tgindex
Пионер!
@v_mskрусский

Научно - популярный журнал. Начало: https://t.me/v_msk/12 Редакция: @John_Doe_And_Robot

Последний пост
12 авг.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
2
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
русский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
22
0 за 3 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
36
20 постов
Вовлечённость
163,6%
к подписчикам
Постов в день
0,3
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
5
1/48двое суток
5
1/72трое суток
6

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 12 авг.4из thinkaboutism

    Одному из волонтёров, при обсуждении сути волонтёрства и темы "нужные ли книги мы в детстве читали" я привёл в пример стихотворение "У меня зазвонил телефон" Корнея Чуковского. Опубликовали его ровно сто лет назад, кстати, но актуальности вообще не потеряло. Это не просто ритмическая скороговорка для детей, но и притча об исполнении долга при необходимости помочь тем, кто в беде, даже если вы устали, три ночи не спали, занимаясь какой-то мелочёвкой. Мелочёвка отдельно, разрешение угрожающих жизни ситуаций — отдельно. Но сейчас кто-то провалился в болото и ему реально надо помогать, в каком бы состоянии вы уже ни были. Если не вы, то кто? И ещё это исторический эскурс в нормы поведения столетней давности: — Погодите, медведь, не ревите, Объясните, чего вы хотите? Но он только «му» да «му», А к чему, почему — Не пойму! — Повесьте, пожалуйста, трубку! Практически забытое (или неизвестное ныне никому) правило этикета, что разговор завершает тот, кто позвонил, приводит к тому, что медведю говорят повесить трубку на его стороне, а не просто обрывают ему соединение с аппарата персонажа. То бишь, в одном произведении на два десятка строф: 1. О навыке триажа, расстановке приоритетов 2. О чувстве долга 3. Об этикете. Когда я это всё озвучил, собеседник посмотрел на меня как на сумасшедшего, но спорить не стал. Или побоялся, или не нашёл аргументов. Короче: нам бы столько сил и профессионализма, как герою Чуковского. Нам бы таких талантов, как Чуковскому. 🕊

  • #самоспасение

  • Как работает турбореактивный двигатель

  • Производство соломинок

  • Марс без прикрас Появилось видео с космического ровера, в сети отмечают невероятно качественные кадры.

  • Фильм для подростков https://youtu.be/hI47tbPNa8c?si=_XKb8s9AkFN9D8Cy

  • 25 дек.361из NazarenkoHistory

    Поскольку приближается Новый год, а сегодня - Рождество по новому стилю - немного праздничного. #история_быта Напомню, что до 1498 г. на Руси новый календарный год наступал 1 марта (старого стиля, разумеется). Это породило проблему мартовского и ультрамартовского годов - в Византии годы сменялись 1 сентября, поэтому при применении счёта годов от сотворения мира на Руси пришлось выбирать - какой номер присваивать году, наступающему 1 марта? Того года, который уже шёл в Византии или того, который должен был наступить через полгода? Это привело к разной нумерации годов в разных княжествах и разнобою в летописных датировках. При Иване III было установлено сентябрьское новогодие. В XVII в. придворные точно приносили поздравления царю в день нового года, но никаких специфических традиций празднования не было. Пётр Великий перенёс новогодие на 1 января и изменил нумерацию годов на современную. Однако он ошибся, заявив, что в 1700 г. начинается новый век - век начинался в 1701 г., разумеется. В указе говорилось: "кому случится и в дому своём, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов... Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своём дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов". Однако празднование Нового года как такового не прижилось и основным зимним праздником оставались Рождество и Крещение. Ёлка, как рождественское развлечение, берёт своё начало в России со времён Николая I - его жена, прусская принцесса, была дочерью королевы Луизы, известной тем, что сделала жизнь королевской семьи буржуазной, ввела в придворный круг семейные праздники. В Германии же культ ёлки связан с древнегерманскими языческими традициями. Кстати, звезда на ёлке - Вифлеемская, поэтому её часто изображали с одним лучом бОльшего размера и направленным вниз - ведь им она указала волхвам на ясли Христа. И её шестиконечная форма никого не смущала, кстати. Но обязательным элементом украшения ёлки звезда стала в советское время. В 1929 г. двунадесятые праздники перестали быть выходными днями, а с ёлками стали бороться, как с религиозным пережитком. В 1935 г. П. Постышев написал в "Правде": "В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и веселящихся вокруг неё детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей". С этого времени новогодние праздники приобрели современный формат.

  • 17 авг. 2025 г.40из na_zlobu_d

    Вы задавались вопросом почему на гибридах и электромобилях не делают крыши из солнечных батарей? Кратко: Физика и экономика делают солнечные панели на гибридах бессмысленными: выигрыш в энергии ничтожен (<1% экономии топлива), затраты превышают пользу, а инженерные компромиссы ухудшают базовые функции. Ресурсы эффективнее направить на улучшение аккумуляторов или ДВС, где можно добиться +5–10% эффективности. Подробнее: 1. Генерация энергии vs потребности · Площадь крыши: 1.5–2 м². · КПД панелей: 20–22% (серийные модели). · Реальная выработка: · Пиковая: ~200 Вт (только при идеальном солнце). · Среднесуточная: 0.5–1 кВт·ч (с учётом облаков/угла падения света). · Ёмкость гибридного аккумулятора: Toyota Prius = 1.3 кВт·ч. Солнечные панели восполнят ≤10% заряда в день в идеальных условиях. 2. Вес и стоимость · Дополнительный вес: 15–20 кг (панели + крепления). · Последствия: +1–2% к расходу топлива (съедает пользу от энергии). · Цена: $600–$1200 (автомобильные панели). · Окупаемость: 15–30 лет (дольше срока службы авто). 3. Инженерные проблемы · Несовместимость напряжений: Требуется преобразователь 12В → высокое напряжение, потери 10–15%. · Прочность: Панели снижают жёсткость крыши, повышая риски при авариях. · Аэродинамика: +2–5% сопротивления на трассе → рост энергопотребления. · Тень: В городе здания/деревья блокируют свет. 4. Ограничения гибридов · Рекуперативное торможение: Возвращает 10–20× больше энергии, чем солнечные панели (пример: 0.2 кВт·ч за остановку против 0.01 кВт·ч/час у солнечных). · КПД ДВС: Зарядка от двигателя эффективнее на 25–30% → солнечная энергия неконкурентна. Исключения: · Toyota Prius Prime (опция): 860 Вт панель на крыше. · Реальность: +≈5–6 км в месяц (данные EPA) — <1% месячного пробега. · Aptera EV: 700 Вт панелей по всему кузову для пробега 64 км/день — работает только благодаря сверхлёгкой конструкции (неприменимо к гибридам).

  • 11 авг. 2025 г.39из dataisdata

    Человек закончил ВМиК МГУ по очень странной причине. Не помню, чтобы там такое рассказывали. Потом пошёл преподавать в школу (!). Блогер «Мела» Катерина Звонова получила второе высшее, чтобы с ней разобраться, и даже собирается писать диссертацию на эту тему. Так что к ее советам точно стоит прислушаться. Проблема математической тревожности известна мне по собственному опыту. Чтобы разобраться с ней, я получила второе высшее на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ (первое образование — философское). И уже год занимаюсь математикой с семиклассниками, собираюсь писать диссертацию о преодолении комплексов, связанных с точными науками. Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/blog/katerina-zvonova/63217-menya-pugayut-eti-kosinusy-chto-takoye-matematicheskaya-trevozhnost-i-kak-eye-poborot

  • Как в Китае производят электромоторчики.

  • У американцев и англичан только 10 пальцев (fingers). Т.к. пальцы на ногах у них называются специальным словом toe. Теперь вы знаете, как быстро вычислить внедренного шпиона 🕵️

  • 14 июл. 2025 г.221из physics_lib

    ⚙️ Сравнение моторных масел Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания. Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). Большинство всесезонных масел получают путём загущения маловязкой основы макрополимерными присадками. Первое в мире моторное масло было запатентовано в 1873 году американским доктором Джоном Эллисом. В 1866 году Эллис изучал свойства сырой нефти в медицинских целях, но обнаружил, что сырая нефть обладает хорошими смазочными свойствами. Эллис залил экспериментальную жидкость в заклинившие клапаны большого V-образного парового двигателя. В результате клапаны освободились и стали двигаться свободнее, а Джон Эллис зарегистрировал бренд Valvoline — первый в мире бренд моторного масла. Вязкость — одно из важнейших свойств масла, определяющее его применимость в двигателях различных типов. Различают динамическую, кинематическую и техническую вязкость. Динамическая вязкость обусловлена внутренним трением между движущимися слоями масла и измеряется в пуазах (П). Кинематическая вязкость — определяется как отношение динамической вязкости к плотности при той же температуре и измеряется в сантистоксах (сСт). Техническая, или условная вязкость определяется как отношение времени истечения из вискозиметра 200 мл масла, взятого в секундах, ко времени истечения из того же вискозиметра при тех же условиях 200 мл воды. В настоящее время для оценки этого свойства масла как правило используется индекс вязкости, характеризующий пологость кривой зависимости кинематической вязкости масла от температуры. #механика #двс #физика #техника #physics #science 💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

  • 10 июл. 2025 г.15из physics_lib

    🌘 Причины приливов на Земле 🌎 Прилив и отлив — периодические колебания уровня океана или моря, являющиеся результатом воздействия гравитационных сил Луны и Солнца, однако приливообразующая сила Луны в 2,17 раза больше приливообразующей силы Солнца, поэтому характеристики прилива в основном зависят от взаимного положения Луны и Земли. Приливы и отливы вызывают изменения в высоте уровня моря, а также периодические течения, известные как прили́вные течения, делающие предсказание приливов важным для прибрежной навигации. Отливы играли заметную роль в снабжении прибрежного населения морепродуктами, позволяя собирать на обнажившемся морском дне пригодную для еды пищу. Хотя для земного шара сила тяготения Солнца почти в 200 раз больше, чем сила тяготения Луны, прили́вные силы, порождаемые Луной, вдвое больше порождаемых Солнцем. Это происходит из-за того, что приливные силы зависят не только от величины гравитационного поля, но и от степени его неоднородности, которая уменьшается при увеличении расстояния от источника поля, так что приливная сила обратно пропорциональна кубу расстояния до её источника (тогда как сила тяготения — квадрату). Солнце почти в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, поэтому приливные силы, вызываемые солнечным притяжением, оказываются слабее. Суточное вращение Земли приводит к тому, что в системе отсчёта, связанной с земной поверхностью, по океану бегут по противоположным сторонам земного шара две волны, приводящие в каждой точке океанского побережья к периодическим, два раза в сутки повторяющимся явлениям прилива, чередующимся с явлениями отлива — за счёт взаимодействия с Луной; и ещё две, меньшего размера — за счёт взаимодействия с Солнцем. Итоговая приливная волна представляет собой суперпозицию этих волн. Взаиморасположение Луны и Солнца относительно Земли периодически меняется, поэтому меняется величина и скорость результирующих приливно-отливных явлений. Лунный промежуток — это задержка прихода волны, то есть отрезок времени с момента прохождения Луной наивысшего положения над горизонтом или наинизшего положения под горизонтом (то есть пересечения ею небесного меридиана) до момента максимального уровня воды в ходе прилива. #геология #физика #астрономия #видеоуроки #научные_фильмы #physics 💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

  • 8 июл. 2025 г.13из physics_lib

    ⛓️‍💥 Биметалл — сплав, который представляет собой полосу двух металлов с разным тепловым расширением . Металлы прочно соединены друг с другом (например, спрессованы или соединены поверхностной сваркой). При нагреве или охлаждении металлы по-разному расширяются на разных сторонах ленты. Это приведет к заметному изгибу двухслойной ленты. Слой металла, изготовленный из материала с большим тепловым расширением, называют активным , а слой с меньшим тепловым расширением — пассивным . По материалу активной части различают две основные группы биметаллов: ▪️ из чистого металла или из сплава цветных металлов ( стали и бронзы ). ▪️ из сплава железа с другим цветным металлом. Видеофильм: Биметаллический листовой прокат [1983] 🔍 Биметалл используется или использовался, например, в следующих устройствах: ▪️ Электромеханический термостат — регулирует температуру, например, в утюге , в комнате, в аквариуме, в бойлере, в кухонной духовке. ▪️ термостатический клапан — механическое регулирование расхода среды в зависимости от температуры (например, поддерживает заданную температуру воды в душе) ▪️ электрический выключатель — нагревается при прохождении электрического тока и размыкает цепь при незначительном превышении номинального значения тока в течение длительного времени ▪️ термоэлектрический предохранитель — состоит из биметаллического контакта, размещенного, например, в обмотке двигателя, который разъединяет и защищает его от повреждения при перегреве. ▪️ термометр — изгиб ленты механически преобразуется в движение руки прибора ▪️ таймер — нагрев проходящим током размыкает электрическую цепь, охлаждение снова замыкает ее; Раньше он в основном использовался для генерации электрических импульсов (например, в классическом выключателе указателей поворота автомобиля) ▪️ реле — биметаллическое, нагревается нагревательной проволокой или элементом и управляет контактом. ▪️ светящийся в темноте стартер люминесцентной лампы — обеспечивает нагрев электродов люминесцентной лампы и вместе с дросселем создает высоковольтный импульс, необходимый для зажигания разряда в люминесцентной лампе 💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

  • 6 июл. 2025 г.8из physics_lib

    💧 Батавские слёзки или капли принца Руперта (англ. Prince Rupert's drops) — застывшие капли закалённого стекла, обладающие чрезвычайно высокими внутренними механическими напряжениями. Скорее всего, подобные стеклянные капли были известны стеклодувам с незапамятных времён, однако внимание учёных они привлекли в середине XVII века. Если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду и стекло после этого не лопнет, а начнёт застывать, получается капля в форме головастика, с длинным изогнутым «хвостом». При этом «голова» капли обладает исключительной прочностью, по ней можно бить металлическим молотком в полную силу, и в зависимости от объёма она выдерживает усилие гидравлического пресса до 30 тонн, оставляя вмятину на стали. Но стоит надломить или просто задеть «хвост» капли, и она мгновенно разлетается на мелкие осколки, по направлению от «хвоста» к «голове». По этой причине надламывание желательно проводить под слоем жидкости, и инструментом типа щипцов, так как при этом опыте помимо опасности от самого стекла происходит гидроудар из-за очень резкого расширения поля осколков. На кадрах, зарегистрированных с помощью высокоскоростной съёмки, видно, что фронт «взрыва» движется по капле с большой скоростью: 1,2 км/с (для сравнения: скорость звука в воздухе 0,34 км/с, скорость детонации взрывчатки — 2—9 км/с). Если опыт проводится в темноте, заметна также триболюминесценция. В поляризованном свете видно, что капля не изотропна, а испытывает сильные внутренние напряжения, что и вызывает такие свойства. #физика #сопромат #physics #mechanics #механика #опыты #кинематика #эксперименты #видеоуроки 💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

  • Облигатный (от лат. obligatus — «обязанный») — непременный, обязательный для исполнения, применения и т. п. Также в биологии этот термин может использоваться для описания организмов, которые ограничиваются каким-либо одним характерным для них способом существования, например, облигатный паразит — паразит, который не может существовать вне организма хозяина. #слово_дня

  • Самый старый живой организм на Земле — это колония осинообразного тополя (Populus tremuloides) "Пандо", расположенная в штате Юта (США). 🔍 Основные данные о Пандо: - Возраст: ~80 000 лет (по некоторым оценкам — до 1 миллиона лет, но это спорно). - Структура: Это единый клон — тысячи деревьев (около 47 000 стволов), соединённых общей корневой системой. - Вес: 6 000 тонн — самое тяжёлое известное живое существо. - Площадь: 43 гектара. 🌿 Почему Пандо считается одним организмом? Все деревья в этой колонии генетически идентичны и происходят от одного предка. Они размножаются вегетативно (корневыми побегами), а не семенами. ⚠️ Угрозы для Пандо Сейчас колония медленно умирает из-за: - перевыпаса оленей и скота (молодые побеги не успевают вырастать); - изменения климата (засухи, болезни). 🍄 А что насчёт грибов? Как мы уже обсуждали, грибница опёнка тёмного (Armillaria ostoyae) в Орегоне живёт до 8 500 лет, но Пандо всё равно старше. 🏆 Другие древние организмы: 1. "Старый Тикко" — ель в Швеции, возрастом ~9 550 лет (но её ствол моложе, древняя только корневая система). 2. Колония морской травы Posidonia oceanica в Средиземном море — ~100 000 лет. 3. Бактерии в вечной мерзлоте и соляных кристаллах — некоторые штаммы могут сохраняться миллионы лет, но это спорно, так как они в "спящем" состоянии. Вывод: Если учитывать непрерывно живущие организмы, то Пандо — вероятно, самый старый. Если же брать организмы с "прерывистой" жизнью (как бактерии в анабиозе), то возраст может быть и больше.

  • ПРОЗОРЛИ́ВОСТЬ, -и, ж. Проницательность, способность предугадывать, предвидеть.  #слово_дня

  • Царица камуфляжа: бабочка-листовидка🦋 Это поистине чудесное перевоплощение – из засохшего и пожелтевшего листа в бабочку с роскошными яркими крыльями.

  • Самой большой грибницей в мире считается грибница опёнка тёмного (Armillaria ostoyae), обнаруженная в заповеднике Малур (штат Орегон, США). Основные параметры: 1. Площадь — около 880 гектаров (эквивалентно 1600 футбольным полям) . 2. Возраст — от 2400 до 8500 лет (точные оценки разнятся) . 3. Вес — более 600 тонн, что делает её и самым тяжёлым известным организмом . 4. Структура — единый генетически идентичный организм, чья грибница (мицелий) простирается под землёй, соединяясь через ризоморфы (специальные нитевидные структуры) . Особенности: - Паразитический образ жизни: грибница оплетает корни деревьев, выделяя ферменты, которые разрушают древесину и приводят к гибели растений. Из-за этого её называют "орегонским монстром" . - Устойчивость: несмотря на попытки борьбы (например, вырубку заражённых деревьев), грибница продолжает расширяться, так как способна выживать тысячи лет даже после пожаров . - Рекордный размер: предыдущим рекордсменом была грибница опёнка тёмного в штате Вашингтон (600 га), но орегонская оказалась почти на 50% крупнее . Другие крупные грибницы: - Armillaria gallica (опёнок толстоногий) в Мичигане — занимает 37 гектаров, возраст около 2500 лет . Учёные предполагают, что в будущем могут быть обнаружены ещё более крупные грибницы, поскольку подземные сети мицелия изучены недостаточно .

Пионер! — tgindex