Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Почему океан соленый, а реки и озера - нет?

Примерно 71% поверхности Земли покрыто водой, но не вся она создана одинаковой. Пресная вода, которая нам нужна для выживания, составляет всего около 3,5% всей жидкой воды на планете. А остальное - соленый океанский рассол. Причины этого несоответствия можно проследить вплоть до образования Земли. Когда зарождающаяся планета была адским ландшафтом активных вулканов. Каждое извержение выбрасывало в атмосферу минералы, включая ионы соли, вместе с водяным паром. Когда планета начала остывать, этот водяной пар конденсировался и спускался с небес. Дождь продолжался веками, образуя мировые океаны. Весь этот дождь также возвращал обратно ионы соли, которые ранее были выпущены в атмосферу, что делало воду соленой. После того, как океаны образовались, они продолжали становиться все более и более солеными в течение миллионов лет. В основном из-за эрозии почвы. Дождевая вода слегка кислая, и когда она падает на камни, она смывает часть минералов, включая соль. Реки и ручьи подбирают их, ежегодно перенося в океаны примерно четыре миллиарда тонн растворенных солей. Гидротермальные источники на дне океана также вносят свой вклад, выталкивая минералы из недр Земли в воду. Хотя соль продолжает поступать в океан, морская жизнь также ��оглощает ее в больших количествах. Но что происходит с пресной водой?
Почему реки и озера не соленые?
Реки и озера, на самом деле соленые. Уровень солей и минералов настолько низок, что человеческие вкусовые рецепторы обычно не могут его обнаружить. Так же, как водопроводная вода обычно содержит некоторые минералы, и мы называем ее "жесткой водой". Всякий раз, когда вода протекает по камням, просачивается через почву и т.д., она вбирает в себя эти минералы и соли. Дождь, который выпадает на сушу, смывает осадок, содержащий соли и другие минералы, в реки. Которые, в конечном итоге, впадают в море. Причина, по которой озера не соленые, а океаны да, - это круговорот воды. Эрозия почвы действительно откладывает ионы соли и другие растворенные минералы в озерах, но затем реки и ручьи уносят их. Таким образом, даже если соль попадает в озера, она никогда не накапливается. Реки и озера питаются осадками - дождем и снегом, которые выпадают из воды, испаряющейся из океана. Поэтому осадки, наполняющие озера Земли, это пресная вода.
Как моря стали такими солеными?
Подводные извержения вулканов также добавляют соли и минералы в океаны. Перенос солей и минералов водой с суши в море - это путешествие в один конец. Это происходит потому, что когда вода испаряется из океанов (чтобы образовались дождевые облака), испаряются только молекулы воды, оставляя соли и минералы. За миллиарды лет океаны достигли концентраций растворенных солей (морская вода содержит около 3,5% соли) и минералов, которые мы видим сегодня. Почти все встречающиеся в природе минералы растворены в морской воде. Включая натрий, кальций, магний, калий, фосфор, железо, медь и цинк. В морской воде растворено даже золото. Но почему цифра 3,5% соли, а не 1% или 10% соли? Соленость океана сегодня - это равновесная величина, которая была достигнута балансом между конкурирующими процессами в течение геологического времени. Так притоком минералов и солей из рек и вулканов компенсируется тем, что удаляется морской жизнью, химическими процессами в океане и образованием отложений. Морская жизнь берет из океана элементы, необходимые для создания раковин и тканей тела (углерод, кремний, кальций, натрий, калий, магний и другие вещества). Нет естественного закона, который определяет, какой должна быть солёность океана. В среднем он содержит 3,5% растворенных солей, и это цифра, которую просто стоит знать. В некоторых озерах действительно есть соленая вода. Два самых ярких примера - Мертвое море и Большое Соленое озеро. Из этих озер нет вытекающих рек. А это значит, что нечему уносить соль в океан. Еще один яркий пример - Каспийское море, крупнейший в мире внутренний водоем. Его считают и озером, и морем, что вполне уместно. Поскольку его северный конец, куда впадает река Волга, пресный, как озеро. Но южный конец, не имеющий стока, соленый, как океан.
Заключение
Когда дело доходит до сравнения озер с океанами (по солености), тремя основными компонентами являются объем, возраст и разбавление. Океаны огромны, покрывая почти три четверти поверхности Земли. И нет никаког�� способа уменьшить соленость океана, кроме как растопить весь ледниковый лед на планете. Что и произошло в прошлом Земли.
Интересные факты
Пресноводные водоносные горизонты были обнаружены под океаном около Австралии и на континентальных шельфах под морем в Северной Америке и Африке. Соль - это также минерал, называемый галитом. Кометы не обеспечили всю воду Земли. Похоже, что одной из отличительных характеристик H2O комет является наличие дейтерия. Поскольку на Земле присутствует меньше дейтерия, чем ожидалось, разумно предположить, что не вся вода на Земле, может быть приписана исключительно кометам. Read the full article
0 notes
Text
Почему мы ковыряемся в носу? Психическое расстройство или привычка?

Ковыряние в носу является одновременно одним из самых общественно осуждаемых жестов в мире и одним из самых распространенных. Ежедневно в нем участвуют сотни миллионов людей. Которые, выражаясь словами поэта, ищут в своих ноздрях доказательства своих корней. Многие делают это или делали хотя бы раз в жизни. Но упрямо будут отрицать, что когда-либо засовывали палец себе в нос. Часто даже если их застанут на месте преступления: они всегда придумают оправдание, краснея и ожидая убедительного научного объяснения. Наука о ковырянии в носу пока не достигла большого прогресса. Но некоторые исследователи уже некоторое время изучают эту практику и начали разрабатывать некоторые теории. Анкета Врачи называют привычку ковыряться в носу "ринотиллексоманией". И одним из первых хотя бы минимально систематических исследований на эту тему было проведено двадцать лет назад в исследовательском центре в Висконсине. Они рассмотрели ��то явление с психиатрической точки зрения, разослав анкету 1000 добровольцев. Ответили 254 человека, и 91 процент признались, что иногда ковыряются в носу. Из них только 1,2% участников признались, что делают это хотя бы раз в час. Двое добровольцев признались, что их привычка постоянно ковыряться в носу каким-то образом влияет на их повседневную жизнь. И последствия не всегда приятные. Двое других написали в анкете, что они были столь активны, что прокололи себе носовую перегородку - слой, разделяющий две ноздри. Хотя это было довольно грубое исследование, поскольку только четверть анкет были заполнены правильно, оно показало, как широко распространена эта практика. В крайних случаях имеющая последствия для здоровья. Ковыряние в носу - очень распространенное поведение как среди животных, так и среди людей. А жест "поедания козявок" наблюдается регулярно. Нельзя исключать, что это может принести пользу здоровью или другие преимущества, но на данный момент исследований по этому вопросу очень мало. Подобной привычкой обладают по меньшей мере 12 видов приматов, включая шимпанзе, макак и горилл. Подростки Другие попытались глубже изучить эту проблему. Сосредоточившись на детях и подростках, которые чаще ковыряются в носу, чем взрослые. Исследователи сосредоточились на результатах, полученных с помощью 200 анкет. Все участники признались, что делали это в среднем четыре раза в день. Результат более или менее соответствовал результатам, полученным в других исследованиях. Но другие ответы позволили углубить знания об этой практике. Семьдесят шесть процентов признались, что ковыряются в носу более 20 раз в день. А каждый пятый заявил, что, по его мнению, у него "серьезная проблема с ковырянием в носу". В анкете также спрашивалось, какие причины побуждают подростков ковыряться в ноздрях. Большинство из них заявили, что делают это для облегчения зуда или очистки ноздрей от засохшей слизи. Двенадцать процентов участников заявили, что просто ковыряют в носу, потому что это приятно. Другие заявили, что вместо пальцев они использовали инструменты, такие как пинцеты, ручки и карандаши. Только 9 из 200 признались, что ели то, что им удалили из ноздрей. Как и предполагалось, исследователи обнаружили, что ковыряние в носу не имеет особой связи с социальным статусом человека. Существенных различий между подростками из более обеспеченных семей и теми, кто учился в более дешевых школах, обнаружено не было. Однако были обнаружены некоторые гендерные различия, хотя и незначительные. Мужчины, как правило, делали это чаще. В то время как женщины давали более негативное мнение об этой практике. У мужчин были обнаружены и другие привычки, такие как грызение ногтей. Почему? Хотя последующие исследования пролили больше света на явление, на сегодняшний день нет четкого и убедительного объяснения того, почему люди ковыряются в носу. Среди наиболее обсуждаемых гипотез - то, что чистка носа приносит определенное удовлетворение, устраняет раздражение и может быть выполнена мгновенно, без необходимости искать салфетку. Нос также всегда находится там, в пределах досягаемости ваших пальцев. В некоторых случаях постоянное ковыряние в носу может быть признаком какого-либо невроза. В случае компульсивного поведения постоянное введение пальцев в ноздри может привести к повреждению внутренних стенок носа. Открывая раны, которые затем долго не заживают. Однако в большинстве случаев тем, кто время от времени ковыряется в носу, не стоит опасаться, что у них какая-то форма невроза. Это обычная практика для многих людей. И в целом она не влечет за собой большого риска для здоровья. Иногда вы можете видеть заголовки, рекламирующие поедание соплей как способ укрепления иммунной системы. Но поскольку сопли состоят из тех же ингредиентов, что и слизь, которую мы проглатываем каждый день, поедание соплей не имеет большого значения для вашей иммунной системы. В любом случае лучше остановиться на экстракции и не пробовать их на вкус. Read the full article
0 notes
Text
В чем разница между пчелами, шершнями и осами?

Если вы используете термины "пчелы", "шершни" и "осы" как взаимозаменяемые, вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле это не одно и то же. Хотя многие люди понимают, что пчелы отличаются от ос, многие не до конца понимают, чем именно. А шершней и ос до сих пор регулярно относят к одной и той же категории. Если мы хотим понять, чем они отличаются друг от друга, пора перейти к техническим аспектам и сосредоточиться на важных деталях. Здесь мы расскажем о разнице между пчелами, шершнями и осами. Что такое осы? Насекомые семейства Vespidae, осы - хищные насекомые и относятся к отряду Hymenoptera. Они бывают самых разных видов. Одни бескрылые и только ползают, другие живут под ногами, зарываясь в землю. Конечно, есть и более привычные летающие осы, в своих узнаваемых желтых жакетах или знаменитый азиатский гигантский шершень, который может достигать пяти сантиметров в длину! Осы - хищники, причем одни из них социальные, а другие - одиночные. Одиночные особи часто паразитируют. Они откладывают яйца в других насекомых или на них самих и используют это место для выращивания потомства. Социальные виды строят гнезда в помещении или на улице и питаются нектаром, фруктами или насекомыми. Их можно узнать по стройной форме тела, свисающим длинным ногам, они часто ярко окрашены, и их легко заметить. Вероятно, вы знакомы с осами, летающими вокруг куска мяса или чего-то сладкого на вашем дворе? Что такое шершни? Именно здесь и кроется путаница, поскольку шершни на самом деле являются подвидом ос. Существует более 100 000 известных видов ос, и шершни - один из этих подвидов. Как и другие осы, шершни относятся к семейству Vespidae и являются хищными. Внешне они сильно похожи на собратьев, но отличаются от них более толстым и округлым брюшком и более широкой и толстой головой. Жизненный цикл шершня также отличается от жизненного цикла многих других представителей семейства ос. Взрослые шершни в обычно предпочитают растительную пищу, склонны к сладким веществам, таким как нектар, сок, гнилые фрукты и сладкие обработанны�� продукты. Они также охотятся на других мелких насекомых, которых, затем, скармливают своим личинкам. Шершни - социальные насекомые, они жалят, когда им угрожает опасность или их провоцируют. Часто они склонны вести себя очень агрессивно по отношению к любому врагу или предполагаемому противнику. Они живут в гнездах, которые они обычно строят на деревьях и кустарниках, под крышей или карнизом дома. Они используют свои похожие на бумагу гнезда для откладывания яиц. В секции, построенной специально для содержания развивающегося потомства. Азиатский гигантский шершень является крупнейшим шершнем в мире и имеет жало диаметром 6 мм. Которое может впрыскивать большое количество яда. Их укусы описываются как ощущение, будто в кожу вбивают раскаленный гвоздь. Европейский шершень - плотоядный вид среднего размера и самый распространенный. Что такое пчелы? Пчелы - самые странные из трех насекомых. Представители семейства Apoidea, эти летающие насекомые могут считаться родственниками ос, а также муравьев. Но сильно отличаются от обоих. Они играют важнейшую роль в экосистеме Земли благодаря опылению растений. Без пчел мы не смогли бы поддерживать развитие пищевой промышленности во всем мире. Подобно осам и шершням, пчелы способны жалить при возникновении угрозы. Но жалить они могут только один раз, а после нападения умирают. Поэтому пчелы, как правило, менее агрессивны, чем осы, если их не провоцировать. Как и осы, пчелы также относятся к большому отряду крылатых насекомых Hymenoptera. Однако их тело сильно отличается от тела многих других насекомых этого порядка. Пчелы, как правило, волосатые и толстые, могут быть сплошного коричневого или черного цвета, с едва заметными желтыми полосками. Кроме того, пчелы живут в ульях, где производят мед, а их колония может насчитывать более 75 000 членов. Очевидно, что между пчелами, шершнями и осами есть разница. Хотя в прошлом вы, возможно, использовали эти термины как взаимозаменяемые. Теперь у вас есть информация, которая поможет отличить их друг от друга. В следующий раз, когда вы увидите летающее насекомое, досаждающее друзьям на барбекю, вы будете знать, из-за чего вся эта шумиха. Read the full article
0 notes
Text
Почему русла рек имеют так много изгибов?

По сравнению с бурными ручьями, стекающими с гор, реки, извивающиеся по равнинам, могут показаться спокойными и ленивыми. Но горные потоки сдерживаются крутыми стенами долин, которые они прорезают. Их русла буквально высечены в камне. На открытых равнинах каменные стены уступают место мягкой почве, позволяя рекам менять свои берега. И формировать собственные, постоянно меняющиеся русла, направляя их в сторону моря. Русла, которые почти никогда не идут прямолинейно. Но если вода любит выбирать путь наименьшего сопротивления, какой смысл в том, чтобы река так сильно изгибалась? Если вы когда-нибудь обращали внимание, вы, вероятно, замечали, что реки редко бывают прямыми. И многие из них имеют значительные изгибы. Некоторые реки изгибаются вокруг скал, холмов и других естественных форм рельефа. Но даже довольно прямая река без помех со стороны рельефа будет иметь тенденцию образовывать изгибы, называемые меандрами. Почему же это так?
Почему реки изгибаются на равнинной местности?
Не было бы проще, если бы река уносила все содержимое прямо в море? Но этого просто не происходит. Потому что для того, чтобы превратить прямой участок реки в изогнутый, достаточно небольшого препятствия и течения времени. И в природе есть и то, и другое. Вода может начать течь по относительно прямой линии вниз по склону. Но даже небольшие препятствия вдоль берега изменят путь. Это может быть камень, упавш��е дерево или даже просто слабое место на берегу. Но все эти вещи изменят течение воды. Предположим, например, что на берегу реки вырастает небольшое дерево, которое никому не причиняет вреда. Но спустя 20 лет большое дерево ослабляет берег, который в конечном итоге обрушивается и сползает в реку. Вода протекает через вновь созданную полость, удаляя свободные куски почвы и заставляя полость увеличиваться. Что заставляет воду течь немного быстрее и удалять еще больше почвы с берега... и так далее. Это приводит к тому, что течение реки становится неоднородным, а максимальный поток концентрируется на одной стороне реки. Чем больше речной поток отклоняется в расширяющуюся яму на одном берегу и от берега на другом берегу, тем больше течение там замедляется. На внешней стороне изгиба вода течет быстрее, чем внутри изгиба. Вода размывает часть берега реки и переносит осадок вниз по течению. Однако на внутренней стороне изгиба вода течет медленнее. А поскольку медленно текущая вода не может переносить мелкие частицы, которые может переносить быстро текущая вода, эти частицы оседают на дно. И делают течение там более мелким и еще более медленным. И это продолжает накапливаться до тех пор, пока внутри этого берега не образуется новый участок суши. Итак, на одной стороне кривой (внутренней) происходит осаждение. Это означает, что осадок откладывается. На внешней стороне кривой происходит эрозия. Эффект всего этого в том, что изгиб реки со временем становится больше! Тем временем быстро движущаяся вода у внешнего берега совершает поворот. Набирая достаточную скорость, чтобы пересечь русло реки и врезаться в другой берег, где она начинает описывать еще одну кривую. А потом еще одну, а потом еще одну... Другими словами, через 30 лет этот процесс способен изменить все течение реки.
Извилистые реки
Чем шире река, тем большее расстояние требуется течению, чтобы перекинуться на другой берег. И тем больше расстояние вниз по течению до следующего поворота. На самом деле, измерения извилин по всему миру выявляют удивительно постоянную закономерность. Длина S-образной извилины, как правило, в шесть раз превышает ширину реки. Как и во многих вещах в природе, в том, как извиваются реки, есть фрактальная закономерность. Поэтому небольшие реки с извилинами, как правило, выглядят как миниатюрные копии своих более крупных собратьев. Пока ничто не будет мешать извилинам, их изгибы будут продолжать расти и расти, пока не встретятся и не соединятся. Когда это происходит, река выбирает самый прямой путь вниз. Оставляя после себя остаток в форме полумесяца, называемый "подковообразным озером" или мертвым рукавом. Когда это происходит, создается новое, почти прямое русло реки. Которое углубляется по мере ускорения течения воды. Поскольку путь становится короче, а извилистый изгиб исчезает. Когда отложения окончательно перекрывают срез русла реки, образуется мертвый рукав. Этот процесс происходит с течением времени, имеет различную продолжительность - от нескольких лет до нескольких десятилетий. И иногда может быть по сути статичным. "Подковообразное озеро" без водоснабжения обычно погибает. А даже самая быстрая и полноводная река продолжает свой путь формирующийся по милость всего того, что она несет в себе. Так что в следующий раз, когда вы будете рисовать свою реку, убедитесь, что она не течет слишком прямолинейно! Позвольте ей изгибаться и немного извиваться. Read the full article
0 notes
Text
Почему у тираннозавра были такие маленькие передние конечности?

Если Tyrannosaurus rex и известен чем-то больше, чем их сокрушительными челюстями, так это его крошечными передними конечностями. Ученые уже более века озадачены анатомической причудой динозавра. Существует множество гипотез - от спаривания до избежания риска быть укушенным, которые могут объяснить, почему у знаменитого динозавра были такие смехотворно маленькие передние конечности.
Загадка эволюции
Эволюция - очень эффективный процесс: либо адаптируйся и выживай, либо не адаптируйся и вымирай. Однако эта анатомическая особенность огромного теропода Tyrannosaurus rex, похоже, противоречит теории эволюции. Палеонтологи давно задаются вопросом, почему у тираннозавра, гигантской машины для убийств с 25 сантиметровыми кинжалами вместо зубов, были такие крошечные руки. Были ли короткие передние конечности особенно полезны при хватании добычи или когда Рекс находился в режиме спаривания? Возможно. Легко предположить, что каждая черта, включая короткие передние конечности устрашающего хищника, должна быть полезной. Но на самом деле силы эволюция работает не так. Подобно некоторым эволюционным чертам - от маскировки геккона до противопоставленного большого пальца у человека и обманчивой формы орхидеи. Возможно, эти крошечные конечности давали тираннозавру какое-то реальное преимущество. Но вполне возможно, что они этого не сделали. С одной стороны, у Ти-Рекса могли появиться небольшие руки просто потому, что большие или даже обычные по размеру передние конечности были недостатком. Шеи тираннозавров были сильными и мощными инструментами для использования челюстей во время охоты. Гипотезы о функции шеи тираннозавров основаны на наблюдениях за морфологией и функци��й шеи у современных архозавров. Реконструкции показывают, что мышцы шеи тираннозавров сочетают в себе прочность мускулатуры крокодилов с функциональностью, наблюдаемой у птиц. Видеосъемка современных хищников показывает участие шеи при нападении на добычу и разрывании плоти. А реконструированная мускулатура тираннозавров указывает на способность шеи выполнять аналогичную функцию.
Случайный выбор
Возможно, когда предки тираннозавра достаточно выросли, они могли охотиться и есть только с помощью своих гигантских челюстей. И их руки не стоили той энергии, которая требовалась для переноски. У динозавров, которые в основном кусали добычу челюстями, как гиены, а не хватали ее когтями, как кошки, наличие маленьких рук, располож��нных в стороне, могло защитить их от переломов, отрывов или иных травм. Но эволюция не может просто заменить не очень полезные функции на совершенно новые. Вместо этого на протяжении поколений передние конечности тираннозавра становились все меньше и меньше. Пока их поддержание не перестало быть существенным расходом. Поэтому они просто... остались. Так же, как мы, люди, в конечном итоге получили наши крошечные копчики. Для сравнения, 14-метровый тираннозавр с 1,5-метровой головой имел бы руки длиной менее метра. Это эквивалентно человеку ростом 1,8 метра, имеющему руки длиной всего 13 сантиметров. Другая возможность заключается в том, что эволюция просто случайно наделила тираннозавра крошечными руками. Точно так же, как она наделила Ирландию огромным количеством рыжих волос. В относительно небольшой и изолированной популяции черта, которая не вредит и не увеличивает шансы особи на выживание и воспроизводство, может, по счастливой случайности, становиться все более распространенной от поколения к поколению. Вполне возможно, что размер рук тираннозавра также не имел большого значения. И в итоге у всех динозавров были короткие руки. С другой стороны, странно маленькие передние конечности также появились у других крупных родственников тираннозавра. Что позволяет предположить, что эта черта может быть не совсем случайной. Ученые пытаются выяснить, были ли руки тираннозавра полезными, как наши большие пальцы. Бесполезными, как наши копчики. Или случайными, как рыжие волосы. На данный момент ответ все еще не найден.
В заключение
На такие признаки, как маленькие передние конечности, у различных видов влияют несколько различных механизмов эволюции. От адаптации к отрицательному отбору до генетического дрейфа. Итак, функция рук тираннозавра - загадка, которая до сих пор не имеет окончательного объяснения. Наиболее распространенная теория заключается в том, что конечности тираннозавра - это рудиментарные органы. Многие палеонтологи полагают, что уменьшенные руки тираннозавридов были следствием естественного отбора, благоприятствовавшего эволюции гигантских черепов и сверхмощных челюстей. Задние ноги были способны выдерживать вес животного. А головы взяли на себя функцию захвата добычи с передних конечностей. И по мере того, как черепа и челюсти становились все более крепкими, руки постепенно становились все меньше и меньше. И возможно именно так естественный отбор решил проблему противовеса все более тяжелой передней части животного. Read the full article
0 notes
Text
Почему у тираннозавра были такие маленькие передние конечности?

Если Tyrannosaurus rex и известен чем-то больше, чем их сокрушительными челюстями, так это его крошечными передними конечностями. Ученые уже более века озадачены анатомической причудой динозавра. Существует множество гипотез - от спаривания до избежания риска быть укушенным, которые могут объяснить, почему у знаменитого динозавра были такие смехотворно маленькие передние конечности.
Загадка эволюции
Эволюция - очень эффективный процесс: либо адаптируйся и выживай, либо не адаптируйся и вымирай. Однако эта анатомическая особенность огромного теропода Tyrannosaurus rex, похоже, противоречит теории эволюции. Палеонтологи давно задаются вопросом, почему у тираннозавра, гигантской машины для убийств с 25 сантиметровыми кинжалами вместо зубов, были такие крошечные руки. Были ли короткие передние конечности особенно полезны при хватании добычи или когда Рекс находился в режиме спаривания? Возможно. Легко предположить, что каждая черта, включая короткие передние конечности устрашающего хищника, должна быть полезной. Но на самом деле силы эволюция работает не так. Подобно некоторым эволюционным чертам - от маскировки геккона до противопоставленного большого пальца у человека и обманчивой формы орхидеи. Возможно, эти крошечные конечности давали тираннозавру какое-то реальное преимущество. Но вполне возможно, что они этого не сделали. С одной стороны, у Ти-Рекса могли появиться небольшие руки просто потому, что большие или даже обычные по размеру передние конечности были недостатком. Шеи тираннозавров были сильными и мощными инструментами для использования челюстей во время охоты. Гипотезы о функции шеи тираннозавров основаны на наблюдениях за морфологией и функцией шеи у современных архозавров. Реконструкции показывают, что мышцы шеи тираннозавров сочетают в себе прочность мускулатуры крокодилов с функциональностью, наблюдаемой у птиц. Видеосъемка современных хищников показывает участие шеи при нападении на добычу и разрывании плоти. А реконструированная мускулатура тираннозавров указывает на способность шеи выполнять аналогичную функцию.
Случайный выбор
Возможно, когда предки тираннозавра достаточно выросли, они могли охотиться и есть только с помощью своих гигантских челюстей. И их руки не стоили той энергии, которая требовалась для переноски. У динозавров, которые в основном кусали добычу челюстями, как гиены, а не хватали ее когтями, как кошки, наличие маленьких рук, расположенных в стороне, могло защитить их от переломов, отрывов или иных травм. Но эволюция не может просто заменить не очень полезные функции на совершенно новые. Вместо этого на протяжении поколений передние конечности тираннозавра становились все меньше и меньше. Пока их поддержание не перестало быть существенным расходом. Поэтому они просто... остались. Так же, как мы, люди, в конечном итоге получили наши крошечные копчики. Для сравнения, 14-метровый тираннозавр с 1,5-метровой головой имел бы руки длиной менее метра. Это эквивалентно человеку ростом 1,8 метра, имеющему руки длиной всего 13 сантиметров. Другая возможность заключается в том, что эволюция просто случайно наделила тираннозавра крошечными руками. Точно так же, как она наделила Ирландию огромным количеством рыжих волос. В относительно небольшой и изолированной популяции черта, которая не вредит и не увеличивает шансы особи на выживание и воспроизводство, может, по счастливой случайности, становиться все более распространенной от поколения к поколению. Вполне возможно, что размер рук тираннозавра также не имел большого значения. И в итоге у всех динозавров были короткие руки. С другой стороны, странно маленькие передние конечности также появились у других крупных родственников тираннозавра. Что позволяет предположить, что эта черта может быть не совсем случайной. Ученые пытаются выяснить, были ли руки тираннозавра полезными, как наши большие пальцы. Бесполезными, как наши копчики. Или случайными, как рыжие волосы. На данный момент ответ все еще не найден.
В заключение
На такие признаки, как маленькие передние конечности, у различных видов влияют несколько различных механизмов эволюции. От адаптации к отрицательному отбору до генетического дрейфа. Итак, функция рук тираннозавра - загадка, которая до сих пор не имеет окончательного объяснения. Наиболее распространенная теория заключается в том, что конечности тираннозавра - это рудиментарные органы. Многие палеонтологи полагают, что уменьшенные руки тираннозавридов были следствием естественного отбора, благоприятствовавшего эволюции гигантских черепов и сверхмощных челюстей. Задние ноги были способны выдерживать вес животного. А головы взяли на себя функцию захвата добычи с передних конечностей. И по мере того, как черепа и челюсти становились все более крепкими, руки постепенно становились все меньше и меньше. И возможно именно так естественный отбор решил проблему противовеса все более тяжелой передней части животного. Read the full article
0 notes
Text
Прозрачная одежда становится все более и более скучной

Почти на каждом мероприятии в мире моды или развлечений можно увидеть много "голых платьев". То есть платьев, которые обнажают тело. Поскольку они прозрачные или полностью сделаны из бисера или драгоценных камней. Они надеваются на голое тело или прикрываются боди телесного цвета, создавая иллюзию наготы. Вот, например, певица Дженнифер Лопес, одна из знаменитостей, наиболее ассоциирующихся с этим стилем, надела прозрачное платье итальянского бренда Schiaparelli. Изготовленное из 2,5 миллионов серебряных фольгированных бусин. Певица Доджа Кэт одета в белую футболку длиной до по��а французского бренда Vetements. Мокрую и практически обнажающее ее тело. Вот, на платье певицы Кайли Миноуг от итальянского бренда Diesel было нарисовано обнаженное тело.
Первое и самое известное "голое платье"
Это всего лишь несколько примеров. И многие модные сайты отметили, что в последние году стало больше полуобнаженных тел, чем обычно. Возможно, что дресс-код Адама и Евы мог бы быть "лучшим способом выделиться среди сотен хорошо одетых соперников". Правда и то, что "голые платья" стали почти традицией. Первое и самое известное "голое платье" в истории было надето певицей Шер в 1974 году. Его создал американский дизайнер Боб Маки, покрыв ее обнаженное тело кристаллами, пайетками, бисером и белыми перьями. Это было настолько шокирующим и революционным, что в следующем году журнал Time опубликовал фотографию Шер в этом платье на своей обложке. Это вызвало настоящий скандал. Потому что в то время на обложке Time печатались "мировые лидеры или люди, которые изобрели что-то важное". А затем на обложке появилась Шер в этом невероятном платье. Журналы раскупили почти мгновенно. В некоторых городах даже запретили их продажу. С тех пор "голые платья" вошли в историю моды. Как, например, платье из нейлона, которое носила Кейт Мосс в 1993 году под маркой Liza Bruce. Или "платье-джунгли" от Versace, которое Дженнифер Лопес надела на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2000 году. Или то, которое выбрала актриса Роуз Макгоуэн на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 1998 года, с простыми нитками бус на ремешке. Это платье вызвало настоящий скандал. И годы спустя, в 2019 году, она заявила, что выбрала его "не зря". Много лет спустя, в 2014 году, тренд "голых платьев" был возрожден певицей Рианной. Которая появилась на церемонии вручения американской премии в области моды, в платье, усыпанном кристаллами Swarovski. С тех пор их постоянно можно было увидеть на красной дорожке, в том числе на Бейонсе, Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.
Демонстрация себя
В последние годы на модных показах можно было увидеть одежду, которая либо открывает большую часть тела, либо скрывает его с помощью легких прозрачных элементов. Одной из причин стала реакция на пандемию коронавируса. Все устали сидеть дома, быть в изоляции, облачившись в спортивные костюмы. Возникла необходимость вернуть тела в центр внимания, физического контакта, чувственности. И модные компании отреагировали и возродили это желание. Предложив высокие каблуки, обтягивающие, откровенные и очень чувственные платья. Демонстрация себя больше не была провокацией. Или способом заявить о своей чувственности и власти, как это было до сих пор. Это была попытка нормализовать тело и заявить о праве раздеваться так сильно и так, как хочется. Однако нагота, которую можно было увидеть на показах мод и красных дорожках, кажется, немного утомила всех. В феврале прошлого года на показе коллекции осень-зима 2024 французского бренда Saint Laurent из 48 образов только 12 не включали открытую грудь. Полуобнаженность встречается повсюду, по крайней мере среди знаменитостей. Но это не симптом все более сексуализированной культуры, как можно было бы подумать. А скорее признак культуры, которая все больше отдаляется от секса. Это не "выражение золотого века желания", а "продукт желания привлечь внимание". И многочисленные исследования, показывающие, что молодые люди все меньше интересуются сексом. Напоминают нам, что эти тела, которые почти всегда отвечают господствующим канонам эстетического совершенства. Представляют собой холодные и идеальные образы. Которые представляются скучающей и привычной публике. Нагота наконец-то лишилась секса. Read the full article
0 notes
Text
Почему мышьяк называют "королем ядов"?

Пожалуй, ни одно вещество не было таким постоянным союзником коварных замыслов, как мышьяк, так называемый "король ядов" или "яд королей". Это широко распространенный металлический элемент природного происхождения. В химически чистом виде он не представляет особой угрозы, поскольку наш организм плохо его усваивает. Опас��ость возникает, когда мышьяк соединяется с другими элементами. Когда мышьяк вступает в реакцию с кислородом, он принимает свою самую распространенную форму: белый порошок. Который может быть смертельным сразу или убивать со временем. На молекулярном уровне белый мышьяк напоминает фосфат, который необходим для основных клеточных реакций организма. Когда мышьяк попадает в организм, он замещает фосфаты, ставя под угрозу важнейшие процессы. Такие как производство клеточной энергии. Симптомы отравления мышьяком перекликаются с распространенными в истории заболеваниями. При этом белый мышьяк не имеет ни запаха, ни вкуса. Эти характеристики сделали его излюбленным орудием убийства. Первое зарегистрированное приготовление белого мышьяка приписывается исламскому алхимику Золотого века Джабиру ибне Хайану, примерно в VIII веке. В Древнем Египте и Греции люди столкнулись с мышьяком при добыче и выплавке металлов и узнали о его силе.
"Порошок наследства"
Отравление стало распространенным явлением в Италии эпохи Возрождения. Где представители элиты, такие как венецианский Совет десяти, решали, кого убить, и привлекали алхимиков, фармацевтов и врачей для приготовления соответствующего яда. Дом Борджиа в совершенстве овладел искусством убийства, предположительно используя порошок мышьяка под названием "кантарелла", который они подсыпали в кубки особых гостей. А во времена правления французского короля Людовика XIV мышьяк распространился среди парижского высшего общества, получив прозвище "порошок наследства". В 1675 году началось пятилетнее "дело о ядах", когда одна дворянка призналась в убийстве своего отца и братьев. Тогда и выяснилось, что в Париже существовала разветвленная подпольная сеть по торговле ядами. Одной из центральных фигур была Катрин Монвуазен. Помимо гаданий и черных месс, она готовила так называемые любовные зелья. А также более страшные снадобья, содержащие аконит, белладонну и мышьяк.
Закат эпохи отравлений
Мышьяк также попадал в повседневные продукты. В 1775 году шведский химик Карл Вильгельм Шееле создал смесь меди и мышьяка, которая давала ярко-зеленый цвет. Зеленый цвет, созданный Шееле, вскоре стал пигментом для красок, тканей, игрушек, мыла, косметики и пищевых красителей. К концу 1800-х годов мышьяк содержался в 80 процентах английских обоев. Но его смертоносность была неминуема. И общественная кампания в конце концов привела к его запрету для использования в бытовых условиях. Тем временем преднамеренные отравления мышьяком продолжались. А поскольку экспертиза мышьяка оставалась рудиментарной, людям продолжало все сходить с рук. В 1832 году химик Джеймс Марш был консультантом по делу об убийстве, в котором мужчину обвинили в том, что он подмешал мышьяк в кофе своего деда. Марш провел тест, в результате которого образовался желтоватый осадок, подтверждающий, что образец содержал мышьяк. Но образец оказался химически нестабильным. И когда он был представлен в суде, его цвет ухудшился, и присяжные оправдали обвиняемого. Тогда Марш придумал новый тест, в котором образец, содержащий мышьяк, вступал в реакцию с цинком и кислотой, образуя газ арсин. В результате поджигания которого оставался твердый осадок мышьяка. Это был первый по-настоящему надежный тест на мышьяк. Позже на смену ему пришли другие тесты, появились противоядия. В конце концов, использование мышьяка в качестве яда сократилось, начиная с середины 19 века. Но история по-прежнему хранит в себе порочную силу мышьяка, переполненную скандалами и обманом.
Современное воздействия мышьяка
Однако его позор не забыт, и современная эпидемиология показала, что мышьяку не обязательно попадать в руки убийцы, чтобы быть смертельным. Этот металлоид, элемент с металлическими и неметаллическими свойствами, присутствует во всех регионах земного шара. Мышьяк содержится в почве из-за его естественного распределения по всей земной коре. А также как побочный продукт промышленных и сельскохозяйственных процессов. Учитывая его повсеместное распространение, интересно, что отчеты, подробно описывающие высокое содержание мышьяка в некоторых образцах риса, были опубликованы только недавно. За последние 40 лет исследователи обнаружили целый ряд заболеваний у взрослых, связанных с воздействием неорганического мышьяка. Включая диабет, заболевания крови, сердечно-сосудистые заболевания и различные виды рака. В связи с совокупностью доказательств, касающихся его связи с раком, мышьяк был включен в список канцерогенов группы 1. Что означает, что он является известным канцерогеном. В связи с его токсичностью и потенциалом воздействия на человека, ему была присвоена наивысшая степень опасности для здоровья. В конечном счете, мышьяк продолжает, как и сотни лет, править как "король ядов". Read the full article
0 notes
Text
Что закат и восход солнца могут рассказать нам о погоде?

Как оказалось, эта остроумное изречение восходит, по крайней мере, к библейским временам. В Евангелии от Матфея 16:1–3 Иисус отвечает фарисеям и саддукеям: "Когда приходит вечер, вы говорите: "Будет хорошая погода, потому что небо красное. А утром: Вероятно будет буря сегодня, потому что небо красно и пасмурно". Вы умеете толковать внешний вид неба, но не умеете толковать знамения времени". Хотя это и не является сутью его речи, это утверждение говорит мне о том, что эта знакомая метеорологическая максима уже была в общественном сознании. Хотя мы инстинктивно отвергаем все знания, которые не обновлялись тысячелетиями, оказывается, что народ Иудеи был во многом прав. Текст подразумевает, что это уже устоявшаяся мудрость, что делает ее как минимум двухтысячелетней давности. Чаще всего ее рассматривают как поговорку для моряков. Но есть и другие варианты, в которых "моряки" заменены на "пастухов".
Правда или вымысел?
Два научных фактора способствуют обоснованности этого высказывания. Первый заключается в том, что погодные системы обычно перемещаются с запада на восток в средних широтах. Поскольку солнце встает на востоке и садится на западе, восходящее солнце будет освещать приближающиеся облака среднего и высокого ярусов, создавая красное небо утром. А вот научное обоснование того, почему мы видим красивые яркие красные, оранжевые и желтые цвета в небе во время восходов и закатов. Причина того, что небо вообще имеет какой-либо цвет, заключается в явлении, называемом рассеянием Рэлея. В атмосфере находятся молекулы и мелкие частицы. Когда свет от солнца попадает на них, световые волны рассеиваются во всех направлениях. Солнечный свет производит спектр цветов: красные, оранжевые, желтые, синие и фиолетовые оттенки... и они распространяются по разным путям. Синие световые волны распространяются по короткому пути (короткие волны). Тогда как красные, оранжевые и даже желтые световые волны проходят по более длинному пути (длинные волны). В часы восхода и заката наше светило находится под более низким углом в небе. Поэтому солнечный свет проходит более длинный путь через атмосферу, чтобы достичь наших глаз! Короткие синие волны выбрасываются. Поскольку атмосфера благоприятствует более длинным волнам, таким как ��расный, оранжевый и желтый. Вот почему красный, оранжевый и желтый свет становится более заметным для нас... Создавая захватывающие виды на рассвете и в сумерках.
Красное небо утром - будьте бдительны
Это может означать, что высокое давление уже прошло на восток, позволяя области низкого давления двигаться с запада. Высокое содержание воды в атмосфере на западе сделает небо красным, когда солнце встанет на востоке. Это означает, что приближаются дождь и сильный ветер. Низкое давление связано с плохой погодой, а высокое - с хорошей. Низкое давление заставляет воздух сходиться, чтобы попытаться "заполнить" низкое. А сходящийся воздух вызывает восходящее движение, которое, в свою очередь, производит облака и осадки. Особенно красный закат или восход солнца обычно является результатом того, что атмосфера заряжена большим количеством частиц. Это обычно происходит во время появления областей высокого давления, которые связаны с ясным небом.
Красное небо в ночи - радость морякам
Это означает, что высокое давление (ясная погода) движется на восток. Когда солнце садится на западе, оно переносит свет через большое скопление частиц на восток. Теперь представьте, что вы смотрите на закат с корабля, а западное небо красное. Это означает, что штормовая область низкого давления, вероятно, удаляется. А область высокого давления приближается. Это означает, что стабильный/нисходящий воздух прибывает с запада - а это значит, что хорошая погода на подходе!
Вывод
Эта забавная рифма на удивление точна (для некоторых частей света). Но она не рассматривает сценарии, в которых системы движутся с севера на юг, с юга на север или с востока на запад. Или их толкают горы и водоемы. Она также не учитывает другие частицы в атмосфере. Которые могут изменить цвет неба, например, грязь от заводов, или дым от горящих лесов. Тем не менее, эта легко запоминающаяся поговорка помогала миллионам людей делать верные прогнозы на протяжении тысяч лет. И если у вас нет приложения для прогноза погоды, то взгляд на небо на рассвете и закате даст вам приличное представление о том, что будет с погодой. Read the full article
0 notes
Text
Почему мы закрываем глаза, чтобы заснуть? Это не только из-за света

Одним из первых признаков того, что сон вторгается в нас, является тяжесть на веках. Которая заставляет нас закрывать глаза, независимо от того, смотрим ли мы сериал, читаем книгу или болтаем с кем-то. Спать с закрытыми глазами - это то, что мы считаем само собой разумеющимся. Но почему мы это делаем? Понятно, что это должно быть что-то необходимое. В противном случае это не было бы таким императивным признаком сна. Но почему так важно спать с закрытыми глазами? На этот вопрос есть несколько ответов, так как есть несколько причин, по которым наши веки опускаются, когда мы падаем в объятия Морфея. Однако это правда, что есть люди, которые не закрывают глаза чтобы заснуть. Это связано с состоянием, известным как лагофтальм. Которым, по оценкам, страдают примерно 5% населения. Эти люди страдают от последствий того, что не спят с закрытыми глазами. Они не очень серьезны, если соблюдать меры предосторожности, но весьма раздражают.
Сон с закрытыми глазами защищает нас
Когда мы спим, мы не осознаём воз��ожных опасностей, приближающихся к нашим глазам. Поэтому, поскольку мы не собираемся ничего делать для их защиты, лучше всего их закрыть. Кроме того, сон с закрытыми глазами помогает белому наружному слою глаза, называемому склерой, и роговице оставаться увлажненными. Поскольку слезы легче удерживаются. Наконец, сон с закрытыми глазами ограничивает прохождение света. Это правда, что сколько бы мы ни закрывали глаза, некоторое количество света достигает нашей сетчатки. Оттуда он достигает супрахиазматического ядра - отдела мозга, отвечающего за контроль циркадных ритмов. Когда обнаруживается много света, особенно если он синий, синтез мелатонина подавляется. С другой стороны, когда света мало, выделяется больше мелатонина, управляющего механизмами, связанными со сном. Если перед сном по какой-либо причине слишком много света, синтез мелатонина может быть подавлен, что не позволит нам отдохнуть. Таким образом, закрытые веки ограничивают прохождение света к сетчатке. И тем самым контролируют синтез гормона сна.
Почему некоторые не закрывают глаза во время сна?
Видеть спящего человека с открытыми глазами - не очень распространенное явление, но у некоторых оно может наблюдаться. Когда это происходит, глаза обычно не полностью открыты, а полузакрыты. Что приводит к явлению, называемому лагофтальмией. Обычно такое недостаточное смыкание век не является следствием серьезной проблемы. А скорее обстоятельством, связанным с тем, что веки не полностью закрывают глаз. Такая ситуация может возникнуть у младенцев или маленьких детей, которые спят с полузакрытыми глазами. Хотя желательно проконсультироваться с врачом, это не должно вызвать каких-либо серьезных проблем. Часто случается так, что глаза остаются открытыми из-за того, что кожа век растянулась из-за позы. Чрезмерная усталость также может привести к тому, что глаза остаются открытыми. Веки закрываются во время сна, чтобы дать возможность отдохнуть, защитить глаза от внешних воздействий, а также покрыть их тонкой пленкой слез, которая сохраняет их влажными и здоровыми. Когда человек не полностью закрывает веки, сон может стать более легким, более чувствительным, например, к изменению освещенности. Кроме того, увеличивается риск попадания пыли в глаз и его раздражения, вызывая, например, конъюнктивит. Однако наиболее распространенной проблемой, возникающей в результате ночной лагофтальмии, является сухость глаз. Пребывание всю ночь без моргания способствует появлению сухости глаз. Проблемы с глазами, которая иногда раздражает и причиняет боль. Кроме того, в долгосрочной перспективе это может вызвать проблемы со зрением. Однако, лагофтальмию бывает трудно диагностировать. Поскольку человек не осознает, что спит с открытыми глазами, если ему никто об этом не сообщает. Read the full article
0 notes
Text
Знаете ли вы, что такое пыльца? Она гораздо более загадочная, чем кажется

Вы, вероятно, слышали об этом миллион раз. И, что еще хуже, вы, возможно, знакомы не по наслышке, что пыльца может вызывать аллергические реакции. Такие как ринит и конъюнктивит. Поскольку она может оказывать вредное или нежелательное воздействие на иммунные реакции. Вызванные вирусами, которые обычно связаны с респираторными инфекциями. Весной пыльца растений повсюду. Но поскольку она такая крошечная, мы, вероятно, не знаем, что эти реакции вызывает живая, дышащая, подвижная версия растения. Которая составляет половину всего его странного жизненного цикла.
Странная стратегия размножения
Таким образом, легко понять, почему не все могут почувствовать запах цветка без чихания, заложенности носа, зуда в носу, глазах, ушах, горле и нёбе, покраснения и слезотечения глаз и других неприятных реакций. По такому принципу работает нюхательный табак - древний способ употребления табака, который люди вдыхали, чтобы вызвать чихание. Но табачная пыль - это всего лишь один из подобных способов. Но для человека, чувствительного к аллергии, это может стать серьезной проблемой, например, при посещении дендрария. И это только поверхностная часть пыльцы. Представьте себе, что мы столкнулись с инопланетным видом, который вместо того, чтобы искать себе пару, просто создал отдельных маленьких существ. А затем эти маленькие существа бегали в поисках других маленьких существ для спаривания. И после спаривания они умирали, но их детеныши вырастали и становились большими обычными инопланетянами. А затем весь цикл начинался снова. Это было бы странно, не правда ли? Но эта странная стратегия деторождения на самом деле реализуется здесь, на Земле, прямо сейчас. Пример этих странных спаривающихся мини-организмов, вероятно, находится прямо у вас под носом. И речь идет о пыльце. Некоторые люди и любители биологии говорят, что пыльца - это сперма растений или какой-то половой орган растений. Но это очень далеко от истины. С научной точки зрения сперматозоид - это мужская половая клетка, содержащая набор ДНК отца. Ему требуется приятная влажная среда. И даже в идеальных условиях он жизнеспособен только в течение нескольких дней или даже часов. Таким образом, чтобы эффективно использовать сперму, особи должны находиться очень близко друг к другу. Или жить в воде, где сперма может сохраняться некоторое время, прежде чем встретится с яйцеклеткой. Цветковые растения, например, деревья, очевидно, не живут в воде и не могут подобраться близко к своим "возлюбленным". Поэтому просто выстрелить спермой не получится. И вот тут-то на помощь приходит пыльца. Как и сперма, пыльца содержит набор ДНК от своего родителя. Но в отличие от спермы, пыльца сама по себе является отдельным живым организмом, состоящим из множества клеток. Которые при определенных условиях могут жить в течение месяцев, в зависимости от вида. О такой свободе сперматозоид мог только мечтать.
Чудо жизни
Но вернемся к деревьям и пыльце. Это маленькое потомство мужского растения выбрасывается в мир, ожидая своего часа, пока не встретит своего партнера. Потомство женского растения, называется зародышевым мешком, с которым вы, вероятно, менее знакомы. По сути, они никогда не покидают своего дома, они просто остаются внутри цветов, и, опять же, они не являются частью цветка. Они представляют собой отдельное растение, которое живет внутри цветка. Как только пыльца находит зародышевый мешок, пыльца строит трубку, чтобы заполнить пространство между ними. И вот только теперь наступает время для спермы. В этот момент пыльца производит ровно два сперматозоида, которые она направляет в зародышевый мешок. Который тем временем произвел яйцеклетку, с которой может столкнуться сперматозоид. После опл��дотворения эта яйцеклетка внутри зародышевого мешка развивается в эмбрион (отсюда и название). Затем в семя, а затем, как можно надеяться, в новое растение. На этот раз с двумя наборами ДНК. Затем растение растет до тех пор, пока не станет достаточно зрелым. Чтобы создать новый набор ДНК, несущий мужское растение, которое затем отправляется на поиски женского потомства для спаривания. У большинства растений более крупные версии имеют два набора ДНК. В то время как более мелкие версии имеют только один. Но у некоторых растений, таких как мхи, более крупная версия имеет один набор ДНК, в то время как мини-версия имеет два. Но в любом случае это впечатляюще умный, сложный и даже странный способ спаривания. Который используют все наземные растения, от гигантских деревьев до крошечных цветов. Но, несмотря на то, как это может показаться странным, это то, что происходит в этом мире постоянно. И вы знаете, что еще удивительно: некоторые говорят, что жизнь - это чудо в символическом смысле, представляющее конец и новое начало. И пыльца делает это постоянно. Read the full article
1 note
·
View note
Text
Что происходит при абсолютном нуле?

