                                                                        • Реваскуляризация миокарда
                                                                                                        • Абляция тканей сердца
                                                                                                        • Установка эпикардиального электронного стимулятора сердца для бивентрикулярной ресинхронизации
                                                                                                        • Желудочное шунтирование
                                                                                                        • Фундопликация по Nissen
                                                                                                        • Гистерэктомия и миомэктомия
                                                                                                        • Тимэктомия
                                                                                                        • Лобэктомия легкого
                                                                                                        • Эзофагоэктомия
                                                                                                        • Резекция опухоли средостения
                                                                                                        • Радикальная простатэктомия
                                                                                                        • Пиелопластика
                                                                                                        • Удаление мочевого пузыря
                                                                                                        • Радикальная нефрэктомия и резекция почки
                                                                                                        • Реимплантация мочеточника (пластика мочеточника)

                                                                                                        Ведущая израильская частная больница «Ассута» имеет в своем распоряжении эту революционную хирургическую установку. На сегодняшний день из хирургов, работающих в «Ассуте» операции аппаратом Да Винчи проводит доктор Анджей Надо. Доктор Надо говорит о том, что робот хирург Да Винчи дает удивительную свободу движений в ходе операции, а управляемый робот прекрасно воспринимает естественную гибкость рук. Кроме того, сами приборы такие миниатюрные, а управление ими настолько точно, что можно добраться до самых дальних частей органов, до которых традиционными методами было не добраться.

                                                                                                        Преимущества роботизированной хирургии

                                                                                                        Специалисты в области урологической хирургии, считают, что проведение операций Да Винчи имеет целый ряд преимуществ. Одно из них — возможность получать трехмерное изображение операционного поля, что значительно повышает уровень контроля за ходом операции. Использование робота помогло совершить самый настоящий прорыв в лечении рака простаты в США, Западной Европе, а теперь и в Израиле. Хирурги говорят о том, что с внедрением Да Винчи наступила новая эра хирургической практики — эра «интуитивной хирургии».

                                                                                                        Операции аппаратом Да Винчи имеют громадное преимущество по всем показателям по сравнению с обычными операциями и использование робота Да Винчи — прорыв в хирургии, а не просто модное веяние. Основным преимуществом, которым обладает Да Винчи робот является минимальная кровопотеря у пациента в ходе операции, а также быстрое восстановление после операции и возвращение к полноценной жизни в самые короткие сроки.

                                                                                                        Цена операции

                                                                                                        Применение робота Да Винчи для операции добавляет к цене операции порядка 20.000 долларов США, а окончательная сумма колеблется в зависимости от объема операции и количества используемых инструментов.

                                                                                                        Робот-хирург Да Винчи самый инновационный хирургический метод из всех доступных на сегодняшний день. Это революционный метод проведения операций, который переписывает стандарты хирургической помощи и меняет образ современной хирургии. Однако в ближайшем будущем специалисты «Ассуты» планируют модернизацию данной системы. Планируется сократить площадь, которую  хирургический робот Да Винчи занимает в операционной. Следующее поколение робота хирурга Да Винчи будет опускать манипуляторы с потолка операционного зала. Разработчики и врачи стараются еще больше сократить раневую поверхность оперируемого поля, используя вместо двух или более разрезов единственное пупочное отверстие. Также работы ведутся по улучшению контакта между Да Винчи роботом и хирургом. Специалисты пытаются дать врачу возможность ощущать сопротивление тканей и физически ощущать движения робота, что поможет значительно повысить точность работы.

                                                                                                        Роботы в медицинской промышленности

                                                                                                        Ваш первый выбор для роботизированных медицинских устройств

                                                                                                        KUKA является не только одним из крупнейших мировых игроков в области автоматизации, но и ведущим поставщиком роботизированных компонентов для медицинских устройств. Это единственная работающая в мире робототехническая компания, в которой целая отраслевая команда менеджеров занимается медицинской робототехникой. Основываясь на более чем двадцатилетнем опыте робототехники в здравоохранении, наша команда предлагает производителям медицинского оборудования продукты и опыт, чтобы поддержать их на пути к рынку. Являясь специализированным отделом исследований и разработок в области медицины, мы постоянно разрабатываем актуальные для рынка программные пакеты и совершенствуем существующие промышленные решения передовыми решениями для здравоохранения.

                                                                                                        Специализированная медицинская бригада

                                                                                                        От диагностики и хирургических вмешательств на пациентах до терапии: Роботы KUKA отвечают строгим требованиям, предъявляемым в области медицины, и хорошо подходят для самых разных случаев использования медицинских технологий.

                                                                                                        В зависимости от предполагаемого использования наши партнеры в области медицинских технологий используют в своих медицинских устройствах чувствительный и легкий робот для совместной работы со встроенными датчиками — KUKA LBR Med — или роботы с грузоподъемностью от 50 до 300 кг, такие как KUKA KR Quantec.
                                                                                                        Являясь ключевым поставщиком, KUKA предлагает высокоточную платформу для роботизированных вспомогательных систем для клинического применения. Платформа может использоваться для различных медицинских роботизированных приложений, таких как диагностика, различные хирургические процедуры или реабилитационные упражнения. Кроме того, его можно использовать для лечения рака, чтобы облегчить работу медиков и улучшить самочувствие пациентов.

                                                                                                        Инновационная технология KUKA

                                                                                                        Технология KUKA используется в нескольких медицинских целях

                                                                                                        Технология KUKA прокладывает путь для инновационных медицинских устройств наших партнеров.

                                                                                                        Мы являемся единственным производителем роботов, который соответствует стандартам производителей медицинской продукции с LBR Med, и единственным, у которого есть команда специалистов по медицинской робототехнике.

                                                                                                        Аксель Вебер, вице-президент KUKA Medical Robotics

                                                                                                        Роботизированные платформы KUKA используются в медицинских роботах, разработанных нашими партнерами

                                                                                                        Технология KUKA используется для улучшения результатов лечения пациентов и может использоваться в вспомогательных или хирургических системах, таких как:

                                                                                                        • Robert®, реабилитационный робот от Life Science Robotics, который помогает лежачим пациентам выполнять упражнения.

                                                                                                        • Хирургические роботы для малоинвазивной хирургии или ортопедических вмешательств у пациентов e. г. замена коленного сустава индивидуальными имплантатами

                                                                                                        • Медицинские роботы для усовершенствованной диагностики рака и лечения пациентов, такие как guidoo® или Sculptura®

                                                                                                        • CARLO® медицинский робот для бесконтактной хирургии костей лица с использованием холодной лазерной абляции, изобретенный AOT AG

                                                                                                        • Эстетическая хирургия для восстановления волос от Venus Concept®, официально известная как Restauration Robotics или даже

                                                                                                        • устройство для хорошего самочувствия, такое как массажный робот iYU от Caspix.

                                                                                                        Это лишь некоторые примеры использования сертифицированного кобота LBR Med в здравоохранении, и это еще не все. Вспомогательные роботы работают с KUKA Sunrise.OS Med, которая соответствует требованиям IEC 62304:2006 (первое издание) + A1:2015. Операционная система основана на Java 8 и Windows 10.


                                                                                                        Большие больничные роботы KUKA, перевозящие тяжелое медицинское оборудование в операционной, в основном используются для визуализации и лечения рака. Сценарии и процедуры наших партнеров:

                                                                                                        • Терапия для лечения опухолей с помощью CyberKnife® от Accuray

                                                                                                        • Лучевая терапия на основе частиц производства BEC GmbH

                                                                                                        • Системы для ангиографии и гибридных операционных

                                                                                                        Ознакомьтесь с подборкой тематических исследований, где технология KUKA используется в различных областях здравоохранения

                                                                                                        Премия KUKA за инновации 2022

                                                                                                        В этом году премия KUKA Innovation Award нацелена на взаимодействие роботизированных систем с пациентами и хирургами. Робототехника в здравоохранении ищет новые решения для сектора здравоохранения.

                                                                                                        Пять команд вышли в финал со своими инновационными роботизированными идеями. Они сосредоточены на заживлении серьезных кожных ран, укреплении материнского здоровья, оказании помощи при обследовании на артрит или демонстрации операций на головном мозге или реабилитации с использованием робота-манипулятора LBR Med.

                                                                                                        Новые технологии играют все более важную роль в здравоохранении и будут практически незаменимы в будущем. Финалисты демонстрируют передовые медицинские технологии Международное жюри, состоящее из известных профессоров, экспертов KUKA и медицинских технологов, выберет победителя на выставке MEDICA в Дюссельдорфе в ноябре 2022 года.

                                                                                                        KUKA Innovation Award 2022: вызов робототехники в здравоохранении

                                                                                                        Роботы будут играть решающую роль в клинической медицине завтрашнего дня. Узнайте больше об этом в нашей бесплатной электронной книге «Коллаборативные и чувствительные роботы, которые формируют будущее медицины»

                                                                                                        Прочтите нашу электронную книгу, чтобы узнать, как пациенты и врачи могут извлечь выгоду из совместных и чувствительных медицинских роботизированных решений.

                                                                                                        Скачать бесплатную электронную книгу (PDF)

                                                                                                        Роботизированные эстетические решения | Avra Medical Robotics

                                                                                                        Перейти к содержимому

                                                                                                        Homeelite2022-12-06T20:04:19+00:00

                                                                                                        Увидеть красоту технологий

                                                                                                        К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенное видео.

                                                                                                        The Avra ​​Vision:

                                                                                                        Наш главный медицинский директор Фархан Тагизаде, MD, PHD

                                                                                                        AVRA строит уникальную роботизированную платформу в области эстетики. Система лечения Avra ​​Robotics позволит нам сканировать пациентов, настраивать план их лечения и выполнять роботизированные процедуры с непревзойденной точностью и аккуратностью. Наше запатентованное компьютерное картографическое программное обеспечение для конкретного пациента позволяет проводить технологически адаптированное лечение и оптимизирует результаты как для врача, так и для пациента. Собирая свои исторические данные, пациенты могут отслеживать прогресс своей красоты, как никогда раньше, чтобы сохранить свою яркую красоту на десятилетия. Для индустрии эстетики это создаст большую лояльность клиентов и повторный бизнес.

                                                                                                        Расширенный
                                                                                                        Компьютерное зрение

                                                                                                        Автономный
                                                                                                        Робототехника

                                                                                                        Искусственный
                                                                                                        Интеллект

                                                                                                        »

                                                                                                        Д-р Бижан Сафаи

                                                                                                        Avra ​​продвигает переход от ассистивных к полуавтономным методам лечения в здравоохранении с первоначальным акцентом на эстетику. Роботизированные системы в настоящее время используются в медицине для помощи в лечении. Хотя эти роботы чрезвычайно устойчивы и точны, они не автономны. Хотя врач может не беспокоиться о своих трясущихся руках, поскольку инструменты держит робот, они должны удаленно контролировать каждое движение робота во время лечения.

                                                                                                        Наша полуавтономная система призвана изменить это. Роботизированная система лечения Avra ​​(ARTS) позволяет поставщикам медицинских услуг просматривать план лечения и наблюдать, как лечение выполняется исключительно роботом с использованием нашей передовой технологии управления. И поставщики, и пациенты могут извлечь огромную выгоду из автономии ARTS в быстро растущей индустрии эстетической медицины. Благодаря нашему сканированию, искусственному интеллекту, нацеливанию, лечению и сбору информации наша система обеспечивает безграничные диагностические и терапевтические возможности в сфере здравоохранения для нацеливания, диагностики и лечения.

                                                                                                        Провайдеры могут извлечь выгоду из сверхточных, неизменно превосходных процедур для своих пациентов с минимальными усилиями со стороны косметолога. Автономное лечение не означает, что косметолог теряет свою работу, а скорее делает его работу менее напряженной и более эффективной. Эти косметологи могут просматривать и подтверждать план лечения пациента, а не физически выполнять лечение. Они могут провести это время, наблюдая за лечением, анализируя данные о состоянии кожи пациента и обдумывая следующие шаги для улучшения внешнего вида пациента. В новую эру робототехники приходят более здоровые пациенты и исчезновение болей в спине и руках.

                                                                                                        К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.

                                                                                                        Как эстетическое лечение, так и пространство медицинской робототехники значительно расширились за последнее десятилетие и продолжают расти как на дрожжах. Рост индустрии эстетического лечения набирает обороты: в 2020 году только в США было проведено более 15,6 миллионов процедур на ошеломляющую общую сумму более 16,7 миллиардов долларов. (ASPS)  

                                                                                                        Кроме того, по мере того, как в современном мире все больше совещаний становятся виртуальными, люди постоянно общаются с помощью видеозвонков. Чем больше люди визуально участвуют в собраниях, тем больше они осознают свою внешность, что часто называют «эффектом масштабирования». Недавнее исследование Национальной медицинской библиотеки, опубликованное в 2021 году, показало, что более трети участников выявили новые проблемы с внешним видом во время просмотра видео. В результате в области эстетики количество процедур для лица увеличилось на ошеломляющие 55%. (ASAPS) Поскольку наше общество все больше визуально общается в Интернете, ожидается, что спрос на эстетику лица будет продолжать расти.

                                                                                                        Как и в эстетической индустрии, в отрасли медицинской робототехники наблюдается беспрецедентный рост: в 2021 году она уже стоила 11,6 млрд долларов, а к 2029 году, по прогнозам, вырастет до более чем 34 млрд долларов в год. второе по величине поколение приближается к выходу на пенсию, по прогнозам, потребность в передовой роботизированной эстетике будет расти.

                                                                                                        Каждый хочет быть самым красивым, независимо от возраста. Мы лидируем в объединении рынков эстетической и медицинской робототехники, продолжая разработку роботизированной лечебной системы Avra.

                                                                                                        Вояджер зонд: «Вояджер-1» заподозрили в отправке неверной телеметрии

                                                                                                        Тайна сигналов от «Вояджера-1» и где находится Voyager в конце 2022 года

                                                                                                        Где сейчас «Вояджер-1»

                                                                                                        Текущее местоположение зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Фото © NASA

                                                                                                        Как видите, уже как минимум раза в три дальше Плутона. Текущее расстояние — более 23 миллиардов километров, или полторы сотни астрономических единиц. Астрономическая единица — это расстояние между Землёй и Солнцем, а именно 150 миллионов километров. Так вот, каждый год «Вояджер-1» преодолевает такое расстояние три с половиной раза, даже чуть больше. И так практически все минувшие 45 лет этого путешествия.

                                                                                                        А ведь изначально обоим «Вояджерам» ставили всего лишь пятилетний «гарантийный срок». Интересно, что «Вояджер-2» в 1977 году улетел на 16 дней раньше первого. А «Вояджер-1» отправили по более короткой трассе прямиком к Юпитеру и Сатурну и, в общем-то, надеялись лишь на исследования этих газовых гигантов, но зонд настолько ловко раскрутился и ускорился за счёт их гравитации, что давно обогнал второй зонд и оставил его далеко позади. Вот уже десять лет (с 2012 года), как он покинул условные пределы Солнечной системы. Ниже — некоторые из самых красивых и интересных снимков, которые «Вояджер-1» делал на своём пути.

                                                                                                        Что случилось с «Вояджером-1»

                                                                                                        В мае 2022 года учёные стали получать от зонда какие-то странные данные. Они не совпадали с тем, чего от него ждали, в смысле местоположения. Это выглядело так, как будто космический аппарат не очень хорошо понимает, где он находится и каким боком он к нам развёрнут. Но поскольку данные продолжали и продолжают приходить, значит, антенна по-прежнему «смотрит» на Землю и с ней всё в порядке. И к тому же если бы это было что-то очень серьёзное, то автоматически бы сработала специальная система защиты и она перевела бы «Вояджер» в спящий режим.

