История одной фотографии: неизвестные страницы миссии «Чанъэ-4»

В тот момент, когда посадочный модуль межпланетной станции «Чанъэ-4» коснулся обратной стороны Луны, руководитель миссии Чжан Хэ, закрыла лицо руками и не смогла сдержать слёз. Академик Е Пэйцзянь молча подошёл, и крепко сжал её руку. Этот снимок облетел весь мир. Однако за фотографией скрывается драматическая история, о которой долгое время почти никто не знал.

Читать далее
История одной фотографии: неизвестные страницы миссии «Чанъэ-4»
Source: geektimes

[Перевод] Спустя сто лет после изобретения армированных шин учёные наконец разобрались, как они работают

Армированная резина — один из важнейших материалов в современной жизни. Она помогает автомобильным и авиационным шинам выдерживать огромные нагрузки, обеспечивает работу промышленного оборудования и используется повсеместно — от медицинского оборудования до садовых шлангов. Несмотря на то, что этот материал используется уже почти столетие и поддерживает мировую шинную индустрию стоимостью около 260 миллиардов долларов, учёные долго не могли понять, почему он становится таким прочным при смешивании с частицами технического углерода.

Теперь исследователи из Университета Южной Флориды заявляют, что наконец-то разгадали эту загадку.

Читать далее
[Перевод] Спустя сто лет после изобретения армированных шин учёные наконец разобрались, как они работают
Source: geektimes

За сколько времени можно выучить английский?

Для достижения беглости в английском достаточно знать около 6000 слов, а вся нужная грамматика уместится в одной тонкой книжке. Почему же тогда на изучение уходят годы, а в реальном разговоре мы всё равно впадаем в ступор и не можем связать двух слов?

Проблема в том, что мы относимся к языку как к набору фактов, хотя на самом деле это — физиологический процедурный навык. Под катом разбираемся, почему официальные оценки CEFR (те самые 600–800 часов до B2) не отражают реальность, как наш мозг саботирует процесс из-за «узкого горлышка» рабочей памяти, и почему популярные методы вроде карточек и тестов — это часто просто сизифов труд.

Как перестать учить и начать говорить
За сколько времени можно выучить английский?
Source: geektimes

Мадонёнок с огонёнком. Как Чуковский конструирует детскую речь

Корней Чуковский не только писал книги для детей, но исследовал. как дети воспринимают и осознают мир с помощью языка. Многие детские авторы позже использовали находки Чуковского в своих произведениях для детей и о детях. Мне стало интересно с помощью Python посмотреть, как Чуковский конструирует детскую речь и за счет чего у него это получается забавно и поучительно.

Читать далее
Мадонёнок с огонёнком. Как Чуковский конструирует детскую речь
Source: geektimes

Про шестерни

Benutzer:Ralf Pfeifer

С самых давних времен и по нынешние дни человечество использует различные источники механической энергии, что, соответственно, вызывает и потребность в передаче усилия от этих источников — исполнительному механизму, для выполнения полезной работы. 

За прошедшие тысячелетия способы передачи механической энергии значительным образом эволюционировали, где, несмотря на это сама необходимость передачи усилия никуда не пропала и, даже самые последние разработки в области робототехники требуют этого — по крайней мере, пока мы не дошли до той стадии развития, где будет внедрена научная концепция «умной глины» (smart clay) — массива нанороботов, которые могли бы собираться в любую произвольную форму, для выполнения конкретной задачи (привет «жидкому терминатору»), без необходимости использования механических передач для переноса усилия.  

В свете этого, имеет смысл ещё раз рассмотреть, что с собой представляет передача механического усилия и как могла бы быть полезным образом использована! Это будет полезно и в том смысле, что те, кто не имел с этим вопросом дела, получат некоторое понимание о нём. Итак…

Читать далее
Про шестерни
Source: geektimes

Высокотемпературные сверхпроводящие материалы (ВТСП) в электронике: патенты в мире и в России

Эксперты видят перспективы высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов в слаботочной электронике для создания, в частности, сверхпроводящих трансформаторов магнитного потока и аксиальных градиометров для сверхпроводящих квантовых магнитометров (СКВИДов), а также сверхпроводящих линий передачи информации. Особо интересны явления, в которых наиболее ярко проявляются необычные свойства высокотемпературных сверхпроводников, такие как псевдощелевое состояние, электрон-дырочная асимметрия, анизотропия и знакопеременность сверхпроводящего параметра порядка, структура волновой функции пар, а также эффекты локализации и зарядового упорядочения. В частности ведутся исследования супергидридов металлов, которые демонстрируют наивысшие на сегодня температуры сверхпроводящего перехода. Видятся перспективы ВТСП материалов в энергетике, электронике, приборостроении, вычислительной и телекоммуникационной технике.

Об этом сегодня мы и поговрим.

Читать далее
Высокотемпературные сверхпроводящие материалы (ВТСП) в электронике: патенты в мире и в России
Source: geektimes

Самые странные деньги прошлого: ракушки, камни, чай и маленькие шиферные колечки

Деньги, какими мы их знаем и понимаем сегодня, возникли в VII веке до нашей эры — это были первые монеты. А спустя почти полторы тысячи лет в Китае стали использовать прообразы бумажных денег — расписки, которые можно было перевозить вместо тяжёлых монет. Вообще история эволюции денег интересна — они не всегда выглядели как привычные нам монеты или банкноты. В разные времена и в разных культурах долго использовались «товарные деньги», то есть нечто дорогое и нужное всем и всегда, вроде шкурок животных или соли. В качестве платёжных инструментов использовали и весьма неожиданные вещи — ткани, ракушки, камни, шиферные колечки, чай в брикетах…

Давайте вспомним самые необычные платёжные средства из прошлого.

Читать далее
Самые странные деньги прошлого: ракушки, камни, чай и маленькие шиферные колечки
Source: geektimes

[Перевод] Отрезанные отростки морских огурцов отказываются умирать

Органы, конечности, придатки и другие сложные ткани обычно быстро разлагаются, когда их отделяют от организма-хозяина. На протяжении многих лет биологи добивались определённых успехов в поддержании их жизнеспособности вне организма — от этого зависит трансплантация органов — но для этого всегда требовались стерильные условия и богатые питательными веществами среды, насыщенные факторами роста. Однако теперь учёные обнаружили, что кусочки ткани, взятые у вида морского огурца под названием Psolus fabricii, могут жить бесконечно, если их оставить в обычной морской воде.

«Это естественное бессмертие тканей», — сказала Сара Джобсон, исследовательница из Мемориального университета Ньюфаундленда и ведущий автор исследования. «Это неслыханно, чтобы ткани выживали так легко. Мы никогда не видели ничего подобного».

Читать далее
[Перевод] Отрезанные отростки морских огурцов отказываются умирать
Source: geektimes

1.5. Закон сохранения энергии в 4D?

Статья написана в продолжение предыдущих материалов:

Часть 3. Фотон4D. Проектируем апгрейд действующей системы

Часть 4. Скорость света — технические детали

В настоящее время мы познаем и ощущаем окружающий нас мир в трех измерениях. Большинство явлений полностью изучено и описывается современной физикой в границах 3х измерений. В частности, в 3х измерениях выполняются важнейшие законы физики, один из которых, это закон сохранения энергии.

Это означает, что энергия любой системы в любой момент времени остается постоянной, что полностью подтверждается измерениями, наблюдениями и экспериментами. А это, в свою очередь, означает, что энергия существует и преобразовывается внутри 3D пространства. Соответственно, можно достоверно утверждать, что никакая доля энергии не покидает наше 3D пространство.

Аналогичное утверждение в целом верно и для массы, хотя современная физика допускает преобразование массы в энергию (и наоборот) в соответствии с формулой Эйнштейна:  E=mc^2

То, как выполняется закон сохранения энергии, довольно просто можно объяснить на примере.

Вообразим себе поверхность синусоидальной формы, в нижней точке синусоиды которой стартует движение металлический шарик. Предположим, что шар движется в идеальных условиях, без действия силы трения и без сопротивления воздуха. Предположим, что шарику придана начальная скорость, достаточная, чтобы его скорость в самой верхней точке оказалась чуть больше нуля, чтобы продолжить движение дальше.

Читать далее
1.5. Закон сохранения энергии в 4D?
Source: geektimes