центр вектор
»гифки белка кормушка живность много гифок Всё самое интересное фэндомы
Тестирование кормушки?
Этот маленький засранец постоянно лезет в кормушку для птиц, поэтому нам нужно проверить, насколько он "маленький"3-дюймовое (7,62 см) отверстие: нет проблем
Отверстие 2,75 дюйма (6,99 см): Легко
2,5-дюймовое (6,35 см) отверстие: всё в порядке
Отверстие 2,25 дюйма (5,71 см): немного усилия... иииии готово
2-дюймовое (5,08 см) отверстие: хорошо, попробуем прогрызть путь... впрочем, омномном, орешки
Подопытный становится жадным...
Так, назад...
Похрюкивая, приложив усилия...
Фух, надо передохнуть...
Поможем подопытному
1,75-дюймовое (4,45см) отверстие: ... он готовился, но...
ДАЙ! ДАЙ! ДАЙ!
Итог - подопытный сдался.
Всё самое интересное фэндомы
Гроб для киноманов
Расследованием странного преступления моментально занялись швейцарская полиция и Интерпол. В тот же день сыщики обнародовали основную версию случившегося: мол, легендарного Бродягу (экранный образ Чаплина) "увели" его поклонники, решившие осуществить мечту актера, высказанную им за несколько лет до смерти: "Хочу, чтобы меня похоронили на родине - в Лондоне". В поисках похитителей полиция прочесала ряды киноманов - поклонников Чарли. Но безрезультатно. Правда оказалась куда прозаичнее и с уклоном в черный-пречерный юмор.
От хохота подешевел
"Ваш муж стоит 400 тысяч фунтов", - услышала вдова комика, Уна Чаплин, подняв телефонную трубку. Позже женщина признавалась, что фраза показалась ей настолько нелепой, что она не смогла сдержать смех: "Да Чарли умер бы второй раз - от хохота, услышав ваши требования!" Миссис Чаплин вовсе не была бесчувственной. "Жизнь с Чарли приучила меня с юмором относиться к любым проблемам. Думаю, он бы на меня не обиделся", - объяснила Уна.
Не добившись взаимности от вдовы, тот же мужчина спустя день позвонил дочери Чаплина. И запросил уже 136 тысяч. Та ответила, что готова торговаться дальше и вообще ждет сезона распродаж. Когда обескураженный злоумышленник набрал родных артиста в третий раз, телефон уже стоял на прослушивании. Вскоре полиция арестовала двух автомехаников - Романа Вардаса и Ганчо Ганева. Дело было раскрыто. Почти.
Железобетонный финал
Как выяснилось, автопарочка вовсе не собиралась отвозить тело Чарли на родину. Злоумышленники просто решили подзаработать денег, прочитав о похожем преступлении в Италии. Но не на тех нарвались...
Уна Чаплин признавалась, что до колик смеялась еще один раз: когда Роман и Ганчо, чтобы уменьшить себе срок, согласились показать, где закопали гроб, привезли полицейских в поле и.... выяснилось, что забыли место захоронения.
Вскоре тело Чаплина вновь оказалось на кладбище над Женевским озером. Но на этот раз - под 6 футами железобетона. Такую плиту распорядилась залить над гробом Уна, объяснившая:"Я не переживу, если какие-то идиоты решат рассмешить меня подобным образом еще раз"
Реактор познавательный реактор образовательный Викинги Археология Всё самое интересное фэндомы
Мыльный камень или стеатит в Эпоху викингов
Что такое мыльный камень? Кто-нибудь мог бы предположить, что это камень который используется вместо мыла, или просто особый вид мыла. И был бы, безусловно, не прав. И, чтобы более не откладывать, мы расскажем вам, что это за материал и как его использовали в Эпоху викингов.
Стеатит - талькохлорит или талькомагнезит, также известный как мыльный камень или жировик, это мягкая зеленовато-серая осадочная порода, в основе которой лежит тальк. Именно тальку, делающему поверхность камня как бы мылкой или жирной на ощупь, он и обязан своим названием. Зачастую этот материал настолько мягок, что его можно резать ножом.
Встречается он в различных местах Норвегии, на Оркнейских и Шетландских островах, в Гренландии, а также в современной юго-западной Швеции. В эпоху викингов его добывали в основном в Норвегии, где продавали как внутри страны, так и за ее пределы. Многочисленные изделия из этого материала найдены в таких центрах как Хедебю и Бирка. А в самой Норвегии они в то время заменяли керамику.
Заготовки вырубали прямо из скал и тут же на месте обрабатывали. Такие места добычи, в том числе с незаконченными изделиями, обнаружены в Норвегии.
Простота обработки, огнеупорность и высокая теплоемкость стали причиной того, что из этого материала делали самые разнообразные предметы. Это и котлы, миски и тарелки, светильники и литейные формы, ковши, а также многочисленные пряслица.
Котел из мыльного камня может длительное время продолжать нагревать воду или продукты даже будучи убранным с огня. А если его охладить то положенное в него дольше останется холодным. Вот такой вот необычный и интересный материал.
Всё самое интересное фэндомы
Эта история могла бы закончиться печально, если бы не доброта и отзывчивость одного человека. Ночью перед происшествием бушевал шторм. После отлива на пляже начал громко плакать маленький ленивец: он застрял и не мог выбраться.
Гость костариканца Дирка Моргана прогуливался недалеко и слышал этот крик, но не помог малышу. Когда же он рассказал об увиденном самому Дирку, тот отправился спасать ленивца, опасаясь, что животное погибнет во время прилива.
Когда Дирк прибыл на место, он увидел грустную картину: двупалый крошка ленивец был весь в соленой воде, а в глазах у него был песок. Малыш начал громко кричать, когда увидел человека.
Но Дирк Морган не бросился сразу же спасать животное. Сначала он осмотрелся, нет ли поблизости взрослых ленивцев. Все говорило о том, что животное еще маленькое, а значит, его мама должна быть где-то рядом.
После того как Дирк убедился, что взрослых особей нет, он аккуратно освободил малыша, посадил того в коробку с полотенцами и отвез домой. Там вместе с женой он промыл животному глаза и сполоснул того от соленой воды. Ленивец даже получил имя. Крошку назвали Гуанабаной.
А затем Дирк отвез ленивца в центр спасения животных «Спокойствие», который располагается неподалеку. По словам мужчины, малыш выглядел уставшим, но счастливым.
солнце Всё самое интересное
Распространённые заблуждения о Солнце
На Солнце нет воды
Это неправда. Фраза о том, что на Солнце есть вода, звучит очень странно, тем не менее вода на Солнце есть, и ее довольно много. Откуда она там берется и в каком виде существует? Вода имеет очень простую формулу: для ее образования нужен только водород и кислород. И того и другого на Солнце в избытке. Тем не менее этого вовсе не достаточно, чтобы вода непременно образовалась. Например, на Солнце есть все компоненты, чтобы сделать молекулу ДНК, но это не значит, что эта молекула может там существовать, так как, конечно же, она будет сразу разрушена под действием температуры. Иными словами, на Солнце могут существовать не все молекулы, а лишь самые устойчивые, самые неприхотливые. Такой молекулой является, в частности, угарный газ (CO), который на редкость стойкий благодаря так называемой тройной валентной связи. Еще одна молекула — азот (N2). И как ни странно, это и молекула воды, являющаяся, благодаря счастливому стечению обстоятельств, одной из самых прочных в природе. Так что вода на Солнце есть, и хотя в процентах молекулы воды составляют ничтожную долю от массы Солнца, в абсолютных величинах запасов пресной воды на Солнце больше, чем где бы то ни было в нашей Солнечной системе.
Можно отметить, что, так как молекулы, в том числе молекулы воды, чувствительны к температуре, то преимущественно они образуются в областях низкой температуры. На Солнце такими участками являются солнечные пятна, имеющие температуру всего около 4,5 тысяч градусов (окружены они областями с температурой 6 тысяч градусов). Именно в пятнах, а также в очень узком слое под поверхностью Солнца, называемом областью температурного минимума, сосредоточены основные запасы воды на Солнце. Так что в некотором смысле, когда в Средневековье люди полагали, что солнечные пятна — это озера воды на солнечной поверхности, они были в каком–то смысле не очень далеко от истины.
Солнце все время находится на одном месте
Это неправда. Солнце является типичной звездой, которых очень много во Вселенной. Оно находится в космосе, где сосредоточена большая часть газа и звезд, которые образовались из этого газа. Наша Галактика имеет спиральную структуру, и звезды концентрируются в ее рукавах, между ними и так далее. Все они, как и Солнце, вращаются вокруг центра Галактики. Для Солнца движение вокруг центра Галактики происходит со скоростью 217 километров в секунду. Скорость высокая, но, поскольку масштабы огромные, свой оборот Солнце делает примерно за 250 миллионов лет (галактический год). Таким образом, Солнце непрерывно движется в космическом пространстве вокруг центра Галактики.
Солнце является центром Солнечной системы, в которую входит само Солнце как центральное тело и планеты, которые имеют очень маленькую массу и поэтому вращаются вокруг Солнца, мало влияя на движение самого Солнца. Масса Солнца гораздо больше масс всех планет, поэтому центр масс Солнечной системы находится внутри самого Солнца. Поскольку планеты движутся с разной скоростью и меняют свое положение по отношению к Солнцу, центр масс перемещается внутри Солнца, и Солнце вращается вокруг этого перемещающегося внутри него центра масс. Таким образом, движение Солнца происходит вокруг центра Галактики и центра масс Солнечной системы.
Летом Солнце ближе к Земле, чем зимой
Это неправда. Начнем с того, что расстояние между Солнцем и Землей действительно не является постоянным, а меняется в течение года. Это связано с тем, что Земля вращается вокруг Солнца не по кругу, а «почти по кругу». Фигура, которую представляет собой орбита Земли, как и орбиты всех других планет нашей Солнечной системы, называется эллипсом. В целом орбиты планет могут быть сколь угодно вытянутыми. Такую орбиту, в частности, имеет Плутон, который во время плутонианского лета приближается к Солнцу на расстояние «всего» 4,5 миллиарда километров, а «зимой» удаляется от Солнца на 7,5 миллиардов. К слову, год на Плутоне длится 250 лет. Если бы орбита Земли была бы похожа на орбиту Плутона, то видимый размер Солнца на небе в течение года менялся бы в два раза, а потоки тепла и света, падающие на Землю зимой и летом, различались бы в 4 раза. Средняя температура на Земле зимой была бы около минус 50 °C на экваторе, а у полюсов — в районе минус 150 °C, и, скорее всего, эти строки просто некому было бы читать. К счастью, орбита Земли — это почти круг. Среднее расстояние от Солнца до Земли составляет почти 150 миллионов километров (свет проходит это расстояние чуть более чем за 8 минут). В ближней точке орбиты Земля приближается к Солнцу на 2,5 миллиона километров, а в дальней точке удаляется на такое же расстояние. Соответствующее изменение расстояния составляет всего 1,5%. На такую же долю меняется видимый размер диска Солнца на небе в течение года. Разумеется, большинство людей этого даже не замечает.
И все же, когда Солнце ближе всего к Земле — летом или зимой? Ответ на это вопрос известен: Земля проходит через ближнюю точку своей орбиты каждый год примерно в одно и то же время — почти сразу после новогодних праздников, около 3–4 января. Иными словами, в это время на небе можно увидеть Солнце максимально большого размера. Становится ли в этот день хоть немного теплее? Строго говоря, да, так как близость к Солнцу увеличивает среднюю температуру на 2–3 градуса, но, конечно же, смена времен года при той орбите Земли, которую мы имеем, никак не связана с расстоянием до Солнца. Гораздо более важной в нашей земной жизни является высота Солнца над горизонтом и, как следствие, плотность падающих на поверхность Земли солнечных лучей. А она, особенно на высоких широтах, на которых находится большая часть нашей страны, меняется в течение года не на 1–2%, а в несколько раз.
Впрочем, есть и гораздо более простой способ понять, что времена года никак не связаны с расстоянием до Солнца. Достаточно вспомнить, что январь является центральным месяцем зимы лишь в северном полушарии. В южном полушарии на это же самое время приходится пик лета. Соответственно, для большинства жителей той же Южной Америки тот факт, что Солнце ближе всего в январе, вероятно, не кажется таким удивительным, как для нас.
прогресс SkyDrive Всё самое интересное фэндомы
Японский стартап провел первый тест летающей машины с пилотом.
Тестовый полет управляемой "летающей машины" SkyDrive на тестовом полигоне в Тойоте, центральная Япония в начале августа
Из-за пандемии, сильно замедлившей технический прогресс большинство проектов летающих машин в США было заморожено. Но японский стартап незаметно поднял свой прототип в воздух и планирует сделать летающее такси реальностью к 2023 г.
Токийская SkyDrive показала тестовый полет своей летающей машины SD-03 в японском городе Тойота, видео было опубликовано в пятницу. Одноместная машина работающая от батареи на 4-х парах пропеллеров поднялась в воздух на 6 футов над землей и парила пределах полигона примерно 5 минут. Самое главное - пилот находился на борту.
Для модели SD-03 это был первый пилотируемый полет. Компания при поддержке автопроизводителя Тойота планирует превратить прототип в двухместную коммерческую модель к 2023 г. Этот график совпадает с планами японского правительства по развертыванию служб летающих такси в таких городах как Токио и Осака.
В настоящее время прототип может пролететь всего 5-10 минут на небольшой скорости. Следующий шаг - увеличить скорость до 60 км/ч и увеличить продолжительность полета до 30 минут. Это будет означать возможность полета на расстояние 20 миль без остановок, делая его потенциальным кандидатом на экспорт в другие страны, сообщил CEO Томохиро Фукудзава.
"Из более чем 100 проектов летающих машин в мире только несколько смогли поднять человека в воздух", сообщил Фукудзава. "Я надеюсь что многие захотят на ней прокатиться и будут чувствовать себя в безопасности"
Летающая машина или самолет вертикального взлета-посадки СВВП отличается от самолета или вертолета тем, что не нуждается в специальной взлетно-посадочной территории и разработана чтобы предоставлять быструю транспортировку от-двери-к-двери по воздуху и по земле.
Машина SkyDrive примерно 4 метра в длину и 2 метра в высоту, по размерам только-только чтобы уместиться на двух парковочных местах и идеально подходит для городского использования.
"В развитых странах летающие машины будут использоваться для уменьшения пробок и реагировать на ЧП, в развивающихся - способ транспортировки, который требующий гораздо меньше инфраструктуры", сообщает компания.
В США многочисленные проекты летающих машин находятся в разработке по многу лет. Но пока ни одна не добралась до стадии коммерциализации из-за сложностей с инфраструктурой и законодательством, не считая сложностей в разработке. В мае Убер уменьшил свой отдел, занимающийся разработкой летающих машин, т.к. коронавирус сильно подкосил их бизнес.
Еще один из фаворитов, Kitty Hawk Corp., запущенный со-основателем Гугла Ларри Пейджем десять лет назад, недавно сменил направление в разработке своих летающих машин. В июне компания распустила команду, разрабатывавшую ультралегкую модель Flyer чтобы сконцентрироваться на более крупной машины.
старое фото Билл Гейтс Пол Аллен компьютеры История Всё самое интересное фэндомы
Будущие основатели компании Microsoft 13-летний Билл Гейтс и 15-летний Пол Аллен подключаются к компьютеру PDP-10, находящемся в Вашингтонском университете, посредством телетайп-терминала в своей школе "Лейксайд" в Сиэтле в 1968-ом году.
старое фото Фильмы Джентльмены удачи режиссеры Всё самое интересное фэндомы
Кинорежиссёр Александр Серый (в центре).
Фильм, без которого сложно представить себе новогодние праздники, — это комедия «Джентльмены удачи» Александра Серого. И это притом, что в картине есть только одна новогодняя и при этом весьма драматичная сцена. Фильм, ставший лидером кинопроката 1972 года, до сих пор любим многими поколениями зрителей.Сценарий к комедии написали Виктория Токарева и Георгий Данелия. Многие зрители до сих пор уверены в том, что Данелия выступил и в качестве режиссера картины, но это заблуждение.
На самом деле фильм снял режиссер Александр Серый, а Данелия был сценаристом и художественным руководителем картины, и, конечно, помогал своему товарищу на съемочной площадке. Судьба Серого оказалась весьма драматичной. Однажды он ударил возлюбленного своей девушки так, что тот остался инвалидом. Естественно, за этим последовал незамедлительный арест. В итоге Александру Серому дали восемь лет лишения свободы, из которых он отсидел только четыре. Кстати, возлюбленная режиссера дождалась его из тюрьмы, после чего они поженились, и у пары родилась дочь. Казалось, жизнь предоставляет Александру шанс начать все сначала.
Никакого запрета на профессию после отсидки у Серого не было. А его тюремный опыт очень пригодился при создании комедии «Джентльмены удачи». Все жаргонные выражения, услышанные им в местах не столь отдаленных, например, «канай отсюда», «пасть порву», «моргалы выколю» в итоге вошли в фильм. Так же, как были использованы и квазижаргонные слова: редиска, петух гамбургский, Навухудоносор. Перед съемками ленты в МВД даже порекомендовали Александру съездить в настоящую тюрьму. Он умолчал о своем уголовном прошлом, в поездку отправился, но, конечно, по камерам не ходил, а отсиживался в гостинице… А вот исполнитель главной роли Евгений Леонов, наоборот, посещал Бутырку и заглядывал в глазок тюремных камер.
Фильм показали Щёлокову перед Днем милиции, и он так громко смеялся, что даже заглушал диалоги в фильме. Брежнев смеялся не меньше и даже сказал, что эти блатные слова «у нас каждый уличный мальчишка знает». После чего фильму было дано "добро" и те, кто старался его запретить, были вынуждены притихнуть - с такими авторитетами они спорить не решились.
наука и техника science термоядерный реактор песочница Всё самое интересное фэндомы
Удачное испытание термоядерного реактора в Китае
Испытания термоядерного реактора в Китае увенчались серьезным достижением. В ходе эксперимента была создана плазма температурой около 50 миллионов градусов по Цельсию — то есть в реакторе было жарче, чем в ядре Солнца — и физикам удалось удержать эту температуру на целых полторы минуты.Опыты проводили в экспериментальном сверхпроводящем токамаке, известном как EAST.
Поддержание подобных температур в течение долгого времени необходимо для создания энергии — долгосрочной цели всех термоядерных реакторов. Эти реакции должны идти долго, так как для того, чтобы довести плазму до такой высокой температуры требуется огромное количество затрат. Иными словами, если плазма остывает быстро, то термоядерный реактор просто потребляют энергию, а не производит ее. Вот только контроль такого интенсивного жара — это очень непростое дело, так как подобная высокая энергия создает нестабильные состояния, с которыми очень трудно справиться. В этом отношении 102 секунды (а именно столько удалось китайским ученым удерживать температуру плазмы) это очень большой шаг вперед.
Это не самая высокая температура, когда-либо созданная на земле. Рекорд принадлежит большому адронному коллайдеру, где сумели создать плазмовый «суп» из субатомных глюонов и кварков с температурой около 5,5 триллионов градусов Цельсия, то есть она в 250 тысяч раз превысила температуру в центре Солнца. Но это состояние длилось меньше доли секунды, и для выработки энергии оно бесполезно.
Согласно мнению большинства ученых, для того, чтобы термоядерный реактор начал активно вырабатывать энергию, в нем нужно длительно поддерживать температуру в 100 миллионов градусов по Цельсию — то есть, все еще только начинается. По общим прогнозам пройдет еще лет десять, прежде чем хотя бы один из этих реакторов станет энергетически прибыльным.
Отличный комментарий!