patsanenok

patsanenok

Пикабушница
Дата рождения: 03 апреля 1980
поставилa 1456 плюсов и 725 минусов
отредактировалa 3 поста
проголосовалa за 3 редактирования
Награды:
С Днем рождения, Пикабу!5 лет на ПикабуЛучшая светодоска 2020
123К рейтинг 36 подписчиков 11 подписок 139 постов 49 в горячем

Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год)

Рисовал еще кучу комиксов,но к сожалению не всегда заканчивал

Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост

2

Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост

3

Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства часть 2 комиксы (где то 92-94 год) Альбом, Детство 90-х, Длиннопост
Показать полностью 16

Альбом из детства

Мама мне тут альбом отдала,который с моей юности хранила,рисовал гдето в 92-94 годах.Аж прослезился,вот фантазия бурлила)))

Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост

Это из серии игр для денди,денди у меня не было,а играть хотелось,рисовал игру с уровнями и представлял ка прохожу её,таких нарисованных игрушек было много,но жаль не сохранились.

Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост

Дальше комиксы)))

Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост
Альбом из детства Альбом, Детство, Детство 90-х, Длиннопост

Еще комиксы во второй части

Показать полностью 25

Маленькая акварелька,"запахло весной"

Маленькая акварелька,"запахло весной"

К битве с комарами готов)))

К битве с комарами готов))) Комары, Мухоловка, Дионея
Показать полностью 1

Вилка.

Сейчас обедаем на работе, напарник за ролтоном в магазин сгонял.Вскрыл,а вилки нет.Сходил за ложкой, заварил и сидит ест.Через какоето время, слышу сквозь чавканье"бля...я вилку нашел"

Оказалась под лапшой в контейнере)))

Интересно,как будут выглядеть полеты к другим звездам?

Интересно,как будут выглядеть полеты к другим звездам? Космос, Проксима центавра, Длиннопост

смотрю иногда фантастические фильмы,и думаю,как же круто было бы летать со скоростью света.Но понимаю,что это пока невозможно,да и будет ли возможно когда нибудь.Еще больший скептицизм вызывают фантастические полеты сквозь пространство.Помню в детстве читал рассказ о космическом путешественнике,который летал на сверх световых скоростях,и вот однажды решил поселиться на одной из планет,похожей на землю.А через какое то время на планету приземлился древний корабль землян,который двигался в пространстве на более привычных для нас двигателях.И в этом корабле,за время полета сменилось большое количество поколений людей.Когда они встретились с путешественником одиночкой,то устроили на него охоту,потому что много веков назад их корабль тоже нашел планету похожую на землю,но жившие там аборигены устроили против звездолетчиков резню,и покинув ту планету они теперь опасались повторения трагедии.

Вобщем я так и представлял в будущем межзвездные путешествия,огромный корабль,со своей экосистемой и несколькими семьями астронавтов.Тут пытался найти материал про количество времени на полет к самой ближней звезде.Самая ближайшая для нас,это проксима центавра,4,24 световых года,или 1,3 парсека.

дальше я немного копипастил статью о различных двигателях и способах разгона космических аппаратов:

Ионное движение

Сейчас самой медленной и самой экономичной формой двигателя является ионный двигатель. Несколько десятилетий назад ионное движение считалось предметом научной фантастики. Но в последние года технологии поддержки ионных двигателей перешли от теории к практике, и весьма успешно. Миссия SMART-1 Европейского космического агентства — пример успешно проведенной миссии к Луне за 13 месяцев спирального движения от Земли.



SMART-1 использовала ионные двигатели на солнечной энергии, в которых электроэнергия собиралась солнечными батареями и использовалась для питания двигателей эффекта Холла. Чтобы доставить SMART-1 на Луну, потребовалось всего 82 килограмма ксенонового топлива. 1 килограмм ксенонового топлива обеспечивает дельта-V в 45 м/с. Это крайне эффективная форма движения, но далеко не самая быстрая.


Одной из первых миссий, использовавших технологию ионного двигателя, была миссия Deep Space 1 к комете Боррелли в 1998 году. DS1 тоже использовал ксеноновый ионный двигатель и потратил 81,5 кг топлива. За 20 месяцев тяги DS1 развил скорости в 56 000 км/ч на момент пролета кометы.


Ионные двигатели более экономичны, чем ракетные технологии, поскольку их тяга на единицу массы ракетного топлива (удельный импульс) намного выше. Но ионным двигателям нужно много времени, чтобы разогнать космический аппарат до существенных скоростей, и максимальная скорость зависит от топливной поддержки и объемов выработки электроэнергии.


Поэтому, если использовать ионное движение в миссии к Проксиме Центавра, двигатели должны иметь мощный источник энергии (ядерная энергия) и большие запасы топлива (хотя и меньше, чем обычные ракеты). Но если отталкиваться от допущения, что 81,5 кг ксенонового топлива переводится в 56 000 км/ч (и не будет никаких других форм движения), можно произвести расчеты.


На максимальной скорости в 56 000 км/ч Deep Space 1 потребовалось бы 81 000 лет, чтобы преодолеть 4,24 светового года между Землей и Проксимой Центавра. По времени это порядка 2700 поколений людей. Можно с уверенность сказать, что межпланетный ионный двигатель будет слишком медленным для пилотируемой межзвездной миссии.


Но если ионные двигатели будут крупнее и мощнее (то есть скорость исхода ионов будет значительно выше), если будет достаточно ракетного топлива, которого хватит на все 4,24 светового года, время путешествия значительно сократится. Но все равно останется значительно больше срока человеческой жизни.


Гравитационный маневр

Самый быстрый способ космических путешествий — это использование гравитационного маневра. Этот метод включает использование космическим аппаратом относительного движения (то есть орбиту) и гравитации планеты для изменения пути и скорости. Гравитационные маневры являются крайне полезной техникой космических полетов, особенно при использовании Земли или другой массивной планеты (вроде газового гиганта) для ускорения.


Космический аппарат Mariner 10 первым использовал этот метод, используя гравитационную тягу Венеры для разгона в сторону Меркурия в феврале 1974 года. В 1980-х зонд «Вояджер-1» использовал Сатурн и Юпитер для гравитационных маневров и разгона до 60 000 км/ч с последующим выходом в межзвездное пространство.


Миссии Helios 2, которая началась в 1976 году и должна была исследовать межпланетную среду между 0,3 а. е. и 1 а. е. от Солнца, принадлежит рекорд самой высокой скорости, развитой с помощью гравитационного маневра. На тот момент Helios 1 (запущенному в 1974 году) и Helios 2 принадлежал рекорд самого близкого подхода к Солнцу. Helios 2 был запущен обычной ракетой и выведен на сильно вытянутую орбиту.



Из-за большого эксцентриситета (0,54) 190-дневной солнечной орбиты, в перигелии Helios 2 удалось достичь максимальной скорости свыше 240 000 км/ч. Эта орбитальная скорость была развита за счет только лишь гравитационного притяжения Солнца. Технически скорость перигелия Helios 2 не была результатом гравитационного маневра, а максимальной орбитальной скоростью, но аппарат все равно удерживает рекорд самого быстрого искусственного объекта.


Если бы «Вояджер-1» двигался в направлении красного карлика Проксимы Центавра с постоянной скорость в 60 000 км/ч, ему потребовалось бы 76 000 лет (или более 2500 поколений), чтобы преодолеть это расстояние. Но если бы зонд развил рекордную скорость Helios 2 — постоянную скорость в 240 000 км/ч — ему потребовалось бы 19 000 лет (или более 600 поколений), чтобы преодолеть 4,243 светового года. Существенно лучше, хотя и близко не практично.


Электромагнитный двигатель EM Drive

Другой предложенный метод межзвездных путешествий — это радиочастотный двигатель с резонансной полостью, известный также как EM Drive. У предложенного еще в 2001 году Роджером Шойером, британским ученым, который создал Satellite Propulsion Research Ltd (SPR) для реализации проекта, двигателя в основе лежит идея того, что электромагнитные микроволновые полости позволяют напрямую преобразовывать электроэнергию в тягу.



Если традиционные электромагнитные двигатели предназначены для приведения в движение определенной массы (вроде ионизированных частиц), конкретно эта двигательная система не зависит от реакции массы и не испускает направленного излучения. Вообще, этот двигатель встретили с изрядной долей скепсиса во многом потому, что он нарушает закон сохранения импульса, согласно которому импульс системы остается постоянным и его нельзя создать или уничтожить, а только изменить под действием силы.


Тем не менее последние эксперименты с этой технологией очевидно привели к положительным результатам. В июле 2014 года, на 50-й конференции AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference в Кливленде, штат Огайо, ученые NASA, занимающиеся передовыми реактивными разработками, заявили, что успешно испытали новую конструкцию электромагнитного двигателя.



В апреле 2015 года ученые NASA Eagleworks (часть Космического центра им. Джонсона) заявили, что успешно испытали этот двигатель в вакууме, что может указывать на возможное применение в космосе. В июле того же года группа ученых из отделения космических систем Дрезденского технологического университета разработала собственную версию двигателя и наблюдала ощутимую тягу.


В 2010 году профессор Чжуан Янг из Северо-Западного политехнического университета в Сиань, Китай, начала публиковать серию статей о своих исследованиях технологии EM Drive. В 2012 году она сообщила о высокой входной мощности (2,5 кВт) и зафиксированной тяге в 720 мн. В 2014 году она также провела обширные испытания, включая замеры внутренней температуры со встроенными термопарами, которые показали, что система работает.


По расчетам на базе прототипа NASA (которому дали оценку мощности в 0,4 Н/киловатт), космический аппарат на электромагнитном двигателе может осуществить поездку к Плутону менее чем за 18 месяцев. Это в шесть раз меньше, чем потребовалось зонду «Новые горизонты», который двигался на скорости 58 000 км/ч.


Звучит впечатляюще. Но даже в таком случае корабль на электромагнитных двигателях будет лететь к Проксиме Центавра 13 000 лет. Близко, но все еще недостаточно. Кроме того, пока в этой технологии не будут расставлены все точки над ё, рано говорить о ее использовании.


Ядерное тепловое и ядерное электрическое движение

Еще одна возможность осуществить межзвездный перелет — использовать космический аппарат, оснащенный ядерными двигателями. NASA десятилетиями изучало такие варианты. В ракете на ядерном тепловом движении можно было бы использовать урановые или дейтериевые реакторы, чтобы нагревать водород в реакторе, превращая его в ионизированный газ (плазму водорода), который затем будет направляться в сопло ракеты, генерируя тягу.



Ракета с ядерным электрическим приводом включает тот же реактор, преобразующий тепло и энергию в электроэнергию, которая затем питает электродвигатель. В обоих случаях ракета будет полагаться на ядерный синтез или ядерное деление для создания тяги, а не на химическое топливо, на котором работают все современные космические агентства.


По сравнению с химическими двигателями, у ядерных есть неоспоримые преимущества. Во-первых, это практически неограниченная энергетическая плотность по сравнению с ракетным топливом. Кроме того, ядерный двигатель также будет вырабатывать мощную тягу по сравнению с используемым объемом топлива. Это позволит сократить объемы необходимого топлива, а вместе с тем вес и стоимость конкретного аппарата.


Хотя двигатели на тепловой ядерной энергии пока в космос не выходили, их прототипы создавались и испытывались, а предлагалось их еще больше.


И все же, несмотря на преимущества в экономии топлива и удельном импульсе, самая лучшая из предложенных концепций ядерного теплового двигателя имеет максимальный удельный импульс в 5000 секунд (50 кН·c/кг). Используя ядерные двигатели, работающие на ядерном делении или синтезе, ученые NASA могли бы доставить космический аппарат на Марс всего за 90 дней, если Красная планета будет в 55 000 000 километрах от Земли.


Но если говорить о путешествии к Проксиме Центавра, ядерной ракете потребуются столетия, чтобы разогнаться до существенной доли скорости света. Потом потребуются несколько десятилетий пути, а за ними еще много веков торможения на пути к цели. Мы все еще в 1000 годах от пункта назначения. Что хорошо для межпланетных миссий, не так хорошо для межзвездных.



Теперь я попытался представить огромный корабль,наполненный людьми,которые теперь будут жить там всю жизнь и умрут,не достигнув даже десятой доли пути.А им еще нужно обучить и воспитать поколение после себя.Естественно к тому времени будут мощные компьютеры,и различные роботы,которые будут помогать людям в полете,но все же,какой большой срок.К тому же неизвестно как скажется на физическом развитии поколений такой долгий полет.Тут конечно приходит на ум анабиоз,или заморозка тела.Может в будущеми создадут эффективные,криогенные камеры,но пока невозможно представить,что клетки тела сохранят жизнедеятельность через тысячу лет заморозки.

И вот о каком варианте я еще подумал,а что если отправить корабль с образцами для клонирования,может их даже не нужно будет замораживать тысячи лет.Не столько потребуется энергии для их постоянной репродукции.А по прибытии к проксима центавре влючились бы все системы корабля и начался бы процесс клонирования.А после дальнейшее обучение и воспитание маленьких путешественников компьютерами и роботами и их возможная высадка на планету с целью колонизации.Жестко конечно звучит,но все же как вариант наиболее не фантазийный.

Эх книжку чтоли написать...)))

Показать полностью

А 3, карандаш,10 часов.

А 3, карандаш,10 часов.

Тилль и Лобода на автограф-сессии в Питере

Тилль и Лобода на автограф-сессии в Питере Тилль Линдеманн, Светлана Лобода
Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!