Рубрика: Общие

  • Как отключить рекламу в Windows 10

    Если вы пользуетесь операционной системой Windows 10, вполне вероятно, что однажды вы открыли свой ноутбук и увидели на мониторе гигантскую рекламу компьютерной игры «Rise of the Tomb Raider» компании Square Enix, занимающую всю площадь экрана блокировки. Это результат работы функции “Windows Spotlight” в вашей установке параметров персонализации. К счастью, есть способ ее отключить.

    Чтобы убрать рекламу с экрана блокировки в Windows 10, откройте меню Пуск и выберите строку Настройки приложений:

    Меню Пуск

    Затем следует выбрать Параметры персонализации и перейти к вкладке Экран блокировки.

    Экран блокировки

    Открыв ее, найдите и кликните на ячейку «Полезная информация Windows Spotlight». Можно переключиться на «Изображение» или «Слайд-шоу» в зависимости от ваших предпочтений.

    Полезная информация Windows Spotlight

    Таким образом вы отключите автоматическое размещение рекламы на экране ноутбука без вашего разрешения.

    on/off

    И наконец, когда вы выбрали новый стиль экрана авторизации, не забудьте отключить опцию «Получать интересные факты, советы, рекомендации и прочее на вашем экране блокировки»:

    off

    Теперь вы гарантированно не будете сталкиваться с неожиданными объявлениями о распродажах при следующих попытках авторизации.

    Дополнительный совет. Если вас не раздражает реклама и вы хотите видеть контент, соответствующий вашим интересам, можно сообщить Microsoft о своих предпочтениях, кликнув иконку в правом верхнем углу экрана блокировки.

    09090

    В выпадающем меню можно выбрать одну из двух опций «Я хочу еще!» или «Неинтересно». Первая из них позволит вам получать больше контента, связанного с той или иной рекламой, а вторая будет менять рекламную картинку на другую до тех пор, пока вы не выберете какую-нибудь, а также исключит появление подобного контента в будущем.

  • В космосе обнаружен невидимый щит, окружающий Землю, но исследователи не понимают, как он появился

    В статье, опубликованной в журнале Front Line Desk, сообщается, что в радиационных поясах Ван Аллена обнаружен третий пояс, заполненный электронами и протонами высоких энергий. Удерживаемые на месте магнитным полем Земли, радиационные пояса Ван Аллена расширяются и сжимаются в ответ на возмущения Солнца. Хотя эти радиационные пояса впервые были обнаружены ещё в 1958 году, учёные идентифицировали только два пояса, которые простираются на высоте 42.500 километров над поверхностью Земли.

    van-allen-belt

    В прошлом году, профессор Дэниел Бейкер из Университета Колорадо в Боулдере и его команда с помощью двойных зондов, запущенных в 2012 году, открыли третий, переходной накопительный пояс. Согласно их исследованию, третий пояс расположен между ранее известными внутренним и внешним поясами Ван Аллена. Этот пояс отличается тем, что он возникает и исчезает, следуя изменениям космической «погоды».

    Предназначение этого пояса совершенно ясно — он блокирует электроны-убийцы, не давая им попасть глубже в атмосферу Земли. Из-за своей околосветовой скорости эти электроны могут быть чрезвычайно разрушительны, и  они представляют угрозу для космонавтов и орбитальных спутников, и даже могут вызвать повреждение целых космических систем.

    Магнитное поле Земли удерживает пояса на месте, но электроны в этих поясах — которые движутся почти со скоростью света — блокируются какой-то невидимой силой, предотвращая их попадание в атмосферу нашей планеты.

    До открытия невидимого щита, учёные предполагали, что электроны рассеиваются воздухом в верхних слоях атмосферы планеты — но, похоже, они даже не попадают туда благодаря невидимому электронному щиту Земли.

    Теперь, когда ученые знают, что невидимый щит существует, они пытаются определить, как он был сформирован и как именно работает.

  • 20 фактов, которых вы не знали о гравитации

    spacetime-frame-dragging1. Оби-Ван Кеноби из Звёзных Войн говорил, что Сила «вокруг нас и проникает в нас; она скрепляет галактику». Он вполне мог бы сказать это про гравитацию. Её свойства притяжения буквально скрепляют галактику, и она «проникает» в нас, физически притягивая нас к Земле.

    2. Однако в отличие от Силы с её тёмной и светлой сторонами, гравитация не дуальна; она только притягивает, и никогда не отталкивает.

    3. NASA пытается разработать притягивающий луч, который сумеет перемещать физические объекты, создавая притягивающую силу, превосходящую силу действия гравитации.

    4. Пассажиры американских горок и астронавты на Космической станции испытывают микрогравитацию – которую некорректно называют нулевой гравитацией – поскольку они падают с той же скоростью, что и судно, в котором они находятся.

    5. Тот, кто весит на Земле 60 килограмм, весил бы на Юпитере (если бы это было возможно – встать на газовый гигант) 142 килограмма. Большая масса планеты означает и большую силу притяжения.

    6. Чтобы покинуть гравитационный колодец Земли, любой объект должен достигнуть скорости 11,2 километра в секунду – это скорость убегания нашей планеты.

    7. Гравитация, как это ни странно — самая слабая из четырёх фундаментальных сил вселенной. Три других – это электромагнетизм, слабое ядерное взаимодействие, которое определяет распад атомов; и сильное ядерное взаимодействие, которое держит ядра атомов вместе.

    8. Магнитик размером с монетку имеет достаточную силу электромагнитного взаимодействия, чтобы преодолеть всю гравитацию Земли и приклеиться к холодильнику.

    9. Яблоко не падало на голову Исааку Ньютону, но оно заставило его задуматься, влияет ли сила, заставляющая яблоко падать, на движение Луны вокруг Земли.

    10. Это самое яблоко привело к появлению первого в науке закона обратной квадратичной пропорциональности F = G * (mM)/r2. Это означает, что объект, удалённый в два раза, оказывает лишь четверть прежнего гравитационного притяжения.

    11. Закон обратной квадратичной пропорциональности также означает, что технически, гравитационное притяжение имеет неограниченную дальность действия.

    12. Другое значение слова «гравитация» – которое означает «нечто тяжелое или серьёзное» — появилось раньше, и произошло от латинского «gravis», что значит «тяжёлый».

    13. Сила гравитации ускоряет все объекты в равной степени, независимо от веса. Если вы уроните с крыши два мячика одного размера, но разного веса, они ударятся о землю одновременно. Большая инерция более тяжёлого объекта аннулирует любую дополнительную скорость, которую он мог бы иметь по сравнению с более лёгким.

    14. Общая теория относительности Эйнштейна была первой теорией, рассматривающей гравитацию как искривление пространства-времени — «ткани», которая составляет физическую вселенную.

    15. Любой объект, обладающий массой, искривляет пространство-время вокруг себя. В 2011 году эксперимент «Гравитационного зонда В» NASA показал, что Земля закручивает вселенную вокруг себя, как деревянный шар в патоке – в точности, как это предсказывал Эйнштейн.

    16. Искривляя пространство-время вокруг себя, массивный объект иногда перенаправляет лучи света, которые проходят через него, как это делает стеклянная линза. Гравитационные линзы могут с лёгкостью увеличивать видимый размер далёких галактик или смазывать их свет в странные формы.

    17. «Проблема трёх тел», описывающая все возможные паттерны, которыми три объекта могут вращаться друг вокруг друга только под действием гравитации, занимала учёных в течение трёхсот лет. На сегодняшний день найдено всего 16 её решений – и 13 из них были получены не далее как в марте этого года.

    18. Хотя три остальные фундаментальные силы хорошо уживаются с квантовой механикой – наукой о сверхмалом – гравитация отказывается с ней сотрудничать; квантовые уравнения нарушаются при любой попытке включить в них гравитацию. Как примирить эти два абсолютно точных и совершенно противоположных друг другу описания вселенной является одной из крупнейших проблем современной физики.

    19. Чтобы лучше понять гравитацию, учёные ищут гравитационные волны – рябь в пространстве-времени, которая происходит от событий вроде столкновений чёрных дыр и взрывов звёзд.

    20. Как только им удастся обнаружить гравитационные волны, учёные смогут взглянуть на космос так, как не делали этого никогда прежде. «Каждый раз, когда мы смотрим на Вселенную по-новому», говорит физик из Гравитационно-волновой обсерватории Луизианы Амбер Стувер, «это производит революцию в нашем понимании её».

  • 11 удивительных видов оружия Второй мировой войны, о которых вы возможно никогда не слышали

    Rugenwalde, 1943Вторая мировая война стала свидетелем появления сотен самых передовых на тот момент и зачастую весьма причудливых видов оружия, многие из которых стали весьма знаменитыми. Но помимо них было и много таких, которые никогда не получали такого уровня известности. Представляем вам 11 видов оружия Второй мировой войны, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.

    Прежде чем отправиться в этот исторический экскурс, следует заметить, что всё это оружие действительно использовалось во время войны, а не было всего лишь безумной концептуальной разработкой.

    1. Пушка Фау-3

    Пушка Фау-3

    Как и крылатая ракета Фау-1 и ракета Фау-2, которые были её предшественницами, пушка «Vergeltungswaffe 3» (известная как «Английская пушка») была ещё одним нацистским «оружием возмездия». Она представляла собой гигантскую суперпушку, встроенную прямо в склон холма, и способную посылать артиллерийские снаряды через Ла-Манш из Франции в Лондон.  Фау-3 работала по принципу мульти-заряда, когда вторичные ускоряющие заряды последовательно детонировали, чтобы ускорить снаряд по мере его движения по стволу. В ходе испытаний в мае 1944 года, Фау-3 удалось достичь дальности стрельбы в 88 километров, а в июле – 93 километров.

    Из двух построенных Фау-3, только вторая пушка приняла участие в бою. С 11 января по 22 февраля 1945 года она выпустила 183 снаряда по недавно освобождённому Люксембургу. Однако результаты её стрельбы были, в общем, неэффективны: 142 попавших в цель снаряда унесли жизни лишь 10 людей, и ранили ещё 35.

    2. Железнодорожные пушки Дора и Густав

    Железнодорожные пушки Дора и Густав

    В области больших пушек – а нацисты определённо испытывали к ним непреодолимую тягу – эти две пушки калибром 80 сантиметром были абсолютными левиафанами. И по факту это самые большие пушки, которые когда-либо существовали в мире. Каждую из них надо было перевозить по частям, собирать и устанавливать на заранее подготовленное место – и вся эта процедура требовала участия 4000 человек. Нацисты отрядили целый зенитный полк для их защиты, а также специальные войсковые соединения для охраны от партизанских атак.

    Из двух этих пушек только Густав побывал в реальных боях. Он сделал 42 выстрела в ходе осады Севастополя в 1942 году – и пробивной силы его гигантских снарядов весом по 4.800 килограммов каждый оказалось достаточно, чтобы разрушить склад боеприпасов, укрытых под 30-метровой толщей скалы. Оружейный эксперт Александ Людек отзывался о них как о «технологических шедеврах», но заявлял, что они являются «фактически, напрасной тратой материалов, технологических знаний, и человеческих ресурсов».

    Железнодорожные пушки Дора и Густав

    3. Взрывающиеся крысы

    Взрывающиеся крысы

    После падения Франции, Уинстон Черчилль поклялся «спалить Европу дотла».  Для этих целей британские спецагенты были экипированы великим множеством различных замаскированных взрывных устройств, которые выглядели как мыло, ботинки, бутылки кьянти, велосипедные насосы, чемоданы – и даже крысы.

    Идея применения взрывающихся крыс заключалась в следующем: Крыс свежевали, набивали пластиковой взрывчаткой и зашивали обратно. Затем их предполагалось помещать среди угольных куч рядом с бойлерными. Когда бы их замечали, их должны были немедленно бросать в огонь, что приводило бы к огромным взрывам.

    Однако контейнер с мёртвыми крысами, которые предполагалось превратить в бомбы, был перехвачен немцами и наделал много шума. По сообщениям он произвёл «экстраординарное воздействие на боевой дух немцев»: грызунов выставляли во всех немецких военных школах, и призывали всех вести охоту «на сотни крыс, которых враг предположительно выпустил на континент».

    В результате, как заключили эксперты: «Проблемы, которые причинили нацистам эти мёртвые крысы оказались гораздо более значительны, чем если бы их действительно использовали в качестве взрывчатки».

    4. Самолёт камикадзе Йокосука MXY-7 Ока

    Самолёт камикадзе Йокосука MXY-7 Ока

    Этот самолёт представлял собой аппарат с ракетным двигателем, спроектированный специально для атак камикадзе, и был оснащён 1000-килограммовой бомбой. Во время нападения Ока поднимался в воздух самолётом Мицубиси G4M, пока не оказывался в радиусе поражения. После отстыковки пилот в режиме парения должен был подвести самолёт как можно ближе к цели, включить ракетные двигатели и затем протаранить намеченный корабль на огромной скорости. Войска Союзников быстро научились атаковать носитель Оки, прежде чем он сможет выпустить самолёт-снаряд, что резко уменьшило эффективность их атак. Но, по крайней мере, один раз этому самолёту-камикадзе удалось потопить американский крейсер.

    5. Советские «противотанковые» собаки

    Советские «противотанковые» собаки

    Поскольку русские войска на Восточном фронте были задавлены превосходящими силами Вермахта, Красная Армия предпринимала отчаянные меры – включая использование так называемых «противотанковых собак». Изначально собак тренировали переносить бомбу в указанное место, сбрасывать её с себя с помощью зубов и возвращаться к оператору.  Но, к сожалению, добиться такого поведения от собак было почти невозможно, поэтому Советы выбрали гораздо более простую стратегию: просто взрывать собак.

    Этих собак-самоубийц обучали, что под днищем танка их ждёт еда. А когда они забирались под  танк с привязанной 10-килограммовой бомбой, рычаг, прикреплённый к детонатору, задевал днище танка и подрывал бомбу. Противотанковые собаки оказались настолько эффективны, что немцы начали стрелять в любых собак, попадавших в поле зрения. Советы использовали около 40 тысяч собак для различных военных задач и по незадокументированным оценкам, число уничтоженных таким образом немецких танков составило около 300.

    6. Игрушки Хобарта

    При подготовке ко «Дню Д», Союзники разработали целое семейство необычных машин, многие из которых были названы в честь военного эксперта Перси Хобарта. Вот несколько примеров таких машин:

    Игрушки Хобарта

    Краб Шермана

    Краб Шермана

    AVRE Бобина

    AVRE Бобина

    AVRE Сапёрный мост

    7. Радиоуправляемая бомба Ruhustahl SD 1400 «Fritz X»

    Радиоуправляемая бомба Ruhustahl SD 1400 «Fritz X»

    Fritz-X был немецкой запускаемой с воздуха радиоуправляемой бомбой. Её основным предназначением было уничтожение тяжело бронированных морских целей. Она была основана на стандартной бронебойной бомбе SD 1400, но отличалась улучшенной аэродинамикой, четырьмя маленькими крыльями длиной 1,35 метра, и хвостовым оперением. Но чтобы её сбросить, самолёту было необходимо пролететь прямо над намеченной целью, что делало его чрезвычайно уязвимым.

    Тем не менее, Fritz-X оказался достаточно успешным оружием. 9 сентября 1943 года немцы сбросили несколько штук на линкор «Roma», утопив его вместе с 1455 человек экипажа. Всего было построено больше 2000 Fritz-X, но лишь 200 сброшено. Отчасти это было связано с тем, что бомбы не могли резко поменять направление, что подставляло бомбардировочные группы, которые несли тяжёлые потери.

    8. Радиоуправляемая планирующая бомба Henschel HS 293

    Радиоуправляемая планирующая бомба Henschel HS 293

    Радиоуправляемая планирующая бомба была самым эффективным управляемым оружием той войны – с её помощью было уничтожено множество крейсеров и торговых кораблей. После того как её сбрасывали с немецкого самолёта-носителя, её двигатель включался примерно на 10 секунд, и затем она скользила в воздухе остаток пути до своей цели. В её хвосте даже была смонтирована небольшая подсветка, чтобы наводчик мог с лёгкостью её видеть, неважно, происходило ли это днём или ночью. Впервые она была применена в августе 1943 года, и с её помощью был потоплен британский корвет «HMS Egret». К концу войны Союзники разобрались, как внедряться в её управляющие частоты, что резко снизило её эффективность.

    9. Невращающиеся снаряды

    Невращающиеся снаряды

    Это была одна из тех идей, которые хорошо выглядели на бумаге, но оказались ужасны на практике. Британская инновация, «Невращающиеся снаряды» представляли собой ракетное противоавиационное оружие ближнего действия с прикреплёнными проводами и парашютами. Идея заключалась в том, чтобы создавать с их помощью воздушные минные поля. По мере того как эти ракеты медленно опускались обратно на землю, любой самолёт, пролетавший через эту зону, подвергался риску зацепить провод, который притягивал ракету к корпусу и та взрывалась при ударе. Проблемой же оказалось то, что малейшее изменение ветра могло снести ракеты обратно на корабль, с которого они были запущены. Однако, не смотря на это, они интенсивно использовались в первые дни войны.

    10. Карликовые субмарины Х-класса

    Карликовые субмарины Х-класса

    Бывшие изначально итальянской инновацией, эти крошечные британские субмарины на четыре человека имели радиус действия в 1900 километров, могли погружаться на 100 метров, и передвигаться со скоростью 6 узлов. Каждая мини-субмарина имела водоизмещение 30 тонн. У неё был всего один люк, что оказалось большой головной болью во время аварийных ситуаций.

    Мини-субмарины запускались с борта обычной подводной лодки, и их задачей было закрепить две 1400-килограммовые мины под вражеским кораблём.

    11. Гусеничные мины «Голиаф»

    Гусеничные мины «Голиаф»

    Дистанционно управляемые носители «Голиаф» впервые были использованы немцами в 1942 году для доставки 66-килограммовых бомб к целям, которые включали в себя танки, плотные скопления пехоты, мосты, и здания. Эти тягачи имели проводное управление и взрывались при столкновении с целью. Было произведено более 4600 этих устройств, включая более крупную версию для транспортировки 88-килограммовых бомб. Но, к сожалению немцев, они были медленными, тяжёлыми в управлении, а их полезная нагрузка была слишком мала. Однако сама идея явно опередила своё время, и по сути была предшественницей современных роботов – просто технологии того времени оказались недостаточно продвинуты.

  • В Европе найдена обширная сеть древних подземных туннелей от Северной Шотландии до Турции

    Археологи обнаружили тысячи подземных туннелей времён Каменного века, раскинувшихся по всей Европе от Шотландии до Турции, и поставивших учёных в тупик загадкой своего изначального предназначения.

    article-2022322-0D47A59700000578-168_634x882

    Немецкий археолог доктор Генрих Куш в своей книге «Секреты подземных дверей в древний мир» рассказывает, что туннели были вырыты буквально под сотнями неолитических поселений по всей Европе, и тот факт, что так много туннелей пережили 12 тысяч лет, показывает, что изначальная сеть была невероятно масштабной.

    «В одной только немецкой Баварии мы обнаружили 700 метров этих подземных туннелей. В австрийской Штирии мы нашли 350», рассказывает он. «По всей Европе были тысячи таких туннелей – от севера Шотландии до самого Средиземноморья».

    Туннели сравнительно узкие, около 70 сантиметров в ширину, что как раз достаточно, чтобы через них мог пробраться человек. В некоторых местах встречаются маленькие комнаты, камеры для хранения и места для сидения.

    article-2022322-0D47A58500000578-207_634x744

    Каменный век был первым в трёх-этапной археологической системе, которая делит человеческую предысторию на три периода: Каменный, Бронзовый и Железный век. Переход из Каменного века состоялся между 6000 и 2500 годами до нашей эры для большей части человечества, проживавшей в Северной Африке и Евразии. И хотя многие считают, что люди Каменного века были примитивными, невероятные находки вроде 12000-летнего храма Гобекли Тепе в Турции, пирамиды Египта и другие конструкции – например, Стоунхендж – демонстрируют удивительные астрономические познания людей того времени, и говорят о том, что они, по-видимому, были не такими уж примитивными.

    Открытие обширной сети подземных туннелей свидетельствует, что люди Каменного века проводили свои дни, по всей видимости, не только за охотой и собирательством. Однако настоящее предназначение этих туннелей всё ещё остаётся полной загадкой. Одни исследователи считают, что их задачей было защищать людей от хищников, в то время как другие считают, что их целью было предоставить возможность безопасных путешествий, защищённых от влияния погодных катаклизмов, и даже войн и насилия. На текущий момент учёные могут только гадать об их предназначении, поскольку туннели до сих пор не раскрыли всех своих секретов.

  • 6 удивительных веществ, смеющихся в лицо физике

    Мы можем потешаться над нашими предками, которые всего несколько веков назад считали обычный порох и магнит колдовством. Но уверяем вас, даже в наше цивилизованное время есть вещества, чьи свойства способны немало удивить. Гарантируем, что обзаведясь набором из нашего списка, даже в 21-м веке вы сойдёте за первоклассного мага!

    6. Металл, тающий в руках

    1О существовании жидких металлов осведомлены все — любой из них расплавится, если его нагреть до нужной температуры. Но наверняка вы даже не предполагали, что металл может растаять у вас на ладони, подобно мороженому. Всё, что вам нужно сделать — это добыть немного галлия, удивительного металла, словно пришедшего к нам из второго «Терминатора» (за той лишь разницей, что, в отличие от Т-1000, галлий не пытается вас убить).

    Галлий тает при комнатной температуре, так что создавать из него что-либо бесполезно – жизнь такой вещи будет очень короткой. Разве что можете показать на вечеринке фокус — например, ложка из галлия легко растворяется в стакане горячей воды. Вам не понадобится даже кипятка – ложка начнет таять при температуре +30 градусов Цельсия.

    2А ещё галлий не дружит с алюминием — настолько, что с помощью нескольких его капель вы можете заставить банку из-под газировки рваться, как кусок бумаги. Причём галлию поддается не только тонкая жесть, но и гораздо более твердые предметы. Например, после нескольких его капель вы сможете смять рукой процессорный радиатор вашего компьютера, как настоящий супермен. Другое применение удивительного вещества – насолить вздорному соседу, смазав галлием его велосипед. Но это уже под вашу ответственность.

    31 32 33

    5. Тяжёлый газ

    4Пожалуй, все хотя бы раз пробовали этот трюк: вдохнув гелий из воздушного шарика, некоторое время вы разговариваете мультяшным голосом. Но гелий не единственный газ, который может так воздействовать на ваш речевой аппарат и голосовой диапазон. Гексафторид серы подобен злому близнецу гелия: стоит вдохнуть всего полшарика этого вещества, и вы заговорите зловещим басом. Гелий в 6 раз легче воздуха, а его антипод в 6 раз тяжелее, так что на связки он оказывает прямо противоположное воздействие.