                                                                                                        Инженеры пришли к выводу, что случился некий сбой в системе управления ориентацией аппарата. А вот что именно произошло и как это исправить, стало «вопросом на засыпку», ради которого пришлось перекапывать все имеющиеся данные о конструкции «Вояджера», а это данные полувековой давности.

                                                                                                        И это оказалось очень непросто, потому что очень многие проектные документы этой миссии просто-напросто не сохранились: их хватило бы на целую библиотеку, но её созданием и сохранением на тот момент никто не озаботился, все думали лишь о том, чтобы всё получилось как надо. Инженеры годами жили целью запустить этот зонд и держали целые ящики с чертежами и прочими документами в собственных гаражах. А спустя годы, когда «Вояджеры» уже давно были далеко в космосе, многие их создатели благополучно ушли на покой.

                                                                                                        Поэтому нетрудно себе представить, какие полномасштабные обзвоны и, можно сказать, обыски пришлось за прошедшее лето проделать специалистам NASA. И при этом надо было ещё проследить всё, что делал «Вояджер-1» за все эти 45 лет.

                                                                                                        Из того, что удалось собрать и проанализировать, стало ясно, что виноват «древний» бортовой компьютер зонда: телеметрия передаётся через него, а он неисправен. Есть мнение, что он мог сломаться из-за космической радиации: сейчас он уже очень далеко от Солнца, и его вредное излучение на него практически не действует, зато поток лучей галактических теперь идёт в полную мощь.

                                                                                                        Сколько ещё пролетит «Вояджер-1»

                                                                                                        Фото © NASA / JPL-Caltech

                                                                                                        Его питает радиоизотопный электрогенератор на плутонии-238, то есть электричество вырабатывается из энергии распада атомов радиоактивного вещества. К моменту выхода в межзвёздное пространство в 2012 году его мощность упала на 45%, но тем не менее самый необходимый минимум энергии всё равно до сих пор есть, и, по подсчётам инженеров, его должно хватить как минимум до 2025 года.

                                                                                                        Но и даже когда генератор умрёт, это будет означать лишь то, что «Вояджер» больше не сможет общаться с нами. А полёт его продолжится. Он уже так далеко, что в Солнечную систему не вернётся, а будет сам собой лететь всё дальше и дальше. Через лет 300 он будет на уровне облака Оорта — гипотетической сферы из астероидов, комет и всего прочего, в которую заключена наша Солнечная система и которая находится на расстоянии примерно одного светового года. Значит, через 1200 лет он будет на том расстоянии, на котором расположены ближайшие к нам звёзды после Солнца — система альфа Центавра. Но на самом деле «Вояджер-1» мчится в другом направлении — он летит туда, где на звёздном небе находятся созвездия Геркулеса и Змееносца.

                                                                                                        Направление полёта «Вояджера-1». Фото © Wikipedia

                                                                                                        А больше всего воображение астрономов поражает то, что траектория ведёт зонд в сторону звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа. Дело в том, что около неё нашли планеты, на которых вполне могла бы существовать жизнь, как мы её понимаем. Не говоря уже о той жизни, которой мы не знаем и не понимаем. «Вояджер» доберётся туда лишь через 40 тысяч лет. И это рождает сразу несколько почти философских вопросов. Во-первых, будет ли там к тому времени кто-то живой. Во-вторых, если будет, то смогут ли они понять, что к ним прилетело и что для них изложено на золотой пластине, которую несёт с собой этот зонд. И в-третьих, будем ли к тому времени на Земле мы. Если бы у нас хватило ума на то, чтобы выжить, мы бы за эти 40 тысяч лет и сами научились летать меж звёзд.

                                                                                                        Такого в космосе ещё не видели: Учёные получили странный сигнал из глубин Вселенной

                                                                                                        Адель Романенкова

                                                                                                        • Статьи
                                                                                                        • Вселенная
                                                                                                        • Наука и Технологии

                                                                                                        Комментариев: 4

                                                                                                        Для комментирования авторизуйтесь!

                                                                                                        Космический зонд «Вояджер-1» шлет на Землю какую-то белиберду

                                                                                                        https://inosmi. ru/20220520/voyadzher-254227390.html

                                                                                                        Космический зонд «Вояджер-1» шлет на Землю какую-то белиберду

                                                                                                        Космический зонд «Вояджер-1» шлет на Землю какую-то белиберду

                                                                                                        Космический зонд «Вояджер-1» шлет на Землю какую-то белиберду

                                                                                                        Запущенный в 1977 году «Вояджер» стал самым далеким рукотворным объектом в космосе, но с некоторых пор он шлет на Землю тарабарщину, пишет Gizmodo. В НАСА… | 20.05.2022, ИноСМИ

                                                                                                        2022-05-20T19:58

                                                                                                        2022-05-20T19:58

                                                                                                        2022-05-23T16:00

                                                                                                        gizmodo

                                                                                                        земля

                                                                                                        наса

                                                                                                        космос

                                                                                                        вояджер-1

                                                                                                        наука

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

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

                                                                                                        https://cdnn1.inosmi.ru/img/24622/45/246224591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f95c871d992ea868bd359f119701a697.jpg

                                                                                                        «Вояджер-1» находится на расстоянии свыше 23 миллиардов километров от Земли и продолжает удаляться от Солнечной системы со скоростью примерно в 61 тысячу километров в час. Инженеры НАСА работают над проектом уже 44 года, но недавно стали получать с космического корабля вместо данных какую-то бессмыслицу. «Можно сказать, что задачки такого рода на данном этапе миссии — практически норма», — объяснила Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), руководитель проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, в пресс-релизе НАСА.Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» находится в межзвездном пространстве почти 10 лет. Одно то, что корабль продолжает отправлять на Землю телеметрические данные, впечатляет, хотя в последнее время информация перестала быть достоверной: НАСА считает, что она никак не вяжется с истинным положением корабля.Команда «Вояджера» тщательно изучает данные с системы пространственной ориентации и управления, но пока не выяснила, где загвоздка, — здесь или в других узлах корабля.»Обоим кораблям почти по 45 лет, а это гораздо больше, чем то, на что они рассчитаны. Кроме того, мы находимся в межзвездном пространстве — это среда с высоким уровнем радиации, куда прежде не долетал ни один космический корабль, — добавила Додд. — Перед командой инженеров стоят большие задачи. Но я уверена, что если проблема в системе решаема, то мы справимся».Одно то, что «Вояджер» устарел, еще не значит, что он бесполезен. Так, недавно он обнаружил прежде неизвестное явление межзвездной среды и колебания космической плазмы. Так что космического старичка вполне можно сравнить с американским футболистом Томом Брэйди, который выиграл Суперкубок в 43 года.Вполне возможно, что «вылечить» космическую белиберду не удастся, и инженеры НАСА просто научатся с ней жить. Проблема ведь не затрагивает ни один из научных инструментов «Вояджера-1» напрямую — спустя 44 года все они в исправном состоянии, и команда рассчитывает, что оба корабля продолжат работу и после 2025 года.

                                                                                                        земля

                                                                                                        ИноСМИ

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                        +7 495 645 66 01

                                                                                                        ФГУП МИА «Россия сегодня»

                                                                                                        2022

                                                                                                        ИноСМИ

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                        +7 495 645 66 01

                                                                                                        ФГУП МИА «Россия сегодня»

                                                                                                        Новости

                                                                                                        ru-RU

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

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

                                                                                                        ИноСМИ

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                        +7 495 645 66 01

                                                                                                        ФГУП МИА «Россия сегодня»

                                                                                                        1920

                                                                                                        1080

                                                                                                        true

                                                                                                        1920

                                                                                                        1440

                                                                                                        true

                                                                                                        https://cdnn1.inosmi.ru/img/24622/45/246224591_261:0:1701:1080_1920x0_80_0_0_09c21b85bb9ca82d4371c332f481bbe8.jpg

                                                                                                        1920

                                                                                                        1920

                                                                                                        true

                                                                                                        ИноСМИ

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                        +7 495 645 66 01

                                                                                                        ФГУП МИА «Россия сегодня»

                                                                                                        ИноСМИ

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                        +7 495 645 66 01

                                                                                                        ФГУП МИА «Россия сегодня»

                                                                                                        gizmodo, земля, наса, космос, вояджер-1, наука

                                                                                                        Страница не найдена | Национальный музей авиации и космонавтики

                                                                                                        Пожертвовать сейчас

                                                                                                        Один музей, две локации

                                                                                                        Посетите нас в Вашингтоне, округ Колумбия, и Шантильи, штат Вирджиния, чтобы исследовать сотни самых значительных объектов в мире в истории авиации и космоса.
                                                                                                        Посетить

                                                                                                        Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне
                                                                                                        Центр Удвар-Хази в Вирджинии
                                                                                                        Запланируйте экскурсию
                                                                                                        Групповые туры

                                                                                                        В музее и онлайн

                                                                                                        Откройте для себя наши выставки и участвуйте в программах лично или виртуально.
                                                                                                        Как дела

                                                                                                        События
                                                                                                        Выставки
                                                                                                        IMAX

                                                                                                        Погрузитесь глубоко в воздух и космос

                                                                                                        Просмотрите наши коллекции, истории, исследования и контент по запросу.
                                                                                                        Исследовать

                                                                                                        Рассказы
                                                                                                        Темы
                                                                                                        Коллекции
                                                                                                        По требованию
                                                                                                        Для исследователей

                                                                                                        Для учителей и родителей

                                                                                                        Подарите своим ученикам Музей авиации и космонавтики, где бы вы ни находились.
                                                                                                        Учиться

                                                                                                        Программы
                                                                                                        Образовательные ресурсы
                                                                                                        Запланируйте экскурсию
                                                                                                        Профессиональное развитие педагога
                                                                                                        Образовательная ежемесячная тема

                                                                                                        Будь искрой

                                                                                                        Ваша поддержка поможет финансировать выставки, образовательные программы и усилия по сохранению.
                                                                                                        Дайте

                                                                                                        Стать членом
                                                                                                        Стена чести
                                                                                                        Способы дать
                                                                                                        Провести мероприятие

                                                                                                      • О
                                                                                                      • отдел новостей
                                                                                                      • Поддерживать
                                                                                                      • Втягиваться
                                                                                                      • Контакт
                                                                                                      • Будьте в курсе последних историй и событий с нашей рассылкой

                                                                                                        Национальный музей авиации и космонавтики

                                                                                                      • 6-я улица и проспект Независимости SW

                                                                                                      • Вашингтон, округ Колумбия 20560

                                                                                                      • 202-633-2214

                                                                                                      • 10:00 — 17:30

                                                                                                      • Центр Стивена Ф. Удвара-Хейзи

                                                                                                      • 14390 Музей авиации и космонавтики, бульвар

                                                                                                      • Шантильи, Вирджиния 20151

                                                                                                      • 703-572-4118

                                                                                                      • 10:00 — 17:30

                                                                                                      • Конфиденциальность
                                                                                                      • Условия использования
                                                                                                      • Вояджер | Определение, открытия и факты

                                                                                                        Voyager

                                                                                                        Смотреть все медиа

                                                                                                        Похожие темы:
                                                                                                        космический зонд

                                                                                                        Просмотреть весь связанный контент →

                                                                                                        «Вояджер» , занимающийся исследованием космоса, один из двух автоматических межпланетных зондов США, запущенных для наблюдения и передачи информации на Землю о планетах-гигантах внешней Солнечной системы и самых дальних уголках солнечной сферы. влияния.

                                                                                                        Происхождение и открытия космического зонда «Вояджер»

                                                                                                        Посмотреть все видео к этой статье

                                                                                                        Проследите траектории полета «Вояджера» мимо газовых гигантов Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и за Плутоном

                                                                                                        Посмотреть все видео к этой статье

                                                                                                        «Вояджер-2» был запущен первым, 20 августа 1977 года; Примерно через две недели, 5 сентября, последовал «Вояджер-1». Миссия с двумя космическими кораблями воспользовалась редкой орбитальной позицией Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, что позволило совершить многопланетное путешествие с относительно низкими потребностями в топливе и временем полета. Выравнивание позволяло каждому космическому кораблю, следуя определенной траектории, использовать свое падение в гравитационное поле планеты, чтобы увеличить свою скорость и изменить направление настолько, чтобы перебросить его к следующему пункту назначения. Используя эту технику с помощью гравитации или рогатки, «Вояджер-1» пролетел мимо Юпитера 5 19 марта.79, а затем направился к Сатурну, которого достиг 12 ноября 1980 года. Затем он выбрал траекторию, чтобы вывести его за пределы Солнечной системы. «Вояджер-2» двигался медленнее и по более длинной траектории, чем его напарник. Он пролетел мимо Юпитера 9 июля 1979 г. и прошел мимо Сатурна 25 августа 1981 г. Затем он пролетел мимо Урана 24 января 1986 г. и Нептуна 25 августа 1989 г., после чего был отброшен в межзвездное пространство. «Вояджер-2» — единственный космический корабль, посетивший последние две планеты.

                                                                                                        Исследуйте ночную сторону Урана и систему колец в этой компьютерной анимации космического корабля «Вояджер-2», проходящего мимо планеты на пути к выходу из Солнечной системы

                                                                                                        Просмотреть все видео к этой статье

                                                                                                        Станьте свидетелем прибытия «Вояджера-2» к Нептуну после 12-летнего путешествия, 25 августа 1989 г. ups of Miranda

                                                                                                        Посмотреть все видео к этой статье

                                                                                                        Данные и фотографии, собранные камерами, магнитометрами и другими приборами «Вояджеров», открыли ранее неизвестные подробности о каждой из планет-гигантов и их спутников. Например, снимки крупным планом с космического корабля нанесли на карту сложные формы облаков Юпитера, ветры и штормовые системы, а также обнаружили кольцо вокруг Юпитера и вулканическую активность на его спутнике Ио, первую вулканическую активность, наблюдаемую за пределами Земли. Было обнаружено, что кольца Сатурна имеют загадочные переплетения, изгибы и спицы и сопровождаются множеством «колец». На Уране «Вояджер-2» обнаружил сильное магнитное поле вокруг планеты и еще 10 спутников. Его пролет над Нептуном обнаружил три полных кольца и шесть до сих пор неизвестных спутников, а также планетарное магнитное поле и сложные, широко распространенные полярные сияния.

                                                                                                        17 февраля 1998 года «Вояджер-1» обогнал космический зонд «Пионер-10» (запущен в 1972 году) и стал самым удаленным искусственным объектом в космосе. К 2004 году оба «Вояджера» ушли далеко за пределы орбиты Плутона. В 2012 году «Вояджеры» стали самым долгоживущим космическим кораблем, проработав 35 лет и до сих пор периодически передавая данные. 25 августа 2012 года «Вояджер-1» стал первым космическим зондом, вышедшим в межзвездное пространство, когда он пересек гелиопаузу, внешний предел магнитного поля Солнца и солнечного ветра. «Вояджер-2» пересек гелиопаузу 5 ноября 2018 года. Ожидалось, что «Вояджеры» останутся в рабочем состоянии до 2030 года. Каждый корабль нес приветствие любой форме внеземного разума, которая в конечном итоге могла его найти.