Рубрика: Технологии

  • Портленд начал снабжаться электроэнергией, генерируемой в водопроводных трубах

    Теперь жители американского города Портленда в штате Орегон получили возможность получать электроэнергию на основе безвредных для окружающей среды технологий, просто открыв кран подачи воды в ванной или нажав кнопку смыва в туалете. Как сообщает издание Fast Company, в городе установлена система, разработанная по последнему слову науки и техники, позволяющая получать энергию с помощью воды, протекающей по городским трубопроводам.

    lucid-energy-pipe

    В трубопроводах установлены небольшие турбины, которые приводятся в действие проточной водой, а вырабатываемая ими электроэнергия направляется  в генератор и оттуда в городскую электросеть.

    «Довольно трудно найти новый источник энергии, безопасный для окружающей среды, — сказал генеральный директор местной компании-стартапа Lucid Energy Грегг Семлер. – Самое важное, что здесь всё находится внутри трубы, так что не создаётся никакого вреда рыбе или другим находящимся под угрозой исчезновения видам».

    lucid-pipe-view-537x404

    По словам Семлера, системы коммунального водоснабжения, как правило, потребляют много электроэнергии, поэтому новая система генерации поможет снизить затраты на водоснабжение города. Коммунальные службы могут решить, использовать ли дополнительную электроэнергию в своих целях или продавать её для пополнения бюджета.

    «У нас уже работает такой проект в Риверсайде в Калифорнии, где электроэнергия используется для уличного освещения в ночное время, — отмечает Семлер. — Днём, когда тарифы на электроэнергию высокие, с помощью системы можно частично компенсировать эксплуатационные расходы».

    Хотя мощности вырабатываемой электроэнергии по технологии Lucid Energy, используемой в водопроводной системе Портленда, недостаточно для энергообеспечения всего города, её хватает для функционирования таких отдельных объектов, как школы или библиотеки.

    В отличие от других источников  зеленой энергии — солнца или ветра — система Lucid может производить электроэнергию круглосуточно, благодаря непрекращающемуся потоку воды. Единственным ограничением в новой технологии является то, что турбины могут генерировать электричество, когда вода течёт естественным образом сверху вниз под действием силы тяжести. Трубы системы Lucid содержат датчики, которые помимо прочего контролируют качество протекающей по трубам воды, что повышает значимость новой технологии и расширяет возможности её применения.

  • Если сложить бумагу 103 раза, получится стопка бумаги больше нашей Вселенной

    Миф: Никакой лист бумаги нельзя сложить пополам более 8 раз. (На самом деле текущий рекорд уже составляет 12 раз, он принадлежит Бритни Гэлливен). Реальность: Если у вас будет достаточно большой лист бумаги – и достаточно энергии для его складывания – вы можете сложить его сколько угодно раз. Однако тут есть одна проблема: Если вы сложите его 103 раза, толщина стопки бумаги превысит размеры известной нам вселенной – 93 миллиарда световых лет. Серьёзно.

    Но как лист толщиной в одну десятую миллиметра может стать больше вселенной?

    Ответ прост: Экспоненциальный рост. Толщина среднего листа бумаги составляет 1/10 миллиметра. Если вы идеально сложите его пополам, его толщина удвоится. Но вот затем вещи становятся по-настоящему интересными.

    Третье складывание даст вам толщину человеческого ногтя.

    Семь складываний – и вы получите толщину блокнота в 128 страниц.

    10 – и толщина бумаги составит примерно ширину ладони.

    23 – и вы получите стопку бумаги высотой в километр.

    30 складываний выведут вас в космос. В этот момент ваш листок будет иметь высоту в 100 километров.

    Продолжайте складывать. 42 складывания доведут вас до Луны. 51 – и вы окажетесь на Солнце.

    Теперь быстро прокрутите до 81-го складывания и получите стопку бумаги толщиной в 127.786 световых лет – это практически равно диаметру Туманности Андромеды (который составляет примерно 141.000 световых лет).

    90 складываний дадут 130.8 миллионов световых лет – это больше чем Суперкластер Девы, который имеет диаметр примерно 110 миллионов лет. Суперкластер Девы содержит в себе локальную галактическую группу, в которую входят Туманность Андромеды, наш собственный Млечный Путь, и около сотни других галактик.

    И наконец, на 103 складывании вы выйдете за пределы наблюдаемой Вселенной, диаметр которой по приблизительным подсчётам составляет 93 миллиарда световых лет.

    Математика удивительна, друзья. Так же, как и сама наша Вселенная.

  • NASA разрабатывает первый двигатель деформации пространства

    Команда NASA под руководством Гарольда Уайта приступила к разработке двигателя деформации пространства, способного перемещать объекты быстрее скорости света. С помощью него учёные намерены преодолеть 4,3 световых года, отделяющих нас Альфа Центавра, за две недели. Проект получил название «Скорость».

    Несколько месяцев назад физик Гарольд Уайт ошеломил мир космонавтики, объявив, что он и его команда в NASA начали работу по разработке двигателя деформации пространства, способного перемещать объекты быстрее скорости света.

    Предложенная им концепция явилась остроумным переосмыслением привода Алькубиерре, и в конечном итоге может привести к созданию двигателя, который будет транспортировать космический корабль до ближайшей звезды в течение нескольких недель – не нарушая законов физики.

    Идея двигателя пришла в голову Уайта, когда он анализировал замечательное уравнение, сформулированное физиком Мигелем Алькубиерре. В своей работе 1994 года под названием «Основа Привода: высокоскоростные путешествия в общей теории относительности», Алькубьерре предложил механизм, посредством которого пространство-время может быть «деформировано» как впереди, так и позади космического корабля. По сути дела, если пустое пространство позади звездолёта будет быстро расширяться, а впереди сжиматься, то это будет толкать корабль в прямом направлении. Пассажиры будут воспринимать это как движение, несмотря на полное отсутствие ускорения.

    Двигатель искривления сжимает пространство впереди корабля и расширяет позади, что обеспечивает движение корабля.
    Двигатель искривления сжимает пространство впереди корабля и расширяет позади, что обеспечивает движение корабля.

    С точки зрения механики двигателя, объект в виде сфероида будет размещаться между двумя областями пространства-времени с разными свойствами. При этом ничто локально не превышает скорость света, а пространство может расширяться и сжиматься на любой скорости.

    Тем не менее, пространство-время достаточно жёсткое, поэтому создание эффектов расширения и сжатия потребует много энергии для преодоления межзвёздных расстояний за разумные временные периоды. Идея Уайта заключается в изменении геометрии самого двигателя деформации — он откорректировал форму кольца Алькубьерре, которая окружала сфероид, сделав его толще и извилистей.

    Новый подход может значительно уменьшить необходимое количество экзотической материи. Уайт говорит, что деформация диска может привести в действие пока меньшую массу, чем у космического аппарата «Вояджер-1».

    Основой двигателя станет модифицированный интерферометр Майкельсона-Морли, который позволяет измерить микроскопические возмущения в пространстве-времени.

    Уайт и его коллеги попытаются сымитировать оптимальный диск Алькубьерре в миниатюре, используя лазеры для возмущения пространства-время с частотой в 10 миллионов герц.

    Вначале испытательное устройство реализует кольцо большой потенциальной энергии — путем использования кольца керамических конденсаторов, заряжаемых до напряжения в десятки тысяч вольт.

    Уайт указывает, что, физические силы, возникающие от квантованного поля, могут представлять жизнеспособный подход и после этих экспериментов NASA сможет перейти от решения теоретических задач к практическим.

  • HD видео нашей Земли из космоса теперь доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю

    Теперь вы можете любоваться видом Земли из космоса в реальном времени 24 часа в сутки! Новый эксперимент NASA «High Definition Earth Viewing (HDEV)» был запущен 18 апреля 2014 года, и всё необходимое для него оборудование уже развёрнуто за бортом МКС. Набор из 4 коммерческих HD видеокамер был установлен на модуле Columbus несколько дней назад. Все камеры и электроника заключены в герметичные боксы для защиты от космической среды.

    ISS028-E-33388

    Обратите внимание, что экран будет казаться чёрным, когда МКС будет находиться в зоне орбитальной ночи, что происходит каждые 90 минут и длиться около 40 минут.

    Также интересно отметить, что некоторые компоненты HDEV были спроектированы студентами – в рамках программы «High Schools United with NASA to Create Hardware (HUNCH)». Команды же студентов будут помогать управлять ходом эксперимента.

    HDEV не записывает видео на борту МКС, вместо этого весь видеопоток транслируется на Землю в реальном времени.

  • Бразильские изобретатели представили на всеобщее обозрение генератор свободной энергии

    То, что под поверхностью Земли текут электронный реки – непреложный научный факт, свидетельством тому служит магнитное поле Земли. У изобретателей в последнее время появлялись различные идеи и прожекты по обузданию этих потоков даровой энергии, но, по слухам, это удалось только великому Николе Тесла.

    2

    И вот, идя по стопам Теслы, два бразильских изобретателя — Нильсон Барбоса и Клеристон Леаль — изобрели устройство генерации электроэнергии с поразительным КПД 5000 процентов. Своё детище они назвали «Генератор-перехватчик электронов Земли».

    Для работы устройства требуется небольшое количество исходной входной мощности, чтобы инициировать работу, которая затем производит энергию, превышающую подводимую. Устройство малогабаритно, а поэтому может найти широкое применение на транспорте, в быту и бизнесе. Сайт изобретателей утверждает, что потребляемая мощность, необходимая для работы генератора, составляет около 2% от его выходной мощности.

    4

    У них имеется несколько типоразмеров генератора. Самый маленький прототип способен генерировать 12,1 кВт мощности, используя всего 21 Вт входной энергии. Блок прототипа весит 1,5 кг и имеет размеры 20x30x15 см. Для среднего дома потребность в электроэнергии составляет около 15 кВт.

    Как всегда, в хорошем деле не обошлось без ложки дёгтя – изобретатели привлечены к суду бразильским энергетическим кооперативом за кражу двух счётчиков. В ходе рейда в лаборатории полиция нашла приборы, числящиеся на балансе кооператива, и конфисковала всё оборудование.

    Со слов обвиняемых они получили приборы от инженера компании, который присутствовал при проведении опытов, и даже, впоследствии, опубликовал отчёт в Интернете.

  • Ваш смартфон отслеживает каждое ваше движение на скрытой карте. Вот как его остановить

    Вам следует это знать – iOS 7 и Google Now в Android отслеживают, где вы были, с точностью до минуты. Они хранят записи о местоположении пользователя, чтобы помогать производителям смартфонов поставлять вам персонализированную информацию через гео-привязанные сервисы вроде Siri. Однако детали, которые они отслеживают, идут намного дальше, чем просто знание о том, что вы были в таком-то магазине в субботу – их карты хранят данные о том, КАК ДОЛГО вы были в каждом месте.

    1386093886_screenshot20131203at1.04.25pm

    Возьмите приведённый выше пример обычного офисного работника. Без всякого чек-ина или любых других действий, iOS 7 сохранила данные о том, как долго он был в офисе каждый день. Другой работник заметил, что его iPhone 5S зафиксировал, как долго он был дома, хотя он даже сообщал ему свой адрес – телефон автоматически пометил это место как «Дом» на основании того, в какое время он в нём был. Пугает? Да, немного. Но чем больше информации ваш телефон имеет о вас, тем больше вы гипотетически можете извлечь из его специализированных сервисов. Однако если эта информация попадёт не в те руки, вы можете оказаться в серьёзных неприятностях.

    Но у этой проблемы есть решение. Если вы хотите отключить эту функцию тотальной слежки, пройдите в меню Settings вашего iPhone.

    Здесь выберите пункт Privacy.

    Нажмите на Location Services.

    Затем опуститесь до пункта System Services в самом низу.

    Здесь найдите пункт Frequent Locations и выберите его (у некоторых пользователей нет такой опции, причины этого пока неизвестны).

    Вот теперь вы можете увидеть всё, что ваш телефон сохранил о вас. Очистите историю и выключите Frequent Locations, чтобы заблокировать функцию отслеживания положения.

    Пользователи Google могут увидеть все локации, которые сохранил сервис, на этой странице: https://maps.google.com/locationhistory/b/0 Для Android устройств это зависит от того, какая у вас модель и версия ОС. Но на Android 4.3 или ниже пользователи должны иметь возможность выключить опцию в Google Settings в меню приложений. Зайдите в Google Settings, нажмите Location, затем Location Reporting.

  • Как сделать огнестрельное оружие из предметов, которые можно купить в любом аэропорту

    Компьютерный программист и специалист по безопасности Эван Бут разработал целый арсенал функционального оружия, которое можно создать из различного хлама, находящегося в терминале любого аэропорта – то есть из предметов, к которым любой может получить доступ уже после прохождения таможенного досмотра.

    terminalcornucopia-650x0

    Некоторые из ранних разработок Бута достаточно просты – вроде арбалета, сделанного из спиц зонтика, или шипастой дубинки из свёрнутых трубкой журналов и сувенирного магнитика. Однако некоторые из его более новых творений изумительно продвинуты — вроде разрывной гранаты из чашки кофе, или пугающе эффективного дробовика, сделанного из свёрнутых журналов, нескольких батарей, баллончика дезодоранта, презерватива с водой, и разрезанной алюминиевой банки. Ниже вы можете увидеть этот инфернальный агрегат в действии.

    Ключом к созданию этого оружия являются литиевые батарейки. В комбинации с водой они дают химическую реакцию, которая выделяет достаточно тепла, чтобы взорвать баллон дезодоранта.

    Целью проекта Бута является показать, в какой степени излишние меры безопасности в аэропортах являются более спектаклем, нежели реальной защитой. По его словам, он начал работу после того, как в терминалах начали вводить полноростовые сканеры для просвечивания пассажиров. «Это показалось мне невероятным вторжением в личное пространство, да ещё и за очень большие деньги», говорит он. «И если вы пройдёте через все эти неприятности, то что помешает вам собрать оружие прямо на месте – из тех вещей, что доступны в любом терминале?»

    Следует отметить, что Бут посылает отчёты о своих концептах в Управление транспортной безопасности США (TSA) и в ФБР, прежде чем выложить видео с ними в интернет. Что удивительно, TSA не выказало к его работе никакого интереса, зато ФБР немедленно нанесло ему визит. По словам Бута, вопросы агентов были сфокусированы на том, собирал ли он какие-либо виды этого оружия в настоящих аэропортах, чего он, разумеется, никогда не делал. Все его инженерные эксперименты ограничены задним двориком его дома в Северной Каролине.

    Будучи сообразительным и умным парнем, Бут использовал этот визит как возможность попросить финансирования для своих исследований, но получил ответ, что у агентства нет для этого доступных средств. Однако он планирует продолжить работу в качестве добровольца и в настоящий момент по слухам работает над созданием низкотехнологичного оглушающего оружия.

  • 9 самых значительных изобретений Николы Тесла

    Никола ТеслаНиже мы представляем вам девять наиболее удивительных изобретений Николы Теслы. Все они примечательны тем, что оказали или могут оказать невероятное влияние на нашу жизнь.

    Радио

    Хотя автором этого изобретения изначально считался Гильермо Маркони, и большинство людей считают его таковым и поныне, Верховный Суд США отменил патент Маркони от 1943 года, когда получил доказательства того, что Тесла изобрёл радио за многие годы до него. Тесла продемонстрировал, что радиосигналы – это всего лишь ещё одна частота волн, которая требует для себя передатчик и приёмник. Он провёл презентацию этой технологии перед Национальной ассоциацией электрического света. И хотя Тесла получил два патента на своё изобретение — US 645576 и US 649621 — в 1897 году, в 1904 году Патентное бюро США отменило своё решение, вручив патент на изобретение радио Маркони. Многие считают, что такое решение было связано с тем, что финансовыми компаньонами Маркони были Томас Эдисон и Эндрю Карнеги, а эти люди имели достаточно оснований и власти, чтобы повлиять на решение патентной комиссии. Это также позволяло правительству США (среди прочих) избежать выплат патентных отчислений, права на которые заявлял Тесла.

    Переменный ток

    Это изобретение наделало большой переполох на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Оно положило начало непримиримой войне между взглядами Эдисона и Теслы на то, как должно производиться и распространяться электричество. Причём это разделение можно описать в терминах стоимости и безопасности: постоянный ток, идею которого поддерживал Эдисон (и компания General Electric) был дорог для передачи на большие расстояния и производил опасные разряды на требовавшемся для его работы конвертере (коммутаторе). Однако Эдисон и те, кто его поддерживал, сумели использовать эти «опасности» электрического тока, чтобы внушить общественности страх перед альтернативой Теслы – переменным током. Для подтверждения своих слов Эдисон иногда демонстрировал убийства животных электрическим током.

    В результате, Эдисон подарил миру электрический стул, одновременно оклеветав попытки Теслы дать миру более безопасную и дешёвую альтернативу. Ответом Теслы на это стали его знаменитые демонстрации полной безопасности электричества, когда он пропускал ток через своё собственное тело, чтобы зажигать электрические лампы. Это противостояние Эдисона и Теслы (а также компаний GE и Westinghouse) в 1893 году стало кульминацией более чем десятилетней истории тёмных сделок, украденных идей и патентных махинаций, которые предпринимали Эдисон и его инвесторы для подавления изобретений Теслы. Но, тем не менее, именно изобретение Теслы в конце концов стало использоваться для генерации и поставки электричества в наши дома.

    Электрический двигатель

    Изобретение Теслой электрического двигателя было популяризовано знаменитым электромобилем, получившим его имя. Не углубляясь в технические детали, которые далеко выходят за рамки этой статьи, достаточно сказать, что изобретённый Теслой двигатель, который работает во вращающихся магнитных полях, мог бы очень быстро освободить человечество от власти Большой нефти.  Но, к сожалению, в 1930 году это изобретение стало жертвой экономического кризиса и последовавшей за ним Мировой войны. Однако оно навсегда изменило картину мира во многом, что мы в настоящее время принимаем уже как данность: промышленные вентиляторы, домашняя электроника, водяные насосы, электрические инструменты, дисковые накопители, электронные часы, компрессоры и многое другое.

    Робототехника

    Невероятно изобретательный научный разум Теслы привёл его к идее, что все живые существа действуют под влиянием внешних импульсов. Он утверждал: «Каждой своей мыслью и каждым своим действием я с величайшим удовлетворением демонстрировал и продолжаю делать это каждый день, что я – всего лишь автомат с возможностью движения, который лишь реагирует на внешние стимулы». Так появилась концепция робота. Однако человеческий элемент должен был в данном случае сохраниться – и Тесла настаивал, что эти реплики человека должны иметь определённые ограничения, а именно – на рост и размножение.

    Рентгеновские лучи

    Электромагнитное и ионизирующее излучение пристально изучались в поздних 1800-х годах, но Тесла исследовал всю их гамму. Всё, от предтечи Кирлиановской фотографии, которая имеет способность запечатлевать жизненную силу, до излучений, которые мы в настоящее время используем в медицинской диагностике – всё это является трансформациями изобретения, в котором Тесла сыграл ключевую роль. Рентгеновские лучи, как и многие другие открытия Теслы, произошли из его убеждения, что всё, что нам необходимо, чтобы понять вселенную — всегда находится вокруг нас, и мы всего лишь должны использовать свой разум, чтобы разработать устройства, способные усилить наше внутреннее восприятие реальности.

    Свет

    Разумеется, Тесла не изобрёл сам свет, но он открыл способ его сохранения и передачи. Он разработал и использовал флуоресцентные лампы в своей лаборатории за 40 лет до того, как их «открыла» промышленность. На Всемирной выставке Тесла взял стеклянные трубки и изогнул их в форме имён знаменитых учёных — фактически, впервые в мире создав неоновую рекламу. Но, пожалуй, наиболее известным и противоречивым его изобретением в этой сфера стали знаменитые «катушки Теслы». Вполне ожидаемо, что именно они стали тем изобретением, которое большая промышленность хотела бы подавить: идею, что Земля сама по себе является гигантским магнитом, способным генерировать электричество, используя частоты в качестве передатчика. А всё что вам потребуется на другом конце, чтобы ей воспользоваться  – это всего лишь приёмник, как в случае радио.

    Дистанционное управление

    Это изобретение было естественным продолжением открытия радио. Патент номер 613809 был выдан первой в мире дистанционно управляемой лодке, продемонстрированной в 1898 году. Благодаря использованию нескольких больших батарей и переключателей, которыми можно было оперировать по радио, оператор мог управлять винтом и рулём лодки.

    Беспроводные коммуникации и безграничная свободная энергия

    Две этих концепции неразрывно связаны между собой, и до сих пор энергетическая элита старается их подавить – ведь какой прок в энергии, которую нельзя измерить и контролировать? Джон Пирпонт Морган выписал Тесле 150 тысяч долларов на строительство башни, знаменитой «Варденклифф», которая смогла бы использовать естественные природные частоты для передачи данных, включая изображения, голосовые сообщения, и текст. По сути это стало первым в мире образцом беспроводных коммуникаций, но также наглядно продемонстрировало, что вселенная наполнена свободной энергией, которая может быть использована, чтобы соединить в единую сеть всех людей мира и дать им неограниченное количество энергии. Работы Теслы в этой области были подавлены, и большая их часть засекречена и по сей день.

  • 5 простых способов усилить сигнал Wi-Fi

    Значок Wi-FiКак знают все пользователи домашнего Wi-Fi, от него не всегда удаётся добиться нормального покрытия в каждом углу вашего дома, а если вы хотите отнести компьютер куда-нибудь действительно подальше от роутера – вам вполне вероятно придётся существенно усилить беспроводной сигнал.

    Следующие продукты, хаки и советы помогут вам настроить Wi-Fi так, чтобы он давал вам хорошую связь, где бы вы ни находились.

    Если вы хотите иметь возможность пользоваться Wi-Fi удалённо – например на пикнике, где никаких беспроводных сетей поблизости не наблюдается, вам придётся прибегнуть к одному из двух возможных решений: Подключить тарифный план, который позволит превратить ваш телефон в хотспот, или приобрести собственный хотспот вроде Mi-Fi. Этот небольшой мобильный девайс карманного формата соединяет множество устройств при помощи вашего сотового оператора. Само устройство стоит 50 долларов, плюс расходы на тарифный план.

    Mi-Fi роутер

    Расширение же существующего Wi-Fi сигнала, чтобы он покрывал большую площадь, чуть более хитрая задача.

    И первым и самым простым действием здесь будет проверить текущие настройки вашего роутера. Многие современные роутеры поддерживают два базовых стандарта: 802.11b и 802.11g. Отключите 802.11b – это устаревший и медленный стандарт, который будет тормозить ваше соединение. Это даст вам дополнительную мощность сигнала, но вряд ли добьёт до самых отдалённых точек, которые могли бы вам понадобиться.

    Далее, проверьте место размещения вашего роутера. И хотя эта коробка может плохо вписываться в ваш интерьер, постарайтесь избегать размещения её в глубине вашего дома или напротив внешней стены. Wi-Fi роутеры лучше всего работают без физических препятствий вроде бетона или кирпичей, которые будут блокировать их сигнал. Разместите его в центре дома, либо сместите ближе к той зоне, в которой хотите получить сильный сигнал. Но знайте, что покрытие других частей дома от этого пострадает.

    Теперь, когда роутер размещён подходящим образом, вы можете заняться увеличением дальности его сигнала. Многие говорят, что удачно размещённая банка из-под Кока-Колы или немного алюминиевой фольги могут в этом помочь, добавив вам одну-две полоски мощности. Посмотрите приведённое ниже видео о том, как сделать собственный усилитель Wi-Fi.

    Подобная самодельная модификация прекрасно подойдёт, если вам не удаётся отцентрировать роутер внутри вашего дома — или если вы хотите предотвратить использование вашей сети соседями — поскольку она заставит сигнал отражаться от металла в обратном направлении.

    Другой опцией является замена стоковой антенны вашего роутера на всенаправленную. Этот простой ход может потенциально удвоить и даже утроить силу вашего сигнала во всех направлениях, и при этом стоит совсем недорого.

    Но если вы ищите возможности усилить сигнал ещё больше, вам потребуется приобрести уже репитер или увеличитель радиуса действия. Поместите репитер между роутером и «мёртвой зоной», где он будет улавливать исходный сигнал и передавать его дальше. Такой репитер можно сделать из некоторых старых роутеров или купить новый примерно за 40 долларов. Хорошим вариантом здесь является  «SharePort Mobile Companion» от D-Link, который может выступать в качестве роутера, Wi-Fi хотспота или репитера по простому щелчку переключателя.

    Д-Линк

    В целом же, если ваш сигнал не настолько силён, как вам хотелось бы, у вас всегда есть различные варианты действий, многие из которых бесплатны или весьма недороги. Однако помните, что не всем подойдут одни и те же решения. Например, различия в такой простой вещи как рельеф местности, могут иметь огромное воздействие на мощность вашего Wi-Fi сигнала.

  • 14 секретов Twitter для продвинутых пользователей

    1. Показать ленту действий

    1Это аналог ленты новостей на Facebook и vk.com, а также отличный способ найти новый интересный контент и пользователей, которых можно читать. Проверяйте с помощью ленты действий (Activity feed), чем люди, которых вы читаете, заняты в Твиттере помимо собственных твитов. Выберете меню #В курсе > Действия (Discover > Activity), чтобы увидеть ленту действий тех, на кого вы подписаны.

    2. Добавляйте в избранное

    2Каждый пользователь Твиттера хочет заполучить как можно больше «фолловеров». Чтобы ускорить прогресс, сделайте поиск по словам, которые близки вашим интересам (или связаны с темой вашего микроблога, если вы журналист или другой производитель контента). Потом добавьте в избранное те твиты, в которых упоминается что-то, что вам нравится – и, скорее всего, их авторы «зафолловерят» вас в ответ.

    3. Показать ответы

    3У подтверждённых пользователей Твиттера ответы и упоминания не отображаются в новостной ленте. Чтобы увидеть их, зайдите к пользователю на страницу профиля и нажмите «Все» (All) над лентой твитов.

    4. Подпишитесь на списки

    4Создание списков – лёгкий способ следить за твитами, когда вы подписаны на большое количество людей. Зайдите в Я > Списки (Me > Lists), чтобы распределить пользователей по категориям удобным для вас способом. Вы можете также подписаться на списки других пользователей, зайдя в их профиль и выбрав в меню «списки». В приложениях вроде TweetDeck у вас появится ещё и возможность сделать из каждого списка отдельную колонку.

    Хотите видеть чьи-то твиты, не подписываясь на пользователя в вашей основной новостной ленте? Добавьте его в один из списков, но помните: пользователь сможет видеть списки, в которые он добавлен (если только вы не поставите на них отметку «Личные»).

    5. Создайте пользовательские виджеты

    5Создайте виджет Твиттера для своего вебсайта. Для этого зайдите в меню Настройки > Виджеты > Создать новый (Gear Icon > Settings > Widgets > Create New). Виджет будет отображать ваши твиты, также вы сможете настроить его внешний вид.

    В Твиттере есть возможность создать виджеты и для других пользователей, что удобно, например, когда вы хотите разместить новостную ленту компании на вашем сайте. Зайдите на страницу нужного вам пользователя, нажмите иконку с силуэтом над лентой твитов и выберите «Вставить этот профиль» (Embed this Profile).

    6. Выбирайте темы

    6Если вам наскучил стандартный фон Твиттера, и у вас нет собственных подходящих фотографий, используйте сервис Themeleon, чтобы подобрать что-то близкое вам по духу.

    7. Расширенный поиск

    7Не можете найти что-то или кого-то? Попробуйте расширенный поиск, который найдёт для вас отдельные фразы, твиты с определённым местоположением, языком, и многое другое.

    8. Горячие клавиши

    8Твиттер позволяет использовать более 20 горячих клавиш, чтобы работать быстрее и эффективнее. Сочетание «G H» вернёт вас на домашнюю страницу, «R» используйте для ответа, а «G U», чтобы найти нужного пользователя.

    9. Отложите на потом

    9Сервис Pocket, помогающий вам удобно сохранять веб-контент, чтобы прочитать его позже в оффлайне, имеет уникальную интеграцию в Твиттер. Загрузив расширение для своего браузера, вы сможете сохранять «на потом» нужные ссылки на страницы прямо из твитов.

    10. Измените актуальные темы

    10Актуальные темы в Твиттере позволяют вам быть в курсе того, что больше всего волнует людей в сети в данный момент. Вы можете изменять список тем, чтобы он отображал самые «горячие» темы вашей страны или города, или же фильтровал их согласно вашим интересам.

    11. Найдите друзей

    11Синхронизируйте Твиттер с вашей электронной почтой и контактами в других социальных сетях. Для этого выберите В курсе > Поиск друзей > Поиск в адресной книге (Discover > Find Friends > Search your address book for friends).

    12. Добавьте несколько аккаунтов

    12Вы можете следить за твитами сразу с нескольких аккаунтов на своем мобильном устройстве. Для этого на вашей странице профиля нажмите кнопку под значком силуэта, а после знак «+» в правом верхнем углу. Введите ваше второе имя и пароль, и вы сможете переключаться между двумя аккаунтами.

    13. Адаптируйте Твиттер под себя

    13Чтобы информация, которую предлагает вам Твиттер, оказалась ещё более полезной, заставьте его свериться с историей вашего браузера. Нажмите Настройки > Учётная запись > Индивидуализация (Gear Icon > Settings > Account > Personalization) и отметьте галочкой поле «Адаптировать Твиттер исходя из недавно посещённых веб-страниц» (Tailor Twitter based on my recent website visits).

    Например, если вы часто посещаете спортивные сайты, то Твиттер предложит микроблоги разных спортсменов и команд, которые читают другие пользователи, посещающие этот же сайт.

    14. Загрузите архив твитов

    14В конце 2012 года в Твиттере появилась возможность загружать архивы ваших твитов, начиная с самого первого в виде сохранённой HTML-страницы. Зайдите в Настройки > Учётная запись > Ваш архив Твиттера > Запросите свой архив (Settings > Account > Your Twitter Archive > Request Your Archive). Правда, у вас не выйдет скачать архив моментально, но вы получите уведомление, когда он станет доступен для скачивания.

  • Excel для продвинутых: 9 полезных трюков

    1Microsoft Excel, пожалуй, лучшая офисная программа из когда-либо созданных. На ней держатся целые отрасли экономики, так что, виртуозно овладев этим инструментом, вы сразу заметите, что дела у вашего бизнеса идут в гору.

    Кроме множества базовых приёмов работы с этой программой, которые вы наверняка уже знаете, полезно изучить некоторые хитрости «для продвинутых», которые сделают вас на голову выше всех остальных. Так что, если хотите впечатлить своих боссов и разгромить конкурентов, вам пригодятся эти 9 хитрых функций Excel.

    1. Функция  ВПР

    2

    3 4 Эта функция позволяет быстро найти нужное вам значение в таблице. Например, нам нужно узнать финальный балл Бетт, мы пишем: =ВПР(“Beth”,A2:E6,5,0), где Beth – имя ученика, A2:E6 – диапазон таблицы, 5 – номер столбца, а 0 означает, что мы не ищем точного соответствия значению.

    Функция очень удобна, однако нужно знать некоторые особенности её использования. Во-первых, ВПР ищет только слева направо, так что, если вам понадобится искать в другом порядке, придется менять параметры сортировки целого листа. Также если вы выберете слишком большую таблицу, поиск может занять много времени.

    2. Функция ИНДЕКС

    5Отражает значение или ссылку на ячейку на пересечении конкретных строки и столбца в выбранном диапазоне ячеек.

    Например, чтобы посмотреть, кто стал четвёртым в списке самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Уолл-стрит, набираем: =ИНДЕКС(А3:А11, 4).

    3. Функция ПОИСКПОЗ

    6Функция ПОИСКПОЗ выполняет поиск указанного элемента в диапазоне(Диапазон. Две или более ячеек листа. Ячейки диапазона могут быть как смежными, так и несмежными.) ячеек и отражает относительную позицию этого элемента в диапазоне.

    Например, вот как можно найти позицию Bank of America в выбранном диапазоне ячеек.

    Чем это полезно?

    7 11 10 9 8По отдельности ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ не особо полезны. Но вместе они могут заменить функцию ВПР.

    Например, чтобы в большой таблице найти, кто является главой Wells Fargo, пишем =ИНДЕКС(А3:А11,ПОИСКПОЗ(«Wells Fargo»,B3:B11,0).
    С помощью функции ВПР этого не сделать, потому что она ищет только слева направо. А сочетание двух последних позволяет сделать это с легкостью.

    4. 3D-сумма

    12Допустим, вы решили подсчитать, сколько денег вы тратите каждый день и вести учёт в течение семи недель. Под каждую неделю вы создали отдельный лист, куда по дням заносите расходы на алкоголь, еду и прочие мелочи.

    13Теперь на вкладке TOTAL (ИТОГО) нам нужно увидеть, сколько и в какой день вы потратили за этот период. Набираем =СУММ(‘Week1:Week7’!B2), и формула суммирует все значения в ячейке B2 на всех вкладках.

    14Теперь, заполнив все ячейки, мы выяснили, в какой день недели тратили больше всего, а также в итоге подбили все свои расходы за эти 7 недель.

    155. $

    16Одна из самых удобных функций в арсенале Excel, а также одна из самых простых – это знак $. Он указывает программе, что не нужно делать автоматической корректировки формулы при её копировании в новую ячейку, как Excel поступает обычно.

    16 20 19 18 17На рисунках выше четыре разных способа указать программе, что верхняя левая ячейка должна быть идентична ячейке А1. Теперь, если вы будете копировать эту формулу со знаком $ в ячейки ниже, её содержимое останется неизменным.

    21

    При этом знак $ перед «А» не даёт программе изменять формулу по горизонтали, а перед «1» – по вертикали. Если же написать «$A$1», то значение скопированной ячейки будет одинаковым в любом направлении.

    22Очень удобный приём, когда приходится работать с большими базами данных.

    6. &

    24Если вы хотите собрать все значения из разных ячеек в одну, вы можете использовать функцию СЦЕПИТЬ. Но зачем набирать столько букв, если можно заменить их знаком «&», как в примере выше?

    7. Массивы

    25Для создания массива или матрицы вам потребуется несколько операций, но они сложнее, чем в случае с обычными формулами, ведь для отображения результата требуется не одна, а несколько ячеек.

    26 27Например, давайте перемножим две эти матрицы. Для этого используем функцию МУМНОЖ(Массив 1, Массив 2). Главное, не забудьте закрыть формулу круглой скобкой. Теперь нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter, и Excel покажет результат умножения в виде матрицы. То же самое касается и других функций, работающих с массивами – вместо простого нажатия Enter для получения результата используйте Ctrl+Shift+Enter.

    8. Подбор параметра

    28

    Без этой функции Excel целым легионам аналитиков, консультантов и прогнозистов  пришлось бы туго. Спросите кого угодно из сферы консалтинга или продаж, и вам расскажут, насколько полезной бывает эта возможность Excel.

    Например, вы занимаетесь продажами новой видеоигры, и вам нужно узнать, сколько экземпляров ваши менеджеры должны продать в третьем месяце, чтобы заработать 100 миллионов долларов.

    29 31 30Для этого в меню «Инструменты» выберите функцию «Подбор параметра». Нам нужно, чтобы в ячейке Total revenue (Общая выручка) оказалось значение 100 миллионов долларов. В поле set cell (Установить в ячейке) указываем ячейку, в которой будет итоговая сумма, в поле to value (Значение) – желаемую сумму, а в by Changing cell (Изменяя значение ячейки) выберите ячейку, где будет отображаться количество проданных в третьем месяце товаров. И – вуаля! – программа справилась. Параметрами и значениями в ячейках можно легко манипулировать, чтобы получить нужный вам результат.

    9. Сводные таблицы

    32Если вам нужно провести макроанализ и увидеть общую картину, а на руках у вас только бесконечные колонки цифр, то сводная таблица станет отличным способом оптимизировать и ускорить вашу работу.

    33 36 35 34Для этого выберете в меню «Вставка» пункт «Сводная таблица». Введя нужные диапазоны, вы получите данные в виде удобной для восприятия таблицы. Вы легко можете изменять параметры отображения данных с помощью конструктора сводных таблиц, сравнивать и анализировать полученные числа и прочее, прочее.

    Сводная таблица – прекрасный способ превратить огромный бесполезный объём информации в удобные для работы данные в рекордно короткие сроки.

    Примечание: название функций и операций на русском языке указано в соответствии с русифицированной версией Microsoft Excel 2010.

  • Ядерная лава способна расплавить почти любой материал

    2
    Результаты эксперимента с кориумной лавой

    Самое интересное в научных исследованиях – это сделать открытие совсем не в той сфере, в которой работал. Таким открытием является радиоактивная лава, опасность которой обнаружилась при исследовании аварий на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме.
    Казалось бы,  какая вообще может быть связь между лавой и ядерной энергетикой? Тем не менее, эта связь есть. Не с искусственной лавой, которую люди производят, преимущественно, ради искусства, а с той радиоактивной субстанцией, при встрече с которой можно смело прощаться с жизнью. Происхождение такой лавы преимущественно случайно и последствия её появления исключительно трагические.

    Чтобы понять, о чём идёт речь, необходимо вернуться к атомным электростанциям. Объектом нашего внимания является ни что иное как расплавление ядерных топливных элементов реактора. Это происходит, когда  реакции расщепления ядра, происходящей в реакторе,  становится невозможно обеспечить должное охлаждение и начинает нагреваться всё, включая урановый стержень и бетонный пол самого здания АЭС. Во время катастрофы, такой, как в Чернобыле или на Фукусиме, становится невозможным охлаждение урановых стержней, и жар начинает с высокой скоростью распространяться по станции. Два наиболее важных первичных изотопа, которые используются в реакции расщепления ядра, это уран-235 и плутоний-239. Расщепление становится возможным с помощью поглощения нейтроном изотопов с ещё более коротким периодом полураспада (таких как цезий и стронций), и, собственно, является источником тепла и самой сущностью работы ядерного реактора. Цепная реакция расщепления, разложения и поглощения разъединённых альфа-частиц другими атомами может продолжаться бесконечно; нагрев будет происходить до точки, на которой урановые стержни (сделаны оны преимущественно из обогащённого урана) начнут деформироваться, а если температура поднимется ещё выше — плавиться. Обычно ядерный реактор охлаждается водой, но в непредвиденных обстоятельствах стержни расплавятся полностью, превратившись в лаву.

    Разумеется, такая искусственная лава отличается по составу от природной вулканической субстанции. Урановые стержни состоят из циркониевого корпуса и ядерного топлива — диоксида урана — внутри. В случае аварии на АЭС, когда температура превышает максимальный допустимый лимит в 700 градусов, стержень начинает деформироваться. Когда же температура достигает отметки в 1200 градусов, урановые стержни плавятся, превращаясь в субстанцию, состоящую из урана и циркония.

    Для того, чтобы сделать ядерный реактор безопаснее, необходимо изучить, как ведёт себя кориум, то есть, смесь, состоящая из ядерного топлива и расплавленных соседствующих материалов. Исследователи из Аргоннской Национальной лаборатории воссоздали кориум для более детального его изучения. В Интернете можно найти великолепные видеоролики, выложенные в сеть именно этой лабораторией. На этих видео можно заметить, что кориум обладает ещё более низкой вязкостью, что неудивительно, ведь температура этой радиоактивной жижи – свыше 2000 градусов, в то время как вулканический расплавленный базальт нагрет в лучшем случае до 1100-1200 градусов. Лаборатория использовала больше тонны лавы из диоксида урана в некоторых своих экспериментах, чтобы узнать, как быстро кориум прорвётся через такую преграду, как бетонные пол и стены ядерного реактора. Оказалось, очень быстро: кориум проплавляет себе путь сквозь бетон со скоростью около 30 см в час. Кроме того, экспериментальным путём исследователи убедились, что охлаждения водой может быть недостаточно: кориум, уничтожая все на своё пути, вырвется наружу в считанные часы.

    Обе катастрофы на ядерных электростанциях достигли стадии образования кориума. И Чернобыль, и Фукусима столкнулись с этим явлением. В то время как японцы утверждают, что лава не вышла за пределы здания АЭС (этот факт, кстати, не доказан), на советской электростанции, несомненно, контроль над ситуацией был потерян полностью. Существуют фотографии из Чернобыля, на которых видны трёхметровые потёки застывшего кориума. К счастью, температура плавления бетона, состоящего в основном из известняка, выше температуры плавления урановых стержней, в итоге сам процесс плавления бетона и смешивания его с лавой, охлаждает кориум.  Поэтому так много внимания уделяется поиску оптимального состава бетона для постройки ядерных реакторов.

    3Кориумная лава (на снимке уже застывшая), которая проплавила себе путь сквозь подвал Чернобыльского ядерного реактора в 1986 году

    Почему же тогда кориум так опасен? Ведь дальше трех метров за пределы реактора лава продвинуться не в состоянии?  Не следует забывать о составе этой субстанции. Даже когда кориум совершенно застынет, он будет очень и очень радиоактивен еще многие столетия.

    Измерения радиоактивности и газов, выделяющихся из охлаждённого реактора Фукусимы, показали, что кориум во время катастрофы продвинулся более чем на полметра через заграждающие бетонные стены.

    На самом деле стадия образования кориума – явление очень редкое, оно возникает только  при условии цепной реакции чрезмерного количества высокоактивных изотопов. Впрочем, существуют теории, что в далеком прошлом на нашей планете имелись естественные ядерные реакторы, которые нагревали Землю за счет расщепления урана, тория и калия.

  • 5 простых способов сделать ваш Android неуязвимым для взлома

    news797Хотя операционная система Android действительно чуть более уязвима к malware-атакам, чем iOS, ситуация с ней отнюдь не так плоха, как хотела бы вас убедить Apple. Несколько простых приёмов и толика здравого смысла сделают вашу систему неуязвимой для любых атак.

    1. Установите экран блокировки

    Да, блокировочный экран Android не выглядит серьёзной преградой – но даже он может предоставить некоторую защиту от случайных атак.

    Он предоставляет вам несколько возможностей разблокировки – паттерн, пин-код, пароль и Face Unlock, по крайней мере у стоковых Android-аппаратов. Из перечисленных методов наибольшей безопасностью обладает пароль. Пин-код технически более хаотичен, чем паттерн (по крайней мере, в теории). Однако паттерн, хотя и выглядит забавно, делает вас уязвимым для атак на него – которые, по подсчётам аналитиков, в идеальных условиях работают  в 68 процентах случаев.

    Но какой бы метод защиты вы не выбрали – это всё равно лучше, чем никакой защиты вообще, и простой пароль может отразить большинство казуальных атак. Поверьте, это стоит одной секунды неудобства 50 раз в день.

    2. Установите Anti—Malware программу

    Также как и на Windows-машинах, какая-либо антивирусная программа в системе вам очень пригодится. Существует большое количество Anti-Malware программ, многие из которых бесплатны. Хорошие рекомендации заслужили Lookout, AVG и Avast. Они способны отслеживать вредоносный код, проверять устанавливаемые приложения по базе известных угроз и в целом следить за безопасной работой вашего телефона.

    3. Не кэшируйте пароли

    Это несколько раздражает, но это правда. Кэширование пароля – это, безусловно, невероятно удобно, но это и подарок небес тому, кто сумеет украсть ваш телефон. Благодаря им злоумышленник из одного телефона может извлечь логины вашей электронной почты, аккаунты социальных сетей и множество других вещей. Разумеется, другие меры безопасности, вроде экранов блокировки, предоставляют некоторую защиту, но единственным надёжным методом здесь является простой отказ от сохранения паролей. В основном их сохраняет ваш интернет-браузер – другими словами, Chrome.

    4. Проверьте привилегии СуперПользователя

    Если вы получили root-права на своём Android (что в целом более чем оправданно), вам надо быть особенно бдительными в вопросах безопасности. Рутинг телефона позволяет приложениям запускаться с уровнем доступа «root», в обход стандартных проверок системы. Вредоносное приложение с root-доступом будет невероятно опасным – фактически, оно сможет делать на вашем телефоне всё, что захочет, и без вашего ведома (это является основной причиной, почему телефоны не поставляются с root-правами «из коробки»).

    Однако это не является причиной не выполнить рутинг. Вместо этого, вам просто надо уделить чуть больше внимания управлению вашими приложениями. Выполнив рутинг, вы, скорее всего, установите SuperSU или Superuser, которые позволяют вам давать root-права приложениям и просматривать, какие программы на самом деле используют свои продвинутые привилегии. Будьте крайне осторожны в выборе программ, которым вы даёте разрешение СуперПользователя – давайте их только проверенным приложениям из проверенных источников. Также полезно время от времени просматривать список и убирать из него ненужные программы.

    5. Устанавливайте приложения ТОЛЬКО из надёжных источников

    Один из самых распространённых методов заражения Android – это скачивание инфицированного приложения. Anti-Malware программа, как упоминалось ранее, может предоставить вам один дополнительный слой защиты против таких угроз, помечая всё, что она находит подозрительным.

    Но лучшей защитой, безусловно, является здравый смысл. Благодаря усилиям Google, большинство приложений в Android-магазине чисты, и угрозы исходят в основном от различных эксплойтов, которые заражают обычные приложения, к примеру, через систему рекламы. В любом случае, хорошо известные и популярные приложения с большей вероятностью будут безопасны; установка же программ с третьих ресурсов всегда будет потенциально опасной, и весь вопрос в данном случае сводится к уровню вашей наивности (или, если угодно — доверчивости).

  • Шесть неразгаданных тайн древних цивилизаций

    32182259Этот факт не освещается мировыми СМИ и не обсуждается широкой публикой, но, тем не менее, остаётся фактом: сегодня человечество должно выбрать, какого взгляда на историю оно будет придерживаться, и в какую сторону, исходя из своего выбора, двигаться дальше.

    На данный момент существует официальная, лишённая загадок, кое-как объясняющая некие нестыковки и занятая, в основном, раскапыванием черепков и составлением каталогов, официальная история. Её, теперь уже в полную силу, опираясь на доказательства и вопросы, на которые нет ответа, теснит история альтернативная.

    Надо заметить, что ещё 15 лет назад  последователи обоих направлений работали сообща и всегда могли договориться, но это закончилось по двум причинам. Во-первых, «альтернативщики» рассорились с египтологами, небезосновательно предположив, что знаменитый Сфинкс гораздо старше, чем даже самый старый из египетских фараонов. А вторым ударом по официальной науке истории стала книга Криса Данна «Электростанция в Гизе: технологии древнего Египта».

    На этом, в конце десятых годов, пути официальной и альтернативной истории разошлись. Нет больше даже формальной вежливости, вызов брошен и принят, холодная война началась. Приверженцы официальной истории берут на вооружение политику и идеологию. Они уже не ограничиваются провозглашением исключительной истинности «правильной» истории, они стали вести активную антипропаганду любых других взглядов на человеческое прошлое.  Это выглядит по меньшей мере странно и заставляет предположить в таких «учёных» всего лишь сердитых вахтёров, охраняющих неприкосновенность общепринятых научных догм.

    1 тайна. Великая Пирамида: абсолютно точная инженерная мысль1Последняя в числе семи чудес света, и самая чудесная из них. Несмотря на то, что каждый сантиметр её тщательно исследован, официальная история даёт очень мало исчерпывающих объяснений. Кто был строителем? С какой целью она построена? Каким образом неграмотные и дикие египтяне сумели создать сооружение из 2,3 миллионов каменных блоков общей массой свыше четырёх миллионов тонн, идеально подогнанных друг к другу с помощью неведомого скрепляющего раствора и образующих совершенное с инженерной точки зрения, строение? Один этот, последний вопрос, сам по себе рождает массу новых вопросов и ни одного ответа на него не существует. В двадцать первом веке при всех наших строительных технологиях, повторить это древнее сооружение мы вряд ли способны. А сколько ещё таких необъяснимых фактов?

    Практически бесшовная поверхность пирамиды. Чтобы выровнять известняк до такой степени, необходимы лазерные технологии. Они же нужны для того, чтобы так до сантиметра точно рассчитать основание пирамиды, как оно было рассчитано.

    Идеально прямой спуск-тоннель, длиной в сто метров, прорубленный в скале под ровным углом 26 градусов. Причём, факелы совершенно точно при строительстве не использовались. Каким же образом без огня и специальных приборов поддерживалась точность угла наклона? Погрешность в размерах тоннеля не превышает нескольких миллиметров.

    Строение выровнено по сторонам света с минимальной погрешностью. Для этого нужно было обладать немалыми знаниями в области астрономии.

    Очень сложная, но гармонично выстроенная внутренняя структура, превращающая пирамиду в 48-этажное здание, оборудованное загадочными вентиляционными шахтами, дверями, в прорубании которых, вне всякого сомнения, использовались пилы с алмазными наконечниками, очевидная машинная шлифовка камня в различных помещениях Великой Пирамиды.

    2 тайна. Происхождение собаки: генная инженерия2Тайна, покрытая мраком, ещё более древним, чем египетская тьма — это собаки. Казалось бы, ничего удивительного в собаках нет, это всего лишь одомашненные потомки волков, лис, койотов и прочих пёсьих. Однако происхождение вернейших друзей человека не столь очевидно. Совсем недавно генетики обескураженно заявили, что археологи, антропологи и зоологи поколениями заблуждались на счёт собак. В частности ошибочными оказались общепринятые убеждения, что собака была одомашнена около 15 тысяч лет назад. Первые исследования пёсьей ДНК показали, что все породы собак выведены исключительно из волков, причём не позднее чем сорок тысяч лет назад, возможно, даже ещё раньше, вплоть до 150-тысячного года до нашей эры.

    Почему этот факт столь интересен? На этот вопрос можно дать ответ, задав другой вопрос: как так получилось, что из волка вдруг вывелись собаки? Не следует думать, что на этот вопрос легко ответить. Или трудно. На этот вопрос вообще нет ответа. Рассуждения о том, что наши предки из каменного века каким-то образом подружились с волком (причём неизвестно, каким таким образом) и этот волк стал волком-мутантом, отцом всех собак. Или матерью. Безусловно, все любят собак и хотят верить, что всё бывает так просто, но на самом деле не бывает.

    Вопрос в том, как же так получилось, что у папы волка и у мамы-волчицы появился совершенно другой зверь, мутант, выглядящий как волк, но в характере которого оставлены только те черты, которые подходили для совместного проживания с человеком и были ему удобны и полезны. Это необъяснимо. И кроме того, невероятно, потому что случайный мутант просто не выжил бы в стае, подчинённой строгой иерархии и определённым ритуалам. Никакой естественной эволюции тут быть не могло. Любой зоолог подтвердит: если человек возьмёт из леса двух волков, самца и самку, то даже за продолжительное время без вмешательства генной инженерии, собаку ему не вывести.

    3 тайна. Мохенджо-Даро: городская архитектура3Никакая самая официальная история не спорит с тем фактом, что жить «без удобств» человечеству пришлось вплоть до двадцатого века. Никакой канализацией до этого в городах и не пахло. Оказывается, не во всех. Жители южноазиатского города Мохенджо-Даро, существовавшего примерно с 2600 до 1700 гг. до н.э., пользовались благами своей тогдашней цивилизации, причём блага почти не уступали современным. Мохенджо-Даро удивителен, впрочем, не столько наличием водопровода и общественных туалетов, сколько самой городской структурой, тщательно продуманной и отлично исполненной. Город, очевидно, был полностью спланирован заранее и построен на специальной подвесной системе в два уровня. Здания Мохенджо-Даро выполнены из обожженного кирпича стандартного размера. Чёткая система улиц, дома «с удобствами», зернохранилища, бани, — город был оснащён всем необходимым по современным стандартам.

    Загадка  Мохенджо-Даро и основной вопрос, предназначенный историкам и археологам, такой: где те города, которые предшествовали этой столице индской цивилизации? Почему люди не умели даже обжечь кирпич, — и вдруг отстроили подобный мегаполис? Но этот вопрос не единственный, так как социальная структура в Мохенджо-Даро также значительно опережала все прочие.

    Индская цивилизация – одна из трёх, чья письменность не была расшифрована. Их города – ровесники великих египетских пирамид.

    4 тайна. Шумеры – основа всех цивилизаций4Подобно Египту и долине реки Инд, «земля Авраама» — сухая, бесплодная, перерезанная могучей рекой, никак не могла быть пределом мечтаний для кочевых племён каменного века. Историки до недавнего времени вообще не верили в шумеров, считая их библейским вымыслом, да и сейчас никто не может объяснить, откуда они взялись, почему выбрали такие суровые места для обоснования, на каком языке говорили, откуда им были известны основы металлургического производства. Шумеры знали, как строить печи для производства бронзы, строили города, возводили зиккураты, возделывали землю и развивали науки, в частности, математику. Именно благодаря им в часе 60 минут, а в минуте – 60 секунд. Именно они рассчитали, что в круге – 360 градусов. И всё это в то время как практически всюду на земле человечество ещё мычало, складывало на пальцах и собирало съедобные корешки.

    5 тайна. Теотиуакан – невероятное развитие техники5

    Теотиуакан был первым настоящим городом в Америке, как северной, так и южной. В период расцвета в нём обитало не менее 200 тысяч человек. Археологи произносят это название с благоговением, потому что оно как бы является синонимом археологического и исторического невежества: об этом городе практически ничего не известно. Откуда взялись люди, построившие город, на каком языке они говорили, как было организовано их общество. Здесь, в вершине пирамиды Солнца, археологи нашли один из самых удивительных артефактов на планете: пластинки слюды. Звучит не впечатляюще, но для тех, кто интересуется наукой, наличие огромных слюдяных пластин, встроенных в верхнюю часть пирамиды – явление знаменательное. Слюда не годится в роли строительного материала, зато она является отличным щитом против электромагнитного излучения и радиоволн. С какой бы  целью ни  использовали слюду древние жители Теотиуакана, смысл её был явно не в декоре.

    6 Тайна. Перу: высокие технологии в каменном веке6Озеро Титикака, расположенное в Андах, на границе Боливии и Перу, также не самое комфортное и плодородное место на земле. Тем не менее, именно оно полно загадочных мегалитических сооружений, иногда не вполне понятного предназначения. Искусно вырезанные каменные изваяния массой более ста тонн скреплены бронзой, как расплавленной, так и специальными бронзовыми зажимами. Археологи считают, что бронзы вообще не могло быть в Перу в те времена, но она есть, как и неоспоримы доказательства того, что на высоте 3800 метров были созданы высокопродуктивные сельскохозяйственные зоны с помощью дамб, каналов и плотин. Стоит ли говорить, что ни происхождение, ни язык таинственной цивилизации историкам не известны.

  • Лучшие фотографии каждой планеты нашей Солнечной системы

    Меркурий

     
    Полученный с космического аппарата NASA «Messenger», это – самый лучший когда-либо сделанный снимок Меркурия. Он был скомпилирован совсем недавно, 22 февраля 2013 года.Меркурий фото

    Венера

     
    Это чуть более старый снимок – с миссии «Magellan» 1996 года. Он был на орбите с 1989 года, но это один из лучших снимков, сделанных им за всё время полёта. Тёмные точки по всей поверхности планеты – это следы метеоритов, а большая светлая часть в центре – это Ovda Regio, массивный горный хребет.Венера фото

    Земля

     
    40 лет спустя после публикации знаменитого снимка «Голубого шара», который показал, как выглядит наша планета из космоса, NASA выпустило эту обновлённую версию, сфотографированную спутником «Suomi NPP».Земля фото

    Марс

     
    В случае с Марсом нам следует вернуться назад в 1980 год. Недавние успехи в исследовании Марса дали нам множество сверхдетальных снимков этой планеты, но все они сделаны с близкого расстояния или теперь уже вовсе с поверхности. А этот снимок опять же в виде «Мраморного шарика» — один из лучших за всю историю Красной планеты. Это мозаичное изображение, полученное с орбитального модуля «Viking 1». Трещина в середине – это Valles Marineris, огромный каньон, идущий вдоль экватора планеты, один из крупнейших в нашей солнечной системе.Марс фото

    Юпитер

     
    Лучший снимок Юпитера был получен, хотите верьте, хотите нет, с пролетающего мимо зонда Cassini в ноябре 2003 года, который летел собственно говоря к Сатурну. Что интересно, всё что вы здесь видите, на самом деле является облаком, а не поверхностью самой планеты. Белые и бронзовые кольца – это разные типы облачного покрова. Этот снимок выделяется тем, что эти цвета очень близки к тому, что на самом деле увидел бы человеческий глаз.Юпитер фото

    Сатурн

     
    А когда зонд «Cassini» наконец-таки достиг точки своего назначения, он сделал эти экстраординарные снимки Сатурна и его лун. Эта фотография была скомпилирована из снимков, сделанных во время равноденствия Сатурна в июле 2008 года, мозаики из 30 изображений, снятых на протяжении двух часов.Сатурн фото

    Уран

     
    Бедный Уран. В 1986 году, когда «Voyager 2» прошёл мимо первого «ледяного гиганта» на своём пути за пределы Солнечной системы, он выглядел не более чем зелёно-голубая сфера без каких-либо особых примет. Причиной этому были метановые облака, которые составляют верхний слой замороженной газовой атмосферы этой планеты. Существует мнение, что где-то под ними существуют и водяные облака, но точно этого сказать не может никто.Уран фото

    Нептун

     
    Последняя планета, которая является планетой с точки зрения учёных, Нептун был открыт только в 1846 году, и даже тогда он был открыт благодаря математическим расчётам, а не наблюдениям – изменения в орбите Урана привели астронома Алексиса Бувара к предположению, что за ним находится ещё одна планета. И этот снимок не очень качественный, потому что Нептун посещался всего один раз, зондом «Voyager 2» в 1989 году. Сложно представить что на самом деле происходит на этой планете – температура на ней чуть выше абсолютного нуля, на нём дуют самые сильные ветры в Солнечной системе (до 2 тысяч километров в час), и мы имеем крайне смутное представление, как эта планета вообще сформировалась и существует.Нептун фото

    Плутон

     
    Да, Плутон является «карликовой», а не обычной планетой. Но мы не можем оставить его без внимания, особенно по той причине, что это последнее крупное небесное тело в нашей солнечной системе – что также означает, что мы имеем очень мало информации о том, как он выглядит и что там происходит. Это сгенерированное компьютером изображение, основанное на фотографиях телескопа Hubble; цвет синтезирован на основе предположений, и поверхность планеты не обязательно размыта, поскольку мы на самом деле вообще не знаем, на что она похожа.Плутон фото