    Но изменение тембра голоса далеко не самая крутая вещь, которую можно проделать с этим газом. К примеру, если наполнить им резервуар, гексафторид серы «просочится» через обычный воздух и незаметно заполнит дно контейнера. Подобно воде, этот газ может выдерживать вес менее плотных объектов, удерживая их на поверхности так же, как этот кораблик из алюминиевой фольги, «левитирующий» в якобы пустом аквариуме.

    5 61 62 63

    4. Гидрофобные поверхности

    7Вот ещё одно вещество, абсолютно непримечательное до тех пор, пока вы не увидите его в действии. Например — это вовсе не желе или карамель, как может показаться на первый взгляд. Это просто окрашенная в зелёный цвет вода, собравшаяся на поверхности стекла. Вы можете попробовать расплескать её пальцем, но в итоге она снова вернётся к прежней форме. Это происходит потому, что сухая поверхность по краям обработана гидрофобным покрытием, отталкивающим воду настолько, что заставляет её принимать правильную форму параллелепипеда. Причём, даже если капнуть ещё одну каплю на обработанную поверхность, то она тут же устремится к остальной жидкости, уже скопившейся в необработанной части.

    8 9 91 92Если же вы покроете этим веществом палец и окунёте его в воду, то он не только останется совершенно сухим, но благодаря мощным водоотталкивающим свойствам такого покрытия вокруг него сформируется ещё и защитный слой воздуха. Это чудо химической промышленности предназначено в основном для создания водоотталкивающей пропитки для одежды. Но нам же хочется ещё и поиграть с ним, верно? Для этих нужд рекомендуем вам гидрофобный песок: сыпьте его в воду, создавая умопомрачительные структуры, из воды в итоге вы извлечёте совершенно сухой рассыпчатый песок.

    10

    11 111

    3. Взрывающийся порошок

    12 Трёхиодистый азот выглядит как комок земли, но использовать его вместо почвы станет только камикадзе. Потому что это вещество настолько нестабильно, что даже лёгкого прикосновения птичьим пером достаточно, чтобы произошёл взрыв. Кстати, при этом образуется эффектное фиолетовое облако.

    Другое схожее вещество – фульминат серебра, или гремучее серебро. Как следует из названия, оно имеет особенность взрываться, детонируя от удара. Именно его использовал Уолт из сериала «Во все тяжкие», чтобы взорвать логово наркобарона в конце первого сезона.

    13 131 132

    2. Горячий лёд

    14Горячий лёд, известный под научным названием ацетата натрия, это жидкость, которая отвердевает при малейшем поводе. Достаточно тронуть её пальцем, чтобы она мгновенно превратилась в похожие на лёд кристаллы.

    С помощью ацетата натрия вам запросто удастся поразить друзей, не разбирающихся в химии. Одно лёгкое прикосновение мгновенно запускает процесс кристаллизации, и контейнер с горячим льдом полностью «замерзает» в считанные секунды. Хотя технически, «замерзает» – неверное слово, потому что, отвердевая, ацетат натрия наоборот выделяет тепло. Кстати добавим, что это первый из опытов в нашем списке, который вы можете без опаски повторить дома.

    15 151 152 153

    1. Металл с памятью

    16Нет, последовательность на картинке не перепутана – залив горячей водой скрученный кусок проволоки вы действительно можете получить слово. Если, конечно, проволока сделана из нитинола, сплава титана и никеля, обладающего впечатляющей способностью «запоминать» свою изначальную форму. Всё, что нужно — это немного увеличить температуру, например, с помощью горячей воды. Независимо от того, насколько вы перекрутили и скомкали проволоку из нитинола, при нагреве он «вспомнит» свою прежнюю форму и вернётся в исходное состояние.

    17 171 172 173Естественно, что применений его чудесным свойствам огромная масса – от очков, которые можно запросто восстановить, если вы их погнули, до хирургических инструментов.

  • 6 мифов о космосе, в которые все верят благодаря фантастическим фильмам

    1Наши познания о космосе похожи на наши знания об истории: бывает действительно сложно разобраться, где настоящие факты, а где запомнившиеся по фильмам. И в обоих случаях часто оказывается, что эти знания не просто неточны, а до смешного ошибочны. Какие же самые распространенные заблуждения о космосе мы вынесли из фантастических фильмов?

    №6. Астероидные поля смертельно опасны

    2Помните, как в фильме «Империя наносит ответный удар» Хан Соло удирает от Империи через астероидное поле? Чёртовы камни летают настольно плотно, что даже мелким имперским истребителям не пробраться через них, не рискуя быть раздавленными дрейфующими валунами. Через 20 лет в «Атаке клонов» Оби-Вану тоже придётся несладко. И кроме «Звёздных войн» такие же поля астероидов мы видим в кинофантастике сплошь и рядом. Но на то они и астероидные поля, верно? Как сказал бы C-3PO, ваши шансы успешно пройти астероидный пояс бесконечно стремятся к нулю, примерно как в случае, когда на вас несётся стадо напуганных до смерти коров.

    На самом деле

    Если посмотреть на снимки астероидного пояса в нашей солнечной системе, то выглядит он точно, как в «Звёздных войнах». Астероидов в нём действительно уйма – на сегодня неугомонные астрономы насчитали уже около полумиллиона. Но загвоздка в том, что малые планеты разделяют километры и километры вакуума, в среднем на 650 000 квадратных километров приходится по одному астероиду. Поэтому, отправляя свои зонды лететь через астероидный пояс между Марсом и Юпитером, учёные NASA говорят, что шансов столкнуться с астероидом у аппарата… один на миллиард. Так что капитан Соло мог вести свой корабль хоть левой пяткой, всё равно шансов врезаться в астероид у него было бы столько же, сколько у вас по дороге в ближайший супермаркет.

    Можно, конечно, поспорить, что в галактике, где давным-давно бушевали «Звездные войны», по какой-то причине часто встречаются сверхплотные астероидные поля, но всё же это в принципе невозможно – со временем астероиды всё равно рассеиваются. Если бы у астероидного поля в какой-то момент плотность была такой же, как в «Звёздных войнах», то от постоянных взаимных столкновений астероиды довольно быстро разлетались бы во все стороны, и плотность уменьшилась бы.

    №5. Чёрные дыры – санитары космоса

    3Из всех космических ужасов чёрные дыры, пожалуй, нагляднее всего доказывают, что Вселенная ненавидит нас. Они невидимы, зловещи, огромны и, словно космический пылесос, засасывают в себя всё без разбору на световые годы вокруг.

    Из-за последней особенности чёрные дыры с завидным постоянством появляются в каждой уважающей себя космоопере: от последнего «Звёздного пути» Джей Джей Абрамса до «Доктора Кто». Но всюду и всегда чёрная дыра предстает как чудовищной силы сосущая воронка, от которой невозможно сбежать.

    На самом деле

    Давайте представим, что, проснувшись утром, мы обнаружили на месте нашего солнца чёрную дыру с аналогичной массой. Что же произойдёт? Да попросту ничего. Нет, мы, разумеется, замерзнем на смерть, потому что исчезнет источник тепла, согревающий нашу планету, и только. Но Земля совершенно точно останется на месте.

    Потому что большинство людей забывает, что при всей своей широко разрекламированной мощи, чёрные дыры всё ещё обладают массой. Это значит, что, какими бы пугающе всесильными они не казались, притяжение чёрной дыры, как и любого другого объекта в нашей Вселенной, ограничено пределами, которые определяет её собственная масса. И если масса чёрной дыры равна массе Солнца, то и сила её притяжения будет равной, а значит, наша планета продолжит мирно вращаться по своей орбите.

    Вот так-то, даже если вы – наводящая ужас чёрная дыра, это не освобождает вас от законов физики и бессердечной гравитации.

    №4. Солнце жёлтое

    4Цвет Солнца – вещь сама собой разумеющаяся, одна из тех вещей, которые мы усваиваем ещё в детском саду. Даже в принятых классификациях наша звезда значится как «жёлтый карлик».  Так что же тут может быть не так?

    Мы в курсе и того, какого цвета ближайшие к нам космические объекты, потому что у нас полно фотографий, добытых тем же телескопом «Хаббл», околоземными спутниками и курсирующими по солнечной системе зондами. Именно благодаря им Голливуд, а за ним и весь мир, узнал, какого цвета марсианское небо или лунные камни.

    На самом деле

    Солнце не жёлтое. Причина, по которой мы видим его таким — в земной атмосфере, окрашивающей солнечные лучи в желтоватый оттенок. Но не стоит забывать, что температура нашей звезды – 6000 градусов по Кельвину, и на самом деле у неё единственный возможный для настолько раскалённого объекта цвет. Белый. По факту, солнце ещё скучнее, чем Луна: на нём даже лица не разглядеть.

    А что же с остальными телами нашей солнечной системы? Ведь у нас есть фотографии. У нас же есть марсоходы, фотографирующие поверхность Марса с расстояния вытянутой руки!

    Вы будете удивлены, но ни одна из космических камер не делает цветных снимков. Цвет добавляют позже с помощью фильтров. Такие дела.

    Но только не нужно думать, что это очередной заговор NASA и правительства. Внеземные фотографии – штука хитрая, и снимки, которые получаются в результате, отнюдь не всегда представляют самую точную версию предмета. Вместо этого учёными приходится подбирать комбинации цветов, которые лучше отвечают целям из работы.

    «Цвета на снимках с телескопа Хаббла нельзя назвать ни правильными, ни неправильными», говорит Золт Левей, сотрудник Научного института космических наблюдений. «Чаще эти снимки представляют физический процесс, лежащий в основе предмета съемки. Они являются способом представить на одном снимке так много информации, сколько возможно получить».

    Так что, да, все потрясающие космические фотографии, которые мы видим год за годом, это просто чёрно-белые снимки, раскрашенные, чтобы учёные могли более наглядно отразить каждую деталь изображения.

    112099Например, марсоход присылает на Землю вот такие снимки. После того, как специально обученные люди в NASA раскрасят картинку, снимок будет выглядеть так112100_v2

    №3. Метеориты горячие

    5Вы видели это в каждом фильме-катастрофе – возьмите хотя бы сцену из «Армагеддона», где огненные дымящие метеориты разносят Нью-Йорк. И хотя мы знаем, что не каждый фильм построен сплошь на научных фактах, если в вашем дворе упадёт метеорит, вы вряд ли броситесь сразу же хватать его руками – он же падал, оставляя огненный след в полнеба.

    На самом деле

    Кусок камня миллиарды и миллиарды лет летал в космосе, где, кстати, космически холодно – всего на три градуса выше абсолютного нуля. После входа в атмосферу до столкновения с землёй у метеора будет лишь несколько секунд, настолько велика его скорость. И это значит, вне зависимости от того, что по этому поводу думает Майкл Бэй, у этого куска камня попросту нет времени, чтобы нагреться. Те, которые всё же долетают до земли, обычно слегка тепловатые.

    Но откуда же тогда огненные шары? Почти все видели метеоритный дождь – они действительно горят. Но на деле наблюдаемый нами эффектный файрбол почти не имеет отношения к самому метеору. Это всего на всего воздушный слой, который образуется перед падающим метеором в атмосфере, именно он и нагревается, создавая вид горящего шара, но на температуру самого небесного тела это не влияет.

    №2. Люди взрываются в вакууме

    6Сцену «Ничтожный человечишка против космического вакуума» мы видели в кино бесчисленное множество раз. Фильмы категории «Б» наглядно демонстрируют: разница внутреннего и внешнего давления в открытом космосе в момент выворачивает человека наизнанку, не успеешь и глазом моргнуть. Тому же эффекту мы обязаны незабываемому пучеглазому Шварценеггеру из культового «Вспомнить всё», и вообще, всё это было в «Симпсонах».

    На самом деле

    Всё верно показано у Кубрика в «Космической одиссее», где астронавту приходится недолго прогуляться в космосе без шлема. Конечно, пробыть так слишком долго у вас не выйдет, ведь дышать-то вам всё равно надо. Но ваша голова без шлема в вакууме определенно не взорвется.

    Потому что у человека всё же есть пусть небольшая, но защита против космического вакуума – наша кожа и система кровообращения. Первая защищает наше тело настолько хорошо, что способна нейтрализовать эффект мгновенной разгерметизации. Последняя же, быстро адаптируясь, продолжает делать свою работу, так что в безвоздушном пространстве наша кровь не закипит, как думают некоторые. Даже переохлаждение не является проблемой: хотя температура за бортом звездолёта стремится к абсолютному нулю, в космосе не так много материи, которая может поглотить тепло вашего тела.

    Фактически, главная угроза для человека без скафандра в открытом космосе – это воздух в лёгких. Когда внешнее давление пропадает, объём газа в вашей груди расширится, что может привести к баротравме лёгкого, точно так же, как у аквалангиста, резко всплывающего с большой глубины.

    Хотя всё это не значит, что для выхода в космос достаточно респиратора и плавок. Без скафандра Космическое пространство быстро с вами разделается. Только это будет не так зрелищно, как показывают в фильмах.

    №1. На обратной стороне Луны всегда темно

    7Общеизвестно, что Луна повернута к солнцу лишь одной стороной. Пока первая купается в тепле солнечных лучей, другая её часть обречена на вечную тьму и холод. Не удивительно, что тёмная сторона Луны в массовой культуре стала загадочным и жутким местом одинаково пригодным, чтобы прятать древнюю технологию Трансформеров и чтобы вдохновлять авторов психоделической музыки.

    На самом деле

    Тёмной стороны луны не существует, равно как и тёмной стороны Земли. Да, действительно, в результате взаимного вращения планет, луна всегда повёрнута к Земле и наблюдателям на поверхности одним и тем же полушарием. Обратите внимание: к Земле. Но не к солнцу.

    Так что на Тёмной стороне Луны на самом деле темно только по ночам. Ну, и во время затмений. Остальное время обе стороны получают солнечного света поровну: и мифическая «тёмная», и «светлая», та самая, с лицом, которую мы с вами видим.