ομολογία επιστήμης
149 subscribers
107 photos
2 videos
20 links
Download Telegram
🧪 Ядро демона, или Заряд демона #physics

А-ну давайте, какие у вас ассоциации возникают после этих словосочетаний? Что-нибудь магическое. Огромный огненный шар, может, фиолетового или синего оттенков...
Но спешу вас разочаровать – ничего из этого. Это вот такой шарик массой 6,2 кг и диаметром примерно 89 мм. Но от своих размеров он не становится менее зловещим. И даже такие габариты не помешали ядру забрать жизни двух молодых физиков-ядерщиков, которые были поглощены наукой настолько, что поплотились за это всем.

Что же, начнём с предыстории. Ядро из Плутония-239 было сохранено для испытаний после капитуляции Японии, так как не было использовано в бомбе, сброшенной на Нагасаки. После Второй мировой войны (а действия в сегодняшнем рассказе будут происходить именно тогда) и происшествия с Хиросимой и Нагасаки, учёные начали активно изучать ядерные бомбы.
В августе 1945 года, когда весь мир переваривал недавние катастрофы, молодой физик Гарри Даглян проводил эксперимент по критической массе (минимальное количество делящегося вещества, необходимое для начала цепной ядерной реакции, при которой нейтроны вызывают деление новых ядер). Суть опыта была простой: ядро обкладывали брусками из карбида вольфрама. Эти кирпичи работали как зеркало для нейтронов, отражая их обратно в центр шара. Чем плотнее кладка – тем ближе цепная реакция.
Даглян работал один, ночью (что само по себе было грубейшим нарушением протокола). Когда он подносил очередной кирпич, рука парня дрогнула, и тяжелый брусок выскользнул, упав прямо на сборку.

Этого хватило. Система мгновенно стала надкритической. Комнату залило призрачным голубым светом от ионизированного воздуха (это называется черенковским излучением). Гарри в панике сбил кирпич рукой, остановив реакцию, но это уже не имело смысла. За эту секунду он схватил смертельную дозу.
Гарри умирал три недели. Его рука сгорела от радиации и почернела, а сам он бредил и буквально распадался. Ему было 24 года. Это была долгая и мучительная смерть, демонстрирующая жестокость лучевой болезни.

После такой трагедии, все коллеги, казалось бы, должны были ужаснуться и если не прекратить подобные эксперименты, то хотя бы озаботиться повышенной безопасностью. Но как бы не так.

Прошло всего 9 месяцев. Главный «ковбой» лаборатории Луис Слотин решил показать коллегам новый трюк, который на местном сленге называли «щекотанием дракона за хвост» – настолько это была игра с судьбой и вероятностью. Слотин слегка переработал эксперимент Дагляна – бруски из карбида вольфрама он заменил на полусферы из бериллия, которые работали, в принципе, не хуже. Ядро демона помещалось в нижнюю часть, подобно жемчужине, и наскрывалось другой полусферой. Если опустить её полностью – начнется ядерный взрыв. Нужно было оставлять микроскопическую щель, чтобы нейтроны могли вылетать наружу.
По инструкции полагалось использовать специальные прокладки, которые физически не давали сферам сомкнуться. Но Слотин презирал инструкции и, по всей видимости, какие-либо меры безопасности. Луис считал, что они лишь мешают процессу и получению чистых данных, потому потребовал их убрать.
Но как тогда быть? Вы никогда не поверите, что решил использовать учёный, который с детства носил статус вундеркинда и в 25 лет получил докторскую степень.
Отвёртка. Обычная плоская отвёртка.
Он просовывал её жало в щель и, покачивая верхнюю полусферу рукой, регулировал зазор, ориентируясь на треск счетчика Гейгера. Легендарный Энрико Ферми, – создатель первого ядерного реактора, – увидев это, сказал ему:
«Ты умрешь через год, если продолжишь».

Его пророчества не сбылось. Слотин не прожил и месяца.

21 мая 1946 года, 15:20. После окончания войны, физик хотел вернуться к мирной науке, потому должен был навсегда уехать. Перед этим он должен был показать своему «ученику», – молодому парню, который должен был стать главным сборщиком, – как именно это нужно делать. Напоследок. И Слотин не ошибся. Это и вправду был последний эксперимент. Не только с демоническим ядром, а в принципе последний во всей его жизни.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
В комнате было восемь человек. Слотин демонстрировал опыт, с привычной уверенностью, которая граничила с безумством.
В какой-то момент отвертка просто соскочила. Верхняя полусфера с лязгом упала, накрыв ядро, не оставляя ни миллиметра. Снова вспыхнул тот самый проклятый ослепительный голубой свет.
Слотин почувствовал во рту резкий кислый вкус – признак мощнейшей ионизации. Вместо того чтобы бежать, он совершил свой последний поступок: рывком сбросил горячую полусферу на пол. Этим он спас семерых коллег, стоявших за его спиной.
После аварии Слотин вышел на улицу, и его тут же вырвало. Он сел на бордюр и спокойно сказал:
«Ну, вот и всё.»

Это фраза звучала невероятно трагично в таком контексте. Луис как никто другой знал, что после такого ему не прожить и месяца. Он повторит историю своего юного коллеги. И сделать что-либо невозможно. Он сам подписал себе смертный приговор. Дракон, которого учёный на протяжении нескольких месяцев с полной наглостью и уверенностью дёргал за хвост, проснулся. Он получил чудовищную дозу в 21 Зиверт. Для вашего понимания: 5 Зивертов – это уже гарантированная смерть без сложнейшего лечения. По сути, он сгорел заживо изнутри. Сначала у него отказали руки, которыми он касался сферы, затем начался распад внутренних органов. Он умер через 9 дней в той же палате, где умирал Даглян. Остальные участники выжили, хотя многие потом лечились от последствий облучения.
Само «Демоническое ядро» больше никогда не давали людям в руки. Его переплавили и вернули в арсенал.

Вот такая вот история о том, как металлический шарик диаметром в 9 сантиметров забрал две молодые жизни. По факту, данная история может отвратить вас от ядерной физики, но на меня это почему-то не сработало.
По опросу, сделанному Ванилоук, можно сделать вывод, что физика вам довольно сильно нравится. Потому я буду делать акцент на ней. Но не волнуйтесь – другие тематики тоже будут! Если не от меня, то от Ванилоук. Всем вдохновения и не балуйтесь с радиацией!
2
Броненосцы — это единственные современные млекопитающие, чье тело покрыто настоящим панцирем из костных пластин. Несмотря на их необычный вид, они являются близкими родственниками муравьедов и ленивцев.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #animals
ㅤ Панцирь броненосца состоит из костных пластин, покрытых роговым слоем. Это надежная защита от колючих растений и зубов мелких хищников.
ㅤ У них очень мощные лапы с длинными когтями. Броненосцы проводят большую часть времени, выкапывая насекомых из земли или создавая глубокие норы для жилья.
ㅤ Как и многие ночные животные, они очень плохо видят. Основную информацию о мире они получают с помощью острого обоняния и слуха.
ㅤ Существует около 20 видов броненосцев. Самый маленький (розовый сказочный броненосец) весит около 100 г и помещается на ладони, а гигантский броненосец может весить до 60 кг.

