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.
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?
Одесский краеведческий музей находится в самом центре Одессы, на улице Гаванная,4 (рядом с Горсадом). Этот музей расположен в особняке, построенном по проекту известного архитектора Феликса Гонсиоровского в 1876 году.
Заказал постройку здания Александр Иванович Новиков, один из представителей коммерческой элиты того времени. Поэтому на потолке можно увидеть большие позолоченные буквы Н. Он хотел подарить особняк своей жене, но она отказалась из-за суеверий, потому что в главной лестнице музея насчитывается 13 ступенек.
В начале 20 века дом приобрели городские власти. В 1907 году его сдали в аренду Одесскому коммерческому собранию. После революции 1917 года в здании находились разные учреждения. Это были ведомственные библиотеки, клубные организации. Тогда только начинали появляться краеведческие музеи Одесской области.
История
С 1948 года в здании был размещен музей. Тогда там размещалась только выставка “Героическая оборона Одессы”. С 1956 года Одесский историко-краеведческий музей начал полноценно функционировать. В 1983 году музей закрыли, чтобы сделать капитальный ремонт. Этот ремонт продолжался 11 лет. Работы проводили Одесские реставрационно-художественные мастерские. И в результате были восстановлены дворцовые интерьеры.
Характеристики музея
Сейчас Одесский краеведческий музей сайт которого вы можете посмотреть здесь http://www.history.odessa.ua/ex03.htm, предлагает посетителяем посмотреть разные экспозиции. Стоимость билета на одну экспозицию для взрослого составляет 50 гривень, для ребенка 25 гривень. Если вы хотите, чтобы вас провел экскурсовод, то нужно будет доплатить 50 гривень. Фотографирование платное, за возможность сделать фото нужно будет заплатить 30 гривен.
Экспозиции в музее такие: “Старая Одесса”, “Одесса и край в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, “Оружие из коллекции музея”. Также есть экспозиция “Пробуждение памяти (Голодомор 1931-1932 годов на Одесщине). Вход на эту экспозицию бесплатный.
Старая Одесса
Если вы решите посетить экспозицию “Старая Одесса”, то вам придется подняться от кассы по лестнице на второй этаж. И там начинаются залы, которые вы можете осмотреть.
Мы посетили
одесский историко-краеведческий музей адрес которого вы можете посмотреть в справочнике, 2 января 2021 года. При входе нужно обязательно надевать маску.
Первый зал
В первом зале вы увидите большую карту владений Запорожского войска. Здесь показана карта Одесской области во времена Запорожской Сечи. Рядом с картой можно увидеть доспехи средневекового рыцаря и портреты запорожских козаков в боевом облачении. Также на стенах висят почтовые открытки 19 века, где нарисованы запорожские козаки. При входе в зал можно увидеть манекен в одежде крестьянки 19 века.
Второй зал
Во втором зале вы увидите на стене большой портрет Иосифа Дерибаса, известного военачальника. Он принимал участие во взятии крепости Хаджибей, на месте которой появилась Одесса.
На пеньке лежит письмо Дерибаса, написанное чернилами на французском языке. Рядом с ним стоят пушки. Рядом с ним можно увидеть модель памятника Суворову, сам памятник установлен в Очакове. В этом зале экспонируются различные столовые наборы начала 20 века,ложки и вилки. Здесь есть и бумажные купюры той эпохи (рубли и червонцы).
С другой стороны зала вы можете увидеть две модели парусников. Также есть экспозиция, посвященная эпидемии чумы в 1812 году в Одессе.
Третий зал
В третьем зале висит очень красивая люстра. Это настоящее произведение искусства. Здесь вы можете увидеть портреты людей, которые принимали деятельное участие в развитии Одессы. Это Арман-Эммануэль дю Плесси де Ришелье, Луи Александр Андрон, граф де Ланжерон, Иван Никитич Инзов и Михаил Семенович Воронцов. Также здесь находятся очень красивые фарфоровые статуэтки.
Портреты градоначальников города отображают людей, которые сделали для Одессы очень многое, и в том числе, вложили в нее свои собственные средства. Здесь отображен “Золотой век Одессы”
Золотой век
С чего началась Одесса? 22 августа 1794 года была проложена первая борозда. Город создавался по плану.
План этот был создан при непосредственном участии Франца де Волана, инженера из Голландии. Вместе с Иосифом Дерибасом они решили, что поселение Хаджибей станет главным портом на Черном море. Одесский музей краеведческий имеет тому доказательства. В музее даже есть большой портрет Де Волана.
Де Волан изучил рельеф местности, климат, хозяйственные потребности будущего города, и создал план его постройки.
19 век
Выдающиеся архитектурные ансамбли Одессы создавались в 1820 годах. Самый выдающийся из них - Приморский бульвар, который в центре имеет круглую площадь, и лестница возле него ведет к морю.
