Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Погружайтесь в загадочный мир подводных приключений с игрой

Тайна морей - Затерянные сокровища: Три в ряд

Три в ряд, Казуальные, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Ученые

С этим тегом используют

Наука Исследования Научпоп Экология Познавательно Биология YouTube Все
980 постов сначала свежее
7
energyplus
energyplus
1 месяц назад
Новости энергетики

В Западной Сибири создают сеть испытательных полигонов для добычи трудной нефти⁠⁠

В Западной Сибири создают сеть испытательных полигонов для добычи трудной нефти Энергетика (производство энергии), Ученые, Научпоп, Наука, Промышленность, Россия, Технологии, Инновации

В России появится самая большая сеть площадок для создания и тестирования новых методов добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Испытательные полигоны, оснащенные по последнему слову техники, планируют организовать в Ханты-Мансийском автономном округе на Верхне-Салымском и Холмогорском месторождениях «Газпром нефти», а также в Ямало-Ненецком автономном округе на Ямбургском технологическом полигоне.

На площадках специалисты займутся полным комплексом испытаний: от оборудования для геофизических исследований, бурения и гидроразрыва пласта до реагентов для повышения нефтеотдачи, программного обеспечения и математических моделей для поиска и разработки залежей трудной нефти.

Разработка трудной нефти — глобальный вызов, преодоление которого имеет стратегическое значение для отечественного ТЭК. В 2021 году «Газпром нефть» первой в России получила лицензии на создание технологических полигонов. Сегодня компания сформировала развернутую сеть площадок для тестирования новых решений в Западной Сибири. Расширение проекта и появление новых технологических полигонов будет способствовать реализации Энергетической стратегии страны и укрепит ее технологический суверенитет.


Орест Каспаров, заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию

По словам заместителя начальника департамента по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрия Масалкина, специалисты компании нашли подходы к добыче ачимовской нефти на участках в ХМАО и в Ноябрьском регионе ЯНАО. Следующий этап связан с поиском решений для разработки трудных запасов на остальной территории ЯНАО, включая полуостров Ямал.

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Ученые Научпоп Наука Промышленность Россия Технологии Инновации
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига Физиков

Материальность волны: плотность как скрытый параметр физической реальности⁠⁠

Введение

Современная наука о волнах остаётся на пороге фундаментальных открытий, и ключевым вызовом остаётся вопрос: что же делает волну материальной? Являясь посредником между энергией и материей, волна часто рассматривается как нематериальный агент, существующий лишь в виде математических уравнений. Однако недавние теории и эксперименты поднимают новый вопрос: что, если волна обладает не только переносом энергии, но и скрытой физической основой? Мы предлагаем рассмотреть плотность как центральный параметр в понимании волновых процессов.

Формула плотности Максима Колесникова

Одной из ключевых моделей, связывающих волну с материальным миром, является формула Максима Колесникова:

f = (1 / 2π) * √(k / ρ)

где:

  • f — резонансная частота,

  • k — жёсткость материала,

  • ρ — плотность.

Эта формула показывает прямую связь между плотностью объекта и его резонансными характеристиками. Волна, воздействуя на объект, изменяет его плотность, что выражается в изменении частоты. Простые эксперименты, такие как удары по стеклянной банке и наблюдение за её "песней", доказывают, что волна может быть использована как инструмент для диагностики микроскопических изменений материала.

Биологический резонанс и частоты человеческого тела

Интеграция волновой теории в биологические системы открывает новые горизонты понимания взаимодействий между волной и плотностью. Каждый орган и каждая система в организме обладают своей "резонансной частотой". Например:

  • Мозг: 8−13 Гц— альфа-волны, связанные с состоянием покоя и концентрации.

  • Сердце: 0.5−2.5 Гц — низкочастотные резонансы, отражающие сердечный ритм.

  • Кости: 25−50 Гц — высокие частоты, связанные с механическими вибрациями.

Эти данные показывают, что волна взаимодействует с плотностью и структурой тканей, создавая "биологическое эхо". Например, лёгкие изменения частоты могут быть использованы для диагностики состояния органа или даже для корректировки его функции. Формула плотности позволяет моделировать это взаимодействие и предсказывать изменения в организме.

Интерференция как демонстрация материи волны

Пример интерферометра Майкельсона служит демонстрацией взаимодействия волн. Этот прибор показывает, что волны не просто "существуют" в вакууме, а вступают во взаимодействие, создавая интерференционные картины. Здесь возникает вопрос: можно ли отрицать их материальность, если их эффект можно наблюдать?

Световые мечи и бейсболисты, как приводил Хано (Blake Hano) https://www.facebook.com/groups/568326354434731/user/1000000...), становятся мощными метафорами: первый демонстрирует концентрацию волны в фиктивной форме, а второй — энергию механической волны через бросок. Оба иллюстрируют материализацию энергии через волны. Аналогично, плотность играет ту же роль, что и сопротивление, определяя, как волна преобразует материю.

