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 Вы владелец небоскреба! Стройте этажи, управляйте магазинами и работниками!

Небоскреб Мечты

Казуальные, Симуляторы, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 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 Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
EasyPhysi
EasyPhysi

Игрушка-волчок с гоночными дисками:⁠⁠

13 дней назад

Больший диск обгоняет меньший. Эта традиционная игрушка, называемая Оккаке-гома, родом из Японии.

Подписывайтесь на нас в ТГК, чтобы первыми увидеть все наши посты.

https://t.me/EasyyPhysics

Перейти к видео
Вертикальное видео Наука Физика Энергия Видео Короткие видео Telegram (ссылка)
0
5
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Самая горячая геотермальная система в мире⁠⁠

13 дней назад
Перейти к видео

На месторождении Ньюберри инженеры компании Mazama Energy пробурили систему скважин, где температура достигла рекордных 331 °C. На данный момент это самая горячая геотермальная установка на планете.

Mazama использовала запатентованную технологию Thermal Lattice, основанную на идее гидроразрыва, но адаптированную для экстремальных температур. Она создает «решетку» трещин в породе, через которые проходит горячая вода. А наноиндикаторы и оптоволоконная диагностика помогают наблюдать, как тепло движется под землей — почти как МРТ для планеты.

Такая система может работать круглосуточно, не зависит от солнца или ветра и способна выдавать энергию по цене меньше 5 центов за кВт⋅ч. В будущем, такие установки смогут питать центры обработки данных и ИИ-серверы — именно там, где нужно много энергии и стабильная подача.

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

Показать полностью
Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Ученые Физика Возобновляемая энергия Геотермальная Энергия Видео Короткие видео Telegram (ссылка)
9
4
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Радиоактивный гольф⁠⁠

13 дней назад
Радиоактивный гольф

Представь: ты ударяешь мяч, он улетает в кусты — и вместо того чтобы искать его, ты достаешь счетчик Гейгера. Щелк-щелк-щелк — мяч найден! Так выглядело одно из самых странных изобретений середины XX века.

В 1950-х годах инженеры компании BF Goodrich решили необычно применить ядерные технологии. Они придумали радиоактивный мяч для гольфа, Внутрь мяча добавляли примерно 1/50 грамма изотопов, чтобы его можно было найти с помощью счетчика Гейгера.

Идея была гениальной: гольфисты больше не теряют мячи, а просто идут на звук «щелчков» прибора. Но в реальности все оказалось сложнее: прибор реагировал только на очень близком расстоянии, а стоил, как набор дорогих клюшек.

В итоге радиоактивный спорт так и не стал популярным, но этот эксперимент показал, как далеко люди готовы зайти ради удобства и технологий.

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

Показать полностью 1
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Гольф Спорт Радиация Технологии Изобретения Инженер Мяч
3
16
EnergeticUm
EnergeticUm
Исследователи космоса

Добыча полезных ископаемых на астероидах: миссии, ресурсы и проблемы⁠⁠

14 дней назад
Перейти к видео

Над Землей дрейфуют камни стоимостью в миллиарды долларов — и мы уже отправляемся за ними.

Солнечная система богата ресурсами куда больше, чем может показаться. Алмазы на газовых гигантах, гигантские запасы воды на отдаленных планетах, редкие металлы и изотопы — все это существует за пределами Земли.

Но самые реальные и близкие цели — околоземные астероиды и Луна. Именно там могут находиться материалы, которые изменят подход к добыче ресурсов и снабжению человечества энергией.

Что такое космическая добыча

Добыча полезных ископаемых на астероидах — это извлечение металлов, минералов и летучих веществ с небесных тел. Речь идет не только о возвращении материалов на Землю, но и о их использовании прямо в космосе — для топлива, воды и кислорода.

На Земле запасы стратегических металлов ограничены, а добыча вредна для экологии. А вот астероиды содержат невероятно богатые залежи железа, никеля, платины, родия и иридия. Некоторые из них буквально состоят из металла.

Кроме того, в их породах есть вода и органические вещества, необходимые для жизнеобеспечения и заправки ракет. Таким образом, космическая добыча — это шаг к самодостаточной космической экономике.

Первые шаги: научные миссии и коммерческие стартапы

Пока человечество только учится добывать за пределами Земли, но первые успехи уже есть.

🇯🇵 JAXA «Хаябуса-2» доставила на Землю образцы астероида Рюгу — древнего углеродистого тела, содержащего воду и органику.

  • 🇺🇸 NASA OSIRIS-REx в 2023 году вернула капсулу с пылью астероида Бенну, богатой углеродом и азотом — ключевыми элементами для жизни.

  • 🇨🇳 Китайская миссия «Тяньвэнь-2», запущенная в 2025 году, направлена на астероид Камоалева и позже — к комете 311P/PANSTARRS.

Коммерческие компании тоже не отстают:

AstroForge уже тестирует технологии переработки астероидного материала,

а TransAstra развивает метод «оптической добычи», где концентрированный солнечный свет заменяет буровые установки.

Какие ресурсы ищут в космосе

- Металлы платиновой группы (МПГ) — платина, палладий, родий, иридий. Они редки на Земле, но могут быть в огромных количествах на металлических астероидах.

- Летучие вещества — вода, водород, кислород. Из воды можно получать ракетное топливо, а значит, не нужно будет запускать его с Земли.

- Гелий-3 — редкий изотоп, который может стать топливом будущего для термоядерной энергетики.

Каждая из этих категорий ресурсов потенциально может изменить экономику и энергетику планеты.

Главные проблемы и вызовы

Технически добывать в космосе — невероятно сложно. В невесомости нет опоры, бурение невозможно в привычном смысле. Все должно работать автономно и с ювелирной точностью.

Экономика тоже пока не складывается: миссия NASA OSIRIS-REx стоила более миллиарда долларов и принесла всего 121 грамм астероидного материала.

К этому добавляется правовая неопределенность. Международное право пока не решило, кто имеет право владеть ресурсами, добытыми в космосе.

Почему все же стоит идти вперед

Несмотря на трудности, именно эти миссии заложили фундамент.

Технологии автономных роботов, повторное использование ракет и модульные космические аппараты делают проекты все реальнее.

Если удастся добывать ресурсы в космосе, человечество получит:

  • меньше давления на земную экологию,

  • новые источники редких металлов,

  • и возможность строить самодостаточные станции и базы на Луне и Марсе.

Технология на переломном этапе

Добыча на астероидах сегодня — как интернет в 1980-х или электромобили в начале 2000-х. Потенциал доказан, но масштабирование только начинается.

Следующий шаг — сделать процесс экономически оправданным.

Когда это произойдет, вопрос будет не в том, будем ли мы добывать ресурсы в космосе, а в том, кто первым начнёт делать это в промышленных масштабах.

Будущее добычи полезных ископаемых на астероидах — это не фантастика, а инженерная задача. И с каждым годом человечество становится все ближе к ее решению.

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

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Полезные ископаемые Ископаемые Топливо Углеводород Водород Вода Платина Палладий Иридий Гелий Космос Астероид Добыча Миссия Ресурсы Длиннопост Видео Короткие видео
10
EasyPhysi
EasyPhysi

Волшебная палочка из оптоволокна⁠⁠

14 дней назад

Состоит из мигающих светодиодов и пучка оптических волокон. Забавная игрушка, часто встречающаяся на ярмарках.

Перейти к видео
Физика Энергия Наука Видео Короткие видео
4
EasyPhysi
EasyPhysi

Самодельный электромагнит⁠⁠

14 дней назад

Состоит из железного сердечника (гвоздя), проволоки и источника постоянного тока (батарейки типа D).

Когда цепь замыкается, магнит активируется. Согласно закону Ампера, движущийся заряд (электрический ток) создаёт магнитное поле. В данном случае формируется дипольное поле, которое можно наблюдать с помощью специальной плёнки

Перейти к видео
Энергия Физика Наука Видео Короткие видео
2
64
EnergeticUm
EnergeticUm
Наука | Научпоп

Капельный генератор энергии⁠⁠

14 дней назад
Капельный генератор энергии

Ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики придумали устройство, которое превращает капли дождя в электричество. W-DEG генератор плавает прямо на воде, а не стоит на суше, как обычные электростанции.

Новинка представляет собой легкое и недорогое устройство, которое использует воду в качестве структурного и электрического компонента. Когда капля дождя падает на тонкую диэлектрическую пленку, вода под ней помогает создать электрический заряд.

«Позволяя воде играть как структурную, так и электрическую роль, мы открыли новую стратегию получения капельной электроэнергии, которая является легкой, экономически эффективной и масштабируемой», — рассказал профессор механики в университете и соавтор исследования Ваньлинь Го.


Результат — до 250 вольт на одну каплю! Это сравнимо с обычными генераторами, но без металла, бетона и лишнего веса. На испытаниях прототип площадью 0,3 м² смог зажечь 50 светодиодов одновременно. В будущем такие устройства можно будет размещать на озерах, водохранилищах и даже морях, превращая дождь в чистую энергию.

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

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Физика Капли Капля воды Генератор Перевел сам Китай Ученые Изобретения Научпоп
43
8
nkfitnessblog
nkfitnessblog

Сколько калорий сжигает мозг?⁠⁠

14 дней назад

Многие уверены, что сложная умственная деятельность — учёба, анализ, шахматы — сжигает массу калорий. Но на деле мозг остаётся энергетически стабильным даже при интенсивной работе.

Хотя он весит всего 2% от массы тела, его суточные затраты достигают 300–400 ккал, или примерно 20% энергии организма (McClave & Snider, 2001). Это больше, чем у большинства органов: печень расходует около 200 ккал/кг/день, а сердце и почки — около 400.

Однако, как показал обзор Jamadar et al. (2025), целенаправленная умственная работа повышает энергозатраты мозга лишь на 5% — то есть всего на одну калорию в час активного размышления. Более того, эти 5% касаются лишь отдельных участков мозга, а не всего органа. Попытки измерить общее изменение кровотока и метаболизма при сложных задачах не выявили существенных различий (Raichle & Gusnard).

doi: 10.1016/j.tics.2024.11.010.

doi: 10.1016/j.tics.2024.11.010.

Почему же мы чувствуем усталость после интеллектуальной нагрузки? Частично — из-за стрессовой реакции. Например, в исследовании шахматистов (Troubat et al., 2009) наблюдалось кратковременное повышение частоты сердечных сокращений и дыхания, но не реальный рост энергозатрат мозга.

Кроме того, умственная работа влияет на пищевое поведение. В исследовании Chaput et al. (2008) участницы после 45 минут когнитивных заданий съедали на 200–250 ккал больше, чем после отдыха, несмотря на одинаковые энергозатраты. Вероятно, переедание — это реакция на стресс, а не компенсация «сожжённых калорий».

Также умственная усталость действительно снижает мотивацию и чувство внутреннего запаса сил. По данным Marcora et al. (2009), после 90 минут когнитивной нагрузки участники быстрее уставали при физических тестах, хотя физиологические показатели не менялись.

Вывод: мозг расходует много энергии, но делает это стабильно. Мыслительная работа почти не увеличивает калорийные траты, зато может вызывать усталость и желание есть больше.

Источники:

  1. McClave SA, Snider HL. Dissecting the energy needs of the body. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Mar;4(2):143–7.

  2. Jamadar SD, Behler A, Deery H, Breakspear M. The metabolic costs of cognition. Trends Cogn Sci. 2025 Jun;29(6):541–55.

  3. Troubat N, Fargeas-Gluck MA, Tulppo M, Dugué B. The stress of chess players as a model to study the effects of psychological stimuli on physiological responses: an example of substrate oxidation and heart rate variability in man. Eur J Appl Physiol. 2009 Feb;105(3):343–9.

  4. Chaput JP, Drapeau V, Poirier P, Teasdale N, Tremblay A. Glycemic instability and spontaneous energy intake: association with knowledge-based work. Psychosom Med. 2008 Sep;70(7):797–804.

    5.  Marcora SM, Staiano W, Manning V. Mental fatigue impairs physical performance in humans. J Appl Physiol (1985). 2009 Mar;106(3):857–64.

Показать полностью 1
Мозг Мифы Здоровье Фитнес Биология Физиология Калории Траты Сладости Энергия
4
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 Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии