Martensit

Martensit

Пикабушник
поставил 2642 плюса и 953 минуса
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
С Днем рождения, Пикабу!5 лет на Пикабу
29К рейтинг 72 подписчика 44 подписки 133 поста 62 в горячем

Чудеса природы

Природные чудеса, которые можно увидеть на нашей планете.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Озеро медуз. На одном из островов архипелага Палау расположено озеро, в котором обитает около двух миллионов медуз. Из-за того, что в этом водоеме у них нет врагов, они давно утратили свои стрекательные клетки. Именно поэтому Озеро Медуз постоянно привлекает дайверов. В этом водоеме можно увидеть медуз лишь двух видов — золотых (Mastigias papua) и лунных (Aurelia). Все они населяют толщу воды с высоким содержанием кислорода (примерно до 15 метров глубины водоема). Каждую ночь лунные медузы поднимаются на поверхность этого слоя, чтобы поохотиться на веслоногих ракообразных. А золотые медузы получают питание от морских водорослей, живущих у них в тканях. Для того чтобы обеспечить водорослям достаточное освещение, эти медузы совершают вращательные перемещения в дневное время суток.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Волны, растущие из земли. На северо-западе плато Пария, недалеко от границы штатов Аризоны и Юты (США) находится Уэйв. Это геологическое образование, похожее на застывшие волны прибоя, представляет собой скопление окаменелых дюн. В течение миллионов лет песчаник приобретал такие причудливые формы под воздействием эрозии, а разноцветные узоры на нем — это результат химических процессов, которые высветлили одни участки Уэйв и окрасили оксидами железа другие. Впрочем, все эти геологические процессы незаметно для людей происходят и по сей день.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Светящиеся грибы. Как и у некоторых других организмов, испускающих свет, биолюминесценция возможна и у грибов. Она происходит благодаря химической реакции с участием кислорода и люциферина, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани гриба, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Большинство видов грибов излучают слабый свет, который можно заметить только в очень темных условиях, но есть и те, что светятся достаточно ярко. Например, гриб Poromycena manipularis зачастую имеет настолько интенсивное свечение, что его можно заметить с расстояния 40 метров от него. Под светом P. manipularis можно даже читать.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Огненный водопад «Лошадиный хвост» (Horsetail Fall) расположен на восточном склоне горы Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке. Его общая высота составляет 650 метров. В течение всего года он выглядит, как обычный водопад, но в феврале на несколько дней или недель вода, отражая солнце, напоминает стекающую со склона вулкана лаву.

Необходимым условием для этого является туман и вечернее время, позволяющее солнечным лучам падать под определенным углом.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Деревья с разноцветной корой. На островах Новая Британия и Новая Гвинея, а также на филиппинском острове Минданао произрастает радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta). Он назван так за яркие цвета, которыми окрашена его кора. Так, кора молодого радужного эвкалипта имеет зеленый цвет. Затем, когда она начинает отслаиваться узкими полосками, некоторые участки коры становятся голубыми и фиолетовыми. Через какое-то время эти участки приобретают оттенки розовых и оранжевых цветов, а ещё позже они окрашиваются в темно-бордовые цвета.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Крупнейший солончак в мире. В природной области Альтиплано, в южноамериканских Андах, расположен Уюни, самый большой солончак в мире. Он занимает площадь более 10 тысяч квадратных километров. Тысячи лет назад этот солончак был частью древнего гигантского водоема, но когда климат стал более сухой, водоем высох, и образовалось огромное хранилище соли. В наши дни во время влажного сезона Уюни похож на бескрайнее зеркало, однако большую часть года здесь абсолютно сухо. По некоторым оценкам, на солончаке Уюни ежегодно добывается около 25 тысяч тонн соли. Однако Уюни — это не только место добычи полезных ископаемых, для местных жителей эта местность священна.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Каменный лес. На территории заповедника Цинги-дю-Бемараха на острове Мадагаскар можно увидеть необычные известняковые образования — цинги, которые формируют собой целый «лес». Они появились благодаря тому, что в течение длительного времени вода размывала и разъедала пористый известняк, придавая ему причудливую форму. Как это ни удивительно, на формациях обитают разнообразные животные, многие из которых эндемичны для Мадагаскара. Так, верхние части цинги населяют животные, которые не боятся палящего солнца и способны перемещаться по пикам. А внизу поселились влаголюбивые животные, среди которых гигантские улитки, крупные хамелеоны, изумрудные змеи и красные крысы.

Чудеса природы Природа, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Оригинал

Показать полностью 7 3

Зодиакальный свет — подарок ночного неба в феврале и марте

Слабое свечение, появляющееся на небе вскоре после захода или перед восходом Солнца, можно будет увидеть в течение нескольких ближайших недель. Явление носит название «зодиакальный свет».

Зодиакальный свет — подарок ночного неба в феврале и марте Космос, Свет, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Солнечная система, образовавшаяся более 4,5 миллиарда лет назад, была тогда облаком газа и пыли, вращающимся вокруг новой звезды. Затем из этого облака сформировались планеты и астероиды, но часть пыли на периферии сохранилась. Подобно тому, как множество тусклых звезд создают аморфное свечение, известное как Млечный Путь — скопление частичек межпланетного пылевого облака вызывают слабое свечение, получившее название «зодиакального».

Зодиакальный свет — подарок ночного неба в феврале и марте Космос, Свет, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Зодиакальный свет лучше всего наблюдается в безлунные ночи в периоды, близкие к точкам равноденствия, когда эклиптика пересекает горизонт под максимальным углом. По сообщению Space.com, в ближайшие недели: в конце февраля и начале марта, во время убывающей Луны, которая до полуночи не поднимается из-за горизонта, в западной части неба через два часа после захода Солнца появится зодиакальное свечение. Заметно оно будет только в местности, где нет городских и других ярких огней.

Зодиакальный свет — подарок ночного неба в феврале и марте Космос, Свет, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Оригинал

Показать полностью 3 1

Новые детальные фотографии Млечного Пути

Установленный в Чили телескоп APEX впервые выполнил полное картографирование всей плоскости нашей Галактики, видимой из южного полушария. В результате получен фотообзор с высокой детализацией.

Новые детальные фотографии Млечного Пути Космос, Млечный путь, Atlasgal, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Один из инструментов Европейской Южной Обсерватории (ESO, the European Southern Observatory), телескоп Atacama Pathfinder Experiment (APEX) находится на плато Чахнантор в высокогорной пустыне Атакама в Чили, на высоте 5100 метров над уровнем моря. Уникальные характеристики этого места в сочетании с сверхмощной аппаратурой обсерватории позволили получить детальную картину распределения холодного плотного газа в плоскости Млечного Пути. Снимки сделаны на субмиллиметровых волнах, то есть в интервале между инфракрасным и радио-диапазонами.

Новые детальные фотографии Млечного Пути Космос, Млечный путь, Atlasgal, The National Geographic, Видео, Длиннопост

Научная работа выполнена в рамках проекта ATLASGAL (APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy). Новое обозрение включает большинство областей звездообразования в южной части Галактики.

ATLASGAL является наиболее успешной и уникальной программой телескопа APEX; по ее материалам опубликовано уже почти 70 коллективных научных работ. Карты нового обозрения покрывают область неба длиной 140 градусов и шириной 3 градуса, что более чем вчетверо превышает размер первого обозрения. Кроме того, новые карты имеют более высокое качество.


Как отмечается в пресс-релизе ESO, знания о том, где именно образуется следующее поколение массивных звезд и звездных скоплений, позволяют найти связь между звездообразованием и крупномасштабной структурой гигантских молекулярных облаков.


Европейская Южная обсерватория — ведущая межгосударственная астрономическая организация Европы, объединяющая специалистов 16-ти стран. Первая обсерватория ESO появилась на горе Ла-Силья, на высоте 2400 м, в 600 км к северу от Сантьяго де Чили в пустыне Атакама, а затем было оборудовано еще два наблюдательных пункта: Параналь и Чахнантор.


Оригинал

Показать полностью 2 1

10 странных галактических явлений

Неожиданные галактические явления способны наравне удивить как новичков, так и самых опытных астрономов. Они опровергают прогнозы и ставят в тупик, но при этом расширяют наши знания о том, как работает вселенная. Главное — смотреть в оба и не пропустить их.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

Галактики крохотные и огромные, подтверждающие существующие гипотезы и разрушающие их в пыль. Каждая подобная находка ценится учеными на вес золота и служит предметом многочисленных споров. Перед вами — расположенные в произвольном порядке 10 самых странных галактических явлений последних лет.



1. Галактика Треугольник II — карликовая галактика неподалеку от Млечного Пути, состоящая лишь из тысячи звезд. Но она вполне способна удивлять — ее звезды движутся с невероятной скоростью. Возможно, из-за того, что в Треугольнике II сконцентрировано огромное количество темной материи. Другой вариант — благодаря гравитационному воздействию соседних галактик.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

2. Загадочное галактическое кольцо — объект, который недавно обнаружили венгерские и американские астрономы. Объект, который не должен существовать. Он невообразимо огромен — шириной в пять миллиардов световых лет (Млечный Путь, для сравнения — около 50 тыс. с.л.), и испускает ярчайшие гамма-всплески во вселенной. Он не вписывается ни в одну современную теорию и ставит ученых в тупик.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

3. Tayna — самая древняя и неяркая из всех галактик, найденных на данный момент. Ее смогли обнаружить в отдаленном скоплении MACS J0416.1−2403 лишь объединив возможности «Хаббла» и «Спитцера», и назвали словом на языке индейцев аймара — «первенец». Предположительно, она образовалась лишь 400 млн. лет спустя после Большого Взрыва в числе самых первых галактик.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

4. Рождение галактик до недавнего времени оставалось чисто теоретической областью. Астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили протогалактический диск, всасывающий водород из длинной нити газа, тянущейся от огромной звездной структуры. Это зрелище удалось засечь благодаря удачному расположению двух квазаров, свет которых и отразил галактический «младенец».

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

5. Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако — ближайшие соседи Млечного Пути, причём Большое, разумеется, превосходит размером Малое. Как выяснилось, не просто так, ведь оно смогло своровать у своего «брата» несколько миллионов звёзд. Астрономы вычислили это по необычным скоростным характеристикам наблюдаемых ими красных гигантов, а также их нетипичному химическому составу.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

6. Геркулес А — галактика, выдающаяся по ряду причин. Внутри неё притаилась черная дыра чудовищной массы, весом в 2.5 миллиарда солнц. Черная дыра Млечного Пути весит в тысячу раз меньше. Из центра Геркулеса А вылетают две мощнейших плазменные струи протяженностью более 1.5 млн. с. л. каждая, испускающие радиоволны. Это делает данную галактику ярчайшим источником радиоволн из всех известных людям.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

7. Самые старые белые карлики Млечного Пути были открыты совсем недавно, в количестве 70 штук. Млечный Путь нельзя назвать юнцом — фактически, он стар как сама вселенная. А найденные белые карлики, возможно, были первыми звездами в нашей галактике, за которыми последовали сотни миллиардов других.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

8. Ярчайшая галактика из известных нам была найдена с помощью телескопа WISE. Сказать, что WISE J224607.57−052635.0 светится, значит не сказать ничего — она сияет как 300 триллионов солнц. Предполагаемая причина — в черной дыре такой тяжести, что сложно представить её существование. Она давно превысила свой порог поглощения и выплескивает энергию в окружающий пылевой кокон, порождая светящуюся ауру.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

9. Галактика M60-UCD1 совсем невелика — лишь 300 световых лет в длину и около 140 миллионов звёзд. Только вот ее черная дыра с легкостью затыкает черную дыру Млечного Пути — масса в 21 миллион солнц против 4 миллионов. Ранее считалось, что масса черной дыры напрямую определяет размер галактики, но M60-UCD1 опровергла эту теорию одним своим существованием.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

10. Галактика EGS8p7 возрастом в 13.2 миллиарда лет настолько стара, что мы вообще не должны ее видеть. По всем признакам она должна была образоваться еще в те времена, когда вселенная была заполнена свежесозданным и непроницаемым для излучения галактик нейтральным водородом. Возможно, она была столь яркой и горячей, что реионизировала водород вокруг себя гораздо раньше, чем другие галактики.

10 странных галактических явлений Космос, NASA, The National Geographic, Длиннопост

Оригинал

Показать полностью 10

Противостояние Юпитера — главное астрономическое событие марта

8 марта 2016 года состоится редкое астрономическое явление — противостояние Юпитера. Интервал между этими событиями составляет 13 месяцев.

Противостояние Юпитера — главное астрономическое событие марта Космос, Астрономические события, Юпитер, Длиннопост

Юпитер — пятая планета от Солнца и крупнейшая в Солнечной системе. В обычное время без специальной техники рассмотреть его с Земли сложно, однако раз в 13 месяцев происходят так называемые «противостояния»: такое положение небесного тела Солнечной системы, в котором разница эклиптических долгот его и Солнца равна 180° (то есть тело находится примерно на продолжении линии «Солнце — Земля» и хорошо видно с Земли в противоположном Солнцу направлении).

Противостояние Юпитера — главное астрономическое событие марта Космос, Астрономические события, Юпитер, Длиннопост

Ближайшее противостояние Юпитера ожидается 8 марта 2016 года. В эту ночь его расстояние от Земли составит 664 миллионов километров. Это сделает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, доступным для наблюдения и невооруженным глазом. А при помощи небольшого бинокля рядом с диском планеты можно будет увидеть четыре маленькие «звездочки»: главные спутники Юпитера Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Противостояние Юпитера — главное астрономическое событие марта Космос, Астрономические события, Юпитер, Длиннопост

В 2016 году во время противостояния Юпитер двигается по созвездию Льва близ границы с созвездием Девы, набирая наибольшую высоту над горизонтом в середине ночи. Он останется хорошо заметным еще в течение некоторого времени.


А раз в 12 лет происходят великие противостояния Юпитера, когда планеты находятся друг от друга на минимально возможном расстоянии. Предыдущее великое противостояние Юпитера состоялось осенью 2010 года, а в следующий раз земляне станут свидетелями этого явления лишь 26 сентября 2022 года.


Оригинал

Показать полностью 2

Ученые создали углеродную нанопленку прочнее кевлара и углеродного волокна

Ученые создали углеродную нанопленку прочнее кевлара и углеродного волокна Нанотехнологии, Углерод, Углеродные нанотрубки

На фото выше изображена пленка из углеродных нанотрубок, которая прочнее кевлара и эластичнее углеродного волокна.


Углеродные нанотрубки уже довольно продолжительное время привлекают внимание материаловедов. На микроскопическом уровне они очень прочные и эластичные. Однако при создании из них различных материалов, свойства нанотрубок несколько снижаются. Объясняется это тем, что трубки в этом случае располагаются случайным образом, в то время как для достижения их максимальной прочности необходимо, чтобы они располагались параллельно друг другу. Команда исследователей из Восточного китайского университета науки и техники нашли способ производства пленки, в которой нанотрубки располагаются именно так, как того требуется для создания прочного материала.


Как сообщает сайт Chemical and Engineering News, данный способ производства несколько похож на те методы, которые применяются в стеклодувном деле. С помощью мощного направленного потока из газа азота ученые проталкивали слой углеродных нанотрубок вдоль поверхности специальной основы, которая располагалась внутри печи с температурой 1149 градусов Цельсия. На выходе из печи материал буквально обволакивал трубчатую основу. После этого ученые остужают его. В результате получается двухслойная пленка. Далее пленку раскатывают и выравнивают с помощью системы специальных роликов.


Возможно, процесс производства и не выглядит примечательным, однако результат работы весьма впечатляет. Предел прочности полученной пленки составляет 9,6 гигапаскаля. Для сравнения: предел прочности кевларовых волокон составляет всего 3,7 гигапаскаля, а прочность углеродного волокла равна приблизительно 7 гигапаскалям. Кроме того, материал получился весьма эластичный. Он может растягиваться приблизительно на 8 процентов от первоначальной длины, что несколько больше, чем возможности углеродного волокна, которое способно растянуться до 6 процентов от первоначальной величины.


Ученые отмечают, что полученный материал, при добавлении различного количества дополнительных слоев, может найти свое применение в самых разных сферах. Например, на его основе можно создавать прочные покрытия для различных судов и частей космических аппаратов, а также для производства новых видов брони для военных целей. Или очень и очень качественных пакетов для мусора.


Оригинал

Показать полностью

Продлить жизнь и вернуть здоровье: успешные опыты на мышах

Ученые нашли способ продлить жизнь с одновременным оздоровлением организма: поставленные на мышах опыты оказались успешными.

Продлить жизнь и вернуть здоровье: успешные опыты на мышах Наука, Медицина, Исследования

Исследование провели специалисты из клиники при медицинском колледже Майо в штате Миннесота. В итоговой статье, опубликованной в журнале Nature, они поясняют, что на протяжении жизни организма часть его клеток утрачивает способность к делению. В молодости иммунная система регулярно обновляет организм, удаляя «застойные клетки», но с годами это происходит все медленнее. В результате скопление подобных клеток приводит не только к старению, но и к развитию сердечной недостаточности, артрита, болезни Альцгеймера или рака.


Опыты проводились на лабораторных мышах; в задачу входило удаление гена Cdkn2a, ответственного за одряхление клеток. Cdkn2a был модифицирован особым образом: его активация при помощи лекарства AP20187 должна была приводить к немедленной гибели клетки, утратившей способность к делению.


Затем половине мышей из контрольной группы давали пищу с лекарством, а других кормили обычной едой. Результаты были подведены через две недели: у мышей, принимавших AP20187, число одряхлевших клеток уменьшилось в 8 раз. При этом заметно улучшилось их здоровье: нормализовалась масса тела и снизился риск развития рака и других болезней. По оценкам ученых, совокупность положительных изменений позволила увеличить продолжительность жизни мышей на треть.


Таким образом выяснилось, что отсутствие «дряхлых клеток» не только не вредит организму, но и дает оздоровительный эффект. В дальнейшем планируется создать лекарство, подходящее для организма человека. В случае успеха жизнь людей можно будет продлить минимум на 30%, параллельно избавив их от множества заболеваний.


Оригинал

Показать полностью 1

Ученые создали самую маленькую нанорешетку

Ученые создали самую маленькую нанорешетку Наука, Нанотехнологии, Длиннопост

Ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT) создали самую маленькую в мире решетчатую структуру. Состоящая из распорок и скоб длиной не более 1 микрометра и 200 нанометров в диаметре, конструкция обладает общим размером менее 10 микрометров, но при этом может похвастаться повышенным по сравнению с большинством твердых материалов коэффициентом прочности.


Специалисты из KIT говорят, что их решетчатая конструкция берет новые вершины прочности для метаматериалов (рукотворных материалов, обладающих свойствами, которые не встречаются в природе) благодаря своим размерам, которые примерно в пять раз меньше других аналогичных метаматериалов. Конструкция состоит из стеклоуглерода, являющегося одной из форм чистого углерода, но при этом наделенного свойствами стекла, керамики и графита.


Производство решетки началось с трехмерного процесса литографии, трехмерной печати, в рамках которой управляемые компьютером лазеры наделили конструкцию формой и первоначальной прочностью. Обычно этот процесс позволяет создавать решетки размером от 5 до 10 микрометров в длину и 1 микрометр в диаметре, поэтому ученые наделили конструкцию свойствами стекла, а затем впервые подвергли микрорешетчатую конструкцию пиролизу.


Пиролиз, в свою очередь, представляет собой термический процесс разложения органических и неорганических соединений при полном отсутствии кислорода. В данном случае решетку поместили в вакуумную среду и подвергли нагреву до 900 градусов Цельсия, что фактически уничтожило все химические соединения и элементы (за исключением углерода) и оставило лишь голый каркас.

Ученые создали самую маленькую нанорешетку Наука, Нанотехнологии, Длиннопост

При дальнейшем анализе полученной решетчатой конструкции ученые отметили удивительные свойства структурной стабильности под воздействием на нее давления.


«Согласно результатам наших наблюдений, уровень прочности решетки приближается к теоретическому максимуму неструктурного стеклоуглерода», — говорит профессор Оливер Крафт, соавтор данного исследования. «Только алмазы обладают более высокой структурной стабильностью».


Исследователи считают, что такие микрорешетки могут однажды найти свое применение при производстве различных электродов, фильтров в химическом производстве или оптических компонентов, использующихся в сфере телекоммуникаций.


Ведущий автор данного исследования, доктор Дженс Баэур отмечает, что микроструктурная решетка обладает меньшей плотностью, чем вода, но при этом она такая же прочная, как сталь.


Оригинал

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!