Я поехала в отпуск в гостиницу с системой «все включено». В первый день мы не смогли найти свободные шезлонги ни на пляже, ни у моря, что и было понятно, так как мы пришли после обеда. На следующий день мы пошли искать свободные места пораньше, и большинство было «занято» полотенцами. Наконец мы нашли одно свободное место, и позже с удивлением обнаружили, что многие шезлонги остаются "зарезервированными" почти на целый день или вообще никто не появляется.
На третий день мы решили убрать полотенца с двух шезлонгов и провести там весь день. Через четыре (!!) часа появилась пожилая пара. Они сообщили, что у них там лежали полотенца, и они прогнали нас с помощью обслуживающего персонала.
Это меня сильно разозлило, поэтому каждый следующий день после завтрака я ходила убирать полотенца со всех оставленных без присмотра шезлонгов, а затем наблюдала за этим хаосом со своего балкона. Многие люди жаловались, и к концу недели появилось объявление, что оставленные без присмотра полотенца будут убраны. Успех!
Эндоцерас — род вымерших гигантских головоногих моллюсков. Эндоцерасы плавали в морях нашей планеты в ордовикском периоде. Их окаменелости найдены в Боливии, Гренландии (Дания), Иране, Канаде, Китае, Малайзии, Норвегии, России, США, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, Южной Корее. В России окаменелости эндоцерусов встречаются, в частности, в каньоне реки Лава, Ленинградская область.
Линька – дело не самое приятное даже для млекопитающих, у которых этот процесс проходит легче, чем у птиц, рептилий или членистоногих. Поэтому копытное совсем не против, что пернатое удаляет излишки шерсти.
И все в плюсе! Ворона получает шикарный материал для гнезда, а косуля облегчает свои страдания.
Утром меня разбудили скворцы, которые как то очень громко орали. Время часов 5 утра, я выхожу посмотреть что там случилось, а там птица диковинная поселилась.
Птичку захотелось мальчику
Когда я подошел, начал орать, снимай меня папка )))
Пришлось тащить лестницу, и снимать эту рыжую птичку
Урчание вот в таком виде, как на видео, доступно только малым кошкам. Не в смысле «маленьким», - их просто так классифицируют исходя из строения голосового аппарата и кое-каких других особенностей. Вот, например гепард – достаточно крупный, но всё равно относится к малым кошкам, как и рыси, пумы и каракалы. У этих шерстяных есть две подъязычные косточки, которые вибрируют под действием голосовых связок. Вот эта самая вибрация нам слышится как приятное мурлыканье. Котики вибрируют, когда им хорошо и спокойно, когда ухаживают за потомством и даже когда сильно стрессуют – это их успокаивает.
Первое упоминание о передаче фотоизображения по проводам относится
к 1843-у году. Речь идет об изобретении шотландского физика Александра Бейна.
Однако, кроме этого упоминания других свидетельств история не сохранила – Бейну
не удалось нормально синхронизировать начало отправки и начало приема
фототелеграммы, посему принято считать, что его аппарат был крайне неудачен и
практически применяться не мог. Значительно более известен в анналах истории
электрической связи итальянец Джованни Каселли, который 12 лет спустя после
Бейна, в 1855 году использовал ту же самую идею, но довел ее до ума и сделал пригодной
для эксплуатации. Трудно сказать, что сыграло бОльшую роль – назревшая
необходимость в мгновенной передаче писем с изображениями, которые почтовые
кареты везли неделями, или просто личное обаяние гениального итальянца, но
Каселли никогда не испытывал недостатка внимания со стороны власти предержащих
– его изобретению, ставшему предшественником хорошо известного всем факса,
покровительствовали и Наполеон III, и Николай I…
Основой передающего устройства, известного, как «бильд-аппарат»был медленно вращающийся от пружинного привода барабан. На него надевали
свернутый в кольцо рисунок, который требовалось передать.Но рисунок был не обычный, а нарисованный
краской на металлической фольге. Основа – металлическая фольга – проводила ток,
а линии и штрихи картинки – нет. Барабан медленно вращался, и столь же медленно
вдоль него перемещалась иголка-контакт, выполнявшая роль считывающей головки.
Там, где игла касалась фольги, возникал электрический контакт, а там, где игла
шла по краске – его не было.Эти
чередования контакта и неконтакта аппарат отправлял в проводную линию – как
некую сумасшедшую «морзянку». (Кстати, это было одним из первых подобийцифрового сигнала – чередование наличия и
отсутствия тока - то, что мы сегодня называем «нули» и «единицы».)
На другом конце линии связи это, казалось бы, хаотичное чередование
электрических импульсов принимал на первый взгляд аналогичный аппарат. И
барабан вращался, и иголка вдоль него ползла. Но вместо склеенной в виде кольца
картинки на барабан надевалось кольцо из тряпичной ленты, пропитанной раствором
железосинеродистого калия. Это вещество имело свойство менять цвет при
прохождении через него электрического тока, и иголка приемного аппарата оставляла
на ткани след. Таким образом, после того как на передающей стороне иголка
пробегала картинку, на принимающей стороне возникала ее копия на лоскутке
ткани.
Картинка была весьма примитивна-как если бы рисуночек в 3-5
килобайт растянуть на полэкрана компьютера. Но поскольку телеграф в то время уже
существовал и успешно работал, новая «фишка», резко расширяющая его возможности,
была воспринята на ура во всем мире.
Впоследствии этот предок факса неоднократно модифицировался и улучшался инженерами-связистами
всего мира. Пропал механический принцип съема информации – его заменил
фотоэлемент. Исчезла и необходимость рисовать отправляемую картинку
неэлектропроводной краской на фольге – для передачи в аппарат можно было
вставлять обычную бумагу с текстом и изображением, нарисованным обычной
типографской краской или чернилами.
Удивительно, но конструкция простейшего бильд-аппарата
была настолько проста, что его мог собрать любой школьник! Что и предлагалось
сделать в брошюрке под названием «Самодельный бильдаппарат», выпущенной в 30-е
годы ХХ века в СССР в рамках серии «Библиотека юного конструктора». На сорока
семи страничках худенькой книжечки подробно рассказывалось, как, обладая
начальными слесарными навыками на уровне школьных уроков труда, можно было
сделать «факс»!
Передающий самодельный бильд-аппарат
Приемный самодельный бильд-аппарат
Вот так в то время выглядела картинка, переданная промышленным
бильд-аппаратом – неотличимо от оригинала:
Самоделка же качеством не блистала, но в целом результат был вполне читабельным, а уж для школьной конструкции - и подавно!
В 1963 году, когда черные дыры считались лишь математической абстракцией, 29-летний математик из Новой Зеландии Рой Патрик Керр совершил прорыв, который поразил научное сообщество. Он нашел точное решение уравнений Эйнштейна для вращающейся черной дыры, решив задачу, над которой безуспешно бились лучшие умы физики почти полвека.
Седовласые ученые были ошеломлены элегантностью его решения. Они проверяли и перепроверяли расчеты молодого математика, но не могли найти в них ошибки.
Выводы, следующие из этих расчетов, казались фантастикой.
Вихрь пространства-времени
Керр доказал математически, что при коллапсе массивной вращающейся звезды возникает структура, принципиально отличная от статической черной дыры. Вместо точечной сингулярности в центре образуется сингулярность в форме кольца.
Вращение черной дыры закручивает само пространство-время вокруг себя, как гигантский космический водоворот. Вблизи такого объекта ничто не может оставаться неподвижным – сама ткань реальности увлекается в это вращение.
Но самым удивительным оказалось то, что кольцеобразная сингулярность теоретически может быть... тоннелем в другую вселенную.
Портал между мирами?
По расчетам Керра, если гипотетический космический путешественник сумеет пролететь через центр этого кольца на достаточно высокой скорости, то он сможет избежать разрушительного воздействия чудовищных приливных сил.
И вместо неминуемой гибели, ожидающей в центре обычной черной дыры, смельчак мог бы вынырнуть где-то в совершенно другой области космоса – или даже в другой вселенной.
Как к таким выводам отнеслись коллеги Керра? Они были, мягко говоря, раздражены. Ученые годами "потрошили" решения новозеландского гения, надеясь найти ошибки и избавиться от того, что не укладывалось в их головах. Однако последующие проверки лишь подтверждали математическую безупречность модели.
От теории к реальности
Сегодня мы знаем, что черные дыры действительно существуют. Астрономы изучают их по косвенным признакам: аккреционные диски (те самые "кольца", которые описывал Керр), интенсивное излучение от падающей материи, гравитационные волны от их слияний и влияние на орбитальное поведение и даже форму близлежащих звезд.
В 2019 году проект Event Horizon Telescope получил первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M 87, а годом позже ученые получили Нобелевскую премию за исследования этих загадочных объектов.
Но вопрос "работают" ли черные дыры как порталы в другие вселенные, остается открытым. Математика допускает такую возможность, но проверить теорию экспериментально пока невозможно.
Космический тоннель, ведущий в один конец
Даже если Керр был прав, путешествие через черную дыру было бы предприятием с крайне низкими шансами на успех. Представьте: вы разгоняетесь почти до скорости света, пересекаете горизонт событий, где пространство и время искажаются до неузнаваемости, выдерживаете колоссальные приливные силы, способные растянуть ваше тело в атомную нить и... если вам каким-то чудом удастся пролететь через кольцеобразную сингулярность, то где вы окажетесь? В другой части нашей Вселенной? В параллельном мире с иными физическими законами? Куда бы вы ни попали, это будет путешествие в один конец.
Современная квантовая механика предполагает, что реальные черные дыры могут быть даже сложнее, чем предсказывает модель Керра. Квантовые эффекты, вероятно, трансформируют сингулярность во что-то еще более экзотическое.
Так что пока путешествия через черные дыры остаются уделом научной фантастики, но эта идея является научно обоснованной! Так что, возможно, через миллионы лет наши очень далекие потомки не только смогут "обуздать" черные дыры, но и составят целую карту мироздания, зная, куда какой "тоннель Керра" ведет.
Практически в каждом государственном учреждении все мы видели плакаты о том, что есть категории граждан, которых примут без очереди: инвалиды, чернобыльцы, ветераны ВОВ и так далее. И всё вроде хорошо, многие идут им на уступки, но есть нюанс — «без очереди» не означает «без записи вовсе», как бы этого ни хотелось льготнику. Большинство принимает это правило, но всегда есть те, кто намеренно его игнорирует, бравируя своим положением. К сожалению, найти на них управу очень трудно.
Дед Надеждин был как раз из таких. Тогда ему было уже около 70, имелась справка об инвалидности 3 группы, трость и куча неуёмной, прямо сверхъестественной энергии. Его любимым занятием было прийти около 10-11 часов утра в поликлинику и, резко распахнув дверь любого из терапевтов, начать требовать прямо сейчас выдать ему направления на анализы или льготные рецепты. Его абсолютно не волновало, сидит ли в кабинете врача другой пациент и рабочее ли для врача вообще время. Стоило ему отказать, в ход сначала шли крики о наличии той самой инвалидности, следом он сбрасывал бумаги со стола врача и громко стуча тростью шёл жаловаться к заведующим. Те пытались отсрочить жалобу как могли, заговаривая ему зубы, пока подряжают кого-то из врачей всё-таки выполнить его требования. Ведь если полетит жалоба в Комитет, начинающаяся со слов «Я инвалид, и мне отказали...», плохо будет всем.
Разумеется, я тоже попала в число страдающих от его набегов. И страдала бы дальше, если бы меня не спасла моя пациентка.
На моём участке была (да и сейчас живёт) прекрасная девушка Юля. В своё время ей не повезло заболеть редкой болезнью, которая повредила её почки, и теперь она нуждалась в диализе и специальных препаратах. Это было поводом для наших встреч каждый месяц: я печатала Юле льготные рецепты, она удивляла меня новым цветом волос, какой-нибудь шуткой и интересной шоколадкой. В один из таких её визитов на пороге моего кабинета и появился дед Надеждин: — Вот карта, мне рецепты! — Вам придётся подождать, сначала я разберусь с девушкой. — Вы что, не слышали? Мне нужны рецепты! — Доктор попросила вас подождать, — решила вмешаться Юля. — А ты ещё кто? Мне без очереди, я инвалид третьей группы! — Так мне тем более. У меня первая бессрочная. А у тебя там что, дедушка? Троечка и на год? — усмехнулась Юля, показав ему свою розовую справку. Надеждин не нашёл что ответить, покраснел и, резко развернувшись на пятках, выскочил из кабинета, направившись прочь от моего кабинета, судя по звукам. — Юля, как-то вы с ним жёстко. — Боитесь, что вам что-то из-за него будет? — И это тоже. — Не бойтесь. Если жалоба будет, скажете. Мы семьёй следом что-нибудь хорошее на вас напишем, и баланс будет соблюдён. Хорошо, доктор? — Как скажете. Что удивительно, Надеждин заведующим на меня не пожаловался. И вообще ко мне больше не приходил. Нет, он не умер, как вы могли подумать, он так и продолжил наносить визиты моим коллегам. Выходит, классика кинематографа права — всегда есть рыбка покрупнее.
Перед вами последний портрет Сатурна и его величественной системы колец, сделанный космическим аппаратом NASA "Кассини" 13 сентября 2017 года. Через 48 часов зонд рухнул в туманную атмосферу газового гиганта, где распался на крошечные частицы, став частью планеты.
"Кассини" был первым — и пока остается последним — искусственным спутником Сатурна, проработав на орбите с 1 июля 2004 года и до момента ликвидации, которая была вынужденной мерой во избежание загрязнения потенциально обитаемых спутников.
Наследие "Кассини" еще десятилетиями будет использоваться в исследованиях, расширяющих наши знания о Сатурне, его сложных кольцах и многочисленных спутниках. "Кассини" — одна из самых важных и потрясающих миссий в истории изучения космического пространства.