Ответ на вопрос в сканворде (кроссворде) «Трос космонавта», 3 буквы (первая — ф, последняя — л):
фал
(ФАЛ)
Другие определения (вопросы) к слову «фал» (62)
Канат на судне
Корабельный трос
Трос для подъёма парусов
Трос для подъёма и спуска парусов
Судовая снасть бегучего такелажа
Судовая снасть бегучего такелажа для подъема парусов и т. п
Трос воднолыжника
Тонкий канат, служащий для подъёма и крепления парусов
Тонкий канат
Парашютный канат на иной лад
Страховочный канат
Тросик кольца парашюта самолёта
Верёвка, снасть
Трос подвижного такелажа
Страховочный трос космонавта в космосе
Судовая снасть
Трос, канат
Страховочный трос
Трос на три буквы
Судовая снасть бегучего (подвижного) такелажа
Морская верёвка
У магометан способ гадания о будущем
Канат на иной лад
Трос на судне
Морской подъёмный трос
Канат, веревка, трос
Снасть для подъёма парусов, флага
Канат, верёвка или трос на судне
Трос, с помощью которого поднимают парус
Парашют, канат
Парашютный канат
Трос, верёвка, канат для подъёма парусов, сигнальных флагов и т. п
Судовая снасть бегучего такелажа для подъёма парусов и т.п
Трос
Страховочный конец, трос
Судовой канат
Парусный трос
Снасть для подъема парусов
Канат трос
Корабельная снасть
Страхующий циркача трос
Буксировочный трос воднолыжника
Снасть на судне
Лонжа космонавта
Канат-страховка, страховочный канат
Страховка парашютиста
Страховочный канат космонавта
Трос для крепления вытяжного парашюта к самолету
Снасть; страховочный трос
Страховочный трос парашютиста
«Поводок» космонавта в космосе
Страховочный конец, например, трос для крепления вытяжного кольца парашюта к самолету
Страховочный конец, напр., трос для крепления вытяжного кольца парашюта к самолету
Страховка у парашютиста
Морская верёвка, снасть
Снасть предназначенная для подъема и спуска парусов
«Пуповина» космонавта
Снасть для подъема паруса
Трос водного лыжника
Бегучий такелаж
Страховочный конец, трос для крепления вытяжного кольца парашюта к самолёту
Судовая снасть (трос для подъёма парусов, флажных сигналов)
морск. (морское) снасть, предназначенная для подъёма и спуска парусов (грота, стакселя и других), отдельных деталей рангоута (например, реев, стеньг, гафелей), флагов, вымпелов и т. п.
спец. (специальное) страховочный трос (у парашютистов, у космонавтов и т. п.)
Значение слова
ФАЛ, -а, м. Мор. Снасть для подъема и спуска парусов, флагов и сигнальных знаков. [Нахимов] даже хотел, как на ученье, поднять сигнал —, но не на чем было поднять этот сигнал: фалы — сигнальные веревки — были перебиты. Сергеев-Ценский, Синопский бой. || Авиа. Веревка для раскрытия парашюта без участия парашютиста, прикрепляемая одним концом к самолету, а другим — к вытяжному кольцу.
[Голл. val]
Фал (от нидерл. val) — снасть, предназначенная для подъёма и спуска парусов (грота, стакселя и других), отдельных деталей рангоута (например, реев, стеньг, гафелей), флагов, вымпелов и тому подобного. Фалы, используемые на судах и кораблях, относятся к бегучему такелажу.
В качестве фалов применяются металлические, синтетические или растительные тросы. Фал испытывает большую нагрузку при работе.
В зависимости от предназначения фалы получают дополнительное наименование, например, «дирик-фал», «кливер-фал», «стаксель-фал», «сигнальный фал» и другие.
Воднолыжный фал — плавучий трос из синтетических волокон, снабжённый рукояткой на одном конце и крепящийся другим концом к пилону на катере. Служит для буксировки спортсменов-воднолыжников. Аналогично используется в гидрофойле, вейксерфе, вейскейте и вейкборде.
Часто «фалом» называют страховочный трос (например, трос для крепления вытяжного устройства парашюта к самолёту, космонавта — к космическому кораблю при выходе в открытый космос).
«Буксировочным фалом» называется трос, используемый при аэробуксировке планёров, которым соединяется планер и самолёт-буксировщик.
Показать дальше
1. Значение слова фал. 2. Синонимы «фал». 3. Антонимы «фал». 4. Разбор по составу «фал». 5. Ассоциации «фал». 6 фонетический разбор «фал».
Поиск занял 0.066 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.
Пишите, мы рады комментариям
Вверх ↑
Страховочный Трос У Летчиков, Космонавтов И Т. П 3 Буквы
Решение этого кроссворда состоит из 3 букв длиной и начинается с буквы Ф
Ниже вы найдете правильный ответ на Страховочный трос у летчиков, космонавтов и т. п 3 буквы, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.
ответ на кроссворд и сканворд
Воскресенье, 30 Июня 2019 Г.
ФАЛ
предыдущий
следующий
ты знаешь ответ ?
ответ:
связанные кроссворды
Фал
Судовая снасть бегучего такелажа
Канат, веревка, трос
Фал
Канат, веревка, трос 3 буквы
Снасть; страховочный трос 3 буквы
Страховочный конец 3 буквы
Судовая снасть (трос для подъема парусов, флажных сигналов) 3 буквы
похожие кроссворды
Страховочный трос 5 букв
Снасть; страховочный трос 3 буквы
Страховочный конец, трос 3 буквы
Страховочный трос в цирке 5 букв
Страховочный узел, используемый для крепления к альпинистской веревке
Страховочный конец 3 буквы
Страховочный лист 5 букв
Страховочный документ 5 букв
Специальный головной убор летчиков, космонавтов
Работа военных летчиков
Заболевание лётчиков
Летний форменный головной убор у солдат и первых летчиков
Каждый из летчиков правительственного самолета
Сергей . .. (1876—1915/16) один из первых русских летчиков
Кто из русских летчиков слывет «крестным отцом» высшего пилотажа 8 букв
Головной убор летчиков, танкистов 8 букв
Шлем летчиков 8 букв
Специальный головной убор летчиков, космонавтов 8 букв
2 шт.
Astronaut Iphone Ipad Anti Break Cable Bites Cable
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.
Нажмите, чтобы увеличить
Звездный продавец
Star Sellers имеют выдающийся послужной список в обеспечении отличного обслуживания клиентов — они постоянно получали 5-звездочные отзывы, вовремя отправляли заказы и быстро отвечали на любые полученные сообщения.
|
842 продажи |
5 из 5 звезд
Цена:
€12,29
Первоначальная цена: €13,65
(скидка 10%)
Загрузка
Мало на складе
Распродажа заканчивается через 17 часов
Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки
Количество
123
Продам быстро! Осталось всего 3.
Продавец звезд. Этот продавец неизменно получал 5-звездочные отзывы, вовремя отправлял товары и быстро отвечал на все полученные сообщения.
Исследуйте другие похожие поисковые запросы
Внесен в список 25 декабря 2022 г.
10 избранных
Сообщить об этом элементе в Etsy
Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…
Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.
Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.
Сообщить о проблеме с заказом
Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.
Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.
Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы
Посмотреть список запрещенных предметов и материалов
Ознакомьтесь с нашей политикой в отношении контента для взрослых
Товар на продажу…
не ручной работы
не винтаж (20+ лет)
не ремесленные принадлежности
запрещены или используют запрещенные материалы
неправильно помечен как содержимое для взрослых
Пожалуйста, выберите причину
Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.
Astronaut Iphone Ipad Anti Break Cable Bites Cable Cord
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.
Нажмите, чтобы увеличить
Звездный продавец
Star Sellers имеют выдающийся послужной список в обеспечении отличного обслуживания клиентов — они постоянно получали 5-звездочные отзывы, вовремя отправляли заказы и быстро отвечали на любые полученные сообщения.
|
842 продажи |
Цена:
€10,59
Первоначальная цена: 11,77 €
(скидка 10%)
Загрузка
Распродажа заканчивается через 17 часов
Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки
Продавец звезд. Этот продавец неизменно получал 5-звездочные отзывы, вовремя отправлял товары и быстро отвечал на все полученные сообщения.
Исследуйте другие похожие поисковые запросы
Внесен в список 3 декабря 2022 г.
5 избранных
Сообщить об этом элементе в Etsy
Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…
Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.
Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.
Сообщить о проблеме с заказом
Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.
Если вы хотите подать заявление о нарушении авторских прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.
Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы
Посмотреть список запрещенных предметов и материалов
Ознакомьтесь с нашей политикой в отношении контента для взрослых
Товар на продажу…
не ручной работы
не винтаж (20+ лет)
не ремесленные принадлежности
запрещены или используют запрещенные материалы
неправильно помечен как содержимое для взрослых
Пожалуйста, выберите причину
Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.
Отрывок из книги «Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле» о том, как динозавры спаривались, какие яйца они откладывали и заботились ли о детенышах
Как и все животные, нептичьи динозавры должны были размножаться. Самцы и самки спаривались, самки откладывали яйца, из яиц вылуплялись детеныши и вырастали во взрослых особей.
Многие предположения, которые можно сделать о размножении вымерших динозавров, — что они практиковали внутреннее оплодотворение, строили гнезда, откладывали яйца — основываются на том же методе брекетинга, который мы применяем в других областях. Но мы полагаемся не только на предположения: у нас есть немало прямых ископаемых данных о гнездовании и кладках яиц нептичьих динозавров, а также их жизни и созревании.
По понятным причинам мы не знаем ничего конкретного о том, как они спаривались. Лучшее, что мы можем сделать, — это изучать поведение современных животных и строить разумные предположения. Не то чтобы ученые стеснялись изучать эту тему. Удивительные формы тела и размеры некоторых динозавров делают ее еще более интересной.
Некоторые завроподы были настолько велики, что привстать на задние лапы для спаривания им было трудно или просто опасно, а из-за больших пластин и шипов на спинах и хвостах стегозавров трудно представить, как они вообще могли подойти друг к другу достаточно близко для спаривания.
Бытует мнение, что динозавры вели себя так же, как современные гигантские млекопитающие, которые могут спариваться часами.
Это можно частично объяснить тем, что брачное поведение млекопитающих задокументировано лучше, чем поведение птиц, крокодилов и крупных ящериц. Дело еще и в том, что людям кажется, что нептичьи динозавры по своей природе похожи на слонов и носорогов просто из-за своих размеров. Отчасти это верно, но наши знания о филогении и анатомии говорят, что лучше смотреть на тех современных животных, которые на самом деле являются ближайшими родственниками нептичьих динозавров, — а именно на крокодилов и крупных птиц.
У крокодилов спаривание — это финал процесса ухаживания, который включает шумовые и визуальные демонстрации, прикосновения и ласки. Иногда самка в это время забирается на спину самца.
Если половое поведение динозавров было аналогично этим животным, то самка сигнализировала о готовности к спариванию, приседая и приподнимая таз либо поднимая или отводя хвост в сторону. Затем самец вставал сзади или сверху и, двигая своим хвостом и тазом, пытался проникнуть в ее клоаку своим пенисом. У крокодилов и многих птиц спаривание длится недолго, поэтому возможно, что так было и у нептичьих динозавров.
И вот спаривание и оплодотворение произошло.
Что дальше? Какую конкретно репродуктивную стратегию использовали нептичьи динозавры? Один из первых факторов, который следует учитывать, — это практиковали они K-отбор или r-отбор. Эти два термина происходят от переменных в уравнениях, которые используются для определения численности популяций в зависимости от темпов роста животных в этих популяциях. Животные с K-отбором рождают немного детенышей за раз, вкладывают много сил в заботу о них и за всю жизнь производят мало потомков. Так поступают крупные млекопитающие (в том числе люди), а также акулы, некоторые ящерицы и черепахи. Напротив, животные с r-отбором рождают большое количество детенышей, которые имеют низкие шансы на выживание, зато требуют небольших вложений от родителей.
На самом деле гипотезу о том, что эти две стратегии несовместимы и что все животные аккуратно укладываются либо в одну, либо в другую категорию, опровергли несколько десятилетий назад, так как множество животных сочетают признаки обеих стратегий. Несмотря на это, термины все еще можно использовать.
Наши знания о нептичьих динозаврах говорят, что в основном они практиковали r-отбор, производя большие кладки яиц и множество детенышей, лишь немногие из которых становились взрослыми.
Млекопитающие часто подолгу заботятся о потомстве, и мать вкладывает массу времени и сил в воспитание детенышей. У гигантских млекопитающих вроде китов это приводит к очень медленному репродуктивному обороту.
Некоторые виды, возможно, производили так много потомства, что большая часть популяции в любой отдельный момент состояла из молодых особей.
Это подтверждается следами: есть отложения, в которых большинство следов, похоже, оставлены молодняком, а не взрослыми. Дополнительным подтверждением служит тот факт, что множество найденных скелетов мезозойских динозавров в момент смерти еще не закончили расти, причем в целом они росли быстро. В общем, похоже, что многие виды придерживались стратегии «живи быстро, умри молодым».
Из этого вытекают интересные следствия, касающиеся эволюции динозавров в целом.
Многие молодые динозавры, по-видимому, жили отдельно от взрослых и почти наверняка вели себя как другие «виды», живущие в других местах и питающиеся не такой пищей, как их родители. Это значит, что один вид нептичьих динозавров потенциально мог занять несколько экологических ниш, которые в противном случае заняли бы разные виды с разными размерами тела. Мы скоро вернемся к этой идее, так как в ее пользу говорит тот факт, что молодь некоторых видов динозавров очень сильно отличалась от взрослых животных.
Интересно также, что популяция динозавров, состоящая в основном из молодняка, может означать, что динозавров как группу было трудно уничтожить. Событие, которое убило бы взрослых (например, крупный климатический сдвиг или глобальная катастрофа вроде падения астероида), по-прежнему оставило бы массу выживших детенышей. И действительно, мы знаем, что динозавры пережили несколько сложных периодов в течение мезозоя. Мы часто думаем, что динозавры исчезли в результате массового вымирания, но важно помнить, что два или три других вымирания перед этим они успешно пережили.
Даже если бы мы не нашли окаменелых яиц, гнезд или детенышей нептичьих динозавров, брекетинг все равно позволил сделать вывод, что они откладывали яйца с твердой скорлупой, откладывали их в гнезда, а родители одного или обоих полов, вероятно, заботились о детенышах. Современные крокодилы ведут себя так же: они строят гнезда в виде куч растений или земли, а затем охраняют их до вылупления потомства (некоторые крокодилы роют норы, которые они используют в качестве гнезд). Когда вылупляются детеныши, мать иногда помогает им выбраться из гнезда и переносит в воду. Все это — родительская забота. Затем мать остается с младенцами и защищает их от хищников.
Иногда родительское поведение крокодилов бывает еще сложнее. Есть данные о сотрудничестве между взрослыми крокодилами, самки иногда гнездятся рядом, а некоторые крокодилы усыновляют детенышей из других кладок, в результате чего образуются «ясли» из сотен детенышей. Родительская забота свойственна не только самкам: самцы некоторых видов помогают переносить детенышей в воду и защищают их. Также есть данные, что крокодилы иногда кормят своих детей, и наблюдались случаи, когда уход за детенышами длился долго, иногда до трех лет.
Хорошо известно, что птицы строят гнезда, высиживают яйца и заботятся о птенцах. Многие современные птицы гнездятся на деревьях, но если посмотреть на древние группы современных птиц, то видно, что гнездование на земле более типично. У некоторых птиц гнезда — это всего лишь неглубокие ямки или невысокие площадки, а у других это большие кучи растений или земли. Некоторые птицы устраивают гнезда в норах.
Необычные сорные птицы, или большеноги (на фото австралийская глазчатая курица) сооружают огромные груды мусора из растительных остатков и используют их в качестве инкубаторов для своих яиц. Нечто подобное делали и многие нептичьи динозавры.
Приняв за основу эту информацию о современных архозаврах, давайте посмотрим, что мы знаем о нептичьих динозаврах.
Найдены тысячи их яиц, подавляющее большинство которых относится к позднему мелу. Многие из них — просто фрагменты скорлупы, но найдены и целые яйца, и даже гнезда, полные яиц.
Иногда говорят, что первые яйца нептичьих динозавров, которые можно считать научно признанными, нашла экспедиция Американского музея естественной истории в Монголии в 1920-х гг. Эта экспедиция под руководством зоолога-исследователя Роя Чэпмена Эндрюса обнаружила гнездо овальных яиц, каждое длиной около 23 см, которые поначалу приписали протоцератопсу. Как мы увидим, эта идентификация оказалась неверной.
На самом деле яйца динозавров, не являющихся птицами, были известны ученым с 1800-х гг., и мы даже знаем по археологическим раскопкам, что люди находили фрагменты ископаемой скорлупы тысячи лет назад. Яйца нептичьих динозавров чрезвычайно разнообразны по размеру и форме. Некоторые представляют собой вытянутые овалы, другие не так уж отличаются от куриных, третьи почти идеально сферической формы. Яйца, найденные до сих пор, имеют размер от менее 10 см до более чем 30 см.
Эти вытянутые мелкие яйца динозавров были обнаружены в монгольской пустыне Гоби в 1920-х гг. Их явно отложили вместе, а потом сознательно уложили в форме круга (Скорее всего, самка передвигалась по кругу, откладывая яйца, а не раскладывала их после откладки. — Прим. науч. ред.)
Конечно, главная тайна, окружающая отдельные яйца, связана с их принадлежностью: какие именно динозавры их отложили? В большинстве случаев это невозможно установить, и остается только предполагать, например, что данное яйцо принадлежит к виду динозавров, обнаруженному в том же регионе и слое.
В одном или двух случаях целые яйца нашли прямо внутри тела матери. Так было, например, с овирапторозавром из позднего мела Китая. Внутри ее таза было два яйца, которые она должна была отложить в течение нескольких часов или даже минут, но погибла.
Наличие двух яиц показывает, что оба репродуктивных канала (яйцевода) были активны, что ученые подозревали и раньше, так как яйца нептичьих динозавров обычно откладывались парами. В отличие от них, у современных птиц функционирует только один яйцевод (левый). Очевидно, в какой-то момент истории тероподы перестали использовать два яйцевода, предположительно, на заре эволюции птиц.
Микроскопическая структура поверхности скорлупы яиц динозавров часто бывает бугристой и пористой — на фото видны выпуклости и поры. Они позволяют идентифицировать разные типы яичной скорлупы, но при жизни выполняли биологические функции
Скорлупа яиц динозавров сильно варьирует по микроскопической структуре. У разных видов отличаются текстура поверхности скорлупы, число, плотность и размер пор и даже количество минеральных слоев, образующих скорлупу. Некоторые из этих признаков помогают прояснить гнездовое поведение соответствующего динозавра. Чрезвычайно крупные поры показывают, что яйцо содержалось во влажных условиях, например под кучей растений, или было захоронено в земле (в таких случаях большие поры нужны, чтобы внутрь проникало достаточно кислорода). Палеонтологи, специализирующиеся на изучении яичной скорлупы динозавров, обнаружили более 40 различных типов. Но, опять же, как сопоставить их с конкретными динозаврами? Иногда внутри яиц сохраняются эмбрионы. Округлые яйца из позднего мела Аргентины сохранили внутри эмбрионы титанозавра, а в яйцах из других мест найдены кости ранних завроподоморфов, гадрозавров, теризинозавров и других динозавров. Те яйца протоцератопса, которые нашли в 1920-х гг., как оказалось, принадлежали вовсе не протоцератопсам, а попугаеголовым, птицеподобным овирапторозаврам. В этом есть доля иронии, потому что овирапторозавров изначально приняли за похитителей яиц и ошибочно обвинили в воровстве яиц протоцератопсов. Само название «овирапторозавр» означает «ящер — похититель яиц».
Многие яйца были найдены в кладках или гнездах. Они очень разные и предполагают разные стили поведения родителей. Чаще всего кладки устраивались круглыми, но некоторые (предположительно, сделанные завроподами) были в виде линий или дуг. Мы считаем, что нептичьи динозавры многих видов строили гнезда из растительного материала.
Осколки яичной скорлупы размером в несколько сантиметров или миллиметров встречаются во многих местах. Эти, например, из пустыни Гоби. Там, где раньше были гнездовья динозавров, могут попадаться буквально миллионы яиц и осколков скорлупы
В конце концов, современные крокодилы и некоторые птицы делают так же, а многие динозавры были слишком большими, чтобы высиживать яйца для защиты или обогрева. В истории окаменелостей пока не зафиксировано случая, когда куча листьев и веток сохранилась поверх яйца.
Это и неудивительно, ведь груды растительности вообще редко сохраняются. Практически неизвестны даже гнезда птиц, живших после мелового периода: найдено лишь два-три, и все они принадлежали водоплавающим птицам — уткам или фламингообразным.
Родительское поведение нептичьих динозавров стало популярной темой для обсуждения, с тех пор как в 1979 г. был найден североамериканский гадрозавр майазавр. Среди его окаменелостей были остатки взрослых, а также гнезд, костей детенышей и осколки яичной скорлупы. Палеонтологи Джек Хорнер и Боб Макела обнаружили целое гнездовье, в котором сохранилось несколько слоев гнезд майазавров, одно поверх другого. Мало того, что это открытие показало, что майазавры (и, возможно, другие гадрозавры тоже) гнездились колониями, но последовательные слои гнезд говорят о том, что эти динозавры год за годом гнездились в одном и том же месте.
Гадрозавры, например показанные на рисунке майазавры, гнездились колониями, в которых между гнездами было значительное расстояние. Родители охраняли гнезда и, вероятно, приносили еду детям. Мелкие хищные тероподы и крупные ящерицы охотились за неохраняемыми яйцами и детенышами
Майазавр был крупным животным (7 м в длину) и весил около 2,5 т. Если предположить, что он оставался рядом с гнездом в течение инкубационного периода, то из-за своего размера он явно не насиживал яйца. А вот меловые манирапторовые тероподы насиживали. Есть примеры овирапторозавров, сохранившихся прямо в гнездах, заполненных яйцами. Найдены также окаменелости троодонтид, альваресзаврид и дромеозаврид, в которых яйца сохранились непосредственно под костями родителей. Это значит, что многие нептичьи манирапторы насиживали яйца точно так же, как современные птицы.
Предполагается, что манирапторы насиживали яйца, чтобы поддерживать нужную температуру. Для этого животные согревают яйца своим телом, а иногда держат яйца в тени или даже переносят их, чтобы температура оставалась постоянной. Вероятно, динозавры охраняли свои гнезда. Нептичьи динозавры жили бок о бок с млекопитающими, ящерицами и другими животными, которые при первой возможности могли бы съесть яйца или детенышей. Есть прямые доказательства того, что детенышам динозавров грозила опасность: внутри гнезд найдены остатки змей, а ископаемый зверек размером с барсука — репеномам из раннего мела Китая — сохранился с остатками молодых пситтакозавров в желудке.
Стоило ожидать, что крупные меловые змеи поедали яйца динозавров. В 2010 г. описали эту замечательную позднемеловую окаменелость из Индии. Большая змея под названием санаджей была найдена внутри гнезда титанозавров рядом с яйцами и детенышами
Раньше считалось, что манирапторы, которых нашли сидящими на гнездах, — самки. Но у многих современных птиц насиживают яйца не только они. Иногда за яйцами ухаживают оба родителя. Бывает, что самцы берут на себя большую часть или даже всю заботу о яйцах. Так происходит у киви, нанду, эму и казуаров.
Благодаря открытию медуллярной кости в скелетах самок нептичьих динозавров (см. главу 3) иногда удается определить пол динозавра. Медуллярная кость не всегда присутствует в организме самок, но ее рост и использование оставляет следы перестройки на внутренних слоях костей ног, даже когда самой медуллярной кости больше нет. «Перестройка» означает, что соответствующие слои кости недавно изменялись по форме и структуре. У самцов на тех же слоях костей следов перестройки нет. Учитывая эти данные, эксперт по размножению динозавров Дэвид Варриккио и его коллеги изучили костную микроструктуру двух высиживающих яйца динозавров: овирапторозавра под названием читипати и троодонтида. У обоих экземпляров нет следов перестройки костей. Похоже, это были самцы.
Знаменитый овирапторозавр из Монголии, которого прозвали «Большая мамочка», сохранился прямо в гнезде с раскинутыми над яйцами лапами. Большую часть скелета уничтожила эрозия. Сейчас считается, что «мамочка» на самом деле была самцом
Варриккио с коллегами выдвинули удивительную гипотезу о гнездовьях манирапторов. Количество яиц в их гнездах велико (22–24 шт.), а сами яйца крупные по сравнению со взрослыми животными. Это может означать, что в гнезде находилось потомство больше чем одной пары динозавров. Возможно, гнездовья были общими и в них одновременно созревало потомство двух или более самок. Сегодня общинное гнездование практикуют страусы, южноамериканские нанду, кукушки, коростели и воробьинообразные птицы.
Источник
До кучи еще одна глава из той же книги:
Гипотеза, что в конце мелового периода произошло катастрофическое столкновение с внеземным объектом, не вызывает серьезных сомнений, как и то, что это столкновение сильно повлияло на жизнь на Земле. Но есть веские причины думать, что это не единственный фактор, вызвавший мел-палеогеновое вымирание, и что другие, более продолжительные события тоже внесли свою лепту в исчезновение нептичьих динозавров.
Мы уже давно предполагаем, что сообщества динозавров в самом конце мелового периода были не такими, как в более ранние времена. Примерно 76 млн лет назад, во время так называемого кампанского века позднего мела, несколько групп динозавров были обильны и разнообразны. Запад Северной Америки — один из регионов с самыми разнообразными сообществами динозавров — был домом для пяти видов анкилозавров, целых десяти разных цератопсов, семи или более разных гадрозавров и трех или более тираннозаврид.
Нет никаких признаков, что это сообщество динозавров клонилось к упадку. Если же сравнить жизнь в кампанском веке с жизнью в том же регионе в последней части мелового периода — позднем маастрихте, около 68 млн лет назад, — картина получается совершенно другая. Из крупных цератопсов остались только трицератопс и торозавр. Единственный утконосый динозавр позднего маастрихта — это эдмонтозавр, а все виды с вычурными костными гребнями на голове давно исчезли, как и гадрозавры со сплошными гребнями и крючковатыми носами, которые жили вместе с животными вроде эдмонтозавра в кампанском веке. А среди крупных хищников лишь один вид — знаменитый тираннозавр — остался из целой родословной похожих друг на друга животных.
В кампанском веке, около 76 млн лет назад, запад Северной Америки населяла совокупность разнообразных видов динозавров, в том числе многочисленные гребнистые гадрозавры и цератопсы (слева). К концу маастрихта — около 68 млн лет назад — разнообразие динозавров значительно уменьшилось, и в той же самой местности обитали лишь несколько видов (справа) Альпина нон-фикшн
Что бы ни произошло в конце мелового периода, цератопсы, гадрозавры, тираннозавры и др. стали куда менее разнообразны, чем всего за несколько миллионов лет до того.
Одной из причин может быть изменение или потеря среды обитания. В конце маастрихта уровень моря упал, и вода отступила от континентов. Это явление называется морской регрессией. Маастрихтская морская регрессия привела к появлению примерно 29 млн км2 суши во всем мире. Казалось бы, появление огромных новых участков суши — это хорошо для наземных животных вроде динозавров. Но на самом деле регрессии вызывают такие изменения береговых сред обитания, что разнообразие крупных животных, наоборот, уменьшается. Из-за регрессий исчезают плодородные прибрежные области, возникают сухопутные мосты и падает глобальная температура.
Разумеется, животные более уязвимы при низком разнообразии — группа, в которой всего один вид, вымрет скорее, чем та, в которой одновременно существует несколько видов. Таким образом, сообщество динозавров позднего маастрихта на западе Северной Америки можно отнести к категории «склонное к вымиранию».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где твои большие зубы? Динозавры теряли зубы по мере взросленияБиология
Но можем ли мы быть уверены, что в таком положении оказались все сообщества динозавров того времени? И что насчет других животных, которые вымерли при мел-палеогеновом вымирании? На самом деле все не так просто. Похоже, что сообщества динозавров в Европе и Азии были здоровы, без каких-либо признаков снижения разнообразия перед вымиранием. Некоторые сообщества морских рептилий, например длинношеие плезиозавры, тоже не показывали признаков упадка. В то время как другие ископаемые животные, в том числе морские мозазавры и некоторые важные группы планктона и моллюсков, похоже, в то время постепенно приходили в упадок.
Влияние вулканизма
В позднем маастрихте сообщества животных менялись, по крайней мере в некоторых местах, так как падение уровня моря повлияло на их среду обитания и экосистемы. Но, возможно, на сообщества животных и растений повлиял и другой фактор.
Это было время высокой вулканической активности. Вулканы извергались вдоль берегов Тихого океана, вокруг Гренландии и на островах Южной Атлантики. Продолжительная вулканическая активность привела к увеличению уровня углекислого газа и количества пыли в атмосфере, что, как известно, способствует изменению климата. Но все померкло на фоне масштабного события в центральной Индии. Массовое излияние лавы, продолжавшееся несколько сотен тысяч лет, породило так называемые Деканские траппы. Примерно 2 млн км2 лавы изверглись из вулканических трещин и залили площадь, большую, чем Франция, Германия и Испания вместе взятые, размером примерно с Мексику. Некоторые потоки лавы, из которых состоят траппы, достигали в толщину 50 м, а некоторые — невероятных 150 м.
В позднем мелу в Индии вулканическая активность была невероятно высока. Из огромных многокилометровых трещин извергалась лава и вырывались раскаленные газы Альпина нон-фикшн
Формирование Деканских траппов — это не внезапное одиночное событие, что резко контрастирует с мгновенным эффектом от столкновения с метеоритом. Непрерывная вулканическая активность должна была привести к высвобождению огромного количества углекислого газа и двуокиси серы. Вероятно, эти газы способствовали глобальному потеплению, которое произошло во время позднего мела, впрочем, и сегодня они продолжают удерживать тепло в атмосфере и способствуют глобальному потеплению. Также они могли вызывать выпадение кислотных дождей. Кислотный дождь разрушает экосистемы суши и на моря. От него увядают растения, а морские животные погибают, так как их скелеты ослабевают или вовсе растворяются, а химический состав воды изменяется.
Вулканические события также вызывают глобальное похолодание, поскольку взвешенные в воздухе частицы пыли отражают солнечный свет и понижают температуру атмосферы. Крупные вулканические явления вызывают как потепление, так и похолодание, поэтому глобальные температуры в позднем маастрихте колебались очень сильно: постепенное похолодание, быстрое потепление и быстрое похолодание случились за последние 1,5 млн лет мелового периода. Такие изменения погружают экосистемы в хаос, циклы размножения и миграций животных нарушаются, а рост растений в некоторых местах становится непредсказуемым.
