Что такое бозон Хиггса ?
Бозон Хиггса — в современной теории элементарных частиц это неделимая частица, которая отвечает за механизм появления масс у некоторых других элементарных частиц.
Из курса физики известно, что атом (от греч. atomon — «то, что нельзя разделить»), когда-то считавшийся неделимой частицей, на самом деле состоит из еще более мелких частиц. Они изучили ядро атома и обнаружили в нем протоны и нейтроны. Но и их можно было разделить на еще более мелкие элементы: протоны и нейтроны состоят из кварков, которые сегодня считаются неделимыми частицами — вместе с электронами и другими частицами.
Для описания физики микромира ученые разработали теорию, которую назвали Стандартной моделью. Стандартная модель считается сегодня основной моделью описания микромира. В рамках модели классифицируются почти все известные в мире элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия, кроме гравитационного, а именно: сильное, слабое и электромагнитное.
Бозон Хиггса — в современной теории элементарных частиц это неделимая частица, которая отвечает за механизм появления масс у некоторых других элементарных частиц.
Из курса физики известно, что атом (от греч. atomon — «то, что нельзя разделить»), когда-то считавшийся неделимой частицей, на самом деле состоит из еще более мелких частиц. Они изучили ядро атома и обнаружили в нем протоны и нейтроны. Но и их можно было разделить на еще более мелкие элементы: протоны и нейтроны состоят из кварков, которые сегодня считаются неделимыми частицами — вместе с электронами и другими частицами.
Для описания физики микромира ученые разработали теорию, которую назвали Стандартной моделью. Стандартная модель считается сегодня основной моделью описания микромира. В рамках модели классифицируются почти все известные в мире элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия, кроме гравитационного, а именно: сильное, слабое и электромагнитное.
Атласная моль – один из видов павлиноглазки. Живет в Азии. Довольно крупная – размах крыльев достигает 24 сантиметров.
Если бабочка почувствует, что маскировка не сработала – она резко падает на землю и движется, имитируя ядовитую змею.
Жизнь у этой бабочки весьма печальна. Хоботок у нее – короткий, рудиментарный. Поэтому высасывать нектар она не может.
🐛 Живет атласная моль только за счет запасов жира, которые накопила раньше, до того, как превратиться в бабочку. Поэтому экономит энергию на каждый полет. Обычно просто сидит, сложа крылья. Здесь и пригодились «макеты змей» на крыльях!
Если бабочка будет летать часто, она сократит свою и без того короткую жизнь. В среднем, атласная моль живет всего две недели. За это время бабочкам нужно образовать пару, а самке – отложить яйца, после чего она умирает.
Если бабочка почувствует, что маскировка не сработала – она резко падает на землю и движется, имитируя ядовитую змею.
Жизнь у этой бабочки весьма печальна. Хоботок у нее – короткий, рудиментарный. Поэтому высасывать нектар она не может.
🐛 Живет атласная моль только за счет запасов жира, которые накопила раньше, до того, как превратиться в бабочку. Поэтому экономит энергию на каждый полет. Обычно просто сидит, сложа крылья. Здесь и пригодились «макеты змей» на крыльях!
Если бабочка будет летать часто, она сократит свою и без того короткую жизнь. В среднем, атласная моль живет всего две недели. За это время бабочкам нужно образовать пару, а самке – отложить яйца, после чего она умирает.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мочекаменная болезнь — самое распространённое заболевание почек.
Поэтому бороться с ней начали еще в 5-6 веке до нашей эры. Хирургов, которые удаляли их в те времена называли «камнесеки».
Но к счастью, технологии не стоят на месте и вот современная методика удаления камней из почки ☝🏻
Для начала, в мочеотделительную систему вводится контраст, с целью обнаружения конкретной локализации камня. Он ведь может быть уже ниже почек, внутри мочеточника, который от нее отходит.
После того, как камень был обнаружен, вводится эндоскоп — трубка с камерой и встроенными инструментами. Его доводят до почки, дробят камень лазером и успешно извлекают ✅
Поэтому бороться с ней начали еще в 5-6 веке до нашей эры. Хирургов, которые удаляли их в те времена называли «камнесеки».
Но к счастью, технологии не стоят на месте и вот современная методика удаления камней из почки ☝🏻
Для начала, в мочеотделительную систему вводится контраст, с целью обнаружения конкретной локализации камня. Он ведь может быть уже ниже почек, внутри мочеточника, который от нее отходит.
После того, как камень был обнаружен, вводится эндоскоп — трубка с камерой и встроенными инструментами. Его доводят до почки, дробят камень лазером и успешно извлекают ✅
Космонавты пообщались с молодыми учеными по российской видеосвязи
С 1 по 3 декабря прошло одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России - II Конгресс молодых учёных.
Впервые в истории Конгресса состоялась интерактивная встреча очных участников на площадке федеральной территории "Сириус" с космонавтами на борту МКС.
Для видеосвязи с космосом использовалась российский аналог Zoom - платформа Vinteo.
Между программным сервером видеосвязи Vinteo и бортом МКС было установлено прямое соединение по протоколу H.323, видео передавалось в HD-формате с минимально возможной задержкой для такого типа подключения – 3-5 секунд. Эти параметры обеспечили диалог между участниками в зале и космонавтами в полноценном режиме телеприсутствия.
Запись встречи с космонавтами: https://roscongress.org/sessions/kmu-2022-bud-pervym-geroyami-ne-rozhdayutsya-interaktivnaya-vstrecha-s-rossiyskimi-kosmonavtami/translation/#
С 1 по 3 декабря прошло одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России - II Конгресс молодых учёных.
Впервые в истории Конгресса состоялась интерактивная встреча очных участников на площадке федеральной территории "Сириус" с космонавтами на борту МКС.
Для видеосвязи с космосом использовалась российский аналог Zoom - платформа Vinteo.
Между программным сервером видеосвязи Vinteo и бортом МКС было установлено прямое соединение по протоколу H.323, видео передавалось в HD-формате с минимально возможной задержкой для такого типа подключения – 3-5 секунд. Эти параметры обеспечили диалог между участниками в зале и космонавтами в полноценном режиме телеприсутствия.
Запись встречи с космонавтами: https://roscongress.org/sessions/kmu-2022-bud-pervym-geroyami-ne-rozhdayutsya-interaktivnaya-vstrecha-s-rossiyskimi-kosmonavtami/translation/#
🧠 Учёные: пирожные, печенье и чипсы уменьшают головной мозг.
В новом исследовании, в котором приняли участие более 10 000 человек, было изучено, как употребление слишком большого количества нездоровых продуктов влияет на мозговую деятельность.
У взрослых людей среднего возраста, которые в исследовании ели больше всего ультраобработанных продуктов (до 75% рациона), мозг уменьшался на 28% быстрее, чем у тех, кто ел более полезную еду. Исследования нейровизуализации показали, что высокое потребление такой пищи глубокой обработки было связано с уменьшением левого гиппокампа и объема серого вещества у здоровых людей.
Почему так происходит – ещё предстоит выяснить. Пока ученые только предполагают о причинах, но это исследование определённо даст толчок другим проектам.
В новом исследовании, в котором приняли участие более 10 000 человек, было изучено, как употребление слишком большого количества нездоровых продуктов влияет на мозговую деятельность.
У взрослых людей среднего возраста, которые в исследовании ели больше всего ультраобработанных продуктов (до 75% рациона), мозг уменьшался на 28% быстрее, чем у тех, кто ел более полезную еду. Исследования нейровизуализации показали, что высокое потребление такой пищи глубокой обработки было связано с уменьшением левого гиппокампа и объема серого вещества у здоровых людей.
Почему так происходит – ещё предстоит выяснить. Пока ученые только предполагают о причинах, но это исследование определённо даст толчок другим проектам.
Учёные объединили изображения культовых «Столпов Творения», сделанные камерами на борту космического телескопа Джеймса Уэбба.
Снимок в ближнем инфракрасном диапазоне был объединён с изображением в среднем инфракрасном диапазоне, что позволило разглядеть на этой области звездообразования новые детали.
Звёзды в основном видны в ближнем инфракрасном свете. Мы можем увидеть их на снимке благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На изображении также видны тысячи новорожденных звезд – ищите ярко-оранжевые сферы, которые лежат сразу за пыльными столбами.
Снимок в ближнем инфракрасном диапазоне был объединён с изображением в среднем инфракрасном диапазоне, что позволило разглядеть на этой области звездообразования новые детали.
Звёзды в основном видны в ближнем инфракрасном свете. Мы можем увидеть их на снимке благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На изображении также видны тысячи новорожденных звезд – ищите ярко-оранжевые сферы, которые лежат сразу за пыльными столбами.
Алмаз может вырасти внутри другого бриллианта
Удивительно, но факт. Правда, пока в мире был только один такой случай. Так, в 2019 году шахтеры в Якутии нашли алмаз, внутри которого был еще один бриллиант. Приблизительный возраст находки – больше 800 миллионов лет. В настоящий момент геологи строят различные гипотезы о том, каким образом внутри алмаза образовался бриллиант.
Удивительно, но факт. Правда, пока в мире был только один такой случай. Так, в 2019 году шахтеры в Якутии нашли алмаз, внутри которого был еще один бриллиант. Приблизительный возраст находки – больше 800 миллионов лет. В настоящий момент геологи строят различные гипотезы о том, каким образом внутри алмаза образовался бриллиант.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как появляется двойня 🤔
И в принципе, почему возникает многоплодная беременность?
Есть два варианта развития событий, при котором возможен такой результат👇🏻
Первый — однояйцевые близнецы. Один сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку, которая затем делится. Такие близнецы всегда одного пола, у них одна группа крови и одинаковые внешние признаки.
Второй — разнояйцевые близнецы. Оплодотворение происходит благодаря двум или более яйцеклеткам и такому же количеству сперматозоидов. Такие близнецы могут иметь абсолютно разные признаки.
И кстати, на анимации как раз однояйцевые близнецы — у них одна плацента (орган, обеспечивающий плод кровью матери). А разнояйцевые близнецы имеют собственные плаценты.
И в принципе, почему возникает многоплодная беременность?
Есть два варианта развития событий, при котором возможен такой результат👇🏻
Первый — однояйцевые близнецы. Один сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку, которая затем делится. Такие близнецы всегда одного пола, у них одна группа крови и одинаковые внешние признаки.
Второй — разнояйцевые близнецы. Оплодотворение происходит благодаря двум или более яйцеклеткам и такому же количеству сперматозоидов. Такие близнецы могут иметь абсолютно разные признаки.
И кстати, на анимации как раз однояйцевые близнецы — у них одна плацента (орган, обеспечивающий плод кровью матери). А разнояйцевые близнецы имеют собственные плаценты.
🐕🦺 Собаки активно участвовали во Второй мировой. На фото – шуточный постановочный кадр с британской собакой.
Британцы использовали собак для обезвреживания мин. Нередко забрасывали их в опасную зону на парашютах.
В Красной армии было 70 тысяч собак. И боролись с врагом они разнообразно и эффективно – взрывали коммуникации и даже обезвреживали танки.
💀 Советские собаки могли сами расставлять мины. Важную роль играли и собаки санитары, которые доставляли медикаменты раненым.
Один из самых известных псов - Джульбарс. Он сумел обнаружить 7468 мин.
Но настоящим героем стал пес породы колли – Дик. Он не только обезвредил свыше 12 тысяч мин, но и спас Павловский дворец под Санкт-Петербургом. Во дворце была заложена гигантская бомба с часовым механизмом. Пес обезвредил ее за час до взрыва.
Британцы использовали собак для обезвреживания мин. Нередко забрасывали их в опасную зону на парашютах.
В Красной армии было 70 тысяч собак. И боролись с врагом они разнообразно и эффективно – взрывали коммуникации и даже обезвреживали танки.
💀 Советские собаки могли сами расставлять мины. Важную роль играли и собаки санитары, которые доставляли медикаменты раненым.
Один из самых известных псов - Джульбарс. Он сумел обнаружить 7468 мин.
Но настоящим героем стал пес породы колли – Дик. Он не только обезвредил свыше 12 тысяч мин, но и спас Павловский дворец под Санкт-Петербургом. Во дворце была заложена гигантская бомба с часовым механизмом. Пес обезвредил ее за час до взрыва.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Возможности хирургии просто поражают!
На анимации представлен метод ликвидации сужения или окклюзии (полного закрытия) просвета сосуда. Он называется баллонная ангиопластика — эта операция выполняется внутри сосуда, через прокол длиной всего в 1 см.
Суть его в следующем: хирурги выполняют прокол в месте, где удобнее всего будет добраться к проблемному сосуду. В него вводят специальный катетер — это длинная полая трубка, с гибким проводником внутри и крошечным баллоном на конце.
Баллон раздувают, как только катетер доводят к проблемному участку артерии. Раздувающийся баллон восстанавливает проходимость сосуда, прижимая к стенке атеросклеротическую бляшку (в данном случае).
На анимации представлен метод ликвидации сужения или окклюзии (полного закрытия) просвета сосуда. Он называется баллонная ангиопластика — эта операция выполняется внутри сосуда, через прокол длиной всего в 1 см.
Суть его в следующем: хирурги выполняют прокол в месте, где удобнее всего будет добраться к проблемному сосуду. В него вводят специальный катетер — это длинная полая трубка, с гибким проводником внутри и крошечным баллоном на конце.
Баллон раздувают, как только катетер доводят к проблемному участку артерии. Раздувающийся баллон восстанавливает проходимость сосуда, прижимая к стенке атеросклеротическую бляшку (в данном случае).
Рентгеновское излучение
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген работал с катодно-лучевой трубкой. Несмотря на то, что сама трубка была экранирована, Рентген заметил, что картон, покрытый платиносинеродистым барием и находившийся рядом с трубкой, начинал светиться в темной комнате.
Рентген попытался блокировать лучи, но большинство вещей, которые он помещал перед ними, проявляли аналогичный эффект. Когда в конце концов он поставил перед трубкой свою руку, то заметил, что она начинает просвечиваться на изображении, проецируемом на экране. Свое открытие он назвал «икс-лучами» (X-rays). После Рентген заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму.
Вскоре после этого технология была адаптирована медицинскими учреждениями и исследовательскими лабораториями. Однако опасность длительного воздействия рентгеновских лучей ученым еще только предстояло понять.
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген работал с катодно-лучевой трубкой. Несмотря на то, что сама трубка была экранирована, Рентген заметил, что картон, покрытый платиносинеродистым барием и находившийся рядом с трубкой, начинал светиться в темной комнате.
Рентген попытался блокировать лучи, но большинство вещей, которые он помещал перед ними, проявляли аналогичный эффект. Когда в конце концов он поставил перед трубкой свою руку, то заметил, что она начинает просвечиваться на изображении, проецируемом на экране. Свое открытие он назвал «икс-лучами» (X-rays). После Рентген заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму.
Вскоре после этого технология была адаптирована медицинскими учреждениями и исследовательскими лабораториями. Однако опасность длительного воздействия рентгеновских лучей ученым еще только предстояло понять.
Небьющееся стекло широко используется в автомобильной промышленности и строительстве. Сегодня оно повсюду, но когда французский ученый Эдуард Бенедиктус в 1903 году случайно уронил на пол пустую стеклянную колбу и она не разбилась, он очень удивился.
Как оказалось, до этого в колбе хранился раствор коллодия, раствор испарился, но стенки сосуда остались покрыты его тонким слоем.
В то время во Франции интенсивно развивалось автомобилестроение, и ветровое стекло изготовляли из обычного стекла, что было причиной множества травм водителей, на что и обратил внимание Бенедиктус.
Он увидел реальную выгоду для спасения человеческих жизней в использовании его изобретения в автомобилях, но автомобилестроители посчитали его слишком дорогим для производства. Сейчас же оно используется повсеместно.
Как оказалось, до этого в колбе хранился раствор коллодия, раствор испарился, но стенки сосуда остались покрыты его тонким слоем.
В то время во Франции интенсивно развивалось автомобилестроение, и ветровое стекло изготовляли из обычного стекла, что было причиной множества травм водителей, на что и обратил внимание Бенедиктус.
Он увидел реальную выгоду для спасения человеческих жизней в использовании его изобретения в автомобилях, но автомобилестроители посчитали его слишком дорогим для производства. Сейчас же оно используется повсеместно.
В 1941 году швейцарский инженер Жорж де Местраль решил прогуляться в Альпах со своей собакой. По возвращении домой он, как обычно, принялся отчищать шерсть животного от головок репейника. Но на этот раз решил посмотреть, как те выглядят под микроскопом. Как оказалось, на каждой головке имелись крошечные крючки, с помощью которых они и цеплялись к шерсти животного и одежде.
Инженер не планировал придумывать новую систему застежек, но увидев, насколько просто и крепко цепляются крючки к ткани и шерсти, он все-таки не устоял перед соблазном. Через годы проб и ошибок он понял, что самым подходящим материалом для создания липучек является нейлон.
Застежки-липучки стали очень популярными вскоре после того, как технология была адаптирована аэрокосмическим агентством NASA. Позже липучки стали широко использоваться в производстве повседневной одежды и обуви.
Инженер не планировал придумывать новую систему застежек, но увидев, насколько просто и крепко цепляются крючки к ткани и шерсти, он все-таки не устоял перед соблазном. Через годы проб и ошибок он понял, что самым подходящим материалом для создания липучек является нейлон.
Застежки-липучки стали очень популярными вскоре после того, как технология была адаптирована аэрокосмическим агентством NASA. Позже липучки стали широко использоваться в производстве повседневной одежды и обуви.
Благодарить за изобретение тефлона стоит химика Роя Планкетта. В 1938 году он работал в одной из лабораторий фирмы Дюпон (DuPont) в штате Нью-Джерси. В ту пору Планкетт изучал свойства фреонов.
Однажды он под сильным давлением заморозил тетрафторэтилен, вследствие чего был получен воскообразный белый порошок, который в дальнейшем продемонстрировал удивительные свойства.
Терзаемый любопытством Планкетт провел несколько экспериментов с новым веществом и обнаружил, что порошок не только жаропрочен, но еще и имеет низкие фрикционные свойства. Через два года уже был налажен выпуск нового материала, и мир узнал его под названием «тефлон».
Однажды он под сильным давлением заморозил тетрафторэтилен, вследствие чего был получен воскообразный белый порошок, который в дальнейшем продемонстрировал удивительные свойства.
Терзаемый любопытством Планкетт провел несколько экспериментов с новым веществом и обнаружил, что порошок не только жаропрочен, но еще и имеет низкие фрикционные свойства. Через два года уже был налажен выпуск нового материала, и мир узнал его под названием «тефлон».