Прошлогодняя, но от этого не менее интересная статья на #batrachospermum
Пролетая летом над тундровыми просторами канадской Арктики, на зеленовато-буром полотне земли, поросшей фоновой травкой, вы заметите контрастные ярко-зеленые пятна бурной травянистой растительности – будто гигантская плесень пустилась в рост на агар-агарище ученого великана! Присмотревшись поближе, среди зеленого разнотравья вы увидите кустарнички ивы, а еще желтые цветочки – вспышки теплого цвета посреди серовато-холодной тундры. Это настоящие сады, появившиеся здесь благодаря песцам, которых биологи из Манитобского университета (Канада) прозвали «инженерами экосистемы».
«Они разносят нутриенты из добычи по всей округе и приносят ее к логовам на корм щенкам, – рассказывает Джеймс Рот, руководитель исследования, вот уже третий десяток лет изучающий канадских песцов. – Можно даже отличить логова, успешные в плане воспроизводства, по количеству мертвечины рядом». В одном помете у песцов в среднем 10 щенков, добавляет он, но число их может доходить до 16. И эта ватага с удовольствием занимается мочеиспусканием, дефекацией, ну и остатки добычи кругом догнивают.
Вся эта органика обеспечивает летом почти троекратный прирост растительной биомассы по сравнению с остальной тундрой, выяснили ученые. Более того, растительность возле логова не только обильнее, она еще и больше питательных веществ в себе содержит. Это может объяснить, почему здесь растут колосняк мягкий (Leymus mollis) и ива красивая (Salix planifolia), обычно предпочитающие жить возле воды.
Еще один интересный факт, подмеченный исследователями, касается леммингов: эти грызуны устраивают себе гнезда в снегу прямо над норами песцов – их главных врагов. «Они живут прямо над теми, кто их ест, почему мы и находим столько зимних гнезд на песцовых домиках», – говорит Рот, добавляя, что тема стоит дополнительного изучения. Глупые, глупые лемминги.
#биология #экология #экосистема
https://telegra.ph/Inzhenery-tundry-pescy-vyrashchivayut-u-nor-sady-02-04
Пролетая летом над тундровыми просторами канадской Арктики, на зеленовато-буром полотне земли, поросшей фоновой травкой, вы заметите контрастные ярко-зеленые пятна бурной травянистой растительности – будто гигантская плесень пустилась в рост на агар-агарище ученого великана! Присмотревшись поближе, среди зеленого разнотравья вы увидите кустарнички ивы, а еще желтые цветочки – вспышки теплого цвета посреди серовато-холодной тундры. Это настоящие сады, появившиеся здесь благодаря песцам, которых биологи из Манитобского университета (Канада) прозвали «инженерами экосистемы».
«Они разносят нутриенты из добычи по всей округе и приносят ее к логовам на корм щенкам, – рассказывает Джеймс Рот, руководитель исследования, вот уже третий десяток лет изучающий канадских песцов. – Можно даже отличить логова, успешные в плане воспроизводства, по количеству мертвечины рядом». В одном помете у песцов в среднем 10 щенков, добавляет он, но число их может доходить до 16. И эта ватага с удовольствием занимается мочеиспусканием, дефекацией, ну и остатки добычи кругом догнивают.
Вся эта органика обеспечивает летом почти троекратный прирост растительной биомассы по сравнению с остальной тундрой, выяснили ученые. Более того, растительность возле логова не только обильнее, она еще и больше питательных веществ в себе содержит. Это может объяснить, почему здесь растут колосняк мягкий (Leymus mollis) и ива красивая (Salix planifolia), обычно предпочитающие жить возле воды.
Еще один интересный факт, подмеченный исследователями, касается леммингов: эти грызуны устраивают себе гнезда в снегу прямо над норами песцов – их главных врагов. «Они живут прямо над теми, кто их ест, почему мы и находим столько зимних гнезд на песцовых домиках», – говорит Рот, добавляя, что тема стоит дополнительного изучения. Глупые, глупые лемминги.
