Делал такую?
Использовал в своем рассказе элемент сотворения лягухи, дал участникам задание, вот некоторые работы:
Если есть похожие идеи для заданий — пишите, интегрирую в рассказ:)
Свадьбы и разводы турецких звезд летом 2025 года
Лето прошло, и в жизни турецких звезд кино произошло немало событий. Кто-то связал себя узами брака, кто-то расстался, а кто-то просто радует поклонников счастливыми моментами.
В этом материале мы расскажем о самых ярких событиях в личной жизни турецких актеров. Почему расстались Ханде Эрчел и бизнесмен Хакан Сабанджи? Правда ли, что Джан Яман решил жениться? И изменял ли Берк Октай своей жене?
Самым громким расставанием 2025 года стал разрыв трёхлетних отношений между актрисой Ханде Эрчел и бизнесменом Хаканом Сабанджи. Пара объявила о своём разрыве после возвращения из отпуска в Италии. Ни один из них не комментирует ситуацию, однако в сети появилась информация о том, что мать Хакана Сабанджи не одобрила его женитьбу на Ханде Эрчел. Поклонники заподозрили измену в паре, но Хакан эти слухи опроверг. Его число подписчиков выросло на 20 тысяч. Вероятно, это из-за повышенного интереса к нему со стороны новых поклонниц.
Алие Узунатаган, сыгравшая Сёнмез в «Клюквенном шербете», поделилась фото с дочерью и внучкой.
Турецкие СМИ сообщили о разводе Пелин Акил, известной по роли в сериале «Зимородок», и Аныла Алтана. Судебная тяжба между экс-супругами уже началась. Сейчас они обсуждают, как разделить имущество и с кем останутся их дети.
Сыла Тюркоглу выходит замуж за Алта Айыдыза. В его социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что Сыла держит букет белых цветов и на её пальце сверкает кольцо. Сыла Тюркоглу останется в сериале «Клюквенный щербет» в новом сезоне.
Эзги Шенлер вышла замуж за Омера Гюргена, свою первую любовь. Они дружат с 12 лет. Актриса известна благодаря роли Пынар в сериале «Разведка».
В интернете начали появляться слухи о расставании Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен. Эти сплетни активно распространялись, но не имели никаких подтверждений. Супруги опровергли эти слухи, публикуя совместные фотографии. В этом году их сын Каран пошёл в первый класс.
Мелиса Дёнгель, известная по роли Джерен в сериале «Постучись в мою дверь», поделилась подробностями своего романа. Актриса призналась, что их отношения были недолгими и закончились во время отдыха. «Нет, я не была одна. Он остался там, а я уехала. Сейчас у меня нет отношений. Я сосредоточена на карьере».
Едва не закончился роман Ягмур Юксель («Кровавые цветы») и Октая Экинджи («Услышь меня»). Актеры сблизились на съёмочной площадке сериала «Злые земли», но отношения закончились, когда они отписались друг от друга в соцсетях. Разлад длился всего сутки, пока друзья и семья не вмешались. Вскоре Ягмур и Октай снова подписались друг на друга и объявили о «второй весне».
Танер Румели («Гений») связал свою жизнь с Джейдой Ашык. Их отношения завязались 13 лет назад, а помолвка состоялась в апреле 2025 года. Актер решил отметить это событие в родном городе своей супруги — Текирдаге.
Энес Кочак поздравил свою девушку Эйлюль Тумбар с днем рождения, опубликовав фото в соцсетях. Они вместе с 2023 года, когда познакомились на съемках сериала «Кто сам упал, тот не плачет».
Бестемсу Оздемир, известная по сериалу «Грязная корзина», выходит замуж! Актриса подтвердила слухи, опубликовав фотографию с женихом и подписью: «Она сказала да!»
Берк Октай, вступивший в брак с Йылдыз Чагры Атиксой в 2022 году, по некоторым данным, сблизился с актрисой Гюльсим Али. Однако сам Берк Октай опроверг эти слухи, опубликовав в соцсетях фотографию своей жены и дочери.
Джан Яман и его девушка Сара Блум находятся в Румынии. В сети давно обсуждают их скорую свадьбу. Мы с нетерпением ждем этого события.
Теперь вы в курсе ключевых событий из жизни актеров турецких сериалов.
Тёмные звёзды и загадки ранней Вселенной
Автор: Денис Аветисян
Новое исследование предлагает решение для трех ключевых проблем, возникших при изучении космического рассвета.
Слияние гало темной материи, одно из которых содержит сформированную в условиях высокой плотности темную звезду, способную эволюционировать в сверхмассивную звезду, окруженную темной материей, приводит к коллапсу и формированию сверхмассивной черной дыры, аккреция которой, подпитываемая материей, полученной в результате слияния, вызывает вспышку звездообразования и наблюдается на больших красных смещениях.
Сверхмассивные тёмные звёзды, питаемые аннигиляцией тёмной материи, могут объяснить происхождение квазаров высокой красной смещения, особенности галактик ‘Голубые монстры’ и природу объектов ‘Маленькие красные точки’.
Наблюдения, полученные с телескопом «Джеймс Уэбб», бросают вызов существующим моделям формирования первых звезд и галактик. В работе ‘Supermassive Dark Stars and their remnants as a possible solution to three recent cosmic dawn puzzles’ предложена гипотеза о том, что сверхмассивные темные звезды (SMDS), питаемые аннигиляцией темной материи, могут объяснить происхождение далеких квазаров, особенности галактик «Голубые Монстры» и природу «Маленьких Красных Точек». Данное исследование предполагает, что SMDS представляли собой предшественников сверхмассивных черных дыр и могли формироваться из первичных газовых облаков на заре Вселенной. Не смогут ли эти темные звезды стать ключом к пониманию эволюции ранней Вселенной и разрешению накопившихся космологических загадок?
Тень Ранней Вселенной: Загадка Сверхмассивных Чёрных Дыр
Существование высококрасных квазаров ставит фундаментальную проблему: как сверхмассивные чёрные дыры сформировались настолько быстро в ранней Вселенной? Наблюдения показывают их наличие на красных смещениях 𝑧 >6, что соответствует эпохе, когда Вселенной было менее миллиарда лет. Это бросает вызов стандартным моделям их формирования. Стандартные модели аккреции не могут объяснить столь быстрый рост, превышающий теоретический предел Эддингтона. Это указывает на необходимость альтернативных механизмов формирования зародышей чёрных дыр, отличных от остатков звёзд. Поиск объяснения ведётся в направлении прямого коллапса газовых облаков, слияния звёздных скоплений или аккреции на чёрные дыры промежуточной массы. Каждая гипотеза сталкивается со сложностями, требуя дальнейших исследований. Изучение этих объектов – попытка заглянуть в бездну, где тьма отражает наши собственные ограничения.
Чёрные дыры с массами от 104 до 105𝑀⊙, сформировавшиеся при 𝑧 ≃25 и растущие с темпом, близким к пределу Эддингтона, объясняют массу UHZ1 и трёх ранее известных квазаров с самым высоким красным смещением, что требует эффективности аккреции 𝜂 =0.114.
Тёмные Звёзды: Новая Эра Массивных Объектов
Тёмные звёзды – теоретический класс массивных звёзд, светимость которых обусловлена аннигиляцией частиц тёмной материи в ядрах. В отличие от обычных звёзд, их светимость не ограничена ядерным синтезом, что позволяет достигать беспрецедентных размеров и масс. Адиабатическое сжатие нагревает тёмную материю, увеличивая её плотность в 104—105 раз. Это обеспечивает стабильность и размер тёмных звёзд на протяжении длительного времени, в отличие от протозвёзд, эволюция которых определяется гравитационным коллапсом и термоядерными реакциями. Тёмные звёзды предлагают правдоподобный путь к формированию массивных зародышей, потенциально достигающих 1.5 ×105𝑀⊙ перед коллапсом, для сверхмассивных чёрных дыр, объясняя их происхождение.
Сверхмассивные чёрные дыры UHZ1, J0313–1806, J1342+0928 и J1007+2115 могут быть сформированы из тёмных звёзд, которые формируются при 𝑧𝑓𝑜𝑟𝑚 =20, растут с постоянной скоростью аккреции и коллапсируют в чёрные дыры при 𝑧𝐵𝐻 =15, при этом фаза тёмной звезды изображена заштрихованной синей областью, а аккреция на предельном уровне Эддингтона – синей областью слева от 𝑧 =𝑧𝐵𝐻.
Альтернативные Пути: Прямой Коллапс и Условия в Гало
Альтернативный путь формирования сверхмассивных чёрных дыр – прямой коллапс, при котором гравитационная нестабильность приводит к сжатию первозданных газовых облаков. Реализация этого сценария требует подавления фрагментации облака за счёт эффективного охлаждения в специфических гало – атомных охлаждающих гало, препятствующих образованию молекулярного водорода. Слияния гало, обусловленные динамическим трением, могут служить триггером для коллапса Тёмных Звёзд и создавать условия для прямого коллапса. Различные сценарии могут приводить к наблюдаемым характеристикам чёрных дыр, затрудняя их однозначную идентификацию.
Существует вырожденность между решениями, основанными на тёмных звёздах (синяя полоса) и прямом коллапсе (танжеловая полоса) для объяснения сверхмассивных чёрных дыр на высоких красных смещениях, таких как UHZ1, при этом для левой и правой панелей выбрано 𝑧𝑓𝑜𝑟𝑚 =25, а красное смещение коллапса тёмной звезды в чёрную дыру (𝑧𝐵𝐻) равно 15 (левая панель) и 20 (правая панель).
Следствие Ранней Вселенной: Галактики-Монстры
Тёмные звёзды могут объяснить характеристики «голубых монстров» – компактных, ярких галактик на больших красных смещениях, не укладывающихся в стандартные модели. Эти галактики демонстрируют необычно высокую светимость и компактность. Тёмные звёзды, благодаря своим размерам и светимости, проявляют свойства, наблюдаемые у этих галактик, поддерживая скорость аккреции в 10−3𝑀⊙/год. Это позволяет объяснить высокую светимость и быстрое формирование массивных структур. Предел Эддингтона ограничивает рост чёрных дыр, однако тёмные звёзды обходят это ограничение, предлагая более эффективный путь роста.
В спектре JADES-GS-z14-0 идентифицирована абсорбционная линия He II 1640 Å, при этом отношение сигнал/шум (SNR) рассчитано на основе полиномиальной аппроксимации (оранжевый цвет) наблюдаемого спектра (синий цвет), а положение линии He II отмечено чёрным цветом, при этом размер признака заштрихован серым, и он находится ниже уровня шума, при этом оценка SNR приблизительно равна 2.31.
Предлагаемая модель обеспечивает самосогласованную картину, связывающую тёмную материю, раннее звездообразование и свойства галактик на больших красных смещениях, объясняя рост чёрной дыры до 107𝑀⊙, как это наблюдается у UHZ1. Каждая гипотеза о сингулярности – лишь попытка удержать бесконечность на листе бумаги.
Исследование сверхмассивных тёмных звёзд (SMDS) предлагает смелый взгляд на раннюю Вселенную, пытаясь разрешить ряд загадок, связанных с высококрасными квазарами и галактиками. Многоспектральные наблюдения, упомянутые в работе, позволяют калибровать модели аккреции и джетов, что крайне важно для понимания процессов, происходящих вблизи этих гигантских объектов. Как заметил Ричард Фейнман: «Если вы не можете объяснить что-то простыми словами, значит, вы сами этого не понимаете». Эта фраза резонирует с подходом, представленным в статье, где сложные теоретические модели подвергаются строгой проверке на соответствие наблюдаемым данным, что демонстрирует ограничения и достижения текущих симуляций. Поиск объяснений для явлений, таких как ‘Голубые Монстры’ и ‘Маленькие Красные Точки’, требует не только построения сложных моделей, но и постоянного стремления к простоте и ясности понимания.
Что дальше?
Предложенная концепция сверхмассивных тёмных звёзд, питаемых аннигиляцией тёмной материи, претендует на элегантное решение сразу нескольких загадок ранней Вселенной. Но физика – это искусство догадок под давлением космоса, и каждое «красивое» объяснение неизбежно сталкивается с новыми, ещё более коварными вопросами. Существующие модели аккреции тёмной материи, необходимые для поддержания существования этих звёзд, требуют детальной проработки. Недостаточно просто указать на возможность аннигиляции – нужно показать, как этот процесс может эффективно протекать в условиях ранней Вселенной, избегая нежелательных эффектов, вроде чрезмерного нагрева окружающего газа.
Появление квазаров на столь ранних этапах существования Вселенной по-прежнему требует объяснения. Даже если сверхмассивные тёмные звёзды послужат затравкой для формирования чёрных дыр, способных к активному аккрецированию, остаётся неясным, как обеспечить достаточно быстрый рост этих объектов, чтобы соответствовать наблюдаемым данным. Чёрная дыра – это не просто объект, это зеркало нашей гордости и заблуждений. Всё красиво на бумаге, пока не начнёшь смотреть в телескоп.
Будущие наблюдения, особенно с помощью телескопов нового поколения, таких как James Webb Space Telescope, смогут проверить предсказанные свойства этих объектов. Однако, даже получение подтверждающих данных не станет окончательной победой. Скорее, это откроет новую главу в бесконечном поиске ответов на вопросы о происхождении и эволюции Вселенной. И, вероятно, выявит новые загадки, требующие ещё более смелых и нетривиальных решений.
Оригинал статьи: avetisyanfamily.com/tyomnye-zvyozdy-i-zagadki-rannej-vselennoj
Связаться с автором: linkedin.com/in/avetisyan
Я снова сделяль)
У этой лицо закосячила на последнем этапе, но она мне всё равно нравится, хоть и криповенькая малость)
Это всё брошки, в основе полимерная глина+ всякие свистелки-перделки типа колечек и пинов и разные пузыречки из маникюрного отдела.
На них в моей группе реакция довольно неоднозначная, вангую, что и тут тоже я в панамку наберу всякого, но мне самой они очень нравятся, так что пофигу😁
Ученые Пермского Политеха создали термометр, способный работать в экстремальных условиях атомной и металлургической промышленности
Атомная электростанция вырабатывает электричество за счет управляемой ядерной реакции деления урана, работая по принципу мощного парового котла. В 2025 году в мире насчитывается 439 таких объектов. Ключевой элемент АЭС — реактор, где расщепляются ядра урана, и надежный тепловой режим критически важен для безопасности и эффективности. Однако существующие системы термометрии имеют серьезные недостатки: термопары быстро выходят из строя из-за радиации, резистивные датчики искажают показания под электромагнитными помехами, а волоконно-оптические технологии теряют точность при разрушении защитного покрытия от длительного нагрева. Эти проблемы приводят к ускоренному износу оборудования и частым остановкам для замены. Для их решения ученые Пермского Политеха разработали устройство, сочетающее преимущества волоконно-оптических систем с устойчивостью к радиации и электромагнитным помехам. Прибор обладает диапазоном измерений в 3-4 раза шире аналогов, отличается долговечностью и обеспечивает точный контроль в активной зоне реактора для безопасной работы станции.
На изобретение получен патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Атомная электростанция (АЭС) — комплекс, где производят электричество с помощью особого топлива — урана. Этот тяжелый металл обладает уникальным свойством: при делении его атомов выделяется колоссальная энергия. Если говорить просто, АЭС работает как мощный паровой котел, где пар создается не от сжигания угля или газа, а за счет тепла от управляемой ядерной реакции. По данным 2025 года, в мире действует около 439 таких объектов.
Центральным элементом любой АЭС является реактор — высокотехнологичная «печь», где и происходит этот процесс. Внутри него в строго контролируемых условиях расщепляются ядра урана, выделяя огромное количество мощности. Поэтому одной из важнейших задач для безопасной и эффективной работы атомной станции является надежный контроль температуры. От точности этих измерений зависит очень многое: и стабильность энергоснабжения целых городов, и предотвращение аварийных ситуаций. Однако именно здесь возникает серьезная техническая проблема.
Сегодня на предприятиях ядерной энергетики для мониторинга теплового режима используют некоторые виды датчиков, которые обладают рядом недостатков. Обычные термопары (два соединенных провода из разных металлов, которые создают слабое электрическое напряжение при нагреве) в защитных толстых металлических оболочках постепенно выходят из строя из-за радиации, и их приходится часто менять. Более точные резистивные датчики (устройства, где тонкий металлический проводок меняет свое токовое сопротивление при нагреве или охлаждении) страдают от электромагнитных помех — их показания искажаются. Современные волоконно-оптические системы (измеряют степень нагрева с помощью инфракрасного излучения) в меньшей степени подвержены электромагнитным помехам, однако применяемое органическое защитно-упрочняющее покрытие датчиков разрушается при длительном нагреве, что приводит в итоге к ложным показаниям.
Эти технические недостатки напрямую влияют на работу всей атомной станции. Из-за неточных тепловых показаний могут возникать серьезные проблемы: реактор не может работать на полную мощность, что снижает выработку электроэнергии. Оборудование быстрее изнашивается из-за незафиксированных перепадов температуры, требуя ремонта, а частые замены вышедших из строя датчиков ведут к постоянным остановкам работы.
Именно для решения этих проблем ученые Пермского Политеха создали новый термометр, способный работать в экстремальных условиях атомного реактора. Их разработка обладает всеми преимуществами волоконно-оптических систем, однако в отличие от существующих аналогов она способна функционировать в условиях повышенных температур длительное время. Это позволяет вести точный контроль тепловых режимов даже в активной зоне реактора, обеспечивая безопасную и эффективную работу атомной станции.
Главное преимущество данного термометра — это новая конструкция чувствительного элемента на основе оптического волокна, внутри которого созданы микроскопические газовые полости, заполненные кислородом под давлением, а вместо традиционного органического защитно-упрочняющего покрытия используется металлическая оболочка. Совокупность таких полостей (размер каждой составляет порядка 3-6 мкм) представляет из себя высокочувствительный датчик, который изменяет под действием тепла оптические свойства отражаемого излучения, регистрируемого измерительной системой.
Ключевым улучшением стало применение разработанной методики на основе нелинейного оптического эффекта (разряда), с помощью которого формируется чувствительный элемент датчика. В ней задействовано вводимое в торец оптического волокна высокоинтенсивное лазерное излучение, а это означает, что такие чувствительные элементы можно формировать абсолютно во всех известных типах волокон с любым видом защитно-упрочняющих покрытий.
— В зависимости от выбранного высокотемпературного материала защитно-упрочняющего покрытия — алюминия, меди, никеля или их сплавов — термометр может стабильно работать в диапазоне температур от -196°C вплоть до +1000°C, тогда как существующие аналоги выдерживают кратковременно не более 400°C. Также другим важным усовершенствованием стало внедрение оптического усилителя в измерительную цепь, что позволило использовать источники света малой мощности, полностью исключив эффект самонагрева датчика, — рассказал Владимир Первадчук, заведующий кафедрой «Прикладная математика» ПНИПУ, директор подготовительных курсов, доктор технических наук, профессор.
Говоря простым языком, в конструкцию термометра встроен «фонарик», который посылает луч света по тонкому стеклянному волокну. Вблизи конца волокна располагаются микроскопические пузырьки с газом, которые и представляют из себя чувствительный к температуре элемент. Свет, взаимодействуя с этими пузырьками, отражается, проходит через «усилитель» — специальную лупу, — и попадает в измерительную систему. Когда такой чувствительный элемент начинает нагреваться во внешней среде, то изменяются свойства отраженного от пузырьков света. Компьютер анализирует эти изменения и преобразует их в температурные показания.
Следовательно, такой термометр не подвержен влиянию электромагнитных помех, устойчив к радиационному воздействию, обладает в 3-4 раза более широким диапазоном измеряемой температуры и не требует частой замены. К тому же, его также можно использовать в металлургии для контроля расплавов, химической промышленности для агрессивных сред и энергетике для мониторинга оборудования.
Применение данной разработки позволит сократить расходы на обслуживание и повысить эффективность работы энергетических объектов за счет более точного контроля тепловых режимов. Это решение открывает новые возможности для регулирования нагрева в активных зонах ядерных реакторов, металлургических печах и химических производствах, где ранее невозможно было обеспечить надежные и корректные измерения.
ЕКСОЛОВО, газовый котел на улице
Пять лет назад смонтировали эту котельную на электрическом котле - 22 марта 2020 года. ЕКСОЛОВО, котельная с гидравликой медь+ппр.
Теперь к дому подвели газ, в который заказчик совершенно не верил, и нас попросили смонтировать газовый котел на улице.
Денчик проклял всё, но справился.

