Похоже, что загрязнение атмосферы из-за вулканической деятельности в позднем мелу вызвало изменения климата и разрушительные кислотные дожди. Сегодня кислотные дожди могут уничтожать целые леса Альпина нон-фикшн
Вероятно, вулканические события маастрихта — в частности, образование Деканских траппов — вызвали глобальное изменение климата, привели к кислотным дождям и в целом ухудшили окружающую среду в разных частях мира. Соответственно, сообщества живых существ пострадали и пришли в упадок. Прямым доказательством этой точки зрения служит ископаемый планктон из маастрихтских отложений в Индийском океане. Видно, что разнообразие планктона в целом сильно уменьшилось, зато виды, приспособленные к условиям с низким уровнем кислорода, бурно размножаются, и в конечном итоге эти виды, способные процветать в бедной питательными веществами воде, становятся невероятно разнообразными. Кстати сказать, хотя основное внимание при изучении мел-палеогенового вымирания сосредоточено на динозаврах, на самом деле крошечные многочисленные окаменелости вроде планктона дают куда больше информации о происходивших тогда переменах.
«Интегрированный сценарий»
В течение 1980-х и 1990-х гг. годов считалось, что гипотеза о вулканической активности как причине мел-палеогенового вымирания — прямой конкурент гипотезы Альвареса о внеземном ударе. Ученые, интересующиеся причинами вымирания, утверждали, что виновато либо одно, либо другое событие. Некоторые приверженцы гипотезы вулканизма даже отрицали, что столкновение с метеоритом вообще было. Сегодня общепризнано, что кратер Чиксулуб появился в результате столкновения с метеоритом и одновременно с этим происходили крупные вулканические извержения. Может быть, вымирание произошло из-за сочетания этих событий?
Позднемеловые отложения показывают, что планктон сильно потерял в изобилии и разнообразии. Эта подборка демонстрирует некоторые типичные для того времени виды Альпина нон-фикшн
Падение метеорита мгновенно уничтожило бы множество животных, оно оказало бы огромное влияние на места обитания в радиусе сотен километров от места удара, что сказалось бы на местах обитания и сообществах животных на следующие несколько веков и более. Палеонтологи никогда не сомневались в том, что такое воздействие принесло бы большой ущерб животным. Проблема в том, что, по некоторым данным, часть динозавров и других животных вымирали еще до столкновения. Поэтому часто считают вероятным, что удар стал «последней каплей», ужасным событием, которое окончательно подкосило животные сообщества, и так уже приходившие в упадок.
Даже если не учитывать значение внеземного воздействия, стоит представить себе мир, в некоторых частях которого разнообразие динозавров было опасно низким и где устойчивая вулканическая активность и долгосрочные экологические изменения уже влияли на климат и здоровье экосистем. Многие динозавры, которые жили далеко от вулканических событий Южной Азии, выжили бы и породили новые виды, и те, кто жил далеко от кратера Чиксулуб, тоже могли бы пережить эти трудные времена. Но этого не случилось. Во всем мире условия ухудшились достаточно, чтобы уничтожить большинство видов динозавров и множество других живых существ.
Это можно назвать «интегрированным сценарием». Он сочетает в себе катастрофические внеземные и вулканические воздействия в конце мелового периода с более долгосрочной картиной снижения разнообразия динозавров.
Источник
Рекомендуется к просмотру:
«Мы только начинаем понимать клеточную биохимию древних окаменелостей». Можно ли воскресить динозавров?
Не только динозавры: 6 самых необычных вымерших животных
Как это работает. Там, где реставрируют динозавров.
Как тираннозавры «сжимали самку» во время спаривания своими маленькими конечностями
https://inosmi.ru/20220710/tirannozavr-254941492. html
Как тираннозавры «сжимали самку» во время спаривания своими маленькими конечностями
Как тираннозавры «сжимали самку» во время спаривания своими маленькими конечностями
Как тираннозавры «сжимали самку» во время спаривания своими маленькими конечностями
Ученые установили, что тираннозавры-самцы использовали свои непропорционально маленькие передние конечности для того, чтобы во время спаривания удерживать… | 10.07.2022, ИноСМИ
James Somper (Джеймс Сомпер)Ученые установили, что тираннозавры-самцы использовали свои непропорционально маленькие передние конечности для того, чтобы во время спаривания удерживать самку.Особенности строения костей, выявленные в недавно обнаруженном почти идеальном скелете, доказывают, что эти конечности, несмотря на их кажущуюся недоразвитость, обладали сильно развитой мускулатурой. А это означает, что передние конечности тираннозавра, которые долговое время озадачивали ученых, всё же не были рудиментарны; к тому же, эти конечности не уменьшались в размерах, поскольку тираннозавр все-таки не мог без них обойтись.Команда ученых сделала данный вывод после изучения окаменелости нового вида динозавров под названием Meraxes gigas; его рост составлял 36 футов, а вес – четыре тонны. Он обладал гигантской головой; на его теле различались гребни, бугорки, бороздки и рòжки.По мнению специалистов, этих двух динозавров вполне спокойно можно сравнивать между собой, поскольку эти хищники были одинаковыми по форме. Правда, их передние конечности в результате эволюции сделались очень маленькими независимо друг от друга.Упомянутая выше окаменелость (Meraxes gigas) была найдена в аргентинской Патагонии. Этот динозавр обитал девяносто миллионов лет назад, т.е. примерно за двадцать миллионов лет до того, как эволюционировал Tyrannosaurus rex.У него сохранились большие фрагменты скелета (а именно – фрагменты костей передних и задних конечностей), которые ранее находить не удавалось, благодаря чему, по словам ученых, было получено много новой информации. Вот что заявил руководитель проекта доктор Хуан Канале (Juan Canale): «На костях скелета хорошо видны крупные зоны прикрепления мышц … поэтому мышцы передних конечностей были довольно-таки сильными. Я убежден, что эти несоразмерно маленькие конечности выполняли какие-то функции, но какие именно, сказать сложнее – вероятно, функции спаривания и сохранения равновесия».Доктор Канале из Палеонтологического музея имени Эрнесто Бахмана в аргентинской провинции Неукена добавил: «Возможно, они использовали передние конечности для репродуктивного поведения – например, для удерживания самки во время спаривания. А может и для того, чтобы с помощью этих конечностей поднимать свое тело после падения».
Это делают птицы, это делают пчелы, даже вымершие диплодоки!
Силуэты пары ухаживающих динозавров-зауроподов (Getty Images)
Вот очаровательная, хотя и полностью гипотетическая мысль: два влюбленных динозавра. На ум приходит антропоморфный ситком Джима Хенсона «Динозавры». Но как именно могло бы выглядеть спаривание динозавров — в реальном мире, а не по телевизору?
Очевидно, что мы никогда не узнаем наверняка, что они делали, чтобы ухаживать друг за другом, но любители науки получили ключ к разгадке механизма спаривания динозавров в начале этого года. В январе ученые из Бристольского университета и Массачусетского университета в Амхерсте сообщили в журнале Current Biology, что нашли клоаку динозавра. Клоаки, для непосвященных, являются эквивалентом ануса, уретры и гениталий, встречающихся у животных, таких как амфибии, птицы и рептилии. Эта конкретная клоака была обнаружена в окаменелости, которая сохранила образцы кожи пситтакозавра, динозавра, связанного с трицератопсом, который был размером примерно с собаку.
Салон обратился к двум ученым, стоявшим за этим исследованием, чтобы выяснить, что мы теперь знаем, в более широком смысле, о размножении динозавров.
«Что касается динозавров, мы знаем, что они занимались сексом, как и все животные, если только они не гермафродиты, что не является нормой среди животных с позвоночником», — сообщил Salon по электронной почте доктор Джейкоб Винтер, палеонтолог из Бристольского университета. . «Больший вопрос в том, как!!» Он отметил, что у птиц, которые произошли от динозавров, часто отсутствуют репродуктивные органы, такие как пенис, и «вместо этого у них есть клоаки, которые практически неразличимы между полами, и затем трутся ими друг о друга, энергично вибрируя, и таким образом переносится сперма. Это так элегантно. называется клоакальным поцелуем». Это отличается от копулятивного секса, при котором самец вводит сперму непосредственно в тело самки.
Хотите больше историй о здоровье и науке на почту? Подпишитесь на еженедельную рассылку Салона The Vulgar Scientist.
«Мы могли бы сказать, что клоака имела анатомию, подходящую для совокупления, а не для поцелуев клоаки», — сказал Винтер Салону об окаменевшей клоаке. «Пока все хорошо, но мы не можем определить его пол по внешней анатомии. Пенис элегантно спрятан внутри клоаки».
Доктор Дайан Келли, профессор психологии и наук о мозге в Массачусетском университете в Амхерсте, помогавшая соавтору статьи о клоаке динозавра, подробно остановилась на том, что мы знаем наверняка о сексе динозавров, а что нет.
«Наше исследование окаменелой клоаки позволило нам сделать некоторые выводы о возможных социальных сигналах пситтакозавров, которые могли быть или не быть сексуальными», — сказал Келли. «Мы просто не знаем!»
Что Келли может сказать наверняка, так это то, что динозавры использовали внутреннее оплодотворение.
«У нас есть широко распространенные примеры видов динозавров, которые откладывали яйца в скорлупе — скорлупа откладывается внутри половых путей самки, поэтому оплодотворение также должно было происходить там», — объяснила Келли. «Нет примеров окаменелых гениталий динозавров, но мы можем сделать некоторые предположения о том, как эти части работали, изучив анатомию ближайших ныне живущих родственников динозавров».
Келли сказала, что, поскольку крокодилы и птицы, такие как страусы и эму, занимаются сексом, при котором самцы могут вставлять свои пенисы и выворачивать их наизнанку (это означает, что они выворачиваются), «разумно предположить, что динозавры делали то же самое».
А некоторые ответы вызывают только новые вопросы.
«Конечно, у них был половой акт, но как диплодок оседлал другого?» — спросил Винтер. «Могли ли они вообще это сделать, и вместо этого они стояли бок о бок, а затем у самца был очень длинный и ловкий пенис, который мог найти свой путь? Усоногие ракообразные — это ракообразные, которые прикреплены и все еще занимаются совокуплением. Как вы находите Тогда это самый оптимальный партнер? Ну, у тебя пенис в 10-15 раз длиннее твоего, и ты шаришь вокруг, пока другой ракушка тебя не впустит».
Он выразил сомнение относительно того, делали ли это динозавры, отметив, что «за исключением дельфинов и китов, пенис у животных с шипом обычно является набухшим органом или имеет эректильные ткани, которые делают орган с ограниченной способностью нащупывать свой путь без некоторую помощь».
Увы, по словам Келли, все остальное, связанное с процессом спаривания, включая любой спекулятивный роман о динозаврах, остается в значительной степени загадкой.
«Поведение при спаривании не окаменевает», — сказала Келли. «Значит, мы вообще ничего не знаем об ухаживании динозавров».
Мэтью Роза
Мэтью Роза — профессиональный писатель, чьи работы публиковались во многих национальных СМИ с 2012 года, а с 2016 года — исключительно в Салоне. широкий спектр политических вопросов. Он брал интервью у многих видных деятелей (отражающих его разнообразные интересы), включая президента Джимми Картера (19 лет). 77-1981), премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001), зоотехник и активистка по борьбе с аутизмом Темпл Грандин, изобретатель Эрно Рубик, эпидемиолог Моника Ганди, теоретик-космолог Жанна Левин, пионер вакцины мРНК Каталин Карико, философ науки Винциан Депре, актер Джордж Такей («Звездный путь»), климатолог Майкл Э. Манн, кандидат в президенты от либертарианцев Гэри Джонсон (2012, 2016), актриса Кэди Макклейн («Все мои дети»), кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Либерман (2000), посол Майкл Макфол (2012-2014), экономист Ричард Вольф, режиссер Кевин Гротерт («Пила VI»), модель Лискула Коэн, актер Роджер Бампасс («Губка Боб Квадратные Штаны»), сенатор Джон Хикенлупер (2021-настоящее время), исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Жорж Бенджамин (с 2002 г. по настоящее время), комик Билл Берр («F — это семья»), писатель Джеймс Паттерсон («Дочь президента»), комик Дэвид Кросс («Очень страшное кино 2») и правый повстанец Роджер Стоун.
БОЛЬШЕ ОТ Мэтью Розы
Актуальные статьи из салона
Как динозавры занимались сексом?
Споры о том, как динозавры сделали это, продолжаются. Фото: Мирослав Петраско (blog.hdrshooter.net)
Динозавры были самыми большими животными, когда-либо ходившими по Земле, и они правили планетой более 160 миллионов лет. Аргентинозавр с длинной шеей и задними позвонками высотой почти два метра, возможно, вырастал до 30 метров в длину и весил до 80 тонн. Так действительно ли земля тряслась для них, когда они спаривались?
Однако настоящий вопрос заключается в следующем: как они на самом деле спаривались и какие у нас есть доказательства, чтобы реконструировать их сексуальную жизнь?
Интернет предлагает смутные предположения. Один веб-сайт утверждает, что у них, вероятно, не было пенисов, поэтому, должно быть, они использовали клоакальные поцелуи, соединяя свои массивные задницы вместе для обмена семенной жидкостью с самкой, как это делают большинство лягушек и многие птицы.
Я не согласен с этой точкой зрения, так как данные живых животных, близких родственников динозавров, предполагают, что они, должно быть, спаривались с помощью копуляции, и что самцы должны были иметь очень большие и гибкие пенисы.
Теперь мы с уверенностью знаем, что плотоядные тероподы, такие как тираннозавры и их родственники, были группой, давшей начало первым птицам около 160 миллионов лет назад.
а
Это установлено на основании большого количества изящных окаменелостей, показывающих различных пернатых динозавров и ранних динозавроподобных птиц из местонахождений в северном Китае.
Предоставлено: Айнвар Фотография
Крокодилы и их сородичи произошли от последнего общего предка группы птиц-динозавров, поэтому крокодилы не могут считаться «потомками динозавров», как нас уверяют некоторые рекламные объявления о парках крокодилов.
У всех самцов крокодилов есть пенис, и у большинства примитивных ныне живущих птиц он также есть, из чего следует, что динозавры также должны были иметь пенис. Однако большинство современных птиц вторично потеряли пенис. Для них спаривание — это простой быстрый поцелуй клоаки, при котором сперма быстро передается самке.
Когда все причудливые танцы и пение завершены, половой акт у некоторых птиц, таких как завирушки, может закончиться за секунду или меньше, как показано в видео ниже:
Так как же это сделали динозавры? Эксперты по биомеханике, такие как профессор Макнил Александр из Университета Лидса, утверждают, что вес самца должен был приходиться на бедра самки, чтобы взбираться сзади, как это делают слоны, но возникающие в результате нагрузки были бы огромными.
Профессор Роджер Сеймур из Университета Аделаиды изучал спаривание жирафов (см. видео ниже) и доказал, что артериальное давление самца примерно в два раза выше, чем у других млекопитающих. Их сердца должны быть пропорционально на 75% больше из-за физиологических ограничений длинной шеи и высоко расположенной головы.
Имея это в виду, он предположил, что динозавры с длинной шеей могли спариваться только определенным образом. У динозавра, скажем, с шеей длиной в десять метров давление в семь раз превышало нормальное кровяное давление млекопитающих. Так что установка сзади не представляет большой проблемы, если держать гриф горизонтально.
Только представьте себе 70-тонного гигантского зауропода, теряющего сознание после падения кровяного давления на голову во время оргазма, когда он садится на свою половинку. Да, земля наверняка затряслась бы для них.
Новые подсказки
Недавние молекулярные исследования основных групп птиц показали, что страусы и другие примитивные нелетающие птицы действительно являются самыми древними представителями ныне живущих птиц, а утки, гуси и некоторые другие водоплавающие птицы также являются очень древними линиями.
Все эти примитивные ныне живущие птицы обладают пенисом, причем у уток самые причудливые типы – у аргентинской озерной утки обычного размера есть штопорообразный орган с кисточкой на конце длиной до 42 см.
Мускусные утки также могут резко извергать пенисы за 0,3 секунды до 20 см в длину — примерно с такой же скоростью, как при движении со скоростью 70 км/ч — как можно увидеть на видео ниже:
Итак, вполне вероятно, что их далекие вымершие предки, плотоядные динозавры-тероподы, также спаривались с помощью выворачивающегося пениса, скорее всего, ужасающе большого.
Для животного размером с тираннозавра (длиной 14 метров) для эффективного спаривания мужской орган должен быть порядка двух метров в длину, а может быть и намного больше, если он имеет форму штопора, напоминающую утиную .
Не исключено, что однажды палеонтологи найдут окаменелый пенис динозавра. Каждый год обнаруживается необычайная сохранность мягких тканей в окаменелостях, а также обнаруживаются новые места окаменелостей.
При использовании новых технологий, таких как микро-КТ и синхротронная томография, в окаменелостях можно получить более подробную информацию. Недавно было обнаружено, что у ископаемых рыб возрастом 380 миллионов лет из Австралии сохранились полные наборы мышц.
Окаменелость маленького динозавра, найденная весной 1981 в центральной Италии, названный Scipionyx, показал отличную сохранность мягких тканей с четкими отпечатками кишечника, печени и некоторых мышц. Такие окаменелости дают надежду.
Я искренне верю, что день обязательно наступит, возможно, когда мы меньше всего этого ожидаем, когда всплывет замечательная новая окаменелость динозавра, раскрывающая вековую тайну того, как динозавры действительно сделали это.
Источник: Разговор
Эта история опубликована с разрешения The Conversation (под Creative Commons-Attribution/Без производных).
Обитаемые космические станции: путь к Луне и другим планетам
Аналоги существующих и создаваемых сегодня российских модулей Международной космической станции (такие как Узловой модуль и Научно-энергетический) могут стать основой российского сегмента международной окололунной платформы. Об этом говорится в докладе специалистов РКК «Энергия», озвученном на 70-м Международном астронавтическом конгрессе (International Astronautical Congress 2019, IAC) в Вашингтоне.
Читайте также
Первый искусственный объект на Луне
Это мероприятие было приурочено к 50-летию первого полета человека на Луну, поэтому особое внимание было уделено задаче возвращения на естественный спутник Земли.
Уже зарекомендовавшее себя равноправное партнерство по линии околоземной станции может перерасти в сотрудничество по созданию орбитальной платформы около естественного спутника Земли, создание которой должно вестись на принципах и нормах МКС. И начать освоение Луны можно уже в ближайшее время. «Существующие технологии, возможности промышленности стран-партнеров по МКС, действующие международно-правовые и организационные механизмы во многом определяют реализуемость программы и возможность создания платформы (около Луны — прим. ТАСС) в короткие сроки», — говорится в докладе.
Международное сотрудничество и опыт МКС
С точки зрения потребностей российской лунной программы и имеющихся технических возможностей для освоения Луны предлагается использовать готовые инженерные решения — космические модули, проектирование и производство которых идет на мощностях РКК «Энергия».
В настоящее время российский сегмент МКС еще не сформирован окончательно. Отправки на околоземную орбиту ожидают три модуля: Узловой, Научно-энергетический и Многофункциональный лабораторный модуль «Наука». При этом тот факт, что Россия «запаздывает» с развертыванием российского сегмента МКС, может сослужить хорошую службу для будущей окололунной платформы. Так как все технологические процессы создания космических обитаемых модулей отлажены и функционируют на отечественных предприятиях. И специалисты не растеряли свой опыт.
В то же самое время NASA уже двадцать лет не работает с производством жилых орбитальных модулей (последний американский модуль «Гармония» вошел в состав МКС в 2007 году). Соответственно, нет налаженного производства.
Специалисты «Энергии» отметили необходимость создания платформы около Луны на международных началах. Так как наличие нескольких сегментов позволит решить задачу резервирования систем, в том числе жизненно важных. Например, системы регенерации воды и воздуха на МКС свои на российском сегменте и сегменте NASA. Нередки моменты, когда в случае поломок зарубежные партнеры используют кухню или туалет на российском сегменте и наоборот.
Кроме того, иностранное партнерство позволит обеспечивать доставку пассажиров и грузов на окололунную станцию отечественными и зарубежными ракетами-носителями. Такая же система резервирования будет и у пилотируемых космических кораблей. Таким образом получится избежать ситуации, когда критические элементы обеспечения жизнедеятельности окололунной платформы будут обеспечиваться только одной страной.
Космическое «Лего»
Как следует из доклада, первым модулем будущего сегмента в составе платформы для освоения Луны может стать Многоцелевой (интерфейсный) модуль, который будет обеспечивать прием космических кораблей, проведение выходов в открытый космос, заправку лунных посадочных комплексов от танкера. Он технически может быть создан в короткие сроки с учетом опыта создания Узлового модуля (уже изготовлен, ждет отправки к МКС) и малых исследовательских, которые уже находятся в составе российского сегмента МКС.
Проектная проработка Многоцелевого модуля показывает, что его масса составляет примерно 9 тонн и он может быть доставлен к Луне российскими средствами
Таким образом, для сбора окололунной платформы мы сможем использовать не только сверхтяжелые ракеты, пускать которые можно не более двух раз в год из-за возможностей промышленности и космодрома. Будут использоваться ракеты-носители среднего и тяжелого класса для доставки отдельных элементов к орбите Луны.
Готовящийся сейчас для МКС Научно-энергетический модуль (НЭМ) является одновременно прототипом будущего Служебного модуля окололунной станции, а в перспективе — и модулей в составе лунной базы. Служебный будет обеспечивать размещение оборудования для обслуживания лунных кораблей в составе станции, а также резервирование основных служебных систем окололунной платформы для необходимой надежности функционирования станции. Кроме того, в нем будет располагаться экипаж. Согласно расчетам специалистов, он будет обладать массой около 12 тонн.
Предусматривается возможность автономного полета модуля в период между основными экспедициями. Эта опция позволит отработать технологии энергоэффективных перелетов между различными точками в системе Земля — Луна — Солнце.
Вернуться, чтобы остаться
В отличие от экспедиций пятидесятилетней давности, в этот раз космические державы намерены не просто высадиться на Луну и установить флаг, но и изучить ее, обосновать лунную базу, научиться использовать ресурсы. Крылатой стала фраза из Twitter NASA: «Мы собираемся вернуться на Луну, чтобы остаться там» (We are going to the Moon — to stay).
Читайте также
Гайд по созданию убежища на Луне для тех, кто хочет улететь
При этом и Россия, и США до сих пор прорабатывают варианты доставки миссий на Луну. Есть две основных схемы: первая — прямой путь с Земли на Луну, когда экипаж переходит в лунный взлетно-посадочный корабль из основного космического корабля на низкой орбите Луны. И вторая — через окололунную станцию. Орбитальная лунная станция позволит более тщательно и в спокойном темпе готовиться к спуску на лунную поверхность. Не придется расходовать ресурсы космического корабля и лунной взлетно-посадочной платформы. Сроки такой экспедиции не будут ограничены возможностями кораблей по длительности автономного полета.
И хотя строительство новой станции на орбите Луны будет более дорогим проектом, чем организация миссий по посещению Луны по прямой схеме, но в перспективе она позволит более полно вести отработку различных космических технологий, в том числе многоразовых транспортных систем, ракет, кораблей. Ведь лунная программа — это не только строительство лунной базы, Луна — это последовательное решение задач с технической и экономической эффективностью, да и вести строительство базы на поверхности Луны, имея на орбите окололунную станцию, будет гораздо легче.
Лунные программы
Озвученная Роскосмосом программа освоения Луны должна быть реализована в несколько этапов до 2040 года. Роскосмос предлагает обеспечить транспортное сообщение с естественным спутником за счет создания сверхтяжелой ракеты, а также построить на поверхности Луны посещаемую научную базу, инфраструктуру которой должны возводить роботы.
Читайте также
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateaway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Позже NASA анонсировала проект «Артемида», который тоже предусматривает строительство поселения на Луне.
Российская и американская новые лунные программы пока получили частичное финансирование (в США выделены деньги на начальный этап «Артемиды», в РФ профинансирована разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты). Американцы активно вовлекают в свои проекты международных участников, в том числе Россию. Роскосмос при этом, как ранее заявлял гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, готов участвовать в инициированной программе NASA на паритетных началах.
Материал подготовлен Военной редакцией ТАСС
Теги:
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
Микроволновка на Луне. Крошечный и очень важный спутник NASA достиг спутника Земли
Космический аппарат вышел на ту же орбиту, по которой в скором будущем будет вращаться вокруг Луны орбитальная станция Gateway.
Related video
Выход крошечного спутника CAPSTONE на окололунную орбиту можно назвать историческим событием. Ведь до этого еще ни один подобный аппарат не летал вокруг спутника Земли. Его главная задача состоит в том, чтобы провести тест орбиты, по которой будет кружить вокруг Луны новая космическая станция, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Поздно вечером 13 ноября крошечный спутник CAPSTONE, который весит всего 25 кг и по размерам напоминает обычную микроволновку, достиг Луны после более 4 месяцев тернистого пути в космосе. Сейчас спутник вышел почти на нужную очень вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Луны, где уже в конце этого десятилетия будет летать новая орбитальная станция под названием Gateway. Первые сегменты этой станции отправятся в космос уже в 2024 году, но до этого нужно проверить стабильность ее будущей орбиты и для этого как раз и нужен космический аппарат CAPSTONE.
Поздно вечером 13 ноября крошечный спутник CAPSTONE, который весит всего 25 кг и по размерам напоминает обычную микроволновку, достиг Луны после более 4 месяцев тернистого пути в космосе
Фото: NASA
Стоит заметить, что в течение следующих 6 месяцев, этот аппарат будет летать по орбите, на которой не летал еще ни один земной космический аппарат. Также во время полета NASA проведет с помощью спутника проверку работоспособности навигационных приборов и приборов связи. Эти тесты будут проведены с задействованием орбитального лунного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который уже 13 лет изучает Луну.
Чтобы выйти на точно определенную эллиптическую орбиту вокруг Луны, CAPSTONE выполнит в ближайшие дни еще два корректирующих маневра.
Чтобы выйти на точно определенную эллиптическую орбиту вокруг Луны, CAPSTONE выполнит в ближайшие дни еще два корректирующих маневра
Фото: NASA
Можно с уверенность сказать, что более, чем четырехмесячный полет этого крошечного космического аппарата к Луне был тернистым. Аппарат отправился в космос еще в конце июня этого года, но вскоре у него возникли первые проблемы, которые все удалось решить, как уже писал Фокус. Через 2 месяца у CAPSTONE возникли новые проблемы, которые также инженеры NASA успешно решили, как уже писал Фокус.
NASA сейчас активно готовится к запуску тяжелой ракеты-носителя SLS, которая отправит к Луне космический корабль Orion в беспилотное путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis 1. Как уже писал Фокус, запуск запланирован на 16 ноября, если все пойдет по плану. Но эту ракету, которая уже несколько месяцев не может никак полететь в космос, нужно отправить туда не позже середины декабря. Дело в том, что у ракет тоже есть свой срок годности, который как раз истекает через месяц.
Ракета-носитель SLS в качестве полезного груза должна вывести на орбиту Луны еще 10 таких же маленьких спутников, как и CAPSTONE. Их задача состоит в исследовании Луны из космоса, а один космический аппарат даже отправит на ее поверхность крошечный посадочный модуль.
Ракета-носитель SLS в качестве полезного груза должна вывести на орбиту Луны еще 10 таких же маленьких спутников, как и CAPSTONE. Их задача состоит в исследовании Луны из космоса, а один космический аппарат даже отправит на ее поверхность крошечный посадочный модуль
Фото: NASA
Хотя аппарат CAPSTONE является первым из себе подобных, который добрался к Луне, все же были еще два таких же аппарата, которые покинули пределы околоземной орбиты. Еще в 2018 году вокруг Марса кружили два крошечных спутника, которые предоставили данные об успешной посадке аппарата InSight на поверхность Красной планеты и даже успели сделать несколько снимков Марса.
Кстати, этот посадочный аппарат уже умирает на Марсе и скоро закончит свою работу. Как уже писал Фокус, недавно он прислал на Землю свой последний снимок.
Что нужно знать о Lunar Gateway НАСА, будущей космической станции, вращающейся вокруг Луны
Представление художника о полностью собранном Lunar GatewayImage: NASA/Alberto Bertolin
НАСА вместе с группой международных и частных партнеров имеет большие планы по небольшая космическая станция. Предлагаемый аванпост под названием Lunar Gateway будет поддерживать миссии на Луне и вокруг нее и станет уникальной платформой для проведения научных исследований. Вот что вам следует знать о будущей космической станции и о том, как она сделает следующий гигантский скачок в исследовании космоса.
Мы отправляли людей на поверхность Луны, строили космические станции на низкой околоземной орбите, высаживали вездеходы на Марсе и даже отправляли космические корабли в путешествия к дальним уголкам Солнечной системы. Впечатляет, без сомнения, но в небесном списке дел остается много дел, не последним из которых является строительство станции вокруг Луны. То, что нам еще предстоит сделать это, кажется вопиющим упущением, но именно здесь мы находимся сегодня.
Зачем нужна лунная космическая станция?
Наступающая эра Артемиды дала НАСА повод наконец построить такую штуку. Ну, извините, наверное, не то слово; строительство лунной космической станции является скорее необходимостью, учитывая заявленную цель НАСА по созданию устойчивого человеческого присутствия на Луне и вокруг нее. Космическое агентство стремится высадить мужчину и женщину на поверхность Луны не ранее 2025 года, но эта миссия Artemis 3 представляет собой верхушку айсберга.
Разрабатываются планы базового лагеря Артемиды, который будет состоять из наземной среды обитания, герметичного вездехода и маневренного лунного вездехода. Последующая инфраструктура позволит нам в дальнейшем исследовать Луну, но опыт и технологии, полученные в ходе этих миссий, предназначены для того, чтобы человечество совершило следующий гигантский скачок: полет на Марс с экипажем. Однако все это было бы невозможно без лунной космической станции.
Концептуальный вид, показывающий космический корабль NASA Orion, приближающийся к полной конфигурации Gateway. Иллюстрация: НАСА/Альберто Бертолин
Как поясняет НАСА в меморандуме 2018 года, «Лунные врата» «занимают центральное место в продвижении и поддержании целей освоения космоса человеком и являются объединяющей отправной точкой в нашей архитектуре для пилотируемых окололунных операций [cislunar относится к регион между Землей и Луной], доступ к поверхности Луны и миссии на Марс». Оказавшись на лунной орбите, многоцелевой шлюз, размером в одну шестую часть Международной космической станции, обеспечит поддержку пилотируемых полетов на поверхность, платформу для научных исследований и отправную точку для развертывания миссий в более глубоком космосе. включая роботизированные зонды для изучения близлежащих астероидов и комет.