Энергия как волновая сила

Расширяя наше понимание волны, мы можем обратиться к гипотезе "плавных флуктуаций энергии" через Конус Максима Колесникова. Здесь энергия передаётся в виде непрерывных порций, управляемых крутящим моментом, что позволяет волне постепенно преобразовывать материю. Эта идея особенно важна, если мы рассматриваем плотность как "вес" волны, который меняется в зависимости от взаимодействия с окружающим пространством.

Заключение

Материальность волн нельзя больше рассматривать как нечто абстрактное. Простые эксперименты, такие как наблюдение за банкой, демонстрируют, что плотность, жёсткость и волны неразрывно связаны. Это становится не только основой для научных открытий, но и возможным практическим инструментом — от диагностики микротрещин до понимания био-резонанса.

Человеческий организм — это уникальная система, где каждая ткань, каждая структура имеет свою плотность и частоту, и волны могут быть использованы для раскрытия "скрытых слоёв" этой гармонии. От биологии до механики — волна становится мостом между материальным и нематериальным.

https://www.academia.edu/129024797/The_Wave_From_Corridor_to_Material_Force

Материальность волны: плотность как скрытый параметр физической реальности Физика, Инженер, Наука, Энергия, Флуктуация, Человек, Здоровье, Изобретения, Технологии, Ученые, Земля, Сознание, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Физика Инженер Наука Энергия Флуктуация Человек Здоровье Изобретения Технологии Ученые Земля Сознание Длиннопост
8
6
itstorytelling
itstorytelling
1 месяц назад

27.04.1791 - День рождения Морзе [вехи_истории]⁠⁠

27.04.1791 - День рождения Морзе [вехи_истории] Ученые, Наука, Технологии, История (наука), Морзе, Азбука Морзе, Научпоп, Цивилизация, Исследования, Будущее

🗓 27.04.1791 - День рождения Морзе [вехи_истории]

📡 Сэмюэл Морзе — человек, навсегда изменивший способ общения на расстоянии. Он начинал как художник и добился в этой области определённого успеха, но настоящую славу ему принесло изобретение пишущего телеграфа и создание азбуки Морзе — простого и надёжного кода для передачи сообщений с помощью точек и тире.

⚙️ В 1830-х годах Морзе совместно с Альфредом Вейлом разработал систему, которая позволяла передавать сообщения по проводам. Это стало началом новой эры в коммуникациях — мир получил возможность почти мгновенно передавать информацию на огромные расстояния.

🌍 В 1844 году между Вашингтоном и Балтимором была передана первая телеграмма: «What hath God wrought» («Что сотворил Бог»). Телеграф Морзе стал основой для глобальной телеграфной сети, а его азбука используется до сих пор, особенно в радиосвязи и аварийных сигналах.

YouTube | RuTube | Telegram | Pikabu

Показать полностью 1
[моё] Ученые Наука Технологии История (наука) Морзе Азбука Морзе Научпоп Цивилизация Исследования Будущее
1
1
Deaols
Deaols
1 месяц назад

Шимпанзе придумали феминизм⁠⁠

Шимпанзе придумали феминизм Новости, Исследования, Бонобо, Шимпанзе, Ученые, Юмор, Жизнь, Текст, Мат, Война полов

Учёные 30 лет исследовали бонобо и пришли к выводу, что самки формируют так скажем "группировки", которые кошмарят самцов, пытаясь получить над ними власть.
Причём самое смешное, что из 1786 конфликтов они победили в 1099, несмотря на то, что могут получить пиздюлей от самцов, т.к самцы крупнее.
Дак вот откуда фемки черпают вдохновение сейчас?

Новости Исследования Бонобо Шимпанзе Ученые Юмор Жизнь Текст Мат Война полов
2
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига Физиков

Константная плотность: ключик к ящику Пандоры⁠⁠

Что если самое простое и очевидное окажется недосягаемым?

Современная физика, вооружённая своими закономерностями и сложными моделями, столкнулась с неожиданным препятствием. Формула плотности Максима Колесникова, на первый взгляд, идеально вписывающаяся в законы механики, ставит под сомнение теорию, что волна – лишь бесплотный "посредник".

f = (1 / 2π) * √(k / ρ)

Её красота кроется в простоте: частота f зависит от жёсткости k материала и плотности ρ, где все взаимодействия сводятся к очевидной материальности объектов и их взаимной связи через волны. Но так ли это на самом деле? Один учёный, вооружённый скептицизмом, попытался разобраться, а быть может, опровергнуть эту формулу.

Попытка №1: Волна без плотности

Первым шагом было предположение, что волна никак не связана с плотностью объекта. Плотность якобы играет роль лишь для массы тела, но частота волны – это независимый элемент.

Но теория разбилась о эксперимент: изменение плотности банка (через трещину, например) неизбежно приводит к изменению её резонансной частоты. Волна взаимодействует с плотностью, преобразовывая её, и это измеримо.

Попытка №2: Жёсткость без эффекта

Затем был сделан смелый вывод: если убрать параметр kk, то связь плотности с частотой становится размытой. Однако исключение жёсткости из уравнения оказалось невозможным, ведь именно она определяет сопротивление материала внешнему воздействию – основа, доказанная законом Гука.

Попытка №3: Обход теории

В последнем отчаянном шаге была предложена гипотеза, что волны – это всего лишь "переносчики" энергии, и они не взаимодействуют с материальным миром напрямую. Однако:

  • Волна меняет структуру банка.

  • Она вызывает механические деформации.

  • Плотность становится изменчивой именно благодаря волновому воздействию.

Заключение

Как бы ни старался наш учёный, формула оказалась устойчивой. Константная плотность действительно открыла ящик Пандоры: она связала волны, материю и законы физики так тесно, что отрицать их взаимодействие стало невозможно.

Если кто-то всё ещё считает, что волна "нематериальна", ему остаётся лишь попробовать повторить эксперимент – либо доказать обратное. Как бы ни была сложна эта задача, на пути к истине остаются вопросы, которые провоцируют новые открытия.

https://www.academia.edu/129024797/The_Wave_From_Corridor_to_Material_Force

Константная плотность: ключик к ящику Пандоры Эволюция, Наука, Инженер, Научпоп, Волна, Гук, Физика, Исследования, Технологии, Изобретения, Инновации, Техника, Ученые, Энергия, Развитие, Длиннопост
Константная плотность: ключик к ящику Пандоры Эволюция, Наука, Инженер, Научпоп, Волна, Гук, Физика, Исследования, Технологии, Изобретения, Инновации, Техника, Ученые, Энергия, Развитие, Длиннопост
Константная плотность: ключик к ящику Пандоры Эволюция, Наука, Инженер, Научпоп, Волна, Гук, Физика, Исследования, Технологии, Изобретения, Инновации, Техника, Ученые, Энергия, Развитие, Длиннопост
Константная плотность: ключик к ящику Пандоры Эволюция, Наука, Инженер, Научпоп, Волна, Гук, Физика, Исследования, Технологии, Изобретения, Инновации, Техника, Ученые, Энергия, Развитие, Длиннопост
Показать полностью 4
[моё] Эволюция Наука Инженер Научпоп Волна Гук Физика Исследования Технологии Изобретения Инновации Техника Ученые Энергия Развитие Длиннопост
2
7
EurekaToday
EurekaToday
1 месяц назад
Космическая движуха

«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе»⁠⁠

Космический телескоп «Хаббл» отмечает 35-летие работы на орбите Земли. В честь этого события NASA опубликовало подборку впечатляющих снимков, сделанных телескопом за последнее время, включая изображения Марса, областей звездообразования и соседней галактики.

За три десятилетия «Хаббл» стал самым известным и продуктивным научным инструментом в истории. Телескоп сделал почти 1,7 миллиона наблюдений, изучив около 55 000 астрономических объектов.

Его открытия привели к публикации более 22 000 научных статей и более 1,3 миллиона цитирований.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram — постигай новые открытия Вселенной вместе с нами каждый день!

До запуска «Хаббла» в 1990 году учёные могли видеть только половину Вселенной с помощью наземных телескопов. Телескоп произвёл революцию в нашем понимании космоса, позволив точно измерить расширение Вселенной, обнаружить сверхмассивные чёрные дыры в галактиках и провести первые измерения атмосфер экзопланет.

Некоторые фото Хаббла:

«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост
«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост
«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост
«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост
«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост
«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост

«Хаббл»

Сегодня «Хаббл» продолжает работать в тандеме с новым космическим телескопом «Джеймс Уэбб», изучая экзопланеты и эволюцию галактик.

«Хаббл: 35 лет революционных открытий в космосе» Телескоп, Астрономия, Наука, Космос, Ученые, Астрофизика, NASA, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост

«Джеймс Уэбб»

Его наследие будет жить дальше — NASA планирует запустить новую обсерваторию, которая будет ещё более мощной и чувствительной к звёздному свету, с основной целью поиска обитаемых планет вокруг соседних звёзд.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 7
[моё] Телескоп Астрономия Наука Космос Ученые Астрофизика NASA Видео Без звука Короткие видео Длиннопост
0
39
EurekaToday
EurekaToday
1 месяц назад

«Хаббл» запечатлел сверкающее шаровое скопление в ультрафиолетовом свете⁠⁠

«Хаббл» запечатлел сверкающее шаровое скопление в ультрафиолетовом свете Телескоп, Астрономия, Ученые, Наука, Исследования, Длиннопост

Космический телескоп «Хаббл» представил новое изображение шарового звёздного скопления Мессье 72 (M72), расположенного в созвездии Водолея на расстоянии около 50 000 световых лет от Земли.

Этот снимок, дополненный ультрафиолетовыми данными, раскрывает поразительное разнообразие звёздных цветов: от голубых гигантов до красных гигантов, что позволяет учёным глубже понять эволюцию звёздных скоплений.

M72 — одно из 150 известных шаровых скоплений, связанных с Млечным Путём.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram — постигай новые открытия Вселенной вместе с нами каждый день!

Его сферическая форма обусловлена мощным гравитационным притяжением между звёздами, которые тесно расположены в его ядре.

«Хаббл» запечатлел сверкающее шаровое скопление в ультрафиолетовом свете Телескоп, Астрономия, Ученые, Наука, Исследования, Длиннопост

Созвездие Водолея

Новые наблюдения «Хаббла» в ультрафиолетовом диапазоне помогли выделить разные типы звёзд: голубые — массивные и горячие, уже израсходовавшие водородное топливо, а красные — менее массивные, перешедшие в стадию красных гигантов.

«Хаббл» запечатлел сверкающее шаровое скопление в ультрафиолетовом свете Телескоп, Астрономия, Ученые, Наука, Исследования, Длиннопост

Старый снимок M72

Этот снимок был опубликован в рамках празднования 35-летия «Хаббла». Европейское космическое агентство (ЕКА) представило обновлённые изображения известных объектов, включая NGC 346, Галактику Сомбреро и Туманность Орёл, с применением новых методов обработки данных. M72, открытое французским астрономом Пьером Мешеном в 1780 году, стало 72-м объектом в знаменитом каталоге Шарля Мессье и одним из самых удалённых в нём.

«Хаббл» запечатлел сверкающее шаровое скопление в ультрафиолетовом свете Телескоп, Астрономия, Ученые, Наука, Исследования, Длиннопост

Хаббл на околоземной орбите

Изучение таких скоплений помогает астрономам раскрывать тайны формирования галактик и звёздных систем. Благодаря «Хабблу» человечество продолжает открывать космические чудеса, скрытые в глубинах Вселенной.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 4
[моё] Телескоп Астрономия Ученые Наука Исследования Длиннопост
3
1226
Antropogenez
Antropogenez
ANTROPOGENEZ.RU – крупнейший российский научно-просветительский портал, посвященный эволюции человека.
Наука | Научпоп
1 месяц назад

Этим ветряным мельницам 1000 лет⁠⁠

Этим ветряным мельницам 1000 лет Научпоп, Ученые, Иран, Видео, Видео ВК, Длиннопост

В деревне Наштифан на северо-востоке Ирана сохранились последние в мире вертикальные ветряные мельницы, и они до сих пор функционируют. Сообщают, что традиция использовать эти устройства из глины, соломы и дерева продолжается в деревне с XI века.

Этим ветряным мельницам 1000 лет Научпоп, Ученые, Иран, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Сама конструкция была изобретена персами около 700–900 годов нашей эры, а возможно, и раньше. Это устройство с легкими деревянными крыльями, прикрепленными к центральному вертикальному валу, называлось панемон. Сначала панемоны использовались для перекачивания воды, а затем были модифицированы для измельчения зерна. Легенды приписывают авторство изобретения рабу Абу Лулуа Фирузу, жившему в VII веке.

Этим ветряным мельницам 1000 лет Научпоп, Ученые, Иран, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Претерпев множество изменений, спустя века усовершенствованные ветряные мельницы приобрели более привычный для нас вид, в котором попали и в Европу. Здесь же мы видим первозданную их конструкцию. Мельницы Наштифана состоят из множества камер, в каждой из которых находится ветряк с шестью-восемью лопастями. Местность отличается сильным, устойчивым ветром, даже само название «Наштифан» означает «удар шторма». Ветер вращает лопасти, и центральный вал передаёт это движение каменным жерновам. Высокая глиняная стена вмещает два десятка таких мельниц, и большая их часть до сих пор функционирует. Сооружения эти, впрочем, не слишком эффективны: если такой ветряк подключить к электрогенератору, энергии едва хватило бы для работы электрической лампочки.

В 2002 году ветряные мельницы Наштифана были признаны объектом национального наследия Ирана, однако над их будущим сгущаются тучи: если не уделять постоянного внимания ветшающей конструкции, мельницы быстро придут в негодность, и эта часть живой истории будет утрачена.

P.S. Нравятся наши посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)

Показать полностью 2 1
[моё] Научпоп Ученые Иран Видео Видео ВК Длиннопост
82
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии