Был ли у динозавров атомный век?
🦖⚛️⚡
Фраза "атомный век" наверняка ассоциируется у многих с атомными электростанциями, работающими на урановом топливе ☢️ Действующим компонентом такого топлива является изотоп уран-235, которого в природе довольно мало - в урановой руде его содержится всего 0,720%. Это число всегда одинаково и не зависит от того, где была добыта руда - за одним исключением! В месторождении Окло в африканском Габоне 🇬🇦 урана-235 содержится чуть меньше, чем везде - 0,717%. Это, казалось бы, незначительное занижение позволило ученым в 1970-х прийти к удивительному открытию: оказывается, в глубокой древности - два миллиарда лет назад! - в этом месторождении протекала цепная контролируемая реакция распада урана-235, совсем как на современных атомных станциях! 🤯 Этот процесс длился сотни тысяч лет, пока активного изотопа не стало слишком мало. Почему же всё не взорвалось? 😅 Потому что в месторождении была вода, выполнявшая роль замедлителя нейтронов! А куда девалось полученное тепло? По видимому, просто рассеивалось, ведь рядом не было людей, чтобы пустить водяной пар на турбину и добыть электричество⚡
Так, людей в те далекие времена еще не было, но кто-то же был? Может, как раз динозавры? 🦕
Источник: IAEA
#было_ли #физика #природа #животные #древность #радиоактивность
🦖⚛️⚡
Фраза "атомный век" наверняка ассоциируется у многих с атомными электростанциями, работающими на урановом топливе ☢️ Действующим компонентом такого топлива является изотоп уран-235, которого в природе довольно мало - в урановой руде его содержится всего 0,720%. Это число всегда одинаково и не зависит от того, где была добыта руда - за одним исключением! В месторождении Окло в африканском Габоне 🇬🇦 урана-235 содержится чуть меньше, чем везде - 0,717%. Это, казалось бы, незначительное занижение позволило ученым в 1970-х прийти к удивительному открытию: оказывается, в глубокой древности - два миллиарда лет назад! - в этом месторождении протекала цепная контролируемая реакция распада урана-235, совсем как на современных атомных станциях! 🤯 Этот процесс длился сотни тысяч лет, пока активного изотопа не стало слишком мало. Почему же всё не взорвалось? 😅 Потому что в месторождении была вода, выполнявшая роль замедлителя нейтронов! А куда девалось полученное тепло? По видимому, просто рассеивалось, ведь рядом не было людей, чтобы пустить водяной пар на турбину и добыть электричество⚡
Так, людей в те далекие времена еще не было, но кто-то же был? Может, как раз динозавры? 🦕
Источник: IAEA
#было_ли #физика #природа #животные #древность #радиоактивность
🔥4👍1
Кто обитал на Земле во времена природного атомного реактора?
Anonymous Quiz
54%
Только крохотные микроорганизмы 🦠
11%
Динозавры, они самые! 🦖🦕
34%
Нет, тогда еще вообще никого на Земле не было! 😳
0%
Инопланетяне! 👽 Ведь природа создать атомный реактор не могла 🤷
👀4❤1
Правда ли, что Дюймовочка мало ела?
🌷🌱🌾
Вы наверняка помните, как в старом мультфильме "Дюймовочка" (1964 г.) солидный Крот ведет скурпулезные подсчеты: не слишком ли дорого будет ему стоить женитьба на малышке, которая съедает ползернышка в день? 🧮 Интересно, что в сказке Андерсена Крот ничего такого не подсчитывает: видимо, этот фрагмент придумали советские мультипликаторы, чтобы сделать персонажа еще более неприятным 👹 Ладно, ну а всё-таки: не многовато ли целых ползернышка пшена в день для такой крохотной девочки? Если представить, что Дюймовочка имела индекс массы тела 20, то при росте 1 дюйм, то есть 2,54 см, ее вес составлял бы 13 грамм, что примерно в 4 тысячи раза меньше веса среднестатистической девушки 👻 Эта самая среднестатистическая девушка съедает около 2000 ккал в день, значит, Дюймовочке ежедневно полагается 0,5 ккал. Учитывая, что в 100 граммах сырого пшена содержится 340 ккал, а одно зерно весит примерно 50 мг, приходим к шокирующему выводу 😱 Оказывается, с половинкой зерна в день Дюймовочка съедает менее 0,1 ккал, то есть в пять раз меньше, чем нужно при ее комплекции 😳 Короче говоря, бедняжка буквально голодает! 😭 Что посоветуете ей, чтобы исправить ситуацию?
#правда_ли #еда #подсчеты #литература #мультики
🌷🌱🌾
Вы наверняка помните, как в старом мультфильме "Дюймовочка" (1964 г.) солидный Крот ведет скурпулезные подсчеты: не слишком ли дорого будет ему стоить женитьба на малышке, которая съедает ползернышка в день? 🧮 Интересно, что в сказке Андерсена Крот ничего такого не подсчитывает: видимо, этот фрагмент придумали советские мультипликаторы, чтобы сделать персонажа еще более неприятным 👹 Ладно, ну а всё-таки: не многовато ли целых ползернышка пшена в день для такой крохотной девочки? Если представить, что Дюймовочка имела индекс массы тела 20, то при росте 1 дюйм, то есть 2,54 см, ее вес составлял бы 13 грамм, что примерно в 4 тысячи раза меньше веса среднестатистической девушки 👻 Эта самая среднестатистическая девушка съедает около 2000 ккал в день, значит, Дюймовочке ежедневно полагается 0,5 ккал. Учитывая, что в 100 граммах сырого пшена содержится 340 ккал, а одно зерно весит примерно 50 мг, приходим к шокирующему выводу 😱 Оказывается, с половинкой зерна в день Дюймовочка съедает менее 0,1 ккал, то есть в пять раз меньше, чем нужно при ее комплекции 😳 Короче говоря, бедняжка буквально голодает! 😭 Что посоветуете ей, чтобы исправить ситуацию?
#правда_ли #еда #подсчеты #литература #мультики
⚡4🍌4
Как Дюймовочке можно наесться половиной зерна в день?
Anonymous Quiz
24%
Очень просто! Сварить это зерно! 🥣
22%
Заменить пшено на рис! 🍚
14%
Рис не подойдет! Нужен суперфуд - киноа! 🤩
40%
Увы, но никак - надо просто больше есть! 😅
👏6
Какого ученого лучше вызвать на спиритическом сеансе?
👨🔬👻📚
Если мистическое и рациональное перемешались в вашей голове настолько, что вы готовы вызвать учёного на спиритическом сеансе - смело вызывайте создателя теории строения органических веществ Александра Михайловича Бутлерова ⚛️ Дух великого русского химика не только прочтет вам лекцию о том, как соединяются между собой атомы углерода, он еще и посоветует вам, как вызывать других духов! 👻 Дело в том, что Бутлеров был убежденным сторонником теории переселения душ и мастером спиритизма! ✨ Он считал, что существование души и духов нельзя игнорировать, а наоборот - нужно изучать, и его огромный академический вес убеждал многих в том, что у этого мистического знания есть научная основа 😱 Главным противником Бутлерова был другой титан химии - автор Периодического закона Дмитрий Иванович Менделеев, разделявший исключительно материалистические взгляды 🧠 Ученые и так были в натянутых отношениях и недолюбливали созданные друг другом теории, а тут еще этот спиритизм... 😨 Менделеев даже собрал специальную комиссию, которая признала, что никаких духов вызвать невозможно! Ну а если вы, как и Бутлеров, не верите заключению этой комиссии - смело вызывайте дух Александра Михайловича и расспрашивайте у него подробности этого затяжного конфликта 😅 А заодно - еще и об одном его большом увлечении... А каком?
Источник: Нож
#какой #химия #персона #мистика
👨🔬👻📚
Если мистическое и рациональное перемешались в вашей голове настолько, что вы готовы вызвать учёного на спиритическом сеансе - смело вызывайте создателя теории строения органических веществ Александра Михайловича Бутлерова ⚛️ Дух великого русского химика не только прочтет вам лекцию о том, как соединяются между собой атомы углерода, он еще и посоветует вам, как вызывать других духов! 👻 Дело в том, что Бутлеров был убежденным сторонником теории переселения душ и мастером спиритизма! ✨ Он считал, что существование души и духов нельзя игнорировать, а наоборот - нужно изучать, и его огромный академический вес убеждал многих в том, что у этого мистического знания есть научная основа 😱 Главным противником Бутлерова был другой титан химии - автор Периодического закона Дмитрий Иванович Менделеев, разделявший исключительно материалистические взгляды 🧠 Ученые и так были в натянутых отношениях и недолюбливали созданные друг другом теории, а тут еще этот спиритизм... 😨 Менделеев даже собрал специальную комиссию, которая признала, что никаких духов вызвать невозможно! Ну а если вы, как и Бутлеров, не верите заключению этой комиссии - смело вызывайте дух Александра Михайловича и расспрашивайте у него подробности этого затяжного конфликта 😅 А заодно - еще и об одном его большом увлечении... А каком?
Источник: Нож
#какой #химия #персона #мистика
👻6😱3🤝2
Чем, помимо науки и спиритизма, всерьез увлекался А.М. Бутлеров?
Anonymous Quiz
17%
Написанием стихов 🪶
41%
Пчеловодством 🐝
12%
Покорением Крайнего Севера 🐻❄️
29%
Изготовлением чемоданов 💼
👏2🔥1🌚1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как оживить унылый фуршет?
🥂💥🍾
Если стоящее на столах шампанское не в силах создать праздничного настроения, берите инициативу в свои руки ✊ Пара конфеток "ментоса", закинутых в только что открытую бутылку игристого - и вам обеспечены море пены, шум и всеобщее внимание 👏 Так, но постойте, вроде бы "ментос" нужно кидать в кока-колу? Вообще-то подойдёт любой газированный напиток, просто вариант с шампанским кажется наиболее аристократичным 💅 Дело в том, что легендарное вспенивание происходит не по причине какой-либо химической реакции между "ментосом" и напитком, а из-за резкого выброса углекислого газа 🫧 "Ментос" имеет пористую структуру, причем поры на нем очень маленькие (порядка микрометра) и их очень много (миллионы) 😱 Когда такая конфета попадает в газировку, растворенный в ней углекислый газ стремительно занимает эти поры. В результате образуются пузырьки, которые наполняются новой порцией газа - и происходит цепной процесс высвобождения пузырьков, который внешне похож на извержение вулкана 🌋 Впрочем, нельзя сказать, что состав напитка никак не влияет на результат: чем меньше вязкость жидкости и чем мельче образующиеся пузыри, тем выше будет пенный столб 🌪️ Как вы думаете, какой из напитков лучше всего обеспечивает эти условия?
Источник: J.Chem.Educ
#как #химия #физика #еда
🥂💥🍾
Если стоящее на столах шампанское не в силах создать праздничного настроения, берите инициативу в свои руки ✊ Пара конфеток "ментоса", закинутых в только что открытую бутылку игристого - и вам обеспечены море пены, шум и всеобщее внимание 👏 Так, но постойте, вроде бы "ментос" нужно кидать в кока-колу? Вообще-то подойдёт любой газированный напиток, просто вариант с шампанским кажется наиболее аристократичным 💅 Дело в том, что легендарное вспенивание происходит не по причине какой-либо химической реакции между "ментосом" и напитком, а из-за резкого выброса углекислого газа 🫧 "Ментос" имеет пористую структуру, причем поры на нем очень маленькие (порядка микрометра) и их очень много (миллионы) 😱 Когда такая конфета попадает в газировку, растворенный в ней углекислый газ стремительно занимает эти поры. В результате образуются пузырьки, которые наполняются новой порцией газа - и происходит цепной процесс высвобождения пузырьков, который внешне похож на извержение вулкана 🌋 Впрочем, нельзя сказать, что состав напитка никак не влияет на результат: чем меньше вязкость жидкости и чем мельче образующиеся пузыри, тем выше будет пенный столб 🌪️ Как вы думаете, какой из напитков лучше всего обеспечивает эти условия?
Источник: J.Chem.Educ
#как #химия #физика #еда
🍾6👍2
В каком напитке лучше всего будет пениться "ментос"?
Anonymous Quiz
20%
Вот в шампанском, да-да! 🥂
45%
Всё-таки в коле! И притом в диетической! 🙊
10%
Не в коле, а в пепси! 🤷♀️
24%
В пиве - там и сила, и мудрость! 🍺
Как дожить до двухсот лет?
🐳🧬💪
Вот чек-лист истинного долгожителя:
✔️ родиться гренландским китом
✔️ каждый день находить по полторы тонны еды
✔️ избегать стай косаток и китобойных судов
Отлично, вы восхитительны! 👏
Нет, серьёзно - гренландские киты считаются самыми долгоживущими млекопитающими! Хотя странно, не правда ли: как двадцатиметровый и стотонный кит, состоящий из гигантского количества клеток, может прожить долгую жизнь и не умереть от рака? 😵 Ведь чем больше клеток, тем больше делений, а значит, больше вероятность онкогенных мутаций... 😳 Этот отнюдь не глупый вопрос получил название "парадокс Пето", в честь сформулировавшего его в 1977 году ученого Ричарда Пето. Что же уберегает китов и слонов от раковых опухолей? 🐋🐘 Однозначного ответа на это вопрос нет, есть только гипотезы о наличии дополнительных генов, защищающих клетки от мутаций; о впечатляющих способностях гигантских организмов уничтожать мутировавшие клетки за счет апоптоза или иммунной системы; и даже о суперопухолях, то есть об опухолях, возникающих на опухолях и уничтожающих их 🤯 Так, а с чего учёные вообще решили, что киты могут жить двести лет? Оказывается, возраст кита можно узнать буквально по глазам! 👀 А как?
Источник: Биомолекула
#как #биология #животные #медицина
🐳🧬💪
Вот чек-лист истинного долгожителя:
✔️ родиться гренландским китом
✔️ каждый день находить по полторы тонны еды
✔️ избегать стай косаток и китобойных судов
Отлично, вы восхитительны! 👏
Нет, серьёзно - гренландские киты считаются самыми долгоживущими млекопитающими! Хотя странно, не правда ли: как двадцатиметровый и стотонный кит, состоящий из гигантского количества клеток, может прожить долгую жизнь и не умереть от рака? 😵 Ведь чем больше клеток, тем больше делений, а значит, больше вероятность онкогенных мутаций... 😳 Этот отнюдь не глупый вопрос получил название "парадокс Пето", в честь сформулировавшего его в 1977 году ученого Ричарда Пето. Что же уберегает китов и слонов от раковых опухолей? 🐋🐘 Однозначного ответа на это вопрос нет, есть только гипотезы о наличии дополнительных генов, защищающих клетки от мутаций; о впечатляющих способностях гигантских организмов уничтожать мутировавшие клетки за счет апоптоза или иммунной системы; и даже о суперопухолях, то есть об опухолях, возникающих на опухолях и уничтожающих их 🤯 Так, а с чего учёные вообще решили, что киты могут жить двести лет? Оказывается, возраст кита можно узнать буквально по глазам! 👀 А как?
Источник: Биомолекула
#как #биология #животные #медицина
🐳6🔥1🗿1
Как глаза кита выдают его возраст?
Anonymous Quiz
49%
По концентрации в хрусталике особой аминокислоты 🧪
15%
По количеству ресниц 👁️
28%
По цвету радужки 🌈
9%
Да никак, конечно 😂
🐳5
Много ли в ушной сере серы?
👂🌚🌝
Настало время шок-контента: в ушной сере никакой серы вовсе нет! 🤯 Субстанция, которую мы привыкли выковыривать из ушей, состоит из белкового секрета церуминозных желез, жирных кислот и отшелушившихся клеток кожи. А откуда тогда такое название? От латинского слова cerumen, что означает "воск"🕯️В испанском, итальянском и французском языках это слово обозначает буквально ушную серу, а за воск отвечают более короткие варианты: cera 🇪🇸🇮🇹 и cire 🇫🇷 С воском сера сравнивается и в английском варианте earwax, а вот в немецком языке используется слово Ohrenschmalz, что буквально переводится как "ушное сало" 🧈 Благодаря такой воско-сальной консистенции сера и выполняет свои основные функции: смазывает ушной канал и задерживает мелкий мусор, попадающий в уши 🙉 Но надо сказать, что не у всех сера влажная и липкая: у выходцев из Восточной Азии она сухая, и ученые связывают это с генетическими факторами 🧬 Генотип AA гена ABCC11 отвечает за сухую серу, а генотипы GG и GA - за влажную👂А пока вы думаете, почему человечество вообще стремится к знаниям подобного рода, вот вам еще один факт: ген ABCC11 определяет не только консистенцию серы, но и еще кое-что, в чем отличаются жители Восточной Азии от всего остального населения Земли. Что же это?
#много_ли #медицина #слова #химия
👂🌚🌝
Настало время шок-контента: в ушной сере никакой серы вовсе нет! 🤯 Субстанция, которую мы привыкли выковыривать из ушей, состоит из белкового секрета церуминозных желез, жирных кислот и отшелушившихся клеток кожи. А откуда тогда такое название? От латинского слова cerumen, что означает "воск"🕯️В испанском, итальянском и французском языках это слово обозначает буквально ушную серу, а за воск отвечают более короткие варианты: cera 🇪🇸🇮🇹 и cire 🇫🇷 С воском сера сравнивается и в английском варианте earwax, а вот в немецком языке используется слово Ohrenschmalz, что буквально переводится как "ушное сало" 🧈 Благодаря такой воско-сальной консистенции сера и выполняет свои основные функции: смазывает ушной канал и задерживает мелкий мусор, попадающий в уши 🙉 Но надо сказать, что не у всех сера влажная и липкая: у выходцев из Восточной Азии она сухая, и ученые связывают это с генетическими факторами 🧬 Генотип AA гена ABCC11 отвечает за сухую серу, а генотипы GG и GA - за влажную👂А пока вы думаете, почему человечество вообще стремится к знаниям подобного рода, вот вам еще один факт: ген ABCC11 определяет не только консистенцию серы, но и еще кое-что, в чем отличаются жители Восточной Азии от всего остального населения Земли. Что же это?
#много_ли #медицина #слова #химия
🔥4🤨4🙉1
Что, помимо консистенции ушной серы, определяет ген ABCC11?
Anonymous Quiz
8%
Предрасположенность к болезням сердца 🫀
29%
Форму глаз 👁️
52%
Запах тела 👃
10%
Потребность в мясной пище 🥩
🙊5😁3❤1
За кого выпить восьмого марта?
👩🔬🥂☢️
Ну а почему бы не за Марию Склодовскую-Кюри? Кажется, это одна из величайших женщин в истории: две (да, две! по физике и по химии) Нобелевские премии, счастливый брак с коллегой и единомышленником Пьером Кюри, две дочери, старшая из которых, Ирен, тоже получила Нобелевскую премию по химии и стала второй после матери женщиной, удостоенной этой награды 👏 А еще любовь к велосипедам, 🚴 дружба с Эйнштейном и роман с физиком Полем Ланжевеном, который так бурно обсуждался в прессе, что заметно поднял интерес людей к науке 😅 Изучение радиоактивности, открытие полония и радия, а также выделение радия в чистом виде - всего этого не было бы без Марии Кюри ☢️ Кстати, о выделении радия: эту работу супруги Кюри проводили в помещении, которое скорее напоминало сарай, а не лабораторию 😱 Чтобы получить всего десятки миллиграммов хлорида радия, ученым пришлось вручную переработать десятки тонн урановой руды 🤯 Ну а чистый радий был получен Марией уже после смерти своего мужа - и на какое-то время этот металл стал самым дорогим в мире, стоя в 160 тысяч раз дороже золота 💰 Чрезвычайная сложность и кропотливость получения радия нашла отражение в культуре: так, в одном из своих стихотворений Владимир Маяковский сравнивал с добычей радия что-то очень важное для себя 🫶 О чем же идет речь?
#кто #персона #физика #химия #радиоактивость #литература
👩🔬🥂☢️
Ну а почему бы не за Марию Склодовскую-Кюри? Кажется, это одна из величайших женщин в истории: две (да, две! по физике и по химии) Нобелевские премии, счастливый брак с коллегой и единомышленником Пьером Кюри, две дочери, старшая из которых, Ирен, тоже получила Нобелевскую премию по химии и стала второй после матери женщиной, удостоенной этой награды 👏 А еще любовь к велосипедам, 🚴 дружба с Эйнштейном и роман с физиком Полем Ланжевеном, который так бурно обсуждался в прессе, что заметно поднял интерес людей к науке 😅 Изучение радиоактивности, открытие полония и радия, а также выделение радия в чистом виде - всего этого не было бы без Марии Кюри ☢️ Кстати, о выделении радия: эту работу супруги Кюри проводили в помещении, которое скорее напоминало сарай, а не лабораторию 😱 Чтобы получить всего десятки миллиграммов хлорида радия, ученым пришлось вручную переработать десятки тонн урановой руды 🤯 Ну а чистый радий был получен Марией уже после смерти своего мужа - и на какое-то время этот металл стал самым дорогим в мире, стоя в 160 тысяч раз дороже золота 💰 Чрезвычайная сложность и кропотливость получения радия нашла отражение в культуре: так, в одном из своих стихотворений Владимир Маяковский сравнивал с добычей радия что-то очень важное для себя 🫶 О чем же идет речь?
#кто #персона #физика #химия #радиоактивость #литература
👍4🤣3🏆1
Что сравнивал с добычей радия Владимир Маяковский?
Anonymous Quiz
42%
Любовь! 💕 Это было стихотворение про Лилю Брик
7%
Политику! 🚩Он ведь был идейным автором!
2%
Чувство стиля! 💅 Желтый свитер сам себя не наденет...
49%
Поэзию! 🪶 Ну о чем еще говорить поэту?
❤5
Как смутить привидение?
👻🎨💦
Ну вы, конечно же, знаете ответ - целый список действий, которые обескуражат любого призрака, представлен в мультфильме "Кентервильское привидение" по одноименному рассказу Оскара Уайльда 👻 К истории, представляющей спорный взгляд на домашнее насилие, есть много вопросов, но сейчас мы остановимся только на одном: что было в составе легендарного Пятновыводителя Пинкертона, которым отец семейства уверенно удалял все зловещие пятна, оставленные призраком сэра Кентервиля? 🤔 В оригинальном тексте Виргиния упрекает духа в том, что он для этой цели взял у нее "все красные краски, включая киноварь, ... потом изумрудную зелень и желтый хром". Все эти краски содержат в своей основе неорганические пигменты: соответственно, сульфид ртути (😵), оксид хрома и хромат калия 🎨 Чтобы отмыть такие пятна, нужно образовать с ионами металлов растворимые комплексные соединения - и с этой задачей отлично справляется вещество под названием трилон Б, или ЭДТА, входящее в состав многих современных моющих средств 🙌 А что насчет самого раннего пятна в этой истории - вроде бы это была настоящая кровь? 😱 Красный цвет крови обусловлен наличием в ней гема - комплекса железа с порфириновым ядром🩸Из этой молекулы трилону Б вытащить железо не удается, так что в Пятновыводителе Пинкертона для удаления кровавого пятна должен был присутствовать ещё и кислородный отбеливатель - например, перкарбонат натрия 🧪 Так, а что за Пинкертон вообще? Кто это?
#как #мультики #химия #литература #цвета #мистика
👻🎨💦
Ну вы, конечно же, знаете ответ - целый список действий, которые обескуражат любого призрака, представлен в мультфильме "Кентервильское привидение" по одноименному рассказу Оскара Уайльда 👻 К истории, представляющей спорный взгляд на домашнее насилие, есть много вопросов, но сейчас мы остановимся только на одном: что было в составе легендарного Пятновыводителя Пинкертона, которым отец семейства уверенно удалял все зловещие пятна, оставленные призраком сэра Кентервиля? 🤔 В оригинальном тексте Виргиния упрекает духа в том, что он для этой цели взял у нее "все красные краски, включая киноварь, ... потом изумрудную зелень и желтый хром". Все эти краски содержат в своей основе неорганические пигменты: соответственно, сульфид ртути (😵), оксид хрома и хромат калия 🎨 Чтобы отмыть такие пятна, нужно образовать с ионами металлов растворимые комплексные соединения - и с этой задачей отлично справляется вещество под названием трилон Б, или ЭДТА, входящее в состав многих современных моющих средств 🙌 А что насчет самого раннего пятна в этой истории - вроде бы это была настоящая кровь? 😱 Красный цвет крови обусловлен наличием в ней гема - комплекса железа с порфириновым ядром🩸Из этой молекулы трилону Б вытащить железо не удается, так что в Пятновыводителе Пинкертона для удаления кровавого пятна должен был присутствовать ещё и кислородный отбеливатель - например, перкарбонат натрия 🧪 Так, а что за Пинкертон вообще? Кто это?
#как #мультики #химия #литература #цвета #мистика
👻6👀1
В честь кого назван Пятновыводитель Пинкертона?
Anonymous Quiz
20%
В честь британского сыщика - прототипа Шерлока Холмса 🕵️
20%
В честь американского сыщика, выступавшего за отмену рабства 🕊️
31%
В честь химика, впервые получившего трилон Б 🧑🔬
29%
В честь самого Оскара Уайльда - это один из его псевдонимов 🥸
💘1
Какой атом самый большой?
⚛️🔝⚛️
Ну что за глупый вопрос?! Все атомы настолько малы, что такие размеры практически невозможно себе представить 🙈 Даже самые большие из них - например, атомы франция или цезия - примерно в 500 раз меньше, чем длина волны видимого света! 🌈😱 Но, как и всегда, на любое правило находится исключение, и в данном случае это исключение представлено девятью гигантскими атомами железа диаметром по 18 метров, в каждом из которых может свободно разместиться по нескольку десятков человек 🤯 И не просто разместиться, а еще и оглядеть оттуда окрестности, посетить выставку или купить магнитик - в зависимости от конкретного атома 🤩 Речь идет о сооружении "Атомиум" - точной копии атомной решетки железа, увеличенной в 165 млрд раз 🙌 Атомиум достигает в высоту 102 метров и состоит из девяти сфер-"атомов", соединённых трубами - эту махину соорудили по проекту инженера Андре Ватеркейна для Всемирной выставки в далёком 1958 году. Атомиум символизировал наступление атомного века и мирное использование атомной энергии ⚡ Никто не предполагал, что этот проект будет актуален и после выставки, однако в 2000-х сооружение отреставрировали и сделали популярным туристическим объектом 📸 В настоящее время Атомиум ежегодно посещает около 600 тысяч человек, что примерно в 3 раза превышает население города, в котором он находится 👻 О каком же городе идёт речь?
#какой #места #химия #физика #история
⚛️🔝⚛️
Ну что за глупый вопрос?! Все атомы настолько малы, что такие размеры практически невозможно себе представить 🙈 Даже самые большие из них - например, атомы франция или цезия - примерно в 500 раз меньше, чем длина волны видимого света! 🌈😱 Но, как и всегда, на любое правило находится исключение, и в данном случае это исключение представлено девятью гигантскими атомами железа диаметром по 18 метров, в каждом из которых может свободно разместиться по нескольку десятков человек 🤯 И не просто разместиться, а еще и оглядеть оттуда окрестности, посетить выставку или купить магнитик - в зависимости от конкретного атома 🤩 Речь идет о сооружении "Атомиум" - точной копии атомной решетки железа, увеличенной в 165 млрд раз 🙌 Атомиум достигает в высоту 102 метров и состоит из девяти сфер-"атомов", соединённых трубами - эту махину соорудили по проекту инженера Андре Ватеркейна для Всемирной выставки в далёком 1958 году. Атомиум символизировал наступление атомного века и мирное использование атомной энергии ⚡ Никто не предполагал, что этот проект будет актуален и после выставки, однако в 2000-х сооружение отреставрировали и сделали популярным туристическим объектом 📸 В настоящее время Атомиум ежегодно посещает около 600 тысяч человек, что примерно в 3 раза превышает население города, в котором он находится 👻 О каком же городе идёт речь?
#какой #места #химия #физика #история
⚡4
В каком городе находится сооружение "Атомиум"?
Anonymous Quiz
18%
В Бордо 🇫🇷 Своеобразный конкурент парижской Эйфелевой башне!
3%
В Канберре 🇦🇺 Это столица Австралии, если что!
56%
В Брюсселе 🇧🇪 Вот, не только "Писающий мальчик"!
24%
В Йошкар-Оле 🇷🇺 Да, там чего только нет!
❤2
Чем лечились в доме Облонских?
📚🤒🍵
Даже те, кто никогда не читал роман "Анна Каренина", знают эту фразу - "Всё смешалось в доме Облонских". Смешалось-то смешалось, а если к этому прибавить еще и головную боль, несварение желудка и болезни многочисленных детей? 🤕 Ну, например, от боли в аптечке 150-летней давности было множество средств: керосин, скипидар, опиум, мазь бом-бенге на основе парафина и ментола, - а Облонские, имевшие обширный круг знакомств, без труда могли достать и самое мощное обезболивающее - морфин 💉 К сожалению, от морфина появляется сильнейшая зависимость, и это во второй части романа познала на своем опыте сестра Стивы Облонского - Анна Каренина 😔 От несварения желудка любящий хорошо поесть Стива мог принимать венское питье: средство, содержащее природное слабительное - сенну 💩 А что насчет бесконечных детских простуд? От высокой температуры давали хинин, а от кашля - какую-нибудь настойку на основе аниса и солодки, например, парегорик, содержащий опиум, или капли датского короля с нашатырным спиртом 😳 Кстати, о настойках - спиртовую смесь эфирных масел под названием "киндербальзам" в то время рекомендовали беременным женщинам, так что ее вполне могла принимать жена Стивы - Долли🤰А еще в 19-ом веке было такое интересное наружное средство - адский камень 😈 Помните, кто из героев русской классики пытался им спастись?
#что #медицина #литература #история #лекции
О том, как за 150 лет изменилась домашняя аптечка, читайте в репосте ниже 👇👇 А если вы хотите узнать, как могли бы помочь героям русской классики современные лекарства, приходите на мою лекцию в субботу! 🤓
📚🤒🍵
Даже те, кто никогда не читал роман "Анна Каренина", знают эту фразу - "Всё смешалось в доме Облонских". Смешалось-то смешалось, а если к этому прибавить еще и головную боль, несварение желудка и болезни многочисленных детей? 🤕 Ну, например, от боли в аптечке 150-летней давности было множество средств: керосин, скипидар, опиум, мазь бом-бенге на основе парафина и ментола, - а Облонские, имевшие обширный круг знакомств, без труда могли достать и самое мощное обезболивающее - морфин 💉 К сожалению, от морфина появляется сильнейшая зависимость, и это во второй части романа познала на своем опыте сестра Стивы Облонского - Анна Каренина 😔 От несварения желудка любящий хорошо поесть Стива мог принимать венское питье: средство, содержащее природное слабительное - сенну 💩 А что насчет бесконечных детских простуд? От высокой температуры давали хинин, а от кашля - какую-нибудь настойку на основе аниса и солодки, например, парегорик, содержащий опиум, или капли датского короля с нашатырным спиртом 😳 Кстати, о настойках - спиртовую смесь эфирных масел под названием "киндербальзам" в то время рекомендовали беременным женщинам, так что ее вполне могла принимать жена Стивы - Долли🤰А еще в 19-ом веке было такое интересное наружное средство - адский камень 😈 Помните, кто из героев русской классики пытался им спастись?
#что #медицина #литература #история #лекции
О том, как за 150 лет изменилась домашняя аптечка, читайте в репосте ниже 👇👇 А если вы хотите узнать, как могли бы помочь героям русской классики современные лекарства, приходите на мою лекцию в субботу! 🤓
❤7
Кто из героев русской классики пытался спастись с помощью адского камня?
Anonymous Quiz
3%
Вот, Стива Облонский пытался - и спасся! 🙌
18%
Это был Вронский - когда упал с лошади 🐴
29%
Пьер Безухов из "Войны и мира" 🙄
50%
Толстой тут ни при чем! Речь о Базарове из "Отцов и детей" 🤯
🫡1
Forwarded from о’смысле.екб
Инструкция О'Смысле: собираем домашнюю аптечку
Ты давно заглядывал в домашний набор лекарств? Пора посмотреть, какие препараты в нем нужны, а у каких истек срок годности и их стоит выбросить.
Химик Вера Мусияк подготовила для тебя базовый список лекарств для аптечки и сравнила современные препараты с методами лечения 19 века. Например, раньше вместо парацетамола использовали хинин — сейчас ты можешь почувствовать его горьковатый вкус в тониках!
Больше углубиться в историю и узнать, как сегодня можно было бы вылечить героев русской классики, ты сможешь на лекции Веры в эту субботу, в 15:00, в Библиотечном центре «Екатеринбург».
#Инструкция
Ты давно заглядывал в домашний набор лекарств? Пора посмотреть, какие препараты в нем нужны, а у каких истек срок годности и их стоит выбросить.
Химик Вера Мусияк подготовила для тебя базовый список лекарств для аптечки и сравнила современные препараты с методами лечения 19 века. Например, раньше вместо парацетамола использовали хинин — сейчас ты можешь почувствовать его горьковатый вкус в тониках!
Больше углубиться в историю и узнать, как сегодня можно было бы вылечить героев русской классики, ты сможешь на лекции Веры в эту субботу, в 15:00, в Библиотечном центре «Екатеринбург».
#Инструкция
🔥9❤2