Приливные силы Млечного Пути разрывают соседнее звездное

Приливные силы Млечного Пути разрывают соседнее звездное скопление

Пораженные  звезды движутся так быстро, что это скопление может быть «мертвым» всего через 30 миллионов лет. Новые открытия в год Мыши.

 Ближайшее к Земле скопление звезд распадается и скоро умрет. Астрономы поделились диагнозом, основанным на данных космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства.

Это звездное скопление, получившее название Гиады, находится всего в 150 световых годах от Земли. Оно образовалось около 680 миллионов лет назад из большого облака газа и пыли в Млечном Пути. Его видно невооруженным глазом в созвездии Тельца.

Задача Gaia - создать трехмерную карту Млечного Пути, и она была создана в декабре 2013 года. Она отображает положение миллиарда звезд. Она также измеряет скорости звезд. Среди них есть многие звезды в скоплении Гиады и вокруг него.

   Звездные скопления, такие как Гиады, известны как рассеянные звездные скопления. Они рождаются с сотнями или тысячами звезд. Группа удерживается вместе гравитационным притяжением ее звезд. Но  многие силы пытаются разорвать эти звездные скопления. Например, взрывы сверхновых. Это происходит, когда умирают самые массивные звезды; они выбрасывают материал, который скреплял кластер. Большие облака газа также могут проходить рядом со скоплением, унося с него некоторые звезды. Даже домашние звезды скопления взаимодействуют таким образом, что могут вытеснить наименее массивные. Наконец, гравитационное притяжение всей галактики Млечный Путь может увести некоторые звезды.  В конце концов, рассеянные звездные скопления редко достигают своего миллиардного дня рождения. Новая работа обнаружила, что Гиады тоже обречены. «Мы обнаружили, что осталось всего около 30 миллионов лет», - говорит Семион О. Она астроном из Англии в Кембриджском университете. «По сравнению с эпохой Гиад, - отмечает она, - это очень мало».  Быстрые исходыЧтобы лучше понять скопление Гиад, О и Эванс сравнили скорость звезд, сталкивающихся в центре, со скоростью убегающих из него. Исходя из этого, они предсказали гибель кластера.

Приливные силы Млечного Пути разрывают соседнее звездное

Гиады прожили дольше, чем многие другие рассеянные звездные скопления. Но в 2018 году астрономы заметили здесь признаки проблем. Именно тогда команды из Германии и Австрии использовали Gaia, чтобы показать, что многие звезды уже покинули скопление. Размер скопления составляет около 65 световых лет. Уходящие звезды образуют два длинных хвоста длиной в сотни световых лет каждый, исходящие из противоположных сторон скопления. Это были первые такие хвосты, которые когда-либо видели вблизи рассеянного звездного скопления.

  В новой работе О и Эванс проанализировали, как скопление потеряло звезды за свою жизнь. Он родился с массой, примерно в 1200 раз превышающей массу нашего Солнца. Сегодня осталось всего 300 солнечных масс. Фактически, два хвоста беглецов содержат больше звезд, чем скопление.

Чем больше звезд теряет скопление, тем меньше гравитации остается у остальных членов. Это означает, что еще больше звезд могут ускользнуть, ускоряя гибель скопления.

Зигфрид Рёзер - астроном Гейдельбергского университета в Германии, возглавлявляет одну из двух команд, которые два года назад открыли хвосты скопления. Он согласен с тем, что Гиады переживают закат. Но, по его словам, еще слишком рано назначать точную дату его похорон. «Кажется, это немного рискованно говорить», - говорит Рёзер. По его словам, компьютерная модель с массой, положением и скоростью звезд должна лучше предсказать, что нас ждет.

  О говорит, что главным виновником предстоящей смерти Гиад является Млечный Путь. Подобно тому, как Луна вызывает приливы на Земле, поднимая моря как на стороне, обращенной к Луне, так и на стороне, обращенной к ней, так и галактика оказывает приливы на Гиады: Млечный Путь вытягивает звезды из стороны скопления, которое обращено галактический центр, а также с обратной стороны скопления.

Но даже через миллионы лет после того, как скопление распалось, его звезды будут продолжать дрейфовать в космосе. Подобно парашютистам, выпрыгивающим из одного самолета, они будут двигаться с одинаковой скоростью. «Это все еще, вероятно, будет обнаруживаться как связная структура», - говорит О.    

More Posts from Ourannaodessa and Others

4 years ago

Спутники Юпитера могут согревать друг друга, поднимая приливные волны

Гравитационное изменение гигантской планеты - не единственный источник тепла для спутников. 

   Чтобы океан оставался влажным, требуется определенное количество тепла. Для самых больших спутников Юпитера новый анализ предлагает удивительный источник части этого тепла: они согревают друг друга.

   Считается, что три из четырех крупнейших спутников гиганта Юпитера - Ганимед, Каллисто и Европа - содержат океаны жидкой воды под своими ледяными оболочками . Четвертый, вулканический спутник Ио, может содержать внутренний океан магмы .  

  Одно из основных объяснений того, как эти маленькие миры остаются достаточно теплыми, чтобы на них была жидкая  вода или магма, - это гравитационное перемешивание или приливные силы, исходящие от их гигантского планетарного хозяина. Огромная масса Юпитера растягивает и сдавливает спутники, вращающиеся по орбите, что создает трение и выделяет тепло. 

  Но ни одно исследование всерьез не рассматривало, сколько тепла луны могут получить от гравитационного сжатия друг друга.  

image

Поскольку спутники намного меньше Юпитера, можно подумать, что в основном приливы, вызванные Ио на Европе, настолько малы, что о них даже не стоит думать, - говорит планетолог Хэмиш Хэй из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. 

Вместе с планетологами Энтони Трин и Исаму Мацуямой, оба из Университета Аризоны в Тусоне, Хэй вычислил размер приливов, которые спутники Юпитера поднимут на океанах друг друга. Команда сообщила о результатах 19 июля в Geophysical Research Letters.

  Исследователи обнаружили, что значение приливов зависит от толщины океана. Но с океаном правильного размера соседние луны могут толкать и натягивать друг на друга приливные волны с правильной частотой для создания резонанса. По словам Хей, это похоже на раскачивание ног на качелях или синхронные шаги, заставляющие качаться мост.

«Когда вы попадаете в один из этих резонансов, эти приливные волны начинают расти», - говорит он. Исследователи подсчитали, что затем эти волны будут обрушиваться на внутреннюю часть Луны и выделять тепло за счет трения. Если условия подходящие, тепло от хлынувших приливных волн может превышать тепло от Юпитера.

  Команда обнаружила, что наибольший эффект имел место между Ио и Европой.

«Практически все игнорировали эти лунные эффекты», - говорит планетолог Синтия Филлипс из Лаборатории реактивного движения НАСА, которая не принимала участия в новой работе. «Я была просто поражена количеством тепла, которое луны могут давать друг другу, - говорит она.

Дополнительное вливание энергии в океан Европы может быть хорошей новостью для возможности появления инопланетной жизни. Подземный океан Европы считается одним из лучших мест в Солнечной системе для поиска внеземной жизни . Но все живое нуждается в топливе, а солнце слишком далеко, чтобы обогреть как следует, говорит Филлипс.

«Вы должны найти другие источники энергии», - говорит она. «Любой вид энергии трения или нагрева действительно существенен для жизни».


Tags
4 years ago

День рождения мобильного телефона

День рождения мобильного телефона

Я ломал голову, пытаясь вспомнить первый раз, когда я заметил сотовый телефон на камере, я думаю, что это был Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко на Уолл-стрит, хотя это мог быть Зак Моррис (Марк-Пол Госселаар). Статья, опубликованная несколько лет назад на CBC News, перечисляющая 5 основных моментов в истории сотовых телефонов, включает в себя оригинальный смартфон, выпущенный в 1993 году Bellsouth и IBM и известный как личный коммуникатор Саймона. 

  В статье также упоминаются первые камеры для мобильных телефонов, которыми были Nokia 7650 и Sanyo SPC-5300, выпущенные в 2002 году. И первый BlackBerry 2003 года. iPhone выпущен в 2007 году.

Motorola

Стоит отметить еще две важные вехи компании Motorola - это персональный сотовый раскладной телефон MicroTAC, который был выпущен в 1989 году и был самым маленьким и легким сотовым телефоном на рынке в то время. Я не могу поверить, что RAZR, который стал бешено популярным благодаря своему ультратонкому дизайну телефона-раскладушки в металлическом корпусе, выпущенному еще в 2004 году.

   Я помню, как давно мечтал о ярко-розовом. Между тем, чтобы отпраздновать свой телефонный звонок, Motorola предлагает специальные предложения на один день со скидкой до 150 долларов на некоторые телефоны Motorola и модификации Moto. Все предложения доступны на Motorola.com

Это было 45 лет назад, когда мобильные телефоны были заменены автомобильными телефонами, которые служили основной цели связи и должны были использоваться только элитным классом. Известно, что первый звонок сделал сотрудник Motorola Мартин Купер, который использовал DynaTAC для этого звонка. К этой услуге автомобильной радиотелефонной сети был подключен автомобильный аккумулятор. Для автомобильной телефонной связи использовался мощный передатчик, и сигналы принимались через антенны. В середине 1900-х годов наблюдалась разработка вышек сотовой связи, которые улавливали сигналы в трех направлениях в форме шестиугольника и использовались для питания автомобильных телефонов. Индийские правительственные чиновники использовали эти телефоны в качестве средства связи.

В недавнем прошлом телефоны развивались невероятными темпами. Сегодня невозможно представить жизнь без телефона. Первый DynaTAC был громоздким и ничем не уступал современным устройствам связи.

Первая Motorola весила около 1,13 кг и имела длину 10 дюймов. У него было долгое время подзарядки, а при предыдущей полной зарядке он предлагал только полчаса в режиме разговора. В 1984 году он был одобрен для использования широкой публикой. Тогда это стоило около 3995 долларов. Было очевидно, что такую сумму может осилить только элита. Его батарея могла работать 8 часов и весила около 0,77 кг.

25 лет назад Саймон работал над первым смартфоном IBM. Его функциями были КПК (что делает его смартфоном), 4,5-дюймовый монохромный ЖК-экран, стилус, возможность управления такими данными, как электронная почта, заметки и т. Д., А также цена до 899 долларов. Первый телефон со встроенной камерой появился в 2000 году. Телефон J-SHO4 был выпущен компанией Sharp. В то время камера в телефоне была невообразимым престижем!

В те дни линейка Blackberry Quark была самым популярным  телефоном, пока Стив Джобс не изменил правила игры после того, как представил Apple. Первым телефоном на базе Android (на базе Linux) был HTC. Копирование, вставка и виджеты были здесь введением. В нем также были представлены гугл и карты.

Тем временем были представлены и китайские бренды. Такие бренды, как Huawei, ZTE и т. Д., нельзя игнорировать, и они входят в число ведущих мировых брендов. Мир технологий коснулся невообразимых вех, охватывающих почти невозможный путь непрерывного прогресса на каждом этапе, и достиг стадии, когда мы можем общаться, возможно, с кем угодно, в любой точке земного шара без каких-либо задержек во времени.

А что вы думаете о прогрессе мобильных телефонов?


Tags
4 years ago

Lazy dumplings

½ of pack of cottage cheese, 1, 5 of tablespoon of wheat flour, ½ of egg, 1 tablespoon of sugar, 2 tablespoons of butter.

  Pureed cottage cheese one need to mix with flour, egg, sugar, roll in the form of thin sausages in the remaining flour, cut in small circles, and dip in boiling water.

  Floating dumplings one need to take out by slotted spoon,  and give them into dish with butter. 

Lazy Dumplings

  In order to know if there is enough of flour, you can boil test dumpling. if it falling apart, you need to add flour to a dough. You can serve them not with butter only but with souer cream, jam, condensed milk. 

https://kadyrova.space/


Tags
4 years ago

Чулки с кружевом

Чулки с кружевом смотрятся очень женственно. Нашла парочку изображений.

Чулки с кружевом
Чулки с кружевом
Чулки с кружевом

что бы вы выбрали?


Tags
4 years ago

Удаленная работа - за или против?

Мир стремительно меняется. Мы видим, что ценности людей сдвигаются в сторону большей свободы и более свободного образа жизни. Также появляются варианты в вопросе того, как зарабатываются деньги. 

   Еще лет двадцать назад особого выбора не было. Если человек хотел работать, то ему нужно было идти устраиваться в учреждение, и ходить на работу каждый день. Например, на завод. Но появление Интернета изменила эту ситуацию. 

   Именно Интернет дал каждому из нас возможность выбирать, где и когда нужно работать. Имея Интернет, вы можете выбрать себе одну из удаленных специальностей, и работать там, где вам удобно, и те часы, в которые вам удобно. 

Рассмотрим самые ходовые специальности. 

  Если вы умеете грамотно писать по-русски, то вам дорога в копирайтеры. Вы будете писать тексты на русском языке и получать за это оплату. Требования к текстам невелики: уникальность на уровне хотя бы 90 процентов, классическая тошнота 3-4- процента, академическая тошнота - 9-10 процентов.  Дополнительно вас могут попросить проверить текст по Тургеневу и по главреду. 

 Чтобы начать писать информационные тексты, лучше зарегистрироваться на бирже копирайтинга. 

Удаленная работа - за или против?

Если длинные тексты писать вы не очень любите, то могу посоветовать вам поработать на рекламных буксах. Например, Профитцентр. Здесь можно серфить по ссылкам, читать письма, выполнять задания. и получать за это деньги. Выводить эти деньги можно посредством разных платежных систем. Чаще всего используется Payeer. Для начала работы на Профитцентр зарегистрируйтесь по этой ссылке. https://profitcentr.com/register?r=anna1224

Также для работы на буксе Профитцентр применяется специальная методика, которая позволит вам увеличить ваш доход в разы. Чтобы узнать о ней подробнее, перейдите по этой ссылке

https://anna1224.cool-pay.ru/

Вышеназванные источники характеризуются тем, что для работы на них не нужны специальные знания. То есть, заниматься такой работой может любой желающий, имеющий компьютер и выход в Интернет. О более специализированных ресурсах мы поговорим в другой раз. 


Tags
4 years ago

Крещение Руси как выдающееся событие для всех славянских народов

Личность князя Владимира – крестителя Руси

Великий Владимир, князь, крестивший Русь в 988 году, был неординарной личностью. Его бабушка, княгиня Ольга, была окрещена, и пыталась уговорить принять крещение своего сына Святослава, но неудачно. Святослав и его дружина так и остались язычниками.   А вот внук Ольги Владимир пошел по другому пути.  Во многом это было обусловлено тем, что Ольга занималась его воспитанием и сумела внушить ему христианские понятия. 

   Еще в юности князь, крестивший Русь, не очень придерживался христианских моральных норм. У него было несколько жен, и у всех этих жен были дети. Христианские заповеди о непротивлении злу и запрет убивать своих ближних тоже были в диковинку для языческого властелина, который привык ходить в походы, и беспощадно мстить врагам за любые обиды.  Он принимал участие в междоусобных распрях на Руси, и именно благодаря этому сел на киевском престоле. 

  Личность того, кто крестил Русь, находилась под влиянием разных культурных традиций.  Но после своего тридцатилетия он все же решил принято христианство.  Его собственное крещение произошло или в городе Херсонесе (недалеко от нынешнего Севастополя), либо в его резиденции в городе Василев. Сейчас на месте этого поселения находится город Васильков в Киевской области. 

  Религиозные обычаи славян до Крещения Руси

Крещение Руси нельзя считать совершенно новой формой духовной жизни. До него на Руси существовала стройная система языческих верований. И тот, кто крестил Русь, понимал, что совершенно новую и необычную религию привить здесь не удастся.  Ведь еще до появления христианства на Руси существовал культ бога Рода, который был небесным богом, правил тучами, вдыхал жизнь во все живое.  По сути дела, крещение Руси только подтолкнуло переход славянских народов от политеизма, то есть, многобожия, к монотеизму, то есть, единобожию. 

Выбор религии для славян 

Причины крещения Руси

Существуют разные мнения по поводу причин крещения Руси. Историк Н.М. Карамзин считал, что князь, крестивший Русь, стремился к ее просвещению.  Он рассылал по  городам и весям Руси священников, которые проповедовали Слово Божие, и люди постепенно изучали христианскую религию. Князь Владимир приказал отобрать у семей знатных людей в Киеве детей и отправить их изучать грамоту, и матери этих детей плакали по ним и голосили.

 Значение крещения Руси

Как славяне восприняли крещение Руси

Крещение Руси явилось для части тогдашнего русского народа драмой.  В «Повести временных лет» указывается, что князь Владимир крестил Русь силой. Сначала был дан указ всем киевлянам явиться на реку Днепр для крещения.  Те, кто хотел отказаться от крещения, были объявлены врагами князя. 

    Крещение различных русских земель сопровождалось разными вооруженными конфликтами. Иоакимовская летопись сообщает, что жители Софийской стороны Новгорода с оружием в руках сопротивлялись крещению. В 989 году была проведена расправа с прихожанами Спасского храма, и храм был подожжен. 

Крещение Руси как выдающееся событие для всех славянских

Та часть народа, которая не особенно поддерживала язычество, восприняла распространение христианства относительно спокойно. Христианство на Руси вводилось при помощи Болгарской Церкви, и поэтому все богослужения проводились на славянском языке, доступном для понимания. Тогда главным русским городом считался Киев, крещение Руси началось именно с Киева. Киев поддерживал тесные связи с Первым Болгарским Царством, и оттуда на Русь прибывали миссионеры, которые и осуществляли катехизическую программу. Надо сказать, что Болгария была крещена в 865 году, то есть столетием раньше, чем Русь, и к моменту крещения Руси там уже были развитые христианские традиции, и богатая библиотека. 


Tags
rus
4 years ago

Почему некоторые киты стали гигантами , а некоторые только большими

Ученые прикрепили сенсоры к телам более 100 китов, с целью изучать их поведение и размер тела. 

Сенсоры, прикрепленные к спинам китов, помогли ученым узнать, почему киты имеют такую величину.

   Кит большой, и это дает ему возможность получать больше пищи и с меньшим усилием. Киты могут нырять в глубокие воды, и находить добычу, которую другим видам достичь трудно. В новом исследовании ученые оценили, как много энергии 13 видов китов тратят и получают. Оказалось, что размеры китов зависят от того, что и как они едят, и как много еды они могут найти.

  Джереми Голдбоген работает в университете Стэнфорда в Калифорнии. Он изучает, как работают тела китов. 

   Есть такой подвид китов, как зубастые киты, или касатки. Их размеры ограничены тем, как много еды они могут схватить во время одного нырка. Но это не проблема для голубых китов. Они широко открывают рты и засовывают их  в воду, захватывая по пути все, что попадается. Потом они выбрасывают воду обратно с помощью китового уса, и глотают пищу.

  Эти животные по размерам могут быть гораздо больше, чем их зубастые собратья. Голубые киты могут позволить себе тело любых размеров. Они даже могут эволюционировать в ещё больших созданий, но все ограничено их физическими возможностями.

  В последние 5 миллионов лет киты стали больше по размерам. Все благодаря тому, что произошли изменения в ветрах. Запасы питательных веществ в морских акваториях повысились. Питательные вещества привлекают плотные участки крошечных ракообразных, рыб и других животных. И это создает китовые буфеты.  

  Большой размер помог китам использовать такие пищевые острова несколькими способами. Большие существа могут путешествовать дальше, используя меньше энергии на единицу массы. Таким образом, большие киты могут пересекать широкие полосы бесплодного океана, чтобы достичь богатых пищей регионов. Большие тела также поддерживают большие легкие. А больше воздуха означает больше времени для кормления во время погружений. 

  Проще говоря, считается, что более крупные киты более эффективны в поиске пищи, говорит Голдбоген. Но это в основном просто обоснованное предположение, добавляет он. Исследователи не располагают достоверными данными о том, сколько энергии киты получают из пищи или используют во время дайвинга и охоты. «Мы просто мало знали о том, что на самом деле делают эти животные под водой», - объясняет он.

Почему некоторые киты стали гигантами , а некоторые только

 Китовые трекеры

Голдбоген и интернациональная компания исследователей стали работать над тем, чтобы это изменить. Они использовали сенсоры, созданные по особой технологии. Исследователи прикрепили эти сенсоры к спинам китов с помощью присосок. Всего удалось прикрепить сенсоры к спинам 300 китов. Киты принадлежали к 13 видам, и варьировались от касаток весом 50 килограмм до голубых китов весом 150 000 килограмм.

  На протяжении 10 лет команда исследователей зафиксировала более 10 тысяч кормлений китов. “Это была большая работа”, - говорит Голдбоген.

Сенсоры передавали данные, которые стали ежедневным дневником активности китов. Датчики давления и акселерометры отслеживали движения и глубину погружения китов. Микрофоны записывали звуки. К ним относились клики и гудения, используемые для охоты и общения. И камеры снимали видео окружения животных. Все вместе эти данные помогли исследователям точно узнать, когда гиганты открывали рты, чтобы броситься на стада криля. Они могли узнать, когда кашалоты эхолоцировали осьминога. И они позволили исследователям оценить, сколько энергии разные виды используют на каждое погружение.

Команда также сняла показания гидролокатора плотности добычи. Они даже исследовали содержимое желудка  китов. Эта информация, а также данные из тегов нарисовали детальную картину того, что ели разные киты. Затем исследователи рассчитали энергетический бюджет для каждого вида. Это относится к тому, сколько энергии животное должно потратить, чтобы получить пищу, и сколько оно получает от употребления этой пищи. Такие бюджеты помогают показать, как эффективность кормления связана с размером тела.

  Зубастые киты обычно охотятся на кальмаров или осьминогов. Исследователи обнаружили, что большой кит помогает этим китам глубоко нырять, чтобы получить больше пищи. Но после определенного момента их эффективность кормления падает с увеличением размера. Правда, гигантский кальмар может дать много топлива. Но таких жертв мало и они далеко друг от друга. Более того, их поиск требует много энергии. Гольдбоген говорит, что в океане не хватает пищи для всех китов.

 Голубые киты нацелены на плотные рои крошечного криля и других ракообразных. За один прием киты могут получить огромное количество калорий. (Голдбоген говорит, что расчеты предполагают более 10 миллионов!) И это требует меньше усилий, чем выслеживание кальмаров. Таким образом, голубые киты и другие обладатели фильтра не могут быть ограничены отсутствием добычи. Вместо этого их верхний размер тела может быть связан с другими факторами. Может быть, это то, как далеко сердце кита может качать кровь, или как долго большая челюсть может расти. В исследовании не рассматривались такие факторы и не пытались выяснить, какими могут быть физические ограничения их роста. Но физически невозможно поглотить больше криля, чем это делают крупные киты.  Или, возможно, размер этих океанских великанов вообще не будет ограничен. Существа могут  развиваться, чтобы стать еще больше. Это может быть правдой, пока популяции криля остаются в изобилии. Голдбоген говорит: «Возможно, через миллионы лет мы увидим еще больших океанских гигантов».    


Tags
4 years ago

Земля - слой за слоем

Земля - слой за слоем

Испепеляющая жара, невообразимое давление и несколько неожиданных бриллиантов: все это здесь, глубоко под нами

Ученые многое знают о структурных слоях Земли - внутреннем ядре, ядре, мантии и коре. Тем не менее, все еще предстоит разгадать великие загадки, касающиеся внутреннего устройства нашей планеты.

Горные хребты возвышаются до неба. Океаны очень глубоки. Поверхность Земли - прекрасное место для созерцания. Но даже самый глубокий каньон - всего лишь крошечная царапина на планете. Чтобы по-настоящему понять Землю, вам нужно проехать 6400 километров (3977 миль) в ее глубь.

Начиная с центра, Земля состоит из четырех отдельных слоев. Вот их список от самого верхнего до самого мелкого: внутреннее ядро, внешнее ядро, мантия и кора. За исключением коры, эти слои лично никто никогда не исследовал. Фактически, самая большая глубина, которую когда-либо пробурили люди, составляет чуть более 12 километров (7,6 мили). И даже на это ушло 20 лет!

Тем не менее, ученые много знают о внутренней структуре Земли. Они установили это, изучив, как волны землетрясений проходят по планете. Скорость и поведение этих волн меняются, когда они сталкиваются со слоями разной плотности. Ученые, в том числе Исаак Ньютон три века назад, также узнали о ядре и мантии из расчетов общей плотности Земли, гравитационного притяжения и магнитного поля.

Вот учебник по слоям Земли, начиная с путешествия к центру планеты.

Внутреннее ядро

Этот твердый металлический шар имеет радиус 1220 километров (758 миль), или около трех четвертей луны. Он расположен на глубине от 6400 до 5180 километров (от 4000 до 3220 миль) под поверхностью Земли. Чрезвычайно плотный, он состоит в основном из железа и никеля. Внутреннее ядро ​​вращается немного быстрее, чем остальная часть планеты. Еще здесь очень жарко: температура достигает 5400 ° по Цельсию (9800 ° по Фаренгейту). Это почти так же жарко, как поверхность солнца. Здесь давление огромно: более чем в 3 миллиона раз больше, чем на поверхности Земли. Некоторые исследования показывают, что может быть и внутреннее ядро. Скорее всего, он почти полностью состоит из железа.

Земля - слой за слоем

Внешнее ядро

Эта часть сердечника также сделана из железа и никеля, только в жидкой форме. Он находится на глубине от 5180 до 2880 километров (от 3220 до 1790 миль) под поверхностью. Эта жидкость, нагретая в основном за счет радиоактивного распада элементов урана и тория, перемешивается в огромных турбулентных потоках. Это движение генерирует электрические токи. Они, в свою очередь, создают магнитное поле Земли. По причинам, каким-то образом связанным с внешним ядром, магнитное поле Земли меняется примерно каждые 200 000–300 000 лет. Ученые все еще работают над тем, чтобы понять, как это происходит.

Мантия

Его толщина составляет около 3000 километров (1865 миль), это самый толстый слой Земли. Он начинается всего в 30 километрах (18,6 миль) от поверхности. Сделанный в основном из железа, магния и кремния, он плотный, горячий и полутвердый (вспомните карамельные конфеты). Как и слой под ним, этот также циркулирует. Просто это происходит намного медленнее.

 Как движется тепло

У ее верхних краев, где-то между 100 и 200 километрами (от 62 до 124 миль) под землей, температура мантии достигает точки плавления горных пород. Действительно, он образует слой частично расплавленной породы, известный как астеносфера (As-THEEN-oh-sfeer). Геологи полагают, что эта слабая, горячая и скользкая часть мантии - это то, по чему движутся и скользят тектонические плиты Земли.

Алмазы - это крошечные кусочки мантии, которых мы действительно можем коснуться. Большинство из них формируется на глубине более 200 километров (124 миль). Но редкие «сверхглубокие» алмазы могли образоваться на глубине до 700 километров (435 миль) от поверхности. Затем эти кристаллы выносятся на поверхность в вулканической породе, известной как кимберлит.

Самая внешняя зона мантии относительно холодная и жесткая. Он больше похож на корку над ним. Вместе эта самая верхняя часть мантийного слоя и коры известны как литосфера.

Корка

Земная кора похожа на скорлупу сваренного вкрутую яйца. Он очень тонкий, холодный и хрупкий по сравнению с тем, что лежит под ним. Кора состоит из относительно легких элементов, особенно кремнезема, алюминия и кислорода. Его толщина также может сильно различаться. Под океанами (и на Гавайских островах) его толщина может составлять всего 5 километров (3,1 мили). Под континентами толщина коры может составлять от 30 до 70 километров (от 18,6 до 43,5 миль).

Самая толстая часть земной коры имеет толщину около 70 километров (43 мили) и находится под Гималаями, которые можно увидеть здесь.

Вместе с верхней зоной мантии кора разбита на большие части, как гигантская головоломка. Они известны как тектонические плиты. Они двигаются медленно - всего от 3 до 5 сантиметров (от 1,2 до 2 дюймов) в год. Что движет движением тектонических плит, до сих пор не совсем понятно. Это может быть связано с тепловыми конвекционными потоками в нижней мантии. Некоторые ученые считают, что это вызвано рывком плит с коркой разной плотности, так называемым "натяжением плит". Со временем эти пластины сходятся, расходятся или скользят друг мимо друга. Эти действия вызывают большинство землетрясений и извержений вулканов. 

  Хотели бы вы путешествовать в глубь Земли?


Tags
3 years ago

Знали, что мистер Бин — фанат гонок и сам пилот? Он даже разбил редкий «Макларен»

А потом Роуэн Аткинсон перепродал его в несколько раз дороже! Актёр Роуэн Аткинсон в первую очередь известен по роли мистера Бина из одноимённого комедийного сериала. Но также он большой энтузиаст автоспорта и коллекционер автомобилей. Не можете себе представить неловкого недотёпу мистера Бина на трассе? И правильно: Аткинсон совсем не такой!

Автомобилями молодой британский актёр увлёкся даже раньше, чем стал известен, причём первые права Роуэна были для категории грузовых автомобилей, однако постепенно — с развитием карьеры — любовь к технике стала стремительно развиваться. К тому же Аткинсон и на экране любил сесть за руль, а в 1995 году (уже к концу выхода ситкома «Мистер Бин») в телевизионном фильме «Газ в пол» (Full Throttle) сыграл Тима Биркина — знаменитого британского гонщика 1920-х годов, одного из «Парней Бентли».

Примерно в это же время Аткинсон начал выступать в гонках и провёл два сезона в монокубке Renault 5 GT Turbo, а затем приобрёл легендарный McLaren F1. Правда, спустя два с небольшим года актёр разбил его, столкнувшись с Austin Metro на дорогах Ланкашира. Автомобилю, который и без того стоил полмиллиона фунтов стерлингов, потребовался ремонт на сто тысяч. А в 2011-м Аткинсон разбил его снова — он потерял управление, врезался в дерево, а машина загорелась. И Роуэн вновь её починил! На этот раз сумма ремонта составила £ 910 тыс — это была рекордная страховая выплата по ДТП в Великобритании. Специалисты в Уокинге восстанавливали машину целый год.

В общей сложности Аткинсон вложил в этот McLaren порядка полутора миллионов фунтов стерлингов, но в накладе не остался: позже он продал автомобиль за £ 8 млн. В том же 2011 году Аткинсон разбил Aston Martin V8 Zagato в любительской гонке в Крофте, а в 2014-м попал в аварию на Ford Falcon Sprint, когда гонялся на фестивале в Гудвуде. Falcon в итоге восстановили — и в прошлом году Аткинсон его продал. В Гудвуде, к слову, Роуэн бывает регулярно — и занял в прошлом году 17-е место в гонке St. Mary’s Trophy за рулём Plymouth Barracuda.

Знали, что мистер Бин — фанат гонок и сам пилот? Он даже

Если вам показалось, что Роуэн не слишком хорош за рулём, не торопитесь. Однажды Аткинсон пришёл на передачу «Топ Гир» и в рубрике «Звезда на относительно дешёвой машине» показал лучшее время (в сегменте Kia Cee’d). Чуть позже результат Аткинсона превзошёл Мэтт Леблан, но время Роуэна так и осталось вторым. Майкл Фассбендер, участвующий в гонках на выносливость, и тестировавший машину Формулы-1 Том Круз оказались медленнее. Помимо спортивных машин Аткинсон питает слабость и к ретротехнике. Так, в его коллекции есть Jaguar Mark VII 1952 года выпуска и культовый Mercedes-Benz W100 60-х. Ещё Роуэн любит кататься вокруг дома на старинном Morris Traveller. Но, пожалуй, главной жемчужиной его коллекции является BMW 328, гонявшаяся в Ле-Мане в 1939-м и в «Милле Милья» в 1940-м.

Аткинсон по-прежнему время от времени посещает паддок, и выступает в гонках, и, как назвал его однажды на решётке Мартин Брандл, остаётся «другом автоспорта».


Tags
4 years ago

одесса. центр

одесса. центр
одесса. центр

Tags
Loading...
End of content
No more pages to load
  • stochastique-blog
    stochastique-blog reblogged this · 1 year ago
  • timeskver
    timeskver liked this · 4 years ago
  • snoleopard
    snoleopard liked this · 4 years ago
  • ourannaodessa
    ourannaodessa reblogged this · 4 years ago
ourannaodessa - Мой блог
Мой блог

169 posts

Explore Tumblr Blog
Search Through Tumblr Tags