понедельник, 21 апреля 2008 г.
Вспышки на поверхности
По словам астрономов из американского астрономического сообщества, звуковые волны на Солнце также способны усиливаться при помощи всплесков магнитных полей, "выстреливающих" из глубины Солнца высоко в солнечную атмосферу. Более того, звуковые волны в большинстве случаев способны вырываться даже за пределы магнитных всплесков.
Иными словами, находясь вблизи нашего светила можно было бы слышать звуки, причем в широком диапазоне - от звона до грохота. Как говорит профессор университета Колорадо Скотт Макинтош, внутренние вибрации Солнца создают вполне отчетливые звуки, которые чаще всего похожи на звон колокольчиков, но могут варьироваться от высокочастотных излучений, неуловимых для человеческого уха, до низкочастотного грохота.
"По понятным причинам доказать звуковое излучение Солнца пока невозможно, однако косвенные данные показывают, что оно присутствует" - говорит Макинтош.
Европейские специалисты говорят, что SOHO показывает постоянное наличие звуковых колебаний на поверхности Солнца, однако в появлении звуковых колебаний есть и закономерности. Ученые обнаружили, что колебания возникают примерно каждые 5 минут и они вызваны поднятием раскаленной плазмы из глубины Солнца. Отдаленно этот эффект можно сравнить с землетрясением.
До сих пор астрономы полагали, что звуковые колебания вызваны исключительно газовыми струями, которые также обнаружены на поверхности светила. Теперь же фактически можно говорить о том, что на Солнце есть минимум два генератора звуков, каждый из которых производит звуки своего частотного диапазона.
Кроме того, SOHO обнаружил, что от масштабов вспышек и объемов газа зависит тип звуковых волн, их продолжительность и частотность.
четверг, 17 апреля 2008 г.
В Лхасе
Об этом рассказал руководитель местного управления по защите окружающей среды Чжан Юнцзе, пишет РИА Новости.
Пик беспорядков в Тибете пришелся на 14 марта. В Лхасе было зафиксировано около 300 пожаров, нападения на мирных жителей. В столице Тибета были подожжены 422 магазина, семь школ, 120 жилых домов и шесть больниц. Полностью сожжены 84 автомобиля.
Чжан Юнцзе отметил, что «качество воздуха в городе в день беспорядков 14 марта было самым худшим за всю историю наблюдений за экологической обстановкой в городе»
«Лхаса считается самым экологически чистым местом на планете, но впервые в истории небо над городом в течение нескольких дней оставалось непроницаемо черным из-за пожаров, которые охватили многие районы столицы Тибета», - сообщил чиновник.
вторник, 25 марта 2008 г.
Новый ледник
Специалисты говорят, что с точки зрения целостности ледяного слоя раскол произошел очень неудачно и за отколом сегодняшнего ледника может последовать еще один, хотя уже и не настолько масштабный.
Данные, полученные со спутников, говорят, что ледник площадью около 600 квадратных километров откололся от западной части Антарктиды. По мнению британского полярника и ученого Девида Вогхена, данный инцидент является прямым следствием процесса глобального потепления на планете.
Ученые отмечают, что в ближайшие несколько дней от континентального шельфа Южного полюса нашей планеты может отколоться и еще один ледник, площадь которого составляет около 20 квадратных километров.
По словам специалистов, похожие по своим масштабам разрушения льда на Южном полюсе имели место в 1995 и 2002 годах.
среда, 19 марта 2008 г.
Ученые научились хранить информацию в трех измерениях
На данный момент разрабатывается несколько методов трехмерной записи и хранения информации. Один из них основан на явлении "фотохромизм", при котором материал обратимо меняет свой цвет (химический состав) при воздействии на него электромагнитного излучения (света). Яркий пример такого материала - солнцезащитные очки "хамелеоны".
Фотохромизм - пример однофотонной фотоионизации. Т.е. каждый фотон светового потока (типа луча лазера) активизирует единственный электрон в материале. Когда эти электроны деактивизируются (очень быстро), каждый из них испускает единственный фотон с почти такой же энергией, как и поглощенный фотон.
Другой многообещающий метод подразумевает многофотонную активизацию, при которой каждый электрон материала поглощает много фотонов. Этот метод является более сложным. Из-за того, что каждый электрон поглощает более одного фотона, лазер взаимодействует с меньшим количеством материала. Это позволяет работать с материалом на более высоком разрешении в трех измерениях, что подразумевает гораздо бОльшую плотность записи и хранения данных.
Материал, с которым работали ученые, представляет собой особый тип оцинкованного фосфатного стекла, содержащего ионы серебра. Образцы материала, толщиной в один миллиметр, бесцветны и тщательно отполированы. Ученые действовали на материал очень коротким интенсивным лазерным лучом, сосредоточенным на площади в 200 микрометров. Исследователи меняли мощность лазера и количество импульсов, и замеряли показатели поглощения и переизлучения света освещенным участком.
Ученые заметили, что излучение заставило атомы серебра формироваться в плотные кластеры по размерам близким к молекулам. При определенной мощности лазерного луча и количестве импульсов кластеры серебра переизлучали лазерный луч с определенной частотой - в три раза более высокой, чем у лазерного луча источника (т.н. третья гармоника).
Тогда исследователи решили использовать мощный лазерный луч для записи информации в стеклянном материале. Тот же луч, но уже с пониженной мощностью вызывал третью гармонику кластеров серебра, и это давало возможность считывать записанную информацию.
На глубине около 200 микрометров группа ученых записала три слоя информации с расстоянием между слоями в 10 микрометров. Каждый слой содержал сетку битовых ячеек 12х12 с интервалом между ячейками в 3 микрометра. Такая размерность соответствует гигабиту(!) информации на квадратный сантиметр или 125 мегабайт на см2!
Чтобы проверить стабильность хранения данных, ученые подвергли образцы материала термообработке. Информация стиралась лишь при 400 градусах Цельсия, поскольку сама структура стекла при такой температуре начинала меняться. После повторной полировке материала, можно было вновь записывать данные.
четверг, 28 февраля 2008 г.
На кого похож шмель?
Учёные из университета Лунда (Lunds universitet) пытаются выяснить, что определяет способность летучих мышей зависать в воздухе, как это делают колибри или насекомые.
Современные аэродинамические теории объяснить этого не могут. И, чтобы добраться до истины, команда биологов под руководством Андеша Хеденстрёма (Anders Hedenström) взялась провести серию экспериментов с этими необычными животными.
Их поместили в аэродинамическую трубу, воздух в которой "подкрасили" туманом и подсветили лазерами, все движения крыльев сняли на высокоскоростные видеокамеры.
Сначала учёные выяснили, что летучие мыши зависают на месте с помощью того же механизма, что и насекомые.
В ходе следующего эксперимента, описанного в статье, опубликованной в журнале Science, биологи обнаружили, что во время каждого движения крыла вниз у передней кромки образуется завихрение воздуха ("leading edge vortex"), которое обеспечивает до 40 процентов подъёмной силы крыла.
| |
Стрелочками показаны направления движения потоков воздуха, вызываемых взмахами крыльев мыши (фото Florian Muijres). |
Поток воздуха начинается у передней кромки крыла, а затем обходит его и снова возвращается во время движения крыла вверх. "Такое ощущение, что этот поток воздуха приклеен к поверхности крыла", — поясняет Хеденстрём.
Смотрите короткие видеоролики на этой и вот этой страницах.
Таким образом, вокруг крыла образуется своего рода воздушный мешок. Поток снижает давление воздуха над крылом, что позволяет мыши более эффективно использовать мускулатуру крыльев.
Именно благодаря этому явлению летучие мыши и не падают камнем вниз. Ведь весят они в разы больше, чем те же насекомые, а в секунду вместо 200 делают порядка 15 взмахов.
Видимо, поэтому ещё более крупным животным это и вовсе не дано. Им, чтобы зависнуть в воздухе, пришлось бы махать крыльями с невероятной скоростью.
Каким образом летучим мышам удаётся контролировать завихрения, биологам ещё предстоит выяснить (для этого необходимо увеличить "скорострельность" видеокамеры, которая пока снимает 10 кадров в секунду).
Пока же Андеш выдвигает предположение, что всё дело в том, что крылья этих животных очень и очень гибкие (о совершенной аэродинамике их крыльев вы можете почитать в этом нашем материале).
Судя по всему, именно управление изгибом крыла (с помощью мускулов и длинных пальцев) позволяет мыши контролировать завихрение и "держать" его около поверхности.
В данном эксперименте принимал участие представитель землеройкообразных длинноязыких вампиров (Glossophaga soricina). Длина его туловища порядка 9 сантиметров (размах крыльев 24 сантиметра), вес около 15 граммов. В следующем биологи хотят поближе рассмотреть длинноносого листоноса Соссюра (Leptonycteris nivalis), который больше почти в два раза.
Ну и напоследок учёные отмечают, что в случае если им удастся детально разобраться в механизмах, используемых рукокрылыми, они смогут применить свои знания для создания воздушных транспортных средств или даже роботов, которые будут делать маховые движения.
среда, 6 февраля 2008 г.
Дом строит себя сам за полторы минуты
"Раз-два-три – пирог готов". То есть готов дом. Совсем небольшой. Но на роль временного (летнего) жилья или помещения для какого-нибудь магазинчика, кафе он вполне сгодится. Всё что нужно будущему домовладельцу – привезти и поставить контейнер на нужное место, нажать одну кнопку и подождать 90 секунд.
Автор этого дома — уже известный постоянным читателям "Мембраны" американский архитектор Адам Колкин (Adam Kalkin). Это он разработал концепцию под названием Quik House: переделку в небольшие коттеджи старых контейнеров (порой сразу нескольких штук, соединённых вместе).
| |
От какого источника работает автоматика дома, неизвестно. Вероятно, тут есть аккумуляторы, а также — кабель для подключения к местной энергосети (фотографии Luca Campigotto/AP). |
Собственно, Push Button House является дальнейшим развитием этой концепции.
Ранний вариант раскладывающегося домика Адам создал в 2005 году, но "автоматический" Push Button House в его нынешнем облике Колкин впервые показал публике в июне 2007-го на 52-й Международной выставке искусств (52nd International Art Exhibition), которая является частью Венецианского бьеннале (La Biennale di Venezia). А позднее художник и архитектор привозил его в другие места, в Нью-Йорк например.
За раскрытие стенок дома отвечают гидроприводы, управляемые компьютером.
Разложенные во все стороны стенки контейнера, вместе с раскидывающимися полупрозрачными тентами наверху, создают шесть функциональных зон или, условно, "комнат": спальню, столовую, кухню, ванную, гостиную и библиотеку, оборудованные мебелью, бытовыми приборами, компьютером и прочей начинкой, которая пригодится хозяевам.
| |
Интерьер Push Button House может быть самым разным (фотографии Luca Campigotto/AP и с сайта treehugger.com). |
"Эта структура является демонстрацией концепции и самой механики, которые могут быть адаптированы для применения в самых различных обстоятельствах", — говорит создатель раскладного домика. Колкин разработал ряд вариаций своего детища: от временного жилья для беженцев на случай стихийных бедствий до эксклюзивных загородных домов и экспозиционных площадей или магазинчиков, вроде кофейни Illy.
Да, логотип этой фирмы не зря красуется на домике-контейнере. Итальянская кофейная компания выступила спонсором проекта. Заметим, под эгидой Illy не в первый раз появляются необычные дизайнерские и архитектурные работы. Вспомним удивительный кофейный лифт.
Надо заметить, что контейнерные домики Quik House (не раскладные, а обычные) Адам возводил не раз и в самых различных вариациях. Подробнее о его деятельности мы рассказывали в первой части нашего сериала "Дома быстрого приготовления".
Конечно, идея дома как "коробочного продукта" давно витает в среде архитекторов. Можно вспомнить "летающие тарелки" Матти Сууронена (Matti Suuronen) и множество удивительных работ других авторов, смотрите части 2, 3, 4 и 5 "Домов быстрого приготовления", а также историю "художеств" австралийца Шона Годселла (Sean Godsell).
| |
Другие контейнерные дома Адама (фотографии с сайта alternativeconsumer.com). |
Стоит сказать, что среди проектов "скороспелых" коттеджей подобная утилизация старых контейнеров встречается не раз. Другое дело, что даже с железным ящиком возведение нового дома на заранее подготовленной площадке занимает какое-то время.
Раздвижной домик с гидроприводами тут является логическим завершением ряда: старый "коробок" – переделка его на фабрике – транспортировка на новое место – превращение в готовый дом. Коттедж "по первому требованию", пусть такой простой и частично лишённый стен, может во многих ситуациях оказаться просто находкой.
Тем более что остальные достоинства всего семейства Quik House тут также присутствуют. Например, сравнительная дешевизна исходного "ингредиента" – старого контейнера.
Колкин пишет, что типичный Quik House состоит из вторсырья на 75% (по весу), а модные ныне опции в виде солнечных батарей, ветряков, озеленённой крыши и особо мощного утеплителя стен превращают такое жилище в очень "экологически дружественное".
При этом свои "неавтоматические" Quik House американский новатор продаёт за $160-385 тысяч (в зависимости от начинки). Полагаем, гидроприводы и автоматика добавят к этой сумме не так уж много денег и Push Button House всё равно останется выгодным вариантом летнего загородного жилья.
Увы, о возможном серийном (или на заказ) выпуске "домика с кнопкой" Адам пока ничего не говорит.
пятница, 1 февраля 2008 г.
Пистолет-наладонник
Сертифицированный инструктор по стрельбе Мэттью Кармел (Matthew Carmel) из американской компании Constitution Arms изобрёл сверхпортативный пистолет Palm Pistol, использование которого чрезвычайно интуитивное, простое и удобное в стрессовой ситуации, требующей быстроты действий.
Новинка предназначена исключительно для самообороны. Её основная сфера применения — защита дома, а также — самозащита в пути.
Пистолет удобен для скрытой переноски и может быть также использован как оружие последнего шанса или дополнительное огневое средство. Разумеется, там, где законодательство разрешает ношение оружия частными лицами. Впрочем, профессионалы также могут заинтересоваться, сообщает изобретатель. Например, агенты служб безопасности авиакомпаний.
Однозарядный пистолет калибра 9 миллиметров отличается овальной рукоятью, которую следует зажать в ладони. Ствол при этом пропускается между пальцев. Интересно, что для выстрела следует нажать на кнопку большим пальцем.
Кармел отмечает, что при таком небольшом оружии данный спусковой крючок удобнее традиционного, поскольку нажим указательного пальца (в обычном пистолете) является одной из причин увода прицела в сторону. "Укажи и стреляй — что может быть проще?" — пишет Constitution Arms.
Этим достоинства изобретения не исчерпываются.
| |
Длина Palm Pistol равна 9,7 сантиметра, высота – 8,3, толщина – 2,5. Внизу слева: откидывающийся ствол (на рисунке он дополнен лазерным прицелом) заряжается с казённика (иллюстрация с сайта palmpistol.com). |
Очень важно, что пусковая кнопка имеется на каждом конце рукояти. Так что пистолет можно выхватить любой рукой и выстрелить, не переворачивая и не перекладывая его, и даже не задумываясь над расположением оружия в направлении "верх-низ".
Ещё более любопытно, что Кармел адресует своё изобретение не только здоровым согражданам, но, даже в большей степени, лицам, у которых повреждены или отсутствуют некоторые пальцы на руке или у которых имеется недостаточная подвижность пальцев и всей кисти. Словом — инвалидам и пожилым, которым справиться с автоматическим пистолетом или револьвером — крайне проблематично.
Мэттью Кармел – член нескольких стрелковых ассоциаций, эксперт по самозащите в доме (фото с сайта constitutionarms.com).
Ещё занятные детали: хотя новинка рассчитана на короткую дистанцию стрельбы, она может быть дополнена крошечным лазерным прицелом. В то же время отсутствие подвижных деталей снаружи пистолета и его тонкий профиль позволяют стрелять, не вынимая Palm Pistol из кармана (через одежду). К тому же — тут настраивается усилие спуска.
Особенно позаботился создатель этого пистолета о безопасности: применение этого "ствола" кем-либо кроме хозяина затруднено встроенным кодовым замком (чистая механика — просто и надёжно), непроизвольный выстрел исключён предохранителем, для снятия которого требуется обхватить рукоять.