Почему гора Эверест с каждым годом становится все выше

Почему гора Эверест с каждым годом становится все выше. Эверест постоянно растет, но мы этого не замечаем. Источник изображения: mobisun.com. Фото.

Эверест постоянно растет, но мы этого не замечаем. Источник изображения: mobisun.com

Гора Эверест, которая больше всего известна нам как самая высокая точка на Земле, на самом деле все время растет, и этот процесс продолжается уже миллионы лет. Она является частью Гималаев, которые поднимаются вверх из-за столкновения гигантских тектонических плит в глубинах планеты: индийская плита медленно, но верно движется навстречу азиатской, что и вызывает это геологическое явление. Таким образом, хотя горы кажутся застывшими, на самом деле они постоянно находятся в активном движении. Удивительно, но недавно ученые обнаружили, что Эверест “набирает высоту” гораздо быстрее, чем они предполагали ранее. Результаты нового исследования помогли понять, почему это происходит.

Почему Эверест становится выше

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Geoscience, раскрыли тайну, почему Эверест растет быстрее, чем ожидалось. Оказывается, причина кроется в разрушении горных пород (эрозии), которое вызвано слиянием рек, находящимися примерно в 75 километрах от вершины.

В крутых горных районах, таких как Гималаи, реки вымывают огромные объемы пород. На первый взгляд, этот процесс должен уменьшать высоту гор, но происходит совершенно обратное.

Почему Эверест становится выше. Река Арун недалеко от Эвереста. Источник изображения: wikimedia.org. Фото.

Река Арун недалеко от Эвереста. Источник изображения: wikimedia.org

Ученые называют это явление изостатическим восстановлением. Для того, чтобы понять что это, можно представить себе корабль, с которого сбросили груз — он становится легче и поднимается немного выше на поверхности воды. Точно так же земная кора, становясь легче из-за эрозии, поднимается выше на мантии планеты. Это особенно заметно в случае Эвереста, где сильная эрозия усиливается древним изменением речной системы.

Около 90 тысяч лет назад река Арун вошла в соседнюю речную систему Коси, что значительно увеличило разрушение пород в районе Эвереста. Это привело к тому, что гора начала расти быстрее, добавляя до двух миллиметров высоты в год. За тысячелетия это могло привести к дополнительным 15-50 метрам высоты.

Читайте также: Морские раковины на вершине Эвереста — это доказательство всемирного потопа?

Высота Эвереста в 2024 году

На 2024 год высота Эвереста составляет 8849 метров, и он продолжает постепенно расти. Каждый год гора увеличивается на 0,16–0,53 миллиметра. Интересно, что аналогичные процессы происходят и с соседними пиками Лхоцзе и Макалу, которые тоже «подрастают» благодаря тектоническим силам и эрозии.

Высота Эвереста в 2024 году. Гора Лхоцзе в Гималаях. Источник изображения: green-lotus-trekking.com. Фото.

Гора Лхоцзе в Гималаях. Источник изображения: green-lotus-trekking.com

Однако ученые считают, что этот рост не будет вечным. По словам профессора Цзингэня Дая, процесс будет продолжаться, пока речные системы региона не придут в новое состояние равновесия, после чего рост гор остановится.

Самая смертоносная гора — Эверест? Ошибаетесь, это не так!

Какая гора самая высокая в мире

Хотя Эверест по праву занимает первое место среди высочайших точек планеты. Но если измерять высоту от уровня моря, существует гора, которая в некотором смысле превосходит его — это гавайский вулкан Мауна-Кеа.

Какая гора самая высокая в мире. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Источник изображения: wikimedia.org. Фото.

Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Источник изображения: wikimedia.org

Его основание скрывается под водой в Тихом океане, и если измерять высоту от самого дна до вершины, она составляет более 10 000 метров. Это значительно больше, чем высота Эвереста в 8849 метров, что делает Мауна-Кеа настоящим рекордсменом по «настоящей» высоте. Это как если бы высокий человек стоял в воде по пояс — его рост не уменьшается, просто часть его скрыта под водой.

А вы уже подписаны на наш Дзен-канал? Если нет, самое время это сделать!

Мауна-Кеа — это не просто гора, а древний вулкан, возраст которого составляет около миллиона лет. Сегодня он считается спящим, хотя в прошлом извергался и может снова проснуться. На его вершине, куда можно легко добраться по дороге, построенной в 1960-х годах, расположена одна из самых известных обсерваторий мира. Об этом вы можете прочитать в нашем материале “Почему Мауна-Кеа — это самая высокая гора в мире?”.

Последний патент Honda намекает на возрождение мотоциклов с колясками

Недавно полученный компанией Honda патент может вернуть массовое использование боковых колясок к мотоциклам, от которых отказались практически все производители мототехники. В патенте изложены инновационные подходы, способные сделать движение мотоцикла с боковым прицепом более безопасным, а управление более комфортным.

Эта пищевая добавка может сделать вас добрее

Эта пищевая добавка может сделать вас добрее. Ученые назвали пищевую добавку, которая снижает агрессию. Источник фото: dzen.ru. Фото.

Ученые назвали пищевую добавку, которая снижает агрессию. Источник фото: dzen.ru

Давно известно, что наши эмоции и настроение во многом зависят от “биохимии” в организме. С этим, например, часто связаны необоснованные эмоции, то есть эмоции, которые возникают без повода. Например, у человека может возникнуть печаль, страх или веселье, что называется, «на ровном месте». На химию нашего мозга влияют разные факторы, включая даже продукты, которые мы едим или не едим. Например, ранее ученые обнаружили, что агрессия и антисоциальное поведение может возникать из-за недостатка питания, что связано не с чувством голода, а нехваткой тех или иных веществ. В ходе недавнего исследования ученые смогли обнаружить, какое именно вещество снижает агрессию — оно доступно в виде пищевой добавки.

Какая добавка снижает агрессию

Для ученых не является секретом, что жирные кислоты омега-3 влияют на психоэмоциональное состояние человека. Ранее эти кислоты даже связывали с профилактикой шизофрении. Поэтому сотрудники Пенсильванского университета, опираясь на более ранние исследования, решили установить точную связь между омега-3 и агрессией.

Метаанализ, то есть анализ предыдущих исследований, включал в себя 29 научных работ, с участием в общей сложности почти четырех тысяч человек. Исследования проводились в период с 1996 по 2024 год, и в среднем длились около 16 недель. Они включали различные демографические группы — мужчин и женщин, детей до 16 лет и взрослых возрастом до 60 лет.

Анализ показал, что жирные кислоты омега-3 действительно снижают агрессию, причем довольно эффективно — почти на 30 процентов. И что самое важное, этот эффект не зависит от возраста, пола, а также наличия тех или иных заболеваний у человека.

Какая добавка снижает агрессию. Омега-3 снижает разные типы агрессии. Источник фото: ochkov.net. Фото.

Омега-3 снижает разные типы агрессии. Источник фото: ochkov.net

Какой тип агрессии снижают жирные кислоты

Агрессия бывает двух типов — реактивная, которая возникает в ответ на провокацию (например, на ногу наступил другой человек) и проактивная, то есть агрессивное поведение, которое человек планирует заранее. До последнего момента до конца не было известно, влияет ли омега-3 на оба типа агрессии.

Как сообщают авторы работы, опубликованной в журнале Aggression and Violent Behavior, жирные кислоты одинаково влияют на оба типа агрессии. Поэтому ученые рекомендуют родителям включить омега-3 в состав питания детей, которые чрезмерно проявляют агрессию.

Почему жирные кислоты делают людей добрее

К сожалению, точного ответа на этот вопрос пока нет. Чтобы окончательно подтвердить взаимосвязь и установить ее причины, потребуются более масштабные исследования. Причем их необходимо провести в течение более длительных периодов жизни людей. Однако уже сейчас ученые делают некоторые предположения.

Почему жирные кислоты делают людей добрее. Омега-3 поддерживают жизненно важные мозговые процессы. Источник фото: gd.ru. Фото.

Омега-3 поддерживают жизненно важные мозговые процессы. Источник фото: gd.ru

Известно, что жирные кислоты омега-3 способны уменьшать воспалительные процессы, а также поддерживают жизненно важные мозговые процессы. Возможно, именно это является причиной снижения агрессии. Конечно, пока еще вопросов гораздо больше чем ответом. Однако, по мнению авторов работы, они уже получили достаточно доказательств для того, чтобы продолжать исследования в этом направлении.

В каких продуктах содержатся жирные кислоты омега-3

Самая популярная пищевая добавка, содержащая жирные кислоты омега-3 — это рыбий жир, который был чрезвычайно популярен в СССР. Те, кто застал советские времена, наверняка помнят, как детей заставляли принимать рыбий жир “для укрепления здоровья”.

Если говорить о продуктах, то, как не сложно догадаться, больше всего омега-3 содержится в жирных сортах рыбы, к которым, например, относится атлантическая скумбрия и сельд. Также большое количество омега-3 есть в анчоусах, мойве, сардине, тунце, форели и других видах жирной рыбы.

В каких продуктах содержатся жирные кислоты омега-3. Льняное масло содержит большое количество омега-3. Источник фото: oleoscope.com. Фото.

Льняное масло содержит большое количество омега-3. Источник фото: oleoscope.com

Кроме того, пополнить запас омега-3, можно включив в свой рацион такие рыбью икру, кальмары, устрицы, мидии и моллюски. Конечно, эти продукты не самые дешевые, поэтому не каждый может позволить себе их есть каждый день. Однако существуют и более доступные продукты с большим содержанием жирных кислот. Прежде всего к ним относится льняное масло — в нем даже больше омега-3, чем в лососе и скумбрии. Собственно говоря, оно на 49% состоит из этого вещества.

Также со многими видами рыбы по содержанию омега-3 конкурирует грецкий орех и, конечно, семена льна. Также достаточно большое количество жирных кислот имеется в куриных яйцах, хотя значительно меньше, чем в рыбе и грецких орехах.

В каких продуктах содержатся жирные кислоты омега-3. Пополнить запас омега-3 в организме помогут грецкие орехи. Источник фото: kuban24.tv. Фото.

Пополнить запас омега-3 в организме помогут грецкие орехи. Источник фото: kuban24.tv

Вред омега-3 для здоровья

Жирные кислоты омега-3 могут не только делать людей добрее, но и имеют ряд других полезных свойств. Например, предыдущие исследования показали, что препараты на основе рыбьего жира снижают риск смертельных сердечных приступов, инсультов, а также других проблем со здоровьем сердца. Поэтому добавление в рацион продуктов с омега-3 или просто рыбьего жира может иметь много преимуществ.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Но в то же время не забывайте, что рыбий жир в некоторых случаях может быть опасен для здоровья. Например, он увеличивает риск развития диабета. Кроме того, у некоторых людей он может вызывать аритмию. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Новый квантовый эксперимент показал, что время может быть «отрицательным»

Новый квантовый эксперимент показал, что время может быть «отрицательным». Новый эксперимент ставит под сомнение наши представления о том, как свет взаимодействует с материей. Изображение: scientificamerican.com. Фото.

Новый эксперимент ставит под сомнение наши представления о том, как свет взаимодействует с материей. Изображение: scientificamerican.com

Когда речь заходит о квантовой физике, описывающей мир на уровне атомов и элементарных частиц, все кажется противоречащим нашему привычному пониманию реальности. Тем не менее эта область научных исследований давно прочно вошла в повседневную жизнь, а ученые продолжают открывать новые удивительные явления. Недавно исследовательская группа из Университета Торонто (Канада) и Университета Гриффита (Австралия) экспериментально доказала, что фотоны – кванты света – могут проводить «отрицательное количество времени» в облаке атомов. Новое открытие бросает вызов современным представлениям о том, как свет взаимодействует с материей и имеет фундаментальное значение для науки.

Фотоны — безмассовые частицы, образующие видимый свет — могут поглощаться атомами, через которые проходят.

Фотоны в облаке атомов

Команда физиков только что открыла загадочное квантовое явление под названием «отрицательное время». В работе, опубликованной на сервере препринтов ArXiv, говорится, что ученые наблюдали фотоны, демонстрирующие странное временное поведение в результате так называемого возбуждения атомов. Напомним, что термин «возбуждение» в физике объясняет переход частицы из основного энергетического состояния в состояние с большей энергией.

Если говорить несколько проще, то физики обнаружили, что фотоны физически выходят из среды до того, как войдут в нее. Это кажется парадоксальным, однако эффекты явления объясняются особенностями квантовой механики. Таким образом, международная исследовательская группа экспериментально доказала удивительный феномен: фотон, проходя через облако атомов, проводит там «отрицательное время».

Фотоны в облаке атомов. Физики впервые измерили отрицательное время пребывания фотона в облаке атомов. Изображение: newscientist.com. Фото.

Физики впервые измерили отрицательное время пребывания фотона в облаке атомов. Изображение: newscientist.com

Чтобы разобраться в результатах исследования, отметим, что когда свет проходит через материал, он в большинстве случаев задерживается там на некоторое время – это явление физики называют положительной «групповой задержкой». Считается, что она связана с тем, сколько времени фотон проводит в возбужденном состоянии внутри атомов материала.

Читайте также: Физики впервые наблюдали антигиперводород-4. Рассказываем что это такое

Однако в некоторых случаях, особенно когда частота света близка к резонансной частоте атомов, групповая задержка может стать отрицательной. Это означает, что пик выходящего импульса света появляется раньше, чем без среды, что, однако, не подразумевает нарушение причинно-следственных связей или путешествие во времени.

Само явление связано с квантовыми интерференционными эффектами и дисперсионными свойствами среды и долгое время считалось парадоксальным, вызывая немало споров в академическом сообществе.

Как проходил эксперимент?

В рамках эксперимента команда применила перекрестный эффект Керра – он связан с нелинейным взаимодействием между двумя световыми полями в среде, где одно поле влияет на показатель преломления для другого – для измерения степени возбуждения атомов, вызванного проходящим фотоном.

Физики использовали два лазерных луча: «сигнальный луч» — слабые когерентные импульсы света с малым средним числом фотонов, и «зондирующий луч» – слабый и смещенный по частоте. Такой подход позволяет ученым проводить статистический анализ.

Когда сигнальный пучок фотонов проходил через облако атомов рубидия, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю, то на короткое время возбуждал атомы, позволяя измерить фазовый сдвиг и определить сколько времени фотоны «провели» в атомах.

Как проходил эксперимент? Фотон задерживается в облаке ульрахолодных атомов рубидия на «отрицательное время». Изображение: newscientist.com. Фото.

Фотон задерживается в облаке ульрахолодных атомов рубидия на «отрицательное время». Изображение: newscientist.com

Результаты эксперимента показали, что среднее время возбуждения атомов для проходящего пучка фотонов может быть отрицательным. Это означает, что эффект взаимодействия фотонов с атомами приводит к сокращению времени, которое атомы проводят в возбужденном состоянии (по сравнению с отсутствием взаимодействия).

Отрицательная временная задержка фотонов в атомной среде может показаться парадоксальной, но это означает, что если создать «квантовые» часы для измерения времени, которое атомы проводят в возбужденном состоянии, стрелка часов при определенных условиях будет двигаться назад, а не вперед», — объясняет Джозайя Синклер из Университета Торонто, который не принимал участие в исследовании.

Авторы нового исследования также провели эксперименты с различными длительностями импульсов и оптическими плотностями облака и обнаружили, что среднее время возбуждения атомов, вызванное переданным пучком фотонов, соответствует групповой задержке.

Еще больше интересных статей читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен – там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!

Квантовые эффекты

Новое открытие имеет важное значение для фундаментальной физики. Дело в том, что отрицательное время пребывания фотонов в атомах бросает вызов традиционным представлениям о причинно-следственных связях и может привести к пересмотру некоторых аспектов квантовой оптики и теории распространения волн в средах с аномальной дисперсией.

Важно отметить, что физические законы не нарушаются: отрицательная групповая задержка обусловлена квантовыми интерференционными эффектами и дисперсионными свойствами среды, а не реальным ускорением фотонов. Однако суперпозиция и квантовые эффекты играют ключевую роль в понимании наблюдаемого явления.

Квантовые эффекты. Странный новый квантовый эксперимент чем-то похож на путешествие во времени. Изображение: scientificamerican.com. Фото.

Странный новый квантовый эксперимент чем-то похож на путешествие во времени. Изображение: scientificamerican.com

Напомним, что в состоянии суперпозиции квантовые частицы, такие как фотоны, могут находиться в двух разных состояниях одновременно. Для детектора, измеряющего время входа и выхода фотонов из среды, это означает, что фотоны могут давать как положительные, так и отрицательные значения времени, что и приводит к понятию «отрицательного» времени.

Это интересно: Физики впервые наблюдали редкий распад бозона Хиггса. Почему это важно?

Почему это важно?

Полученные в рамках исследования результаты показали, что отрицательные значения времени (такие как групповая задержка), имеют более глубокий физический смысл, чем считалось ранее, что может привести к прорыву в области квантовых технологий, в основе работы которых лежит взаимодействие света и материи.

Авторы отметили, что их поразило отсутствие единого мнения среди экспертов о том, что происходит с отдельным фотоном во время задержки.

Почему это важно? Эффект отрицательного времени может найти применение в области высокоскоростной оптики. Изображение: ixbt.site. Фото.

Эффект отрицательного времени может найти применение в области высокоскоростной оптики. Изображение: ixbt.site

Не пропустите: Физики работают над новой теорией гравитации – какую роль в ней играет темная материя?

Таким образом, наблюдаемое отрицательное время пучка фотонов, проходящего через облако ультрахолодных атомов, не меняет нашего привычного понимания времени, однако открытие само по себе удивительно, а будущие исследования в этой области могут привести к созданию новых технологий.