Где будут находиться Лунные врата?
Текущий план состоит в том, чтобы разместить Gateway на почти прямолинейной гало-орбите, или NRHO. Эта экономичная орбита использует нейтральные точки гравитации, создаваемые Землей и Луной. Помимо гравитационной стабильности, NRHO обеспечит орбитальному аванпосту непрерывную прямую видимость Земли, что обеспечит беспрепятственную связь между экипажем Gateway и наземными станциями на родине.
Графика: НАСА
NRHO имеет сильно вытянутую форму, поэтому космическая станция приблизится к Луне на расстояние примерно 1865 миль (3000 километров) во время ее наибольшего сближения, а затем уйдет на расстояние 43 500 миль (70 000 км), прежде чем снова отправиться обратно. в Европейское космическое агентство. Полная орбита должна занять около недели.
Зонд CAPSTONE в настоящее время находится на пути к Луне, он был запущен 28 июня. Малый спутник войдет в NRHO 13 ноября, став первым объектом, созданным человеком, которому это удалось. CAPSTONE проверит пригодность этой гало-орбиты для Gateway в дополнение к тестированию новой возможности связи между космическими кораблями.
Как будут построены Лунные врата?
У НАСА и SpaceX есть мощные ракеты, но нет ничего, чтобы запустить полностью (или даже частично) построенную космическую станцию. Соответственно, как и любую космическую станцию, ее придется строить в космосе в несколько этапов.
Первые компоненты могут выйти на лунную орбиту уже в 2024 году, подготовив почву для «Артемиды-3» — первой пилотируемой миссии на Луну после «Аполлона-17» в декабре 1972 года (при этом «Артемида-3» не зависит от шлюза, поскольку космический корабль НАСА «Орион» может состыковаться с системой посадки человека, которая в настоящее время должна стать космическим кораблем SpaceX). Станция будет дополнительно собрана в районе Луны и будет выполнять небольшие корректировки орбиты для выполнения конкретных миссий. НАСА сотрудничает как с международными, так и с частными партнерами, чтобы сделать Gateway возможным, и выделило 779 долларов.миллионов из своего бюджета на 2023 год для проекта.
На первом этапе будет объединено два критически важных элемента: модуль для обеспечения энергии и движения и модуль для поддержки деятельности человека. Для Gateway эти компоненты называются силовым и двигательным элементом (PPE) и жилым и логистическим постом (HALO). НАСА надеется запустить СИЗ и HALO вместе во время одного запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy не ранее мая 2024 года по цене 331,8 миллиона долларов. Будущие запуски будут поддерживать Gateway, будь то добавление новых компонентов или доставка грузов.
Насколько велики Лунные врата?
Первые пять элементов будут состоять из средств индивидуальной защиты, HALO, коммуникационного и соединительного модуля, научного модуля и шлюза, логистического модуля (для хранения продуктов питания и припасов) и робота-манипулятора. В совокупности эти элементы будут весить 40 метрических тонн. Это будет скромное начало, но эти основные компоненты послужат основой, на которой со временем будет построена более крупная станция.
Предлагаемые элементы для шлюза. Графика: НАСА
Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что Gateway поддержит четырех астронавтов в течение 90 дней. Единственный модуль HALO не обеспечит достаточного пространства для астронавтов, поэтому потребуется дополнительный обитаемый модуль, который будет построен ЕКА. После объединения два модуля обеспечат 4 414 кубических футов (125 кубических метров) пространства, что примерно соответствует размеру двухэтажного автобуса.
Какие компоненты лунной космической станции?
PPE будет 50-киловаттным космическим кораблем с солнечной электрической силовой установкой, способным обеспечивать питание, высокоскоростную связь и возможности маневрирования, такие как управление ориентацией и орбитальные переходы. В 2019 годуКомпания Maxar Technologies из Колорадо подписала с НАСА нефиксированный контракт на сумму 375 миллионов долларов на разработку и производство средств индивидуальной защиты. Модуль будет использовать солнечные батареи для выработки электроэнергии, необходимой для питания аванпоста.
Художественная концепция Элемента Силы и Движения. Иллюстрация: НАСА
НАСА привлекло компанию Northrop Grumman для создания обитаемого герметичного модуля HALO. Компания из Вирджинии заключила с космическим агентством контракт с фиксированной ценой на сумму 935 миллионов долларов в июле 2021 года. HALO создается по образцу ранее существовавшего грузового транспортного средства Cygnus от Northrop Grumman. HALO будет иметь тот же диаметр, что и Cygnus, но при длине 20 футов (6,1 метра) он будет примерно на 3 фута (1 метр) длиннее для размещения экипажей.
HALO предоставит астронавтам место для жизни, работы, исследований и сна. Здесь экипажи будут проводить свои научные эксперименты, отправлять наземные бригады на поверхность и общаться с наземными станциями на Земле. В обитаемом модуле будет находиться станция управления и контроля, а также стыковочные порты для поддержки прибытия и отправления пилотируемых космических кораблей (в частности, Orion), лунных посадочных модулей и миссий по пополнению запасов. Основное жизнеобеспечение будет включать переработку кислорода и производство питьевой воды. Естественно, HALO позволит подключить дополнительные места обитания, так как планируется расширить Gateway в ближайшие годы и (надеюсь) десятилетия.
Художественная концепция жилого и логистического аванпоста (HALO). Иллюстрация: НАСА
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) предоставляет батареи, необходимые для питания HALO до развертывания солнечных батарей СИЗ и во время затмений. Canadarm3 станет вкладом Канадского космического агентства в Gateway. Умная роботизированная система будет состоять из руки длиной 28 футов (8,5 метра), меньшей, более проворной руки и набора съемных инструментов.
Концептуальный вид I-HAB ЕКА. Изображение: ЕКА
ЕКА обеспечивает высокоскоростную связь, которая свяжет орбитальную базу с командами, работающими на поверхности. Модуль, получивший название ESPRIT (Европейская система обеспечения заправки, инфраструктуры и телекоммуникаций), также обеспечит дополнительное топливо и воздушный шлюз для научных полезных нагрузок. ESPRIT будет иметь окно, подобное обсерватории Купол на Международной космической станции.
ESA и JAXA также несут ответственность за второй обитаемый модуль, известный как I-Hab или Международный жилой модуль. Этот модуль предоставит экипажу дополнительное пространство для жизни, работы и научных исследований. Этот модуль строится Thales Alenia Space, и он может достичь Gateway в 2026 году в рамках миссии Artemis 4.
Как мы можем поддерживать космическую станцию так далеко?
На среднем расстоянии 239 200 миль (385 000 км) Луна находится не совсем близко. Логистика будет иметь ключевое значение для поддержки астронавтов в их миссиях — вопрос, который не останется незамеченным для партнеров Gateway. Более того, опыт обеспечения цепочки поставок в дальний космос может быть полезен для будущих миссий на Марс.
Художественная концепция Gateway с логистическим модулем SpaceX Dragon XL на подходе к стыковке. Иллюстрация: NASA
В 2020 году НАСА объявило SpaceX первым коммерческим поставщиком в США, получившим контракт на предоставление логистических услуг Gateway, в соответствии с которым компания Илона Маска будет доставлять грузы и другие предметы снабжения на лунную космическую станцию.
SpaceX потребуется доставить на аванпост как герметичные, так и негерметичные грузы. По оценкам НАСА, для каждой миссии Artemis с экипажем потребуется одна доставка. Для этого SpaceX запустит свой космический корабль Dragon XL на ракетах Falcon Heavy. Dragon XL будут более крупными версиями Dragon и будут оставаться пристыкованными к Gateway от шести до 12 месяцев. По данным SpaceX, один Dragon XL сможет доставить более 5 метрических тонн груза.
ДЖАКСА также хочет получить материально-техническую поддержку. Космическое агентство в настоящее время изучает усовершенствования, которые могли бы сделать его грузовой космический корабль HTV-X пригодным для миссий по пополнению запасов Gateway. Интересно, что будущая ракета SpaceX Starship предположительно может использоваться и в логистических целях.
Какие научные исследования будут проводиться на борту Gateway?
Лоты. Науки о Луне и планетах являются наиболее очевидными, но точка обзора Gateway также позволит изучать науки о Земле, гелиофизику и астрофизику. Как заявляет НАСА, «исследования фундаментальной физики» станут возможными благодаря «расширенным обзорам Земли, Солнца, Луны и космоса, которые невозможно получить с поверхности Земли или с околоземной орбиты».
Партнеры Gateway уже выбрали три научных инструмента. HERMES НАСА (набор экспериментов по измерению гелиофизической окружающей среды и радиации) и ERSA ЕКА (Европейский массив датчиков радиации) будут находиться за пределами станции и следить за солнечным излучением и космической погодой. Третий прибор, IDA (Internal Dosimeter Array), разрабатывается ЕКА и JAXA, и он «позволит изучить эффекты радиационной защиты и улучшит радиационно-физические модели воздействия рака, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы, помогая оценить риск экипажа в исследовательских миссиях», — сообщает НАСА.
Будут ли миссии Gateway опасны для астронавтов?
Как и в любой космической миссии, здесь будет элемент опасности. Расположение Gateway за пределами низкой околоземной орбиты и магнитосферы Земли означает, что экипажи более восприимчивы к вредному солнечному и космическому излучению, чем астронавты на борту МКС.
«Отказ от защиты, которую обеспечивает низкая околоземная орбита, неизбежно подвергнет астронавтов воздействию более высоких кумулятивных доз космического излучения в дополнение к другим стрессовым факторам», таким как микрогравитация, согласно исследованию 2021 года, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук. «Известно, что на иммунную регуляцию влияет как радиация, так и космический полет, и еще неизвестно, могут ли длительные эффекты, которые возникнут в глубоком космосе, оказать неблагоприятное воздействие на здоровье». Согласно исследованию, ожидаемое излучение за пределами низкой околоземной орбиты, вероятно, повредит митохондрии клеток, а также окажет долгосрочное воздействие на репарацию ДНК. И как пишет НАСА:
Радиационное воздействие на организм человека будет намного сильнее во время полетов на Луну или Марс, где воздействие высокоэнергетических заряженных частиц может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, включая повышенный риск развития рака, изменения двигательных функций и поведения и дегенерацию ткани. Дополнительные риски включают потенциальное повреждение транспортных средств и оборудования астронавтов, на которые они полагаются, чтобы жить и безопасно путешествовать в космосе.
Однако, по правде говоря, мы не знаем в полной мере, в какой степени космос повлияет на астронавтов во время длительного пребывания на Вратах. Миссии «Аполлон» также подвергали астронавтов воздействию космической радиации, но эти миссии длились не более 11 дней. Продолжительные миссии Gateway могут длиться более 90 дней — период времени, который с большей вероятностью вызовет долгосрочные последствия для здоровья. Соответственно, ученые захотят внимательно следить за возвращающимися экипажами Gateway, чтобы оценить потенциальный ущерб. Затем это исследование послужит основой для будущих усилий по минимизации любых вредных последствий.
Какими будут Лунные врата в ближайшие десятилетия?
НАСА намерено достичь Луны и остаться там. Для этого потребуется полностью надежная и функциональная лунная космическая станция, поэтому мы должны ожидать расширения Gateway со временем. Захватывающе, что Gateway может также служить отправной точкой для предложенного НАСА глубокого космического транспорта, с которого можно будет запустить миссию на Марс. Шлюз также может использоваться для отслеживания угрожающих околоземных объектов.
Потенциал огромен, и только время покажет, как нам лучше всего использовать Врата, чтобы удовлетворить наши потребности и расширить наше присутствие в Солнечной системе — и, возможно, за ее пределами.
Лунная орбитальная космическая станция НАСА Gateway, объяснение в картинках
(Изображение предоставлено Боингом)
1) Введение
Следующая пилотируемая космическая станция НАСА будет около Луны. Планируемая лунная космическая станция Gateway будет размещать экипажи на срок от одного до трех месяцев, чтобы они могли выполнять ряд амбициозных задач: проводить научные эксперименты вдали от Земли в течение длительных периодов времени; для поддержки миссий на поверхности; и, возможно, даже для выполнения далекой инженерной работы, такой как телеробототехника.
В этой галерее подробно рассказывается об истории и компонентах Gateway, а также о том, для чего он может быть использован в будущем. На данный момент НАСА планирует доставить астронавтов на Врата где-то в 2020-х годах, возможно, в поддержку программы посадки на Луну Артемиды. Артемида нацелилась на высадку на Луну в 2024 году, хотя в отчете Управления генерального инспектора от августа 2021 года говорится, что эта цель «неосуществима» из-за задержек с разработкой скафандра. Поэтому могут быть в запасе дополнительные изменения временной шкалы.
Связанный: Грандиозный план НАСА относительно лунных врат состоит в том, чтобы начать с малого
(Изображение предоставлено Боингом)
2) История Gateway
НАСА десятилетиями стремилось создать лунную космическую станцию, и концепция Gateway восходит как минимум к началу 2010-х годов. В 2012 году НАСА публично обсудило идею создания лунной станции на обратной стороне Луны, которая тогда называлась Глубокий космос. Примерно в 2014 и 2015 годах НАСА начало публично обсуждать «прилунные среды обитания» для запуска людей в более длительные миссии в 2020-х годах.
Имя шлюза также менялось несколько раз. В документации НАСА 2017 года упоминается космическая станция Deep Space Gateway вокруг Луны. В 2018 году космическая станция была переименована в Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) в предложенном НАСА бюджете на 2019 год. В настоящее время агентство предпочитает использовать более простой термин «Шлюз».
(Изображение предоставлено НАСА)
3) Жилой и логистический аванпост (Northrop Grumman)
В 2019 году НАСА привлекло Northrop Grumman для строительства жилого и логистического аванпоста (HALO). В основе конструкции жилого модуля лежит грузовой космический корабль Cygnus, который регулярно доставляет оборудование и грузы на Международную космическую станцию (МКС). НАСА также выбрало Northrop Grumman, потому что компания добилась прогресса в модификации Cygnus для жилого модуля, а Cygnus достаточно мал, чтобы его можно было запускать на существующих коммерческих ракетах-носителях (что упрощает разработку Gateway).
По словам Нортропа Груммана, среда обитания «может вместить до четырех астронавтов в течение 30 дней, пока они отправляются в экспедиции и возвращаются из них на поверхность Луны». Northrop Grumman получила еще 187 миллионов долларов на проектирование модуля среды обитания в июне 2020 года для подготовки к предварительной проверке проекта, которая была завершена в ноябре того же года. Затем в июле 2021 года компания получила от НАСА контракт на 935 миллионов долларов на завершение проектирования и разработки HALO. Модуль планируется запустить к Луне в 2024 году на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.
(Изображение предоставлено НАСА)
4) Силовой и двигательный модуль (Maxar Technologies)
Силовой и двигательный модуль Gateway будет основан на спасенной конструкции, полученной в результате исследований двигательных установок, связанных с миссией НАСА по перенаправлению астероидов, которая была отменена в 2017 году. В мае 2019 года НАСА выбрало Maxar. построить силовой и двигательный элемент Врат. По данным НАСА, этот элемент будет представлять собой солнечную электрическую двигательную установку, которую можно будет маневрировать вокруг Луны и адаптировать для путешествия на Марс. Maxar наиболее известен в области космических технологий большим парком спутников для съемки Земли.
Компания Maxar завершила обзор системных требований для модуля в 2019 году и прошла две другие ключевые проверки в начале 2021 года. Ожидается, что вместе с HALO силовой и двигательный модуль будет запущен к Луне на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy в 2024 году.
В мае 2019 года Канадское космическое агентство объявило, что поставит компании Gateway роботизированный манипулятор нового поколения под названием Canadarm3, основанный на предыдущих поколениях роботизированных манипуляторов, поставленных для программ космических челноков и МКС. Canadarm3 разработан с учетом машинного обучения, чтобы рука могла выполнять обслуживание и наблюдение за Gateway между миссиями астронавтов, поскольку лунная космическая станция не будет постоянно занята. Взамен НАСА пообещало в 2020 году отправить канадского астронавта в первую миссию Артемиды на орбиту Луны, продолжая давнюю традицию вознаграждать вклад канадской космической робототехники местами для астронавтов и временем для орбитальной науки.
Канада обязалась потратить 2,05 миллиарда канадских долларов (1,56 миллиарда долларов на тот момент) на Canadarm3 и Программу ускорения исследования Луны (LEAP) в течение 24 лет. LEAP — это канадская программа, призванная побудить бизнес исследовать лунные миссии с приложениями в области робототехники, здравоохранения и искусственного интеллекта. Канадская компания MDA (которая также управляла Canadarm и Canadarm2) получила ряд контрактов, связанных с Canadarm3, последний из которых в июле 2021 года составил 35,3 миллиона долларов на предварительное и детальное проектирование внешних робототехнических интерфейсов, которые позволят Canadarm3 работать.
(Изображение предоставлено НАСА)
6) Грузовые корабли (SpaceX)
В августе 2019 года НАСА выпустило запрос предложений от американских компаний по созданию космических кораблей, которые могли бы перевозить и доставлять к Gateway герметичные и негерметичные грузы. Подобно грузовым кораблям МКС, корабль будет запускаться на коммерческой ракете и оставаться в доке Gateway до шести месяцев, прежде чем будет удален для автономной утилизации.
А в марте 2020 года компания SpaceX была объявлена поставщиком грузовых услуг Gateway, используя будущую версию своего грузового космического корабля Dragon. Dragon уже является одним из основных кораблей снабжения МКС. Как сообщили представители SpaceX в Twitter, новый корабль под названием Dragon XL будет перевозить более 5,5 тонн (5 метрических тонн) груза в Gateway. В то время НАСА заявило, что другие компании могут быть выбраны для присоединения к SpaceX для услуг по пополнению запасов, при этом общая стоимость всех сделок ограничена 7 миллиардами долларов.
(Изображение предоставлено Локхид Мартин)
7) Корабли с экипажем (Lockheed Martin)
Первые миссии Gateway, скорее всего, будут выполняться космическим кораблем Lockheed Martin Orion, хотя в последующие годы на космическую станцию могут отправиться и другие корабли с экипажем. История разработки космического корабля «Орион» задолго до «Артемиды»: он пережил несколько отмененных инициатив НАСА, в том числе административную программу «Созвездие» по доставке людей на Луну и Марс, а также подход с гибкими пунктами назначения, принятый НАСА в течение почти десяти лет после отмены в 2010 г. Созвездие.
На сегодняшний день «Орион» успешно выполнил один испытательный полет — высокоорбитальную миссию под названием «Испытательный полет-1» (EFT-1) — 5 декабря 2014 года. Следующий полет «Ориона», «Артемида-1», ожидается в конце 2021 года. но с 2017 года его несколько раз откладывали из-за проблем с ракетой Space Launch System. Космический корабль будет включать в себя модуль экипажа и служебный модуль с жизненно важными системами космического корабля для выработки энергии, топлива и кислорода — подобно командному модулю «Аполлон», который вращался вокруг Луны в 1919 году.60-х и 1970-х годов.
Gateway будет работать на новой орбите, которая еще не используется лунными космическими кораблями, как с экипажем, так и без экипажа. Путь называется «почти прямолинейной гало-орбитой» (NRHO), что позволяет космическому кораблю низко пролетать над южным полюсом, одновременно летая высоко в других точках своей орбиты. По данным Европейского космического агентства,
NRHO будет находиться на расстоянии от 1860 до 43 500 миль (от 3000 до 70 000 километров) от поверхности Луны и будет вращаться вместе с Луной. Для завершения орбиты потребуется примерно семь дней, и пройдет минимум затмений, что позволит солнцу поддерживать питание Gateway большую часть времени. Миссия CAPSTONE Cubesat с участием нескольких партнеров выйдет на орбиту после запуска не ранее октября 2021 года9.0003
(Изображение предоставлено НАСА)
9) Непостоянная занятость экипажа
В отличие от МКС, которая постоянно занята с 2000 года, на Gateway экипажи не будут постоянно менять обязанности в серии непрерывных ротаций. Вместо этого экипажи будут оставаться на космической станции только от 30 до 90 дней за раз, а в промежутках оставлять Gateway без экипажа.
Эта ситуация во многом связана с тем, что полет астронавтов НАСА на лунную орбиту очень дорог по сравнению с низкой околоземной орбитой, требующей комбинации ракет системы космического запуска и космического корабля Орион. Это, вероятно, оставит Gateway необитаемым на протяжении большей части своего срока службы, если только другие провайдеры не решат отправить экипажи на аванпост между ними, чтобы заполнить пробел, поскольку стандарты совместимости позволят международным компаниям и экипажам состыковываться с космической станцией и использовать ее.
(Изображение предоставлено Боингом)
10) Промежуточная станция для высадки на Луну или телеробототехники
Одной из основных функций Врат может быть промежуточная станция для космических кораблей и экипажа на пути к лунной посадке и обратно. Видение НАСА состоит в том, чтобы создать базовый лагерь Артемиды в кратере Шеклтона, области Луны, которая кажется богатой водяным льдом, основываясь на данных беспилотного космического корабля. По словам НАСА, в конечном итоге объекту потребуются запасы воды, удаление отходов, посадочные транспортные средства, средства связи и радиационная защита. Ожидается также, что объект будет включать в себя системы мобильности астронавтов и радиотелескоп дальней стороны, а также множество экспериментов.
Лунные телероботы также могут быть возможны из Врат. Астронавты могли бы управлять серией марсоходов или подвижных аппаратов, которые исследуют кратеры или строят радиоантенны для телескопических наблюдений. Тем не менее, еще предстоит выяснить, являются ли такие действия хорошим использованием ценности астронавтов — или лучше выполнять эти действия с Земли, где будет двухсекундная задержка между подачей команды и ее получением. ближняя поверхность Луны.
(Изображение предоставлено ESA)
11) Путевая станция для Марса?
Дизайн Gateway все еще находится в стадии разработки, и трудно предсказать, как он будет способствовать исследованию Луны, не говоря уже об исследовании Марса. Например, в 2020 году в сообщениях СМИ указывалось, что Gateway будет удалена с «критического пути» к исследованию Артемиды. Тем не менее, НАСА утверждает, что многие «уроки, извлеченные» из Artemis и Gateway, будут полезны для возможного исследования Марса, начиная от того, как снабжать астронавтов издалека, и заканчивая обеспечением безопасности членов экипажа и обучением «жить за пределами земли» на Земле. другой мир через использование ресурсов на месте.
В то время как связи с Марсом остаются спекулятивными и могут быть изменены, прошлые предложения для Gateway в отношении Красной планеты включают использование его в качестве промежуточной станции для образцов, создание международного партнерства с прицелом на подготовку к Марсу и использование Gateway в качестве «марсианского аналог» для подготовки к полетам на Красную планету.
Подписывайтесь на Элизабет Хауэлл в Твиттере @howellspace. Следуйте за нами на Twitter @Spacedotcom и на Facebook
Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года.
Когда речь заходит о самом дорогом металле на нашей планете, многие представляют себе платину, родий или титан. На самом же деле, это далеко от правды.
Самым дорогим металлом, полученным химическим путем, является металл под названием Калифорний. Сходством со многими драгоценными металлами у Калифорния является белый цвет и серебристый отблеск, не более того.
Увидеть Калифорний воочию не удастся- вес исчисляется атомами.
Немного истории
Этот необычный металл открыл в 50х годах 20 века Гленн Сиборг. Изначально, невидимый (лишь несколько атомов) Калифорний получили в реакторах, в которых под воздействием нейтронов осуществляли расщепление радиоактивных элементов. Логично, что и полученный металл тоже является радиоактивным и возник он в результате четко направленной ядерной реакции.
Через 8 лет удалось получить химическое соединение Калифорния в более твердом состоянии.
Что же представляет из себя Калифорний?
Калифорний — семнадцать соединенных изотопов, естественно -радиоактивных. Интересен тот факт, что все изотопы имеют кардинально разный период полураспада , от 2,6 до 900 лет, а также имеют чрезвычайно малую критическую массу.
Критическая масса — в ядерной физике минимальная масса делящегося вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цепной реакции деления. Коэффициент размножения нейтронов в таком количестве вещества больше единицы или равен единице. Размеры, соответствующие критической массе, также называют критическими.
Величина критической массы зависит от свойств вещества (таких, как сечения деления и радиационного захвата), от плотности, количества примесей, формы изделия, а также от окружения. Например, наличие отражателей нейтронов может сильно уменьшить критическую массу.
В ядерной энергетике параметр критической массы является определяющим при конструировании и расчётах самых разнообразных устройств, использующих в своей конструкции различные изотопы или смеси изотопов элементов, способных в определенных условиях к ядерному делению с выделением колоссального количества энергии. Например, при проектировании мощных радиоизотопных генераторов, в которых используются в качестве топлива уран и ряд трансурановых элементов, параметр критической массы ограничивает мощность такого устройства. При расчётах и производстве ядерного и термоядерного оружия параметр критической массы существенным образом влияет как на конструкцию взрывного устройства, так и на его стоимость и сроки хранения. В случае проектирования и строительства атомного реактора, параметры критической массы также ограничивают как минимальные, так и максимальные размеры будущего реактора.
Из всех 17 изотопов Калифорния максимально изучен 252й . Он крайне токсичный, но содержит нереальный заряд энергии, выделяющейся в процессе деления атомов: 1 грамм выдает 2,4 биллиарда нейтронов в секунду, а это такая мощность , которую выделяет небольшой ядерный реактор.
Как получают калифорний -252?
252 изотоп Калифорния создают в лабораторных условиях, а точнее в защищенных ядерных реакторах, расщепляя продукты облученные радиоактивным плутонием, кюрием или нейтронами.
Каждая стадия производства самого дорогого металла в мире, заключается в том, что производится распад и превращение исходного элемента в промежуточное состояние — изотоп другого металлического элемента, образующий в результате своего распада новый изотоп.
Калифорний-252 поддать распаду нереально. В результате преобразования, только 0,3% ядер плутония не распадается, поэтому для получения 1 грамма Калифорния требуется 10 кг плутония.
За год в мире получают до 100 микрограмм такого «концентрата энергии», как калифорний-252, а по некоторым оценкам, на нашей планете, его запас не превышает 5 грамм.
Калифорний-252 – самый дорогостоящий и научно важный металл. Его стоимость доходила до 27 миллионов долларов за 1 грамм.
Вопреки высокой стоимости, есть такие отрасли, в которых этот изотоп, а точнее его свойства являются во много раз ценней стоимости.
Где используют Калифорний?
Его активно применяют:
в разработках посвященных разделению ядер, открытию и исследованию дальнего и ближнего космоса,
в процессе нахождения полезных элементов ( золота и серебра),
для нахождения слоев земли, имеющих воду и нефть,
определять на целостность ядерные реакторы, авиа и космические аппараты и прочие.
Использование нейтронной камеры, с источником излучения — Калифорнием -252 , позволят находить даже супер запакованные наркотики , скрытые от обнаружения рентгеновскими лучами.
Кроме того, его излучение используют в таких сферах, как:
металлургия,
нефтепереработка,
угольная промышленности,
химическая промышленности,
медицина.
Применение в медицине
Несмотря на токсичность, его применяют в медицине, как источник целительного излучения, убивающего зараженные и больные ткани тела. При введении малейшего его количества в ткани тела, разрушаются все атипичные клетки, при этом здоровые клетки облучению не поддаются.
Благодаря этим открытиям нейтронная радиохирургия стала реальным и опробованным способом лечения распространенных заболевания.
Изотоп калифорний-252 особо редкий металл с огромным потенциалом. Практически любой реактор может собирать исходный материал для дальнейшего его преобразования в калифорний -252, что возможно в буду, повлияет на снижение стоимости редчайшего и дорогого металла — «концентрата энергии», и сделав нанотехнологии еще ближе. Кстати, Калифорний-252 производят только в США и России.
Опубликовано: 10.07.2017
Поделиться:
Вернуться к списку новостей
Самый дорогой металл в мире
Увидев заголовок, вы наверное сразу подумали о золоте, но на самом деле золото в рейтинге самых дорогих металлов всего лишь на пятом месте. Платина на 4, Родий 113 на третьем, а на втором изотоп Осмия 187
Но мы же здесь собрались ради первого места, правда ли ?
Так вот он самый дорогой металл в мире :
Этот металл в таблице Менделеева под номером 98 и называется он Калифорний (Cf).
Из этого металла не делают диадемы, им не оправляют драгоценные камни. Однако стоит калифорний аж 10 миллионов долларов за один грамм и используется при проведении дорогостоящих научных исследований.
Калифорний (Cf) или «камень надежды» это опасный, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Этот металл добывается искусственным путем и, соответственно, в природе его не существует.
Калифорний производится путем длительного облучения металлов плутония нейтронами в мощнейшем ядерном реакторе. Впервые этот драгоценный металл удалось добыть в 1950 году в США (Калифорнийский университет).
На сегодняшний день, реакторов, способных произвести калифорний, в мире только два — в США и в России. Два реактора способны произвести за год всего 80 микрограмм калифорния.
В 1950 году трансурановый элемент калифорний (Cf) появился на свет в количестве нескольких атомов. В настоящее время планируется и осуществляется «производственная программа» для получения его миллиграммовых количеств. Мировой запас калифорния составляет несколько граммов, вероятно, никак не более 5 г. Калифорний невероятно дорог. Один грамм его стоит около 10 миллионов долларов. Какие же свойства, несмотря на это, делают этот изотоп столь необходимым?
Калифорний-252 имеет период полураспада 2,6 года. При этом самопроизвольно делится 3 % всех атомов и при каждом делении выделяется четыре нейтрона. Вот именно такая нейтронная эмиссия и делает калифорний-252 столь интересным, ибо 1 г в секунду выделяет 2,4 биллиарда (1012) нейтронов. Это соответствует нейтронному потоку среднего ядерного реактора! Если бы такое нейтронное излучение захотели получить классическим путем из радиево-бериллиевого источника, то для этого потребовалось бы 200 кг радия. Столь огромного запаса радия вообще не существует на Земле. Даже такое невидимое глазом количество, как 1 мкг калифорния-252, дает более 2 миллионов нейтронов в секунду. Поэтому калифорний-252 в последнее время используют в медицине в качестве точечного источника нейтронов с большой плотностью потока для локальной обработки злокачественных опухолей.
Во многих случаях калифорний может теперь заменить атомный реактор, например для таких специальных аналитических исследований, как нейтронная радиография или активационный анализ. С помощью нейтронной радиографии просвечиваются детали самолетов, части реакторов, изделия самого различного профиля. Повреждения, которые обычно невозможно обнаружить, теперь легко находят. Для этой цели в СССР и США разработана транспортабельная нейтронная камера с калифорнием-252 в качестве источника излучения. Она позволяет вести работу вне зависимости от стационарного атомного реактора. В борьбе с преступностью в США такая нейтронная камера показала свой превосходный «нюх». Таблетки ЛСД и марихуана, спрятанные в патронных гильзах, были сразу обнаружены. С помощью рентгеновских лучей контрабандные наркотики найти не удавалось.
Более распространено использование калифорния в нейтронно-активационном анализе. Под этим имеется в виду высокочувствительный метод анализа, пригодный в особенности для определения следов элементов. Исследуемые вещества подвергают облучению потоком нейтронов, в результате чего образуются искусственные радиоактивные изотопы. Интенсивность их излучения является мерой содержания составных частей примесей. При (n, g)-реакциях можно с помощью гамма-спектроскопии высокой точности изящным методом измерить интенсивность гамма-излучения, специфическую для каждого нуклида, а по интенсивности найти содержание определяемого элемента.
В настоящее время общепринято активировать материал пробы в атомном реакторе. Однако все более предпочтительными становятся небольшие переносные источники нейтронов. Они позволяют проводить нейтронно-активационный анализ на месте. Убедительным примером является изучение состава поверхности Луны и удаленных от Земли планет. При поисках рудных месторождений, находящихся в недоступных местах на Земле и на дне моря, применяют точечные источники нейтронов. Для разведывания месторождений нефти используют зонды буровых скважин с калифорнием-252.
В активационном анализе чувствительность чрезвычайно высока. Могут быть обнаружены ничтожные количества — 10в-10 — 10в-13 г исследуемого вещества. Для некоторых элементов чувствительность еще выше. Например, с помощью активационного анализа удается обнаружить даже 10в-17 г, то есть около 250 00 атомов.
Умер ли Наполеон 1 в ссылке естественной смертью? На этот вопрос, неоднократно подвергавшийся обсуждению, был получен однозначный ответ лишь 140 лет спустя. В качестве «вещественного доказательства» послужила прядь волос французского императора, которая была срезана у него 5 мая 1821 года на острове св. Елены, через день после его смерти. Она хранилась из поколения в поколение несколькими почитателями в качестве драгоценного сувенира.
Судебные медики обнаружили, что император стал жертвой отравления. С помощью активационного анализа было установлено, что в волосах Наполеона содержится мышьяка в 13 раз больше нормы. Из различного содержания мышьяка на отдельных участках роста волос можно было установить даже время, когда начали ему подмешивать в пищу яд.
В настоящее время уже не является загадкой происхождение античных мраморных статуй, поскольку стало известно, что для различных древних мраморных каменоломен характерно присутствие определенных примесных элементов. Исследования красящих пигментов картин с помощью активационного анализа оказались весьма ценными для их датирования. Следы посторонних примесей в свинцовых белилах — весьма распространенной краске — совершенно характерно изменяются с течением времени. Сходное поведение обнаружено также для других художественных красок. С тех пор, как появился нейтронно-активационный анализ, исчезли все возможности для подделки картин старых мастеров.
Неоценимое преимущество этого метода проявляется в особенности при исследовании ценных старинных произведений искусства, ибо испытание не связано абсолютно ни с каким разрушением. При других современных методах анализа, как, например, рентгенофлюоресцентном или спектральном, неизбежно хотя бы поверхностное повреждение изучаемого объекта.
Золото и серебро также можно прекрасно определять путем активационного анализа, причем как в микро-, так и в макроколичествах. Знаменитый медальон Венцеля Зейлера остался бы в настоящее время неповрежденным, если бы его тайна была раскрыта с помощью этого метода. Активационный анализ, предназначенный прежде всего для следов элементов, был применен и для макроскопических определений. Используя небольшие потоки нейтронов [103 нейтронов/(см2.с) вместо обычных 109 — 1014], можно определить основные составные части сплава, например содержание золота и серебра в золотой монете. Хорошую службу оказывают здесь источники нейтронов на основе калифорния-252.
Таким образом, в настоящее время вполне возможно определить состав или же подлинность исторических монет из благородных металлов без их разрушения. Теперь можно было бы изобличить даже фальшивомонетчиков древности. Когда папа Григорий IX отлучил от церкви римского императора и короля Сицилии Фридриха II, он кроме всего прочего обвинил его в подделке монет. Это легко было обнаружить для серебряных динаров, пущенных в обращение Фридрихом II, ибо они имели лишь посеребренную поверхность.
А как же обстояло дело с известными золотыми августалами (которые приказал чеканить Фридрих) — монетами большой нумизматической ценности? Обладали ли они предписанным содержанием благородного металла в 20,5 карата, что составляло 85,5% золота? На этот вопрос долгое время нельзя было ответить, ибо никто не решался пожертвовать немногими коллекционными монетами для традиционного анализа. Нейтронная активация без повреждения монет дала доказательство того, что августалы XIII века соответствовали требуемому составу, то есть являлись подлинными.
В прежние времена выпуск фальшивых монет был строго наказуем. В 1124 году английский король Генрих I приказал жестоко изувечить сто мастеров монетного двора по подозрению в подмене серебра в монетах на олово. В настоящее время, с 1971 года, эти мастера должны считаться реабилитированными, хотя и слишком поздно: активационный анализ безупречно доказал, что серебряные монеты, вызывавшие подозрения, содержат требуемые количества металла.
Нейтронно-активационный анализ помогает геологам при поисках месторождений золота и серебра. В Советском Союзе в Ташкентском институте ядерной физики разработаны методы гамма-спектроскопического определения содержания золота в скальных породах при помощи бурового зонда, снабженного Cf-источником. Благородные металлы, заключенные в руде или в горных породах, активируются нейтронами. При этом образуются радиоактивные изотопы серебра или золота, которые можно легко различить, зная их период полураспада, а также расположение линий их гамма-спектров. Интенсивность полос дает сведения о содержании металла: в природных породах можно таким путем определить 10-9% золота и серебра. Не остается незамеченной даже малейшая пылинка золота.
Еще немного про минералы: вот например «Палласово железо» — вещество которого нет на Земле, а вот Что вы знаете про камень «фордит» ?. Посмотрите на Минерал с иголочками или вот на это Ископаемое яйцо? Нет — жеода. А вот Деревянистый ОПАЛ и Крупнейший в мире аквамарин
Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=75145
Tags: Недра, СамыйСамый
В мире найдено 8 самых дорогих элементов
Всего ученые открыли 118 элементов. Как и сама Вселенная, точная история и происхождение этих элементов неизвестны, но ученые неуклонно узнают больше о материалах, из которых построен весь наш мир.
Когда дело доходит до классификации элементов, история начинается в 19 веке с рождения Дмитрия Менделеева. Дмитрий был русским ученым, разработавшим раннюю версию периодической таблицы. В этой версии, которая была завершена в 1871 году, намеренно оставлены пустые места там, где, по мнению Дмитрия, вновь открытые элементы поместятся в будущем, — и оказалось, что он был прав. Четыре новых элемента были обнаружены и добавлены в периодическую таблицу совсем недавно, в 2016 году, но подобные открытия происходили на протяжении 19 лет.м, 20-м и 21-м веках.
Некоторые элементы, такие как хлор и натрий, относительно недороги и их легко найти, другие чрезвычайно дороги и чрезвычайно редки.
Скандий
Оценочная стоимость: 270 долларов за грамм Химический символ: Sc Год открытия: 1879 Этот элемент в три раза плотнее воды, чем
источник фото: livecience. com
Скандий — очень мягкий металл, открытый в 1879 году. Этот материал не очень плотный — всего в три раза плотнее воды — и он разбросан по планете среди более чем 800 минералов. Будучи 50-м наиболее распространенным элементом на Земле, скандий не является чрезвычайно редким, но все же достаточно редким, чтобы требовать высокой цены. Один грамм этого металла будет стоить вам около 270 долларов — это 122 500 долларов за фунт.
Интересно, что несмотря на то, что скандий довольно редко встречается на Земле, в открытом космосе его очень много. Хотя точные цифры по всей галактике неизвестны, этот металл, по-видимому, является 23-м наиболее распространенным элементом на Солнце.
Знаете ли вы?
Скандий
часто используется для создания источников света высокой интенсивности, поскольку он дает свет, очень похожий на естественный дневной свет. Он также используется при создании щелочных батарей, а также спортивного оборудования, такого как металлические рамы велосипедов и бейсбольные биты.
Родий
Оценочная стоимость: 545 долларов за грамм Химический код: Rh Год открытия: 1803 Интересный факт: Название родия происходит от греческого слова rhodon, что означает «розовый»
источник фото: livecience.com
Родий — самый редкий нерадиоактивный металл во всем мире. Этот материал стоит намного дороже, чем серебро и золото — около 545 долларов за грамм (это почти 17 000 долларов за унцию). Эта цена является результатом невероятной редкости родия. Серебристо-белый металлический элемент встречается только в количестве «одна часть на 200 миллионов в земной коре», поэтому его чрезвычайно трудно отследить и очень трудно собрать.
Родий (или Rh) был обнаружен Уильямом Хайдом Волластоном в 1803 году, когда он извлек материал из куска платины из Южной Америки. Сегодня этот элемент обычно используется в системах, которые преобразуют вредные выбросы двигателя в менее опасные пары. Он также используется для отделки ювелирных изделий, поскольку он прочен и устойчив к потускнению.
Знаете ли вы?
Родий часто сплавляют (сочетают) с другими металлами для получения устойчивых к окислению материалов, способных выдерживать высокие температуры.
Нептуний
Оценочная стоимость: 660 долларов за грамм Символ химического вещества: Np Год открытия: 1940
источник фото: britanica.com
Нептуний — ультраредкий радиоактивный и чрезвычайно дорогой элемент. Этот материал обычно не встречается в природе, поскольку он встречается в очень небольших количествах по всей планете. Однако этот элемент относительно распространен на ядерных объектах и в лабораториях, поскольку он используется в детекторах нейтронов.
Интересно, что, несмотря на то, что он радиоактивный, некоторые отчеты предполагают, что ученые не обнаружили каких-либо конкретных последствий для здоровья людей после воздействия нептуния. Однако другие отчеты об исследованиях, анализирующих влияние воздействия нептуния на кости, предполагают, что этот элемент может привести к раку.
Знаете ли вы?
Хотя есть некоторые неоднозначные результаты, когда дело доходит до изучения влияния воздействия нептуния на людей и животных, в одном отчете говорится: «Несколько исследований сообщают об «относительно высоких концентрациях» нептуния в надпочечниках лабораторных животных».
Плутоний
Оценочная стоимость: 4000 долларов США за грамм (оружейного качества) Химический код: Pu Год обнаружения: 1941 Год обнаружения: 1941 бомбы
источник фото: commons.wikimedia.org
Из всех элементов в этом списке плутоний, вероятно, самый известный и самый разрушительный. Материал был обнаружен в 1941 группой американских химиков: Гленном Т. Сиборгом, Джозефом В. Кеннеди и Артуром К. Валом. В конечном итоге этот элемент использовался в нескольких атомных бомбах, и он до сих пор используется в ядерных бомбах.
Оценки разнятся, но один грамм плутония будет стоить вам около 4000 долларов.
Однако
Plutonium предназначен не только для оружия. По мнению ученых, этот материал является ключевым в развитии атомной энергетики. Он даже использовался для питания космических миссий, в том числе марсохода Curiosity. Плутоний также питает космический корабль New Horizons, первый космический корабль, посетивший Плутон. Интересно, что плутоний получил свое название от планеты Плутон.
Знаете ли вы?
После того, как в 2015 году космический корабль «Новые горизонты», работающий на плутонии, достиг Плутона, он продолжил путешествие по Солнечной системе. По состоянию на 17 апреля 2021 года New Horizons достигла ошеломляющего расстояния в 50 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. (Одна а. е. составляет около 93 миллионов миль.)
Тритий
Оценочная стоимость: 30 000 долларов за грамм Химический символ: T или 3H Год открытия: 1934 Интересный факт: Тритий является формой водорода
источник фото: commons.wikimedia.org
Тритий — изотоп водорода. Изотопы — это «одна из двух или более форм одного и того же химического элемента». Материал радиоактивный и невероятно редкий, поэтому он становится довольно дорогим. Хотя отчеты разнятся, изотоп легко продается по цене 30 000 долларов за грамм — это около 13 607 760 долларов за фунт.
Тритий был открыт в 1934 году тремя физиками: М.Л. Олифант, Эрнест Резерфорд и Пол Хартек. Сегодня этот материал регулярно используется для освещения таких объектов, как знаки безопасности, в том числе знаки выхода, которые вы можете увидеть в общественных местах.
Интересно, что тритий часто содержится в воде, поэтому у вас может быть некоторое количество трития прямо сейчас, особенно если вы живете рядом с атомной электростанцией. Эксперты говорят, что это не представляет опасности для здоровья, и материал быстро покидает организм в течение примерно двух месяцев после приема внутрь.
Знаете ли вы?
В отличие от некоторых радиоактивных материалов, излучение, испускаемое тритием, не может проходить через кожу человека.
Берклиум
Оценочная стоимость: 27 миллионов долларов за грамм Химический код: Bk Год открытия: 1949 Интересный факт: Этот элемент радиоактивный
источник фото: commons.wikimedia.org
Berkelium (или Bk) был обнаружен в 1949 году несколькими американскими химиками: Стэнли Г. Томпсоном, Альбертом Гиорсо и Гленном Т. Сиборгом. Группа училась в Калифорнийском университете в Беркли, когда они обнаружили, что берклий является продуктом взаимодействия между другими материалами.
Этот элемент был назван в честь места его открытия (Беркли, Калифорния) и является третьим самым дорогим элементом в мире. Как и другие редкие элементы, точные цены трудно подсчитать. Тем не менее, по оценкам, берклий стоит колоссальные 27 миллионов долларов за грамм.
Знаете ли вы?
Berkelium не очень полезен для практических проектов. Единственное реальное использование этого элемента было в создании синтетических элементов, таких как теннессин.
Калифорния
Оценочная стоимость: 27 миллионов долларов за грамм Химический символ: Cf Год открытия: 1950 Это синтетический элемент
источник фото: livecience.com
В отличие от многих элементов в этом списке, калифорний создан руками человека. Этот материал был обнаружен Стэнли Г. Томпсоном, Альбертом Гиорсо, Гленном Т. Сиборгом (теми же людьми, которые открыли берклий) и Кеннет Стрит-младший 9.0003
Как и берклий, калифорний был назван в честь места его открытия: Калифорния.
Как второй самый дорогой элемент в мире, калифорний оценивается в 27 миллионов долларов за грамм. Редкий и дорогой элемент радиоактивен, поэтому с ним опасно и трудно обращаться. В результате этот элемент практически невозможно найти вне лабораторных условий.
Знаете ли вы?
Ученые с трудом добираются до этого элемента. Согласно одному отчету, исследователь по имени Томас Альбрехт-Шмитт получил всего пять миллиграммов после многих лет попыток.
Франций
Оценочная стоимость: 1 миллиард долларов за грамм Химический символ: Fr Год открытия: 1939 Perguerite был открыт 0
источник фото: britannica.com
Франций — самый дорогой элемент на Земле.
До того, как этот безумно редкий элемент был открыт в 1939, русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев (человек, разработавший периодическую классификацию элементов) предсказал, что такой элемент может существовать. Однако именно французский химик Маргерит Перей открыла франций при изучении актиния-227 в конце 30-х годов.
Удивительно, но это редкое открытие может существовать только в короткоживущих радиоактивных формах, поэтому его чрезвычайно сложно анализировать. Усложняет ситуацию то, что только 24,5 грамма (менее одной унции) природного франция встречаются в любое время во всей земной коре.
Проще говоря, этот элемент почти невозможно отследить и так же сложно обращаться с ним, что делает его невероятно дорогим.
Хотя франций на самом деле не может быть собран и продан, по оценкам, этот элемент стоит 1 миллиард долларов за грамм.
Знаете ли вы?
К сожалению, у Маргерит Перей развился рак костей после воздействия радиации, содержащейся во франции. Согласно одному отчету, радиационное облучение Перея было настолько сильным, что в лабораториях срабатывали счетчики радиации, предупреждая ученых о заражении Перея.
Пять самых дорогих элементов в мире
Технология
Гаррет Паркер Опубликовано
Обновлено
Земля поистине чудесна и чудесна. Даже по прошествии тысячелетий существования человечества еще предстоит сделать так много новых открытий. Некоторые из самых интересных вещей на этой прекрасной нашей планете — это существующие природные элементы. За все время было открыто много элементов — некоторые из них ценны, а другие не так уж и важны. Вероятно, есть еще сотни, которые мы еще даже не обнаружили. Из всех элементов, которые были обнаружены здесь, в мире, вот пять самых дорогих и драгоценных.
1. Франций – примерно 1 миллиард долларов за грамм
Вы можете спросить, как такой элемент может быть таким дорогим. Стоимость этого элемента обусловлена тем, что период его полураспада составляет всего 22 минуты. Миллиард на грамм является чисто теоретическим, так как один грамм франция никогда даже не наблюдался. Самое большое количество франция, когда-либо произведенное, представляло собой кластер из более чем 300 000 атомов. Однако этот кластер или даже грамм франция исчезли бы в течение нескольких минут после его создания, поэтому на данный момент он действительно не имеет практического применения в современном мире. Есть люди, у которых могут быть лишние миллиарды, чтобы хотя бы мельком увидеть этот элемент, и мы уверены, что ученые способны создать его именно для этого.
2. Калифорний – 25 миллионов долларов за грамм
Теперь мы полностью набираем его до миллионов с калифорнием, элементом, который был разработан в Калифорнийском университете еще в 1950 году. Элемент был получен из кюрия и альфа-частиц. частиц, но когда-либо было произведено всего несколько граммов этого элемента. В современном мире ежегодно производится всего полграмма калифорния, поэтому цена на него такая высокая. Основное использование элемента is в качестве портативного источника нейтронов для обнаружения других элементов, таких как золото.
3. Углерод – 65 тысяч долларов за грамм
Считающийся одним из самых важных элементов для жизни, углерод довольно дорог из-за своего изобилия. Углерод также очень универсален, так как он может принимать различные формы, такие как уголь и графит. Все мы знаем, что и уголь, и графит недороги. Однако, когда атомы углерода расположены определенным образом, цена может значительно возрасти. Например, алмаз тоже состоит из углерода, но его трудно сравнивать с углем. Бриллианты могут стоить до 65 тысяч долларов за грамм — не совсем карманная мелочь. Вся разница в том, как расположены атомы. То, как он расположен в бриллианте, придает ему лучший вид, более прочную конструкцию и просто более ценное качество в целом. Есть украшения из бриллиантов, которые стоят дороже.
4. Плутоний – 4 тысячи долларов за грамм
Учитывая, что он используется для создания ядерного оружия и реакторов, можно подумать, что плутоний стоит дороже. Этот элемент довольно радиоактивен, поэтому обращаться с ним очень опасно. Вы можете себе представить, что плутоний когда-либо понадобится только избранному числу людей, но сам по себе этот элемент не является дефицитом. Они доступны для тех, кому они могут понадобиться в любых количествах. Законы, которые сделают плутоний немного более труднодоступным, также сопровождают ценник в 4 тысячи долларов. Вам нужно будет получить лицензию, чтобы заполучить эти ядерные материалы, и, вероятно, за вами будут как-то следить, если вы это сделаете.
5. Скандий — 270 долларов за грамм
Это редкоземельный металл, который впервые был обнаружен в 1970 году. Он используется в основном в сплавах, и, по сути, это, вероятно, его единственное практическое применение. Цена, хотя и несопоставимая с другими элементами в этом списке, все же велика, особенно потому, что вам понадобится много элемента, чтобы сделать что-то полезное. Продаваемый по цене 270 долларов за грамм, глобальная торговля скандием в размере 10 тонн (около 10 миллионов граммов) в год составляет 2,7 миллиарда долларов.
Загадка внутренней структуры Марса наконец раскрыта
23 июля 2021 15:19
Ольга Мурая
Так выглядит внутрення структура Марса по мнению художника.
Иллюстрация David Ducros/IPGP.
Художественная интерпретация внешнего вида стационарного марсианского зонда InSight.
Иллюстрация NASA.
Марсианский зонд InSight передал на Землю данные о сейсмической активности на Красной планете. Это позволило исследователям узнать, что происходит в глубинах под марсианской поверхностью.
В течение последних двух лет зонд InSight зарегистрировал более 700 «марсотрясений». Данные о сейсмической активности на Марсе позволили учёным получить информацию о толщине и составе марсианской коры, мантии и ядра. Новый взгляд на геологию Красной планеты преподнёс исследователям несколько сюрпризов.
«Шанс провести такое исследование выпадает раз в жизни. Прошли сотни лет, прежде чем учёные смогли исследовать земное ядро; лишь через 40 лет после завершения программы «Аполлон» исследователям удалось измерить ядро Луны. Достаточно было всего двух лет работы зонда InSight, чтобы измерить ядро Марса», – говорит первый автор исследования Саймон Штелер (Simon Stähler) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
До недавнего времени считалось, что на Марсе нет никакой особой геологической активности, пишет портал ScienceAlert. У него нет тектонических плит, на нём не регистрируются признаки активности вулканов (в отличие, к примеру, от Венеры).
Однако сегодня представление учёных о геологической активности Марса меняется.
Облака пробегают над сейсмометром SEIS, который является одним из научных инструментов зонда InSight.
Видео NASA/JPL-Caltech.
В 2019 году стационарный зонд NASA InSight зарегистрировал первые толчки, приходящие из глубин Красной планеты. С тех пор зонд зафиксировал 733 «марсотрясения», 35 из которых были достаточно мощными (по марсианским меркам).
«Прямые сейсмические волны от землетрясения немного похожи на звук наших голосов в горах: они производят эхо, — пояснил соавтор исследования Филипп Лонйонне (Philippe Lognonné) из Парижского университета во Франции. — И в [зарегистрированных] сигналах мы искали именно эти эхо, отраженные от ядра, или на границе коры и мантии, или даже на поверхности Марса […]».
Таким образом учёные выяснили, что непосредственно под зондом глубина марсианской коры достигает 20 километров (если у неё есть два слоя) или 39 км (если этих слоёв три). По расчётам исследователей глубина коры Красной планеты варьируется от 24 до 72 км в других местах.
Это значит, что марсианская кора гораздо тоньше, чем предполагали учёные, что говорит о наличии в ней радиоактивных элементов.
Ниже коры находится мантия, которая простирается на 600 километров в глубину. Такая большая глубина мантии подтверждает гипотезу о том, что на Марсе есть лишь одна литосферная (континентальная) плита.
Любопытно, что состав мантии Марса напоминает состав верхней мантии Земли, однако у марсианской мантии нет отдельного нижнего слоя.
Ещё глубже залегает марсианское ядро, абсолютно жидкое, в отличие от земного. Авторы исследования выяснили, что радиус ядра Марса составляет около 1 830 км. Это около половины радиуса земного ядра, но при этом на 200 километров больше, чем предполагали учёные.
Тот факт, что оно настолько крупнее, чем предполагалось, означает, что оно не настолько плотное, как ожидали исследователи. Поэтому они считают, что доля лёгких химических элементов (таких как сера, кислород, углерод и водород) в нём выше.
Художественная интерпретация внешнего вида стационарного марсианского зонда InSight.
Иллюстрация NASA.
Миссия InSight продлится ещё 18 месяцев, и за это время учёные планируют получить ещё больше данных о геологической активности Марса.
Исследования, посвящённые изучению марсианских коры, мантии и ядра были опубликованы в престижном научном издании Science.
Ранее мы писали о том, что зонд InSight мог прекратить свою работу из-за нехватки энергии. Сообщали мы и о том, как попытка пробурить скважину на Марсе закончилась полным провалом. Рассказывали мы и о первом обширном исследовании марсотрясений, зафиксированных зондом InSight.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
наука космос землетрясение Марс геология зонд InSight новости
Ранее по теме
Лебединая песня InSight: зонд зафиксировал самое мощное марсотрясение в истории
Жизнь на Марсе могли погубить древние бактерии
InSight «услышал» образование четырёх кратеров, а MRO увидел их с орбиты
Дайджест: прощание с «Вояджерами», Китай опередит США и Европу на Марсе и провал Cygnus
Крупнейшее землетрясение за пределами Земли произошло на Марсе
Дрожь Марса: зафиксированы два крупнейших марсотрясения
GISMETEO: Семь загадок Марса — События
В древние времени китайские астрономы называли Марс «огненной звездой», и хотя за последние годы десятки космических аппаратов были отправлены на исследование Красной планеты, ученые по-прежнему сгорают от любопытства в попытке разгадать ее тайны. Специалисты портала Space.com составили список из семи ключевых вопросов, касающихся Марса, на которые ученые до сих пор не могут ответить с полной уверенностью.
Ученые уже много лет пытаются понять причину существенной разницы между двумя сторонами Марса. Северное полушарие планеты гладкое и низкое это одно из самых плоских и ровных мест во всей Солнечной системе. Согласно одной из теорий, такой эту часть Красной планеты сделали потоки воды, которые когда-то текли по ее поверхности.
Одновременно с этим южное полушарие Марса усеяно кратерами и примерно на 48 километров выше бассейна северного полушария. Последние данные свидетельствуют о том, что такой контраст в рельефе двух половин Красной планеты был вызван падением гигантского космического тела, некогда врезавшегося в Марс.
Метан простейшая органическая молекула впервые был обнаружен в атмосфере Марса в 2003 году с помощью космического аппарата Mars Express Европейского космического агентства. На Земле большая часть атмосферного метана производится органическими формами жизни, такими как крупный рогатый скот, при переваривании пищи. Ученые выяснили, что в марсианской атмосфере метан находится в стабильном состоянии лишь последние 300 лет, то есть то, что порождает этот газ, начало этот процесс сравнительно недавно.
Впрочем, существуют и иные способы производства метана, например вулканическая активность. Этом году ЕКА и «Роскосмос» запустили к Красной планете новый космический аппарат (миссия «ЭкзоМарс» (ExoMars)), чтобы подробно изучить ее химический состав атмосферы и больше узнать о происхождении марсианского метана.
Несмотря на большое количество доказательств того, что когда-то давно по поверхности Марса текла вода, вопрос о наличии жидкой воды на Красной планеты в настоящее время остается открытым. Известно, что атмосферное давление на Марсе слишком низкое (примерно сто раз ниже, чем на Земле), поэтому даже при наличии воды на поверхности планеты, она не может сохранять свою жидкую форму. Тем не менее, темные, узкие линии, которые можно наблюдать на марсианских склонах, указывают на то, что каждой весной соленая вода сбегает вниз по этим склонам.
В результате многочисленных исследовательских программ было установлено, что когда-то Красная планета была достаточно теплой для жидкой воды. Предположительно, в это время, как на Земле сейчас, на Марсе можно было наблюдать огромные океаны, сети долин и разветвленные дельты рек, а также минералы, необходимые для образования воды.
Несмотря на эти данные, построенные учеными климатические модели древней марсианской атмосферы не способны объяснить столь высокую температуру, поскольку в те времена Солнце было намного слабее. Ввиду этого некоторые ученые высказывают предположения, что рельеф Марса был сформирован не под влиянием жидкой воды, а под влиянием ветра или других механизмов.
Существуют и иные теории, согласно которым в древности климат на Марсе был холодным и влажным, а не сухим и холодным или теплым и влажным, как утверждают их оппоненты.
Ключевой вопрос о существовании органической жизни на Марсе терзает умы ученых всего мира с тех самых пор, как первый космический аппарат НАСА «Викинг-1» успешно совершил посадку на поверхность Красной планеты. По сути, это была первая и единственная на данный момент попытка отыскать жизнь на Марсе. Результаты этой миссии горячо обсуждаются и сегодня. В рамах программы «Викинг» специалисты НАСА обнаружили органические молекулы, такие как метилхлорид и дихлорметан. Однако позднее эти соединения назвали «земными загрязнителями», поскольку эти они входили в состав жидкостей, используемых на Земле для очистки космического аппарата при подготовке к полету.
Несмотря на то, что поверхность Марса весьма враждебна по отношению к органической жизни с точки зрения холода, радиации, отсутствия воды и других факторов, ученые не теряют надежды найти признаки жизни и в таких экстремальных условиях. Известно, что на Земле жизнь существует практически везде, где есть жидкая вода, поэтому ученые убеждены, что если на Марсе когда-то существовали океаны, то в них вполне могла развиваться и органическая жизнь, а значит, что ее следы могли сохраниться до сих пор.
В Антарктиде были обнаружены метеориты, прилетевшие к нам с Марса. Предположительно, они откололись от Красной планеты под воздействием других космических тел. Структура этих метеоритов напоминает «работу» земных микробов. И несмотря на то, что ряд исследований дает весьма четкое химическое, а не биологическое объяснение этим структурам, дискуссия по данному вопросу продолжается. Таким образом, до сих пор многие ученые не отвергают вероятности того, что земная жизнь на самом деле зародилась на Марсе и лишь затем была занесена на нашу планету метеоритами.
Для того, чтобы ответить на вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе (или существовала там в прошлом), людям, возможно, придется самим отправиться туда. В самом начале работ по исследованию Марса НАСА планировало отправить человека на эту планету в 1981 году и уже к 1988 году основать постоянно действующую базу там. Тем не менее, с осуществлением межпланетных полетов человека возникли определенные научно-технические сложности. Однако они не заставили НАСА отказаться от своего плана, озвученного еще в 1969 году, а лишь скорректировали сроки реализации задуманного.
Несмотря на все сложности подобной миссии обеспечение астронавтов продовольствием и водой, достаточным запасом кислорода, психологические вопросы удаленности от земной цивилизации и необходимости на протяжении многих лет работать в небольшом коллективе находятся добровольцы, готовые пойти на определенные жертвы ради того, чтобы найти отгадки к загадкам Красной планеты.
Так, в этом году шесть человек завершили участие в проекте Роскосмоса «Марс500», прожив почти полтора года в условиях, имитирующих пилотируемый полет на Красную планету. Более того, уже сегодня многие добровольцы готовы отправиться на Марс безвозвратно. По сути, вопрос о том, полетит ли человек когда-либо на Марc, в значительной степени зависит от того, решатся ла на это власть имущие.
‘Мы все марсиане!’: космонавты пытаются разгадать загадку жизни на Марсе | Марс
В ближайшие несколько недель флотилия зондов будет запущена в космос со стартовых площадок по всему миру и направлена к одному из самых загадочных объектов Солнечной системы: планете Марс. С интервалом в несколько дней космические корабли, построенные США, Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами, будут отправлены в отдельные семимесячные рейсы для исследования красной планеты.
Никогда еще так много межпланетного трафика не направлялось на Марс за один раз, и все это предназначено для того, чтобы помочь ответить на вопрос, мучивший ученых на протяжении десятилетий: есть ли и была ли когда-либо жизнь на Марсе?
«Миссии роботов за последнее десятилетие или около того показали, что Марс не является мертвым, чуждым местом, как мы пришли к выводу в конце 20-го века. На самом деле это мир, усеянный старыми днами озер, высохшими руслами рек и органическим материалом», — сказал профессор Рэй Арвидсон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
«Другими словами, когда-то, миллиарды лет назад, Марс был теплым и влажным. Теперь мы собираемся выяснить, привели ли эти условия к эволюции жизни на Марсе, как это произошло на Земле, и посмотреть, сохраняется ли какая-то часть этой жизни под землей».
В любом случае космические корабли, составляющие новую марсианскую флотилию, очень амбициозны по дизайну и конструкции. Миссия США, которая должна быть запущена в начале августа, будет включать в себя сбрасывание роботизированного марсохода Perseverance размером с фургон в кратер Джезеро, недалеко от древней дельты реки, в районе Большого Сырта на Марсе. Затем он исследует камни на дне кратера и соберет образцы, которые он оставит в тайниках, чтобы через несколько лет их собрал другой, еще не построенный, робот-марсоход.
– Американский марсоход Perseverance размером с фургон будет сброшен в кратер Джезеро. Фотография: NASA/AFP/Getty Images
Затем образцы будут помещены в ракету и отправлены обратно на Землю в надежде доставить около 500 г марсианского грунта и горных пород в исследовательские лаборатории к 2031 году. Эти образцы могут выявить признаки прошлого или даже настоящая марсианская жизнь.
Кроме того, Perseverance будет нести крошечный вертолет-робот, еще один первый для Марса, а также попытается извлечь кислород из углекислого газа в марсианской атмосфере — в качестве проверки методов поддержки будущих исследователей планеты.
Столь же амбициозная китайская миссия Tianwen-1 представляет собой космический корабль «три в одном», состоящий из спутника, который будет вращаться вокруг Марса, посадочного модуля и вездехода, который будет путешествовать по марсианской поверхности в поисках воды. лед и другие функции. Недавно Китай накопил значительный опыт в области посадки космических кораблей и роботов-марсоходов на Луну. Теперь он расширяет свою деятельность и пересекает межпланетное пространство, чтобы опробовать свое оборудование на Марсе.
Однако точных сведений о миссии Tianwen-1 мало. Дата его запуска и место посадки на Марсе, например, до сих пор не раскрыты китайцами, и большинство сообщений о миссии были, мягко говоря, загадочными. «Наша команда сейчас работает в космодроме Вэньчан, и все идет гладко», — это все, что Ван Чи, генеральный директор Национального центра космических наук в Пекине, должен был сказать о проекте в электронном письме. журнал Nature на прошлой неделе.
И, наконец, Миссия Эмирейтс на Марс, или Надежда, как ее еще называют. Запуск запланирован на среду (15 июля) на японской ракете H-2A, которая стартует с космодрома Танэгасима и должна стать первой межпланетной миссией, осуществленной арабской страной. Корабль выйдет на марсианскую орбиту в начале 2021 года в ознаменование 50-летия со дня рождения Объединенных Арабских Эмиратов и будет подробно изучать атмосферу Красной планеты.
Первая китайская исследовательская миссия на Марс Tianwen-1. Подробности запуска туманны. Фотография: Синьхуа/REX/Shutterstock
Корабль оснащен инфракрасным спектрометром для изучения марсианских облаков и пыльных бурь и ультрафиолетовыми детекторами для анализа газов в верхних слоях атмосферы планеты. Затем эти данные будут объединены и использованы для создания первой глобальной карты погоды планеты.
Этот рост марсианских миссий примечателен, хотя тот факт, что все эти зонды имеют очень близкие даты запуска, также зависит от небесной механики, добавила астробиолог Открытого университета Сюзанна Швенцер.
«Каждые 26 месяцев орбиты Земли и Марса выравниваются таким образом, что относительно легко отправить туда ракету», — сказала она Observer. «Эти окна запуска длятся всего несколько недель, и одно вот-вот откроется, что объясняет, почему эти разные зонды готовятся к запуску в течение такого короткого периода этим летом».
Отправка трех отдельных зондов на Марс по-прежнему является чрезвычайно амбициозным предприятием, тем более, что эти корабли запускаются, когда наш собственный мир охватила пандемия, которая привела к повсеместным приостановкам и отмене многих других научных работ. Действительно, если бы не Covid-19, четвертая миссия, совместный европейско-российский зонд ExoMars, должна была присоединиться к флоту роботов, направляющемуся к Красной планете этим летом. Однако теперь он был отложен, но не будет запущен до 2022 года, когда откроется следующее окно запуска миссий Martion. Похоже, наш интерес к Красной планете будет продолжаться еще какое-то время.
«Нет никаких сомнений в том, что исследование Марса переживает второе рождение», — добавил Арвидсон. «В 1970-х годах миссии «Викингов» на Марс обнаружили мир, который казался совершенно мертвым, и мы прекратили отправлять миссии на планету на пару десятилетий. Однако более поздние исследования изменили эту точку зрения».
Эти миссии, в которых участвовали американские роботизированные марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity, показали, что когда-то Марс был пышным и теплым, но из-за своих размеров был обречен стать колыбелью сложной жизни. Диаметр планеты в два раза меньше, чем у Земли, а это означает, что в ее сердце гораздо меньшее ядро по сравнению с ядром в центре нашей планеты. Марсианское ядро, когда-то расплавленное, остыло и затвердело миллиарды лет назад, в то время как наше более крупное ядро оставалось горячим и расплавленным, позволяя конвекционным потокам внутри него генерировать магнитное поле вокруг Земли.
Моря, озера и реки должны были образоваться раньше, чем на Земле, поэтому жизнь могла появиться на Марсе раньше, чем в нашем мире
Сюзанна Швенцер, астробиолог
И это очень важно. Без расплавленного ядра Марс больше не мог бы генерировать магнитное поле, которое защищало его от солнечной радиации, точно так же, как магнитное поле Земли до сих пор защищает нас. В результате марсианская атмосфера и его поверхностные воды были сметены этой бомбардировкой солнечными частицами, и планета стала бесплодной и враждебной.
Однако есть вероятность, что жизнь там зародилась до изменения марсианского климата, добавил Швенцер. «Марс относительно мал, и поэтому он должен был остыть быстрее, чем Земля после горячего, изначального создания Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.
«Море, озера и реки должны были образоваться там раньше, чем на Земле, поэтому жизнь могла появиться на Марсе раньше, чем в нашем мире. Основания для надежды, по крайней мере. Теперь мы хотим найти доказательства того, что он действительно возник и, возможно, все еще процветает под землей».
Робот-марсоход НАСА «Настойчивость» оснащен устройствами для тщательного изучения почвы Марса на наличие признаков микробоподобной жизни. Один из них, названный Sherloc, будет воздействовать на камни ультрафиолетовым лазером, чтобы идентифицировать признаки органического материала или минералов, которые образовались, например, в водной среде.
Снимок кратера Джезеро, сделанный в декабре 2019 года марсианским разведывательным аппаратом НАСА. Фотография: НАСА/AFP/Getty Images
Тем не менее, именно камни, которые Perseverance собирает для последующего возвращения на Землю, дают наилучшие шансы найти жизнь, существующую или вымершую, на Марсе, говорят исследователи. Они должны быть тщательно отобраны диспетчерами миссии, поскольку «Настойчивость» катит вокруг кратера Джезеро, чтобы дать исследователям на Земле наилучшие шансы найти в них доказательства жизни. Этот выбор будет иметь решающее значение, поскольку он определит направление науки о Марсе на десятилетия вперед.
Доставить эти образцы обратно на Землю будет непросто. «Вы не можете просто отправить их обратно на Землю за один раз. Для этого потребуется много кропотливых и сложных маневров», — сказал научный писатель Ник Бут, чья книга «Поиски жизни на Марсе», написанная в соавторстве с Элизабет Хауэлл, была опубликована в прошлом месяце.
Согласно плану, разработанному американскими и европейскими учеными-космонавтами, Perseverance соберет образцы почвы, поместит их в небольшие металлические пробирки, запечатает и оставит в специально отведенных местах. Затем второй робот, который будет построен Европейским космическим агентством и известен как марсоход, приземлится на Марсе, посетит эти места и загрузит образцы в контейнер размером с футбольный мяч, который он поместит в ракету, которая взорвет его. на орбиту вокруг Марса. Затем второй космический корабль-робот захватит канистру, вернется на Землю и выпустит ее, чтобы она приземлилась на парашюте в пустыне Юты.
Исследователи признают, что многое может пойти не так, но если мы хотим выяснить, была ли когда-то жизнь на Марсе и, возможно, существует до сих пор, это амбициозная и дорогостоящая задача, которую необходимо выполнить. , они говорят.
Важным моментом является то, что обнаружение жизни на Марсе выходит за рамки раскрытия секретов нашего собственного планетарного двора. «До сих пор неясно, как возникли первые реплицирующиеся метаболизирующие структуры, которые мы назвали бы «живыми», — сказал королевский астроном Мартин Рис. «Этот процесс может быть редкой случайностью, которая произошла только один раз в нашей Галактике — здесь, на Земле. С другой стороны, это может быть обычным явлением, и оказывается, что жизнь широко распространена в космосе».
И именно поэтому Марс так привлекает ученых — если они обнаружат живые существа во втором месте в нашей собственной Солнечной системе, это будет означать, что жизнь не является случайностью и, вероятно, возникла на миллиардах планет в нашей галактике. . Отсюда и желание отправиться на Марс. Чтобы узнать, одни мы или нет в космосе.
Однако есть одно ключевое предостережение, добавил Риз. «Мы должны быть уверены, что происхождение жизни на Марсе и жизни на Земле были полностью независимы друг от друга, и это создает проблему, поскольку возможно, что метеориты и астероиды падали на Марс миллиарды лет назад во время рождения Земли. Солнечная система могла отправить камни с примитивной марсианской жизнью в космос, а некоторые из них могли достичь Земли. Они могли засеять нашу планету. Таким образом, все формы жизни на Земле, включая людей, фактически произошли на Марсе. Короче говоря, мы все марсиане!»
1964 Американский зонд «Маринер-4» совершил первый успешный облет Марса, сделав первые снимки его поверхности крупным планом. Они показали, казалось бы, мертвый мир, покрытый кратерами — астрономы надеялись увидеть признаки растительности и жизни.
1976 США приземлились два зонда «Викинг». Биологические тесты показали большинству ученых, что планета безжизненна.
1997 Американский зонд «Патфайндер» доставил крошечный роботизированный вездеход под названием «Соджорнер» в регион Долины Ареса.
2003 Единственная попытка Британии посадить на Марс корабль «Бигль-2» была направлена на поиск доказательств прошлой жизни в почве. Его доставили туда на европейском космическом корабле «Марс Экспресс» в декабре 2003 года, после чего «Бигль-2» исчез. Миссия была объявлена проигранной в феврале 2004 года.
2012 Марсоход NASA Curiosity приземлился с целью изучения климата и геологии планеты в течение следующих двух лет. Корабль все еще работает после того, как провел тысячи марсианских дней, исследуя поверхность.
Руководство для преподавателей: Бродячая загадка: математический вызов «Пи в небе»
Спутниковый решатель: математический вызов «Пи в небе»
Жокей Юпитера: математический вызов «Пи в небе»
Обзор
Математическое задание «Пи в небе» дает учащимся возможность принять участие в недавних открытиях и предстоящих небесных событиях, используя математику и число Пи, как ученые и инженеры НАСА. В этой задаче из набора учащиеся используют математическую константу «пи», чтобы вычислить, как далеко марсоход «Кьюриосити» проехал по Красной планете, основываясь на вращении его колес.
Материалы
Рабочий лист Pi in the Sky: Roving Riddle – скачать PDF
Ключ ответа Pi in the Sky (вторая задача) – загрузить PDF марсоход, когда-либо отправленный на Марс. Он стартовал 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе в 22:32. PDT 5 августа 2012 г. (1:32 утра по восточному поясному времени 6 августа 2012 г.).
Curiosity решил ответить на вопрос: были ли когда-нибудь на Марсе подходящие условия окружающей среды для существования небольших форм жизни, называемых микробами? В начале своей миссии научные инструменты Curiosity обнаружили химические и минеральные доказательства того, что в прошлом на Марсе была обитаемая среда. Он продолжает исследовать горные породы тех времен, когда Марс мог быть домом для микробной жизни.
Curiosity исследует кратер Гейла и собирает образцы горных пород, почвы и воздуха для бортового анализа. Ровер размером с автомобиль имеет высоту около семи футов и использует роботизированную руку, чтобы размещать инструменты рядом с камнями, выбранными для изучения. Большой размер Curiosity позволяет нести передовой набор из 10 научных инструментов. У него есть инструменты, в том числе 17 камер, лазер для испарения и изучения небольших точечных пятен горных пород на расстоянии, а также дрель для сбора образцов измельченной породы.
Он предназначен для преодоления препятствий высотой по колено и перемещается со скоростью около 100 футов (30 метров) в час, в зависимости от активности прибора, рельефа местности и видимости пути впереди его камер. На марсоходе установлена радиоизотопная система питания, которая вырабатывает электричество за счет тепла радиоактивного распада плутония. Этот источник электроэнергии уже намного превысил требуемый срок службы на поверхности Марса, по крайней мере, один полный марсианский год (687 земных дней). Генератор обеспечивает большую мобильность и гибкость при эксплуатации вездехода независимо от времени года и солнечного света. Постоянный поток электроэнергии расширил возможности научной полезной нагрузки и позволил рассматривать места посадки в большем диапазоне широт, чем это было возможно на предыдущих вездеходах.
Процедуры
У марсохода Curiosity нет одометра, как в автомобилях, поэтому водители марсохода рассчитывают расстояние, пройденное марсоходом, на основе вращения колес. С момента посадки на Марс в августе 2012 года колеса Curiosity диаметром 50 сантиметров сделали 3689,2 оборота за 568 солов (марсианских дней). Сколько километров преодолел Curiosity?
Рыхлый песок, грязь, склоны и камни могут влиять на движение вездехода, поэтому инженеры используют технику, называемую визуальной одометрией, чтобы определить, насколько пробуксовывают колеса Curiosity. Инженеры отмечают, что на крутом склоне, покрытом рыхлой грязью, расстояние между отметками визуальной одометрии марсохода составляет всего 143 сантиметра. Какой процент колес Curiosity проскальзывает при каждом обороте?
Оценка
Расширения
Pi Day Challenges
Pi in the Sky
Pi in the Sky 2
Pi in the Sky 3
Pi in the Sky Challenge 4 910111 90 студенты)
Мультимедиа
Планета Пи
Особенности
Блог: Сколько десятичных знаков числа Пи нам действительно нужно?
Веб-сайты
NASA Mars Exploration
Субъекты: Математика, Инженерная инженерия
Типы: Задача
Оценки: 4 — 6
Первичная тема: . ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ И СИЛЫ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СПУТНИКИ И КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Требуемое время: Менее 30 минут
Общие базовые государственные стандарты по математике (веб-сайт)
Знать формулы площади и длины окружности и использовать их для решения задач; дать неформальный вывод отношения между длиной окружности и площадью круга.
7.RUS4
Используйте пропорциональные отношения для решения многошаговых задач на соотношение и проценты. Примеры: простые проценты, налоги, надбавки и уценки, чаевые и комиссионные, сборы, процентное увеличение и уменьшение, процентная ошибка.
7.РП.А.3
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных долей до сотых с использованием конкретных моделей или рисунков и стратегий, основанных на позиционном значении, свойствах операций и/или отношениях между сложением и вычитанием; свяжите стратегию с письменным методом и объясните используемую аргументацию.
Теперь, когда ракеты SpaceX улетают в космос, капитал Маска, похоже, также бросает вызов гравитации
Состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, впервые превысило $20 млрд, свидетельствуют данные Forbes.
Закончили чтение тут
22 августа Forbes обнародовал ежегодный список богатейших технологических миллиардеров. Маск занял 12-е место с $20,7 млрд, опередив таких бизнесменов, как соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен ($20,5 млрд) и председатель совета директоров компании Alphabet Эрик Шмидт ($12,4 млрд). Таким образом, с марта, когда вышел рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, создатель Tesla разбогател почти на $7 млрд – тогда его состояние оценивалось в $13,9 млрд.
Во многом взлет Маска объясняется ростом капитализации аэрокосмической SpaceX. Компания, которая которая планирует отправить людей на Марс, привлекла $350 млн в прошлом месяце, а ее стоимость была оценена в $21 млрд. Маску принадлежит более половины стоимости этого бизнеса.
В этом году SpaceX добилась значительных успехов: в марте компания впервые запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, а затем снова посадила ее. Совсем недавно Маск показал первые изображения скафандра SpaceX на своей личной странице Instagram. В феврале он заявлял, что компания отправит людей в космос уже в следующем году.
Прогресс Tesla, производитель электромобилей, также был довольно сильным. В частности, компания выпустила новую, более дешевую модель, Model 3, которая пользуется большим спросом. Благодаря этому акции Tesla выросли на 55% за последний год.
Маск начал свой путь как предприниматель в 1996 году, когда основал Zip2. В 1999 году он продал ее компании Compaq более чем за $300 млн. В марте 1999 года Маск стал одним из основателей X.com. В 2000 году X.com произвела слияние с компанией Confinity, впоследствии компания была продана eBay за $1,4 млрд.
Маск присоединился к Tesla в 2004 году в качестве ключевого инвестора и стал генеральным директором в 2008 году, когда бизнес изо всех сил пытался найти средства во время мирового финансового кризиса. Он, как сообщает Forbes, продал почти все свои активы для финансирования дальнейшего развития Tesla и SpaceX.
Инвестиции в будущее: SpaceX стала одной из самых дорогих частных компаний в мире
Маск против Цукерберга: искусственный интеллект — угроза или спасение?
Анастасия Ляликова
Редакция Forbes
#Илон Маск #SpaceX
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Илон Маск стал богатейшим человеком в мире
Миллиардеры
org/Person»> Редакция Forbes
Редакция Forbes
Илон Маск (Фото Patrick Pleul / Getty Images)
Совладелец Tesla совершил рывок и обошел в списке Forbes своего главного конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса. Теперь состояние Илона Маска оценивается в $219 млрд
Крупнейший акционер Tesla Илон Маск, состояние которого оценивается в $219 млрд, стал богатейшим человеком в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.
Закончили чтение тут
Богатейшим человеком в мире бизнесмен стал впервые — в прошлогоднем рейтинге он занимал вторую строчку с $151 млрд. За последние 12 месяцев Маск разбогател на $68 млрд. Это позволило ему обойти своего ближайшего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $171 млрд, что на $6 млрд меньше, чем год назад.
Основные активы Маска — это пакеты акций производителя электрокаров Tesla, ему принадлежит 172,6 млн, или 17% акций компании, и почти 44% акций космической компании SpaceX. По признанию бизнесмена, за 2021 год он заплатит более $11 млрд налогов и станет крупнейшим частным налогоплательщиком США.
Материал по теме
Свой первый бизнес Маск начал в 1995 году, основав с братом компанию Zip2, которая занималась производством программного обеспечения, дающего новостным изданиям возможность размещать контент в интернете и предлагать своим клиентам дополнительные платные сервисы. В 1999 году этот стартап за $304 млн выкупила компания Compaq. Маску, доля которого в Zip2 составляла 7%, досталось $22 млн.
В том же году бизнесмен стал одним из основателей компании X. com, позднее известной как PayPal. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за $1,5 млрд. На момент продажи Маску принадлежало 11,7% акций компании, что позволило ему выручить $165 млн.
В этом же году Маск основал компанию SpaceX, а еще через год была создана Tesla Motors. В декабре 2008 года NASA подписало со SpaceX контракт на сумму $1,6 млрд, а Tesla в том же году выпустила первый автомобиль для продажи — Tesla Roadster.
Впервые в список Forbes Илон Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд. В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, в октябре 2021 года ее капитализация впервые превысила $1 трлн.
Редакция Forbes
Редакция Forbes
#Илон Маск #богатейшие люди мира
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Информация:
Контактная информация
Правила обработки
Реклама в журнале
Реклама на сайте
Условия перепечатки
Мы в соцсетях:
Telegram
ВКонтакте
Flipboard
YouTube
Рассылка:
Наименование издания: forbes. ru
Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.
Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+
Илон Маск урегулировал обвинения SEC в мошенничестве; Тесла обвиняется в нарушении закона о ценных бумагах и разрешает его.
Tesla назначит дополнительных независимых директоров; Tesla и Маск договорились выплатить штраф в размере 40 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила сегодня, что Илон Маск, генеральный директор и председатель Tesla Inc., базирующейся в Силиконовой долине, согласился урегулировать обвинение в мошенничестве с ценными бумагами, выдвинутое против него Комиссией по ценным бумагам и биржам. на прошлой неделе. SEC также сегодня обвинила Tesla в несоблюдении необходимых мер контроля и процедур раскрытия информации, касающихся твитов Маска, и Tesla согласилась урегулировать это обвинение. Мировые соглашения, которые подлежат утверждению судом, приведут к всеобъемлющим реформам корпоративного управления и другим реформам в Tesla, включая снятие Маска с поста председателя правления Tesla, а также выплате Маском и Tesla финансовых штрафов.
Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам против него, 7 августа 2018 года Маск написал в Твиттере, что он может выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию — существенная премия к ее рыночной цене в то время — что финансирование сделки было обеспечено, и что единственной оставшейся неопределенностью было голосование акционеров. В жалобе SEC утверждалось, что, по правде говоря, Маск знал, что потенциальная транзакция была неопределенной и подвержена многочисленным непредвиденным обстоятельствам. Маск не обсуждал конкретные условия сделки, в том числе цену, с какими-либо потенциальными партнерами по финансированию, а его заявления о возможной сделке фактически не имели под собой достаточной основы. Согласно жалобе SEC, вводящие в заблуждение твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla подскочила более чем на шесть процентов, что привело к значительным нарушениям на рынке.
Согласно жалобе SEC на Tesla, несмотря на уведомление рынка в 2013 году о намерении использовать учетную запись Маска в Твиттере в качестве средства объявления существенной информации о Tesla и поощрения инвесторов просматривать твиты Маска, у Tesla не было никаких средств контроля или процедур раскрытия информации. чтобы определить, содержат ли твиты Маска информацию, которая должна быть раскрыта в документах Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам. У него также не было достаточно процессов, чтобы твиты Маска были точными или полными.
Маск и Тесла согласились урегулировать выдвинутые против них обвинения, не признавая и не опровергая обвинения SEC. Помимо прочего, мировые соглашения требуют, чтобы:
Маск ушел с поста председателя Tesla и был заменен независимым председателем. Маск не будет иметь права быть переизбранным председателем в течение трех лет;
Tesla назначит в совет директоров двух новых независимых директоров;
Тесла создаст новый комитет независимых директоров и введет дополнительные меры контроля и процедуры для наблюдения за коммуникациями Маска;
Маск и Тесла заплатят каждый отдельный штраф в размере 20 миллионов долларов. Штрафы в размере 40 миллионов долларов будут распределены между пострадавшими инвесторами в соответствии с одобренным судом процессом.
«Общий пакет средств правовой защиты и помощи, объявленных сегодня, специально разработан для устранения рассматриваемого неправомерного поведения путем усиления корпоративного управления и надзора Tesla для защиты инвесторов», — сказала Стефани Авакян, содиректор отдела правоприменения SEC.
«В результате мирового соглашения Илон Маск больше не будет председателем Tesla, правление Tesla примет важные реформы, включая обязательство контролировать общение Маска с инвесторами, и оба будут платить финансовые штрафы», — добавил Стивен Пейкин, Co. — директор отдела правоприменения SEC. «Резолюция предназначена для предотвращения дальнейшего разрушения рынка и нанесения ущерба акционерам Tesla».
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам проводилось Уокером Ньюэллом, Брентом Смитом и Барреттом Этвудом под руководством Стивена Бухгольца, Эрин Шнайдер и Джины Чой из регионального офиса в Сан-Франциско, а также Шерил Крамптон из главного офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Твит Илона Маска показывает, как опасно быть интересным генеральным директором
Илон Маск сказал в Твиттере, что обдумывает возможность приобретения Tesla, предложив цену в 420 долларов за акцию и добавив, что финансирование было подготовлено.
Реакция рынка была быстрой: акции Tesla выросли на 8%.
В электронном письме для сотрудников, которое Tesla опубликовала позже во вторник, Маск говорит, что решение не является окончательным.
смотреть сейчас
Во вторник был относительно спокойный рыночный новостной день, а затем активизировался подтвержденный аккаунт Илона Маска в Твиттере.
Около обеда появился твит, в котором говорилось, что Маск обдумывает частную сделку для Tesla, его компании по производству электромобилей. Гораздо интереснее то, что в твиттере была указана целевая цена в 420 долларов за акцию и сказано, что финансирование готово.
Tweet
Акции Tesla подскочили почти сразу. У Маска 22,3 миллиона подписчиков в Twitter. Акции уже двигались во вторник после того, как Financial Times сообщила, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии приобрел долю в компании на 2 миллиарда долларов.
Юристы по ценным бумагам заявили, что были шокированы этим твитом. «Я не думаю, что это правильный способ предложить перейти в частную собственность», — сказал Чарльз Элсон, директор Центра корпоративного управления Джона Л. Вайнберга в Университете Делавэра.
Инвесторы поверили тому, что было сказано в твиттере. По словам юристов, если содержание твита не соответствует действительности, это может привести к тому, что Маск и компания будут привлечены к административной ответственности и частным искам. Серия твитов, появившихся на аккаунте Маска позже днем, позволила предположить, что они не были мистификацией. Акции Tesla были остановлены в ожидании новостей на дневных торгах.
Эта новость появилась около 15:30. ET через сообщение в блоге Tesla, содержащее электронное письмо Маска сотрудникам. Генеральный директор сказал: «Окончательное решение еще не принято, но причина его принятия заключается в создании среды, в которой Тесла могла бы работать наилучшим образом». Он сослался на потенциальные резкие колебания цен на акции, «которые могут сильно отвлечь», квартальный цикл прибыли и то, что они являются целью коротких продавцов.
смотреть сейчас
«Быть публичным означает, что есть большое количество людей, у которых есть стимул атаковать компанию», — сказал он. Действительно, Маск выступал против продавцов коротких позиций, которые делали ставки против акций компании.
Однако в сообщении не упоминалось о финансировании, упомянутом в оригинальном твите Маска.
Акции открылись с повышением более чем на 10 процентов после публикации сообщения в блоге.
«Если его комментарии были опубликованы с целью изменения цены акций, это могло быть манипуляцией, а также мошенничеством с ценными бумагами», — заявил бывший председатель SEC Харви Питт CNBC во вторник. «Использование конкретной цены для потенциальной частной сделки является в высшей степени беспрецедентным и поэтому вызывает серьезные вопросы о том, каковы были его намерения. Таким образом, это должно быть расследовано».
Маск, миллиардер, который также занимается исследованием космоса, солнечной энергетикой и проектами строительства туннелей, тесно связан с Tesla, но он не является мажоритарным акционером, владея менее 20 процентами акций. Юристы по ценным бумагам заявили, что совету директоров Telsa придется сформировать комитет для рассмотрения возможности выкупа акций, иначе они рискуют быть обвиненными в невыполнении своих обязанностей.
Но публичные заявления Маска как генерального директора также можно считать репрезентативными для компании, и инвесторы могут заявить, что восприняли твит серьезно. «То, что он говорит, это то, что говорит компания», — сказал Питер Хеннинг, профессор юридического факультета Государственного университета Уэйна. «Проблема с электронной почтой и Twitter в том, что нет тона голоса».
Пять лет назад Комиссии по ценным бумагам и биржам пришлось прояснить свою политику в отношении социальных сетей после того, как основатель и генеральный директор Netflix Рид Хастингс устроил собственную огненную бурю.
Компании могут использовать социальные сети, такие как Facebook и Twitter, для объявления ключевой информации и быть в порядке в соответствии с правилами добросовестного раскрытия информации, если инвесторы знают, что они могут найти эту информацию в учетных записях социальных сетей.
Reg FD был разработан для того, чтобы инвесторы могли получать информацию в одно и то же время, а не выбирать раскрытие информации одним перед другими.
Человек, который смог предвосхитить технический прогресс: ученый пророк Леонардо да Винчи и его величайшие изобретения
Живописец, скульптор, архитектор, анатом, естествоиспытатель, изобретатель, инженер, писатель, мыслитель, музыкант, поэт. Если перечислить лишь эти области приложения таланта, не называя имени того, к кому они относятся, любой скажет: Леонардо да Винчи. Сегодня же мы рассмотрим лишь одну из граней личности великого человека и будем говорить о его технических изобретениях.
Да Винчи был известным деятелем своего времени, но настоящая слава пришла спустя много веков после его смерти. Лишь в конце XIX века были впервые опубликованы теоретические записи ученого. Именно они содержали описания странных и загадочных для своего времени аппаратов. В эпоху Возрождения да Винчи едва ли мог рассчитывать на скорое воплощение в жизнь всех своих изобретений. Главным препятствием для их реализации был недостаточный технический уровень. Но в XX веке почти все аппараты, описанные в его трудах, стали реальностью. Это говорит о том, что «итальянский Фауст» был не только талантливым изобретателем, но и человеком, который смог предвосхитить технический прогресс. Конечно, этому способствовали глубокие познания Леонардо.
Свои разработки ученый систематизировал, создав так называемые «кодексы»– книги, содержащие записи о тех или иных аспектах науки и техники. Существует, например, «Лестерский кодекс», в котором можно найти описания различных природных явлений, а также математические расчеты. Примечательно, что записи да Винчи сделаны так называемым «зеркальным» шрифтом. Все буквы написаны справа налево и развернуты по вертикали. Прочитать их можно лишь с использованием зеркала. До сих пор не утихают споры о том, зачем ученому понадобилось вести записи именно таким образом. Поговаривают, что так он намеревался засекретить свои труды.
Одна из страниц «Лестерского кодекса»
Вертолет и дельтаплан
Ни одно техническое изобретение не вызывает такого трепета и восхищения, как летающая машина. Именно поэтому к летательным аппаратам да Винчи во все времена было приковано особое внимание. Изобретатель всегда грезил идеей воздухоплаванья. Источником вдохновения для ученого стали птицы. Леонардо пытался создать крыло для летательного аппарата по образу и подобию крыльев пернатых. Один из разработанных им аппаратов приводился в движение с помощью подвижных крыльев, которые поднимались и опускались за счет вращения летчиком педалей. Сам летчик располагался горизонтально (лежа). Еще один вариант летающей машины предполагал задействовать для движения не только ноги, но и руки воздухоплавателя. Практического успеха эксперименты с «птичьим» крылом не имели, и вскоре изобретатель перешел к идее планирующего полета. Так появился прототип дельтаплана.
Кстати, в 2002-м году британские испытатели доказали правильность концепции дельтаплана да Винчи. Используя аппарат, построенный по чертежам мастера, чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден смогла подняться на высоту десять метров и продержалась в воздухе семнадцать секунд.
Не меньший интерес вызывает разработанный да Винчи летательный аппарат с несущим винтом. В наше время многие считают эту машину прообразом современного вертолета. Хотя аппарат больше походит не на вертолет, а на автожир. Сделанный из тонкого льна винт должен был приводиться в движение четырьмя людьми. Вертолет стал одной из первых летающих машин, предложенных да Винчи. Возможно, именно поэтому он имел целый ряд серьезных недостатков, которые никогда бы не позволили ему взлететь. Например, силы четырех человек было явно недостаточно для создания необходимой для взлета тяги.
Макет парашюта Леонардо да Винчи
А вот парашют был одной из самых простых разработок гения. Но это совсем не умаляет значимости изобретения. Согласно идее Леонардо, парашют должен был иметь пирамидальную форму, а его конструкцию предполагалось обтянуть тканью. В наше время испытатели доказали, что концепцию парашюта да Винчи можно считать верной. В 2008-м году швейцарец Оливье Тепп успешно выполнил приземление, используя шатер пирамидальной формы. Правда, для этого парашют пришлось сделать из современных материалов.
Автомобиль
Когда знакомишься с трудами да Винчи, начинаешь понимать, почему небольшая Италия стала родиной легендарных автомобильных брендов. Еще в XV веке итальянский изобретатель смог сделать наброски «самодвижущейся повозки», ставшей прообразом современных авто. Разработанная Леонардо тележка не имела водителя и приводилась в движение с помощью пружинного механизма. Хотя последнее – всего-навсего предположение современных ученых. Доподлинно неизвестно, как именно мастер предполагал двигать вперед свое изобретение. Не знаем мы и о том, как должен был выглядеть первый автомобиль. Основное внимание Леонардо уделял не внешнему виду конструкции, а техническим характеристикам. Тележка была трехколесной, по типу детского велосипеда. Задние колеса вращались независимо друг от друга.
«Самоходная тележка» Леонардо да Винчи
В 2004-м году итальянским исследователям удалось не только построить разработанный да Винчи автомобиль, но и заставить его двигаться! Ученый Карло Педретти сумел разгадать главную тайну повозки Леонардо да Винчи, а именно – принцип движения. Исследователь предположил, что автомобиль должен был приводиться в движение не рессорами, а специальными пружинами, которые располагались в нижней части конструкции.
Танк
Bestialissima pazzia (в переводе с итал. «животное сумасшествие») – именно таким нелестным эпитетом «титан эпохи Возрождения» наградил войну. В своих записях да Винчи упоминал, что ненавидит войну и машины для убийств. Парадоксальным образом это не мешало ему разрабатывать новую боевую технику. Не стоит забывать, что Леонардо жил отнюдь не в мирное время. Итальянские города находились в сложных взаимоотношениях друг с другом, к тому же существовала угроза французской интервенции. К концу XV века да Винчи стал известным и уважаемым военным специалистом. Свои многочисленные военные разработки он представил в письме, написанном миланскому герцогу Сфорца.
Эскиз танка
Одной из самых захватывающих идей ученого был… танк. Впрочем, конструкцию Леонардо было бы гораздо правильней назвать далеким прообразом бронемашин XX века. Эта конструкция имела округлую форму и внешне напоминала черепаху, ощетинившуюся со всех сторон орудиями. Изобретатель надеялся решить проблему передвижения с помощью лошадей. Правда, от этой идеи быстро отказались: в замкнутом пространстве животные могли стать неконтролируемыми. Вместо этого «двигателем» такого танка должны были стать восемь человек, которые бы поворачивали рычаги, соединенные с колесами, и таким образом двигали бы боевую машину вперед. Еще один член экипажа должен был находиться в верхней части аппарата и указывать направление движения. Интересно, что конструкция бронемашины позволяла ей двигаться только вперед. Как несложно догадаться, в то время концепция танка имела небольшие шансы на реализацию. По-настоящему эффективным оружием танк станет лишь тогда, когда удастся создать подходящий двигатель внутреннего сгорания. Главная же заслуга да Винчи состояла в том, что ему удалось приоткрыть занавес истории и заглянуть на много столетий вперед.
Пулемет
Одним из известнейших изобретений да Винчи, опередивших свое время, принято считать пулемет. Хотя конструкцию Леонардо правильней назвать многоствольным орудием. У да Винчи было несколько проектов орудий залпового огня. Самое известное его изобретение в этой области – так называемый «мушкет в форме органной трубы». Конструкция имела вращающуюся платформу, на которую помещались три ряда мушкетов (аркебуз) по одиннадцать стволов. Пулемет да Винчи мог сделать всего лишь три выстрела без перезарядки, но их было бы достаточно для поражения большого количества солдат противника. Основным недостатком конструкции было то, что такой пулемет крайне сложно перезарядить, особенно в боевых условиях. Еще один вариант многоствольного орудия предполагал расположение большого количества мушкетов по типу веера. Стволы орудия были направлены в разные стороны, увеличивая радиус поражения. Как и предыдущая разработка, «веерное» орудие для увеличения мобильности предполагалось оснастить колесами.
Пушечные ядра и «мобильные» мосты
Едва ли не самым прозорливым изобретением да Винчи были килевидные пушечные ядра. Такие ядра по форме напоминали артиллерийские снаряды XX века. Эта разработка на много веков опередила свое время. Она демонстрирует глубокое понимание ученым законов аэродинамики.
Большую ценность для своего времени представляло изобретение, получившее название «вращающийся мост». Этот мост стал прообразом современных мобильных механизированных мостов, предназначенных для быстрой переправы войск с одного берега на другой. Мост да Винчи был цельным и крепился к одному берегу. После установки моста предполагалось повернуть его к противоположному берегу, используя канаты.
Репродукция танка
Скафандр
Да-да, его изобретение тоже приписывают да Винчи. Водолазный костюм был сделан из кожи и оборудован стеклянными линзами. Дышать водолаз мог с помощью тростниковых трубок. Ученый предложил концепцию водолазного костюма с целью отражения угрозы, исходящей от турецкого флота. Согласно задумке, водолазы должны были погрузиться на дно и дожидаться прибытия кораблей противника. Когда вражеские суда показались бы над водой, водолазы должны были совершить диверсию и пустить корабли на дно.
Доказать правильность этой концепции было не суждено. Венеция смогла противостоять турецкому флоту без помощи диверсантов. Кстати, первый в мире отряд боевых пловцов появился именно в Италии, но произошло это лишь в 1941-м году. Саму же конструкцию скафандра, представленную да Винчи, можно считать инновационной.
Подводная лодка, мина, детали пистолета
До нашего времени дошли записи Леонардо да Винчи, на которых можно отчетливо разобрать прообраз подводной лодки. Но сведений о ней крайне мало. Скорее всего, на поверхности корабль мог двигаться, используя паруса. Под водой же судно должно было передвигаться с помощью весельной силы.
Для поражения кораблей неприятеля да Винчи спроектировал специальную подводную мину. Согласно замыслу изобретателя, к борту вражеского судна такую мину могли доставить водолазы-диверсанты или подводная лодка. Впервые эта идея была реализована лишь во второй половине XIX века, во время Гражданской войны в США.
Несмотря на обилие изобретений, лишь одно из них принесло да Винчи известность при жизни. Речь идет о колесцовом замке для пистолета. В XVI веке эта разработка породила настоящий технологический бум. Конструкция оказалась настолько удачной, что использовалась вплоть до XIX века.
Все вышеперечисленное – далеко не полный список изобретений да Винчи. Кроме этих разработок среди идей мастера были: подшипник, механическая лестница, скорострельный арбалет, паровое оружие, корабль с двойным дном и многое другое.
Идеальный город
Если бы история пошла другим путем, небольшой итальянский городок Виджевано близ Милана мог бы стать настоящим чудом света. Именно там Леонардо да Винчи предполагал воплотить в жизнь свою самую амбициозную идею – идеальный город. Проект да Винчи напоминает высокотехнологичный город будущего из литературных произведений фантастов. Или же утопию, порожденную бурной писательской фантазией.
Главной особенностью такого города было то, что он состоял из нескольких ярусов, связанных между собой лестницами и переходами. Как несложно догадаться, верхний ярус предназначался для высших слоев общества. Нижний отводился под торговлю и оказание услуг. Там же располагались важнейшие элементы транспортной инфраструктуры. Город должен был стать не только величайшим архитектурным достижением того времени, но и воплотить в себе множество технических инноваций. Впрочем, не стоит воспринимать проект в качестве проявления бездушной технократии. Да Винчи много внимания уделил комфорту обитателей города. Во главу угла ставились практичность и гигиена. Ученый решил отказаться от узких средневековых улиц в пользу просторных дорог и площадей. Одним из ключевых аспектов концепции стало широкое применение водных каналов. С помощью сложной гидравлической системы вода должна была поступать в каждое городское здание. Да Винчи полагал, что таким образом можно будет ликвидировать антисанитарию и свести распространение болезней к минимуму.
Ознакомившись с концепцией ученого, миланский герцог Лодовико Сфорца счел идею излишне авантюрной. Под конец своей жизни Леонардо представил этот же проект французскому королю Франциску I. Ученый предложил сделать город столицей монарха, но проект так и остался на бумаге.
P. S.
Леонардо да Винчи всегда остается для нас одним из величайших изобретателей всех времен и народов. Многие идеи воплотились в жизнь именно благодаря Леонардо. Ученый улучшил различные изобретения и, что еще более важно, смог придать им наглядность. Не стоит забывать, что Леонардо да Винчи был талантливым художником. Мастер оставил множество зарисовок к своим разработкам. И даже если идеи, приписываемые да Винчи, ему не принадлежат, нельзя отрицать, что ученый смог систематизировать огромный пласт знаний, донеся эти знания до потомков.
В публикации использованы материалы naked-science.
Технические изобретения гения Леонардо да Винчи » Изобретения и самоделки
Великие идеи и открытия — это работа талантливых людей, которые верят, что могут их реализовать. Но у человека не может быть таланта на все . Но всегда есть исключения — Леонардо да Винчи — гений во всем, что опередило его время в течение многих лет. В истории человечества нет другого создателя с такими разнообразными интересами. Художник, скульптор, архитектор, анатом, натуралист, изобретатель, инженер, писатель, философ, музыкант, поэт, астроном, математик и еще много чего … Homo Universalis.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Он родился в деревне недалеко от города Винчи во Флоренции в 1452 году. Отец Леонардо был нотариусом, а мать — бедным крестьянином. С 3 лет он жил во второй семье своего отца с выдающейся дамой. Профессия юриста ему чужда, но его художественные таланты раскрываются на ранних этапах и отправляются на учебу в Тоскану, в мастерскую Андреа дель Верроквио. Юный Леонардо получает домашнее задание — его учат только письму, чтению и математике. Отлично играет на лире.
Леонардо одинаково хорошо служит себе как правой, так и левой рукой. Говорят, что он писал одной рукой, в то время как успешно рисуовал другой. Леонардо обладает огромным воображением и ненасытным любопытством, изучая природу, стремясь проникнуть в ее принципы и законы. Его знаменитый «Витрувианский Человек» служил для представления пропорций не только в теле человека, но и во вселенной в целом.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Слава Леонардо в основном благодаря его работам художника, хотя было найдено только 15 его картин. Мадонна Лита, таинственная Мона Лиза, фреска Тайной Вечери, непревзойденная своим мастерством, бессмертные шедевры, знакомые всем.
Его ученик Франческо Мелчи, считающийся наследником гения, хранит более 50 000 оригинальных документов и личных дневников, кроме картин и инструментов Леонардо, но, к сожалению, в настоящее время выживает только треть из них. К концу девятнадцатого века его теоретические заметки и диаграммы были впервые опубликованы, и только сегодня Британская библиотека оцифровала его дневники. Они содержат уникальную информацию — описания странных и загадочных устройств и аппаратов для своего времени. Это факт, что его заметки сделаны с так называемым «Зеркальный шрифт». Все буквы написаны справа налево и расположены вертикально, а их чтение возможно только с помощью зеркала.
Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из его самых интересных технических достижений.
Очарование устройств Да Винчи вызывает наибольший интерес и восхищение. Вдохновленный птицами, маэстро делает много рисунков, изучая механизм полета различных видов птиц и летучих мышей, и пытается создать крыло для летательного аппарата, похожего на перья.
Одно из устройств приводится в движение с помощью подвижных крыльев, которые поднимаются и расслабляются под воздействием системы педалей. В другой версии летательного аппарата привод осуществляется не только ногой, но и руками пилота. Считается, что Леонардо да Винчи был первым, кто придумал машины для вертикального взлета. На его чертеже самолета изображена платформа с винтовым винтом, управляемым простой системой, а ребра этого вертолета сделаны из льняной ткани. Этот летательный аппарат выглядит как огромная вращающаяся карусель.
Одной из самых простых, но рабочих идей гения является парашют. По эскизам Леонардо, он имеет пирамидальную форму, а его конструкция выполнена из ткани. В 2008 году швейцарский теп успешно приземлился с парашютом такой формы.
Шариковый подшипник не выглядит впечатляюще как изобретение, но подшипники позволяют вращать приводные валы, устраняя трение. Как и многие другие, этот проект не становится известным, и лагерь должен быть изобретен кем-то другим.
Гениальный флорентиец изобрел самоходную коляску, ставшую прототипом современных автомобилей. Он без водителя приводится в движение специальными пружинами, расположенными внизу, с тремя колесами, задние вращаются независимо друг от друга. В 2004 году итальянские ученые успешно реконструировали этот прототип.
Леонардо да Винчи ненавидит машины для войны и убийств, но разрабатывает многочисленные виды боевой техники, потому что в смутные времена Ренессанса итальянские города постоянно находятся в конфликте.
Одним из самых известных проектов Да Винчи является танк — предшественник бронетехники двадцатого века, которая имеет сферическую форму и напоминает черепаху, оснащенную пушкой со всех сторон. «Двигателем» танка являются восемь человек, которые вращают рычаги, связанные с колесами, для перемещения машины вперед. Предшественник современного танка наверняка испытал бы благоговейный страх в пятнадцатом веке, но дизайн содержит серьезные ошибки, и автор отказывается от проекта.
Еще одно изобретение Леонардо, намного опередившее его время, — пулемет или, вернее, многоосевой инструмент. Это оружие с замечательной огневой мощью, но оно может делать только три выстрела без перезарядки, и основным недостатком является сложная заправка. В противном случае устройство легко маневрирует на поле боя, так как оно имеет небольшой вес и устанавливается на колеса.
Другая аэродинамическая идея — аэродинамическая пушка вместо сферических.
Среди множества инженерных идей, найденных на страницах бесценных дневников, сохранились также эскизы гидрокостюма. Для использования свиной кожи, покрытой маслом, шлем включает в себя стеклянный шлем и бамбуковую дыхательную трубку. Воздух, поступающий с поверхности воды, хранится в кармане на задней части костюма. Исследователи из Би-би-си восстанавливают костюм на рисунках да Винчи и доказывают, что система работает безупречно.
Несмотря на множество нововведений, только одна из них приносит известность Леонардо к жизни. Это спусковой механизм для пистолета, который в XVI веке вызвал настоящий технологический бум. Вместо фитилей и пальцев вращающееся колесо с пружиной и наковальней вызывает искру и зажигание пороха. Оружейная тюрьма, изобретенная Леонардо да Винчи, настолько совершенна, что продолжает использоваться до девятнадцатого века.
Дизайн художника для «Идеального города» — не бездушный технический рисунок, а мечта. Когда изобретатель живет в Милане, чума уничтожает Европу. Города страдают больше, чем деревни, и Винчи считает, что что-то в них делает их более уязвимыми. Эта удивительно современная идея вдохновляет Леонардо строить планы на одно из самых амбициозных изобретений — «Идеальный город». Проект напоминает ему высокотехнологичный город будущего. Его главная особенность в том, что он находится на нескольких уровнях, соединенных лестницами и туннелями. Каждый уголок считается с идеей практичности и гигиены. Планируется также транспортная инфраструктура, широкие дороги и площади, и одним из ключевых аспектов является строительство водных путей, с помощью сложной гидравлической системы вода должна поступать в каждое здание, устранить грязь и уменьшить распространение болезней. Изучив эту идею, миланский герцог Сфорца решил, что она слишком авантюрна, и все это просто остается на бумаге.
После долгих часов анализа тела, чтобы понять, как функционирует человеческое тело, ученый решает применить тот же принцип к машине. Механический рыцарь Леонардо был изучен в 1996 году, когда после совместной инициативы Флорентийского института и Музея истории науки была предпринята попытка его реконструкции. Разработанный только для целей защиты, его движения частично ограничены, а руки двигаются только влево и вправо, оттянутые веревкой. В 2002 году для документального фильма Би-би-си был построен физический робот-робот, и с тех пор он подвергался бесчисленным экспозициям. В 2007 году еще одна версия робота-солдата была построена ближе к оригиналу. «Робот-рыцарь» использовался в основном для вечеринок, организованных богатым покровителем художника Людовика Сфорца.
Эти вещи далеко не все. Кроме того, в записях неутомимого гения есть также: механическая лестница, корабль с двойным дном, гигантский арбалет, осадное оружие, проектор, первый телескоп с двумя линзами, позже известный как телескоп Кеплера, мины и многое другое.
Леонардо да Винчи умер в 1519 году в возрасте 67 лет. Его зарисовки и графики погружаются в темные века истории. Леонардо оставляет очень маленький след на технологиях своего времени, но он разрабатывает много изобретений, которые мы используем сегодня, но в улучшенных версиях. Главная заслуга величайшего инженера и художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи заключается в том, что ему удается открыть занавес, предвидеть технический прогресс и смотреть в будущее на много веков.
Для подготовки этого материала мы использовали информацию от: leonardo-history.com, Наука и жизнь, Еженедельник Аргументы и Факты, Българска Наука, Discovery
Текст составлен Ириной Яплинной из редакции Engineering.bg
Источник фотографий: Британская библиотека, Виртуальный музей Леонардо, Механический музей Леонардо да Винчи, Би-би-си, pixabay.com, Музей Леонардо да Винчи
Источник: https://www.инженер.bg
Как Леонардо да Винчи вдохновил современных технологических лидеров
С детства я был очарован Леонардо да Винчи. У него было тяжелое детство. Он никогда не встречался со своим отцом, а мать бросила его, когда он был ребенком; он жил с бабушкой. Несмотря на то, что общество не приняло его в то время, он никогда не сдавался и работал умнее и усерднее своих сверстников, чтобы изменить наш сегодняшний мир.
Да Винчи считается одним из величайших художников мира, но он также должен быть известен как один из самых дальновидных ученых человечества. Те же руки, что писали «Мону Лизу» и «Тайную вечерю», набросали планы сотен изобретений, намного превосходивших технологические и инженерные возможности того времени. Леонардо провел свою жизнь, придумывая машины, которые могли бы вызывать в воображении те же захватывающие явления, свидетелем которых он был в природе. Птицы вдохновили его на создание летательного аппарата. Его интерес к водной жизни заставил его разработать акваланг. Его увлечение человеческим телом и обширные исследования человеческого сердца привели к наброскам, которые до сих пор используются в медицинских школах. Винчи — настоящее воплощение человека эпохи Возрождения. Сегодняшние ученые и технологические лидеры часто называют Леонардо человеком, который является их самым большим источником вдохновения. Вот почему.
Безграничное воображение
Способность да Винчи предвидеть изменяющие парадигму научные принципы, такие как гравитация, эволюция и эллиптическая орбита Земли вокруг Солнца, раскрывает его разум, который был почти экстрасенсом в своей способности предвидеть будущее. Именно эта характеристика — воображение, способное заглянуть в будущее, — больше всего ценится сегодняшними технологическими лидерами. Воображение Леонардо не ограничивалось тем, что мог видеть его глаз, и не ограничивалось научными знаниями того времени. Леонардо не видел птиц и сокрушался, что человек никогда не сможет летать. Его не обескуражила средневековая нехватка технологий, когда он набросал планы своих летательных аппаратов, в том числе воздушный винт, который предсказал развитие вертолета почти за 400 лет до того, как первый вертолет поднялся в воздух.
Леонардо предположил, что человечество сможет найти способ создания машин, которые он нарисовал, поэтому он начал свою работу на макроуровне, заявив: «Что, если бы мы могли…», а не на микроуровне, с тем, какой ток технологии позволили нам это сделать. Такие дальновидные лидеры, как Стив Джобс, использовали аналогичный процесс, чтобы представить технические гаджеты, которые изменят нашу жизнь. Как и Леонардо, Джобс также представлял вещи в большом масштабе, начиная с предложения вроде «что, если бы у каждого человека был компьютер в гостиной…», а затем предоставляя другим продумывать детали.
Сила мозгового штурма
Леонардо всегда думал, всегда творил и всегда был любопытен. К счастью, было обнаружено множество журналов и записных книжек, документирующих его мыслительный процесс. Книги, называемые Кодексом, написаны в зеркальном отображении справа налево. Они записывают идеи и наброски Леонардо, а также показывают, как его разум разрабатывал свои теории. В 1994 году Билл Гейтс приобрел Лестерский кодекс, который часто считают самым важным Кодексом, более чем за 30 миллионов долларов, что сделало его самой дорогой книгой из когда-либо проданных. Он был написан между 1506 и 1510 годами и содержит 72 страницы набросков, диаграмм, идей и заметок, в основном касающихся теорий Леонардо об отношениях между Луной, Землей и Солнцем и о том, как они могут влиять на воду.
Гейтс делает книгу общедоступной раз в год. Гейтс сказал телешоу 60 Minutes, что книга вдохновляет его, потому что она показывает, как мысли Леонардо всегда были в работе. «Это вдохновляет, что один человек сам по себе без положительной обратной связи, что он продолжал подталкивать себя. . . обнаружил, что знание само по себе — прекрасная вещь», — сказал Гейтс.В 68 году доктор Роберт Гуателли построил копию этой машины для IBM, которая хотела включить ее в передвижную выставку своих первых вычислительных машин.
Робототехника
Внимание Леонардо к механике также побудило его заняться новаторской работой в области робототехники. Он изобрел самоходную тележку, которую многие считают первым роботом, а также движущегося механического льва. Леонардо развил свою теорию роботов, концептуализировав робота-рыцаря. Хотя полных набросков рыцаря Леонардо больше не существует, фрагменты, найденные в его трудах, изображают человека в доспехах, одетого в рыцарский костюм со шкивами, колесами и тросами, позволяющими ему садиться, вставать, поднимать руки, поднимать забрало и махать. Когда в 2002 году была построена копия робота-рыцаря, Марк Росхейм, инженер, создавший прототип, заметил, что в нем не было ни одной ненужной детали. Он смог двигаться самостоятельно. Росхейм использовал рыцаря Леонардо в качестве вдохновения для роботов-манипуляторов, которые он построил для НАСА, которые впоследствии использовались на международной космической станции.
Уроки Мастера
Чему сегодняшние лидеры могут научиться у да Винчи? Самый важный урок — оставаться любопытным на протяжении всей жизни. Леонардо был одним из первых сторонников перекрестного обучения, поэтому он рекомендовал искать людей с разными точками зрения в разных дисциплинах. Всегда носите с собой блокнот (цифровой), так как никогда не знаешь, когда может прийти вдохновение. Наконец, Леонардо велел нам никогда не переставать задавать вопросы «а что, если…»
Современные технологии Леонардо да Винчи в форме…
В этот современный день и век технологий мы встроены в машинное обучение и искусственный интеллект. Мы полагаемся на него, используя наши мобильные телефоны, мы перемещаемся по городам, в которых живем, с помощью GPS на основе искусственного интеллекта и многое другое.
Даже в бизнесе мы полагаемся на искусственный интеллект и машинное обучение для доставки рекламы потребителям, которые, вероятно, предпримут желаемые действия. Это позволяет оптимизировать и масштабировать ваши результаты.
Однако… алгоритмы — это инструмент, который поддерживает первоначальную идею и то, как она работает.
Что давно забыто? Каков истинный источник изобретений и как мы, стартапы и предприятия, можем продолжать внедрять инновации и адаптироваться к рынку?
Каким бы маловероятным это ни казалось, мы можем извлечь уроки из прошлого. Особенно от Леонардо да Винчи, рожденного вне брака и названного внебрачным ребенком.
Тем не менее, несмотря на все это, он смог не только изобретать, но и внедрять инновации и формировать современные технологии. От воздушного винта, современного вертолета, парашюта, акваланга и инноваций до существующих технологий, таких как часы и многое другое!
Давайте поближе познакомимся с этим историческим персонажем, который является источником великих технологий, к которым мы привыкли.
Слушайте дискуссию о Леонардо да Винчи в прямом эфире — Доступ здесь Прямая запись на Tech Talks Global с Крисом Ченгом 1478 г. и до этого времени был учеником Верроккьо. Именно тогда он взялся за свое первое заказное задание под названием «Поклонение волхвов». Эта работа должна была быть выполнена для монастыря, но он так и не закончил работу и уехал в Милан, чтобы взять на себя роль инженера, художника, скульптора и архитектора. для династии Сфорца. Дом Сфорца для контекста был правящей семьей Италии эпохи Возрождения, базирующейся в Милане.
В данном случае Леонардо строил бронзовую конную статую в честь основателя династии Франческо Сфорца. Около 12 лет он работал над ним с перерывами, но затем война помешала завершить этот проект. Я не уверен, что это заняло 12 лет, или это был потенциальный дефицит внимания на работе (поскольку современный психолог описывает его с СДВГ), но была проблема с бронзой, которая задержала процесс и даже привела к инновациям. часы.
Леонардо также не завершил многие картины, над которыми он работал, а также другие проекты. Они говорят, что у него было так много разнообразных интересов, что это отвлекло его, но я не уверен, является ли это причиной или потенциальным дефицитом внимания или и тем, и другим. Будучи эрудитом, вы можете иметь много разнообразных интересов и выполнять свою работу. Так что в этом плане я не согласен.
В 1490 году Леонардо начал документировать почти как журнал своих работ; в живописи, архитектуре, анатомии человека и многом другом… В этих блокнотах было много идей; от летательных аппаратов, велосипеда, плода, все еще находящегося в матке, и человеческого скелета.
Леонардо да Винчи обладал разнообразными интересами на уровне мастерства, и именно поэтому его называли «человеком эпохи Возрождения». Эти записные книжки не публиковались и не способствовали развитию научных знаний в ту эпоху, скажем так, в такой степени, как в наше время. Я думаю, если что-то они не поняли его работы и идеи. Где, как сегодня, мы полностью понимаем. Хотя его летательные аппараты в то время не работали, в 1919 году на это ушло около 500 лет.03 для первого рабочего самолета. Я просто не думаю, что люди понимали в то время концепцию вертолета или даже парашюта, который показал свою способность решать потенциальные проблемы, чтобы обеспечить меры безопасности для пилота в случае повреждения самолета.
Его величайшие произведения
Некоторые историки спорят о том, что Мона Лиза была его величайшим художественным достижением, которое в настоящее время находится в музее в Париже, Франция. Другие предполагают, что Мона Лиза андрогинна; что он был основан на двух моделях: одну по имени Лиза, жена торговца шелком, другую Салаи, которая была мальчиком-учеником Леонардо. Есть некоторые историки, которые предполагают, что большая часть работ Леонардо, по-видимому, была балансом между мужским и женским и очень андрогинным по своей природе.
Вот почему я упомянул историю происхождения Леонардо, поскольку она может свидетельствовать о его восприятии того, что он считал прекрасным. Есть предположение, что женщина-модель была проституткой. Однако то, что я нахожу наиболее интересным, — это недавнее исследование, в котором использовались алгоритмы, которые идентифицировали модели автопортрета, который Леонардо сделал из себя, где черты Леонардо в симметрии почти идеально соответствовали Моне Лизе; это, по-видимому, подтверждает теорию о том, что это Леонардо изображал себя женщиной, или кто-то предполагал, что это был Леонардо в творческой и художественной одежде. Ранее я упоминал, что историки предположили, что он мог быть геем, но страстно любил рисовать женщин, возможно, даже самого себя в образе женщины.
У нас также есть картина «Тайная вечеря»…
Эта картина, как известно, иллюстрирует версию события, когда Иисус сообщает, что один из его апостолов предаст его. Эта картина по словам историков была написана на стене слоями, но испортилась при жизни и претерпела несколько реставраций.
Изобретения, инновации и технологии
Анемометр — да Винчи не изобрел анемометр, он изобрел его. Короче говоря, анемометр измеряет скорость ветра. Возможно, да Винчи изобрел эту технологию из-за своего увлечения полетом. Для дальнейшего контекста его намерением для этой технологии было предоставить данные о направлении ветра перед полетом.
В своих записных книжках с рисунками анемометра он сделал ссылку на это утверждение, и я цитирую «для измерения расстояния, проходимого за час с силой ветра». Здесь нужны часы для показа времени».
Интересное устройство. Он имеет аркообразную раму с деревянным куском прямоугольной формы, свисающим с центра устройства на петлях. В случае ветра, дующего на устройство, он поднимет деревянную деталь внутри рамы. На самой древесине находится настоящая шкала, самая высокая точка, которой достигает древесина на шкале, поможет человеку определить и измерить силу ветра.
В наше время анемометры, вероятно, можно найти на каждой метеостанции, в местах с очень холодной или жаркой погодой. С помощью этой технологии вы можете определить любые изменения в погодных условиях.
Это чрезвычайно полезно для тех, кто работает в авиации, таких как пилоты, инженеры и даже физики.
Вертолет, который в свое время назывался Воздушным винтом…
Современный вертолет — это инновация так называемого Воздушного винта, разработанная и изобретенная Леонардо да Винчи. Он был разработан для сжатия воздуха с целью получить возможность летать. Материалы этого устройства были сделаны из проволоки, льна, тростника и имели диаметр более 15 футов.
Около 4 человек должны стоять на платформе, чтобы вращать рукоятки, чтобы вращать вал. Это был источник энергии этого изобретения. У да Винчи была идея, что при достаточном вращении он в конечном итоге оторвется от земли.
Современные ученые не верят, что это сработало бы, и я не уверен, что кто-то действительно создал прототип для его проверки.
Парашют
В 1783 году изобретатель по имени Себастьян известен как изобретатель первого рабочего парашюта, так сказать. Однако… именно да Винчи придумал парашют примерно на 300 лет раньше.
В блокноте, о котором я упоминал, был набросок изобретения с описанием и размерами. Он так и не был построен в его время, но смельчак Адриан Николс еще в 2000 году фактически построил прототип, основанный на точных размерах и дизайне Леонардо да Винчи. По словам Адриана, он утверждал, что это действительно сработало, и сказал, что он летал более плавно, чем современный парашют.
Что касается внешнего вида этого изобретения по эскизам, так это то, что он имел купол треугольной формы, а не круглый. Сама по себе форма заставила некоторых усомниться в том, что он действительно будет работать в отношении наличия достаточного сопротивления воздуха, чтобы удерживать его в воздухе и постоянно парить. Кроме того, есть белье, и тот факт, что рама будет сделана из дерева, также вызывает некоторые сомнения в отношении веса.
Чтобы узнать больше, послушайте живую дискуссию с другими важными идеями от участников дискуссии и спикеров.
Профессиональный ЖК дисплей (панель) Samsung UM46N-E самый тонкий стык 1,15 мм для видеостен
Размер диагонали46 «
ТипD-LED DID
Разрешение1920 * 1080 (Full HD)
Шаг пикселя (мм)0,53025мм(В) * 0,53025 мм (В)
Активная площадь дисплея (мм)1018,08мм* 572,67 мм
Яркость (Тип.)500 нит
Коэффициент контрастности4000: 1
Уголобзора(H / V)178/178
Время отклика (G-to-G) 8мс
Цвета дисплея8 бит — 16,7M
Цветовая гамма72%
Дымка25% (внешняя дымка 23%)
дисплей
Динамический C / RMEGA DCR
Частота H-сканирования30 кГц ~ 81 кГц
Частота V-сканирования48 Гц ~ 75 Гц
Максимальная частота пикселей148,5 МГц
звук
Тип динамикаN / A
связь
вход
RGBаналоговый D-SUB, DVI-D, порт дисплея 1. 2
ВидеоHDMI 2.0 (2)
HDCPHDCP 2.2
Аудиостерео мини джек
USBOnly F / W обновление
Выход
RGBDP1.2 (Loop-out)
ВидеоN / A
Аудиостерео мини джек
Power OutN / A
Внешнее управлениеRS232C (вход / выход), RJ45
Внешний датчикСъемный тип (ИК, окружающий)
ТюнерN / A
Мощность
ТипВнутренний
Питание от сетипеременного тока 100 — 240 В ~ (+/- 10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность
Макс [Вт / ч]143
Типичный [Вт / ч]79
БТЕ (Макс)488
Спящий режимменее 0,5 Вт
Выключенменее 0,5 Вт
Механическая спецификация
Размер (мм)
Установите1020,0 х 574,6 х 96,3
Пакет1153 х 719 х 295
Вес (кг)
Набор15,7 кг
Пакет21,6 кг
Крепление VESA (мм)600 * 400 (мм)
Монтажное отверстиеN / A
Защитное стеклоN / A
Тип подставкиN / A
Тип медиаплеера ТипN / A
Ширинарамки(мм)1,15мм(U / L), 0,55 мм (R / B)
операция
Рекомендуемые часы использования24/7
Рабочая температура0 ℃ ~ 40 ℃
Влажность10% ~ 80%
Особенность
Ключевые особенностиExtreme Узкая рамка
ОсобенностиПоддержка ACM (расширенное управление цветом), автоматическое переключение и восстановление источника, 25% мутности, датчик температуры, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), видеостена (15×15 (OSD)), цепочка видеостены (10×10) ), Сводный дисплей, поворот изображения, блокировка кнопок, цифровая последовательная цепь DP 1. 2 (поддержка разрешения UHD, поддержка HDCP), обновление Smart F / W, батарея часов (80 часов работы с часами)
Внутренний игрок
ПроцессорN / A
Гарантия производителя
Гарантия производителя
Чехол силиконовый FaisON для SAMSUNG A01, тонкий, прозрачный, глянцевый
Чехол силиконовый FaisON для SAMSUNG A01, тонкий, прозрачный, глянцевый
Артикул:
В вашем городе работают следующие партнеры
d
d
d
d d
Посмотреть на карте
ООО МИР
+7 (4922) 49-45-07
mir33.ru
г. Владимир, ул. Лакина 185А
Посмотреть на карте
d
d
d
d d
Посмотреть на карте
ИП Сиянов Андрей Александрович
+7 (961) 570-51-84
https://faison-shop. ru/
г. Курган, ул. Ленина 41 c 9:00 до 19:00
Посмотреть на карте
d
d
d
d d
Посмотреть на карте
ООО «ВИКТОРИЯ-М»
+7 916 804-53-58
https://faison.ru/
Московская область, г. Люберцы, ул.Гоголя, дом 6 c 9:00 до 19:00
ул. Труда 203, ТРК «Родник», ул. Молодогвардейцев, 7, ТРК«Фиеста», ул. Чичерина 28, ТРК «Космос», ул. Молдавская 16, ТРК «Фокус» c 9:00 до 19:00
Посмотреть на карте
Посмотреть в другом городе
Ультратонкая звуковая панель Samsung настолько тонкая, как рекламируется
Домашняя страница
Новости
Они не шутили, когда говорили «худой».
Бен Паттерсон
Старший писатель, TechHive 4 апреля 2022 г. 8:00 PDT
Image: Ben Patterson / Foundry
Компания Samsung уже объявила на выставке CES еще в январе, что ее готовящаяся — и точно названная — Super Slim Soundbar будет иметь толщину всего 1,6 дюйма, но эта цифра на самом деле не регистрировалась, пока я не увидел смехотворно тонкий динамик. лично на прошлой неделе.
Увидев его вблизи и лично на практическом мероприятии в Митпэкинг Дистрикт на Манхэттене, я был просто поражен изящным изящным дизайном ультратонкой звуковой панели. Это не столько саундбар, сколько звуковой стик . Я никогда не видел такой звуковой панели.
Несмотря на то, что ультратонкая звуковая панель имеет примерно ту же ширину, что и обычная звуковая панель, скажем, около 40 дюймов в поперечнике, она лишь немного толще, чем обычная штанга в шкафу. Представитель Samsung, с которым я разговаривал, не был уверен в точном весе звуковой панели, но, взвесив ее, мы пришли к выводу, что она не может весить больше восьми фунтов, если это так.
Слева — будущий флагман Samsung Q990B. Справа ультратонкая звуковая панель.
Ben Patterson / Foundry
Несмотря на сверхтонкий и легкий дизайн, ультратонкая звуковая панель работает в конфигурации 3.1.2, а низкие частоты воспроизводятся благодаря компактному 6,5-дюймовому беспроводному сабвуферу. Вы сможете обновить звуковую панель до полноценных 5.1.2 каналов с помощью комплекта беспроводных динамиков объемного звучания.
Два направленных вверх динамика для сигналов высоты Dolby Atmos и DTS:X видны через верхнюю решетку динамика с обеих сторон. Это означает, что звуковая панель отражает эффекты высоты от потолка, а не полагается на виртуализацию для верхних каналов. Я спросил о количестве и размере других драйверов звуковой панели, но мне сказали, что Samsung «пока не говорит об этом».
Несмотря на сверхтонкий дизайн, ультратонкая звуковая панель по-прежнему оснащена направленными вверх динамиками для сигналов высоты Dolby Atmos и DTS:X.
Ben Patterson / Foundry
Несмотря на то, что ультратонкая звуковая панель демонстрировалась на видном месте во время практического мероприятия Samsung, на самом деле она не демонстрировалась, поэтому я не могу поделиться первоначальными впечатлениями о ее звуковых характеристиках. Однако благодаря тонкому, но широкому дизайну ультратонкая звуковая панель вполне может иметь преимущество перед другими компактными звуковыми панелями, которые имеют более узкую конструкцию, а это означает, что они часто зависят от виртуальных звуковых режимов для расширения своих звуковых сцен. Мне нужно услышать это, чтобы быть уверенным.
Ультратонкий саундбар можно крепить на стену, а на мероприятии Samsung один из сверхтонких блоков был смонтирован под последнюю версию The Frame (вот наш обзор более ранней модели The Frame ). Звуковая панель также поставляется с соответствующим образом уменьшенным пультом дистанционного управления, который может незаметно располагаться над динамиком.
Ультратонкая звуковая панель (здесь она установлена под телевизором Samsung The Frame TV) поставляется с соответствующим тонким и аккуратным пультом дистанционного управления.
Бен Паттерсон / Литейный завод
Мало того, что пульт Ultra Slim Soundbar небольшой, так еще и выбор входов невелик: в частности, есть один порт HDMI-ARC в стиле USB-C, и это все. Близлежащий разъем microUSB предназначен только для установки обновлений прошивки.
Наряду со сверхтонкой звуковой панелью — и резко контрастируя с ней — на витрине Samsung была представлена новая и массивная звуковая панель производителя Q990B, 11. 1.4-канальный монстр, пришедший на смену флагману 2021 года Q950A.
Ультратонкая звуковая панель имеет только два входа: один для HDMI-ARC, а второй для сервисных обновлений.
Ben Patterson / Foundry
Q990B сохраняет базовый дизайн и конфигурацию каналов Q950A, но его беспроводные динамики объемного звучания будут иметь переработанную, слегка изогнутую верхнюю часть, а его сабвуфер оснащен новым «дизайном акустических линз», предназначенным для обеспечивают более глубокое воспроизведение низких частот.
Звуковая панель также будет поставляться с обновленной функцией калибровки помещения Samsung SpaceFit, которая больше не нуждается в помощи телевизора Samsung для определения акустики помещения.
Samsung еще не объявила цены ни на одну из своих звуковых панелей 2022 года, включая Ultra Slim Soundbar и Q990B. Тем не менее, ожидается, что устройства будут отправлены в ближайшие недели.
Самсунг HW-Q950A
Автор: Бен Паттерсон, старший писатель
Бен пишет о технологиях и бытовой электронике более 20 лет. Сотрудник PCWorld с 2014 года, Бен присоединился к TechHive в 2019 году, где занимается интеллектуальными колонками, звуковыми панелями и другими интеллектуальными устройствами и устройствами для домашних кинотеатров. Вы можете следить за Беном в Твиттере.
Olixar Ультратонкий адаптер беспроводной зарядки USB-C для Samsung A50
Добавьте беспроводную зарядку к любому устройству USB-C!
Ультратонкий адаптер для беспроводной зарядки Olixar USB-C обеспечивает беспроводную зарядку любого из ваших устройств USB-C. Просто подключите адаптер к устройству через порт USB-C, прикрепите накладку беспроводного приемника к задней панели Samsung Galaxy A50 и поместите на подставку для беспроводной зарядки.
Совместимость с беспроводными зарядными устройствами Qi
Беспроводные зарядные устройства с элегантным современным дизайном — прекрасный способ зарядить устройство на рабочем столе, в офисе или дома. Разработанные для быстрой и интуитивно понятной зарядки, беспроводные зарядные устройства стандарта Qi позволяют заряжать Samsung Galaxy A50 без проводов для зарядки.
Беспроводной зарядный приемник для удобной зарядки
Ультратонкий беспроводной зарядный адаптер Olixar для Samsung Galaxy A50 — это простое подключаемое решение, которое обеспечивает мгновенную беспроводную зарядку устройства USB-C, если его поместить на совместимую подставку для беспроводной зарядки Qi (продается отдельно). ).
Никаких грязных кабелей
Больше никаких проводов, никакого беспорядка. Ультратонкий адаптер для беспроводной зарядки Olixar позволяет заряжать совместимое с USB-C устройство без использования проводов, обеспечивая более аккуратный способ обеспечить необходимое питание для вашего USB-C устройство. Просто подключите приемник к порту USB-C вашего телефона и поместите все устройство на совместимую подставку для беспроводной зарядки Qi (не входит в комплект).
Совместимость с беспроводными станциями/док-станциями Qi
Ультратонкий адаптер для беспроводной зарядки Olixar для Samsung Galaxy A50 совместим с беспроводными станциями и док-станциями Qi, поэтому вы можете выбрать аксессуар, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд
https://ria.ru/20221112/kosmos-1831007255.html
Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд
Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд — РИА Новости, 12.11.2022
Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд
Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5» в субботу установил мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией чуть более чем через два часа… РИА Новости, 12.11.2022
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5» в субботу установил мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией чуть более чем через два часа после запуска с космодрома, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР. Ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 12 ноября 2022 года в 10.03 по пекинскому времени (5.03 мск), и уже в 12.10 по пекинскому времени (7.10 мск) грузовик состыковался с задним портом основного модуля «Тяньхэ» космической станции «Тяньгун».»В ходе этой миссии впервые удалось осуществить автономное быстрое сближение и стыковку за два часа, установлен мировой рекорд», — говорится в заявлении управления.Отмечается, что этот технологический прорыв имеет большое значение для повышения уровня стыковки на орбите китайских космических аппаратов, а также для повышения потенциала снабжения космической станции в экстренных ситуациях.»Тяньчжоу-5″ благодаря оптимизации стратегии управления сближения и стыковки осуществил стыковку со станцией почти в три раза быстрее, чем отправленный на «Тяньгун» в мае «Тяньчжоу-4», тогда с момента запуска до завершения стыковки прошло порядка 6,5 часов.Грузовик доставил на станцию расходные материалы, топливо и оборудование, необходимые для шестимесячного пребывания и работы на орбите трех космонавтов экипажа корабля «Шэньчжоу-15», которые должны отправиться на станцию до конца года. Китай начал строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун» 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль «Тяньхэ», сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции «Тяньгун» Т-образной формы теперь составляют основной отсек «Тяньхэ» и состыкованные с ним два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль «Сюньтянь» с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» из трех человек, который прибыл на «Тяньгун» в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции. Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-14» примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля «Шэньчжоу-15».
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-5» в субботу установил мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией чуть более чем через два часа после запуска с космодрома, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.
Ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 12 ноября 2022 года в 10.03 по пекинскому времени (5.03 мск), и уже в 12.10 по пекинскому времени (7.10 мск) грузовик состыковался с задним портом основного модуля «Тяньхэ» космической станции «Тяньгун».
4 ноября 2022, 08:00Наука
«Альтернатива США». Что дает миру китайская космическая станция
«В ходе этой миссии впервые удалось осуществить автономное быстрое сближение и стыковку за два часа, установлен мировой рекорд», — говорится в заявлении управления.
Отмечается, что этот технологический прорыв имеет большое значение для повышения уровня стыковки на орбите китайских космических аппаратов, а также для повышения потенциала снабжения космической станции в экстренных ситуациях.
«Тяньчжоу-5» благодаря оптимизации стратегии управления сближения и стыковки осуществил стыковку со станцией почти в три раза быстрее, чем отправленный на «Тяньгун» в мае «Тяньчжоу-4», тогда с момента запуска до завершения стыковки прошло порядка 6,5 часов.
24 апреля 2022, 13:05Россия-Китай: Главное
Полвека в космосе. Как Россия и Китай осваивают внеземное пространство
Грузовик доставил на станцию расходные материалы, топливо и оборудование, необходимые для шестимесячного пребывания и работы на орбите трех космонавтов экипажа корабля «Шэньчжоу-15», которые должны отправиться на станцию до конца года.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун» 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль «Тяньхэ», сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции «Тяньгун» Т-образной формы теперь составляют основной отсек «Тяньхэ» и состыкованные с ним два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
24 апреля 2022, 19:27Россия-Китай: Главное
Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль «Сюньтянь» с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» из трех человек, который прибыл на «Тяньгун» в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции. Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-14» примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля «Шэньчжоу-15».
19 сентября 2022, 12:19Россия-Китай: Главное
Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года
Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции_Russian.
news.cn
Цзюцюань, 30 ноября /Синьхуа/ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» в среду утром успешно состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
«Шэньчжоу-15», запущенный с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F Y15» /Long March-2F Y15/ с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ в 23:08 по пекинскому времени, осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом модуля «Тяньхэ» китайской космической станции в среду в 05:42 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и стыковки занял около шести с половиной часов.
Цзюцюань, 30 ноября /Синьхуа/ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» в среду утром успешно состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
«Шэньчжоу-15», запущенный с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F Y15» /Long March-2F Y15/ с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ в 23:08 по пекинскому времени, осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом модуля «Тяньхэ» китайской космической станции в среду в 05:42 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и стыковки занял около шести с половиной часов.
Цзюцюань, 30 ноября /Синьхуа/ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» в среду утром успешно состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
«Шэньчжоу-15», запущенный с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F Y15» /Long March-2F Y15/ с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ в 23:08 по пекинскому времени, осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом модуля «Тяньхэ» китайской космической станции в среду в 05:42 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и стыковки занял около шести с половиной часов.
Цзюцюань, 30 ноября /Синьхуа/ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» в среду утром успешно состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
«Шэньчжоу-15», запущенный с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F Y15» /Long March-2F Y15/ с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ в 23:08 по пекинскому времени, осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом модуля «Тяньхэ» китайской космической станции в среду в 05:42 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и стыковки занял около шести с половиной часов.
Цзюцюань, 30 ноября /Синьхуа/ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» в среду утром успешно состыковался с комбинацией китайской орбитальной станции, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
«Шэньчжоу-15», запущенный с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F Y15» /Long March-2F Y15/ с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ в 23:08 по пекинскому времени, осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом модуля «Тяньхэ» китайской космической станции в среду в 05:42 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и стыковки занял около шести с половиной часов.
Китайское национальное космическое управление
Национальное космическое управление Китая
jpg»>
Связи с государственными органами
■ Политика и объявление
■ Организация и лидер
Экспресс-центр
■ Новости
■ Фотографии
Международное сотрудничество
■ Межправительственное сотрудничество
■ Координатор международного сотрудничества комиссия
1
2
3
4
5
Китай запускает ракету-носитель Long March 2D
Новый минерал найден китайскими учеными
«Чанчжэн-6» запускает 16 новых спутников
Страны БРИКС создают совместный комитет по космическому сотрудничеству
Миссия Tianwen-1 отмечает первый год на Марсе
■ Новости
еще
Китай запускает ракету-носитель Long March 2D [12-09]
Глобальное обращение по важным научным вопросам исследования дальнего космоса [11–24]
Си: Китай открыт для космических обменов, сотрудничества [11-22]
Китай Фокус: Китай продвигает международное сотрудничество в области услуг данных дистанционного зондирования [11-22]
Китай Космос в новую эру [11-10]
Недавно запущенный спутник для защиты окружающей среды и предотвращения бедствий [10-13]
Космическая станция Тяньгун отмечает ключевой этап сборки [09-30]
■ Политика и объявление
еще
Глобальный запрос важных научных. ..
Космическая программа Китая: перспективы на 2021 год…
Международная лунная исследовательская станция (Иллинойс…
Уведомление Китайского национального космического управления…
Объявление о возможностях для научных…
Объявление о возможностях для научных…
Внедрение RHU в м. ..
■ Межправительственное сотрудничество
еще
Страны БРИКС создают совместный ко…
CNSA: Содействие строительству коммун…
Международное сотрудничество в космосе. ..
Совместный российско-китайский семинар по сотрудничеству…
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ CNSA И РОСКОСМ…
Китай, Россия приветствуем международных партнеров в …
jpg»> Все, кто хочет отзеркалить или скопировать информацию появилась здесь на этом сайте сначала следует проконсультироваться веб-мастеру получить письменное разрешение Электронная почта веб-мастера: [email protected]
Китай излагает четкое и независимое долгосрочное видение космоса
Эндрю Джонс — Китайский роботизированный испытательный полет вокруг Луны в 2014 году сделал это изображение Луны с Землей вдалеке. Фото: Китайская академия наук,
, ХЕЛЬСИНКИ. Главный космический подрядчик Китая работает над тем, чтобы сделать страну ведущей космической державой, уделяя особое внимание развитию возможностей, космической инфраструктуры и самостоятельности.
У Яньшэн, председатель Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), основного космического подрядчика страны, обозначил ряд целей в лекции, транслировавшейся Центральным телевидением Китая 20 декабря. посадка на Луну наряду с другими целями исследования и транспортировки, подчеркивая при этом важность космической инфраструктуры и развития таких возможностей, как обслуживание на орбите, создание системы управления космическим пространством.
Планы представлены в соответствии со стратегическим планом генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина по созданию сильной космической державы. План разрабатывается в рамках более широкого стремления Си к технологической и экономической самостоятельности на фоне того, что США предпринимают шаги по «отделению» от экономического взаимодействия с Китаем.
Всеобъемлющая цель состоит в том, чтобы к 2030 году сделать Китай одной из главных аэрокосмических держав мира, а к 2045 году стать полномасштабной космической державой. космические технологии к 2045 г., что некоторые считают вызовом для США
Основные темы: космический транспорт, исследование космоса, управление и национальная гражданская космическая инфраструктура; последний, вероятно, сочетает в себе наблюдение Земли, телекоммуникации и навигацию, а также группировку и услуги позиционирования и обеспечивает глобальное покрытие.
Космический транспорт делает упор на разработку интеллектуальных и многоразовых ракет-носителей для обеспечения экономичного, быстрого и надежного доступа в космос.
CASC стремится всесторонне улучшить способность Китая использовать космос, продолжая «модернизировать и улучшать нашу космическую инфраструктуру, создавать систему обслуживания и обслуживания на орбите, активно продвигать строительство системы космической инфраструктуры следующего поколения», согласно машинный перевод и обеспечить эффективную и недорогую транспортировку к 2030 году.
Гигантский космический и оборонный подрядчик уже работает над многоразовыми ракетами, включая Long March 8R, Long March 9, а также суборбитальные и орбитальные космические корабли.
В презентации также отмечается необходимость создания системы управления космическим правом и космической средой, а также развития возможностей для информирования о космической сфере и удаления космического мусора.
Ву заявил, что проблемы существуют, в частности, в том числе условия, созданные США, «возобновляющими конкуренцию великих держав», так называемая «клаузула Вольфа», не допускающаяся к проекту Международной космической станции, и добавление китайских аэрокосмических фирм в экспортные черные списки США. . Ву также считает, что США стремятся захватить стратегические ресурсы, включая определенные орбиты, местоположения и радиочастоты.
В презентации подчеркиваются как долгосрочные цели с очевидной сильной политической поддержкой, так и то, что Китай сосредоточен на достижении целей и самостоятельном развитии потенциала, а не в значительной степени полагается на международное сотрудничество.
Что касается ближайших целей, Ву Яньшэн заявил о планах высадки на Луну с экипажем к 2030 году, создания Международной лунной исследовательской станции (ILRS) в 2030-х годах после трех десантных миссий роботов Чанъэ в течение этого десятилетия. Однако Китай ищет партнеров для IRLS, которые будут разрабатываться параллельно и отдельно от американской программы Artemis.
Китай также планирует миссию по возвращению образцов с Марса в «следующие 10-15 лет», что предполагает возможную задержку ранее заявленных планов по доставке материала с Красной планеты на Землю в 2031 году.
Миссии, нацеленные на голову и хвост также отмечены гелиопауза и отдельно Юпитер и Уран .
Глобальное потепление, мусор, перепроизводство и перепотребление сейчас почти всегда можно найти в топе новостей. Для тех, кто хочет разобраться, что такое климатический кризис, понять, что происходит с воздухом в своем городе и узнать, где сдать мусор на переработку, мы собрали список онлайн-проектов и сервисов, которые помогут не запутаться в данных и начать действовать.
Фото: Unsplash
Мусор и отходы
Recyclemap — удобная интерактивная карта раздельного сбора мусора в Москве и других городах России от Greenpeace, где можно найти ближайший к Вам пункт приема отходов. Продуманный интерфейс и возможность выбора категории помогают быстро сориентироваться и максимально облегчают процесс поиска.
+1Город — карта-навигатор и мобильное приложение, которое поможет найти экологические и социальные сервисы в ваше городе с помощью удобных фильтров. Пункты приема батареек, крупногабаритного мусора, одежды и обуви, а так же волонтерские проекты — здесь есть все, чтобы помочь вам начать вести экологичный образ жизни.
Экоточки — телеграм-бот, где собрана самая актуальная информация о точках раздельного сбора по всей России. Выбираете свой город, выбираете тип мусора, который вы хотите сдать (например, TetraPak), и бот выдает вам список адресов, где такие отходы принимают. Очень удобно!
MyPlasticDiary— приложение, которое помогает посчитать все пластиковые упаковки, в которых мы покупаем еду и другие товары, и сократить их потребление. Здесь можно узнать не только точное количество и состав выброшенного пластика, но и поставить себе цели по сокращению пластиковых отходов. Продвинутым пользователям, например, предлагается ограничить свое потребление пластика 10 килограммами в год (вместо 30 кг у обычного потребителя).
Foodsharing — каждый день магазины, кафе и производители выбрасывают тонны продуктов и готовых блюд, которые не были проданы вовремя или имеют незначительные дефекты. Здесь можно передать эту еду людям, и предотвратить ее попадание в мусорный бак. Подходит для компаний, которые работают с пищевой продукцией, и хотят внести свой вклад в уменьшение количества отходов, а также помочь нуждающимся.
Olioex — приложение для фудшеринга, подходит всем, кто хочет внести свой вклад в сокращение количества выбрасываемой еды. Работает на iOS и Android.
AstriaGraph — интерактивная карта космического мусора от ученых из Университета Техаса. Всего на AstriaGraph нанесено 26 тысяч парящих вокруг Земли объектов искусственного происхождения. Все они попали в космос за последние 60 лет.
О том, как правильно сортировать и что делать с мусором и ненужными вещами, можно подробнее прочитать у нас в разделе «Практика».
Климат
Google Earth — платформа с функцией 3D-таймлапса, с помощью которой можно увидеть, как наша планета изменилась с 1984 по 2020 год. Создатели собрали и систематизировали 24 миллиона спутниковых снимков, сделанных за последние 37 лет, в рамках интерактивного сервиса. Снимки позволяют оценить влияние экономической деятельности человека на планету: от тающих ледников и поднимающегося уровня моря до раскаленных «бетонных джунглей» мегаполисов, от вырубки лесов Амазонки до метановых воронок в вечной мерзлоте на Ямале.
Карта климатических аномалий — проект от экспертов российского офиса Greenpeace. Это карта, на которой можно посмотреть, как текущая температура воздуха в разных уголках планеты отличается от аналогичных показателей 1979-2000 года. Красные участки означают, что в этом месте теплее обычного, синие — холоднее, а по интенсивности цвета можно понять, насколько сильно температура отклоняется от средних значений. Данные обновляются четыре раза в день, и сравнивать их можно по дням, неделям и месяцам.
Climateapp— в этом приложении можно рассчитать собственный выброс СО2, который происходит в результате тех или иных действий (например, как он уменьшится, если вы неделю не будете есть мясо, или как увеличится, если вы полетите на отдых на самолете, а не поедете на поезде).
Carbon clock— счетчик выбросов от Bloomberg, наглядно показывающий как именно человечество повлияло (и продолжает влиять) на повышение уровня СО2 в атмосфере. Информация и графики регулярно обновляются.
The Countdown 2º Clock— мониторинг мировых выбросов СО2 в атмосферу в режиме реального времени с обратным отсчетом до дня Х. Два сценария развития событий: глобальное потепление до 1,5 и 2°C и рассчитанное количество времени, которое понадобится человечеству для достижения этих «целей», если мы не сократим темп выбросов СО2. Сайт существует достаточно давно, а заходить на него с каждой неделей становится все страшнее и страшнее.
Globalance World — на сайте и в приложении Globalance World можно оценить, какой вклад разные государства и корпорации вносят в потепление климата, а также сравнить их по количеству ущерба, причиненного нашей планете. Осторожно, дизайн и количество невероятно интересной информации на сайте могут вызывать залипание!
Floodmap — интерактивная карта наводнений, показывающая, какие территории пострадают в первую очередь от повышения уровня Мирового океана.
Ecosia— браузер, прибыль от которого идет на посадку новых деревьев. По утверждениям разработчиков, каждый поисковый запрос «удаляет» 1 кг углекислого газа в атмосфере, так как их сервера на 100% работают от источников возобновляемой энергии, а посаженные деревья помогают вытягивать углекислый газ из атмосферы.
Также и у нас на сайте есть тег «Климат», по которому можно почитать актуальные новости об изменении климата и его последствиях, а также о новых проектах, связанных с этой тематикой в России и в мире.
Мониторинг
Climate TRACE — карта источников выбросов парниковых газов, охватывающая 10 основных секторов экономики и более 70 000 источников.
Cityair — интерактивная платформа, на которой можно сравнить уровень качества воздуха в разных городах, и даже посмотреть, как оно менялось за последние несколько дней. Городов пока немного, но зато разработчики установили собственные станции мониторинга и обещают «оцифровать качество воздуха на всей планете»!
Sensor. community — немецкая платформа с похожими функциями и принципом работы.
SOS!Воздух — новая интерактивная карта Greenpeace демонстрирует, сколько источников загрязнения воздуха находится вокруг, и помогает объединить усилия, чтобы сделать воздух чище. Это первый в России проект, где собрана настолько полная информация по автодорогам и стационарным объектам, с которыми связан риск загрязнения воздуха. Одной из главных его функций стала возможность отправлять жалобы на загрязнение воздуха, которые потом передадут в Роспотребнадзор.
Aqicn— карта уровня загрязнения воздуха в режиме реального времени. Позволяет оценить ситуацию в своем родном городе перед выходом на улицу. Немного устаревший интерфейс, но со своей задачей справляется отлично.
Глобальный пожарный дашборд — карта Greenpeace с пространственным разрешением в 1 км, которая показывает термоточки на поверхности Земли в реальном времени. Как правило, речь идет о пожарах, но это также модет быть лава или газовые факелы на нефтяных или газовых месторождениях. Также у карты есть слои, на которых можно посмотреть тип температуру, тип растительности, ветер и осадки.
Питьеваявода.рус— «Интерактивная карта контроля качества питьевой воды» позволяет гражданам получить информацию о состоянии систем водоснабжения, о мероприятиях по модернизации инфраструктуры, о качестве питьевой воды в любой точке страны.
На нашем сайте можно найти множество интересных статей по тегам «Воздух» и «Вода». И почитать, например, про Барселону, где создают зеленый оазис из целого района, или про то, как российские физики первыми в мире научились удалять выхлопы из воздуха.
Образование
Ecowiki — здесь можно почитать разоблачения мифов о глобальном потеплении и климатическом кризисе, а так же другую полезную информацию для тех, кто интересуется экологией или занимается экоативизмом.
Climate kids — портал об экологии от NASA для детей на простом английском. Большой выбор тематических онлайн-игр и идей для поделок своими руками, а также множество интересный статей и видео помогут доступно объяснить ребенку ( и некоторым взрослым), почему проблемы экологии касаются нас всех, а еще и тренируют английский.
Climate time machine — климатическая «машина времени», визуализирующая, как действия человека влияли на количество льда, уровень моря, содержание СО2 в атмосфере и среднюю температуру на планете в ходе истории.
Активизм
Список активных экосообществ России — подготовленная Ecowiki, эта база данных позволит найти сторонников экологичного образа жизни и активных действий на благо планеты в своем городе или регионе.
Бот для экоактивистов — чат-бот, с помощью которого можно воспользоваться шаблоном для написания и отправки обращения к чиновникам, получить индивидуальную помощь юриста, привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Кроме этого, бот познакомит вас с несколькими делами, где активисты успешно защитили свои права и экологию.
Транспорт
PlugShare — наиболее полная карта зарядных станций для электромобилей, которая постоянно обновляется создателями и пользователями. Абсолютный must-have для владельцев электрокаров.
Разобраться в экологических терминах бывает сложно, кажется, что новые слова появляются каждый день. Наша рубрика «Слово Недели» поможет в этом — каждую неделю мы выбираем один термин и объясняем его значение.
Интерактивная карта, показывающая направление движения воздушных масс с анимированной демонстрацией основных процессов.
Биосфера Земли
Интерактивная карта природных зон Земли с иллюстрациями разнообразия растительного и животного мира Земли, особенностей распространения живых организмов на суше и в Мировом океане.
Измерение времени. Часовые пояса Интерактивная карта часовых поясов, учитывающая декретное время.
Географическая оболочка Земли Интерактивная карта природных зон Земли, демонстрирующая взаимодействие составных частей географической оболочки.
Климат Интерактивная карта климатических поясов мира.
Климат России Интерактивная климатическая карта России.
Климатическая карта Интерактивная климатическая карта мира.
Мировой океан Интерактивная карта Мирового океана.
Образование разных типов почв Интерактивная карта, позволяющая пользователю выявить зависимость типа почвы от природных факторов с демонстрацией фотографий почвенных горизонтов и указанием областей Земли, для которых характерны данные типы почв.
Особенности геологического строения России Интерактивная геологическая карта России с описанием геологических процессов в различных точках России.
Распределение тепла на поверхности Земли Интерактивная карта, показывающая зависимость теплового режима в данной области от широты.
Свойства вод Мирового океана Интерактивная карта демонстрирующая взаимосвязь основных свойств вод мирового океана (температуры, солености, плотности).
Строение и развитие земной коры Интерактивная тектоническая карта мира с описанием тектонических процессов в различных точках Земли.
Открытие и исследования материков Интерактивная карта, позволяющая проследить историю освоения новых земель и трансформацию представлений человека о географии мира. Прототип прилагается в качестве образца.
Политическая карта Интерактивная политическая карта мира.
Вход на сайт
Календарь
« Январь 2023 »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Архив записей
2014 Сентябрь
2014 Декабрь
2015 Январь
2015 Июнь
Друзья сайта
Создать сайт
Официальный блог
Сообщество uCoz
FAQ по системе
Инструкции для uCoz
Погода в прошлом по почтовому индексу — таблица данных
Климатические данные онлайн — ежедневные сводки
Сколько осадков выпало за выходные? Какая была температура за последние несколько недель? Таблицы ежедневных наблюдений за погодой могут ответить на эти общие вопросы.
Откуда берутся эти данные?
Ежедневные сводки о погоде в прошлом по местоположению поступают из ежедневной базы данных Глобальной исторической климатологической сети (GHCNd) и доступны через интерфейс климатических данных в режиме онлайн (CDO), оба из которых управляются и поддерживаются NOAA NCEI.
GHCNd включает ежедневные наблюдения с автоматизированных и управляемых человеком метеорологических станций в США и во всем мире. Наблюдения могут включать погодные переменные, такие как максимальная и минимальная температура, общее количество осадков, снегопад и глубина снега на земле. Однако не все станции регистрируют все переменные; около половины станций сообщают только об осадках. Поиск по почтовому индексу не даст результатов, если в этом почтовом индексе нет метеостанции, но вы можете легко расширить поиск до города или округа.
Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии по поводу данных GHCN или интерфейса Climate Data Online, вы можете отправить электронное письмо в NOAA NCEI по адресу ncei. [email protected] или позвонить им по телефону 1-828-271-4800.
Что я могу сделать с этими данными?
Проверяйте записи прошлой погоды: узнайте, насколько жарко или холодно было за неделю, сколько дождя или снега/мокрого снега/града выпало и насколько глубоким был снег на земле.
Проверьте, какая погода была в определенные даты в истории: повлияла ли метель на явку избирателей в день выборов? Какая погода была в важные для вас даты?
Как пользоваться сайтом?
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете распечатать эти инструкции, чтобы читать их, выполняя каждый шаг в другой вкладке браузера.
Перейдите на страницу онлайн-поиска климатических данных (открывается в новой вкладке)
В разделе «Выбор типа/набора данных наблюдения за погодой» выберите Ежедневные сводки.
В разделе выберите диапазон данных , щелкните значок календаря и выберите даты в календарях начала и окончания, чтобы отразить интересующие вас даты. Затем нажмите ПРИМЕНИТЬ .
В раскрывающемся списке Search for выберите Почтовые индексы
.
Введите интересующий вас почтовый индекс в качестве поискового запроса, а затем нажмите 9.0025 Поиск .
Результаты поиска отображаются в левом столбце, а карта вашего почтового индекса — в правом.
Нажмите оранжевую кнопку ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ в левой колонке (эти данные бесплатны).
Наведите курсор на кнопку «Корзина» в правом верхнем углу. Нажмите оранжевую кнопку ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОВАРЫ , чтобы перейти на страницу выбора параметров корзины.
На странице «Выбрать параметры корзины» продолжите выбор по умолчанию. Прокрутите вниз и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ .
На странице просмотра заказа введите свой адрес электронной почты (дважды) и нажмите ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ . Вы также можете найти ссылки на справку на этой странице.
Страница REQUEST SUBMITTED предлагает дополнительную информацию
Теперь действие будет перенесено в ваш почтовый ящик . Во-первых, вы получите уведомление о том, что запрос отправлен. Обычно через несколько минут вы получаете электронное письмо о том, что ваш заказ обработан. Второе электронное письмо содержит ссылку для загрузки запрошенных вами данных в виде многостраничной таблицы данных. Проверьте все страницы, чтобы увидеть полный спектр данных.
Карта воздействия — Лаборатория воздействия на климат
Карта воздействия на климат
Фильтры карты
Отобразить как:
Абсолютный Уровень
Изменение по сравнению с историческим
Покажи мне Средняя температура в июне/июле/августеСредняя температура в декабре/январе/февралеСредняя годовая температура воздуха# дней < 32°F/0°C# дней > 95°F/35°CЗатраты на смертностьЗатраты на электроэнергию под Умеренные выбросы (SSP2-4. 5) Средне-высокие выбросы (SSP3-7.0) Высокие выбросы (SSP5-8.5) с 1 из 20 низкий средний1 из 20 высокий вероятность
Климатические прогнозы на карте воздействия основаны на Шестом проекте взаимного сравнения связанных моделей Всемирной программы исследований климата, известном как CMIP6 (O’Neill et al., 2016). Ущерб (затраты) Прогнозы основаны на предыдущем раунде сценариев, CMIP5 (Taylor et al., 2012). Будущие исследовательские приоритеты Лаборатории климатических воздействий включают обновление всех прогнозов ущерба, чтобы они соответствовали климатическим сценариям CMIP6.
Климатические прогнозы
Климатические проекции, доступные здесь, получены из Глобальных проекций уменьшенного масштаба для исследования климатических воздействий Лаборатории климатических изменений (GDPCIR), которые находятся в свободном доступе на Microsoft Planetary Computer. В наборе данных GDPCIR используются алгоритмы коррекции статистической погрешности и уменьшения масштаба, которые специально разработаны для точного представления изменений в экстремальных значениях. В частности, был выбран подход Quantile Delta Mapping (QDM) в соответствии с методом, предложенным Cannon et al. (2015), который сохраняет специфические для квантилей тренды из глобальных климатических моделей, при этом полное историческое распределение для данного дня года соответствует набору справочных данных (ERA5). Для создания GDPCIR вводится дополнительный метод, предназначенный для увеличения пространственного разрешения при сохранении экстремального поведения, — локализованное аналоговое масштабирование с сохранением квантилей (QPLAD). Вместе эти методы обеспечивают надежные средства для обработки как центрального, так и хвостового поведения, наблюдаемого в выходных данных климатической модели, при этом согласовывая полное историческое распределение с современным набором данных повторного анализа и обеспечивая пространственную детализацию, необходимую для изучения поверхностных воздействий. Публикация с дополнительными подробностями находится в процессе подготовки и будет размещена здесь, как только она будет доступна.
Прогнозы CMIP6 по своей сути не представляют собой распределения вероятностей; скорее, они представляют собой совокупность возможностей, состоящую из прогонов, проводимых группами по моделированию климата, участвующими на добровольной основе, и запуска моделей, которые примерно представляют собой «наилучшие оценки» прогнозов поведения климата. Для создания вероятностного ансамбля мы использовали метод суррогатной модели/смешанного ансамбля (SMME) Rasmussen et al. (2016). Этот метод взвешивает прогнозы путем сравнения их прогнозов глобальной средней приземной температуры с прогнозами вероятностной простой климатической модели, в данном случае климатической модели конечного усиленного импульсного отклика (FaIR) (версия 6.2) (Smith et al., 2018). Как и у Расмуссена и др., потенциал 2080-209 гг.9 Результаты глобальной температуры, полученные с помощью вероятностной простой климатической модели, но не представленные в уменьшенном наборе данных CMIP6, были представлены «суррогатными моделями», полученными с использованием линейного масштабирования существующих глобальных климатических моделей в GDPCIR, с остатками, добавленными для представления высокочастотной изменчивости. и нелинейности.
Прогнозы с привязкой к сетке были объединены в региональные оценки путем сначала преобразования минимальной, средней или максимальной дневной температуры в масштабе сетки, а затем агрегирования по регионам с использованием средневзвешенного значения. Все переменные взвешиваются с использованием долей населения каждого региона в каждой ячейке сетки, с использованием оценок численности населения с привязкой к сетке, скорректированных для соответствия прогнозам ООН «Мировые демографические перспективы» на 2020 год (SEDAC, UN WPP-Adjusted Population Count 2020, версия 4.11).
Прогнозы ущерба
Стоимость смертности
Методология оценки стоимости смертности в результате будущего изменения климата полностью описана в Carleton et al. (2022). В этом исследовании используются всесторонние исторические записи о смертности, чтобы количественно определить, как наблюдаемые изменения климата повлияли на уровень смертности во всем мире.
Карлтон и др. (2020) составляют крупнейшую в мире базу данных статистики естественного движения населения на субнациональном уровне с подробным описанием 399 миллионов смертей в 41 стране, что составляет 55 процентов населения мира. Объединив эти записи с подробными ежедневными и местными температурными наблюдениями за десятилетия, авторы обнаруживают, что экстремальный холод и экстремальная жара имеют важное влияние на уровень смертности. Эти отношения изменяются в зависимости от климата и уровня доходов пострадавшего населения. Карлтон и др. (2020) используют эти результаты для моделирования того, как адаптация влияет на чувствительность населения к экстремальным температурам.
Оценки взаимосвязи между смертностью и температурой используются для составления прогнозов будущего воздействия изменения климата на уровень смертности в районах по всему миру, которые делят мир на 24 378 отдельных регионов (в каждом из которых проживает примерно 300 000 человек, размером примерно с территорию США). округ). Используя метод выявленных предпочтений для измерения общей стоимости адаптивного поведения и технологий, эти прогнозы отражают полный риск смертности от изменения климата, учитывая как выгоды, так и затраты на адаптацию, в дополнение к прямым воздействиям на смертность.
Эти оценки основаны на сценариях выбросов RCP 4.5 или RCP 8.5, социально-экономическом сценарии SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways) и представляют собой взвешенные по климатическим моделям средние значения по 33 климатическим моделям и 1000 прогонов моделирования методом Монте-Карло, что позволяет провести оценку неопределенности, связанной с любой конкретной проекцией. Полные оценки также отражают статистическую неопределенность, связанную с основными экономическими данными и данными о здоровье.
Прогнозируемое воздействие изменения климата на уровень смертности затем преобразуется в монеты и используется для определения стоимости риска чрезмерной смертности в данном году. Отображенный здесь полный риск смертности от изменения климата включает в себя денежное выражение как изменений в уровне смертности, так и изменений в расходах на адаптацию. Ущерб оценивается по доходной шкале стоимости статистической жизни (VSL), основанной на оценке VSL Агентства по охране окружающей среды США в размере 10,9 долларов США.5 миллионов (2019 долларов США). Ущерб, агрегированный на более высоком географическом уровне, чем регион воздействия, представляет собой сумму соответствующих оценок на уровне региона воздействия (в мире насчитывается 24 378 регионов воздействия). Ущерб представлен как процентное изменение прогнозируемого валового внутреннего продукта в каждый период на основе социально-экономического сценария SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways).
Затраты на энергию
Методология оценки затрат на использование энергии в связи с будущим изменением климата полностью описана в Rode et al. (2021). В этом исследовании используются всеобъемлющие исторические данные о потреблении энергии, полученные из файлов данных Международного энергетического агентства, для количественной оценки того, как использование населением электроэнергии и других видов топлива (например, природного газа, нефти и угля) потребление энергии реагирует на изменения климата. Авторы используют набор данных «Мировые энергетические балансы» Международного энергетического агентства, в котором описывается потребление электроэнергии и прямого топлива в жилых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных целях в 146 странах в течение 19 лет.71-2010.
Объединив эти записи с подробными ежедневными и местными температурными наблюдениями за десятилетия, авторы обнаружили, что экстремальный холод и экстремальная жара оказывают важное влияние на потребление энергии. Эти отношения различаются по типу энергии (электричество, другие виды топлива) и изменяются в зависимости от уровня доходов и климата пострадавшего населения. В исследовании эти результаты используются для моделирования того, как рост доходов и адаптация влияют на чувствительность потребления энергии к экстремальным температурам.
Затем авторы используют эти оценки соотношения энергии и температуры для создания прогнозов будущих воздействий изменения климата на электроэнергию и прямое потребление топлива для областей по всему миру, разделив мир на 24 378 отдельных регионов. В каждом регионе проживает примерно 300 000 человек, что примерно равно округу США. Прогнозируемые последствия охватывают последствия адаптивного поведения, которое население принимает по мере того, как оно становится богаче и подвергается воздействию более теплого климата.
Эти оценки основаны на сценарии выбросов RCP 4.5 или RCP 8.5, социально-экономическом сценарии SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways) и представляют собой взвешенные по климатическим моделям средние значения для 33 климатических моделей и 1000 прогонов моделирования методом Монте-Карло, что позволяет оценить неопределенность, связанная с любой конкретной проекцией. Полные оценки также отражают статистическую неопределенность, связанную с исходными данными.
Прогнозируемые изменения в расходах на энергию (как электроэнергию, так и другие виды топлива) затем преобразуются в деньги и используются для определения затрат в данном году. Квантиль рассчитывается с использованием дельта-метода вместе с методом Ньютона. Изменения расходов и ВВП, используемые для построения процентных показателей, агрегируются на более высоких географических уровнях как итоги соответствующих оценок воздействия на уровне региона (в мире насчитывается 24 378 регионов воздействия). Предполагается, что будущие цены будут расти на 1,4% в год. Ущерб представлен как процентное изменение прогнозируемого валового внутреннего продукта в каждый период на основе социально-экономического сценария SSP3.
Ссылки
Кэннон, Алекс Дж., Стивен Р. Соби и Тревор К. Мердок. «Коррекция погрешности осадков МОЦ с помощью квантильного картирования: насколько хорошо методы сохраняют изменения квантилей и экстремумов?», Journal of Climate 28, 17 (2015): 6938-6959, по состоянию на 10 ноября 2022 г. , https://doi .org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1
Центр международной информационной сети по наукам о Земле – CIESIN – Колумбийский университет. «Население мира с привязкой к координатной сетке, версия 4 (GPWv4): численность населения скорректирована в соответствии с редакцией UN WPP 2015 года, итоговых данных по странам, редакция 11». Палисейдс, Нью-Йорк: Центр социально-экономических данных и приложений НАСА (SEDAC), по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org/10.7927/х5ПН93ПБ.
Карлтон Т., Джина А., Дельгадо М. и др. «Оценка глобальных последствий изменения климата для смертности с учетом затрат и выгод адаптации», The Quarterly Journal of Economics , 2022;, qjac020, https://doi.org/10.1093/qje/qjac020
O’Neill, B.C. , Tebaldi, C., van Vuuren, D.P., et al. «Проект взаимного сравнения моделей сценариев (ScenarioMIP) для CMIP6», Geosci. Модель Дев. , 9, (2016): 3461–3482, по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org/10.5194/гмд-9-3461-2016.
Расмуссен, Д. Дж., Мальте Мейнсхаузен и Роберт Э. Копп. «Вероятностно-взвешенные ансамбли климатических проекций на уровне округов США для анализа климатических рисков», Journal of Applied Meeorology and Climatology 55, 10 (2016): 2301-2322, по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org /10.1175/JAMC-D-15-0302.1
Роде А., Карлтон Т., Дельгадо М. и др. «Оценка социальной стоимости углерода для глобального потребления энергии», Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03883-8
Смит, С. Дж., Форстер, П. М., Аллен, М., Лич, Н., Миллар, Р. Дж., Пассерелло, Г. А., и Регайр, Л. А.: FAIR v1.3: простая модель импульсного отклика и углеродного цикла на основе выбросов, Geosci. Model Dev., 11, 2273–2297, https://doi.org/10.5194/gmd-11-2273-2018, 2018.
Тейлор, Карл Э., Рональд Дж. Стоуффер и Джеральд А. Мил. «Обзор CMIP5 и план эксперимента», Бюллетень Американского метеорологического общества 93, 4 (2012): 485-498, по состоянию на 10 ноября 2022 г. , https://doi.org/10.1175/BAMS-D- 11-00094.1
Загрузка данных
Карта воздействия на климат
Фильтры карты
Отобразить как:
Абсолютный Уровень
Изменение по сравнению с историческим
Покажи мне Средняя температура в июне/июле/августеСредняя температура в декабре/январе/февралеСредняя годовая температура# дней < 32°F/0°C# дней > 95°F/35°CЗатраты на смертностьЗатраты на энергию под Умеренные выбросы (SSP2-4.5) Средне-высокие выбросы (SSP3-7.0) Высокие выбросы (SSP5-8.5) с 1 из 20 низкий средний1 из 20 высокий вероятность
Умеренные выбросы (RCP 4. 5) Высокие выбросы (RCP 8.5) Умеренные выбросы (SSP2-4.5) Средне-высокие выбросы (SSP3-7.0) Высокие выбросы (SSP5-8.5)
Исторический 1986-2005
Следующие 20 лет 2020-2039
Середина века 2040-2059
Конец века 2080-2099
Карта США
Глобальная карта
Температура
Дни
Смертность как доля от ВВП
Расходы на энергию как доля от ВВП
Просмотр методологии
Обновлено 10 ноября 2022 г.
Климатические проекции на карте воздействия основаны на Шестом проекте взаимного сравнения связанных моделей Всемирной программы исследований климата, известном как CMIP6 (O’Neill et al., 2016). Ущерб (затраты) Прогнозы основаны на предыдущем раунде сценариев, CMIP5 (Taylor et al., 2012). Будущие исследовательские приоритеты Лаборатории климатических воздействий включают обновление всех прогнозов ущерба, чтобы они соответствовали климатическим сценариям CMIP6.
Климатические прогнозы
Климатические прогнозы, доступные здесь, получены из Глобальных уменьшенных прогнозов для исследований климатических воздействий Лаборатории климатических воздействий (GDPCIR), которые находятся в свободном доступе на Microsoft Planetary Computer. В наборе данных GDPCIR используются алгоритмы коррекции статистической погрешности и уменьшения масштаба, которые специально разработаны для точного представления изменений в экстремальных значениях. В частности, был выбран подход Quantile Delta Mapping (QDM) в соответствии с методом, предложенным Cannon et al. (2015), который сохраняет специфические для квантилей тренды из глобальных климатических моделей, при этом полное историческое распределение для данного дня года соответствует набору справочных данных (ERA5). Для создания GDPCIR вводится дополнительный метод, предназначенный для увеличения пространственного разрешения при сохранении экстремального поведения, — локализованное аналоговое масштабирование с сохранением квантилей (QPLAD). Вместе эти методы обеспечивают надежные средства для обработки как центрального, так и хвостового поведения, наблюдаемого в выходных данных климатической модели, при этом согласовывая полное историческое распределение с современным набором данных повторного анализа и обеспечивая пространственную детализацию, необходимую для изучения поверхностных воздействий. Публикация с дополнительными подробностями находится в процессе подготовки и будет размещена здесь, как только она будет доступна.
Прогнозы CMIP6 по своей сути не представляют собой распределения вероятностей; скорее, они представляют собой совокупность возможностей, состоящую из прогонов, проводимых группами по моделированию климата, участвующими на добровольной основе, и запуска моделей, которые примерно представляют собой «наилучшие оценки» прогнозов поведения климата. Для создания вероятностного ансамбля мы использовали метод суррогатной модели/смешанного ансамбля (SMME) Rasmussen et al. (2016). Этот метод взвешивает прогнозы путем сравнения их прогнозов глобальной средней приземной температуры с прогнозами вероятностной простой климатической модели, в данном случае климатической модели конечного усиленного импульсного отклика (FaIR) (версия 1.6.2) (Smith et al., 2018). Как и у Расмуссена и др., потенциал 2080-209 гг.9 Результаты глобальной температуры, полученные с помощью вероятностной простой климатической модели, но не представленные в уменьшенном наборе данных CMIP6, были представлены «суррогатными моделями», полученными с использованием линейного масштабирования существующих глобальных климатических моделей в GDPCIR, с остатками, добавленными для представления высокочастотной изменчивости. и нелинейности.
Прогнозы с привязкой к сетке были объединены в региональные оценки путем сначала преобразования минимальной, средней или максимальной дневной температуры в масштабе сетки, а затем агрегирования по регионам с использованием средневзвешенного значения. Все переменные взвешиваются с использованием долей населения каждого региона в каждой ячейке сетки, с использованием оценок численности населения с привязкой к сетке, скорректированных для соответствия прогнозам ООН «Мировые демографические перспективы» на 2020 год (SEDAC, UN WPP-Adjusted Population Count 2020, версия 4.11).
Прогнозы ущерба
Стоимость смертности
Методология оценки стоимости смертности в результате будущего изменения климата полностью описана в Carleton et al. (2022). В этом исследовании используются всесторонние исторические записи о смертности, чтобы количественно определить, как наблюдаемые изменения климата повлияли на уровень смертности во всем мире.
Карлтон и др. (2020) составляют крупнейшую в мире базу данных статистики естественного движения населения на субнациональном уровне с подробным описанием 399 миллионов смертей в 41 стране, что составляет 55 процентов населения мира. Объединив эти записи с подробными ежедневными и местными температурными наблюдениями за десятилетия, авторы обнаруживают, что экстремальный холод и экстремальная жара имеют важное влияние на уровень смертности. Эти отношения изменяются в зависимости от климата и уровня доходов пострадавшего населения. Карлтон и др. (2020) используют эти результаты для моделирования того, как адаптация влияет на чувствительность населения к экстремальным температурам.
Оценки взаимосвязи между смертностью и температурой используются для составления прогнозов будущего воздействия изменения климата на уровень смертности в районах по всему миру, которые делят мир на 24 378 отдельных регионов (в каждом из которых проживает примерно 300 000 человек, размером примерно с территорию США). округ). Используя метод выявленных предпочтений для измерения общей стоимости адаптивного поведения и технологий, эти прогнозы отражают полный риск смертности от изменения климата, учитывая как выгоды, так и затраты на адаптацию, в дополнение к прямым воздействиям на смертность.
Эти оценки основаны на сценариях выбросов RCP 4.5 или RCP 8.5, социально-экономическом сценарии SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways) и представляют собой взвешенные по климатическим моделям средние значения по 33 климатическим моделям и 1000 прогонов моделирования методом Монте-Карло, что позволяет провести оценку неопределенности, связанной с любой конкретной проекцией. Полные оценки также отражают статистическую неопределенность, связанную с основными экономическими данными и данными о здоровье.
Прогнозируемое воздействие изменения климата на уровень смертности затем преобразуется в монеты и используется для определения стоимости риска чрезмерной смертности в данном году. Отображенный здесь полный риск смертности от изменения климата включает в себя денежное выражение как изменений в уровне смертности, так и изменений в расходах на адаптацию. Ущерб оценивается по доходной шкале стоимости статистической жизни (VSL), основанной на оценке VSL Агентства по охране окружающей среды США в размере 10,9 долларов США.5 миллионов (2019 долларов США). Ущерб, агрегированный на более высоком географическом уровне, чем регион воздействия, представляет собой сумму соответствующих оценок на уровне региона воздействия (в мире насчитывается 24 378 регионов воздействия). Ущерб представлен как процентное изменение прогнозируемого валового внутреннего продукта в каждый период на основе социально-экономического сценария SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways).
Затраты на энергию
Методология оценки затрат на использование энергии в связи с будущим изменением климата полностью описана в Rode et al. (2021). В этом исследовании используются всеобъемлющие исторические данные о потреблении энергии, полученные из файлов данных Международного энергетического агентства, для количественной оценки того, как использование населением электроэнергии и других видов топлива (например, природного газа, нефти и угля) потребление энергии реагирует на изменения климата. Авторы используют набор данных «Мировые энергетические балансы» Международного энергетического агентства, в котором описывается потребление электроэнергии и прямого топлива в жилых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных целях в 146 странах в течение 19 лет.71-2010.
Объединив эти записи с подробными ежедневными и местными температурными наблюдениями за десятилетия, авторы обнаружили, что экстремальный холод и экстремальная жара оказывают важное влияние на потребление энергии. Эти отношения различаются по типу энергии (электричество, другие виды топлива) и изменяются в зависимости от уровня доходов и климата пострадавшего населения. В исследовании эти результаты используются для моделирования того, как рост доходов и адаптация влияют на чувствительность потребления энергии к экстремальным температурам.
Затем авторы используют эти оценки соотношения энергии и температуры для создания прогнозов будущих воздействий изменения климата на электроэнергию и прямое потребление топлива для областей по всему миру, разделив мир на 24 378 отдельных регионов. В каждом регионе проживает примерно 300 000 человек, что примерно равно округу США. Прогнозируемые последствия охватывают последствия адаптивного поведения, которое население принимает по мере того, как оно становится богаче и подвергается воздействию более теплого климата.
Эти оценки основаны на сценарии выбросов RCP 4.5 или RCP 8.5, социально-экономическом сценарии SSP3 (из базы данных IIASA Shared Socioeconomic Pathways) и представляют собой взвешенные по климатическим моделям средние значения для 33 климатических моделей и 1000 прогонов моделирования методом Монте-Карло, что позволяет оценить неопределенность, связанная с любой конкретной проекцией. Полные оценки также отражают статистическую неопределенность, связанную с исходными данными.
Прогнозируемые изменения в расходах на энергию (как электроэнергию, так и другие виды топлива) затем преобразуются в деньги и используются для определения затрат в данном году. Квантиль рассчитывается с использованием дельта-метода вместе с методом Ньютона. Изменения расходов и ВВП, используемые для построения процентных показателей, агрегируются на более высоких географических уровнях как итоги соответствующих оценок воздействия на уровне региона (в мире насчитывается 24 378 регионов воздействия). Предполагается, что будущие цены будут расти на 1,4% в год. Ущерб представлен как процентное изменение прогнозируемого валового внутреннего продукта в каждый период на основе социально-экономического сценария SSP3.
Ссылки
Кэннон, Алекс Дж., Стивен Р. Соби и Тревор К. Мердок. «Коррекция погрешности осадков МОЦ с помощью квантильного картирования: насколько хорошо методы сохраняют изменения квантилей и экстремумов?», Journal of Climate 28, 17 (2015): 6938-6959, по состоянию на 10 ноября 2022 г. , https://doi .org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1
Центр международной информационной сети по наукам о Земле – CIESIN – Колумбийский университет. «Население мира с привязкой к координатной сетке, версия 4 (GPWv4): численность населения скорректирована в соответствии с редакцией UN WPP 2015 года, итоговых данных по странам, редакция 11». Палисейдс, Нью-Йорк: Центр социально-экономических данных и приложений НАСА (SEDAC), по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org/10.7927/х5ПН93ПБ.
Карлтон Т., Джина А., Дельгадо М. и др. «Оценка глобальных последствий изменения климата для смертности с учетом затрат и выгод адаптации», The Quarterly Journal of Economics , 2022;, qjac020, https://doi.org/10.1093/qje/qjac020
O’Neill, B.C. , Tebaldi, C., van Vuuren, D.P., et al. «Проект взаимного сравнения моделей сценариев (ScenarioMIP) для CMIP6», Geosci. Модель Дев. , 9, (2016): 3461–3482, по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org/10.5194/гмд-9-3461-2016.
Расмуссен, Д. Дж., Мальте Мейнсхаузен и Роберт Э. Копп. «Вероятностно-взвешенные ансамбли климатических проекций на уровне округов США для анализа климатических рисков», Journal of Applied Meeorology and Climatology 55, 10 (2016): 2301-2322, по состоянию на 10 ноября 2022 г., https://doi.org /10.1175/JAMC-D-15-0302.1
Роде А., Карлтон Т., Дельгадо М. и др. «Оценка социальной стоимости углерода для глобального потребления энергии», Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03883-8
Смит, С. Дж., Форстер, П. М., Аллен, М., Лич, Н., Миллар, Р. Дж., Пассерелло, Г. А., и Регайр, Л. А.: FAIR v1.3: простая модель импульсного отклика и углеродного цикла на основе выбросов, Geosci. Model Dev., 11, 2273–2297, https://doi.org/10.5194/gmd-11-2273-2018, 2018.
Тейлор, Карл Э., Рональд Дж. Стоуффер и Джеральд А. Мил. «Обзор CMIP5 и план эксперимента», Бюллетень Американского метеорологического общества 93, 4 (2012): 485-498, по состоянию на 10 ноября 2022 г.