Что находится в самой глубокой точке Байкала и есть ли там жизнь?

Что находится в самой глубокой точке Байкала и есть ли там жизнь? Байкал считается самым древним озером мира и хранит свои секреты. Фото.

Байкал считается самым древним озером мира и хранит свои секреты.

Озеро Байкал — это не просто природное чудо, а настоящий океан в миниатюре, вмещающий пятую часть всей пресной воды планеты. Его глубина поражает: 1642 метра — почти как полтора километра вниз! Учёные десятилетиями изучают, что скрывается на дне этого древнего гиганта, и с каждым новым исследованием загадок становится только больше.

Почему Байкал — самое глубокое озеро планеты

Байкал — не просто рекордсмен по глубине, он ещё и самое древнее озеро на Земле. Ему около 25-30 миллионов лет, и оно до сих пор растёт: земная кора здесь расходится примерно на 3-5 миллиметра в год.

Фактически, Байкал — это зарождающийся океан. В будущем, через миллионы лет, здесь может появиться новый морской бассейн, разделив Евразию.

Что находится на дне Байкала

На глубине в полтора километра царит вечный холод, абсолютная темнота и давление в 160 атмосфер — это как если бы на вас легло несколько вагонов метро. Но жизнь есть даже там.

Учёные нашли уникальные микроорганизмы, способные выживать без света, питаясь химическими соединениями из донных осадков. Это метаногенные археи (вырабатывают метан) и метанотрофные бактерии (окисляют метан), они играют важную роль в круговороте углерода во всех слоях осадочных пород.

Что находится на дне Байкала. Фотография обнажённых гидратов метана в озёрных отложениях (a) и фрагмента гидрата метана, удерживаемого манипулятором. (b) Показанный участок расположен в средней части озера Байкал, недалеко от грязевого вулкана «Санкт-Петербург», на глубине 1350 м. Источник изображения: nature.com. Фото.

Фотография обнажённых гидратов метана в озёрных отложениях (a) и фрагмента гидрата метана, удерживаемого манипулятором. (b) Показанный участок расположен в средней части озера Байкал, недалеко от грязевого вулкана «Санкт-Петербург», на глубине 1350 м. Источник изображения: nature.com

В 2008 году российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2» достигли дна Байкала и обнаружили гидротермальные источники: тёплые источники (в т.ч. в бухте Фролиха), гидротермальные выходы и метановые сипы, выбрасывающие минералы и метан. Местами вода там доходит до ~16 °C! Именно эти источники, по мнению исследователей, могут быть ключом к происхождению жизни на Земле.

Что находится на дне Байкала. Карта центрального и южного бассейна озера Байкал, включающая (1) гидраты метана, обнаруженные в поверхностном слое донных отложений, (2) грязевой вулкан “Санкт-Петербург”, (3) выход газа “Ступа”, (4) колобовник, о котором сообщили Гранин и Гранина30, (5) колобовник исследован в 2014 году, (6) сопки исследованы в 2017 и 2018 годах, (7) прибрежные районы с сопками в 2018 году, (8) прибрежные районы без сопок в 2018 году. Источник изображения: nature.com. Фото.

Карта центрального и южного бассейна озера Байкал, включающая (1) гидраты метана, обнаруженные в поверхностном слое донных отложений, (2) грязевой вулкан “Санкт-Петербург”, (3) выход газа “Ступа”, (4) колобовник, о котором сообщили Гранин и Гранина30, (5) колобовник исследован в 2014 году, (6) сопки исследованы в 2017 и 2018 годах, (7) прибрежные районы с сопками в 2018 году, (8) прибрежные районы без сопок в 2018 году. Источник изображения: nature.com

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Какие тайны скрывает дно Байкала

Воды Байкала настолько прозрачны, что видимость достигает до 40 метров — редкость даже для океанов. Но чем глубже, тем темнее и тише. Учёные утверждают, что дно Байкала — одно из самых изолированных мест на планете по меркам экосистем. Некоторые даже предполагают, что под осадками могут скрываться неизвестные формы жизни или древние останки, сохранившиеся благодаря экстремальным условиям.

Читайте также: что происходит с озером Байкал и почему ученые обеспокоены?

Именно поэтому Байкал называют “живым космосом” на Земле — его глубины таят не меньше загадок, чем далекие планеты. Будем по-немногу разгадывать.

ТОП-10 онлайн курсов программирования для детей

ТОП-10 онлайн курсов программирования для детей. Есть много вариантов выучить «питон». Найдите лучший. Фото.

Есть много вариантов выучить «питон». Найдите лучший

Начать изучать программирование могут даже дошколята. Главное — подходящий роадмап. В этой статье мы отобрали и сравнили курсы по самым популярным детским направлениям программирования, которые предлагают разные школы. В конце статьи — сводная таблица.

Курс по Python — Skysmart Pro

Курс по Python — Skysmart Pro. Слышали про SkyEng? Это то же самое, только для программистов. Фото.

Слышали про SkyEng? Это то же самое, только для программистов

Skysmart — это современная школа программирования для детей, один из лидеров среди крупнейших edTech-компаний России. Здесь ребятам помогают освоить разные дисциплины: от математики до программирования, а также получить полезные для жизни soft skills. И всё это — в удобном формате и с индивидуальным образовательным треком.

Курс Python от Skysmart Pro создан для ребят, которые только начинают путь во «взрослом»‎ программировании. На уроках дети работают с понятными задачами: учатся работать с переменными, логическими выражениями и условиями, создают проекты в конце каждого модуля. В конце курса каждый ученик получит уверенность в основах языка и сможет самостоятельно писать простые программы на Python. А если захочется большего, можно будет перейти к продвинутому уровню — курсу «Разработчик на Python»‎.

Преимущества:

  • индивидуальная программа;
  • гибкий график — можно переносить и отменять занятия;
  • 80% практики, 20% теории и 0% «воды»‎ в материалах;
  • портфолио начинающего специалиста в конце курса;
  • поддержка 24/7 и тщательная обратная связь от преподавателя;
  • учителя, которые умеют наладить контакт даже со «сложным»‎ ребёнком.

Другие направления школы:

  • Цифровая грамотность
  • Создание игр в Roblox
  • Программирование в Minecraft
  • Разработка игр на Unity
  • Программирование на Python
  • Программирование в Scratch
  • Профессия «Разработчик игр»‎
  • Профессия «Разработчик на Python»‎
  • Веб-разработка
Курс по Python — Skysmart Pro. Особенности обучения в SkySmart Pro. Фото.

Особенности обучения в SkySmart Pro

Что говорят родители и ученики

В отзывах Skysmart часто хвалят за удобство формата: можно заниматься из дома, выбрать преподавателя, гибко менять расписание. Также многие отмечают игровую форму обучения, внимательных преподавателей и платформу — она удобна и стабильна. Из недостатков выделяют смену преподавателей.

Малая компьютерная академия — Академия ТОП

Малая компьютерная академия — Академия ТОП. Топовая академия — топовое образование. Фото.

Топовая академия — топовое образование

Академия ТОП — это одна из старейших сетевых школ компьютерного обучения для детей. Она работает в разных городах России и известна своим серьёзным подходом к образованию. Здесь детей учат не только программированию, но и компьютерной грамотности, дизайну и даже инженерии.

«Малая компьютерная академия» в Академии ТОП — это стартовый курс для младших школьников с практическим уклоном. В его рамках дети изучают введение в робототехнику, основы программирования, элементы ИИ-проектов и геймдизайна. В отличие от обычных уроков, здесь много лабораторной работы: дети создают мини-проекты, экспериментируют и собирают собственные маленькие приложения. Кроме того, программа адаптируется под уровень группы, даются задания с постепенным усложнением.

Преимущества:

  • курсы по разным направлениям, в т. ч. много актуальных: нейронки, VR, топовые языки программирования;
  • 500+ филиалов — можно учиться офлайн рядом с домом;
  • геймифицированная программа;
  • увлеченные преподаватели;
  • есть свой IT-колледж, который можно посещать параллельно со школой.

Другие направления школы:

  • Основы безопасности в интернете
  • Python для детей
  • GameDev Junior – Разработка игр для детей
  • Курс Unity программирование для детей
  • Нейросети для быстрого создания игр
  • Программирование в 1С для детей с нуля
  • VR/AR-разработка для детей и другие.
Малая компьютерная академия — Академия ТОП. Особенности обучения в Академии ТОП. Фото.

Особенности обучения в Академии ТОП

Что говорят родители и ученики

Пользователи отмечают высокое качество преподавания, хвалят гибкий график, возможность выбора формата (очно/онлайн) и большое количество практики. Среди минусов иногда встречаются жалобы на поверхностное преподавание и неравномерную нагрузку

Разработка игр на Unity — Айтигенио

Разработка игр на Unity — Айтигенио. Из Айтигенио выходят ИТ-гении. Фото.

Из Айтигенио выходят ИТ-гении

«Айтигенио» — это международная онлайн-школа программирования для детей. Она известна тем, что занятия проходят один на один с преподавателем, благодаря чему ребёнок получает максимум внимания. Курсы охватывают разные направления: от создания игр до веб-разработки и графики.

Курс по Unity в «Айтигенио» ориентирован на создание игр на движке Unity с использованием C#. С первого урока школьники учатся делать 2D и 3D-игры: работать с объектами, анимацией, физикой и логикой игры. В «Айтигенио» каждый модуль оценивается: в конце дети получают сертификат за освоение навыков. Также платформа ведёт прозрачный прогресс — родители и ученик в личном кабинете видят, какие темы пройдены и как продвигается обучение.

Преимущества:

  • большое количество курсов: от вводных до специализированных, по разным направлениям;
  • гарантия возврата денег за обучение, если занятия не подошли;
  • тщательно отобранные преподаватели с реальным опытом в IT;
  • программы лояльности.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Создание игр
  • Minecraft
  • Roblox
  • Разработка игр на Unity
  • Python
  • Scratch
  • App Inventor
  • Разработка игр с Godot
  • Веб-разработка и другие.
Разработка игр на Unity — Айтигенио. Особенности обучения в Айтигенио. Фото.

Особенности обучения в Айтигенио

Что говорят родители и ученики

В отзывах родители выделяют профессиональный и внимательный подход преподавателей, занятия, которые действительно увлекают детей, и индивидуальное сопровождение. Редко встречаются жалобы — иногда упоминаются высокие цены.

Курс Python — Foxford

Курс Python — Foxford. Foxford — одна из самых известных онлайн-школ. Фото.

Foxford — одна из самых известных онлайн-школ

Foxford — это крупная онлайн-школа, где обучаются десятки тысяч детей по всей России. Она известна сильными курсами по школьным предметам и подготовке к экзаменам. Но кроме этого здесь есть и технические направления, включая программирование.

Курс по Python в Foxford построен как увлекательное приключение. На курсе дети изучают переменные, логические выражения, условия, циклы, функции и даже работу с библиотеками. Задания оформлены как игры: ребёнок сразу видит, как программа реагирует на код, и может исправлять ошибки. Преподаватели объясняют сложные моменты простым языком и поддерживают учеников на каждом этапе.

Преимущества:

  • насыщенная программа обучения;
  • живое общение на уроке между одноклассниками и учителем — с камерами и микрофонами;
  • обучение на собственной платформе школы;
  • можно оформить налоговый вычет и использовать материнский капитал;
  • есть бесплатный курс для тех, кто хочет попробовать свои силы.

Другие направления школы:

  • Создание игр в Roblox
  • Программирование в Minecraft
  • Программирование на Python
  • Программирование в Scratch
Курс Python — Foxford. Особенности обучения в Фоксфорде. Фото.

Особенности обучения в Фоксфорде

Что говорят родители и ученики

Пользователи отмечают, что в Foxford преподаватели хорошо объясняют темы, используют яркие презентации и делают уроки интересными. Также хвалят отзывчивых кураторов. Однако некоторых смущает, что не все домашние задания обязательны — из-за этого у ребёнка может быть соблазн пропустить часть работы.

Геймдев — Skillbox Kids

Геймдев — Skillbox Kids. Слышали про Skillbox? Значит, знаете, что это. Фото.

Слышали про Skillbox? Значит, знаете, что это

Skillbox Kids — это часть известной онлайн-школы Skillbox, специально для детей. Здесь обучение направлено на то, чтобы ребёнок развивал творческие и технические навыки. Курсы сделаны в игровой форме, поэтому занятия проходят весело и без скуки.

Курс «Разработка игр» в Skillbox Kids — это полноценный геймдев-курс, где дети изучают программирование на C# и работу с Unity, создают 2D и 3D-игры в разных жанрах. Помимо технической части, программа включает элементы гейм-дизайна и работу над проектами в команде. Детям дают поэтапные задания, чтобы они могли видеть прогресс, и предоставляют обратную связь от преподавателя.

Преимущества:

  • государственная лицензия;
  • профориентация для новых учеников;
  • можно просмотреть записи, если пропустил урок;
  • игровой проект в конце каждого модуля + командная разработка в конце курса;
  • год бесплатного английского при покупке полного IT-курса.

Другие направления школы:

  • Программирование на Scratch. Создание игровых миров
  • Программирование на Python
  • Дизайн и программирование игр в Roblox Studio
  • Компьютерная грамотность
  • Кибербезопасность и приложения на Python
  • Minecraft: программирование на Python
  • Digital-дизайнер
  • Разработка сайтов и другие.
Геймдев — Skillbox Kids. Особенности обучения в Skillbox Kids. Фото.

Особенности обучения в Skillbox Kids

Что говорят родители и ученики

Skillbox Kids часто хвалят за структуру курсов, поддержку кураторов и подробные объяснения. Пользователи отмечают, что задания проверяют быстро, а обратная связь даётся качественная. В отрицательных отзывах упоминают «воду»‎ и то, что иногда материала недостаточно для полного понимания темы.

Курс программирования Java — Pixel

Курс программирования Java — Pixel. Pixel — это не просто школа, а целый клуб. Фото.

Pixel — это не просто школа, а целый клуб

Школа «Pixel» — это образовательный клуб для детей, где основное внимание уделяют цифровым навыкам. Здесь ребята учатся работать с компьютером, создавать сайты, писать код и придумывать проекты. Атмосфера клуба дружеская, а обучение проходит в небольших группах. Благодаря этому каждый ребёнок получает внимание и поддержку.

Курс по Java в «Pixel» рассчитан на школьников 14–17 лет. На нём ученики изучают синтаксис Java, проектируют собственные программы и даже знакомятся с веб-приложениями на Spring Boot и написанием тестов с JUnit и Mockito. В программе курса: 24–36 занятий, проверка домашних работ, личный кабинет с видеоматериалами и поддержка наставника в чате. В конце курса каждый ученик создаёт итоговый проект, проходит код-ревью и получает обратную связь от преподавателя.

Преимущества:

  • скидка на крупные абонементы;
  • подробная программа;
  • хорошо оборудованные и уютные классы;
  • канал с видеоуроками и другие бесплатные материалы;
  • элементы геймификации — ребята получают призы за хорошие результаты.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Python Django для школьников
  • Фронтенд-разработка ReactJS
  • Создание сайтов на языках HTML, CSS, JavaScript
  • Создание игр в Unity и программирование на языке C#
  • Minecraft Junior
  • Construct
  • Godot
  • Scratch и другие.
Курс программирования Java — Pixel. Особенности обучения в школе Pixel. Фото.

Особенности обучения в школе Pixel

Что говорят родители и ученики

Авторы отзывов отмечают, что в Pixel интересные и современные курсы, хвалят преподавателей за терпение и умение заинтересовать подростков. Среди минусов встречаются жалобы на высокую стоимость, редкие накладки в организации и то, что материал иногда бывает сложноват для новичков.

Unity для детей — Hello World

Unity для детей — Hello World. Привет, мир! Фото.

Привет, мир!

Hello World — это онлайн-платформа для детей, где обучение строится вокруг современных технологий. Здесь ребята могут попробовать себя в программировании, дизайне и даже робототехнике. Преподаватели школы опираются на дружеский подход и поддерживают интерес детей на каждом шаге. Само обучение проходит только в формате онлайн-уроков, доступных из любой точки мира.

Курс Unity рассчитан на ребят от 12 лет. На нём школьники осваивают весь цикл разработки игр: от идеи до реализации на Unity для ПК, смартфонов и консолей. На уроках детям показывают, как работать с физикой, интерфейсом и логикой в играх. При этом каждый ребёнок делает собственную игру: с нуля создаёт персонажей, уровни, меню и механики.

Преимущества:

  • хорошо структурированная программа — есть разделение на модули по уровням сложности: от базового до продвинутого;
  • можно выбрать количество занятий: 12, 24, 48 или 100;
  • есть записи уроков;
  • проверка знаний на каждом пятом занятии.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Программирование на языке Scratch
  • Программирование на языке Python
  • Программирование в Roblox
  • Обучение созданию сайтов
Unity для детей — Hello World. Особенности обучения в Hello, World! Фото.

Особенности обучения в Hello, World!

Что говорят родители и ученики

Отзывы о Hello World в целом положительные: родители пишут, что детям нравится учиться, занятия проходят в игровой форме и мотивируют к самостоятельным проектам. Но встречаются жалобы на организационные моменты: сложности с возвратами, перегруженные уроки или слишком быстрый темп.

Веб-разработка и создание сайтов — GeekSchool

Веб-разработка и создание сайтов — GeekSchool. Это как Geekbrains, только для прогеров. Фото.

Это как Geekbrains, только для прогеров

GeekSchool — это проект компании GeekBrains для детей и подростков. Здесь ребята изучают основы IT, пробуют себя в разных направлениях и находят то, что им ближе. Школа известна современным подходом к обучению и вниманием к интересам ребёнка. Курсы GeekSchool помогают развивать не только технические навыки, но и логическое мышление.

Курс по веб-разработке и созданию сайтов в GeekSchool знакомит детей с основами HTML, CSS и JavaScript. На занятиях школьники делают свои первые веб-страницы: оформляют текст, вставляют изображения, создают меню и реагирующие элементы. В рамках программы дети учатся не просто копировать примеры, а придумывать интерфейсы самостоятельно. В конце курса каждый ученик создаёт готовый сайт-проект, который может показать друзьям и сохранить в портфолио.

Преимущества:

  • год бесплатного английского при покупке полного IT-курса;
  • государственная лицензия;
  • 2 варианта программы: базовая и расширенная;
  • профориентация;
  • гибкая программа.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Углубленный курс по Python
  • Дизайн и программирование игр в Roblox Studio
  • Программирование и 3D-моделирование в Minecraft
  • Кибербезопасность и приложения на Python
  • Разработка игр на Unity
  • Компьютерная графика и другие.
Веб-разработка и создание сайтов — GeekSchool. Особенности обучения в GeekSchool. Фото.

Особенности обучения в GeekSchool

Что говорят родители и ученики

GeekSchool получает хорошие отзывы за доступную подачу материала, увлекательные курсы и внимательных преподавателей. Среди преимуществ также выделяют понятный формат, практику и дружескую атмосферу. В недостатках чаще встречаются жалобы на несогласованность расписания, сбои в платформе и редкие случаи поверхностной проработки тем.

Программист Python — Rebotica

Программист Python — Rebotica. В Rebotica вас ждёт качественное образование. Фото.

В Rebotica вас ждёт качественное образование

Rebotica — это пространство для детей, которым интересны технологии и программирование. Здесь обучение проходит в игровой форме, чтобы каждый урок приносил радость. Преподаватели же становятся добрыми наставниками и помогают детям шаг за шагом погружаться в мир IT.

Курс «Программист» познакомит детей с логикой разработки софта — здесь учатся писать код и создают собственные проекты. В программе курса есть вся база: основы алгоритмов, переменных, ветвлений, циклов и отладки. Уроки построены таким образом, чтобы ребёнок сразу видел результат работы программы. Результат курса — маленький проект, которым можно поделиться с наставником и сверстниками.

Преимущества:

  • персональный подход: учитывают психологические особенности и комфортную нагрузку ученика;
  • программа построена на практике;
  • можно оплатить курс материнским капиталом;
  • есть рассрочка.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Разработчик игр в Roblox
  • Разработчик игр на Unity
  • Дизайнер в IT
  • 3D-моделлер
Программист Python — Rebotica. Особенности обучения в Rebotica. Фото.

Особенности обучения в Rebotica

Что говорят родители и ученики

Родители ценят, что курсы в Rebotica — это живое обучение один на один с проверкой домашних заданий и разбором ошибок, а не просто шаблонные уроки. Также в отзывах иногда встречаются замечания, что некоторым начинающим ученикам тяжело сразу включаться, особенно в технических темах.

Геймдизайн — Алгоритмика

Геймдизайн — Алгоритмика. Алгоритмика — это международная школа. Фото.

Алгоритмика — это международная школа

«Алгоритмика» — это международная школа программирования для детей, работающая более чем в 50 странах. Она известна своими современными курсами, которые сочетают обучение и игру. Здесь дети учатся мыслить как разработчики и создают собственные проекты.

Курс по геймдизайну в «Алгоритмике» направлен на то, чтобы дети не просто создавали игры, а понимали, как устроены игровые механики. На занятиях они изучают логику игрового цикла, проектируют уровни, придумывают персонажей и сюжет. А ещё — учатся программировать события, взаимодействия и интерфейс. Кроме того, «Алгоритмике» особое внимание уделяют поддержке — преподаватель корректирует работу, даёт рекомендации и помогает улучшить проект.

Преимущества:

  • авторская программа, разработанная командой из 30 методистов;
  • можно пройти пропущенный материал на платформе;
  • можно сэкономить на стоимости курсов по льготе;
  • есть образовательная лицензия.

Другие направления школы:

  • Компьютерная грамотность
  • Визуальное программирование
  • Разработка игр на Unity
  • Фронтенд-разработка
  • Программирование на Python
  • Графический дизайн
  • Создание веб-сайтов
  • Геймдизайн
Геймдизайн — Алгоритмика. Особенности обучения в Алгоритмике. Фото.

Особенности обучения в Алгоритмике

Что говорят родители и ученики

Алгоритмику часто хвалят за интересные курсы и дружелюбных преподавателей, которые умеют находить общий язык с детьми, а также хорошо выстроенную программу. Из минусов иногда указывают высокую стоимость, недостаточно гибкий график и то, что результат зависит от конкретного преподавателя: с одними прогресс быстрее, с другими медленнее.

Сравнительная таблица лучших курсов программирования:

Что говорят родители и ученики. Сравните условия в разных школах и выберите лучшую. Фото.

Сравните условия в разных школах и выберите лучшую

Можно ли пощекотать себя: что на самом деле говорит наука

Можно ли пощекотать себя: что на самом деле говорит наука. Почему мы не можем сами себя пощекотать, а когда щекочет кто-то другой — сдержаться невозможно? Источник изображения: metro.co.uk. Фото.

Почему мы не можем сами себя пощекотать, а когда щекочет кто-то другой — сдержаться невозможно? Источник изображения: metro.co.uk

Смех от щекотки знаком каждому — стоит кому-то провести пальцами по бокам или ступням, и удержаться почти невозможно. Но как ни пытайся, самому себя пощекотать не выйдет: ощущения будут совсем другими. Почему так происходит? Здесь наука подкидывает удивительные объяснения, связанные с нашим мозгом, нервами и эволюцией.

Почему мозг не реагирует на щекотку от самого себя

Когда вы двигаете рукой, мозг заранее «просчитывает» последствия: какое будет давление, куда лягут пальцы, как кожа отреагирует. Эта система называется «эфферентная копия». Она работает как встроенный фильтр: сигнал о щекотке распознаётся как «свой», и ощущение приглушается. Поэтому чужие прикосновения кажутся неожиданными и вызывают бурную реакцию, а свои — предсказуемыми и скучными.

Почему мозг не реагирует на щекотку от самого себя. Учёные до сих пор не смогли полностью разгадать загадку щекотки. Есть несколько теорий, объясняющих, зачем она нам нужна. Фото.

Учёные до сих пор не смогли полностью разгадать загадку щекотки. Есть несколько теорий, объясняющих, зачем она нам нужна.

Зачем нам щекотка с точки зрения эволюции

Учёные считают, что щекотка возникла как защитная реакция. Чувствительные места — подмышки, шея, стопы — совпадают с зонами, где особенно важно замечать прикосновения насекомых, змей или других угроз. Это одна из гипотез, ведь природа щекотки до сих пор не доказана на 100%.

Смех в ответ на щекотку — тоже не случайность: это древний способ показать, что ситуация безопасна и не требует паники.

Зачем нам щекотка с точки зрения эволюции. По одной теории, смех служит для разрядки: изначально щекотка пугает, однако мозг даёт «отбой», поскольку онаа не предполагает опасности. А есть мнение, что щекотка стимулирует гипоталамус — область мозга, отвечающую за эмоции и другие реакции. Фото.

По одной теории, смех служит для разрядки: изначально щекотка пугает, однако мозг даёт «отбой», поскольку онаа не предполагает опасности. А есть мнение, что щекотка стимулирует гипоталамус — область мозга, отвечающую за эмоции и другие реакции.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Как обмануть мозг: эксперимент с небольшой задержкой

Интересно, что учёные всё же нашли лазейку: с помощью робота и задержки сигнала. В эксперименте человек двигал рукой, а робот повторял это движение на его коже, но с очень маленькой задержкой — буквально 100–300 миллисекунд. В этот момент мозг уже не мог идеально предсказать прикосновение, и у испытуемых возникало ощущение настоящей щекотки.

Чем дольше была задержка, тем сильнее эффект. Выходит, что даже незначительный сбой синхронизации между действием и ощущением превращает «свои» прикосновения в «чужие».

Щекотка в носу: почему один волосок в носу щекочет сильнее, чем десятки на коже?

Получается, причина проста: наш мозг слишком умный, чтобы дать нам пощекотать себя самим. Но именно благодаря этой системе мы быстрее замечаем чужие прикосновения — а значит, защищены лучше.

Почему тень чёрная? Ответ, который ломает привычное представление

Почему тень чёрная? Ответ, который ломает привычное представление. Почему мы видим тень чёрной? А может ли она быть другого цвета? Источник изображения: spb.wed-expert.com. Фото.

Почему мы видим тень чёрной? А может ли она быть другого цвета? Источник изображения: spb.wed-expert.com

Мы каждый день сталкиваемся с тенью, но редко задумываемся, что это вообще такое. Она сопровождает нас на улице, прячется под мебелью и появляется от любого источника света. Кажется, всё просто: есть предмет, есть свет — вот и тень. Но почему же она всегда выглядит такой тёмной, почти чёрной? Может ли у неё быть свой цвет? А если присмотреться внимательнее, вдруг мы заметим в ней нечто неожиданное? Давайте разберёмся, что скрывает привычная «чёрная» тень.

Что такое тень с точки зрения физики

Тень возникает там, куда не попадает прямой источник света. Если лампа, солнце или фонарик «закрыты» объектом, за ним остаётся область с пониженной освещённостью — тень. В ней нет (или значительно меньше) прямого света, поэтому поверхность отражает меньше света в наши глаза, и мы видим тёмную область.

Важно: тень — не абсолютная «чёрнота», а относительная: она темнее окружающей освещённой поверхности.

Ключевые понятия: умбра (самая тёмная часть тени) и пенумбра (полутень). На улице при ярком солнце пенумбра менее заметна, но при рассеянном свете (облачно) тени становятся мягче и светлее.

Что такое тень с точки зрения физики. Если в какую-то область попадает мало света, поверхность отражает меньше света обратно в глаза. Меньше света = меньше информации о цвете = выглядит тёмно/чёрно. Источник изображения: gettyimages.com. Фото.

Если в какую-то область попадает мало света, поверхность отражает меньше света обратно в глаза. Меньше света = меньше информации о цвете = выглядит тёмно/чёрно. Источник изображения: gettyimages.com

Почему наш глаз видит тень чёрной

Наши глаза и мозг любят контрасты. Когда рядом есть яркий свет, область с меньшим световым потоком воспринимается как «чёрная» — даже если в ней всё же есть немного света. Сетчатка подстраивается под яркий фон, и относительная разница усиливается.

При низкой освещённости цветное восприятие падает. В глазу есть колбочки (цвет) и палочки (чёрно-белое, чувствительнее при слабом свете). При недостатке света колбочки работают хуже — цвета теряют насыщенность и исчезают. В очень тёмной тени остаётся только серо-чёрный тон.

Проще: тень не меняет цвет вещи, она меняет количество света — а мозг переводит это в «тёмно/чёрно». Мозг сравнивает: рядом — много света, здесь — мало — значит тёмно. Это эффект относительного восприятия.

Почему наш глаз видит тень чёрной. Тень чаще кажется чёрной потому, что в ней мало света и наши колбочки не могут хорошо оценить цвет, но при определённых условиях тень может иметь явный цвет. Источник изображения: mylot.com, shazam.com. Фото.

Тень чаще кажется чёрной потому, что в ней мало света и наши колбочки не могут хорошо оценить цвет, но при определённых условиях тень может иметь явный цвет. Источник изображения: mylot.com, shazam.com

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Ещё одна деталь: цвет тени зависит от окружающего света. Если вокруг преобладает голубой рассеянный свет (небо) — тень будет с голубоватым оттенком, это из-за рассеяния коротковолнового света в атмосфере (рассеяния Рэлея). Если вокруг много тёплых отражений (закат) — тень может выглядеть тёплой/оранжеватой. То есть тень берёт «цвет» от того, каким светом её заполняют со всех сторон/

Простой эксперимент, который можно сделать прямо сейчас: возьмите белый лист, поместите его на солнце, затем быстро подставьте под тень (или переведите в тень) и посмотрите — лист остаётся тем же цветом, но кажется гораздо темнее и менее насыщенным. Потом поднесите рядом цветной предмет (например, зелёную ткань) — и вы заметите, что тень на белом листе немного «перенимает» цвет отражений.

Ещё про восприятие цвета: почему кровь красная, а вены синие — простое объяснение

Любопытный факт: художники и фотографы сознательно добавляют цвет в тени (комплементарные тона), чтобы тень не была «грязной», а выглядела выразительно.

Почему тени в космосе особенно чёрные

В космосе, где нет атмосферы, тень от предмета (скажем, от астронавта на Луне) будет почти идеально чёрной по сравнению с яркой освещённой зоной. Там нет рассеянного света с неба, поэтому контраст умбры и освещённой области — гигантский. Именно поэтому фотографии с Луны выглядят столь контрастными: белая поверхность и почти чёрные тени рядом.

Почему магнит притягивает железо, но не алюминий: простое объяснение сложной физики

Почему магнит притягивает железо, но не алюминий: простое объяснение сложной физики. Почему одни металлы магнитятся, а другие нет, ведь магнит притягивает металл? Источник изображения: pstu.ru. Фото.

Почему одни металлы магнитятся, а другие нет, ведь магнит притягивает металл? Источник изображения: pstu.ru

Мы часто сталкиваемся с магнитами в быту: они легко держат записки на холодильнике, притягивают скрепки и гвозди. Но стоит поднести к ним алюминиевую ложку или кусочек фольги — и реакции никакой. Кажется странным: металл ведь есть металл! На самом деле тут работает строгая физика, и объяснение этого феномена куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Почему магнит притягивает одни металлы, а другие — нет

Секрет в том, что не все металлы одинаковы. Магнит притягивает только так называемые ферромагнитные материалы — железо, кобальт, никель и их сплавы. У их атомов электроны выстраиваются в один «строй», создавая сильное собственное магнитное поле. Именно поэтому гвоздь так радостно прилипает к магниту.

Алюминий устроен иначе. Его атомы не образуют постоянного магнитного порядка — их маленькие магнитики-электроны «смотрят» в разные стороны и взаимно гасят друг друга. В итоге металл остаётся нейтральным для магнита.

Почему магнит притягивает одни металлы, а другие — нет. Реакция некоторых металлов на магнит. Источник изображения: vtormetug.ru. Фото.

Реакция некоторых металлов на магнит. Источник изображения: vtormetug.ru

Металлы, которые не реагируют на магнит, называют диамагнитными. Это относится к металлам, которые не обладают ферромагнетизмом — способностью притягиваться к магниту.

Реакция алюминия на магнит: что происходит на самом деле

Интересно, что алюминий всё же не совсем «глух» к магнитам. Если подвигать сильный магнит рядом с куском алюминия, внутри него возникнут вихревые токи — так называемые токи Фуко. Они создают собственное поле, которое слегка отталкивает магнит.

Реакция алюминия на магнит: что происходит на самом деле. Прохождение магнита через алюминиевую/медную трубку. Источники изображений: rutube.ru, techinsider.ru. Фото.

Прохождение магнита через алюминиевую/медную трубку. Источники изображений: rutube.ru, techinsider.ru.

Этот эффект можно увидеть на аттракционах или в научных демонстрациях, где магнит замедляется, падая по алюминиевой (или медной) трубе.

Реакция алюминия на магнит: что происходит на самом деле. Замедленное падение магнита в медной трубе. Источник: masterok.livejournal.com. Фото.

Замедленное падение магнита в медной трубе. Источник: masterok.livejournal.com

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Какие металлы магнит не притягивает и почему это удивляет

Оказывается, наша привычная «магнитная логика» не всегда работает. Медь, бронза, золото, серебро, свинец, олово, титан, латунь и чугун тоже не магнитятся, хотя кажутся тяжёлыми и «металлическими».

А вот некоторые керамики/ферриты (особый класс керамических материалов на основе оксидов железа) или даже сплавы на основе редкоземельных элементов ведут себя как сверхмагниты.

Более того, на Международной космической станции магниты помогают удерживать инструменты и даже управлять жидкостью в условиях невесомости.

Почему раньше алюминий стоил дороже золота — за килограмм можно было купить дом!

Так что вопрос «почему магнит притягивает металл, но алюминий — нет?» — отличный пример того, как простое наблюдение выводит нас на глубокие законы физики. Мир металлов и магнитов гораздо разнообразнее и интереснее, чем кажется.

Откуда взялся 13-й знак зодиака — Змееносец и как на самом деле выглядит астрономический календарь

Откуда взялся 13-й знак зодиака — Змееносец и как на самом деле выглядит астрономический календарь. Змееносец — 13-й знак зодиака: миф или реальность? Фото.

Змееносец — 13-й знак зодиака: миф или реальность?

Когда в новостях появляется тема о «13-м знаке зодиака», Интернет моментально делится на два лагеря. Одни в панике: «А что теперь делать с моим гороскопом?!» Другие иронизируют: «Змееносец — это как DLC для зодиака». Но за мемами и шутками стоит вполне серьёзная история. На самом деле древние астрономы знали о змееносце тысячи лет назад, но решили не включать его в привычный нам календарь. Почему так произошло и кто такой этот загадочный змееносец? Давайте разберёмся.

Как появился змееносец и почему его вычеркнули

Змееносец (лат. Ophiuchus) — это крупное созвездие, расположенное между Скорпионом и Стрельцом. В древнегреческой мифологии оно связано с целителем Асклепием, который, по легенде, умел воскрешать мёртвых. Его изображали с посохом, вокруг которого извивается змея. Символ знаком? Именно он позже стал эмблемой медицины.

Астрономически всё просто: Солнце действительно проходит по змееносцу примерно с 29/30 ноября по 17/18 декабря. Но когда вавилоняне создавали свой гороскоп, они разделили небесный круг на 12 равных частей, чтобы удобнее привязать его к календарю. «Лишний» знак в систему просто не вписывался. Змееносца сознательно вычеркнули ради симметрии.

Как появился змееносец и почему его вычеркнули. Змееносец — 13-й знак зодиака. Источник изображения: ru.m.wikipedia.org. Фото.

Змееносец — 13-й знак зодиака. Источник изображения: ru.m.wikipedia.org

13-й знак зодиака: почему снова заговорили о змееносце

В XXI веке тема ожила благодаря NASA. Учёные опубликовали материалы, где напомнили: да, Солнце действительно заходит и в змееносец. СМИ тут же раздули сенсацию: «Астрология под угрозой!». На самом деле астрономы лишь констатировали факт, известный ещё в античности.

Интересно, что реальное движение Земли тоже вносит коррективы. Из-за явления прецессии — медленного «покачивания» земной оси — даты прохождения Солнца по созвездиям сдвигаются. Сегодня звёздные границы совсем не совпадают с «классическими» знаками зодиака. Например, Солнце проводит в Деве больше месяца, а в Скорпионе всего около недели.

13-й знак зодиака: почему снова заговорили о змееносце. Если добавить змееносца, привычный календарь зодиака сильно меняется. Даты сдвигаются, потому что астрономы ориентируются на то, когда Солнце реально проходит через созвездия. Получается вот так. Фото.

Если добавить змееносца, привычный календарь зодиака сильно меняется. Даты сдвигаются, потому что астрономы ориентируются на то, когда Солнце реально проходит через созвездия. Получается вот так.

Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Змееносец в зодиаке: что он значит и почему вызывает споры

Некоторые современные астрологи попытались ввести змееносца в гороскопы. Ему приписывают качества мудрости, тяги к тайным знаниям и способности к лечению. Впрочем, единых трактовок нет: одни называют этот знак «сверхдуховным», другие — «хаотичным».

Для науки всё куда проще: зодиакальные знаки — это культурное наследие, а не строгая астрономия. Никто не мешает вам считать себя классическим Стрельцом, даже если по «звёздному» календарю вы попадаете в змееносца.

Редкий факт: у змееносца есть уникальная особенность — через него проходит и Солнце, и Млечный Путь. Это одно из самых богатых на астрономические объекты созвездий.

Почему число 13 называют чёртовой дюжиной: история, мифы и факты

В итоге история со «змееносцем» показывает: астрология и астрономия — разные миры. Первое живёт по культурным традициям, второе — по небесной механике. Но благодаря таким «лишним» знакам мы можем взглянуть на звёзды под другим углом и понять, что космос всегда сложнее и интереснее, чем наши схемы.

Глубоко под Землей учёные обнаружили гигантскую экосистему: цифры, которые меняют картину мира

Глубоко под Землей учёные обнаружили гигантскую экосистему: цифры, которые меняют картину мира. Южноафриканский золотой рудник. Источник изображения: iflscience.com. Фото.

Южноафриканский золотой рудник. Источник изображения: iflscience.com

Мы привыкли думать, что жизнь сосредоточена на поверхности Земли — в океанах, лесах, горах и городах. Но под нашими ногами скрывается другой мир, о котором большинство людей даже не подозревает. На глубине нескольких километров в земной коре обитают миллиарды микроорганизмов, формируя гигантскую экосистему. Учёные называют её «подземными Галапагосами», и её богатство поражает воображение. По объёму углерода она в сотни раз превосходит человечество, а по генетическому разнообразию может соперничать с поверхностной жизнью. И если на островах Галапагос Дарвин открывал тайны эволюции, то здесь, в полной темноте и под давлением пород, учёные ищут пределы самой возможности существования жизни.

70 % всех микробов Земли живут под поверхностью

Исследования показали, что около 70 % всех бактерий и архей планеты живут под землёй. Их общая масса оценивается в 15–23 миллиардов тонн углерода. Для сравнения: масса всех людей вместе взятых составляет около 60 миллионов тонн (~0,06 Гт C). Получается, что в недрах скрывается настоящий «чёрный континент» жизни, почти вдвое больший по объёму, чем все океаны вместе.

Самое удивительное — условия, в которых эта жизнь существует. На глубине более 2–5 километров нет света, почти нет питательных веществ, давление чудовищное, а температура порой приближается к значениям от ~85 °C до ~120 °C.

70 % всех микробов Земли живут под поверхностью. Нематода (эукариот) из золотого рудника Копананга в Южной Африке в биопленке из микроорганизмов. Источник изображения: iflscience.com. Фото.

Нематода (эукариот) из золотого рудника Копананга в Южной Африке в биопленке из микроорганизмов. Источник изображения: iflscience.com

Тем не менее, бактерии, археи и даже многоклеточные существа умудряются не просто выживать, но и развиваться. Так, в южноафриканском золотом руднике на глубине 1,4 километра была обнаружена нематода, живущая в крошечных карманах воды внутри пород.

Как жизнь выживает в экстремальных условиях глубин

Как микробы справляются с такими испытаниями? Учёные предполагают, что многие из них используют химическую энергию, а не солнечный свет. Они «едят» водород, серу, железо или метан, создавая уникальные цепочки обмена веществ. Некоторые из этих метаболических стратегий могут быть ключом к пониманию, как жизнь могла возникнуть на ранней Земле — до появления фотосинтеза.

При этом глубинная биосфера остаётся почти неизученной. По словам микробиолога Карен Ллойд, бурение затронуло лишь «бесконечно малую часть» подземного мира. Возможно, мы ещё не видели самых интересных его обитателей.

Как жизнь выживает в экстремальных условиях глубин. Candidatus Desulforudis audaxviator (фиолетовые палочковидные клетки между оранжевыми углеродными сферами) — это вид бактерий, которые выживают за счёт водорода, обнаруженные на глубине 2,8 км в шахте Южной Африки. Источник изображения: phys.org. Фото.

Candidatus Desulforudis audaxviator (фиолетовые палочковидные клетки между оранжевыми углеродными сферами) — это вид бактерий, которые выживают за счёт водорода, обнаруженные на глубине 2,8 км в шахте Южной Африки. Источник изображения: phys.org

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Почему подземная экосистема важна для науки и поиска внеземной жизни

Эти исследования имеют значение далеко за пределами чистого любопытства. Во-первых, они помогают понять пределы существования жизни на Земле. Если микробы способны жить в темноте, под давлением и жарой, значит, аналогичные формы могут существовать на Марсе или под ледяной корой Европы и Энцелада.

Почему подземная экосистема важна для науки и поиска внеземной жизни. Разновидность метанобактерий, которые вырабатывают метан. Обнаружены в образцах угольного пласта на глубине 2 км под дном Тихого океана у берегов Японии. Полоса представляет собой 10 микрометров. Источник изображения: phys.org. Фото.

Разновидность метанобактерий, которые вырабатывают метан. Обнаружены в образцах угольного пласта на глубине 2 км под дном Тихого океана у берегов Японии. Полоса представляет собой 10 микрометров. Источник изображения: phys.org

Читайте также: неизвестный древний червь ожил после 46 тысяч лет, проведенных во вечной мерзлоте

Во-вторых, изучение глубинной биосферы важно для экологии: мы до сих пор не знаем, как её процессы влияют на жизнь на поверхности и наоборот. Возможно, именно здесь скрываются механизмы, регулирующие круговорот углерода и серы на планете.

Подземные Галапагосы напоминают нам, что Земля хранит ещё бесчисленные тайны. И каждый новый буровой керн может оказаться окном в совершенно незнакомый мир.

Что такое чёрная дыра: что внутри неё и зачем она вообще нужна Вселенной

Что такое чёрная дыра: что внутри неё и зачем она вообще нужна Вселенной. Чёрная дыра — один из самых опасных космических объектов и источник вдохновения как людей науки, так и людей творчества. Фото.

Чёрная дыра — один из самых опасных космических объектов и источник вдохновения как людей науки, так и людей творчества.

Чёрные дыры — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Их невозможно увидеть напрямую, потому что гравитация там настолько сильна, что даже свет не может выбраться наружу. Поэтому они кажутся абсолютно чёрными. Тем не менее учёные научились обнаруживать их по тому, как движутся соседние звёзды, и по яркому свечению газа, который падает в чёрную дыру. Вокруг этих объектов всегда много вопросов, ведь они буквально ломают привычные законы физики.

Как образуется чёрная дыра в космосе

Чаще всего чёрные дыры рождаются после смерти массивных звёзд (в десятки раз тяжелее Солнца). Когда звезда взрывается как сверхновая, её ядро начинает стремительно сжиматься. Если масса ядра больше примерно 2-3 Солнц (что выше предела нейтронной звезды, которая тоже образуется после взрыва сверхновой), никакая сила не может остановить коллапс — вещество «схлопывается» в точку, и появляется чёрная дыра.

То есть чёрная дыра — это не буквальная «дыра в космосе», а область, где масса сконцентрирована невероятно плотно.

Что находится внутри чёрной дыры

У чёрной дыры есть две главные зоны. Первая — горизонт событий, невидимая граница. Всё, что пересекает её, уже никогда не вернётся назад, и даже свет от упавшего туда вещества/объекта не выходит наружу.

Когда объект приближается к горизонту событий, он начинает «растягиваться» под действием гравитации — это называется спагеттификацией. Снаружи мы никогда не увидим сам момент пересечения горизонта: из-за замедления времени для наблюдателя объект будет казаться застывшим и постепенно исчезающим. На самом деле внутри он падает дальше, испытывая чудовищное растяжение.

Что находится внутри чёрной дыры. Время рядом с чёрной дырой течёт иначе. Фото.

Время рядом с чёрной дырой течёт иначе.

Вторая — гипотетическая сингулярность: место, где вся масса сосредоточена в бесконечно малом объёме, а привычные законы физики перестают работать. Мы не знаем, что именно происходит в сингулярности — это пока главный секрет чёрных дыр.

Почему чёрные дыры так важны

Вопреки сложившимся стереотипам, чёрные дыры не «пылесосят» космос — они притягивают только то, что оказывается достаточно близко. На большом расстоянии их гравитация действует так же, как у любой звезды той же массы. Сами чёрные дыры могут двигаться по галактике, как обычные массивные объекты, иногда даже сталкиваться друг с другом.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Несмотря на жуткую репутацию, чёрные дыры играют огромную роль в космосе. Благодаря их гравитации и протекающим процессам, чёрные дыры могут влиять на образование и развитие новых звёзд и даже определять, как будет развиваться целая галактика.

В центре нашей галактики Млечный Путь тоже есть сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A* (Sgr A*) массой около 4 миллионов Солнц — она наряду со звёздами и тёмной материей делает нашу галактику такой, какой мы её знаем.

Почему небо розовое на закате — простое и точное объяснение

Почему небо розовое на закате — простое и точное объяснение. Розовое небо на закате — это результат рассеивания света в атмосфере. Это не просто красиво, а ещё и физика в действии. Источник изображения: adverdesign.ru. Фото.

Розовое небо на закате — это результат рассеивания света в атмосфере. Это не просто красиво, а ещё и физика в действии. Источник изображения: adverdesign.ru

Каждый из нас хоть раз замирал, глядя на вечернее небо, окрашенное в розовые и оранжевые тона. Иногда оно такое нежное, что кажется нарисованным акварелью. А иногда — яркое и огненное, будто горит весь горизонт. Но почему вообще небо розовеет именно на закате, а не в другое время? Это не просто красиво — за этим стоит чёткий физический механизм. И понять его может каждый, даже без уроков оптики.

Почему небо розовеет на закате — как это работает

Когда Солнце опускается ниже горизонта, его лучи проходят через атмосферу Земли под острым углом. Это значит, что свет преодолевает гораздо больше воздуха и частиц, чем днём.

Белый солнечный свет состоит из разных цветов — от фиолетового до красного. При заходе солнца коротковолновой синий и фиолетовый свет рассеиваются сильнее, почти полностью исчезая. А к нам доходят в основном длинноволновые лучи — красные и оранжевые. Именно они и окрашивают небо в знакомые вечерние оттенки.

Почему небо розовеет на закате — как это работает. При заходе Солнца свет проходит через атмосферу под острым углом, рассеиваются коротковолновые лучи, остаются длинноволновые — красные, оранжевые. Источник изображения: photocentra.ru. Фото.

При заходе Солнца свет проходит через атмосферу под острым углом, рассеиваются коротковолновые лучи, остаются длинноволновые — красные, оранжевые. Источник изображения: photocentra.ru

Почему мы видим розовый, а не красный закат — роль частиц в воздухе

Если бы атмосфера была идеально чистой, закат был бы просто оранжево-красным. Но в воздухе всегда есть частицы пыли, капельки воды, дым или смог, особенно в городах. Эти частицы дополнительно рассеивают красный свет, смягчая его до розового. Это называется мие-рассеяние (на частицах, размер которых сопоставим с длиной волны света). Особенно заметно и ярко бывает после дождя или пожаров.

Иногда небо становится даже лиловым или пурпурным — это результат особого сочетания угла Солнца, влажности воздуха и количества частиц. Такие цвета появляются в условиях сильного загрязнения воздуха или после вулканических извержений, когда в атмосфере много аэрозолей. Также зависит от высоты облаков и положения наблюдателя.

Почему мы видим розовый, а не красный закат — роль частиц в воздухе. Пуппурный закат. Источник изображения: kasheloff.ru. Фото.

Пуппурный закат. Источник изображения: kasheloff.ru

Читайте также: Почему радуга бывает двойной — и как можно увидеть третью

Когда можно увидеть самый красивый розовый закат

Чтобы поймать яркое розовое небо, нужно, чтобы:

  • Солнце садилось при чистой или частично облачной погоде
  • В воздухе было немного пыли или влаги
  • Горизонт был открыт, без зданий и деревьев

Осень и зима — хорошие сезоны для розовых закатов в России. В эти периоды воздух в большинстве регионов часто чище и суше, а Солнце садится под более пологим углом.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Что будет, если Земля расколется пополам: научный сценарий конца света

Что будет, если Земля расколется пополам: научный сценарий конца света. А что будет, если наша планета вдруг расколется на две части?! Фото.

А что будет, если наша планета вдруг расколется на две части?!

Можно ли представить, что Земля внезапно расколется надвое — как арбуз, треснувший от удара? Звучит как нереалистично, но именно такие гипотезы помогают учёным проверять границы возможного. Геофизики и астрофизики всерьёз моделируют подобные катастрофы, чтобы понять, что произойдёт с атмосферой, океанами, гравитацией и самой жизнью на планете. Сможет ли человечество выжить хотя бы в космосе? Какие силы вообще способны привести к такому разрушению? Это не баловство — это способ глубже понять, как устроена наша планета.

Может ли Земля вообще расколоться?

Сразу ответ — в реальности такой сценарий крайне маловероятен, потому что Земля — это не стеклянный шар, а сложная структура с вязкой мантией и твёрдым ядром. Даже при самых мощных землетрясениях или ударах астероидов Земля может деформироваться, но не треснет надвое как арбуз.

Однако в научной фантастике и гипотетических моделях геофизики и астрофизики всё же рассматривают, что произойдёт, если представить самый жуткий сценарий — полный раскол планеты пополам.

Что может расколоть Землю — гипотетические сценарии

Для раскола Земли пополам потребуется энергия, сравнимая с взрывом крупной звезды. Такие силы могут возникнуть:

  • при столкновении с супермассивным астероидом (в десятки раз больше Чиксулуба — того, что убил динозавров);
  • при гравитационном воздействии сверхмассивного тела, например, при попадании в зону действия черной дыры;
  • в результате гипотетической внутренней нестабильности ядра, которая пока не наблюдается, но обсуждается как теория.
Что может расколоть Землю — гипотетические сценарии. Геофизики считают, что у сценария с расколом Земли есть вполне реальные последствия — и они не просто пугают, а ставят точку в вопросе выживания. Фото.

Геофизики считают, что у сценария с расколом Земли есть вполне реальные последствия — и они не просто пугают, а ставят точку в вопросе выживания.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Что случится с планетой и людьми, если Земля расколется?

Если представить, что Земля раскалывается надвое, последствия будут тотальными:

  • Гравитационный коллапс: две половинки начнут разрушаться под действием собственной и взаимной гравитации. Внутреннее ядро «выдавит» лаву и магму наружу, и произойдёт сверхмощный взрыв.
  • Атмосфера исчезнет: она не удержится на отдельных частях планеты. Кислорода не станет, а давление упадёт до нуля.
  • Океаны и моря выкипят: температура резко поднимется, и вода превратится в пар, а затем улетучится в космос.
  • Вся биосфера погибнет: не выживут ни люди, ни животные, ни растения — всё сгорит, задохнётся или будет разорвано.
Что случится с планетой и людьми, если Земля расколется? Раскол Земли приведёт к гибели всего живого, не оставив ни малейшего шанса. Фото.

Раскол Земли приведёт к гибели всего живого, не оставив ни малейшего шанса.

Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа: сценарий, о котором никто не задумывался

Может ли кто-то выжить, если Земля треснет пополам?

Нет. Даже если человек окажется на орбитальной станции, гибель Земли вызовет массу других катастроф: орбиты изменятся, уровень радиации вырастет, и любые космические станции потеряют источник снабжения и гравитационную поддержку.

Зачем учёные обсуждают раскол Земли?

Такие сценарии — не для запугивания, а для понимания устойчивости планеты и моделирования экстренных ситуаций. Например, при разработке планетарной защиты от астероидов или при изучении других разрушенных небесных тел.

Земля вряд ли расколется пополам, но понимание этого сценария помогает учёным лучше оценивать риски и укреплять нашу безопасность. И да — на всякий случай, проверка космоса на потенциальные угрозы ведётся постоянно.

Почему радуга бывает двойной — и как можно увидеть третью

Почему радуга бывает двойной — и как можно увидеть третью. Двойная радуга — природное явление, которое всё чаще радует людей. Источник изображения: ru.pinterest.com. Фото.

Двойная радуга — природное явление, которое всё чаще радует людей. Источник изображения: ru.pinterest.com

Каждый видел радугу. Но иногда в небе появляются сразу две — одна яркая, другая бледнее и выше. Это зрелище завораживает и кажется волшебным, словно природа решила нарисовать дубликат. Такие моменты вызывают восхищение, но и вопросы: почему радуга вдруг удваивается? Как она вообще устроена и откуда берётся вторая дуга? Некоторые считают её чудом природы, другие — оптической иллюзией. Но у науки есть точный и красивый ответ. На деле двойная радуга — это наглядный пример физики в действии, и в её появлении нет ни чуда, ни мистики, только свет, вода и правильный угол обзора.

Что такое двойная радуга и откуда берётся вторая дуга

Радуга возникает, когда солнечный свет проходит внутрь капли дождя, отражается внутри неё и выходит обратно, расщепляясь на цвета. Это явление называется дисперсией. Первая, основная радуга образуется при одном внутреннем отражении луча в капле.

А вторая, внешняя и более тусклая дуга — результат двойного внутреннего отражения света в капле. То есть луч сначала отражается от одной стенки капли, затем от другой, и только потом выходит наружу. Из-за этого путь света длиннее, часть энергии теряется, а цвета получаются в обратном порядке: сверху фиолетовый, снизу красный.

Чем вторая радуга отличается от первой

Чем вторая радуга отличается от первой. Вторая дуга возникает из-за двойного отражения света в каплях дождя, поэтому она тусклее, шире и с перевёрнутыми цветами. Источник изображения: fotokto.ru. Фото.

Вторая дуга возникает из-за двойного отражения света в каплях дождя, поэтому она тусклее, шире и с перевёрнутыми цветами. Источник изображения: fotokto.ru

Вот важные отличия:

  • Яркость: вторая радуга в разы бледнее — часто глаз воспринимает её с трудом.
  • Порядок цветов: в ней цвета идут в обратном порядке — из-за эффекта второго отражения.
  • Положение: она появляется выше и дальше от солнца, чем основная дуга.

Между основной и вторичной радугой можно заметить затемнённую область. Это пояс Александра — зона, где из-за особенностей отражения в каплях практически нет света.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен!

Можно ли увидеть третью радугу — и почему мы её не замечаем

Теоретически, третья и даже четвёртая радуги возможны — при трёх и четырёх отражениях внутри капли. Но свет после трёх и более отражений выходит в направлении, близком к Солнцу, а не напротив него. Поэтому третья радуга будет находиться на той же стороне неба, что и Солнце, и будет практически незаметна — её засвечивает солнечный свет.

Камеры с высокой чувствительностью иногда могут зафиксировать такие дуги, но невооружённым глазом увидеть их почти невозможно.

Можно ли увидеть третью радугу — и почему мы её не замечаем. Вид на две двойные радуги, замеченные в начале ноября в Озерном крае в Англии, Великобритания. Источник изображения: newsweek.com. Фото.

Вид на две двойные радуги, замеченные в начале ноября в Озерном крае в Англии, Великобритания. Источник изображения: newsweek.com

Читайте также: Почему у радуги семь цветов?

В лабораторных условиях учёным удалось воспроизвести до восьми(!) последовательных радуг от одной капли.

Появление радуги — это один из 10 научных вопросов, на которые каждый должен знать ответ. И теперь вы знаете, что двойная радуга — это не волшебство, а наглядный пример физики. Зная это, в следующий раз вы сможете не просто любоваться редким зрелищем, но и понимать, как оно работает и почему между дугами темнеет.

Почему планеты иногда движутся назад: простое объяснение ретроградности

Почему планеты иногда движутся назад: простое объяснение ретроградности. Понимание этого эффекта — отличный пример того, как научный подход помогает разложить по полочкам даже самые загадочные явления. Фото.

Понимание этого эффекта — отличный пример того, как научный подход помогает разложить по полочкам даже самые загадочные явления.

Если вы когда-нибудь слышали про ретроградный Меркурий и настороженно посмотрели на небо — не беспокойтесь. Несмотря на тревожные заголовки в интернете, ретроградное движение планет — не мистика, а эффект оптики. И никакой «обратный ход» по космосу планеты на самом деле не включают. Просто Земля и её соседи движутся по орбитам с разной скоростью. Давайте разберёмся, что такое ретроградность с точки зрения астрономии, почему она происходит и почему на самом деле вам не о чём волноваться.

Что такое ретроградное движение планет

Ретроградным называют видимое движение планеты на небе с востока на запад, то есть в направлении, противоположном обычному (прямому) движению. Обычно все планеты движутся по небу с запада на восток, вслед за Солнцем — это прямое движение. Но иногда, если наблюдать за ними несколько ночей подряд, можно заметить, что они как будто «откатываются назад».

На самом деле планета не разворачивается и не едет в другую сторону — это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях движения планет по орбитам. Мы просто смотрим на это движение с Земли, которая сама несётся вокруг Солнца, и наш «ракурс» играет с нами в астрономические фокусы.

Что такое ретроградное движение планет. Прямое и ретроградное движение планет схематично. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Прямое и ретроградное движение планет схематично. Источник изображения: starwalk.space

Почему планеты иногда движутся в обратном направлении на небе

Представьте себе, что вы обгоняете машину на трассе. Пока вы проезжаете мимо неё, кажется, что она движется назад, хотя на самом деле она движется вперёдпросто вы едете быстрее. Точно так же Земля может «обгонять» другие планеты.

Марс — классический пример. Он вращается вокруг Солнца медленнее, чем Земля. Когда мы его обгоняем на внутренней орбите, кажется, будто Марс на короткое время разворачивается и движется назад. Это и есть ретроградное движение внешней планеты.

А вот Меркурий и Венера, которые ближе к Солнцу и двигаются быстрее Земли, тоже кажутся ретроградными, но заметить это сложнее — они часто скрыты в солнечном сиянии.

Почему планеты иногда движутся в обратном направлении на небе. Схемы движения планет, отображающие оптическую иллюзию. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Схемы движения планет, отображающие оптическую иллюзию. Источник изображения: starwalk.space

Этот феномен сбивал с толку учёных древности. Только в XVI веке Николай Коперник объяснил его в рамках гелиоцентрической модели, где Солнце — центр, а не Земля.

Когда планеты ретроградны в 2025 году

Если вы хотите знать, какие планеты «идут назад» в этом году, вот актуальные даты:

  • Меркурий: 17 июля — 10 августа, 9 ноября — 29 декабря
  • Сатурн: 14 июля — 28 ноября
  • Нептун: 5 июля — 10 декабря
  • Уран: 6 сентября — 4 февраля 2026
  • Юпитер: 11 ноября — 11 марта 2026

Но даже в эти периоды никакой реальной угрозы или влияния на жизнь нет. С научной точки зрения ретроградность — это не событие, а иллюзия.

Когда планеты ретроградны в 2025 году. Периоды ретроградности планет. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Периоды ретроградности планет. Источник изображения: starwalk.space

Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Стоит ли бояться ретроградных планет

Астрологи любят строить прогнозы на период ретроградного Меркурия: нельзя заключать сделки, покупать технику или путешествовать. Но научных подтверждений этим рекомендациям нет.

С точки зрения астрономии ретроградность — не аномалия и не магия, это всего лишь оптический эффект, возникающий из-за разных орбитальных скоростей планет. Планеты не влияют на ваш день, настроение или гаджеты. А вот падающий на Землю астероид — это уже другой разговор.

Теперь вы точно знаете, что такое ретроградные планеты и почему они не должны вас пугать.

Почему вода меняет звук стакана: эффект, который удивляет даже взрослых

Почему вода меняет звук стакана: эффект, который удивляет даже взрослых. Чем больше воды в стакане, тем ниже и глуше звук при ударе. Фото.

Чем больше воды в стакане, тем ниже и глуше звук при ударе.

Когда вы стучите ложкой по стеклянному стакану, звук становится ниже по мере того, как в нём прибавляется вода. Это кажется чем-то магическим, но на деле всё объясняется законами физики. Простой трюк отлично показывает, как жидкость влияет на вибрации и звуковые волны. А ещё это идеальный пример для наглядных опытов — и не только в школе. Такой эффект любят использовать музыканты, педагоги и даже дети — кто хоть раз не играл на стаканах с водой как на музыкальных инструментах!? Давайте разберёмся, почему звук «опускается», когда уровень воды растёт, и как это связано с частотой колебаний и резонансом.

Как уровень воды влияет на звук в стакане при ударе ложкой

Стакан при ударе ложкой начинает вибрировать, и это не просто вибрации, а колебания на собственной частоте, которая называется резонансной. Эти колебания создают звук. Когда стакан пустой, резонансная частота выше, его стенки могут свободно вибрировать — и звук получается звонким. Но если налить воду, её масса начинает подавлять колебания стенок.

Чем больше воды — тем сильнее она мешает вибрациям. В результате частота колебаний снижается, и звук становится глуше и ниже. Это происходит потому, что система «стакан + вода» колеблется медленнее, а значит, издаёт более низкий звук.

Интересно, что при очень высоком уровне воды тон снова может немного подняться — уже за счёт колебаний самой водной поверхности. Но в большинстве случаев звук просто становится ниже с каждым миллиметром налитой воды.

Как уровень воды влияет на звук в стакане при ударе ложкой. Вода замедляет колебания стенок стакана, и частота звуковой волны снижается. Фото.

Вода замедляет колебания стенок стакана, и частота звуковой волны снижается.

Где ещё встречается эффект изменения звука от воды

  • Музыкальные бокалы: стеклянные фужеры, на которых играют, смачивая край пальцем, тоже звучат по-разному в зависимости от уровня воды.
  • Ударные инструменты: барабаны с разной натяжкой кожи или с наполнением тоже меняют тон и громкость.
  • Сенсоры и техника: некоторые устройства измеряют уровень жидкости по изменению резонанса, в том числе в промышленности.
  • Школьные опыты: учителя используют этот эффект, чтобы показать зависимость звука от массы и частоты колебаний.
Где ещё встречается эффект изменения звука от воды. У уличных музыкантов есть свои инструменты, использующие этот эффект. Источник изображения: topdialog.ru. Фото.

У уличных музыкантов есть свои инструменты, использующие этот эффект. Источник изображения: topdialog.ru

А вы знали, что звук в воде распространяется в 4 раза быстрее, чем в воздухе, а в стали — в 17 раз быстрее!

Почему важно понимать, как вода меняет звук

Знание таких простых закономерностей помогает лучше разбираться в акустике, механике и звуке. Вы начинаете понимать, как работают музыкальные инструменты, акустические системы и даже бытовые вещи вроде звукоизоляции.

К тому же это интересный способ удивить ребёнка или гостей: расставьте стаканы с разным уровнем воды — и устройте домашний концерт. Только аккуратно: не каждый стакан выдержит ударной волны ложкой😉

Для любителей знать и понимать физику простых вещей у нас есть ещё одна любопытная статья: Почему из чайника идёт пар до кипения и нормально ли это? И не забудьте подписаться на нас в Telegram и Дзен!

Как суперкомпьютеры помогли найти 100 скрытых галактик возле Млечного Пути

Как суперкомпьютеры помогли найти 100 скрытых галактик возле Млечного Пути. Мы до сих пор открываем новые галактики. Фото.

Мы до сих пор открываем новые галактики

Млечный Путь, как выясняется, может быть окружён гораздо большим числом спутниковых галактик, чем мы предполагали раньше. По оценкам астрономов, более 100 таких карликовых галактик могут скрываться поблизости, оставаясь недоступными для наблюдений на сегодняшний день. Тем не менее, найти их можно и помочь в этом могут современные технологии, о которых все говорят. Вот как суперкомпьютеры помогают астрономам находить новые миры.

Эти выводы основаны на самой детальной на данный момент симуляции гало из тёмной материи вокруг нашей галактики и применении нового математического моделирования. Результаты представила международная команда исследователей на конференции Национального астрономического общества Великобритании в Дареме несколько дней назад.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Млечный Путь и темная материя

Вокруг нашей галактики уже известно около 60 спутниковых галактик — тусклых карликовых систем, вращающихся на близком расстоянии. Но, как объясняет ведущая автор исследования Исабель Сантос-Сантос из Даремского университета, «существует высокая вероятность, что их намного больше. Возможно, мы совсем скоро сможем их наблюдать».

Космологическая модель ΛCDM (лямбда-холодной тёмной материи), которая лежит в основе современной теории формирования Вселенной, утверждает, что как карликовые, так и крупные галактики — включая Млечный Путь — формируются внутри «гало» из тёмной материи. Эта загадочная субстанция, составляющая около 85% всей материи во Вселенной, сама по себе не излучает свет, но её существование подтверждается косвенными методами: ускорением звёзд на орбитах, изгибом световых лучей и формой галактик.

Млечный Путь и темная материя. Темная материя вокруг Млечного пути скрывает много интересного. Фото.

Темная материя вокруг Млечного пути скрывает много интересного.

Мощная гравитация Млечного Пути заставляет со временем захватывать мелкие галактики, втягивая их в своё гравитационное поле. Однако многие из предсказанных ΛCDM карликовых галактик учёные до сих пор не могут наблюдать, что создавало одну из теоретических трудностей этой модели.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Почему мы до сих пор видим не все галактики

Исследователи предположили, что проблема может быть не в самой теории, а в способах моделирования. Большинство симуляций ранее имели слишком низкое разрешение и не учитывали в деталях все процессы эволюции галактик. Это приводило к разрушению мелких галактик в моделях и отсутствию их следов.

Поэтому ученые обратились к симуляции Aquarius — самой высокоточной на сегодня цифровой модели распределения тёмной материи вокруг Млечного Пути. К этой симуляции они применили код GALFORM, позволяющий отследить охлаждение газа, процесс звездообразования и формирование галактик сквозь миллиарды лет.

По расчётам, многие карликовые галактики действительно долгое время вращались вокруг нашей Галактики, но постепенно их звёзды и тёмная материя «отрывались» под действием гигантского гало Млечного Пути. В итоге они становились чрезвычайно тусклыми — и практически невидимыми для телескопов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Новые галактики

По итогам симуляции, в окрестностях Млечного Пути может скрываться от 80 до 120 карликовых галактик, о существовании которых мы пока не знаем. Но это может скоро измениться. Телескоп обсерватории Веры Рубин, оснащённый самой большой цифровой камерой в истории, способен достичь таких уровней чувствительности, которые потенциально позволят обнаружить эти «скрытые» галактики.

Новые галактики. Не все галактики можно найти с Земли, но в любом случае для этого нужны мощные обсерватории. Фото.

Не все галактики можно найти с Земли, но в любом случае для этого нужны мощные обсерватории.

Если это произойдёт, станет возможным важнейшее подтверждение теории лямбда-CDM. По словам соавтора исследования Карлоса Френка, профессора астрофизики из Даремского университета, «обнаружение таких тусклых спутниковых галактик станет не просто победой теории формирования галактик, но и великолепным примером возможностей физики и математики. Мы, опираясь на физические законы и суперкомпьютерное моделирование, способны предсказывать результаты, которые потом подтверждают астрономы на практике».

Интересные факты о Мертвом море. Чем оно уникально.

Новая работа не только оживляет одну из главных теорий о структуре Вселенной, но и служит напоминанием о том, как много еще нам предстоит открыть. Если эти малые галактики будут найдены, то это подтвердит, что даже самые тусклые структуры могут влиять на эволюцию нашей галактики и всей космической среды вокруг.

Исследование предполагает существование целого «скрытого карликового зоопарка», который всё это время вращался прямо у нас под носом. Миллионы звёзд могут находиться неподалёку от Земли — просто они слишком тусклы, чтобы их было видно невооружённым взглядом или даже при помощи обычных телескопов.

Прямо сейчас происходит самое массивное слияние черных дыр в истории. Что это значит для науки

Прямо сейчас происходит самое массивное слияние черных дыр в истории. Что это значит для науки. Слияние черных дыр не самое рядовое явление. Фото.

Слияние черных дыр не самое рядовое явление.

Ученые зафиксировали самое мощное слияние черных дыр за всё время наблюдений — результатом этого колоссального столкновения стало образование черной дыры массой примерно в 225 солнечных. Это в два раза больше предыдущего рекорда. До недавнего времени самой крупной считалась черная дыра, получившаяся после слияния с конечной массой около 142 Солнц. Что это значит для нас с вами и что делать с этой информацией.

Слияние черных дыр

Этот поразительный космический феномен был обнаружен международной коллаборацией LIGO-Virgo-KAGRA (LVK), которая объединяет четыре детектора, фиксирующих гравитационные волны — искривления пространства-времени, создаваемые при катастрофических событиях в космосе. Именно LIGO в 2015 году впервые зарегистрировал гравитационные волны, подтвердив ключевое предсказание теории относительности Эйнштейна. За это открытие ученые получили Нобелевскую премию в 2017 году.

Наибольший интерес представляет не только конечная масса получившегося объекта, но и размеры самих сливавшихся черных дыр: они весили примерно 100 и 140 солнечных масс соответственно. Эти значения попадают в так называемую «массовую дыру» — диапазон от 60 до 130 масс Солнца, в котором, согласно существующим теориям, черные дыры не могут образовываться напрямую.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

«Наша теория предсказывает, что очень массивные звезды при коллапсе в основном выбрасывают массу в ходе сверхновых, и черной дыры уже не образуется. Поэтому черные дыры в этом интервале масс не должны существовать. Но вот же они — две, сразу!» — объясняет профессор физики Марк Ханнам из Университета Кардиффа и участник LVK-коллаборации.

Этот факт указывает на возможность альтернативных сценариев их происхождения. Один из них — постепенное приращение массы за счет слияний черных дыр меньших размеров, что в итоге приводит к возникновению редкой промежуточной черной дыры.

Слияние черных дыр. Фиксация гравитационных волн требует сложного оборудования на огромной площади. Фото.

Фиксация гравитационных волн требует сложного оборудования на огромной площади.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Редкие промежуточные черные дыры

Черными дырами звёздной массы называют те, которые от нескольких единиц до нескольких десятков масс Солнца. Сверхмассивными принято называть те, чья масса от 100 тысяч до десятков миллиардов солнечных масс.

А вот промежуточные черные дыры, чья масса лежит между двумя этими диапазонами, — большая редкость и загадка. Свидетельств их существования крайне мало, ведь они не могут образоваться из коллапса одной звезды. Теоретически, они могут «наращиваться» за счет последовательных слияний других черных дыр — именно такую модель и подтверждает новое открытие.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Сигнал от слияния был зафиксирован в обсерваториях LIGO в Луизиане и Вашингтоне. Детекторы, представляющие собой две Г-образные установки длиной по 4 километра каждая, регистрируют крошечные искажения света, возникающие при прохождении сквозь них гравитационной волны.

Высокое вращение и неопределенность измерений

Отличительной чертой этого события стало чрезвычайно быстрое вращение черных дыр. Это серьёзно усложнило моделирование и интерпретацию сигнала. Чем быстрее вращается черная дыра, тем сложнее точно определить её массу — а значит, оценки массы второго объекта варьируются от «вполне допустимых» до тех, что попадают в ту самую теоретическую «массовую дыру».

Чтобы повысить точность расчетов, учёным нужны более совершенные модели, учитывающие вращение. И, конечно, новые наблюдения. К счастью, технологии продолжают развиваться: с 2015 года гравитационные обсерватории записали уже около 300 подобных событий. Только за последние полгода — более 200.

Может ли ваше домашнее животное получить солнечный ожог.

Однако дальнейшая работа находится под угрозой: из-за бюджетного давления LIGO может потерять финансирование. Это поставит под удар возможность фиксировать столь уникальные и редкие события в будущем.

Высокое вращение и неопределенность измерений. Слияние этих черных дыр даст ответы на многие вопросы мироздания. Фото.

Слияние этих черных дыр даст ответы на многие вопросы мироздания.

Наблюдение за этим слиянием не только побило все рекорды, но и подтачивает устои современной астрофизики. Если существование промежуточных черных дыр окончательно подтвердится, это приведёт к пересмотру ряда представлений о звёздной эволюции и структуре Вселенной.

Такого рода наблюдения помогают уточнять и совершенствовать теорию гравитации, проверяя её в экстремальных условиях, где не работают «земные» законы физики. Кроме того, это приближает нас к пониманию того, как образуются сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.

Следующим шагом станет анализ вращения, массы и кинематики этого космического гиганта, а также попытка найти подобные сигналы в архивах данных. Каждое новое открытие приближает человечество к пониманию происхождения структур Вселенной.

Обнимайтесь каждый день: 4 доказанных эффекта для здоровья

Обнимайтесь каждый день: 4 доказанных эффекта для здоровья. Объятия — это бесплатный, безопасный и доступный способ улучшить самочувствие. Главное — обниматься регулярно и с искренностью. Наш организм это точно оценит. Фото.

Объятия — это бесплатный, безопасный и доступный способ улучшить самочувствие. Главное — обниматься регулярно и с искренностью. Наш организм это точно оценит.

Объятия — это не просто способ показать тёплые чувства, но и мощный инструмент заботы о себе и других. За последние годы учёные всё активнее исследуют, как даже короткий физический контакт влияет на тело и мозг. И выясняется: объятия не только приятны, но и полезны — они снижают уровень стресса, улучшают работу сердца, поддерживают иммунитет и даже способствуют лучшему сну.

Объятия снижают стресс и уровень кортизола

Исследование 2023 года, опубликованное в PubMed, показало: у студентов, которых чаще обнимали, на следующее утро снижался уровень кортизола — основного гормона стресса. Особенно заметен эффект у женщин: объятия перед стрессовой ситуацией помогают пережить её спокойнее.

Даже короткие объятия — от 5 до 10 секунд — дают результат. Оптимальной считается продолжительность около 8 секунд: этого хватает, чтобы запустился выброс окситоцина и организм перешёл в режим «всё хорошо».

Объятия укрепляют иммунитет и защищают от вирусов

Объятия укрепляют иммунитет и защищают от вирусов. Это удивительно, но объятия, как и другие виды физического контакта, активируют иммунную систему. Фото.

Это удивительно, но объятия, как и другие виды физического контакта, активируют иммунную систему.

Прямых исследований влияния объятий на иммунитет пока немного, но данные по другим видам физического контакта — массажа, прикосновений — позволяют сделать вывод: прикосновения активируют иммунную систему. Они повышают активность лимфоцитов — клеток, борющихся с вирусами, и помогают организму быстрее восстановиться. Больше о пользе прикосновений в статье моего коллеги.

Так что, обнимаясь, вы не просто дарите тепло, но и как бы даёте телу сигнал: можно не паниковать — ресурсы на защиту есть.

Объятия улучшают работу сердца и снижают давление

Физический контакт, включая объятия, снижает артериальное давление и замедляет пульс, особенно после стрессовых ситуаций. Это связано с активацией парасимпатической нервной системы — той самой, что отвечает за восстановление и покой.

Есть данные, что у людей, получающих достаточно телесной близости, улучшается работа сосудов, стабилизируется сердечный ритм и снижается общий уровень воспаления в организме. Особенно выражен эффект у женщин, которые регулярно обнимаются с партнёром.

Не забудьте подписаться н нас в Telegram и Дзен!

Объятия перед сном помогают заснуть и расслабиться

Окситоцин, который выделяется при объятиях, не только делает нас добрее, но и способствует расслаблению и снижению тревожности. Это помогает легче и быстрее переключиться в режим сна. Объятия перед сном — отличный ритуал, особенно в периоды эмоционального напряжения.

Кроме того, даже самообъятие — если обнять себя за плечи и задержаться так несколько секунд — тоже работает и действует успокаивающе. Это простой, но рабочий способ заботы о себе, особенно если рядом никого нет.

Что ещё работает не хуже объятий: Целительная сила кошек: миф или кошки правда лечат?

Как обниматься с пользой: коротко и по делу

  • Обнимайтесь хотя бы 4 раза в день — психологи называют это минимальной «дозой выживания».
  • Держите объятие 5–10 секунд — этого достаточно, чтобы запустились нужные гормоны.
  • Не обязательно ждать повода — объятия работают и просто так, без слов.
  • Можно обнимать себя — в одиночестве или перед сном, это тоже работает.

Почему звук в воде в 4 раза быстрее, чем в воздухе — и где он ускоряется в 17 раз

Почему звук в воде в 4 раза быстрее, чем в воздухе — и где он ускоряется в 17 раз. Задумывались ли вы когда-нибудь, что скорость звука зависит от среды, в которой он распространяется. И разница скоростей вас поразит! Фото.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что скорость звука зависит от среды, в которой он распространяется. И разница скоростей вас поразит!

Когда вы погружаете голову под воду, кажется, что мир замирает. Звуки становятся глухими, далекими, как будто кто-то резко убавил громкость. Но вот парадокс — на самом деле звук в воде распространяется в 4 раза быстрее, чем в воздухе, а в стали и вовсе в 17 раз быстрее! Это может показаться нелогичным, ведь под водой мы чувствуем себя почти в тишине. Но физика звука — штука куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Скорость звука в воздухе, воде, стали и других средах

Скорость звука зависит от среды, в которой он распространяется. Вот как быстро звук «бежит» через разные материалы:

  • Воздух (при 20°C): 343 м/с (1235 км/ч)
  • Вода (при 20°C): 1482 м/с (5335 км/ч)
  • Сталь: 5000–6000 м/с (18 000–21 600 км/ч)
  • Стекло: 4540 м/с (16 344 км/ч)
  • Дерево: 3300–3600 м/с (11 880–12 960 км/ч)

Даже в дереве, которое кажется нам глушащим звук, волны распространяются в 10 раз быстрее, чем в воздухе. Всё дело в физике: чем плотнее вещество, тем эффективнее передаётся звуковая энергия.

От чего зависит скорость звука и почему она так различается

От чего зависит скорость звука и почему она так различается. Звук распространяется с разной скоростью в первую очередь из-за плотности среды. Фото.

Звук распространяется с разной скоростью в первую очередь из-за плотности среды.

Звук — это колебания частиц. Чем плотнее и упорядоченнее вещество, тем быстрее частицы передают эти колебания друг другу.

  • В воздухе частицы газа далеко друг от друга. Им нужно «добежать» до соседа, чтобы передать вибрацию — отсюда и низкая скорость.
  • В воде молекулы расположены ближе, а значит — меньше расстояние для передачи сигнала.
  • В твёрдых телах, таких как сталь или стекло, частицы буквально прижаты друг к другу. Это как передача толчка через цепочку плечом к плечу — почти мгновенно.

Звук проходит через стальную балку длиной 6 метров всего за одну тысячную секунды. В воздухе это заняло бы почти 0,02 секунды — в 20 раз дольше!

Важно: на скорость звука влияет не только плотность среды, но и её упругость — способность возвращаться в исходное состояние после сжатия. В газах, например, большую роль играет температура: чем она выше, тем быстрее частицы двигаются и передают колебания. Поэтому в тёплом воздухе звук распространяется быстрее, чем в холодном.

Газ → жидкость → твёрдое тело — скорость звука возрастает.

Однако плотная, но вязкая или мягкая среда (резина) может замедлять звук.

Читайте также: Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Почему мы плохо слышим под водой

Почему мы плохо слышим под водой. Голова — не лучшая акустическая антенна в жидкой среде. Фото.

Голова — не лучшая акустическая антенна в жидкой среде.

Хоть звук в воде и распространяется быстрее, вода — среда с другой плотностью и сопротивлением, вибрации там идут иначе. А человеческое ухо — инструмент, адаптированный на передачу колебаний через воздух, а не через жидкость. Из-за этого часть колебаний просто не доходит до внутреннего уха.

Кроме того, звуковые волны искажаются из-за разницы плотностей между водой и внутренними структурами уха. Поэтому под водой звук нам кажется странным, глухим, а направление источника — почти невозможно определить.

Морские млекопитающие — дельфины, киты — "слушают" не ушами, а всей нижней челюстью, содержащей жировую ткань, которая передаёт звук к внутреннему уху. Поэтому они слышат под водой в разы лучше нас.

Вывод простой: чем плотнее и упорядоченнее материал, тем быстрее в нём движется звук. Именно поэтому инженеры используют ультразвук для диагностики металлов — в твёрдом теле волна не теряется, не искажается и движется максимально быстро.

Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен, и в следующий раз, услышав отдалённый грохот по рельсам задолго до поезда — вспомните: звук действительно мчится по стали в 17 раз быстрее, чем по воздуху.

Аномальные сигналы подо льдом Антарктиды: учёные пока не могут их объяснить

Аномальные сигналы подо льдом Антарктиды: учёные пока не могут их объяснить. Обнаружены два аномальных радиосигнала, исходящих из антарктических льдов. Фото.

Обнаружены два аномальных радиосигнала, исходящих из антарктических льдов.

Научный мир снова в лёгком замешательстве: из-под антарктического льда зафиксированы аномальные радиосигналы, которые не укладываются в привычные физические модели. Это не инопланетяне и не радиопомехи — источник сигнала реальный, мощный и явно не случайный. Система, фиксировавшая его, называется ANITA — и она уже не в первый раз сталкивается с подобным. Разберёмся по шагам: что это за сигналы, как они связаны с субатомными частицами, и почему Антарктида — идеальное место для их ловли. А главное — при чём тут физика, нарушающая наши представления об устройстве Вселенной?

Что такое ANITA и зачем она ловит сигналы

Проект ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) — это не спутник и не антенна в снегу. Это гигантская “тарелка”, подвешенная под воздушным шаром, которая летает над ледниками Антарктиды. Её задача — ловить ультраэнергетические нейтрино: крошечные частицы, которые практически не взаимодействуют с материей. Они пролетают сквозь Землю, как пули сквозь туман.

Когда нейтрино крайне высокой энергии сталкивается с атомом в антарктическом льду, возникает радиовсплеск. ANITA улавливает именно такие импульсы. Это подтверждённый метод, основанный на так называемом эффекте Аскаряна, предсказанном ещё в 1960-х годах. Казалось бы, всё логично — но тут начинается странное.

Аномальные радиосигналы ANITA: почему они не вписываются в законы физики

Аномальные радиосигналы ANITA: почему они не вписываются в законы физики. Антарктрическая импульсная транзиентная антенна (АНИТА). Источник изображения: igc.psu.edu. Фото.

Антарктрическая импульсная транзиентная антенна (АНИТА). Источник изображения: igc.psu.edu

В 2006, 2014 и 2016 годах ANITA зафиксировала сигналы, идущие снизу — будто бы из-под Земли, при этом они не соответствуют поведению обычных нейтрино. По всем известным законам физики, нейтрино такой энергии не может пройти через всю планету и остаться при этом «целым».

Это всё равно что обнаружить пулю, вылетевшую из асфальта после прохождения сквозь весь земной шар. Учёные пытались объяснить это погрешностью, неизвестным источником, отражениями. Но новый анализ 2020–2024 годов показывает: эти сигналы реальны, устойчивы и не имеют земного объяснения.

Самое интригующее: сигналы соответствуют поведению таких частиц, которые могли бы существовать только в альтернативных сценариях физики — например, в так называемых CPT-нарушающих моделях. Это означает, что во Вселенной может действовать иной тип симметрии, и мы только подбираемся к пониманию этих процессов.

Читайте также: В России создан самый большой нейтринный телескоп. Что это и для чего он нужен?

Главные гипотезы: тёмная материя, зеркальные нейтрино и ледяные отражения

Учёные не склонны к сенсациям. Пока под подозрением:

  • Неизвестные свойства льда: возможно, определённые слои отражают сигналы особым образом, что вводит нас в заблуждение.
  • Сверхновые частицы: если сигналы исходят из особых распадов гипотетических частиц (например, аксионов или тяжёлых тёмных нейтрино), это объяснило бы странную геометрию.
  • Нарушение Стандартной модели: некоторые учёные рассматривают возможность, что нейтрино могут быть частью «зеркальной материи», или же сигнал может идти от распада тёмной материи — но это пока спекуляции.

Тем не менее, даже в рамках земной физики эти данные — ценные и редкие. ANITA уловила то, что не под силу другим детекторам. Исследования продолжаются: новые экспедиции, включая проекты IceCube и будущую систему RNO-G, помогут подтвердить или опровергнуть странные находки. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен.

5 загадок Луны, которые учёные до сих пор не могут объяснить

5 загадок Луны, которые учёные до сих пор не могут объяснить. Эти 5 загадок Луны основаны на реальных и актуальных научных данных. Фото.

Эти 5 загадок Луны основаны на реальных и актуальных научных данных.

Кажется, мы знаем о Луне всё: она рядом, сияет в небе почти каждую ночь, влияет на приливы, на ней уже бывали люди. И всё равно она полна загадок. Даже после сотен миссий, десятков зондов, тысяч научных статей и 12 посаженных на неё астронавтов, учёные до сих пор ломают головы над тем, как она устроена и откуда взялась. Вот пять самых интересных лунных странностей, на которые наука пока не дала точного ответа.

Почему у Луны нет уникального имени, как у других спутников?

У Юпитера — Европа, у Сатурна — Титан, у Марса — Фобос и Деймос. А у Земли — просто Луна. Странно, правда?

Формально слово Луна — это не имя, а родовое обозначение. Все спутники других планет — тоже «луны». Но они получили собственные имена, а наш спутник — нет. Мы зовём его просто «Луна», с большой буквы, будто она — та самая, главная, оригинальная.

Именно так и получилось исторически: раньше мы не знали о других спутниках, и Луна была одна-единственная. Но сейчас, когда у каждой планеты есть своя коллекция лун, отсутствие уникального имени у нашего спутника выглядит странно. Как если бы планета называлась просто «Планета».

Почему обратная сторона Луны так сильно отличается от видимой?

Почему обратная сторона Луны так сильно отличается от видимой? Две стороны Луны. Источник изображения: life.ru. Фото.

Две стороны Луны. Источник изображения: life.ru

Синхронное вращение Луны давно объяснено: гравитация Земли замедлила вращение спутника, и теперь он всегда обращён к нам одной стороной. Это не загадка. А вот то, как сильно отличаются видимая и скрытая от наших глаз стороны — действительно удивительно.

Сторона, которую мы видим с Земли, покрыта тёмными «морями» — следами древних лавовых излияний. Обратная же — полностью усеяна кратерами, с толстой, прочной корой и почти полным отсутствием лавовых равнин. Почему такая асимметрия?

Учёные предполагают, что кора на обратной стороне толще, из-за чего лава не могла пробиться наружу. Но почему так вышло — неясно. Были даже гипотезы о том, что в прошлом к Луне прицепился второй, меньший спутник, и они слились, оставив другую сторону грубой и бугристой. Пока доказательств нет.

Почему у Луны крошечное ядро — и что это может значить?

Почему у Луны крошечное ядро — и что это может значить? Внутреннее строение луны. Источник изображения: in.pinterest.com. Фото.

Внутреннее строение луны. Источник изображения: in.pinterest.com

Если бы Луна образовалась в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, как считают сегодня учёные, у неё должно было бы быть большее железное ядро. Но данные миссий Apollo и GRAIL показывают: ядро Луны составляет всего 1–2% от её массы, в отличие от 30% у Земли.

Это делает Луну удивительно лёгкой и «пустотелой». Почему при столкновении металлическое вещество не ушло внутрь, а осталось на поверхности? Или, может, Луна вообще образовалась по другому сценарию?

Научных гипотез много: от нестандартного распределения массы до почти фантастических идей про «захваченную мини-планету». Но ни одна не даёт полного ответа.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен!

Почему Луна «звенит» после ударов — и что это говорит о её недрах?

Во время миссий Apollo американские астронавты сбрасывали отработанные ступени на поверхность Луны — чтобы изучить сейсмические колебания. Результат оказался странным: Луна звучала как колокол, а вибрации продолжались до часа и более. Как будто она — гигантский резонатор.

Учёные объясняют это тем, что Луна — сухая, плотная, без воды и осадков, которые могли бы гасить колебания. Но даже с этим учёные не ожидали настолько долгого «звучания». Это дало повод для необычного термина: звон Луны.

Некоторые исследователи считают, что причина — в особом внутреннем строении Луны, возможно, слоистом или с пустотами. Но чтобы доказать это, нужны новые миссии и сейсмометры.

Почему Луна удаляется от Земли — и что будет дальше?

Почему Луна удаляется от Земли — и что будет дальше? Пока теории движения Луны создают научное противоречие, и точные модели ещё уточняются. Фото.

Пока теории движения Луны создают научное противоречие, и точные модели ещё уточняются.

Лазерные отражатели, оставленные астронавтами Apollo, позволили точно измерить: Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 см в год. Через миллионы лет это изменит и приливы, и солнечные затмения (Луна будет казаться слишком маленькой, чтобы полностью закрыть Солнце).

Причина — сложные гравитационные взаимодействия между Землёй и Луной, особенно приливы. Энергия вращения Земли передаётся Луне, и она «отдаляется».

Но учёные спорят: всегда ли это происходило так? Если запустить эту модель в прошлое, выходит, что миллиард лет назад Луна должна была быть слишком близко к Земле — практически касаться её. А это не совпадает с геологическими свидетельствами: возраст Луны — около 4,5 млрд лет. Значит, что-то мы упускаем. Но что именно — пока никто не знает.

Учёные нашли необычный объект в Млечном Пути: он посылает сигналы каждые 44 минуты

Учёные нашли необычный объект в Млечном Пути: он посылает сигналы каждые 44 минуты. Радиотелескоп ASKAP компании CSIRO в районе Ваджарри-Ямаджи в Австралии. Источник изображения: curtin.edu.au. Фото.

Радиотелескоп ASKAP компании CSIRO в районе Ваджарри-Ямаджи в Австралии. Источник изображения: curtin.edu.au

Космос снова удивил. Учёные обнаружили в Млечном Пути новый объект, который излучает радиосигналы и рентген с чёткой периодичностью — раз в 44,2 минуты. Это слишком медленно для пульсаров и слишком активно для белых карликов. Объект получил название ASKAP J1832–0911, и он оказался настолько необычным, что не вписывается ни в одну из существующих категорий звёздных остатков. Исследователи наблюдали его два года. Сигналы повторялись с удивительной стабильностью, словно он включается по расписанию. Исследователи говорят прямо: мы, возможно, наблюдаем неизвестный ранее тип космического объекта. Это не похоже на сбой. Это работает слишком чётко.

Космический объект, который испускает рентгеновские и радиоимпульсы

Объект впервые заметили с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP, а затем обнаружили его рентгеновскую активность. Его поведение сразу привлекло внимание. Он испускал радиосигналы и рентгеновские импульсы каждые 2640,5 секунд — это 44,2 минуты. За два года наблюдений период оставался неизменным.

До сих пор среди известных астрономических объектов никто не демонстрировал столь длительный и чёткий период между импульсами в двух диапазонах одновременно. Это сразу сделало ASKAP J1832–0911 уникальным среди всех наблюдаемых источников в Млечном Пути.

ASKAP J1832–0911: объект не похож ни на один известный тип звезды

ASKAP J1832–0911: объект не похож ни на один известный тип звезды. Объект излучает сигналы сразу в радиодиапазоне и в рентгене — и делает это строго каждые 44,2 минуты. Подобное ещё не было известно науке. Фото.

Объект излучает сигналы сразу в радиодиапазоне и в рентгене — и делает это строго каждые 44,2 минуты. Подобное ещё не было известно науке.

Исследователи пытались понять, может ли объект быть чем-то из уже известного — например, пульсаром, магнетаром или белым карликом. Но каждый вариант быстро переставал работать.

  • Пульсар? Слишком медленный. Такие объекты излучают радиоволны, но делают это с периодами от миллисекунд до нескольких секунд. У ASKAP J1832–0911 — 44,2 минуты.
  • Магнетар? Не похоже. Магнетары иногда испускают рентген, но делают это вспышками, нерегулярно. А тут сигналы идут как по часам. Кстати, вы знали, что один обнаруженный мощный магнетар грозит Земле уничтожением?
  • Белый карлик? Вряд ли. Некоторые белые карлики вращаются с подобной скоростью, но они не могут излучать настолько мощный рентген и радиосигналы одновременно.

В статье в журнале Nature учёные прямо пишут: «Ни один известный класс объектов не может полностью объяснить наблюдаемые свойства». Поэтому они считают, что ASKAP J1832–0911 может быть представителем нового типа звёздных остатков — такого, с которым наука ещё не сталкивалась.

Читайте также: Насколько старой может быть звезда?

Почему находка может привести к открытию нового типа звёзд

Почему находка может привести к открытию нового типа звёзд. ASKAP J1832–0911В — объект неизвестной природы происхождения в Млечном пути. Фото.

ASKAP J1832–0911В — объект неизвестной природы происхождения в Млечном пути.

ASKAP J1832–0911 стал ещё одним напоминанием, что даже в нашей родной галактике остаются загадки. Объект не просто интересен — он заставляет пересмотреть фундаментальные представления о том, как устроены звёзды после своей смерти.

Если он действительно представляет собой новый тип звезды или остатка, это может перевернуть наши представления о поведении материи в экстремальных условиях. И самое интригующее — таких объектов может быть больше. Просто мы раньше не знали, как их искать.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен — рассказываем не только о космических открытиях😉