Карты Европы
14 постов
Вы наверняка слышали совет: чтобы продавать эффективно, нужно охватить три ценовых сегмента — дешевый, средний и дорогой.
Интересно, что чаще всего выбирают именно средний. Но почему?
Почему не самые дешевые товары, ведь они доступнее всех?! И не самые дорогие, ведь точно лучшие?! Эта схема работает почти везде — будь то подписки, услуги или товары повседневного спроса.
В книге вы найдете ответы не только на этот вопрос, но и на другие неочевидные вещи. Например, что случится, если раздавать товар ниже себестоимости — или вообще бесплатно?
Кстати, это не учебник по экономике или психологии. Эта книга о том, как мы принимаем решения: какие социальные нормы на нас влияют, почему выбираем одно и отказываемся от другого, как работает наше мышление.
Здесь нет сложных формул или непонятных таблиц. Все описано доступно, как в хорошем маркетинговом пособии: просто, с примерами, без занудства.
Книга, возможно, не ответит на все ваши вопросы, но точно поможет сделать полезные выводы. Когда работают эффективно рыночные механизмы, а когда социальные нормы все же превалируют? Какой способ мотивации предпочтительнее: денежный или социальный? Каким образом можно бороться с прокрастинацией?
«Предсказуемая иррациональность» Дэна Ариэли будет полезна многим:
управленцам, психологам, учителям, маркетологам — да и просто покупателям.
Автор карты: Johann Baptist Homann.
Размер листа: 50 x 59 см.
Масштаб 1 : 313 000.
Источник: Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia Regna et Status Exactis Fabulis Geographice Demonstrans.
Скачать подробную карту (9 383 x 8 074 px)
Астрономы провели сравнительный анализ далёких миров и пришли к неожиданному выводу: некоторые из них могут быть даже более благоприятны для жизни, чем наша планета.
В своём новом исследовании учёные заявили, что две экзопланеты превосходят Землю по уровню потенциальной обитаемости. Для этого они разработали специальную методику оценки, которую применили к почти шести тысячам известных на сегодня миров за пределами Солнечной системы.
При анализе учитывались несколько ключевых факторов. Во-первых, планета должна быть каменистой, то есть обладать твёрдой поверхностью.
Во-вторых, она должна находиться в обитаемой зоне своей звезды — на таком расстоянии, где вода может существовать в жидком состоянии.
Третий важный критерий — способность удерживать плотную атмосферу, особенно в системах красных карликов — самых распространённых звёзд во Вселенной. Эти светила известны мощными вспышками, которые могут не только уничтожить жизнь, но и буквально "сорвать" атмосферу с близлежащих планет.
Единственная надёжная защита от такого воздействия — сильное магнитное поле, которое возникает благодаря движению расплавленного металлического ядра. Этот процесс, называемый эффектом геодинамо, как раз и происходит в недрах Земли. Например, у Марса ядро давно остыло, магнитное поле исчезло, и планета превратилась в безжизненную пустыню с разреженной атмосферой.
Учёные разработали алгоритм, который анализирует массу и радиус планеты, чтобы определить её плотность. Если плотность достаточно высока, это может указывать на наличие расплавленного металлического ядра, а значит — и мощного магнитного поля.
В то же время планета не должна быть слишком плотной: важно, чтобы в её составе было много воды. Кроме того, учитывались и другие параметры, например, форма орбиты, которая сильно влияет на климат.
На основе этих данных был создан Индекс статистической вероятности обитаемости планет (SEPHI). Его значения варьируются от 0 (полная непригодность для жизни) до 1 (идеальные условия). Земля в этой шкале получила 0,945, но две экзопланеты оказались ещё более перспективными.
Эта планета, расположенная в 1200 световых годах от нас в созвездии Лиры, набрала почти 1,0 по шкале SEPHI. Она вращается вокруг оранжевого карлика, который на треть меньше Солнца.
Возраст системы — более 7,5 млрд лет, что даёт жизни достаточно времени для развития.
Расстояние до звезды — 107 млн км (сравнимо с Венерой в Солнечной системе).
Орбита почти идеально круглая, что обеспечивает стабильный климат.
Масса — 2,6 земных, радиус — 1,4 земного, а плотность близка к земной (~5 г/см³).
Такие параметры указывают на каменистую структуру, обилие воды и активное металлическое ядро, способное генерировать мощное магнитное поле.
На втором месте — планета в 25 световых годах от Земли, вращающаяся вокруг красного карлика в созвездии Девы.
Находится чуть дальше от своей звезды, чем Меркурий от Солнца, но из-за слабого излучения светила условия там умеренные.
Размер — 1,5 земных, масса — в 5 раз больше, что говорит об очень высокой плотности.
Вероятно, обладает мощным магнитным полем, защищающим от вспышек звезды.
Проблема: воды может быть очень мало, но в полярных регионах она, возможно, сохранилась.
Хотя Земля остаётся пока единственной известной обитаемой планетой, открытие таких миров, как Kepler-62 f и GJ 514 b, расширяет наши представления о возможных "убежищах" для жизни во Вселенной.
Эта красочная и очень подробная сравнительная диаграмма, созданная в Вене в 1855 году, представляет собой графическую визуализацию мировых государств, ранжированных по территориальному размеру, населению и военной мощи.
Диаграмма географически разделена на Европу, Азию, Африку, Америку и Океанию. Каждая страна представлена вертикальной полосой, пропорциональной ее размеру и населению, сопровождаемой ее национальным флагом для визуальной идентификации. На левом и правом полях перечислены страны вместе с их соответствующими статистическими данными. Европейская Россия, Британская империя, Китай и Соединенные Штаты доминируют на диаграмме, отражая их обширные территории и большое население.
Многочисленные более мелкие государства, включая недавно получившие независимость латиноамериканские республики и мелкие европейские княжества, расположены на нижних уровнях диаграммы. Флаги, цветовое кодирование и текстовые аннотации обеспечивают быстрые визуальные подсказки для различения колониальных владений, континентальных группировок и региональных объединений.
Ученые химического факультета МГУ совместно с коллегами синтезировали принципиально новый класс гибридных соединений, сочетающих органические и неорганические компоненты в единой молекулярной структуре. Разработка обладает уникальными люминесцентными свойствами и может стать основой для светодиодов нового поколения.
Люминесцентные материалы широко используются в современных технологиях — от LED-освещения и дисплеев до лазеров, солнечных элементов и сенсоров. Однако российским исследователям удалось добиться прорыва: их соединение демонстрирует не только ультраширокое излучение в видимом спектре, но и интенсивную полосу в ближнем инфракрасном диапазоне.
Мультиспектральной визуализации (например, в системах ночного видения);
Медицинской диагностики (ИК-излучение проникает через биологические ткани);
Создания белых светодиодов на основе одного люминофора.
"Мы разработали предельно простой и дешевый метод синтеза, — отмечает руководитель исследования, член-корреспондент РАН Андрей Шевельков. — При этом эффективность люминесценции сопоставима с дорогостоящими аналогами".
Ученые уверены, что их разработка ляжет в основу материалов для гиперспектральной визуализации и широкополосных люминофоров. Хотя проект находится на ранней стадии, первые результаты уже демонстрируют значительный потенциал для промышленного внедрения.
Швейцарские исследователи разработали принципиально новый строительный материал, обладающий необычными свойствами: он может "дышать", расти и при этом активно очищать воздух от углекислого газа.
Этот уникальный биоматериал был создан в лабораториях ETH Zurich. Его особенность заключается в сочетании передовых технологий с живыми микроорганизмами — цианобактериями, известными своей способностью к фотосинтезу. Ученые поместили эти древние организмы в специальный гидрогель, который позволяет создавать из него конструкции с помощью 3D-печати. Цианобактерии не только преобразуют CO₂ в органические вещества, но и способствуют образованию минеральных карбонатов, тем самым связывая углерод в стабильной форме.
Разработка получила название "фотосинтетический живой материал". Он со временем становится прочнее, требуя для жизнедеятельности лишь свет, углекислый газ и питательный раствор, имитирующий морскую воду. Благодаря работе бактерий материал производит собственную биомассу и изменяет окружающую среду, запуская процесс образования экологически безопасных минералов. Таким образом, связывание углерода происходит двумя способами, что делает технологию особенно эффективной и перспективной для борьбы с парниковыми газами.
В ходе экспериментов было установлено, что материал способен устойчиво поглощать CO₂ на протяжении как минимум 400 дней. По оценкам ученых, каждый грамм такого материала за это время связывает около 26 миллиграммов углекислого газа — результат, превосходящий многие существующие биологические методы и сопоставимый с эффективностью химической минерализации углерода в переработанном бетоне. Кроме того, накапливающиеся карбонаты усиливают структуру материала, повышая его прочность.
Для поддержания жизнеспособности цианобактерий учёные разработали оптимальную структуру гидрогеля — полимерного вещества с высоким содержанием воды. Гель обеспечивает свободное проникновение света, CO₂ и питательных веществ, необходимых для роста и активности микроорганизмов. Благодаря 3D-печати удалось создать сложные геометрические формы с увеличенной площадью поверхности, что улучшило распределение влаги и питательных элементов внутри конструкции. Это позволило бактериям сохранять активность более года.
Первые практические испытания материала состоялись в рамках архитектурного проекта "Picoplanktonics", представленного на Венецианском архитектурном биеннале. Докторант ETH Андреа Шин Линг применила технологию в реальном масштабе, построив два трёхметровых объекта из живого материала. Каждый из них способен ежегодно поглощать до 18 кг CO₂ — столько же, сколько усваивает взрослая сосна за год. Для поддержания жизнедеятельности бактерий конструкция была оснащена системой контроля влажности, температуры и освещения.
Ученые видят в этом материале перспективную альтернативу традиционным технологиям улавливания углерода. В будущем он может использоваться как декоративная или функциональная облицовка зданий, превращая городскую инфраструктуру в мощные природные фильтры. Такой подход открывает новые горизонты в проектировании экологичных городов и демонстрирует, как синтез биологии, архитектуры и инженерии может менять лицо современного строительства.
Всё. Готово. Развод. Подписали сегодня. Сидела в ЗАГСе, смотрела на мужа и думала: как же так? Как человек может быть таким взрослым внешне, но при этом всё равно ходить к мамочке за разрешением пойти в магазин?
Мы были женаты восемь лет. Восемь лет я терпела его маму. Нет, она не жила с нами — спасибо хоть на этом. Но будто бы жила. Постоянно звонила, советовала, командовала. И он её слушал. Слушал всегда. Даже когда она говорила полный бред.
Например, однажды мы собирались в отпуск. Я забронировала билеты, отель, всё было готово. За неделю до поездки его мама говорит: "Снился мне сон — вы попадёте в аварию. Отпуск отмените". Он поверил. Просто отменил всё. И даже не спросил меня. Просто отдал мне распечатку билетов с пометкой "отменено", как будто это ничего такого.
Или вот ещё история. Мы купили себе новый диван. Мне нравился, уютный такой. А его мама приезжает, садится на него, делает мину лицом и говорит: "Давайте я вам свой старый отдам, он удобнее". Представляете? Её диван был весь в пятнах и с неприятным запахом. А он сказал: "Может, и правда возьмём её диван?" Я чуть не плакала тогда.
Она вообще считала, что я слишком много ем. Не шучу. Приехала как-то в гости, застала меня с тарелкой салата. Сказала сыну: "Ты видел, какая у неё порция? Она толстеть будет". Он потом целую неделю пытался меня ограничивать. Серьёзно. Мне 32 года, а я чувствовала себя школьницей, которую ловят на конфете.
Он ни разу не встал на мою сторону. Ни разу. Всегда: "Мама просто переживает", "она хочет нам добра", "ты слишком остро реагируешь". А я задыхалась. Чувствовала себя чужой в своём собственном доме. Как будто жила в квартире, где хозяйка — его мама.
Последней каплей стало то, что она пришла к нам без предупреждения, когда я была дома одна. Просто ввалилась с ключом, который он ей дал. Сказала, что решила проверить, как я убираюсь. Да, проверить. Прямо как в школе. У меня уже был чемодан собран — я просто ушла. Пошла к подруге. А потом поняла: больше не вернусь.
