Передача ТехноПрон
https://vk.com/padonaghtv
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Пысы: Предлагаю добровольно предоставить свои данные для следующих выпусков!
А именно:
1 Ник и профиль
2 Всратое и краткое описание себя
3 Аватар или свой прообраз в меме
Конфиденциальной и личной инфы не надо. пишите в комменты.
ПЫСЫпысы: А кто не хочет добровольно - я сам придумаю вам описание. Не жалуйтесь потом))
Что-то меня ностальгия обглодать захотела. :) Вспомнились разные приятные передачи из детства. А может повспоминаем вместе? Я начну, а все подхватят. :) Ну, или почти все. Не все же такие старпёры тут как я. :)
1. Начнём, пожалуй, со "Спокойной ночи малыши". Кажется это самая долгоиграющая детская передача. Я когда-то в детстве обиженно возмущалась на своего дядьку, который её уже не смотрел, и твердила, что никогда не перестану её смотреть. :) У неё было много заставок. Какие-то нравились больше, какие-то меньше. Больше всего мне нравилась "Спи, моя радость, усни". :) Видео с ВК.
2. Большой фестиваль, который с Хохой (до Хохи я его не помню) и плюсом к нему Мультлото. Просто БФ выходил вечером по будням минут на 15, а в воскресенье с ними же уже было Мультлото эфиром побольше. Видео с ютуба.

3. "В гостях у сказки". Видео с ВК.
4. "Сказка за сказкой". Ведущими были Петрушка, солдат Иван Варежкин и Чёрт. :) Видео с ютуб.



5. "Будильник". Мне там нравились разыгрываемые актёрами сценки. Ещё там впервые я увидела музыкальный теле-мультфильм "Остров сокровищ". Отвлеклась - нашла выпуск "Три медведя". Песенка мне там нравились. Про тропиночку, что ниточка. :) Дети хороши, когда спят. :) Видео с ютуба.

6. "АБВГДейка". После Ириски перестала смотреть передачу. Выпуска 2-3 посмотрела. Видео с ВК.
7. "Там, где живёт Паутиныч". Я её плохо помню, но гораздо лучше, чем "Ребятам о зверятах". Видео с рутуп.
8. "Хочу всё знать". Я её только в кинотеатрах видела перед кино показывали. Мне нравилась только заставка... :) Видео с ВК.
9. "Детский час". Айм Маззи. Биг Маззи. Ай эм а хангри. :) Ви хай из ту? Ищ хайсе Ундина! :) Да, иностранные языки там были интересные. Кстати, в детстве мультик "Суперкнига" вообще никак не ассоциировался у меня с Библией.
10. "До 16 и старше" мне была не интересна, "Зебра" тоже меня мало интересовала, но запомнилась двумя моментами "Вы спрашиваете? Зебра ответить не может." и ещё там показывали небольшие отрывки из зарубежных фильмов. Я долгое время искала фильм, где мальчик с огнемётом спасает девочку от каких-то чудовищ. Это был фильм "Чужие". :)
11. "Ералаш". Куда же без него? :) Видео с ютуба

Пы.Сы. На закуску. :)
Они распечатали на 3D-принтере тарелку со специальной нишей, куда легко попасть вилкой, чтобы доесть блюдо до конца. Современные проблемы требуют современных решений.
Это было еще в 2019 году. У меня появилась возможность попасть с моей собакой на передачу «О самом главном». Для начала попросили записать на смартфон историю – «как собака помогла вам в жизни». Я рассказал о том, как Динька вовремя разбудила меня и не дала слететь на машине в кювет. Послал видео, свое фото и фото Диньки. Вскоре мне ответили, что нас утвердили и позвали на передачу.

Обычно за один присест записывается довольно много частей программы, так что время назначили ближе к нашему выходу на площадку. Заранее, конечно, чтобы можно было подготовиться, но хорошо, что позвали не на весь день (ждать на съемках порой – очень утомительное дело, особенно с животными).
Снимали недалеко от станции «Шаболовская», куда мы спокойно на метро и добрались (тогда еще проверяющие так не зверствовали, как сейчас), чтобы не разбираться с парковкой. Так как я не привык опаздывать, то приехал пораньше, и мы с Динькой прогулялись минут 20–30 до нужного времени.

А вот дальше всё стало интереснее. На проходной нас не захотели пропускать – мол, с животными нельзя. Дело принимало интересный оборот. Вскоре подошла женщина с кошкой. Как оказалось, она пришла на ту же передачу, что и мы. Их тоже не пропустили!
Начались долгие выяснения. Впрочем, нас они касались мало. Мы пристроились в проходной и, почти не мешая проходящим, ждали окончательного решения.
Ждать пришлось довольно долго – наверное, около часа продолжались разбирательства. Так что нас пропустили уже почти к началу записи нашей части программы. И первым делом повели на грим.
Пока мы проходили по коридорам, все норовили поговорить с Динькой или даже погладить ее.

Вообще, это были первые съемки, на которые я взял Диньку, и на сто процентов не мог быть уверен, как она себя поведет. Как раз хотел проверить этот момент. Она была в наморднике, так что в любом случае окружающим ничего не грозило. 😊
В общем, посадили меня в кресло, стали наносить грим. Динька сидела рядом, ее прихорашивать не было необходимости.
Как только закончили, нас тут же повели в студию. Не было времени даже что-то обговорить. А я ведь вспомнил еще одну историю, как собака вывела маму из леса, когда та слегка заплутала и думала, как выбраться. Мама сказала Диньке «пошли домой», и та ее отвела прямо к дачной калитке.
В студии я думал, посадить Диньку с собой на кресло или оставить внизу… Все же решил, что после нас там еще кому-то сидеть, так что оставил ее на полу (хотя кошку хозяйка подняла).
Меня спросили, могу ли я снять с нее намордник.
– Конечно! – не сомневаясь, ответил я.
И вот практически без какой-либо подготовки началась запись передачи. Могу сказать, что в нашем случае дублей не было. Как начали записывать, так и поехали, разве что были паузы на переходы.
Когда дело дошло до нас, я попробовал рассказать обе истории – и про себя, и про маму, но в финале оставили только про машину. Что ж, им виднее, что интереснее для аудитории.
Передачу записали довольно быстро, после чего отпустили нас восвояси (на остальные блоки мы были уже не нужны). В общем, если бы не ожидание на проходной, вообще все было бы отлично.
Динька показала себя очень хорошо, разве что всё время хотела быть со мной, поэтому чаще сидела мордой ко мне.
Еще одним хорошим моментом было то, что нас легко выпустили. Уже не потребовался час на выход. 😁
Вот так мы с Динькой в первый раз сходили на съемки.
Можете посмотреть отрывок из этой передачи. К сожалению, никак не могу найти версию в хорошем качестве. Если кто-то случайно найдет и сможет дать ссылку, буду очень рад. Вот точные данные программы: В. Хавинсон и С. Трофимова в передаче «О САМОМ ГЛАВНОМ», 27.06.2019.
Кстати, снимали мы 20.05.2019, а вышла передача 27.06.2019. Не так уж и быстро, хотя на других программах и даже клипах на моей памяти зачастую эфир ставили уже через несколько дней.
Жаль, что в целом у меня с Динькой было так мало возможностей для съемок. Чаще я ее сам снимал или она участвовала в моих проектах (или помогала снимать пробы), а не в каких-то более глобальных историях. Но что поделать, теперь уже ничего не изменить.
Если кто-то не знает, кто такая Динька, можете посмотреть здесь:
https://vombat.su/post/36072-proschai-dinka
Всем здоровья!
В мире технологий постоянно происходит что-то новое. Порой новость об очередном изобретении, или разработке интересной технологии,или новом открытии кажется совсем незначительной, однако это всегда шаг к чем-то новому и более грандиозному. Поэтому я решил запустить новую рубрику, дайджест “По мелочам” про незначительные, на первый взгляд, достижения в области технологий, инженерного дела и технических наук.
В этом дебютном выпуске вы узнаете про новые дешёвые и экологичные аккумуляторы из цинка, воды и лигнина, про новый способ покорения вертикальных склонов при помощи робота-улитки, про новые ультратонкие акустические металинзы, про воздух в новых органических полупроводниках и революционную 3D-печать стеклянной оптики на кончике оптоволокна. Приятного чтения!
Учёные из Линчёпингского университета в Швеции разработали инновационную батарею, которая может стать дешёвым и устойчивым решением для регионов с ограниченным доступом к электроэнергии. Эта батарея, созданная на основе цинка и лигнина, способна выдерживать более 8000 циклов перезарядки, сохраняя при этом около 80% своих характеристик.

В отличие от дорогих и потенциально опасных литий-ионных аккумуляторов, новая батарея использует доступные и экологичные материалы. Она сравнима по энергоёмкости с свинцово-кислотными батареями, но без токсичного свинца. Кроме того, она способна удерживать заряд около недели, что значительно дольше, чем другие подобные цинковые аккумуляторы.
Хотя цинковые батареи уже есть на рынке, в основном как одноразовые, учёные считают, что в будущем они смогут дополнить, а в некоторых случаях и заменить литий-ионные, особенно в тех регионах, где важна не столько высокая энергоёмкость, сколько доступность и экологичность.
Ключевым моментом в стабилизации цинковых аккумуляторов стало использование специального полимерного электролита, который предотвращает реакцию цинка с водой и образование водорода, разрушающего батарею. Это позволило добиться впечатляющей долговечности новой разработки.
Учёные уверены, что их недорогая и экологичная батарея может стать отличным решением для развивающихся стран, где солнечные панели уже широко используются, но возникает проблема хранения энергии после захода солнца. Шведские исследователи считают, что их страна, как инновационный лидер, должна помочь другим государствам избежать ошибок прошлого и сразу внедрять "зелёные" технологии.
Учёные из Бристольской лаборатории робототехники разработали инновационного робота, который может перемещаться по вертикальным поверхностям, вдохновляясь движением улитки. Ключевым элементом конструкции стала скользящая присоска, позволяющая роботу передвигаться, словно улитка, оставляя за собой след из воды вместо слизи.

Эта технология открывает новые возможности для роботов, которым предстоит инспектировать труднодоступные поверхности, такие как лопасти ветряных турбин, корпуса кораблей, самолётов и стёкла небоскрёбов. Скользящая присоска обеспечивает высокую грузоподъёмность при низком энергопотреблении, позволяя роботу быстро перемещаться по вертикали и даже вверх тормашками.
Ключ к успеху - в использовании воды вместо слизи, которая снижает трение и усиливает присасывание, как у настоящих улиток. Учёным удалось оптимизировать материалы присоски и механическую систему робота, чтобы он мог уверенно передвигаться, даже неся груз, в 10 раз превышающий его собственный вес.
Исследователи считают, что их разработка станет важным шагом в развитии следующего поколения роботов-альпинистов. Эта чистая и энергоэффективная технология скользящей присоски может найти применение в промышленном захвате, альпинизме, наружных работах и транспортировке. Возможности робота-улитки открывают новые горизонты для робототехники.
Звуковые волны окружают нас повсюду в повседневной жизни - от медицинских ультразвуковых исследований до телекоммуникаций и энергетики. И во всех этих областях ключевую роль играют акустические линзы, которые фокусируют звуковые волны. Но традиционные линзы имеют свои ограничения.
Теперь учёные из Южнокорейского технологического института POSTECH разработали инновационные металинзы, которые позволяют значительно уменьшить толщину линз, при этом обеспечивая полный контроль над фокусировкой звуковых волн. Это особенно важно для создания широкоугольных акустических систем, востребованных в современных AR/VR-устройствах.

Ключевым достижением стало решение проблемы искажений звука при падении волн под ненормальными углами. Команде удалось точно контролировать фазу металинзы, что позволило сфокусировать звук под углом до 140 градусов без искажений. Это первый успешный пример реализации широкого поля слышимости с помощью ультратонких металинз.
Профессор Джунсук Ро отмечает, что это открывает новые возможности для акустической визуализации, высокочувствительных датчиков, энергетической утилизации и подводного мониторинга. Дальнейшие исследования в этом направлении могут привести к революционным приложениям звуковых технологий в самых разных сферах.
Исследователи из Линчёпингского университета в Швеции разработали инновационный метод, в котором органические полупроводники становятся более проводящими с помощью воздуха в качестве допанта. Этот прорывной подход, опубликованный в журнале Nature, является важным шагом на пути к созданию будущих недорогих и экологически чистых органических полупроводников.

Органические полупроводники на основе проводящих пластиков вместо кремния имеют множество потенциальных применений, включая цифровые дисплеи, солнечные элементы, светодиоды, датчики и устройства для хранения энергии. Для повышения проводимости и модификации свойств полупроводников обычно используются так называемые допанты - добавки, облегчающие движение электрических зарядов.
Новый метод, разработанный исследователями, использует воздух в качестве основного допанта, активируемого светом. Этот простой, доступный и экологически чистый подход может значительно повлиять на способы легирования органических полупроводников, открывая путь к более дешевой и устойчивой электронике будущего.
Исследователи из Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме, Швеция, впервые в истории произвели 3D-печать микрооптических структур из силикатного стекла на кончике оптоволоконного кабеля. Эта инновация, описанная в журнале ACS Nano, может открыть путь к более быстрому интернету, улучшенной связи, а также к разработке миниатюрных датчиков и систем визуализации.

Интеграция оптических устройств из силикатного стекла с оптоволокном позволяет реализовать множество инноваций, включая более чувствительные удаленные датчики для экологии и здравоохранения. Кроме того, эта технология печати может оказаться ценной для производства фармацевтических препаратов и химических веществ.

В отличие от других методов, новый процесс начинается с материала, не содержащего углерод, что позволяет избежать высоких температур, которые могут повредить чувствительные покрытия оптоволокна. Исследователи продемонстрировали датчик показателя преломления из стекла, который оказался более стойким, чем стандартный датчик на основе полимера.
Исследователи разработали новый подход, использующий искусственный интеллект для превращения низкокачественных изображений в высококачественные, что может сделать камеры с металинзами пригодными для широкого спектра задач визуализации, включая сложные микроскопические приложения и мобильные устройства.

Металинзы - это ультратонкие оптические устройства, которые используют наноструктуры для манипулирования светом. Хотя их компактные размеры могут потенциально обеспечить чрезвычайно компактные и легкие камеры без традиционных оптических линз, до сих пбыло трудно достичь необходимого качества изображения с этими оптическими компонентами.

Исследователи из Юго-Восточного университета в Китае применили глубокое обучение, а именно многомасштабную сверточную нейронную сеть, для улучшения разрешения, контраста и искажений изображений, полученных с помощью небольшой камеры, интегрированной с металинзой. Это позволяет преодолеть ограничения качества изображения, присущие камерам с металинзами, и открывает путь к их использованию в портативной потребительской электронике и специализированных приложениях визуализации.
Инженеры из Университета Глазго и их коллеги из Великобритании и Австралии добились значительного прогресса в разработке новой беспроводной технологии, которая может точно определять местоположение людей и объектов внутри зданий. Эта технология, основанная на программируемых интеллектуальных поверхностях (RIS), открывает широкие возможности для улучшения навигации, связи и экстренных служб в помещениях.

Традиционные технологии позиционирования, такие как GPS, работают плохо внутри зданий из-за ослабления и искажения сигналов. Но новая разработка с использованием RIS может решить эту проблему.
RIS представляют собой программируемые поверхности, которые могут манипулировать беспроводными сигналами, перенаправляя, отражая и фокусируя их. Когда такие поверхности размещаются на стенах и потолках, они могут значительно улучшить производительность беспроводной связи внутри помещений.
Исследователи из Университета Глазго протестировали прототип RIS размером 1,3 метра и показали, что он способен определять местоположение приёмника беспроводного сигнала с точностью 82,4%. Это открывает множество возможностей, от помощи экстренным службам в поиске людей в задымлённых зданиях до навигации для слепых и слабовидящих.
Кроме того, RIS могут улучшить качество мобильной связи внутри помещений, направляя сигналы прямо на антенны телефонов, независимо от их местоположения.
Никелевый моносилицид (NiSi) широко используется в полупроводниковой промышленности для соединения транзисторов в микросхемах. Недавно учёные обнаружили, что этот материал обладает неожиданными магнитными свойствами, которые могут открыть новые возможности для создания быстрой и надёжной электроники на основе магнетизма.

Ранее теоретические расчёты ошибочно предсказывали, что NiSi не является магнитным. Однако новое исследование с использованием нейтронного рассеяния показало, что в NiSi существует особая форма магнитного упорядочения.
Магнетизм в NiSi возникает из-за магнитных моментов (своего рода "магнитных стрелок") соседних атомов никеля, которые в основном направлены в противоположные стороны, но с небольшим общим наклоном. Это магнитное упорядочение сохраняется при температурах значительно выше рабочих температур электроники и может быть переключено небольшими магнитными полями.
Поскольку NiSi широко используется в полупроводниковой промышленности, эта новая магнитность может быть интегрирована в существующие технологии производства микросхем. Учёные предполагают, что использование магнитных свойств NiSi позволит создавать более быстрые и надёжные компьютеры и устройства компьютерной памяти.
_________________________________________________________
Спасибо Вам за чтение, надеюсь Вам понравилась! Ставьте Ваши реакции, пишите комментарии, расскажите, какая новость вас больше всего заинтересовала. Не забывайте подписываться, если вы ещё не подписались, а также поддержите нас на Бусти, там будут эксклюзивные материалы и ранний доступ ко всем регулярным материала и роликам. Заранее спасибо!
Носимый стул от компании Noonee может стать решением проблемы болей в спине, возникающих у многих людей из-за долгого стояния.
Ученые из лаборатории синтетической биологии MIT создали растения, которые светятся в темноте без электричества. Они внедрили гены биолюминесцентных грибов в обычные комнатные растения, заставив их производить фермент люциферазу — тот же, что создает свечение светлячков.

Растения излучают мягкий зеленый свет, достаточный для чтения в темноте. В отличие от предыдущих попыток создания светящихся растений, новая технология не требует внешних химических веществ — все необходимое растение синтезирует само из углекислого газа и воды.
Исследователи работают над увеличением яркости свечения и созданием различных цветов. Потенциальное применение включает не только декоративное освещение, но и "живые фонари" для аварийного освещения в зданиях и создание растений-биосенсоров, светящихся при обнаружении загрязнителей.
Флеш-память в USB-накопителях и смартфонах работает благодаря квантовому туннелированию — явлению, которое считалось невозможным в классической физике.

Принцип флеш-памяти основан на перемещении электронов через изолирующий слой с помощью квантового туннельного эффекта — способности частиц "просачиваться" сквозь энергетические барьеры.
Без квантового туннелирования электроны не могли бы преодолевать изолирующие слои внутри транзисторов, а значит запись или стирание данных были бы невозможны.
Вероятность туннелирования электрона через барьер экспоненциально уменьшается с увеличением толщины барьера, что позволяет хранить данные годами без потери информации.
Квантовое туннелирование также используется в туннельных диодах, сканирующих туннельных микроскопах и может стать основой для квантовых компьютеров будущего.
Расположенный в Китае, Juno — это совместный проект 17 стран, который попытается обнаружить нейтрино и антинейтрино, чтобы больше узнать об их массе.

Сохранить эту историю
Расположен в 700 метрахПод землей, недалеко от города Цзянмэнь на юге Китая, гигантская сфера диаметром 35 метров, наполненная более чем 20 000 тонн жидкости, только что начала свою миссию, которая продлится десятилетия. Это « Юнона» — подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь, новый масштабный эксперимент по изучению одних из самых загадочных и неуловимых частиц, известных науке.
Нейтрино — самые распространённые частицы во Вселенной, обладающие массой. Они являются фундаментальными частицами, то есть не распадаются на более мелкие составляющие, что делает их очень маленькими и лёгкими. Они также не имеют электрического заряда; они нейтральны, отсюда и их название. Всё это означает, что они очень часто не взаимодействуют с другой материей, с которой контактируют, и могут проходить сквозь неё, не оказывая на неё никакого воздействия, что затрудняет их наблюдение. Именно поэтому их иногда называют «частицами-призраками».
Они также обладают способностью переключаться (или «колебаться») между тремя различными формами, также известными как «ароматы»: электроном, мю и тау. (Обратите внимание, что нейтрино с электронным ароматом отличаются от электронов; последние представляют собой другой тип фундаментальных частиц с отрицательным зарядом.)
Факт осцилляций нейтрино был доказан физиками Такааки Кадзитой и Артуром Брюсом Макдональдом. В двух отдельных экспериментах они наблюдали, как нейтрино с электронным ароматом осциллируют, превращаясь в нейтрино с мю- и тау-ароматами. В результате они продемонстрировали, что эти частицы имеют массу, причём масса каждого аромата различна. За это они получили Нобелевскую премию по физике в 2015 году .
Но важный, но пока неизвестный факт заключается в том, как упорядочены эти массы — какой из трёх видов нейтрино имеет наибольшую массу, а какой — наименьшую. Если бы физики лучше понимали массу нейтрино, это могло бы помочь лучше описать поведение и эволюцию Вселенной. Именно здесь вступает в дело «Юнона».
Уникальный эксперимент
Нейтрино невозможно обнаружить с помощью обычных детекторов частиц. Вместо этого учёным приходится искать редкие признаки их взаимодействия с другой материей — именно для этого и предназначена гигантская сфера «Юноны» . Сцинтиллятор, называемый сцинтиллятором, заполнен чувствительной внутренней жидкостью, состоящей из растворителя и двух флуоресцентных соединений. Если нейтрино, проходящий через эту материю, взаимодействует с ней, возникает вспышка света. Жидкость окружена массивной решёткой из нержавеющей стали, на которой расположено множество высокочувствительных фотоэлектронных датчиков, называемых фотоумножителями, способных регистрировать даже один фотон, порождённый взаимодействием нейтрино с жидкостью, и преобразовывать его в измеряемый электрический сигнал.
«Эксперимент «Юнона» продолжает наследие своих предшественников, с той разницей, что он гораздо крупнее», — говорит Джоаккино Рануччи, заместитель руководителя эксперимента и бывший руководитель «Борексино», другого эксперимента по поиску нейтрино. Рануччи объясняет, что одна из главных особенностей «Юноны» заключается в том, что она может «видеть» как нейтрино, так и их антиматерийный аналог: антинейтрино. Первые обычно образуются в атмосфере Земли, при распаде радиоактивных материалов в земной коре или же прилетают из космоса — от звёзд, чёрных дыр, сверхновых или даже от Большого взрыва. Антинейтрино же производятся искусственно, в данном случае двумя атомными электростанциями, расположенными рядом с детектором.
«Распространяясь, нейтрино и антинейтрино продолжают колебаться, превращаясь друг в друга», — говорит Рануччи. Он объясняет, что «Юнона» сможет зафиксировать все эти сигналы, показав, как они колеблются, «с невиданной ранее точностью».
Основная цель проекта «Юнона» — найти решение проблемы упорядочения масс нейтрино. Известно, что нейтрино с электронным ароматом весит меньше, чем нейтрино с мю-ароматом, но пока не ясно, весит ли третий аромат нейтрино, тау, больше двух других (в этом случае мы будем говорить о прямой иерархии) или нет (в этом случае — об обратной иерархии). Измеряя с очень высоким разрешением энергетический спектр антинейтрино от реакторов, проект «Юнона» стремится показать, является ли иерархия нормальной или обратной. Коллаборация ожидает, что примерно через шесть лет сбора данных будет получено нечто, приближающееся к статистически значимому ответу на этот вопрос.

Но это ещё не всё, что ждёт эксперимент. На более позднем этапе он может помочь раскрыть ещё более глубокую загадку, связанную с так называемым майорановским нейтрино — теоретически предполагаемой частицей, которая никогда не наблюдалась. (Майорановские частицы — это частицы, которые одновременно являются и своими собственными античастицами; таким образом, майорановское нейтрино — это и нейтрино, и своё антинейтрино.) Понимание того, являются ли нейтрино майорановскими частицами, возможно, означало бы разрешение одного из самых сложных вопросов современной физики: почему во Вселенной наблюдается больше материи, чем антиматерии, — вопроса, которому до сих пор не существует полного, связного и окончательного объяснения.
Источник: www.wired.com
Ветер не только могуч, гоняет стаи туч и треплет волосы — современные ветрогенераторы способны превращать порывы воздуха в чистую энергию с почти магической эффективностью. В этом материале разбираем ветрогенератор по винтикам и разбираемся, почему у этих гигантов именно три лопасти, и как инженерам удалось заставить сталь и стекловолокно работать в унисон с капризной стихией.

Ветрогенераторы производят примерно 25% всей «зеленой» электроэнергии в мире.
Как работает ветрогенератор?
Начнем с того, что ветер — это побочный продукт солнечной энергии, рождающийся от сложного взаимодействия трех ключевых факторов:
Неравномерный нагрев поверхности: солнечные лучи по-разному нагревают сушу, океаны и атмосферу, поэтому возникают температурные контрасты.
Вращение Земли: сила Кориолиса отклоняет воздушные потоки, формируя глобальную циркуляцию — например, пассаты и западные ветры.
Особенности рельефа — горы, равнины, а также океанические течения нарушают однородность воздушных масс и порождают локальные ветровые системы.
Ветряные турбины работают по принципу аэродинамического захвата энергии: их лопасти, подобно крыльям самолета, используют силу ветра для создания подъемной силы. Когда воздушные потоки обтекают изогнутую поверхность лопастей, возникает разница давлений — с одной стороны давление снижается, с другой повышается, что заставляет конструкцию вращаться. Это движение передается через систему валов на электрогенератор, где механическая энергия уже преобразуется в электрический ток.
Коэффициент полезного действия турбин достигает 45-50%, что близко к теоретическому пределу — 59,3% по закону Бетца.
Внутряк ветряка: из чего построен ветрогенератор и какие функции выполняют его части?
Конструкция ветряной турбины включает пять ключевых компонентов:
фундамент;
башня;
ротор со ступицей и тремя лопастями;
гондола;
генератор.
Каждый элемент требует специализированного оборудования и точного монтажа для обеспечения эффективной и безопасной работы. И каждый из них мы обсудим подробнее.

Высота башни ветрогенератора может достигать 150 метров.
Фундамент ветряной турбины. Пока лопасти грациозно крутятся под облаками, настоящий тяжеловес скрыт от глаз. Фундамент наземного ветрогенератора — это гигантский бетонный «анкер», который закапывают глубоко в землю. Представьте себе плавательный бассейн, заполненный бетоном весом в 200 слонов — примерно такая махина удерживает турбину от полета в стратосферу при ураганном ветре! Для морских ветряков инженеры изобрели еще более хитроумные решения. Если турбина стоит недалеко от берега, ее фундамент напоминает подводного железобетонного кракена, вцепившегося в дно. Для более глубоководных установок используют плавающие платформы — такие непотопляемые плоты с балластом, который не дает ветрогенератору уплыть на чашечку чая к Посейдону.

Глубина залегания самого большого в мире фундамента для морской ветряной турбины около 50 метров, а масса — 2500 тонн!
Башня ветрогенератора. Современные ветряные башни — инженерные шедевры, которые умеют договариваться с ветром. Их секрет в идеальной геометрии: высота башни обычно равна диаметру окружности, которую описывают лопасти — так турбина ловит ветер максимально эффективно. И чем выше башня, тем экстремальнее условия ее работы. На высоте 100 метров ветер совсем перестает церемониться с конструкциями, поэтому башни проектируют с таким запасом прочности, чтобы они могли выдержать даже стихийную танцевальную вечеринку.
Самая высокая ветряная башня в мире достигает 340 метров, а диаметр ротора турбины целых 310 метров!
Ротор — это сердце ветряка. Он состоит из трех лопастей и ступицы, которая работает как дирижер этого воздушного балета. Почему именно три лопасти? Это золотая середина между эффективностью и стабильностью: две лопасти напоминали бы хаотичный танец, а четыре — слишком медленный вальс, а вот три создают идеальный ритм, который позволяет захватывать максимум энергии без лишних вибраций.
Лопасти ветрогенератора только кажутся монолитными — на самом деле они полые и сделаны из суперлегких композитов, словно крылья гигантской космической бабочки. Их форма — шедевр аэродинамики: изогнутые определенным образом (как и крылья самолета, кстати) и закрученные от основания к кончику, чтобы ловить ветер под оптимальным углом. А еще они умеют поворачиваться на 90 градусов — это называется «тангаж». Ступица — организатор всего действа. Она держит лопасти, но позволяет им свободно вращаться.

Гондола — командный центр генератора, там живут самые наукоемкие и важные компоненты: генератор, превращающий движение в электричество и редуктор, который увеличивает скорость вращения лопастей до невероятных значений — словно переключает турбину с первой сразу на пятую передачу! А еще гондола умеет поворачиваться вслед за ветром — это называется «рыскание», т.е. вращение вокруг оси башни.
Внутри гондолы есть мини-метеостанция — она постоянно измеряет направление и силу ветра.
Современные ветряные турбины — не просто стальные великаны, а сложные организмы, где каждая деталь работает в гармонии с ветром. Настоящий симбиоз природы и инженерного гения!
Источник: www.techinsider.ru

Шведское исследовательское сотрудничество между Уппсальским университетом, Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express, Dalakraft и Scania изучает, сколько солнечной энергии можно улавливать, как можно снизить выбросы углекислого газа, как реконфигурированные гибридные грузовики могут взаимодействовать с системой энергосети посредством двусторонней зарядки и как в целом снизить воздействие грузового транспорта на климат.
Первоначальный экспериментальный гибридный грузовик мощностью 560 лошадиных сил имеет 18-метровый прицеп, который покрыт солнечными батареями площадью 100 кв. м, что дает ему площадь солнечной поверхности, эквивалентную среднему дому, оснащенному такими же мощными панелями на 13,2 киловатт в пике.
В грузовике используются новые легкие тандемные солнечные элементы, основанные на сочетании солнечных элементов от шведской компании Midsummer и новых перовскитных солнечных элементов, и при эксплуатации в Швеции вырабатывают около 8000 кВтч в год. Аккумуляторы исследовательского грузовика имеют емкость 300 кВтч, из них 100 кВтч на грузовике и 200 кВтч на прицепе.
Даже с учетом тангенциального и связанного с погодными условиями отсутствия солнечной энергии в Швеции, использование солнечной энергии грузовиком обеспечивает увеличенный годовой запас хода до 5000 км. Страны с большим количеством солнечных часов могут рассчитывать на более доступную солнечную энергию, при этом исследователи ожидают удвоения энергетического вклада в странах, близких к экватору. То есть грузовики в странах с большим количеством доступной солнечной энергии могут рассчитывать на бесплатные дополнительные 10 000 км.
Грузовик на солнечной энергии был разработан в рамках исследовательского проекта, финансируемого шведским инновационным агентством Vinnova.
Источник: New Atlas.

За последние 30 лет бесчисленные исследователи и как минимум дюжина научно-фантастических комедий размышляли о том, что происходит, когда клонов создают из других клонов, и так до бесконечности. В том же году, когда была клонирована овечка Долли, комедия "Множество" (1996) с Майклом Китоном сравнила этот процесс с визуальным шумом, который появляется, когда офисный ксерокс делает копию с копии с копии.
Теперь группа биологов из Японии определила то, что они считают жёстким пределом количества жизнеспособных клонов, которых можно получить из поколений предыдущих клонов.
Команда под руководством Терухико Вакаямы из Центра передовых биотехнологий Университета Яманаси опиралась на 20 лет собственных исследований серийного клонирования мышей.
Изначально учёные надеялись достичь бесконечного клонирования с помощью многообещающего реагента – трихостатина А. Это вещество, известное как противогрибковый антибиотик, способно подавлять активность определённых ферментов у млекопитающих, включая мышей и людей.

В контексте клонирования трихостатин А работает как "реагент эпигенетической модификации", подавляя нежелательные факторы транскрипции ДНК – ферментные белки, активирующие потенциально вредные мутации в генетическом коде при клонировании.
Вакаяма и коллеги отметили в новом исследовании:
Изначально мы пришли к выводу, что серийное клонирование можно продолжать бесконечно, поскольку частота успешного клонирования слегка улучшалась с каждым последующим поколением.
И действительно, всё шло гладко. Из одной исходной мыши-донора было получено более 1200 клонов, и большинство из них чувствовали себя прекрасно. Клоны поздних поколений, дожившие до рождения, оказались на удивление здоровыми, с нормальной продолжительностью жизни – несмотря на накопленные вредные мутации.
Проблемы начались между 25-м и 27-м поколениями. А к 58-му поколению мыши не выживали дольше одного дня.
Каждый новый раунд клонирования добавлял примерно 70 мелких однонуклеотидных вариантов и около 1,5 более существенных структурных вариантов в генетический код.
Сам по себе этот темп мутаций не выходил за рамки нормы, но структурные изменения накапливались с каждым новым поколением. Со временем, как выяснили исследователи, "накопление вредных вариантов перевесило адаптивные эффекты" – без хромосомной рекомбинации, свойственной половому размножению, отфильтровывать крупные и потенциально опасные генетические вариации было нечему.
Любопытно, что сами клоны поздних поколений рождались с нормальными репродуктивными органами, что открывало возможность продолжения рода естественным путём. И здесь обнаружился важный нюанс – даже минимальный возврат к половому размножению корректировал проблемы.
Например, клоны поздних поколений появлялись на свет с заметными аномалиями плаценты, но когда эти мыши спаривались естественным образом, плацента их потомства возвращалась в норму.
При этом трихостатин А оставался эффективным даже на поздних стадиях эксперимента. Частота успешной имплантации клеточного ядра донора в яйцеклетку у мышей 51-го поколения с использованием реагента составила 5,4% – втрое выше, чем без него (1,6%).
Исследование предполагает, что дальнейшие эксперименты с подобными реагентами могут ещё больше отодвинуть предел серийного клонирования.
Вокруг белого водорода сегодня разворачиваются события, которые многие сравнивают с открытием нефти в 1859 году. Геологи и энергетические компании все чаще говорят о начале новой лихорадки – на этот раз не нефтяной, а водородной.

История с огоньком
В 1987 году в деревне Буракебугу в Мали рабочие копали колодец. Один из них закурил – и вдруг из шахты вырвался огненный столб. Оказалось, что глубоко под землей скрывался почти чистый водород. С тех пор Буракебугу живет на экологичном электричестве – местные генераторы работают на природном водороде.

Что это такое
Реальный водород прозрачен и цветом не обладает: ему условно присваивают тот или иной цвет, чтобы отличать водород, полученный из разных источников. «Зеленый» водород получают на электролизных установках, а «серый» производимят из природного газа. В отличие от них, белый водород синтезируется под землей в естественных условиях. Грунтовые воды встречают богатые железом минералы, и при определенной температуре и давлении происходит химическая реакция, известная как серпентинизация. Кислород из молекул воды окисляет железо, а в качестве побочного продукта выделяется водород. Породы же превращаются в серпентинит – «камень-змеевик».
Водород крайне летуч, он легко проходит через поры и трещины земной коры. Но иногда плотные породы образуют природные ловушки для него, как для нефти или метана.
О белом водороде Techinsider впервые писал в феврале 2025 года, рассказав об исследовании международной группы ученых, открывших его залежи под Европейскими Альпами, Пиренеями и Гималаями.
Прошло всего несколько месяцев, а сегодня такие скопления ищут уже исследователи во многих странах. Более 60 компаний по всему миру инвестируют в разведку белого водорода. Научные группы фиксируют новые утечки и скопления: от Африки до Австралии, от Европы до США. И хотя первые коммерческие проекты пока малы, их количество быстро растет.
Лихорадка начинается
Согласно исследованию Геологической службы США (USGS), проведенному в 2024 году, в недрах Земли может находиться от одного миллиарда до 10 триллионов тонн водорода. Наиболее вероятная цифра – около 5,6 триллиона тонн. Даже если извлечь лишь 2% этого объема, человечеству хватит топлива примерно на 200 лет.

У водорода масса полезных свойств. При сжигании он оставляет после себя лишь воду, а удельная теплота сгорания в разы лучше, чем у углеводородного топлива: один килограмм водорода дает в три раза больше энергии, чем килограмм нефти или бензина. Более того, себестоимость белого водорода может оказаться ниже, чем у зеленого, поскольку для его получения не нужны фабрики и электроэнергия.
Трудности и неопределенности
Совершит ли новое топливо переворот в энергетике, пока нельзя сказать точно. Главная проблема – концентрация. Водород образуется повсюду, но чаще всего в микроскопических количествах, которые мгновенно «съедают» почвенные микробы. Скопления, пригодные для промышленной добычи, предстоит найти. Многие потенциальные месторождения расположены слишком глубоко под землей или под дном океана, где добыча выйдет сложной и дорогой.

По словам авторов исследования из Геологической службы США, геологов Джеффри Эллиса и Сары Гельман, большая часть водорода, вероятно, находится в скоплениях, которые слишком глубоки, слишком малы или слишком удалены от берега, чтобы их добыча была экономически выгодной.
К тому же остается вопрос инфраструктуры. Сегодняшняя энергетика заточена под углеводороды, а переход на водород требует новых трубопроводов, систем хранения и транспортировки. Все это займет десятилетия и потребует новые триллионные инвестиции.
Источник: www.techinsider.ru
Комментарии