Вселенная переполнена крайностями. Самые быстрые, самые старые, самые дальние - есть все виды вещей, в которые вы можете заглянуть и поразиться тому, что создала природа. Но что насчет самых холодных? Вы, вероятно, уже слышали об абсолютном нуле, но знаете ли вы, что происходит, когда вы его достигаете? Или почему ничто не может стать холоднее? Основная концепция абсолютного нуля была открыта еще в 1702 году. Французский изобретатель Гийом Амонтон предположил, что должна быть самая низкая температура, которая может быть достигнута. Его эксперименты привели его к убеждению, что должна быть точка, когда температура не может стать ниже. Амонтон предположил, что его самая низкая возможная температура составляет -240 C. А в 1848 году физик Уильям Томсон, более известный как лорд Кельвин, вычислил это с некоторой точностью и дал нам свою одноименную шкалу Кельвина. Конечно, для большинства из нас в повседневной жизни шкала Кельвина кажется просто непрактичной и громоздкой. Шкала Цельсия, в конце концов, имеет больше смысла. Поскольку она основана на том, когда вода кипит и замерзает. И это критерий, который имеет смысл для среднестатистических людей.
Абсолютный Ноль Физики
Поскольку у людей странная история измерения таких вещей, как футы, корды, акры и тому подобное, потребовалось некоторое время, прежде чем мы разработали что-то последовательное и логичное. Абсолютный ноль означает 0 Кельвинов, самую низкую возможную температуру, до которой вы можете добраться. Она составляет -273 C. Холод - это относительное свойство любой материи, связанное с движением ее атомов. Вот почему у нее есть предел. Это точка, в которой атомы в материи вообще перестают двигаться. И ее термодинамическая система имеет самую низкую возможную энергию, какую она когда-либо может иметь. Никакого тепла, даже самого крошечного. Поскольку тепло исходит от движения атомов, при абсолютном нуле нет передачи тепла. Для большинства из нас абсолютный ноль - это по сути мелочи и ничего больше. Мы никогда не столкнемся с ним в реальной жизни, и у нас определенно не будет времени оценить его, если мы это сделаем, поскольку он убьет нас очень быстро. В лабораторных условиях, где абсолютный ноль был почти достигнут, ученые наблюдали замечательные изменения в физике. Например, при сверхнизких температурах некоторые вещества будут течь вверх, а не вниз, вопреки гравитации.
Самое холодное место во Вселенн��й
Мы все знаем, что глубины космоса чрезвычайно холодны, но когда мы сравниваем их с абсолютным нулем, эти места будут похожи на курорт. Самые глубокие, самые темные уголки космоса имеют температуру 2,7 Кельвина. Это убьет любое живое существо, так как это -270,45 C, но это все еще далеко от абсолютного нуля. В 5000 световых годах от Земли вы найдете нечто, называемое Туманностью Бумеранг. Она состоит из пыли и ионизированных газов, и это, пожалуй, самое холодное естественное место, ��оторое вы когда-либо найдете. Температура туманности была измерена примерно как 1 градус Цельсия выше абсолютного нуля. Звучит гораздо менее устрашающе, чем есть на самом деле.
Можно ли создать абсолютный ноль в лабораторных условиях?
Абсолютный ноль забавен тем, что ученым удалось довольно близко подобраться к нему в лабораторных условиях. И то лучшее, чего нам удалось достичь на данный момент, это 38 пикокельвинов. Что на 38 триллионных градуса выше абсолютного нуля. Хотя 38 триллионных кажутся невероятно близкими, скорее всего, мы никогда не станем намного ближе. Обычно считается, что абсолютный ноль никогда не может быть по-настоящему достигнут благодаря квантовым флуктуациям. Термодинамика также не позволяет достичь абсолютно низкой температуры. Еще одним препятствием является несовершенная технология. В какой-то момент мы просто не можем измерить с достаточной точностью, чтобы наверняка сказать, что достигли абсолютного нуля. Абсолютный ноль и самая малая доля выше него будут неотличимы для наших приборов. Хотя абсолютный ноль работает как отличная концепция, он застрял в области теории. Хотя некоторые все еще спорят о том, может ли он быть технически достигнут.
Почему это невозможно
Существует несколько объяснений того, почему достижение абсолютного нуля на самом деле невозможно. Первый аргумент - это теплообмен. И давайте используем пример холодильника. Вы кладете еду комнатной температуры в холодильник, и холодный воздух в холодильнике забирает тепло из еды. Ведь холод - это всего лишь отсутствие тепла. Вы забираете эту тепловую энергию из чего-то, и оно становится холодным. Итак, более холодный воздух забирает тепло у более теплой пищи, пока вы не достигнете общей температуры вашего холодильника. Но по шкале Кельвина вы сталкиваетесь с проблемой абсолютного нуля. Чтобы забрать эту последнюю частичку тепла от чего-либо и достичь абсолютного нуля, вам нужно что-то холоднее абсолютного нуля, чтобы сделать это. Вам нужно что-то холоднее, что сможет отвести это последнее, почти неизмеримое количество тепла. Но как это вообще может существовать? Вторая проблема, заключается в том, что согласно квантовой физике, вы никогда не можете точно знать, где находятся атомы в части��е. Квантовая вибрация должна существовать все время, позволяя этим атомам вибрировать, даже совсем немного. Должен быть Квантовый предел абсолютного нуля, который не дает атомам полностью остановиться. Read the full article
1 note
·
View note
Text
Почему двигатели самолета расположены под крылом?

Расположение авиационных двигателей является фундаментальным аспектом конструкции самолета, влияющим на производительность, эффективность и безопасность. В современной авиации большинство коммерческих самолетов оснащены двигателями, установленными под крыльями. Однако ранние конструкции самолетов сильно отличались от сегодняшних моделей. И двигатели часто располагались в разных положениях. Включая носовую часть или фюзеляж самолета. Но по мере развития авиационных технологий конструкторы начали осознавать влияние расположения двигателя на аэродинамику и устойчивость самолета. Переход к двигателям под крыльями ознаменовал собой значительную эволюцию конструкции. Этот сдвиг был вызван необходимостью в более мощных двигателях для более крупных и быстрых самолетов.
Причины, почему двигатели находятся под крылом
Двигатели самолетов обычно размещаются под крыльями по нескольким ключевым причинам: Аэродинамическая эффективность. Размещение двигателей под крыльями может повысить аэродинамическую эффективность самолета. Такое положение помогает уменьшить сопротивление и улучшить аэродинамику. Баланс и устойчивость. Установка двигателей под крыльями помогает сбалансировать центр тяжести самолета. Такое положение также помогает сохранить структурную целостность самолета. Поскольку крылья обеспечивают прочную и устойчивую платформу для двигателей. Техническое обслуживание и доступность. Под крыльями двигатели, как правило, более доступны для обслуживания и осмотра по сравнению с другими местами, такими как хвост или фюзеляж. А это может привести к более эффективным и быстрым операциям по техническому обслуживанию. Снижение шума. Расположение двигателей под крыльями помогает отвести шум от салона. А также может быть полезным для снижения шумового загрязнения на земле. Безопасность в случае отказа. В случае отказа двигателя расположение их под крыльями может помочь улучшить управляемость самолетом. Такое положение обеспечивает более сбалансированную аэродинамику и помогает предотвратить чрезмерное крен или рыскание. Каждый из этих факторов играет роль в выборе конструкции установки двигателей под крыльями. Было обнаружено, что эта конструкция эффективна в балансе различных технических, эксплуатационных соображений и соображений безопасности.
Проблемы и их решение
Аэродинамика играет решающую роль в конструкции самолета, влияя на скорость, экономичность и устойчивость. Расположение крыла влияет на центр подъемной силы самолета. Что является критическим фактором поддержания устойчивости в полете. Такое размещение обеспечивает большее обтекание потоком воздуха корпуса самолета, улучшая общую ��эродинамику. Кроме того, двигатели под крылом способствуют увеличению подъемной силы. Кроме того, такая конструкция сводит к минимуму риск повреждения посторонними предметами, поскольку двигатели приподняты над землей, вдали от мусора на взлетно-посадочных полосах или рулежных дорожках. Несмотря на свои преимущества, такое размещение двигателей также представляет определенные проблемы. Конструкционные соображения имеют первостепенное значение, поскольку крылья должны быть усилены, чтобы выдерживать вес и вибрации двигателей. Могут возникнуть проблемы с дорожным просветом, особенно с более мощными двигателями. Требующими тщательного проектирования для предотвращения контакта с землей во время взлета, посадки или руления. Уравновешивание этих факторов - сложная задача, требующая точного проектирования и оптимизации конструкции для обеспечения безопасности, производительности и эффективности. Read the full article
0 notes
Text
Удивительная причина, почему золото всегда использовалось в качестве валюты

Немногие вещи вызывают такой мощный образ, как золото. Оно использовалось в качестве валюты и как символ богатства и власти на протяжении тысячелетий. Ассоциация с богатством сделала золото чрезвычайно желанным и мгновенно узнаваемым. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно золото используется в качестве валюты? Большинство людей полагают, что это связано с внешним видом, но внешний вид не имеет к этому никакого отношения. Причина, по которой золото используется в качестве символа богатства, связана с его уникальными физическими свойствами. Фактически, когда вы начинаете копаться в таблице Менделеева, становится очевидным, что очень немногие элементы могут выполнять ту роль, которую выполняет золото. Золото обладает рядом физических свойств, которые делают его идеальным.
Что делает монету хорошей?
Монеты были изобретены тысячи лет назад, и нетрудно понять, почему. Представьте себе, что вам нужно везти вагон с товарами в продуктовый магазин, чтобы попытаться купить еду. На прошлой неделе яйца, возможно, стоили пару яблок. Но цена на яйца растет, а стоимость яблок падает. Вместо этого люди давно решили ценить монеты, а не вещи. Это ��збавляло вас от необходимости постоянно таскать с собой груз товаров в надежде заключить сделку. Предполагается, что золото использовалось в качестве монет, поскольку оно имело внутреннюю ценность. Но более вероятно, что золото в конечном итоге использовалось в качестве монет, потому что оно является идеальным материалом для этого. Монета должна обладать рядом свойств, которые чрезвычайно трудно обнаружить. Монеты должны быть: - Достаточно прочны, чтобы прослужить годы - Достаточно мягки, чтобы их формировать - Достаточно прочными, чтобы избежать износа Монеты не могут быть: - Реактивный, радиоактивный или коррозионно неустойчивы - Слишком тяжелыми - Слишком мягкими Монеты также должны быть изготовлены из материалов, которые достаточно редки, чтобы люди не могли просто выкопать их у себя на заднем дворе. Но, при этом, достаточно распространеными, чтобы правительства могли иметь достаточное количество, чтобы поддерживать казну.
Почему это должно быть золото
Когда вы начинаете прочесывать периодическую таблицу элементов в поисках элементов, отвечающих этим требованиям, немногие попадут в список. Фактически, только пять твердых элементов могут надежно подходить под эти критерии. Этими элементами являются золото, серебро, платина, родий и палладий. Неудивительно, что все эти металлы собраны в одном месте таблицы Менделеева. Родий и палладий были открыты в 19 веке, поэтому они никогда традиционно не использовались в качестве валюты. Из палладия можно делать отличные монеты, но будет сложно убедить публику обменять свое золото на палладий. Серебро легко тускнеет и со временем изнашивается быстрее. Серебро также издавна использовалось для чеканки монет, но оно никогда не пользовалось таким же престижем, как золото. Из-за его свойств, вызывающих потускнение. После изучения этих трёх у нас остаются платина и золото. Платина также является идеальным материалом. Современная публика научилась ценить платину как ценный металл. Однако его так и не превратили в монеты из-за невероятно высокой температуры плавления. Температура плавления платины составляет 1768 C по сравнению с 1065 C у золота. Вам все равно придется плавить эти металлы, чтобы превратить их в монеты и слитки. Древние производители монет не могли достичь достаточно высоких температур, чтобы плавить платину. Поэтому она никогда широко не использовалась. Был только один случай, когда правительство произвело выпуск платиновых монет: Российская империя в начале 19 века. Но даже эти монеты никогда не были такими популярными, как золотые и серебряные монеты.
В результате у нас остается только золото
Золото - это идеальное сочетание твердости, доступности, пластичности и блеска. Его достаточно много, чтобы его добывали в древних королевствах. И оно достаточно мягкое, чтобы из него можно было изготовить монеты. Оно не изнашивается со временем и сохраняет свой сияющий вид. В конце концов, причина, по к��торой мы так ценим золото, заключается в том, что нас научили ценить его благодаря тысячам лет чеканки золотых монет. Золото использовалось в монетах и ювелирных изделиях не потому, что оно было красивым, а потому, что его свойства делали его идеальным материалом. Со временем эта ассоциация с монетами, слитками и ювелирными изделиями заставила людей поверить, что золото само по себе чего-то стоит. Фактически, внутренняя ценность золота определяется его способностью стать хорошей монетой. Немного сногсшибательно, если вдуматься. Современные монеты не изготавливаются из золота или серебра, за исключением особых обстоятельств. В них используются современные сплавы, которые повторяют долговечность необработанных металлов по более низкой цене. Это возможно, потому что современная валюта вообще не имеет внутренней ценности. Несмотря на то, что подавляющее большинство наших денег напечатано на бумаге или хранится в цифровых хранилищах, мы по-прежнему думаем, что золото обладает некоторой внушающей трепет ценностью. Read the full article
0 notes
Text
Что на самом деле происходит во время кремации? Мифы и заблуждения...

В какой-то момент кто-то из вашей семьи умрет, и вам, возможно, впервые придется отвечать за организацию его последних поминальных служб, например, кремации. Все больше похорон в мире проходит в виде кремации. И эта доля неуклонно растет в течение последних десятилетий. Однако, существует множество заблуждений о том, что происходит во время этого процесса. Это неудивительно, разговоры о кремации иногда кажутся нарушением табу. Но сокрытие того, что происходит на самом деле, может привести к ненужной путанице и страху. Вот некоторые вопросы о кремации, а также развенчание некоторых распространенных мифов. https://ritual-msk.ru/
Что именно происходит во время кремации?
Крематории созданы для проведения похорон, что означает, что есть комната, специально предназначенная для церемонии. В этой комнате гроб помещают на прямоугольную платформу, называемую катафалком. В конце концов, гроб проходит через двери или опускается через катафалк в кремационную комнату. Крематорий не находится прямо за дверями или занавесками. Так что, если вы захотите посмотреть, как гроб покидает помещение, вы не увидите никакого пламени. У многих возникают вопросы о таких вещах, как температура крематория. Которая может быть разной, но обычно составляет около 900-1000 градусов. Или о времени, необходимом для кремации человека (которое зависит от таких факторов, как размер и состав тела). После завершения кремации требуется около часа, чтобы пепел остыл достаточно для того, чтобы его мог собрать техник. Обычно остаются кости, которые отправляются в кремулятор. Своего рода специализированную машину для превращения костей в пепел.
Происходит ли кремация сразу после церемонии?
Человека могут кремировать сразу после церемонии, но это зависит от того, насколько загружен крематорий. Крематорию требуется некоторое время, чтобы достаточно нагреться. А это значит, что проводить только одну кремацию в день не очень энергоэффективно. Кремации организуют так, чтобы они происходили одна за другой. Эта зола не годится для посадки деревьев Кремационный пепел имеет высокий pH и высокое содержание натрия. Это означает, что без специальной обработки он не обеспечивает хороших условий для процветания растений или деревьев. Однако существуют продукты, которые при смешивании с золой могут помочь сбалансировать и высвободить питательные вещества.
Используют ли гроб повторно?
Один из распространенных мифов заключается в том, что людей вынимают ��з гроба перед кремацией, чтобы его можно было использовать повторно. Но гроб точно не заберут. Умерший человек останется в гробу, когда его отправят в крематорий, вместе со всеми вещами, которые были в нем - фотографиями, цветами и письмами. Некоторые предметы удаляются из тела перед кремацией. Поэтому их удаляют до начала процесса. Сюда входят такие вещи, как кардиостимуляторы, ювелирные изделия и крупные эндопротезы суставов.
Могу ли я быть кремирован вместе с кем-то еще?
Другой очень распространенный миф заключается в том, что кремируют сразу несколько человек. В результате, пепел, который вы получаете, может принадлежать не одному человеку. Это вполне объяснимое беспокойство, но это совершенно не так. Кодекс практики кремации гласит, что умерший должен быть кремирован самостоятельно. Весь пепел собирается до того, как крематор будет снова использован. И поэтому он определенно будет принадлежать только одному человеку. Сколько пепла остается после кремации? В зависимости от размера тела и метода, используемого крематорием, пепел может весить от 1,3 до 4 кг. Кремированные останки напоминают мелкий песок и имеют цвет от беловатого до светло-серого.
Захоронить, хранить или развеять?
Законы РФ не содержат однозначных разрешений или запрет на действия с прахом. Кроме упоминания о том, что пепел должен быть захоронен. Однако, ни способы, ни сроки захоронения нигде не регламентированы. В реальности это значит, что вы можете хранить прах сколько угодно. И хранить его можно в том числе и дома. Для того, чтобы забрать урну из крематория необходима справка о месте на кладбище. Но в реальности помещать т��да урну вы не обязаны. Развеивание праха так же можно отнести к серой зоне законодательства. И оно является поводом для споров и толкований. Однозначного запрета на это нет, но и четкого разрешения тоже.
Религиозные взгляды на кремацию
Хотя кремация в настоящее время широко распространена, некоторые религии запрещают эту практику. Другие считают кремацию приемлемой, но имеют особые правила, где можно захоронить прах. Католицизм - традиционно избегал кремации, считая ее языческой практикой. Однако церковь смягчила свои взгляды на кремацию. Хотя в недавних рекомендациях говорится, что прах не следует разбрасывать, а хранить в "священном месте", например, на кладбище. Христианство - мнения различаются во многих конфессиях. Одни из них считают процедуру приемлемой. Другие исторически предпочитали традиционное захоронение. Иудаизм - еврейский закон осуждает кремацию и призывает последователей выбирать традиционное захоронение в земле. Но мнения различаются в пределах трех основных ветвей религии. Ортодоксальный или консервативный иудаизм, не принимают кремацию. Те, кто придерживается реформистской ветви, часто рассматривают ее. Ислам - кремация запрещена, и мусульмане должны выбрать захоронение. Буддизм - кремация традиционная практика для буддистов. Индуизм - кремация является распространенной практикой, соответствующей верованиям о путешествии души после смерти. Read the full article
0 notes
Text
Что на самом деле происходит во время кремации? Мифы и заблуждения...

В какой-то момент кто-то из вашей семьи умрет, и вам, возможно, впервые придется отвечать за организацию его последних поминальных служб, например, кремации. Все больше похорон в мире проходит в виде кремации. И эта доля неуклонно растет в течение последних десятилетий. Однако, существует множество заблуждений о том, что происходит во время этого процесса. Это неудивительно, разговоры о кремации иногда кажутся нарушением табу. Но сокрытие того, что происходит на самом деле, может привести к ненужной путанице и страху. Вот некоторые вопросы о кремации, а также развенчание некоторых распространенных мифов. https://ritual-msk.ru/
Что именно происходит во время кремации?
Крематории созданы для проведения похорон, что означает, что есть комната, специально предназначенная для церемонии. В этой комнате гроб помещают на прямоугольную платформу, называемую катафалком. В конце концов, гроб проходит через двери или опускается через катафалк в кремационную комнату. Крематорий не находится прямо за дверями или занавесками. Так что, если вы захотите посмотреть, как гроб покидает помещение, вы не увидите никакого пламени. У многих возникают вопросы о таких вещах, как температура крематория. Которая может быть разной, но обычно составляет около 900-1000 градусов. Или о времени, необходимом для кремации человека (которое зависит от таких факторов, как размер и состав тела). После завершения кремации требуется около часа, чтобы пепел остыл достаточно для того, чтобы его мог собрать техник. Обычно остаются кости, которые отправляются в кремулятор. Своего рода специализированную машину для превращения костей в пепел.
Происходит ли кремация сразу после церемонии?
Человека могут кремировать сразу после церемонии, но это зависит от того, насколько загружен крематорий. Крематорию требуется некоторое время, чтобы достаточно нагреться. А это значит, что проводить только одну кремацию в день не очень энергоэффективно. Кремации организуют так, чтобы они происходили одна за другой. Эта зола не годится для посадки деревьев Кремационный пепел имеет высокий pH и высокое содержание натрия. Это означает, что без специальной обработки он не обеспечивает хороших условий для процветания растений или деревьев. Однако существуют продукты, которые при смешивании с золой могут помочь сбалансировать и высвободить питательные вещества.
Используют ли гроб повторно?
Один из распространенных мифов заключается в том, что людей вынимают из гроба перед кремацией, чтобы его можно было использовать повторно. Но гроб точно не заберут. Умерший человек останется в гробу, когда его отправят в крематорий, вместе со всеми вещами, которые были в нем - фотографиями, цветами и письмами. Некоторые предметы удаляются из тела перед кремацией. Поэтому их удаляют до начала процесса. Сюда входят такие вещи, как кардиостимуляторы, ювелирные изделия и крупные эндопротезы суставов.
Могу ли я быть кремирован вместе с кем-то еще?
Другой очень распространенный миф заключается в том, что кремируют сразу несколько человек. В результате, пепел, который вы получаете, может принадлежать не одному человеку. Это вполне объяснимое беспокойство, но это совершенно не так. Кодекс практики кремации гласит, что умерший должен быть кремирован самостоятельно. Весь пепел собирается до того, как крематор будет снова использован. И поэтому он определенно будет принадлежать только одному человеку. Сколько пепла остается после кремации? В зависимости от размера тела и метода, используемого крематорием, пепел может весить от 1,3 до 4 кг. Кремированные останки напоминают мелкий песок и имеют цвет от беловатого до светло-серого.
Захоронить, хранить или развеять?
Законы РФ не содержат однозначных разрешений или запрет на действия с прахом. Кроме упоминания о том, что пепел должен быть захоронен. Однако, ни способы, ни сроки захоронения нигде не регламентированы. В реальности это значит, что вы можете хранить прах сколько угодно. И хранить его можно в том числе и дома. Для того, чтобы забрать урну из крематория необходима справка о месте на кладбище. Но в реальности помещать туда урну вы не обязаны. Развеивание праха так же можно отнести к серой зоне законодательства. И оно является поводом для споров и толкований. Однозначного запрета на это нет, но и четкого разрешения тоже.
Религиозные взгляды на кремацию
Хотя кремация в настоящее время широко распространена, некоторые религии запрещают эту практику. Другие считают кремацию приемлемой, но имеют особые правила, где можно захоронить прах. Католицизм - традиционно избегал кремации, считая ее языческой практикой. Однако церковь смягчила свои взгляды на кремацию. Хотя в недавних рекомендациях говорится, что прах не следует разбрасывать, а хранить в "священном месте", например, на кладбище. Христианство - мнения различаются во многих конфессиях. Одни из них считают процедуру приемлемой. Другие исторически предпочитали традиционное захоронение. Иудаизм - еврейский закон осуждает кремацию и призывает последователей выбирать традиционное захоронение в земле. Но мнения различаются в пределах трех основных ветвей религии. Ортодоксальный или консервативный иудаизм, не принимают кремацию. Те, кто придерживается реформистской ветви, часто рассматривают ее. Ислам - кремация запрещена, и мусульмане должны выбрать захоронение. Буддизм - кремация традиционная практика для буддистов. Индуизм - кремация является распространенной практикой, соответствующей верованиям о путешествии души после смерти. Read the full article
0 notes
Text
Почему мы чувствуем, когда люди смотрят на нас? Вы не параноик...

Знакомо ли вам это чувство, когда на вас пристально смотрят? Краем глаза, даже вне поля вашего зрения, вы можете просто сказать, что кто-то вас разглядывает, оценивает или пытается установить с вами зрительный контакт. Иногда это почти похоже на Экстрасенсорное восприятие. Эта способность определять взгляд другого человека часто находится на периферии нашего сознания. Но это восприятие далеко от экстросенсорики. Оно исходит из системы в мозге, которая предназначена только для определения того, куда смотрят другие. И если вам когда-нибудь казалось, что за вами кто-то наблюдает, вы могли списать это на чувство тревоги. Эта концепция может показаться запутанной, но она имеет смысл, когда вы думаете о ней как об инстинкте выживания.
Система обнаружения взгляда
Многие млекопитающие могут определить, когда на них смотрит другое животное. Но человеческая "система определения взгляда" особенно хорошо справляется с этой задачей на расстоянии. Мы легко определяем, куда кто-то смотрит. Прямой взгляд может быть признаком доминирования или угрозы. А если вы воспринимаете что-то как угрозу, вы не захотите это пропустить. Поэтому, эта система особенно чувствительна, когда кто-то смотрит на нас прямо. И исследования показали, что при этом срабатывают определенные клетки. Исследования, регистрирующие активность отдельных клеток мозга, показывают, что определенные клетки активизируются, когда кто-то смотрит прямо на вас. Но, что удивительно, не активизируются, когда взгляд наблюдателя отведен всего на несколько градусов влево или вправо от вас. Этот специализированный механизм в мозге показывает, насколько важен наш взгляд при общении с другими. То, куда вы смотрите, передает то, что вы чувствуете и каковы ваши намерения. Что вам нравится и что вам не нравится. И направляет внимание на значимые вещи в окружающей среде. Восприятие взгляда - способность определить, на кого смотрит человек, это социальная подсказка. Которую люди часто воспринимают как должное. Судить о том, смотрят ли на нас другие, может быть, и естественно. Но на самом деле это не так просто, поскольку наш мозг должен проделать большую работу.
Язык тела
Зрительный контакт настолько первобытен, что его значение распространяется на все виды животных. Хищники пристально смотрят, прежде чем наброситься. Младенцы смотрят на своих родителей, чтобы привлечь их внимание. И, как вы, вероятно, знаете, люди и собаки могут многое выразить друг другу с помощью одного лишь зрительного контакта. Вспомните случай, когда вы были где-то на публике и чувствовали, что кто-то смотрит на вас, даже не глядя в сторону этого человека. Какую информацию использовала ваша (периферическая) зрительная система, что привело к этому осознанию? Зачастую о том, что человек смотрит на вас, можно догадаться по положению его головы или тела. Если голова и тело повернуты в нашу сторону, становится ясно, на чем сосредоточено его внимание. Еще более очевидно, когда тело человека направлено в сторону, а голова обращена к нам. В этом случае мы сразу же обращаем внимание на глаза, чтобы понять, куда человек смотрит. Исследования показали, что человеческий мозг склонен предполагать, что за ним наблюдают другие. Даже если доказательств этому мало или их нет вовсе. И даже когда люди не могут определить, в темноте или когда другой челове�� носит солнцезащитные очки, мозг берет на себя управление тем, что он "знает". Даже когда люди не могли этого определить, они были склонны думать, что за ними наблюдают.
Склера и определение взгляда
Глаза человека отличаются от глаз других животных. Наши зрачки и радужная оболочка темнее белой части глазного яблока, называемой склерой. И именно благодаря этому контрасту вы можете определить, смотрит на вас человек или просто проходит мимо. У других видов склера менее заметна. Это выгодно для хищников, которые не хотят, чтобы их жертва знала, куда они смотрят. Однако выживание человека в большей степени зависит от общения. Поэтому в процессе эволюции у нас появились более крупные, белые склеры, которые помогают нам устанавливать зрительный контакт. Мы используем простое правило: темнота в середине глаза = зрительный контакт. Темнота справа = взгляд направо. Темнота слева = взгляд налево. Предположим, что голова неподвижна, и подумайте, насколько легче проследить за взглядом человека по сравнению с глазами гориллы, тигра, лемура, волка или совы. Но если положение головы и тела не дает много информации, исследования показывают, что благодаря периферийному зрению мы все равно можем чрезвычайно точно определить взгляд другого человека. Мы эволюционировали, чтобы быть настолько чувствительными к взгляду, чтобы выжить. Почему? Потому что каждый взгляд, который кто-то бросает в вашу сторону, - это потенциальная угроза. И в ситуациях, когда мы не уверены, куда смотрит человек, наш мозг сообщает нам, что за нами наблюдают. На случай потенциального взаимодействия. Это похожее на экстрасенсорное восприятие. Чувство, когда за вами наблюдают. Это ваш мозг, который едва заметно сообщает вам, о том, что что-то происходит. Read the full article
0 notes