Сегодня 23 сентября, среда ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации


Тэги: история
Комментарии | Постоянная ссылка


Веселое ЗооВоскресенье!)))

2012-07-15 18:07:46 (читать в оригинале)




Тэги: картина, красивый, фото.
Комментарии | Постоянная ссылка


Страницы: ... 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 ... 

 


Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7284
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Mila111111
Mila111111
Голосов: 4
Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/
Добавлен: 2007-11-11 12:39:13 блограйдером Free_project
 

Мы опять не имеем ни шансов, ни прав...

2012-07-15 18:21:42 (читать в оригинале)

Мы опять не имеем ни шансов, ни прав –
только выкрутить пробки и стать потемнее.
Почему тебя нет ни online, ни in love,
если я без тебя засыпать не умею?

Позвони, расскажи мне забавную чушь
– про невежливый ветер и злые трамваи,
я тебя продышу, проживу, промолчу,
я тебя удержу до рассвета словами –
где-то в снах, от которых всего лишь черта
остается под утро на смятой подушке…

Иногда ты умеешь меня не читать.
Иногда я пытаюсь об этом не слушать.
Иногда нас разводят по разным углам,
как детей, что уже напроказили слишком…

А сегодня – сидеть без назойливых ламп,
просто ждать, когда ты наконец позвонишь мне,
в темноте вспоминать, как звучат голоса,
как от счастья и нежности пальцы немеют…

Я б сама позвонила, чтоб это сказать,
но ты помнишь – ни шансов, ни прав не имею...

Кот Басё
beauty_photo_model2 (266x400, 47Kb)

Счастье — на стороне того, кто доволен. - Аристотель

2012-07-15 18:13:42 (читать в оригинале)

«Каждый хочет жить на вершине горы, но все счастье, все развитие происходит пока ты туда взбираешься». - П. Коэльо

Счастье - в изменении, а не в обретении. - Джиду Кришнамурти

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. - Б. Спиноза

Кто видит счастье в обретении материальных благ, те никогда не смогут стать по-настоящему счастливыми. - Али Апшерони
4688807_large (700x465, 286Kb)



О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нем заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства. - Лао-Цзы

Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как это кажется ему самому. - Франсуа Ларошфуко

Я счастлив, потому что мне некогда подумать о том, что я несчастлив. - Бернард Шоу

Счастье не скрывается в чаще лесной, еще менее его можно найти у царей, его нет даже у мудреца: оно не оставляет удела нашей короткой жизни. Нужно отказаться от него, но по крайней мере иногда можно обнимать его подобие. - Вольтер

Какое это огромное счастье любить и быть любимым. - Антон Павлович Чехов

Адам был счастливым человеком: когда ему в голову приходило что-нибудь смешное, он мог быть твердо уверен, что не повторяет чужих острот. - Марк Твен

Счастье — на стороне того, кто доволен. - Аристотель

0_2e0b6_82496949_orig (700x560, 70Kb)

Атмосфера Земли улетучивается в космос

2012-07-15 18:12:30 (читать в оригинале)


Во время сильной солнечной бури Земля теряет около 100 тонн атмосферы
.

Факты космической погоды



  1. Солнечные вспышки, могут иногда нагревать солнечную поверхность до температуры 80 миллионов F, что горячее ядра солнца!

  2. Самый быстрый выброс корональной массы был зарегистрирован 4 августа 1972 года и он путешествовал от Солнца до Земли 14,6 часа - скорость около 10 миллионов километров в час или 2778 км/сек.



  3. 8 апреля 1947 года зафиксировано крупнейшие пятно в новейшей истории, с максимальным размером, превышающим в 330 раз площадь Земли.

  4. Самая мощная солнечная вспышка за последние 500 лет произошло 2 сентября 1859 г. и была обнаружена двумя астрономами, которым повезло, глянуть на солнце в нужное время!

  5. В период с 10 по 12 мая 1999 года, давление солнечного ветра практически исчезло, в результате чего магнитосфера Земли расширилась в объеме более чем в 100 раз!

  6. Типичные выбросы корональной массы могут иметь размеры в миллионы километров, но масса соответствует небольшой горе!

  7. Некоторые пятна на Солнце настолько прохладны, что водяные пары могут образовываться при температуре 1550 С.

  8. Самые мощные полярные сияния могут генерировать более 1 трлн ватт, что сравнимо с землетрясением средней мощности.

  9. 13 марта 1989 в Квебеке(Канада) в результате крупной геомагнитной бури произошла крупная авария в электросетях, вызвавшая отключение энергии в течении 6 часов. Ущерб для экономики Канады составил 6 миллиардов долларов

  10. Во время интенсивных солнечных вспышек космонавты могут видеть яркие мигающие полосы света от воздействия частиц высокой энергии на  глазные яблоки.

  11. Самой большой проблемой путешествия космонавтов на Марс будет преодоление воздействия солнечных бурь и радиации.

  12. Прогнозирования космической погоды стоит всего $ 5 млн в год, но сохраняет более 500 миллиардов долларов ежегодного дохода от спутников и электротехнической промышленности.

  13. В течение последнего цикла солнечной активности было повреждено или уничтожено спутниковых технологий на 2 млрд $.

  14. Повторение кэррингтоновского события, как в 1859 году, может стоить 30 миллиардов долларов в день для электросетей США и до  70 млрд. $ для  спутниковой индустрии.

  15. 4 августа 1972 солнечная вспышка была настолько сильна, что, по некоторым оценкам, космонавт во время полета получил бы смертельную дозу излучения.

  16. В течение минимума Маундера (1645-1715), сопровождавшегося наступлением малого ледникового периода, 11-летний цикл солнечных пятен не был обнаружен.

  17. За одну секунду солнце превращает 4 миллиона тонн материи в чистую энергию.

  18. Ядро Солнца, почти столь же плотное, как свинец и имеет температуру 15 млн. градусов C.

  19. Во время сильной солнечной бури Земля теряет около 100 тонн атмосферы.

  20. Магнитные игрушки на редкоземельные элементах могут иметь магнитное поле в 5 раз сильнее, чем магнитное поле солнечных пятен.



Одна из ярких особенностей Солнечной системы - разнообразие планетных атмосфер. Земля и Венера схожи по размеру и массе, однако поверхность Венеры раскалена до 460° C под океаном из диоксида углерода, который давит на поверхность как километровый слой воды.

Каллисто и Титан - крупные спутники, соответственно, Юпитера и Сатурна; они почти одного размера, но Титан имеет обширную азотную атмосферу, гораздо большую, чем у Земли, а Каллисто практически лишена атмосферы.


Откуда берутся такие крайности? Если бы мы это знали, то смогли бы объяснить, почему Земля полна жизни, тогда как другие планеты рядом с ней выглядят безжизненными. Поняв, как эволюционируют атмосферы, мы могли бы определить, какие планеты вне Солнечной системы могут быть обитаемы.


Планета приобретает газовый покров разными путями. Она может извергать пар из своих недр, может захватить летучие вещества у комет и астероидов при столкновении с ними, или же ее гравитация может притянуть газы из межпланетного пространства. К тому же планетологи приходят к выводу, что потеря газа играет столь же важную роль, как и его приобретение.


Даже земная атмосфера, которая выглядит незыблемой, постепенно утекает в космическое пространство.
 
Темп утечки в настоящее время очень мал: около 3 кг водорода и 50 г гелия (два легчайших газа) в секунду; но даже такая струйка может стать существенной за геологический период, а темп потери мог быть когда-то значительно выше. Как писал Бенджамин Франклин, "маленькая течь может потопить большой корабль".
Нынешние атмосферы планет земной группы и спутников планет-гигантов напоминают руины средневековых замков - это остатки былой роскоши, ставшей жертвой грабежа и обветшания.
Атмосферы же еще меньших тел похожи на разрушенные форты - беззащитные и легко ранимые.


Осознав важность утечки атмосфер, мы меняем свое представление о будущем Солнечной системы.
Десятилетиями ученые пытались понять, почему у Марса столь тонкая
атмосфера, но теперь мы удивлены, что у него вообще сохранилась хоть
какая-то атмосфера.
Не обусловлено ли различие между Титаном и Каллисто тем, что Каллисто потеряла свою атмосферу прежде,чем на Титане появился воздух? Была ли раньше атмосфера Титана более плотной, чем сегодня? Как Венера сохранила азот и диоксид углерода, но полностью потеряла воду?
Способствовала ли утечка водорода зарождению жизни на Земле? Превратится ли когда-нибудь наша планета во вторую Венеру?


Когда становится жарко

Если
ракета набрала вторую космическую скорость, то она движется так быстро, что способна преодолеть притяжение планеты. То же самое можно сказать об атомах и молекулах, хотя обычно они достигают скорости убегания, не имея определенной цели.
При тепловом испарении газы становятся настолько горячими, что их невозможно удержать.
В нетепловых процессах атомы и молекулы выбрасываются в результате химических реакций или взаимодействия заряженных частиц. Наконец, при столкновении с астероидами и кометами отрываются целые куски атмосферы.


Самый распространенный процесс из этих трех - тепловое испарение. Все тела в Солнечной системе нагреваются солнечным светом. Избавляются от этого тепла они двумя путями: испусканием инфракрасного излучения и испарением вещества. У долгоживущих объектов, таких как Земля, доминирует первый процесс, а, например, у комет - второй. Если нарушится баланс между нагревом и охлаждением, то даже крупное тело размером с Землю может довольно быстро нагреться, и при этом его атмосфера, обычно содержащая малую долю массы планеты, может весьма быстро испариться.
Наша Солнечная система заполнена телами, лишенными воздуха, по-видимому, в основном по причине теплового испарения. Тело становится безвоздушным, если солнечный нагрев превосходит определенный порог, зависящий от силы гравитации тела.
Тепловое испарение происходит двумя путями.
Первый называют испарением Джинса в честь английского астрофизика Джеймса Джинса (James Jeans), описавшего это явление в начале XX в.
При этом воздух из верхнего слоя атмосферы испаряется буквально атом за атомом, молекула за молекулой. В более низких слоях взаимные соударения удерживают частицы, но выше уровня, называемого экзобазой (у Земли он лежит на высоте 500 км от поверхности), воздух настолько разрежен, что частицы газа почти никогда не сталкиваются. Выше экзобазы уже ничто не может остановить атом или молекулу, имеющие достаточную скорость для вылета в космос.


Водород как самый легкий газ проще других преодолевает притяжение планеты. Но сначала он должен добраться до экзобазы, а на Земле это долгий процесс.
Молекулы с водородом обычно не поднимаются выше нижних слоев атмосферы: водяной пар (H2O) конденсируется и падает вниз в виде дождя, а метан (CH4) окисляется и превращается в диоксид углерода (CO2). Некоторые молекулы воды и метана добираются до стратосферы и разрушаются, выделяя водород, который медленно диффундирует вверх, пока не доберется до экзобазы. Некоторая часть водорода утекает, о чем свидетельствуют ультрафиолетовые снимки, демонстрирующие гало из атомов водорода вокруг нашей планеты.


Температура на высоте экзобазы Земли колеблется вблизи 1000 К, что соответствует средней скорости атомов водорода около 5 км/с.
Это меньше второй космической скорости для Земли на этой высоте (10,8 км/с); но скорости атомов вокруг среднего значения распределены широко, поэтому некоторые атомы водорода имеют шанс преодолеть притяжение планеты. Утечка частиц из высокоскоростного "хвоста" в их распределении по скоростям объясняет от 10 до 40 % потерь Землей водорода. Испарением Джинса частично объясняется и отсутствие атмосферы у Луны: газы, выходящие из-под поверхности Луны, легко испаряются в космос.


Второй путь теплового испарения более эффектен. В то время как при испарении Джинса газ улетает молекула за молекулой, нагретый газ может улетать целиком. Верхние слои атмосферы могут поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца, нагреваться и, расширяясь, выталкивать воздух вверх.
Поднимаясь, воздух ускоряется, преодолевает скорость звука и достигает скорости убегания. Эта форма теплового испарения называется
гидродинамическим оттоком, или планетным ветром (по аналогии с солнечным ветром - потоком заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем в космос).


Основные положения

Многие
газы, составляющие атмосферу Земли и других планет, медленно утекают в космос. Горячие газы, в особенности легкие, испаряются, химические
реакции и столкновения частиц приводят к выбросу атомов и молекул, а
кометы и астероиды иногда отрывают большие куски атмосферы.
Утечкой объясняются многие загадки Солнечной системы. Например, Марс красный из-за того, что его водяной пар расщепился на водород и кислород; водород улетел в космос, а кислород окислил (покрыл ржавчиной) грунт.
Подобный процесс на Венере привел к появлению плотной атмосферы из
диоксида углерода. Удивительно, но могучая атмосфера Венеры - результат утечки газа.


Дэвид Кетлинг и Кевин Цанле
Журнал «В мире науки»




Земля теряет атмосферу! Грозит ли нам кислородное голодание?


Исследователи были поражены недавним открытием: оказалось, что наша планета теряет свою атмосферу быстрее, чем Венера и Марс из-за того, что  обладает гораздо более значительным и мощным магнитным полем.


Это может означать, что магнитное поле Земли – не такой уж и хороший защитный экран, как это предполагалось ранее. Ученые были уверены в том, что именно благодаря действию магнитного поля Земли атмосфера хорошо защищена от губительного воздействия Солнца. А оказалось, что магнитосфера Земли способствует истончению земной атмосферы за счет ускоренной потери кислорода.


По словам Кристофера Рассела, профессора геофизики и специалиста по космической физике университета Калифорнии, ученые привыкли считать, что человечеству крайне повезло с земной "пропиской": замечательное магнитное поле Земли, мол, отлично защищает нас от солнечных "атак" – космических лучей, вспышек на Солнце и солнечного ветра. Теперь же выясняется, что магнитное поле земли – не только защитник, но и враг.


Группа специалистов во главе с Расселом пришли к этому выводу во время совместной работы на Конференции сравнительной планетологии.


Рассел рассказал Discovery News о том, что он и его коллеги, работающие над изучением Марса и Венеры, "собрались вместе и сравнили свои записи". Внезапно выяснилось, что все, что мы раньше знали о магнитном поле Земли, не соответствует действительности.


В рамках исследования планетологи сравнивали данные о потере ионов кислорода атмосферами трех планет: Земли, Венеры и Марса. При этом известно, что вторая никогда не обладала магнитным полем, а Марс утратил его примерно 3,5 миллиарда лет назад, когда, как считается, внутри планеты прекратилось движение расплавленных металлов, пишет  Lenta.ru. Именно это движение является источником магнитного поля Земли.


Ученые вычислили среднюю скорость потери атмосферами трех планет ионов кислорода, приняв во внимание разницу в массах планет и составе их атмосфер. Исследователи сделали сенсационный вывод: Земля теряет кислород в три раза быстрее, чем Марс и Венера. Ученые полагают, что это связано с наличием у Земли мощного магнитного поля.


Согласно подсчетам исследователей, ежегодно в космос уходит около 60 тысяч тонн кислорода. Впрочем, ученые не видят повода для паники: если скорость сокращения кислорода ( 5×1025 молекул в секунду) сохранится на нынешнем уровне, то планета  потеряет свою атмосферу не раньше через несколько миллиардов лет.

http://radmar.mylivepage.ru/image/1...84?last_page=go



Тайна африканского «ребенка»

2012-07-15 18:09:15 (читать в оригинале)

Долгие годы тайна известного на весь мир «ребенка Таунга» оставалась неразгаданной.



В 1924 году в северо-западной части Южной Африки около поселка Таунга во время ведущихся раскопок археологи обнаружили череп совершенно неизведанного существа.

Самым первым человеком и одновременно профессионалом своего дела, который столкнулся с этой интересной находкой, был Раймонд Дарт – ученый из йоханнесбургского университета Витуотерсрэнд. Этот археолог, который был способен с закрытыми глазами отличить найденный им череп от других наиболее часто попадаемых ему при раскопках и принадлежавших бабуинам черепов.


Он не растерялся и назвал находку «Австралопитеком Африканусом», то есть обезьяночеловеком родом из Южной Африки.

И действительно, найденный череп выглядел достаточно впечатляюще: у него был круглый высокий лоб без намека на надбровные дуги, очень тонкие кости на щеках, изящная челюсть, свидетельствующая о том, что хозяин относился к человекоподобному существу.

Объем у черепной коробки доходил до 415 кубических сантиметров, при этом ученые предполагают, что вырасти это дитя до почтенного возраста – объем дошел бы до 440см3.

По строению черепа можно было предположить, что обладатель этой головы когда-то был прямоходщим и двуногим. И хотя современники восприняли открытие, а также предположения Дарта с некоторой долей скептицизма, посчитав, что данная находка не что иное как обыкновенный череп обезьяны, так как в детском возрасте и обезьянки и человеческие детеныши очень похожи, однако, когда через 20 лет был найден взрослый австралопитек, оппоненты поутихли, и тогда «ребенка Таунга» действительно признали.

И хотя большинство ортодоксальных ученых мужей и признали эту находку, однако совсем недавно сомнения снова появились.

Рон Кларк и Ли Бергер из того же университета Витуотерсрэнд все это время пытались разгадать загадку странного «ребенка», проводя исследования его останков. И, в конце концов, пришли к выводу, что эти останки не принадлежат человеку… Скорее всего, их бывший обладатель – гуманоид. Причем гуманоид, который, конечно же, умер не своей смертью, скорее всего его убили. Именно об этом свидетельствуют характерные повреждения на его черепе: такие следы характерны для падения на острые камни, которые составляют грунт этой местности.

Рон Кларк и Ли Бергер к тому же абсолютно уверены, что гуманоид был взрослым, а не ребенком. Вполне вероятно, что его межпланетный корабль неудачно приземлился или же сам гуманоид сделал неудачный первый шаг на неизвестной ему планете.

Думается, что разгадку без посторонней помощи, а именно от наших соседей по Галактике, нам разгадать не удастся.

Однако в истории с «ребёнком Таунгом» это не последняя загадка. Оказывается, возраст этого гуманоида, найденного около поселка Таунга колеблется в периоде двух с половиной миллионов лет. Что же получается? Неужели наша планета с момента своего образования уже принимали прилетающих сюда межпланетных гостей?

В этой связи стоит вспомнить и еще один интересный череп, названный «черепом звездного мальчика», который был обнаружен в 1920 году в Мексике, однако к ученым он попал совсем недавно.

Этот череп принадлежит ребенку, хотя и довольно странному.

Ученые предполагают, что у ребенка было три лобных долей мозга, а не две, как у нас, да и объем мозга не был маленьким – около 1600 кубических сантиметров, необычными были и расположение и форма глазниц.

И опять неразгаданная загадка с множеством неизвестных.


Категория: История,археология |
Источник: http://tainy.net/
















































































































































































Категория: Животные и растения |
Источник: http://kotomatrix.ru/|



Материал подготовлен: http://planeta.moy.su
Самый-самый блог
Блогер Рыбалка
Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.