Интересные факты

ㅤ Несмотря на тяжелый панцирь, броненосцы умеют преодолевать водоемы. У них есть два способа: они могут либо просто перейти реку по дну, задерживая дыхание на 6–10 минут, либо заглотить воздух в кишечник, чтобы использовать его как спасательный жилет и плыть по поверхности.
ㅤ Девятипоясные броненосцы почти всегда рожают четырех близнецов. Все они развиваются из одной яйцеклетки и являются генетически идентичными копиями (одного пола).
ㅤ Вопреки популярному мифу, только один род броненосцев (трехпоясные) способен полностью сворачиваться в идеальный шар. Остальные виды просто прижимаются к земле или пытаются быстро убежать в колючие кусты.
ㅤ У броненосцев очень низкий уровень метаболизма и самая низкая температура тела среди млекопитающих (около 32–34°C). Из-за отсутствия толстого слоя жира они очень чувствительны к холоду.
ㅤ Почти все виды живут в Южной и Центральной Америке, и только один — девятипоясный броненосец — активно расселяется на север, добравшись уже до центральных штатов США.
22
#chemistry
Любите ли вы химию? Нет? Да? Что ж, не так важно... те, кто любят химию, точно дочитают. Думаю, вы знаете, что такое химические реакции. А если не знаете, то вот: химические реакции — это процесс превращения одних веществ в другие с измененным составом и свойствами, при котором ядра атомов остаются неизменными, а происходит лишь перераспределение электронов. А задумывались ли вы когда-то о том, происходит ли такое в нашем теле? На самом деле этот вопрос беспокоит лично меня довольно давно. Я довольно сильно люблю науки, связанные с биологией, а химию — тем более. Так что попробуем немного раскрыть эту тему.
Начнем с того, что да, у нас в теле происходят химические реакции, и происходит это довольно стабильно. Знаете, их даже делят на два вида! Взаимодействие веществ в нашем теле делится на катаболизм (расщепление веществ с выделением энергии) и анаболизм (синтез сложных молекул из простых). На самом деле в человеческом организме уйма разных химических процессов, но основными выделяют такие:
Метаболизм — это совокупность всех химических реакций, протекающих в живом организме для поддержания жизни, роста, самовосстановления и энергообеспечения.
Ничего себе! Неожиданно, но факт. Метаболизм — это не просто обмен веществ, а целый союз химических реакций.
Знаете ли вы, что такое клеточное дыхание? Не уверена... Так вот, это процесс, при котором клетки «сжигают» питательные вещества (в основном глюкозу) с помощью кислорода, чтобы получить энергию для жизни. Говоря совсем простыми словами, это станция в организме, которая превращает еду в энергию!
Ну, в том, что все знают, что такое пищеварение, я даже не сомневаюсь. Если говорить умным языком, то это — сложный физиологический процесс механической и химической обработки пищи, превращающий её в простые компоненты. Короче, представьте, что у вас перемалывают еду в желудке на мелкие части.
Кислотно-основное взаимодействие — это химическая реакция между кислотой и основанием (щелочью), при которой они «нейтрализуют» друг друга, превращаясь в соль и воду.

На самом деле, мне понравилось писать этот пост.. Прямо кайфанула от этого. Немного сложно, но приятно. Может, кто-то хочет чтобы я разобрала какие то из реакций подробнее?
ομολογία επιστήμης
розовый сказочный броненосец
Розовый сказочный броненосец — это самый маленький вид броненосцев, отличающийся уникальным бледно-розовым панцирем и шелковистой шерстью. Этот вид настолько необычен, что его часто путают с вымышленным существом. Розовый сказочный броненосец — самый маленький и редкий представитель своего семейства.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ        #animals
ㅤ Это действительно крошечное животное. Его длина составляет всего 13–15 см, а вес — около 100 граммов. Он легко поместится на ладони взрослого человека.
ㅤ Его панцирь имеет нежно-розовый или лососевый оттенок. Это происходит потому, что через тонкие костные пластины просвечивают кровеносные сосуды.
ㅤ В отличие от большинства своих сородичей, этот броненосец покрыт густым белым мехом не только на животе, но и под панцирем. Это помогает ему сохранять тепло в прохладные ночи.
ㅤ Живет он исключительно в центральной части Аргентины, предпочитая сухие песчаные равнины и луга с колючими кустарниками.

ㅤㅤㅤㅤㅤ     интересные факты

ㅤ Этот малыш практически не выходит на поверхность. Он проводит почти всю жизнь под землей, передвигаясь в песке. Его огромные передние когти позволяют ему зарываться в почву с невероятной скоростью — буквально за несколько секунд.
ㅤ Розовый панцирь служит не только защитой, но и системой терморегуляции. Перекачивая кровь к пластинам или от них, броненосец может быстро охлаждаться или согреваться, подстраиваясь под температуру песка.
ㅤ У него очень странный плоский хвост, который он использует как пятую опору или лопату. Когда он копает нору передними лапами, хвост помогает ему удерживать равновесие и утрамбовывать песок сзади.
42
ομολογία επιστήμης
гигантский броненосец
Гигантский броненосец — это самое большое в мире чешуйчатое млекопитающее с мощным панцирем и огромными когтями, обитающее в Южной Америке.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #animals
ㅤ Это самый крупный представитель семейства. В длину он может достигать 1,5 метров (вместе с хвостом), а его вес доходит до 30–50 кг (в  неволе до 80 кг). Это сопоставимо с весом крупной собаки или подростка.
ㅤ Его панцирь состоит из сотен мелких костных пластин, которые очень подвижны. В отличие от других броненосцев, у гигантского броня покрывает не только спину, но и почти всё тело, включая хвост и лапы.
ㅤ На передних лапах у него расположены серповидные когти. Средний коготь на третьем пальце может достигать 20 см в длину — это один из самых длинных когтей в мире животных относительно размеров тела.
ㅤ Увидеть его днем практически невозможно. Он выходит из своей норы только глубокой ночью, чтобы найти пищу, и проводит в спячке до 18 часов в сутки.

ㅤㅤㅤㅤㅤинтересные факты

ㅤ Его когти предназначены не для защиты, а для разрушения плотных оболочек. Гигантский броненосец способен за считанные минуты вскрыть термитник, твердость которого сопоставима с камнем
ㅤ У этого вида рекордное количество зубов среди сухопутных млекопитающих — их может быть до 100 штук. Правда, они лишены эмали и корней, постоянно стираются и выглядят как небольшие колышки.
ㅤ Броненосец выкапывает огромные норы (глубиной до 5 метров), которые после его ухода становятся домом для более чем 20 видов других животных: от лисиц и оцелотов до змей и птиц. По сути, он строит бесплатное жилье для всего леса.
ㅤ Чтобы лучше учуять запах добычи или осмотреться, этот гигант часто встает на задние лапы, опираясь на свой массивный бронированный хвост. В такой позе он выглядит еще более внушительно.
ㅤ Несмотря на свои размеры, это одно из самых малоизученных животных Южной Америки. Он настолько редок и скрытен, что ученые часто используют автоматические фотоловушки, чтобы просто подтвердить его присутствие в определенном районе.
1
Ладно, возможно, я сильно задержала пост про венесуэльских мотыльков-пуделей, но СМОТРИТЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ.

Задумывались ли вы когда-то о том, можно ли выжить в открытом космосе без скафандра? Меня посещали такие мысли, и я решила поразмыслить над этим, напрячь морщины на своём мозге, чтобы разобраться.
Говоря откровенно.. можно. Да, вы можете выжить в космосе без скафандра.. но долго ли? Нет, не очень.. не более полутора минут, по правде говоря. Давайте же разберём, что будет с вами, находясь среди пустоты..?
Ну, допустим, вы каким-то образом оказались в космосе в одной футболке и шортах. СИТУАЦИЯ НЕ ИЗ ЛУЧШИХ, но да ладно, как будто бы в первый раз. Так вот, вы находитесь в бесконечном пространстве, среди звёзд, метеоритов и спутников.. в одной футболке. Ну, с кем не бывает..
Первое правило для выживания — это не задерживать дыхание. Дело в том, что воздух, который остался в твоих лёгких, будет пытаться выйти, чтобы наполнить им окружение, а зажав рот, орган расширится и может повредиться, как перекачанный шарик. Выдохни.
Ну, с первым вроде разобрались. Второе.. знаете ли вы, что такое эбуллизм? Не уверена.. так вот это — «закипание» жидкостей внутри организма (крови, слюны, межклеточной жидкости) не от жары, а из-за резкого падения внешнего давления. Звучит.. сложновато. Короче, при давлении в 0 Па любая жидкость будет кипеть при комнатной температуре. Ваша слюна, слёзы в глазах закипят мгновенно. А кровь? Нет, кровь удерживают эластичность тканей и артериальное давление.
Дальше по списку.. Вас буквально раздует. Нет, лопнуть не выйдет, кожа — очень прочный, надёжный и эластичный орган! Но вы станете больше приблизительно на 10–20%.
Что ж, ещё давайте поговорим о температуре.. А вот тут интересно. В космосе и тепло, и холодно одновременно, в зависимости от наличия солнечного света, так как там царит вакуум. Попав под прямые солнечные лучи, вы получите незабываемый опыт в виде ожогов. Если же оказаться в «тени», то вы, считай, в плюсе. Ваше тело не остынет мгновенно, а будет медленно сбавлять температуру.
Прикинем циферки. По моим скромным расчётам, за 15 секунд вы потеряете сознание. Если же в пределах 90 секунд вы не попадёте в нужные, привычные условия, получив давление, сердце остановится.

Не особо утешающий вердикт, правда? Ну, есть такое.. поэтому постарайтесь не выходить на прогулки в звёздах в одной лишь футболке, мой вам совет.
#astronomy #theory
2
Помните мой пост про стеклянную лягушку? Да, про ту, у которой видно органы. Так вот, думаю, она запомнилась вам именно из-за этого.

Что ж, сегодняшним чудом будет венесуэльский мотылёк-пудель. Если лягушки необычны своей прозрачностью, то он — своей пушистостью и очаровательным видом!
Этот вид обнаружили не так давно — в 2009 году в Венесуэле. Тогда он стал настоящей звездой интернета! Сначала он, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага…
Не об этом.
Знаете, его «пушистость» на самом деле есть у всех бабочек. Это сильно изменённые чешуйки, которые покрывают их тело. Однако у этого вида они выражены особенно сильно — можно сказать, у него целая «шубка», чего не скажешь о других.
На самом деле это довольно полезно. В тропических лесах Венесуэлы по ночам бывает прохладно, поэтому такая «шерсть» помогает сохранять тепло. Также она может служить защитой от хищников — не каждому захочется жевать что-то похожее на волосы, правда?

Этот очаровательный мотылёк очень маленький — всего около 2,5–3 см.
#animals
#щп
вы знали, что чайная ложка черной дыры весит около четыреэ миллиардов тонн?
Почему так? #daily

Очередная рубрика. Чего-то мы расслабились и надо обратно вливаться в ритм. Сегодня мы разберём:

• Почему небо днем голубое, во время заката разноцветное, а ночью – чёрное?


С детства для нас есть две золотые истины: трава зелёная, а небо голубое. Но почему? Зелёный цвет травы понятен, но небо? Всё дело в таком понятии, как рэлеевское рассеяние света в атмосфере. Звучит сложно. Но давайте разберём попроще.

Рассеяние света зависит от длины волны света. От Солнца идет широкий диапазон длин волн света, и он охватывает разные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Эти цвета располагаются по порядку уменьшения длины волны. Вспоминаем физику и отвечаем, какие же цвета имеют наибольшую длину волны, а какие – наименьшую? Красный имеет наибольшую, желтый – меньшую, и фиолетовый имеет наименьшую длину. Волны с большей длиной, соответствующие красной части спектра, не рассеиваются так сильно, как волны с короткой длиной, такие как синий и фиолетовый. Из этих двух цветов доминирует синий, отчасти потому, что наши глаза более чувствительны к нему, нежели к фиолетовому.
Если бы человек не видел бы даже синей длины волны, то цвет неба для глаза был бы другой. Скажем, если бы мы видели только до зеленого цвета, а дальше наш глаз не видел, небо было бы зеленым.
Хорошо, а что насчёт восхода, заката и ночи?
Когда солнце находится низко в небе, на востоке или закате, оно может приобретать красноватый оттенок. Это объясняется теми же физическими процессами, что и голубое небо в другое время суток.
Когда мы смотрим на солнце на закате, мы видим свет, распространившийся сквозь атмосферу дальше, чем когда солнце находилось высоко в небе. То есть, свету пришлось пройти большее расстояние, чтобы достичь вашего глаза. Поэтому большинство коротких волн рассеялось, и мы видим только то, что то осталось.
Все мы знаем, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси. Когда Солнце за горизонтом, его свет больше не освещает атмосферу над нами. Таким образом получается, что рассеиваться нечему, а атмосфера сама по себе не светится. Именно поэтому ночное небо мы видим темным, а освещает его лишь естественный свет луны и звезд.
Про космос подробнее поговорим в других постах.

Что же, сегодня лениво, за что я очень извиняюсь. И мне кажется, что однажды сообщество физиков возьмёт и набьет мне лицо за кривое объяснение вещей.
50 подписчиков! Бухаем! В честь этого накатаю завтра пост про... А сделаем-ка опрос на эту тему. Всем вдохновения!
Следующий пост?
(Дай бог, чтобы никто кроме Ванилоук не увидел первый неудавшийся вариант опроса. Сделайте вид, что ничего не было)
Final Results
14%
Излучение Хокинга
43%
Космос простым языком
43%
Какая-нибудь теория о возникновении всего/структуре Вселенной
0%
История масштабных открытий
Мне жаль, что чтобы шарить в физике, нужно её знать
#щп
Здравствуйте, ребятки. Так как сейчас я стараюсь ещё более углубленно изучать анатомию человека вместе с физиологией, может, есть какие-то темы, которые вы хотели бы видеть?

а ещё я праздную 50 подписотиков