Подала на развод. Он пытался звонить, просил простить. Говорил, что мама тоже против развода. Вот это вообще мой любимый момент — свекровь решает, остаётся ли её сын с женой. Как будто я не человек, а какая-то временная сотрудница в их семейной компании.
Теперь я живу в своей старой квартире. Та, где раньше жили квартиранты. Грязная, холодная, но моя. Здесь никто не входит без спроса. Здесь нет телефонных звонков в три часа ночью от его мамы с вопросом, почему я не ответила на звонок. Здесь я могу есть сколько хочу, ставить любой диван и ни перед кем не отчитываться.
Хорошо бы ещё сердце перестало болеть. Но я знаю — пройдёт. Всё проходит. Особенно если рядом нет никого, кто постоянно напоминает тебе, что ты в чужой семье — лишняя.
В 2024 году Флорида вновь столкнулась с нашествием водорослей Karenia. В 2025 году аналогичная экологическая катастрофа охватила побережье Австралии. Виновником массовой гибели морских обитателей стали микроскопические водоросли Karenia mikimotoi — опасные как в живом, так и в разлагающемся состоянии.
Пляжи Южной Австралии уже несколько месяцев покрыты пеной, мутной водой и тысячами погибших животных. Ситуация только ухудшается, и, как сообщает The Conversation, "красные приливы" превратились в масштабную угрозу.
Жители полуостровов Флерье и Йорк, а также острова Кенгуру наблюдают шокирующие последствия цветения. Власти штата проводят экстренные совещания с экологами, публикуя регулярные отчёты. Ученые надеялись, что западные ветры унесут водоросли в открытый океан, но пока преобладают восточные потоки, загоняющие токсичные массы в устья рек. Даже если зимой цветение ослабнет, весной оно может вернуться с новой силой.
Эта катастрофа бьет по прибрежным городам, туризму, рыболовству и аквакультуре. Она также служит тревожным сигналом для всего мира: потепление океанов провоцирует все более разрушительные явления.
Первые тревожные сигналы появились в марте, когда десятки серферов и купальщиков обратились за медицинской помощью с жалобами на резь в глазах, кашель и затрудненное дыхание. Анализы воды выявили причину — ядовитое цветение Karenia mikimotoi. Люди выздоравливали через несколько дней, но морские обитатели оказались беззащитны: берега быстро покрылись телами мертвых рыб, моллюсков и ракообразных.
Благотворительная организация OzFish Habitat запустила проект по мониторингу ситуации через приложение iNaturalist. Как отметил руководитель проекта Брэд Мартин, цветение напоминает "подводный лесной пожар" — рыба гибнет от удушья, так как водоросли резко снижают уровень кислорода и насыщают воду токсинами.
Масштабы трагедии
В соцсетях появились шокирующие кадры с погибшими морскими коньками, осьминогами и скатами. По данным iNaturalist, жертвами стали более 200 видов, включая промысловую рыбу, кальмаров, крабов и лобстеров.
45% погибших — лучеперые рыбы.
25% — акулы и скаты.
Остальные — головоногие (каракатицы, осьминоги) и ракообразные.
Большинство пострадавших видов — донные, неспособные быстро мигрировать. Как и в горящем лесу, у них почти нет шансов на спасение. Только подвижные океанические рыбы (тунец, окунь) могут уплыть в безопасные воды.
K. mikimotoi — инвазивные микроводоросли, размножающиеся в теплой, богатой светом воде. Чем выше температура океана, тем активнее их рост. Их токсины опасны не только для морских обитателей, но и для людей, домашних и сельскохозяйственных животных.
У рыб они вызывают некроз жабр, внутренние кровотечения и гипоксию. После отмирания водоросли разлагаются, поглощая остатки кислорода и окончательно превращая воду в "мертвую зону".
Ученые также исследуют возможную роль другого вида — Karenia brevis, известного по "красным приливам" во Флориде. В Австралии впервые обнаружены их токсины в моллюсках, что указывает на возможное распространение этой угрозы.
Цветение Karenia — не просто локальная проблема, а глобальный экологический кризис. Без решительных мер по снижению климатических изменений такие катастрофы будут повторяться чаще, нанося невосполнимый урон океанам.