Игрушка-волчок с гоночными дисками:
Больший диск обгоняет меньший. Эта традиционная игрушка, называемая Оккаке-гома, родом из Японии.
Подписывайтесь на нас в ТГК, чтобы первыми увидеть все наши посты.
Больший диск обгоняет меньший. Эта традиционная игрушка, называемая Оккаке-гома, родом из Японии.
Подписывайтесь на нас в ТГК, чтобы первыми увидеть все наши посты.
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
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
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.
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.
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.
- 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.
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.
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.
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
Состоит из мигающих светодиодов и пучка оптических волокон. Забавная игрушка, часто встречающаяся на ярмарках.
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
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
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).
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:
McClave SA, Snider HL. Dissecting the energy needs of the body. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Mar;4(2):143–7.
Jamadar SD, Behler A, Deery H, Breakspear M. The metabolic costs of cognition. Trends Cogn Sci. 2025 Jun;29(6):541–55.
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.
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.