Это интересно!

С тегом:
наука
451 градус по Фаренгейту  «451 градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) — научно-фантастический......
451 градус по Фаренгейту
«451 градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) — научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Роман описывает американское общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом. Пожарные, к числу которых принадлежит и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые найденные книги. В ходе романа Монтэг разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков. Название книги объясняется в эпиграфе: «451 градус по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага». История создания Негативный опыт сожжения книг уже был в истории человечества. Книги массово сжигались в нацистской Германии в рамках идеологической цензуры, а их авторы подвергались репрессиям. В США при сенаторе Джозефе Маккарти возникла политика маккартизма, в рамках которой практиковалось сожжение прокоммунистической литературы, хотя президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр призывал не сжигать книги, а помещать их в библиотеки, чтобы их могли читать. Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери писал в подвальном помещении публичной библиотеки Лос-Анджелеса на прокатной пишущей машинке, у которой была прорезь для монет, и за 10 центов она включалась на полчаса. Роман был написан за девять дней, аренда машинки обошлась в 9 долларов 80 центов. В основу текста лёг неизданный рассказ «Пожарный» (1949), а также рассказ «Пешеход». Роман «451 градус по Фаренгейту» был дважды экранизирован: в 1966 году режиссером Франсуа Трюффо и в 2018 году — Рамином Бахрани. Особенно удачным вышел последний фильм, который был представлен на Каннском фестивале и получил несколько наград. Источник: Википедия
Почему в атмосфере Земли горят все космические объекты?  Входя в плотные слои атмосферы на огромной скорости что метеориты, что космические корабли, что......
Почему в атмосфере Земли горят все космические объекты?
Входя в плотные слои атмосферы на огромной скорости что метеориты, что космические корабли, что падающие спутники испытывают сильнейшее трение о воздух. Огромная кинетическая энергия преобразуется в тепловую, что и является причиной сгорания в атмосфере. Но трение - не самая главная причина горения. Наряду с трением, падающий на огромной скорости объект интенсивно сжимает воздух перед собой. Воздух не может быстро уйти с пути объекта и образует перед ним этакую постоянно уплотняющуюся подушку. Вклад этой сжимающейся подушки в процесс нагрева гораздо более значимый, нежели вклад простого трения объекта о воздух. Огонь появляется из-за того, что при резком сжатии частицы воздуха начинают интенсивно перемещаться друг относительно друга, что приводит к внутреннему трению и обмену энергиями. Это и является основной причиной нагрева и последующего горения той части объекта, которая обращена к Земле. При этом нагревающаяся зона находится не на самом корабле или небесном теле, а перед ним. Если вы достаточно наблюдательны, то это можно заметить раньше, нежели узнать теоретические аспекты вопроса. Увидев комету в ночном небе или посмотрев на картинку такого объекта можно заметить, что зона "веселья" находится чуть дальше самого объекта. Источник
Огненные дожди, которые вошли в историю Человечества  Существует красивое и необычное явление, которое называют «огненный дождь».......
Огненные дожди, которые вошли в историю Человечества
Существует красивое и необычное явление, которое называют «огненный дождь». Невероятное завораживающее зрелище, когда кажется, что темное небо опрокидывается на землю стремительными огненными потоками. Тяжелые сверкающие капли взрывают ее поверхность, оставляя небольшие кратеры. Такое впечатление, что звезды решили покинуть небесную твердь и оказаться на земле. Вы, конечно, догадались, что речь идет о метеоритных потоках, которые, проходя сквозь слои атмосферы, сгорают, и мы можем наблюдать фейерверки, организованные самой природой. В истории земли было несколько знаменитых огненных дождей, которые оставили значительный след в воспоминаниях людей. В 1095 году огненный дождь в совокупности с лунным затмением спровоцировали Крестьянский крестовый поход, потому что церковники истолковали эти небесные явления как знамения и указания к действию. А в 1833 году над штатом Алабама прошел сильнейший огненный дождь. Он длился в течение 10 часов и остался в легендах и преданиях индейцев и европейских переселенцев. А через сто лет, в память об этом событии, была написана джазовая композиция «Звезды падали на Алабаму». Несмотря на то, что яркость и сила огненных дождей, с тех пор несколько уменьшилась, все равно, каждый год начиная с августа месяца и до конца декабря мы можем наблюдать это красивейшее природное явление – огненные дожди. В настоящее время сказочными представлениями любителей огненного дождя могут побаловать два метеоритных потока — это поток Геменид и поток Урсид. Они хорошо видны в северном полушарии в течение декабря. Но поток Геменид скоро покинет орбиту Земли и наблюдать за огненным дожем, сперва будет можно только при помощи специальной техники, а после 2100 года — Гемениды распрощаются с нами навсегда. А самое интересное, что в течение года, на землю выпадает достаточно много осадков в виде всевозможных космических тел. По данным ученых — примерно 2000 метеоритов, которые часто падают в океан или в безлюдные места и мы не всегда можем заметить одиночную падающую звезду. Источник
Как Солнце горит в Космосе без кислорода?  Солнце немного похоже на лампочку. Из ранних спектроскопических исследований 1800-х годов мы......
Как Солнце горит в Космосе без кислорода?
Солнце немного похоже на лампочку. Из ранних спектроскопических исследований 1800-х годов мы знаем, что оно состоит из газа, в основном водорода и гелия. Последний был фактически впервые обнаружен на Солнце, дав элементу его имя от Гелиоса, греческое название Солнца. Внутри Солнца, как и любой другой звезды, под огромным давлением, происходит слияние атомов Водорода. Грубо говоря, четыре атома (ядра, если точнее) Водорода (Н) сливаются последовательно в один атом Гелия (Не) - это называется термоядерный синтез. В настоящее время мы также знаем, что этот газ нагревается не путем непосредственного сжигания его химических компонентов, а благодаря особому явлению, противоположному тому, что происходит на атомных электростанциях – ядерному синтезу. Высвобождаемая энергия ускоряет частицы в ядре Солнца, и в свою очередь эти перегретые частицы медленно подпрыгивают и поднимаются к поверхности Солнца. Там температура водородно-гелиевого газа составляет 5500 градусов по Цельсию. Солнце "горит" из-за выброса элементарных частиц, в основном фотонов в результате термоядерной реакции внутри. Оно и не горит в прямом смысле, просто идёт ядерный синтез и корона солнца светится а не горит. там термоядерный синтез и термическое разложения вещества - и окисления частиц вакуума потому что воздух нужен только кислороду, многие вещества горят и без воздуха. Солнцу воздух не нужен. Кислород на Солнце на самом деле есть. Его там порядка 1%. Т.е. кислорода на Солнце примерно в 3000 раз больше, чем весит вся Земля целиком. Но к нагреву кислород на Солнце отношения толком не имеет. Энергия образуется не от окислительных реакций с участием кислорода (кислород хорошо окисляет много чего - углерод, водород, литий, кальций, магний далеко не полный набор), а в результате ядерных реакций синтеза, когда ядра водорода сливаются в ядро гелия. На самом деле со временем потом и гелий "гореть" начнет. Так что кислород для выделения энергии Солнцу не особо нужен. Солнце постоянно теряет крошечную часть своей массы, чтобы продолжать сиять, объединяя водород с гелием в своей кузнице синтеза – его ядре. Наблюдая за другими такими звездами, мы знаем, что к счастью, у него достаточно ядерного топлива, чтобы сиять еще несколько миллиардов лет. Источник  
Пожар в космосе – это катастрофа и почти верная смерть  В ряду самых известных, особое место занимают пожары в труднодоступных местах и замкнутых......
Пожар в космосе – это катастрофа и почти верная смерть
В ряду самых известных, особое место занимают пожары в труднодоступных местах и замкнутых пространствах: в шахтах, на подводных лодках и космических кораблях. Сегодня поговорим о пожаре в космосе. Наиболее известным из космических возгораний является пожар на российской орбитальной станции «Мир» 23 февраля 1997 года. Чтобы узнать, как это было, обратимся к воспоминаниям участников событий – экипажа 22 и 23 международных космических экспедиций. 23 февраля в России отмечают национальный праздник – День защитника отечества, в Центре управления полетами поздравления с Земли по традиции передают на орбиту. У праздничного стола собрались шестеро космонавтов, сразу два экипажа. Экипаж 22 экспедиций – Валерий Корзун, Александр Калери и Джерри Линенджер летают на «Мире» уже полгода и через неделю собираются домой. Экипаж 23 экспедиций – Василий Циблиев и Александр Лазуткин прилетели всего две недели назад, с ними в качестве гостя на русскую станцию прибыл немецкий космонавт Райнхольд Эвальд, все шестеро только-что пожелали Земле спокойной ночи и начали готовиться к ужину. Но ужинать в этот день не пришлось.... Чистый воздух на орбите вырабатывается из воды, но его хватает только для экипажа из троих человек. Если людей на станции больше, используют воздух привезенный с Земли, точнее не воздух, а кислородные шашки или по-другому генераторы кислорода. Для шестерых человек, чтобы дышать легко, в день надо сжигать не менее трёх шашек. Александр Лазуткин: "Прилетел сюда и тут установка по сжиганию вот этой самой шашки, находилась она за панелью, вставил шашку в трубу, все операции сделал, запустил, процесс пошёл, а потом слышу шум, такой нехарактерный, я поворачиваюсь к этой установке, а вокруг жерла пушки надет мешочек со специальным фильтром и меня поразило, что на этом мешочке начинает ткань гореть…" Василий Циблиев: "Мы готовились к ужину, я собирался завести будильник на завтра, а в это время немец Райнхольд Эвальд говорит: «горим мужики». И я прям глазом вижу, что действительно, вспышки. И такой ступор охватил сознание… Затем взяли огнетушитель и начали тушить. В начале страшно не было. Первая мысль – огнетушитель работает в двух режимах. Пена. Пена покрывает, но так как струя такая сильная, кислородная, эту пену сбрасывает, я переключился на жидкость, от раскаленного метала, естественно было много пара, который сразу воспринимается как дым". Валерий Корзун: "Во время тушения я прикоснулся пальцем к генератору и получил ожог, небольшой, размером меньше копеечной монеты, такой себе ожог первой степени, волдырь, это было не так критично. Пожар в космосе – это катастрофа и почти верная смерть. Пожарные на помощь не приедут, гидрантов под рукой нет, от огня и дыма никуда не деться. Даже открыть окно и проветрить помещение не получится — в космосе вакуум, безвоздушное пространство. Пламя от огня бьет прямо в стену станции, а стены на «Мире» из тончайшего алюминия. Огонь плавит металл, как масло, ещё пара минут, и стенка не выдержит и через дырку в вакуум как вода в воронку устремится весь воздух и тогда от резкого падения давления в венах закипит кровь…". Пламя пытаются погасить с помощью огнетушителей, на станции они есть в каждом отсеке. Тушит Валерий Корзун, сейчас он главный на «Мире», остальные летают по соседним отсекам, срывают со стен другие огнетушители и по цепочке передают их Корзуну. Дышать почти нечем – вся станция в удушливом дыму, космонавты уже не различают друг друга на расстоянии метра. Циблиев отдает приказ всем срочно надеть противогазы. Противогаз на «Мире» специальный, космический, в отличие от обычных они сами вырабатывают кислород для дыхания, их ещё ни разу не использовали по назначению. В таких противогазах гибель от удушья не грозит на ближайшие два часа. Ровно настолько рассчитан их ресурс. И за эти два часа надо успеть найти выход. С каждой минутой кислород в противогазах убывает. Командиры экипажей Корзун и Циблиев идут на риск, они по очереди на несколько секунд снимают противогазы и делают пару вдохов ядовитого воздуха на пробу, ведь всего через полчаса отравленным воздухом придется дышать всем шестерым, а пока рискуют только командиры. Параллельно Корзун пытается связаться по радио с Землей и получить четкие инструкции по дальнейшим действиям. Сергей Силков (главный оператор связи Центра управления полетами в 1997 году): "Выходили на связь и Корзун и Циблиев, никакой паники не было, чёткий абсолютно спокойный доклад. Но конечно элементы эмоций, элементы такого возбуждения были. Действительно выброс адреналина место имел потому что это действительно просто страшно за людей, которые находятся на высоте 400 километров и собственно говоря помочь им, кроме как словами ничем нельзя. Конечно никто не спал, конечно были вызваны все необходимые специалисты, был разработан целый набор рекомендаций." Два часа пролетели как минута. Кислород в противогазах на исходе. Хотя система очистки воздуха на станции работает на полную мощность дым еще не рассеялся. Корзун с Циблиевым принимают решение несмотря на смертельный риск снять противогазы и попробовать дышать без них. Корзун даёт команду всем снять противогазы, в нос сразу ударил сильный запах гари, дышится с трудом, из-за этого слезятся глаза и першит в горле. Валерий Корзун на всякий случай раздаёт всем респираторы. К утру 24 февраля дым на станции «Мир» рассеялся полностью, дышать стало безопасно, запах гари остался лишь в очаге пожара. С земли космонавтам поступают указания расслабиться и по возможности поспать. В Центре управления полетами окончательно убеждаются, что работать и жить на станции можно, но о том, как дорого будет стоить этот пожар для оборудования станции, а главное для здоровья космонавтов, ещё не догадывается никто ни в космосе, ни на Земле. Автор: Сергей Тетюхин Источник: потал "Пожарно-техническая вытавка" вдпо.рф
Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений  30 января 1935 года — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для......
Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений
30 января 1935 года — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера. Шкала Рихтера характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Самые сильные землетрясения на Земле имеют магнитуду 9.0. Шкала Рихтера — классификация землетрясений по магнитудам, основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Шкала была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Рихтером (1900‑1985), теоретически обоснована совместно с американским сейсмологом Бено Гутенбергом в 1941‑1945 годах, получила повсеместное распространение во всем мире. Шкала Рихтера характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Хотя шкала магнитуд в принципе не ограничена, существуют физические пределы величины выделившейся в земной коре энергии. В шкале использован логарифмический масштаб, так что каждое целое значение в масштабе указывает на землетрясение, в десять раз большее по мощности, чем предыдущее. Землетрясение с магнитудой 6,0 по шкале Рихтера вызовет в 10 раз более сильное колебание грунта, чем землетрясение с магнитудой 5,0 по той же шкале. Магнитуда землетрясения и его полная энергия — не одно и то же. Энергия, выделяющаяся в очаге землетрясения, при увеличении магнитуды на единицу возрастает примерно в 30 раз.Магнитуда землетрясения — безразмерная величина, пропорциональная логарифму отношения максимальных амплитуд определенного типа волн данного землетрясения, измеренных сейсмографом, и некоторого стандартного землетрясения.Существуют различия в методах определения магнитуд близких, удаленных, мелкофокусных (неглубоких) и глубоких землетрясений. Магнитуды, определенные по разным типам волн, отличаются по величине. Землетрясения разной магнитуды (по шкале Рихтера) проявляются следующим образом:2,0 — самые слабые ощущаемые толчки;4,5 — самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;6,0 — умеренные разрушения;8,5 — самые сильные из известных землетрясений. Ученые считают, что землетрясения более сильные, чем с магнитудой 9.0, произойти на Земле не могут. Известно, что каждое землетрясение представляет собой толчок или серию толчков, которые возникают в результате смещения горных масс по разлому. Расчеты показали, что размер очага землетрясения (то есть величина площади, на которой произошло смещение горных пород, которыми и определяется сила землетрясения и его энергия) при слабых, едва ощутимых человеком толчках измеряется в длину и по вертикали несколькими метрами. При землетрясениях средней силы, когда возникают в каменных зданиях трещины, размеры очага достигают уже километров. Очаги же при самых сильных, катастрофических землетрясениях имеют протяженность 500‑1000 километров и уходят на глубину до 50 километров. У максимального из зарегистрированных на Земле землетрясений очаг равен 1000 x 100 километров, т.е. близок к максимальной длине разломов, известных ученым. Невозможно и дальнейшее увеличение глубины очага, так как земное вещество на глубинах более 100 километров переходит в состояние, близкое к плавлению. Магнитуда характеризует землетрясение как цельное, глобальное событие и не является показателем интенсивности землетрясения, ощущаемой в конкретной точке на поверхности Земли. Интенсивность или сила землетрясения, измеряемая в баллах, не только сильно зависит от расстояния до очага; в зависимости от глубины центра и типа горных пород сила землетрясений с одинаковой магнитудой может различаться на 2‑3 балла. Шкала балльности (не шкала Рихтера) характеризует интенсивность землетрясения (эффект его воздействия на поверхности), т.е. измеряет ущерб, нанесенный данной местности. Балльность устанавливается при обследовании района по величине разрушений наземных сооружений или деформаций земной поверхности. Существует большое число сейсмических шкал, которые можно свести к трем основным группам. В России применяется наиболее широко используемая в мире 12‑балльная шкала МSK‑64 (Медведева‑Шпонхойера‑Карника), восходящая к шкале Меркалли‑Канкани (1902), в странах Латинской Америки принята 10‑балльная шкала Росси‑Фореля (1883), в Японии — 7‑балльная шкала. Оценка интенсивности, в основу которой положены бытовые последствия землетрясения, легко различаемые даже неопытным наблюдателем, в сейсмических шкалах разных стран различна. Например, в Австралии одну из степеней сотрясения сравнивают с тем "как лошадь трется о столб веранды", в Европе такой же сейсмический эффект описывается так — "начинают звонить колокола", в Японии фигурирует "опрокинутый каменный фонарик".
Любимый трюк Якова Перельмана  Температура возгорания бумаги – от 170 до 230 градусов Цельсия. Поэтому можно склеить......
Любимый трюк Якова Перельмана
Температура возгорания бумаги – от 170 до 230 градусов Цельсия. Поэтому можно склеить котелок из бумаги и вскипятить в нём воду. Этот трюк любил в своё время показывать советский популяризатор физики Яков Перельман. Но, если такой бумажный котелок поднести к огню без воды – он мгновенно сгорит. Кстати, вы знаете этого чудесного человека? Знакомы с его книгами? «Занимательная физика», «Занимательная астрономия», «Занимательная геометрия»… За последние 100 лет названия этих книг в нашей стране слышал каждый, кто в детстве, юности или уже во взрослом возрасте пробовал понять природу вещей, их свойств, объяснить причины некоторых явлений. Автор этих книг — Яков Исидорович Перельман – всю свою жизнь посвятил служению науке, но при этом никаких ученых степеней и званий никогда не имел, открытий не делал, да и сам себя считал не учёным, а лишь «любителем поразмыслить». Лишь после смерти благодарные читатели назовут этого удивительного человека «доктором занимательных наук». И не только потому, что его химия, алгебра, механика и прочие науки были непременно «занимательными». А, скорее, потому, что он одним из первых в мире с такой легкостью и талантом, с такой доходчивостью и простотой сумел занять этими научными дисциплинами миллионы людей. Если вы не знакомы с этом автором или забыли о нем, лето - самое время вспомнить. Книги Якова Перельмана - отличное чтение на отдыхе и для подростков. Их можно найти в книжных магазинах и сегодня.
Будьте пчелами, независимо от размера крыльев, ЛЕТАЙТЕ и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ жизнью  Пользователи соцсетей и развлекательные сообщества в интернете часто делятся фразой, что: в......
Будьте пчелами, независимо от размера крыльев, ЛЕТАЙТЕ и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ жизнью
Пользователи соцсетей и развлекательные сообщества в интернете часто делятся фразой, что: в космическом научном центре NASA висит плакат с пчелами, на котором написано: «Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено летать, но хорошо, что пчела об этом не знает». Закон физики, аэродинамический принцип гласит, что ширина крыльев слишком мала, чтобы удержать ее огромное тело в полете, но пчела не знает, она ничего не знает о физике или ее логике и все равно летит. Это то, что мы все можем делать, летать и побеждать в любой момент перед любыми трудностями и при любых обстоятельства. Это неправда, законы физики не мешают летать пчелам и шмелям. Просто принципы полёта насекомых и летательных аппаратов существенно различаются. На самом деле, смысл, заложенный в плакат с пчелами в NASA, совсем не в этом, а в том, что - будьте пчелами, независимо от размера крыльев, летайте и наслаждайтесь жизнью.
Как выдающийся учёный Никола Тесла однажды спас пожарных от конфуза  Нико с детства был изгоем и избегал общения. К счастью, изобретательный ум дал мальчику......
Как выдающийся учёный Никола Тесла однажды спас пожарных от конфуза
Нико с детства был изгоем и избегал общения. К счастью, изобретательный ум дал мальчику возможность реабилитировать себя в глазах общества. Однажды местные пожарные решили продемонстрировать работу нового пожарного насоса и устроили пожар. К смущению чиновников, шланг, по которому вода поступала из реки, не работал. Тесла интуитивно догадался, что в рукаве произошёл перегиб. Сбросив свой лучший воскресный наряд, он нырнул в воду, расправил шланг и стал героем дня. Это событие сильно повлияло на мальчика, послужив еще одним стимулом для развития интереса к изобретательской деятельности. Источник: Марк Сейфер. Никола Тесла. Повелитель Вселенной. – Москва: «Яуза», «ЭКСМО», 2008. С. 15. Поделился: руководитель Пожарно-технической выставки Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин