Необычный

На Луне были обнаружены залежи воды, золота и серебра

На Луне полно воды. К такому заключению пришли ученые, которые весь прошлый год анализировали данные, полученные при бомбардировании поверхности Луны космическим аппаратом НАССА — LCROSS.


Миссия LCROSS заключалась в поиске воды на дне кратера Цебиус (Cabeus). Читать дальше>>

Автор: Admin | 2010-10-26 | Космос, Наука, Новости

Древний Египет: мифы и ляпы


Таинственная цивилизация долины Нила восхищает людей уже не одно тысячелетие — первыми египтоманами стали ещё римляне. Египетские сюжеты и мотивы используются самыми разными культурами. И, конечно, выдумки художников и писателей чаще всего оказываются очень далеки от актуальных представлений учёных. Сегодня мы перескажем несколько самых устоявшихся заблуждений о древнем Египте и заодно о египтологах. Читать дальше>>

Автор: Admin | 2023-04-18 | Все обо всем

Основные заблуждения, касающиеся викингов


За викингами прочно закрепилась дурная слава. Считается, что северные варвары, орудуя ржавыми топорами и дубинками, без разбора нападали на поселения, насиловали женщин, разоряли церкви и приносили кровавые жертвы во имя Одина… За столетия образ викингов оброс фантастическими домыслами — кто-то, например, верит, что они на поле боя обращались в медведей. Давайте попробуем разобраться, какими были викинги на самом деле. Читать дальше>>

Автор: Admin | 2020-10-21 | Все обо всем

Это придумали до нас: изобретения, опередившие время


Египет, Рим и Китай подарили человечеству пирамиды, Колизей и Великую китайскую стену. Придумали они и вещи менее грандиозные, но не менее практичные: едва ли сейчас обойдёшься без будильников, компьютеров и вертолётов. Рассказываем о полезных вещицах и необычных технологиях, которые появились намного раньше, чем кажется. Читать дальше>>

Автор: Admin | 2017-09-19 | Все обо всем

Жестокие и отважные: легенды золотого века пиратства


Пираты для нас — это в первую очередь непросыхающий добряк капитан Джек Воробей, одноногий хитрец Джон Сильвер и обаятельный капитан Крюк. Настоящие пираты — жестокие, расчётливые и жаждущие наживы — затерялись за этими образами. Предлагаем вспомнить самых отъявленных морских головорезов, которые сражались не только со стихией, но и со всем миром в надежде на лучшую жизнь. Читать дальше>>

Автор: Admin | 2017-08-02 | Все обо всем

Башни безумцев: знаменитые строители-самодуры

Замок Нойшванштайн


Эксцентричность — черта, характерная для многих богатых людей. Одни постоянно подшучивают над своими гостями, другие издеваются над прислугой, а кое-кто запирается в одной комнате и двадцать лет живёт впроголодь, засыхая на горах злата-серебра. У некоторых богатых самодуров есть одно совершенно безобидное хобби, которое заслуживает отдельного исследования. Существуют богачи, одержимые идеей построить что-то невероятное, выделяющееся из общей массы зданий и сооружений. Порой это странное хобби занимает всё их свободное время и даже сводит их в могилу. Итак, перед нами — безумные строители! Читать дальше>>

Создание комплекса средств жизнеобеспечения на базе уже существующих систем. Часть I

Вы не астроном, а рыболов и проблемы освоения Луны Вас совершено не интересуют? Тогда Вы наверняка хотите купить лодку для рыбалки! И сделать это на максимально выгодных для себя условиях Вы всегда сможете на lodka.com.



Создание комплекса средств жизнеобеспечения на базе модернизируемых систем жизнеобеспечения космических станций «Мир» и МКС представляется наиболее целесообразным для первых этапов лунной базы и орбитальной станции. Для этого необходимо создать базовый комплекс с максимальным использованием продуктов жизнедеятельности экипажа для получения воды и кислорода с целью сокращения массы и объема расходуемых и запасных компонентов.

 

Проблема регенерации воды может быть решена за счет модернизации существующих систем регенерации воды из конденсата, урины и санитарно-гигиенической воды, которые успешно эксплуатировались на космических станциях. Схемы этих систем регенерации представлены на рис. ниже.

 


Система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (СРВ-К) Международной космической станции:

I — подсистема фильтрования и предварительной очистки конденсата;

II — подсистема очистки и кондиционирования;

III — подсистема хранения, подогрева и раздачи воды;

1 — фильтр газожидкостной смеси; 2 — фильтр-реактор; 3 — разделитель; 4 — индикатор проскока жидкости; 5 — мембранная емкость постоянного разрежения; 6 — насос; 7 — блок колонок очистки; 8 — сигнализатор проскока примесей; 9 — блок клапанов; 10 — блок колонок кондиционирования;

11 — контейнер технической воды; 12 — контейнер питьевой воды; 13 — блок датчиков заполнения и опорожнения контейнеров; 14 — насос; 15 — рекуператор; 16 — нагреватель; 17 — блок подачи конденсата; CWC — американская емкость для воды; СКВ — система кондиционирования воздуха

 


Система регенерации санитарно-гигиенической воды (СРВ-СГ): 1 — сепаратор; 2 — блок хранения исходной и очищенной воды; 3 — фильтр; 4 — блок подачи; 5 — блок колонок очистки; 6 — блок распределения и контроля; 7 — датчик качества воды; 8 — блок введения серебра; 9 — блок раздачи воды; 10 — насос; 11 — насос; 12 — емкость с подогревом; 13 — газожидкостной поток из душа; 14 — газожидкостной поток из умывальника

 


Система приема и консервации урины (СПК-УМ): 1 — устройство для приема урины; 2 — дозатор консерванта и смывной воды; 3 — емкость с консервантом; 4 — емкость для смывной воды; 5,6- датчик заполнения и опорожнения емкости; 7 — центробежный сепаратор; 8 — электромагнитный клапан; 9 — емкость сбора урины; 10 — резервный статический сепаратор; 11 — сигнализатор; 12 — вентилятор; 13 — фильтр воздушный

 

При длительных автономных полетах на окололунной орбите и организации лунной базы в состав средств регенерации воды войдут дополнительные звенья, регенерирующие воду из санитарно-гигиенического (душевого и стирального) оборудования, системы переработки углекислого газа и витаминной оранжереи. Необходимо провести модернизацию системы регенерации воды из конденсата в части регенерации воды из дополнительных источников и снижения массы расходуемых материалов, а системы регенерации воды из урины со средствами приема — в части увеличения степени извлечения воды из урины, уменьшения энергопотребления и массы расходуемых материалов. Система регенерации санитарно-гигиенической воды должна восстанавливать воду из дополнительных источников.

 

Конденсат, образующийся в системе кондиционирования воздуха станции и в оранжерее, должен очищаться в системе регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (типа СРВ-К) с коэффициентом извлечения воды 100%. Очистка в данной системе осуществляется постадийно — на первой стадии очистки каталитическим окислением органических примесей, и на второй стадии — хемосорбционным поглощением примесей ионообменными смолами, с сорбционной доочисткой недоокисленных на первой стадии органических примесей. Система осуществляет также механическую фильтрацию и обеззараживание воды — добавлением ионов серебра и пастеризацией (в зависимости от назначения регенерированной воды). В этой же системе может очищаться конденсат из подсистемы дистилляции системы типа СРВ-У и воды из системы переработки углекислого газа (СПУ-ГВ). В системе также может осуществляться доочистка воды запасов. При необходимости в системе регенерации воды из конденсата воздуха СРВ-К должно быть предусмотрено дополнительное резервное оборудование, которое может обеспечить регенерацию воды из различных источников в случае нештатных ситуаций. Вероятнее всего, в этих случаях будут использованы мембранные технологии и высокотемпературный катализ. Извлечение воды из урины, предварительно консервированной для предотвращения дуохимического разложения, может осуществляться в модернизированной системе типа СРВ-УМ (подсистема дистилляции системы СРВ-УМ представлена на рис. ниже), основанной на методе парокомпрессионной вакуумной дистилляции. Извлечение воды из урины осуществляется в этой системе низкотемпературным выпариванием паров воды и рекуперацией энергии, выделяющейся при конденсации.

 


Подсистема дистилляции системы регенерации воды из урины СРВ-УМ: 1 — центробежный многоступенчатый вакуумный дистиллятор; 2 — компрессор пара; 3 — насос; 4 — термоэлектрический тепловой насос; 5 — охладитель; 6 — емкость для упаренного раствора; 7 — датчик заполнения/опорожнения емкости; 8 — насос конденсата; 9 — емкость промежуточная; 10 — ресивер; 11 — воздуходувка; 12 — вакуумный насос; КП — клапан предохранительный; КЭ — клапан электромагнитный; СПК-У — система приема и консервации урины

Автор: Admin | 2014-08-24 |

Редкие металлы, соединения и минералы на Луне


Ученые из Института геологии рудных месторождений РАН (ИГЕМ) исследовали около 2,5 грамм лунного грунта, который был доставлен на Землю советскими автоматическими станциями в 1970,1972 и 1976 гг. и с тех пор хранится в музее Института Вернадского, и обнаружили в нем настоящие сокровища. В таком небольшом количестве вещества содержалось 20 видов редких металлов, соединений и минералов, большая часть которых практически не встречается в земных условиях. Результаты их пятилетних исследований состава лунного грунта (реголита), опубликованные в журнале «Доклады Академии наук», могут возродить бум 1970-х гг., когда ближайшая соседка Земли была в центре внимания ученых и широкой публики.

 

В начале 1980-х гг., после того как привезенные образцы реголита были в основном исследованы, возникло много вопросов. Прежде всего: некоторые полученные данные не вписывались в общепринятую концепцию о том, что лунный рельеф формировался под воздействием метеоритных бомбардировок, а не в результате внутренних геологических процессов. Сейчас, на новом витке исследований, ученые пытались понять, как это происходило на самом деле.

 

Исследователям удалось найти в грунте очень интересные соединения металлов, которые просто не могли образоваться от ударов метеорита. Это произошло в результате неких процессов, аналогов которых на Земле пока не наблюдалось. Эти предположения подтверждаются снимками, сделанными сканирующим электронным микроскопом с гигантским увеличением. Вот, например, смесь самородной сурьмы и самородного вольфрама — низкоплавкий и тугоплавкий материалы — на Луне представляют из себя единое целое, на Земле же такое соединение просто невозможно. Другие не менее удивительные соединения, которые также не встречаются на нашей планете: сульфид золота, йодид родия, «сплав» железа с оловом. А есть настоящие «сэндвичи»: золото-медь-цинк-серебро, или олово-свинец-золото. В пробах обнаружен и самородный молибден — в микроскоп видна его структура, состоящая из нанокристаллов.

 


Результаты исследований говорят о том, что часть лунных пород была действительно образована под воздействием метеоритов, часть — в результате вулканической деятельности, но помимо этого более 3 млрд лет назад на ближайшей соседке Земли происходили совершенно особые процессы так называемого «низкотемпературного синтеза из газовой фазы», когда друг с другом напрямую соединялись группы атомов различных металлов. То есть, в отличие от нашей планеты, на Луне образование минералов происходило на микроуровне.

 

Оказывается, различные элементы на Луне могли не менее загадочным образом не только соединяться, но и разъединяться. Исследователи нашли в грунте шесть фактически новых минералов гадолиния, химического элемента из группы лантаноидов, которые в земных условиях практически не существуют по отдельности, а только в виде соединений. (Хотя попытки создания технологии фракционирования — выделения отдельных лантаноидов — предпринимаются постоянно, поскольку это весьма ценное сырье для лазерной промышленности).

 

В фрагментах лунного грунта, были найдены частицы самородного золота и самородного серебра.

 


Все образцы, исследованные в лаборатории, взяты из разных при-возов и, следовательно, происходят из разных частей Луны — Моря Изобилия, материка и Моря Кризисов (места посадки станций). Такая выборка дает возможность судить о лунной поверхности в целом.

Автор: Admin | 2014-03-26 |

Чистая вода несет здоровье. Но какая вода — действительно чистая?

Еще лет 15 назад мы не особо заботились о том, воду какого качества пьем. Стакан воды из-под крана не таил никакой опасности, а кипячение или отстаивание, кажется, решало все проблемы. Течение времени и семимильные шаги технического прогресса внесли свои коррективы в эту идеальную картинку. Промышленные стоки, выбросы, выхлопы, новейшие загрязнители (пластмассы, химикаты, антибиотики) грозят превратить источник жизни в нечто противоположное, и сегодня мало кто задумывается, фильтровать или не фильтровать воду. Скорее главный вопрос — какой способ очистки выбрать.

Итак какие же существуют способы получения чистой воды, и каким из них действительно можно доверять?

Опустим такие дедовские способы, как отстаивание и замораживание — ввиду их трудоемкости, временных затрат и сомнительной эффективности. Наиболее в нашей стране распространено кипячение.

Кипячение

Напротив этого пункта однозначно ставим минус. Нагревание не просто не делает воду полезнее, она становится вреднее! Во-первых, не все микроорганизмы погибают, а оставшиеся в прокипяченной воде начинают размножаться еще активнее. А вирус гепатита А, например, погибает только после получаса непрерывного кипячения. Во-вторых, сокращение объема воды увеличивает концентрацию химических веществ в ней. Они никуда не деваются, а только перерождаются под воздействием высоких температур в еще более опасные. Хлор, в частности, образует канцерогенный хлороформ.

Обеззараживание серебром

Соли серебра, растворенные в воде, действительно обладают бактерицидными свойствами (впрочем, на химические вещества органического и неорганического происхождения никак не влияют). Однако при этом для очистки нужна концентрация, которая делает воду токсичной. Серебро — это металл второго класса, который накапливается в клетках и тканях и провоцирует воспалительные заболевания пищеварительной системы и печени. Еще один традиционный способ оказывается несостоятельным.

Механическая фильтрация

Традиционная механическая фильтрация — на то и механическая, что удаляет из воды в первую очередь крупные частицы загрязнителей: песок, ржавчину, соединения хлора. Большинство моделей механических фильтров имеет в основе активированный уголь. К сожалению, нитраты и соли тяжелых металлов проходят сквозь уголь практически беспрепятственно. Что же до бактериальной фауны — она чувствует себя во влажной пористой структуре угля как дома. Впрочем, дополнительные ступени очистки (с помощью ионообменных смол и половолоконных мембран) позволяют значительно снизить концентрацию тяжелых металлов в воде.

Прежде, за неимением лучшего, этот способ очистки был наиболее приемлемым. К счастью, достижения индустрии фильтрации сегодня позволяет отказаться от компромиссов.

Осмотическая фильтрация

Очистка по принципу обратного осмоса — это технология, которая позволяет добиться максимально возможной на сегодня степени очистки воды. Несколько ступеней осмотического фильтра, в том числе полупроницаемая мембрана, фильтруют воду на молекулярном уровне, удаляя до 98% примесей и до 100% бактерий и вирусов.

Покупка бутилированной воды

Бытует мнение, что бутилированная вода чище фильтрованной любым способом. Но это еще одно заблуждение. Приобретая (за приличную, к слову, сумму) воду в магазине, в лучшем случае вы получаете ту же осмотическую воду. Негативных сценариев масса — от разлитой в бутылки с красивыми этикетками водопроводной воды до воды с различными добавками, которые улучшают вкус и усиливают жажду.

По статистике, за свою жизнь человек выпивает 35 тонн воды. Очистив такое количество разом, можно получить примерно сто литров отфильтрованной грязи! И все это оседает в организме! Благо, сегодня есть возможность защитить себя от последствий употребления некачественной воды.

Пейте только чистую воду, берегите себя.

Автор: Admin | 2014-01-14 |

Шокирующий эксперимент

Хотите найти высокооплачиваемую работу, где по достоинству оценят ваши опыт и знания? Тогда прямо сейчас вбейте в поисковую строку Яндекса запрос: “Вакансии кадровых агентств”, который обязательно приведет Вас на сайт triumph-hr.ru, опытные специалисты которого помогут Вам в поиске работы вашей мечты!



Александр фон Гумбольдт — основоположник раздела ботаники под названием география растительности

 

Александр фон Гумбольдт (1769-1859) родился в семье прусских дворян. Детей в этой среде с рождения готовили к военной карьере. Однако у юного Александра развился необъяснимый (а с точки зрения его семьи — даже ненормальный) интерес к науке. Не испугавшись родительского гнева, он поступил во Фрейбургскую горную академию и вернулся в Пруссию инспектором шахт. Там он улучшил конструкцию безопасной горелки Гемфри Дэви и изобрел дыхательный аппарат для шахтеров. Вскоре его направили с дипломатической миссией в неспокойные страны Европы. Занятый столь важными делами, он все-таки нашел время и учредил Свободную королевскую горную школу, где шахтеры обучались геологии и другим дисциплинам. Однако главным, чему Гумбольдт собирался посвятить жизнь, была все же экспериментальная наука. Им владел всепоглощающий интерес к геологии и к таким феноменам, как магнитное поле Земли — а еще к «животному магнетизму»: на него произвела огромное впечатление работа Гальвани о подергивании лягушачьих мышц. Гумбольдт развил собственную теорию: причиной сокращений были не металлические электроды, решил он, — они просто усиливали некое врожденное свойство мышц. Он приступил к серии опытов с мускулами животных и растениями, а затем решил проверить свои догадки на себе:

 

Я вырастил на спине два волдыря, каждый размером с лошадиную уздечку, чтобы те покрывали соответственно трапециевидную и дельтовидную мышцы. Затем я улегся плашмя на живот. Когда волдыри были надрезаны и к ним подвели цинковый и серебряный электроды, я испытал острую боль, которая была настолько жестокой, что трапециевидный мускул заметно завибрировал; дрожь передалась в основание черепа и отозвалась в позвонках. Касание серебра вызвало три или четыре одиночных подергивания, которые я мог различить. О лягушках, помещенных ко мне на спину, наблюдатели сообщали, что те подпрыгнули.

 

К тому часу опыт сказался главным образом на моем правом плече. Плечо ощутимо болело, а обильно выступившая сукровица была красной и настолько едкой, что, стекая по спине, оставляла за собой язвы. Явление было столь необычным, что я решился его воспроизвести. На этот раз я прикладывал электроды к ране на моем левом плече, которая все еще была заполнена бесцветными водянистыми выделениями, и жестоко возбудил нервы. Чтобы вызвать такие же боль, красноту и язвы, потребовалось четыре минуты. После того как ее отмыли, моя спина еще долго выглядела как спина человека, которого прогнали сквозь строй.

 

В этом, вероятно, были виноваты вещества электродов — например, кислота, проникшая в кожу и под кожу. Продолжение эксперимента вызвало настолько пугающие повреждения, что присутствующий при этом врач вынужден был прервать опыты и промыть разорванную кожу теплым молоком. Чуть позже Гумбольдт спровоцировал у себя мучительные конвульсии, погрузив электроды в дыру, оставшуюся на месте вырванного зуба: он полагал, что столь решительная стимуляция нерва должна подавить боль.

 

Гумбольдт много путешествовал вместе со своим другом и соратником – ботаником  Эме Бонпланом:

 


Гумбольдт и Бонплан на фоне самой высокой точки Эквадора – потухшего вулкана Чимборасо

 


Гумбольдт и Бонплан в амазонских джунглях

 

В итоге молодой экспериментатор собрал результаты многочисленных физиологических опытов в книге, которую издал в 1797 году. Он ожидал бурной реакции. Но, увы, Алессандро Вольта, который относился с недоверием к идее животного электричества, показал, что для создания батареи живых тканей не требуется вовсе. Гумбольдт был просто убит этим известием. Горечь поражения навсегда осталась в его душе. Но он не унывал — переключился на ботанику и опубликовал книгу о немецкой растительности, имевшую большой успех. Но главное дело жизни ему еще только предстояло: он отправился в Южную Америку и пять лет жизни посвятил изучению этого континента, а затем описал ее фауну, флору и физическую географию так, как никому прежде не удавалось. Им было открыто Гумбольдтово течение в Тихом океане, и тогда же Гумбольдт выдвинул идею построить Панамский канал. В Эквадоре он взобрался на вулкан Чимборазо, к тому времени считавшийся самой высокой горой в мире, — этот подвиг сделал его героем в глазах всей просвещенной Европы. После 30 лет интенсивной научной работы и систематизации своих наблюдений Гумбольдт, уже 60-летний, отправился в новую экспедицию — изучать Сибирь.

 


Заслуги Гумбольдта были оценены по достоинству и в 1883 году на Унтер-ден-Линден (Германия) в его честь был воздвигнут памятник

 

Последние годы жизни Гумбольдт провел в нужде, но продолжал интенсивно работать — писал (хотя так никогда и не завершил) фундаментальный труд «Космос», где сводил воедино свои взгляды на природу и физику. Он умер, когда ему было 90 лет. В предсмертном бреду он все еще продолжал диктовать текст своего величественного трактата.

Автор: Admin | 2013-01-19 |
1 страница из 3123

GIF
Видео
Видео
Все обо всем
Забавно!
Иллюстрированные факты
Искусство
Истории
Все размещенные на сайте материалы без указания первоисточника являются авторскими. Любая перепечатка информации с данного сайта должна сопровождаться ссылкой, ведущей на www.unnatural.ru.