Forwarded from Химический факультет МГУ
Все участники из России завоевали золото на Международной олимпиаде по химии ⚡️
#ХимфакМГУшколе
Только что стали известны итоги 57-й Международной химической олимпиады. В этом году она проходила в Объединенных Арабских Эмиратах.
🎉 Все четыре участника из России завоевали золотые медали. Поздравляем!
Наши победители:
🥇 Кузнецов Федор (Москва, ГБОУ Школа № 1329)
🥇 Демидов Виктор (Москва, АНО «Школа Центра педагогического мастерства»)
🥇 Елистратов Владимир (Москва, АНО «Школа Центра педагогического мастерства»)
🥇 Гунько Константин (Москва, ГБОУ Школа № 1589)
🧠 Главный тренер сборной России по химии – доцент химического факультета МГУ к.ф.-м.н. Александр Белов.
✏️ Трое из участников сборной России в этом году уже привезли золотые медали – Федор Кузнецов, Владимир Елистратов и Виктор Демидов стали золотыми медалистами Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая проходила в Бразилии. А Владимир Елистратов с абсолютным вторым местом стал лауреатом Премии Лунина II степени. В целом сборная России на Менделеевской олимпиаде в этом году также установила своеобразный рекорд – все десять участников взяли «золото».
#новостихимфакмгу
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#ХимфакМГУшколе
Только что стали известны итоги 57-й Международной химической олимпиады. В этом году она проходила в Объединенных Арабских Эмиратах.
Наши победители:
Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, что за шесть лет обучения составляет около 1,5 миллионов рублей при условии сдачи сессий на «4» и «5».🗣 Состав сборной России на Международную олимпиаду по химии определился после двухнедельных сборов, которые традиционно проходили на химическом факультете МГУ. Как отметил и.о. декана химического факультета МГУ, д.х.н., профессор РАН Сергей Карлов, такие результаты стали закономерным итогом качественного подхода к химическому образованию в стране: «Успех в олимпиадах международного уровня недостижим без серьезной внутренней конкуренции, а она возможна только при общем высоком уровне обучения детей химии и множестве центров подготовки к результатам высокого уровня, -- отметил профессор Карлов. – Поэтому химический факультет МГУ уделяет самое пристальное внимание разработке методических пособий для средней школы и повышению квалификации учителей химии. Мы видим реальные последствия появления в школах сильных учителей – их выпускники становятся нашими лучшими студентами».
#новостихимфакмгу
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥71👏22👍8❤🔥7❤5
Forwarded from Хлорофиллы Вудворда
А вы знали, что все химики немного музыканты❓
Недавно загружал очередной препринт статьи на ChemRxiv и мое внимание привлекла одна очень музыкальная история👀 Сложно было ее не заметить, ведь каждый раз когда я заходил на сайт, в топе скачиваний красовалось название "Molecular sonification for molecule to music
information transfer". И поскольку мое свободное время иногда занято изучением музыкальной теории, заголовок мгновенно захотелось кликнуть😅 Нельзя просто взять и пройти мимо слов "molecule" и "music" в одном предложении...🎵
Еще мгновение и я оказался внутри статьи про ИИ и ML с кучей умных компьютерных слов💻 Скрывать не буду, мое сознание совершенно не было готово впитать всю мощь данного исследования. Однако, основную суть я, кажется, уловил😼 Два года назад ученые из США, работающие в области медицинской химии, решили "обмузыкалить" органические drug-like молекулы. Правильный перевод будет звучать как "сонификация" ("sonification") и в базовом варианте означает трансфер любых данных в музыкальный (нотный) формат.
Разумеется, каждую химическую структуру можно закодировать некоторыми символами💯 Например, многие из нас работают с такими форматами как SMILES. И вот появилась музыкальная альтернатива - Sonic Architecture for Molecule Production and Live-Input
Encoding Software или кратко SAMPLES😏 Берем химическую структуру, прогоняем через SAMPLES и получаем мелодию, записанную в формате нотной грамоты. Музыкальная тональность (мажор или минор) содержит в себе информацию о физико-химических особенностях молекулы, тип и длительность нот определяет химическую структуру. Работает SAMPLES и в обратную сторону; можно случайно спеть в караоке какую-нибудь химическую реакцию...🎤 Вы, конечно, скажите, что слишком сложно и непрактично для повседневного использования. Полностью согласен!🙃
Тем не менее, вы когда-нибудь мечтали "услышать" бензол, индол или анилин без применения психоактивных🍄 веществ❓ Это тот самый шанс🤪 Есть симфонии и по-сложнее: зазвучал таксол, винкристин и окситоцин. Ученые пошли развлекаться дальше и стали рисовать молекулы на основе реальных мелодий, написанных человеком. Кто готов такое синтезировать? Впечатляет также социальное исследование, где подопытных студентов заставили слушать молекулы и пытаться угадывать звучание характерных функциональных фрагментов. Определивший на слух карбоновую кислоту получает "зачет"🧐
Стоит добавить, что такие треки вряд ли попадут в ваш плейлист🎼 Хоть выбор нот и любопытен, но ритмический рисунок у химической музыки максимально однообразен😔
Статья, кстати, успешно опубликовалась (открытый доступ)
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/dd/d3dd00008g
https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/6236172dd75627dbfb1e0c92 (препринт)
25 000 скачиваний, 65 000 просмотров
Недавно загружал очередной препринт статьи на ChemRxiv и мое внимание привлекла одна очень музыкальная история
information transfer". И поскольку мое свободное время иногда занято изучением музыкальной теории, заголовок мгновенно захотелось кликнуть😅 Нельзя просто взять и пройти мимо слов "molecule" и "music" в одном предложении...
Еще мгновение и я оказался внутри статьи про ИИ и ML с кучей умных компьютерных слов💻 Скрывать не буду, мое сознание совершенно не было готово впитать всю мощь данного исследования. Однако, основную суть я, кажется, уловил
Разумеется, каждую химическую структуру можно закодировать некоторыми символами
Encoding Software или кратко SAMPLES😏 Берем химическую структуру, прогоняем через SAMPLES и получаем мелодию, записанную в формате нотной грамоты. Музыкальная тональность (мажор или минор) содержит в себе информацию о физико-химических особенностях молекулы, тип и длительность нот определяет химическую структуру. Работает SAMPLES и в обратную сторону; можно случайно спеть в караоке какую-нибудь химическую реакцию...
Тем не менее, вы когда-нибудь мечтали "услышать" бензол, индол или анилин без применения психоактивных
Стоит добавить, что такие треки вряд ли попадут в ваш плейлист🎼 Хоть выбор нот и любопытен, но ритмический рисунок у химической музыки максимально однообразен😔
Статья, кстати, успешно опубликовалась (открытый доступ)
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/dd/d3dd00008g
https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/6236172dd75627dbfb1e0c92 (препринт)
25 000 скачиваний, 65 000 просмотров
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥6❤🔥4❤2
Forwarded from Алексей Хохлов
Несмотря на довольно холодный июнь, рекордные 35 градусов на прошедшей неделе напомнили москвичам о глобальном потеплении. То, что средняя температура на Земле существенно повышается по сравнению с доиндустриальным периодом, практически достигнув установленных Парижским соглашением по климату 2015 года «предельных» полутора градусов – бесспорный объективный факт.
То, что природа такого эффекта антропогенная (т.е. связана с деятельностью людей) также не вызывает особых сомнений - об этом говорит хотя бы невиданная ранее в истории Земли скорость происходящих изменений, в частности, нарастание в земной атмосфере концентрации «парникового» углекислого газа. А вот вывод о том, что главной причиной этих изменений является способ получения энергии за счет сжигания ископаемого топлива, хотя и является «научным мейнстримом», но разделяется не всеми учеными.
Дело в том, что помимо углекислого газа в земной атмосфере в гораздо больших концентрациях присутствуют молекулы воды, которые тоже «парниковые». Вода в атмосфере (в отличие от углекислого газа) может существовать в трех агрегатных состояниях: водяного пара, жидкой воды и льда, что обусловливает формирование облаков, которые оказывают сильнейшее влияние на климат (см. посты от 5, 12 и 16 января). И адекватные модели климатических изменений должны принимать во внимание всю совокупность сложных взаимозависимых процессов в атмосфере с учетом ключевой роли молекул воды.
В связи с этим, хотел бы обратить внимание на работы ученых из ПИЯФ (Петербургского института ядерной физики) А.М.Макарьевой и А.В.Нефедова. Они уже довольно давно разрабатывают подход, в котором подчеркивается влияние лесных массивов на формирование облаков в атмосфере (и, соответственно, на изменение климата). На днях они прислали мне ссылку на свою новую работу, в которой утверждается, что основная часть наблюдаемого глобального потепления может быть объяснена разрушением естественных экосистем за счет вырубки лесов (что приводит к уменьшению в мировом масштабе транспирации – поступлению молекул воды в атмосферу за счет ее испарения листьями растений):
https://bioticregulation.ru/life/biosphere_r.php
Приведу здесь в сокращенном виде заключение к этой статье.
«Описание глобального потепления различными климатическими моделями характеризуется большим разбросом, который увеличивается по мере их детализации. В климатическом сообществе проявилась негативная тенденция пренебрегать результатами, отклоняющимися от полученных ранее, в отношении которых был сформирован консенсус. Делаются попытки искусственно занизить интервал возможных ответов климатической системы, а поиск уязвимостей в современном представлении о глобальном потеплении не поощряется.
В данной статье мы представили возможное объяснение наблюдаемых глобальных изменений температуры, учитывающую продолжающееся разрушение естественных экосистем Земли и утрату ими климаторегулирующего потенциала. Из этого объяснения следует, что, введя мораторий на дальнейшее разрушение естественных лесов, можно существенно уменьшить скорость дестабилизации климата. В то время как если разрушение естественных экосистем продолжится, никакие меры по уменьшению выбросов CO2 в атмосферу не приведут к желаемому результату.»
Я не специалист в этой области, но статью прочитал, и аргументы авторов мне показались разумными. И я подумал: вот реальная задача для российских экологических движений. На территории России находится 20% мировых запасов леса. И противодействие их варварской вырубке – гораздо более разумная задача, чем «бессмысленная и беспощадная» борьба с микропластиком.
То, что природа такого эффекта антропогенная (т.е. связана с деятельностью людей) также не вызывает особых сомнений - об этом говорит хотя бы невиданная ранее в истории Земли скорость происходящих изменений, в частности, нарастание в земной атмосфере концентрации «парникового» углекислого газа. А вот вывод о том, что главной причиной этих изменений является способ получения энергии за счет сжигания ископаемого топлива, хотя и является «научным мейнстримом», но разделяется не всеми учеными.
Дело в том, что помимо углекислого газа в земной атмосфере в гораздо больших концентрациях присутствуют молекулы воды, которые тоже «парниковые». Вода в атмосфере (в отличие от углекислого газа) может существовать в трех агрегатных состояниях: водяного пара, жидкой воды и льда, что обусловливает формирование облаков, которые оказывают сильнейшее влияние на климат (см. посты от 5, 12 и 16 января). И адекватные модели климатических изменений должны принимать во внимание всю совокупность сложных взаимозависимых процессов в атмосфере с учетом ключевой роли молекул воды.
В связи с этим, хотел бы обратить внимание на работы ученых из ПИЯФ (Петербургского института ядерной физики) А.М.Макарьевой и А.В.Нефедова. Они уже довольно давно разрабатывают подход, в котором подчеркивается влияние лесных массивов на формирование облаков в атмосфере (и, соответственно, на изменение климата). На днях они прислали мне ссылку на свою новую работу, в которой утверждается, что основная часть наблюдаемого глобального потепления может быть объяснена разрушением естественных экосистем за счет вырубки лесов (что приводит к уменьшению в мировом масштабе транспирации – поступлению молекул воды в атмосферу за счет ее испарения листьями растений):
https://bioticregulation.ru/life/biosphere_r.php
Приведу здесь в сокращенном виде заключение к этой статье.
«Описание глобального потепления различными климатическими моделями характеризуется большим разбросом, который увеличивается по мере их детализации. В климатическом сообществе проявилась негативная тенденция пренебрегать результатами, отклоняющимися от полученных ранее, в отношении которых был сформирован консенсус. Делаются попытки искусственно занизить интервал возможных ответов климатической системы, а поиск уязвимостей в современном представлении о глобальном потеплении не поощряется.
В данной статье мы представили возможное объяснение наблюдаемых глобальных изменений температуры, учитывающую продолжающееся разрушение естественных экосистем Земли и утрату ими климаторегулирующего потенциала. Из этого объяснения следует, что, введя мораторий на дальнейшее разрушение естественных лесов, можно существенно уменьшить скорость дестабилизации климата. В то время как если разрушение естественных экосистем продолжится, никакие меры по уменьшению выбросов CO2 в атмосферу не приведут к желаемому результату.»
Я не специалист в этой области, но статью прочитал, и аргументы авторов мне показались разумными. И я подумал: вот реальная задача для российских экологических движений. На территории России находится 20% мировых запасов леса. И противодействие их варварской вырубке – гораздо более разумная задача, чем «бессмысленная и беспощадная» борьба с микропластиком.
bioticregulation.ru
Глобальные изменения климата, вызванные разрушением биосферы
Показано, что с учётом существующих неопределённостей глобальное уменьшение транспирации в результате обезлесения способно объяснить основную часть наблюдаемого глобального потепления.
👍17❤8🔥3
Forwarded from Innovation & Research
DARPA установило рекорд по беспроводной передаче энергии с помощью лазера
DARPA передало более 800 ватт электроэнергии на расстояние 8,6 км за 30 секунд в рамках проекта POWER в Нью-Мексико. Это стало новым мировым рекордом по дальности и мощности передачи энергии с помощью лазера. Данные показатели существенно превосходят предыдущие результаты — 230 ватт на 1,7 км.
На первом этапе проекта ставка была сделана не на эффективность, а на скорость реализации. Сами разработка и запуск системы заняли всего три месяца. Использовались серийные фотопреобразователи и простая оптика: инфракрасное излучение отражалось от конического зеркала и направлялось на солнечные ячейки. КПД составил около 20%. В планах — улучшить показатели, используя более подходящие материалы.
Лазеры, в отличие от радиоволн, позволяют формировать узкий направленный луч без громоздких антенн. Это делает их более предпочтительными для воздушных ретрансляторов, даже несмотря на уязвимость к погодным условиям. Применение дифракционной оптики и 3D-печати с интегрированным охлаждением стало неожиданным открытием в процессе работы и может найти применение за пределами проекта POWER.
По словам руководителя команды Пола Джаффе (Paul Jaffe), установление рекорда не было целью. Однако это важное достижение, которое подтверждает: беспроводная передача энергии на большие расстояния с помощью лазеров — рабочая технология. Проект стартовал в 2023 г. и с тех пор уже принёс несколько неожиданных результатов.
#news
https://spectrum.ieee.org/darpa-optical-wireless-power
DARPA передало более 800 ватт электроэнергии на расстояние 8,6 км за 30 секунд в рамках проекта POWER в Нью-Мексико. Это стало новым мировым рекордом по дальности и мощности передачи энергии с помощью лазера. Данные показатели существенно превосходят предыдущие результаты — 230 ватт на 1,7 км.
На первом этапе проекта ставка была сделана не на эффективность, а на скорость реализации. Сами разработка и запуск системы заняли всего три месяца. Использовались серийные фотопреобразователи и простая оптика: инфракрасное излучение отражалось от конического зеркала и направлялось на солнечные ячейки. КПД составил около 20%. В планах — улучшить показатели, используя более подходящие материалы.
Лазеры, в отличие от радиоволн, позволяют формировать узкий направленный луч без громоздких антенн. Это делает их более предпочтительными для воздушных ретрансляторов, даже несмотря на уязвимость к погодным условиям. Применение дифракционной оптики и 3D-печати с интегрированным охлаждением стало неожиданным открытием в процессе работы и может найти применение за пределами проекта POWER.
По словам руководителя команды Пола Джаффе (Paul Jaffe), установление рекорда не было целью. Однако это важное достижение, которое подтверждает: беспроводная передача энергии на большие расстояния с помощью лазеров — рабочая технология. Проект стартовал в 2023 г. и с тех пор уже принёс несколько неожиданных результатов.
#news
https://spectrum.ieee.org/darpa-optical-wireless-power
IEEE Spectrum
DARPA Sets New Record for Wireless Power Beaming
Laser power beaming just hit a new record. How did DARPA achieve 800 watts over 8.6 km? Dive into the details of this innovative feat.
❤3👍3🔥2
Forwarded from Приём на ХимФак МГУ имени М.В. Ломоносова
Показ работ состоится 25 июля с 13:00 до 18:00 МСК. Запись осуществляется заранее на портале "Университет без границ" на странице экзамена.
Ждём вас на химическом факультет МГУ!
Больше информации сможете найти на сайте приёмной комиссии факультета или в группе Прием на химфак МГУ, а также по по хэштегу #АбитуриентХимфакМГУ
💜 #ПоступайПравильно на #ХимфакМГУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from МГУ имени М.В.Ломоносова
Российские школьники завоевали золото на Международной биологической олимпиаде
#новости_мгу
2 золота, серебро и бронзу завоевали российские школьники на 36-й Международной биологической олимпиаде.
25 июля стали известны результаты 36-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2025). Вся российская сборная завоевала олимпийские медали.
Подготовка сборной проходила на биологическом факультете МГУ.
В этом году страной-организатором олимпиады стала Республика Филиппины. В олимпиаде приняли участие школьники из более чем 70 стран.
25 июля состоялась церемония закрытия, на которой объявили итоги олимпиады. Золотые медали в нашей сборной получили Вера Красноперова (57 школа, Москва) и Макар Рощин из Новосибирска (лицей N130). Серебряным призёрам стал Захар Дегтеренко (57 школа, Москва), бронза у Алихана Жангазиева (ЦПМ, Москва).
Золотые медалисты Вера и Макар стали первокурсниками биологического факультета МГУ.
К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и выпускники биологического факультета МГУ. Тренеры национальной сборной — профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант Сколтеха Дмитрий Федоров.
#новости_мгу
2 золота, серебро и бронзу завоевали российские школьники на 36-й Международной биологической олимпиаде.
25 июля стали известны результаты 36-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2025). Вся российская сборная завоевала олимпийские медали.
Подготовка сборной проходила на биологическом факультете МГУ.
В этом году страной-организатором олимпиады стала Республика Филиппины. В олимпиаде приняли участие школьники из более чем 70 стран.
25 июля состоялась церемония закрытия, на которой объявили итоги олимпиады. Золотые медали в нашей сборной получили Вера Красноперова (57 школа, Москва) и Макар Рощин из Новосибирска (лицей N130). Серебряным призёрам стал Захар Дегтеренко (57 школа, Москва), бронза у Алихана Жангазиева (ЦПМ, Москва).
Золотые медалисты Вера и Макар стали первокурсниками биологического факультета МГУ.
К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и выпускники биологического факультета МГУ. Тренеры национальной сборной — профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант Сколтеха Дмитрий Федоров.
👍25🔥10❤4
Forwarded from Приём на ХимФак МГУ имени М.В. Ломоносова
На 215 бюджетных мест специалитета Химического факультета МГУ в 2025 году было подано 786 заявлений! В 495 Химфак указан 1-м приоритетом
Среди поступающих: 142 стобалльника ЕГЭ по химии, 8 стобалльников по двум предметам ЕГЭ и 3 по трём
Среди поступающих БВИ:
🐘 Победители и призеры международной олимпиады — 8
🥇 Победители заключительного этапа ВсОШ — 5
🥈 Призёры заключительного этапа ВсОШ — 27
🎖 Победители перечневых олимпиад — 25
Больше информации сможете найти на сайте приёмной комиссии факультета или в группе Прием на химфак МГУ, а также по по хэштегу #АбитуриентХимфакМГУ
💜 #ПоступайПравильно на #ХимфакМГУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2
Forwarded from Приём на ХимФак МГУ имени М.В. Ломоносова
Этот день настал! На сайте ЦПК МГУ и на портале Госуслуг опубликованы конкурсные списки поступающих в специалитет Химического факультета с указанием результатов по всем экзаменам и учётом баллов за ИД.
А вы уже нашли себя?
Больше информации сможете найти на сайте приёмной комиссии факультета или в группе Прием на химфак МГУ, а также по по хэштегу #АбитуриентХимфакМГУ
💜 #ПоступайПравильно на #ХимфакМГУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Forwarded from ФНМ МГУ | Материалы для всех
Фестиваль НАУКА 0+ приглашает всех желающих к участию в конкурсной программе. Участников ждут направления на любой вкус — от научно-исследовательских и инженерных проектов до творческих конкурсов научной фотографии, видео, детского рисунка и научной журналистики.
Конкурс «Ученые будущего» — крупнейший российский конкурс исследовательских работ школьников. Победители очного этапа конкурса награждаются дипломами и памятными призами. А из победителей суперфинала формируется команда для участия в международных научно-технических конкурсах.
Ежегодный конкурс «Снимай науку!» — крупнейший в России конкурс научного фото и видео, который проводится совместно с телеканалом «Наука». Конкурс включает в себя множество номинаций и этап интернет-голосования. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах Москвы во время проведения Всероссийского фестиваля НАУКА 0+. Победители конкурса также получат денежные призы.
один из самых масштабных конкурсов, посвященных детскому творчеству. Участником может стать автор рисунка в возрасте от 5 до 17 лет. Победителей ждут памятные подарки от дирекции Фестиваля НАУКА 0+ и партнеров конкурса.
Это конкурс для авторов, которые умеют просто и увлекательно рассказывать о сложных научных темах. Организаторы будут рады ученым и исследователям, а также журналистам, научным коммуникаторам, преподавателям, студентам и школьникам старших классов. Победителей конкурса ждут памятные дипломы и призы от дирекции Фестиваля НАУКА 0+ и партнеров. Лучшие работы могут быть опубликованы в научно-популярных журналах.
#ФестивальНауки #конкурс #объявление
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7
Внимание!
Научно-популярные фильмы, о которых рассказывалось на Съезде (Доклад Ивашко С.В.), можно посмотреть в рамках этой программы!
Научно-популярные фильмы, о которых рассказывалось на Съезде (Доклад Ивашко С.В.), можно посмотреть в рамках этой программы!
Forwarded from Химический факультет МГУ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Проект “Код Менделеева” и портал научноекино.рф проводят научную кинонеделю к Дню знаний 🎬
#новостихимфакмгу
Специально к 1 сентября организаторы отобрали для вас 9 короткометражных фильмов о самых актуальных исследованиях и открытиях российской науки – возможно ли вернуть в пустыню растения? Смоделировать и создать абсолютно новый материал? Могут ли углеродные нанотрубки, которых не увидеть даже в микроскоп, избавить планету от парникового эффекта? Как быть и что делать с тоннами рисовой шелухи и зарослями борщевика и при чем тут вообще батарейки?
Каждая из новелл создает уникальный портрет современного ученого и демонстрирует захватывающее переплетение научного подхода и уникального визуального стиля.
📎 Присоединиться к кинонеделе просто и абсолютно бесплатно:
Присоединяйтесь, будем рады видеть вас среди участников!
Для удобства и координации организован специальный чат.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
Специально к 1 сентября организаторы отобрали для вас 9 короткометражных фильмов о самых актуальных исследованиях и открытиях российской науки – возможно ли вернуть в пустыню растения? Смоделировать и создать абсолютно новый материал? Могут ли углеродные нанотрубки, которых не увидеть даже в микроскоп, избавить планету от парникового эффекта? Как быть и что делать с тоннами рисовой шелухи и зарослями борщевика и при чем тут вообще батарейки?
Каждая из новелл создает уникальный портрет современного ученого и демонстрирует захватывающее переплетение научного подхода и уникального визуального стиля.
1. Вы подаете заявку на сайте mendeleevsociety.ru/cinemaweek
2.Получаете доступ к фильмам и методическим материалам
3. Организуете показы в удобное для вашей аудитории время с 1 по 30 сентября 2025 года
4. Вместе с учениками вдохновляетесь российской наукой и делитесь с нами фото с показов
Присоединяйтесь, будем рады видеть вас среди участников!
Для удобства и координации организован специальный чат.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥8