Кажется, я нашел способ решить проблему с зарубежными оплатами, даже не вставая с дивана.
Вообще, я впервые столкнулся с темой e-residency (цифровое резидентство), как раз когда пытался завести рекламный аккаунт в гугле. Если коротко, программа позволяет удаленно получить ИНН в Казахстане. Но тогда эта услуга стоила $500, что было слишком дорого для моих целей на тот момент.
А на выходных я узнал, что теперь оформить e-Residency можно всего за $120. За эти деньги в комплекте дают еще и eSIM с местным номером на год.
Какие плюсы я тут вижу в теории:
1️⃣ С казахским ИНН, скорее всего, получится завести нормальный аккаунт в Google Ads (я это еще не пробовал, но план именно такой).
2️⃣ Появляется настоящий заграничный номер - можно регистрировать зарубежные сервисы.
3️⃣ Удаленно выпускается цифровая Visa на свое имя. Без доверенностей на дропов и рисков, что где-нибудь в другой стране на тебя возьмут левый кредит.
4️⃣ В перспективе можно открыть компанию и принимать зарубежные платежи.
5️⃣ Открывается доступ к иностранным фондовым биржам.
Плюсов куча, и всё это за $120. Сам процесс регистрации я уже прошел, всё работает точно через iOS-приложение Freedom Banker.
Как это выглядит на практике:
Открываем апку Freedom Banker, почти сразу редиректит в приложение e-Residency. Внутри нужно ответить на пару вопросов, приложить загранпаспорт к телефону (чтобы считался NFC-чип), а затем оплатить пошлину можно картой (иностранной) или криптой в USDT.
В результате я сразу получил цифровой ID, ИНН, eSIM и виртуальную карту во Freedom Bank. Там же в настройках нашел опцию выпустить пластик: нажал кнопку, и теперь ко мне едет физическая Visa, которой можно будет платить за границей в терминалах. Скоро буду тестировать привязку к Google Ads и обязательно расскажу, чем всё закончится.
Задумывались ли вы когда-нибудь: зачем нужны трамплины? Обыватель скажет: они нужны лыжникам, гонщикам, ну и в космонавтике для запуска космических аппаратов...
Но на самом же деле трамплин это очень прикольная штука. И его можно применять для чего угодно. Поэтому предлагаю вместе построить маленький трамплин в домашних условиях и что-нибудь с него сбросить, например, сахар в чай (у меня сегодня выходной, имею право делать что хочу).
Итак, сперва-наперво выполним чертёж.
Это трамплин, по которому сахар должен скатываться прямо в чашку.
На втором этапе для нашего опыта необходим круглый сахар. Поэтому возьмем наждак или напильник и немного доработаем рафинад.
Приемлемо
Следующий этап самый сложный, приступаем к постройке трамплина.
Думаю над задачей
По форме что-то такое должно подойти. Сверху еще будет лист фольги.
Завесю сахар, чтобы рассчитать точно траекторию полета в соответствии с законами механики.
Еще из фольги лучше скатать опытный шарик, чтобы зря не валять продукты.
Ну, теперь всё готово, приступаем к практической части.
Первый пробный запуск, желательно смотреть со звуком.
Дальше решила попробовать на сахаре, но он почему-то на заданную траекторию не вышел, ускорения не хватило. Пришлось надстраивать трамплин в вышину и в длинну.
Попытка два.
Успех!
Ну наконец-то, теперь точно всё готово. Ставим чаёк.
GIF
Ура! Идеально.)
Патентовать не буду, пусть все пользуются бесплатно. 😃
А вам спасибо за прочтение и одевайтесь теплее, на улице мороз!
Содержащимся в эфирных маслах цитрусовых. Он входит в реакцию с каучуком, из которого состоят шарики, и, поскольку оба вещества состоят из неполярных углеводородных цепей, они вступают в реакцию: лимонен начинает растворять резину.
Стал смотреть в сторону локального запуска моделей. Не из-за хайпа, а скорее из-за недоверия. Причина - не сами технологии, а то, как с ними обращаются.
Облако это удобно. Но публично, если не уследил
Недавно в Google начали всплывать реальные диалоги пользователей с Grok и ChatGPT. Обычные ссылки на чаты, которые кто-то где-то засветил. Google их подхватил - и вот, они уже в выдаче. OpenAI убирали из индекса ~50 000 ссылок на публичные диалог, они подчистили Google, но забыли проArchive.org. А там всё ещё висят штуки с логинами, ключами, приватными планами.
Анализ показал: из 512 чатов20% содержали явно конфиденциальную информацию.
Поделился ссылкой? Потерял контроль
Даже если вы делитесь диалогом «только внутри команды» - дальше всё по классике:
может попасть в Google
сохраниться в Archive
быть расшаренной кем угодно
остаться в кэше навсегда
Почему вообще об этом думаю
Планирую собрать поделку: связать LLM и Obsidian. А в Obsidian у меня почти всё личное - от заметок до чувствительных штук.
И вот тут уже важно, чтобы данныене утекали наружу, даже случайно. Поэтому и смотрю в сторону локального inference - без облаков, логов и внешнего API.
🎁 Бонусы
🧮LocalScore.ai Сервис, который показывает, какие LLM потянет ваша видеокарта. Удобно, если хотите запускать модель у себя - а не в чьём-то дата-центре.
🔑ai-keys-leaks.begimher.com Ищет утёкшие API-ключи от OpenAI, Claude, Gemini и других. Не факт, что что-то сработает — 99% ключей мёртвые. Но наличие таких баз говорит о многом.
Я не стал параноиком. Но теперь всё, что потенциально приватно — я не пишу в облако. Потому что модель забудет, а интернет - нет.
Если тебе близка тема ИИ, агентных систем и ты хочешь быть в числе тех, кто не просто читает новости, а сам их делает - залетай в мой Telegram-канал debug_leg. 🔗 Ссылка - в профиле
Интересная реакция происходит, если смешать магний и нитрат серебра, а затем просто добавить немного воды. Именно она "взрывает" смесь — совсем не то, что мы привыкли видеть в ее исполнении.
Едем с женой в отпуск в Белоруссию. Или Беларусь, хз, как там правильно. Не суть. Дикарями, квартира на суточно.ру- все. как мы любим, короч. Все расчеты в белорусских рублях или долларах. С какого... пуркуа? Хз, но вот так. Лан, ага. Лезу в инет- есть обменники, филиалы Сбера вылезли первые. Да мне и похрен. если честно. Недалеко и ладно. Пошли. Курс- 27,40 как и было на сайте. Ну, норм.
Меняем с карты жены. сколько? Ну давайте 1500 - на наши 40 тыр примерно. Паспорт. Кхм, а если без паспорта? Тогда надо меньше, берите 1400. Размена нет, самые мелкие купюты по 100 белорусских рублей, нашими 2740 соответственно.
А если ей 1400, а мне еще 500? Да пожалста! Только талон на себя в электронную очередь бери отдельный. Лан, возьму, чё. Взял. Поменяли без звука.
-А если не потратим, то чё?- Следите, чтоб не впихнули купюры до 2000 года выпуска- их не меняем. Свои возьмем. -Ну понятно.
Разница продажи и покупки- 1 рубль. У доллыря 5 рублей- но он и стоит 80. То же на то и выходит примерно.
Мои пять сотен на пиво. Номера с другой стороны)))
Доллыры и юани тоже есть. С какими-то там ограничениями- но мне было похрен. Вроде, можно и в аэропорту поменять и длаже картой Мир расплачиваться по курсу -но оно мне надо? Только кэш!
В общем, джите меня , пиво и настойки Беларуси. Ну или Белоруссии. Не суть.
В начале 20 века румынский судебный доктор Николае Миновичи решил узнать, что же происходит с людьми во время нахождения в петле. С этой целью он предпринял несколько попыток самоповешения с помощью ассистентов.
Описывая свои ощущения, врач констатировал: «Как только ноги оторвались от опоры, веки мои судорожно сжались. Дыхательные пути были перекрыты настолько плотно, что я не мог сделать ни вдоха, ни выдоха. В ушах раздался какой-то свист. Я уже не слышал голоса ассистента, натягивавшего шнур и отмечавшего по секундомеру время. В конце концов боль и недостаток воздуха заставили меня остановить опыт. Когда эксперимент был закончен, я спустился вниз и из глаз моих брызнули слезы».
После опыта у Миновичи больше 10 дней отмечались боли при глотании, мучила жажда, а след от петли был заметен в течение всей последующей недели.
Вомбат напомнил о себе, и вот я здесь; успеваю поздравить за минуту до полуночи. Здравствуй, Вомбат, расти большой!
Надеюсь, вам понравится этот материал. Сейчас вначале немного нудной теории (проматывайте, если скучно), затем очень красивые видосеки.
Для интересующихся разберемся кратко -в чем суть люминесценции вообще? Как известно, в атомах находятсяэлектроны. Изначально электроны находятся восновномсостоянии, то есть, в состоянии с 'нулевой' энергией. Однако путем различных механизмов можно заставить электрон приобрести энергию и перейти ввозбужденноесостояние. Например, атомы можно осветить, и при выполнении определенных условий электрон поглотит энергию света и возбудится.
Электрон переходит из основного в возбужденное состояние
Электроны не любят находиться в возбужденном состоянии, поэтому они стремятся сбросить энергию, и делают это посредством излучения света. Именно это излучение, которое мы с вами можем наблюдать, и называется люминесценцией.
Электрон переходит из возбужденного в основное состояние и излучает частицу света - фотон
Итак, для наблюдения люминесценции необходимо возбудить электрон каким-либо образом и подождать, пока он не скинет энергию в виде света.
По большей части все виды люминесценции отличаются способом возбуждения электронов - свет, разряд, звук, химические процессы и другие.
Важным моментом данной физики является тот факт, чтопринимать и испускать электрон может не любую энергию, а строго ограниченный набор значений. Можно это сравнить с лестницей. Я могу шагнуть на 1-2-3 ступеньки, но шагнуть на 2.3 ступеньки у меня не получится. Электронные уровни устроены аналогичным образом с единственным отличием - все ступеньки имеют разную высоту.
Электронные уровни
А теперь красивое.
Флуоресценция - электроны возбуждаются под действием УФ или синего излучения и мгновенно испускают фотоны в ответ.
Флуоресценция на содалите
Флуоресценция на содалите - 2
Фосфоресценция - электроны возбуждаются под действием УФ или синего излучения, однако вещество устроено так, что электроны не могут быстро скинуть энергию, поэтому они излучают фотоны с большой задержкой.
Фосфоресценция
Красивая фосфоресценция
Электроны может возбудить не всякое излучение, а только то, что больше по энергии испускаемых электронами фотонов. По энергии синий>зеленый>красный
Фосфоресценция видна лишь при синем излучении
Хемилюминесценция - электроны возбуждаются за счет энергии, выделяющейся при химических реакциях.
Хемилюминесценция
Лавовая хемилюминесценция
Такой вид свечения используют в специальных палочках. Если разломать колбу с перекисью водорода внутри, то палочка начнет светиться.
Светящиеся палочки
Биолюминесценция - та же хемилюминесценция, только в живых организмах. Светлячках, например.
Рыбка плюется, гриб растется
Фонареглазовые рыбки
Гигантский кальмар может делать вспышки
Триболюминесценция - свечение, возникающее при деформации тел. Электроны возбуждаются за счет микроразрядов, которые эта деформация вызывает.
Если сахар бить, то он светится
А вот при разматывании скотча (это тоже своего рода деформация) выделяется рентген! При разматывании в воздухе он не опасен. В видео используют специальный экран, чтобы рентген вызывал синее свечение. Опыт проводят в вакууме.
Рентген из скотча!
Вспышка при столкновении стеклянных шаров
К триболюминесценции относят еще и эффект Коппа-Этчеллса. Если вертолет взлетает в запыленных условиях, то песок бьется о лопасти и светится, создавая красивые кольца. Что интересно - Копп и Этчеллс были солдатами, а не учеными.
Эффект Коппа-Этчеллса
Сонолюминесценция - свечение под действием звуковых волн. Очень сложная реализация. В специальной колбе создается стоячая звуковая волна, которая отбирает один пузырек воздуха и удерживает его на месте.
Сонолюминесценция
Если посмотреть крупно, то пузырек под действием звуковой волны резко сжимается, и выделяющаяся энергия вызывает вспышку.
Пузырек в сонолюминесценции
Термолюминесценция - свечение, возникающее при нагревании различных твердых веществ. Не путайте с обычным тепловым свечением (как красный раскаленный металл, например) - здесь абсолютно другой механизм.
Термолюминесцировать способны кристаллы, которые были подвергнуты воздействию какого-либо излучения (рентгена, например), приведшего к возникновению внутри кристалла различных дефектов. В эти дефекты захватываются электроны и удерживаются там, а при сильном нагревании высвобождаются, воссоединяются со своими ионами и испускают при этом свет. По сути, кристалл играет роль своеобразной батарейки, энергия из которой добывается путем нагревания.
Термолюминесценция
Радиолюминесценция - свечение под действием частиц, появляющихся при распаде радиоактивных веществ. Эти частицы вызывают возбуждение электронов.
В видео показано сравнение часов с люминесцентной подсветкой (слева) и тритиевой подсветкой (справа). Люминофор ярче, но для свечения его постоянно нужно 'подзаряжать' светом. Тритиевые трубочки светят тускло, но они способны светить десять лет даже в кромешной темноте.
Радиолюминесцирующие часы справа
Катодолюминесценция - возникновение свечения при облучении вещества быстрыми электронами. Электроны получают при нагревании катода. Используется в известной всем пожилым людям ЭЛТ трубке.
Катодолюминесценция
И для самых-самых интересующихся бонус - свечение Вавилова-Черенкова.
Ни одна частица не способна двигаться быстрее скорости света. Однако здесь речь по скорость света в вакууме - 300 000 км/с. В любой среде скорость света уменьшается из-за ослабления средой. Например, в воде скорость света меньше в 4/3 раза по сравнению с вакуумом.
Получается так, что любая частица может двигаться медленнее, чем свет в вакууме, но быстрее, чем свет в воде. Такие частицы будут сбрасывать с себя энергию за счет испускания фотонов. Проще говоря, светиться.
Именно это происходит во время запуска ядерного реактора, которое мы видим на видео. Запуск заключается в том, что из реактора частично выводятся защитные стержни, которые до этого предотвращали развитие цепной реакции с ураном. Начинается развитие цепной реакции. В этот момент вылетает множество элементарных частиц, движущихся быстрее скорости света в воде и испускающих из-за этого голубоватое свечение.
Запуск реактора
Я использовал слово 'люминесценция' 29 раз и написал эту строчку, чтобы разов стало 30.
На видео вы можете видеть прохождение электрического заряда в диэлектрике (автор утверждает, что это оргстекло).
Молнию можно подержать в руках
Суть довольно проста - при достижении определенного напряжения заряды на электроде начинают находить путь прям сквозь диэлектрик. В получающихся искровых каналах высокие давление и температура, из-за чего сам материал диэлектрика деформируется.
Оргстекло обладает способностью к накоплению заряда, из-за чего мы видим искровые разряды долгое время.
Разрядное дерево
Рисунки, которые получаются в диэлектрике при таком разряде, называются фигурами Лихтенберга. Эти рисунки возникают из-за того, что из-за прохождения разряда многократно увеличиваются давление и температура. Можно сказать, что разряд 'прогрызает' путь сквозь материал.
Фигуры Лихтенберга часто получают и на дереве.
Это тоже искусство
Делается это относительно просто - деревянный лист смачивают крепким раствором соли и подают на разные концы листа высокое напряжение (в видео 2000 В). Поскольку соли способны ионизироваться, то по поверхности дерева проходит электрический ток, буквально выжигая дерево на своем пути из-за огромного количества вложенной энергии.
Для того, чтобы получить поднимающиеся шарики или пузыри, удобно использовать гелий. А что, если гелия нет?
Если ваши пузыри не горят, то у вас неправильные пузыри
Тогда можно взять, например, метан. Тот самый, что сгорает в газовых плитах и кипятит чайничек. На видео показан пример таких пузырей. Из шланга идет струя метана, в стаканчике мыльный раствор. Метановые пузыри - наше все! Но есть один момент: метан - горючее вещество...
С метаном связано одно интересное природное явление - метановые пузыри в озере Байкал.
Человек хочет поджечь озеро, и у него получается
В Байкале существует множество подводных грязевых вулканов, которые являются источниками природного газа. Этот газ пузырями поднимается к поверхности и вмерзает в лед. Выглядит это как множество белых полостей.
Можно разбить лед и поджечь метан - будет огонь! Все логично.
Рассмотрим великий и могучий стробоскопический эффект.
Эффект заключается в иллюзии неподвижности на самом деле быстро движущихся тел.
Валериан Иванович демонстрирует стробоскопический эффект
Суть эффекта понять довольно легко. Представим, что у нас есть фонарик. Не обычный фонарик, а мигающий, допустим, 100 раз в секунду. И пусть у нас есть вращающийся круг, на который нанесена белая полоска и который делает, допустим, тоже 100 оборотов в секунду. Тогда при освещении фонариком этого круга белая полоска будет казаться неподвижной.
Так происходит потому, что из-за совпадения частот полоска подсвечивается каждый раз в одном и том же положении, поэтому она как бы не движется.
И посмотрим демонстрацию эффекта вне лаборатории.
Вертолет на невидимых ниточках
Если частота вращения лопастей вертолета совпадает с частотой кадров камеры, то при съемке на каждом кадре лопасти будут находиться в одном и том же положении, то есть, будет казаться, что они не вращаются.
Так что если вы видите неподвижный объект, то задумайтесь - быть может, он и не так уж неподвижен?..
Существует в физике такое интересное нечто, как капля Руперта, представляющая собой просто кусок стекла в виде большой капли.
Что же в ней такого интересного? А то, что она способна выдержать вес, эквивалентный 40 тоннам! Прочность данной стекляшки запредельная.
Каплю Руперта испытывают на гидравлическом прессе
Более того - если выстрелить из пистолета в каплю Руперта, то пуля разобьется о стекляшку и превратится в мелкие кусочки металла!
Пуля разбивается о стекло
Объяснить, почему так капля ведет себя, нетрудно. Дело в том, что капли Руперта изготавливают путем резкого охлаждения капель стекла. Технология довольно трудна, чаще всего такие капли тут же разваливаются.
Капля Руперта не задалась
При резком охлаждении в стекле образуется существенное механическое напряжение, сосредоточенное в самой капле. Именно оно противостоит всем внешним факторам, которые пытаются каплю разрушить.
Я думаю, вы заметили, что у каждой капли Руперта есть хвостик. Если его надломить, то механическое напряжение высвободится, и капля разлетится в крошку
Разрушение капли Руперта
P.S. По всем вопросам - Alexjuriev3142@gmail.com P.P.S. Модераторам за отложенную публикацию - респект!!!
Перейдем к менее популярным, но от этого не менее замечательным физикам. Представляю вам превосходного препода из МГУ - Алексей Александрович Якута. Вот целый плейлист с его лекциями.
Мне очень нравится подача материала. Для сложного институтского уровня все интересно и наглядно. Опыты тоже отличные.
На видео Алексей Александрович демонстрирует, как можно заставить цельнометаллический диск плавать в воде. Очень многие помнят, что средняя плотность тела должна быть меньше плотности жидкости - тогда выталкивающая сила сможет заставить тело держаться на плаву. А как же быть, если плотность тела значительно больше?
Алексей Александрович Якута
Диск имеет большую площадь и дополнительно натерт парафином - это приводит к тому, что возникает определенное поверхностное натяжение, которое не дает воде заливаться на диск. Под действием силы тяжести диск 'продавливает' в воде 'ямку', в результате чего вокруг появляются 'бортики' из воды. Они создают гидростатическое давление, которое и удерживает диск.
Есть такое ушедшее в хронику эпох устройство под названием лампочка накаливания. Принцип работы прост - по тонкой вольфрамовой нити пропускают электрический ток. Нить раскаляется и начинает светить. Вольфрам применяется в качестве тугоплавкого металла.
Нить сгорает в кислороде
Однако, если бы мы зажгли нить без колбы, то нить бы попала под влияние окружающего кислорода, который быстро бы устроил нити реакцию горения. В таких условиях нить не проживет и секунды. Для долговременной работы ее помещают в колбу, из которой откачивают воздух. Однако изолировать нить от кислорода можно и другим способом. Зачем все эти колбы-вакуумы, если можно просто сунуть лампочку в жидкий азот?
Нить не сгорает в азоте
Азот не является окислителем, поэтому вольфрам в нем не сгорает. Плюс низкая температура значительно снижает сопротивление нити, из-за чего металл меньше разрушается под действием проходящего по нему тока.
Светить, конечно, будет хуже, но когда нас это останавливало?..
При добавлении кристалла капли ртути начинают натурально бегать!
Объяснение относительно простое. Из-за протекания химической реакции изменяется поверхностное натяжение жидкости, из-за чего жидкость тянет ртуть в одну сторону сильнее, чем в другую, и заставляет бегать.
Влияние настолько сильное, что капли ртути разрываются на несколько более мелких капель. Напомню, что сделать это довольно сложно, поскольку у коэффициента поверхностного натяжения - второе место (первое у жидкого золота).
Если нагреть металлический шарик и сунуть его в воду, то раздастся пшик и на этом все фокусы кончатся.
Демонстрация эффекта Лейденфроста
Однако если нагреть шарик до достаточно высокой температуры, то он мгновенно создаст вокруг себя паровую шапку, которая будет изолировать шарик от остальной жидкости. При этом и шарик охлаждается медленнее, и вода вокруг нагревается гораздо медленнее. В этом и проявляется в данном опыте эффект Лейденфроста, про который мы говорили ранее.
Я думаю, при наличии газовой горелки (баллон+горелка < 1000 р) такой эксперимент вполне можно повторить в домашних условиях и пронаблюдать паровую шапку воочию. Только осторожно!