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.
Аспиранты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), супруги Валентина и Сергей Хоревы, строят себе дом в Новосибирске. Участие в программе «Приоритет 2030», которая входит в национальный проект «Наука и университеты», позволило им реализовать собственную разработку — солнечную черепицу для отопления и нагрева воды.
Расчеты показывают, что в доме площадью 100 кв. м в Сибири солнечная черепица позволит полностью восполнять нагрев воды с мая по сентябрь. Тем самым новация обеспечит экономию только на горячей воде до 40 тыс. рублей в год.
Технология создания рекуператоров (система обмена воздушных потоков) — тоже разработка Хоревых. Расчеты для дома площадью 100 кв. м показали, что рекуператор сэкономит до 25 тыс. с сентября по апрель.
Открытие бозона Хиггса в 2012 году стало одним из самых значительных достижений современной физики. Эта элементарная частица, предсказанная еще в 1964 году, является ключом к пониманию того, как устроена материя и почему объекты во Вселенной обладают массой. Попробуем разобраться в этом удивительном явлении, не прибегая к сложным формулам и заумным терминам.
В физике долгое время существовал парадокс: почему одни частицы имеют массу, а другие (например, фотоны) нет? Откуда вообще берется масса? Этот вопрос мучил ученых десятилетиями, пока не появилась идея о существовании особого поля, пронизывающего всю Вселенную — поля Хиггса.
Механизм поля Хиггса
Поле Хиггса — это особое квантовое поле, заполняющее все пространство Вселенной. Различные элементарные частицы взаимодействуют с этим полем с разной интенсивностью. Некоторые частицы, такие как фотоны, практически не взаимодействуют с полем Хиггса и потому не имеют массы. Другие частицы активно взаимодействуют с полем, и именно сила этого взаимодействия определяет их массу — чем сильнее взаимодействие, тем больше масса частицы.
Что такое бозон Хиггса?
Бозон Хиггса — это квантовое возбуждение поля Хиггса, элементарная частица, которая является своеобразным проявлением этого поля. При столкновении частиц высоких энергий возникают условия, при которых поле Хиггса может локально передать часть своей энергии, порождая бозон Хиггса.
Эта частица крайне нестабильна и практически мгновенно распадается на другие частицы, что долгое время делало невозможным ее экспериментальное обнаружение.
Значение для современной физики
Без поля Хиггса и его бозона существование материи в известной нам форме было бы невозможно: все частицы двигались бы со скоростью света, не образуя ни атомов, ни молекул. Именно благодаря полю Хиггса во Вселенной существуют звезды, планеты и сама жизнь.
Примечательно, что сами физики не приветствуют популярное название "частица Бога", данное бозону Хиггса журналистами. Они предпочитают называть его просто бозоном Хиггса, в честь одного из ученых, предсказавших его существование — Питера Хиггса (29 мая 1929 года — 8 апреля 2024 года).
Экспериментальное обнаружение
Поиск бозона Хиггса стал одной из самых сложных задач в истории физики. Для этого был построен Большой адронный коллайдер — самый мощный ускоритель частиц в мире. В нем протоны разгоняются почти до скорости света и сталкиваются друг с другом, создавая условия, похожие на те, что были сразу после Большого взрыва. При этих столкновениях высвобождается колоссальная энергия, достаточная для рождения бозона Хиггса.
Бозон Хиггса живет всего лишь одну секстиллионную долю секунды, почти мгновенно распадаясь на другие частицы. Обнаружение этой частицы происходит путем тщательного анализа продуктов распада в детекторах коллайдера — сложнейших устройствах, способных фиксировать мельчайшие следы взаимодействия частиц. Именно таким образом физики получают экспериментальные доказательства существования бозона Хиггса.
Триумф науки
Открытие бозона Хиггса стало триумфом человеческой мысли, технологий и международного сотрудничества. Оно показало, что даже самые смелые теоретические предсказания, основанные на математических расчетах, могут найти подтверждение в реальности при наличии достаточного упорства, технологических возможностей и финансовых ресурсов.
Гребневики - широко распространённый тип морских животных. Отличительная особенность гребневиков - «гребни» из ресничек, используемые при плавании.
Самые большие среди передвигающихся при помощи ресничек животных: их
размеры колеблются от нескольких миллиметров до полутора метров.
Почти
все гребневики — хищники. Их рацион включает разнообразных водных
животных: от микроскопических личинок и коловраток до небольших взрослых
ракообразных.
Международная группа учёных открыла необычный механизм лечения
у родственных медузам гребневиков (Mnemiopsis leidyi). Получив травму,
такое беспозвоночное сливается с другой особью в единый организм.
Чтобы подтвердить догадки, команда удалила части тела у других
особей и поместила их рядом друг с другом. В 9 из 10 случаях
травмированные гребневики слились воедино.
Дальнейшее исследование показало, что после одной ночи две
исходные особи плавно стали одним целым без видимого разделения между
ними. Когда исследователи ткнули в одну долю, все слитое тело
отреагировало выраженной реакцией испуга, что говорит о том, что их
нервные системы также полностью взаимоинтегрировались.
Более подробные наблюдения выявили, что сросшиеся гребневики
имели спонтанные движения в течение первого часа. После этого время
сокращений на каждой доле начало синхронизироваться больше. Всего через
два часа 95% сокращений мышц сросшихся животных идеально
синхронизировались.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным
открытиям в науке, космосе и технологиях, которые мы делимся с вами
каждый день! Наука Космос Технологии 🐼
В 1800-х годах директор Гарвардской обсерватории был разочарован своим персоналом и говорил: «Моя горничная могла бы добиться большего!» Поэтому он нанял свою горничную - шотландку Вильямину Флеминг, которая к тому же вскоре открыла десятки тысяч звезд.
Флеминг родилась в Данди
(Шотландия), в семье Роберта Стивенсона и Мэри Уолкер Стивенс. Она
училась в государственных школах в Данди и в возрасте 14 лет стала
учеником-учителем в школе взаимного обучения.
В 1881 году Пикеринг нанял Флеминг делать канцелярскую работу в обсерватории. Несмотря на эту скромную должность, она разработала и помогла внедрить систему обозначения звёзд, в которой буква присваивалась по тому признаку, сколько водорода можно было наблюдать спектре звезды. Звёзды с максимальным содержанием водорода классифицируется как A, затем B, и т.д.
Флеминг активно работала над каталогом Генри Дрейпера. Также за девять лет она каталогизировала более 10 тысяч звёзд. За время своей работы она обнаружила 59 газообразных туманностей, более 310 переменных звёзд и 10 новых. В 1907 она опубликовала список из 222 обнаруженных ею переменных звёзд.
В 1888 году г-жа Флеминг открыла Туманность "Конская Голова" на пластине номер B2312, описав её как яркую туманность (позже известную как IC 434), с «полукруглыми углублениями 5 минут в диаметре в 30 минутах к югу от Дзета Ориона».
Эволюционный скачок имел серьезные побочные эффекты: он привел
к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями,
птицами и млекопитающими. Биологи рассмотрели генетические и
эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление
регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к
другой среде.
Рыбы и амфибии с легкостью и довольно быстро отращивают
крупные части своего тела в случае потери. Например, аксолотль может
восстановить после ампутации конечности, сердце и даже головной мозг.
Учёные
из Института медицинских исследований имени Стоуэрса в Канзасе
выяснили, какие гены помогают рыбам заново отращивать утраченные части
тела. Для этого они рассмотрели рыб данио-рерио и нотобранха Фурцера.
Оба вида способны вырастить новые спинные плавники взамен утраченных.
Важнейшим из генов, ответственных за регенерацию, оказался ген INHBA,
кодирующий регуляторный белок ингибин бета А. Активность этого гена
оказалась связана с соседними участками ДНК, которые учёные назвали
«усилителями регенеративного ответа» (RRE). Если удалять RRE у рыб или
заменять их человеческими участками ДНК, те теряли возможность
самовосстанавливаться.
Совсем другое дело — рептилии и птицы с млекопитающими. Есть
лишь отдельные исключения вроде ящериц, способных к регенерации хвоста
после утраты, в том числе намеренного отбрасывания. Остальные же
наземные позвоночные (амниоты) не могут вернуть себе даже потерянный
палец. Их возможности к самовосстановлению ограничены заживлением ран и
«отращиванием» отдельных органов, например печени.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным открытиям в науке, космосе и технологиях, которые мы делимся с вами каждый день! Наука Космос Технологии! 🐼
При обсуждении научных открытий часто можно услышать фразу "это всего лишь теория", которой оппонент пытается обесценить научные знания. Но такое высказывание демонстрирует глубокое непонимание того, что в науке означает слово "теория".
В повседневной жизни слово "теория" используется для обозначения догадки, предположения или непроверенной идеи.
"У меня есть теория, почему соседская собака лает по ночам" — вот типичный пример бытового использования этого слова.
Однако в науке "теория" имеет совершенно другое значение. Научная теория — это тщательно проверенное, подтвержденное множеством доказательств объяснение определенного аспекта природы. Это не догадка, а результат многолетних исследований, экспериментов и наблюдений.
Путь от гипотезы к теории
В науке путь к теории начинается с гипотезы — обоснованного предположения, основанного на имеющихся знаниях и наблюдениях, которое можно проверить. Именно гипотеза — хотя она тоже опирается на научные данные — ближе к бытовому пониманию слова "теория".
Чтобы гипотеза превратилась в теорию, она должна:
Пройти многократную экспериментальную проверку;
Объяснять существующие наблюдения;
Иметь предсказательную силу — способность предвидеть результаты будущих экспериментов;
Выдержать критику научного сообщества;
Согласовываться с другими установленными научными знаниями.
Научные теории — это не просто абстрактные идеи. Они:
Опираются на обширную базу экспериментальных данных и наблюдений;
Проходят многоступенчатую проверку научным сообществом;
Постоянно подтверждаются новыми исследованиями;
Являются основой современных технологий и инноваций.
Например, без теории относительности Эйнштейна не работали бы GPS-навигаторы, а без квантовой теории у нас не было бы современных компьютеров и смартфонов.
Учёные из Северо-Восточного университета Иллинойса недавно
подтвердили существование подземного океана, который содержит больше
воды, чем все известные водоемы на поверхности Земли вместе взятые.
Разница лишь в том, что обнаруженный океан находится глубоко
внутри земной мантии. Это порядка 400 километров внутрь планеты. Чтобы
выяснить происходящее на такой глубине, ученые изучили сейсмические
волны от более чем 500 землетрясений. Эти волны могут продолжать
вибрировать в течение нескольких дней после землетрясения. Измеряя их
скорость, становится возможным узнать, через какой материал они
проходят.
Также ученым удалось изучить два алмаза из мантии Земли,
извлеченных оттуда во время извержения вулкана. Оба содержали вкрапления
голубой породы — рингвудита. Это материал, который способен
поглощать и впоследствии выделять воду под воздействием экстремальных
давлений. Воссоздав давление и температуру, близкие к тем, что бывают в
мантии, ученые увидели, как рингвудит начал «потеть» капельками воды.
Полученная информация позволила выстроить новую теорию о
формировании поверхностных океанов Земли. Изначально считалось, что воду
на нашу планету принесла комета, столкнувшаяся с Землей. Следуя новым
данным, можно предположить, что вода была здесь всегда. Это также
объясняет, почему океаническая часть нашей планеты остается постоянной в
течение миллионов лет — скрытый резерв воды позволяет держать водный
баланс в равновесии.
Узнайте, какие удивительные технологии разрабатываются сегодня и что нас
ждет в будущем в мире науки и космоса! Присоединяйтесь к нам! Наука Космос Технологии! 🐼
7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге произошло событие, ставшее ключевым моментом в истории радиосвязи. Русский физик и электротехник Александр Степанович Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества с докладом, в рамках которого продемонстрировал созданный им «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний». Это устройство, хотя и не называлось тогда «радиоприёмником», стало первой практической реализацией принципов беспроводной передачи сигналов, заложив основу для развития радиотехники.
Предпосылки изобретения
К концу XIX века научный мир активно изучал явления, связанные с электромагнитными волнами. Работы Джеймса Клерка Максвелла, сформулировавшего теорию электромагнитного поля (1860-е годы), и экспериментальные подтверждения Генриха Герца, доказавшего существование таких волн (1887–1888 годы), создали теоретическую базу для новых открытий. Учёные и инженеры по всему миру, включая Николу Теслу и Оливера Лоджа, искали способы применения этих открытий на практике. Попов, будучи преподавателем Минного офицерского класса в Кронштадте и сотрудником Императорского технического училища, глубоко интересовался вопросами электротехники и связи, особенно в контексте нужд военно-морского флота. Его работы по молниеотводам и трансформаторам также подтолкнули его к исследованиям в области передачи сигналов на расстояние.
Создание прибора
Попов начал эксперименты с электромагнитными волнами в начале 1890-х годов. Основой его устройства стал «когерер» - стеклянная трубка с металлическими опилками, изобретённая Эдуардом Бранли и усовершенствованная Оливером Лоджем. Этот элемент обладал свойством изменять сопротивление под действием электромагнитных волн, что позволяло регистрировать их наличие. Попов модифицировал когерер, добавив механизм автоматического встряхивания (с помощью часового механизма или электромагнитного звонка), что делало прибор пригодным для непрерывной работы. Важным новшеством стало использование антенны - провода, поднятого над землёй, что значительно увеличивало чувствительность прибора. Также в схему был включён телеграфный аппарат для регистрации сигналов, что превращало устройство в полноценный приёмник.
Демонстрация 7 мая 1895 года
На заседании в здании Санкт-Петербургского университета Попов не только представил схему прибора, но и провёл наглядный эксперимент. Передатчиком служил вибратор Герца - устройство, генерирующее электромагнитные волны при искровом разряде. При включении передатчика приёмник Попова, находившийся на расстоянии нескольких десятков метров, регистрировал сигнал: звонок срабатывал, а телеграфная лента оставляла отметку. Это была первая публичная демонстрация передачи сигнала без проводов. Хотя дальность связи была небольшой, принцип работы прибора открывал путь к созданию систем связи нового типа. Попов подчеркнул потенциальное применение изобретения для регистрации грозовых разрядов (как «грозоотметчик») и для обмена информацией, что особенно заинтересовало военных.
Последствия и историческое значение
Следующим шагом Попова стало усовершенствование прибора для передачи радиограмм. Уже в марте 1896 года он провёл сеанс связи между зданиями университета, передав первую в мире радиограмму с текстом «Генрих Герц», что стало символической данью учёному, чьи работы вдохновили изобретателя. Однако отсутствие патента и ограниченное финансирование замедлили развитие технологии в России. В то же время в Европе Гульельмо Маркони, опираясь на идеи Попова, Герца и Теслы, к 1896 году создал собственную систему беспроводной телеграфии и запатентовал её, что привело к спорам о приоритете изобретения радио. Тем не менее, вклад Попова был признан международным научным сообществом: в 1900 году его прибор получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
Практическое применение разработки Попова началось в российском военно-морском флоте. К 1900 году системы беспроводной связи были установлены на кораблях Черноморской эскадры, что значительно улучшило управление флотом. Сам изобретатель до конца жизни (1906г.) занимался усовершенствованием радиоаппаратуры, работая в Электротехническом институте.
Сегодня 7 мая в России и некоторых других странах отмечается как День Радио, подчёркивая роль Александра Попова в создании одной из ключевых технологий XX века. Его работы не только продвинули теоретическую физику, но и стали мостом между эпохой телеграфа и эрой глобальных коммуникаций, заложив основу для развития радиовещания, телевидения, спутниковой связи и современных беспроводных технологий.
P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!
14 мая 1878 года название «Вазелин» («Vaseline») было официально запатентовано как торговая марка, завершив многолетний путь превращения нефтяного побочного продукта в одно из самых универсальных изобретений XIX века.
История создания
Эту историю начал английский химик Роберт Август Чезбро, эмигрировавший в США. В 1859 году, во время нефтяного бума в Пенсильвании, он обратил внимание на парафинообразную массу, которая налипала на буровые установки и забивала насосы. Рабочие использовали её для заживления ожогов и порезов, что заинтересовало Чезбро как учёного.
Он собрал образцы этой субстанции и начал эксперименты в своей лаборатории. Первоначально вещество представляло собой густую черную массу, которую нефтяники называли «rod wax». Чезбро провел серию очистительных процессов: дистилляцию в вакууме, фильтрацию через активированный уголь из костей животных, а также обработку серной кислотой и отбеливающей глиной. Это позволило удалить примеси и получить белый, вязкий, без запаха и вкуса гель, названный им «нефтяным желе». Для проверки эффективности Чезбро намеренно наносил себе ожоги и порезы, обрабатывая их полученным веществом. Он заметил, что гель не только ускорял заживление, но и создавал защитную пленку, предотвращающую инфицирование ран. Эти эксперименты убедили его в медицинском потенциале продукта, хотя позже выяснилось, что основной эффект связан именно с барьерной функцией, а не с активным заживлением .
В 1870 году Чесберо запустил производство под названием «нефтяное желе», но продукт не пользовался спросом из-за ассоциаций нефти с воспламеняемостью. Тогда химик придумал новое имя — «вазелин», соединив немецкое слово «wasser» (вода) и греческое «elaion» (оливковое масло), чтобы подчеркнуть безопасность и мягкость.
Успех вазелина
Патент на производство вазелина Чезбро получил ещё в 1872 году, но именно регистрация торговой марки в 1878-м стала поворотным моментом. Чтобы популяризировать продукт, он устраивал публичные демонстрации: наносил на кожу кислоту или огонь, а затем лечил раны вазелином. Эти шоу, наряду с раздачей бесплатных образцов, помогли завоевать доверие. К 1874 году ежедневно продавалось 1,400 банок, а к 1880-м вазелин стал глобальным феноменом - его использовали королева Виктория, полярные исследователи и голливудские гримёры.
Успех вазелина был обусловлен его многофункциональностью. Помимо медицинского применения (обработка ожогов, ран, смягчение кожи), он вошёл в косметику: стал основой для кремов, хайлайтеров и даже помог создать бренд Maybelline. В промышленности его использовали для защиты металлов от коррозии, в электротехнике и даже в пищевой индустрии как добавку E905b. При этом сам Чезбро, проживший 96 лет, утверждал, что ежедневно съедал ложку вазелина, считая его эликсиром здоровья.
Последствия изобретения вазелина
Последствия изобретения оказались долговечными. Торговая марка «Вазелин» («Vaseline») стала нарицательным термином, что привело к утрате эксклюзивных прав на название. Однако сам продукт остаётся незаменимым, а его свойства изучаются в дерматологии как эталон барьерной защиты кожи. История вазелина - это пример того, как научная наблюдательность и маркетинговая изобретательность превратили промышленный «мусор» в символ повседневного комфорта.
P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!
Проект "Геном человека" — международный научный проект по расшифровке и картированию всех генов человека. Начатый в 1990 году, он был завершен в 2003 году, определив последовательность примерно трех миллиардов пар оснований ДНК.
Результаты проекта революционизировали медицину, открыв путь к персонализированному лечению, генной терапии и лучшему пониманию наследственных заболеваний. Это один из самых амбициозных и успешных научных проектов в истории биологии.
В самом сердце пышных джунглей Кампече, на мексиканском полуострове Юкатан, группа археологов недавно обнаружила остатки затерянного города майя. В этом месте, погребенном под растительностью, находится более 6 500 сооружений доиспанского периода, включая внушительные пирамиды, водохранилище, амфитеатры и дороги, которые когда-то соединяли различные районы. Город, известный как Валериана, предположительно насчитывал до 50 000 жителей в период с 750 по 850 год нашей эры. Открытие было сделано с помощью технологии LiDAR - метода обнаружения света и дальномера.
Исследования показывают, что Валериана процветала в
классическую эпоху, но причины её оставления остаются неизвестными.
Археологи предполагают, что рост населения затруднял выживание, а
ключевую роль сыграло изменение климата, когда около 800 года нашей эры
начались засухи.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным
открытиям в науке, космосе и технологиях, которыми мы делимся с вами
каждый день!
29 апреля 1897 года в Лондоне, в здании Королевского общества — одного из старейших и авторитетнейших научных учреждений мира — состоялось заседание, на котором Джозеф Джон Томсон, возглавлявший Кавендишскую лабораторию в Кембридже, объявил о революционном открытии. Ученый, известный своей скрупулёзностью и осторожностью в выводах, на этот раз выступил с заявлением, которое навсегда изменило представления о строении материи.
Предисловие
Еще в 1854 году начались эксперименты с высоким напряжением в разрежённом воздухе. И было замечено, что искры пробегают заметно большее расстояние под вакуумом, в сравнении с обычными условиями. В 1859 году немецкий физик Юлиус Плюккер открыл, что если взять стеклянный сосуд, из которого выкачан воздух и впаять в него две металлические пластины, а затем через пластины пропустить постоянный электрический ток, то с поверхности металлических пластин будут выходить особые лучи, которые будут заставлять светиться те части стенок сосуда, на которые они попадут. В дальнейшем такие лучи назовут катодными. Также Плюккер наблюдал отклонение открытых им катодных лучей под действием магнита. В 1879 году английский физик Уильям Крукс установил, что при отсутствии внешних электрических и магнитных полей катодные лучи распространяются прямолинейно, и понял, что они могут отклоняться магнитным полем. С помощью созданной им газоразрядной трубки он обнаружил, что, падая на некоторые кристаллические вещества (названные в дальнейшем катодолюминофорами), катодные лучи вызывают их свечение.
Выступление Томсона
А теперь вернемся в 29 апреля 1897 года, в здание Королевского общества, в котором и произошло историческое заседание. Атмосфера в зале была напряжённой: вопрос о природе катодовых лучей долгое время разделял научное сообщество. Немецкие физики, вслед за Герцем и Ленардом, настаивали на волновой природе лучей, тогда как британские исследователи, включая Крукса, видели в них поток заряженных частиц. Томсон, однако, не стал повторять умозрительные аргументы. Вместо этого он представил коллегам результаты своих экспериментов, проведённых с усовершенствованной катодно-лучевой трубкой. Учёный подробно описал, как, создав глубокий вакуум, он наблюдал отклонение лучей под воздействием электрических и магнитных полей. С помощью точных измерений он вычислил отношение заряда частицы к её массе, которое оказалось в тысячи раз больше, чем у ионов водорода — самого лёгкого из известных тогда элементов.
Результаты исследования
Этот результат был ошеломляющим. Томсон объяснил, что столь малая масса частиц, входящих в состав атомов, опровергает классическую теорию о неделимости атома. Он смело заявил: катодные лучи состоят из «корпускул», которые являются универсальными компонентами материи. Термин «электрон» тогда ещё не вошёл в широкий обиход — его популяризируют позже, — но суть открытия была ясна. Томсон предложил первую модель атома, где отрицательно заряженные частицы «плавали» в положительно заряженной среде, словно изюм в пудинге. Реакция аудитории была неоднозначной. Многие учёные, воспитанные на идеях непрерывности материи, встретили выводы скептически. Однако железная логика расчётов и экспериментальные доказательства постепенно развеяли сомнения. Уже через несколько лет открытие электрона признали фундаментальным прорывом, а Томсон получил Нобелевскую премию по физике в 1906 году.
29 апреля 1897 года стал точкой отсчёта для новой эры в науке. Работа Томсона не только разрушила античную догму о неделимости атома, но и открыла путь к исследованиям квантовой механики, ядерной физики и электронных технологий. Именно с его выступления начался путь к пониманию микромира, который позже привёл человечество к транзисторам, компьютерам и цифровой революции. Скромная лекция в стенах Королевского общества оказалась одним из тех редких моментов, когда наука переписала свои законы, открыв дверь в неизведанное.
Одна из уникальных особенностей муравьёв – сочетание
небольшого размера и невероятной силы. При переносе груза основная
тяжесть приходится на шею муравья. В чём секрет её необычайной
прочности? Для ответа на этот вопрос команда исследователей Университета
Огайо решила задействовать суперкомпьютер c 8300 ядрами.
Шея муравья представляет собой небольшой сустав из мягких
тканей, который соединяет боковой экзоскелет с грудной клеткой. Его
особая конструкция позволяет муравью переносить большие тяжести.
Вначале учёные сделали рентгеновское изображение сечения тела муравья, на основании которого затем была создана подробная 3D-модель из 6,5 миллионов элементов, точно воссоздающая все действующие силы. Для этого и понадобился суперкомпьютер. Результаты компьютерного моделирования нашли своё подтверждение в процессе опытов с муравьями, помещёнными в центрифугу, где их подвергали различным перегрузкам.
С помощью моделирования выяснилось, что шейный механизм муравья выдерживает вес в 5000 раз больше его веса, но лишь при условии, что он держит шею прямо.
При повороте головы грузоподъёмность заметно падает. Таким образом,
учёные раскрыли биомеханику уникального природного интерфейса, который
можно будет в дальнейшем использовать при создании роботов,
предназначенных для работы с тяжёлыми грузами.
Узнайте, какие удивительные технологии разрабатываются сегодня и что нас ждет в будущем в мире науки и космоса! Присоединяйтесь к нам! Наука Космос Технологии! 🐼
Ученые доказали, что по утрам люди чаще пребывают в хорошем настроении. Исследование, основанное на данных 2-летнего опроса, в котором приняли участие почти 50 тыс человек, показало, что настроение человека улучшается утром и ухудшается к вечеру. В будние дни психическое состояние стабильнее, чем в выходные, при этом наихудшее настроение наблюдается по воскресеньям, а наилучшее — по вторникам. Также удовлетворенность жизнью выше по понедельникам и пятницам.
Здравствуйте читатели! Наверное каждый из вас слышал миф о легендарной Атлантиде, о могущественном государстве древнего мира, которое было уничтожено водной стихией. В сегодняшней статье мне хочется вам рассказать побольше о легендарной Атлантиде и начну я конечно же с греческого философа Платона, который и оставил нам ее подробное описание.
Про Платона и Атлантиду
История Атлантиды начинается в Древней Греции. Впервые её описал философ Платон (427 до н. э. - 347 до н. э.) в диалогах «Тимей» и «Критий», написанных около 360 года до н.э. Изначально Антлантида было упомянута в «Тимее» (написана раньше «Крития»). В этих диалогах Критий повествует о рассказе Солона (древнегреческий афинский государственный деятель, законодатель и поэт), который в свою очередь услышал его от египетских жрецов. По его рассказу, 9 тысяч лет назад, произошла страшная война между предками Афин и Атлантидой. Но что в нем говорится конкретно об Атлантиде?
Через море это в те времена возможно было переправиться, ибо еще существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию, вместо взятые, и с него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов - на весь противолежащий материк, который охватывал то море, что и впрямь заслуживает такое название (ведь море по эту сторону упомянутого пролива является всего лишь заливом с узким проходом в него, тогда как море по ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, равно как и окружающая его земля воистину и вполне справедливо может быть названа материком). На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении. И вот вся эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши и наши земли и все вообще страны по эту сторону пролива.
«Тимей», Платон
Из этого отрывка следует, что за Геракловыми столпами (за Гибралтарским проливом) находился остров с размером практически с материк и именно на нем и существовало легендарного государство, власть которого распространялось вплоть до Египта.
Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру-блистательное доказательство своей доблести и силы: всех превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно сначала встало во главе эллинов, но из-за измены союзников оказалось предоставленным самому себе, в одиночество встретилось с крайними опасностями и все же одолело завоевателей и воздвигло победные трофеи. Тех, кто еще по был порабощен, оно спасло от угрозы рабства; всех же остальных, сколько ни обитало нас по эту сторону Геракловых столпов, оно великодушно сделало свободными. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясении и наводнении, за одни ужасные а сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. «Тимей», Платон
А здесь говорится о предках Солона, то бишь о древних эллиннах, которые восстали против атлантийцев и даже почти смогли победить, оттеснив их за Гибралтар, но тут вмешался злой рок. Стихия, в виде землетрясений и наводнений уничтожило оба могущественных царства. А теперь перейдем к«Критию». Если в«Тимее» говорится о войне, то в «Критии» больше об основании государства и об его устройстве.
Согласно«Критию», Боги разделили землю по жребию. Посейдон получил остров Атлантиду. Он полюбил смертную девушку Клейто, жившую на холме в центре острова. Чтобы защитить её, Посейдон укрепил этот холм, создав вокруг него чередующиеся концентрические кольца - два земляных и три водных канала.
Так и Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смертной женщины, примерно вот в каком месте: от моря и до середины острова простиралась равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а опять-таки в середине этой равнины, примерно в пятидесяти стадиях 2 от моря, стояла гора, со всех сторон невысокая «Критий», Платон
У Клейто и Посейдона родилось пять пар близнецов-сыновей. Старшего, Атланта, Посейдон сделал верховным царём над островом, а его братьев - правителями (архонтами) отдельных областей. Остров был разделён на десять частей. Имя Атланта дало название и острову, и океану (Атлантическому).
Посейдон взрастил их и поделил весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто родился первым, он отдал дом матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую долю и поставил его царем над остальными, а этих остальных — архонтами, каждому из которых он дал власть над многолюдным народом и обширной страной. «Критий», Платон
А сам остров был невероятно плодороден и богат. Там в изобилии добывались все виды металлов. Были густые леса, множество слонов и всевозможные растения, включая те, что давали пищу, благовония и лекарства.
Многое ввозилось к ним из подвластных стран, но большую часть потребного для жизни давал сам остров, прежде всего любые виды ископаемых твердых и плавких металлов, и в их числе то, что ныне известно лишь по названию, а тогда существовало на деле: самородный орихалк, извлекавшийся из недр земли в различных местах острова и по ценности своей уступавший тогда только золоту. «Критий», Платон
В центре острова, на том самом укреплённом холме, была построена столица. Её главной особенностью были концентрические кольца воды и суши. Через них были переброшены мосты и прорыты каналы для кораблей. В центре, на внутреннем острове, находился акрополь (крепость) с царским дворцом и священным храмом Посейдона и Клейто. Храм был необычайно богато украшен золотом, серебром, орихалком и слоновой костью, а внутри стояла гигантская золотая статуя Посейдона.
Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре; этот остров, а также земляные кольца и мост шириной в плетр цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю всюду поставили башни и ворота. «Критий», Платон
Инфраструктура острова была очень развита. Атлантийцы создали сложную оросительную систему: от горячего и холодного источников на акрополе вода поступала в купальни и далее в сады. Были построены верфи, гавани, заполненные кораблями, ипподром, множество храмов и гимнасиев на кольцах. Вся равнина вокруг города была окружена гигантским каналом и разделена прямыми каналами на участки для сельского хозяйства, дававшего по два урожая в год.
На этих кольцах соорудили они множество святилищ с различных божеств и множество садов и гимнасиев для упражнения мужей и коней. Все это было расположено отдельно друг от друга на каждом из кольцевидных островов; в числе прочего посредине самого большого кольца у них был устроен ипподром для конских бегов, имевший в ширину стадий, а в длину шедший по всему кругу. «Критий», Платон
Так же Атлантида обладала большой армией. В ее армии числилось 60 000 полководцев, под управлением которых находилась«несчетное число»пехотинцев. В их распоряжении так же было 10 000 боевых колесниц и флот в 1200 кораблей.
Что касается числа мужей, пригодных к войне, то здесь существовали такие установления: каждый участок равнины должен был поставлять одного воинапредводителя, причем величина каждого участка была десять на десять стадиев, а всего участков насчитывалось шестьдесят тысяч; а те простые ратники, которые набирались в несчетном числе из гор и из остальной страны, сообразно с их деревнями и местностями распределялись по участкам между предводителями. «Критий», Платон
А власть на острове принадлежала потомкам десяти царей, каждый из которых абсолютно правил в своей области. Каждые 5-6 лет они собирались в храме Посейдона для совместного управления, суда и жертвоприношений. Их отношения регулировались древними законами, высеченными на орихалковой стеле. Важнейший закон запрещал им воевать друг с другом и обязывал совместно решать вопросы войны и мира, признавая верховенство рода Атланта.
Перед тем как приступить к суду, они всякий раз приносили друг другу вот какую присягу: в роще при святилище Посейдона на воле разгуливали быки; и вот десять царей, оставшись одни и вознесши богу молитву, чтобы он сам избрал для себя угодную жертву, приступали к ловле, е но без применения железа, вооруженные только палками и арканами, а быка, которого удалось изловить, заводили на стелу и закалывали на ее вершине так, чтобы кровь стекала на письмена «Критий», Платон
А потом последовал конец Атлантийской цивилизации, который в«Критии»описывается следующим образом:
Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила. И вот Зевс, бог богов, блюдущий законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару...«Критий», Платон
Это было описание Атлантиды со слов Платона. Но кто-то еще в своих трудах упоминал Атлантиду?
Упоминание Атлантиды в других источниках
Среди античных авторов Атлантида упоминается не так часто и всегда эти упоминания связаны с именем Платона.Одним из первых, кто отозвался на рассказ Платона, был философ-историк Посидоний (II–I вв. до н. э.). Его собственные сочинения до нас не дошли, но его мнение об Атлантиде сохранилось благодаря цитированию у более позднего автора. Географ Страбон (около 64/63 годов до н. э. - около 23/24 годов н. э),в своей «Географии», передаёт позицию Посидония.С другой стороны, у Посидония правильно сказано, что земля иногда поднимается и оседает, а также испытывает перемены от землетрясений и других подобных явлений, которые я уже перечислил. С этим он удачно сопоставляет сообщение Платона о том, что история об острове Атлантида, возможно, не является выдумкой. Платон сообщает относительно Атлантиды, что Солон, расспросив египетских жрецов, рассказывал, что Атлантида некогда существовала, но исчезла; это был остров не меньше материка.
И Посидоний считает, что ставить вопрос таким образом разумнее, чем говорить об Атлантиде, что «создатель заставил ее исчезнуть, как Гомер — стену ахейцев»«Географии», книга II, глава III, Страбон
Наиболее подробно и глубоко к рассказу об Атлантиде обратился философ-неоплатоник Прокл Диадох (V в. н. э.). В своём объёмном «Комментарии к “Тимею”» он посвятил весь первый книге разбору этого мифа. Прокл рассматривал историю Атлантиды как дидактический и аллегорический текст. Для Прокла война Атлантиды с древними Афинами была символом космического противоборства между разумом и хаосом, а сама гибель острова - частью циклических мировых катастроф. При этом он не отрицал возможной реальности события, но подчёркивал его глубокий философский смысл.
Землетрясение, способное уничтожить остров подобных размеров, не кажется чем-то невероятным, поскольку и незадолго до нашего времени произошло землетрясение, за один день сотрясшее Египет и Вифинию. И то, что за землетрясением последовало наводнение, тоже не выглядит необычным, поскольку такое, как правило, случается при больших землетрясениях, как рассказывает Аристотель, указывающий тут же на причину этого явления. Комментарий к «Тимею», Прокл Диадох
Всех этих античных авторов объединяет то, что в своих трудах, рассказывая об Атлантиде, они опираются на рассказы лишь Платона. Особо других доказательств существования Атлантиды нет, но это не останавливает ученых и энтузиастов-исследователей продолжать поиски затерянного острова.
Современные теории и поиски
Сопоставление структуры Ришат и «платоновской» Атлантиды
История поисков Атлантиды не прекращается и в наши дни. Существует несколько теорий, где она может находится.Одна из теорий гласит, что затерянная Атлантида находится отнюдь не в Антлантическом океане, а в Африке. В пустыне Сахара есть геологическая формация называемая Глазом Сахары или структура Ришат, которая своим строением и размерам очень напоминает исследователям легендарную столицу Атлантиды. Структура Ришат представляет собой серию концентрических колец с почти идеальной круглой формы. Общий диаметр структуры составляет примерно 50 км. А если представить, что кольцевые долины Ришата заполнены водой, то визуальное сходство с Атлантидой становится более явным. В пользу теории приводят и климатические изменения: около 10 тысяч лет назад, когда, по легенде, погибла Атлантида, территория Сахары была не пустыней, а более влажной и плодородной саванной с реками и озёрами, что теоретически могло бы подходить для развитой цивилизации. Про структуру Ришати про наиболее реалистичную версию ее появления - я написал статью в своем ТГ-канале. Надеюсь она покажется вам интересной.
Параллельно развиваются и другие направления поиска. Например, независимый археолог Майкл Доннеллан уже восемь лет ведёт исследования у побережья Кадиса в Андалусии (Испания) - как раз за Геркулесовыми столпами, указанными Платоном. Его команда применяет спутниковые данные, аэрофотосъёмку и гидроакустические системы для картографирования дна. В 2025 году Доннеллан заявил об обнаружении на глубине около 20 метров длинных линейных структур и рядов массивных концентрических стен высотой более шести метров, которые, по его мнению, поразительно совпадают с платоновским описанием храмов, укреплённых стен и системы каналов Атлантиды. Он связывает гибель этих сооружений с гипотезой о катастрофе позднего дриаса - предполагаемом столкновении Земли с обломками кометы около 12 000 лет назад, вызвавшем мощные цунами и наводнения
Так же существует гипотеза о том, что прообразом платоновской Атлантиды послужила минойская цивилизация Крита, разрушенная чудовищным извержением вулкана на острове Санторини. Это была могущественная морская держава, существовавшая примерно с 2700 по 1600 год до н. э., с развитой торговлей, сложной архитектурой многоэтажных дворцов, изысканным искусством и собственной письменностью. Её богатство и влияние простирались по всему Средиземноморью, что делает её достойным кандидатом на роль «великой и дивной державы», описанной Платоном. Около 1600 года до н. э. вулкан на острове Санторини, расположенном всего в 120 км к северу от Крита, пережил одно из мощнейших извержений в истории человечества - так называемое Минойское извержение. Оно достигало 7 баллов по шкале вулканической активности. Извержение сопровождалось землетрясениями, а затем обрушением центральной части острова в море, что породило гигантское цунами. Волны высотой, по разным оценкам, от 15 до 100 и даже 200 метров обрушились на северное побережье Крита, сметая прибрежные поселения, дворцы и флот - основу минойского могущества.
Сторонники гипотезы видят в этом событии прямое соответствие платоновскому описанию гибели Атлантиды. Более того, археологические находки добавляют убедительности. Раскопанный археологами на Санторини город Акротири, демонстрирует высокоразвитую культуру с многоэтажными домами, изумительными фресками и сложной системой водоснабжения. Исследования показали, что до извержения древний остров Санторини представлял собой кольцо суши с глубокой лагуной и небольшим островком в центре. Эта концентрическая структура удивительно напоминает столицу Атлантиды, которую Платон и описывал.
Атлантида в кинематографе
Миф об Атлантиде продолжает свою жизнь так же и через мировой кинематограф.Классикой анимационного кино на эту тему по праву считается мультфильм студии Disney «Атлантида: Затерянный мир». Действие этой масштабной истории разворачивается в 1914 году. Молодой лингвист Майло Тэтч отправляется в экспедицию, чтобы найти легендарный город, и обнаруживает не просто руины, а живую цивилизацию, чьи жители сохранили могущественные технологии, основанные на энергии кристаллов, но утратили знания о своём прошлом.
Так же Атлантида упоминает и во вселенной DC. В этой вселенной уцелевшая цивилизация невероятно сложна и разнообразна. Её сердцем является столица Посейдонис, откуда правит король. Но помимо неё существует множество других городов-государств, населённых разными народами. Например, Тритонис стал домом для расы людей-русалок, а заточённое в Бермудском треугольнике королевство Ксебел породило воинственных жителей, включая будущую королеву Меру. Это многообразие было систематизировано в концепции «Семи Королевств» Атлантиды, которую ярко показали в фильмах про Аквамена. Сила Атлантиды построена на уникальном взаимодействии продвинутой технологии и глубокой, первобытной магии. При этом атланты также владеют секретами обработки прочнейшего металла, строительства гигантских подводных сооружений и создания оружия, способного соперничать с земными технологиями.
Но по-моему самый интересный и запоминающийся образ легендарной Атлантиды показан в сериале «Звездные врата: Атлантида». Легендарная Атлантида в данном сериале представляет собой город-космический корабль, построенной исчезнувшей цивилизацией Древних, прародителей землян. В этом сериале земляне попадают в затерянный город через так называемые звездные врата (межзвездный портал). Пройдя через них они оказывается в затопленном высокотехнологическом городе (от затопления город спасали энергетические щиты), который как оказался находится в галактике Пегас. В сериале выясняется, что город когда-то затопили сами Древние в отчаянной попытке спастись от жутких ксеносов называемых Рейфами. Понимая, что город не сможет продержаться долго - они покинули Атлантиду через звездные врата и обосновались на Земле, ассимилировавшись со своими «детьми», оставив свой прекрасный город на дне морском в далекой галактике.
Подводя итоги
В настоящей момент нет никаких реальных доказательств существования Атлантиды. Все упоминания об Атлантиде в основном опираются на труды Платона, которые вполне могут оказаться выдумкой автора. Несмотря на это, «платоновские диалоги» породили миф, который жив до сих пор. Энтузиасты, ученые и исследователи со всего мира продолжают неустанный поиск затерянной цивилизации...И кто знает, может спустя 20-30-40 лет, исчезнувшая платоновская Атлантида будет найдена так же, как когда-то была найдена затерянная гомеровская Троя....
P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! С большим количеством обзоров и историй вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале и на дзене. Спасибо!
В совместном индийско-российском проекте участвуют
исследователи Хайдаробадского и Новосибирского университетов под
руководством Ашвини Нанья и Елены Болдыревой.
Одним из главных объектов исследований стал куркумин, вещество
содержащееся в приправе куркума. По своим свойствам куркумин —
антиоксидант, обладающий антималярийным и антисептическим действиями,
что так необходимо при профилактике и лечении различных инфекций и даже
предупреждении онкологических заболеваний.
Индийские учёные предложили создать кристалл — своеобразный
тандем из молекул антибиотика и куркумина. Специалисты называют их ещё
со-кристаллами или многокомпонентными кристаллами, изучением которых уже
много лет занимается Ашвини Нанья.
Участники проекта — в основном молодые российские и индийские
учёные. Конечной целью их работы должны стать лекарственные препараты
нового типа, обладающие наилучшими технологическими и фармакологическими
параметрами.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным
открытиям в науке, космосе и технологиях, которыми мы делимся с вами
каждый день! Наука Космос Технологии! 🐼