РЕСТ | ομολογία επιστήμης
Внеплановое включение! #biology Не знаю, стоит ли это сюда публиковать, но мне захотелось поделиться фотографией этих красавцев, которые попались сегодня на прогулке. Как выяснилось позже, это шпанские мушки (Lytta vesicatoria) – вид массовых жесткокрылых…
У меня ещё пару фоток разных жуков есть. Если найду про них что-нибудь интересное – закину сюда.
Видел также нечто похожее на шершня. Его, увы, не сфотографировал:убегать и фоткать – не очень удобно.
Видел также нечто похожее на шершня. Его, увы, не сфотографировал:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РЕСТ | ομολογία επιστήμης
Внеплановое включение! #biology Не знаю, стоит ли это сюда публиковать, но мне захотелось поделиться фотографией этих красавцев, которые попались сегодня на прогулке. Как выяснилось позже, это шпанские мушки (Lytta vesicatoria) – вид массовых жесткокрылых…
Из той же серии. #biology
Начнём с того, что это бабочка Адмирал (Vanessa atalanta). Её легко определить по характерным ярко-оранжевым или красным полосам-лампасам на тёмных крыльях и белым пятнышкам на углах передних крыльев.
Своё название бабочка получила благодаря ярким полосам, которые напомнили энтомологам широкие красные лампасы на брюках и ленты на мундирах адмиралов. Латинское имя atalanta отсылает к Аталанте – героине древнегреческих мифов, знаменитой своей невероятной скоростью в беге.
Адмиралы – это перелётные насекомые. Подобно птицам, они способны совершать масштабные сезонные миграции.
Весной они летят на север, где выводят потомство, а в конце лета и осенью новое поколение отправляется зимовать на юг, долетая до Северной Африки.
Во время миграции бабочки могут развивать скорость до 15 км/ч. Исследования с помощью радаров показали, что они часто летят на огромной высоте, которая недоступна для человеческого глаза с земли. Более того, они способны мигрировать даже в ночное время.
В отличие от многих других бабочек, которые питаются только цветочным нектаром, взрослые Адмиралы очень любят сок перезрелых, бродящих и гниющих фруктов, а также вытекающий древесный сок. Иногда они могут захмелеть от забродившего сока фруктов до такой степени, что на время теряют способность летать.
Излюбленным кормовым растением для гусениц этого вида является обыкновенная крапива. Чтобы защитить себя от хищников и птиц, гусеница сворачивает лист крапивы в своеобразную трубочку или "пакет", скрепляя его края прочной паутиной, и живёт внутри этого убежища.
Адмиралы известны своим бесстрашным поведением. Они могут кружиться около людей, приземляться на плечи, руки или одежду. Учёные отмечают у них базовую способность к обучению (привыканию): если раздражитель не несёт прямой угрозы, бабочка быстро перестаёт на него реагировать.
Это всем нам знакомая бабочка, которую мы видим регулярно на протяжении весны-лета. И хотя она уже вряд-ли кого-то удивит, про неё тоже нашлись несколько интересных фактов!
Начнём с того, что это бабочка Адмирал (Vanessa atalanta). Её легко определить по характерным ярко-оранжевым или красным полосам-лампасам на тёмных крыльях и белым пятнышкам на углах передних крыльев.
Своё название бабочка получила благодаря ярким полосам, которые напомнили энтомологам широкие красные лампасы на брюках и ленты на мундирах адмиралов. Латинское имя atalanta отсылает к Аталанте – героине древнегреческих мифов, знаменитой своей невероятной скоростью в беге.
Адмиралы – это перелётные насекомые. Подобно птицам, они способны совершать масштабные сезонные миграции.
Весной они летят на север, где выводят потомство, а в конце лета и осенью новое поколение отправляется зимовать на юг, долетая до Северной Африки.
Во время миграции бабочки могут развивать скорость до 15 км/ч. Исследования с помощью радаров показали, что они часто летят на огромной высоте, которая недоступна для человеческого глаза с земли. Более того, они способны мигрировать даже в ночное время.
В отличие от многих других бабочек, которые питаются только цветочным нектаром, взрослые Адмиралы очень любят сок перезрелых, бродящих и гниющих фруктов, а также вытекающий древесный сок. Иногда они могут захмелеть от забродившего сока фруктов до такой степени, что на время теряют способность летать.
Излюбленным кормовым растением для гусениц этого вида является обыкновенная крапива. Чтобы защитить себя от хищников и птиц, гусеница сворачивает лист крапивы в своеобразную трубочку или "пакет", скрепляя его края прочной паутиной, и живёт внутри этого убежища.
Адмиралы известны своим бесстрашным поведением. Они могут кружиться около людей, приземляться на плечи, руки или одежду. Учёные отмечают у них базовую способность к обучению (привыканию): если раздражитель не несёт прямой угрозы, бабочка быстро перестаёт на него реагировать.
Вот так вот даже самые привычные нам существа, которых мы видим ежедневно, способны таить в себе некую загадку и интересные особенности.
Подобные посты будут выходить как развлекательные, в перерывах между полноценными.
РЕСТ | ομολογία επιστήμης
Друзья! Мы от всего состава администрации хотим торжественно представить вам нашего... 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🤩 Хочу выразить огромную благодарность админу Ванилоук и админу Крове за создание баннера и доработку самой модели! Без вас двоих создание бы шло тяжелее. Ну, а…
Друзья, спешу сообщить, что у нас обновление дизайна маскота! Также добавлена дополнительная информация о нём, с описанием всех фишек. Надеюсь, что вам понравится 😇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Предположим, что вы хотите описать жизнь целого мегаполиса. Можно изучать характер каждого отдельного горожанина, можно – движение плотных потоков людей на станциях метро, а можно просто измерить общее потребление воды и электричества всем городом.
Точно так же физики подходят к изучению вещества в молекулярной физике. Чтобы описать поведение газов, жидкостей и твёрдых тел, они используют трёхуровневую систему описания взаимодействий. #physics
Первый уровень: Микроскопический (Личность)
На этом этапе физика спускается на уровень отдельных атомов и молекул, где действуют законы квантовой механики. Здесь изучаются индивидуальные траектории частиц, их скорости, структура электронных оболочек и точные потенциалы взаимодействия.
Яркий пример – силы Ван-дер-Ваальса, то есть слабые межмолекулярные силы притяжения. Для упрощения представим атом или молекулу как детский волчок, на котором хаотично прыгают желейные шарики – электроны. Хотя в среднем они распределены ровно, в любой случайный миг на одной стороне волчка может оказаться чуть больше «желе», чем на другой.
В это самое мгновение атом превращается в крошечный временный магнит: там, где скопились электроны, возникает отрицательный заряд, а на противоположной стороне – положительный. Этот микромагнит запускает своеобразную цепную реакцию.
Своим минусом он отталкивает электроны соседнего атома, заставляя их перебежать на дальний край. Теперь и соседний атом стал магнитом!
Положительный полюс одного атома мгновенно притягивается к отрицательному полюсу другого. Уже через миг электроны смещаются, этот магнит пропадает, но тут же создаётся новый – уже в другую сторону.
Именно благодаря этим силам гекконы могут бегать по вертикальному стеклу и потолку. На их лапках растут миллионы микроскопических волосков. Они подходят к поверхности настолько близко, что эти слабые атомные магниты начинают работать в полную силу и удерживают вес ящерицы.
Главная проблема микроуровня – слишком большое количество объектов. Так, в обычном стакане воды содержится около 10^24 молекул. Написать и решить уравнения движения для каждой частицы математически невозможно.
Второй уровень: Мезоскопический (Толпа)
Слово mesos переводится с греческого как «средний». Мезоуровнь – это мост между микро- и макромиром. Мы уже не смотрим на одну изолированную молекулу, но ещё не воспринимаем вещество как единую сплошную среду.
На этом этапе физики изучают поведение небольших групп молекул: флуктуации (случайные отклонения от средних значений), процессы переноса и функции распределения частиц по скоростям. Главный ориентир здесь – распределение Максвелла-Больцмана. Это фундаментальный закон, описывающий, как распределяются молекулы идеального газа по скоростям и в пространстве.
Максвелл рассчитал, с какой скоростью двигаются молекулы при определённой температуре. Оказалось, что большинство из них держится «золотой середины», а неподвижных частиц или молекул с экстремально высокими скоростями — ничтожно мало.
Точно так же физики подходят к изучению вещества в молекулярной физике. Чтобы описать поведение газов, жидкостей и твёрдых тел, они используют трёхуровневую систему описания взаимодействий. #physics
Первый уровень: Микроскопический (Личность)
На этом этапе физика спускается на уровень отдельных атомов и молекул, где действуют законы квантовой механики. Здесь изучаются индивидуальные траектории частиц, их скорости, структура электронных оболочек и точные потенциалы взаимодействия.
Яркий пример – силы Ван-дер-Ваальса, то есть слабые межмолекулярные силы притяжения. Для упрощения представим атом или молекулу как детский волчок, на котором хаотично прыгают желейные шарики – электроны. Хотя в среднем они распределены ровно, в любой случайный миг на одной стороне волчка может оказаться чуть больше «желе», чем на другой.
В это самое мгновение атом превращается в крошечный временный магнит: там, где скопились электроны, возникает отрицательный заряд, а на противоположной стороне – положительный. Этот микромагнит запускает своеобразную цепную реакцию.
Своим минусом он отталкивает электроны соседнего атома, заставляя их перебежать на дальний край. Теперь и соседний атом стал магнитом!
Положительный полюс одного атома мгновенно притягивается к отрицательному полюсу другого. Уже через миг электроны смещаются, этот магнит пропадает, но тут же создаётся новый – уже в другую сторону.
Именно благодаря этим силам гекконы могут бегать по вертикальному стеклу и потолку. На их лапках растут миллионы микроскопических волосков. Они подходят к поверхности настолько близко, что эти слабые атомные магниты начинают работать в полную силу и удерживают вес ящерицы.
Главная проблема микроуровня – слишком большое количество объектов. Так, в обычном стакане воды содержится около 10^24 молекул. Написать и решить уравнения движения для каждой частицы математически невозможно.
Второй уровень: Мезоскопический (Толпа)
Слово mesos переводится с греческого как «средний». Мезоуровнь – это мост между микро- и макромиром. Мы уже не смотрим на одну изолированную молекулу, но ещё не воспринимаем вещество как единую сплошную среду.
На этом этапе физики изучают поведение небольших групп молекул: флуктуации (случайные отклонения от средних значений), процессы переноса и функции распределения частиц по скоростям. Главный ориентир здесь – распределение Максвелла-Больцмана. Это фундаментальный закон, описывающий, как распределяются молекулы идеального газа по скоростям и в пространстве.
Максвелл рассчитал, с какой скоростью двигаются молекулы при определённой температуре. Оказалось, что большинство из них держится «золотой середины», а неподвижных частиц или молекул с экстремально высокими скоростями — ничтожно мало.
Больцман добавил в уравнения внешние силы — например, гравитацию Земли. И тут в силу вступило «энергетическое неравенство»: молекулы всегда «предпочитают» состояния с более низкой потенциальной энергией. Именно поэтому у поверхности Земли воздух плотный – там собирается основная масса частиц. Чтобы подняться выше, молекуле необходима огромная кинетическая энергия. На вершину Эвереста долетают единицы, из-за чего воздух там разрежен и человеку становится тяжело дышать.
На мезоуровне физики оперируют понятиями вероятности. Вместо точной траектории каждой отдельной частицы мы рассчитываем вероятность того, что группа молекул окажется в определённом объёме и с определённой скоростью. И дело вовсе не в загадочных законах квантовой механики, а в том, что для описания огромной «толпы» частиц статистика – это единственный доступный человеку инструмент.
Третий уровень: Макроскопический (Город)
Это классический взгляд на вещество вокруг нас. Нас больше не интересует, что вещество состоит из дискретных атомов – мы воспринимаем его как сплошную среду.
Здесь мы изучаем термодинамические параметры системы в целом, которые можно легко измерить приборами в лаборатории. Именно тут царствуют привычные нам физические величины: давление, температура, объём, внутренняя энергия, энтропия и другие.
Пожалуй, этот уровень – самый наглядный.
Хаотичные взаимодействия молекул на микроуровне усредняются и превращаются в макроскопические свойства. Например, миллиарды непрерывных ударов молекул о стенку сосуда на макроуровне мы ощущаем как равномерное и стабильное давление газа.
На мезоуровне физики оперируют понятиями вероятности. Вместо точной траектории каждой отдельной частицы мы рассчитываем вероятность того, что группа молекул окажется в определённом объёме и с определённой скоростью. И дело вовсе не в загадочных законах квантовой механики, а в том, что для описания огромной «толпы» частиц статистика – это единственный доступный человеку инструмент.
Третий уровень: Макроскопический (Город)
Это классический взгляд на вещество вокруг нас. Нас больше не интересует, что вещество состоит из дискретных атомов – мы воспринимаем его как сплошную среду.
Здесь мы изучаем термодинамические параметры системы в целом, которые можно легко измерить приборами в лаборатории. Именно тут царствуют привычные нам физические величины: давление, температура, объём, внутренняя энергия, энтропия и другие.
Пожалуй, этот уровень – самый наглядный.
Хаотичные взаимодействия молекул на микроуровне усредняются и превращаются в макроскопические свойства. Например, миллиарды непрерывных ударов молекул о стенку сосуда на макроуровне мы ощущаем как равномерное и стабильное давление газа.
Многие называют молекулярную физику невероятно изящной и красивой. Её магия заключается в поразительной гармонии масштабов: законы огромного макромира строго выводятся из законов микромира через статистический мезоуровень. Понимание этой трёхступенчатой иерархии позволяет учёным, зная лишь строение молекулы, предсказывать, при какой температуре закипит новый полимер или как поведёт себя газ в экстремальных условиях космоса.
Это в очередной раз доказывает: чтобы по-настоящему понять суть вещей, недостаточно просто скользить взглядом по поверхности. Нам нужно нырнуть глубже – в микроскопический и, возможно, не совсем понятный нам, людям, мир.
Термин дня! #daily #physics
Энтропия – это фундаментальное понятие, обозначающее меру хаоса, беспорядка или неопределенности системы.
Согласно второму закону термодинамики, Вселенная стремится к максимальному беспорядку. Порядок требует энергии (как уборка в комнате), а вот хаос наступает сам по себе, если систему оставить без присмотра. Горячий чай остывает, здания разрушаются, а разбитая чашка никогда сама не соберётся обратно именно из-за роста энтропии.
Второе начало термодинамики: в изолированной системе энтропия никогда не убывает. Все самопроизвольные процессы идут в сторону увеличения хаоса (например, лед тает, превращаясь в воду с более хаотичным движением молекул).В статистической физике энтропия связывает микроскопическое состояние системы с макроскопическим. Чем больше возможных вариантов расположения частиц, тем выше энтропия системы и тем она вероятнее.
Энтропия – это фундаментальное понятие, обозначающее меру хаоса, беспорядка или неопределенности системы.
Согласно второму закону термодинамики, Вселенная стремится к максимальному беспорядку. Порядок требует энергии (как уборка в комнате), а вот хаос наступает сам по себе, если систему оставить без присмотра. Горячий чай остывает, здания разрушаются, а разбитая чашка никогда сама не соберётся обратно именно из-за роста энтропии.
Второе начало термодинамики: в изолированной системе энтропия никогда не убывает. Все самопроизвольные процессы идут в сторону увеличения хаоса (например, лед тает, превращаясь в воду с более хаотичным движением молекул).В статистической физике энтропия связывает микроскопическое состояние системы с макроскопическим. Чем больше возможных вариантов расположения частиц, тем выше энтропия системы и тем она вероятнее.
Так что если в вашей комнате снова воцарился беспорядок – не переживайте, это просто законы физики берут своё!
"Существуют ли другие вселенные?"
ㅤㅤ #astronomy #physics #theory
Вопрос о том, одинока ли наша Вселенная или где-то за пределами видимого космоса существуют миллиарды других миров, — одна из самых захватывающих и горячих тем в современной теоретической физике.
Что такое Мультивселенная?
ㅤ Для начала нужно понять ограничение нашего зрения. Мы живем в наблюдаемой Вселенной. Свет от самых далеких объектов шел до нас около 13,8 миллиардов лет. Из-за расширения космоса диаметр этой «сферы», которую мы способны физически увидеть, составляет около 93 миллиардов световых лет. Всё, что находится за этой границей, скрыто от нас.
ㅤ Научная гипотеза Мультивселенной говорит о том, что наша наблюдаемая Вселенная — это лишь крошечная песчинка в гигантском океане других миров. Физики разделяют эти «другие миры» на несколько уровней.
3 главные научные теории о параллельных мирах.
ㅤ1. Бесконечные «пузыри» (Хаотическая инфляция)
Согласно теории космической инфляции, в первые мгновения после Большого взрыва космос расширялся с безумной скоростью. Этот процесс в некоторых местах остановился (так образовалась наша Вселенная), а в других — продолжается до сих пор.ㅤ 2. Многомировая интерпретация (Квантовые развилки)
ㅤ° Как это выглядит: Наше пространство — это лишь один «пузырек» в кипящем супе гигантской Метавселенной. В других пузырях могут быть абсолютно другие законы физики: другая скорость света, иная масса электрона или вообще пять пространственных измерений вместо наших трех.
Эта теория пришла из квантовой механики. Микрочастицы (например, электроны) могут находиться в нескольких состояниях одновременно (суперпозиция), пока мы за ними не понаблюдаем.
Физик Хью Эверетт предположил, что каждый раз, когда происходит квантовый выбор, Вселенная расщепляется.
° Пример: Если ты выбираешь, посмотреть сейчас пост или пойти спать, космос разделяется на два параллельных мира. В одном ты читаешь этот текст, в другом — уже спишь. Существуют триллионы таких миров, где реализовались все возможные исходы любых событий.
ㅤ 3. Лоскутное одеяло (Математическая бесконечность)
Если наше пространство плоское и бесконечное, то количество способов, которыми можно расположить в нем частицы (атомы), ограничено, хоть и колоссально.
ㅤ° Итог: В бесконечной Вселенной комбинации атомов рано или поздно начнут повторяться. Это значит, что на огромном расстоянии от нас (например, через 10¹⁰^¹¹⁵ метров) существует точно такая же планета Земля, где твоя полная копия читает этот же самый пост.
Можно ли это доказать?
Главная проблема идеи Мультивселенной — её нефальсифицируемость на данный момент. По канонам науки теория считается научной, только если можно придумать эксперимент, который способен её опровергнуть. Но как заглянуть за край нашей Вселенной, если даже свет оттуда не может до нас долететь?
ㅤ Однако ученые ищут косвенные улики:
Синяки на реликтовом излучении: Физики изучают карту космического микроволнового фона (эхо Большого взрыва). Если в далеком прошлом наша Вселенная столкнулась краями с другой «вселенной-пузырем», на этой карте должен остаться специфический след — гигантское круглое холодное пятно. Ученые нашли несколько подозрительных аномалий, но пока это не стопроцентное доказательство.
Зачем физикам эта теория?
Идея Мультивселенной — это не просто попытка пофантазировать. Она решает проблему «тонкой настройки» Вселенной. Наш мир удивительно идеален для появления жизни: если бы сильное ядерное взаимодействие было всего на 2% слабее, атомы водорода никогда бы не смогли слиться, звезд бы не существовало, а значит, не было бы и нас.
ㅤ Без Мультивселенной это кажется невероятным чудом.
ㅤ С Мультивселенной всё логично: существуют триллионы «мертвых» миров с неудачными законами физики, где никого нет, а нам просто повезло родиться в том самом «удачном» пузыре. Это называют антропным принципом.
Самые известные снимки телескопа «Хаббл» #daily #astronomy
Телескоп «Хаббл» – один из самых значимых проектов в истории изучения космоса. Ракета с телескопом была запущена с мыса Канаверал 24 апреля 1990 года, уже на следующий день телескоп начал работу.
1. Рассеянное звездное
скопление NGC 3603 в созвездии Киль, одна из крупнейших областей звездообразования в галактике Млечный путь. На фото четко различимы области межзвездного газа и пыли колоссальных размеров, окружающие регион с большой концентрацией массивных звезд (в центре снимка). Оно удалено от Земли примерно на 20 000 световых лет.
2. Туманность «Пузырь» (NGC 7635) – это живописная эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея, расположенная на расстоянии около 7100 - 11 000 световых лет от Земли. Звёздный ветер от голубого гиганта BD+60°2522 (массивнее Солнца в 40 раз), движущийся со скоростью в тысячи километров в секунду, врезается в окружающее молекулярное облако, формируя идеальную светящуюся сферу.
3. Галактика Сомбреро (также известная как M104, Мессье 104 или NGC 4594) – это величественная спиральная галактика, расположенная на границе созвездий Девы и Ворона на расстоянии около 28–31 миллионов световых лет от Земли. Свое уникальное название она получила благодаря характерной форме, напоминающей широкополую мексиканскую шляпу.
По краям диска проходит отчётливая полоса из холодного газа и космической пыли. Именно в этом кольце активно рождаются новые звезды.
4. На этом изображении показаны Столпы Творения, знаменитая область межзвездного газа и пыли в туманности Орла.
Эти возвышающиеся отростки, расположенные в 7000 световых годах от Земли, имеют высоту примерно от 4 до 5 световых лет.
Столпы освещаются интенсивным ультрафиолетовым светом от близлежащих молодых звезд, что заставляет водородный газ светиться и медленно испарять пыль.
Внутри этих плотных облаков активно рождаются звезды.
5. Крабовидная туманность – это колоссальный расширяющийся остаток сверхновой звезды в созвездии Тельца, образовавшийся в результате мощного взрыва, вспышка которого наблюдалась на Земле в 1054 году.
Это один из самых изученных объектов в ночном небе. Уникальность туманности заключается в том, что она стала первым историческим астрономическим объектом, который достоверно отождествили со взрывом сверхновой. Изучение туманности помогает ученым лучше понять физику нейтронных звезд, процессы эволюции массивных звезд, формирование химических элементов и механизмы, лежащие в основе ускорения космических частиц до сверхвысоких энергий.
Телескоп «Хаббл» – один из самых значимых проектов в истории изучения космоса. Ракета с телескопом была запущена с мыса Канаверал 24 апреля 1990 года, уже на следующий день телескоп начал работу.
1. Рассеянное звездное
скопление NGC 3603 в созвездии Киль, одна из крупнейших областей звездообразования в галактике Млечный путь. На фото четко различимы области межзвездного газа и пыли колоссальных размеров, окружающие регион с большой концентрацией массивных звезд (в центре снимка). Оно удалено от Земли примерно на 20 000 световых лет.
2. Туманность «Пузырь» (NGC 7635) – это живописная эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея, расположенная на расстоянии около 7100 - 11 000 световых лет от Земли. Звёздный ветер от голубого гиганта BD+60°2522 (массивнее Солнца в 40 раз), движущийся со скоростью в тысячи километров в секунду, врезается в окружающее молекулярное облако, формируя идеальную светящуюся сферу.
3. Галактика Сомбреро (также известная как M104, Мессье 104 или NGC 4594) – это величественная спиральная галактика, расположенная на границе созвездий Девы и Ворона на расстоянии около 28–31 миллионов световых лет от Земли. Свое уникальное название она получила благодаря характерной форме, напоминающей широкополую мексиканскую шляпу.
По краям диска проходит отчётливая полоса из холодного газа и космической пыли. Именно в этом кольце активно рождаются новые звезды.
4. На этом изображении показаны Столпы Творения, знаменитая область межзвездного газа и пыли в туманности Орла.
Эти возвышающиеся отростки, расположенные в 7000 световых годах от Земли, имеют высоту примерно от 4 до 5 световых лет.
Столпы освещаются интенсивным ультрафиолетовым светом от близлежащих молодых звезд, что заставляет водородный газ светиться и медленно испарять пыль.
Внутри этих плотных облаков активно рождаются звезды.
5. Крабовидная туманность – это колоссальный расширяющийся остаток сверхновой звезды в созвездии Тельца, образовавшийся в результате мощного взрыва, вспышка которого наблюдалась на Земле в 1054 году.
Это один из самых изученных объектов в ночном небе. Уникальность туманности заключается в том, что она стала первым историческим астрономическим объектом, который достоверно отождествили со взрывом сверхновой. Изучение туманности помогает ученым лучше понять физику нейтронных звезд, процессы эволюции массивных звезд, формирование химических элементов и механизмы, лежащие в основе ускорения космических частиц до сверхвысоких энергий.
Красота вокруг вас, друзья.
Почему моментами наш канал начинает выглядеть так. #щп
P.S.: хотя тут скорее подойдёт астрономия.
P.S.: хотя тут скорее подойдёт астрономия.
Поэтому в ближайшее время хочу всё-таки сконцентрироваться на биологии и дожать тему магниторецепции у птиц.
Forwarded from Bunny shop | Adopt shop
Bunny shop — адопт шоп где каждый сможет продать своего адопта
👀 🎀 ЗАЙТИ В ШОП🎀
правила
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 🕷️ .⋆♱ Guest666 conf/daily ૮ ․ ․ ྀིა 🩸
ㅤㅤㅤㅤㅤНАБОР АДМ
。𖦹°⭒˚。⋆ t.me/guest666conf ⋆。𖦹°⭒˚。
“... Ты любишь миф Гостя666?? Или Сиксера из Forsaken?? А может из TR:UD ??? Всех вместе???"
Cr:@liman762876 on Tiktok
Эк:
。𖦹°⭒˚。⋆ t.me/guest666conf ⋆。𖦹°⭒˚。
“... Ты любишь миф Гостя666?? Или Сиксера из Forsaken?? А может из TR:UD ??? Всех вместе???"
Поздравляю! Вы нашли место, где сможете поделится артом или хедканоном по любому Гостю666(включая классического) , а так же увидеть с ними контент!!ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
mp; rules; adm + tags; DNI; bot; boost; board of Honor
Cr:
Эк:
🕷️🩸Пума (кугуар, горный лев) — крупный хищник семейства кошачьих, обитающий в Америке от Канады до Южных Анд.
#daily #animals
Пумы — одиночные и скрытные животные, которые проявляют активность в основном ночью. Кугуары имеют хорошую способность к адаптации: обитают в лесах, горах и даже болотах. Также они относятся к малым кошачьим и являются наибольшим видом из них. Их тело достигает длины в 100–190 сантиметров, не включая хвост, который тоже немал — 60–80 сантиметров звучат весьма внушительно, не так ли? Максимальная зафиксированная масса пумы — 105,2 кг. Рекордсменом стал самец, умерший в 1901 году.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤИнтересные факты
Кугуарчики — самые настоящие победители в соревнованиях по длине прыжков среди кошачьих. Благодаря размеру их задних лап они могут прыгать на 6–12 метров в длину, а также на 6 метров в высоту!
Также пумы не умеют рычать, как лев, тигр или леопард: они кричат, за что получили прозвище «Кричащая кошка».
Из-за этого они также и относятся к малым кошкам, на это влияет строение гортани, а не габариты тела. Горные львы, в самом деле, довольно быстрые животные, которые могут развивать скорость до 65 км/ч. Но, увы, кошечки быстро устают, из-за чего предпочитают подкрадываться к добыче, которой зачастую являются олени.
Котятки животного рождаются пятнистыми и живут с таким окрасом приблизительно до 6 месяцев с рождения.
Пумы — абсолютно одиночные животные, которые контактируют между собой исключительно в брачный период.
Из-за этого они также и относятся к малым кошкам, на это влияет строение гортани, а не габариты тела. Горные львы, в самом деле, довольно быстрые животные, которые могут развивать скорость до 65 км/ч. Но, увы, кошечки быстро устают, из-за чего предпочитают подкрадываться к добыче, которой зачастую являются олени.
Котятки животного рождаются пятнистыми и живут с таким окрасом приблизительно до 6 месяцев с рождения.
Пумы — абсолютно одиночные животные, которые контактируют между собой исключительно в брачный период.
ыхыхыэыхыэыхвх мои любимые пумочки #щп
меня смущает то, как часто я начинаю писать посты на те темы, которые уже были в канале. если бы я сейчас не проверила содержание одного из них, то через какое-то время закинула бы другой, на идентичную тему. позор.
#щп
#щп
Тайна «Салемских ведьм» #interactive #detective
Салемские ведьмы – это серия печально известных судебных процессов 1692–1693 годов в пуританском городе Салем.
Все началось из-за странного поведения местных девочек. Они бились в судорогах, кричали, галлюцинировали и утверждали, что их колют невидимые иглы.
Итог массовой истерии – 19 повешенных, один раздавленный камнями мужчина и около 200 человек в тюрьме.
Лишь спустя века биологи и токсикологи предложили красивое научное объяснение: магия ни при чем, а люди стали жертвами массового отравления токсином, который попал в организмы через самый обычный продукт.
Подсказка:Этот биологический объект обожает рожь.
Вопрос в комментарии: что это за продукт и какой биологический объект обвиняют ученые? А завтра ровно через 24 часа проведем настоящее следствие и выясним, почему эта с виду идеальная научная теория до сих пор вызывает жесткие споры среди экспертов!
Салемские ведьмы – это серия печально известных судебных процессов 1692–1693 годов в пуританском городе Салем.
Все началось из-за странного поведения местных девочек. Они бились в судорогах, кричали, галлюцинировали и утверждали, что их колют невидимые иглы.
Итог массовой истерии – 19 повешенных, один раздавленный камнями мужчина и около 200 человек в тюрьме.
Лишь спустя века биологи и токсикологи предложили красивое научное объяснение: магия ни при чем, а люди стали жертвами массового отравления токсином, который попал в организмы через самый обычный продукт.
Подсказка:
Но так ли все просто на самом деле?
Вопрос в комментарии: что это за продукт и какой биологический объект обвиняют ученые? А завтра ровно через 24 часа проведем настоящее следствие и выясним, почему эта с виду идеальная научная теория до сих пор вызывает жесткие споры среди экспертов!
Пока некоторые считают искусственное мясо научной фантастикой из книг, биотехнологии уже представляют в ресторанах наггетсы, выращенные в лаборатории. #technology #news
Давайте поговорим о том, как устроена эта «мясная революция» и почему вокруг нее столько шума!
Важно не путать это мясо с веганскими котлетами из сои или гороха.
Культивируемое (лабораторное) мясо – это настоящий животный белок. У животного берут крошечный образец ткани, изолируют стволовые клетки и отправляют их в биореактор. Там клетки окружают питательной средой для активного размножения.
Затем их наносят на специальный каркас, где они формируют реальные мышечные и жировые волокна.
Немного об истории.
Первый в мире бургер из культивированного мяса был создан в Нидерландах учеными из Маастрихтского университета под руководством Марка Поста, 5 августа 2013 года.
Стоимость разработки составила $325000.
Спонсором выступил сооснователь Google Сергей Брин, который профинансировал исследование из соображений защиты животных и экологии.
Котлета весом 142 грамма была выращена в лабораторных условиях из 20000 мышечных волокон, полученных из стволовых клеток коровы.
В декабре 2020 года Сингапурское агентство по продовольствию одобрило продажу культивированного куриного мяса американского стартапа Eat Just.
Летом 2023 года США стали второй страной в мире, официально одобрившей продажу культивируемой курятины.
2024–2025 годы: Израиль первым одобрил лабораторную говядину. Вслед за этим в мире начали сертифицировать культивируемую перепелку, утку и лосося.
В чем главные плюсы технологии?
Гуманность: Ни одно животное не погибает.
Экология: Тратится до 90% меньше земли и воды.
Безопасность: Мясо производится в стерильной среде, что позволяет полностью отказаться от постоянного использования антибиотиков и гормонов, а также предотвращает риск заражения сальмонеллой.
Почему же мы все еще не едим его каждый день?
Во-первых, это все еще дорого. Во-вторых, ученые пока легко делают фарш, но воссоздать сложную текстуру мраморного стейка с костью – огромная технологическая проблема.
Но самая большая драма разворачивается в политике и этике. Так Италия полностью запретила мясо из пробирки для «защиты кулинарного наследия», а в США около десятка штатов уже ввели или рассматривают жесткие запреты. Сейчас производители судятся с властями за право кормить людей технологиями будущего.