t1pt0p

t1pt0p

На Пикабу
поставил 2697 плюсов и 0 минусов
отредактировал 4 поста
проголосовал за 8 редактирований
Награды:
За участие в Пикабу-Оскаре 5 лет на Пикабу
69К рейтинг 460 подписчиков 19 подписок 246 постов 108 в горячем

Love Death & Robots

Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы
Love Death & Robots Мультфильмы, Картинки, Netflix, Длиннопост, Любовь смерть и роботы

Забавные мини-серии присутствуют в этом проекте ..

Показать полностью 6

Время от времени на пикабу ..

Появляются разные проекты, но кликнуть на них не получается .. что есть -что нет

Время от времени на пикабу .. Пикабу, Что ты такое, То есть то нет, Скриншот

2019 vs 1986

2019 vs 1986 Очередь, Коллаж, Картинки, Было-стало
Показать полностью 1

Камера со снежинками поможет обнаружить темную материю

Камера со снежинками поможет обнаружить темную материю Темная материя, Снег, Эксперимент, Наука

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани открыли свойство переохлажденной воды замерзать при символическом воздействии на нее на субатомном уровне. Это позволило им сконструировать новый вид детектора, который поможет в поисках темной материи. Преимущество технологии в невероятной дешевизне, что позволит в перспективе создать тысячи детекторов.


Даже охлажденная ниже 0 °C вода не обязательно превращается в лед – чтобы кристаллы начали формироваться, нужны дополнительные условия. Американским ученым удалось охладить очищенную воду до -20 °C, сохранив ее жидкой. В таком состоянии она крайне нестабильна и любое воздействие приводит к образованию «снежинок», локальных областей из крохотных льдинок. И этот эффект можно спровоцировать, даже просто облучив камеру с водой слабым излучением.


Мэтью Шидагис, ведущий автор исследования, рассказывает: им удалось доказать, что даже ничтожно малое воздействие на атомы воды в таком состоянии провоцирует образование льда. Это во многом схоже с принципом работы старых дозиметров с камерой с перегретым паром – при движении через неустойчивую среду активные частицы вызывают возмущение, которое можно заметить визуально. Однако в случае с переохлажденной водой гамма-излучение никакого эффекта не дало — в отличие от нейтронов, что и навело ученых на мысль о постройке детектора темной материи.


Вкратце, идея в том, чтобы создать вокруг камеры с водой такие условия, когда можно будет исключить все виды воздействия на нее. А затем провести замеры – если нечто вызовет образование льда, значит, мы нашли новое излучение! А так как вода много дешевле, чем жидкий ксенон или сверхтекучий гелий в современных приборах, то эксперименты можно ставить много и с размахом, и наконец-то заняться масштабными поисками темной материи.


Источник

Показать полностью

Путешествие сквозь черную дыру возможно — но займет больше времени, чем в обычном космосе

Путешествие сквозь черную дыру возможно — но займет больше времени, чем в обычном космосе Физика, Черная дыра, Червоточина, Космос, Путешествия, Мост Эйнштейна-Розена

Из Гарвардского университета пришли две взаимосвязанных новости. Физик Дэниел Джафферис при помощи новых расчетов сумел обосновать существование в реальной Вселенной «червоточин» – гипотетических коротких путей через складки пространства-времени. И сразу же пришел к выводу, что они непригодны для путешествий.


«С позиции внешнего наблюдателя движение через червоточину будет эквивалентно квантовой телепортации с использованием пары спутанных черных дыр», разъясняет Джафферис. Он взял за основу концепцию «моста Эйнштейна-Розена», но использовал для анализа современные инструменты для вычисления квантовых эффектов. И сумел смоделировать ситуацию, при которой «непроходимая» изначально червоточина стала проходимой. По крайней мере, частично.


Расчеты Джаффериса показали, что при определенных условиях можно получить из черной дыры информацию, передав ее при помощи света. Это не равносильно путешествию через пару связанных черных дыр, которые и создают червоточину, но открывает новые направления для изучения связей между квантовой механикой, гравитацией и еще неизведанными областями физики.


Один вывод можно сделать уже сейчас – путь через такое образование в пространстве-времени будет и тяжелым, и долгим. Настолько, что даже экономически выгоднее не конструировать некую защищенную капсулу для нырка в черную дыру, а просто запустить караван звездолетов, которые будут добираться до цели с досветовой скоростью. Есть большая вероятность, что они прибудут на место гораздо быстрее, чем корабль, который отправится через «кротовую нору».


Источник: techcult


Источник: newswise

Показать полностью

Составлен список живущих на МКС микробов

Полный каталог бактерий и грибков, обнаруженных внутри Международной космической станции (МКС), представлен в исследовании, опубликованном в журнале открытого доступа Microbiome. Знание состава микробных и грибковых сообществ на МКС может быть использовано для разработки мер безопасности при длительных космических миссиях.

Составлен список живущих на МКС микробов МКС, Бактерии, Микробы, Исследования, NASA, Космос, Биосфера

Ученые изучали пробы, взятые в восьми местах МКС, включая смотровое окно, туалет, спортивную платформу, обеденный стол и спальные помещения, во время трех полетов в течение 14 месяцев. Выяснилось, что на станции в основном живут микробы связанные с человеком. Из бактерий наиболее заметными оказались Staphylococcus (26% от общего количества изолятов), Pantoea (23%) и Bacillus (11%).


В пробах оказалось много микроорганизмов, которые на Земле считаются оппортунистическими патогенами, т. е. не вызывают заболевания у здорового человека с крепким иммунитетом. Это Staphylococcus aureus (10% от общего числа идентифицированных изолятов), который обычно живет на коже и в дыхательных путях и Enterobacter, который связан с желудочно-кишечным трактом человека. На Земле они преобладают в местах, подвергаемых регулярной дезинфекции: спортивных залах, офисах и больницах. Это означает, что МКС аналогична искусственным средам, где микробиом формируется в результате человеческой деятельности.


Могут ли эти условно-патогенные бактерии вызывать заболевания у космонавтов на МКС, неизвестно. Это зависит от ряда факторов, включая состояние здоровья каждого человека и то, как эти микробы живут в условиях станции.


Авторы обнаружили, что в то время как грибковые сообщества были стабильны, микробные сообщества были сходными в разных местах, но со временем менялись. Образцы, взятые во время второй полетной миссии, имели большее микробное разнообразие, чем образцы, собранные во время первой и третьей миссий. Авторы предполагают, что эти временные различия могут быть связаны с различными астронавтами на борту МКС.


Как говорит Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran) из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), определенные микробы во внутренних помещениях на Земле влияют на здоровье человека. Это еще более важно для космонавтов во время космического полета, поскольку их иммунитет изменен и скорее всего — не в лучшую сторону. Кроме того в космосе нельзя получить квалифицированную медицинскую помощь.


Источник

Показать полностью

Корпорация «Энергия» разрабатывает стиральную машину для космоса

Российская космическая корпорация «Энергия», которая строит космические корабли, разрабатывает первую космическую стиральную машину. Это поможет космонавтам чистить одежду, находясь в космосе в течение длительного времени.


Удивительно, но космонавты не стирают свою одежду, потому что на это уходило бы слишком много воды, а в космосе она дефицит. Они даже используют воду повторно для питья и мытья после очистки.

Корпорация «Энергия» разрабатывает стиральную машину для космоса Ркк Энергия, Космос, Стиральная машина, Разработка

Компания сделала объявление через свой канал на YouTube. «Кстати, для будущих лунных экспедиций и других межпланетных кораблей РКК «Энергия» начала разработку специальной космической стиральной машины», — говорит голос за кадром, не раскрывая никаких подробностей. В космосе астронавты носят одну и ту же одежду в течение нескольких дней, а затем бросают её в «корзину для грязного белья».


Еще в 2017 году российский журнал космической промышленности опубликовал статью исследователей РКК «Энергия», в которой описана стиральная машина, необходимая на МКС и в дальних космических путешествиях. В документе упоминается, что в течение года на МКС доставляется около 660 кг одежды для команды из трех космонавтов. Автор также предупредил, что количество будет увеличено до трех тонн за двухлетний полет на Красную планету.


Наличие на борту «оборудования для гигиенической обработки (стирки) может значительно сократить запасы средств личной гигиены и предметов одежды», говорится в докладе.


Источник

Показать полностью 1

Глубокие метановые озера и моря обнаружены на Титане

Глубокие метановые озера и моря обнаружены на Титане Природа, Астрономия, Титан, NASA, Кассини, Космос, Длиннопост

На самой большой луне Сатурна, Титане, находятся жидкие углеводородные озера и моря, и время последней миссии Кассини был открыт беспрецедентный вид на них. В двух разных статьях исследователи сообщают, что некоторые из этих озер имеют глубину более 100 метров и питаются от метановых осадков в течение тысяч лет.


Помимо Земли, Титан является единственным объектом в нашей солнечной системе с явным свидетельством стабильной жидкости на поверхности. Но в отличие от Земли, эта жидкость не вода, а углеводороды, такие как метан. Из-за низких температур, которые в среднем составляют -180 C в течение дня, эти углеводороды стабильны на поверхности. Однако, несмотря на очевидные различия, между Титаном и Землей есть удивительное сходство. Подобно водному циклу на Земле, Титан также имеет полный «гидрологический цикл» метана, соединяющий атмосферу, поверхность и недра.

Глубокие метановые озера и моря обнаружены на Титане Природа, Астрономия, Титан, NASA, Кассини, Космос, Длиннопост

Метановые озера хорошо видны на этом радиолокационном

изображении поверхности Титана. Изображение: Cassini / NASA.


Исследователи проанализировали данные, полученные во время последнего пролета Кассини на Титан, применяя алгоритмы сверхразрешения к радиолокационным данным. Используя эти алгоритмы, они смогли улучшить не только разрешение, но и возможности батиметрического обнаружения. Это позволило им выяснить, что некоторые озера имеют глубину не менее 105 метров.


Авторы предполагают, что эти озера были на Титане в течение тысячелетий, так как метан впитывается в землю медленнее, чем выпадают осадки, что способствует накоплению поверхностной жидкости.


Между тем, в другом исследовании ученые также обнаружили «призрачные озера»: неглубокие пруды, которые испарялись или впитывались в поверхность во время перехода Титана от зимы к весне (которая длится семь земных лет).

Глубокие метановые озера и моря обнаружены на Титане Природа, Астрономия, Титан, NASA, Кассини, Космос, Длиннопост

Батиметрический профиль для некоторых озер Титана.

Изображение: Mastrogiuseppe et al. / Nature.


Исследователи также отмечают, что некоторые из озер Титана находятся на больших высотах и, вероятно, образованы и питаются только местными осадками.


Оба эти исследования указывают на очень динамичный цикл жидкости на Титане. Подобно водному циклу Земли, гидрологическая система Титана имеет как сезонные, так и эпохальные вариации. Исследователи также оставляют упоминания о потенциальной обитаемости этих озер, но пока мы можем лишь догадываться об этом.


Оба исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy

Nature Astronomy 1  Nature Astronomy 2


Источник

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!