Свет - это мы (а не эти фотоны)
Статистика- Последний пост
- 11 авг.
- Последнее чтение
- 11:03
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 27
- 1/48двое суток
- 30
- 1/72трое суток
- 33
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Раз уж мы поговорили о ганглиях, может поговорим о нервной сети ещё немного? Например, глаза можно представить как солнечные батареи. Рецепторы сетчатки постоянно преобразовывают свет в электричество и генерируют электрический импульс, который понесёт информацию по нервной сети.
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
6 и 9 августа - это не просто даты в календаре. Поговорим о серьезном. 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш», а 9 августа — «Толстяк» на Нагасаки. Это единственное в истории боевое применение ядерного оружия. В первые минуты погибли десятки тысяч человек, а к концу года число жертв исчислялось сотнями тысяч — многие умерли от ожогов, травм и лучевой болезни. Города были практически стёрты с лица земли: в Хиросиме разрушено около 67 % зданий, в Нагасаки — более 27 %. Выживших называли «хибакуся». Они годами страдали от последствий радиации, сталкивались с социальной стигмой и тяжёлыми психологическими травмами. Те, кто получил высокую дозу излучения, вскоре столкнулись с острыми симптомами. Пик смертей от острой лучевой болезни пришёлся на 3–4 недели после взрывов. Многие из тех, кто поначалу казалось бы пошёл на поправку, позже столкнулись с новым витком ухудшения здоровья. Важно понимать одну деталь: бомбы взорвались высоко над землёй. Из-за этого большая часть радиоактивных веществ быстро рассеялась в атмосфере, а не осела в почве. Поэтому масштаб и длительность загрязнения местности были меньше, чем, например, при аварии на Чернобыльской АЭС, где взрыв произошёл на уровне земли. Уже через несколько месяцев уровень радиации существенно снизился, и люди смогли возвращаться и восстанавливать города. При этом был и локальный эффект — так называемый «чёрный дождь». Радиоактивные частицы оседали вместе с осадками, и в некоторых районах это приводило к дополнительному облучению. Админ-технарь, конечно, большой любитель черного юмора, но все же призывает помнить, что за разухабистыми шутками про военный атом - всегда скрываются трагедии множества судеб.
23 марта 1876 года русский инженер Павел Яблочков получил французский патент № 112024 на изобретение дуговой лампы. Пресса Старого Света возносила изобретателя. «Россия — родина электричества», «Вы должны видеть свечу Яблочкова» — такими заголовками пестрят европейские газеты того времени. La lumiere russe («русский свет» — так лампы Яблочкова называли французы) стремительно распространялся по городам Европы и Америки. После завершения Русско-турецкой войны Павел Яблочков за один миллион франков выкупил у французской компании право применять своё изобретение в родной стране и отправился в Россию. Подробное описание принципа работы свечи Яблочкова и судьбу изобретения можно прочитать в статье Николая Корзинова в журнале "Наука и жизнь", № 4 за 2010 год.
Понедельник. Утро. А админу-технарю уже с самого начала рабочей недели на что-то намекают. Всем удачи пережить жару!
Технарь-то наговаривает на себя, ох наговаривает. Вообще ганглий - это нервный узел, скопление нервных клеток, имеется у всех позвоночных животных. При этом у позвоночных ганглии расположены вне центральной нервной системы. Они обеспечивают связь между различными…
межушный ганглий
видео или голосовое, без подписи
Пока админы катали ватку и бродили в задумчивости в тенетах науки, идея пришла в межушный ганглий (ога-ога, у админа-технаря такое бывает иногда). Вспомнился один из ритуалов посвящения в энергетики - пройти под ободряющим душем технической воды в градирне. Поверьте, это менее сомнительно, чем купаться в брызгальном бассейне. И за кой черт нужна эта штука? Задача градирни — отводить избыточное тепло. В энергетике, например, после того как пар отработал в турбине, его нужно сконденсировать — а для этого требуется холодная вода. Но брать воду из реки в больших объёмах не всегда возможно, да и нагревать природные водоёмы вредно. Тут и выручают градирни. Внутри градирни горячая вода разбрызгивается на специальную оросительную насадку — так увеличивается площадь контакта с воздухом. Часть воды при этом испаряется, забирая с собой тепло, а оставшаяся охлаждённая вода возвращается в систему. То, что мы видим как «пар» над башней, — это в основном водяной туман, а не дым. Градирни позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле — это экономит ресурсы и снижает нагрузку на окружающую среду. При этом современные системы проектируют так, чтобы минимизировать потери воды на испарение и вынос капель. Многие градирни делают в форме гиперболоида (расширяются внизу и вверху, сужаются посередине). Такая форма не ради красоты: она придаёт конструкции высокую устойчивость при сильном ветре и одновременно обеспечивает хорошую тягу воздуха. Кстати, идею гиперболоидных конструкций в России активно развивал инженер Владимир Шухов — он строил такие башни задолго до массового распространения градирен. Самые высокие градирни в мире превышают 200 метров — это сравнимо с 60–70‑этажным небоскрёбом. А на фото: эксклюзив г.Североуральска, единственная в России сохранившаяся градирня- гиперболоидное сооружение, построенное из древесины. Это уникальный объект, связанный с проектом инженера Владимира Шухова, для ТЭЦ Североуральского бокситового рудника.
аэрозоль тёплой воды опасен, если в системе размножаются бактерии вроде Legionella
Но, конечно, один из админов очень давно, но все же тусил в брызгальном бассейне.
Очень часто спрашивают: «А можно ли купаться в брызгальном бассейне АЭС?». В наше время все можно, конечно, но давайте разберемся. Брызгальный бассейн нужен не для людей, а для техники: нагретую воду разбрызгивают через сопла, она контактирует с воздухом, частично испаряется и охлаждается, после чего снова используется в системе оборотного водоснабжения. Такие сооружения применяются для отвода тепла от теплообменников, компрессоров, трансформаторов и другого оборудования; в проектах АЭС это именно инженерный охладитель, а не водоём рекреационного назначения. Главная опасность не в том, что человек “моментально облучится”, а в том, что это техническая вода. В нормальной схеме АЭС вода, которая охлаждает конденсатор/теплообменники, обычно отделена от радиоактивных контуров. Но из этого не следует, что там можно плавать. Техническая вода может быть горячее обычной, иметь нестабильную температуру, содержать продукты коррозии, взвеси, соли жёсткости, реагенты для водоподготовки, биоциды против обрастания, следы масел или загрязнений из оборудования. Для промышленных систем охлаждения использование биоцидов и контроль водной химии — обычная практика, потому что в тёплой циркулирующей воде быстро растут микроорганизмы и биоплёнки. Есть как раз и биологический риск. Брызгальный бассейн работает как “распылитель”: вода превращается в капли и аэрозоль. А именно аэрозоль тёплой воды опасен, если в системе размножаются бактерии вроде Legionella. Есть ещё обычные, но очень серьёзные инженерные опасности: сильные потоки воды, насосные всасывающие зоны, подводящие трубопроводы, скользкие бетонные поверхности, перепады глубины, металлические конструкции, форсунки, кабели, зоны обслуживания. Для купальщика это не “бассейн”, а работающая машина, просто большая и заполненная водой. Радиационный аспект тоже нельзя полностью игнорировать. На реальной АЭС разные водные системы имеют разные статусы и разные регламенты контроля. Даже если конкретная охлаждающая вода не является водой первого контура, она находится на промышленной площадке, где всё связано с технологическими режимами, санитарно-защитной зоной, радиационным и химическим контролем. Поэтому оценка “чистая/не чистая” делается не на глаз, а по пробам, дозиметрии и регламентам станции. Поэтому ответ: купаться нельзя — из-за промышленного режима объекта, технического состава воды, биологических и химических рисков, гидравлических опасностей и требований безопасности АЭС. Даже если вода визуально прозрачная и “просто тёплая”, это не делает её пригодной для купания. Но, конечно, один из админов очень давно, но все же тусил в брызгальном бассейне.
видео или голосовое, без подписи
Давайте в теплый летний день отвлечемся от истории несчастных с ведрами, Фукусимой и прочими извращениям, каких нормальные ученые не представляют даже в самых смелых фантазиях, и полюбуемся на видео. Там интересное показывают - гало. Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца, Луны или других ярких источников света возникает светящееся кольцо, дуга, столб или россыпь сияющих точек. Слово происходит от древнегреческого «галос», что означает «круг» или «диск». Гало появляется при преломлении и отражении света в ледяных кристаллах, которые содержатся в перистых облаках на высоте 5–10 км над землёй. Кристаллы могут иметь разную форму — шестиугольные пластинки, столбики, звёздочки — и по-разному ориентироваться в пространстве. При прохождении через кристалл свет не только преломляется, но и разлагается на спектр, что делает гало похожим на радугу. Однако ледяные кристаллы — более плотная среда, чем капли воды, поэтому большинство цветов спектра поглощается, и чаще видны только красный и жёлтый. Яркость и окраска зависят от размера кристаллов, их формы и угла падения света. Если кристаллы маленькие и расположены хаотично, цвета смешиваются, и окружность получается белой. При более крупных и правильных кристаллах могут появляться радужные оттенки. Гало можно наблюдать в любое время года, но чаще оно возникает в морозную погоду. Благоприятные условия — наличие яркого солнца, высокой влажности и крепкого мороза. Часто явление наблюдается при ясной погоде, нередко перед приходом тёплого фронта, когда в верхних слоях атмосферы образуются тонкие перисто-слоистые облака из ледяных кристаллов. И да - в нашем городе этой зимой можно было наблюдать в один из морозных дней это явление, но у одного из админов замерзли клешни и фото не было сделано.
Другой ехидный админ хочет заметить, что десятилитровые вёдра не являются национальным признаком.
Ехидный админ хочет добавить, что японские ядерные технологии, этот хайтек на кончике лопаты, можно было наблюдать на примере работы реактора Мондзю (за 20 лет эксплуатации в общем проработал около одного года), и на примере ликвидации последствий аварии на Фукусима-1.
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
На что можно смотреть вечно? На сияние чистого разума эффекта Вавилова-Черенкова!