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 Новый хит для любителей игры жанра три в ряд! Кот Ученый уже прячет предметы по таинственному лесу, чтобы вы получили удовольствие от поиска вещей и заработали как можно больше изумрудов. Котик рад новым гостям!

Северное слияние - тайна леса

Казуальные, Приключения, Логическая

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
55
CatScience
CatScience
5 месяцев назад
Наука | Научпоп

Как рождаются сокровища?⁠⁠

В первой части цикла о связи геологии майнкрафта и реальной геологии были рассмотрены пещеры, и насколько пещеры в игре похожи на настоящие. Сегодня мы снова спустимся вглубь земли, но рассмотрим ее уже более детально. Речь пойдет о рудогенерации – так в игре называют формирование залежей руд: железа, меди, угля и других. На самом деле, в реальности этот процесс очень сложен и длится миллионы лет, но для игрока в майнкрафт хватит знания о том, на какой высоте все-таки спавнятся алмазы. Ну что же, для начала мы быстро пройдемся по теоретическим основам, а далее перейдем непосредственно к сравнению игры и нашей планеты.

Рудообразование (рудогенез) — это процесс, при котором формируются залежи полезных ископаемых (руд). Его движущей силой выступают разнообразные геологические процессы, они могут протекать как внутри земли, так и на ее поверхности. Дабы рассмотреть это все нагляднее, начнем сравнение с одного из самых красивых объектов, которые добавили в игру совсем недавно: с аметиста.

Аметист – фиолетовая разновидность кварца. В игре спавнится (то есть - появляется) жеодами: полыми камнями, внутри которых находятся кристаллы. Игроки находили жеоды в айсберге, на поверхности пустыни, около портала в энд и так далее. Часто закрытая жеода появляется на территории большой шахты – и вот это звучит более правдоподобно, чем предыдущие варианты. Эталонный вариант спавна – внутри массива других пород, в таком случае найти ее можно просто копая вперед (или вниз, или вверх).

Образование жеод непосредственно связано с магматическими процессами, которые кратко называют «магматизм». Магматизм – это все, что связано с лавой: ее зарождением, перемещением и так далее.

Так вот, в реальности аметистовая жеода рождается в подземных пустотах, оставшихся от газовых пузырей в застывшей лаве или вымытых водой в известняках. Со временем эти полости заполняются минеральными растворами, богатыми кремнезёмом (SiO2 – оксид кремния, из него состоят кварц и песок) и железом.

Сначала на стенках образуется плотный слой халцедона (скрытокристаллическая тонковолокнистая разновидность кварца), а затем начинают медленно расти фиолетовые кристаллы аметиста. Если жеода образовалась в ходе магматизма, то снаружи окажется темный слой базальта – магматической горной породы. Иногда эта корка сложена известняком, а так же может включать в себя железистые минералы или соединения кремния. Получается, аметистовая жеода – это очень прочный кокон, защищенный твердой и устойчивой породой, а внутри – красивые кристаллы, которые тысячи лет ждали, пока их найдут (и продадут на вб за 300 рублей =)

Из чего состоит такая структура в игре? Внешняя оболочка из базальта, дальше по разрезу находится кальцит, потом – аметистовый блок. Удивительно, что тут все соответствует действительности.

А, да. Вы заметили, что в тексте уже дважды встретились разные «разновидности кварца»? В майнкрафте их всего две: аметист и собственно кварц, но их считают не слишком распространенными рудами. Например, для аметиста задается вероятность нахождения жеоды – 1 штука на 53 чанка. Чанк – это грубо говоря «сектор», весь мир поделен на такие сектора площадью 16 на 16 блоков. А кварц появляется в нижнем мире, аналоге ада, и в промышленных масштабах его добыть невозможно.

Но в жизни все иначе. Кварц – второй по распространённости минерал, его содержание во всей земной коре составляет целых 12%, а всего существует около 30 разновидностей этого минерала. Агат, кремень, яшма, морион, горный хрусталь – это все кварц, только выглядит совершенно по-разному.

Применение же аметиста в игре не очень обширно: из него можно сделать стекло и подзорную трубу. На самом деле, использование аметиста в качестве сырья для производства стекол нецелесообразно, а вот в оптике его активно применяют. Но чаще всего аметист находит свое место в ювелирных изделиях и в качестве объектов коллекционирования. Для примера коллекционирования: фотография разновидностей образцов кварца, которые лежат у меня дома.

Изучением процессов формирования залежей полезных ископаемых и их состава занимаются ученые-геологи различных смежных областей: рудной геологии, геохимии, петрологии, металлогении и других. В игре, конечно, закономерностей в разы меньше, чем в жизни, и остальные их примеры мы рассмотрим уже в следующей статье)

А пока можете написать, про какую руду вам было бы узнать интереснее всего?

Автор - Анна Хватит

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега для тех, кому удобнее там

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 5
[моё] CatScience Наука Научпоп Геология Минералы Аметист Кварц Minecraft Длиннопост
3
499
CatScience
CatScience
5 месяцев назад
Наука | Научпоп

Что не так с Арракисом (кроме пряности, червей и Атрейдиса)?⁠⁠

На Земле полно вулканов — Камчатка, Гавайи, Исландия и ещё куча мест. Причины извержений могут быть разными, но итог один: на поверхность выливается горячая лава, а в атмосферу выбрасывается огромное количество пепла, пара и газов. Зачем это вообще нужно планете? Давайте порассуждаем на эту тему в контексте Арракиса - планеты из серии книг "Дюна" и из одноимённого фильма. Я не гик по лору Дюны, так что если есть знающие люди, пожалуйста, напишите в комментах, будет интересно.

Что не так с Арракисом (кроме пряности, червей и Атрейдиса)?

Так вот. По сюжету, отсутствие воды на Арракисе связано с песчаной форелью, младенческой формой гигантских червей. Эти твари переместили почти всю воду в огромные подземные резервуары. Когда вода соприкасается с их выделениями, происходит взрыв, выбрасывающий смесь на поверхность, где под действием солнца она превращается в "пряность" — главный ресурс планеты. Есть мнение, что это метафора на нефть.

Но у Арракиса есть геологическая проблема. Судя по всему, у него мертвая тектоника. Весь ландшафт — это пустыни и старые, постепенно разрушающиеся горы. Ни намёка на вулканы или землетрясения. Что это значит?

Вариант 1: Тектоника умерла давно.

Если тектоническая активность прекратилась давно, значит, внутренности планеты достаточно остыли. В таком случае, металлическое ядро сильно остыло, конвекция во внешнем жидком ядре прекратилась, а магнитное поле исчезло.

Что такое конвекция? Простой пример. Представим кастрюлю с супом на плите. Нагреваем её, и жидкость поднимается снизу наверх, затем сверху остывает и опускается вниз. И так по кругу. Во внешнем ядре Земли творится то же самое, только из расплавленного железо-никелеевого сплава. Без магнитного же поля солнечный ветер будет выдувать атмосферу Арракиса в космос, молекула за молекулой. Через несколько тысяч лет останется голая, безжизненная планета, где даже гигантские черви не выживут без скафандра.

Вариант 2: Тектоника была, но исчезла вместе с водой.

Этот вариант выглядит интереснее. На Земле вода - это критически важный фактор для тектоники плит:

- Она снижает температуру плавления пород;

- Снижает трение между плитами, помогая им "скользить" друг под друга;

- Участвует в образовании магм в зонах субдукции и в середино-океанических хребтах.

Даже при спрединге (образовании новой океанической коры) циркуляция воды через трещины и гидротермальные системы помогает вулканизму и охлаждению мантии. Если песчаная форель изолирует всю воду под землей — вода перестает участвовать в магматизме, цикл нарушается, кора становится сухой, плотной, тепло хуже уходит из недр.

Если тепло перестаёт эффективно уходить, внешнее ядро может “застыть” и потерять способность к конвекции. Как итог: магнитное поле умирает, солнечный ветер сдувает атмосферу, а геологи, даже фанаты пустынь, не хотят туда в экспедиции. Так что не исключено, что песчаная форель случайно убила тектонику, выключила магнитное поле, и запустила геологическую катастрофу.

Грубо говоря, активный вулканизм Земли это не баг, а фича, которая жизненно необходима для ее существования. У нашей планеты всё ещё работают плиты, извергаются вулканы и в недрах горячая мантия, которая эффективно отводит тепло. Вулканизм участвует в круговороте вещества, обеспечивает движение мантийных масс, и, косвенно, поддерживает магнитное поле, защищающее от солнечного ветра.

Автор - Александр Марфин

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега для тех, кому удобнее там

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью
[моё] CatScience Геология Наука Научпоп Вулкан Арракис Дюна
180
59
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Вы боитесь вампиров?⁠⁠

Дрожь пробирает, стоит лишь представить, что за вами ползёт голодная тварь. Жадно втягивает воздух: ей известно, где вы прячетесь. Медленно просачивается сквозь тени, лишь бы не спугнуть ваш сладкий сон под тёплым одеялом... И шарашит вас электрошоком! Теперь вы ничего не чувствуете, и лунный свет серебрит беззащитное горло, а из мрака тянутся клыки...

Бу! Испугались? Не бойтесь. От нашего вампира вам легко удастся сбежать. И даже уйти неторопливым шагом. Всё потому, что сегодняшний злодей - это морская улитка! Неудивительно, что ползучего Дракулу обогнала даже его дурная слава. Чего и кому реально стоит бояться, сейчас мы с вами и узнаем.

Гематофагия, питание кровью - это обычное дело среди паразитов. По нашим жилам течёт аппетитный бульон, богатый белками, поэтому свои Носферату и Димитреску есть в каждом уголке животного царства. Комары и клещи, пиявки и летучие мыши, даже птицы и бабочки! Замарали щупальца и моллюски. И это вовсе не кальмар Адский вампир, как можно подумать из названия - на деле он безобидный пирожочек. Нет, зло ползает на одной ноге. Три семейства улиток - Канцелярии, Колубрарии и Маргинеллы кровью вписали свои имена в естественную историю. Все они относятся к отряду Неогастропод, который объединяет большую часть хищных и ядовитых морских улиток.

Семейства вампиров выделены красным

Семейства вампиров выделены красным

Гематофагию они развили независимо друг от друга, но их повадки удивительно схожи. Например, хеморецепция - способность безошибочно находить свою добычу. Зоологи провели эксперимент над улитками Cancellaria cooperi: в подвижной морской среде они обнаруживали не только жертву, но даже воду, в которой она находилась, или мазок с её кожи! Вампирское чутьё канцелярии работает в радиусе 24 метров; если жертвы поблизости нет, улитки, как и любая нежить, ждут, затаившись под грунтом, и выползают после заката.

Подкравшись к сонной жертве, улитки вытягивают хоботок - в длину он трижды превышает раковину! - и ощупывают кожу в поисках подходящего места. Хоботок - это общий признак Неогастропод. Именно на нём находится опасное сосало. Если вы когда-нибудь держали в руках живую улитку, вы наверняка чувствовали крошечный шершавый язычок. Это радула, она же тёрка - хитиновые зубцы для соскребания и измельчения пищи. А зубцы ряда Неогастропод достаточно остры, чтобы сделать прокол, достать до кровеносных сосудов и крепко присосаться к ранке. Звучит больно! Но... жертва ничего не чувствует. В чём же дело?

Укусы гематофагов зачастую безболезненны. Кто снимал с тела сытую пиявку или клеща, не даст соврать. Всё дело в химическом коктейле, который содержит слюна кровососа. Исследование семейства Colubrariidae показало: их яд помогает не только обезболить укол, но и помешать крови свернуться, а также заставить сердце жертвы биться быстрее, чтобы кровь сама текла по хоботку. Есть мнение, что яд колубрарии оказывает и "гипнотическое" воздействие на жертву. Она замирает, и кровожадная улитка приступает к трапезе. Вот оно, знаменитое вампирское обаяние!

1/4

"Но, погоди! - скажете вы. - Ты писала про электрошок..."

Ага! Всё потому, что канцеляриям в рунете приписывают способность оглушать жертву электрическим разрядом в 220 вольт. Признаться, я и сама потирала руки в предвкушении, про какую инфернальную тварь я напишу заметку. Но достаточно было пары зарубежных статей, чтобы увидеть ошибку. Представьте себе, этим талантом обладает не сам вампир, а его добыча - электрический скат Torpedo californica.

Невнимательный перевод, и улитка из паразита сделалась жутким садистом. Тогда как скат не только не чувствует боли, но и сам не бьёт улитку током. Именно этот вид канцелярия выбирает среди всего многообразия рыб; лишь изредка среди жертв бывали замечены акулы - морские ангелы. Кровопивцы из кланов Колубрарий и Маргинелл предпочитают пировать на спящих рыбах-попугаях и рыбах-клоунах, но не брезгуют и другими видами. Для человека же улитки-вампиры совершенно безвредны.

1/2

Так что, дорогие читатели, отложите в сторону осиновые колья. И чеснок уберите - мы с вами не в французском ресторане. Если что нам и грозило, так это заблуждения, порождённые невежеством. История не раз показала, что их последствия бывают хуже, чем атака орды упырей. Чекайте источники, проверяйте гемоглобин и не прекращайте удивляться чудесам живой природы.

Автор - Алина Петрова

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега для тех, кому удобнее там

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 9
[моё] CatScience Биология Наука Научпоп Улитка Длиннопост
3
55
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

О гонцах, о военных планах и о том, как вы это читаете⁠⁠

Представьте себе ситуацию – вы, прославленный полководец, отправились в военный поход. Частью армии командует испытанный боевой товарищ, практически ваша правая рука, и вы знаете, что он не подведет. И вот ваши войска и силы вашего товарища подходят к вражескому лагерю в долине с двух разных сторон – и осознают, что враги укрепились совершенно не так, как предполагалось в изначальном плане. К счастью, ни вы, ни ваш соратник – не идиоты, следовать очевидно устаревшему плану никто не будет, да и новый составить легко – вот только как передать его на ту сторону занятой врагом долины?

У вас есть гонцы. Гонец – боевая единица в любой приличной армии незаменимая и присутствует во множестве, вот только скакать ему придется как минимум в окрестностях вражеского лагеря, а значит, случайная стрела – и нет вашего гонца, как и сообщения, которое он везёт. Радует, что вы хотя бы можете заставить гонца сообщение выучить, а не везти бумагой, так что с трупа его не снимут. Так было бы совсем сложно.

Но всё же – вам нужно отправить гонца, вам нужно, чтобы информация дошла до войск на другой стороне долины, и вы должны быть уверены, что она дойдет целиком – при том, что план может быть довольно большим, и гонцов потребуется несколько – а каждый из них может пропасть. Заодно желательно, чтобы с той стороны могли предложить исправления – вдруг оттуда видно что-то, чего не видно вам. Так как же это сделать?

Начнем с того, что отправим гонца, чтобы выяснить – а может ли вообще наш товарищ принять ваш план? Может случиться так, что он попал в тяжёлую ситуацию – например, его армия подверглась контратаке и сейчас отбивается, либо все его гонцы валяются с больными животами? Вам нужно отправить пробного гонца, которым можно выбрать, скажем, человека с плохой памятью – повезет он только просьбу о том, чтобы гонцами обмениваться, так что план ему запоминать не надо. В ответ, кстати, вам могут отправить такого же – все равно от него потребуется донести только что-то совсем срочное о состоянии армии на той стороне. Главное, чтобы знал, от кого и к кому он направляется.

Если гонец в ответ не придёт – значит, либо его перехватили, либо перехватили ответ, либо та сторона ответить не может. Можно послать ещё нескольких – скажем, десяток, и разными путями – но если и после них не будет ответа, то это будет значить, что либо связь такая ненадежна совершенно, либо с вашими товарищами что-то совсем не так. В любом случае, тут останется этот план только бросить.

А если к вам успешно прискакал этот ответный гонец на вашего пробного? Тогда вы можете отправлять и сам план. Желательно ещё заранее обговорить с вашими товарищами на той стороне, как вы будете проверять, что гонец все правильно запомнил. Тут можно, например, заставить его заранее запомнить какое-нибудь число, которое вы заранее высчитали из числа слов или там букв в самом сообщении. На той стороне тоже знают, как это делается (не зря же вы старые товарищи?), а значит, если гонец все забудет и наплетет какую-то чушь, можно его примерно наказать и отправить обратно запрос повторить последнее сообщение.

Дальше в общем-то дело техники – вы туда шлете гонца с посланием, обратно – с подтверждением и возможными поправками. На всякий случай нумеруйте части плана – вдруг гонец заблудится и придет уже после того, как вы отправили ещё одного с тем же сообщением. Повторение какого-нибудь указания дважды вам совершенно ни к чему. Как только ценные указания кончатся – пошлите гонца, чтобы от этом сообщить, получите ответ – кончились ли правки на той стороне – и отправьте последнего гонца с подтверждением этого. Итак, теперь победа гарантирована – ведь ваш блестящий план дошёл до второй части вашей армии.

А до вас лично, кстати, дошёл тот текст, который вы прямо сейчас читаете. Замените гонцов на информационные пакеты (их ещё называют сегментами), военные планы на любые другие данные, ваш шатер и шатер вашего товарища – на номера сетевых портов в сервере и вашем компьютере, всяческие словесные подтверждения – на однобитовые флаги в заголовках сегментов, странные числа, получающиеся из подсчёта слов – на многим вспоминающийся термин «контрольная сумма», и, наконец, долину с вражеским лагерем на весь Интернет между сервером и вами. Вы получите Transmission Control Protocol или просто TCP – ключевой протокол передачи чувствительных к целостности данных в современном Интернете.

А за этим поздравляю вас, генерал, с победой. Ave Felis Catus.

Автор - Дмитрий Михайлов

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега для тех, кому удобнее там

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 2
[моё] CatScience Интернет Технологии Длиннопост
2
145
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Подземные дожди: может ли океан быть под землей, а дождь идти снизу вверх?⁠⁠

Мы привыкли думать, что вся вода - жидкая и сосредоточена в океанах, морях и ледниках. Это верно лишь отчасти, ведь под Землей тоже есть океан. Правда, там никто не живет, потому что вода там не в каплях, а внутри камней, но по количеству её может быть не меньше чем в океанах. Но как она туда попадает?

Начать стоит с того, что сами по себе минералы - это не полностью сухие образования, и внутри них есть вода. Она существует в виде отдельных молекул H2O, или их «осколков» - ионов H+ и OH-. Когда они попадают глубоко под землю, они нагреваются и разрушаются, освобождая такую внутреннюю «воду». Затем, она просачивается наверх, достигая коры, и возвращается обратно.

Так в общих чертах выглядит процесс круговорота воды между поверхностью и земными недрами – мантией. Он начинается, когда насыщенная водой океаническая кора, «ныряет» под более легкий блок коры. Опускаясь, минералы нагреваются и разрушаются, теряя воду. Поднимаясь вверх, вода уменьшает температуру плавления вышележащих пород, вызывая вулканизм. Как раз это и происходит, например на Камчатке.

Но не вся вода так легко просачивается наверх. Считается, что лишь 30-40% от ее исходного содержания в плите могут возвращаться по такому пути. Оставшаяся же вода в минералах погружается глубже и как итог, на глубине ~ 410 км формируется стабильный водяной слой. Раньше думали, что он там так и будет заперт навечно, но тогда с течением геологического времени, содержание воды на поверхности уменьшалось бы.

Недавно была предложена концепция «мантийного дождя», который возвращает воду назад, обеспечивая стабильный круговорот воды. Идея заключается в том, что по мере погружения, несмотря на высокое давление, горные породы плавятся, образуя похожий на кашицу расплав. Чтобы представить это авторы статьи предлагают такую аналогию: смесь песчинок, склеенных друг с другом с грязью между ними, где грязь - и есть мантийный дождь.

По мере плавления, высвобождается еще больше воды, этот расплав становится достаточно легким по сравнению с окружающей плотной мантией и начинает подниматься наверх. По мере продвижения наверх расплав понижает температуру плавления вышележащей мантии, вызывая более обширное плавление, которое в свою очередь освобождает ещё больше воды и цикл продолжается.

Модель такого дождя предполагает, что в мантии может постоянно находится до одной массы мирового океана. То есть глубоко под нашими ногами, в мантии Земли, скрыт невидимый океан. И, может быть, именно он миллиарды лет «поливает» планету изнутри - мантийным дождём.

Автор - Александр Марфин

Статья написана для паблика Catscience. А ещё у нас есть телега

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 2
[моё] CatScience Наука Научпоп Геология Вулкан Вода Длиннопост
23
548
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Зачем улитка носит морских ежей?⁠⁠

"Это космический артефакт? Современное искусство?" - подумала я. "Быть не может, чтобы такое водилось в природе!" Но глаза меня не обманули. Сквозь причудливые формы в стиле Чужих я наконец-то смогла разглядеть... улитку.

С этим безумным созданием теперь и я хочу вас познакомить. Встречайте: улитка Ксенофора! Что-что? Не видите никакой улитки? А в этом и состоит её талант.

Меня часто спрашивают, почему я коллекционирую какие-то странные кучки морского мусора. А потому, что представительницы семейства Xenophoridae - великие мастера маскировки. Если не знать, вы ни за что не разглядите ксенофору на дне морском. Зато на суше их можно рассматривать часами. Панцири ксенофор непохожи на обычные улиточные домики: сверху донизу их усеивают галька, обломки кораллов, морских ежей и даже ракушки других улиток!

Попадаются ксенофоры, щеголяющие осколками стекла, пивными крышками и прочими человечьими отходами. Из-за этого накопительства греки прозвали её "Несущая чужое", японцы - "Кумисага-гай" в честь фольклорного разбойника, а я бы предложила имя "улитка-Плюшкин". Европейцы же окрестили её курьером. В багаже такого курьера можно найти больше 40 видов других улиток и двустворчатых моллюсков - представьте себе, ксенофора вида Pallidula помогла учёным открыть новые виды, которые никогда не встречались по отдельности! Это я ещё молчу о живых кораллах, губках, морских желудях, веерных червях...

Кому же пришло в голову так разукрасить ползучих существ? Самим ксенофорам! Слизь их мантии содержит комбинацию белков и солей кальция, которым требуется около 10 часов, чтобы намертво схватиться и прикрепить предмет к раковине. Всё это время улитка держит предмет ногой, время от времени проверяя прочность цемента. У меня бы не хватило терпения... Только, если на кону стоит безопасность. Дно океана, конечно, жестокое место, но другие улитки как-то справляются. Более того, в моей небольшой коллекции есть виды ксенофор Stellaria solaris и Onustus exutus. Собирательством они не увлекались: их раковина похожа на многоногую звезду. Есть и панцири видов Crispa и Digitata с отвалившимися ракушками. Значит, нарушить маскировку не так уж страшно?

Существует гипотеза, что такая форма панциря помогает улитке ползти против морских течений. Но я бы не сказала, что им это так необходимо, потому что ксенофоры - не самые подвижные создания. Обитают они на мягких грунтах и питаются донной плёнкой водорослей. Очистив свой пятачок до блеска, улитки-курьеры вытягивают ногу и резким прыжком переносят раковину поближе к новым вкусняшкам. Кстати, это ещё и самые чистоплотные улитки: отходы жизнедеятельности они закапывают в тот же грунт.

И всё же почему они так выглядят? - спросите вы. Что ж, секрет был раскрыт в ходе наблюдений за живыми моллюсками. Прикрепляя находки на край раковины через равные промежутки, вверх устьем или вогнутой стороной, ксенофоры увеличивают площадь панциря. Надёжные "ножки" помогают не провалиться в ил. Так что это не просто украшения или маскировка, а самые настоящие импланты!

1/5

Пока человечество ждёт будущего, чтобы пришивать части тела и носить экзоскелеты, его обползла улитка! Признайтесь, вы ждали блестящей инженерной смекалки от моллюска? Дикая природа не так проста: привычное легко может оказаться сложным, а за эпатажной внешностью - прятаться незаурядный гений.

Автор - Алина Петрова

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 10
[моё] CatScience Научпоп Наука Биология Морские обитатели Улитка Длиннопост
18
55
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Лига фотографов

Держите весеннюю зелень от нашего автора Даниила Ли!⁠⁠

Показать полностью 11
[моё] CatScience Даниил Ли Растения Фотография Весна Длиннопост
1
74
CatScience
CatScience
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Зачем стрелять лазером в Луну? Чтобы ее потрогать!⁠⁠

Но никаких непотребств, конечно же – «трогать» исключительно светом, и исключительно в научных целях. А можно так и не только Луну.

Всегда же хочется каких-то суперспособностей, чтобы жилось легче, да? Летать, там, чтобы пешком не ходить, жабры, чтобы под водой дышать, ну или на крайний случай, чтоб вооон ту каменюку на горизонте линейкой не измерять, уметь бы ее глазами потрогать издалека. Заманчиво? Давайте разбираться.

Зачем стрелять лазером в Луну? Чтобы ее потрогать!

Идея «пощупать» светом окружение берет свои корни, как это часто бывает, из военной отрасли. Кто-то взял и подумал – «мы же умеем так делать радиоволнами, но они только большое и железное могут, а чего бы тогда и светом не попробовать?». Правда, до изобретения лазера светощупание было не особенно удобным и приходилось использовать лампы для обнаружения и определения дальности с помощью света (Light Detection and Ranging, aka LiDAR). Сам термин лидар появился в статье о метеорологических инструментах еще в далеком 1953 году, когда трава была зеленее, а до изобретения первого лазера оставалось целых 7 лет.

Основной принцип работы лидаров достаточно прост: есть излучатель, который делает «пиу», есть приемник, который изменение этого «пиу» фиксирует, есть какое-то дополнительное оборудование, чтобы это «пиу» видоизменить и есть система, которая это все объединяет. А дальше в ход идет чистая физика и геометрия – расстояние, скорость и время, почти как в школе – знаем два параметра – всегда вычислим третий. Хотите знать расстояние до объекта? Замерьте время, за которое отражатель поймает излучение, умножьте на скорость распространения излучения и поделите пополам. Хотите фиксировать опускание нижней границы облаков? Смотрите на столб света под определенным углом и засекайте «подсвеченное пространство». Хотите познать среду, через которую шел свет? Сложнее, конечно, но тоже возможно – смотрим как изменился пойманный приемником сигнал и делаем выводы.

Но у света в качестве источника было существенное такое ограничение. Пытались светить карманным фонариком в ночное небо? Вот и здесь была та же проблема – чтобы система работала на больших расстояниях требовался нормальный такой «дальний свет» и маленькая электростанция впридачу. Эту проблему решил появившийся в 1960 году лазер, позволяющий делать мощное и интенсивное «пиу» на дальнюю дистанцию.

Первые прототипы лазерного дальномера появились в США в 1963 году – XM-23 мог светить аж почти до 10 км. И хотя проектировался он под военно-танковые нужды, XM-23 был изначально несекретным и доступным для гражданского применения – видимо из соображений, что денег на массовое применение все равно ни у кого не хватит. Но на удивление хватило – на гражданке лазерные лидары использовали для изучения атмосферы – буквально так, как предлагали их использовать в статье 1953-го.

А еще же была космическая гонка – здесь всякими номерными Апполонами на луну были доставлены уголковые отражатели – такие большие катафоты с взаимноперпендикулярными отражающими поверхностями, чтобы любое пойманное лазерное «пиу» сделало «пиу» строго в обратную сторону.

В СССР старались не отставать и также пуляли лазерами в Луну, кидались в нее же уголковыми отражателями с помощью «Луноходов», ставили уголковые отражатели на запускаемые искусственные спутники, в общем, применяли, где могли.

Но и более приземленные применения находились – в метеорологии, как завещали первые лидары. Светолокаторами в̶ы̶з̶ы̶в̶а̶л̶и̶ ̶б̶э̶т̶м̶е̶н̶а измеряли высоту нижней границы облаков, а трансмиссометрами измеряли прозрачность атмосферы и дальность видимости.

Кстати, отражатели, оставленные на Луне, до сих пор используются для подглядывания за нашим ближайшим космическим соседом.

Со временем, как это обычно бывает, технология разделилась на несколько более специфичных, узконаправленных, а сама аббревиатура "лидар" в 1985 году с легкой руки словаря Уэбстера стала именем нарицательным. Применений нашлась масса– кто в облака светил, кто дальность мерил, кто воздушные потоки изучал в метеорологии, в геодезии, топографии, строительстве, горном деле, беспилотном транспорте и системах технического зрения, предсказании пожаров и еще куче других. NASA вообще стреляли двухтонным лидаром по лягушкам из космоса со спутника, чтобы топологию снять. Даже на айфон ставить начали (так что владельцы яблокПРО, начиная с 12 носят в кармане лидар). Да что там – даже робот-пылесос, костеря «кожаных» на очередной уборке ориентируется в пространстве, в том числе, с помощью лидаров.

Вот так и получилось, что простая идея «трогать светом» привела к обширному распространению технологии лидаров в технической и повседневной жизни.

Автор - Егор Таборских

Статья написана для паблика Кэтсаенс. А ещё у нас есть телега

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью 1
[моё] CatScience Научпоп Исследования Физика Лазер Лидар Длиннопост
11
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