NiceJoint

NiceJoint

На Пикабу
поставил 4077 плюсов и 6123 минуса
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
самый сохраняемый пост недели
29К рейтинг 442 подписчика 198 подписок 102 поста 41 в горячем

Как раньше передвигали дома в Москве

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

О передвижках архитектурных сооружений известно многое. В том числе о далекой предыстории, когда в 1455 г. Аристотель Фьораванти перенес колокольню церкви Санта-Мария Маджорне со всеми колоколами более чем на 10 метров. И о предыстории отечественной, когда в 1812 г. в Моршанске местный умелец Дмитрий Петров передвинул деревянную церковь. В 1898 г. инженер И.М. Федорович провел передвижку двухэтажного кирпичного дома на Каланчевке в Москве. В 1899 г. при строительстве костела на Малой Грузинской улице инженер Ростен передвинул два небольших дома.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Но все же передвижка домов в дореволюционное время широкого распространения не получила. Эта практика возобновилась позднее, когда в 1934 г. инженер Кирлан передвинул в Макеевке каменное двухэтажное здание почты весом 1300 тонн. Предварительно он проделал опытную передвижку небольшого одноэтажного домика весом 70 тонн. Годом позже на руднике в Кривом Роге передвинули жилое здание весом 1500 тонн на расстояние 240 м.

В Москве в середине 1936 г. была создана контора, куда перешли специалисты и рабочие из Метростроя, уже опробовавшие свои силы в новом деле. В начале своей деятельности она переместила шесть небольших кирпичных зданий, отрабатывая приемы работ, испытывая оснастку, оборудование.


Первый кирпичный дом в стране был передвинут в 1897 году. При расширении путей Николаевской железной дороги инженер Министерства путей сообщения и работник НЖД Осип Маркович Федорович по своей инициативе предложил передвинуть одно из зданий, которое шло на слом. Владельцу этого двухэтажного кирпичного дома было предложено оплатить перевозку строения, которое он уже продал ж/д. Владелец на это странное предложение согласился. Этим человеком был, а вернее была, потомственная почетная гражданка Москвы, дворянка, подданная Британской короны — Е.И. Мак Гиль (она же Джейн Мак-Гилл), владелица цементного завода на Каланчевской улице.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Здание решили передвигать, взяв за основу американский опыт и собственные разработки Осипа Марковича, вошедшие в историю техники как «метод передвижки Федоровича». Здание было освобождено от меблировки, разобраны печи, затем отрезан фундамент, и с помощью конской тяги все сооружение (13 на 21 метров, весом 1840 тонн) за несколько дней перевезли на 100 метров западнее изначального места на новый фундамент.

Здание связано в трех местах поперек стен железными связями; в окнах и дверях вставлены распорки. Для уменьшения тяжести здания штукатурка отбита; сняты все перегородки, двери, пол также вынуты. Внизу над фундаментом во всех стенах здания пробиты отверстия, в которые вставлены рельсы, связанные между собою соединениями и в общем образующие неподвижную раму. Под раму подложены будут катки, и при помощи домкратов и воротов (шкивов) здание будет передвигаться далее по площади, сложенной из рельс, на протяжении 20 сажен.


Серьезным препятствием при переноске является находящийся на пути ров. Ров этот пришлось засыпать, на что потребовалось немало усилий, так как необходимо было привести засыпанную площадь в такое состояние, чтобы она не могла податься под давлением тяжести дома, достигающей 100 000 пудов. Работают по перемещению дома около 100 человек, и ассигновано на этот предмет 4000 р. Когда дом переправится на свое место, он будет поднят и поставлен на приготовленный фундамент.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Данная передвижка принесла славу не только Федоровичу, но составила рекламу предприятия Мак Гиль. Заработанные средства Евгения Ивановна тратила на благотворительность.

В январе 1937 г. был передвинут домик лаборатории завода грампластинок в Апрелевке весом всего в 690 тонн. За ним последовали пять небольших строений, мешавших спрямлению русла Москвы-реки в районе Серебряного Бора. Здесь специалисты конторы осваивали сложные трассы перемещения зданий — изменение направления движения, развороты. Впервые на этих работах применили гидравлические домкраты, с которыми связана курьезная история.


Передвижка происходила зимой, и домкраты залили дешевым денатуратом, у которого температура замерзания довольно низкая. Как известно, на строительстве канала и гидротехнических сооружений работали заключенные, причем не только политические, но и уголовники. В первую же ночь, несмотря на усиленную охрану и строгий режим, денатурат слили со всех домкратов. Пришлось заливать их дорогостоящим глицерином. Первый этап деятельности новой конторы закончился успешно, и ее преобразовали в Трест по передвижке и разборке зданий, управляющим которого назначили И.Т. Иванова.


И первым серьезным испытанием стала передвижка дома №77 по улице Осипенко (сейчас Садовническая ул.) на углу с Нижне-Краснохолмской. Это было Г-образное в плане здание, «ножка» которого оказалась в середине съезда нового Краснохолмского моста. Было решено разделить этот дом на две части. Короткую оставить на месте, а длинную (88 м) передвинуть и развернуть на 19 градусов. Здание было новым, постройки 1929 г., но конструктивная жесткость его оставляла желать лучшего; кроме того, само здание стояло на заболоченном грунте, в бывшей пойме реки. Тем не менее главный инженер треста Э.М. Гендель решил передвигать дом.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Начальник участка, которому поручили работу, опытный инженер-практик, написал докладную записку в Управление жилищного строительства Моссовета, в которой назвал передвижку в таких условиях авантюрой. Но Гендель стоял на своем, остальные специалисты его поддержали, и начальнику участка пришлось уволиться. Дом двигали без отселения людей; работали все инженерные системы здания: электроснабжение, водопровод, канализация, телефон. Передвижка закончилась успешно. Похожая ситуация сложилась и при строительстве Большого Каменного моста — мешал дом №5/6 по улице Серафимовича, тот самый, что увековечен в стихотворении А. Барто. Условия, правда, были получше, хотя грунт также ненадежный, но дом был выстроен добротно.

Особенностью здесь была необходимость подъема здания (вес 7500 тонн) на высоту 1,87 м. Передвижка также происходила без отселения жильцов. Следующая передвижка была серьезным испытанием для всего коллектива треста. При реализации Генерального плана реконструкции Москвы оказалось, что многие дома выступают за «красные линии». Часть домов уничтожили, но некоторые уцелели. Жители дома №24 по улице Горького (бывшее Саввинское подворье), узнав, что их дом подлежит сносу, написали письмо Булганину, занимавшему кресло председателя Президиума Моссовета, с просьбой сохранить дом. Письмо попало к Хрущеву, и он, в силу некоторых обстоятельств, согласился.


Трудность была в том, что все предыдущие дома были в несколько раз легче, чем дом Саввинского подворья, весивший около 23 тысяч тонн. И едва ли не решающим обстоятельством было то, что в Америке к середине 1930-х гг. самым большим перемещенным зданием была 8-этажная телефонная станция в Индианаполисе, весившая «всего» 11 тысяч тонн. Как тут не воспользоваться случаем, чтобы переплюнуть Америку. Никита Сергеевич одобрил инициативу и даже лично осмотрел намеченный к передвижке дом. Он выдвинул лишь одно условие: окончание работы в марте 1938 г. Времени оставалось в обрез. И уже на следующий день началась подготовка, длившаяся более четырех месяцев. В подвале застучали отбойные молотки. По линии среза дома с фундамента были пробиты «дорожки», в которые завели мощные двухтавровые балки, впоследствии сваренные между собой. Таким образом, дом оказался в прочной стальной раме.


Одновременно готовили территорию, по которой намечалось путешествие дома; подвал засыпали щебнем, чтобы установить там рельсы. Когда эти работы были выполнены, под стенами начали пробивать гнезда (отверстия), которые потом превращались в длинные коридоры под домом. Вначале пробили 12 таких коридоров. В них уложили шпалы на твердом бетонном основании, а затем и рельсовые пути. После этого на стальных катках по рельсовым путям были уложены ходовые двухтавровые балки, которые приварили к стальной раме. Дом оказался уже стоящим частью на стальных катках, а частью на фундаменте. Затем прорубили еще 12 коридоров и операцию повторили. После того как пробили третью очередь коридоров, дом сняли с фундамента, и он оказался на 2100 катках.


Невдалеке от дома Иконниковых находится владение №77, где было совершено более сложное передвижение дома. Статья из книги «Дом переехал» 1998 года издания: «…Все в жизни относительно, и даже недвижимость может стать движимой. Дома начали передвигать более 500 лет назад. К настоящему времени в Москве передвинуто почти 70 домов разного веса и формы. Одна из первых передвижек и самая сложная совершилась летом 1938 года на Садовническом острове. Длинный многоквартирный дом стоял поперек трассы строительства нового Краснохолмского моста. Было принято решение часть дома отпилить и передвинуть, развернув ее (часть) параллельно трассе строящегося моста».

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Это сложно представить сейчас. Люди живут в доме, а он каждый день едет куда-то, фантастика! 1959 год.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Жилой дом №77 протяженностью 88 метров на Садовнической улице был построен в 1929 году. В 1937 году, в связи с реконструкцией мостов Москвы, было решено половину дома (длиной 44 метра и весом 8500 тонн) распилить и передвинуть под углом 19 градусов на новый фундамент. По 37 железнодорожным путям дом без выселения жильцов в течение недели передвинули. Из-за зыбкости островных фундаментов вагонетки оставили в подвале, не удаляя их после проделанной операции.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Передвижка закончена. Вы видите здесь дом на новом месте. За 103 часа правое крыло здания было передвинуто на 53 м 19 см, левое — на 33 м 72 см. «Переход» завершен благополучно. Наблюдатели не обнаружили в доме никаких деформаций.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Передвижка Саввинского подворья на Тверской (Горького) улице (бывш. дом 24, ныне во дворе дома 6).

После укладки 36 рельсовых путей, монтажа лебедок и домкратов дом был готов к передвижке. Жильцы, зная, что их дом передвинут, волновались и просили предупредить о начале передвижки, чтобы успеть переселиться к родственникам. Но им указывали заведомо ложные сроки, и, как позднее вспоминал Э. Гендель, руководитель работ, делалось это сознательно. Ночью 4 марта 1939 г. в 2 часа 03 минуты 20-тонная лебедка плавно сняла дом и покатила его на новое место.

http://www.fresher.ru/manager_content/images2/kak-ranshe-per...

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

С другой стороны

Водопровод, канализация, электричество, телефон, радио и прочие коммуникации были присоединены к зданию с помощью гибких временных связей. Дом действительно передвигался очень плавно, и многие жильцы узнали об этом лишь утром. В одной из квартир шестилетняя девочка Инна Розанова накануне играла в кубики и строила из них башни. Заигравшись, она уснула, оставив башни на столе. Наутро башенки уцелели, не рассыпались. Передвижку закончили в три дня, передвинув дом на 49 м 86 см. Сейчас он стоит во дворе дома №6 по Тверской. Как правило, при передвижке все коммуникации работали исправно, а вот после подключения их к стационарным сетям начинались перебои. Жильцы перемещенного дома на Садовнической улице сообщали с горечью в 1939 г., что спустя полтора года после передвижки их дом так и не подключили к газовой сети.


Следует отметить, что этому дому вообще не везло. Еще когда строили дом, а возводили его на топком болоте, засыпанном песком, здесь было много неприятностей. Не успели заложить фундамент, как он стал оседать и проваливаться. Забили мощные сваи, навезли еще многие кубометры земли, но и тогда строительство шло с большими приключениями.


(А в 1967 г., в канун ноябрьских праздников(?)*, здесь произошел взрыв. Трагедия случилась поздним вечером, когда москвичи уже спокойно укладывались спать. Со всего города примчались машины скорой помощи, которые, погрузив раненых, с воем уносились прочь. Их место сразу же занимали другие. Страшный конвейер работал методично и спокойно, без лишней суеты и крика. Дым от огня, который гасили десятки пожарных машин, смешивался с паром от водяного отопления, которое все еще не могли перекрыть, и застилал всю округу. Вовсю работали не только спасатели, медики и пожарные. Целые батальоны саперов, сменяя друг друга, голыми руками разбирали завалы. Чуть позже пришла мощная техника — краны, бульдозеры, самосвалы…


— В подвалах дома, между зданием и фундаментами, до сих пор сохранилась мощнейшая металлическая рама, на которой дом переезжал, — говорит Алексей Бардашов, инженер-строитель из Института повышения квалификации госслужащих. — Представляете, сколько металла не пожалели тогда, в 30-е годы, когда он был крайне нужен стране! Раму поставили на катки и по забетонированной площадке перевезли дом на новое место. Жильцов при этом не выселяли.

основании дома до сих пор замурованы вагонетки, на которых он и ехал на новоселье на 150 метров в сторону.

После переезда в разрыве между двумя расставшимися частями дома построили 6-этажную вставку. И люди продолжали жить здесь вплоть до 60-х годов, пока не произошел взрыв. По одной версии, виноват бытовой газ, по другой — под домом произошел разлом коры. Часть дома разворотило, множество раненых увезли в больницы, а оставшихся жильцов постепенно отселили. Несколько лет дом стоял полуразрушенный, а затем его отдали под конторы и институты. От буквы Г осталась только переезжавшая длинная ножка, остальное восстановлению не подлежало. И сейчас торец здания оборван — не плоская стена, а странный многоугольник. Спустя почти 70 лет после переезда аукаются его последствия: передвинув здание, часть его почему-то поставили на сваи, а часть — нет. Из-за этого дом неравномерно оседает, в стенах появляются трещины, и недавно его признали подлежащим сносу).

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Здание Моссовета. Его не только передвинут вглубь квартала, но еще и надстроят. Сейчас здесь мэрия.

Готовились основательно и ответственно, поскольку это было не рядовое здание. Но не без влияния идеологических структур сумели и здесь установить рекорд. Ведь надо было утереть нос Америке. Перед инженерами заранее поставили задачу — передвинуть дом вместе с людьми. Но мало того: в фаворе было так называемое стахановское движение. И скоростные методы внедрялись повсюду, без разбора — была ли это добыча угля или выращивание коров, строительство домов или обучение студентов.


Применили стахановский метод и к передвижкам зданий, причем без учета технических особенностей. Но именно в случае с Моссоветом этот метод был наиболее опасен. Старое здание, построенное М.Ф. Казаковым, было поставлено «покоем», то есть в виде буквы П, и нагрузка по фронту здания при движении распределялась неравномерно. Кроме того, дом имел большой двухсветный зал, то есть огромное пространство без жестких перегородок, и в случае малейшего перекоса мог сложиться как карточный домик, причем вместе с людьми.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Осторожные американцы использовали для передвижек даже простых зданий ручные механизмы, в крайнем случае лошадей, и двигали здание с небольшой скоростью. Наши инженеры, разумеется, предвидя все возможные последствия, не могли возражать партийному руководству, но все же предприняли некоторые меры, позволяющие хотя бы немного обезопасить себя от случайностей. Основной тяговой силой были две лебедки. На начальном этапе им помогали 25 домкратов. Скорость вращения барабанов лебедок регулировалась, и ее можно было легко уменьшить. Кроме множества телефонных розеток, к которым легко было подключиться (радиотелефонов тогда еще не изобрели), на всем пути следования стояли десятки аварийных кнопок, позволяющих мгновенно остановить передвижку. На работе был задействован весь инженерный состав треста. При огромном стечении народа здание передвинули на 13,65 м за 41 минуту. Рекорд установили. Правда, в стенах и перекрытиях возникли деформации, появились трещины. Позже, при надстройке и реконструкции, пришлось встраивать в здание 24 металлические колонны.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

До войны передвинули 22 каменных здания и несколько десятков деревянных. В послевоенное время система ценностей изменилась. Даже исторические памятники объявляли «малоценной постройкой» и пускали под бульдозер или сжигали. Тем не менее и в застойные времена было произведено несколько передвижек, в том числе и уникальных. Среди них передвижка дома №24 по Люсиновской улице. На самом деле под этим номером было расположено несколько зданий. Это были не такие тяжелые «монстры», как в центре города. Но одно из зданий было построено на более древней, сводчатой палате, практически вросшей в землю. Решили ее также передвинуть. Для этого пришлось отрывать глубокую траншею на всю длину передвижки — 42 метра. Работа длилась несколько месяцев.

Не менее интересной была передвижка и в Камергерском переулке. При реконструкции МХАТа в начале 1980-х гг. старое здание разделили вертикально по линии театрального занавеса. Сценическую коробку отодвинули от зрительного зала и в образовавшемся промежутке поставили новые стены. Таким образом здание театра удлинили в глубь квартала, сохранив основные части. Но расчетное 12-метровое пространство оказалось слишком мало для проведения монтажных работ. Пришлось бы отказаться от строительных механизмов и использовать только ручной труд (а высота стен достигала 33 метров). Поэтому коробку сцены вначале отодвинули на 24,7 м, а затем вернули назад, на 11,9 м. Передвижка при реконструкции МХАТа в 1983 г. была последней. При перестройке и в сменившую ее эпоху демократических реформ стало не до передвижек. И хотя страна разрушалась, Москва строилась. Правда, не всегда понятно, как и зачем. Стоило ли передвигать на 33 метра сытинский особняк на Тверской, чтобы поставить на его месте очередной убогий «фанерный» супермаркет. И это в центре столицы!

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Стоял себе на Пушкинской дом, никого не трогал. Но в 79 году его решили подвинуть.

Передвижка дома Сытина. В номере газеты «Труд» от 11.04.79 корреспондент Виктор Толстов в репортаже «Дом отправился в путь» сообщал подробности этого события: «В пять утра, когда рассвет только намечался над городом, были закончены последние приготовления и дана команда включить компрессоры. Стрелки на приборах показали усилие 170 тонн. Мощные блестящие цилиндры четырех домкратов уперлись в стальные балки, на которых покоился готовый к передвижке дом, и он медленно покатился по рельсам вдоль главной улицы Москвы. Со скоростью секундной стрелки вращались толстые стальные катки, и почти незаметно глазу махина здания уплывала в сторону площади Маяковского».

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

33 с небольшим метра здание преодолело за три дня и примкнуло к строящемуся тогда конференц-залу редакции газеты «Известия». На Пушкинской площади у входа в метро сразу стало свободнее. 1979 год.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост
Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

Кроме домов переезжали и памятники. Вот в 1950 году едет на новое место Пушкин.

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

«Им овладело беспокойство, охота к перемене мест (весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест)» (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»).

Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост
Как раньше передвигали дома в Москве История, Архитектура, Москва, Перевозка, Редкие фото, Интересное, Инженерия, Длиннопост

а новом месте

С тех пор — почти 30 лет — дома по Москве не «гуляли».


«Все технологии, которые придумали наши инженеры, сейчас активно используются за границей», — говорит директор информационного агентства «Архитектор» Екатерина Чугунова. Например, немцы не боятся переносить на новое место старинные церкви. На родине же разработки, формировавшиеся десятилетиями, не используются — здание легче снести и построить «такое же», вместо того чтобы аккуратно его «переселить».


ИСТОЧНИК


Баянометр ругался на фотографии к древним постав без какой либо информации к ним (фотографиям).

Показать полностью 19

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

В 1960 году в Москве началось семилетнее строительство Останкинской телебашни, на сегодняшний день — высочайшего сооружения в Европе (ее высота — 540,1 м). Останкинская телебашня занимает 8-е место в мире после небоскреба Бурдж-Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио, Шанхайской башни (Шанхай), Абрадж аль-Бейт (Мекка), телебашни Гуанчжоу, телебашни Си-Эн Тауэр (Торонто) и Башни Свободы (Нью-Йорк).

Строительство велось с 1960 по 1967 год, а в ноябре 1967 года началась трансляция в эфир четырех телевизионных и трех радиовещательных программ на расстояние 120 км.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Аппаратный зал центральной радиорелейной связи на Останкинской телебашне, 1982 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Механик-монтажник проверяет состояние метеорологических приборов, установленных на Останкинской телебашне, 1970 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Строительство Останкинской телебашни, 1963 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Вид на Останкинскую телевизионную башню, 1967 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Ресторан «Седьмое небо» на высоте 337 метров готов к приему гостей, 1967 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Оператор проверяет работу метеорологической аппаратуры на Останкинской телебашне, 1982 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Рабочие обслуживают скоростной лифт на Останкинской телебашне, 1982 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Вертолет на стройке, 1960 год.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Высота Останкинской телебашни — 540 метров (первоначально ее высота была 533 метра, но затем был достроен флаг). На момент сдачи в эксплуатацию в зоне действия передатчиков проживало около 10 млн человек, сегодня башня охватывает территорию с населением свыше 15 млн человек.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

27 августа 2000 года в башне на высоте 460 м произошел пожар — тогда полностью выгорели 3 этажа. Помещения были восстановлены к 2008 году.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

За 30 лет существования башни смотровую площадку и ресторан «Седьмое небо» посетили более 10 млн человек.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Смотровая площадка Останкинской телебашни.

55 лет назад начали строить Останкинскую телебашню Москва, История, Интересное, Фотография, Редкие фото, Архитектура, Останкинская башня, Длиннопост

Вид на Москву со смотровой площадки Останкинской телебашни.


ИСТОЧНИК

Показать полностью 13

Карта политических режимов мира с 1816 года до наших дней

Карта политических режимов мира с 1816 года до наших дней Политика, История, Интересное, Политические режимы, Ретроспектива

Интерактивная карта


Институт исследований в области развития Нью-Йоркского университета выложил у себя интерактивную карту политических режимов мира с 1816 года до наших дней. С помощью этой карты можно проследить, как менялись режимы по всему миру в последние 200 лет.

Все политические режимы разделены на пять типов:


— Колония (Colony)


— Автократия (Autocracy)


— Закрытая автократия (Closed Autocracy)


— Открытая автократия (Open Autocracy)


— Демократия (Democracy)


— Развитая демократия (Full Democracy)


Кликнув на любую страну в любой из годов, можно также посмотреть индекс, отражающий уровень ее свободы в то время: от -20 (колония, политически полностью зависимая от метрополии) до 10 (современная независимая развитая демократия).


Также можно выбрать любой и континентов и посмотреть, как менялись политические режимы отдельно на нем.


Автор карты — экономист из Оксфордского университета Марк Розер.

Показать полностью

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Вот я и вернулся из отпуска, мои подписчики :)) Так почему же банан и холодильник родственники?


1. А вот почему!


Биологи говорят, что ДНК человека и мыши совпадают на 80% (при определенном способе подсчета). Мы с мышами родственники, как и все млекопитающие, пусть и весьма дальние. Несколько десятков миллионов лет назад на Земле жили наши общие предки. Но это не все. ДНК человека, продолжают биологи, на 50% также совпадает и с ДНК банана! И это тоже логично: ведь и мы, и растение представляем один и тот же мир органической жизни: земной жизни. Поэтому с тем бананом, что, возможно, сейчас хранится в вашем холодильнике, у вас также когда-то был общий предок. И это не метафора, а реальность. Вспомните об этом, когда соберетесь его съесть. Но с точки зрения астрофизика все еще гораздо интересней: у вас был общий предок и с тем самым холодильником! И у банана, получается, тоже. Это тоже не метафора а научно установленный факт. Попробую это объяснить.


В действительности, суть явления довольно проста. Все, что нас окружает, состоит из атомов. А сами атомы, за некоторым исключением, когда-то давно образовались в недрах звезд. Затем были выброшены в межзвездную среду, собрались вместе снова, снова были выброшены для того, чтобы опять стать звездами, планетами, камнями, растениями, разумными существами, наконец.


И все бесчисленное разнообразие веществ и предметов нашей вселенной построено лишь на 120 видах различных атомов.


Немного из школьной программы. Каждый атом, в общем случае, состоит из положительно заряженного ядра, окруженного неким количеством отрицательно заряженных электронов. В свою очередь, ядро атома состоит из протонов (они и несут положительный заряд) и нейтронов (которые заряда не имеют вовсе), вместе называемых нуклонами. В принципе, можно пойти и дальше и рассказать из чего сделаны нуклоны, но в нашем рассказе это не столь важно. Важно то, что один химический элемент от другого, с точки зрения физика, отличается именно количеством протонов в его ядре. Или, что то же самое, зарядом ядра. Который, кстати, соответствует номеру элемента в таблице Менделеева. Так, у водорода — первого элемента — заряд 1 и его ядро состоит из единственного протона. Ядро углерода (шестой элемент) — из 6 протонов и 6 нейтронов, а золота (79-й) — из 79 и 118 соответственно. При этом число нейтронов в атоме может быть различным — ядра с одним и тем же зарядом, но разным количеством нейтронов называют изотопами одного и того же элемента.

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Антон Бирюков

Структура трех самых легких атомов – водорода (один протон), гелия (два протона и два нейтрона) и лития (три протона и четыре нейтрона). Заряд ядра – его основная характеристика.


Однако, если электроны в атоме связаны с ядром не очень крепко — посредством электромагнитных сил, то нуклоны в ядре держатся вместе благодаря сильному (оно так и называется) взаимодействию.


Поэтому, оторвать электрон от атома или разделить пару атомов, связанных общим электроном, не так уж и сложно, что регулярно и случается.


А вот разделить на составляющие атомное ядро гораздо сложнее. Для этого необходимо затратить много энергии. Именно поэтому, многие атомные ядра сами по себе, единожды образовавшись, могут существовать очень долгое время, на много порядков превышающее современный возраст Вселенной. По сути — вечно. А электроны — дело наживное. Поэтому рассказ об общих предков всего и всех, это рассказ об образовании атомов, а точнее — об образовании атомных ядер. Как создавалось химическое разнообразие Вселенной, без которого наш мир был бы совсем не наш?...


2. Ядерная кухня


А началось все, как водится, с Большого Взрыва еще 13,7 млрд лет назад. Образование самых первых атомных ядер — первичный нуклеосинтез — завершился уже в первые 10-20 минут жизни Вселенной. В ту эпоху мир оказался заполнен преимущественно водородом (точнее протонами), гелием — следующим за водородом элементом, некоторой примесью их изотопов и совсем исчезающе малым количеством чуть более тяжелых элементов, таких как литий и бериллий. Еще в ранней Вселенной были и свободные нейтроны но их количество быстро уменьшалось, так как эта частица нестабильна и в свободном состоянии живет всего лишь 15 минут.


При этом нельзя сказать, что все из образовавшихся в первые минуты Вселенной протонов и легких ядер дожили до наших дней. Согласно законам квантовой механики, субатомные частицы могут, при определенных условиях, превращаться друг в друга.


Что впоследствии неоднократно происходило и продолжает случаться по сей день.


Где-то через 500 лет после Большого Взрыва начали образовываться первые звезды: особенно плотные облака газа первичного водорода начали коллапсировать (падать сами на себя) под действием собственной гравитации. В результате давление и температура в их центре возросли настолько, что отдельные протоны начали сталкиваться, сцепляться и образовывать протон-нейтронные пары (вспомним, что частицы могут превращаться друг в друга). После еще нескольких столкновений из таких пар собиралось ядро гелия, на создание которого, получается, было потрачено четыре протона. То есть запустился механизм синтеза более тяжелых ядер из более легких — термоядерный синтез. «Термо» — потому что он требует очень высоких температур, достижимых только в недрах звезд. И, что важно, этот процесс идет с выделением немалой энергии. Той самой, которая затем излучается звездами. Именно термоядерный синтез «зажигает» звезды и поэтому говорят, что в их недрах «горят» легкие элементы. Для большинства объектов — водород.


Сборка сложных ядер тяжелых элементов из нескольких более легких есть ключевой механизм возникновения химического разнообразия Вселенной. Но реализовываться он может по разному.

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Wikipedia

Цепочка термоядерного синтеза ядра гелия из четырех ядер атома водорода – протонов.


Прямо сейчас в недрах нашего Солнца горит водород и образуется гелий. Примерно через пять миллиардов лет водород в центре Солнца условно закончится и эти реакции прекратятся. Но возникнут условия для возгорания образовавшегося гелия, что приведет к возникновению углерода и некоторого количества кислорода. Горение гелия будет продолжаться около миллиарда лет и оставит после себя углеродное ядро Солнца, окруженное гелиевой и водородной оболочками.


На этом термоядерный синтез в нашей звезде завершится.


Ее массы не хватает для того, чтобы впоследствии зажечь еще углерод. Но у более массивных звезд это реакции синтеза идут дальше и гораздо быстрее, порождая больше кислорода, натрий, кальций, кремний (да-да, тот самый кремний, благодаря которому вы сейчас читаете с экрана этот текст), вплоть до железа (если масса звезды больше 8-10 солнечных) и никеля. И вот дальше начинаются проблемы. «Горение» железа в рамках термоядерного синтеза идет не с выделением энергии, а наоборот — с ее поглощением. То есть, энергетически невыгодно. И это замечательно! Потому что массивная звезда, в центре которой образовалось железное ядро, не может существовать в состоянии равновесия. Ведь именно давление горящего «термоядерного котла» удерживало их от коллапса. Теперь этот котел начал остывать, что в конечном итоге приводит к коллапсу ядра: за доли секунды оно сжимается в сотни раз до состояния 20-километровой нейтронной звезды (а то и вообще «в точку», то есть образуется черная дыра), а внешние слои звезды, со всеми наработанными элементами, разлетаются в пространство на скорости в десятки тысяч километров в секунду. Происходит взрыв сверхновой! Наконец-то фабрика по производству химических элементов нашла способ сбыть свою «продукцию». И ее ассортимент очень впечатляет. Там и алюминий для наших самолетов, и железо для нашей крови, не говоря уже об жизненно важных углероде и кислороде. Вспышки сверхновой — один из основных источников обогащения межзвездной среды «элементной» базой. Впоследствии эти разлетевшиеся осколки будут участвовать в строительстве новых звезд и планет.


Среди звезд нового поколения тоже будут массивные и все повторится вновь.


Однако напомню, речь пока идет только об элементах не тяжелее железа, которое не может участвовать в термоядерном синтезе. Более тяжелые элементы образуются несколько иначе. Но тоже, разумеется, в звездах.


3. Не можешь производить – захватывай!


Как же сделать совсем тяжелые элементы? Да, в общем, так же как и не очень тяжелые – необходимо к атомным ядрам присоединять дополнительные нуклоны. Только в данном случае речь идет не о протонах, а нейтронах. Их к тяжелому ядру (скажем, железа) присоединить порой легче. В ходе взрыва сверхновой, разлетающиеся ядра железа, сталкиваясь с многочисленными нейтронами, могут обрастать своего рода шубой из этих частиц. Затем часть нейтронов распадется — превратится в протоны — что увеличит атомный номер ядра и тем самым возникнет новый, более тяжелый чем железо, элемент. Такой процесс называется быстрым процессом захвата нейтронов или r-процессом. Он позволяет образовать ядра атомов вплоть до урана и плутония. То есть, атомный взрыв на Земле был возможна благодаря когда-то прогремевшему взрыву сверхновой. Память о последнем все еще также хранят украшения из платины и, отчасти, из серебра. А еще свинец в автомобильном аккумуляторе и некоторые редкоземельные элементы.


Кроме быстрого процесса захвата нейтронов существует еще и медленный. Он реализуется в недрах достаточно массивных звезд, пока в них еще идет термоядерных синтез. В отличие от своего «быстрого» аналога, здесь более легкие ядра захватывают нейтроны «по одному», что позволяет создать не самые-самые тяжелые элементы, но те, которые, все-таки тяжелее железа.


Сувениром, доставшимся нам от такого процесса является, например, медная монета.


Ну или обычная медно-никелевая. Лампочка, заполненная парами ртути или старая, с вольфрамовой спиралью, также стала возможна благодаря s-процессу захвата нейтронов в одной или нескольких массивных звезд.


В свою очередь, те из звезд, масса которых совсем не велика (вроде нашего Солнца), делятся со Вселенной наработанным материалом не так громко и пафосно как сверхновые. Но очень красиво – они тихо сбрасывают внешнюю оболочку, порождая то, что мы потом называем планетарной туманностью. Такая судьба ждет и наше Солнце.

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Планетарные туманности – сброс оболочки в конце жизни маломассивной звезды.


4. Все то золото

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Max Planck Institute for Astrophysics

Моделирование процесса слияния нейтронных звезд с выбросом вещества, в котором идут реакции образования тяжелых элементов.


Однако, на этом не заканчиваются способы создавать в природе химическое многообразие. Атомы некоторых элементов эффективнее всего рождаются в других, нетривиальных и очень красивых астрофизических процессах. Например — золото. Металл, который всегда был на особом счету у человечества. И по сей день он сопутствует нашей жизни не только в виде ювелирных украшений. Начинка гаджета, с которого вы сейчас читаете этот текст, наверняка содержит небольшое количество золота. Поэтому вы сейчас держите в руках (или просто смотрите, в зависимости от размеров гаджета) сувенир, оставшийся после довольно редкого события во Вселенной — слияния нейтронных звезд. Это те самые остатки эволюции массивных звезд, о которых говорилось выше. Звезды ведь часто рождаются двойными. Двойными они эволюционируют и двойными же могут и умирать.


В результате может возникнуть двойная нейтронная звезда (несколько таких мы даже знаем), которая со временем будет терять свой орбитальный момент.


Проще говоря, звезды начнут понемногу приближаться («спираливаться») друг к другу, теряя энергию на излучение гравитационных волн (об открытии которых было объявлено в этом году). И однажды они столкнутся. Столкновение пары сверхплотных, переобогащенных нейтронами тел запускает реакцию синтеза многих тяжелых элементов, разлетающихся в пространство с большими скоростями. В том числе и золота. По существующим оценкам (подтвержденных наблюдениями), в ходе одного такого столкновения может образоваться в 20 раз больше золота, чем масса вся нашей планеты! Так-что нам досталась еще только малая часть того, что когда-то образовалось в ходе одного из таких слияний. Кстати, эти события довольно редки, так что по вселенским масштабам любой предмет из золота имеет особую ценность (но только отчасти – этот тяжелый металл также образуется и во вспышках сверхновых).

Почему банан и холодильник - родственники. Взгляд астрофизика Космос, Астрофизика, Наука, Из чего это сделано, Интересное, Основы, Гифка, Длиннопост

Wikipedia

Периодическая таблица элементов с указанием их происхождения. Водород и гелий – первичный нуклеосинтез; литий, бериллий и бор – космические лучи; желтым и зеленым отмечены элементы образующиеся в маломассивных и массивных звездах соответственно; розовым – возникающие в ходе вспышек сверхновых; фиолетовым – полученные в лабораторных экспериментах.


5. Алхимия в природе


Еще один элемент, который, в наш век цифровых технологий, сопутствует нам даже чаще чем золото, это — литий. Третий по легкости, после водорода и гелия, он оказался очень удобен для производства аккумуляторов, называемых, естественно, литий-ионными. Литий хоть и образуется в звездах, но существует в жестких условиях их недр недолго. Значительная же часть того лития, который сейчас находится у нас на столах и в наших карманах имеет другую историю. Вернемся опять к вспышке сверхновой звезды. Среди прочего она могла выбросить в межзвездную среду ядро атома свинца, в котором содержится 82 протона и 122 нейтрона.


Разогнавшись до гигантской скорости, это ядро начало свое путешествие по межзвездной среде.


Такие странствующие потоки частиц называются космическими лучами. Однако, их путешествие не может длиться сколь угодно долго — космос не пуст. Его населяют не только звезды, но и газ, то есть одиночные частицы. Двигаясь с большой скоростью ядро свинца за конечное время столкнется с одной из таких частиц, которая оставит на нем своего рода скол — отколет маленькую часть, состоящую, при удаче, из трех протонов и четырех нейтронов. Это не что иное, как стабильный изотоп лития. Который уже затем попадет в молекулярное облако — прародитель солнечной системы, или просто на Землю. Что интересно, вторым остатком такого космического ДТП станет ядро, содержащее 79 протонов и 118 нейтронов. То есть ядро золота. Таким вот образом в естественной природе протекает реакция превращения свинца в золото.


6. Вещества из лаборатории


Для полноты картины стоит упомянуть, что вообще-то не все известные нам химические элементы возникли в астрофизических процессах. Речь идет о тех веществах, которые были созданы человеком в лаборатории, в рамках эксперимента.


Метод создания, при этом, не отличается от природного и заключается в обстреливании ядер тяжелых элементов нуклонами или легкими ядрами с надеждой, что некоторые из них «приживутся».


На сегодняшний день был получен с десяток таких трансплутониевых элементов. Например, Америций, Эйнштейний или Менделевий. Человек примеряет на себя функции звезды.


Впрочем, почему нет? Как, надеюсь, ясно из написанного, все мы и так когда-то уже как минимум один раз были звездами. Одной, или несколькими. И атомы нашей левой руки вполне могли образоваться в другой части Галактики, нежели атомы правой. И наоборот, наш непримиримый враг когда-то мог составлять с нами единое целое. Скорее всего, конечно, в виде звезды, но может и в виде планеты, а то и ее обитателей. У нас друг с другом и с нашим миром гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Показать полностью 5

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

С 7 апреля в прокате «Хардкор» режиссера Ильи Найшуллера и продюсера Тимура Бекмамбетова — боевик, который был снят инновационным образом: от первого лица, с помощью камеры GoPro, закрепленной на голове оператора-каскадера. В рецензии мы писали о том, что фильм содержит огромную массу отсылок к современной и классической поп-культуре. Теперь, когда «Хардкор» вышел на большие экраны, Отвратительные мужики рассказывают, какие игры и фильмы цитирует картина Найшуллера. Об одних нам рассказал режиссер, о других мы догадались сами, третьи — лишь наши предположения.



Deus Ex: Human Revolution

Первое, что вы вспоминаете при просмотре «Хардкора» — научно-фантастический боевик Deus Ex: Human Revolution 2011 года. По сюжету игры герой теряет человеческий облик в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Специалисты собирают его по кускам в таинственной лаборатории, заменяя некоторые конечности и внутренние органы на искусственные, гораздо более эффективные, чем «родные». Разумеется, эта завязка также напоминает о «Робокопе», в любви к которому Найшуллер вслух признался по окончании премьерного показа.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

При этом главным героем «Хардкора» Генри манипулирует его якобы жена — пользуясь амнезией киборга, она, по сути, является причиной всего, что происходит в фильме, и периодически позирует герою в романтических воспоминаниях в нижнем белье.

Глядя на то, как в итоге развиваются отношения между Генри и его супругой, нельзя не вспомнить и классический боевик «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером.



Call of Duty 4: Modern Warfare

В одной из сцен Генри оказывается в зарослях, от которых отделяется силуэт его верного боевого товарища Джимми в исполнении бесподобного Шарлто Копли («Район №9») — тот облачен в дикий лесной камуфляж наподобие того, что носили герои Call of Duty 4: Modern Warfare в миссии про Припять.


«Универсальный солдат»


Ближе к финалу «Хардкора» Генри выясняет страшную правду: никакой он не Генри, и жена ему вовсе не жена; а глобальная идея злодея Данилы Козловского состоит в том, чтобы создать армию неубиваемых стремительных киборгов из никчемных трупов обыкновенных солдат, которые беспрекословно подчинялись бы любым приказам.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

Естественно, первый фильм, который приходит на ум при понимании такой фабулы — это «Универсальный солдат» с Ван Даммом.


BioShock Infinite


Не самая очевидная отсылка: при попытке сбежать из лаборатории в самом начале Генри, открыв одну из дверей, обнаруживает, что все предприятие располагается над облаками. Дальнейшая сцена эвакуации с красоткой в отчаянном положении также подмигивает в сторону BioShock Infinite.


Left 4 Dead


Одна из последних сцен — многоступенчатая массовая драка Генри с такими же, как он, киборгами-убийцами — отсылает зрителей к зомби-экшену Left 4 Dead.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

А конкретно — та ее часть, когда бесконечная толпа начинает ломиться в окна и двери сторожки, где укрылся главный герой. Эта отсылка также была подчеркнута самим Найшуллером. Чуть позже: момент с вкалыванием себе адреналина, подсмотренный там же.


Звездные войны


Одна из первых сцен «Хардкора», в котором главному герою-киборгу настраивают речевой модуль. Сидящий в кресле изобретатель и засветившийся режиссер фильма Илья Найшуллер посмеиваются и подбирают подходящий голос. В какой-то момент они нажимают на кнопку и из уст героя звучит: «Люк, я твой отец» — словно устами Джеймса Эрла Джонса.


Стивен Хокинг


Когда друг Генри Джимми, первоклассно сыгранный Шарлто Копли, показывает свою лабораторию, он сидит в автоматизированном инвалидном кресле.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

Само его наличие, конечно, ни к чему нас не отсылает. Но вот аккуратно висящий на плечах персонажа пиджак очень уж похож на тот, что обычно носит великий физик Стивен Хокинг.


Grand Theft Auto


Генри получает указания для дальнейших действий так же, как это принято в играх Rockstar. В частности, в последней Grand Theft Auto: герою звонит напарник, указывает точку на смартфоне и дает задание.


Сергей Шнуров, Равшана Куркова, Евгений Баженов


Этот секрет заметили вообще все, кто даже еще фильм не смотрел. Фронтмен группы «Ленинград» появляется во время одной из многочисленных перестрелок и получает плоскогубцами в ноздри. Он еще какое-то время позирует на камеру, а после ловит пулю в лоб.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

Актриса Равшана Куркова играет продавщицу в ларьке в переходе. Туда как раз забегает главный герой, пока героиня Курковой робко сидит в углу и боится, что попадет под раздачу. Под нее, кстати, попал видеоблоггер BadComedian, он же Евгений Баженов. Его можно увидеть в фильме в роли одного из трупов. Их в кадре столько, что главное — разглядеть.


Mirror’s Edge


Плотный оммаж паркурщице Фэйт случается, когда Генри намеревается взобраться на одно из зданий. В нем сидит подельник главного злодея, к которому удобней всего попасть именно через окно на каком-то из десятков этажей. Напряженная сцена, во время которой герой пару раз оступается и глядит вниз — приятная дань уважения Mirror’s Edge.


Адреналин


Самое частое сравнение для фильма Ильи Найшуллера — это картина «Адреналин» с Джейсоном Стетхемом. Загодя или просто случайно создатели «Хардкора» спрятали отсылку к не менее насыщенному предшественнику своей картины.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

Во время финальной битвы, когда главный герой дышит из последних сил, он решает вколоть себе пару шприцов адреналина. И понестись вперед, будто Чев Челиос, подзарядившийся от ближайшей трансформаторной будки.


Duke Nukem


Еще одна видеоигровая пасхалка — это знаменитый удар ногой Дюка Нюкема. Во время сцены, которая отлично вписалась бы в игру про него, Генри бежит от обстрела снайпера и открывает ударом кроссовка запертые железные двери. Возможно, мы додумываем, или мы просто поехавшие, но выглядело очень похоже.


В осаде 2: Темная территория


Это, конечно, не фильм «Руслан», но тоже знаковый боевик со Стивеном Сигалом. Последняя сцена «Хардкора», когда Генри закрывает дверь на пальцы висящей подружки — точная копия финала «В осаде 2». Там герой так же расправляется с главным злодеем.


Devil May Cry 4 и Metal Gear Solid


Не то чтоб мы были большими знатоками легендарной японской серии, но Козловский в образе белобрысого неуравновешенного маньяка с телепатическими способностями заставляет вспомнить именно Metal Gear Solid. Там тоже есть герои со странными именами, зловещими военными замыслами и манией величия, которые одновременно похожи и на Мэрилина Мэнсона, и на Джокера в исполнении Хита Леджера, и эффектно оттеняют своим присутствием изначально сдержанный милитаристский сеттинг, придавая ему легкий оттенок цирка, который приехал с гастролями в дурдом.

Поп-культурные отсылки, которые нашли в «Хардкоре». Осторожно спойлеры. Премьера, Фильмы, Спойлер, Хардкор, Отсылка, Интересное, Длиннопост

Ну и потом, намеренно или нет, но злодей в исполнении Данилы Козловского выглядит почти как Данте из игры Devil May Cry 4. Да и финальная битва в фильме очень похожа на одну из последних схваток в японском слэшере. Манеры, словечки, поведение — ясно кем вдохновлялся российский актер.

«Хардкор» в прокате с 7 апреля.


ИСТОЧНИК

Показать полностью 7

Научная атлетика: как молодые ученые меняют мир

Научная атлетика: как молодые ученые меняют мир Россия, Наука, Прогресс, Интересное, Ученые, Длиннопост

За последние пять лет в России прошло около 100 конкурсов инновационных проектов. Молодые ученые подают заявки на гранты и проходят множество конкурсных отборов, чтобы получить шанс представить свое изобретение инвесторам. При этом, согласно рейтингу HeadHunter, профессия научного сотрудника твердо стоит на второй позиции среди самых непрестижных. Кто же эти альтруисты? Анна Рыжкова выяснила у молодых ученых, что их мотивирует заниматься наукой и выигрывать деньги на её развитие.



Иван Балабанов, 23 года

Научная атлетика: как молодые ученые меняют мир Россия, Наука, Прогресс, Интересное, Ученые, Длиннопост

Где учится: Оренбургский государственный аграрный университет

Как меняет мир: изобрел браслет, который на ходу измеряет основные медицинские показатели человека


У меня появилось желание заниматься наукой, когда на третьем курсе мне предложили поиграть в «Бизнес-курс: Максимум». Это компьютерная деловая игра, в которой студент может побыть в роли управляющего виртуальной фирмой. Мы все приходили в класс с двадцатью компьютерами и делали «шаги». За «шаг», например, покупается оборудование, которое потребуется для электроэнергии. Где-то цена ниже, где-то производственная мощность или время работы больше — важны были именно расчеты. По этой игре проводят чемпионаты, она невероятно сложная. Потом с командой участвовали в игре по бизнес-планированию среди аграрных вузов страны «Начинающий фермер». Выиграли в университете первое место и поехали на Московский этап.


В любом вузе есть статьи расходов, какое-то количество средств идет на поддержку талантливой молодежи. Ради того, чтобы бесплатно поехать от вуза на игру «Начинающий фермер», мы написали бизнес-план и два месяца работали над ним.


Когда научный руководитель мне отдал положение программы «У.М.Н.И.К» от Фонда содействия развитию инноваций, я просто начал читать и под каждую номинацию «изобретать» какой-то проект. Придумал около двадцати, начиная от простых, заканчивая теми, которые почти нереально осуществить. Идеи сократили до пяти, а из этих пяти выбрали одну. Две следующие будут реализованы уже в этом году. В вузе нам выделили кабинет, чтобы проводить мозговые штурмы. Начиналось с того, что даже давали объявление и искали заинтересованных людей через знакомых. Сейчас в нашей команде четыре человека. Скоро будем создавать юридическое лицо.


На любом научном конкурсе очень важно уметь правильно представить свою работу.


Мы можем год трудится над проектом, а жюри дается только пять минут, чтобы его оценить, всё строго по секундомеру. Как за это время можно сделать вывод о годовой работе?


Мне кажется, в некоторых случаях выбирают почти наугад. Бывает, что показываешь рабочие прототипы, но даже не успеваешь продемонстрировать их в действии. Поэтому когда нам удалось выиграть конкурс «ПРО: Регион» в Севастополе и грант на два миллиона рублей, вокруг всё затормозилось. Казалось, что это снится. Оставшиеся два дня я ходил и думал, где найти хорошего бухгалтера.


Мы с командой хотим в этом году развивать параллельно сразу несколько проектов: использование глюкометра через разъем аудио джек, проект экзо-колена (электродвигатель, который крепится на сустав для опорно-двигательного аппарата) и проект устройства, которое поможет слепым людям читать текст — оно автоматически распознает буквы и сразу подает в наушники человеку. Почти все наши проекты связаны с медициной, потому что эта отрасль не развита у нас в России. Минимальное количество компаний пытаются реализовывать что-то в этой области, и мы будем пробовать.



Мария Романенко, 24 года

Научная атлетика: как молодые ученые меняют мир Россия, Наука, Прогресс, Интересное, Ученые, Длиннопост

Где учится: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Как меняет мир: изобрела модифицированную древесину, которая не горит


При каждой кафедре в нашем вузе есть специальные научные кружки, поэтому у меня была возможность учиться на экономическом, но параллельно заниматься и на кафедре механизации и автоматизации производства — это совсем другое направление.


Экономисты в основном анализируют рынок и статистические данные, а у технарей можно увидеть и даже потрогать свой результат. Поэтому во внеучебное время я стала ходить в лаборатории, наблюдать за дорогами и проводить эксперименты. Это называется научный интерес. Но так как моим научником стал мой папа, про меня говорили: она получает одно образование в университете, а другое — дома. Ученые часто к себе в команду ищут экономистов, потому что правильно рассчитать доходы от своих разработок бывает сложно. Мне же было интересно смотреть на экономику со стороны технологий и наоборот. Выходит, я на стыке наук.


В Пензенском регионе существует проблема эффективного использования древесины. Её много, а что с ней делать — не знают. Мне было интересно решить эту проблему, и уже на первом курсе я начала исследование. Ребята, с которыми мы встретились на самом первом конкурсе, в основном, были уже аспиранты технических специальностей. Состав жюри был чисто научный: меня, экономиста, просили расписать химические реакции, указать катализатор и так далее. Хотя выступила я хорошо, в следующий этап не пропустили. Но я поняла, что буду участвовать и обязательно выиграю. Когда меня все-таки пропустили в следующий этап, я сразу же выиграла у всех этих аспирантов.


Чтобы участвовать в научных конкурсах и продвигать свое открытие, нужен внутренний стержень и хорошая группа поддержки


Во время выступления важно всё, начиная от походки. Нужно заранее готовиться, первую и последнюю фразу знать наизусть, чтобы звучать уверенно. Однажды на конкурсе в МФТИ парень, с которым мы раньше виделись, прямо перед моим выступлением подошел к журналистам и сказал: «Ребят, а теперь записывайте, сейчас будет круто». 50-60 процентов успеха — это впечатление. Нужно говорить понятным языком и доносить до жюри смысл долгосрочного, сложного технологического проекта за ограниченное время. Есть упражнение, которое называется «элеватор-спич». Представь, что ты попала в лифт с инвестором и можешь рассказать ему о своем изобретении. Но пока лифт едет до десятого этажа, у тебя есть только 30 секунд, чтобы заполучить визитку инвестора и договориться о встрече. Подбирай нужные слова и производи правильное впечатление, если хочешь заинтересовать!


На инновации сейчас смотрят через очень большую призму недоверия. Это венчурная сфера, то есть рискованная. Некоторые изобретения требуют работы нескольких поколений. Мой проект начался с нуля. Поэтому нужно много времени, а чтобы получить патент, уходит до трех лет.


Я знала, что и учиться хорошо, и где-то работать не получится. Обучаться на очном и хорошо зарабатывать можно только с помощью своих исследований


Я три раза по указу президента получала стипендию, выигрываю гранты, специальные призы, подарки. Это не только средство развития IQ, расширения кругозора, но и средство заработка.


Если ты хочешь реализовать свое изобретение, нужно чем-то жертвовать. Например, во время любого научного конкурса ты вынужден пропускать лекции в вузе. Приезжаешь с победой, а тебе говорят: отрабатывай «н-ки». В такие моменты я злюсь и думаю, как же хорошо иметь в жизни что-то кроме занятий. И действительно, я увидела то, что в обычный человек не видит. На моих глазах развивалась технология проецирования изображения на пар (для того чтобы в кино чувствовать запахи, например). На нас тестировали демоверсию игры Angry Birds — мы играли в эту штуку, когда о ней еще никто не знал! В Сколково я видела даже создателя Википедии.



Иван Шорсткий, 24 года

Научная атлетика: как молодые ученые меняют мир Россия, Наука, Прогресс, Интересное, Ученые, Длиннопост

Где учится: Кубанский государственный технологический университет

Как меняет мир: изобрел материал для теплоизоляции; придумал способ вскрывать клетки растений


Наукой по-настоящему заинтересовался уже на последних курсах университета. Я подрабатывал и занимался заправкой картриджей в принтерах, а когда зимой рукам стало холодно, намотал на старые советские плоскогубцы обыкновенную вату. Краска от картриджа впиталась в эту вату, и я заметил какой-то интересный процесс. Попробовал нанести порошок на другой материал и стал проводить эксперименты — получили новый теплоизоляционный материал.


В 2014 году я получил стипендию президента для обучение за рубежом и целый год проводил в Сингапуре эксперименты для своей диссертации. Моя работа связана с электроимпульсными технологиями. Если проще, я вскрываю растительные клетки электрическим полем и делаю их пористыми. Это может пригодиться в медицине при уничтожении больных клеток или в пищевой промышленности.


С помощью моей технологии можно обработать клетки простого яблока и получить из него процентов на 10 больше сока. Представьте, какой может быть эффект для промышленности!


Для нас конкурсы становятся стимуляцией. Мой еще один проект — по использованию отходов рисоперерабатывающих производств — побывал в Севастополе, получил золотую медаль во Франции на конкурсе изобретателей и был поощрен на Инвестиционном форуме в Сочи. Аспиранты не могут жить на одну стипендию. Чтобы не переключаться на внешнюю работу, а заниматься научной деятельностью, приходится вести проекты, которые могут приносить прибыль.


Справедливый тот конкурс, в котором правильный комплект жюри. Иногда исследователь рассказывает комиссии о каких-то заоблачных далях, но послушай его специалист в той же узкой сфере, сразу заметит все несовершенства. Или наоборот. У меня были моменты, когда ученые в жюри пробовали решить ту же проблему, что и я, но свой проект не доработали, поэтому и мое исследование посчитали недееспособным.


Важно, чтобы у проекта был бэкграунд. Когда есть уже сплотившаяся команда, когда есть и помещение, и средства для экспериментов, жюри относится к тебе доброжелательно. Бесполезно просить миллион на проект, который только начинается.



ИСТОЧНИК

Показать полностью 3

Математично! Математики разобрались с парадоксом счастья в соцсетях.

Математично! Математики разобрались с парадоксом счастья в соцсетях. Наука, Исследования, Ученые, Математика, Интересное, Социальные сети, Длиннопост

Математики из университетов Нью-Йорка, Индианы и Вагенингена впервые продемонстрировали существование в социальных сетях парадокса счастья. Явление заключается в том, что большинство членов социальной группы чувствуют себя менее счастливыми, чем в среднем их друзья. Авторы попытались связать это явление с другим социальным парадоксом — парадоксом дружбы. Препринт исследования опубликован на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает издание MIT Technology Review.

Математично! Математики разобрались с парадоксом счастья в соцсетях. Наука, Исследования, Ученые, Математика, Интересное, Социальные сети, Длиннопост

Парадокс дружбы (слева) и парадокс счастья (справа)

Изображение: Johan Bollen et al. / arXiv.org, 2016


Для количественного определения парадокса счастья ученые выбрали большую группу пользователей Twitter (более 100 тысяч человек), в которой выстроили граф «дружбы». Друзьями считались пользователи, взаимно фолловящие друг друга. Чтобы увеличить надежность вычислений авторы удалили из графа людей, у которых было менее 15 друзей, после чего приступили к вычислениям.


Каждому человеку — вершине графа — приписывались четыре параметра: количество друзей, среднее количество друзей у его друзей, уровень счастья и средний уровень счастья друзей. «Счастливость» того или иного пользователя авторы вычисляли на основе семантического анализа последних 3 200 твитов, она выражалась числом от -1 до 1. Затем ученые построили две диаграммы, отвечающие парадоксам дружбы и счастья.


Диаграмма парадокса счастья позволила математикам разбить пользователей на две группы, «счастливую» и «не счастливую» и исследовать их поведение по отдельности. Внутри «счастливой» группы парадокс счастья почти не наблюдался — лишь 58 процентов группы в были менее счастливы, чем их друзья. Разительные отличия наблюдались в «не счастливой» группе, там доля пользователей, менее счастливых чем в среднем их друзья, составила около двух третей.

Математично! Математики разобрались с парадоксом счастья в соцсетях. Наука, Исследования, Ученые, Математика, Интересное, Социальные сети, Длиннопост

Выраженность парадоксов счастья (слева) и дружбы (справа). Если точка находится выше биссектрисы, то для соответствующего ей пользователя собственное ощущение счастья меньше, чем в среднем у его друзей, или же количество друзей меньше чем среднее количество друзей у его друзей.

Изображение: Johan Bollen et al. / arXiv.org, 2016


Авторы попытались выяснить, влияет ли ощущение популярности себя на фоне друзей на показатель счастливости. Одно из выдвинутых в работе предположений заключалось в следующем — если вы ощущаете себя менее популярным, чем ваши друзья (если среднее количество друзей ваших друзей больше вашего), то вы чувствуете себя менее счастливым. Однако, исследование показало, что парадокс дружбы был более явным в «счастливой» группе, хотя и в «не счастливой» около 90 процентов пользователей могли чувствовать себя менее популярными, чем их друзья.


По данным ученых, парадокс счастья в обеих группах слабо коррелирует с силой парадокса дружбы. Даже для сильной группы величина коэффициента корреляции Пирсона составляет 0,126. По всей видимости, на показатель счастливости в социальной группе влияют более сложные факторы, такие как «заразительность» настроений и сочувствие.


Парадокс дружбы заключается в том, что у большинства членов социальной группы количество друзей меньше, чем среднее количество друзей у его друзей. Причина парадокса заключается в неравномерном распределении дружеских связей внутри группы. Например, если у вас есть 10 друзей, то, вероятно, среди них найдется один, обладающий, к примеру, 100 дружескими связями. Такая ситуация приводит к тому, что многие пользователи, обобщая, чувствуют себя менее популярными, чем их друзья.


Из исследования авторы делают следующие выводы. Если вы чувствуете себя счастливым и пользуетесь социальными сетями, то вероятнее всего вы будете чувствовать что ваши друзья немного счастливее и гораздо популярнее, чем на самом деле. Если же вы не чувствуете себя счастливым и пользуетесь социальными сетями, то скорее всего многие ваши друзья тоже будут несчастливыми, однако вам все равно будет казаться, что они популярнее и счастливее чем есть на самом деле.


ИСТОЧНИК

Показать полностью 2

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

На живописных берегах реки Оки расположился крупнейший радиоастрономический центр России - Пущинская Радиоастрономическая Обсерватория (ПРАО). Ну, как крупнейший, сейчас в нем работает около 40 научных сотрудников, в то время как всего в России насчитывается около 2000 человек, так или иначе связанных с радиоастрономией.

Долгое время это место являлось секретным, и даже сейчас попасть в него непросто. Не найдя никаких легальных способов попасть на территорию, мы просто напросто позвонили в ПРАО и спросили о фотосъемке. На том конце провода ответил директор по научным вопросам, который оказался невероятно компанейским человеком и обещал помочь в течении пары часов. Каково же было наше удивление, когда через пару часов он сообщил, что несмотря на выходной день нас встретит и проведет экскурсию аж целый доктор физико-математических наук.


Днем рождения Пущинской обсерватории принято считать 11 апреля 1956 года, когда было подписано Распоряжение Совета Министров СССР, разрешающее Академии наук СССР построить в Серпуховском районе здание радиоастрономической станции ФИАН и установить на этой станции радиотелескоп.

Комплекс обсерватории представляет собой 3 крупных действующих радиотелескопа и некоторое количество административных зданий. Сегодня мы с Тюльбашевым Сергеем Анатольевичем посмотрим каждый из них.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

В настоящее время на территории обсерватории функционируют несколько телескопов:

• Телескоп БСА — радиотелескоп меридианного типа с заполненной апертурой, представляет собой плоскую эквидистантную решетку из 16384 волновых диполей размером 187 х 384 м соответственно в направлении Восток-Запад и Север-Юг.


• РТ-22 — старейший телескоп в обсерватории и один из старейших в нашей стране. Сооружение этого радиотелескопа было осуществлено в кратчайшие сроки – всего за два с половиной года – с конца 1956г. по май 1959 г. Научным руководителем работ был А. Е. Саломонович, главным конструктором — П. Д. Калачев.


• Телескоп ДКР-1000 — радиотелескоп меридианного типа с незаполненной апертурой, состоит из двух антенн Север-Юг и Восток-Запад, расположенных в форме креста.


https://img-fotki.yandex.ru/get/48278/32779113.29/0_14b368_e...

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Телескоп БСА (расшифровывается как "Большая Сканирующая Антенна") это антенная решетка, состоящая из 16384 вибраторов, расположенных на площади, превышающей 7 га. Рабочая длина волны - 3 м, и в этом диапазоне БСА является самым чувствительным телескопом в мире. Радиотелескоп первоначально работал в диапазоне 101 - 104 МГц, в 90е годы, когда эти частоты отдали под радиовещание, он был перенастроен на диапазон 109 – 113 МГц. 

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Скажу честно, для неподготовленного человека вроде меня, эта конструкция никак не ассоциировалась с космосом. Но более 70% информации сотрудники ПРАО получают именно с этого аппарата. Сегодня БСА ФИАН — это незаменимый инструмент для решения целого ряда задач в области исследования пульсаров, изучения динамических процессов в околосолнечной и межпланетной плазме, анализа структуры компактных радиоисточников в метровом диапазоне волн.

Радиотелескоп представляет собой двуслойную решетку, где сверху находятся диполи ФРА, а снизу - решетка рефлектора из проволоки. Все провода медные, давно окислились и приобрели красивый зеленый цвет.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

В 2012 году радиотелескоп БСА был модернизирован и теперь, вместо 16 лучевой диаграммы направленности, он имеет 128 лучей. Это позволяет наблюдать за сутки более тысячи радиоисточников с охватом практически всей северной небесной полусферы.

С БСА связан один курьезный факт - в 1990-е годы на территории обсерватории часто пасли коров, которые, проходя под БСА, часто обрывали проволоку. Обращения в милицию не давали нужных результатов и тогда охранник обсерватории обратился к человеку, пасшему коров: "А ты знаешь, что у этих коров потом молоко пить нельзя?" С тех пор коровы там не паслись, но охраннику пришлось писать объяснительную.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Едем дальше, к старейшему телескопу в обсерватории — РТ-22 (расшифровывается как радиотелеском диаметром 22 метра). Это параболический рефлектор, главное зеркало которого имеет диаметр 22 м. Точность поверхности главного зеркала обеспечивает эффективную работу телескопа на коротких волнах сантиметрового и даже миллиметрового диапазонов. Наблюдения на этом радиотелескопе проводятся с использованием современных охлаждаемых малошумящих усилителей. Основные научные программы - это исследование областей звездообразования по наблюдениям атомарных и молекулярных радиолиний, а также изучение структуры компактных радиоисточников методами интерферометрии с разрешением в сотые и тысячные доли секунды дуги.


В первые годы становления радиоастрономии был накоплен большой опыт радиоастрономических исследований, показавших их перспективность как для астрономии, так и для прикладных работ. Остро встал вопрос об освоении диапазона миллиметровых и сантиметровых волн. В 1951 г, по инициативе ФИАН (С.Э.Хайкин), Академии наук СССР и двум министерствам было поручено подготовить предложения о создании в СССР с участием промышленных предприятий больших радиотелескопов для службы Солнца, наблюдения за радиоизлучением Солнца и других космических источников радиоизлучения на сантиметровых и миллиметровых волнах.


Опыта по конструированию и созданию таких радиотелескопов не было ни в нашей стране, ни за рубежом. Ни одна из промышленных организаций не бралась за создание такого инструмента. В декабре 1952 разработка эскизного проекта радиотелескопа с параболическим рефлектором диаметром 16 м была возложена на ФИАН. Научным руководителем работ назначен А.Е.Саломонович, главным конструктором - П.Д.Калачев. По результатам эскизного проектирования было решено увеличить диаметр зеркала радиотелескопа до 22 м и создать радиотелескоп, известный теперь как РТ-22 ФИАН. В научно-техническом плане было необходимо решить очень сложную, не имеющую прецедентов, задачу создания зеркала антенны диаметром 22 метра, работающую на миллиметровых волнах, т.е. с точностью поверхности в доли миллиметра. В мире в это время существовал только один радиотелескоп, работающий на миллиметровых волнах, но его диаметр составлял всего 4 метра. Предстояло создать радиотелескоп в 5 раз большего размера, обеспечив столь же высокую точность поверхности.


П.Д. Калачев предложил принципиально новое оригинальное конструкторское решение - разделение функций обеспечения жесткости и точности рефлектора. Жесткость обеспечивалась несущим силовым каркасом сравнительно малой точности. Точность отражающей поверхности радиотелескопа достигалась креплением рефлектора на каркасе на регулируемых по высоте установочных опорах (шпильках) (32 000 шпилек), выставляемых по шаблону с требуемой точностью отражающей поверхности.


Осенью 1956 года был заложен фундамент РТ-22. Общий вес конструкции — 465 тонн, в разобранном виде детали доставлялись по железной дороге, а затем зимой на специально сконструированных санях перевозились к месту строительства. Для решения этой задачи Чеховским заводом металлоконструкций были изготовлены специальные сани грузоподъемностью 45 тонн

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост
Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Как я писал выше, на тот момент ни у кого в СССР не было опыта строительства подобных телескопов, и констукторы до конца не могли решить проблему поворотного механизма, который позволил бы с предельной точностью позиционировать 465 тонную махину. Решение пришло неожиданно - подобными характеристиками обладают лафеты корабельных орудий. В итоге, в Пущино был доставлен лафет с потерпевшего крушения линкора "Новороссийск":настоящее время радиотелескоп РТ-22 позволяет проводить широкий круг радиоастрономических наблюдений. На нем проводятся наблюдения рекомбинационных радиолиний водорода, гелия и углерода, развивающих сделанное ранее открытие этих линий. Осуществляются систематические наблюдения линии водяного пара на волне 1.35 см. а также наблюдения линий некоторых других молекул. В этих наблюдениях помимо сотрудников ПРАО участвуют также астрономы ГАИШ, ИЗМИРАН и других организаций.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Радиотелескоп регулярно работает совместно с рядом зарубежных радиотелескопов в международной системе радиоинтерферометров со сверхдлинными базами (вплоть до размеров земного шара). Это позволяет получать радиоизображения квазаров с рекордным угловым разрешением до десятитысячных долей секунды. В настоящее время РТ-22 дополнительно оснащается оборудованием, позволяющем использовать эту антенну как наземную станцию для приема научной информации с космического радиотелескопа «РадиоАстрон».


Международный проект "РадиоАстрон" предусматривает запуск космического 10-метрового радиотелескопа на высоко-апогейную орбиту спутника Земли с периодом обращения вокруг Земли в 9.5 дней. Апогей орбиты достигнет 390 тысяч километров, т.е. будет практически равен расстоянию до Луны. Целью проекта является создание совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов единой системы наземно-космического интерферометра для исследования объектов Вселенной с исключительно высоким разрешением.


Такой наземно-космический инструмент обеспечит информацию о морфологических характеристиках и координатах галактических и внегалактических радиоисточников с угловым разрешением до 8 микросекунд дуги. Программа «РадиоАстрон» ведется Астрокосмическим центром (АКЦ) Физического Института совместно с другими институтами РАН и организациями РОСАВИАКОСМОСА в широком международном сотрудничестве с участием крупнейших наземных радиотелескопов.


Это единственный телескоп на территории ПРАО более-менее хрестоматийного вида. Некогда он был самым большим, но сейчас замыкает мировой список радиотелескопов. Тем не менее, он функционирует и полностью исправен.


Лестница справа служит для обслуживания навесного оборудования в контейнере на острие антенны.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Снизу контейнер выглядит совсем небольшим, но в действительности там помещается аппаратура и два взрослых человека-техника:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Поверхность телескопа представляет собой листы закрпеленные на 32.000 шпильках, которые, регулируясь, позволяют добиться высокой точности монтажа отражателей и, как следствие, высокой точности приема сигнала.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

В центре рефлектора расположены облучатели, которые и принимают сигнал:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

За поворот рефлектора отвечает система противовесов, приводимых в движение электродвигателями:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Завершает нашу экскурсию по обсерватории - радиотелескоп ДКР-1000.

Диапазонный Крестообразный Радиотелескоп 1000-метровый, состоит из двух антенн: подвижной на оси Восток-Запад и неподвижной Юг-Север. Радиотелескоп ДКР-1000 предоставляет уникальные возможности для исследования пульсаров, на нем проводятся наблюдения спектральных радиолиний, соответствующих переходам между уровнями с главными квантовыми числами вплоть до 750, изучаются вариации плотностей потоков радиоисточников. Этот телескоп был введен в эксплуатацию в 1964 году. Название «диапазонный» крестообразный радиотелескоп (ДКР-1000) получил из-за возможности проводить на нем одновременные наблюдения в диапазоне частот от 30 до 120 МГц.


Параболические фермы выглядят очень футуристично!

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Натянутая проволока образует зеркало рефлектора, которое и принимает сигнал из глубин космоса. Ученые шутят, что когда горела Останкинская телебашня - им работалось лучше всего, т.к. не было помех

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Для каждой фермы предусмотрен свой поворотный механизм, который синхронно разворачивает всю антенну:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

В ветреную погоду 37 антенн телескопа гудят от проходящего сквозь них ветра и создается впечатление, что космос говорит с тобой:) Звук настолько выразительный, что Сергей Бондарчук специально приезжал записывать его для киноэпопеи "Война и мир". И этот же звук использовал Андрей Тарковский в своем «Сталкера».

К сожалению, антенна "Юг-Север" была разворована в 90е года охотниками за цветными металлами. Денег на ее восстановлени обсерватории не хватает и она сейчас не используется.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Несмотря на тяжелые времена, сотрудники ПРАО не только поддерживают в рабочем состоянии имеющиеся оборудование, но и разрабатывают новое.

По всей территории раскиданы вот такие небольшие телескопы, объединенные в общую сеть. Возможно, это будущее астрофизики, которое придет на смену огромным антеннам:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Ну а самым "распиаренным" и успешным проектом нового времени, конечно же, является проект "Радиоастрон" - это российский радиотелескоп «Радиоастрон», угловое разрешение которого в тысячи раз превысит аналогичный параметр для работающего в оптическом диапазоне «Хаббла».

Он уже успешно запущен в космос, а свою отладку и тонкую настройку он проходил в этом неприметном ангаре:

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

Здание полигона имеет огромную сдвижную крышу, под которой был закреплен тестируемый радиотелескоп.

Место, где слушают звезды. Пущинская Радиоастрономическая обсерватория. Пущино, Россия, Интересное, Взгляд изнутри, Обсерватория, Космос, Длиннопост

На этом наш краткий экскурс в радиоастрономию завершается. Спасибо за внимание!


ИСТОЧНИК

Показать полностью 20
Отличная работа, все прочитано!