Это знаменитая Потемкинская лестница. Сначала она была деревянной, но потом ступеньки выложили из песчаника. Еще через сто лет их сделали гранитными.
В 1828 году там был открыт памятник герцогу Ришелье, с двух сторон который окружают Воронцовский дворец и Старая биржа. Одесский музей краеведческий музей имеет много открыток на эти темы. В 1873 году окончательно была решена проблема водоснабжения. Английские концессионеры построили водонасосную станцию, и в городе появилась днестровская вода. В 40 годы 19 века в Одессе появился университет. Он был создан на основе Ришельевского лицея. В 1889 году в Одессе создается художественное училище. В 1823 году здесь появлялся А.С. Пушкин.
Питьевая вода была отличного качества. Воды было много. Поэтому на улицах появилось много растительности. Это были деревья, цветы, кустарники.
Начало 20 века
Одесса развивалась стремительными темпами. В 1910 году состоялся пуск первого трамвая. Он был приурочен к открытию Художественно-промышленной выставки.
Тогда появился и фуникулер. Он соединял Приморский бульвар и Приморскую улицу. Это было удобно для тех горожан, которые отправлялись погулять на лиманы,и для тех, кто принимал морские ванны в лечебных заведениях.
Четвертый зал
В этом зале посредине стоит модель Одесского оперного театра, сделанная из дерева. Ее сделал мастер Павловский. На этой модели можно рассмотреть все, что находится на крыше Театра. Это нимфа с колесницей и ангелочки. На стенах висят карты Одессы 19 века, и картины, изображающие пляжи Одессы в 19 веке.
В Одесском историко-краеведческом музее работают профессиональные экскурсоводы, которые расскажут вам про все экспонаты, там выставленные.
Пятый зал
После зала с Оперным театром вы можете увидеть зал, в котором показаны документы и раритеты начала Первой мировой войны в 1914 году. Это обращение к полякам на польском языке, и призывы к гражданскому населению сдавать деньги на нужды армии.
Также здесь можно увидеть оружие тех времен. Сайт одесского краеведческого музея тоже расскажет вам об этом. Здесь можно увидеть обращение Николая Второго к войскам после начала Первой мировой войны. Также здесь висит на стене воззвание Временного правительства. Солдат тех времен в зеленом кителе и пластмассовым лицом даст вам возможность получить представление об облике воина тех лет.
Шестой зал
В этом зале можно увидеть портреты запорожцев братьев Шиянов в парчовых жупанах и в сафьяновых сапогах с саблями. Портреты были созданы в 1784 году.
Также здесь есть Требник, изданный в 1606 году, и Библия, изданная в 1581 году.
Дворик музея
Во дворике музея находятся пушки и большая мина замедленного действия весом 850 килограмм. Посредине его расположен бюст Екатерины Великой. Это образец для памятника, стоящего недалеко от Потемкинской лестницы. Главным в композиции является огромный якорь.
И назван наш город героем
Экспозиция “Одесса и край во Второй мировой войне 1939-1945 годов” находится в отдельном доме. Она раскрывает основные периоды в военной истории Одессы.
В августе 1941 года фашистские войска подошли к Одессе вплотную. Силы противников в пять или в шесть раз превосходили силы защитников Одессы.
Фронт на реке Днестр был прорван, Одесса попала в окружение. При этом предприятия в городе продолжали работать, и выпускали 134 вида военной продукции. Одесский краеведческий музей расскажет вам об этом подробно.
Освобождение Одессы
22 сентября 1941 года войска восточного сектора ударили по врагу с огромной силой, и блокада города была ликвидирована. Все очень обрадовались. но потом обстановка обострилась.
Одесса оказалась в тылу, и Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить город. Советские войска ушли, и в город вошли немецко-румынские оккупанты. Тогда же в городе начало разворачивать свою деятельность подполье.
Очень известным стал диверсионный отряд под командованием Молодцова-Бадаева. Одесский краеведческий музей имеет ряд документов той эпохи. Базой для деятельности партизан стали катакомбы в районе таких населенных пунктов, как Нерубайское, Усатово, Куяльник.
Документы об этом можно найти в Одесском историческом музее.
Вся деятельность подпольщиков и советских войск приближала майское утро 1945 года, когда Одесса была освобождена от фашистов. В 1965 году наш город был награжден Орденом Ленина и медалью “Золотая Звезда”.
Пришло лето. Самое время задуматься о путешествиях. Во время карантина, желательно, конечно, путешествовать в безлюдные места, чтобы никто не мог упрекнуть нас в нарушении правил (ведь если вы идете в общественные места, вам придется надевать маску и перчатки). Если будем ходить где-то по полям, то маска и перчатки нам не понадобятся.
Подготовка к путешествию. В случае, если путешествие планируется длительное, есть смысл тщательно к нему готовиться. Незадолго до того, как вы отправитесь в поход пешком, вам нужно приготовить определенные вещи и уложить их себе в рюкзак. Подаем приблизительный список вещей:
запасная обувь. Если идете пешком в кроссовках, возьмите с собой кеды или туфли про запас;
куртка-штормовка для прохладной погоды;
вязаный свитер на случай, если вечером будет холодно;
пару футболок и шорты;
запас носков и трусов;
головной убор (кепка, шапка, платок);
если планируете купаться по дороге, то берите купальник или плавки;
еда и вода. Воду лучше брать минеральную, из еды подойдут фрукты и бутерброды.
Девушкам, которые в любой ситуации думают о своей красоте, неплохо прихватить с собой косметичку, в которой будут находиться губная помада, тени для век, пудра. Слишком много косметики не берите, только самое необходимое. Также не забудьте гигиенические прокладки. Если вдруг в дороге вас настигнут критические дни, то они вам очень пригодятся.
Если путешествие планируется длительное, то есть смысл брать с собой технику. В любом случае возьмите с собой мобильный телефон, который должен быть заряжен и иметь достаточно минут для звонка на счету. Также может пригодиться и фотоаппарат.
Пешеходный маршрут: как вести
Существуют такие рекомендации по выбору маршрута:
на государственных территориях можно передвигаться свободно. В Украине по степям пока можно бродить без особых проблем.
если территория частная и на ней есть какие - то ограждения, то лучше ее обойти;
будьте защищены на случай, если вам встретятся неадекватные животные типа собак. Они могут нападать. Имейте с собой длинную острую трость или посох, или тяжелый рюкзак, особенно в том случае, если вы идете один. Так проще отбиться от нападающего животного.
позаботьтесь заранее о своем ночлеге, и о том, кто поможет вам перевезти вещи, если их много.
Ходьба пешком улучшает здоровье человека, и помогает ему привести в порядок свое эмоциональное состояние. Поэтому ходите пешком почаще, это лучшая профилактика проблем со здоровьем.
Учебные заведения Одессы очень разнообразны, и есть среди них такие, которые посвящены искусству. Они обучают творческих людей. К лучшим из них можно отнести школу имени Столярского.
Основатель школы
Основателем ее является Петр Соломонович Столярский, выдающийся скрипач. Он родился в 1871 году в Липовцах. Учился в Одесском училище Одесского музыкального общества, и окончил его в 1890 году.
В 1898 - 1919 годах играл на скрипке в Одесском оперном театре. Также в 1910 годах проводил частные музыкальные скрипичные курсы. С 1920 года работал в Одесской консерватории преподавателем.
В 1933 году при его содействии была основана музыкальная школа интернат им п с столярского. Петра Столярского считают одним из величайших педагогов мира, благодаря его работе стало возможным развитие гения Давида Ойстраха. При этом классического общего образования Столярский так и не получил, поэтому у него часто бывали ошибки в речи.
Когда началась Великая Отечественная война, Столярский уехал в эвакуацию. Там он заболел. Умер в 1944 году.
Школа
Нынче школа им столярского находится недалеко от памятника Дюку де Ришелье и памятника Екатерине Великой, возле Сабанеева моста. Раньше на ее месте была Крымская гостиница. Она сгорела в Гражданскую войну.
Новое здание было построено в 1939 году, но во время войны было разрушено фашистами. В 1952 году было восстановлено. Сейчас это памятник истории и архитектуры. В 2006-2007 годах были проведены работы по реставрации школы.
Порядки
С самого начала в школу столярского в Одессе не брали всех подряд. Перед поступлением детей проверяли на наличие музыкального слуха, памяти, физической выдержки. Новенькие могли получать плохие оценки. В школе царила суровая дисциплина. Но такой подход был оправдан.
Выпускники школы столярского принимали участие в европейских музыкальных конкурсах. Во Франции четыре призовых места из шести заняли именно они. Это заметили представители правящей верхушки, и Петра Столярского наградили персональным автомобилем. К известным выпускникам можно отнести Давида Ойстраха, Натана Мильштейна, Наталью Александрову, Могилевского Евгения Гедеоновича.
Современность
И сейчас выпускники школы столярского принимают участие в культурной жизни страны и города. Помогают им в этом преподаватели школы столярского.
Так, в сентябре 2020 года состоялся концерт в Горсаду Одессы. Он был проведен в рамках фестиваля “Золотые скрипки Одессы”. Все о школе Столярского в Одессе можно было узнать на этом концерте. Ее выпускник скрипач Алексей Семененко представил программу “От Моцарта до Паганини”. Этот концерт пришли послушать многие одесситы, в их числе и одесский городской голова Геннадий Труханов.
Проблемы школы
В начала 2019 года школа оказалась под угрозой закрытия. Проверяющие инстанции обнаружили, что в школе плохо действует противопожарная сигнализация. Школу хотели закрыть. Но ее удалось отстоять.
Учебный процесс в школе состоит из общеобразовательного и музыкального циклов. В специальный цикл входят отделы специального фортепиано, струнных инструментов, народных инструментов, музыкально-теоретический отдел, общее фортепиано. Там функционирует и подготовительная группа для детей дошкольников.
Всем привет. Моя новая статья на украинском языке http://kadyrova.space/
Если у вас есть бойфренд или молодой человек, то вам нужно постоянно поддерживать его интерес к вам. Это может быть очень утомительно и требует больших усилий, поэтому убедитесь, что вы все это понимаете, прежде чем вступать в отношения со своим молодым человеком.
Итак, чем должна обладать красивая девушка, и что она должна делать:
У вас есть фирменный аромат
у вас разнообразный стиль - пусть он каждый раз будет потрясен вашей красотой
Не будьте предсказуемой
Продолжайте свое образование и постарайтесь заставить его оплачивать как можно больше степеней / программ обучения / курсов
Не платите ни за что, кроме подарков на день рождения / валентинки / Рождества / юбилея для него (а также за тот подарок «Я ценю тебя», который вы дарите ему раз в год) - вы его девушка, вы все равно не должны оплачивать свои счета
У вас есть хобби
У вас есть бизнес / своя работа (чтобы не зависеть всецело от мужчины)
Развивайте набор навыков в зависимости от типа мужчины, с которым вы встречаетесь (например,
если ваш парень гурман, время от времени готовьте для него)
Поддерживайте постоянный тип телосложения (не поддавайтесь соблазну лениться; если вы встретите его с отличной фигурой, он будет ожидать, что вы сохраните эту фигуру)
Наймите личного юриста, с которым можно связаться быстро (в случае необходимости)
у вас должны быть подруги
Не изменяйте ему (по крайней мере, открыто)
У вас есть сильная группа богатых подругУ вас есть хотя бы один друг-мужчина
Не позволяйте ему устраиваться поудобнее - держите его на веревках (чтобы он чувствовал, что должен жениться на вас, чтобы удержать вас)
Не переезжайте к нему (по крайней мере, не сразу)
Будьте осторожны между тем, чтобы всегда быть рядом и никогда не быть рядом - не следует путать сохранение свободного пространства с абсолютным отсутствием
Сохраняйте отношения новыми и веселыми
Не становитесь слишком навязчивым и не относитесь серьезно к своему молодому человеку, если он не инициирует это
Не произносите сначала страшное слово “брак”
Не пытайтесь контролировать его, если это напрямую не влияет на вас (например, не говорите ему, чтобы он перестал тусоваться с друзьями, но дайте ему знать, если ему нужно тратить на вас больше денег 😉🤣)
Помните свою конечную цель: вы хотите стать женой - не упускайте из виду будущие перспективы и не успокаивайтесь только потому, что у вас есть титул его девушки. Теперь вам нужно работать, чтобы стать женой.
Помните, что вы всегда можете уйти - если он начнет вести себя как сумасшедший, вы не обязаны продолжать отношения с ним. Вы найдете другого. Не позволяйте ему контролировать вас своими деньгами.
А как вы думаете, все ли утверждения здесь верны?
Звезда - это небесный объект, поверхность которого настолько горячая, что излучает свет. Как жарко? Большинство из них на тысячи градусов горячее, чем духовка на вашей кухне. И неважно, какой масштаб используется. Например, температура нашего Солнца - ближайшей звезды - 5 510 ° по Цельсию, 9 940 ° по Фаренгейту или 5780 кельвинов. (Кельвин, который не использует обозначение «градус», - это шкала температуры, принятая у астрономов.) Звезды светятся так горячо, что мы можем видеть их даже с расстояния в триллионы миль.
Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела изображение Солнца, ближайшей к нам звезды, в экстремальном ультрафиолетовом свете (длины волн намного короче, чем может видеть глаз). На снимке, сделанном в марте 2012 года, видны солнечные вспышки, которые представляют собой интенсивные вспышки солнечной радиации.
О звезде
Звезда рождается в течение долгого времени из большого, холодного, темного облака газа и пыли. В конце концов, гравитация заставляет составляющие облака слипаться. Части облака врезаются в центр, нагревая его. В какой-то момент центр облака становится настолько горячим, что начинает светиться - и рождается новая звезда.
Затем центр звезды становится настолько горячим, что протоны - крошечные частицы, каждая из которых имеет положительный электрический заряд - сталкиваются друг с другом и слипаются. Это создает энергию. Протон - это ядро или центр атома водорода. Мы называем эти реакции ядерными реакциями. Ядерные реакции приводят в действие Солнце и большинство других звезд. Они делают это долго, но не навсегда.
На самом деле, чем массивнее звезда, тем быстрее она умирает. Почему? Массивные звезды светят очень ярко, потому что они быстро расходуют топливо. Самые массивные звезды живут миллионы лет. Звезды, подобные нашему Солнцу, живут на многие миллиарды. Но некоторые из наименее массивных звезд могут светить триллионы лет. (Это несколько миллионов лет.)
Концовка на ура… или тихое охлаждение?
Самые массивные звезды заканчивают свою жизнь взрывом. Астрономы описывают этот небесный фейерверк как сверхновую. Такое событие выбрасывает большую часть массы звезды в космос.
Остальная часть звезды коллапсирует в небольшое ядро диаметром всего несколько километров (миль). В большинстве случаев отрицательно заряженные частицы, называемые электронами, и положительно заряженные частицы, называемые протонами, сливаются в нейтральные частицы, называемые нейтронами. В результате получилась нейтронная звезда. Его ядро настолько плотное, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит на Земле более миллиарда тонн.
Однако в некоторых случаях ядро схлопывается внутрь, образуя черную дыру. Этот объект настолько плотный, что ничто - даже свет - не может избежать его.
Звезды-зомби: источник гравитационных волн?
Менее массивные звезды, такие как наше Солнце, умирают более мягко.
Большую часть своей взрослой жизни желтая звезда, такая как наше Солнце, постоянно сжигает топливо. (Нашему Солнцу, которому 4,6 миллиарда лет, достаточно топлива, чтобы светить еще почти 8 миллиардов лет.) Однако у этих звезд заканчивается топливо в центре, когда они вступают в старость. Затем они начинают сжигать водород в оболочке, окружающей центр. Это заставляет звезду расширяться, в результате чего ее поверхность остывает и становится красной. Теперь звезда - красный гигант. Для звезды, похожей на Солнце, эта фаза может длиться миллиард лет или два.
Во время фазы красного гиганта звезда теряет массу. В конце концов его внешние слои исчезают, обнажая горячее ядро. Это ядро размером с Землю по-прежнему массивно. Фактически, оно обычно имеет почти такую же массу, как солнце среднего возраста.
Гномы вокруг
Эта звезда известна как белый карлик. Выключив свою ядерную печь, звезда переходит в фазу охлаждения. На протяжении миллиардов лет она будет излучать свет и тепло, пока не потемнеет.
Примерно пять из 100 звезд во Вселенной - белые карлики. Ближайший находится всего в 8,6 световых годах от нас. (Световой год - это расстояние, которое свет проходит за один год через пустое пространство.) Но белые карлики настолько тусклые, что вы не можете увидеть ни одного из них невооруженным глазом. Однако такие телескопы, как космический телескоп Хаббла, запечатлели многие из них.
Другой тип - красные карлики - превосходят по численности все остальные звезды вместе взятые. Эти звезды, рожденные с массой намного меньшей, чем Солнце, слабо светятся. Примерно три из четырех звезд - красные карлики. Но они настолько тусклые, что их невозможно увидеть без бинокля или телескопа.
Еще есть коричневые карлики. Коричневый карлик рождается с настолько малой массой, что не может выдерживать реакции ядерного синтеза. В молодости коричневый карлик светится от жары своего рождения. Выглядит красным, как красный карлик. Но затем он остывает и постепенно становится черным. Тем не менее, астрономы могут видеть коричневых карликов, потому что самые молодые из них излучают свет. Астрономы также могут обнаружить старых коричневых карликов, поскольку они продолжают излучать тепло.
Звездные семьи
Некоторые звезды, например солнце, одиночки. Другие живут большими семьями, известными как группы. Кластеры часто являются временными сообществами. Большинство из них не выживают более миллиарда лет. Наше Солнце уже более чем в четыре раза старше, поэтому оно могло бы провести свое детство как часть скопления, которое позже распалось (как это происходит сейчас с скоплением Гиады).
Между тем, даже одиночки являются частью огромных сообществ, известных как галактики. Там, где скопление может содержать несколько тысяч звезд, галактика может быть домом для гораздо большего количества. Наша галактика Млечный Путь насчитывает сотни миллиардов звезд. И галактик предостаточно. В нашей вселенной их триллионы.
Есть даже сообщества, которые больше галактик. Каждое скопление галактик может содержать тысячи галактик.
Большинство звезд повсюду создают новые химические элементы. После Большого взрыва Вселенная состояла из водорода, гелия и небольшого количества лития. Преобразование легких элементов в более тяжелые - это то, чем занимается большинство звезд.
Массивные звезды производят большую часть кислорода, которым мы дышим. Менее массивные звезды производили большую часть азота, а оба типа - углерод. Взрывающиеся белые карлики образовали большую часть железа в нашей крови. Так что будет справедливо сказать, что мы и все остальное в нашем мире по сути сделаны из того, что когда-то было звездной пылью.
Мы можем собирать энергию солнца для запуска машин, компьютеров и т. Д.
Люди хотят быстро передвигаться, согреться, освещать ночь и посмотреть Netflix. Но энергия для вождения машин, обогрева домов, включения света и стриминговых шоу должна откуда-то поступать. Во многих случаях он поступает из ископаемого топлива. Однако бензин и уголь создают парниковые газы, которые способствуют изменению климата. Нужны другие источники энергии.
Одно из них - солнце. Альтернативой ископаемым видам топлива является солнечная энергия. Эти большие панели, покрывающие крышу вашего соседа, - типичный пример солнечной энергии. Эти панели покрыты фотоэлектрическими элементами, которые преобразуют световую энергию в электричество, собирая фотоны. Фотоны - это крошечные частицы света. Они возбуждают отрицательно заряженные электроны в солнечной панели. Электроны отрываются от атомов, к которым они прикреплены. По мере движения электроны создают электричество. Улавливание этого электричества помогает нам приводить в действие наши машины, компьютеры и многое другое.
Ученые пытаются улучшить производство солнечной энергии разными способами, в том числе за счет повышения ее эффективности. Некоторые работают над прозрачными солнечными панелями, которые могут собирать энергию из теплиц. Другие создают солнечные сети, которые также могут очищать питьевую воду. А некоторые проектируют солнечные электросети, которые можно покрасить на любой поверхности.
Инженеры сконструировали устройство, которое не только вырабатывает электричество от солнца, но и перегоняет пресную воду из морской. Солнечные фермы, которые устанавливают такие системы «два к одному», могут помочь удовлетворить растущий мировой спрос на питьевую воду, одновременно обеспечивая полезную мощность.
Пэн Ван, Венбин Ван и Юсуф Ши подали заявку на патент на новую концепцию. Они являются частью команды из 11 человек, которая разработала новое устройство. Все работают в Университете науки и технологий короля Абдаллы в Тувале, Саудовская Аравия. Они описали свое новое устройство онлайн 9 июля в Nature Communications.
Солнечная батарея является сердцем новой системы. Такие клетки собирают солнечный свет для производства электричества. Однако часть падающего света превратится в тепло. Новая система собирает это отработанное тепло для испарения морской воды. Этот водяной пар проходит через пористую мембрану из пластика. Это отфильтровывает загрязнения, в том числе соль. По сути, это система опреснения. Таким образом, жидкость, которая конденсируется с другой стороны, будет чистой пресной водой.
Удаление соли из воды «не влияет на выработку электроэнергии [солнечными батареями]», - объясняет Пэн Ван. Он инженер и ведущий автор нового исследования. «В то же время, - добавляет он, - эта система дает вам дополнительную пресную воду».
Такое решение сразу двух больших проблем «отличная идея», - говорит Цзюнь Чжоу. Он специалист по материалам в Хуачжунском университете науки и технологий в Ухане, Китай. Чжоу не участвовал в новом проекте.
Перспективы системы
На данный момент исследователи короля Абдаллы сообщили о лабораторных испытаниях с использованием прототипа или ранней экспериментальной версии устройства. Они освещали его лампой, свет которой имитирует солнечный свет. Новая система преобразовывала около 11 процентов получаемого света в электричество. Это неплохо. Солнечные элементы, продаваемые сегодня, обычно преобразуют от 10 до 20 процентов солнечного света, который они поглощают, в полезную энергию.
Команда Вана также проверила, насколько хорошо их система очищает воду. Они питали его соленой и грязной водой, содержащей токсичные тяжелые металлы. Их результаты показывают, что устройство диаметром около метра (39 дюймов) может перекачивать около 1,7 килограмма (3,7 фунта) чистой воды в час. Для сравнения: галлон (3,8 литра) воды весит 8,4 фунта (3,8 кг).
«Это действительно хорошая инженерная работа, - говорит Джордж Ни о проекте. Он инженер, который не участвовал в новом исследовании. Однако он работал над опреснением воды, будучи аспирантом Массачусетского технологического института.
«Следующий шаг: как вы собираетесь это развернуть?» - говорит Ни. «Это будет на крыше? Если да, то как получить к нему источник воды? Если он будет [плавать] в океане, как вы его удержите, чтобы его не опрокинули волны? Все это нужно будет решать.
1.Современные технологии развиваются стремительно, и стремительно меняют мир. сейчас на гребне информационной волны оказались криптовалюты. И связанная с ними профессия - трейдер криптовалют.
Криптовалюта - это цифровые деньги, созданные с помощью технологии блокчейн. Они создаются с помощью математических вычислений и не имеют выражения в бумажном или деревянном виде. Также криптовалюты не контролируются государством и государственными учреждениями. Для того, чтобы хранить криптовалюту, нужно только завести кошелек на компьютере или на смартфоне, и регулярно его пополнять.
Поначале криптовалютой являлся только биткоин, но потом появились и другие цифровые монеты. Это эфириум, лайткоин, риппл, кардано и другие.
Трейдер криптовалют - это человек, который предвидит изменение цен на курс биткоина, и ставит на понижение или повышение. То есть, он покупает криптовалюту по одной цене, и продает по другой. Лучшие трейдеры криптовалют зарабатывают очень хорошо.
2. В трейдинге криптовалют есть разные подходы. Можно купить монету на долгосрок, и ждать потом, насколько повысится цена. И можно попытаться предсказать движение ее цены в течение, допустим, ближайших 15 минут. Последний метод называется “скальпинг” и применяется на торговых биржах в интернете.
Те люди, которые купили биткоин в 2009 году, сейчас очень богаты, поскольку курс биткоина уже превысил 7000 долларов и продолжает расти. Услуги трейдера криптовалют нужны еще и для того, чтобы предсказать изменение цены. Такая профессия становится все более прибыльной еще и потому, что криптовалюты обладают высокой волатильностью, то есть, их цена может быстро повыситься, и намного. Поэтому они дают возможность увеличить свои накопления за очень короткий срок, чего нельзя сказать о фиатных (обычных) деньгах.
Трейдер криптовалют обычно занимается торговлей на бирже. Иногда для этой цели используются бинарные опционы типа Olymp Trade, но опытные трейдеры предпочитают все-таки биржи. Популярностью пользуются такие биржи, как EXMO, Binance, Bittrex, Kuna. Здесь вы можете купить криптовалюту за фиатные деньги и наоборот. Трейдер на бирже криптовалют должен быть постоянно в курсе всех последних новостей, и должен уметь оперативно отреагировать на происходящее.
Также он должен заботиться о сохранности своих криптовалютных средств и средств клиентов. Ведь биржа - не всегда самое лучшее место для хранения. Особенно если речь идет о крупных суммах.
А вы где храните свою криптовалюту, и торгуете ли ею?
Эти маленькие устройства превращают химическую энергию в электрическую
Сколько батареек сейчас вокруг вас? Если вы читаете это на смартфоне или iPad, это одно. Если поблизости есть портативный компьютер, то это два. Если вы носите часы или FitBit, то это три. Пульт для телевизора? Там, наверное, две батарейки. Чем больше ищешь, тем больше находишь. Батарейки питают предметы, которые мы используем каждый день, от ховербордов и электронных скутеров до телефонов в наших карманах.
Батарейки - это устройства, преобразующие химическую энергию в электрическую. Материалы внутри батарейки теряют электроны - крошечные отрицательно заряженные частицы. Эти электроны текут к другому материалу в батарее. Поток электронов - это электрический ток. И этот ток питает ваше устройство. Батареи настолько важны, что ученые, создавшие их, получили Нобелевскую премию.
Хотя батарейки полезны, они также могут быть опасными. Жидкости и пасты внутри, которые помогают создавать ток, могут загореться - с очень опасными последствиями. Сейчас ученые работают над созданием безопасных и мощных батарей. Они также находят новые способы создания электрического тока. Некоторые устройства однажды могут работать от электрического тока, вырабатываемого вашим потом. Также возможно использование бактерий.
Литий-ионная революция
Литий-ионные аккумуляторы есть везде. Они есть в сотовых телефонах, портативных компьютерах и даже игрушках. Крошечные батарейки питают переносную электронику. Эти батарейки «действительно произвели революцию в нашем мире», - говорит Нил Дасгупта. Он инженер-механик в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Некоторые автопроизводители начинают заменять бензиновые двигатели литий-ионными батареями. Это может позволить нам использовать возобновляемые источники энергии для заправки наших автомобилей, отмечает Дасгупта.
Технология настолько важна, что ученые, добившиеся ключевых достижений, получили Нобелевскую премию по химии 2019 года.
Но есть и недостатки
Тепловой разгон
Литий-ионный аккумулятор может перегреться, если у него слишком много или слишком мало заряда. Разработчики аккумуляторов используют компьютерный чип для контроля уровня заряда. Когда заряд батареи вашего устройства составляет 5 процентов, значит, он не совсем разряжен. Но если батарея разряжается сильнее или заряжается слишком сильно, могут возникнуть опасные химические реакции.
Одна из этих реакций образует металлический литий на аноде (вместо того, чтобы накапливать ионы лития внутри анода). «Это на самом деле может вызвать горячие точки. И [металл] может реагировать с электролитом », - объясняет Дживараджан. Другая реакция высвобождает кислородный газ из катода. По его словам, это сочетание тепла и легковоспламеняющегося электролита - «действительно хорошая комбинация для появления огня».
Батарея, которая не загорится
Спенсер Ланжевен подносит паяльную лампу к электролиту батареи размером с монету. При температуре около 1800 ° C (3272 ° F) слой геля
потрескивает, как карамельная корочка на десерте из крем-брюле
Этот электролит, материал, который позволяет ионам лития перемещаться внутри батарей, не загорается при поджоге пламенем. Он был разработан исследователями Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.
Этот звук - вода в кипящем электролите, объясняет химик. Ланжевен - часть команды, создавшей электролит. Они работают в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд. Материал электролита светится как ракета. Это из-за содержащегося в нем лития. Но этот материал не горит.
Ланжевен и его команда описали этот новый электролит в журнале Chemical Communications от 11 ноября 2019 года.
Наконечник факела намного горячее, чем температура, достигаемая при тепловом разгоне, отмечает химик Адам Фриман. Он также работает в лаборатории в Лореле. Если батареи содержат этот электролит, «по крайней мере, все это не будет служить источником топлива», - говорит он.
Команда показала, что они могут отрезать обгоревшую часть батареи, и элемент продолжает работать. Даже после того, как он был разрезан, он по-прежнему выделяет достаточно энергии для работы небольшого вентилятора. Они нарезали клетки. Их окунули в воду. Они даже пробили в них дыры из авиационной пушки, чтобы имитировать выстрелы. Даже эта огневая мощь не заставила их загореться.
Электролит основан на гидрогеле. Это разновидность водолюбивого полимера. Химики обычно держатся подальше от воды при изготовлении батарей. Вода ограничивает диапазон напряжения батареи. Если напряжение становится слишком высоким или слишком низким, сама вода становится опасной.
В будущем: больше подзарядок
Одна большая цель для исследователей, работающих с водой в соли и твердыми электролитами, - увеличить количество раз, когда их батарейки можно перезарядить. Литий-ионные аккумуляторы медленно теряют способность удерживать заряд. Батарея iPhone может заряжаться и разряжаться около 750 раз за несколько лет. Команда Ланжевена пока сообщила только о 120 таких циклах для батареи с ее электролитом. Эта группа стремится к тому, чтобы проработать тысячи циклов.
Каждому хотелось бы иметь небольшие и легкие аккумуляторы, которые обеспечивают более длительное питание их телефонов и служат годами. Но мы не можем забыть о случайных авариях с аккумулятором, например, о том, что поджег дом семьи Махони. Поскольку инженеры и ученые стремятся вложить в батареи больше энергии, безопасность остается ключевой целью.
Эти атмосферные облака могут впитывать больше атмосферной влаги, и она ловит солнечные лучи после наступления темноты.
Серебристые облака, которые ловят солнечный свет после наступления темноты, наблюдаются в этом году южнее, чем обычно. Ученые изучают атмосферу, чтобы выяснить, почему.
Этим летом ученые сообщили о том, что видели удивительное количество светящихся ночью облаков в Северном полушарии. Высоко в небе такие серебристые облака остаются светящимися даже после захода солнца. Как правило, эти солнечные пятна появляются высоко в полярном небе. Но продвинуться так далеко на юг, как над Оклахомой и Нью-Мексико - как некоторые облака продвинулись этим летом - редкость.
Эти облака светятся синим или белым, когда на них попадают солнечные лучи, даже после захода солнца. «Они прекрасны», - замечает Джеймс Рассел, ученый в Хэмптонском университете в Вирджинии. «Трудно отвести от них взгляд, - говорит он, - потому что они такие радужные». Они плавают в мезосфере, около 80 километров (50 миль) вверх, и обычно в высоких широтах.
Облака образуются при температуре -130 ° С (-200 ° по Фаренгейту), и в этом случае водяной пар конденсируется и затем замерзает вокруг частиц пыли. Поэтому возникают кристаллы льда нанометрового размера. «Это рекордные показатели», - говорит Линн Харви, ученый-атмосферник из Университета Колорадо в Боулдере.
Одним из возможных объяснений является то, что этим летом поднялся более влажный воздух, чем обычно. Возможно, также произошел рост метана в верхних слоях атмосферы. Он может вступать в химические реакции, которые образуют водяной пар.
Земная обсерватория НАСА опубликовала спутниковое изображение от 12 июня, на котором показаны эти серебристые облака, покрывающие Арктику. Она была видна в хорошо видимых белых областях, где солнечный свет наиболее эффективно отражался от облаков.
Рассел и Харви были частью команды, которая наблюдала за этими облаками в течение 13 лет. Они пытаются узнать больше о том, как образуются эти облака и могут ли они отражать атмосферные изменения в результате глобального потепления.
Ученые планируют использовать компьютеры для моделирования условий формирования облаков. Они надеются объяснить, какова тенденция этих облаков, которые все чаще образуются за пределами полярного неба.