Category Archives: Разное

Население земли к 2050 году: В ООН подсчитали численность населения Земли к 2050 году – Москва 24, 02.04.2019

К 2050 году население РФ может сократиться до 125 млн – DW – 18.06.2019

Массовое скопление людей, иллюстрирующее глобальный рост мирового населенияФото: picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam

Общество

Елена Гункель

18 июня 2019 г.

ООН опубликовала прогноз развития населения мира до 2050 года. При оптимистическом сценарии население России может вырасти до 147 млн, при пессимистическом – сократиться до 125 млн человек.

https://p.dw.com/p/3KcMO

Реклама

Согласно»Прогнозу развития мирового населения 2019″, опубликованного Организацией Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 17 июня, к 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,7 миллиарда до 9,7 миллиарда человек. Если тенденция сохранится, то к концу 21 века на Земле будут проживать 10,8 миллиарда человек.

На сайте ООН представлены три варианта развития демографической ситуации в мире: оптимистический, пессимистический и медиальный (средний).

Индия скоро обгонит Китай по численности населения

Согласно оптимистическому прогнозу, предполагающему высокие темпы роста населения, ожидается, что Индия к 2027 году обгонит по этому показателю Китай и станет страной с самым многочисленным населением в мире. В 2027 году, по прогнозам ООН, в Индии будут проживать 1,491 миллиарда, а в Китае — 1,479 миллиарда человек.

Несмотря на такое развитие в отдельных странах и регионах, ООН прогнозирует общее сокращение рождаемости на планете до среднего показателя в 2,2 ребенка на женщину. В 1990 году эта цифра составляла 3,2 ребенка.

Количество работоспособного населения возрастет

Такое развитие, по мнению авторов доклада, приведет к тому, что численность работоспособного населения (в возрасте от 25 до 64 лет) будет расти быстрее других социальных групп. А это, в свою очередь, откроет новые возможности для глобального экономического роста.

Эти «демографические дивиденды» эксперты ООН рекомендуют правительствам использовать для дополнительных инвестиций в структуры образования и здравоохранения их стран.

Развитие демографической ситуации в России

Что касается России, то ее население, по оптимистическому сценарию, должно к 2050 году увеличиться до 147,3 миллиона человек. Пессимистический вариант предполагает, напротив, что население РФ за тот же период снизится до 124,6 миллиона человек.

Для сравнения: в 2020 году население России, по оценкам ООН, будет составлять почти 146 миллионов человек. По данным Росстата на 1 января 2019 года, сегодня в России проживают более 147,7 миллиона человек.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Численность населения Земли превысит 7 миллиардов человек

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООНСовет ООН по правам человекаООНВиталий ЧуркинНикки ХейлиСовет Безопасности ООНВетоПропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

Население Земли достигло 8 миллиардов

15 ноября 2022
09:53

pixabay

Численность населения Земли достигла 8 миллиардов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации. «Это историческая веха в развитии человечества», – говорится в сообщении.

По информации ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество достигнет к 2037 году.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) отмечает, что «в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются». Две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

По оценкам экспертов Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2030 году численность населения может достичь 8,5 млрд, к 2050 году – 9,7 млрд, в 2080-х годах ожидается пик численности населения – 10,4 млрд, показатель будет оставаться на этом уровне до 2100 года, а потом начнется снижение.

Согласно другим прогнозам, численность населения Земли может не пересечь отметку в 10 миллиардов. Так, специалисты австрийского Центра демографии и глобального человеческого капитала считают, что снижение начнется уже в 2070-х годах после достижения 9,6 млрд.

Сокращение численности населения обусловлено снижающимся уровнем рождаемости. Так, в 1950-х годах суммарный коэффициент рождаемости в мире составлял 4,97 рождений на женщину, в 2021 году он сократился до 2,3, а к 2050 году эта цифра может уменьшиться до 2,1.

В 1950-е годы средняя продолжительность жизни населения мира составляла приблизительно 50 лет, в 2019 году она возросла до 72,8 года.

Однако после пандемии COVID-19 в 2021 году этот показатель снизился до 71 года (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин). Наиболее высокая продолжительность жизни в мире – 85 лет – в Гонконге, самая низкая – 54 года – в Центрально-Африканской Республике. В России, по данным Минздрава РФ, этот показатель составляет 73,4 года. Как ожидается, к 2050 году средняя продолжительность жизни в мире вырастет до 77,2 лет, а к концу века – до 82 лет.

Результатом роста продолжительности жизни стало изменение возрастной структуры населения. Если в 1950-е годы люди старше 65 лет составляли 5% от общей численности населения (примерно 130 миллионов), то сегодня это 10% (747,2 миллиона). Согласно прогнозам, к 2050 году цифра может вырасти до 22%.

В докладе «Мировые демографические перспективы – 2022», подготовленным Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, говорится, что сейчас самые густонаселенные регионы планеты расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии (в них проживают 2,3 млрд, или 29% всего населения) и в Центральной и Южной Азии (2,1 млрд, или 21%). Там же находятся и самые населенные государства – Китай и Индия (около 1,4 млрд в каждом), они составляют 35% от общего числа жителей планеты. По оценкам ООН, в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире. Россия по данному показателю занимает девятое место (по данным Росстата, 145,5 миллиона).

В настоящее время в мире наблюдаются высокие уровни урбанизации и ускоряющаяся миграция. В 2009 году впервые в истории численность городского населения сравнялась с численностью сельского. Сегодня, по данным Всемирного банка, в городах проживает около 56% населения Земли. Самыми урбанизированными регионами мира являются Северная Америка (83%), Южная Америка и страны Карибского бассейна (81%), Европа (75%). По оценкам ООН, к 2050 году в городах будет проживать 68,6 % населения Земли.

В мае 2022 года мир достиг еще одной знаковой отметки – число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило 100 миллионов человек (данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев).

планета
Земля
население
численность
общество
новости
Самое читаемое
события дня

Ранее по теме

  • Украина недовольна телефонным разговором министров иностранных дел РФ и Израиля
  • Германия отказалась вести переговоры с Польшей о репарациях
  • В ближайшее время в Москву прибудет новый посол США в РФ Линн Трейси
  • Число погибших в Макеевке российских военнослужащих возросло до 89
  • Стали известны место и дата похорон Руслана Хасбулатова
  • Умер Руслан Хасбулатов

Организация Объединенных Наций увеличивает прогнозируемое население мира

Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций только что опубликовал свои всеобъемлющие оценки и прогнозы, Перспективы народонаселения мира: пересмотренный вариант 2012 года . Результаты показывают, что к 2050 году численность населения планеты увеличится до 9,6 миллиарда человек, по сравнению с 9,3 миллиардами, которые ООН прогнозировала в своей редакции от 2010 года. Основной причиной более высокого прогноза является более высокая рождаемость (коэффициент рождаемости) в некоторых странах, чем предполагалось ранее, особенно в Африке. Большая часть этой информации поступает из недавних демографических исследований.

Общая модель прогнозируемого роста в развитых и развивающихся странах показана на рисунке 1, и эта модель мало изменилась за прошедшие годы. Однако, прежде чем рассматривать более подробные результаты, важно внимательно рассмотреть предположения, которые демографы должны делать при составлении прогнозов.


Рисунок 1

Население мира, 1950–2050 гг.0003 World Population Prospects, издание 2012 г. (средний вариант).


Предположения

Любые прогнозы включают предположения о будущем и о том, как население может расти или сокращаться, и насколько медленно или быстро они могут это делать. Рождаемость является мощным определяющим фактором и представлен общим коэффициентом фертильности (СКР или средним числом детей на одну женщину). В глобальном масштабе прошлые и настоящие тенденции СКР сильно различаются. Есть страны с высоким СКР, 5 детей и более, где рождаемость либо не снижается, либо снижается очень медленно; другие снизились до умеренного уровня, оставив открытым вопрос о том, будет ли продолжать снижаться их СКР; третьи снизились до очень низкого, даже исторически низкого уровня и практически не показывают признаков роста. Очевидно, что при составлении прогнозов эти вопросы должны быть решены. Всегда есть возможность сделать несколько прогнозов с разными предположениями, чтобы рассмотреть другие возможные пути. Так поступает ООН, хотя ее средний сценарий, Средний вариант, цитируется чаще всего. Будущее смертность , второй компонент изменения численности населения, также требует допущений. Это в большей степени относится к странам с относительно высокой смертностью и низкой ожидаемой продолжительностью жизни, где могут быть значительные возможности для улучшения. Наконец, иммиграция играет значительную роль в некоторых странах.

Из этих трех компонентов фертильность часто играет наиболее важную роль, особенно когда она высока или очень низка. Как можно спрогнозировать будущее СКР? Принято считать, что КСР в странах с более высокой рождаемостью будет снижаться по схеме, аналогичной тому, что произошло в странах, где наблюдалось снижение КСР.

Вот, например, три страны с разным уровнем рождаемости: Нигер, Пакистан и Германия. В Нигере, согласно данным Медико-демографического обследования (DHS) 2012 года, СКР составляет 7,6 ребенка на одну женщину, что на самом деле выше, чем СКР, полученный по данным МДИ, проведенным шестью годами ранее. ООН предполагает, что КСР в Нигере может снизиться до 5 детей на одну женщину к середине века, что, безусловно, является разумным предположением, но оно также будет на одного полного ребенка выше в 2050 году, чем предполагалось в раунде прогнозов ООН 2010 года. В 2010 году ООН прогнозировала численность населения Нигера к 2050 году в 55 миллионов человек по сравнению с примерно 17 миллионами, но новый прогноз составляет 69 миллионов человек. млн. Прогнозы действительно представляют собой непрерывный процесс оценки и пересмотра.

Средний вариант ООН явно предполагает, что эффективное использование планирования семьи приведет к снижению СКР, даже если этого не происходит. Как заявил Джон Уилмот, директор Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций: «Средний вариант прогноза, таким образом, является выражением того, что должно быть возможным , если будущие модели поведенческих изменений в деторождении будут напоминать модели прошлых лет для населения на том же уровне. плодородия. Однако эти будущие тенденции не гарантированы. На самом деле, в свете последних тенденций в некоторых странах с высокой рождаемостью, этот средний сценарий может потребовать дополнительных существенных усилий для сделать это возможным ».

В последние годы в Пакистане наблюдается снижение рождаемости, и ООН предполагает, что эта тенденция сохранится. Однако были многочисленные случаи, когда СКР снижался до некоторого более низкого значения, но затем снижение «останавливалось». Пакистан может быть одним из таких случаев. В Германии уже около 40 лет наблюдается очень низкая рождаемость. Для Германии ООН предполагает очень скромное «восстановление» СКР примерно до 1,7 детей с нынешних 1,36. Хотя увеличения СКР пока не произошло, предположение не кажется экстремальным.

Прогнозируется, что к 2050 году в странах Африки к югу от Сахары будет наибольший прирост в 1,2 миллиарда человек, что даже больше, чем в гигантской Азии. Для других регионов мира прогнозируется гораздо более скромный рост, а в Европе ожидается сокращение численности населения. Африка к югу от Сахары также является регионом с максимально возможными будущими колебаниями, учитывая его высокую рождаемость и неопределенность будущих тенденций рождаемости (см. рис. 2).


Рисунок 2

Текущая и прогнозируемая численность населения по регионам мира

Источник: Отдел народонаселения ООН, World Population Prospects, редакции 2010 и 2012 годов (средние варианты).


Другие сценарии

ООН предлагает три основных сценария: низкий, средний и высокий варианты. Низкий и высокий варианты аналогичны среднему, за исключением того, что TFR на половину дочернего элемента меньше и на половину дочернего элемента больше, чем средний. Согласно этим трем вариантам, население мира в 2050 г. прогнозируется на уровне 8,3 млрд человек (минимум) 9 .0,6 млрд (средний) и 10,9 млрд (высокий). Самый большой разброс на сегодняшний день наблюдается среди менее развитых стран. ООН также выпускает прогнозы, иллюстрирующие влияние демографических тенденций, хотя они несколько маловероятны. Для рождаемости существует прогноз постоянной рождаемости, а также мгновенная замена, показывающий, что произойдет, если во всех странах СКР внезапно станет равным 2,1. В случае с Нигером вариант постоянной фертильности составляет 86 миллионов человек в 2050 году, при этом его население будет увеличиваться вдвое каждые 16 лет. Хотя такой рост, безусловно, был бы неустойчивым, этот сценарий значительно улучшает наше понимание динамики населения. Вариант с нулевой миграцией прогнозирует, что население США в 2050 году составит 344 миллиона человек вместо 401 миллиона, как в среднем варианте.

ООН также сделала свои прогнозы на более отдаленный «горизонт» — до 2100 года. Хотя это очень далекое будущее, познавательно взглянуть на долгосрочные последствия более ранних тенденций. Это также напоминает нам о том, что многие страны будут продолжать расти (или сокращаться) после 2050 года. Прогнозы варьируются от 6,8 млрд (низкий) до 10,9 млрд (средний) и 16,6 млрд (высокий). Согласно Высокому варианту, население Африки к югу от Сахары вырастет до 5,4 миллиарда человек.

Серия прогнозов ООН — это больше, чем просто проект «прогнозирования», это ценный инструмент, который дает количественную оценку различных аспектов демографических изменений, позволяя нам тщательно изучить демографический мир, в котором мы будем жить, и почему. Полный набор прогнозов доступен по адресу: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

Прогнозы по странам — Мировые прогнозы — Данные — Ined

Общая численность населения (в тысячах) 50 самых густонаселенных стран в 2050 г. Средний прогноз
1 Индия Центральная и Южная Азия 1668475 1677814 1533400
2 Китай Восточная Азия 1316946 1034617 771301
3 Соединенные Штаты Америки Северная Америка 375085 389171 393993
4 Нигерия Западная Африка 374711 491187 545706
5 Пакистан Центральная и Южная Азия 365678 452094 486772
6 Индонезия Юго-Восточная Азия 316968 316042 297128
7 Бразилия Южная Америка 230972 214277 185102
8 Демократическая Республика Конго Средняя Африка 215056 336841 430995
9 Эфиопия Восточная Африка 213190 283418 323283
10 Бангладеш Центральная и Южная Азия 203638 202222 176964
11 Египет Северная Африка 159574 1 205119
12 Филиппины Юго-Восточная Азия 157313 177373 180236
13 Мексика Центральная Америка 143734 136563 116090
14 Российская Федерация Восточная Европа 133354 120324 112204
15 Объединенная Республика Танзания Восточная Африка 128652 192234 243995
16 Вьетнам Юго-Восточная Азия 107003 101581 91255
17 Япония Восточная Азия 104140 86065 73846
18 Иран (Исламская Республика) Центральная и Южная Азия 98945 92070 80145
19 Турция Западная Азия 95744 92564 82775
20 Уганда Восточная Африка 86907 117075 131989
21 Кения Восточная Африка 84724 104440 112466
22 Судан Северная Африка 83779 117007 141627
23 Германия Западная Европа 79064 72981 68985
24 Ирак Западная Азия 73996 97122 111325
25 Афганистан Центральная и Южная Азия 73492 98357 110743
26 Южная Африка Южная Африка 73381 76585 74631
27 Соединенное Королевство Северная Европа 71660 71624 70511
28 Ангола Средняя Африка 71606 106510 132522
29 Таиланд Юго-Восточная Азия 68075 56171 44767
30 Нигер Западная Африка 66102 117226 166166
31 Франция (метрополитен) Западная Европа 65863 63534 60909
32 Мозамбик Восточная Африка 62482 88528 105963
33 Мьянма Юго-Восточная Азия 59919 57716 52535
34 Алжир Северная Африка 59772 66173 67823
35 Колумбия Южная Америка 56986 53748 45985
36 Йемен Западная Азия 54942 68639 74145
37 Италия Южная Европа 52428 42852 36978
38 Гана Западная Африка 51916 65225 72739
39 Аргентина Южная Америка 51564 51666 47661
40 Мадагаскар Восточная Африка 51189 70082 83129
41 Кот-д’Ивуар Западная Африка 50914 72563 89114
42 Камерун Средняя Африка 50837 71741 86877
43 Саудовская Аравия Западная Азия 48236 50684 50496
44 Мали Западная Африка 46949 70551 86867
45 Республика Корея Восточная Азия 45989 33819 24244
46 Канада Северная Америка 45801 50323 53832
47 Узбекистан Центральная и Южная Азия 45442 50027 50820
48 Марокко Северная Африка 44964 46472 44016
49 Испания Южная Европа 44340 36457 30979
50 Перу Южная Америка 41928 44155 42170
  Мир   9687440 10365079 10355002

Перспективы народонаселения мира.

Есть ли конец вселенной: Физики предсказали конец Вселенной, а также подсчитали, как скоро это произойдет – Учительская газета

Появилась новая теория, каким будет конец Вселенной — бесконечно фееричным

Георгий Голованов

Обычно, когда астрономы рассуждают о конце Вселенной, они описывают медленное угасание и тепловую смерть. Однако, как считает астроном из США, финал может быть намного зрелищнее. В необозримо далеком будущем холодные останки звезд — черные карлики — начнут взрываться сверхновыми в последнем колоссальном фейерверке, который к тому же продлится невообразимо долго.

Астрономы не впервые задаются вопросом, каким будет конец известной нам Вселенной. Открытые законы физики предполагают, что примерно через десять в сотой степени лет рождение новых звезд прекратится, галактики станут темными и даже черные дыры испарятся в результате процесса, предсказанного Стивеном Хокингом, оставив после себя всего лишь субатомные частицы и энергию. Расширение космоса охладит ее почти до абсолютного нуля, то есть наступит тепловая смерть Вселенной и тотальная энтропия.

Но физик-теоретик Мэтт Каплан из Университета штата Иллинойс считает, что в этом сценарии не учтена одна группа объектов. После выделения термоядерного топлива звезды с низкой массой, вроде Солнца, не превратятся в сверхновые. Скорее, они медленно лишатся своих внешних слоев и станут белыми карликами размером с Землю, пишет Science.

Гравитационный вес белых карликов сбалансирован силой давления электронного вырождения. Если сильно сжать электроны, они — по законам квантовой механики — не смогут принять одно и то же состояние, поэтому сохранят оставшуюся массу.

Частицы в белом карлике останутся запертыми в кристаллической решетке, которая будет излучать тепло триллионы лет, то есть намного дольше, чем существует Вселенная. Но в конце концов, они остынут и станут черными карликами. Поскольку им не будет хватать энергии на термоядерную реакцию, внутри них мало что может происходить. Тем не менее, со временем законы квантовой механики позволят частицам проложить путь сквозь энергетические барьеры, то есть синтез все же возможен, хоть и на крайне низком уровне.

Когда атомы кремния и никеля сливаются с железом, возникают позитроны, которые будут уничтожать некоторые электроны и ослаблять их давление вырождения. Это ослабление приведет звезды массой примерно от 1,2 до 1,4 от массы Солнца — это около 1% всех звезд в нынешней Вселенной — к катастрофическому гравитационному коллапсу, который повлечет колоссальный взрыв, схожий с появлением сверхновой звезды большой массы.

Это наверняка зрелищное событие состоится через десять в 1100 степени лет и будет продолжаться до десяти в 32 000 степени лет. То есть неимоверно долго. Правда, наблюдать такой вселенский фейерверк вряд ли получится, даже если будет изобретена машина времени. К тому времени темная энергия настольно удалит все небесные объекты друг от друга, что каждый черный карлик будет окружен плотной тьмой.

Международная группа астрофизиков исследовала микроволновое фоновое излучение, возникшее через 380 000 лет после зарождения Вселенной и подтвердила результаты наблюдений обсерватории Планк. Вселенной приблизительно 13,77 млрд лет, плюс-минус 40 млн.


Метагалактика. Есть ли конец Вселенной? » Детская энциклопедия (первое издание)

Наша звездная система — Галактика

Как произошли Земля и другие небесные тела

За пределами нашей Галактики астрономы в сильные телескопы обнаружили множество звездных систем, подобных по своему строению нашей Галактике. Это другие галактики; они также состоят из миллиардов звезд-солнц. Такие галактики имеют вид туманных пятнышек, иногда еле различимых на фотоснимках.

Множество таких туманностей было открыто астрономами на протяжении XVIII и XIX вв. Передовые ученые уже тогда считали, что эти туманности — звездные системы, подобные Млечному Пути, но удаленные от нас на невообразимо огромные расстояния.

Фотография спиральной туманности в созвездии Андромеды. Эта соседняя с нами галактика видна на фоне звезд нашей Галактики.

В 20-х годах нашего столетия американский астроном Хаббл впервые доказал, что подобные туманности действительно представляют собой очень отдаленные самостоятельные и нередко гигантские звездные системы.

Типичным примером таких галактик является широко известная галактика в созвездии Андромеды. В безлунную ясную ночь ее можно заметить невооруженным глазом в виде размытого светлого пятнышка величиной не менее лунного диска. Эта галактика во всем очень похожа на нашу Галактику. Мы видим ее несколько наклоненной к лучу зрения. Находится она от нас на расстоянии более миллиона световых лет. Наиболее яркие ее части имеют спиральное строение. По размерам она больше нашей Галактики.

Другая широко известная галактика видна в созвездии Гончих Псов. Она также имеет спиральное строение.

Сейчас астрономам известны миллионы галактик. Обнаружены целые скопления и облака галактик. Есть все основания думать, что все видимые в настоящее время галактики составляют часть, и притом не очень большую часть, неизмеримо более грандиозной космической системы — Метагалактики. До ее границ пока не могут проникнуть даже самые мощные телескопы.

Спиральная туманность в созвездии Волосы Вероники, видимая с ребра.

Итак, известная нам в настоящее время часть Вселенной — только часть Метагалактики, в которой наша Галактика занимает положение рядовой звездной системы. Кто знает, может быть, и Метагалактика является членом еще более грандиозной системы. Вообще звездных систем в бесконечной Вселенной бесчисленное множество.

Мы называем словом «Вселенная» все, что существует во всем окружающем нас пространстве. Иначе говоря, Вселенная включает в себя все, что существует и на Земле и бесконечно далеко от нашей планеты и Солнца.

Есть ли конец мировому пространству?

Есть ли границы Вселенной?

С усилением мощи телескопов дальше и дальше проникает взор астрономов в глубины окружающего нас мирового пространства, но нигде не замечается никаких признаков границ Вселенной. И мы приходим к естественному выводу. Вселенная бесконечна. Во всех направлениях тянется мировое пространство-с неисчислимым множеством звездных систем, таких, как наша Галактика. В этом пространстве собраны целые объединения звездных систем — галактик, в которых каждая отдельная галактика с ее мириадами звезд-солнц является только рядовым членом. Но все это — только часть бесконечной Вселенной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Наша звездная система — Галактика

Как произошли Земля и другие небесные тела

«Конец всего» исследует, как Вселенная может погибнуть Новости науки

Конец всего
Кэти Мак
Скрибнер, $26

В конце концов, Вселенная придет к концу. И это будет некрасиво.

Вселенная расширяется с ускорением, и физики ожидают, что эта эволюция приведет космос к завершению. Ученые пока не знают, как будет выглядеть этот конец, но у них есть множество идей. В году конец всему г., астрофизик-теоретик Кэти Мак проводит экскурсию по заведомо мрачным возможностям. Но рассказ Мака отнюдь не удручает, он сочетает в себе благоговение перед чудесами физики с дерзким чувством юмора и обезоруживающей дозой искренности.

Некоторые потенциальные финалы могут быть жестокими: если расширение Вселенной обратится вспять, космос схлопнется внутрь в Большом сжатии, чрезвычайно энергичные волны радиации подожгут поверхности звезд, взорвав их. Другая версия конца более спокойная, но не менее страшная: расширение Вселенной может продолжаться вечно. Этот конец, пишет Мак, «как и бессмертие, звучит хорошо только до тех пор, пока вы действительно не подумаете об этом». Бесконечное расширение породило бы состояние, известное как «тепловая смерть» — бесплодную вселенную, которая достигла единой температуры на всем протяжении ( Серийный номер: 02.10.09 ). Звезды сгорят, а черные дыры испарятся до тех пор, пока не перестанут существовать организованные структуры. Ничего значимого больше не произойдет, потому что энергия больше не может течь из одного места в другое. В такой вселенной время перестает иметь значение.

Возможно, более милосердным, чем чистилище тепловой смерти, является возможность Большого Разрыва, в котором расширение Вселенной ускоряется все быстрее и быстрее, пока звезды и планеты не будут разорваны на части, молекулы разорваны на части и сама ткань космоса разорвана на части.

Подпишитесь на последние новости журнала Science News

Заголовки и резюме последних статей Science News, доставляемые на ваш почтовый ящик

Все эти потенциальные окончания происходят через много миллиардов лет в будущем — или, возможно, намного дальше. Но есть также вероятность того, что Вселенная может внезапно закончиться в любой момент. Эта кончина будет не результатом расширения или сжатия, а из-за явления, называемого распадом вакуума. Если Вселенная окажется принципиально нестабильной, крошечный космический пузырь может перейти в более стабильное состояние. Затем край этого пузыря расширится по космосу со скоростью света, стирая все на своем пути без предупреждения. В отрывке, немного напоминающем рассказ Курта Воннегута, Мак пишет: «Может быть, и к лучшему, что вы этого не видите».

Мак, уже известная своей привлекательной личностью в Твиттере, публичными лекциями и научно-популярными статьями, обладает отточенными навыками научного общения. Ее вызывающие воспоминания рассказы о некоторых из самых жестоких процессов во Вселенной, смешанные с ее очевидным ликованием по поводу непостижимого величия всего этого, должны как удовлетворить давних поклонников физики, так и вдохновить молодые поколения физиков.

Читать прозу Мака — это все равно, что изучать физику у блестящего, причудливого друга. Книга изобилует множеством неформальных шуток: «Я не собираюсь приукрашивать это. Вселенной чертовски странный ». Читатели обнаружат, что добродушно закатывают глаза от некоторых глупых сносок и занудных отсылок к поп-культуре. В то же время книга углубляется в мельчайшие детали физики, подробно объясняя важные понятия, такие как космический микроволновый фон — самый старый свет во Вселенной — и затрагивая эзотерические темы теоретической физики. На протяжении всего текста Мак отлично распознает места, где неточности могут сбить читателя с толку, и вместо этого вносит ясность.

Мак продолжает давнюю традицию игривости среди физиков. Вот почему мы застряли с несколько дрянными названиями для некоторых фундаментальных частиц, таких как, например, «очаровательные» и «странные» кварки. Но она также приносит эмоциональную открытость, что необычно среди ученых. Иногда это передается заявлениями большими буквами о том, насколько удивительна Вселенная. Но в других случаях это происходит, когда Мак делает себя уязвимой, говоря с читателем о том, насколько нервирует эта тема: «Я пытаюсь не зацикливаться на этом… конец этого великого эксперимента существования. Это путешествие , повторяю я себе. Это путешествие».

Подпишитесь на новости науки, чтобы удовлетворить свой всеядный аппетит к универсальным знаниям.

Подписаться

Да, это темная тема. Да, Вселенной придет конец, и все, что когда-либо происходило, от мельчайшей человеческой доброты до величайших космических взрывов, однажды будет стерто из записей. Мак борется с тем, что неизбежная гибель всего означает для человечества. Размышляя о последних временах, мы можем уточнить наше понимание вселенной, но мы не можем изменить ее судьбу.


Купить Конец всего на Amazon.com. Science News  является участником партнерской программы Amazon Services LLC. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим часто задаваемым вопросом  для получения более подробной информации.

Чем закончится Вселенная?

НАСА

В конце концов, через миллиарды или даже триллионы лет Вселенной придет конец.

Астрофизики точно не знают, как закончится Вселенная, но у них есть некоторые идеи. Группа из Мюнхена под названием Kurzgesagt сняла видео, объясняющее три наиболее вероятных варианта развития событий.

Проблема в том, что Вселенная расширяется, и скорость ее расширения продолжает увеличиваться. Это как подбрасывать мяч в воздух и смотреть, как он уносится от вас все быстрее и быстрее.

Это расширение происходит, несмотря на то, что гравитация делает все возможное, чтобы удержать все вместе. Это означает, что на вселенную помимо гравитации должна действовать другая сила, и она должна быть довольно мощной.

Астрофизики считают, что сила — это то, что они называют темной энергией. Темная энергия невидима, и мы почти ничего о ней не знаем. Но, основываясь на том, как быстро все расширяется, ученые считают, что темная энергия существует повсюду в космосе и может составлять почти 70% Вселенной.

Хотя на самом деле мы не знаем, что такое темная энергия и каковы ее свойства, существующие теории привели астрофизиков к трем важным идеям о том, как может закончиться Вселенная.

Вселенная не просто расширяется, она расширяется одинаково во всех направлениях. А поскольку пространство расширяется, галактики отдаляются друг от друга. Пространство внутри каждой галактики тоже расширяется, но прямо сейчас собственная гравитация галактики достаточно сильна, чтобы удерживать ее вместе.

Большой разрыв начнется, когда притяжение расширения Вселенной станет сильнее, чем гравитация, скрепляющая галактики. Сначала разорвутся галактики, за ними последуют более мелкие черные дыры, планеты и звезды.

YouTube/Kurzgesagt, в двух словах

Со временем пространство начнет расширяться быстрее скорости света и станет сильнее, чем силы, удерживающие атомы вместе, и они распадутся на отдельные частицы. Вся вселенная станет пустотой из отдельных частиц, не связанных ни с чем вокруг них, бесцельно дрейфующих во вневременной вселенной.

Это наименее ужасающий сценарий конца вселенной. Если астрофизики ошибаются насчет темной энергии и ее на самом деле меньше, чем мы думаем, или ее влияние на материю со временем уменьшается, гравитация в конечном итоге станет самой мощной силой во Вселенной.

Если это произойдет, то через триллионы лет скорость расширения Вселенной уменьшится, и Вселенная начнет сжиматься. Галактики врежутся друг в друга и сольются, когда Вселенная начнет разрушаться сама по себе.

Уменьшение Вселенной приведет к повышению температуры. Космическое фоновое излучение будет настолько горячим, что оно приготовит звезды снаружи внутрь. Сильный жар разорвет атомы на части в последние минуты перед Большим сжатием. Тогда черные дыры поглотили бы все, потому что объекты так плотно упакованы в плотные комки.

Затем черные дыры сойдутся в одну мегачерную дыру, содержащую всю вселенную. Момент Большого сжатия произойдет мгновенно, когда черная дыра проглотит сама себя.

YouTube/Kurzgesagt, в двух словах

Некоторые ученые считают, что Вселенная колебалась между расширением и сжатием, поэтому есть определенная надежда на возрождение Вселенной в этом последнем сценарии, хотя нас не будет рядом, чтобы стать свидетелями этого.

В этом сценарии конца вселенной материя останется нетронутой, а не будет разорвана на части, но будет медленно распадаться на излучение по мере расширения Вселенной.

В данный момент Вселенная неоднородна — она испещрена сгустками материи и энергии в виде таких вещей, как галактики, звезды и черные дыры. Но расширение будет растягивать все до тех пор, пока все не будет равномерно распределено по Вселенной. Когда это происходит, объекты могут получать или терять энергию.

Самый большой поднятый вес человеком: Гора из «Игры престолов» установил рекорд по поднятию штанги весом 501 кг – Афиша

Гора из «Игры престолов» установил рекорд по поднятию штанги весом 501 кг – Афиша

4 мая 2020

Еще неизвестно, зафиксируют ли рекорд официально

Актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов», установил мировой рекорд в экипировочной становой тяге. Он смог поднять штангу весом 501 кг. Об этом пишет Variety. 

«У меня нет слов. Какой замечательный день, я запомню его на всю жизнь. Я сказал, что приду к этому, и как только я решусь, ничто меня не остановит. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей, тренеров, фанатов, спонсоров и хейтеров, которые помогли сделать этот подъем возможным», — написал актер в своем Instagram. 

Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену Эдди Холму, он поднимал штангу весом 500 кг. Пока что неизвестно, будет ли рекорд Бьернссона засчитан, так как по правилам он должен быть зафиксирован во время специального соревнования. Актер в свою очередь поднял штангу в своем спортзале, а затем опубликовал видео достижения на YouTube. Посмотреть ролик можно здесь. 

В ситуации карантина и самоизоляции переходим на домашнее киносмотрение. Чтобы не растеряться во всем разнообразии, советуем найти фильм в подборках «Афиши» или огромном каталоге по жанрам или годам с непредвзятыми кинорецензиями наших читателей.

Подборки «Афиши»

 

необычных «Щелкунчиков» этого декабря

Курсы обществознания для старшеклассников: 8 вариантов на любой вкус

отличных новогодних спектаклей и концертов для детей и родителей в Санкт-Петербурге

Онлайн-премьеры недели: «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Темные начала»

Мероприятия

 

Создайте уникальную страницу своего события на «Афише»

Это возможность рассказать о нем многомиллионной аудитории и увеличить посещаемость

  • Абакан,
  • Азов,
  • Альметьевск,
  • Ангарск,
  • Арзамас,
  • Армавир,
  • Артем,
  • Архангельск,
  • Астрахань,
  • Ачинск,
  • Балаково,
  • Балашиха,
  • Балашов,
  • Барнаул,
  • Батайск,
  • Белгород,
  • Белорецк,
  • Белореченск,
  • Бердск,
  • Березники,
  • Бийск,
  • Благовещенск,
  • Братск,
  • Брянск,
  • Бугульма,
  • Бугуруслан,
  • Бузулук,
  • Великий Новгород,
  • Верхняя Пышма,
  • Видное,
  • Владивосток,
  • Владикавказ,
  • Владимир,
  • Волгоград,
  • Волгодонск,
  • Волжский,
  • Вологда,
  • Вольск,
  • Воронеж,
  • Воскресенск,
  • Всеволожск,
  • Выборг,
  • Гатчина,
  • Геленджик,
  • Горно-Алтайск,
  • Грозный,
  • Губкин,
  • Гудермес,
  • Дербент,
  • Дзержинск,
  • Димитровград,
  • Дмитров,
  • Долгопрудный,
  • Домодедово,
  • Дубна,
  • Евпатория,
  • Екатеринбург,
  • Елец,
  • Ессентуки,
  • Железногорск (Красноярск),
  • Жуковский,
  • Зарайск,
  • Заречный,
  • Звенигород,
  • Зеленогорск,
  • Зеленоград,
  • Златоуст,
  • Иваново,
  • Ивантеевка,
  • Ижевск,
  • Иркутск,
  • Искитим,
  • Истра,
  • Йошкар-Ола,
  • Казань,
  • Калининград,
  • Калуга,
  • Каменск-Уральский,
  • Камышин,
  • Каспийск,
  • Кемерово,
  • Кингисепп,
  • Кириши,
  • Киров,
  • Кисловодск,
  • Клин,
  • Клинцы,
  • Ковров,
  • Коломна,
  • Колпино,
  • Комсомольск-на-Амуре,
  • Копейск,
  • Королев,
  • Коряжма,
  • Кострома,
  • Красногорск,
  • Краснодар,
  • Краснознаменск,
  • Красноярск,
  • Кронштадт,
  • Кстово,
  • Кубинка,
  • Кузнецк,
  • Курган,
  • Курск,
  • Лесной,
  • Лесной Городок,
  • Липецк,
  • Лобня,
  • Лодейное Поле,
  • Ломоносов,
  • Луховицы,
  • Лысьва,
  • Лыткарино,
  • Люберцы,
  • Магадан,
  • Магнитогорск,
  • Майкоп,
  • Махачкала,
  • Миасс,
  • Можайск,
  • Московский,
  • Мурманск,
  • Муром,
  • Мценск,
  • Мытищи,
  • Набережные Челны,
  • Назрань,
  • Нальчик,
  • Наро-Фоминск,
  • Находка,
  • Невинномысск,
  • Нефтекамск,
  • Нефтеюганск,
  • Нижневартовск,
  • Нижнекамск,
  • Нижний Новгород,
  • Нижний Тагил,
  • Новоалтайск,
  • Новокузнецк,
  • Новокуйбышевск,
  • Новомосковск,
  • Новороссийск,
  • Новосибирск,
  • Новоуральск,
  • Новочебоксарск,
  • Новошахтинск,
  • Новый Уренгой,
  • Ногинск,
  • Норильск,
  • Ноябрьск,
  • Нягань,
  • Обнинск,
  • Одинцово,
  • Озерск,
  • Озеры,
  • Октябрьский,
  • Омск,
  • Орел,
  • Оренбург,
  • Орехово-Зуево,
  • Орск,
  • Павлово,
  • Павловский Посад,
  • Пенза,
  • Первоуральск,
  • Пермь,
  • Петергоф,
  • Петрозаводск,
  • Петропавловск-Камчатский,
  • Подольск,
  • Прокопьевск,
  • Псков,
  • Пушкин,
  • Пушкино,
  • Пятигорск,
  • Раменское,
  • Ревда,
  • Реутов,
  • Ростов-на-Дону,
  • Рубцовск,
  • Руза,
  • Рыбинск,
  • Рязань,
  • Салават,
  • Салехард,
  • Самара,
  • Саранск,
  • Саратов,
  • Саров,
  • Севастополь,
  • Северодвинск,
  • Североморск,
  • Северск,
  • Сергиев Посад,
  • Серпухов,
  • Сестрорецк,
  • Симферополь,
  • Смоленск,
  • Сокол,
  • Солнечногорск,
  • Сосновый Бор,
  • Сочи,
  • Спасск-Дальний,
  • Ставрополь,
  • Старый Оскол,
  • Стерлитамак,
  • Ступино,
  • Сургут,
  • Сызрань,
  • Сыктывкар,
  • Таганрог,
  • Тамбов,
  • Тверь,
  • Тихвин,
  • Тольятти,
  • Томск,
  • Туапсе,
  • Тула,
  • Тюмень,
  • Улан-Удэ,
  • Ульяновск,
  • Уссурийск,
  • Усть-Илимск,
  • Уфа,
  • Феодосия,
  • Фрязино,
  • Хабаровск,
  • Ханты-Мансийск,
  • Химки,
  • Чебоксары,
  • Челябинск,
  • Череповец,
  • Черкесск,
  • Чехов,
  • Чита,
  • Шахты,
  • Щелково,
  • Электросталь,
  • Элиста,
  • Энгельс,
  • Южно-Сахалинск,
  • Якутск,
  • Ялта,
  • Ярославль

Халид ибн Мухсен Шаари история, Самый тяжелый человек в мире фото, Самый толстый человек в мире фото | 74.

ru

Все новости

Минсоц начал проверку органов опеки из-за матери, тяжело травмировавшей сына в больнице Чебаркуля

Челябинцы нарушили библиотечную тишину на мероприятии известного медиахолдинга

Привезут оливье на дом и устроят корпоратив: в «Своей компании» рассказали о новогодних предложениях

Кладут на пол дерево и заливают водой — как испытывают новый ремонт челябинцы

Если заела рутина: sos-рецепты превратят приготовление еды в искусство

Зимой выгоднее: при покупке керамического блока и кирпича южноуральцы получат хранение в подарок

В Челябинске обсудили ключевые изменения экспорта

Конец льготной ипотеки? Низкие ставки должны закончиться с 2022 годом — сколько придется платить за жилье

В Челябинской области похоронили 53-летнего заводчика голубей, погибшего в спецоперации

Для кого обычный грипп может быть смертельно опасен: врачи назвали группы риска

Исчезающее жаропонижающее. В Челябинске из аптек пропал детский «Нурофен»

Это наезд или по неопытности? ГИБДД Челябинска показала топ-5 ДТП с участием детей (видео)

В Челябинской области арестовали мать, бросившую годовалого сына на пол

Россия решила, чем ответить на введение потолка цен на нефть: новости вокруг СВО за 12 декабря

Фанаты заподозрили, что Вера Брежнева беременна: певица вышла на сцену в интересном платье

На трассе под Челябинском водитель Chevrolet погиб в лобовом столкновении с «Газелью»

Плакал и не мог успокоиться: в больнице Челябинской области мать покалечила годовалого сына

Мобилизованный захлебнулся рвотными массами в учебном центре в Чебаркуле

В ДТП c грузовиком возле ГИБДД Челябинска ранена водитель Volkswagen Polo

«Я вырос ублюдком, так получилось». Откровения 20-летнего наркомана, который превратил жизнь близких в ад

Дела не будет: Григорий Лепс заплатил за драку извинениями. Избитый петербуржец их принял, деньги тоже

Кремль отменил встречу Путина с журналистами и новогодний прием

В Челябинске начали работать елочные базары. Вы пойдете на них? (опрос)

В мэрии рассказали, сколько в Челябинске закрыли классов на карантин по гриппу и ОРВИ

Самая скользкая инструкция. Рассказываем, как отсудить у коммунальщиков «гололедный» вред

На Южном Урале спасли женщину, застрявшую между стеной и шкафом

В Челябинске умер 10-летний мальчик, оказавшийся на больничном с ОРВИ

Тестируем ультрановый кроссовер из Китая: он сам отпирает дверь и опускает стекла по голосу

В Челябинске прекратили уголовное дело 67-летнего водителя скорой, попавшего под суд за ДТП с беременной

«Боялся, что буду не востребован». Врач-блогер — о том, что сбежал на Северный Кипр не из-за мобилизации

На остановке в Челябинске водитель Renault Logan врезался в автобус, на место ДТП примчалась скорая

«Нам каждый день говорят о замерзающей Европе, а у самих что?»: жители пригорода обратились к Текслеру

«По определенным улицам сама ходила»: Наталья Котова призвала сократить использование соли на дорогах

Самолет из Челябинска кружит над Петербургом из-за сильной метели

Дойдет до операции: врачи объяснили, когда капли от насморка становятся опасными

В Челябинской области второй раз за год повысят плату за посещение национальных парков

В Институте гриппа рассказали, ждет ли нас тридемия — грипп, ОРВИ и коронавирус в одном флаконе

Рождение MAKFA: репортаж из макаронной столицы России

Клава нерусская! В магазинах Челябинска начали продавать ноутбуки с арабской вязью на кнопках

Все новости

Так выглядел парень весом 610 килограммов

Поделиться

9 лет назад Халид ибн Мухсен Шаари был знаменитостью мирового масштаба. Молодой житель Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек на Земле. Его история похудения способна вдохновить кого угодно на решительные действия. Как спасали парня с рекордным весом — вспоминают наши коллеги из Wday.ru.

В 2013 году житель Саудовской Аравии, 22-летний Халид ибн Мухсен Шаари, стал самым толстым человеком в мире. Из-за своего веса в 610 килограммов Халид даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда-то Шаари и привлек внимание короля Саудовской Аравии Абдаллы. Правитель решил самолично заняться здоровьем молодого человека, ведь к тому моменту парень уже два года не покидал своего дома и был полностью прикован к постели.

По указу Абдаллы к Халиду был направлен специальный самолет, который лично оплатил король. Кроме того, все затраты на лечение и последующее восстановление Шаари на себя также взял Абдалла. Для того чтобы вызволить несчастного парня из домашнего заточения, пришлось ломать стену, ведь в двери он не проходил. Тогда из США доставили специальную кровать и даже подъемный кран для перевозки Халида.

После длительных манипуляций Шаари поместили в карету скорой помощи и повезли в аэропорт, где его ждал специальный борт

Поделиться

В клинике Халиду сделали несколько операций — провели резекцию желудка и удалили жировые отложения в области живота общей массой около 80 килограммов. После реабилитации молодой человек впервые за долгие годы смог самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Движение подарило ему новую жизнь: улучшилось состояние сердца и легких, окрепли мышцы, появилась возможность двигать ногами. Для бывшего рекордсмена сконструировали специальное инвалидное кресло, чтобы он мог куда-то выбираться.

Причиной огромного веса стало не обжорство, как в большинстве случаев, а довольно серьезные проблемы со здоровьем

Поделиться

По словам врачей, без оперативного вмешательства парень мог умереть. Более половины от своего рекордного веса Халид сбросил за полгода. Потом последовали новые операции, в ходе которых ему удаляли излишки кожи. Уже через три года после операции, которая стала настоящим спасением, Шаари смог самостоятельно ходить. Последний раз его оперировали в 2018 году, это была очередная пластика.

В отличие от многих подобных рекордсменов, Халид не ищет славы в интернете. Последний раз СМИ писали, что парень похудел до 70 килограммов и живет обычной, полноценной жизнью. В России тоже немало примеров, когда неравнодушные люди спасали людей с очень большим весом. Один из самых нашумевших — история 350-килограммовой тюменки Любови Нурдиновой.

Летом 2020 года стало известно о ее смерти, за судьбой женщины следила вся страна. Тюменка весом 350 килограммов в последние полгода начала серьезно менять свою жизнь. Усилиями всех неравнодушных Любовь попала в больницу, где врачи сотворили настоящее чудо — тюменка похудела почти на 200 кило, ей сделали операцию и помогли встать на ноги.

Так, лежа в кровати, Любовь Михайловна проводила время в интернете через телефон

Поделиться

При жизни женщина мечтала похудеть и снова начать ходить — ее мечта сбылась.

Так выглядела Любовь после похудения

Поделиться

Наши коллеги делали подробный репортаж о жизни самой тяжелой тюменки. Женщина считала, что причина ее огромного веса — в чужой крови, которую их матери перелили при родах. Женщина тогда родила двойняшек, которые всю жизнь мучаются от ожирения.

История Любови — не единственный подобный пример, почти год назад в Волгограде умерла самая толстая женщина России. Наталья Руденко не смогла преодолеть болезни и последствия коронавируса. В 2018 году волгоградка весила 280 килограммов. С трудом передвигаясь даже по квартире, молодая женщина умоляла врачей спасти ее. Осенью 2020 года Наталья Руденко распрощалась со званием самой толстой женщины России, сбросив 150 килограммов.

Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей, как помолодеть.

Публика не узнала: народная певица Марина Девятова сильно изменилась после набора веса.

Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире.

По теме

  • 04 марта 2022, 18:00

    Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей как помолодеть

  • 18 января 2022, 18:00

    Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире

Книга рекордов ГиннессаПохудениеЭффективное похудение

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ7
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ34

Читать все комментарии

Что я смогу, если авторизуюсь?

Новости СМИ2

Новости СМИ2

самых тяжелых весов, когда-либо поднятых | Мировые рекорды в подъемах

На протяжении всей истории было много удивительных силовых подвигов, некоторые из них были официально зарегистрированы, а другие стали легендой.

Один из таких рекордов принадлежит американцу Полу Андерсону, в 1957 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В записи говорилось: «Величайший подъем. Наибольший вес, когда-либо поднятый человеком, составляет 6270 фунтов. в подъеме на спину (снятие веса с эстакады) Пол Андерсон. В конечном итоге рекорд был удален из Книги рекордов Гиннеса из-за недостаточного количества свидетелей. Но Пол Андерсон был легендой стронгмена, и в то время он был чемпионом мира и Олимпийских игр и установил рекорды в толчке и приседаниях.

Одно можно сказать наверняка в мире пауэрлифтинга, рекорды бьются каждый год, только в этом году были побиты рекорды в приседаниях и становой тяге.

Рекорд в становой тяге – 1104 фунта / 501 кг

Хафтор Бьорнссон собирается побить рекорд в становой тяге в мае 2020 г. Исландский гигант ростом 6 футов 9 дюймов и весом 193 кг поднял штангу за две секунды, прежде чем сбросить вес и установить новый мировой рекорд.

Бьорнссон — первый человек, выигравший Arnold Strongman Classic, звание самого сильного человека в Европе и самого сильного человека в мире в один и тот же календарный год.

Его рекорд, возможно, был побит Хафтором Бьорнссоном, но Эдди Холл был первым человеком, поднявшим в становой тяге полтонны (500 кг). 9 июля 2016 года уроженец Стаффордшира «Зверь» Холл добился того, чего не смог сделать ни один человек в истории человечества. Эдди Холл поднял более полутонны (1102 фунта) в запоминающейся становой тяге во время чемпионата мира по становой тяге.

Непревзойденные величайшие спортсмены всех времен

Осенью 2017 года он снова побил еще один рекорд, снова подняв невероятный вес, 536 кг (1181 фунт) от земли, на этот раз со штангой чуть выше 18 дюймов.

Рекорд в рывке / толчке

Грузинский тяжелоатлет и олимпиец Лаша Талахадзе (6 футов 6 дюймов, 371 фунт) переписал учебники истории на чемпионате мира по тяжелой атлетике IWF 2019 года, где он завоевал три золотые медали и побил обе в рывке. мировой рекорд с подъемом 220 кг или 485 фунтов, а также побил рекорд в толчке с подъемом 264 кг или 582 фунта.

Спортсмены, ставшие кинозвездами

Жим лежа – 770 фунтов / 349,27 кг

Есть 2 рекорда по жиму лежа, один и верный показатель для жима лежа без экипировки. Этот рекорд принадлежит американцу Джулиусу Мэддоксу, который побил свой собственный рекорд в марте 2020 года в жиме лежа 770 фунтов, 349,27 кг

Мэддокс был действующим мировым рекордсменом в жиме лежа без экипировки, который он впервые установил в августе 2019 года, подняв 739,6 фунтов. затем побил свой собственный рекорд в ноябре 2019 года., когда он пожал 744,1 фунта на турнире Rob Hall Classic в Остине, штат Техас. Его цель – пожать 800 фунтов

Рекорд по жиму лежа в майке (поддерживающий плечи атлета и обеспечивающий восходящую силу) был установлен Тайни Микером, поднявшим 1102 фунта / 500 кг в 2013 году (согласно Википедии)

Лучшее олимпийское золото медалисты

Приседания – 1135 фунтов/515 кг

Блейн Самнер считается одним из сильнейших пауэрлифтеров мира, в марте 2020 года американец побил собственный рекорд, присев 1135 фунтов/515 кг

Мировой рекорд по самому большому приседанию с экипировкой в ​​многослойном костюме для приседаний и бинтами на коленях составляет 577,5 кг (1273,2 фунта), установленный Дэйвом Хоффом на суперфинале WPO 28 октября 2019 года.

Эти рекорды тяжелой атлетики будет по-прежнему побит, и мы предполагаем, что Эдди Холл попытается восстановить свой рекорд в становой тяге от Хафтора Бьорнссона в этом году.

 

Следите за новостями PledgeSports в Facebook, Twitter и Instagram.

Как Пол Андерсон стал одним из самых сильных людей в истории

Если вы упомянете имя «Пол Андерсон» перед случайной группой людей, большинство из них, вероятно, решит, что вы говорите о ничем не примечательном менеджере среднего звена производитель хлопьев. «Пол Андерсон» не имеет назначенного веса «Арнольда Шварценеггера» или «Хафтора Бьорнссона», также известного как «Гора». В конце концов, «Пол Андерсон» не проводит всемирную силовую выставку, названную его именем, и не вызывает массовых беспорядков Игра престолов .

«Пол Андерсон» — обычный чувак.

Упомяните имя «Пол Андерсон» в компании силовых профессионалов, и вдруг вы имеете в виду настоящего героя. С официальными цифрами в толчке 199,5 кг (440 фунтов), приседаниях на спине 420 кг (930 фунтов) и неофициальных таких цифрах, как жим лежа 285 кг (628 фунтов) и тяга спины 2840 кг (6270 фунтов) , Пол Андерсон может быть одним из самых сильных людей в истории и пионером в различных силовых видах спорта.

Пол Андерсон

Родившийся 17 октября 1932 года в Токке, штат Джорджия, Пол получил относительно ничем не примечательное воспитание. Он играл в футбол и демонстрировал заметную скорость и ловкость, но не сразу был признан человеком, которого вскоре прозвали «Сильнейшим человеком из ныне живущих».

Первое упоминание о сверхсиле Пола появилось в февральском номере журнала Iron Man Magazine за 1952 год. Боб Пиплз, всемирно известный лифтер и автор журнала, рассказывает историю их первой встречи. А 19Годовалый Пол пошел в тренажерный зал Пипла и без какой-либо разминки и бинтов присел на корточки с весом 550 фунтов… в своей обычной обуви. При росте 5 футов 10 дюймов подросток весом 275 фунтов с 50-дюймовой грудью только что присел на 25 фунтов ниже мирового рекорда в 575 фунтов стоя, и он сделал это дважды.

Боб Пиплз рассказывает историю своими словами:

Вскоре, в возрасте 20 лет, Пол участвовал в своих первых силовых соревнованиях и присел с 605, 635 и 650 фунтов, официально побив 30-летний рекорд. мировой рекорд в приседаниях. Он впоследствии стал одним из лучших спортсменов Америки по тяжелой атлетике и в конечном итоге стал олимпийским чемпионом (подробнее об этом ниже). Силовые подвиги Андерсона продолжали охватывать дисциплины на протяжении всей его карьеры.

В 1954 году Пол получил ряд травм, в том числе травму бедра из-за того, что вытащил сейф весом 3500 фунтов, который случайно примерз к земле. Он также сломал запястье во время попытки установления мирового рекорда   в Индианаполисе, а вскоре получил множественные переломы ребер в результате автомобильной аварии. Пол восстановил гипс на руке, используя стальные стержни и опоры, чтобы не мешать тренировкам.

Как будто этого было недостаточно, Пол не всегда имел доступ к традиционным весам, поэтому он сделал свой собственный из предметов домашнего обихода, таких как 55-галлонные бочки, заполненные бетоном, вышеупомянутый сейф и железные колеса. Пол также разработал свои собственные методы тренировок, которые включали в себя приседания весь день через день. Он считал, что приседания были самым важным упражнением для наращивания силы, вопреки мнению экспертов того времени. Нетрадиционные тренировки Андерсона в конечном итоге нашли свое отражение в силовых программах, и такие техники, как приседания Андерсона, теперь стали обычной практикой.

На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Пол выиграл золото в тяжелой атлетике в весовой категории 90+ кг, несмотря на высокую температуру и инфекцию внутреннего уха. Его триумф известен как одно из величайших возвращений в истории тяжелой атлетики на Олимпийских играх. Как сообщала New York Times, больной Андерсон « так сильно отстал от своего главного соперника, что в финале из трех обязательных упражнений ему нужно было выполнить толчок 413,5 фунтов, что является олимпийским рекордом, чтобы претендовать на золото. Дважды он пытался и потерпел неудачу. С третьей попытки он попросил у Бога немного дополнительной помощи и получил ее».

К 1957 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В записи говорилось: «Величайший подъем. Наибольший вес, когда-либо поднятый человеком, составляет 6270 фунтов. в подъеме на спину (вес, поднятый с опоры) Полом Андерсоном (364 фунта) (США) (р. 1932), олимпийский чемпион 1956 года в супертяжелом весе, Токкоа, Джорджия, 12 июня 1957 года».

(Обратите внимание, что запись вызвала споры и в конечном итоге была удалена из Книги рекордов Гиннеса из-за недостаточного количества свидетелей.

Карта мира через 100 лет: Какие страны исчезнут с карты мира в ближайшие 50 лет

Какие страны исчезнут с карты мира в ближайшие 50 лет

Главная » Альтернативная История — варианты развилок » Какие страны исчезнут с карты мира в ближайшие 50 лет

в Избранноев Избранномиз Избранного 2








Если бы мне кто-то показал современную карты мира, скажем, в году 1985 я бы покрутил этому человеку пальцем у виска и сказал бы, что фантастика на втором этаже (такое выражение было в ходу в то время). Однако за 40 лет мир изменился до неузнаваемости.

Куда пропал СССР, одно из самых мощных государств 20-го века. Где вполне стабильная и процветающая Югославия?

Так что по аналогии можно предположить в будущем будет так же. Карта мира, через 50 лет, сегодня смотрится как полнейшая фантастика. Так какие же нас ждут изменения в ближайшее время?

Содержание:

Климатические жертвы

В эту группу входят страны, которые станут жертвами глобальных климатических изменений, которые, судя по всему, неизбежны.

Мальдивы

Эти острова могут полностью уйти под воду.

Глобальное потепление является причиной повышения уровня мирового океана. А это очень плохая новость для Мальдивских островов, поскольку они являются самой низко расположенной страной в мире.

10 лет назад Комиссия ООН вынесла свой вердикт: если вода в океане будет подниматься так же, как и сейчас, то к середине века половина страны уйдёт под воду, а к 2090 году Мальдивы полностью перестанут существовать. И почти всё население страны, около 400 тысяч человек, лишится жилья.

Те, кто побогаче, уже покидают свою родину, уезжая в безопасное место. Считается, что к 2026 году бегство приобретет массовый характер.

Власть не сидит на месте, предпринимая определенные меры. На острова регулярно завозится земля для поднятия их над уровнем моря. Также строятся сооружения, которые будут защищать страну в будущем.

Мальдивские острова

Гаити

В Гаити постоянно случаются землетрясения, наводнения и цунами.

В том числе на эту республику постоянно наваливаются какие-то беды. Часто Гаити называют самым безнадежным местом на земле. Ураганы, землетрясения, войны, эпидемии холеры, цунами. Впрочем, всего не перечислить. Из-за резкого изменения климата жители то и дело страдают от штормов.

Поэтому существует вероятность, что Гаити перестанет существовать и попросту будет аннексировано соседними государствами — к примеру, Доминиканской республикой, страной с куда более устойчивой экономикой.

Последствия урагана на Гаити

Нидерланды

Экономика и политика развиты хорошо. А проблема у них та же, что у Мальдив — больше половины страны находится ниже уровня моря.

Со времен Римской империи жители борются за страну. Они постоянно воют, но не между собой, а с природой. Но она продолжает брать верх: страна опускается всё ниже и ниже. Считается, что в течение 50 лет крупномасштабного катаклизма этому государству попросту не пережить.

Однако, страна на много более мощная, чем Мальдивы и у неё на много больше шансов, чем у островного государства, решить свои проблемы техническими методами. Тем более что прогресс не стоит на месте и возможно в будущем что-то будет придумано.

Одна из дамб предотвращающая затопление Голландии уже сегодня

Политические жертвы

Если побороть климатические проблемы всё же возможно при определённой доле упорства и достаточном количестве финансовых средств, то с политикой всё намного сложней и из-за этого неизбежней. Политические проблемы преследуют как раз те страны, у которых нет, ни упорства, ни достаточных финансов, ни должного ума у элиты, в конце концов. Конечно, всё это может появиться. Но учитывая, что проблемы этих стран накапливались не один год, в это верится с трудом.

Украина

Это больной человек Европы, её последняя недоимперия. Сшитую из нескольких малосовместимых частей, страну разрывают на части противоречия. Что касается элиты страны то она последние 30 лет только тем и занималась, что разворовывала некогда богатейшую республику Советского Союза.

В последнее время население страны дало ясно понять, что оно не намерено мириться таким положением вещей. На последних выборах была проведена попытка резко сменить управляющую элиту. Думается, современной украинской элите дан последний шанс и если она не начнёт резко менять жизнь населения к лучшему, или хотя бы не остановит падение, то дальше население будет искать другие методы решения своих проблем. Тем более что рецепт показал Крым и Донбасс и в случае продолжения деградации и другие регионы, скорее всего, последуют их примеру.

В то, что на Украине что-то начнёт меняться в лучшую сторону, в это верится с трудом. Тем более, по мнению многих политологов, страна свою точку невозврата уже прошла, так что распад страны, судя по всему, неизбежен.

Как будет распадаться Украина, сейчас не скажет ни кто. Остаётся только надеяться, что она это проделает мирно. Однако нельзя сбрасывать со счетов и внешний фактор. Соседние страны постараются забрать те территории, которые они считают своими. Но возможно там появятся ещё несколько независимых государств.

Карта самого вероятного распада страны показана ниже.

Карта возможного раздела Украины

Молдавия

У этой страны так же очень мало шансов сохранится на каратах. Экономические проблемы скорее всего приведут к тому что она объединится с Румынией. Правда при этом Приднестровье и Гагаузия, скорее всего присоединятся к России. Особенно это легко будет сделать когда процесс распада Украины будет запущен.

Италия

В этом или в следующем году, по мнению экономистов, мир ждёт сильнейший экономический кризис. В это время, во всех странах будет, происходит процесс резкого падения доходов населения, и вот тогда экономически сильные регионы вспомнят, что они кормят слабые. Таким образом, начнутся центробежные процессы.

Этот процесс давно идет втуне. Сильный север не хочет кормить слабый юг. Сейчас этот «сепаратизм» сдерживается, но когда придут смутные времена, север отделится. А затем от юга уйдут Сицилия и Сардиния.

Великобритания

Факт распада этой некогда великой страны можно считать уже решённым. С Брекситом категорически не согласна Шотландия. Эта территория хочет оставаться в ЕС и не хочет уходить вместе с Англией.

Правда, в какие сроки будет оформлен развод пока непонятно. Нужно ещё будет назначить референдум, потом его провести, ну и собственно окончательно оформить процесс отделения Шотландии от Великобритании. Зная медлительность англичан можно посчитать, что на всё это уйдёт не менее 5 лет.

В следующее 5 лет вслед за Шотландией, используя её выход как прецедент, выйдет Северная Ирландия и возможно Уэльс. Таким образом, на британских островах станет два или даже три новых государства.

Испания

Скорее всего, страна под названием Испания всё же сохранится, но она потеряет ряд областей, на которых появятся новые независимые государства.

Все процедуры по выходу из состава Испании уже провела Каталония. Правда она оказалась не готова воевать за свою независимость.

То есть, как только в Испании, экономика которой и так не в лучшем состоянии, проблемы усилятся, и Мадрид будет не в состоянии удерживать Барселону силой она уйдёт. То же самое, скорее всего, произойдёт и в Басконии. Страна Басков так же уйдёт при первой возможности, а сепаратистские настроения там ещё сильнее, чем в Каталонии.

Сепаратистский митинг в Каталонии

Латвия, Литва, Эстония

Три прибалтийских тигра живут только благодаря дотациям из ЕС. В случае глобального экономического кризиса лавочка, скорее всего, закроется и страны не смогут содержать самих себя.

В этом случае велика вероятность, что Литва присоединится к Польше, возрождая Речь Посполитую. А два других «тигра», скорее всего, постараются, как то присоседиться к России. Правда, скорее всего это будет сделано в варианте эконмического союза, но не исключено и полное вхождение Прибалтики в состав РФ.

Но ту много вариантов, Польше ещё нужно будет Галицию переварить, так что взять ещё одних нахлебников им, возможно, будет тяжело. То же касается и России, перед которой будет стоять задача обустройства территорий бывшей Украины.

Афганистан

Единым государством территория этой страны не была ни когда. Это конгломерат народностей и племён, который практически неуправляем из столицы Кабула. Таджики, Узбеки, Пуштуны, Белуджы, Хазарейцы, Уйгуры и мало ли кто ещё, сейчас уважают на много больше своих национальных вождей, чем представителей центральной власти. И только затянувшаяся война не даёт населению страны задуматься о её обустройстве. Но война рано или поздно кончится и тогда для налаживания нормальной жизни жителям придётся произвести развод по национальным квартирам, после чего уже заняться обустройством новых независимых государств.

Этническая карта Афганистана

Северная Корея

Процесс объединения Корей пусть и со скрипом, но идёт. За ближайшие 50 лет он должен всё же дойти до логического завершения объединения Южной Кореи и КНДР.

Как не странно этому процессу всячески мешают развитые страны Запада, понимая что может родиться настоящий экономический монстр. Однако когда в мире грянет большой кризис, Западу будет не до геополитики.

Ливия

После начала гражданской войны эта страна как единое целое фактически перестала существовать. Осталось дождаться её окончания, что бы оформить новую политическую реальность юридически и закрепить новые границы новых стран на международном уровне.

Правда не исключён вариант и того что в результате войны Ливия будет собрана снова. Но чем дальше, тем в это верится всё меньше и меньше.

Карата распада Ливии

Послесловие

Естественно всё вышеперечисленное это досужие домыслы на основании сегодняшних процессов. Но будущий экономический кризис может внести в них существенные изменения. Кризис, как говорят экономисты, затронет все страны без исключения и тут, теоретически, возможен, и распад США на отдельные штаты, и распад России по национальному принципу. Но так как сегодня к этому предпосылок нет, эти страны не  вошли в список.

Что касается климата и геологии, то тут наука постоянно делает открытия, и многие из них не очень приятны для некоторых стран. Так, пока не ясно, что происходит с Японскими островами. Есть утверждения учёных, что они опускаются в море. Но данных недостаточно. Возможно, что и Японию постигнет судьба Мальдив в ближайшие 50 лет.

Устройство мира через 100 лет

В конце 2016 г. в свет вышла хрестоматия РСМД «Мир через 100 лет», в которой ведущие российские и зарубежные эксперты дают свои прогнозы того, как будут выглядеть различные аспекты политики, экономики и общественной жизни на рубеже XXI и XXII веков. Сборник составлен по результатам 3-летнего одноименного онлайн-проекта Совета «Мир через 100 лет».

 

Презентация издания для широкой аудитории состоялась на ярмарке Non/Fictio№. Перед презентацией мы пригласили читателей присылать свои эссе на тему «Устройство мира через 100 лет» и пообещали опубликовать лучшие тексты на сайте РСМД, а авторам передать в подарок хрестоматию.

 

В эту публикацию включены 4 эссе, в которых молодые авторы делятся своими мыслями о том, каким может быть мир будущего.

 

Тигран Оганесян, аспирант Белгородского ГУ, Краснодар

Мир через 100 лет

В. Гюго в свое время сказал: «У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего — невозможность. Для малодушного — неизвестность. Для глубокомысленного и доблестного — идеал». Возьму на себя смелость сказать, что будущее мира, спустя столетие, уже сейчас в себе все три перечисленных признака.

 

Вопрос настоящего эссе, как может показаться, довольно таки простой (поскольку не существует правильных ответов), однако возникает ряд вопросов, ответы на которые связаны не только с политическими взглядами на мировое устройство будущего, но и с решениями ряда, как мне кажется мировоззренческих вопросов. Во-первых, что есть для меня и для человечества столетие? Для меня это целая жизнь, а для истории человечества это песчинка. Но чтобы не превратить настоящее в философский догмат, постараюсь описать свое видение мирового устройства спустя столетие.

 

Карл Маркс и в последующем коммунисты видели мир в «неизбежности перехода к социализму все новых и новых народов, торжества социализма во всемирном масштабе». Но мы видим, что и они ошибались в поисках идеального будущего и прогнозов. Принципиально важным считаю построить данное эссе на языке, доступном для каждого, кто задумывается над данным вопросов. Поэтом пришлось оставить методы политологии и иных специальных дисциплин для поиска универсального ответа.

 

«По плодам их узнаете их…» — написано в Евангелие от Матфея (7:16).

 

Конечно, мир универсален, в то же время довольно таки противоречив. Но именно поэтому, мне кажется важным не то, что будет через 100 лет, а то, что нужно обязательно сохранить для будущего. На мой взгляд, самое важное — это память: уроки Второй мировой войны, о массовых убийствах, жестокости, загрязнивших сознание и образ людей. Безусловно, политикам, государству и обычным гражданам еще предстоит писать и создавать новую историю. Но есть и остаются истины, свободные от времени, обстоятельств и господствующих идеологий. Это ценность человеческой жизни и судьбы.

 

Михаил Фролов, студент 3 курса ф-та политологии МГИМО МИД России, Москва

Устройство мира через 100 лет

Отличительная черта мирового порядка — его многогранность. Базовыми параметрами при его анализе являются соотношение потенциалов субъектов мировой политики, а также механизмы регулирования отношений.

 

Можно полагать, что мир начала ХХII века будет характеризоваться высокой полицентричностью. Несмотря на то, что роль негосударственных акторов возрастет в разы и по объему влияния ряд из них займет сравнимые с государствами позиции, государства сохранят статус основного субъекта мировой политики. Китай, трансформировав экономический потенциал в политический, перейдет из стран, реагирующих на мирополитические процессы, в разряд стран их формирующих. При этом не следует ожидать часто прогнозируемого «упадка» США. Очевидно произойдет сокращение американского влияния в мире, но при однозначном сохранении страны в числе «мировых держав». Рациональный интерес будет подталкивать государства к сотрудничеству в рамках политико-экономических группировок, однако наднациональные структуры не будут приниматься как ориентир развития.

 

Широко дискутируемым вопросом является будущее ООН. В противовес частому мнению о том, что ООН прекратит свое существование ввиду своей неэффективности, хочется возразить, что к началу следующего века вряд ли будет найдена альтернативная универсальная площадка для международного общения стран. Однако произойдет серьезное реформирование ряда структур организации, так как установленные полвека назад «правила игры» уже сегодня в ряде случаев дают сбой и не позволяют решать международные проблемы.

 

Развитие технологий внесет изменения в структуру междержавных противоречий. Роль нефти как залога технологического прогресса и источника энергии резко сократится, снизив напряженность по поводу обладания данным ресурсом. Вместе с тем возрастет конфликтный потенциал космоса, который к началу ХХII века укрепится в качестве «политического пространства». Однако не стоит ожидать, что смещение вектора противоречий в космическое пространство ослабит «земную» конфронтационность. Конфликты на этнической, религиозной почве не потеряют своей актуальности, а природно-климатические угрозы, как дефицит питьевой воды в ряде стран, станут дополнительным источником напряженности.

 

Разумеется, устройство мира в следующем столетии будет определяться не только взаимоотношением государств и других участников мировой системы между собой, но во многом и внутригосударственными процессами. Как бы то ни было, вряд ли стоит надеяться на более ясную организацию мира, наоборот, мировой порядок станет, возможно, еще более комплексным и противоречивым.

 

Елизавета Петрова, Институт стран Востока, Москва

Устройство мира через 100 лет

«Чем дальше картинка отстоит от настоящего момента, тем сложнее ее увидеть»

 

Для того, чтобы нам, в нашем временном отрезке предполагать, что будет происходить через 100 лет, надо лишь мельком взглянуть на 100 лет назад.

 

Как тогда люди видели свое будущее? Видели новые технологии, прорыв человечества в многочисленных сферах,  и во многом, кстати, угадали. Мы тоже можем пофантазировать на счет технологических инноваций, полетов в космос, межгалактических контактов, клонировании, робототехнике. Но, на мой взгляд, самым важным, о чем стоит задуматься, это о грядущем поколении. Каким оно будет?

 

Представьте, что время не линейно, как мы думаем. Прошлое, настоящее и будущее происходит в один момент. И вот вы идете по улице и видите юношу, очень похожего на вас, но в странных одеждах, как будто вышел из фантастического фильма. У него в руках электронные чертежи с 3D голограммами, он что-то активно изучает, как будто забыв обо всем на свете. Он поднимает глаза и удивленно смотрит на вас.

 

— Бабушка? Это ты? Как я рад тебя видеть! — глаза молодого человека светятся счастьем, бесконечным любопытством, — Как ты тут оказалась?

 

— Не знаю… но мне кажется, что у меня должно быть больше вопросов…

 

— Не говори ничего, думаю, что у нас мало времени. Такие исторические окна очень короткие. Я о них слышал от друга. Скажу вкратце: спасибо тебе за то, что ты правильно воспитала своих детей. А они правильно воспитали нас. Мы практически избавились от войн, но нынче проблема состоит в наращивании внеземных связей. Очень скоро я отправляюсь представлять человечества в первом контакте с новой цивилизацией. Меня вдохновил твой пример в выборе дипломатической специализации, тем более в совершенно новом направлении. Я словно первооткрыватель! К сожалению, люди пока не могут объединиться и до создания единой человеческой расы еще очень далеко. Но на нейронном уровне мы все стали ближе, наше общение иногда очень похоже на чтение мыслей по-вашему. Земля не везде в хорошем состоянии, но мы возобновляем атмосферный слой, и увеличиваем количество зеленых насаждений. У нас замечательные ученые. Все, думаю мне пора… Спасибо бабушка. Мы вас помним.

 

Юноша расплывается в воздухе, а вы стоите с глазами полными слез и пониманием, что все делаете верно.

 

Главным решением всех проблем человечества является воспитание правильного знающего поколения, которое сможет гарантировать светлое будущее. Наши дети и внуки — это гарант наших сегодняшних представлений о будущем. Через 100 лет будут жить мои правнуки, и я начинаю сегодня, со своих детей. Правильное воспитание и пример.

 

История движется по своеобразному кругу, но все же хотелось бы избежать многочисленных жизненных грабель для человечества.

 

Инесса Арзуманян, Американский университет Армении, Ереван

Устройство мира через 100 лет

Анализируя то, как развивается современный мировой порядок, предсказать устройство мира через 100 лет является тяжелой задачей. В то время, как некоторые рассматривают развитие мира через призму технического прогресса, другой категории людей же присущи взгляды на жизни и развитие с точки зрения изменений в миропорядке. Сегодня мировое сообщество, и мир в целом, претерпевают такие катаклизмы, как развитие и образование новых террористических групп, организаций, развитие новых кризисных ситуаций, войн и, как утверждают некоторые ученые, начало второй холодной войны, а на крайний случай еще и третьей мировой войны.

 

Несмотря на то, что делать предсказания в сфере устройства мира, является крайне тяжелой задачей, чтобы все-таки попытаться так сделать, следует взглянуть на миропорядок 100 лет назад. Свидетелем чего же была наша планета в начале 1900-х? Во-первых, ровно сто лет назад, мир находился, как казалось на тот момент, в самой критической ситуации, которая могла бы когда-то быть: большая половина мира была вовлечена в кровопролитную Первую мировую войну. Казалось бы, что может быть хуже? Но на замену Первой мировой вскоре пришла Вторая мировая, вовлекшая в себя еще большее количество стран и принесшая колоссальное количество жертв.  Первая мировая также усугубила экономическое положение стран-участниц войны. После окончания Первой мировой, был создан Советский Союз. А уже после распада СССР на ее бывшей территории разрастались конфликты, такие как война в Нагорном Карабахе, пятидневная война в Грузии, и т.д.

 

С развитием техники, сложно однозначно сказать, будет ли этот фактор положительным через сто лет, или будет представлять из себя угрозу. Ведь с развитием техники также развивается и возможность распространения ядерного оружия, которое играет неоднозначную роль: одни считают это хорошим методом самозащиты и гарантии, другие — что оружие представляет из себя угрозу миру.

 

Одно из самых сложных предсказаний, пожалуй, является то, какой будет экономика через век. На сегодняшний день экономика и нефтерынок являются самыми спорными и запутанными сферами для обсуждений. И, несмотря на множество прогнозов, существующих ныне, с той динамикой изменчивости этой области, которая существует сейчас, прогнозы часто упираются в тупик.

 

Чтобы сделать прогноз на устройство мира через сто лет, следует учесть как прошлое, так и настоящее. На сегодняшний день, мир является свидетелем борьбы государств за господство. Опираясь на школу реализма и ее учения, можно утверждать, что эта борьба за превосходство в мире будет продолжаться и не прекратиться даже через сто лет. Конфликты, присутствующие на данный момент, будут, вероятно, решены, но это не значит, что не будут возникать новые кризисы, основанные, например, на борьбу за территорию, на распространение демократии и попытки воплощения теории «управляемого хаоса» в жизнь. Миропорядок состоит из множества частиц, каждая из которых представляет собой нечто большое, чем просто открытый вопрос. Предсказать, что будет в будущем также излишне, как и говорить о прошедшем в сослагательном наклонение: в истории было, что было, а в будущем случится то, что должно случиться, несмотря на любые прогнозы.

Карта мира 100 г. до н.э. — Карты всемирной истории

Первоисточники для East-Hem_100bc. jpg:

  1.   Атлас всемирной истории DK , издание 2000 г. (См. ссылки на конкретные карты ниже).
  2.   Джон Нельсон . Интерактивный исторический атлас мира с 500 г. до н.э. . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

               World History Maps Inc., Александрия, Вирджиния, 2008 г. Доступно на www.WorldHistoryMaps.com.

  1.   Альберт Херрманн, доктор философии. Атлас истории и торговли Китая. Карта «Гсиун-ну в Средней Азии, 128-36 гг. до н.э.».

               Harvard University Press, 1935. Доступно на http://huhai.net.

  1.   Йозеф Шварцберг . Исторический атлас Южной Азии. Oxford University Press, 1992.

                       Часть цифровой библиотеки Южной Азии.

  1.   Пользователь:Javierfv1212 . Карта «World_in_100_BCE.PNG». Доступно в Википедии.

I – информация по Африке

     * Северная Африка  границы и местонахождение племен взяты из:

  1. 1. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
  2.   Атлас всемирной истории ДК . Карта «Развитие сложных обществ в Африке». Pg 160.

          (банту, берберы, чадцы, кушиты, гараманты, гуры, койсаны, манде, нилоты, народы Западной Атлантики и т. д.)

   * Царство Птолемеев  границы:

  1.   Атлас всемирной истории DK , издание 2000 г. Карта «Наследников Александра». стр. 224.
  2.  Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

     * Африка к югу от Сахары  населенные пункты происходят из:

  1.   Атлас всемирной истории DK , издание 2000 года. Карта «Развитие сложных обществ в Африке». стр. 160.

(Bantus, Berbers, Chadians, Cushites, Garamantes, Gur, Khoisans, Mandes, Nilotics, West Atlantic Peoples и т. Д.)

II — Азиатская информация

* Китайская империя (динация Хань) :

  • * Альберт Херрманн, доктор философии. История и коммерческий атлас Китая. Карта «Гсиун-ну в Средней Азии, 128-36 гг. до н.э.».
  •  Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
  •   Атлас всемирной истории ДК , издание 2000 г. Карта «Империи Хань». Pg 260.
  •    * Великая Индия  (включая современные Бангладеш, Индию и Пакистан):

             Индо-греческие королевства

    1. Джозеф Шварцберг Южной Азии. Исторический атлас. Карта «Вероятные миграции в Южную Азию (200-1 гг. до н.э.)».
    2.  Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н. э.».
    3.  Южноазиатская монетная группа (SACG). Карта «Основных держав постмаурьевской Индии».
    4.  Пользователь:PHGCOM. Карта «Походы индо-греков». Доступно в Википедии.
    5.  Пользователь: Javierfv1212. Карта «World_in_100_BCE.PNG». Доступно в Википедии.
    6. Рама Шанкар Трипати. История Древней Индии. стр. 202-211.
    7. Иранская энциклопедия. Статья о Бактрии. (раздел об эллинистической Бактрии).
    8. Иранская энциклопедия. Статья об индо-греческих династиях.

             Династия Махамегхавахана

    1. Джозеф Шварцберг. Исторический атлас Южной Азии. Карта «Сатавахана-Сака-Кушана, эпоха 1-300 г. н.э.».
    2. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
    3.  Пользователь: Javierfv1212. Карта «World_in_100_BCE.PNG». Доступно в Википедии.

            Династия Сатавахана

    1. Джозеф Шварцберг. Исторический атлас Южной Азии. Карта «Вероятные миграции в Южную Азию (200-1 гг. до н.э.)».

             Династия Сунга

    1. Джозеф Шварцберг. Исторический атлас Южной Азии. Карта «Вероятные миграции в Южную Азию (200-1 гг. до н.э.)».
    2. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

       * Иудея  границы получены из:

    1. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
    2.  Livius.org. Карта «Границы Израиля, 167-76 гг. до н.э.».
    3. Википедия. Статья о Хасмонеевском царстве,
    4. , Armenia.org. Карта «Армянской империи, 95-66 гг. до н.э.» при Тигране Великом.

        * Kangju  происходит от:

    1.  Альберт Херрманн, доктор философии. История и коммерческий атлас Китая. Карта «Ханьское экономическое развитие, около 100 г. до н.э.».

        * Корея (Jin)  границы:

    1.  Albert Herrmann, PhD. История и коммерческий атлас Китая. Карта «Ханьское экономическое развитие, около 100 г. до н.э.».
    2. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
    3.   Примечание. Различные границы Кореи показаны в:

                          * Пак Хён. Карта «History_of_Korea-108BC». Доступно в Википедии.

        * Min-Yue  границы получены из:

    1. John Nelson. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

        * Palmyra  границы получены из комбинации:

    1.  Пользователь: Javierfv1212. Карта «World_in_100_BCE.PNG».
    2. Википедия. Статья о Пальмире.

         * Парфянская империя  границы взяты из:

    1. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

       * Сакастан  границы происходят из:

    1.  Пользователь:PHGCOM. Карта «Сакастан в 100 г. до н.э.». Доступно в статье Википедии о Сакастане.

        * Степные племена (чиен-кунь, чу-ше, чу-ши, динлин, дунху, ху-цзе и т. д.) происходят из:

    1.  Альберт Херрманн, доктор философии. История и коммерческий атлас Китая. Карта «Гсиун-ну в Средней Азии, 128-36 гг. до н.э.».

       * Сирийские  границы (Селевкиды, Пальмира, Осроена, Адиабена и т. д.) происходят от:

    1. Джона Нельсона. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
    2. Арменика.орг. Карта «Армянской империи, 95-66 гг. до н.э.» при Тигране Великом.

    * Примечание:  Правление Селевкидов над «отрогом» земли к западу от Иудеи происходит от

    1.   Уильяма Р. Шепарда. Карта «Рост римской власти в Азии (Малая Азия II)».

        * Xiongnu/Hsiung-nu Khanate :

    1.  Albert Herrmann, PhD. История и коммерческий атлас Китая. Карта «Гсиун-ну в Средней Азии, 128-36 гг. до н.э.».
    2. Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».

    III — Европейская информация

        * Кельтские племена  и местоположения получены из:

    1.  Википедии. Статьи о различных изображенных племенах.

        * Германские народы  местоположение взято из:

    1.  Википедия. Статья о германских народах.

        Римская империя  хорошо задокументировано. Вот некоторые из лучших источников, которые я использовал:

    1. The DK Atlas of World History , издание 2000 года. Карта «Римские завоевания до 120 г. до н.э.» (стр. 179).
    2.  Джон Нельсон. Интерактивный исторический атлас мира . Карта «Страны мира 1/1/100 г. до н.э.».
    3.  Пользователь: Варана. Карта «Фазы Римской империи». Доступно в Википедии.

    Примечание:   Большая часть информации на этой карте была сверена с Regnall Chronologies Брюса Гордона.

    Анализ повышения уровня моря, проведенный Climate Central

    На сотни миллионов человек больше, чем предполагалось ранее, живет на суше, подверженной риску затопления прибрежных районов, связанного с изменением климата; крупнейшие уязвимые группы населения сосредоточены в Азии

    Интерактивная карта |
    Отчет |
    Прибрежные данные DEM |
    Данные о воздействии | Прибрежные ЦМР в новостях

    Прогнозы, анализ, сравнения, загружаемые данные и местные отчеты
    о прибрежных наводнениях и угрозах уровня моря для людей, имущества и инфраструктуры.
    Для городов, округов, штатов, почтовых индексов и многого другого.

    О компании | Видеоурок | Сравнение инструментов | Пользовательский анализ | Наука | Тематические исследования

    В некоторых штатах строительство в прибрежных зонах, подверженных риску затопления, опережает темпы безопасного развития.

    Интерактивная карта |
    Отчет |
    Инструмент уровня моря |
    Сводка и полные результаты

    Смотрите карты, изображения и видео с облетом уровней моря, которые могут быть зафиксированы в зависимости от степени потепления.

    О компании |
    Разделить карту |
    Анимированная карта |
    Изображения |
    Видео пролета |
    Угрозы США |
    Глобальный отчет |
    Наука

    Стадион Суперкубка 2020 года может испытать

    случайных наводнений из-за повышения уровня моря к 2070 году…

    Поскольку прибрежные районы Флориды уже столкнулись с повышенным риском наводнений из-за приливов и экстремальных дождей, компания Climate Central изучила, как повышение уровня моря может повлиять на стадион Хард-Рок в Майами, принимающий Суперкубок в этом году.

    Наш анализ показал, что к 2070 году большая часть территории стадиона будет подвержена риску ежегодного наводнения, если выбросы удерживающих тепло газов будут продолжать бесконтрольно расти⁠⁠.

    …Подробнее

    Факты о повышении уровня моря

    Глобальное потепление подняло глобальный уровень моря примерно на 8 дюймов с 1880 года, и темпы повышения увеличиваются. Повышение уровня моря резко увеличивает вероятность разрушительных наводнений в результате штормовых нагонов. Анализ Climate Central показывает, что вероятность наводнений «столетия» или хуже, происходящих к 2030 году, может удвоиться или более на обширных территориях США. Это увеличение угрожает огромным ущербом. По всей стране почти 5 миллионов человек живут в 2,6 миллионах домов на высоте менее 4 футов над уровнем прилива — уровень ниже столетней линии затопления для большинства проанализированных мест. И усугубляя этот риск, ученые ожидают, что в этом столетии уровень моря поднимется еще примерно на 2–7 футов — во многом это зависит от того, насколько больше загрязняющих веществ человечество выбрасывает в небо.

    Исследуйте

    Выполните поиск или воспользуйтесь нашими интерактивными инструментами выше, чтобы увидеть карты областей ниже разной степени повышения уровня моря и затопления, вплоть до масштаба района, сопоставленные с временными шкалами риска. Инструмент также предоставляет статистические данные о населении, домах и землях, затронутых городом, округом и штатом, а также ссылки на информационные бюллетени, загрузки данных, планы действий, встраиваемые виджеты и многое другое.

    Взрыв айфона: 5 iPhone — — SmartNews.ru

    ‎App Store: взрыв цветного шара

    Описание

    Наслаждайся веселым взрывом, как пушка с взрывом цветного шара

    взрывная красота, цветотерапия, стрелялка, цветовой взрыв!
    взрывные шары цвета дождя, красивее, тем лучше.

    забавные взрывы как пушки с цветным взрывом шара
    — цветной шар: полный веселья, цветной взрыв
    — пушка: с точечными улучшениями, взрыв цветного шара вернулся с силой бомбардировщика
    — скины: больше цветов, больше ощущений. наслаждайтесь взрывом цвета радуги!
    — дополнительные уровни: более захватывающий взрыв цветного шара!

    когда угодно, где угодно, легкий бомбардировщик
    — одним пальцем можно стрелять из пушки при взрыве цветного шара!
    — наслаждайся каждым бомбардировщиком по всему миру на взрыве цветного шара!
    — Вам не нужен Wi-Fi в цветном шарике взрыва. взрыв цветного шара, где вы находитесь!

    Версия 1.4.5

    Bug fixes and performance improvement

    Оценки и отзывы

    Оценок: 78

    Restart

    Игру сначала можно как-то начать?

    Сбой

    Невозможно играть. Сначала я зависла на 200 уровне и несколько часов не получалось пройти, это ладно возможно я просто не мастер. Но теперь я уже 3 дня не могу играть. То игра открывается и там синий фон завис, то она открывается с начальной картинки, но когда я провожу пальцем, она все ещё не начинается(зависла и все)…

    Исправьте, пожалуйста, очень нужна эта игра)

    После обновления, открывает главный экран и ничего не даёт делать…
    Пропала справа сверху иконка с количество денег
    Надпись как обычно «проведите для выстрела», чтоб запустить уровень, но ничегт не происходит…
    Исправьте пожалуйста🙏🏼
    (P. s.: iPhone X)

    Разработчик MOBIRIX указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

    Данные, используе­мые для отслежи­вания информации

    Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям:

    • Геопозиция

    • Идентифика­торы

    • Данные об использова­нии

    • Диагностика

    Связанные
    с пользова­телем данные

    Может вестись сбор следующих данных, которые связаны с личностью пользователя:

    • Геопозиция

    • Идентифика­торы

    • Данные об использова­нии

    • Диагностика

    Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

    Информация

    Провайдер
    MOBIRIX

    Размер
    181,4 МБ

    Категория

    Игры

    Возраст
    4+

    Copyright
    © NEOWIZ All rights reserved.

    Цена
    Бесплатно

    • Сайт разработчика

    • Поддержка приложения

    • Политика конфиденциальности

    Поддерживается

    Другие приложения этого разработчика

    Вам может понравиться

    Как заменить дисплей на iPhone 12 mini? — пошаговая инструкция с фото

    Вам понадобиться:

    • org/HowToTool»>
      1. Дисплей

      дисплей в сборе с тачскрином ZeepDeep PRO для iPhone 12 Mini (OLED) + прокладка-абсорбер

      19995 р.

    • 2. Лопатка

      лопатка-шпатель двухсторонняя медицинская (нерж.) 17,3 x 0,6 см

      130 р.

    • org/HowToTool»>
      3. Аккумулятор

      аккумулятор для Apple iPhone 12 Mini

      891 р.

    • 4. Задняя крышка

      задняя крышка в сборе с рамкой для iPhone 12 Mini, синий

      4800 р.

    Как заменить дисплей на iPhone 12 mini?

    Замена экрана на iPhone 12 mini может потребоваться по разным причинам. Отсутствие реакции на касания, повреждение стекла, низкое качество изображения – всё это побуждает собственника смартфона устанавливать новый дисплей. Заменить модуль можно своими руками. Для этого воспользуйтесь инструкцией ниже и четко следуйте пошаговым рекомендациям.

    При замене детали необходимо устанавливать дисплей в сборе. На задней части экрана размещается комбинированный датчик, который понадобиться перенести со старого модуля на новый. В его конструкции предусмотрена подсветка, входящая в состав общей биометрической безопасности Face ID. Если датчик сломается, это приведет к нарушению функции распознавания лиц, поэтому при переносе старайтесь соблюдать предельную осторожность. В случае его повреждения восстановить полноценную работу Face ID можно будет только в авторизованном центре Apple.

    Важно! Даже если вы устанавливаете оригинальный дисплейный модуль, после его замены произойдет отключение функции True Tone. Помимо этого, какое-то время на смартфоне будет отображаться предупреждение о «подлинности» экрана.

    Прежде чем приступать к ремонтным работам, приготовьте строительный фен, пластиковые инструменты, отвертки для мобильных устройств. Дополнительно понадобится запасной клей, которым вы будете соединять элементы аппарата при обратной сборке.

    Время чтения: 10 мин.


    Содержание:

    Шаг 1

    Шаг 11

    Шаг 21

    Шаг 2

    Шаг 12

    Шаг 22

    Шаг 3

    Шаг 13

    Шаг 23

    Шаг 4

    Шаг 14

    Шаг 24

    Шаг 5

    Шаг 15

    Шаг 25

    Шаг 6

    Шаг 16

    Шаг 26

    Шаг 7

    Шаг 17

    Шаг 27

    Шаг 8

    Шаг 18

    Шаг 28

    Шаг 9

    Шаг 19

    Шаг 10

    Шаг 20


    Шаг 1

      Перед разборкой телефона следует разрядить батарею до 25% или ниже. Если выполнять замену с заряженным литий-ионным аккумулятором, при его случайном повреждении может произойти возгорание и даже взрыв.


      Отключите аппарат, прежде чем приступать к разборке.


      Отыщите два винта на 6,7 мм с пятигранными выступами. Они располагаются в нижней торцовой части смартфона, рядом с гнездом зарядки. Открутите их при помощи отвертки.


      После открытия телефона будет нарушена его герметичность, поэтому перед разборкой следует подготовить запасные уплотнители. Если уплотняющих прокладок нет в наличии, при обратной сборке проследите за тем, чтобы внутрь корпуса не попала влага.


       


      Для разбора Вам понадобится:


      • Дисплей
      • Отвертка
      • Лопатка
      • Пинцет
      • Присоска
      • Медиатор

    Шаг 2

      Чтобы упростить вскрытие дисплейного модуля, прогрейте нижнюю часть экрана. Это позволит размягчить клей, который соединяет лицевую панель с задней крышкой.


      Для нагрева можно использовать тепловую пушку или строительный фен. Также подойдет iOpener, который следует приложить к нижней части корпуса и подержать около 2 минут до ослабления клеящего слоя.


      Если в процессе разборки у вас появятся проблемы со вскрытием, с большой вероятностью виной тому является остывание клея. Чтобы снова размягчить его, повторно прогрейте дисплей. Во избежание перегрева модуля четко следуйте инструкции по использованию iOpener.



    Шаг 3

      Для демонтажа дисплейного модуля можно использовать специальные плоскогубцы iSclack, которые оснащаются присосками для крепления на стекле. Они являются удобным и надежным инструментом, позволяющим быстро разобрать экран. Если у вас нет таких плоскогубцев, воспользуйтесь другими приспособлениями и пропустите два шага этой инструкции.


      Разместите присоски на телефоне таким образом, чтобы одна из них находилась на лицевой стороне корпуса, а другая – на задней. Установите их как можно ближе к нижнему краю и хорошо прижмите.


      Если на телефоне имеется много сколов и трещин, у вас могут возникнуть сложности с креплением присосок. В такой ситуации покройте экран слоем упаковочной прозрачной ленты, которая поможет удерживать инструмент. В комплекте с iSclack поставляется такая лента, поэтому вам не нужно покупать ее дополнительно.



    Шаг 4

      Крепко удерживая телефон, закройте рукоять плоскогубцев. Надавите так, чтобы между задней крышкой и дисплеем появился зазор.


      Не нужно полностью откреплять дисплейный модуль. Достаточно надавливать до тех пор, пока вдоль нижнего края не образуется небольшое отверстие.


      Возьмите пластиковый медиатор и установите его в образованный зазор.


      Следующие два шага можно пропустить.



    Шаг 5

      Если вместо iSclack вы будете использовать одинарную ручку-присоску, поместите ее на экран у нижнего края гаджета, стараясь не устанавливать прямо возле грани стекла.


      При наличии трещин на дисплейном модуле присоска может не приклеиться. Чтобы закрепить ее, расположите на дисплее прозрачную упаковочную ленту. Если этот способ не помогает, просто приклейте присоску к поврежденному дисплейному модулю при помощи клея.



    Шаг 6

      Ухватитесь за присоску пальцами и потяните с постоянным усилием. Это необходимо для того, чтобы между задней крышкой и лицевой частью появился зазор.


      Установите в отверстие медиатор.


      Для приклеивания экрана используется клей с сильной фиксацией, поэтому для формирования первоначального отверстия нужно приложить немало усилий. Если у вас возникают трудности с созданием зазора, прогрейте телефон еще раз. После нагрева возьмитесь за экран и попытайтесь раскачать его вверх/вниз для ослабления клеевого слоя. Раскачивайте до тех пор, пока размеры отверстия не позволят вставить в него медиатор.



    Шаг 7

      Возьмитесь за медиатор и переместите его вдоль нижнего правого края и по правому углу для разрезания клеящего слоя.


      Не помещайте медиатор слишком глубоко в корпус. В этой части находятся хрупкие компоненты, которые можно повредить при углублении инструмента.



    Шаг 8

      Разместите пластиковый медиатор в левом нижнем углу телефона.


      Начните сдвигать его вдоль левого угла вверх по краю к верхней части гаджета. Разрезайте клеящий слой, который удерживает дисплейный модуль.


      Не заглубляйте медиатор в корпус, чтобы не нарушить целостность внутренних элементов. Достаточно установить его на несколько миллиметров вглубь или на ширину лицевой панели экрана.



    Шаг 9

      В верхней части дисплейный модуль закреплен не только клеем, но и специальными защелками.


      Чтобы открепить зажимы, установите медиатор под верхний правый угол экрана.


      Ведите инструмент вдоль верхнего правого угла. Обратите внимание, что из-за наличия защелок при передвижении медиатора можно испытывать некоторое сопротивление.


      Чтобы преодолеть сопротивление, аккуратно потяните лицевую панель в направлении к нижней грани смартфона.


      Пройдитесь медиатором вдоль верхнего края аппарата, чтобы срезать остатки клеящего состава. Как и в предыдущем случае, старайтесь не углублять инструмент, иначе можно повредить массив датчиков, которые располагаются на передней панели.



    Шаг 10

      Ухватитесь за выступ на присоске, чтобы открепить ее от дисплейного модуля.


      Если для разборки использовались плоскогубцы iSclack и они до сих пор находятся на панели, удалите их с экрана.



    Шаг 11

      Приоткройте дисплейный модуль, распахнув его как книгу.


      Экран все еще связан с корпусом при помощи нескольких шлейфов, поэтому не снимайте его полностью, чтобы не повредить детали.


      Прислоните дисплейный модуль к какой-то подставке, чтобы он размещался вертикально во время работы. Можно использовать коробку от телефона.


      При обратной сборке для установки дисплея на место необходимо выровнять защелки по верхней грани и аккуратно прижать верхнюю часть экрана, чтобы защелкнуть ее. Если она плохо устанавливается на свое место, следует проверить целостность зажимов. Возможно, они погнулись в процессе демонтажа.



    Шаг 12

      Выкрутите винт Y000 на 1,25 мм, который фиксирует пластину разъема экрана и батареи.


      В процессе замены дисплея контролируйте расположение винтов и следите за тем, чтобы при сборке они размещались на своих местах.


      После установки нового экрана рекомендуется подключить телефон и проверить его работоспособность, а только потом крепить дисплей на место. Не забудьте отключить гаджет после тестирования.



    Шаг 13

      Возьмите два пинцета и снимите пластину разъема дисплея и аккумулятора.


      В правой части разъема можно увидеть 2 миниатюрные петли. Их следует обязательно совместить с аналогами в процессе обратной сборки.



    Шаг 14

      Воспользуйтесь пластиковой картой, чтобы вытащить шлейф аккумуляторной батарейки из гнезда материнской платы.


      Следите за целостностью черных уплотнительных прокладок из силикона, которые размещаются вокруг разъемов платы. Эти уплотнители используются для повышения герметичности и предупреждают попадание внутрь влаги и загрязнений.


      Отодвиньте шлейф батареи от материнки, чтобы избежать контакта этих деталей. В противном случае во время ремонта телефон может случайно включиться.



    Шаг 15

      Вытащите шлейф OLED-панели при помощи пластиковой карты из гнезда материнской платы.


      Чтобы поставить его обратно при сборке, нужно будет выполнить выравнивание краев и осторожно надавить на одну сторону до щелчка, а затем повторить те же действия с другой стороной. Старайтесь не надавливать в центре, иначе вы погнете контакты и повредите деталь.



    Шаг 16

      Выкрутите 5 винтов Y000 на 2 мм, которые фиксируют скобу пластину фронтального датчика.



    Шаг 17

      Возьмите пинцет, ухватите им скобу модуля фронтального датчика и снимите ее.



    Шаг 18

    Шаг 19

      Полностью отсоедините от корпуса дисплейный модуль в сборе.


      При необходимости очистите края экрана и нанесите на них свежий водостойкий клей.



    Шаг 20

      Открутите 4 винта – один Y000 на 1,1 мм, один Y000 на 1,8 мм и еще два Phillips #00 на 1,6 мм.


      После откручивания болтов динамик и фронтальный датчик остаются приклеенными к задней панели экрана, поэтому пока не пытайтесь их демонтировать.



    Шаг 21

      Вставьте лопатку плоским концом под правый верхний угол разговорного динамика. Аккуратно отогните деталь назад.



    Шаг 22

      Воспользуйтесь строительным феном, iOpener или тепловой пушкой, чтобы прогреть переднюю верхнюю часть экрана. Нагревайте ее 2 минуты для размягчения клеящего слоя, который удерживает датчики.



    Шаг 23

    Шаг 24

      Поместите конец лопатки под шлейф широкого датчика и отсоедините его от дисплея. Старайтесь не натягивать шлейф во время демонтажа.



    Шаг 25

    Шаг 26

      Достаньте динамик и фронтальный датчик в сборке.


      Поставьте новый дисплейный модуль и соберите телефон в обратном порядке. Во время работы проверьте, правильно ли установлены микрофон и датчики. Старайтесь не закрывать их клеящим составом.


      При грамотном подходе к разборке смартфона замена дисплея не составит труда. Главное – четко следовать руководству и выполнять действия, как это показано на картинках. После замены ваш аппарат будет работать как новый.


       


      Для разбора Вам понадобится:


      • Дисплей
      • Отвертка
      • Лопатка
      • Пинцет
      • Присоска
      • Медиатор

    Шаг 27

    Шаг 28

      Эти товары могут Вас заинтересовать:


      • Защитное стекло
      • Кабель

       


      Итак, подведем итоги:


      Чтобы заменить дисплей на iPhone 12 mini, следуйте инструкции:


    1. Разрядите аккумулятор, выключите аппарат.
    2. Выкрутите винты на нижнем торце корпуса возле гнезда заряда.
    3. Нагрейте телефон посредством iOpener, отцепите присоской экранный модуль.
    4. Распахните экран как книгу, отцепите шлейфы дисплея, OLED-панели и фронтального датчика.
    5. Снимите дисплей полностью.
    6. Вытащите датчик приближения, извлеките динамик с фронтальным датчиком.
    7. Установите новый экран, выполните обратную сборку.

    Вам понадобиться:

    • 1. Дисплей

      дисплей в сборе с тачскрином ZeepDeep PRO для iPhone 12 Mini (OLED) + прокладка-абсорбер

      19995 р.

    • org/HowToTool»>
      2. Лопатка

      лопатка-шпатель двухсторонняя медицинская (нерж.) 17,3 x 0,6 см

      130 р.

    • 3. Аккумулятор

      аккумулятор для Apple iPhone 12 Mini

      891 р.

    • org/HowToTool»>
      4. Задняя крышка

      задняя крышка в сборе с рамкой для iPhone 12 Mini, синий

      4800 р.

    Взрыв iPhone X при обновлении iOS «неожиданное поведение»

    Бен Лавджой

    – 14 ноября 2018 г., 5:17 по тихоокеанскому времени.

    @benlovejoy

    Служба поддержки Apple отреагировала на сообщение о взрыве iPhone X, произошедшем сразу после обновления до iOS 12.1, заявив, что это «совершенно не ожидаемое поведение»…

    Apple опубликовала свой ответ в Твиттере.

    Это определенно не ожидаемое поведение. Напишите нам, чтобы мы могли изучить это вместе с вами.

    Gadgets360 связались с Рахель Мохамад, которая подала отчет.

    iPhone X взорвался в США после обновления до iOS 12.1 в среду. Эта разработка происходит из города Федерал-Уэй, штат Вашингтон, США, где пользователь утверждает, что его 10-месячный iPhone X начал испускать дым и в конечном итоге взорвался после того, как он был успешно обновлен до iOS 12.1 […]

    «В начале января этого года я купил iPhone и пользуюсь им нормально». он сказал. iPhone X находился в процессе обновления до iOS 12.1, когда Мохамад, как это принято, поставил его на зарядку. «Из телефона начал идти темно-серый дым. Обновление было завершено, и как только телефон включился, он начал дымить и загорелся».

    Обновление почти наверняка случайное. Мохамад говорит, что использовал комплектное зарядное устройство Apple и кабель для зарядки телефона, хотя взрыв произошел после того, как телефон был снят с зарядки.

    Когда я держал телефон в руках, он был очень горячим, и я сразу роняю телефон. Потом начал дымить.

    Apple попросила его отправить телефон, чтобы компания могла выяснить причину.

    Мы не в первый раз слышим о взрывающемся iPhone. За последние годы произошло несколько возгораний iPhone, и природа возгораний литиевых батарей такова, что они могут быть как очень внезапными, так и чрезвычайно сильными, а это означает, что терминология «взрыва» понятна. Такие пожары крайне редки, но случаются с любым устройством, проданным десятками миллионов.

    Я уверен, что мы все испытаем облегчение, узнав, что это не ожидаемое поведение.


    Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

    FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.


    Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

    Вы читаете 9to5Mac — экспертов, которые день за днем ​​сообщают новости об Apple и окружающей ее экосистеме. Обязательно посетите нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подпишитесь на 9to5Mac в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий. Не знаете, с чего начать? Ознакомьтесь с нашими эксклюзивными историями, обзорами, практическими рекомендациями и подпишитесь на наш канал YouTube

    .

    Бен Лавджой

    @бенлавджой

    Бен Лавджой — британский писатель по технологиям и редактор ЕС для 9to5Mac. Он известен своими статьями и дневниковыми записями, в которых он исследует свой опыт работы с продуктами Apple с течением времени для более всестороннего обзора. Он также пишет художественную литературу: два технотриллера, пара короткометражек в жанре научной фантастики и романтическая комедия!

    Любимое снаряжение Бена Лавджоя

    НордВПН
    Изогнутый 49-дюймовый монитор Dell

    Купить Чехол для телефона для Iphone Colorful Splash Color Explosion Cloud онлайн в Индии

    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.

    • Товар на фото в Основной цвет: Blau-Bunt

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Товар на фото в цвете Основной цвет: Лила-Роза

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Товар на фото в Основной цвет: Абрикос

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Товар на фото в Основной цвет: Радужный

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Товар на фото в цвете Основной цвет: Rot-Bunt

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Товар на фото в Основной цвет: Blau-Rosa

      Вариант выбран!

      Этот вариант продан.

    • Нажмите, чтобы увеличить

    8 404 продажи
    |

    5 из 5 звезд

    ₹ 1083

    Загрузка

    Включены местные налоги (где применимо)

    Основной цвет

    Выберите цвет

    Блау-Бунт

    Лила-Роза

    Абрикос

    Радуга

    Рот-Бант

    Блау-Роза

    Выберите цвет

    Устройство

    Выберите вариант

    iPhone 7/8/SE

    iPhone Х/ХС

    айфон хр

    айфон 11

    Айфон 11 Про

    Айфон 11 Про Макс

    айфон 12 мини

    Айфон 12/12 Про

    Айфон 12 Про Макс

    Выберите устройство

    Количество

    12345678910

    Возможна подарочная упаковка.

    Смотрите подробности

    Подарочная упаковка от 29drops

    Gerne verschicken wir dein Geschenk, verpackt in nachhaltig recyceltem Geschenkpapier direct an den Empfänger.

    Исследуйте другие похожие поисковые запросы

    • 29 капель

    Внесен в список 10 сентября 2022 г.

    31 избранное

    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.

    Как улетели американцы с луны: Как американцы улетали с луны

    Узнаем как американцы взлетели с Луны: научное объяснение и факты

    Как американцы взлетели с Луны? Это один из основных вопросов, которым задаются сторонники так называемого Лунного заговора, то есть те, кто считает, что американские астронавты в действительности не были на Луне, а космическая программа «Аполлона» была масштабной мистификацией, придуманной для того, чтобы пустить пыль в глаза всему миру. Несмотря на то что сегодня большинство ученых и исследователей склоняются к тому, что американцы действительно высаживались на Луне, скептики остаются.

    Проблемы со взлетом

    Многие искренне не понимают, как американцы взлетели с Луны. Дополнительные сомнения возникают, если вспомнить, как обставлены старты космических ракет с Земли. Для этого оборудуют специальный космодром, строят стартовые сооружения, необходима громадная ракета с несколькими ступенями, а также целые кислородные заводы, заправочные трубопроводы, монтажные корпуса и несколько тысяч человек обслуживающего персонала. Ведь это и операторы за пультами, и специалисты в Центре управления полетами и многие другие люди, без которых не обойтись, чтобы отправиться в космос.

    Всего этого на Луне, конечно, не было и не могло быть. Тогда как американцы взлетели с Луны в 1969 году? Этот вопрос остается одним из ключевых для тех, кто уверен, что американские астронавты, прославившиеся на весь мир, вовсе не покидали орбиту Земли.

    Но всех сторонников теорий заговоров придется расстроить и разочаровать. Это не только возможно и вполне объяснимо, но, скорее всего, было на самом деле.

    Сила притяжения

    Именно сила притяжения обеспечила американцам успех всей экспедиции. Дело в том, что на Луне она в разы меньше, чем на Земле, поэтому и не должно возникать вопросов о том, как американцы взлетели с Луны. Сделать это было не так уж и сложно.

    Главное, что сама Луна в несколько раз легче Земли. Например, только ее радиус в 3,7 раза меньше земного. Значит, взлететь с этого спутника намного проще. Сила притяжения на поверхности Луны примерно в 6 раз слабее земного тяготения.

    В результате получается, что первая космическая скорость, которой должен обладать искусственный спутник, чтобы, вращаясь вокруг небесного тела, не падать на него, значительно меньше. Для Земли она составляет 8 километров в секунду, а для Луны 1,7 километра в секунду. Это почти в 5 раз меньше. Этот фактор и стал решающим. Благодаря таким обстоятельствам американцы и взлетели с поверхности Луны.

    При этом нужно иметь в виду, что скорость, которая меньше в 5 раз, не означает, что в пять раз легче должна быть и ракета для старта. В действительности, чтобы улететь с Луны, ракета может весить в сотни раз меньше.

    Масса ракет

    Если досконально разобраться в том, как американцы взлетели с Луны в 1969 году, то никаких сомнений в этом их достижении остаться не должно. Поговорим подробно про начальную массу ракет, которая зависит от необходимой скорости. По известному экспоненциальному закону масса растет с ростом необходимой скорости непропорционально быстро. Этот вывод можно сделать, основываясь на ключевой формуле ракетного движения, которую вывел еще в начале XX века один из теоретиков космических полетов Константин Эдуардович Циолковский.

    При старте с поверхности Земли ракета должна успешно преодолеть плотные слои атмосферы. А так как американцы взлетели с Луны, то перед ними такой задачи не стояло. При этом нужно обязательно помнить, что сила тяги двигателей ракеты тратится и на преодоление сопротивления воздуха, а вот аэродинамические нагрузки, которые давят на корпус, вынуждают проектировщиков делать конструкцию максимально прочной, то есть ее приходится утяжелять.

    Теперь разберемся, как американцы взлетели с поверхности Луны. На этом искусственном спутнике отсутствует атмосфера, значит, тяга двигателей не расходуется на ее преодоление, как следствие, ракеты могут быть значительно легче и менее прочными.

    Еще один важный момент: когда ракета стартует в космос с Земли, обязательно учитывается так называемая полезная нагрузка. Масса учитывается весьма солидная, как правило, это несколько десятков тонн. А вот при старте с Луны ситуация совершенно иная. Эта самая «полезная нагрузка» составляет всего несколько центнеров, чаще всего не более трех, что как раз умещается в массу двух астронавтов с собранными ними камнями. После этих обоснований становится намного понятнее, как американцы смогли взлететь с Луны.

    Лунный старт

    Подводя итог разговору о том, как американцы взлетели в космос, можно сделать вывод, что для выхода на лунную орбиту корабль с экипажем на нем может иметь начальную массу меньше 5 тонн. При этом примерно половину можно отнести на необходимое топливо.

    В результате общая масса ракеты, которая стартовала с Земли и отправилась к ее искусственному спутнику, была около 3 000 тонн. Но чем меньше ваше транспортное средство, тем легче и проще ним будет управлять. Вспомните, что на большом теплоходе необходима команда из нескольких десятков человек, а вот катером может управлять в одиночку, не прибегая к посторонней помощи. Ракеты не являются исключением из этого правила.

    Теперь о стартовом сооружении, без которого, естественно, вряд ли бы американцы смогли взлететь с Луны. Его астронавты привезли с собой. По сути, им послужила нижняя половина их лунного корабля. Во время старта верхняя половина, в которой находилась кабина с астронавтами, отделилась и отправилась в космос, а нижняя так и осталась на луне. Вот какое оригинальное решение нашли конструкторы, чтобы можно было улететь с Луны.

    Дополнительное топливо

    Многие продолжают задаваться вопросом о том, как американцы улетели с Луны на Землю, когда у них не было специальных заправочных устройств. Откуда вообще взялось такое количество топлива, которого хватило, чтобы достигнуть искусственного спутника и вернуться обратно?

    Дело в том, что дополнительных заправочных устройств на Луне не требовалось, корабль полностью был заправлен еще на Земле из расчета, что топлива должно хватить и на обратную дорогу. При этом подчеркнем, что на Луне все-таки имелся своеобразный центр управления полетом при старте. Только он находился на огромном расстоянии от ракеты — примерно в трех миллионах километров, то есть был на Земле, но его эффективность от этого нисколько не становилась меньше.

    «Луна-16»

    Задаваясь вопросом о том, могли ли американцы взлететь с Луны, нужно признать, что никакого особого секрета из технических данных кораблей они не делали, практически сразу публикуя основные цифры и параметры. Их даже приводили в советских учебниках для высших учебных заведений при изучении особенностей полета в космос. Отечественные специалисты, которые работали с этими данными, не видели в них ничего нереального или фантастического, поэтому они и не мучились над проблемой того, как американцы улетели с Луны.

    Более того, именно советские ученые и конструкторы пошли еще дальше, когда создали ракету, которая смогла совершить подобный перелет вовсе без человеческого участия, без двух астронавтов, которые все-таки управляли кораблем и контролировали его в случае с американцами. Этот проект назывался «Луна-16». 21 сентября 1970 года впервые в истории человечества автоматическая станция стартовала с Земли, приземлилась на Луну, а затем прибыла обратно. На это ушло всего три дня.

    С Луны на Землю автоматическая станция доставила около 100 граммов лунного грунта. Позже это достижения повторили еще две станции — это были «Луна-20» и «Луна-24». Им так же, как и американскому кораблю, не требовались дополнительные заправочные станции, особенные сооружения на Луне, особое предстартовое обслуживание, они абсолютно самостоятельно и автономно проделывали этот путь, успешно возвращаясь назад каждый раз. Поэтому нет ничего удивительного в том, как американцы улетали с Луны, потому что в рамках советской космической программы этот путь удалось повторить не раз.

    «Аполлон-11»

    Для того чтобы окончательно развеять все сомнения по поводу того, как и на чем американцы улетели с Луны, разберемся, какая ракета их доставила до искусственного спутника Земли и обратно. Это был пилотируемый космический корабль «Аполлон-11».

    Командиром экипажа на нем был Нил Армстронг, а пилотом — Эдвин Олдрин. В ходе полета с 16 по 24 июля 1969 года им удалось успешно посадить свой корабль в районе Моря Спокойствия на Луне. На ее поверхности американские астронавты провели почти сутки, если быть точнее, то 21 час 36 минут и 21 секунду. Все это время на окололунной орбите их ожидал пилот командного модуля, которого звали Майкл Коллинз.

    За все время, проведенное на Луне, астронавты совершили только один выход на ее поверхность. Его продолжительность составила 2 часа 31 минуту и 40 секунд. Нил Армстронг стал первым землянином, который ступил на поверхность Луны. Это произошло 21 июля. Ровно через четверть часа к нему присоединился Олдрин.

    В месте посадки корабля «Аполлон-11» американцы установили флаг Соединенных Штатов, а также разместили научный прибор, с помощью которого собрали около 21,5 килограмма грунта. Его доставили на Землю для дальнейшего изучения. На чем улетели с Луны астронавты, было известно практически сразу. Из корабля «Аполлон-11» тайны и загадки никто не делал. Вернувшись на Землю, экипаж корабля прошел строгий карантин, по итогам которого не было выявлено никаких лунных микроорганизмов.

    Этот полет американцев на Луну стал выполнением одной из ключевых задач американской лунной программы, которую обозначил президент США Джон Кеннеди еще в 1961 году. Он заявил тогда, что высадка на Луну должна состояться до конца десятилетия, так и произошло. В лунной гонке с СССР американцы одержали убедительную победу, став первыми, а вот отправить первого человека в космос раньше удалось Советскому Союзу.

    Теперь вы точно знаете, на чем американцы улетели с Луны и как они смогли все это осуществить.

    Другие аргументы сторонников Лунного заговора

    Правда, одними сомнениями по поводу взлета астронавтов с поверхности Луны дело не ограничивается. Многие допускают, что понятно, как американцы взлетели с Луны, но молчат, по их словам, те, кто должен объяснить нестыковки, связанные с фото- и видеоматериалами, привезенными американцами.

    Дело в том, что на многих фотографиях, которые служат доказательством того, что американцы были на Луне, часто обнаруживают артефакты, которые по всей видимости проявились в результате ретуши и фотомонтажа. Все это служит дополнительными доводами в пользу того, что в действительности съемка была организована в студии. Сомнение вызывает тот факт, что популярная в те времена ретушь и другие способы фотомонтажа часто применялись исключительно для улучшения качества изображения, так поступали и со многими снимками, которые получали со спутников.

    Сторонники теории заговора утверждают, что на видеосъемке и фотодокументах, на которых американские астронавты устанавливают на Луне флаг США, явно заметна рябь, которая проявляется на поверхности полотна. Скептики считают, что такая рябь появилась в результате внезапного порыва ветра, а ведь на Луне безвоздушное пространство, а значит, снимки были сделаны на поверхности Земли.

    Им в ответ часто заявляют, что рябь могла появиться не от ветра, а от затухающих колебаний, которые непременно возникли бы при установке флага. Дело в том, что флаг крепили на флагштоке, расположенном на телескопической горизонтальной перекладине, которую прижимали к древку при транспортировке. Астронавты, оказавшись на Луне, не сумели раздвинуть телескопическую трубку на максимальную длину. Именно из-за этого появилась рябь, которая создала иллюзию того, что флаг развевается на ветру. Стоит отметить также и тот факт, что в вакууме колебания затихают дольше, так как отсутствует сопротивление воздуха. Поэтому такая версия вполне обоснована и реалистична.

    Высота прыжков

    Также многие скептики обращают внимание на небольшую высоту прыжков астронавтов. Считается, что если бы съемки делали действительно на поверхности Луны, то каждый прыжок должен был быть высотой в несколько метров из-за того, что сила тяготения на искусственном спутнике в несколько раз ниже, чем на самой Земле.

    У ученых есть ответ и на эти сомнения. Ведь за счет другой силы тяготения изменилась и масса каждого астронавта. На Луне она значительно возросла, ведь помимо их собственно веса на них был тяжелый скафандр и необходимые системы жизнеобеспечения. Особую проблему создавал наддув скафандра — совершать быстрые движения, которые необходимы для такого высокого прыжка, весьма затруднительно, ведь при этом значительные силы будут тратиться на то, чтобы преодолеть внутреннее давление. К тому же, совершая слишком высокие прыжки, астронавты рискуют утратить контроль над своим равновесием, с большой долей вероятности это может привести к их падению. А такое падение со значительной высоты чревато необратимыми повреждениями ранца системы обеспечения жизнедеятельности или самого шлема.

    Чтобы представить себе, насколько опасным может быть такой прыжок, нужно иметь в виду, что любое тело способно совершать как поступательные, так и вращательные движения. В момент прыжка усилия могут распределяться неравномерно, поэтому тело астронавта может получить вращательный момент, начать неконтролируемо крутиться, поэтому место и скорость приземления в этом случае предугадать будет практически невозможно. Например, человек в этом случае может упасть вниз головой, получить серьезные травмы и даже погибнуть. Астронавты, прекрасно понимая эти риски, старались всячески избегать таких прыжков, поднимаясь над поверхностью на минимальную высоту.

    Смертельная радиация

    Еще один распространенный аргумент сторонников теории заговора основан на исследовании, которое провел Ван Аллен в 1958 году, изучая радиационные пояса. Исследователь отмечал, что смертельные для человека потоки солнечной радиации сдерживаются магнитной атмосферой Земли, в самих же поясах, как утверждал Ван Аллен, уровень радиации максимально высок.

    Полет через такие радиационные пояса не представляет опасности только в том случае, если корабль имеет надежную защиту. Экипаж корабля «Аполлон» во время пролета через радиационные пояса находился в специальном командном модуле, стенки которого были прочными и толстыми, что и обеспечивало необходимую защиту. Кроме того, корабль летел очень быстро, что тоже сыграло свою роль, а траектория его движения лежала за пределами области наиболее интенсивной радиации. В результате астронавты должны были получить дозу облучения, которая была бы в разы меньше предельно допустимой.

    Еще один аргумент, который приводят сторонники теории заговора, заключается в том, что фотопленки из-за радиации должны были быть непременно засвечены. Интересно, что такие же опасения существовали и перед полетом советского космического аппарата «Луна-3», но и тогда удалось передать фотографии нормального качества, пленка не пострадала.

    Съемку Луны на фотоаппарат неоднократно осуществляли и многие другие космические аппараты, которые входили в серию «Зонд». А внутри некоторых из них были даже животные, например черепахи, которые также не пострадали. Доза радиации по результатам каждого из полетов соответствовала предварительным расчетам, была значительно ниже предельно допустимой. Подробный научный анализ всех полученных данных доказал, что на маршруте «Земля — Луна — Земля», если солнечная активность невысока, опасений для жизни и здоровья человека нет.

    Интересна история документального фильма «Темная сторона Луны», который появился в 2002 году. В частности, в нем было продемонстрировано интервью вдовы знаменитого американского режиссера Стэнли Кубрика Кристианы, в котором она рассказывала, что президент США Никсон был весьма впечатлен картиной ее мужа «Космическая одиссея 2001 года», которая вышла на экраны в 1968 году. По ее словам, именно Никсон инициировал сотрудничество самого Кубрика и других голливудских специалистов, результатом которого должно было стать исправление американского имиджа в лунной программе.

    После демонстрации этого документального фильма некоторые российские новостные агентства заявили, что это было как раз подлинное исследование, которое является доказательством Лунного заговора, а интервью Кристианы Кубрик рассматривалось как явное и бесспорное подтверждение того, что высадку американцев на Луне снимали в Голливуде под руководством Кубрика.

    В действительности этот фильм был псевдодокументальным, о чем сами создатели признаются в его титрах. Все интервью были ими составлены из фраз, намеренно вырванных из контекста, или разыграны профессиональными актерами. Это был хорошо продуманный розыгрыш, на который многие повелись.

    «Как астронавты возвращались с Луны на Землю?» — Яндекс Кью

    Популярное

    Сообщества

    АстрономияЛуна

    Анонимный вопрос

      ·

    229,3 K

    ОтветитьУточнить

    Александр Баулин

    Астрономия

    206

    Главный редактор медиа Pro космос  · 18 окт 2021

    также как и долетели туда. Они стартовали с Луны на взлетном модуле Лунного корабля. По массе он был, ЕМНИМП меньше 5 тонн, 0,15% от массы стартовавшей с Земли Ракеты с кораблем. Все по заветам дедушки Циолковского

    Александр Баулин, главный редактор медиа Pro космос

    Перейти на t.me/realprocosmos

    1 эксперт согласен

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Владимир Подольский

    Астрономия

    306

    Владимир Подольский, по профессии радиоинженер. Радиолюбитель. Пишу фантастику и фэнтези…  · 24 окт 2021

    Прилунившийся аппарат состоял из двух ступеней: посадочной и взлётной. Каждая с отдельными запасами топлива и двигателем. Траектория взлёта и стыковки с орбитальным модулем рассчитывалась на Земле и передавалась в виде компьютерной программы на комп взлётной ступени по радиолинку. Перед стартом астронавтам было необходимо сориентировать гироскопную платформу КК по… Читать далее

    Константин Бояринцев

    2 декабря 2021

    Все бы и так, но есть очень много но. Приведу одно, авария Аполлон-13. Допустим, взрыв кислородного баллона. Т.е… Читать дальше

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Александр Тарасов

    6

    Врач. Политика. Искусство.   · 1 нояб 2021

    Наши отслеживали все полёты на Луну. Почему об этом мало что известно? Потому что станции слежения двойного назначения. И военного тоже. Информация для служебного пользования. Но кое что я нашёл. Журнал Новости космонавтики. Авторитетнее у нас журнала нет. Там ложную информацию печатать не будут. Ток что, пора всем немогликам угомониться и не нести бред.
    Не верите -… Читать далее

    Комментарий был удалён за нарушение правил

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Первый

    Агаркова Евгения

    2

    Инженер, электрик, электроника, программирование микроконтроллеров.  · 31 июл 2021

    Читайте учебник Левандовский Механика космических полетов в элементарном изложении. Там подробно описано. План экспедиции расписан по секундам.

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Водолазов Александр

    Окончил ЛВИМУ. Штурман дальнего плавания. Пенсионер  · 7 авг 2021

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Первый

    Водолазов Александр

    Окончил ЛВИМУ. Штурман дальнего плавания. Пенсионер  · 7 авг 2021

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Сергей Лысов

    7

    Мехматяне всюду плотны.
    Сейчас работаю в сфере ИТ.
    Интересы — Формула-1, астрономия…  · 9 янв 2021

    Об этом есть превосходные научно-популярные лекции известных астрофизиков Владимира Сурдина и Сергея Язева. В открытом доступе несложно найти на ютубе (или другом видео-хостинге) по ключевым словам «Исследование Луны», «Крутые лунные дороги», «Неужели люди были на Луне».
    Думаю, эти замечательные учёные одни из лучших рассказчиков и популяризаторов астрономии.
    Если будут… Читать далее

    Igor Hohlov

    12 января 2021

    Я вам заранее могу ответ идиотов написать— «Сурдин и Язев проплаченные НАСА предатели».

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Аз Иван

    -1

    Аз Иван.
    занимаюсь грузоперевозками, выплачиваю ипотеку и это основное увлечение.
    в…  · 19 июл 2021

    Зачем оттуда возвращаться, ведь на луне люди небыли очнитесь.
    Вне магнитного поля земли радиация смертельна ка в чернобыльском реакторе. О радиации на таком удалении узнали сравнительно недавно.
    1. Да и где на возвращаемой капсуле топливные баки?
    2. Как сесть на не подготовленной площадке и тем более еще сложнее взлететь топлива надо десятки тонн разумеете ли? Взлетели… Читать далее

    Евгений Корякин

    27 июля 2021

    Какой-то бред про радиацию, которая в то время как раз была в минимуме, и совсем не такая мощная!

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Аюр Дармаев

    -2

    Военный врач по образованию
      · 31 мар 2021

    Всем интересующимся рекомендую посмотреть прекрасную лекцию В.Г. Сурдина о Луне, в которой он подробно рассказывает об Американской и Советской программах исследования Луны. Многие вопросы относительно летали/нелетали (верю/неверю) отпадут сами собой.

    Иван Восьмёркин

    7 апреля 2021

    А ещё лучше «аппараты лунных программ» в youtube

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Владимир Гребёнкин

    104

    я есть пенсионер   · 10 янв 2021

    чтобы ответить на этот вопрос , нужно поговорить о ракете «Сатурн — 5».

    Ракета Сатурн 5 принципиально не могла доставить живого человека на Луну!

    33,7 K

    Степанюк Григорий

    16 января 2021

    Ракета «САТУРН-5» не в состоянии вывести на орбиту Земли никакой полезный груз. Ни один «АПОЛЛОН» в космосе не был.

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Что у нас осталось на Луне?

    НАСА

    В июле 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин вошли в историю как первые люди, высадившиеся на поверхность Луны. В последующие годы до завершения программы «Аполлон» в 1972 году на Луну было совершено еще пять пилотируемых миссий. Добавьте к этому многочисленные беспилотные миссии с тех пор, как советский зонд «Луна-2» впервые потерпел крушение на Луне в 1959 году. В общей сложности мы доставили около 500 000 миссий. фунтов человеческих артефактов на поверхность нашего естественного спутника. Так что именно мы оставили на Луне?

    Кое-что из того, что осталось, очевидно. Более 70 космических кораблей остаются на Луне по той простой причине, что они тяжелые и не стоят затрат на их возвращение. На их долю приходится большая часть массы, оставшейся на Луне.

    Часть мусора, оставшегося после путешествия, выброшена астронавтами, когда они добрались до места назначения. Помимо мусора — от пищевых упаковок до влажных салфеток — было выброшено почти 100 пакетов с мочой и экскрементами человека.

    Астронавты Аполлона также выбросили инструменты и телевизионное оборудование, которые им больше не нужны. Они уменьшали вес своих командных модулей, чтобы максимально увеличить количество образцов, которые они могли доставить на Землю с поверхности Луны. В обмен на то, что они оставили, миссии «Аполлон» смогли вернуть около 850 фунтов лунных камней и лунного грунта.

    Вот и все памятные вещи. На поверхности Луны установили шесть американских флагов. Сейчас они, вероятно, выцвели, как и фотография, которую Чарльз Дьюк оставил после себя со своей семьей. Еще где-то там лежат два мяча для гольфа после того, как Алан Шепард попробовал свои силы в низкой гравитации.

    Посадочный модуль «Аполлона-11» все еще там, отмечен табличкой с надписью: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну в июле 1969 года нашей эры. Мы пришли с миром для всего человечества». Сообщение продемонстрировало триумф высадки на Луну для человечества в целом, направляя человечество к новым рубежам, несмотря на холодную войну между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая в первую очередь спровоцировала гонку на Луну. В том же духе американские астронавты оставили две медали, которыми были награждены покойные советские космонавты Юрий Гагарин и Владимир Комаров, пионеры космонавтики, погибшие в трагических авариях.

    Гагарин и Комаров были не последними людьми, увековеченными на Луне. В 1998 году прах астрогеолога Джина Шумейкера был отправлен на борт исследовательской миссии на Луну, где он и лежит сейчас среди лунной пыли.

    Всего за 50 лет следы человека, безусловно, оставили следы на поверхности Луны — во многих смыслах. Одно из самых известных изображений с Луны — это фотография собственного следа Базза Олдрина. Практически без атмосферы (и, следовательно, без ветра, разрушающего почву), этот след, вероятно, все еще существует. Поскольку НАСА надеется возродить свои миссии на Луну к 2024 году, люди почти наверняка оставят больше следов в ближайшие годы.

    Покидая Луну, смотрим дома

     

    Этап восхождения Аполлона-17 стартует с Луны, отмечая последний раз, когда люди покидали Луну 14 декабря 1972 года.

    Нажав несколько кнопок, чтобы запустить двигатель своего лунного модуля Challenger , астронавты Джин Сернан и Харрисон Шмитт покинули Луну 14 декабря 1972 года. Это 39 лет назад — еще до того, как многие из нас родились. В то время как эти люди смотрели в крошечные треугольные окна лунного модуля, чтобы увидеть, как лунная поверхность удаляется, зрители по всему миру наблюдали, как тот же космический корабль покидает Луну, в прямом эфире и в цвете на своих телевизорах. Полет с Луны в последний раз был (возможно, неудивительно) гораздо менее интересным для большинства людей, чем первая посадка Аполлона-11 за три года до этого. Некоторые данные даже предполагают, что НАСА вообще пришлось платить телекомпаниям за освещение миссии Аполлона-17. Несмотря на всю их тяжелую работу и технологические разработки, окончательный старт людей с Луны случился и закончился лишь кратким сообщением в вечерних новостях.

    Эта история, однако, упускает из виду трудности, с которыми столкнулись инженеры при разработке способности , чтобы показать лунный модуль, летящий обратно в космос. Телевизионные камеры конца 1960-х — начала 1970-х годов были заведомо громоздкими, для них обычно требовались огромные передвижные базы или переносные подставки. Для использования в космосе любое оборудование должно быть легким и легко переносимым. НАСА заключило контракты на создание телевизионных камер для Аполлона поочередно с RCA и Westinghouse, и обеим компаниям удалось построить устройства для различных миссий, которые соответствовали стандартам НАСА по весу, материалам и функциональности. Для последних трех миссий «Аполлон» RCA предоставила небольшие портативные цветные телевизионные камеры, которые могли показывать, как астронавты выходят из лунного модуля на Луну, а затем перемещались на стенд или луноход для мобильного исследования.

    Камеры оказались очень успешными, зафиксировав изображения многочисленных выходов в открытый космос, включая сбор образцов, взгляд водителя с мобильного марсохода и ловушки, связанные с попыткой просто стоять в скафандре при 1/6 гравитации. Однако для старта на Луну инженеры должны были сделать множество расчетов до миссии, чтобы можно было снимать. Телевизионная камера, прикрепленная к устройству панорамирования и наклона, могла управляться непосредственно с Земли через большую антенну с высоким коэффициентом усиления на марсоходе. Поскольку сигналы на Землю и с Земли задерживаются на несколько секунд из-за расстояния в 240 000 миль, инженеры миссии предложили предварительно запрограммировать взлеты лунных модулей для миссий Аполлон 15, 16 и 17. Основываясь на математических расчетах, луноход будет двигаться и находился на некотором расстоянии от лунного модуля, и камера автоматически наклонялась вверх, чтобы показать подъем по команде оператора на Земле. По крайней мере, таков был план.

    На «Аполлоне-15» механизм наклона вышел из строя, и камера так и не поднялась вверх, что позволило лунному модулю ускользнуть из поля зрения. И в то время как попытка на «Аполлоне-16» дала более длинный вид на поднимающийся лунный модуль, астронавты на самом деле припарковали марсоход слишком близко к нему, что испортило расчеты и время наклона вверх, поэтому он оставил вид всего на несколько мгновений вглубь. полет.

    К счастью, для НАСА, тех, кто смотрит дома, и всех, кто сегодня просматривает отснятый материал, третья попытка оказалась очаровательной. Сернан и Шмитт припарковали марсоход на нужном расстоянии, все механизмы работали безупречно, и зрители до сих пор могут видеть, как эта неуклюжая ступень подъема поднимается вверх, пока не становится просто яркой точкой на небе на обратном пути.

    Физика воды: Физика воды | Обучонок

    Физика воды | Обучонок

    Автор работы: 

    Бадакшанова Фяридя Рамильевна

    Руководитель проекта: 

    Новинская Елена Алексеевна

    Учреждение: 

    МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

    В процессе работы над исследовательским проектом по физике «Физика воды» ученицей 7 класса была поставлена цель выяснить особенности, некоторые свойства воды и возможности их использования в жизни человека.

    Подробнее о работе:

    В исследовательской работе по физике «Физика воды» изложена теоретическая информация о воде, дана ее химическая и физическая характеристика, изучена роль воды в организме человека, а также представлен список невероятных фактов о воде, которые расширят энциклопедические знания об изучаемом веществе.

    В предложенном проекте по физике «Физика воды» автором были проведены опыты с водой, с помощью которых были выяснены результаты взаимодействия воды с другими предметами, а также свойства воды и сфера ее применения в жизни человека в разных ее состояниях и при разном температурном режиме.

    Оглавление

    Введение
    1. Значение воды.
    2. Состав воды.
    3. Физические свойства воды.
    4. Опыт с яйцом.
    5. Опыт с растительным маслом.
    6. Опыт со сверхохлажденной водой.
    7. Опыт с кипятком на морозе (#дубакчеллендж).
    8. Интересные факты о воде.
    10. Применение воды в жизни человека.
    Заключение
    Список литературы
    Приложения

    Введение

    Актуальность. Тема моей исследовательской работы «Физика воды». Вода – драгоценный дар природы, обеспечивающая жизнь на Земле. Но многие люди думают что вода не имеет какие-либо особенности.

    На самом деле, окружающая нас вода — это вещество с уникальными свойствами, которые не только еще полностью не объяснены, но далеко не все известны. Нет вещества, более удивительного и загадочного, чем обыкновенная вода. Мне стало интересно узнать об этой жидкости, о её необычных свойствах и я решила их изучить, проделав некоторые опыты.

    Цель работы: Выяснить особенности, некоторые свойства воды и возможности их использования в жизни человека.

    Задачи:

    • Собрать и проанализировать информацию о воде.
    • Изучить физические свойства воды.
    • Провести опыты с водой.
    • Узнать области применения воды.
    • Сравнить результат с теоретическими знаниями.

    Методы исследования:

    • Изучение теоретических материалов
    • Наблюдение
    • Проведение опытов
    • Анализ.
    • Фото- и видеосъёмка

    Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты самое большое богатство на свете.
    Антуан де Сент-Экзюпери

    Нет на Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в то же время не существует другого такого же вещества, в свойствах которого было бы столько противоречий и аномалий, сколько в её свойствах. Молекулы воды обнаружены в межзвёздном пространстве. Вода входит в состав комет, большинства планет солнечной системы и их спутников.

    Чистая вода без примесей — это жидкость без запаха, вкуса и цвета с температурой кипения + 100 С и температурой замерзания = 0 С. Распространение воды на Земле: 95% — мировой океан 2% — подземные воды 2% — ледники 0,02% — рек. Все живые животные и растительные существа также состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель — на 76%, яблоки — на 85%, помидоры — на 90%, огурцы — на 95%, арбузы — на 96%. Тело человека почти на 63 – 68 % состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.

    Т.к. вода имеет очень большую удельную теплоемкость, она является хорошим теплоносителем. Вспомните, например, водяное отопление у нас дома или «отопление» Европы теплым течением Гольфстрим. Медленное повышение температуры воды при нагревании и соответственно выделение значительных количеств теплоты при охлаждении смягчают колебания температуры вблизи больших водоемов.

    Благодаря высокой теплоте парообразования живые организмы (не только животные, но и растения) получили возможность избавляться от избытков тепла в организме, испаряя воду с поверхности тел. В отличие от других способов теплообмена живых организмов с окружающей средой (излучения, конвекции, теплопередачи) испарение позволяет охлаждать тело даже в том случае, когда температура окружающей среды выше, чем температура тела.

    Вода – это важный источник энергоресурсов. Вода — это вещество, которое создало нашу планету, и наша жизнь без нее невозможна!

    Перейти к разделу: 2. Состав воды

    XVI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся Старт в науке. Летняя площадка 2022

    • Авторы
    • Руководители
    • Файлы работы
    • Наградные документы

    Лазутин А.В. 1


    1МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Калуги»

    Андреева Ю. В. 1


    1МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Калуги»

    Автор работы награжден дипломом победителя III степени

    Диплом школьникаСвидетельство руководителя


    Текст работы размещён без изображений и формул.
    Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

    Введение


    Среди всего многообразия веществ есть одно, без которого невозможно обойтись: у него нет вкуса, нет цвета, нет запаха, но мы всегда остро ощущаем, когда этого вещества нет. Без него человек может прожить не более 10 дней, но 80 % болезней связано с качеством этого вещества. Это вещество – вода.


    Мне стало интересно узнать об этой жидкости, о её физических свойствах и я решил их изучить, проделав некоторые опыты, которые мне захотелось провести дома, зафиксировать их на видео, а затем показать их друзьям и тем самым удивить одноклассников.


    Актуальность темы исследования: обусловлена обобщением накопленного опыта и продвижением знаний по основному вопросу между одноклассниками, а также проведением увлекательного и познавательного занятия в домашних условиях, которое поможет мне познакомиться с удивительными свойствами самой простой воды


    Объект исследования: вода как физическое явление.


    Предмет исследования: физическиесвойства воды.


    Цель: изучить особенности свойств воды и возможность их использования в жизни человека.


    Задачи:


    Изучить физические свойства воды


    Провести опыты с водой


    Сделать выводы на основе полученных данных


    Защитить проект в классе


    Показать одноклассникам видеоролик с практической частью


    Гипотеза: 


    Жизнь   без   воды невозможна.


    Ввода – уникальное вещество на планете, которое имеет множество физических и химических свойств и в  котором нуждается всё живое. Проведение самых простых опытов в домашних условиях, позволит доказать, насколько удивительны свойства самой простой воды.


    В своей работе я использовал следующие методы исследования:


    Методы эмпирического уровня:


    фотографирование и видеосъемкапроводимых в домашних условиях опытов. Необходимо зафиксировать опыты на фото и видео, чтобы в дальнейшем продемонстрировать собранный материал своим одноклассникам.


    Методы экспериментально-теоретического уровня:


    анализ – используется для описания выводов.


    Методы теоретического уровня: изучение теоретических материалов и обобщение среди одноклассников.


    Практическая значимость моей работы состоит в том, что она может быть использована школьниками для повышения образовательного уровня, а учителем физики для объяснения тем и проведения занимательного урока по данному материалу.


    1. Теоретические сведения о воде.


    1.1. Применение воды в жизни человека


    Главный потребитель воды на Земле — это человек. Не случайно все мировые цивилизации формировались и развивались исключительно вблизи водоемов. Значение же воды в жизни человека просто огромное.


    Тело человека тоже состоит из воды. В теле новорожденного — до 75% воды, в теле пожилого человека — более 50%. При этом известно, что без воды человек не выживет. Так, когда у нас исчезает хотя бы 2% воды из организма, начинается мучительная жажда. При потере более 12% воды человеку уже не восстановится без помощи врачей. А потеряв 20% воды из организма, человек умирает.


    Вода является для человека исключительно важным источником питания. По статистике человек за месяц в норме потребляет 60 литров воды (2 литра в день). Именно вода доставляет к каждой клеточке нашего организма кислород и питательные вещества. Благодаря наличию воды наш организм может регулировать температуру тела. Вода также позволяет перерабатывать пищу в энергию, помогает клеткам усваивать питательные вещества. А еще вода выводит шлаки и отходы из нашего тела.


    Человек повсеместно использует воду для своих нужд: для питания, в сельском хозяйстве, для различного производства, для выработки электроэнергии. Неудивительно, что борьба за водные ресурсы идет нешуточная.


    1.2. Физические свойства воды.


    Вода — единственное вещество, существующее на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Она является основным компонентом морей и океанов, ледников и айсбергов, облаков и тумана.


    Около 70 % поверхности Земли покрыто океанами, морями, реками и озерами — природными хранилищами воды. Из космоса толстый слой воды имеет голубой цвет, вот почему нашу планету называют голубой. Вода входит в состав всех живых организмов, а также очень многих минералов.


    Попробую определиться с тем, что же считается основными свойствами воды.


    Получается, что когда нужно перечислить основные свойства воды, имеются в виду те свойства, которые важны для всех живых существ. Можно сказать, для жизни в целом.


    Многие свойства воды аномальны, это вызвано особенностями строения молекулы воды. Формула воды — Н2О (предложена в 1805 г Гумбольдтом и Гей-Люсаком), т.е. состоит из 1 атома кислоро­да и 2-х атомов водорода. Молекула воды обладает угловым строением, ядра которого образуют равнобедренный треугольник. В основании этого треугольника находятся два протона — ядра атомов водорода, а вершиной является ядро атома кислорода. (Приложение 1)


    1) Молекулы воды осуществляют переходы из одного состояния в другое. Переходы со­провождаются выделением или поглощением энергии.


    2) При нормальном давлении температура плавления льда и замерзания воды равна 0°С. При повышении дав­ления лед плавится при отрицательных температурах.


    3) С увеличением солености понижается температура замерзания воды.


    4) Плотность воды в твердом состоянии меньше, чем в жидком. Следовательно, лед образуется на поверхности водоемов и не опускается на дно.


    5) В диапазоне температуры воды от 0 до 4°С плотность воды не уменьшается, а увеличивается. Это аномаль­ное свойство воды, вследствие которого образуется лед и водоемы не промерзают, потому что при температуре воды менее 4°С пресная вода становится менее плотной.


    6) Аномальное изменение плотности приводит к аномальному изменению объёма воды. С увеличением темпе­ратуры от 0 до 4°С объём химически чистой воды уменьшается; лишь при дальнейшем увеличении температу­ры объём увеличивается. Объём льда всегда больше объема воды. Примеры в природе — морозное выветривание, образование наледей, бугров бучения и т.д.


    7) Высокая удельная теплоемкость воды, что ведет к регулированию тепловых процессов на всей планете.


    8) Очень малая теплопроводность. При понижении температуры и давления понижается и теплопроводность. С понижением температуры и понижением плотности уменьшается теплопроводность. Поэтому происходит медленный нагрев и охлаждение водной массы. Проявляется это свойство в том, что снег предохраняет почву от промерзания, а лед — водоемы от промерзания.


    9) Вязкость воды невелика, поэтому вода подвижна. При увеличении температуры вязкость уменьшается, по­этому в холодное время года вязкость воды больше, чем в теплое.


    10) Очень высокое поверхностное натяжение.


    11) Свет частично поглощается и преломляется, поэтому проникает лишь на небольшую глубину. Именно здесь протекает фотосинтез.


    12) Вода хорошо проводит звук (в 4-5 раз больше, чем в воздухе). Скорость звука увеличивается при повыше­нии температуры воды, солености и давления.


    13) Низкая электропроводность, которая увеличивается при повышении минерализации количества ионов хло­ра и калия.


    14) Вода является универсальным растворителем.


    1.3. Интересные факты о воде.


    Вот всего лишь несколько фактов:


    — Самая чистая вода по данным ЮНЕСКО находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной воды принимало участие 122 страны. При этом 1 млрд. людей по всему миру вообще не имеет доступа к безопасной воде.


    — С помощью воды можно бороться с лишним весом. Употребляя из напитков только воду, можно резко снизить общую калорийность рациона. Во-первых, потому, что человек прекращает пить калорийные сладкие газировки и соки, во-вторых, потому, что после воды меньше тянет взять сладостей, как в случае с чаем или кофе


    Вода помогает снизить вероятность сердечного приступа. Во время исследований ученые выяснили, что те люди, которые пьют около шести стаканов воды в день, меньше подвержены риску сердечного удара в отличие от тех, кто выпивает всего два стакана.


    Без воды человек может прожить очень не долго. Без еды человек может прожить около шести недель, а без воды – пять-семь суток. За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды.


    Самая дорогая в мире вода продается в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость со сбалансированным вкусом и значением ph в бутылки со стразами «Swarovski». Стоит такая вода 90 $ за 1 л.


    Существует и опасная вода. Так, например, в Азербайджане есть вода, в которой много метана, поэтому она может загореться, если поднести к ней спичку. А в Сицилии в одном из озер есть подводные источники кислоты, которые отравляют всю воду в этом водоеме.


    Морская вода – весьма питательная субстанция. В 1 куб. см такой воды содержится 1.5 г белка и других веществ.


    2. Практическая часть.


    2.1. Мои исследования, анализ результатов.


    В практической части мной было проведено несколько опытов, наглядно показывающих физические свойства воды.


    Исследования на основе свойства плотности воды:


    «Плавающее яйцо»


    Что потребуется?


    Одно сырое яйцо, вода, соль, высокий стакан


    Инструкция


    Наливаю половину стакана воды. Опускаю яйцо в обычную пресную воду, и яйцо опускается на дно. Затем добавляю большое количестве соли (около 6 столовых ложек) и перемешиваю. Аккуратно опускаю яйцо в соленую воду и смотрю, что происходит.


    Что происходит?


    Когда я опускаю яйцо в жидкость, оно плавает на поверхности и не опускается на дно. Соленая вода более плотная, чем обычная водопроводная вода, чем плотнее жидкость, тем легче плавать телу, погруженному в неё. Таким образом, можно сделать простой вывод: тела тонут в жидкости, если их плотность выше, чем плотность жидкости


    «Утонувший лёд»


    Что потребуется?


    Стакан с водой, кубик льда, подсолнечное масло


    Инструкция


    Беру стакан с водой и опускаю в него кубик льда. Лёд оказался на поверхности воды. Затем я наливаю в этот стакан немного подсолнечного масла, и лёд оказался между слоем воды и слоем масла.


    Что происходит?


    Вещества с меньшей плотностью плавают на поверхности более плотных веществ. Растительное масло остается на поверхности воды, потому что плотность масла меньше плотности воды.


    Исследование, основанное на свойстве теплопроводности воды:


    «Свеча и шарик»


    Что потребуется?


    Шарик, свеча, вода.


    Инструкция


    Что произойдёт с надутым шариком, если его поднести к зажжённой свечке? Конечно, он лопнет! А теперь наливаю в шарик немного воды и подношу его к свечке – шарик выдерживает огонь.


    Что происходит?


    Вода в шарике забирает тепло свечки, не дает стенкам шарика расплавиться, и шарик останется целым. Но долго так держать не получится.


    Исследования, основанные на свойствах натяжения воды и давления:


    «Скрепка на воде»


    Что потребуется?


    Канцелярские скрепки, два стакана с водой, пинцет.


    Инструкция


    Сначала просто опускаю скрепку в стакан с водой, вижу, что она утонула. Затем, с помощью пинцета, кладу аккуратно скрепку на поверхность воды и скрепка осталась на поверхности.


    Что происходит?


    Благодаря молекулам воды, которые очень близко расположены друг к другу, вода образует пленку, которая может удерживать предметы.


    «Шарик в банке»


    Что потребуется?


    Стеклянная банка, шарик, вода.


    Инструкция


    Беру банку, наливаю в неё горячую воду и жду 2-3 минуты, чтобы стенки банки хорошо прогрелись. Воду выливаю и на горлышко банки помещаю надутый шарик с небольшим количеством воды внутри, так, чтобы он был больше объёма горлышка банки.


    Что происходит?


    Стенки банки начинают отдавать тепло воздуху внутри банки, а перекрыв горлышко шариком, я создал разницу давления внутри и снаружи банки. За счет этого шарик и втягивается в банку.


    Исследования, основанные на капиллярном свойстве и текучести воды:


    «Цветы на воде»


    Что потребуется?


    Цветная бумага, ножницы, широкая емкость с водой


    Инструкция


    Вырезаю из бумаги квадраты примерно 10 см х 10 см. Складываю их пополам дважды и вырезаю лепестки, чтобы получились цветы. Помещаю цветки  в посуду, наполненную водой.


    Что происходит?


    Цветы  раскрываются. Всё дело в волокнах, из которых состоит бумага. Бумажные волокна поглощают воду, они набухают и стремятся выпрямиться,  при этом  лепестки раскрываются.


    «Перемещение воды»


    Что потребуется?


    3 стакана, вода, краситель, бумажные салфетки.


    Инструкция


    Беру 3 стакана, в два из них наливаю воду и добавляю цветной краситель. Из бумажной салфетки сделаем 2 жгута и поместим одним концом в цветную воду, а другим в пустой стакан.


    Что происходит?


    Через некоторое время по бумажному жгуту вода поднимается вверх и переливается в соседний стакан, цвета воды смешиваются. Между волокнами бумаги есть промежутки и по ним вода поднимается вверх. Чем тоньше капилляры, тем выше вода может по ним подняться.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


    «Что такое  вода?» – вопрос далеко не простой.


    Вода – это важный источник энергоресурсов, это вещество, которое создало нашу планету, и наша жизнь без нее невозможна!


    При выполнении своей исследовательской работы, я ещё раз убедился в том, что вода — одно из самых удивительных веществ в природе. Без воды не может жить человек, животные, растения.


    На основании проведённых опытов, мною было выяснено, какими основными свойствами она обладает.


    • Вода — прозрачная жидкость, не имеющая вкуса, цвета и запаха.


    • Она принимает форму того сосуда, в который ее помещают.


    • Вода – универсальный растворитель.


    • Вода текуча и перемещается из одного сосуда в другой.


    • Вода имеет поверхностное натяжение.


    • Вода обладает хорошей теплопроводностью.


    • Вода может замерзнуть за секунду


    • Вода расширяется при замерзании.


    Плотность воды может быть разной.


    Цели и задачи, поставленные мной в начале исследовательской работы, были достигнуты.


    Гипотеза была доказана. Проведение опытов – это очень увлекательное и познавательное занятие, которое помогло мне познакомиться с удивительными свойствами самой простой воды. Думаю, что знания, которые я приобрел, работая над проектом, пригодятся мне не только на уроках физики, но и в повседневной жизни.


    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


    1. Википедия (свободная энциклопедия) – [электронный ресурс]


    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


    2. http://rnto.club/biblioteka/kollektiv-rnto/Stati/voda-samij-zagadochnij-jelement-na-zemle.html


    https://www.healthwaters.ru/articles/


    3. Российская электронная школа (информационно-образовательная среда) – [электронный ресурс]


    https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/main/


    «Удивительная физика», Л. Г. Асламазов, А. А. Варламов, изд.: «Наука», Москва, 1988


    ПРИЛОЖЕНИЯ


    Приложение 1


    Рис.1


    Рис. 2


    Молекула воды


    Приложение 2


    «Плавающее яйцо»


    «Утонувший лёд»


    « Свеча и шарик»


    « Скрепка на воде»


    « Шарик в банке»


    « Цветы на воде»


    « Перемещение воды»

    Просмотров работы: 71

    ‎App Store: Моделирование физики воды

    Описание

    Нравится ли вам моделирование жидкости? Нравится ли вам поведение потока воды? Вам нравятся взрывы бомб?
    Если да, то вы получите массу удовольствия от приложения Physics Sandbox. [bygaming-apps.com]

    Три физических симулятора в одном:
    1. Доставка / Выживание на плоту: вы можете построить свой собственный корабль или использовать заранее построенную лодку и попытаться выжить,
    , если вы отправитесь в путешествие на плоту с вашей лодкой сейчас.

    2. Порошковая игра: Если вы используете песочницу в реальном времени, то вы можете играть с нашим симулятором бомбы или моделировать
    различных состояний водоема под разным влиянием в каждой части комнаты. Кроме того, вы можете построить, например, дом и позволить ему взорваться позже.

    3. Жидкий симулятор: можно наблюдать различные структуры, корабли, здания, пыль и т. д.
    , и они взаимодействуют друг с другом в разных формах, если вы вставите готовые действия пользователя, такие как спаунер… в
    Симуляцию.

    Особенности:
    — эта игра бесплатна!
    — а) песочница, построй, например, стену и бросай в нее бомбы (игра с порошком)
    — б) выживание на плоту (режим доставки)
    — в) 24 сборных дизайна уровней (режим симуляции)

    — построй свою собственную лодку с 13 различных отдельных частей корабля
    — 6 сборных уровней в разделе «Доставка»
    — на построенную лодку можно добавить 4 сборных
    — дополнительно: 5 типов бомб + 5 апгрейдов на бомбу с разными взрывами
    — 4000 частиц воды (мягкие тела/порошок/пыль)
    — следить за общим поведением жидкости, напр. давление, поведение потока, распространение в комнате наблюдения,
    спецэффектов и т. д.
    — построй и управляй своей лодкой
    — создавайте различные конструкции, такие как дом, качели, башня … будьте изобретательны

    А теперь получайте удовольствие от наша бесплатная физическая игра всем!

    от games-apps.com

    Эта игра бесплатна, но показывает рекламу.

    Версия 1.3.24

    добавлено 40+ новых кораблей, машин и зданий

    Рейтинги и обзоры

    1,9 тыс. оценок

    Игра

    Эта игра очень веселая, вам нравится идея песочницы, но не ограничение воды. Имеет смысл использовать VIP-набор для получения дохода, но я бы хотел увеличить как минимум до 25 000 вместо 19.,000. Облегчает использование больших кораблей и транспортных средств в большем пространстве. Если вы сможете уменьшить размер кораблей, то играть на меньших картах будет намного веселее и проще. Во что бы то ни стало, это по-прежнему забавная игра, в которую можно играть часами, чтобы убить время, и я надеюсь, что она продолжит обновляться.

    Эта игра потрясающая!

    Я очень люблю эту игру. Его использование физики и разрушения удивительно и хорошо выполнено. Эта игра уже великолепна, но было бы еще лучше, если бы вы добавили некоторые из этих предложений. Смена фоновой темы — Мне нравится красивый фон, но было бы неплохо изменить фон, чтобы сделать его более удивительным. Смена цвета — Может быть, у вас есть возможность раскрасить цвет вашей лодки, чтобы настроить ее по-своему. Дополнительные инструменты для стихийных бедствий — Пожалуйста, делайте больше катастроф как для халявы, так и для людей, у которых есть профессиональный пропуск, например, метеоритный дождь или вулкан. Это было бы очень круто. Управление мобами/бобами. Возможность управлять персонажем очень классная и может быть очень забавной, когда вы находитесь на своих лодках или приспособлениях, которые вы делаете. Вот некоторые предложения, которые я могу сделать, чтобы сделать игру более потрясающей. Я добавлю еще несколько предложений, но спасибо за чтение этого обзора. Спасибо, что сделали нас отличной игрой для нас 😀

    Я собираюсь добавить все ваши идеи в свой список идей. Не могли бы вы предложить еще какие-то катастрофы?

    Я добавлю флажок, чтобы включить синий фон

    Спасибо

    Потрясающая игра!

    Итак, начнем с этого. Я хотел бы поблагодарить разработчиков игры за то, что они, наконец, сделали великолепную физическую игру, эта игра очень простая, но потрясающая! Я люблю разрушение и тот факт, что вы можете сделать другие цвета воды! Но больше всего мне нравится, как можно делать лодки своими руками. Просто приостановите симуляцию, начните строить, играйте и, если получится, сохраните! Я люблю эту игру до смерти, и, честно говоря, я бы хотел, чтобы в ней было больше представлено количество работы, проделанной разработчиками над физикой. В любом случае, Лавс, спасибо, что читаете это, и если это читают разработчики: СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ ИГРУ! О, и я хотел бы предложить мастерскую для игроков, где вы можете загружать дизайны и позволять людям тестировать их.

    Спасибо! Да, у меня тоже есть такие идеи, кстати, сейчас можно загружать здания. Если они хороши, то они попадают в игру. 🙂

    Разработчик Лукас Ортель указал, что политика конфиденциальности приложения может включать обработку данных, как описано ниже. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.

    Данные, используемые для отслеживания вас

    Следующие данные могут использоваться для отслеживания вас в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим компаниям:

    Данные, не связанные с вами

    Могут быть собраны следующие данные, но они не связаны с вашей личностью:

    • Идентификаторы

    • Данные об использовании

    • Диагностика

    Методы обеспечения конфиденциальности могут различаться, например, в зависимости от используемых вами функций или вашего возраста. Узнать больше

    Информация

    Продавец
    Лукас Ортель

    Размер
    59,3 МБ

    Категория

    Игры

    Возрастной рейтинг
    9+
    Нечастое/умеренное насилие в мультфильмах или фэнтези

    Авторское право
    © Gaming-Apps.com

    Цена
    Бесплатно

    • Тех. поддержка

    • Политика конфиденциальности

    Опоры

    Еще от этого разработчика

    Вам также может понравиться

    Физика воды | Encyclopedia.

    com

    Почему вода мокрая? Многие люди ответят на этот вопрос, просто сказав: «Потому что это так». Физические свойства воды имеют фундаментальное значение для жизни и природы на Земле и часто принимаются как простые истины. Вода настолько распространена на Земле, что ее физические характеристики оказывают большое влияние на физику Земли в целом. (Физика изучает материю и энергию, а также взаимодействие между ними.) Вода покрывает почти три четверти поверхности планеты. Это единственное природное химическое вещество, которое существует в виде жидкости, твердого вещества (лед) и газа (водяной пар) в пределах нормального диапазона температур Земли. Вода жидкая
    находится в критическом для биологической жизни диапазоне (0–100 °C, 32–212 °F), а жидкая вода присутствует практически везде на Земле. Способность воды поглощать тепло регулирует климат и погоду Земли.

    Фазовые превращения

    Материя существует в трех состояниях или фазах: твердом, жидком и газообразном. (Материя — это все, что имеет массу и занимает пространство). Такие вещества, как вода, переходят из одной фазы в другую при определенных температурах и давлениях. Добавьте тепло (или давление), и вещество начнет переходить из твердого состояния в жидкое при температуре плавления. Добавьте больше тепла, и вещество начнет испаряться, превращаться из жидкости в газ при температуре кипения. Уберите тепло (или давление), и вещество сконденсируется из газа в жидкость, а затем замерзнет из жидкости в твердое состояние. В твердой фазе воды ее молекулы связаны друг с другом в жестком каркасе, называемом кристаллом. (Молекула — это совокупность двух или более атомов, удерживаемых вместе химическими связями, а атом — это наименьшая единица элемента.) Молекула воды, известная под своим химическим символом H 2 O, представляет собой группу из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В жидкой воде молекулы все еще связаны, но менее сильно, и они могут двигаться более свободно. Молекулы водяного пара полностью отделены друг от друга и смешиваются с другими типами атомов и молекул воздуха.

    Фазовые превращения используют или выделяют тепловую энергию. Плавление и кипение являются эндотермическими фазовыми переходами; они поглощают тепло. Противоположные процессы, замерзание и конденсация, выделяют тепло и называются экзотермическими фазовыми превращениями. Глыба льда, находящаяся на солнце, нагревается до точки плавления воды (0°C или 32°F на уровне моря на Земле), а затем начинает таять. Температура льда остается ровно 32°F, пока он полностью не растает. В этом эндотермическом процессе тепло разрушает связи между молекулами внутри кристалла льда. После того, как лед растаял, образовавшаяся жидкая вода начинает поглощать тепло, и температура воды повышается. Когда температура воды достигает точки кипения, 212°F (100°C), химические связи между молекулами разрываются, и вода испаряется в газовую фазу. Опять же, жидкая вода остается при температуре точно 212 ° F (100 ° C) до тех пор, пока не завершится фазовый переход. Во время экзотермических реакций температура также остается неизменной до тех пор, пока не будет выделено достаточно тепла для завершения фазового перехода, например плавления.

    Изменения давления также могут вызвать фазовые изменения. У альпинистов в Гималаях могут возникнуть проблемы с приготовлением пищи, потому что на большой высоте вода закипает при более низкой температуре (давление воздуха на большой высоте снижается). По этой причине они иногда носят с собой скороварки, которые повышают температуру в кастрюле, захватывая
    пар и повышение давления. Смеси для тортов имеют специальные инструкции по приготовлению на высоте, напечатанные на коробке. Конькобежцы могут скользить по льду, потому что давление лезвий их коньков временно растапливает лед и образует скользкую пленку жидкой воды.

    Плавучесть: Архимед и королевская корона

    Архимед, математик, родившийся в 287 г. до н.э., впервые объяснил принципы перемещения жидкости и плавучести. Легенда гласит, что царь Сиракуз на острове Сицилия попросил Архимеда узнать, сделана ли его прекрасная корона из чистого золота. Король подозревал, что производитель короны украл часть золота, заменив корону серебром. Архимед рассматривал проблему царя во время купания. Он знал, что серебро менее плотное, чем золото, поэтому частично серебряная корона будет весить меньше, чем золотая корона того же размера. Когда он обдумывал способы измерения объема (количества занимаемого пространства) короны неправильной формы, он заметил, что уровень воды в бассейне поднимался, когда он входил в ванну, и падал, когда он выходил из ванны. Он поставил корону в таз, наполненный отмеренным количеством воды. Рассчитав количество воды, вытесненной короной, он правильно оценил ее объем. (По сей день кондитеры используют метод смещения Архимеда для измерения масла или жира.) Затем он поместил корону на весы и измерил ее против груды золотых блоков того же объема. К несчастью для лживого мастера, весы склонились к золотым блокам вместо того, чтобы уравновесить корону.

    Принцип плавучести Архимеда гласит, что полностью погруженный в воду объект вытесняет объем жидкости, равный его собственному объему. Восходящая сила, действующая на объект, называется выталкивающей силой и равна весу вытесненной жидкости. Если объект весит больше (имеет большую массу), чем вытесняемая им жидкость, он тонет. Если он весит меньше, выталкивающая сила толкает его вверх, и он всплывает. Бросьте стальной шар в бассейн, и он утонет, потому что его плотность больше плотности воды. Деревянный шар такого же размера будет плавать. Корабль со стальным корпусом плавает, потому что он полый, а воздух вносит свой вклад в общую массу. Добавьте груз, и корабль опустится ниже в воду. Добавьте слишком много груза, и он утонет. Подводная лодка погружается, наполняя баки водой, и всплывает, наполняя баки воздухом. Принцип плавучести Архимеда также правильно предсказывает, что верхушка айсберга составляет примерно одну восьмую части плавучей ледяной глыбы. Лед менее плотный, чем вода, поэтому айсберги плавают. Однако они плавают большей частью своего объема ниже ватерлинии.

    Жидкая вода

    Молекулы в жидкой воде слипаются. Требуется много тепловой энергии, чтобы разрушить электрическое притяжение, называемое водородными связями, между молекулами воды. Из-за этого вода имеет высокую удельную теплоемкость; он может поглотить много тепловой энергии, прежде чем изменит температуру. Как правило, нагревание повышает температуру жидкости, заставляя ее молекулы двигаться быстрее по отношению друг к другу. В воде часть тепловой энергии используется для разрыва водородных связей между молекулами. Когда вода охлаждается, водородные связи восстанавливаются, и выделяется тепло. Из-за своей высокой удельной теплоемкости жидкая вода может хранить много энергии, и это свойство имеет серьезные последствия для климата Земли и биологической жизни.

    Океаны, огромные резервуары жидкой воды на Земле, хранят и распределяют тепловую энергию солнца. Они поглощают интенсивный солнечный свет в дневное и летнее время, а затем медленно выделяют его ночью и зимой в виде океанских течений. Эти течения переносят накопленное тепло из тропиков вблизи экватора (воображаемая линия вокруг Земли между Северным и Южным полюсами) к Северному и Южному полюсам. Прибрежный и влажный климат обычно мягче, чем внутренний или засушливый (сухой) климат. Температура воды в океанах остается относительно постоянной, создавая стабильную среду для морских (океанических) экосистем (сообществ живых организмов). Вода защищает организмы от перепадов температуры. Люди, состоящие в основном из воды, могут пережить экстремальную жару и холод отчасти потому, что высокая удельная теплоемкость воды поддерживает температуру человеческого тела на уровне около 9 градусов тепла.8,6°F (37°C).

    Твердая вода: лед

    Ледяные поплавки. Большинство жидкостей сжимаются (стягиваются) при охлаждении и достигают максимальной плотности (массы на единицу объема) в твердом состоянии. Вода разная. Он сжимается до тех пор, пока не достигает примерно 39°F (4°C), а затем расширяется, пока все его молекулы не замерзнут в кристаллическую форму воды при 32°F (0°C). Итак, холодная вода тонет, а лед плавает. Вода — единственное природное вещество на Земле, плотность которого в твердом состоянии меньше, чем в жидком. Если бы не это свойство воды, водоемы промерзали бы снизу вверх, кубики льда тонули бы в стакане с водой, и не было бы такого понятия, как айсберг (кусочки плавающего льда).

    Газообразная вода: водяной пар

    Фазовое превращение воды из жидкости в газ происходит, когда молекулы жидкой воды высвобождаются и поднимаются, чтобы смешаться с другими типами молекул и атомов в атмосфере (массе воздуха, окружающего Землю). Кипение происходит, когда температура в объеме жидкости достигает точки, при которой все молекулы колеблются слишком быстро, чтобы оставаться связанными друг с другом. Пузырьки газа улетучиваются, и в конце концов жидкость исчезает. Молекулы воды также переходят в газообразную фазу путем испарения с поверхности воды. Молекулы воды в жидкой воде постоянно движутся. Даже при низких температурах часть менее замкнутых поверхностных молекул движется достаточно, чтобы разорвать свои связи со своими соседями и уйти в атмосферу. Вода из земных океанов, озер и рек попадает в атмосферу путем испарения и, к счастью для жизни на Земле, не путем кипячения.

    Для разрыва водородных связей в жидкой воде и образования водяного пара требуется много тепла. А притяжение молекул водяного пара друг к другу заставляет их легко конденсироваться в капли жидкой воды. Вода предпочитает быть жидкой. Вода, испаряясь с поверхности земных океанов и других водоемов, отдает тепло в атмосферу. Когда водяной пар конденсируется в капли жидкости в облаках, выделяется тепло, и воздух остается теплым. Водяной пар является важным парниковым газом в атмосфере Земли. Теплица задерживает тепло в атмосфере. Естественные парниковые газы в атмосфере согревают Землю, но не слишком. Фаза водяного пара переходит из жидкой в ​​газообразную и обратно в жидкую, чтобы улавливать поступающую солнечную энергию.

    Лори Дункан, доктор философии.

    Для получения дополнительной информации

    Книги

    Фарндон, Джон. Вода (Научные эксперименты). Солт-Лейк-Сити: Benchmark Books, 2000.

    Роуз, Кэлвин. Введение в физику окружающей среды почвы, воды и водоразделов. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 2004.

    Чем болен стивен хокинг: Наука: Наука и техника: Lenta.ru

    Наука: Наука и техника: Lenta.ru

    Ученые из США выявили новое соединение, которое может продлить жизнь пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Этим заболеванием болен физик Стивен Хокинг, и несмотря на то, что оно убивает в течение нескольких лет, ученый прожил с ним больше полувека. «Лента.ру» рассказывает, как Хокингу удалось обмануть смерть и что делают исследователи для борьбы с неизлечимой болезнью.

    Боковой амиотрофический склероз (БАС), или мотонейронная болезнь, также известная в США как болезнь Лу Герига, — редкое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам конечностей и атрофии мышц. Оно стало широко известно в 1939 году, когда установивший несколько рекордов американский бейсболист Генри Луи Гериг ушел из спорта в возрасте 36 лет. Оказалось, что он страдал от быстро прогрессировавших неизлечимых нарушений двигательных функций. Спортсмен скончался через два года после постановки диагноза.

    Материалы по теме:

    Большинство пациентов живут не дольше пяти лет после того, как болезнь обнаружена. Физику-теоретику Стивену Хокингу был двадцать один год, когда ему диагностировали БАС, однако он дожил до 75-летнего возраста, хотя и был на грани смерти в 1985 году из-за воспаления легких.

    Каждая мышца управляется мотонейронами, расположенными в двигательной коре в задней части лобной доли мозга или в мозговом стволе. Они передают сигналы мотонейронам, которые находятся в спинном мозге. Первые называют верхними мотонейронами, а вторые — нижними. В ряде стран выделяют различные формы мотонейронных заболеваний, затрагивающий одну или обе группы нервных клеток. Например, первичный боковой склероз (ПБС) поражает верхние моторные нейроны, прогрессирующая мышечная атрофия (ПМА) — нижние, а при БАС нарушаются функции всех мотонейронов. Тем не менее, по словам специалистов, вскрытие умерших пациентов показывало, что при ПБС и ПМА наблюдаются также патологические изменения в нижних и верхних нейронах соответственно.

    Лео Маккласки (Leo McCluskey), профессор неврологии Пенсильванского университета, в своем интервью изданию Scientific American назвал заблуждением представление о том, что БАС затрагивает только моторные нейроны. Примерно у 10 процентов пациентов с мотонейронными заболеваниями наблюдались нарушения функций в других частях мозга, например, в лобных и височных долях, где не содержатся мотонейроны. Хотя считается, что болезнь Лу Герига не влияет на умственные способности, у некоторых больных все же отмечалось развитие лобно-височной деменции.

    Лу Гериг

    Фото: Public Domain / Wikimedia

    Продолжительность жизни пациентов с БАС часто зависит от того, как долго работают нейроны, отвечающие за движение диафрагмы и, соответственно, вентиляцию легких. Когда они отказывают, возникает дыхательная недостаточность, которая является основной причиной смерти. Если нарушается функция глотательных мышц, больные умирают от голода и обезвоживания. Если ничего из этого не происходит, человек может жить многие годы, хотя качество его жизни сильно ухудшается. Так, Стивен Хокинг передвигается только с помощью компьютеризированного инвалидного кресла, снабженного синтезатором речи и инфракрасным датчиком движения. Эти устройства позволяют ему писать статьи и общаться с другими людьми.

    Одной из причин того, что болезнь Хокинга не затронула работу диафрагмы и глотательных мышц, может быть ранняя форма БАС. По словам Маккласки, в его практике встречались пациенты, у которых заболевание было диагностировано в подростковом возрасте, и они дожили до 60 лет. Однако точные причины долгожительства нескольких процентов пациентов пока не ясны.

    БАС до сих пор неизлечим, хотя выяснение его причин и механизмов являются целью активных исследований. Было выяснено, что, как и в случае многих других нейродегенеративных заболеваний, в клетках головного мозга накапливаются аномальные белки в нейронах центральной нервной системы. 5-10 процентов всех случаев бокового амиотрофического склероза вызваны наследственными факторами, однако заболеванию может способствовать не один, а множество генов. Для того чтобы вылечить БАС или хотя бы замедлить его прогрессирование, необходимо найти соединения, которые регулируют активность этих генов.

    Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, какие молекулы подавляют активность рецепторного белка EphA4, который связывают с быстрым развитием БАС. В своих исследованиях биологи использовали мышиную модель бокового амиотрофического склероза — мыши, которые страдали от заболевания, аналогичного болезни Лу Герига у человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Biology.

    EphA4 опосредует взаимодействие между моторными нейронами и астроцитами, которое, по мнению авторов работы, является одной из причин быстрой гибели первых.. Фото: Pellecchia lab / UC Riverside

    Синтез белка EphA4 связан не только с прогрессирующим нарушением функций мотонейронов, но и с заболеваниями крови, при которых нарушается свертываемость, болезнью Альцгеймера, а также язвами желудка и поджелудочной железы. Однако нельзя точно сказать, каким образом можно подавить активность белка и как это повлияет на состояние пациента, поскольку исследователи не знали, какие соединения могут быть ингибиторами EphA4. Однако было точно известно, что мутации в гене, кодирующем белок, увеличивают продолжительность жизни больных животных.

    Чтобы выявить подходящее соединение, ученые проанализировали молекулярное строение более ста тысяч химических веществ, применяя спектроскопию ядерного магнитного резонанса. Они искали молекулу, которая могла бы связаться с EphA4, используя подходы по оценке белок-белковых взаимодействий. Исследователи обнаружили, что таким соединением является 123C4.

    Это вещество не подавляет рецептор EphA4, однако вызывает его интернализацию. Иными словами, белок после связывания с 123C4 уходит с поверхности клетки внутрь через процесс, называемый эндоцитозом. По словам ученых, 123C4 эффективно удаляет EphA4 с поверхности моторных нейронов.

    Чтобы подтвердить способность препаратов на основе 123C4 продлевать жизнь, необходимо провести клинические исследования. Пока больным ряда стран (в США и Европе) доступен рилузол — единственное одобренное средство, которое продлевает жизнь пациентов на несколько месяцев.

    Как вылечить болезнь, которой болен Стивен Хокинг?

    Совсем недавно на экраны вышел фильм о жизни великого ученого современности – Стивена Хокинга. Помимо того, что фильм является биографией выдающейся личности, он демонстрирует, как боковой амиотрофический склероз (БАС) способен изменить жизнь человека. Это заболевание является редким, но фатальным, ведь от него до сих пор нет лекарства.

    БАС характеризуется необратимым отмиранием двигательных нейронов спинного мозга по неизвестной пока причине, в результате развивается паралич. Перспективным для лечения кажется использование стволовых клеток, ведь они могут развиваться в различные типы клеток и заменить утраченные мотонейроны.

    Стволовые клетки у человека могут быть найдены во всех тканях, их роль заключается в поддержании, обновлении и восстановлении ткани, где они находятся. Но как сделать так, чтобы эти клетки развивались именно в двигательные нейроны?

    В 2006 году Синья Яманака открыл способ «перепрограммирования» клеток, за что был удостоен Нобелевской премии. Этот процесс включал трансформацию молодых клеток сначала в плюрипотентные (клетки которые могут образовать несколько видов ткани), затем в нервные стволовые клетки, и, наконец, в нейроны.

    Недавно было открыто прямое перепрограммирование, при котором стадию плюрипотентности пропускают. Это позволяет сэкономить время и уменьшить риски формирования опухоли, возможные при обычной технике перепрограммирования. Трансформация занимает около 2-х дней.

    Преимущество прямого перепрограммирования заключается в том, что оно может быть сделано не только в лаборатории, но и в естественных условиях – в теле больного. Выполнение перепрограммирования внутри человеческого тела имеет то преимущество, что может быть локализовано в месте повреждения клеток.

    Исследователи проанализировали изменения, которые происходят в клетках во время прямого процесса перепрограммирования, и сейчас есть очень эффективная система, которая позволяет трансформировать стволовые клетки в моторные нейроны с успехом 90- 95%, добавив коктейль из 3х факторов транскрипции.

    Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

    Данное открытие ученых представляет большой интерес, поскольку формирование новых двигательных нейронов можно применять для лечения не только бокового амиотрофического склероза, но и таких заболеваний, как спинальная мышечная атрофия и травмы спинного мозга.

    Теперь талантливый ученый, да и просто везунчик, Стивен Хокинг сможет вновь обмануть свою болезнь, ведь уже неоднократно он балансировал на грани, но всякий раз врачи, да и сама природа давали ему шанс. Сколько еще открытий получит физика благодаря одному открытию в медицине?

    Сейчас не только великие умы, но и обычные люди могут получить лечение стволовыми клетками. Применение их разрешено в США и Европе на законодательном уровне, но практикуется не во всех клиниках, поскольку для реализации этой технологии требуется дорогостоящее оборудование и квалифицированный персонал. Одной из клиник, обладающих не только оснащением для применения стволовых клеток в лечении заболеваний, но и для проведения научно-исследовательской работы в этой области, является клиника «Женолье», г. Нион (Швейцария).

    Эта клиника предлагает своим пациентам не только высококлассную медицинскую помощь на основе последних достижений медицины, но также профессиональный сестринский уход и непревзойденный уровень комфорта – все это способствует созданию особой, эксклюзивной репутации клиники «Женолье» во всем мире.

    Даже если Вам поставлен серьезный диагноз – не стоит опускать руки, ведь медицина не стоит на месте. Специалисты компании УЦМС «Лечение за рубежом» готовы взять на себя все заботы по организации поездки в клинику Женолье, г. Нион (Швейцария) или другие клиники Европы, применяющие стволовые клетки в своей праактике.

    Узнать все подробности вы можете по телефону 8 800 200 49 17 (бесплатная линия) или любым другим удобным способом.

    Понравилась статья? Поделиться:

    Наука оплакивает смерть Стивена Хокинга

    Стивен Хокинг в Центре прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета в 2013 году

    Стивен Хокинг, один из самых влиятельных физиков ХХ века и, пожалуй, самая знаменитая икона современной науки, скончался в возрасте 76 лет.

    Кембриджский университет подтвердил, что физик скончался рано утром 14 марта. в своем доме в Кембридже, Англия.

    С двадцати лет Хокинг жил с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), болезнью, при которой двигательные нейроны умирают, в результате чего мозг не может контролировать мышцы. По сообщениям, здоровье Хокинга ухудшалось; чуть более года назад он был госпитализирован во время поездки в Рим.

    Некролог: Стивен Хокинг (1942–2018)

    Его смерть была отмечена заявлениями ученых со всего мира. Астрофизик Нил де Грасс Тайсон, директор планетария Хейдена в Нью-Йорке, написал в Твиттере: «Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но он не пустой. Думайте об этом как о своего рода вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени и не поддающейся измерению».

    «Реакция физиков — просто глубокий шок и печаль», — говорит Малкольм Перри, физик-теоретик из Кембриджа, ученик Хокинга в начале 1970-х годов. «Он был действительно выдающимся человеком», — говорит Роджер Пенроуз, физик-теоретик из Оксфордского университета, Великобритания, который в 1970 году вместе с Хокингом написал основополагающую статью о природе черных дыр.

    Еще один из бывших студентов Хокинга в Кембридже, физик-теоретик Рафаэль Буссо, рассказал Nature , что его учителем был блестящий физик, который также преуспел в донесении науки до публики. «Это два разных навыка. Стивен преуспел и в том, и в другом».

    Буссо, сейчас работающий в Калифорнийском университете в Беркли, вспоминает, как ему пришлось научиться избавляться от благоговения и расслабляться рядом с Хокингом. «Стивен был веселым и беззаботным человеком, которого нельзя было отягощать чрезмерно уважительными и запутанными отношениями», — говорит он.

    Британский физик родился в Оксфорде в 1942 году. Ему был поставлен диагноз БАС, когда ему был 21 год, когда он был докторантом космологии в Кембриджском университете. Хокинг впервые понял, что что-то не так, когда однажды пошел кататься на коньках со своей матерью, как он вспомнил в речи на праздновании своего 75-летия в прошлом году. «Я упал, и мне было очень трудно встать», — сказал он аудитории. «Сначала я впал в депрессию. Казалось, мне очень быстро становилось хуже».

    Хотя изначально врачи давали ему всего несколько лет жизни, его болезнь прогрессировала медленнее, чем ожидалось. На протяжении десятилетий он вел активную карьеру как физик-теоретик и как популяризатор науки. Тем не менее, Хокинг постепенно терял способность пользоваться большей частью своих мышц и в течение последних трех десятилетий своей жизни общался почти исключительно с помощью голосового синтезатора.

    За прошедшие годы Хокинг стал одним из самых узнаваемых имен в современной науке. Его книги, особенно Краткая история времени (1988) стал блокбастером. Ему нравилось появляться в эпизодических ролях в телевизионных шоу, таких как Звездный путь: Следующее поколение , Симпсоны и Теория большого взрыва .

    Но с научной точки зрения его имя наиболее тесно связано с физикой черных дыр, которую он начал изучать, когда они еще считались простыми математическими диковинками в общей теории относительности Альберта Эйнштейна. В начале 19В 70-х он начал исследовать, что квантовая физика может рассказать о горизонте событий, поверхности черной дыры, из которой нет возврата. Хокинг потряс мир физиков, когда подсчитал, что эта поверхность должна медленно излучать излучение (вскоре известное как излучение Хокинга). Черные дыры не были по-настоящему черными.

    Стивен Хокинг: Жизнь в науке

    Это излучение, рассуждал он, должно в конечном итоге привести к уменьшению и исчезновению черной дыры 1 . Еще более шокирующим для исследователей было осознание Хокингом в 1919 г. 76 что излучение Хокинга должно стирать информацию из Вселенной, что явно противоречит некоторым основным положениям квантовой теории 2 .

    «Важность этой работы заключалась не столько в самом эффекте, сколько в том, что он смог дать одно известное нам четкое физическое следствие, которое объединяет две великие революции в физике двадцатого века, а именно общую теорию относительности. и квантовой механики, и показать, что это обязательно привело к глубоким понятиям из термодинамики», — говорит Пенроуз.

    Два года назад вместе с Перри и Эндрю Строминджерами из Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, Хокинг начал набрасывать возможный выход из информационного парадокса черной дыры. Все трое вместе с ученицей Строминджера Сашей Хако работали над дополнительным документом. «Мы считаем, что находимся только на завершающей стадии выполнения необходимых [расчетов], — говорит Перри. — На газете будет его имя.

    Находки, отмеченные наградами

    Возможно, из-за того, что большая часть его работ носила спекулятивный характер и их было трудно проверить экспериментально, Хокинг никогда не был удостоен Нобелевской премии. В 2016 году некоторые задавались вопросом, сможет ли он, наконец, выиграть его, когда Джефф Штайнхауэр, физик из Техниона — Израильского технологического института в Хайфе, объявил, что нашел убедительные доказательства излучения Хокинга — не в настоящей черной дыре, а в лабораторный аналог из чрезвычайно холодных атомов. Однако некоторые эксперты по-прежнему считают эти результаты неубедительными, а многие говорят, что их связь с настоящими черными дырами сомнительна.

    Более прямая проверка некоторых открытий Хокинга может быть проведена в ходе исследования астрофизических черных дыр через гравитационные волны, начатого американской лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO). Хокинг и другие исследователи связали площадь поверхности горизонта событий черной дыры с ее энтропией, мерой беспорядка. В интервью группе новостей Nature в 2016 году о первом обнаружении LIGO гравитационных волн от слияния черных дыр Хокинг сказал, что надеется, что будущие обнаружения будут достаточно чувствительными, чтобы подтвердить предсказание, которое он сделал в 19 веке. 70-х годов: площадь поверхности черной дыры после слияния должна быть больше, чем совокупная площадь поверхности исходных объектов, которые ее образовали. Это согласуется с термодинамическим законом, управляющим энтропией во Вселенной, который гласит, что с течением времени энтропия никогда не может уменьшаться. «Я хотел бы, чтобы они проверили мою теорему о площади», — сказал он.

    «Его работа над поведением черных дыр содержит некоторые из ключевых принципов и идей, которые помогают нам интерпретировать данные наших гравитационно-волновых наблюдений за слияниями черных дыр», — говорит Брюс Аллен, который учился у Хокинга во время защиты докторской диссертации. в начале 1980-х и является директором Института гравитационной физики им. Макса Планка в Ганновере, Германия.

    Вместе с космологом Томасом Хертогом, еще одним бывшим студентом, Хокинг исследовал концепцию космической инфляции — короткого периода чрезвычайно быстрого расширения в первые моменты Большого взрыва — и того, как она может породить несколько вселенных, «мультивселенную». «Мы решили разработать методы преобразования идеи мультивселенной в последовательную проверяемую научную основу», — говорит Томас Хертог, космолог из KU Leuven в Бельгии и бывший ученик Хокинга, который работал с ним в соавторстве. «Это был Хокинг: смело идти туда, куда Звездный путь боится ступить».

    5 моментов, в которых Стивен Хокинг ошибался

    1. Он отказался от Писания как источника истины о мире.

    Стивен Хокинг был одним из величайших космологов нашего времени, и его победа над инвалидностью была поистине поразительной. Он посетил Южную Африку в 2008 году, когда один из нас (Дэвид) взял у него интервью. Хокинг был светилом науки. Что такое сциентизм? Сциентизм — это оптимистическая вера в то, что одна только наука способна разрешить тайны мира.

    В прежние времена, при жизни Галилео Галилея, церковь и ее кардиналы господствовали и злоупотребляли книгой Писания, утверждая, что она утверждает о науке то, чего не утверждала, но они еще не были готовы принять экспериментальную науку. Эта ситуация была явно неуравновешенной. Писание истинно во всем, что оно утверждает, и при правильном толковании оно полностью согласуется с книгой природы. Церковь неправильно поняла этот принцип и использовала Писание, чтобы заставить науку замолчать.

    Сегодняшняя ситуация так же неуравновешена, с другой стороны. Научная книга о природе сегодня имеет первостепенное значение, и некоторые ученые хотели бы, чтобы мы отказались от Писания как источника истины о нашем мире. Философская точка зрения этих самопровозглашенных «кардиналов сциентизма» определяется настроением эпохи, личностями и верованиями отдельных людей, а также научными данными и строгой теорией. Сегодня процветает атеистический фундаментализм с его основной философской повесткой дня, направленной на то, чтобы избежать любой потребности в Творце.

    Некоторые из наших коллег-ученых, слепые к библейскому откровению, готовы отвергнуть теологию как низшую и бесполезную дисциплину, лишенную всякой истины. Это идеология сциентизма — формы науки, которая отбрасывает Бога, вошедшего в наш мир, как сказку.

    Мы видим перед собой два собора; традиционный собор, в котором излагаются Писания, и новый собор сциентизма, в котором наука является носителем всей истины. Для великого ученого Блеза Паскаля Иисус, дарующий нам спасение, был превыше всех наград; собор науки никогда не угрожал его богоцентричному мировоззрению.

    2. Он думал, что истина природы включает в себя все, что стоит знать.

    Жизнь Хокинга, как гения первого ранга и легендарного космолога, была сосредоточена на истине природы. Однако таковы ли факелоносцы всех истин?

    Истина природы принадлежит физической или научной сфере. Напротив, гораздо более широкая природа истины включает в себя как физическую, так и духовную области; Откровение Бога нам о себе есть дело Его благодати. Настаивать на том, что истина лежит только в той или иной области, — это только половина истории, как и наблюдать, как деревья качаются и изгибаются, не замечая присутствия ветра.

    В своей книге под названием « Потрясающие мелочи » литературный гигант Г. К. Честертон написал эссе под названием «Ветер и деревья». Честертон готовит сцену:

    Я сижу под высокими деревьями, и сильный ветер кипит, как прибой, вокруг их вершин, так что их живая масса листьев качается и ревет в чем-то, что одновременно вызывает ликование и агонию. . . …Ветер дергает деревья, словно хочет вырвать их с корнем из земли, как пучки травы. Или, если попробовать еще одну отчаянную фигуру речи для этой невыразимой энергии, деревья напрягаются, рвутся и бьются, как если бы они были племенем драконов, каждого из которых связали за хвост. . . . Я помню моего знакомого маленького мальчика, который однажды гулял в Баттерси-парке под таким же разорванным небом и раскачиваясь деревьями. Ему совсем не нравился ветер; это слишком сильно ударило ему в лицо. . . . Неоднократно пожаловавшись на атмосферное волнение, он наконец сказал матери: «Ну, почему ты не уберешь деревья, а то не будет ветра?

    Таким образом, великая человеческая догма состоит в том, что ветер двигает деревья.

    Великая человеческая ересь состоит в том, что деревья двигаются ветром. 1

    Природа истины заключается в стереоскопическом взгляде на физическое и духовное царства. Настаивать на том, что истина лежит только в той или иной области, — это узкое зрение, принадлежащее стране полуслепых. Наука имеет дело с правдой природы.

    Те, кто утверждают, что видят полную человеческую историю только из коридоров собора науки, духовно слепы к его откровению. По словам апостола Павла: «Бог, сказавший: «Из тьмы воссияет свет!», — это тот же Бог, Который воссиял в сердцах наших, чтобы дать нам познать славу Божию, сияющую перед лицом Христа» (2 Кор. 4:6 НБ).

    Мы верим, что Бог посетил нас лично (Ин. 1).

    Бог макрокосма — это Бог микрокосма, сияющий в наших сердцах, если его пригласить. Мы никогда не сможем познать Бога с помощью научного анализа, но только по Его благодати. По благодати духовно слепые на земле получают зрение, чтобы увидеть Его, воплощенного Бога.

    Откровение Бога нам о себе есть дело Его благодати.

    3. Он считал, что у науки нет скрытых целей.

    По мнению некоторых ученых, наука имеет точно настроенную программу, чтобы исключить Бога из нашего взгляда на реальность. Заявления известных общественных ученых имеют большое значение для тех, кто сам не является ученым. Ученые-атеисты-фундаменталисты используют научные слова для выражения своих взглядов.

    Цитируя Алистера и Джоанну МакГрат:

    В 1990-х [Ричард] Докинз представил идею Бога как некоего психического вируса, заражающего в остальном здоровые умы. Это был мощный образ, который обращался к растущей осведомленности общественности о риске физического заражения ВИЧ и заражения программного обеспечения компьютерными вирусами. 2

    Вирусы — какое вызывающее воспоминания слово с мигающими красными предупреждающими знаками и красными флажками — «Опасно», «Опасно», «Держись подальше».

    Бог как вирус разума? Наука не может доказать или опровергнуть существование Бога. Конечно, нельзя; таковы границы книги природы.

    Мы помним, что среди богословов, вовлеченных в дело Галилея, была определенная степень высокомерия, и подобное высокомерие проявляется теперь у некоторых в области науки. Ученые должны со смирением извлечь уроки из дела Галилея, чтобы не попасть в ту же ловушку частичной слепоты. Наш красный флаг будет таким: остерегайтесь атеистических программ, маскирующихся под мантией науки.

    4. Он думал, что мультивселенная решает все тайны.

    Хокинг распознал великий замысел в нашей хорошо настроенной вселенной, единственной вселенной, которую мы когда-либо наблюдали. Обладая блестящим умом, Хокинг попытался обойти идею Творца, приняв мультивселенные — множество вселенных, очень похожих на выдувание больших и малых пузырей — и мы просто живем во «Вселенной Златовласки», идеально подходящей для нашей жизни. потребности.

    Возможно, так оно и есть. Бог мог создать множество вселенных, но это не более чем гипотеза, для которой невозможна прямая наблюдательная проверка. Подлинная ли это научная теория, спрашивает известный космолог Джордж Эллис (много лет назад работавший со Стивеном Хокингом). Эллис пишет: «Можно ли утверждать, что у кого-то есть подлинная научная теория, когда прямые и даже косвенные проверки теории невозможны?»

    Гипотеза мультивселенной была горячо воспринята некоторыми, но не на основе данных наблюдений, а скорее, как мы полагаем, для удовлетворения философской потребности.

    Действительно ли наука разгадала все тайны нашей вселенной? Что касается силы и областей применения научного метода, мы предлагаем два комментария. Во-первых, не напрягая воображение, не все было решено наукой. С космологической точки зрения более 95 % Вселенной невидимо: она представлена ​​в виде темной материи и темной энергии, о которых мы знаем лишь то, что они существуют. Звезды, которые астрономы видят, например, в спиральных галактиках, составляют ничтожную долю их общей массы; диски спиральных галактик погружены в огромные оболочки темной материи — материи, которая не излучает и не поглощает свет. Несколько десятилетий назад один из нас (Фриман) обнаружил, что «в этих галактиках должна быть дополнительная материя, которую не обнаруживают. . . . Его масса должна быть не меньше массы обнаруженной галактики». Без этой темной материи галактики, возможно, не смогли бы сформироваться, и нас бы здесь не было. Но мы до сих пор понятия не имеем, что такое темная материя.

    Существует не только загадочная проблема темной материи. Некоторые взрывающиеся звезды (известные как сверхновые Ia) в далеких галактиках в среднем слабее и, следовательно, дальше от нас, чем предполагалось. Расширяющаяся Вселенная — это с ускорением ! Термин «темная энергия» используется для объяснения силы отталкивания, питающей это ускорение. Опять же, мы пока не понимаем, как это работает. Во-вторых, даже если бы мы поняли такие вещи, как темная материя и темная энергия, наука не может решить главную загадку: «Почему мы здесь?»

    По словам космолога Джорджа Эллиса:

    .

    Когда наука изучает природу космологии, она делает это на основе конкретных законов физики, применимых к уникальной вселенной, в которой мы живем. Он может задавать вопросы о природе этих законов, но не о причине их существования или о том, почему они принимают ту или иную форму. Точно так же наука не может исследовать причину существования Вселенной. Это метафизические вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию науки как таковой. 3

    5. Он думал, что Бог существует только для того, чтобы объяснять некоторые тайны природы.

    Хокинг считал, что исторически «Бог» был необходим только для разгадки тайн, которые наука еще не разгадала. Следующим шагом будет то, что читатели его книг — с атеистическим уклоном — могут прийти к пониманию того, что наука сделала Бога ненужным. Какая же тогда нужда в Творце? — спрашивает Хокинг. В своей книге под названием «Великий замысел » (в соавторстве с Леонардом Млодиновым) он прямо заявляет об этом: «Нет необходимости взывать к Богу, чтобы он зажег голубую сенсорную бумагу и запустил вселенную».

    Подобные приговоры привлекают внимание мировой прессы. Лорд Мартин Рис (бывший президент Королевского общества, который в 1960-х годах был студентом Кембриджского университета, куда также был зачислен Хокинг) нарисовал трогательную и светящуюся дань уважения Хокингу после его смерти, но Рис отметил, что:

    У него [Хокинга] был крепкий здравый смысл, и он был готов выражать сильные политические взгляды. Однако недостатком его культового статуса было то, что его комментарии привлекали преувеличенное внимание даже по темам, в которых он не обладал специальными знаниями, например, по философии. . . 4

    Мы дистанцировались бы от утилитаристского понимания Бога Хокингом, который был бы Богом, всегда отступающим перед лицом новых научных открытий. Этот «ненужный Бог» не взаимодействует ни с нами, ни с нашей вселенной и ее законами природы. Мы считаем иначе. Воплощение есть акт божественной благодати. Спасение – это акт божественной благодати. Еще раз процитирую Честертона:

    .

    Прямо посреди этих вещей стоит огромное исключение. . . Это не что иное, как громкое утверждение, что этот таинственный творец мира лично посетил его мир. 5

    Хотя наука может осветить славу творения, мы считаем, что вывод о том, что Бога не существует, выходит за рамки науки. Теперь — и это очень важно — мы здесь вообще не говорим о «Боге Хокинга». Бог, о котором мы говорим, есть личный Бог — Богочеловек, сотворивший мир.

    Воплотившийся Логос (Иоанна 1) существует вне пространства и времени. У науки нет оружия, чтобы изгнать Божий Дух или откровение о Его духовном царстве. В основе Царства Божьего лежит благодать. Во Вселенной, охватывающей примерно девяносто два миллиарда световых лет, мы познали ее Творца.

    Примечания:
    1. Г. К. Честертон, «Ветер и деревья», в огромных мелочах (1909; переиздание, Лондон: Метуэн, 1930), 61–65.
    2. Алистер МакГрат и Джоанна Колликатт МакГрат, Иллюзия Докинза? Атеистический фундаментализм и отрицание божественного (Downers Grove, IL: IVP Books, 2007), 68–69.
    3. Джордж Ф. Р. Эллис, «Мышление, лежащее в основе новых «научных» взглядов на мир», в Эволюционная и молекулярная биология: научные перспективы божественного действия , изд. Роберт Джон Рассел, Уильям Р. Стогер и Франсиско Дж. Айяла (Ватикан: Фонд обсерватории Ватикана, 1998 г.), 254.
    4. Лорд Мартин Риз, «Профессор Стивен Хокинг: благодарность», Тринити-колледж, Кембридж, 14 марта 2018 г. , https://www .trin .cam .ac .uk/news/professor-stephen-hawking-an-appreciation-by-lord-rees/.
    5. GK Chesterton, The Everlasting Man (Нью-Йорк: Image Books, 1955), 265–66.


    Связанные статьи

    Должна ли наука влиять на наше прочтение Бытие 1–3?

    Верн С. Пойтресс

    03 апреля 2019 г.

    Что нам делать, если мы обнаружим очевидное несоответствие между Бытием 1-3 и тем, что утверждают современные ученые о происхождении мира?

    10 вещей, которые вы должны знать о Бытие 1–3

    Верн С.

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

    Музей инженерного дела | ВГТУ

    11. Летательный аппарат Леонардо да Винчи

    Леонардо да Винчи придумал аппарат, который позволил бы человеку парить в воздухе, как птица, размахивая большими механическими крыльями, приводимыми в движение только силой мышц.Чтобы сконструировать крылья, Леонардо детально изучал анатомию птичьего крыла.

    Младенец, крещенный под именем Леонардо, родился, как записано в церковной книге, «в субботу, 15 апреля 1452 года от Рождества Христова» от внебрачной связи крестьянки Катерины и нотариуса, посла Флорентийской республики, мессира Пьеро Фруозино ди Антонио да Винчи, потомка богатого почитаемого итальянского семейства.

    В 16 лет, Леонардо становится учеником студии прославленного мастера Вероккио. Именно в мастерской Вероккио, Леонардо получает возможность проявить себя в качестве художника: учитель позволяет ему написать лицо ангела для знаменитого «Крещения Христа».

    В 20 лет да Винчи становится членом общества св. Луки, гильдии художников, все еще продолжая работать в мастерской Вероккил до 1476г. Этим же периодом датирована одна из его первых самостоятельных работ «Мадонна с гвоздикой». Подобно большинству мастеров Ренессанса, да Винчи много путешествует, оставляя память о себе в каждом посещенном городе. К концу жизни он становится «первым королевским художником, инженером и архитектором» при Франсуа I. Винчи умер в 1519г., в возрасте 67 лет.

    Творчество Леонардо да Винчи

    Несмотря на многочисленные научные исследования Леонардо, его слава ученого и изобретателя несколько меркнет перед славой Леонардо-художника, чьи немногие сохранившиеся работы завораживают и будоражат разум и воображение человечества уже почти 400 лет. Именно в области живописи нашли свое применение многие из трудов да Винчи, посвященные природе света, химии, биологии, физиологии и анатомии. Леонардо считал живопись ветвью прикладной науки.

    Творчество Леонардо делят на периоды:

    1. Ранний период творчества.
    В начале творческого пути Леонардо практически все свое время посвящал работе над картинами. В 1472 – 1477 художник создал картины «Крещение Христа», «Благовещение», «Мадонна с вазой». В конце 70-х годов закончил «Мадонну с цветком» («Мадонну Бенуа»). В 1481 году была создана первая крупная работа в творчестве Леонардо да Винчи – «Поклонение волхвов». В 1482 году Леонардо переезжает в Милан. С 1487 года да Винчи занимался разработкой летательной машины, которая была основана на птичьем полете. Кроме того, Леонардо изучал анатомию и архитектуру, открыл ботанику как самостоятельную дисциплину.

      2. Зрелый период творчества.
     В 1490 году да Винчи создает картину «Дама с горностаем», а также знаменитый рисунок «Витрувианский человек», который иногда называют «каноническими пропорциями». В 1495 – 1498 годах Леонардо работал над одним из самых главных своих произведений – фреской «Тайная вечеря» в Милане в монастыре Санта-Мария деле Грацие. В 1502 году да Винчи поступил на службу военным инженером и архитектором к Чезаре Борджиа. В 1503 художник создает картину «Мона Лиза» («Джоконда»). С 1506 года Леонардо служит при короле Франции Людовике XII.

    3. Поздний период творчества.                                                                                                                

    Именно в этот период да Винчи больше задумывается над военно-техническими проектами, изучает градостроительство и предлагает собственную модель идеального города. Так же, во время пребывания в одном из монастырей, он получает заказ на эскиз к образу Девы Марии с младенцем Иисусом, св. Анной и Иоанном Крестителем. Работа получилась настолько впечатляющей, что зритель ощущал себя присутствующим при описанном событии, частью картины.
    С 1503 по 1506гг. Леонардо начинает работу над «Джокондой». В 1513г. Леонардо да Винчи перебирается на некоторое время в Рим по приглашению папы Леона Х, а точнее, в Ватикан, где уже работают Рафаэль и Микеланджело. Год спустя Леонардо начинает серию «Потом», которая является своеобразным ответом на версию, предложенную Микеланджело в Сикстинской капелле.
    Одним из самых грандиозных архитектурных проектов этого периода становится для да Винчи замок Клу в Амбуазе, куда мастера приглашает работать сам король Франции Франсуа I. Леонардо умирает весной от тяжелой болезни в возрасте 67 лет, завещав свои рукописи и кисти ученику – Франческо Мельци.

    Изобретения Леонардо да Винчи     

    Убежденный в своей правоте, он начал разрабатывать аппарат, приводимый в движение только силой мышц человека, и позволяющий ему парить в воздухе как птица. Существует множество рисунков такого «ornitotteri», придуманных Леонардо. Одни из них изображают лежащего человека, который собирается взлететь с помощью механизмов, присоединенных к крыльям; другие — движение вперед при помощи более совершенной системы винтов и шкива. Есть и рисунки человека, расположенного вертикально в летательном корабле, на педали которого он нажимал руками и ногами.
    Чтобы сконструировать крылья «ornitotteri», Леонардо изучал анатомию птичьего крыла, учитывая функции и распределение его перьев. Наблюдая за полетом птицы, ученый заметил, что она по-разному машет крыльями, когда зависает в воздухе, летит вперед или приземляется. Его интересовали также перепончатые крылья летучих мышей. На основе этих наблюдений Леонардо сконструировал огромные крылья, предназначенные не только для поднятия человека в воздух, но и удержания его в полете, благодаря элеронам и шарнирам. Однако его беспокоило то обстоятельство, что возможности мышц человека ограничены. Поэтому он собирался вместо энергии мускулов использовать механизм лука, который обеспечивал бы движение вперед. Впрочем, лук не решал проблем автономности в полете, возникающих при быстром раскручивании пружины.     Систематические исследования, предпринятые Леонардо в начале XVI в., привели его к необходимости изучить “качество и плотность воздуха”. Для этой цели он сконструировал гидроскопические инструменты. Вообще, в отличие от произведений живописи, рукописи и чертежи Леонардо дошли до наших дней в большей сохранности и продолжают исследоваться в наши дни. По некоторым чертежам даже были воссозданы машины, которым не суждено было появиться при жизни да Винчи.

    12. Акведуки

    Водовод для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных ниже их источников. Были изобретены столетиями ранее на Ближнем Востоке. Акведуки римского стиля использовались уже в VII столетии до н. э.

     

    Акведу́к (от лат. aqua — вода и duco — веду) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных ниже их источников.

    Акведуком в более узком значении называют часть водовода в виде моста над оврагом, рекой, дорогой. Достаточные по ширине акведуки могли также использоваться судами (водный мост). Акведук по своей структуре аналогичен виадуку, с тем отличием, что его используют для переноса воды вместо организации дороги или железнодорожного пути. Акведуки сооружаются из камня, кирпича, железобетона или стали. Такие сооружения состоят из основания, на котором возводят каменные, чугунные или кирпичные опоры (обычно между ними для устойчивости помещают каменные арки), и берегового устоя, на которое укладываются трубы или устраиваются кюветы.

    Хотя акведуки больше всего ассоциируются с римлянами, они были изобретены столетиями ранее на Ближнем Востоке. Акведуки римского стиля использовались уже в VII столетии до н. э.

    13. Пантеон

    Античный храм, посвященный древнеримским богам и воплощение величия Римской Империи. Был построен в 126 году н. э. при императоре Адриане на месте храма, возведенного в 27 веке до н.э. Марком Випсанием Агриппой.


    Стремление воплотить в архитектурных формах величие Древнего Рима проявило себя в Пантеоне. Самое первое здание древнеримского храма Пантеона было построено Агриппой — зятем императора Октавиана Августа — в честь победы над Антонием и Клеопатрой в битве при мысе Акций.

    Около 110 года н. э. храм сгорел от удара молнии, и на старом фундаменте император Адриан в 126 году н.э. воздвиг новое здание, величественнее прежнего. От первоначальной постройки Агриппы (27 г. до н.э.) уцелели лишь передний портик с 16 колоннами и надпись, сделанная на фронтоне: «Марк Агриппа в своё третье консульство соорудил это». Римский Пантеон по праву считается выдающимся инженерным достижением античности. Он представляет собой массивное круглое здание, перекрытое грандиозным полусферическим куполом. Купол диаметром свыше 43 метров не подавляет посетителя своей мощью, а торжественно возвышается над головой, подобно небесному своду. Вплоть до конца XIX века ни один купольный храм не мог превзойти по размерам «полусферу» римского Пантеона. Куполом восхищались зодчие Возрождения. Микеланджело изучал его конструкцию, работая над проектированием собора Святого Петра.

    Всевидящее око Пантеона

    В Пантеоне нет окон. Единственный источник света — 9-ти-метровое круглое отверстие на вершине купола, символизирующее небесное всевидящее око. Отверстие не застеклено, и проникающий через него свет не рассеивается в пространстве, а аккумулируется в виде огромного светового столба. По мнению итальянского профессора Джулио Мальи, Пантеон использовался в качестве гигантских солнечных часов. Направление и форма солнечных лучей меняются в течение года, а 21 апреля, то есть в день основания Рима, солнце освещает вход. Император, входивший в храм в этот торжественный день, мог купаться в лучах солнца.

    Пантеон сохранился лучших других культовых сооружений античности потому, что он всегда был действующим храмом. Первоначально римляне совершали здесь ритуалы во имя 7 самых почитаемых богов — Нептуна, Юпитера, Марса, Венеры, Плутона, Меркурия и Сатурна. На алтаре, расположенном точно под куполом, сжигали жертвенных животных. В 609 году император Византии Фока передал здание папе Бонифацию IV, который преобразовал Пантеон в католическую церковь. С пор Пантеон стал «храмом Святой Марии и мучеников», или «Санта-Мария дела Ротонда». Все предметы, связанные с языческим культом, уничтожили, а вместо них в храме появились великолепные фрески на библейские сюжеты и статуи христианских святых. Легенда гласит, что во время освящения храма языческие духи покинули Пантеон и вылетели через купол, пробив в нём отверстие. Именно так и появилось всевидящее око, о назначении которого до сих пор спорят учёные.

    14.Амфитеатр

    Колизей в Риме построили в 80 году нашей эры при римском императоре Тите из рода Флавиев. Сама постройка носила название амфитеатр Флавиев. Возведение заняло всего 8 лет. Архитектором был Квинтий Атерий.

    Амфитеатр Колизей в Риме

    Колизей в Риме построили в 80 году нашей эры при римском императоре Тите из рода Флавиев. Сама постройка носила название амфитеатр Флавиев. Местом для строительства был выбран Золотой дом Нерона, точнее его искусственное озеро, находящийся в городе Риме. Возведение постройки заняло всего 8 лет.

    Колизей от латинского означает колоссальный. Не удивительно, что именно это название вытеснило в народе официальную версию амфитеатра. И хотя древнеримских архитекторов к этому времени уже было сложно удивить возведение огромных амфитеатров, Колизей в Риме превзошел всех своих конкурентов на порядок и быстро стал ассоциироваться как новое чудо света.

    Размеры постройки впечатляют. Арена овальной формы занимает площадку 86 на 54 метра, все здание имеет диаметр по осям 156 и 188 метров, высота стены — 48 метров. 80 входов и 50 тысяч мест подтверждали колоссальность амфитеатра Флавиев. Архитектором постройки был Квинтий Атерий. Для возведения такого огромного сооружения использовался труд рабов. Возведение шло и днем, и ночью. Здание возводилось на 13-метровом бетонном фундаменте, который был выполнен в осушенном озере. Надежность конструкции обеспечивала и каркас, составленный из 80 радиальных стен и 7 кольцевых. При сооружении Колизея в Италии использовались самые разные материалы: мрамор — сиденья, травертин — кольцевые стены, бетон и туф — радиальные стены, кирпич — арки. Отдельно была выполнена облицовка из мрамора. В первозданном своем виде амфитеатр Колизей имел 3 этажа. На первом находилась ложа императора и мраморные места для сената. На втором этаже были установлены мраморные скамьи, предназначенные для граждан Древнего Рима. На третьем этаже находились места для всех остальных зрителей, выполненные в виде деревянных скамей и просто стоячих мест. Во II веке был достроен последний четвертый этаж.

    Арена римского Колизея в плохие дни (жара или дождь) могла закрываться натянутым на мачтах тентом. Стоит отметить и пол самой арены. Он был выполнен из дерева, обычно засыпался слоем песка, и был… подвижным. Для проведения морских баталий арена могла заполняться водой из подходящего акведука. Основное предназначение Колизея в Риме было проведение гладиаторских боев. Арена амфитеатра позволяла вмещать до 3 тысяч бойцов. В истории выделяется празднование открытия Колизея, которое продолжалось целых 100 дней. Кроме боев гладиаторов здесь устраивались и охотничьи сцены, с выдвигаемыми из деревянного пола специальными декорациями. Еще одна дата в истории амфитеатра Флавиев — празднование тысячелетия Рима в 249 году. Здесь также погибли тысячи гладиаторов и животных. Конец кровавым расправам положили только в 405 году. С падением великой Римской империи здание амфитеатра Колизея в Италии стало приходить в упадок и начало разрушаться.

    В средние века Колизей упоминается как замок. В Возрождение местные жители стали разбирать амфитеатр на строительство местных сооружений. Еще позже здесь нашли приют бездомные. Конец зарастанию и разрушению амфитеатра Колизея был положен в XVIII веке папой Бенедиктом XIV. По его инициативе в память по пролитой крови здесь был установлен крест, и начали проводиться церковные мероприятия. И в наше время в Страстную пятницу здесь проходит Крестный путь, объединяющий тысячи верующих христиан. И хотя в наши дни Колизей в Риме наполовину разрушен, он по-прежнему производит огромное впечатление и с достоинством держит звание символа Рима.

    Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней

    Похожие презентации:

    Леонардо да Винчи

    Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Леонардо да Винчи. 7 класс

    Леонардо да Винчи

    Leonardo da Vinci — Леонардо да Винчи — Биография — Картины — Изобретения

    Леонардо да Винчи

    Леонардо Да Винчи

    Леонардо да Винчи

    Леонардо да Винчи

    Леонардо да Винчи

    Leonardo daVinci

    Тема урока:
    Средства
    передвижения.
    Летательные аппараты
    — от Леонардо да Винчи
    до наших дней
    Леонардо да Винчи родился в живописном
    тосканском городке Винчи
    Городок Винчи близ Флоренции
    Дом-музей Леонардо да Винчи
    Дом, в котором жил Леонардо в детстве
    Леонардо да Винчи
    родился 15 апреля 1452
    года в селении Анкиано,
    близ небольшого
    городка Винчи, недалеко
    от Флоренции.
    Леонардо не имел
    фамилии в современном
    смысле;
    «да Винчи» означает
    просто «(родом) из
    городка Винчи».
    Полное его имя —
    «Леонардо, сын
    господина Пьеро из
    Винчи».
    Леонардо да Винчи
    был левшой и
    писал “зеркально”
    — то есть справа
    налево, хотя
    иногда, например,
    для переписки с
    официальными
    лицами, он
    использовал
    обычный стиль
    письма
    Автограф Леонардо
    Мастерская Андреа дель Верроккьо
    Живопись Леонардо да Винчи
    Мона Лиза или Джоконда, около 15031505
    Научные открытия Леонардо да
    Винчи
    Леонардо да Винчи
    оставил после себя
    примерно 13000 страниц
    различных рукописей заметки, дневники,
    рисунки, трактаты,
    каноны, “кодексы”. В
    течение своей жизни
    Леонардо да Винчи
    сделал тысячи заметок и
    рисунков, посвященных
    анатомии, научная работа
    да Винчи обогнала свое
    время на 300 лет и во
    многом предвосходила
    знаменитую «Анатомию
    Грея».
    Изобретения Леонардо да Винчи
    Серебряная лира
    Робот-рыцарь
    Летательные аппараты Леонардо да Винчи
    Первая модель
    летательного аппарата
    Орнитоптер с лежащим
    пилотом
    Летательные аппараты Леонардо да Винчи
    Всю свою жизнь Леонардо да Винчи был буквально одержим идеей полета.
    Изобретатель грезил идеей воздухоплаванья. Одной из самых первых (и самых
    известных) зарисовок на эту тему является схема устройства, которое в наше
    время принято считать прототипом вертолета.
    ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
    ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
    Летательные аппараты Леонардо да Винчи
    Вскоре Леонардо переключил внимание на механизм полета. Источником
    вдохновения для ученого стали птицы. Леонардо пытался создать крыло для
    летательного аппарата по образу и подобию крыльев пернатых.
    Леонардо установил — для поднятия в воздух летательной машины с человеком
    (136 кг) необходимы крылья, подобные птичьим и имеющие в длину 12 метров.
    Творческая практическая
    работа
    Задание:
    создать зарисовки средств
    передвижения:
    автомобиля,
    самолета,
    космического корабля,
    морского корабля,
    лодки
    по мотивам природных объектов
    (животных, птиц, насекомых)

    English    
    Русский
    Правила

    Da Vinci Flight — Etsy.de

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

    Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

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

    (27 релевантных результатов)

    Дурацкая конструкция вертолета Леонардо да Винчи действительно работает

    Изображение: Austin Prete/University of Maryland

    Леонардо да Винчи наиболее известен такими работами, как «Мона Лиза» и «Тайная вечеря», но вы, возможно, не знаете, что в 1480-х годах — за сотни лет до первого полета — эрудит сделал набросок самолета. Не имея нужных материалов, да Винчи так и не построил и не испытал устройство, похожее на вертолет, что заставило нас задаться вопросом, сможет ли этот ранний макет вообще набрать высоту.

    Оказывается, можно. Команда инженеров из Университета Мэриленда использовала наброски да Винчи для создания функционального дрона для конкурса дизайна полета (через CNET). Устройство, получившее название Crimson Spin, представляет собой небольшой беспилотный квадрокоптер с крыльями, вдохновленными конструкцией «воздушного винта» да Винчи, в которой использовалась концепция винта Архимеда, толкающего воздух для полета.

    Дрон имеет четыре штопорообразных крыла, сделанных из пластика, но вместо того, чтобы кто-то вручную крутил (или качал) их, как предлагал да Винчи, эти крылья приводятся в действие батареями и электродвигателями. Подобно сегодняшним дронам, это творение основано на небольших изменениях скорости вращения винта для наклона в ту или иную сторону. Создание одновальной конструкции, как показано на эскизах да Винчи, было бы гораздо более сложным и потребовало бы некоторых технологий, используемых в современных вертолетах.

    Остин Прете, который является частью инженерной группы проекта и построил Crimson Spin для получения степени магистра, совершил несколько коротких полетов на устройстве и представил первое видео полета самолета на конференции Transformative Vertical Flight.

    Фото: Wikimedia Commons

    «Я был совершенно удивлен, что это сработало», — сказал CNET Прете, аспирант кафедры аэрокосмической техники университета. Он говорит, что самолет создает закрученный воздушный вихрь на краю каждого крыла, который по спирали спускается вниз и создает восходящую тягу.

    Возможно, мы не летаем на вертолете 530-летней давности, но этот проект представляет собой использование VTOL или вертикального взлета и посадки, самолеты вызвали интерес из-за их потенциальной способности доставлять посылки или использоваться в качестве аэротакси. Уникальная аэродинамика Crimson Spin решает некоторые из многих проблем , с которыми сталкиваются вертикальные взлетно-посадочные аппараты , поскольку она производит меньше потока вниз и, вероятно, будет тише, чем обычные винты.

    Какие животные самые умные: 20 самых умных животных — Русская семерка

    10 умнейших животных нашей планеты

    Думаете, вы самые умные? Заблуждаетесь. Некоторые животные не только умны, но и обладают такими когнитивными способностями, которым человек может только позавидовать. В нашей подборке — 10 умнейших созданий (не считая человека).

    Наталья Полыця

    Голуби, древнейшие почтальоны, испокон веков использовались человеком для пересылки сообщений. Они способны ориентироваться по солнцу и запоминать дорогу, покрывающую большие расстояния — их мозг обладает прекрасным «чувством карты» и «внутренним компасом». Человек подобными функциями, увы, похвастаться не может.

    Павианы. Когнитивные способности этих приматов схожи с человеческими. И в первую очередь это касается их поведения. Так, павианы умеют распознавать стресс и справляться с ним. Согласитесь, не каждый человек владеет таким навыком. У павианов сложная социальная система, они способны критически мыслить и коллективно находить решение проблем. А еще они прирожденные воры — павианы способны не просто украсть чужое, но спланировать настоящее ограбление.

    Удивительно, но дельфины могут узнавать себя в зеркале, у них богатые эмоциональные возможности — например, они издают звуки, когда счастливы. Их можно обучить играм и особому языку коммуникации с человеком. Дельфины не только одни из умнейших животных, но и одни из самых дружелюбных.

    Собака — друг человека, самое преданное животное на планете. Это единственный зверь, который готов пожертвовать жизнью ради своего хозяина: у собак есть особый инстинкт, направленный на защиту хозяина любой ценой. Возможности мозга собаки зависят от ее породы. В целом любую собаку можно обучить различным навыкам. Некоторые четвероногие успешно служат в полиции и подобных структурах и даже принимают участие в военных действиях.

    Белки, конечно, не могут соревноваться в когнитивных способностях с человеком, павианом или собакой. Однако когда дело доходит до вопросов поиска пищи, тут они практически вне конкуренции — они готовы на все и у них прекрасная память. Согласитесь, неплохой арсенал способностей.

    Осьминоги — страшные животные, одни из самых опасных хищников на Земле. Для реализации их кровожадных потребностей природа даровала осьминогам необычные навыки. Так, осьминоги прекрасно мимикрируют, меняя цвет и сливаясь с окружающей средой, чтобы уйти от опасности. А еще они могут охотиться на своего охотника — переиграть ситуацию и напасть на хищника, который представляет для них угрозу.

    Свиньи обладают долговременной памятью, они с удовольствием рассматривают отражение в зеркале (правда, не ясно, идентифицируют ли они там себя, как это делают крупные обезьяны и дельфины), хорошо ориентируются в пространстве и нередко проходят очень сложные испытания с удивительной легкостью: находят спрятанные предметы, управляют джойстиком.  

    Макака-резус — наиболее известный вид макак. Они способны копировать людей, их мимику и повадки. Считается, что макаки обладают хорошими коммуникативными навыками, могут формировать сложные социальные структуры и вести себя в соответствии со своей ролью. Макака-резус может разбить прочную поверхность с помощью тяжелого камня и участвовать в схватках — как правило, их атаки не спонтанны, а хорошо спланированы.

    Орангутан отлично копирует поведение человека, способен обучаться игре и другим навыкам: например, может усвоить, как использовать гвоздь и молоток для соединения предметов. В дополнение к этому животное умеет подстраиваться под новую среду, овладевая необходимыми навыками для существования в изменившихся обстоятельствах.

    Шимпанзе наиболее похожи на людей и обладают самыми впечатляющими когнитивными способностями из всех животных после человека. Они видят, мыслят и действуют как человек, способны играть в игры и даже решать математические задачи. Считается, что возможности их мозга сравнимы с возможностями пятилетнего ребенка.

    10 самых умных животных в мире, обновление 2022 г.: текущие школьные новости

    Поданный в Статьи
    by TMLT Редакции
    марта 11, 2022

    — Самые умные животные —

    Люди — самые умные животные на планете. Мы квалифицированы во всех сферах деятельности, которые определили как индикаторы интеллекта, и мы использовали свой интеллект, чтобы делать что угодно: от улучшения качества жизни нашего вида и создания замечательных сообществ до научных прорывов, таких как отправка людей на Луну.

    Но как насчет миллионов других видов ? По каким критериям мы их оцениваем?

    Поскольку существует так много признаков, таких как способность изучать новые вещи, способность решать головоломки, использование инструментов и самосознание, определение интеллекта животного может быть сложной задачей.

    Определение того, какие животные самые умные, может вызвать споры и некоторые сюрпризы.

    Самые умные животные в мире

    Мы собрали топ самых умных животных на Земле. Они есть;

    1. Вороны

    Вороны — это больше, чем просто тема мрачных идей Эдгара Аллана По.

    Они также находчивы существ которые, как известно, многозадачны.

    По словам ученых из Канады и Шотландии, вороны используют разум, чтобы понять окружающую среду таким образом, что они могут превзойти способности гигантских обезьян.

    Получив пищу, которую можно было получить, только выполнив ряд сложных задач, вороны придумали, как добраться до награды без помощи исследователей.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ !!!

    •  Работа с животными
    • Дорогие породы кошек
    • Местные породы коз

    2. Дельфины

    Дельфины долгое время считались высокоинтеллектуальными существами. Они могут взаимодействовать друг с другом и идентифицировать себя в зеркале.

    Мозг дельфина намного сложнее физически, чем человеческий мозгс и организованы для сознания и эмоций. По мнению экспертов, у дельфинов самый большой мозг среди всех животных по сравнению с размером их тела.

    Люди — единственный вид с большим мозгом.

    3. Крысы

    Крысы плохо воспринимаются как переносчики болезней, хотя они невероятно умные существа. Домашних крыс можно научить извлекать или переворачивать так же, как собак.

    Многочисленные научные тесты, в том числе те, в которых крыс поощряли едой за перемещение по лабиринтам, продемонстрировали их способность решать проблемы.

    Некоторые крысы, с другой стороны, лучше проходят лабиринты, чем другие, что свидетельствует о том, что крысы обладают разным уровнем интеллекта.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ !!!

    • Породы кроликов
    • Мясные породы крупного рогатого скота
    • Очаровательные змеи в шляпах

    4. Свиньи

    Свиньи могут быть самыми умными домашними животными в мире животные. Согласно исследованиям, домашние свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить пищу, и будут пытаться обмануть других свиней, чтобы они также могли «съесть» больше еды.

    Свиньи также быстро учатся и могут выполнять такие трюки, как прыжки через обруч и играть в онлайн-игры с дистанционным управлением.

    5. Утки

    Известно, что утята запечатлеваются на своих матерях, но говорит ли это что-нибудь об их когнитивных способностях?

    Ученые из Оксфордского университета исследовали, насколько хорошо утята способны различать импринтированных и неимпринтированных животных.

    Утята стекались к набору, который больше всего походил на их первоначальный отпечаток. В результате они будут следовать за набором совпадающих кубов во втором корпусе, если они будут следовать за двумя сферами в первом.

    6. Слоны

    Слоны славятся своим интеллектом. Клещей собирают палками, а мух прихлопывают пальмовыми ветвями. У слонов отличная память, поэтому на ум приходит фраза «слоны никогда не забывают».

    Их интеллект, с другой стороны, может иногда приводить их в конфликт с их человеческими аналогами. Некоторые фермеры снабжают слонов деревянными колокольчиками, чтобы оповещать их, если животные приближаются к их банановым рощам.

    Но были свидетели того, как молодые слоны наполняли свои колокольчики навозом, что мешало звонку хлопушек, что позволяло им незаметно поедать целые банановые деревья, по данным Института природы.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ !!!

    • Птицеводство
    • Экспериментальные животные
    • Лабораторные животные

    7. Коровы

    Коровы могут казаться спокойными существами, просто заинтересованными в том, чтобы поесть свою жвачку, но на самом деле у них сложная эмоциональная жизнь.

    Они способны чувствовать страх и тревогу, а также обладают исключительной памятью. У коров есть свои круги общения, они дружат с теми, кто хорошо к ним относится, и избегают тех, кто этого не делает.

    Согласно одному научному исследованию, демонстрирующему, что коровы осознают свое собственное развитие в обучении, коровы были более взволнованы, когда их вознаграждали за успехи в работе, чем когда им дарили подарок.

    8. Пчелы

    Классический рой интеллект проявляют пчелы. Одна пчела может и не быть разумной в традиционном смысле, но пчелиная колония, безусловно, разумна.

    Когда рой пчел хочет выбрать новый дом, они совместно собирают информацию и сообщают о своих открытиях, прежде чем проголосовать за лучшее место для своего нового дома.

    Что происходит, когда пчелы не согласны? Они обнаружили, что могут принять решение по улью путем демократического «танца».

    9. Белки

    Любой, кто когда-либо был свидетелем того, как белка мчится по оживленной дороге, задается вопросом, осознает ли она опасность. Белка, вроде бы, может быть – но если есть еда с другой стороны проезжей части, то может и не беда.

    Согласно исследованию Эксетерского университета, белки быстро учатся и учатся у своих коллег, особенно когда дело касается кражи еды.

    Кроме того, хотя известно, что белки закапывают пищу осенью, готовясь к зиме, иногда они просто делают вид, что закапывают ее, чтобы обмануть зевак и помешать им определить истинное местонахождение источника пищи.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ !!!

    • Куры-производители
    • Мобильность для заводчиков
    • Вакансии для заводчиков

    10. Шимпанзе

    Шимпанзе — наши ближайшие родственники, поэтому неудивительно, что они одни из самых умных существ на планете. Мы разделяем с ними почти всю нашу ДНК.

    Оказывается, у них есть доступ и к некоторым нашим умственным ресурсам. Взрослые шимпанзе, молодые шимпанзе и студенты колледжей прошли один и тот же когнитивный экзамен в исследовании 2007 года.

    Цифры на своих местах были видны и шимпанзе, и людям меньше секунды. Затем исследователи попросили их вспомнить, где были эти числа, и представить их исследователям.

    Взрослые приматы и люди вели себя одинаково. С другой стороны, шимпанзе-подростки оставили их обоих в пыли. Они были значительно более точными в запоминании положения каждого числа.

    Часто задаваемые вопросы об интеллекте животных

    Ниже приведены наиболее часто задаваемые вопросы о самом умном животном в мире.

    Каков хороший список животных, упорядоченных по интеллекту?

    ▸Ворон
    ▸Дельфин
    ▸Крысы
    ▸Свиньи
    ▸Бонобо
    ▸Утки
    ▸Слоны
    ▸Коровы
    ▸Пчелы
    ▸Сквирелл
    ▸Шимпанзе
    ▸Козы
    ▸Вороны
    ▸Осьминоги

    Если средний «собачий IQ» равен 100, каков IQ бордер-колли?

    Международная кинологическая федерация или Всемирная кинологическая организация признали 332 породы собак. Тогда я бы предположил, что средний «собачий IQ» бордер-колли будет равен 141. Я получил это число из таблиц редкости, которые показывают, что 141 IQ SD 15 встречается в 1 случае из 319. 

    Почему белки так цепляются за кормушки для птиц?

    Потому что там лучшая еда. Белки в основном грызуны, они всеядны и едят все, что с высоким содержанием жира, высоким содержанием белка, хорошими углеводами и легкодоступно.
     
    Акцент на легко получить часть. Все те семена, злаки, орехи и т. д., которые входят в корм для птиц, красиво упакованы, все в одном месте и просто идеально.

    Что делает африканского серого попугая разумным видом?

    В то время как каждый попугай может говорить, если он того пожелает, Грей оказался самым замечательным в этом аспекте (хотя есть несколько замечательных амазонок, которые могут соперничать).
     
    Добавьте к этому способность различать и словесно выражать такие различия, как числа, цвета, тип материала и т. д., и вы получите разумный вид.
     
    Серые, как и большинство попугаев, спариваются на всю жизнь, а жизнь серых может длиться 70 и более лет в зависимости от условий. Попугаи продемонстрировали эмоциональный и умственный интеллект наравне с человеческими детьми в возрасте от 3 до 5 лет, а серые были на самом высоком уровне.

    Какое животное ближе всего к человеку по интеллекту?

    Есть данные, свидетельствующие о том, что дельфины на самом деле умнее, чем людей, имеют свои собственные языки и способны к эмпатии. Они также демократичны.

    Правда ли, что свиньи умнее лошадей?

    да. Свиньи — самые умные домашние животные (включая лошадей), умнее даже собак или коты. Было показано, что свиньи усваивают определенные сложные задачи, такие как перемещение курсора на видеоэкране с помощью своей морды, быстрее, чем шимпанзе.

    Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать эту статью. Мы надеемся, что вам понравится читать каждую часть информации о самых умных животных на земле, пожалуйста, поделитесь ссылкой с друзьями и близкими, и удачного вам дня.

    CSN Team.

    Теги: показатели iq животных, люди самое умное животное, 10 самых умных животных, 15 самых умных животных, 5 самых умных животных 2020 года, 5 самых умных животных 2021 года, какое самое умное животное после человека

    ложных фактов о животных-касатках | Pseudorca Crassidens

    Pseudorca Crassidens

    Последнее обновление: 17 февраля 2021 г.

    Проверено: AZ Animals Staff

    © Louielea/shutterstock.com

    . Фальшивый убийца выглядит как перекрестный перекрестный.

    Ложные факты о косатках

    Этот пост может содержать партнерские ссылки на наших партнеров, таких как Chewy, Amazon и других. Покупка через них помогает нам продвигать миссию A-Z Animals по просвещению о видах в мире..

    Фальшивые фотографии косаток

    Посмотрите все наши фальшивые фотографии косаток в галерее.

    © LouieLea/Shutterstock.com

    Посмотреть все изображения ложных косаток!


    Найди своих любимых животных!


    Косатка — быстрый и проворный пловец, хищник, очень умное и социальное животное.

    Название, очевидно, происходит из-за сходства между косатками и ложными косатками. До 1862 года ранние систематики относили оба вида к одному роду. Несмотря на название, этот вид иногда ошибочно принимают за бутылконосого дельфина или гринды с короткими плавниками. В настоящее время он находится под угрозой в некоторых частях своего ареала.

    5 невероятных ложных фактов о косатках!

    • Косатка — очень социальный вид, который образует стаи до 500 особей, некоторые из которых могут включать океанических дельфинов. Эти стаи иногда разбиваются на более мелкие группы от 10 до 30 особей во время охоты.
    • Ложная касатка издает разнообразные звуки, включая свист, визг и пульсирующий шум. Хотя не совсем понятно, о чем они говорят, этот вид имеет в своем распоряжении так много разных звуков, что эксперты предположили, что это должна быть сложная форма общения. Он гораздо разнообразнее, скажем, человеческих звуков.
    • Один из самых удивительных фактов о его интеллекте заключается в том, что ложная косатка едет в кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватерном кильватере и фактически перепрыгивает через кильватерный след. Очень немногие другие животные совершают такие прыжки в кильватерном кильватерном следе корабля.
    • Большое количество ложных косаток иногда случайно выбрасывается на берег, возможно, во время охоты за едой. Это может создать очень мрачное зрелище.
    • Ложная косатка иногда вырывает пищу прямо из лески. Однако также известно, что он предлагает еду дайверам.

    Ложная касатка Научное название

    Научное название этих животных Pseudorca crassidens. Pseudorca, очевидно, означает псевдо (или ложную) косатку, а crassidens на латыни означает толстозубый. Ложная косатка — единственный ныне живущий представитель своего рода (хотя из летописи окаменелостей известны еще два вида). Он принадлежит к семейству Delphinidae, что делает его тесно связанным с океаническими дельфинами и косатками.

    Очевидно, как китообразные, это тип млекопитающего по своей сути, потому что он рождает живых детенышей и производит молоко. На самом деле китообразные произошли от копытных млекопитающих около 50 миллионов лет назад. Ранний предок китообразных, вероятно, выглядел как современный оленеподобный шевротейн, но гиппопотамы являются ближайшими живыми родственниками.

    Внешний вид ложной косатки

    Эти животные на самом деле немного напоминают нечто среднее между дельфином (с его довольно гладким, эргономичным телом) и касаткой (из-за округлой головы без клюва). Тем не менее, вы, вероятно, не спутаете их с косаткой. У ложной косатки спинной плавник гораздо меньше, а на ластах отчетливый изогнутый горб. А вместо черно-белой окраски косатки у ложной косатки черная или темно-серая окраска с белой полосой вдоль бока. Это делает его больше похожим на океанического дельфина.

    Самец этого вида имеет длину до 20 футов и весит 3000 или 4000 фунтов, в то время как самка достигает чуть менее внушительных 16 футов. Это примерно размер пикапа.



    Ложные косатки, плавающие вместе

    ©stefan seiden/Shutterstock.com

    Ложные косатки Распространение, популяция и среда обитания

    Эти животные обладают поистине огромной территорией, которая украшает все континенты, кроме Антарктиды. Из-за предпочтения умеренных и теплых тропических вод этот вид имеет естественный ареал, который простирается вокруг побережья Африки, Индии, Тихоокеанского региона Азии (включая Австралию и Новую Зеландию), Тихоокеанского побережья Америки до Гавайев, Карибского бассейна. Море и Средиземное море. Он также был обнаружен на севере, в Северном море вокруг Великобритании и Норвегии, Китая и Японии, Тихоокеанского побережья Канады и Аляски. Обычно они ныряют на глубину около 2000 футов в поисках пищи, но, будучи млекопитающими, они должны время от времени всплывать, чтобы глотнуть воздуха.

    Точные цифры населения неизвестны, но в некоторых регионах, таких как Китай и Япония, наблюдались местные популяции в несколько десятков тысяч человек. Несмотря на широкий ареал, этот вид фактически находится под угрозой исчезновения. Самые большие угрозы его выживанию — это истощение добычи, травмы или смерть от запутывания сетей и загрязнение окружающей среды. Несмотря на то, что Соединенные Штаты запретили многие вредные химические вещества, загрязнение все еще может переноситься мировыми течениями из других регионов. Поскольку этот вид занимает вершину пищевой цепи, он подвергается воздействию токсинов, которые накапливаются на более низких уровнях.

    Ложные косатки Хищники и добыча

    Как и многие дельфины, эти животные питаются почти исключительно рыбой, кальмарами и, в меньшей степени, морскими млекопитающими, такими как тюлени и морские львы. Некоторые из наиболее распространенных рыбных жертв включают желтоперого тунца, окуня, лосося и желтохвоста. Ложная косатка атакует добычу, ловя ее ртом, когда он плывет на высокой скорости. Затем он встряхивает добычу до смерти и сдирает кожу своими острыми зубами.

    У косатки в дикой природе мало естественных хищников, за исключением, может быть, акул и других косаток, но детеныши в основном беззащитны и гораздо более подвержены нападениям. Они полагаются на защиту матери и всей группы. Люди иногда охотятся на ложных косаток, но не в особо больших количествах и не в промышленных масштабах.

    Размножение и продолжительность жизни ложных косаток

    Как и у многих других китообразных, у ложных косаток довольно сложный репродуктивный цикл, включающий длительное время созревания и развития. Сезон размножения длится круглый год, но пик приходится на конец зимы или раннюю весну, когда и у самцов, и у самок будет несколько партнеров для спаривания. После совокупления у самки наступает долгая и трудная беременность, которая длится до 16 месяцев. Поэтому неудивительно, что она производит только одного теленка за раз и не зачинает снова около семи лет.

    Молодой теленок выходит из утробы со способностью плавать самостоятельно. Тем не менее, он остается со своей матерью до двух лет, пока получает защиту, опеку, питательные вещества из молока и ценные навыки выживания. Для созревания самок требуется от восьми до 11 лет, а для самцов — от восьми до 10 лет. Это время развития настраивает их на долгую и успешную жизнь, которая обычно длится около 60 лет в дикой природе. Женщины начинают испытывать менопаузу в возрасте от 44 до 55 лет.

    Ложные косатки в рыболовстве и кулинарии

    На ложных косаток редко охотятся ради еды или других ресурсов, за некоторыми заметными исключениями. В некоторых японских деревнях люди загоняют их на лодках в бухту или на пляж, чтобы они не убежали. Люди в восточной тропической части Тихоокеанского региона также могут употреблять их мясо.

    Просмотреть все 80 животных, названия которых начинаются с F


    Об авторе


    AZ Animals — это растущая команда экспертов по животным, исследователей, фермеров, защитников природы, писателей, редакторов и, конечно же, владельцев домашних животных, которые собраться вместе, чтобы помочь вам лучше понять животный мир и то, как мы взаимодействуем.

    Часто задаваемые вопросы о ложных косатках (часто задаваемые вопросы) 

    Опасны ли ложные косатки?

    Фальшивая косатка, очевидно, достаточно большая и мощная, чтобы причинить вред человеку, но о реальных нападениях сообщалось очень мало. Факты остаются в том, что они не особенно агрессивны, за исключением защиты своих стручков.

    Почему его называют ложной касаткой?

    Основываясь на сходстве с черепом, ложная косатка была первоначально отнесена к роду косаток зоологом Джоном Эдвардом Греем в 1846 году. кит как будто прилип.

    Насколько большими могут быть косатки?

    Косатка может вырасти до 20 футов и 4000 фунтов.

    Каков рацион ложной косатки?

    Рацион ложной касатки состоит почти исключительно из рыбы, кальмаров и морских млекопитающих.

    Сколько живут косатки?

    Если он живет достаточно долго, чтобы умереть от естественных причин, то ложная косатка может прожить в среднем около 60 лет.

    Какому королевству принадлежат ложные косатки?

    Ложные косатки принадлежат к Королевству животных.

    К какому типу относятся косатки?

    Ложные косатки относятся к типу Хордовые.

    К какому классу относятся ложные косатки?

    Ложные косатки относятся к классу млекопитающих.

    К какому семейству относятся ложные косатки?

    Ложные косатки принадлежат к семейству Delphinidae.

    К какому отряду относятся косатки?

    Ложные косатки относятся к отряду парнокопытных.

    Какой тип покрытия у косаток?

    Ложные косатки покрыты кожей.

    В какой среде обитают ложные косатки?

    Ложные косатки обитают в прибрежных и глубоководных районах океана.

    В какой среде обитают ложные косатки?

    Ложные косатки обитают в прибрежных и глубоководных районах океана.

    Каковы хищники ложных косаток?

    К хищникам ложных косаток относятся акулы и косатки.

    Каков средний размер помета ложной косатки?

    Средний размер помета ложной касатки составляет 1.

    Какое научное название ложной касатки?

    Научное название косатки Pseudorca crassidens.

    Что является отличительной чертой ложной косатки?

    Ложные косатки обладают разнообразной вокализацией.

    Какая самая большая угроза для ложной косатки?

    Самой большой угрозой для ложных косаток является конкуренция с людьми за пищу.

    Как по-другому называется ложная косатка?

    Ложную косатку также называют черной рыбой или ложной гриндой.

    Сколько ложных косаток осталось в мире?

    Численность популяции ложных косаток неизвестна.

    Какой интересный факт о ложных касатках?

    Ложная касатка выглядит как нечто среднее между дельфином и косаткой!

    Насколько быстр ложный косатка?

    Ложная косатка может двигаться со скоростью до 18 миль в час.

    Как ложные косатки рожают детей?

    Ложные косатки рождают живых детенышей.

    Спасибо за прочтение! Есть отзывы для нас? Свяжитесь с редакцией AZ Animals.

    Sources

    1. Animal Diversity Web, доступно здесь: https://animaldiversity.org/accounts/Pseudorca_crassidens/
    2. NOAA Fisheries, доступно здесь: https://www. fisheries.noaa.gov/species/false-killer-whale
    3. Сохранение китов и дельфинов. Pongo pygmaeus, Pongo abelii, Pongo tapanuliensis

      Pongo pygmaeus, Pongo abelii, Pongo tapanuliensis

      Последнее обновление: 4 января 2023 г.

      Подтверждено: AZ Animals Staff

      Факты об орангутанге

      Этот пост может содержать партнерские ссылки на наших партнеров, таких как Chewy, Amazon и других. Покупка через них помогает нам продвигать миссию A-Z Animals по просвещению о видах в мире..

      Фотографии орангутанов

      Посмотреть все наши фотографии орангутанов в галерее.

      © Wendy Bird — Copyright A-Z Animals

      Посмотреть все изображения орангутанов!


      Найди своих любимых животных!


      Классификация

      Орангутан — один из крупнейших приматов в мире и единственный член семейства человекообразных обезьян, обитающий за пределами Африки. В жарких джунглях на островах Борнео и Суматра обитают три вида орангутанов: борнейский орангутан, суматранский орангутан и орангутан Тапанули. Борнейский орангутанг более многочисленн и широко распространен, чем его собратья на Суматре, при этом три различных подвида борнейского орангутана обитают в разных географических регионах острова. Орангутаны — одни из ближайших живых родственников современного человека, и у нас 9 общих6,4% нашей ДНК с этими лесными обезьянами. Эти три вида на самом деле настолько похожи как по поведению, так и по внешнему виду, что их название Оранг Хутан в их родных малайзийских сообществах буквально означает «Человек леса». Все три вида орангутанов сегодня серьезно пострадали от деятельности человека в их естественной среде обитания и занесены МСОП в Красный список как находящиеся под угрозой исчезновения.

      В дикой природе осталось всего 119 346 орангутангов.

      ©A-Z-Animals.com

      Эволюция

      Точный процесс эволюции орангутангов остается в значительной степени неизвестным из-за отсутствия ископаемых и суб-ископаемых свидетельств. Однако исследования показали, что расхождение между орангутангами и людьми произошло примерно от 12 до 15 миллионов лет назад. Раньше орангутаны населяли гораздо более обширные территории, чем сейчас, распространяясь на север до северной Индии и южного Китая и на юг до Явы. Окаменелости, такие как Sivapithecus и Ramapithecus из холмов Siwalik в Пакистане, дают некоторое представление о том, как могли выглядеть их предки. В конце эпохи плейстоцена (примерно 12 500 лет назад) ареал орангутангов значительно сократился; они были найдены только на двух островах: Борнео и Суматре. Подсчитано, что в это время борнейские и суматранские популяции начали расходиться друг от друга, что произошло примерно 0,6–2 миллиона лет назад.

      Расхождение между орангутангами и людьми произошло примерно от 12 до 15 миллионов лет назад.

      ©Everything I Do/Shutterstock.com

      Анатомия и внешний вид

      Орангутан — крупное древесное животное, а это означает, что большую часть своей жизни он проводит высоко на деревьях, и поэтому у него развились некоторые особые приспособления, позволяющие ему жить на деревьях. лес проще. Поскольку орангутан слишком тяжелый, чтобы прыгать, как обезьяна, они используют свои длинные руки, чтобы раскачиваться на ветвях деревьев, пока не смогут подобраться достаточно близко, чтобы схватиться за следующую. Руки и ноги орангутана одинаково эффективно цепляются за ветки, а их большие пальцы, противостоящие друг другу, также делают их проворными пальцами очень ловкими. Борнейский орангутанг имеет тенденцию быть немного больше по размеру, чем суматранский орангутанг, который более светлый, а также имеет более длинную бороду, чем его двоюродный брат. Орангутаны тапанули внешне похожи на суматранских орангутангов, но имеют более вьющиеся волосы, меньшую голову и более плоское лицо. У самцов орангутангов по мере взросления появляются мясистые подушечки на щеках, но они гораздо более выражены на лицах самцов борнейских орангутангов, и у всех трех видов также есть горловой мешок, который используется для того, чтобы издавать глубокие крики, которые эхом разносятся по лесу.

      Взрослые самки орангутангов весят 82-110 фунтов. Самцы обычно весят в два раза больше самок и составляют 160-285 фунтов. Самки имеют рост от трех с половиной до четырех футов, когда стоят на ногах. Самцы имеют рост от четырех с половиной до пяти футов.



      Борнейский орангутанг в Центре реабилитации орангутангов Сепилок, штат Сабах

      ©Millie Bond – Copyright AZ Animals

      Распространение и среда обитания

      они ограничены только двумя, а именно островами Борнео и Суматра. Их образ жизни на деревьях означает, что орангутаны предпочитают густые тропические леса в низменностях, где есть достаточное и разнообразное питание. Помимо того, что они обитают в лесах на склонах холмов, в долинах и вокруг торфяных болот, на обоих островах есть ряд изолированных популяций, которые обитают в высокогорных джунглях на гораздо больших высотах. Борнейский орангутанг встречается в трех оставшихся местах на Борнео, но суматранский орангутанг теперь населяет только самую северную оконечность Суматры, при этом большинство диких особей обитает только в одной провинции. Орангутан Тапанули обитает в отдаленном районе на северо-западе Суматры, а вся популяция обитает на площади всего 386 квадратных миль. Однако всем трем видам серьезно угрожает резкое сокращение их местообитаний, которые были вырублены для получения древесины или расчищены для сельского хозяйства.

      Все три вида орангутанов находятся под серьезной угрозой из-за резкого сокращения их местообитаний, которые были вырублены для получения древесины или расчищены для сельскохозяйственных целей.

      © Don Mammoser/Shutterstock.com

      Поведение и образ жизни

      Между орангутангами и другими человекообразными обезьянами есть два больших различия: они ведут одиночный образ жизни и почти всю свою жизнь проводят высоко на деревьях. Большой размер орангутана означает, что он очень медленно передвигается по лесу, но часто потому, что они проводят так много своего времени в поисках пищи и поедании фруктов на окружающих деревьях. Они устраивают гнезда для ночного сна высоко в кроне, складывая ветки и набивая их листьями, чтобы обеспечить комфортную ночь. Хотя у них есть свои участки леса, орангутаны не особенно территориальны. Они даже будут терпеть совместное кормление вокруг деревьев, на которых много созревших плодов (суматранские орангутаны кажутся более общительными, чем орангутаны Борнео). Самцы орангутангов, тем не менее, заявят о своем присутствии, издавая громкие, длинные крики, используя свои горловые мешочки, чтобы как запугать соперничающих самцов, так и привлечь самку для спаривания.

      Прочтите о том, опасны орангутаны или нет.

      Орангутаны устраивают ночные гнезда высоко в кронах деревьев, складывая ветки и набивая их листьями, чтобы обеспечить комфортную ночь.

      ©tristan tan/Shutterstock.com

      Размножение и жизненные циклы

      После периода беременности, который длится около девяти месяцев, самка орангутана рожает одного детеныша в специальном гнезде, построенном высоко на деревьях. Молодые орангутаны цепляются за волосы своей матери, чтобы оставаться в безопасности, пока она бродит по деревьям в поисках пищи, и не полностью отлучаются от груди, пока им не исполнится три года. Тем не менее, орангутаны остаются со своей матерью, пока им не исполнится семь или восемь лет, поскольку она учит их навыкам, необходимым им для выживания в лесу. Это включает в себя изучение того, какие растения есть и где их можно найти, а также обучение тому, как использовать такие инструменты, как палочки и листья, чтобы облегчить жизнь. Орангутан — одно из самых медленно развивающихся млекопитающих на планете, которое не может размножаться, пока ему не исполнится 12–15 лет. Самки, как правило, рожают не более трех потомков в течение своей жизни, а это означает, что в районах, где популяции пострадали от охоты или потери среды обитания, им требуется очень много времени для восстановления.

      Орангутан — одно из самых медленно развивающихся млекопитающих на планете, которое не может размножаться, пока ему не исполнится 12–15 лет.

      © Alex East/Shutterstock.com

      Диета и добыча смесь растительного и животного происхождения. Большую часть его рациона составляют многочисленные виды фруктов.

      Их большой размер и плодоядный характер означают, что орангутаны должны проводить большую часть своего дня за едой, что, возможно, является причиной того, что они превратились в полуодиночных животных. Несмотря на то, что орангутаны перемещаются по большим участкам обитания, у них есть свой собственный участок леса, который, как правило, содержит идеальное количество пищи для поддержания жизни этого человека (или матери с ее детенышами). Орангутаны едят как спелые, так и незрелые фрукты, в том числе манго, личи, дуриан и инжир, которые в некоторых местах растут в изобилии и являются местом, где несколько особей могут встречаться, чтобы поесть. Когда есть хороший источник пресной воды, орангутанг собирает ее сложенными ладонями, а затем пьет по мере того, как она падает, но им не нужно пить слишком много, так как большую часть необходимой им влаги они получают из пищи.

      Полный анализ рациона орангутангов можно найти в разделе «Что едят орангутаны».

      Рацион орангутангов состоит в основном из фруктов и насекомых.

      ©A-Z-Animals.com

      Хищники и угрозы

      Исторически сложилось так, что орангутанам на Борнео и Суматре угрожали несколько крупных наземных хищников, возможно, поэтому они эволюционировали и превратились в почти полностью древесных животных. жизнь. Крупные кошачьи, такие как тигры и дымчатые леопарды, являются основными хищниками орангутангов, наряду с крокодилами и иногда крупными азиатскими черными медведями. Однако из-за резкой вырубки лесов как в Малайзии, так и в Индонезии численность популяции орангутангов-хищников резко сократилась, причем некоторые из них сегодня находятся под угрозой исчезновения даже в большей степени, чем сами орангутаны. Люди, безусловно, представляют наибольшую угрозу для оставшихся популяций орангутангов, поскольку они не только уничтожили большую часть своей уникальной лесной родины, но также охотятся и ловят детенышей, которых затем продают экзотическим домашним животным.

      Люди представляют наибольшую угрозу для оставшихся популяций орангутангов.

      ©chensiyuan / CC BY-SA 4.0 — Лицензия

      Интересные факты и особенности

      Орангутанг — очень характерное животное тропических индонезийских лесов. обезьяна Орангутанг — не только самое большое животное в мире, живущее на деревьях, но и одно из самых умных. Известно, что для того, чтобы максимально использовать сезонные изменения в тропических лесах, орангутаны составляют мысленную карту того, где находятся различные фруктовые деревья и когда они обнажат свои созревшие плоды. Как и ряд других человекообразных обезьян, орангутаны, как известно, используют инструменты, чтобы облегчить себе жизнь в джунглях, часто используя палки и ветки для сбора меда из пчелиных ульев или извлечения муравьев и термитов из полых деревьев. Хотя точный набор инструментов, по-видимому, зависит от отдельных популяций, они действительно весьма примечательны: некоторые орангутаны, как известно, используют большие листья в качестве зонтика, чтобы защититься от дождя, а также кладут более мелкие листья на мягкие подушечки. их руки и ноги, чтобы защитить их в колючей растительности.

      Орангутан — не только самое большое древесное животное в мире, но и одно из самых умных.

      ©arul_nkh/Shutterstock.com

      Отношения с людьми

      С момента появления современных людей на Индонезийском архипелаге примерно 40 000 лет назад численность орангутангов в Юго-Восточной Азии сокращается. Когда-то обитавшие на острове Ява, орангутаны сегодня вымерли на большей части своего естественного ареала как из-за охоты, так и из-за потери среды обитания. Первоначально на них охотились из-за мяса, но в 1800-х годах ситуация стала еще более зловещей, когда орангутаны пользовались повышенным спросом в зоопарках по всему миру, и младенцев отлавливали для продажи им. Ситуация только ухудшилась из-за бума торговли экзотическими домашними животными, когда матерей орангутангов часто убивали, пытаясь предотвратить захват их детенышей людьми. Однако самой большой угрозой для орангутанов является потеря среды обитания в виде вырубки лесов для часто незаконной вырубки тропической древесины и расчистки земель для постоянно растущей промышленности по производству пальмового масла.

      Самая большая угроза для орангутанов, тем не менее, представляет собой потерю среды обитания в виде вырубки лесов для часто незаконной вырубки тропической древесины и расчистки земель для постоянно растущей промышленности по производству пальмового масла.

      ©Marketa Myskova/Shutterstock.com

      Сегодня все три вида орангутангов внесены в список МСОП как животные, находящиеся под серьезной угрозой в их естественной среде обитания, а борнейский орангутан, суматранский орангутан и орангутан Тапанули занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. . Считается, что в сокращающихся тропических лесах осталось до 104 700 борнейских орангутангов, 7000 суматранских орангутангов и всего 800 орангутангов тапанули, и ситуация только ухудшается, и, несмотря на их правовую защиту, ежегодно убивают около 5000 орангутангов. Как на Борнео, так и на Суматре существует ряд проектов по реабилитации и реинтродукции, некоторые из которых оказались успешными. Популяция детенышей, конфискованных в результате незаконной торговли домашними животными, была завезена в один из национальных парков Суматры, которые, как известно, успешно размножаются, и в настоящее время их популяция насчитывает 70 особей. Если ничего не будет предпринято в отношении их сокращающихся мест обитания, по оценкам, орангутаны вымрут из дикой природы в течение следующих 10 лет.

      Узнайте популяцию орангутангов в мире на сегодняшний день.

      орангутана исчезнут в дикой природе в течение следующих 10 лет, если не будут приняты решительные меры.

      ©Katesalin Pagkaihang/Shutterstock.com

      3 вида орангутанов

      Существует три вида орангутанов – борнейский, суматранский и тапанули. Кроме того, борнейский орангутан имеет три подвида. Вот разбивка ниже.

      Суматранский орангутан (Pongo abelii). Самцы имеют рост 5,6 футов и весят 200 фунтов. Самки ростом 3 фута и весом 100 фунтов. Худое, длинное лицо со светло-рыжими волосами. Ешьте почти исключительно фрукты и насекомых. Он использует инструменты и путешествует по дереву.

      Тапанули Орангутанг (Pongo tapanuliensis). Самая редкая человекообразная обезьяна. вьющиеся волосы, маленькая голова. У самцов большие усы. Самцы имеют рост 4,5 фута и весят 200 фунтов. Самки имеют рост 3,5 фута и вес 110 фунтов.

      Борнейский орангутан (Pongo pygmaeus) — третья по величине обезьяна. Жилище на дереве. Мужчины 165 фунтов. Женщины 85 фунтов. Руки до 4,9 футов в длину. Мохнатое красное пальто.

      • Северо-западный борнейский орангутанг (Pongo pygmaeus pygmaeus). Они живут в Малайзии и северной Индонезии.
      • Центральноборнейский орангутанг (Pongo pygmaeus wurmbii). Они живут в Южной и Центральной Индонезии.
      • Северо-восточный борнейский орангутанг (Pongo pygmaeus morio). Они живут в Восточной Индонезии и Малайзии.

      Орангутанги очень умны и любопытны.

      ©Everything I Do/Shutterstock.com

      Просмотреть все 60 животных, имена которых начинаются на O


      Об авторе

      Хизер Холл


      Я независимый писатель с 22-летним стажем. Я живу на Тихоокеанском Северо-Западе и окружен природой. Когда я выхожу на ежедневные пробежки, я часто вижу стада лосей, оленей и белоголовых орланов. У меня две собаки, которые берут меня в походы в горы, где мы видим койотов, черных медведей и диких индеек.

      Часто задаваемые вопросы об орангутангах 

      Являются ли орангутанги травоядными, плотоядными или всеядными?

      Орангутанги всеядны, то есть они едят как растения, так и других животных.

      К какому королевству принадлежат орангутанги?

      Орангутанги принадлежат к Королевству Animalia.

      К какому классу относятся орангутаны?

      Орангутанги относятся к классу млекопитающих.

      К какому типу относятся орангутаны?

      Орангутанги принадлежат к типу Хордовые.

      К какому семейству относятся орангутаны?

      Орангутанги принадлежат к семейству Hominidae.

      К какому отряду принадлежат орангутаны?

      Орангутанги принадлежат к отряду приматов.

      Какой покров у орангутангов?

      Орангутанги покрыты Волосами.

      К какому роду относятся орангутаны?

      Орангутанги принадлежат к роду Pongo.

      Где живут орангутанги?

      Орангутанги живут на Борнео и Суматре.

      В какой среде обитания живут орангутаны?

      Орангутанги живут в низинных тропических лесах.

      Какие хищники относятся к орангутангам?

      К хищникам орангутангов относятся люди, тигры и дымчатые леопарды.

      Сколько детенышей рождается у орангутангов?

      Среднее количество детенышей у орангутанга — 1.

      Какой интересный факт об орангутангах?

      ДНК орангутанов на 97% совпадает с ДНК человека!

      Каково научное название орангутана?

      Научное название орангутана — Pongo pygmaeus, Pongo abelii или Pongo tapanuliensis.

      Какова продолжительность жизни орангутана?

      Орангутанги могут жить от 30 до 40 лет.

      Как зовут детеныша орангутанга?

      Детеныша орангутанга называют младенцем.

      Сколько существует видов орангутангов?

      Существует 3 вида орангутангов.

      Какая самая большая угроза для орангутангов?

      Самой большой угрозой для орангутангов являются охота и потеря среды обитания.

      Как еще называют орангутана?

      Орангутана также называют красной обезьяной или лесным человеком.

      Сколько орангутанов осталось в мире?

      В мире осталось 20 000 орангутангов.

      Насколько быстр орангутанг?

      Орангутан может двигаться со скоростью до 2,7 миль в час.

      В чем разница между шимпанзе и орангутангом?

      Основные различия между орангутангами и шимпанзе включают их размер, размножение и продолжительность жизни, социальное поведение, кожу и среду обитания. Хотя эти двое по-своему уникальны, самое замечательное в орангутангах — это их когнитивная способность понимать причину конкретных действий.