Нови технически постижения в света. Постиженията на науката и технологиите. НАСА започва да използва роботизирани екзоскелети

Технологии

Светът се подобрява всеки ден, изобретява и открива нещо ново и без тези постижения нямаше да стигнем толкова далеч.

Учени, изследователи, разработчици и дизайнери от цял ​​свят се опитват да внедрят неща, които ще опростят живота ни и ще го направят по-интересен.

Ето някои технологиибъдеще , които издигат живота ни на съвсем друго ниво.

Нови технологии на бъдещето


1. Биохладилници


Руски дизайнер излезе с концепция за хладилник, наречен „Био робот хладилник“, който охлажда храната с биополимерен гел. Няма рафтове, отделения или врати - просто поставяте храната в гела.

Идеята е предложена от Юрий Дмитриев за конкурса Electrolux Design Lab.Хладилникът използва само 8 процента от енергията на дома за контролния панел и не изисква енергия за действително охлаждане.

Биополимерният хладилен гел използва светлина, генерирана при ниски температури, за да запази храната. Самият гел е без мирис и не лепне, а хладилникът може да се монтира на стена или таван.

2. Свръхбърз 5G интернет от дронове със слънчеви панели


Google работи върху дронове със слънчева енергия, които доставят супер бърз интернет в проект, наречен Проект Skybender. На теория дроновете ще предоставят интернет услуги 40 пъти по-бързоотколкото 4G мрежите, позволяващи прехвърлянето на гигабайти данни за секунда.

Проектът включва използването на милиметрови вълни за предоставяне на услугата, тъй като съществуващият спектър за мобилни комуникации е твърде пълен.

Тези вълни обаче имат по-къс обхват от 4G мобилния сигнал. Google работи по този проблем и ако всички технически проблеми могат да бъдат решени, скоро може да се появи интернет с безпрецедентна скорост.

3. 5D дискове за вечно съхранение на терабайти данни


Изследователите създадоха 5D диск, който записва данни в 5 измерения, които продължават милиарди години. Може да съхранява 360 терабайта данни и издържат на температури до 1000 градуса.

Файловете на диска са направени от три слоя наноточки. Петте измерения на диска се отнасят до размера и ориентацията на точките, както и до тяхната позиция в трите измерения. Когато светлината преминава през диска, точките променят поляризацията на светлината, която се разчита от микроскопа и поляризатора.

Екипът от Саутхемптън зад диска успя да запише на диск Всеобщата декларация за правата на човека, Оптиката на Нютон, Магна Харта и Библията. След няколко години такъв диск вече няма да бъде експеримент, а ще се превърне в норма за съхранение на данни.

4. Инжектиране на кислородни частици


Учени от Бостънската детска болница са разработили микрочастици, пълни с кислород, които могат да бъдат инжектирани в кръвния поток, което ви позволява да живеете, дори ако не можете да дишате.

Микрочастиците се състоят от един слой липидни капсули, които обграждат малък кислороден балон. Капсулите от 2-4 микрометра се суспендират в течност, която контролира техния размер, тъй като по-големите мехурчета могат да бъдат опасни.

Когато се прилагат, капсулите срещат червени кръвни клетки и пренасят кислород. Благодарение на този метод беше възможно да се въведат 70 процента от кислорода в кръвта.

5. Подводни транспортни тунели


Норвегия планира да построи първия в света подводен апарат плаващи мостове на дълбочина 30 метра под водатаизползване на големи тръби, достатъчно широки за две платна.

Имайки предвид трудностите при придвижване през терена, Норвегия реши да работи върху създаването на подводни мостове. Проектът, който вече струва 25 милиарда долара, се очаква да бъде завършен през 2035 г.

Все още трябва да се вземат предвид други фактори, като влиянието на вятъра, вълните и силните течения върху моста.

6. Биолуминесцентни дървета


Екипът за разработка реши да създаде биолуминесцентни дървета, използващи ензим, открит в някои медузи и светулки.

Такива дървета ще могат да осветяват улиците и да помагат на минувачите да виждат по-добре през нощта. Вече е разработена малка версия на проекта под формата на растение, което свети в тъмното. Следващата стъпка ще бъдат дърветата, които да осветяват улиците.

7. Навиващи се телевизори


LG разработи прототип Телевизор, който може да се навива като ролка хартия.

Телевизорът използва LED технология от органичен полимер за намаляване на дебелината на екрана.

Освен LG, други големи производители на електроника като напр Samsung, SonyИ Мицубишиработят, за да направят екраните по-гъвкави и преносими.

Бъдещо развитие на технологиите

8. Бионична леща за светлинаРчовешко зрение


Канадски лекар възнамерява да проведе клинични тестове „бионични лещи“, които подобряват 100% зрението 3 пътис 8 минутна безболезнена операция.

Новата леща ще бъде налична до 2017 г., подобрявайки естествената леща на окото. По време на операцията спринцовка вкарва в окото леща, съдържаща физиологичен разтвор, и след 10 секунди сгънатата леща се изправя и се позиционира върху естествената леща, като напълно коригира зрението.

9. Напръскайте дрехите


Испанският дизайнер Манел Торес изобрети първото в света облекло със спрей. Можеш нанесете спрея върху която и да е част от тялото, след това го отстранете, изплакнете и носете отново.

Спреят е направен от специални влакна, смесени с полимери, които придават на тъканта еластичност и издръжливост. Тази технология ще позволи на дизайнерите да създават уникални дрехи с оригинален дизайн.

10. Портрети, получени от ДНК


Студентка Хедър Дуй-Хагборг създава 3D портрети от ДНК, открита върху фасове от цигари и дъвкина улицата.

Тя въвежда ДНК последователностите в компютърна програма, която създава външния вид на човек от пробата. Този процес обикновено създава 25-годишна версия на човека. След това моделът се отпечатва 3D с портрети в реален размер.

11. Пазаруване във виртуална реалност


Един такъв магазин беше открит на гара в Южна Корея, където можете направете поръчка, като снимате баркода, а вашите покупки ще бъдат доставени до дома ви.

Верига магазини Homeplusинсталира шест врати с мрежа с изображения в реален размер на рафтове, съдържащи артикули, които бихте купили в супермаркет. Под всеки артикул има баркод, който може да бъде сканиран и изпратен чрез приложението.

Можете да направите поръчка на гарата на път за работа, а стоките ще бъдат доставени до дома ви вечерта.

12. Самоуправляващи се автомобили


Очаквах това до 2020 г. ще има около 10 милиона автомобили без водачи, което би намалило броя на смъртните случаи с 2500 между 2014 г. и 2030 г.

Много производители на автомобили вече са започнали да внедряват някои функции за автоматизирано шофиране в своите превозни средства.

Има и много компании, които се опитват да разработят технология за самоуправляващи се автомобили, като например Google обявява прототип на самоуправляваща се кола. Напълно автономна кола се очаква до 2019 г.

13. Град под купола


Строителство в Дубай търговски център, наречен "Mall of the World", покрит с прибиращ се купол, който контролира климата вътре и осигурява климатизация.

Комплексът ще заема площ от 4,46 км2 и ще включва голям център за красота и здраве, културно-развлекателен район, хотели с 20 хиляди стаи и много други. Това ще бъде най-големият търговски център със закрит тематичен парк.

14. Изкуствени листа, които превръщат въглеродния диоксид и слънчевата светлина в гориво


Учените са разработили нови слънчеви клетки, които превръщат въглеродния диоксид в атмосферата в гориво, използвайки слънцето.

Въпреки че има много опити въглеродният диоксид да се превърне в нещо полезно, това е първият път, когато е разработен действителен метод. За разлика от други технологии, които изискват благородни метали като сребро, този метод използва материал на базата на волфрам, който е 20 пъти по-евтин и 1000 пъти по-бърз.

Тези слънчеви клетки използват въглероден диоксид от атмосферата, за да произвеждат синтетичен газ, смес от водороден газ и въглероден оксид, който може да бъде директно изгорен или превърнат във въглеводородни горива.

Технологии от близкото бъдеще

15. Плазмено силово поле, което предпазва колите от инциденти и сблъсъци


Boeing патентова метод за създаване на плазмено поле чрез бързо нагряване на въздуха за бързо абсорбиране на ударни вълни.

Силовото поле може да се генерира с помощта на лазери или микровълново лъчение. Създадената плазма е въздух, нагрят до по-висока температура от околния въздух, с различна плътност и състав. Компанията вярва, че ще може да отразява и абсорбира енергията, генерирана от експлозията, защитавайки тези в полето.

Ако технологията може да бъде оживена, това ще бъде революционно развитие във военната област.

16. Плаващи градове


Плаващ екополис, наречен Lilypad,беше предложено от архитекта Винсент Калебо за бъдещите климатични бежанци като дългосрочно решение за покачващите се морски нива. Градът може да побере 50 000 души, използващи възобновяема енергия.

Процесор за изкуствен интелект, 3D принтер за човешки органи, кацане на сонда върху комета и други важни научни събития и технологични иновации от изминалата година.

Често истинските научни постижения се оказват по-удивителни от най-смелите предсказания на писатели на научна фантастика. iBusiness представя преглед на най-впечатляващите научни постижения за 2014 г. и новите технологии, които могат да променят света, какъвто го познаваме.

Невросинаптичен процесор на IBM

Едно от най-значимите събития на 2014 г. в областта на компютърните технологии не беше появата на увеличен iPhone 6, а представянето от IBM на първия работещ образец на невросинаптичния чип TrueNorth, чийто принцип на работа е подобен на функционирането на механизъм на човешкия мозък.

Той се различава от традиционните процесори, изградени върху архитектурата на фон Нойман, по това, че едно ядро ​​на чипа съдържа както изчислителни, така и комуникационни модули, както и собствена памет. В резултат на това всички процесорни ядра могат да работят паралелно, обработвайки много големи количества данни за единица време, а мощността на цялата изчислителна система може много лесно да се увеличи чрез просто свързване на няколко чипа.

Чипът IBM TrueNorth емулира един милион неврони и 256 милиона програмируеми синапса

Чипът TrueNorth с размерите на пощенска марка е изграден по 28nm процес, съдържа 4096 ядра, 5,4 милиарда транзистора и изисква само 70 миливата за работа, което е значително по-малко от консумацията на енергия на днешните традиционни процесори. В същото време той симулира работата на един милион неврони, 256 милиона програмируеми синапса и е способен да извършва до 46 милиарда операции в секунда на ват.

Появата на TrueNorth обещава истинска революция в областта на облачните изчисления - системите на невросинаптични чипове могат значително да ускорят сложни процеси като разпознаване на образи, машинен превод и анализ на големи данни. Компютрите с подобни процесори могат да се превърнат в център на умни автомобили, системи за сигурност и много други видове оборудване. IBM планира да адаптира чипа към мобилни устройства, което ще увеличи производителността на смартфоните и таблетите, както и ще удължи значително живота на батерията им. В бъдеще невросинаптичната технология дори ще направи възможно създаването на компютър, сравним по изчислителна мощност с човешкия мозък.

Миниатюрен радиоконтролер

Една от основните тенденции в развитието на компютърните технологии през последните няколко години е „Интернет на нещата“ - интегрирането на различни устройства, от електрически крушки до домакински уреди и автомобили, в една мрежа с възможност за дистанционно управление и „интелигентен“ автоматичен режим на работа. Вече съществуват две „условия” за началото на масовото разпространение на подобни устройства – интернет като съвкупност от технологии и инфраструктура за предаване на данни и различно мобилно оборудване, което може да се използва за контрол.

Миналата година екип от инженери от Станфордския университет представи липсващия трети компонент - мини-контролери, способни да приемат и предават команди, предавани чрез радиосигнали.

Размерите на радиоконтролера са около 2 мм

Уникалността на тези модули, освен миниатюрните им размери, е, че те не изискват собствен източник на енергия - цялата енергия, необходима за тяхната работа, се извлича директно от електромагнитните вълни, които носят самия радиосигнал. В допълнение, модулите имат много ниска цена, което позволява да се оборудва с тях буквално всяко нещо в средата на съвременния човек. Появата на контролери с такива характеристики значително ще ускори пускането на ново свързано оборудване и разпространението на „Интернет на нещата“ като цяло.

Микро 3D печат

В наши дни 3D принтерите се използват предимно за отпечатване на прости пластмасови фигури, които не могат да се похвалят нито с висока прецизност на изработка, нито с издръжливост. Инсталациите за печат, разработени от учени от Харвардския университет, са предназначени да променят радикално ситуацията. Създадените от тях принтери са в състояние да използват комбинации от голямо разнообразие от печатни материали, от полимери и метали до живи клетки, и осигуряват точност до един микрометър.

3D принтерите, разработени в Харвардския университет, са способни да отпечатват живи клетки

Използвайки подобни инсталации, лабораторията вече е отпечатала неща като литиево-йонни батерии, бионични ушни протези, които комбинират жива тъкан и електронни компоненти, тъкан на ретината и дори тъканни проби със система от кръвоносни съдове.

В бъдеще такива устройства могат да се използват за високопрецизен печат на електронни компоненти по индивидуален дизайн, а в медицината - за производство на изкуствени органи за тестване на лекарства или дори за трансплантация на пациенти.

Свързване на роботизирани протези с човешката нервна система

Учени от университета Джон Хопкинс постигнаха невероятни резултати в разработването на интерфейс човек-машина миналата година. Те успешно демонстрираха работата на система за управление на механични протези, свързани директно с човешката нервна система. Благодарение на тази технология пациент, който е загубил и двете си ръце при злополука, успява едновременно да управлява две роботизирани ръце и да извършва доста сложни действия.

Роботизираните протези се свързват директно с човешката нервна система и имат способности за учене

Интересното е, че системата, свързана с нервите, има свойства за „обучаване“. Докато използвате протезите, става по-лесно да извършвате различни действия с тяхна помощ, тъй като управлението се адаптира към входящите нервни импулси.

Въпреки че имплантирането на роботизирани крайници изисква обширно обучение и операция, успешното завършване на експеримента показа, че е възможно да се комбинират електронни компоненти с човешката нервна система. Такива протези може да намерят приложение в медицината в близко бъдеще.

Кацане на сондата Philae върху кометата Чурюмов-Герасименко

Едно от най-впечатляващите научни събития на 2014 г. без съмнение може да се счита за кацането на автоматичната сонда Philae върху кометата P67 Чурюмов-Герасименко. Той стана много ясна илюстрация на възможностите на съвременната космическа наука - кацането на сондата върху комета, движеща се със скорост 21,6 км/сек, беше извършено след десетгодишен полет с много сложна траектория. Общият път, изминат от космическия кораб Rosetta, беше почти шест милиарда километра.

Кацането на сондата Philae върху комета е резултат от 10-годишен полет

Кацането на сондата върху кометата не премина съвсем гладко: апаратът най-вероятно се оказа легнал „на една страна“ и в сянката на скала, което не позволи на слънчевите батерии на модула да му осигурят енергията, необходима за дългосрочна експлоатация. Въпреки това в резултат на мисията учените успяха да получат много данни, голяма част от които все още не са обработени. Беше възможно да се анализира вътрешната структура на кометата и да се намерят вода и органични вещества върху нея.

В момента сондата Philae е в спящ режим поради недостатъчна енергия, генерирана от слънчевите панели. Учените се надяват, че приближаването на кометата до Слънцето ще подобри ситуацията и устройството може да бъде активирано тази пролет за събиране на допълнителни данни.

В света на високите технологии се обръща все повече внимание на роботите и способността им значително да подобряват човешкия живот. В допълнение към роботите асистенти, транспортът играе важна роля в живота ни. Тази есен автомобилните гиганти представиха концепции, които биха могли веднъж завинаги да решат проблема със задръстванията по градските пътища и да намалят риска от инциденти. Подбрахме пет високотехнологични нови продукта, заслужаващи вашето внимание.

/ Изобретения

Днес пазарът предлага огромен избор от инструменти и козметика за професионалисти в бизнеса с красота. Избрахме един от големите магазини, които следят за качествени нови продукти, и избрахме тези, които ни се сториха най-интересни.

/ Изобретения

Прогресът не стои неподвижен и всеки ден светът се попълва с безброй полезни устройства, които помагат да освежим живота си и да преодолеем ежедневните трудности. Тази пролет учените ни дадоха възможност да се почувстваме като истински супергерои, научиха ни да намираме общ език с бебетата и помогнаха на незрящите да усетят красотата на света около нас.

/ Изобретения

Въпреки че изглежда, че учените по света са фокусирани единствено върху създаването на най-новите мобилни телефони, развитието на технологиите в други области също е в разгара си. Нашият топ 5 отново включва иновацията на Илон Мъск, чието име се появява от време на време в новините за постиженията на изследователите. Освен плановете му да построи усъвършенствано метро, ​​ще ви разкажем и за други невероятни изобретения. И ще започнем с най-важното – с устройство, което може да спасява животи.

/ Изобретения

Въпреки че февруари не беше белязан от такова разнообразие от събития в света на иновациите като януари, учените са подготвили много интересни иновации за нас този месец. Ще ви разкажем за 5 оригинални изобретения: от космическа ракета до слушалки за преводач!

/ Изобретения

Прогресивното бъдеще вече е настъпило, корпорациите пускат най-мощните компютри и смартфони, Илон Мъск отново изненадва всички около себе си, а новите технологии могат буквално да спасят живота на милиони хора. Прочетете повече в нашата селекция от горещи технологични новини за октомври 2017 г.

/ Изобретения

Много хора помнят твърдението, че необходимостта е майка на изобретението, но какво тогава може да се нарече негов баща? Способността да забелязвате нещата и явленията около себе си е именно характеристиката, която позволява на внимателните хора да превърнат важно изобретение от дреболия, която е незабележима за другите. 10 от най-удивителните изобретения, родени отчасти случайно, но и не без проявата на похвална изобретателност на изобретателите.

През последните 10 години в света на науката се случиха много невероятни открития и постижения. Със сигурност много от вас, които четат нашия сайт, са чували за повечето от артикулите, представени в днешния списък. Значението им обаче е толкова високо, че отново би било престъпление да не ги припомним поне накратко. Те трябва да се помнят поне през следващото десетилетие, докато на базата на тези открития не бъдат направени нови, още по-удивителни научни постижения.

Препрограмиране на стволови клетки

Стволовите клетки са невероятни. Те изпълняват същите клетъчни функции като останалите клетки в тялото ви, но за разлика от последните имат едно невероятно свойство - ако е необходимо, те могат да се променят и да придобият функцията на абсолютно всяка клетка. Това означава, че стволовите клетки могат да бъдат превърнати например в еритроцити (червени кръвни клетки), ако липсват в тялото ви. Или в белите кръвни клетки (левкоцитите). Или мускулни клетки. Или невроцити. Или... общо взето схванахте идеята - в почти всички видове клетки.

Въпреки факта, че широката общественост знае за стволовите клетки от 1981 г. (въпреки че те са открити много по-рано, в началото на 20 век), до 2006 г. науката не е имала представа, че която и да е клетка на жив организъм може да бъде препрограмирана и трансформирана в стволови клетки. Освен това методът на такава трансформация се оказа сравнително прост. Първият човек, който разбра тази възможност, беше японският учен Шиня Яманака, който превърна кожните клетки в стволови клетки, като добави към тях четири специфични гена. В рамките на две до три седмици от момента, в който кожните клетки се превърнат в стволови клетки, те могат да бъдат допълнително трансформирани във всеки друг вид клетка в нашето тяло. За регенеративната медицина, както разбирате, това откритие е едно от най-важните в новата история, тъй като сега тази област има почти неограничен източник на клетки, необходими за излекуване на щетите, получени от вашето тяло.

Най-голямата черна дупка, откривана някога

„Петното“ в центъра е нашата слънчева система

През 2009 г. група астрономи решиха да разберат масата на черната дупка S5 0014+81, която по това време току-що беше открита. Представете си изненадата им, когато учените научиха, че нейната маса е 10 000 пъти по-голяма от масата на свръхмасивната черна дупка, разположена в центъра на нашия Млечен път, което на практика я прави най-голямата черна дупка, известна в момента в познатата Вселена.

Тази ултрамасивна черна дупка има маса от 40 милиарда слънца (тоест, ако вземете масата на Слънцето и я умножите по 40 милиарда, ще получите масата на черната дупка). Не по-малко интересен е фактът, че тази черна дупка според учените се е образувала през най-ранния период от историята на Вселената - само 1,6 милиарда години след Големия взрив. Откриването на тази черна дупка допринесе за разбирането, че дупки с такъв размер и маса са в състояние да увеличат тези цифри невероятно бързо.

Манипулация на паметта

Вече звучи като семе за „Inception“ на някой Нолан, но през 2014 г. учените Стив Рамирес и Сю Лиу манипулират паметта на лабораторна мишка, заменяйки негативните спомени с положителни и обратно. Изследователите имплантирали специални светлочувствителни протеини в мозъка на мишката и, както може би се досещате, просто осветили очите й със светлина.

В резултат на експеримента положителните спомени бяха напълно заменени с отрицателни, които бяха здраво закрепени в мозъка й. Това откритие отваря вратата към нови лечения за тези, които страдат от посттравматично стресово разстройство или не могат да се справят с емоциите от загубата на близки. Това откритие обещава да доведе до още по-изненадващи резултати в близко бъдеще.

Компютърен чип, който имитира функционирането на човешкия мозък

Това се смяташе за нещо фантастично само преди няколко години, но през 2014 г. IBM представи на света компютърен чип, който работи на принципа на човешкия мозък. С 5,4 милиарда транзистора и изискващ 10 000 пъти по-малко енергия за работа от конвенционалните компютърни чипове, чипът SyNAPSE е в състояние да симулира функционирането на синапсите на вашия мозък. 256 синапса, за да бъдем точни. Те могат да бъдат програмирани да изпълняват всякакви изчислителни задачи, което може да ги направи изключително полезни за използване в суперкомпютри и различни видове разпределени сензори.

Благодарение на уникалната си архитектура, ефективността на чипа SyNAPSE не се ограничава до производителността, която сме свикнали да оценяваме в конвенционалните компютри. Той влиза в действие само когато е необходимо, което ви позволява значително да спестите енергия и да поддържате работни температури. Тази революционна технология може наистина да промени цялата компютърна индустрия с течение на времето.

Една стъпка по-близо до господството на роботите

Също през 2014 г. 1024 малки „килобота“ бяха натоварени да се комбинират във формата на звезда. Без никакви допълнителни инструкции, роботите самостоятелно и съвместно започнаха да изпълняват задачата. Бавно, колебливо, сблъсквайки се няколко пъти един с друг, но все пак изпълниха възложената им задача. Ако някой от роботите се заклещи или „изгуби“, без да знае къде да отиде, съседните роботи се притекоха на помощ и помогнаха на „изгубените“ да намерят пътя.

Какво е постижението? Всичко е много просто. Сега си представете, че същите роботи, само че хиляди пъти по-малки по размер, са въведени в кръвоносната ви система и обединени са изпратени да се борят с някаква сериозна болест, която се е настанила в тялото ви. По-големи роботи, също обединени, се изпращат на някаква операция по търсене и спасяване, а още по-големи се използват за фантастично бързото строителство на нови сгради. Тук, разбира се, може да се припомни някакъв сценарий за летен блокбъстър, но защо да ескалира?

Потвърждение за тъмна материя

Според учените тази мистериозна материя може да съдържа отговори, които обясняват много все още неизяснени астрономически явления. Ето един от тях като пример: да кажем, че пред нас е галактика с маса от хиляди планети. Ако сравним действителната маса на тези планети и масата на цялата галактика, числата не се събират. Защо? Защото отговорът е много по-дълбок от простото изчисляване на масата на материята, която можем да видим. Има и материя, която не можем да видим. Това е точно това, което се нарича "тъмна материя".

През 2009 г. няколко американски лаборатории обявиха откриването на тъмна материя с помощта на сензори, потопени в желязна мина на дълбочина около 1 километър. Учените успяха да установят наличието на две частици, чиито характеристики съответстват на предложеното по-рано описание на тъмната материя. След това трябва да се направи много двойна проверка, но всичко сочи, че тези частици всъщност са частици от тъмна материя. Това може би е едно от най-изненадващите и значими открития във физиката през миналия век.

Има ли живот на Марс?

Може би. През 2015 г. НАСА публикува снимки на марсиански планини с тъмни ивици в основата им (снимката по-горе). Те се появяват и изчезват в зависимост от сезона. Факт е, че тези ивици са неопровержимо доказателство за наличието на течна вода на Марс. Учените не могат да кажат с абсолютна сигурност дали планетата е имала такива характеристики в миналото, но наличието на вода на планетата сега отваря много перспективи.

Например, наличието на вода на планетата може да бъде от голяма полза, когато човечеството най-накрая организира пилотирана мисия до Марс (някъде след 2024 г., според най-оптимистичните прогнози). В този случай астронавтите ще трябва да носят много по-малко ресурси със себе си, тъй като всичко, от което се нуждаят, вече е налично на марсианската повърхност.

Ракети за многократна употреба

Частната аерокосмическа компания SpaceX, собственост на милиардера Илон Мъск, успя след няколко опита да приземи меко отработена ракета върху дистанционно управлявана плаваща баржа в океана.

Всичко мина толкова гладко, че приземяването на отработени ракети вече се смята за рутинна задача за SpaceX. Това също така позволява на компанията да спести милиарди долари от производствени разходи за ракети, тъй като сега те могат просто да бъдат възстановени, презаредени с гориво и използвани повторно (на теория повече от веднъж), вместо просто да бъдат потопени някъде в Тихия океан. Благодарение на тези ракети човечеството веднага стана няколко стъпки по-близо до пилотирани полети до Марс.

Гравитационни вълни

Гравитационните вълни са вълни в пространството и времето, които се движат със скоростта на светлината. Те са предсказани от Алберт Айнщайн в неговата обща теория на относителността, според която масата може да огъва пространството и времето. Гравитационните вълни могат да бъдат създадени от черни дупки и те бяха открити през 2016 г. с помощта на високотехнологичното оборудване на лазерната интерферометърна гравитационно-вълнова обсерватория или просто LIGO, като по този начин се потвърди вековната теория на Айнщайн.

Това наистина е много важно откритие за астрономията, тъй като доказва голяма част от общата теория на относителността на Айнщайн и позволява на инструменти като LIGO потенциално да откриват и наблюдават събития с огромни космически размери.

TRAPPIST система

TRAPPIST-1 е звездна система, разположена на приблизително 39 светлинни години от нашата Слънчева система. Какво я прави специална? Не е много, освен ако не вземете предвид неговата звезда, която има 12 пъти по-малка маса от нашето Слънце, и най-малко 7 планети, обикалящи около него и разположени в така наречената зона на Златокоска, където потенциално може да съществува живот.

Както се очакваше, сега има разгорещен дебат около това откритие. Дори се стига дотам, че се твърди, че системата може изобщо да не е подходяща за живот и нейните планети приличат повече на грозни, износени космически камъни, отколкото на нашите бъдещи междупланетни курорти. Въпреки това системата заслужава абсолютно цялото внимание, което сега е насочено към нея. Първо, не е толкова далеч от нас - само на около 39 светлинни години от Слънчевата система. В космически мащаб – зад ъгъла. Второ, има три планети, подобни на Земята, разположени в обитаемата зона и са може би най-добрите цели днес за търсене на извънземен живот. Трето, всичките седем планети може да имат течна вода, ключът към живота. Но вероятността за присъствието му е най-висока на трите планети, които са по-близо до звездата. Четвърто, ако там наистина има живот, можем да го потвърдим, без дори да изпращаме космическа експедиция там. Телескопи като JWST, който трябва да бъде пуснат през следващата година, ще помогнат да се отговори на този въпрос.

Раздел "Механика"

Какво помага на алигаторите да се движат във водата почти безшумно и да маневрират, без да бъдат забелязани? Оказа се, че са бели дробове. Зоолозите отдавна вярват, че мускулите около белите дробове позволяват на алигаторите едновременно да дишат и да се движат по сушата......... прочетете

Раздел "Оптика"

В Ню Йорк и Лондон беше открит уникален оптичен уред - телескоп, който свърза тези два метрополиса. Сега, за първи път в историята, можете лесно да помахате един на друг през океана или да се любувате на забележителностите на британската столица, застанали на Бруклинския мост...... прочетете

За любопитните

Спешно изкачване

Да речем, че се гмуркате на големи дълбочини (да речем около 30 м) и спешно трябва да се издигнете на повърхността. В резервоара има достатъчно въздух само за едно вдишване, но трябва да е достатъчно за цялото изкачване, в противен случай ще умрете. Как ще излезеш?

Между другото, екипажите на подводници практикуват това изкачване по време на обучение. Трябва ли да издишате, докато се издигате, или трябва да се опитате да го задържите? На пръв поглед може да изглежда странно, но въпреки това трябва да издишате въздуха, в противен случай сте изгубени.

Неопитни водолази понякога умират по време на обучение в басейна именно защото не издишват въздух навреме, когато бързо се издигат на повърхността. Защо?

Установено е, че необходимостта ни да поемем още един дъх се определя не от количеството въглероден диоксид в белите дробове, а от парциалното му налягане. Ето защо се смята, че по време на изкачване най-опасният, критичен момент настъпва не на повърхността, а на някаква дълбочина. Когато преминете критичната точка, нуждата ви от вдишване намалява.

Защо?
Каква е тази критична дълбочина?
Колко бързо трябва да изплувате на повърхността?
Какво се случва, ако се изкачите твърде бързо?

Оказа се...
Ако не изпускате непрекъснато въздух по време на изкачване, можете да разкъсате белите си дробове, тъй като обемът на въздуха в тях се увеличава с намаляване на външното налягане. Когато се изкачвате, парциалното налягане на въглеродния диоксид в белите ви дробове зависи нелинейно от времето, тъй като постоянно издишвате част от газа.

Дълбочината, на която парциалното налягане на въглеродния диоксид е най-голямо, се определя чрез изваждане на 33 фута от максималната дълбочина на гмуркане (на която е поет последният дъх в подводница или от резервоар), изразена във футове, и резултатът се раздели на 2 .