Если вы находитесь на кухне вместе с работающей микроволновкой, то за счёт излучения температура вашего тела немного повышается.🙂
Аналогично и с телефоном. Если вы будете час болтать по телефону не по громкой связи там, где плохо ловит, то область в районе уха может нагреться с измеряемым вкладом от излучения.
Именно поэтому существуют нормы, ограничивающие мощность передатчиков в телефонах и допустимое излучение микроволновок.
Можно конечно дать волю передатчику в телефоне, но мы же не хотим, чтобы у нас сварился мозг🙂
Идеально экранировать микроволновку нельзя. Поэтому если дверца микроволновки закрывается неплотно, или есть другие визуальные дефекты, микроволновку лучше не включать надолго или вообще не использовать.
Аналогично и с телефоном. Если вы будете час болтать по телефону не по громкой связи там, где плохо ловит, то область в районе уха может нагреться с измеряемым вкладом от излучения.
Именно поэтому существуют нормы, ограничивающие мощность передатчиков в телефонах и допустимое излучение микроволновок.
Можно конечно дать волю передатчику в телефоне, но мы же не хотим, чтобы у нас сварился мозг🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🤔17🤯10👀8❤4
На первом фото суперкомпьютер из 60х годов IBM 7030 Stretch.
А на втором обычные современные беспроводные наушники.
Как думаете, на каком из них можно запустить Doom 1993 года?😒
А на втором обычные современные беспроводные наушники.
Как думаете, на каком из них можно запустить Doom 1993 года?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🔥19🤔14⚡1
Как верно ответили в комментариях, Doom (1993) успешно запустили на этих наушниках. Правда, это была сильно упрощённая версия, но тем не менее.
В теории на суперкомпьютере IBM Stretch тоже можно запустить Doom, если исходить из его чисто теоретической мощности. Но, понятное дело, на практике это невозможно: отсутствуют привычные нам клавиатуры, мониторы и всё остальное 🙂
Это хорошая демонстрация того, с какой скоростью развиваются новые отрасли. Также было с автомобилями и авиацией.
И вот последний пример с ИИ. То, как ИИ работал три года назад и как работает сейчас, небо и земля.
P.S. На иллюстрации к посту кадр из упрощённой версии Doom, запущенной на тех наушниках.
В теории на суперкомпьютере IBM Stretch тоже можно запустить Doom, если исходить из его чисто теоретической мощности. Но, понятное дело, на практике это невозможно: отсутствуют привычные нам клавиатуры, мониторы и всё остальное 🙂
Тут интересно сделать другое наблюдение: два этих устройства появились с разницей в 50 лет и обладают схожей производительностью. Мы прошли путь от устройства, занимающего целый зал и требующего отдельной подстанции и обслуживающего персонала из квалифицированных инженеров, до наушников, помещающихся в кармане.
Это хорошая демонстрация того, с какой скоростью развиваются новые отрасли. Также было с автомобилями и авиацией.
И вот последний пример с ИИ. То, как ИИ работал три года назад и как работает сейчас, небо и земля.
P.S. На иллюстрации к посту кадр из упрощённой версии Doom, запущенной на тех наушниках.
🔥26👍15❤12👾5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот ещё одна причина почему деление на ноль было запрещено🙂
Старинные механические калькуляторы сходили с ума и уходили в бесконечный цикл.
В следующих постах расскажу как работают такие калькуляторы.
Старинные механические калькуляторы сходили с ума и уходили в бесконечный цикл.
В следующих постах расскажу как работают такие калькуляторы.
👏29👍12❤9😁8👾5⚡3
Наверное все когда-то слышали слово синхрофазотрон, но вот кто сможет объяснить что это или даже описать как это выглядит?😒
Кто из вас помнит, где и когда впервые услышал про синхрофазотрон?🙂
P.S. На фото тот самый синхрофазотрон в Дубне. Вроде как его частично уже разобрали и используют запчасти для сборки нового ускорителя.
Это ускоритель заряженных частиц.Сейчас такие ускорители уже не строят, на смену им пришли синхротроны и коллайдеры.
Всего в мире было построено несколько ускорителей этого типа.
Самый известный был запущен в 1957 в подмосковном городе Дубна. Он побил мировой рекорд по размеру (60 м радиус) и весу (36 000 тонн) и тем самым попал в книгу рекордов Гиннеса. По мощности он тоже превзошёл все существующие аналоги.
Кто из вас помнит, где и когда впервые услышал про синхрофазотрон?
P.S. На фото тот самый синхрофазотрон в Дубне. Вроде как его частично уже разобрали и используют запчасти для сборки нового ускорителя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23🔥18⚡11❤🔥5🤓3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Это таймлайпс с центром нашей галактики, в котором находится черная дыра Стрелец А*.
Сегодня для нас достаточно научного объяснения. Тысячи лет назад это назвали бы 🪄магией или волшебством.
Интересно, что люди, даже максимально далёкие от физики, в большинстве своём на веру и без сомнений принимают ответы, которые даёт им физика и не важно что они видят🙂, даже если это ничто, вокруг которого вращаются звёзды.
На видео хорошо видно, как звёзды вращаются вокруг невидимого центра тяжести.
Сегодня для нас достаточно научного объяснения. Тысячи лет назад это назвали бы 🪄магией или волшебством.
Интересно, что люди, даже максимально далёкие от физики, в большинстве своём на веру и без сомнений принимают ответы, которые даёт им физика и не важно что они видят🙂, даже если это ничто, вокруг которого вращаются звёзды.
👍31🔥21❤11😱4
Сегодня вопрос на подумать🤔
Как вы думаете, какой собственный цвет у зеркала?
Обычно мы привыкли видеть в нем только отражение. Но не может же быть, чтобы у предмета не было цвета🙂
Как вы думаете, какой собственный цвет у зеркала?
Обычно мы привыкли видеть в нем только отражение. Но не может же быть, чтобы у предмета не было цвета🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35❤12😁11🙏3😭3🥰1
На вчерашний вопрос в комментариях есть правильные 🤔 ответы.
Увидеть это можно в зеркальном коридоре - при множестве отражений каждое будет поглощать по части➿ спектра и через некоторое количество отражений станет виден накопительный эффект - как отражение уходит в зеленое, теряя другие части спектра.
На фото демонстрация зеркального коридора🙃
Идеальное зеркало действительно отражало бы весь видимый диапазон. Но так как такое зеркало существуют лишь в теории, на практике часть света поглощается.
Зеркала изготавливают с🥈 серебряным или🌟 алюминиевым слоем, который поглощает почти весь спектр, а вот само стекло поглощает в основном 🟥 красную часть спектра. Это и есть причина почему зеркала "зеленят" отражение.
Увидеть это можно в зеркальном коридоре - при множестве отражений каждое будет поглощать по части
На фото демонстрация зеркального коридора🙃
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29🔥12👏9❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня расскажу про "эффект Джанибекова"
Это один из тех эффектов, которые каждый может сразу же воспроизвести в домашних условиях🙂
Сам эффект показан на видео, и вы можете проделать это и со своим телефоном😜
Разберётесь на какой оси вращения смартфона проявится эффект?
Это один из тех эффектов, которые каждый может сразу же воспроизвести в домашних условиях🙂
Каждый объект можно вращать вокруг трёх осей. Вся суть в разной инерции при вращении вокруг каждой оси:
🔸 Вокруг одной оси при вращении будет максимальный момент инерции.
🔸 Вокруг другой - минимальный.
🔸 Вокруг третьей оси момент инерции будет между двумя другими - именно она и не будет стабильной, и на ней проявится эффект Джанибекова (объект переворачивается на 180 градусов, но со стороны это выглядит как хаотичные кувырки)
Сам эффект показан на видео, и вы можете проделать это и со своим телефоном
Разберётесь на какой оси вращения смартфона проявится эффект?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🤔14🤯13❤5🤷♂4🤷3👏2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Автоматизация подсчёта таблеток. И работает без всякого ИИ 🙂
Я как-то делал пост на тему нейросетей для распознавания изображений, вот это как раз хороший пример их применения.
Я как-то делал пост на тему нейросетей для распознавания изображений, вот это как раз хороший пример их применения.
👍23❤9🔥9👏6👾2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обещал рассказать как работают механические калькуляторы.
На видео происходит вычисление в арифмометре "Феликс".
Основным компонентом в таком калькуляторе является набор колес Однера, на видео как раз показано вращение этих колес.
Арифмометр поддерживает четыре основные операции:
➕ сложение
➖ вычитание
➗ деление
✖️ умножение
Для сложения или вычитания нужно крутить ручку в противоположные стороны.
Умножение и деление выполняются через множественные операции сложения и вычитания соответственно - прям как в современных процессорах🙂
На видео происходит вычисление в арифмометре "Феликс".
Он назван в честь Феликса Дзержинского, производился в СССР с 1929 под 1978 год и применялся везде где нужно было считать - от бухгалтерии до научной работы.
Долгое время существовал параллельно с цифровыми калькуляторами (но те долгое время были очень дорогими, и арифмометры оставались в ходу).
Основным компонентом в таком калькуляторе является набор колес Однера, на видео как раз показано вращение этих колес.
Арифмометр поддерживает четыре основные операции:
Для сложения или вычитания нужно крутить ручку в противоположные стороны.
Умножение и деление выполняются через множественные операции сложения и вычитания соответственно - прям как в современных процессорах
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🔥9⚡7👾4❤1
Вопрос на подумать🤔
И ещё вопрос со звёздочкой: до какого уровня так может подняться вода, впитываясь в губку?
Если кухонную губку положить в тарелку с тонким слоем воды, то через какое-то время губка впитает воду.
Как думаете почему?
И ещё вопрос со звёздочкой: до какого уровня так может подняться вода, впитываясь в губку?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥25👍16🤔11❤4❤🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ответ на вчерашний вопрос❓
А вот максимальная📈 высота пропитывания варьируется от того, насколько пористая губка. Для бытовых губок это обычно от 10 до 30см.
На видео показана суть капиллярного эффекта.
За пропитывание губки ответственен капиллярный эффект, который в свою очередь связан с поверхностным натяжением (то, благодаря чему водомерки могут "ходить" по воде).
А вот максимальная
На видео показана суть капиллярного эффекта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24👍19❤10👀5
Вопрос на подумать😒
Стальные тросы (например, в лифте, в строительных 🏗 кранах и во многих других случаях) изготавливают из множества жил вместо одного цельного прута. За счёт этого тросы прочнее и выдерживают намного большую нагрузку.
Как думаете почему?
Стальные тросы (например, в лифте, в строительных 🏗 кранах и во многих других случаях) изготавливают из множества жил вместо одного цельного прута. За счёт этого тросы прочнее и выдерживают намного большую нагрузку.
Как думаете почему?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🔥14❤11🤔6🤯4
Ответ на вчерашний вопрос.
В комментариях встретились несколько правильных ответов.
Вот мой личный топ 3 причин почему трос прочнее и надёжнее цельного прутка.
🥉 Так как в материале невозможно избежать дефектов, то под нагрузкой начало разрыва в цельном прутке приведет к лавинообразному расхождению трещины, и трос просто порвётся.
🥈 У троса под натяжением усиливается скручивание, что повышает трение, обеспечивающее взаимную поддержку волокон и перераспределение нагрузки между ними.
🥇 Некоторые технологии обработки, повышающие прочность на растяжение, оказывают эффект на верхний слой материала. Таким образом, в толстом прутке будет обработан только верхний слой, а волокна в тросе могут получить эффект на весь диаметр. Да и суммарная площадь поверхности всех волокон на много выше, чем поверхность цельного прутка.
В комментариях встретились несколько правильных ответов.
Вот мой личный топ 3 причин почему трос прочнее и надёжнее цельного прутка.
🥉 Так как в материале невозможно избежать дефектов, то под нагрузкой начало разрыва в цельном прутке приведет к лавинообразному расхождению трещины, и трос просто порвётся.
🥈 У троса под натяжением усиливается скручивание, что повышает трение, обеспечивающее взаимную поддержку волокон и перераспределение нагрузки между ними.
🥇 Некоторые технологии обработки, повышающие прочность на растяжение, оказывают эффект на верхний слой материала. Таким образом, в толстом прутке будет обработан только верхний слой, а волокна в тросе могут получить эффект на весь диаметр. Да и суммарная площадь поверхности всех волокон на много выше, чем поверхность цельного прутка.
👍37🔥19🤔9❤2
Сегодня расскажу про USB.
Разъём USB появился около 30 лет назад и до сих пор, не смотря на появление преемника в виде type-C, продолжает заставлять нас ошибаться и втыкать его не той стороной, порой по несколько раз☹️
Почему сразу не сделали симметричный интерфейс как в type-C?
В основном, всё сводилось к💸 стоимости: технологии 90х в теории позволяли сделать симметричный разъём, но в то время нужен был универсальный заменитель зоопарка проприетарных разъёмов и чтобы он был успешен он должен быть дёшев для производителей техники.
Симметричный же разъём усложнял схемотехнику: нужно было либо предусмотреть возможность зеркалить линии, либо дублировать линии. Кроме того, простота конструкции повышала надежность разъема и предъявляла не такие жесткие требования к точности изготовления.
Так что симметричный разъём заметно повысил бы🤦♂️ стоимость USB, и это помешало бы выполнению главной задачи - стать единственный универсальным разъёмом.
На фото показан обычный USB type A и часто встречаемый в 🖨 принтерах USB type B.
Разъём USB появился около 30 лет назад и до сих пор, не смотря на появление преемника в виде type-C, продолжает заставлять нас ошибаться и втыкать его не той стороной, порой по несколько раз
Почему сразу не сделали симметричный интерфейс как в type-C?
В основном, всё сводилось к
Симметричный же разъём усложнял схемотехнику: нужно было либо предусмотреть возможность зеркалить линии, либо дублировать линии. Кроме того, простота конструкции повышала надежность разъема и предъявляла не такие жесткие требования к точности изготовления.
Так что симметричный разъём заметно повысил бы
На фото показан обычный USB type A и часто встречаемый в 🖨 принтерах USB type B.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🔥17❤7👾4🤡1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Идея для автомойки самообслуживания😁
👍21😁12🔥9
На вчерашний вопрос в комментариях есть правильные ответы👍
Действительно, вскипятить воду на огне в бумажном контейнере возможно.
И спасибо хорошей теплоемкости и теплопроводности💧 воды.
Но если, например, взять горелку, то локальный нагрев будет такой, что вода не будет успевать отводить тепло, и бумага прогорит.
То есть важное условие для проведения опыта - распределить нагрев по как можно большей площади.
Действительно, вскипятить воду на огне в бумажном контейнере возможно.
Температура кипения воды намного ниже температуры горения бумаги.
И спасибо хорошей теплоемкости и теплопроводности
Но если, например, взять горелку, то локальный нагрев будет такой, что вода не будет успевать отводить тепло, и бумага прогорит.
То есть важное условие для проведения опыта - распределить нагрев по как можно большей площади.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥4❤3👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня расскажу про одну из причин, почему спортивные машины делают с как можно меньшим клиренсом.
Суть эффекта в следующем: при сужении зазора между телами скорость прохождения газа или жидкости увеличивается => давление на тела уменьшается => тела прижимает друг к другу (так как с других сторон давление осталось неизменным).
Кроме маленького клиренса у спортивных машин применяется ещё диффузор - конструктивный элемент для контроля потока воздуха под днищем. Через этот контроль диффузор стабилизирует прижимную силу.
P.S. возьмите чайную ложку и поднесите её выпуклой стороной к струе воды из под крана - в какой-то момент струя воды "прилипнет" к ложке - это и есть эффект Вентури в домашних условиях.
Есть такой эффект Вентури - увеличение скорости потока жидкости или газа между телами при уменьшении расстоянии между ними.
Суть эффекта в следующем: при сужении зазора между телами скорость прохождения газа или жидкости увеличивается => давление на тела уменьшается => тела прижимает друг к другу (так как с других сторон давление осталось неизменным).
Кроме маленького клиренса у спортивных машин применяется ещё диффузор - конструктивный элемент для контроля потока воздуха под днищем. Через этот контроль диффузор стабилизирует прижимную силу.
P.S. возьмите чайную ложку и поднесите её выпуклой стороной к струе воды из под крана - в какой-то момент струя воды "прилипнет" к ложке - это и есть эффект Вентури в домашних условиях.
👍13🔥8❤4👀2🤔1🤓1