Ресторан перекрыл набережную в Сочи
3 поста
В продолжение к моим двум предыдущим постам, добавляю изображения. Коментаторы, которые на видео не поняли, что произошло, я прекрасно вас понимаю. Конечно, на первый взгляд, когда не ориентируешься в пространстве, совершенно непонятно, чего там произошло, и что там перекрыли. Так вот, попытаюсь с помощью этих картинок внести некоторую ясность в происходящее!
Красным: зона муниципальной набережной огороженная рестораном. Зеленым: единственный на набережной эвакуационный пандус для маломобильных граждан. Синим: предполагаемый маршрут эвакуации к пандусу
Я очень прошу прощения у уважаемой аудитории за то, что опять поднимаю эту тему. На мой взгляд она очень серьезная, и требует особого внимания! Особенно на фоне происшедшего в Архипо-Осиповке!
Поддержите кто сможет мои посты информационно! Распространите пожалуйста эту информацию! Такое нужно жестко пресекать и сразу! Возможно информационная шумиха вокруг инциндента привлечет кого-то сверху и не из Сочи! И отвественные за это люди понесут справедливое наказание! Зачем? Да что бы в следующий раз неповадно было! Да и другим, "захватчикам набережной" был бы пример, как делать нельзя!
К сожалению местные СМИ фактически не затронули тему данного инциндента... Наверное не все поняли всю серьезность происходящего!
Спасибо всем кто откликнулся!
В предыдущем посте я уже давал информацию о том, как местный ресторан нагло и цинично ограничил большое количество жителей и гостей курорта в их конституционном праве: прогулятся вдоль моря по муниципальной территории. Просто выставив ограждения и охрану. Ах да, некий охранник еще заявил что проход 500р стоит.
Тут подробней:
Так вот, выяснилось, что организаторы сего мракобесия, как выяснилось, еще и подвергли опасности жизнь и здоровье большого количества людей! Дело в том, что как раз в этот период (ограничения рестораном прохода по набережной) в Сочи действовал режим "Беспилотной опасности"!
Т е, люди, которые по той или иной причине находящеся в это время на набережной, или на пляже, должны были обходить по горе и ступенькам перекрытую рестораном территорию в поиска убежища. А маломобильная группа граждан так и вообще, должна была остаться у моря, под угрозой падения обломков, из за банальной физической невозможности поднятся по ступеням.
Т е вы представляете, что творится!
Стыд и позор таким организаторам и их исполнителям!
Администрация Сочи проводит проверку, вроде как. Посмотрим, что она там напроверяет. Но факт остается фактом, для бенефициаров данного перекрытия набережной главное: мероприятие, деньги, и плевать даже на жизни людей, которые где то там за ограждением...
Мне почему то кажется, что на фоне этого сочинского пиз ца, тот факт, что в Москве, где то там в закрытом помещении пара гомиков крутили письками перед друг ругом (голая вечеринка), это просто такая херня... А вы как считаете?
И на закуску немного иронии) Заявление нашего мэра, от 18 июня
Почитайте коменты по ссылке, там забавно)
Жаль картинки не грузятся сюда... Я бы просто скрины добавил, вместо ссылок.
Актуальная ссылка на ироничное заявление мэра Сочи от 18 июля:
https://sochi1.ru/text/gorod/2026/07/18/76541353/
Скриншоты со спутниковым снимком и кадастровой карты:
Всем привет! В ночь с первого на второе августа, один из ресторанов (название в видео) на набережной просто перекрыл проход, поставил охрану и начал взимать плату 500р за проход! Внимание, за проход по МУНИЦИПАЛЬНОЙ земле! Людей же они отправляли в очень неудобный обход! Доводы о том, что у человека могут быть больльные ноги, охранник проигнорировал. Пожилые люди (на видео видно), инвалиды, мамы с колясками должны были полниматься в гору по ступенькам, что бы обойти огороженный участок набережной! Вопрос, как они это будут делать? Разве это справедливо! Пусть город знает своих героев! Надоел этот повсеместный сочинский беспредел! Кстати, водный кодекс тут тоже нарушен!
Кстати, я тут обратил внимание, что перекрытие прохода осуществлялось во время беспилотной опасности! Т е вы представляете сколько жизней они подвергли опасности, преградив путь для эвакуации!
Скриншоты со спутниковым снимком и кадастровой карты:
В начале этой длинной статьи, уважаемые читатели, предлагаю сначала прояснить, что же это такое: "Объекты дальнего космоса"!
Объекты дальнего или глубокого космоса — термин, используемый астрономами-любителями для обозначения, главным образом, слабых астрономических объектов за пределами Солнечной системы, таких как звёздные скопления, туманности и галактики. Эти объекты находятся на расстоянии от сотен до миллиардов световых лет от Земли. Практически все скопления и туманности, наблюдаемые любителями астрономии, находятся в нашей Галактике, и есть лишь несколько галактик, доступных для наблюдения невооружённым глазом. В порядке увеличения расстояния это: Млечный Путь, Большое Магелланово Облако (~ 160 000 св. лет), Малое Магелланово Облако (~ 200 000 св. лет), Туманность Андромеды (~ 2,5 млн св. лет).
Звёздное скопление — гравитационно связанная группа звёзд, имеющая общее происхождение и движущаяся в гравитационном поле галактики как единое целое. Некоторые звёздные скопления также содержат, кроме звёзд, облака газа и/или пыли. По своей морфологии звёздные скопления исторически делятся на два типа — шаровые и рассеянные. Группы гравитационно несвязанных звёзд или слабосвязанных молодых звёзд, объединённых общим происхождением, называют звёздными ассоциациями.
Рассеянное звёздное скопление (англ. Open cluster) — звёздное скопление, в котором, в отличие от шарового, содержится сравнительно немного звёзд, и часто имеющее неправильную форму. В нашей и подобных ей галактиках, рассеянные скопления являются коллективными членами и входят в плоскую подсистему. У молодых рассеянных скоплений, ассоциирующихся со спиральными рукавами галактики, характерный состав. В них редко встречаются красные и жёлтые гиганты и совершенно нет красных и жёлтых сверхгигантов. В то же время белые и голубые гиганты, сами по себе являющиеся редкими видами звёзд, в рассеянных скоплениях встречаются гораздо чаще. Также, в рассеянных скоплениях чаще, чем в других местах Галактики, можно встретить и ещё более редкие звёзды — белые и голубые сверхгиганты, то есть, звёзды чрезвычайно высокой светимости и температуры, излучающие в сотни тысяч и даже миллионы раз больше, чем наше Солнце.
Шаровые скопления являются коллективными членами нашей Галактики и входят в её сферическую подсистему: они обращаются вокруг центра масс Галактики по сильно вытянутым орбитам со скоростями 200 км/с и периодом обращения 10 в 8 степени-10 в 9 степени лет. Возраст шаровых скоплений нашей Галактики приближается к её возрасту, что подтверждается их диаграммами Герцшпрунга — Рассела, содержащих характерный обрыв главной последовательности с голубой стороны, указывающий на превращение массивных звёзд — членов скопления в красных гигантов. В отличие от рассеянных скоплений и звёздных ассоциаций, межзвёздная среда шаровых скоплений содержит мало газа: этот факт объясняется, с одной стороны низкой параболической скоростью, составляющей 10-30 км/с и, с другой стороны, их большим возрастом; дополнительным фактором, судя по всему, является и периодическое прохождение в ходе обращения вокруг центра нашей Галактики через её плоскость, в которой концентрируются газовые облака, что способствует «выметанию» собственного газа при таких прохождениях.
Туманности
Туманность — межзвёздное облако, состоящее из пыли, газа и плазмы, выделяющееся своим излучением или поглощением по сравнению с окружающей его межзвёздной средой.
Первичный признак, используемый при классификации туманностей — поглощение или излучение (рассеивание) ими света, то есть по этому критерию туманности делятся на тёмные и светлые. Первые наблюдаются благодаря поглощению излучения расположенных за ними источников, вторые — благодаря собственному излучению или отражению (рассеиванию) света расположенных рядом звёзд. Природа излучения светлых туманностей, источники энергии, возбуждающие их излучение, зависят от их происхождения и могут иметь разнообразную природу; нередко в одной туманности действуют несколько механизмов излучения. Деление туманностей на газовые и пылевые в значительной степени условно: все туманности содержат и пыль, и газ. Такое деление исторически обусловлено различными способами наблюдения и механизмами излучения: наличие пыли наиболее ярко наблюдается при поглощении излучения тёмными туманностями расположенных за ними источников и при отражении или рассеивании, или переизлучении пылью, содержащейся в туманности излучения расположенных поблизости или в самой туманности звёзд; собственное излучение газовой компоненты туманности наблюдается при её ионизации ультрафиолетовым излучением расположенной в туманности горячей звезды (эмиссионные области H II ионизированного водорода вокруг звёздных ассоциаций или планетарные туманности) или при нагреве межзвёздной среды ударной волной вследствие взрыва сверхновой или воздействия мощного звёздного ветра звёзд типа Вольфа — Райе.
Тёмные туманности представляют собой плотные (обычно молекулярные) облака межзвёздного газа и межзвёздной пыли, непрозрачные из-за межзвёздного поглощения света пылью. Обычно они видны на фоне светлых туманностей. Реже тёмные туманности видны прямо на фоне Млечного Пути. Таковы туманность Угольный Мешок и множество более мелких, называемых гигантскими глобулами. Межзвёздное поглощение света Av в тёмных туманностях колеблется в широких пределах, от 1—10m до 10—100m в наиболее плотных. Строение туманностей с большими Av поддаётся изучению только методами радиоастрономии и субмиллиметровой астрономии, в основном по наблюдениям молекулярных радиолиний и по инфракрасному излучению пыли. Часто внутри тёмных туманностей обнаруживаются отдельные уплотнения с Av до 10 000m в которых, по-видимому, формируются звёзды. В тех частях туманностей, которые полупрозрачны в оптическом диапазоне, хорошо заметна волокнистая структура. Волокна и общая вытянутость туманностей связаны с наличием в них магнитных полей, затрудняющих движение вещества поперёк силовых линий и приводящих к развитию ряда видов магнитогидродинамических неустойчивостей. Пылевой компонент вещества туманностей связан с магнитными полями из-за того, что пылинки электрически заряжены. Отражательные туманности являются газово-пылевыми облаками, подсвечиваемые звёздами. Если звезда (звёзды) находятся в межзвёздном облаке или рядом с ним, но недостаточно горяча (горячи), чтобы ионизовать вокруг себя значительное количество межзвёздного водорода, то основным источником оптического излучения туманности оказывается свет звёзд, рассеиваемый межзвёздной пылью. Примером таких туманностей являются туманности вокруг ярких звёзд в скоплении Плеяды. Большинство отражательных туманностей расположено вблизи плоскости Млечного пути. В ряде случаев наблюдаются отражательные туманности на высоких галактических широтах. Это газово-пылевые (часто молекулярные) облака различных размеров, формы, плотности и массы, подсвечиваемые совокупным излучением звёзд диска Млечного Пути. Они трудны для изучения из-за очень низкой поверхностной яркости (обычно много слабее фона неба). Иногда, проецируясь на изображениях галактик, они приводят к появлению на фотографиях галактик несуществующих в действительности деталей — хвостов, перемычек и т. п.
Некоторые отражательные туманности имеют кометообразный вид и называются кометарными. В «голове» такой туманности находится обычно переменная звезда типа Т Тельца, освещающая туманность. Такие туманности нередко имеют переменную яркость, отслеживая (с запаздыванием на время распространения света) переменность излучения освещающих их звёзд. Размеры кометарных туманностей обычно малы — сотые доли парсека. Редкой разновидностью отражательной туманности является так называемое световое эхо, наблюдавшееся после вспышки Новой звезды 1901 г. в созвездии Персея. Яркая вспышка новой звезды подсветила пыль, и несколько лет наблюдалась слабая туманность, распространявшаяся во все стороны со скоростью света. Кроме светового эха после вспышек новых звёзд образуются газовые туманности, подобные остаткам вспышек сверхновых звёзд. Многие отражательные туманности имеют тонковолокнистую структуру — систему почти параллельных волокон толщиной в несколько сотых или тысячных долей парсека. Происхождение волокон связано с желобковой или перестановочной неустойчивостью в туманности, пронизанной магнитным полем. Волокна газа и пыли раздвигают силовые линии магнитного поля и внедряются между ними, образуя тонкие нити. Изучение распределения яркости и поляризации света по поверхности отражательных туманностей, а также измерение зависимости этих параметров от длины волны позволяют установить такие свойства межзвёздной пыли, как альбедо, индикатрису рассеяния, размер, форму и ориентацию пылинок.
Из всего вышесказанного, сразу становится очевидным, как же разнообразна и интересно устроена Вселенная! Какой же фантастический и запутанный путь прошло ее вещество, в процессе своей эволюции!
Но увидеть объекты дальнего космоса, своими собственными глазами, не так то просто! Для этого нужен и телескоп покрупнее, и прозрачное ночное небо без засветки...
А в свою очередь созерцание всего этого разнообразия, есть процесс постижения тайн Вселенной! И ни какая фотография не заменит того волнительного момента, когда понимаешь, ощущаешь, что видишь это все по-настоящему! Здесь и сейчас!
Имею в виду само ощущение, что прикасаешься к некоей тайне, к масштабам и временам, осмыслить умом которые практически невозможно. Осознание, что ты часть Вселенной, и твоё начало и конец - это загадочный замысел. Всё это сопровождается удивлением, восторгом и внутренним преклонением. Такое восприятие и чувства можно назвать высоким человеческим иррационализмом, присущим сути нашей.
Дело не столько в том, что видит глаз. Дело в том, что постигает разум!
Эстетическая часть процесса - это взгляд художника, романтика на космос, на его завораживающие обьекты-творения. Это красота, гармония и многообразие Вселенной. Смотреть на это всегда приятно и красиво, если ты не совсем уж обделён эстетическим видением. Виды спиралей массивных галактик, волокон загадочных и причудливых туманностей завораживают, и настраивают на философские размышления о вечном и бесконечном!
Отвечая на вопрос: "Почему стоит хотя бы раз в жизни увидеть объекты дальнего космоса в телескоп?", наверное следует выразится следующим образом:
"Для того, что бы ощутить себя Человеком, частью этой великой, безкрайней и прекрасной Вселенной!"
Всем ясного звёздного неба!
Доброго дня! Вопрос к компании Avito. Вижу, что они тут как то реагируют. Скажите пожалуйста, возможно ли отключить отправку покупателям, которые оформили заказ с оплатой при получении? Они вечно отправляют товар обратно, в итоге простой товара и убытки!
Думаю многие продавцы меня поддержат! Произвол какой-то!
Спасибо!
На волне новостей о старте китайской мисии Chang'e 5 на Луну за грунтом, хотел бы поделиться с вами информацией по астрономическому наблюдению места посадки спускаемого аппарата.
И так:
На первом фото любительский кадр этой лунной горы, а так же место где сядет китайская миссия Chang'e 5.
На вторм фото он же с орбитальной станции, а на третьем любительская зарисовка вулкана при наблюдении в 200мм телескоп, с увеличением 320х.
На четвертом и пятом карты, которые помогут отыскать место посадки китайского лунного аппарата.
Пик Рюмкера образовался из щитового вулкана в эратосфенский период. Пик находится в южной части лавового плато диаметром более 70 км. Плато лежит изолировано в Океане Бурь и возвышается до 1100 м относительно "морской" равнины.
Ну и конечно же китайский атлас Луны 2016 года. Надеюсь он окажется полезным для вас!
Скачать атлас можно тут: https://vk.com/wall-96575866_9840
Да и в ссылке на источник очень хорошая статья о вулкане (англ).
Всем чистого неба и усрешных наблюдений!
Всем привет, друзья! В 2020 году складываются прекрасные условия для наблюдения самого яркого метеорного потока года-Геминиды! Луна будет находится в фазе новолуния и совсем не помешает увидеть даже слабые метеоры.
Но смотреть на это чудо природы лучше всего в дали от искусственной засветки и в ясную погоду.
Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков 2020 года. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше чем у традиционного августовского потока Персеиды. Часто встречаются яркие метеоры и болиды.
Наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Предположительно, поток связан с астероидом 3200 Фаэтон (1983 TB).
Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью. Много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).
Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью. Много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).
Великое соединение светил в 2040 году
Ближайшее полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Москве, произойдет 16 октября 2026 года. Луна закроет Солнце от взоров жителей столицы на целых 4 минуты (даже немногим более!), что для средних широт нашей страны - почти наибольшее время полной фазы.
Интересное, кольцеобразное солнечное затмение произойдет 1 июня 2030 года, и будет наблюдаться в средних широтах.
В 2061 году жители Европейской части России впервые за полвека увидят полное солнечное затмение (20 апреля), а также комету Галлея, вернувшуюся к Солнцу впервые после 1986 года.
Комета Галлея
Карта видимости 10 ближайших Солнечных затмений
Самыми богатыми на тесные сближения планет будут 30-е годы нынешнего столетия (4 сближения до половины угловой минуты и менее) и самым интересным среди них будет сближение Меркурия и Сатурна 15 сентября 2037 года в созвездии Льва (близ Регула). Максимальное сближение можно будет наблюдать в Сибири в утреннее время. Следует отметить, что до 2100 года до 1 угловой минуты планеты сблизятся 16 раз. Из них 2 сближения Меркурия и Юпитера (2088 и 2094 года) практически не наблюдаемы из-за близости к Солнцу (5 и 2 градуса). Ближайшее сближение четырех (!) планет (Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун), доступных для наблюдения в поле зрения широкоугольного бинокля (менее 5 градусов) произойдет на утреннем небе 17 апреля 2026 года у границы созвездий Кита и Рыб. Ближайшее соединение пяти (!!) ярких планет в секторе менее 10 градусов, к тому же в присутствии тонкого серпа Луны, состоится вечером 8 сентября 2040 года в созвездии Девы. Вот это будет зрелище!
Великое сближение Юпитера и Сатурна в декабре 2020 года
По расчетам еще и Леониды должны "пролиться метеорным дождем" в ноябре 2032 года. Наблюдаться это будет в виде огромного количества "падающих звезд" в ночном небе.
Дожить бы! Если чего упустил, добавьте пожалуйста!
Всем чистого неба и захватывающих наблюдений!