#биология #экология #экосистема
https://telegra.ph/Inzhenery-tundry-pescy-vyrashchivayut-u-nor-sady-02-04
Telegraph
Инженеры тундры: песцы выращивают у нор сады
batrachospermum Пролетая летом над тундровыми просторами канадской Арктики, на зеленовато-буром полотне земли, поросшей фоновой травкой, вы заметите контрастные ярко-зеленые пятна бурной травянистой растительности – будто гигантская плесень пустилась в рост…
Вопрос о том, почему животным необходим сон, до сих пор не решен окончательно, несмотря на обилие фактов и гипотез (см. ссылки в конце новости). По-видимому, должна быть какая-то общая важная причина, по которой самые разные животные — от нематод и насекомых до ящериц и людей — должны регулярно впадать в заторможенное, уязвимое состояние, почти полностью отключаясь от всех сигналов, приходящих из внешнего мира.
Красивое объяснение предлагает «гипотеза синаптического гомеостаза», впервые сформулированная около 15 лет назад нейробиологами из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Суть идеи в том, что во время бодрствования животное постоянно усваивает новый опыт, а это сопряжено с ростом синаптической проводимости. Как правило, чтобы что-то запомнить хотя бы ненадолго, необходимо усилить проводимость определенных синапсов: этот принцип лежит в основе памяти и обучения. В результате общий уровень синаптической проводимости в мозге неуклонно нарастает в течение всего времени, пока животное бодрствует и активно воспринимает внешние сигналы. Ясно, что это не может продолжаться до бесконечности. Разбухшие синапсы и перевозбужденные нейроны будут потреблять всё больше энергии, а способность нервной системы к дальнейшему обучению будет снижаться.
Соответственно, сон необходим для того, чтобы вернуть нервную систему в рабочее состояние, снизив общий уровень синаптической проводимости. Заодно можно отделить в накопленном за день опыте главное от второстепенного, избирательно ослабив одни синапсы и сохранив (или даже усилив) некоторые другие. Этот гипотетический процесс называют «умным забыванием» (smart forgetting).
По сути дела, гипотеза синаптического гомеостаза предполагает, что потребность во сне — это следствие неустранимого конструктивного дефекта нервной системы животных! Нервная система не может долго обрабатывать входящую информацию, не «перегреваясь», потому что усвоение новой информации идет в основном за счет потенциации (усиления) имеющихся синапсов и появления новых, а не их депрессии (ослабления) или уничтожения.
В двух статьях, опубликованных в свежем выпуске журнала Science, приводятся новые весьма убедительные подтверждения гипотезы синаптического гомеостаза.
#нейробиология #биология #мозг #нейроны #сон #марков
https://telegra.ph/Dva-nezavisimyh-issledovaniya-podtverdili-globalnoe-oslablenie-sinapsov-vo-vremya-sna-02-06-2
Красивое объяснение предлагает «гипотеза синаптического гомеостаза», впервые сформулированная около 15 лет назад нейробиологами из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Суть идеи в том, что во время бодрствования животное постоянно усваивает новый опыт, а это сопряжено с ростом синаптической проводимости. Как правило, чтобы что-то запомнить хотя бы ненадолго, необходимо усилить проводимость определенных синапсов: этот принцип лежит в основе памяти и обучения. В результате общий уровень синаптической проводимости в мозге неуклонно нарастает в течение всего времени, пока животное бодрствует и активно воспринимает внешние сигналы. Ясно, что это не может продолжаться до бесконечности. Разбухшие синапсы и перевозбужденные нейроны будут потреблять всё больше энергии, а способность нервной системы к дальнейшему обучению будет снижаться.
Соответственно, сон необходим для того, чтобы вернуть нервную систему в рабочее состояние, снизив общий уровень синаптической проводимости. Заодно можно отделить в накопленном за день опыте главное от второстепенного, избирательно ослабив одни синапсы и сохранив (или даже усилив) некоторые другие. Этот гипотетический процесс называют «умным забыванием» (smart forgetting).
По сути дела, гипотеза синаптического гомеостаза предполагает, что потребность во сне — это следствие неустранимого конструктивного дефекта нервной системы животных! Нервная система не может долго обрабатывать входящую информацию, не «перегреваясь», потому что усвоение новой информации идет в основном за счет потенциации (усиления) имеющихся синапсов и появления новых, а не их депрессии (ослабления) или уничтожения.
В двух статьях, опубликованных в свежем выпуске журнала Science, приводятся новые весьма убедительные подтверждения гипотезы синаптического гомеостаза.
#нейробиология #биология #мозг #нейроны #сон #марков
https://telegra.ph/Dva-nezavisimyh-issledovaniya-podtverdili-globalnoe-oslablenie-sinapsov-vo-vremya-sna-02-06-2
Telegraph
Два независимых исследования подтвердили глобальное ослабление синапсов во время сна
Элементы
Опубликованный недавно меморандум Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
#гомеопатия #лженаука #РАН #санпросвет
#гомеопатия #лженаука #РАН #санпросвет
А так же великолепное "Гомеопатическое бинго" за авторством #uncledoc https://uncle-doc.livejournal.com/409852.html
Наверно, каждому знакомо чувство усталости в конце дня, когда ходишь по дому как зомбий, натыкаешься на углы и стены, убираешь в холодильник хомячка и читаешь название нашего журнала как «Бархатный инспектор». Данное состояние обычно называют полусонным. И как оказалось, это слово еще и буквально характеризует ваш мозг во время такого состояния: пока вы еще все-таки бодрствуете, половина мозга действительно может уже спать.
Вы-то раньше думали, что мозг работает по двоичному принципу: либо активен, либо неактивен. Только что вы стояли у раковины и чистили зубы, и вот уже валяетесь на полу с щеткой во рту и сладко спите. Но нет, ваш мозг демонстрирует неравномерный спектр засыпания на протяжении довольно протяженного периода предсонного бодрячка, и, вероятно, так же постепенно он просыпается утром. Было бы здорово научиться погружать в сон и будить конкретные точки мозга по мере их функциональной надобности – тогда можно было бы, например, высыпаться сенсорными зонами во время тренировок, моторными – во время размышлений. 24 часа в сутки быть немножечко сонным, зато разносторонне активным – что за чудесная жизнь!
#batrachospermum #биология #мозг #сон
https://telegra.ph/Otdyhogramma-vyyavila-poludremu-mozga-02-08
Вы-то раньше думали, что мозг работает по двоичному принципу: либо активен, либо неактивен. Только что вы стояли у раковины и чистили зубы, и вот уже валяетесь на полу с щеткой во рту и сладко спите. Но нет, ваш мозг демонстрирует неравномерный спектр засыпания на протяжении довольно протяженного периода предсонного бодрячка, и, вероятно, так же постепенно он просыпается утром. Было бы здорово научиться погружать в сон и будить конкретные точки мозга по мере их функциональной надобности – тогда можно было бы, например, высыпаться сенсорными зонами во время тренировок, моторными – во время размышлений. 24 часа в сутки быть немножечко сонным, зато разносторонне активным – что за чудесная жизнь!
#batrachospermum #биология #мозг #сон
https://telegra.ph/Otdyhogramma-vyyavila-poludremu-mozga-02-08
Telegraph
Отдыхограмма выявила полудрему мозга
Бархатный инспектор Наверно, каждому знакомо чувство усталости в конце дня, когда ходишь по дому как зомбий, натыкаешься на углы и стены, убираешь в холодильник хомячка и читаешь название нашего журнала как «Бархатный инспектор». Данное состояние обычно называют…
Зоологи из Германии и США описали новый вид геккона. У мадагаскарского Geckolepis megalepis необычайно крупные для ящериц чешуи, которые он умеет сбрасывать, чтобы спастись от хищников — так же, как другие ящерицы сбрасывают хвост. Статья опубликована в журнале PeerJ.
Новый вид живет на Мадагаскаре и относится к роду Geckolepis, известному и ранее и эндемичному для Мадагаскара и Коморских островов. У всех видов этого рода очень большие чешуи. Однако у Geckolepis megalepis они крупнее, чем у всех остальных гекконов.
Самая необычная особенность Geckolepis megalepis — в его умении сбрасывать чешуи, чтобы спастись от хищника. При необходимости геккон выскальзывает из своих чешуй, оставаясь голым, как очищенная рыба. Чешуи затем отрастают в течение нескольких недель.
Фотографии голенького геккона по ссылке :3
#биология
https://telegra.ph/Na-Madagaskare-nashli-lyseyushchego-ot-straha-gekkona-02-09
Новый вид живет на Мадагаскаре и относится к роду Geckolepis, известному и ранее и эндемичному для Мадагаскара и Коморских островов. У всех видов этого рода очень большие чешуи. Однако у Geckolepis megalepis они крупнее, чем у всех остальных гекконов.
Самая необычная особенность Geckolepis megalepis — в его умении сбрасывать чешуи, чтобы спастись от хищника. При необходимости геккон выскальзывает из своих чешуй, оставаясь голым, как очищенная рыба. Чешуи затем отрастают в течение нескольких недель.
Фотографии голенького геккона по ссылке :3
#биология
https://telegra.ph/Na-Madagaskare-nashli-lyseyushchego-ot-straha-gekkona-02-09
Telegraph
На Мадагаскаре нашли лысеющего от страха геккона
N+1
Довольно холиварная, но тем не менее очень интересная статья про машинный интеллект и мифологию вокруг него.
#ии #ml #интеллект
https://telegra.ph/Vas-atakuet-iskusstvennyj-intellekt-02-11
В конце прошлого года “искусственный интеллект” многократно упоминали в итогах и прогнозах IT-индустрии. И в нашу компанию, которая занимается информационной безопасностью, всё чаще стали присылать из различных изданий вопросы про перспективы AI. Но эксперты по безопасности не любят комментировать эту тему: возможно, их отталкивает именно эффект “жёлтой прессы”. Легко заметить, как возникают такие вопросы: после очередной новости типа “Искусственный интеллект научился рисовать как Ван Гог” журналисты хватаются за горячую технологию и идут опрашивать по ней всех подряд – а чего может достичь AI в животноводстве? А в сфере образования? Где-то в этом списке автоматически оказывается и безопасность, без особого понимания её специфики.
Кроме того, журналистика, щедро подкормленная IT-индустрией, обожает рассказывать о достижениях этой индустрии в рекламно-восхищенных тонах. Именно поэтому СМИ прожужжали вам все уши о победе машинного интеллекта в игре Го (хотя от этого нет никакой пользы в реальной жизни), но не особенно жужжали о том, что в прошлом году погибло уже как минимум два человека, которые доверили свою жизнь автопилоту автомобиля Tesla.
В этой статье я собрал некоторые наблюдения об искусственном интеллекте с эволюционной точки зрения. Это необычный подход, но как мне кажется, именно он лучше всего позволяет оценить роль AI-агентов в безопасности, а также безопасность AI в других сферах.
#ии #ml #интеллект
https://telegra.ph/Vas-atakuet-iskusstvennyj-intellekt-02-11
Telegraph
Вас атакует искусственный интеллект
Хабрахабр В конце прошлого года “искусственный интеллект” многократно упоминали в итогах и прогнозах IT-индустрии. И в нашу компанию, которая занимается информационной безопасностью, всё чаще стали присылать из различных изданий вопросы про перспективы AI.…
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.
15 декабря 2015 года был принят проект резолюции о Международном дне женщин и девочек в науке. Этот проект готовился заранее, неоднократно обсуждался и подвергался редакции представителями от разных государств-членов ООН. И 22 декабря 2015 года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.
15 декабря 2015 года был принят проект резолюции о Международном дне женщин и девочек в науке. Этот проект готовился заранее, неоднократно обсуждался и подвергался редакции представителями от разных государств-членов ООН. И 22 декабря 2015 года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.
Ещё года три назад я бы подумал, что это компьютерная анимация.
Просто прекрасно
#роботы #слава_роботам #видео
https://youtu.be/giS41utjlbU
Просто прекрасно
#роботы #слава_роботам #видео
https://youtu.be/giS41utjlbU
YouTube
Boston Dynamics "nightmare inducing" wheeled robot "Handle", presentation video close-up | 2017
This is a cropped and tracked version of the original video so you can see a close up only of the presentation screen, only the wheeled robot part is selected because it was never seen before footage, for the rest see the original video presentation below:…
Созданы высокоэффективные наноразмерные светодиоды, которые могут обеспечить высокоскоростную передачу информации в пределах и между чипами
Ученые из Технологического университета Эйндховена, Нидерланды, разработали структуру нового наноразмерного светодиодного источника света, характеристики которого позволят создать на его основе высокоэффективные и высокоскоростные оптические коммуникационные каналы. Малые габариты самого светодиода и требующейся ему электронной обвязки позволят связать этими каналами отдельные функциональные участки одного чипа или несколько чипов в единую сеть.
В настоящее время металлические проводники, обеспечивающие передачу сигналов между блоками одного чипа или несколькими разными чипами, все чаще и чаще становятся узким местом, ограничивающим быстродействие создаваемых электронных устройств. Одним из наиболее перспективных видов решения данной проблемы является замена электрических проводников оптическими или фотонными коммуникационными каналами. Но препятствием к использованию оптических каналов на кристалле чипа до последнего времени являлось отсутствие малогабаритного и высокоэффективного источника света, который может без труда быть интегрирован в структуру полупроводникового кристалла.
Новый светодиодный источник света, созданный голландскими учеными, в тысячу раз более эффективен, нежели любые его предшественники. Более того, его быстродействие столь велико, что он способен обеспечить гигабитные скорости передачи информации, которых вполне достаточно для удовлетворения всех нынешних и будущих потребностей. Еще одним из ключевых новшеств является то, что структура светодиода уже объединена со световым каналом и световодом, позволяющими передавать оптический сигнал строго в необходимом направлении.
Структура нового нано-светодиода создается на кремниевом основании, покрытом тонким слоем фосфида индия. Кремний представляет собой основной вид полупроводникового материала, из которого изготавливаются кристаллы почти всех чипов, но его некоторые электронные и оптические свойства не позволяют изготавливать из него эффективные источники света. Идеальным вариантом для создания источника света является фосфид индия, из которого изготовлены собственно светоизлучающие элементы светодиода.
Малые габариты светоизлучающих элементов светодиода обеспечивают их малую инерционность и высокую тактовую частоту работы. Даже опытные образцы новых светодиодов уже могут преобразовывать электрические сигналы в оптические со скоростью в несколько гигабит в секунду. А технология массового производства новых светодиодов, которая будет разработана немного позже, позволит получать партии таких устройств, разброс параметров которых будет находиться в допустимых пределах.
TLDR
В 2020-х мы станем свидетелями бума оптических компьютеров
#физика #технология #электроника #оптика
https://phys.org/news/2017-02-efficient-nano-led-door-faster-microchips.html
Ученые из Технологического университета Эйндховена, Нидерланды, разработали структуру нового наноразмерного светодиодного источника света, характеристики которого позволят создать на его основе высокоэффективные и высокоскоростные оптические коммуникационные каналы. Малые габариты самого светодиода и требующейся ему электронной обвязки позволят связать этими каналами отдельные функциональные участки одного чипа или несколько чипов в единую сеть.
В настоящее время металлические проводники, обеспечивающие передачу сигналов между блоками одного чипа или несколькими разными чипами, все чаще и чаще становятся узким местом, ограничивающим быстродействие создаваемых электронных устройств. Одним из наиболее перспективных видов решения данной проблемы является замена электрических проводников оптическими или фотонными коммуникационными каналами. Но препятствием к использованию оптических каналов на кристалле чипа до последнего времени являлось отсутствие малогабаритного и высокоэффективного источника света, который может без труда быть интегрирован в структуру полупроводникового кристалла.
Новый светодиодный источник света, созданный голландскими учеными, в тысячу раз более эффективен, нежели любые его предшественники. Более того, его быстродействие столь велико, что он способен обеспечить гигабитные скорости передачи информации, которых вполне достаточно для удовлетворения всех нынешних и будущих потребностей. Еще одним из ключевых новшеств является то, что структура светодиода уже объединена со световым каналом и световодом, позволяющими передавать оптический сигнал строго в необходимом направлении.
Структура нового нано-светодиода создается на кремниевом основании, покрытом тонким слоем фосфида индия. Кремний представляет собой основной вид полупроводникового материала, из которого изготавливаются кристаллы почти всех чипов, но его некоторые электронные и оптические свойства не позволяют изготавливать из него эффективные источники света. Идеальным вариантом для создания источника света является фосфид индия, из которого изготовлены собственно светоизлучающие элементы светодиода.
Малые габариты светоизлучающих элементов светодиода обеспечивают их малую инерционность и высокую тактовую частоту работы. Даже опытные образцы новых светодиодов уже могут преобразовывать электрические сигналы в оптические со скоростью в несколько гигабит в секунду. А технология массового производства новых светодиодов, которая будет разработана немного позже, позволит получать партии таких устройств, разброс параметров которых будет находиться в допустимых пределах.
TLDR
В 2020-х мы станем свидетелями бума оптических компьютеров
#физика #технология #электроника #оптика
https://phys.org/news/2017-02-efficient-nano-led-door-faster-microchips.html
phys.org
More efficient nano-LED opens door to faster microchips
The electronic data connections within and between microchips are increasingly becoming a bottleneck in the exponential growth of data traffic worldwide. Optical connections are the obvious successors ...
Тропические деревья рода Glochidion состоят в очень тесных взаимовыгодных отношениях с молями-пестрянками Epicephala. В апреле-мае на них появляются цветки: днем они большинству насекомых неинтересны, поскольку не производят нектар, а вот по ночам они благоухают особым ароматом, который привлекает эпицефал. Самки пестрянок сначала посещают мужские цветки, собирая пыльцу хоботком, потом садятся на женские и опыляют их, туда же откладывают одно яичко. Через несколько месяцев на месте цветка уже сидит спелый плод, и тогда из яйца вылупляется личинка моли. Она поедает два-три семечка из шести, затем прогрызает путь наружу через мякоть и вываливается на землю. В листовом опаде она окукливается на зиму, а весной выходит из куколки взрослой миловидной бабочкой. Такой вот древесно-насекомый симбиоз.
Однако у глохидиона G. lanceolarium и пестрянки E. lanceolaria из южной части Китая все происходит немного по-другому, выяснили ученые из Китайской академии наук в Гуанчжоу. Моль откладывает яйцо в цветок в апреле или мае, как и положено, но дерево не торопится формировать плоды аж до января! Только в январе из яйца выходит личинка, и получается, что дальнейшее ее развитие ужато до пары месяцев, причем самых студеных. Но насекомое не теряется: весь его метаморфоз происходит внутри плода! В середине марта, когда плод становится спелым и раскрывается, моль вылетает наружу совсем взрослая – как раз чтобы успеть найти себе партнера и начать новый цикл. Больше ни у кого из чешуекрылых не встречается ничего подобного, уверяют биологи.
#биология #насекомые #симбиоз #batrachospermum
https://telegra.ph/Iz-utroby-ploda-vyhodyat-vzroslye-ehpicefaly-02-14
Однако у глохидиона G. lanceolarium и пестрянки E. lanceolaria из южной части Китая все происходит немного по-другому, выяснили ученые из Китайской академии наук в Гуанчжоу. Моль откладывает яйцо в цветок в апреле или мае, как и положено, но дерево не торопится формировать плоды аж до января! Только в январе из яйца выходит личинка, и получается, что дальнейшее ее развитие ужато до пары месяцев, причем самых студеных. Но насекомое не теряется: весь его метаморфоз происходит внутри плода! В середине марта, когда плод становится спелым и раскрывается, моль вылетает наружу совсем взрослая – как раз чтобы успеть найти себе партнера и начать новый цикл. Больше ни у кого из чешуекрылых не встречается ничего подобного, уверяют биологи.
#биология #насекомые #симбиоз #batrachospermum
https://telegra.ph/Iz-utroby-ploda-vyhodyat-vzroslye-ehpicefaly-02-14
Telegraph
Из утробы плода выходят взрослые эпицефалы
batrachospermum Тропические деревья рода Glochidion состоят в очень тесных взаимовыгодных отношениях с молями-пестрянками Epicephala. В апреле-мае на них появляются цветки: днем они большинству насекомых неинтересны, поскольку не производят нектар, а вот…
6 октября 2013 года автоматизированная станция слежения Паломарской обсерватории обнаружила в галактике NGC 7610 (166 миллионов световых лет от Земли) новый источник света, обозначенный как iPTF 13dqy. Информация об этом была передана в ряд других автоматизированных обсерваторий и по нескольким независимым наблюдениям астрономы выяснили, что этот объект представляет собой сверхновую II типа. Экстраполяция кривой яркости показала, что он был обнаружен всего спустя три часа с момента взрыва.
Первый оптический спектр свечения объекта был получен обсерваторией Кека спустя шесть часов с момента взрыва. Вслед за ней ряд обсерваторий, в том числе и космических провели детальные наблюдения за объектом в инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Анализ оптических спектров позволил ученым исследовать не только распространяющуюся взрывную волну сверхновой, но и ближайшее окружение звезды.
#космос #звёзды #астрономия #сверхновая
https://telegra.ph/Astronomy-uvideli-pervye-chasy-zhizni-sverhnovoj-02-16
Первый оптический спектр свечения объекта был получен обсерваторией Кека спустя шесть часов с момента взрыва. Вслед за ней ряд обсерваторий, в том числе и космических провели детальные наблюдения за объектом в инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Анализ оптических спектров позволил ученым исследовать не только распространяющуюся взрывную волну сверхновой, но и ближайшее окружение звезды.
#космос #звёзды #астрономия #сверхновая
https://telegra.ph/Astronomy-uvideli-pervye-chasy-zhizni-sverhnovoj-02-16
Telegraph
Астрономы увидели первые часы жизни сверхновой
N+1
Крайне перспективный каталитический метод разложения углеводороводов требует постоянного поддержания давления в 19-35 атмосфер и относительного сильного подогрева, поскольку дегидрирование углеводородов — эндотермический процесс (то есть происходит с поголощением тепла). На это необходимы серьезные энергетические затраты. Кроме того, энергия необходима и для работы каскада компрессоров, перегоняющих водородсодержащий газ, образующийся в процессе риформинга. При этом сегодня все чаще появляется потребность в экономичных и компактных реакторах для риформинга (риформинг представляет собой процесс каталитической переработки углеводородов, используемый для повышения октанового числа бензинов, получения ароматических углеводородов или водородсодержащего газа).
Американские исследователи разработали реактор с подвижным поршнем, цилиндром и системой клапанов. Он достаточно компактен и, в отличие от промышленных установок, не требует сильного нагрева. Реактор работает по четырехтактному циклу. На первом такте метан, смешанный с паром, через клапаны подается в цилиндр. При этом поршень в цилиндре плавно опускается. После того, как поршень достигает нижней точки, подача смеси перекрывается.
На втором такте поршень поднимается, сжимая смесь. Одновременно цилиндр подогревается до 400 градусов Цельсия. В условиях высокого давления и нагрева происходит процесс риформинга. По мере выделения водорода, он проходит через мембрану, которая останавливает углекислый газ, также образующийся во время риформинга. Углекислый газ при этом поглощается адсорбирующим материалом, смешанным с катализатором.На третьем такте поршень опускается в самое нижнее положение, резко снижая давление в цилиндре. При этом углекислый газ высвобождается из адсорбирующего материала. Затем начинается четвертый такт, на котором в цилиндре открывается клапан, а поршень вновь начинается подниматься. Во время четвертого такта углекислый газ из цилиндра выдавливается в атмосферу. После четвертого такта цикл начинается снова.
В ближайшее время ученые намерены собрать и испытать крупную установку для риформинга метана.
#технология #химия #энергетика
https://telegra.ph/CHetyrehtaktnyj-cikl-prisposobili-dlya-polucheniya-vodoroda-02-18
Американские исследователи разработали реактор с подвижным поршнем, цилиндром и системой клапанов. Он достаточно компактен и, в отличие от промышленных установок, не требует сильного нагрева. Реактор работает по четырехтактному циклу. На первом такте метан, смешанный с паром, через клапаны подается в цилиндр. При этом поршень в цилиндре плавно опускается. После того, как поршень достигает нижней точки, подача смеси перекрывается.
На втором такте поршень поднимается, сжимая смесь. Одновременно цилиндр подогревается до 400 градусов Цельсия. В условиях высокого давления и нагрева происходит процесс риформинга. По мере выделения водорода, он проходит через мембрану, которая останавливает углекислый газ, также образующийся во время риформинга. Углекислый газ при этом поглощается адсорбирующим материалом, смешанным с катализатором.На третьем такте поршень опускается в самое нижнее положение, резко снижая давление в цилиндре. При этом углекислый газ высвобождается из адсорбирующего материала. Затем начинается четвертый такт, на котором в цилиндре открывается клапан, а поршень вновь начинается подниматься. Во время четвертого такта углекислый газ из цилиндра выдавливается в атмосферу. После четвертого такта цикл начинается снова.
В ближайшее время ученые намерены собрать и испытать крупную установку для риформинга метана.
#технология #химия #энергетика
https://telegra.ph/CHetyrehtaktnyj-cikl-prisposobili-dlya-polucheniya-vodoroda-02-18
Telegraph
Четырехтактный цикл приспособили для получения водорода
N+1
Трансляция запуска Dragon CRS-10 на МКС
#видео #трансляция #космос #spacex
https://www.youtube.com/watch?v=giNhaEzv_PI
#видео #трансляция #космос #spacex
https://www.youtube.com/watch?v=giNhaEzv_PI
YouTube
CRS-10 Hosted Webcast
SpaceX is targeting a late morning launch of its tenth Commercial Resupply Services mission (CRS-10) from Launch Complex 39A (LC-39A) at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. The instantaneous launch window is on Saturday, February 18 at 2:39 p.m. UTC /…