Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
9
EnergeticUm
EnergeticUm
11 дней назад
Наука | Научпоп

Как трибоэлектричество превращает голос в команды⁠⁠

Как трибоэлектричество превращает голос в команды

Когда вы снимаете свитер и получаете легкий удар током — это трибоэлектричество, простыми словами — статический заряд от трения. Ученые решили: если оно возникает, почему бы не использовать его с пользой?

Так родилась технология A-Textile — ткань, которая превращает движение и звук в энергию и может работать как голосовой интерфейс.

Внутри ткани — несколько микрослоев, которые при движении накапливают заряд. Когда вы говорите, вибрации от звука создают колебания между этими слоями, и ткань вырабатывает электрические импульсы, соответствующие вашей речи. В эксперименте такая заплатка смогла распознавать команды с точностью 97,5% и даже управлять ChatGPT, навигацией и умным домом.

Все данные передаются беспроводным способом на смартфон или компьютер, где встроенный ИИ распознает команды. А саму систему можно просто пришить к обычной одежде.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Физика ChatGPT Текстиль Статическое электричество Ткань Навигация Умный дом Перевел сам Голос Команда Научпоп Наука
2
1
PiratBarmaley
PiratBarmaley
11 дней назад

Ответ на пост «Физика, она такая»⁠⁠1

Дядя Федор: хмм, идея! Матроскин: а что это ты на меня так смотришь??

Дядя Федор: хмм, идея! Матроскин: а что это ты на меня так смотришь??

Показать полностью 2
Физика Закон Повтор Ответ на пост
9
0
Vihrihausa
Vihrihausa
12 дней назад
Популярная наука
Серия Геометрическая Волновая Инженерия (ГВИ)

Псевдопараболоиды. Часть 4. Базовые элементы Геометрической Волновой Инженерии⁠⁠

Добро пожаловать в продолжение нашего путешествия по увлекательному миру Геометрической Волновой Инженерии (ГВИ)!

Если вы пропустили предыдущие публикации, обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы погрузиться в контекст:

Часть 1. Новое направление в науке и технике.

Часть 2.  Псевдоповерхности 2-го и 3 го порядков – основа ГВИ.

Псевдоповерхности 2-го и 3 го порядков. Часть 2. Инструментальные основы Геометрической Волновой Инженерии

Часть 3.  Псевдогиперболоиды - базовый элемент ГВИ.

Сегодня мы рассмотрим ещё один уникальный базовый элемент ГВИ — псевдопараболоиды. Эти удивительные геометрические формы открывают новые горизонты в управлении волнами любой природы

Псевдопараболоиды 2-го порядка

Псевдопараболоиды 2-го порядка — это объёмные фигуры, полученные путём вращения  двух зеркально отражённых параболических ветвей вокруг новой оси, параллельной оси фокусов и смещенной на R.

Это создаёт объёмную фигуру, напоминающую две воронки, соединённые между собой широкими частями.

В зависимости от направления оси вращения псевдопараболоиды 2-го порядка могут быть двух типов: вертикальный и горизонтальный.

Псевдопараболоиды 3-го порядка

Псевдопараболоиды 3-го порядка  - более сложные фигуры. Для их построения  берётся сечение псевдопараболоида предыдущего порядка и вращается вокруг оси, которая смещена в сторону на R.

Это создаёт более сложную структуру, напоминающую тор с вогнутыми поверхностями. Внутренние стенки такой фигуры имеют параболическую отрицательную кривизну, а волны, попадая внутрь, концентрируются в фокальных кольцах.

В зависимости от направления оси вращения псевдопараболоиды 3-го порядка также могут быть двух типов: вертикальный и горизонтальный.

Теперь самое интересное

Фокальный закон параболы гласит -  параллельный пучок лучей сходится в одной-единственной точке. Этот принцип, лежащий в основе всего, от спутниковых тарелок до телескопов, веками определял наш подход к управлению волнами. Псевдопараболоиды бросают вызов этой парадигме. Не имея единого внутреннего фокуса, они демонстрируют гораздо более сложные и полезные феномены — распределенную, многозонную псевдофокусировку.

Ключевое свойство псевдопараболоидов — это способность действовать как "интеллектуальный пространственный фильтр". Его геометрия с переменной отрицательной кривизной заставляет даже хаотично входящие волны самоорганизовываться в предсказуемые, устойчивые потоки. Они не просто собирают энергию, а сортируют и направляют ее в функционально различные фокусные зоны. Этот переход от простого сбора к активному управлению и упорядочиванию хаоса является фундаментом для технологий нового поколения.

Как это работает?

Представьте, что вы играете с лазерной указкой. Вы направляете луч в зеркало, и он отражается в другую точку. Теперь представьте, что вместо одного зеркала у вас есть сложная вогнутая поверхность, которая не просто отражает луч, а "закручивает" его, направляя в множество точек одновременно.

Псевдопараболоиды умеют именно это. Они могут:

Собирать энергию из разных направлений. Например, солнечный свет, падающий под разными углами, в итоге всё равно попадет в нужную зону.

Фокусировать волны в нескольких зонах. Это идеально для устройств, которые должны работать в двух режимах одновременно.

Удерживать энергию в замкнутой системе. Это делает их идеальными резонаторами.

Почему это меняет всё?

Псевдопараболоиды — это не просто ещё один шаг в развитии технологий. Это принципиально новый подход к управлению энергией. Вместо того чтобы использовать сложные электронные системы или дорогие материалы, мы можем просто изменить форму.

Это открывает двери для множества инноваций: от дешёвых и эффективных солнечных батарей до компактных медицинских устройств, которые поместятся в кармане. А самое интересное, что это только начало. Мы только начинаем понимать, на что способны эти удивительные формы.

Почему псевдопараболоиды — это будущее?

Псевдопараболоиды — это больше, чем просто геометрические формы. Это новый язык проектирования, который позволяет нам управлять энергией, светом и звуком через форму, а не через сложные механизмы или электронику. Они показывают, что иногда самые сложные задачи можно решить, просто изменив геометрию.

И самое интересное — это только начало. Псевдопараболоиды открывают двери для технологий, которые пока кажутся фантастикой: от сверхэффективных солнечных батарей до компактных медицинских сканеров.

Что дальше?

В следующей публикации мы рассмотрим ещё один ключевой элемент Геометрической Волновой Инженерии — псевдоэллипсоиды. Узнаем, как они работают и где могут применяться.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите глубже погрузиться в мир ГВИ, подписывайтесь на наши обновления и делитесь этой публикацией с друзьями. Давайте вместе создавать будущее, где геометрия становится инструментом для инноваций!

Показать полностью 4
[моё] Физика Наука Ученые Научпоп Будущее Длиннопост
8
62
Msv161
Msv161
12 дней назад

Что будет, если к каждому атому во вселенной добавить по одному дополнительному электрону⁠⁠

Что будет, если к каждому атому во вселенной добавить по одному дополнительному электрону

#comment_370330346

Показать полностью 1
Скриншот Комментарии на Пикабу Физика Юмор Мат
14
5
Arjunars
Arjunars
12 дней назад

Фракталы: когда хаос подчиняется математике⁠⁠

Фракталы: когда хаос подчиняется математике

На первый взгляд фракталы кажутся просто красивыми узорами — ветвления дерева, снежинки, очертания береговой линии. Но за этой красотой скрывается строгая математическая гармония, в которой природа соединяет хаос и порядок.

Что такое фрактал

Фрактал — это структура, в которой часть повторяет целое. Если увеличить изображение, можно снова и снова увидеть тот же узор, только в другом масштабе. Такое свойство называют самоподобием.
Термин «фрактал» ввёл математик Бенуа Мандельброт в 1975 году. Он показал, что формы, кажущиеся хаотичными — облака, горы, линии рек — на самом деле можно описать с помощью простых математических уравнений.

Фракталы в природе

Фракталы окружают нас повсюду: ветвления деревьев и сосудов, узоры снежинок, раковины моллюсков, формы молний и облаков, строение лёгких и сосудистой системы человека.
Природа «выбирает» фрактальные формы потому, что они эффективны. Они позволяют растению получать больше света, воздуху легче проходить через бронхи, а системам — оптимально распределять ресурсы.

Фракталы в технологиях

Фрактальные принципы нашли применение в самых разных областях науки и техники.
Антенны, основанные на фрактальных формах, принимают сигналы на разных частотах. Модели роста клеток и тканей используют фрактальные алгоритмы. В компьютерной графике и генеративном искусстве создаются потрясающие фрактальные картины. Даже в анализе финансовых рынков используются фрактальные закономерности для описания нестабильности.

Почему фракталы так завораживают

Фракталы напоминают нам о взаимосвязи всего во Вселенной. Они доказывают, что даже в беспорядке есть закономерность, а сложность мира может рождаться из простоты.
Каждый фрактал — это не просто рисунок, а математическая поэма, в которой каждая строка повторяет предыдущую, но в новом ритме.

Итог

Фракталы — это мост между наукой и искусством, между логикой и интуицией. Они помогают увидеть скрытую структуру хаоса и понять, что красота Вселенной имеет математическое происхождение.

Надеюсь, статья была полезной. Ещё больше интересного — в моём телеграм-канале - Наука Сегодня

Показать полностью 1
Наука Сегодня Ученые Люди Мир Научпоп Фракталы Математика Эволюция Цивилизация Исследования Мысли Пропорции Физика Развитие Природа Самопознание Статья Формы Технологии Telegram (ссылка)
5
2051
Konstantin666777
Konstantin666777
12 дней назад

Физика, она такая⁠⁠1

Физика, она такая
Физика Закон Повтор
302
15
Tehnic2012
Tehnic2012
13 дней назад

Революция меры. Как эталонный метр изменил мир⁠⁠

До Великой Революции Франция жила в хаосе мер и весов. Как впрочем и весь мир. В Париже "фут" составлял 32,5 см, в Лионе - 28,9 см, в Бордо - 34,1 см.

Королевские налоговики эффектно пользовались этой путаницей. Они взимали подати крупной местной мерой, а выплаты населению считали мелкой столичной. В итоге крестьяне теряли до 20% урожая из-за манипуляций с измерениями.

Революция 1789 года требовала справедливости. Шарль де Талейран провозгласил: "Новая нация нуждается в новых мерах!". Ученые предложили радикальное решение - привязать длину к форме Земли. Так родилась идея метра: одной десятимиллионной расстояния от полюса до экватора.

Это был акт политической воли. Революционеры верили, что универсальная мера уничтожит королевский произвол и объединит нацию. Метр стал символом Разума, бросившим вызов вековой несправедливости.

Официальная версия звучала красиво: "метр — это 1/10 000 000 расстояния от полюса до экватора". Но на практике это была голая теория. Никто не знал точную длину меридиана. Существующие карты пестрели ошибками, а погрешности на них достигали целых миль.

Двое ученых отправились в путешествие. Жан-Батист Деламбр и Пьер Мешен пошли разными путями. Первый — на север, к Дюнкерку. Второй — на юг, в Барселону. Их цель была — измерить дугу меридиана.

Ученые использовали метод триангуляции — разбивали местность на гигантские треугольники. Они измеряли углы между точками с помощью огромных теодолитов. Зная хотя бы одну сторону треугольника (базисную линию), можно было вычислить все остальные расстояния чистой математикой.

Прощу говоря, они создали гигантскую "паутину" из треугольников, покрывающую всю Францию. Это позволяло им с высокой точностью рассчитать длину дуги меридиана без необходимости мерить каждую милю вручную.

Что пошло не так?

Главная проблема заключалась в том, что Земля — не идеальный шар. Она сплюснута у полюсов (представляет собой геоид). Когда через несколько лет выяснилось, что эталон метра (платиновая рейка) на самом деле не точно соответствует расчетной длине меридиана. Ученые оказались перед выбором: признать ошибку и дискредитировать всю работу или сохранить уже изготовленный эталон как данность.

Они выбрали второй вариант. Так метр отвязался от своего "природного" происхождения и стал самостоятельным артефактом, который потом многократно переопределяли.

Революция меры. Как эталонный метр изменил мир

Железная истина

С 1799 году эталон метра изготовили из платины и хранили в Национальном архиве под тремя замками. Копии разослали по всему миру.

Первый эталон использовали всего три раза за 100 лет. Его боялись повредить при сверке. Эталон стал своего рода религиозной реликвией - его почитали и берегли, но не использовали.

К концу XIX века из крупных стран только в Великобритании (и ее колониях), США, России, Китае и Османской империи остались традиционные меры длины. Потом метр "охватил" и их, кроме США и Великобритании.

Вечный круг

В 1960-х метр переопределили через через скорость света. Ирония в том, что сегодняшний эталон идеален, но полностью неосязаем. Это расстояние, которое проходит свет за 1/299 792 458 доли световой секунды. Одним словом, эталон существует лишь в виде математической константы. А платиновый брусок стал музейным экспонатом.

Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, приглашаю по ссылке на канал "ТехноДрама"

Показать полностью 1
[моё] Наука Технологии Франция Метр Техника Физика Единицы измерения Великая Французская Революция Ученые Длиннопост
23
936
Gmbrdf887
14 дней назад
Лига биологов

Эффект Пуркинье⁠⁠

Еще Леонардо да Винчи отмечал, что зелёный и голубой усиливают свой цвет в полутени, а красный и жёлтый усиливаются при освещении.

Данный эффект легко можно заметить, наблюдая за грядками или клумбами с цветами. Желтые и красные цветы выглядят очень яркими, гораздо ярче листьев. Но с наступлением сумерек листья становятся ярче цветов.

В то же время синие, голубые, лиловые, фиолетовые цветы в сумерках видны лучше листьев.

Это явление называется эффект Пуркинье. Причина его в том, что сумеречное зрение человека смещено в сторону коротких волн. Днем в сетчатке глаза человека более активны колбочки, а в сумерках – палочки, которые почти не реагируют на красный цвет.

В Википедии дается абсолютно безграмотное объяснение эффекту Пуркинье.

Эффект Пуркинье

Оставим на совести борзописца гениальные пассажи "в черно-белом цвете" и "человек "видит" палочками" – пусть кавычки к слову "видит" послужат ему смягчающим обстоятельством. Однако писака путает скотопическое зрение (при крайне низком освещении, когда колбочки почти полностью выключаются – и всё же не выключаются совсем) с мезопическим (когда колбочки еще достаточно активны), которое и обеспечивает эффект Пуркинье.

Показать полностью 1
[моё] Биология Зрение Физика Оптика Глаза Цветы Сетчатка
53
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии