This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Результаты процедурной генерации, написанные (или нарисованные?) плоттером. При задании необходимых параметров, он неплохо комбинирует палочки с кружочками.
Закат солнца вручную
Совсем недавно писал (https://t.iss.one/kaa_zoo/432) про 50-кубитный квантовый компьютер от IBM – огромной корпорации с фантастическими возможностями, а сегодня о ещё одной работе, но выполненной небольшой группой из лаборатории университета. Правда, Принстонского.
Напомню, что кубит – это квантовый бит, который используют в квантовых компьютерах. В то время как обычный бит может представлять собой или 0, или 1, то каждый кубит может быть не только 0 или 1, но и быть одновременно равным 0 и 1, что значительно расширяет число возможных комбинаций, которые можно сравнивать мгновенно при вычислениях. Проблема в том, что для квантовых компьютеров требуются экзотические материалы, такие как сверхпроводники или заряженные атомы, удерживаемые на месте лазерами. Ребята же из Принстона смогли контролировать поведение двух квантовых битов (в их роли оказались пойманные электроны) на основе кремния – материала повсеместно используемого в нынешней электронике.
Двухкубитная система состоит (изучаем рисунок: вверху микрофотография устройства размером в 200 нм, а внизу схема) из двух электронов (синие шарики со стрелочками (спинами)) в слое кремния (Si). Подавая напряжение на тончайшие алюминиевые провода (красный и зеленый) на кристалле кремния, исследователи захватывали электроны, квантовосвязывали их (спины), что превратило спиновые свойства электронов в квантовые биты информации или кубиты.
Так что помни, пока доблестные таможенники с мигалками охотятся за санкционными яблоками и вонючим сыром; пока все пытаются решить математическую задачу тысячелетия – сколько весят $120 млн., найденные у простого русского мента; а на убийцу Гугла, «спутник», выделено ещё четверть миллиарда рублей; люди, в небольшой лаборатории в Принстоне, квантово связали электроны. Всего два.
Подробности тут: https://goo.gl/MGeGs7
Совсем недавно писал (https://t.iss.one/kaa_zoo/432) про 50-кубитный квантовый компьютер от IBM – огромной корпорации с фантастическими возможностями, а сегодня о ещё одной работе, но выполненной небольшой группой из лаборатории университета. Правда, Принстонского.
Напомню, что кубит – это квантовый бит, который используют в квантовых компьютерах. В то время как обычный бит может представлять собой или 0, или 1, то каждый кубит может быть не только 0 или 1, но и быть одновременно равным 0 и 1, что значительно расширяет число возможных комбинаций, которые можно сравнивать мгновенно при вычислениях. Проблема в том, что для квантовых компьютеров требуются экзотические материалы, такие как сверхпроводники или заряженные атомы, удерживаемые на месте лазерами. Ребята же из Принстона смогли контролировать поведение двух квантовых битов (в их роли оказались пойманные электроны) на основе кремния – материала повсеместно используемого в нынешней электронике.
Двухкубитная система состоит (изучаем рисунок: вверху микрофотография устройства размером в 200 нм, а внизу схема) из двух электронов (синие шарики со стрелочками (спинами)) в слое кремния (Si). Подавая напряжение на тончайшие алюминиевые провода (красный и зеленый) на кристалле кремния, исследователи захватывали электроны, квантовосвязывали их (спины), что превратило спиновые свойства электронов в квантовые биты информации или кубиты.
Так что помни, пока доблестные таможенники с мигалками охотятся за санкционными яблоками и вонючим сыром; пока все пытаются решить математическую задачу тысячелетия – сколько весят $120 млн., найденные у простого русского мента; а на убийцу Гугла, «спутник», выделено ещё четверть миллиарда рублей; люди, в небольшой лаборатории в Принстоне, квантово связали электроны. Всего два.
Подробности тут: https://goo.gl/MGeGs7
Telegram
Зоопарк KAA
Если вы думаете, что на картинке винтажная люстра, то ошибаетесь, т.к. на ней компьютер. Правда, не простой, а квантовый. Знакомьтесь – IBM 50Q.
Классические компьютеры хранят информацию в битах, которые могут иметь два состояния: 0 или 1. Квантовые компьютеры…
Классические компьютеры хранят информацию в битах, которые могут иметь два состояния: 0 или 1. Квантовые компьютеры…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мы ещё только раскачиваемся, а люди уже веселятся. Поэтому начинаем праздновать пятницу! Сегодня в программе: подарки, весёлые школьные опыты и рубрика "Идиоты и химия".
И не откладывая в долгий ящик, подарки! Если нечем заняться и устал работать от столба и до обеда, то можно отлично отдохнуть на Карибах... где можно грабить корованы беспечных мореплавателей. До 18 декабря одна из лучших игр серии Assassin's Creed Black Flag отдаётся бесплатно и навсегда. Кому надо, берём тут (в СТИМе 999 pуб.): https://goo.gl/mQUUbX
А кто любит старатегии, то до 9 вечера завтра бесплатно раздаётся COMPANY OF HEROES 2 (в СТИМе 699 pуб.): https://goo.gl/3rSqFL
А кто любит старатегии, то до 9 вечера завтра бесплатно раздаётся COMPANY OF HEROES 2 (в СТИМе 699 pуб.): https://goo.gl/3rSqFL
Humble Bundle
Buy Company of Heroes 2 from the Humble Store
Company of Heroes 2 for mac OS has been updated with Metal About the Game Powered by the Essence Engine 3.0, the Company of Heroes 2 series feature some unique mechanics rewarding thoughtful players. From the TrueSight™ system that emulates the units’ line…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Хеллоуин уже полтора месяца как прошёл, а дети с первых парт до сих пор лечатся.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня рубрика "Идиоты и химия". Перед вами классический тип придурков, которым уже продают в хозяйственном магазине средства для очистки воды в бассейне и тормозную жидкость. Насмотревшись интернетов, они решили их смешать. Бассейны чистят в большинстве случаев гипохлоритом кальция, а тормозные жидкости обычно на основе полиэтиленгликоля. Как видим, ребята подготовились и надели очки и повязки, которые ни хрена им не помогут, когда начнут выделяться разные весёлые газы, как, например, хлор, который может сделать их мёртвыми (не зря его использовали в Первую мировую, как боевое отравляющее вещество). Хорошо, что не в этот раз. Ребята, будьте умнее, не занимайтесь такой фигнёй дома и сами.
#химия
#химия
12 декабря 2017 года частная аэрокосмическая компания Blue Origin провела тестовый запуск ракеты New Shepard с туристическим кораблем Crew Capsule 2.0. Капсула с «туристами» поднялась почти на 100 км, а затем приземлилась. Тут видео всего полёта. С места у иллюминатора. Как слетал сам (ну почти) и бесплатно!
https://youtu.be/6ZJghIk7_VA
https://youtu.be/6ZJghIk7_VA
YouTube
Mannequin Skywalker’s ride to space onboard Crew Capsule 2.0
Footage taken from onboard cameras. Full mission recap:
New Shepard flew again for the seventh time on Dec. 12, 2017, from Blue Origin’s West Texas Launch Site. Known as Mission 7 (M7), the mission featured the next-generation booster and the first flight…
New Shepard flew again for the seventh time on Dec. 12, 2017, from Blue Origin’s West Texas Launch Site. Known as Mission 7 (M7), the mission featured the next-generation booster and the first flight…
И ещё о космосе. Пред вами серия The Jacob & Co Astronomia, на общую сумму 3,2 млн. долларов. Это механическая вселенная, где каждая деталь изготовлена из драгоценных металлов и камней. Луна - это большой бриллиант, Земля - сапфир, а вся механическая часть - золото. Все маленькие «звезды», которые вы видите на циферблате – это крошечные бриллианты. Этакий киберпанк. Богатый!
Ну раз у нас этакие космические выходные, то ещё одна интересная новость: Австралийский национальный университет выпустил самую подробную интерактивную карту южного звёздного неба. The Southern Sky Viewer позволяет исследовать около 300 миллионов звезд и галактик, которые можно увидеть в южном полушарии.
Карта составлена из снимков, сделанных широкодиапазонным телескопом обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия) около Кунабарабрана. Звёздная карта состоит из 70 000 изображений с ультравысоким разрешением, что позволяет менять масштаб изображения, чтобы исследовать звезды, туманность и галактики в мельчайших подробностях.
Слева вверху есть опция поиска, которая позволяет искать объекты по имени или по положению. На английском. Попробуйте найти:
Centaurus A
Horsehead Nebula
Carina Nebula
Alpha Carinae
Helix Nebula
Короче говоря, шикарная штука, что бы понять насколько мы малы и незначительны по сравнению с необъятной и красивой вселенной!
Путешественникам к звёздам сюда: https://goo.gl/iDRBAV
Карта составлена из снимков, сделанных широкодиапазонным телескопом обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия) около Кунабарабрана. Звёздная карта состоит из 70 000 изображений с ультравысоким разрешением, что позволяет менять масштаб изображения, чтобы исследовать звезды, туманность и галактики в мельчайших подробностях.
Слева вверху есть опция поиска, которая позволяет искать объекты по имени или по положению. На английском. Попробуйте найти:
Centaurus A
Horsehead Nebula
Carina Nebula
Alpha Carinae
Helix Nebula
Короче говоря, шикарная штука, что бы понять насколько мы малы и незначительны по сравнению с необъятной и красивой вселенной!
Путешественникам к звёздам сюда: https://goo.gl/iDRBAV
Зоопарк Kаа
🤔Суббота и традиционная загадка: что сегодня на картинке? Ответ завтра ▪️ 18% Крабовидная туманность 🔸🔸🔸 ▫️ 16% Колония диатомовых водорослей 🔸🔸🔸 ▪️ 39% Растворение нитрата никеля (II) 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ▫️ 25% Пена на стекле 🔸🔸🔸🔸🔸
Сегодня в напряжённой борьбе коллективный разум решил (37%), что на картинке нитрат никеля (думаю, что зелёный цвет двухвалентного никеля многих сподвигнул на эту мысль). Однако, это не так. Загадана была пена на стекле в автомойке, что оказался вторым по популярности ответом (26%). 😂 🚗💦
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
И закончим космовыходные вчерашним возвращением SpaceX Falcon 9 на Землю после успешного запуска CRS-13. В этот раз запустили уже летавшие и транспортный модуль, и ракету. Красотища-то какая!
Иду на рекорд
Сколько раз магниты на холодильнике падали с него? И всегда возникает вопрос, а что же они такие слабенькие? Чего не сделать такие, что бы оторвать можно было только с дверцей? Вот учёные Национальной лаборатории высокого магнитного поля из Государственного университета Флориды эту задачку решили. Правда, магнитик великоват.
Учёные из Флориды создали самый мощный сверхпроводящий магнит (на картинке). Его магнитное поле создает силу в 32 тесла (Тесла - единица силы магнитного поля), и это на треть больше, чем предыдущий рекорд. Этот магнит в 3000 раз сильнее, чем небольшой магнит на холодильнике. Новый рекордсмен называется 32Т и изготовлен из комбинации обычных низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводников (YBCO), состоящих из иттрия, бария, меди и кислорода. Сверхпроводники (левитацию которых мы недавно наблюдали) - это материалы, которые проводят электричество с идеальной эффективностью (в отличие от меди, в которой электроны сталкиваются с сопротивлением). Так называемые низкотемпературные сверхпроводники, обнаруженные сто лет назад, работают только в экстремально холодных условиях и вообще перестают работать внутри магнитных полей с индукцией выше 25 тесла. Это ограничивало силу сверхпроводящих магнитов. В 1986 году ученые обнаружили первые высокотемпературные сверхпроводники, которые не только работают при более высоких температурах, но, что ещё важнее, продолжают работать и в более больших магнитных полях. Как говорят создатели этого супермагнита, предела для новых магнитов они знают, но он точно превышает 100 тесла. Необходимые материалы уже существуют. И между ними и магнитом в 100 тесла всего лишь технологии и деньги.
Так что помни, магнитик на холодильнике имеет силу в 0,01 тесла и стоит 100 рублей, но ты не думай, что магнит 32T, который в 3000 раз сильнее, будет стоить во столько же раз больше. Ой, не будет…
Подробнее тут: https://goo.gl/SBnd86
Сколько раз магниты на холодильнике падали с него? И всегда возникает вопрос, а что же они такие слабенькие? Чего не сделать такие, что бы оторвать можно было только с дверцей? Вот учёные Национальной лаборатории высокого магнитного поля из Государственного университета Флориды эту задачку решили. Правда, магнитик великоват.
Учёные из Флориды создали самый мощный сверхпроводящий магнит (на картинке). Его магнитное поле создает силу в 32 тесла (Тесла - единица силы магнитного поля), и это на треть больше, чем предыдущий рекорд. Этот магнит в 3000 раз сильнее, чем небольшой магнит на холодильнике. Новый рекордсмен называется 32Т и изготовлен из комбинации обычных низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводников (YBCO), состоящих из иттрия, бария, меди и кислорода. Сверхпроводники (левитацию которых мы недавно наблюдали) - это материалы, которые проводят электричество с идеальной эффективностью (в отличие от меди, в которой электроны сталкиваются с сопротивлением). Так называемые низкотемпературные сверхпроводники, обнаруженные сто лет назад, работают только в экстремально холодных условиях и вообще перестают работать внутри магнитных полей с индукцией выше 25 тесла. Это ограничивало силу сверхпроводящих магнитов. В 1986 году ученые обнаружили первые высокотемпературные сверхпроводники, которые не только работают при более высоких температурах, но, что ещё важнее, продолжают работать и в более больших магнитных полях. Как говорят создатели этого супермагнита, предела для новых магнитов они знают, но он точно превышает 100 тесла. Необходимые материалы уже существуют. И между ними и магнитом в 100 тесла всего лишь технологии и деньги.
Так что помни, магнитик на холодильнике имеет силу в 0,01 тесла и стоит 100 рублей, но ты не думай, что магнит 32T, который в 3000 раз сильнее, будет стоить во столько же раз больше. Ой, не будет…
Подробнее тут: https://goo.gl/SBnd86
Florida State University News
National MagLab's latest magnet snags world record, marks new era of scientific discovery - Florida State University News
The Florida State University-headquartered National High Magnetic Field Laboratory has shattered another world record with the testing of a 32-tesla magnet — 33 percent stronger than what had previously been the world’s strongest superconducting magnet used…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Можно подумать, что это поляризованное стекло, но это не так. Это линза Френеля, на которую нанесены бороздки в виде параллельных призм, которые и концентрируют световой поток лишь в одном направлении
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бумажная салфетка против гептаоксида димарганца или оксида семивалентного марганца (сильнейший окислитель!), который получают действием холодной концентрированной серной кислоты на перманганат калия.
Да будет свет!
Тарифы на электричество растут почти каждый день, а электрических приборов и гаджетов вокруг всё больше и больше. И не надо быть семи пядей во лбу, что бы понять, что «овёс» для наших маленьких (и не очень) электронных друзей всё дороже, хотя все неистово трудятся на попытках поиметь дешёвое электричество от солнечных батарей и других новомодных изысков. А вот учёные из одного из лучших ВУЗов мира – Массачусетского технологического института (МТИ), решили, что братья наши меньшие – герань там, или ещё какая травка, помогут нам сэкономить чуть пиастров на себя.
Учёные из МТИ взяли жеруху обыкновенную (растение семейства Капустные) и внедрили в её листья специальные 10-нанометровые кремниевые наночастицы, вызывающие их свечение. Наночастицы содержали три компонента: люциферин (он испускает свет), люцифераза (фермент, благодаря которому светятся светлячки, и заставляющий люциферин светиться) и кофермент А (который не позволяет блокировать люциферазу побочным реакциям). Чтобы доставить частицы в листья растений, растения погружали в раствор с наночастицами под давлением, позволяя им проникать в листья через крошечные поры, называемые устьицами. В результате химических реакций между введёнными компонентами, листья светились, как показано на гифке. Пока растения светятся около 4 часов и достаточно тускло, и этого не достаточно, например, для чтения, но исследователи уверены, что повысят все показатели за счёт оптимизации концентрации и скорости высвобождения компонентов.
Так что помни, скоро коммунальщики заплачут крокодиловыми слезами, когда народ накупит себе наночастиц с люциферином и намажет им свои капусты и кактусы! А фигу им, а не плату за освещение!
Подробности на сайте МТИ: https://goo.gl/mVE5Mj
Тарифы на электричество растут почти каждый день, а электрических приборов и гаджетов вокруг всё больше и больше. И не надо быть семи пядей во лбу, что бы понять, что «овёс» для наших маленьких (и не очень) электронных друзей всё дороже, хотя все неистово трудятся на попытках поиметь дешёвое электричество от солнечных батарей и других новомодных изысков. А вот учёные из одного из лучших ВУЗов мира – Массачусетского технологического института (МТИ), решили, что братья наши меньшие – герань там, или ещё какая травка, помогут нам сэкономить чуть пиастров на себя.
Учёные из МТИ взяли жеруху обыкновенную (растение семейства Капустные) и внедрили в её листья специальные 10-нанометровые кремниевые наночастицы, вызывающие их свечение. Наночастицы содержали три компонента: люциферин (он испускает свет), люцифераза (фермент, благодаря которому светятся светлячки, и заставляющий люциферин светиться) и кофермент А (который не позволяет блокировать люциферазу побочным реакциям). Чтобы доставить частицы в листья растений, растения погружали в раствор с наночастицами под давлением, позволяя им проникать в листья через крошечные поры, называемые устьицами. В результате химических реакций между введёнными компонентами, листья светились, как показано на гифке. Пока растения светятся около 4 часов и достаточно тускло, и этого не достаточно, например, для чтения, но исследователи уверены, что повысят все показатели за счёт оптимизации концентрации и скорости высвобождения компонентов.
Так что помни, скоро коммунальщики заплачут крокодиловыми слезами, когда народ накупит себе наночастиц с люциферином и намажет им свои капусты и кактусы! А фигу им, а не плату за освещение!
Подробности на сайте МТИ: https://goo.gl/mVE5Mj
MIT News
Engineers create plants that glow
By embedding nanoparticles into the leaves of watercress, MIT engineers have induced the plant to give off dim light for nearly four hours. They believe engineered plants will one day be bright enough to act as desk lamps or street lights.