невероятные новости


Мистика и реальность 

|

Неразгаданные тайны горы Кайлас



1. Тайны горы Кайлас не оставляют в покое и не дают ни одной разгадки. Так же как и сама гора, которая будто специально расположилась в труднодоступном районе Западного Тибета, ее тайны недосягаемы для понимания. Высота таинственной горы составляет 6666 метров. Она же является сосредоточением четырех главных рек Индии, Тибета и Непала: Инд, Карнали, Сатледж, Брахмапутра.


2. Второй «водной» тайной горы Кайлас являются два озера – Ракшас Тал и Манасаровар. Они расположены рядом и разделены меж собою лишь тонким перешейком гор.


Воды Манасаровара (в переводе – озеро живой и чистой воды) пресные. Тибетцы почитают это озеро, расположенное на 4560 выше уровня моря, как священное. Из него можно брать воду для питья и купаться. Интересно, но при любой погоде Манасаровар остается спокойным, сохраняя полный штиль.




Воды Ракшас Тал (мертвое озеро или озеро Демона) соленые. Озеро постоянно штормит, не зависимо от погодных условий. Даже касаться воды мертвого озера запрещено, не говоря уже о том, чтобы купаться.




3. Третья тайна горы Кайлас – быстрое старение тех, кто находится возле нее. По тому, с какой быстротой растут волосы и ногти можно предположить, что 12 часов, проведенных вблизи Кайлас, равны двум неделям, проведенным в обычных условиях.


4. Гора способна непостижимым образом изменять целевые установки, тем самым никого к себе не допуская. Те, кто приближается к ней слишком близко, и те, кто намерен взобраться на ее вершину, внезапно получают установку идти в обратном направлении. Несмотря на многочисленные попытки, еще ни одному альпинисту не удалось покорить вершину горы Кайлас.


5. Интересно географическое положение таинственной горы относительно острова Пасхи, который находится напротив Кайлас, только на противоположной стороне Земного шара. Остров Пасхи,как известно, сам славится множеством неразгаданных тайн: исполинскими каменными идолами и деревянными дощечками.


6. Шестая тайна горы Кайлас – рисунок, который образуют два гребня, разбивающие ее. В вечернее время тень, отбрасываемая выступами скалы, вырисовывает на ней громадное изображение свастики.
  


  
7. Ученые, которые занимаются изучением горы и ее тайн, и те, кто воочию мог видеть Кайлас, как один утверждают, что она имеет пирамидальную форму. Более того, гора, как и все известные пирамиды, строго ориентирована по сторонам света.

3 (2)

8. Многие исследователи уверены в том, что у подножья и на серединном уровне гора имеет пустоты. Это предположение дает основание считать: Кайлас – это неприродное образование, возведенное с неизвестной целью неизвестно кем.

Географическое положение таинственной горы Кайлас

9. Еще одной непостижимой тайной горы Кайлас является ее географическое положение относительно других древних памятников и полюсов Земли. По каким-то непонятным для нас причинам (вряд ли это просто случайность) монумент Стоунхендж удален от горы на 6666 километров. Такое же расстояние от скалы до северного полюса – 6666 километров, а до южного полюса расстояние увеличивается ровно вдвое.

3 (4)

10. Но самой «таинственной» тайной Кайлас является примыкающей к ней саркофаг Нанду. Проведя ряд исследований, ученые установили наличие полостей внутри саркофага. 
Так называемый саркофаг это соседняя от Кайласа гора соединённая хребтом с самим Кайласом, через который проходит внутренняя Кора (ритуальный обход).
По версии учёных внутри хребта тоннель, соединяющий гору с саркофагом.
Древние китайские легенды говорят о том, что саркофаг служит убежищем, в котором в состоянии глубокой медитации (сомати) находятся все великие учителя: Иисус, Кришна, Будда, Конфуций, Заратустра и другие мудрецы, посланные миру на протяжении его существования. Цель их многовекового пребывания – сохранение и восстановление генофонда человечества в случае гибели цивилизации.




Тайна ведьминых кругов раскрыта два раза


Загадочные кольцевые структуры из растений рождаются, взрослеют, старятся и умирают. И живут столько же, сколько люди
В средней полосе России ведьмиными кругами называют сообщества грибов, как правило, лисичек, которые вырастают кольцами. В Африке  - это  круглые проплешины на траве или кольца травы с обнаженной почвой внутри. Диаметр  - до 15 метров.
Почему образуются подобные структуры почти правильной геометрической формы? Исследователи пытаются понять это долгое время. Но окончательной гипотезы - такой, чтобы большинство ученых ее приняли - пока нет. Но появились серьезные заявки на разгадку. И не одна.

 


Растения, среди которых обазуются ведьмины круги, сухие. Но живые

Несколько лет за ведьмиными кругами (fairy circles) приглядывал Уолтер Чинкель (Walter Tschinkel) - биолог из Университета Флориды (Florida State University). Он изучал их в Намибии на юге Африки, где феномен распространен особенно густо. 
Выезжая в экспедиции и изучая фото со спутников, Уолтер  обнаружил, что круги ведут себя словно живые существа. Они рождаются, развиваются, взрослея. Перемещаются с места на место. И в конце концов  умирают. Умерший ведьмин круг снова зарастает травой.

Когда влаги в пустыне становится больше, растения зеленеют

Шокированный ученый описал свои изыскания в журнале PLoSONE, снабдив статью математическими формулами и многочисленными фотографиями растущих и умирающих кругов.
По сведениям Чинкеля, в среднем ведьмины круги живут 41 год. Некоторые умирают молодыми - в возрасте  24 лет. И маленькими - диаметром до 2 метров. Однако, попадаются "аксакалы", которые вымахивают более 10 метров в диаметре и живут по 75 лет. Большинство же живут по 60 лет. Что сравнимо с продолжительностью человеческой жизни.
Чинкель предполагает, что ничего мистического в ведьминых кругах, которые называют еще волшебными, нет. Их появление не свидетельствует о каких-то аномалиях. Наоборот, это структуры, которые присущи естественным процессам в пустынных и засушливых районах Африки. Мол, к такому  результату приводят процессы  борьбы растений за влагу и те скудные питательные вещества, имеющиеся в пустыне.  Там, где их - веществ - перестает хватать, возникает ведьмин круг. Он растет. Но со временем соседние растения его "убивают". Потом сами теряют ресурсы, что  способствует появлению нового круга. Так и живут.

Круги преклонного возраста достигают диаметра более 10 метров

Натуральных доказательств у Чинкеля не было - только формулы, которые иллюстрируют, что такое, в принципе, возможно.
Недавно доказательства вроде бы получил Майкл Крамер (Michael Cramer) из Университета Кейптауна (University of Cape Town in South Africa). И по сути подтвердил гипотезу коллеги.
По мнению Крамера, дело действительно в конкурентной борьбе растений друг с другом, которую они ведут под землей. Центр круга становится своеобразным хранилищем питательных веществ и влаги - туда уходят корни. Но у конкурентов не хватает сил одолеть кого-либо из соперников и самостоятельно освоить внутреннее пространство круга. Оно остается свободным. Сами растения дают всходы в отдалении.
Чем суше местность,  тем больше круги, которые там вырастают. Ведь чтобы выжить, растениям надо собирать влагу и питательные вещества с более обширных площадей.
Идеи Чинкеля и Крамера о конкуренции недавно были подтверждены математическими моделями, созданными бельгийским учеными под руководством  Кристиана Фернандеса-Ото (Cristian Fernandez-Oto). Круги, появившиеся на компьютере,  оказались идентичны натуральным. И развивались, сообразно наблюдениям Чинкеля.
Казалось бы, загадку можно считать разгаданной. Но в дело вмешался немецкий ученый Норберт Юргенс (Norbert Jürgens) из Гамбургского университета (University of Hamburg). Его данные свидетельствуют, что круги - по крайне мере  в Намибии - появляются в результате деятельности термитов. Якобы это они обгрызают корни травы, роют ходы  и способствуют тем самым появлению проплешин, из которых уже вырастают полноценные круги.
В кругах, по сведениям Юргенса, действительно скапливается влага. Ученый полагает, что именно термиты ее таким образом запасают, уподобляясь в каком-то смысле бобрам.
Юргенс уверяет, что лично видел термитов вида Psammotermes allocerus, живущих внутри ведьминых кругов. А вот  Чинкель ничего такого не обнаружил. Хотя копал глубоко.
Кто тут прав? Возможно,  обе стороны - и Чинкель с коллегами, и Юргенс. Не исключено, что конкуренция и термиты действуют одновременно.
К слову, у местных жителей идеи по поводу феномена в основном мистические. Они грешат на вмешательство потусторонних сил. И называют ведьмины круги "следами богов".

В отдельных районах круги живут весьма плотно

В отдельных районах круги живут весьма плотно. Или боги так сильно натоптали?


Невероятные фотофакты со всего мира 



Этого двуликого кота зовут Янусом и он попал в книгу Гиннеса как долгожитель среди кошек с подобными отклонениями (12 лет).



Фонарь-змея.


Представители Свазиленда в ООН.


Удивительные кипарисы озера Каддо.


Кошка-химера


К одному из побережий Исландии, причалил айсберг.


В японском парке расцвела гора розовых цветов.


Дозатор для сухого мыла.


Муравьиная сила.


Родственник знаменитой пираньи — терапон-голиаф.


Самая необычная орхидея с обезьяньей мордочкой.


Бабочка расположилась в глазной впадине черепа, создав иллюзию глаза, который смотрит на вас.


Яблоня и яблочко: Мать с первенцем 41 год назад и ее дочь с первенцем вчера.


Аэрогель углерода - самый легкий- твердый материал в мире.


Нигерийская армия нашла и застрелила крокодила, поедавшего жителей местной деревни.


Неаполитанский мастиф по кличке Геркулес, является самой большой собакой в мире.


В иракской провинции Салах-эд-Дин, состоялось бракосочетание отца 16 детей — 92-летнего Мусали Мухаммеда аль-Муджамайе — с девушкой, которая на 70 лет моложе его. Избранницей М.М. аль-Муджамайе стала 22-летняя Муна Мухлиф аль-Джубури.


Индийский спецназ.


Жилой домик в Сербии.


Рогатая гусеница.


Поля тюльпанов.


Голландский мальчик с подушкой привязанной сзади, чтобы смягчить падение на льду, катается на коньках. Нидерланды, 1933 год.


В 1898 году компания Байер выпустила на рынок препарат Диацетилморфин (химическая формула C21H23NO5) в качестве замены опасному морфину, вызывающему, как известно, серьезную зависимость.
Более известным является его коммерческое название... Героин.
С 1898 по 1910 год героин продавался и как лекарство от кашля для детей!!!


Первое рукопожатие ребенка.


Хамелеон принял цвет руки.


Оставил своего хаски только на минуту...


"Иллюзия"
Хороший фотограф на вес золота!


Как бы выглядела Барби с фигурой обычной женщины.


Огромный "лайк" из 2400 людей.


Чешем шею правильно!


Когда молния ударяет в песок.


Закат на Марсе (марсоход Spirit, NASA, 19 мая 2005 год).


Арабская песчаная кошка.


Самый большой кролик в мире.


Ребенок лежит в объятиях рисунка погибшей во время войны матери, которую он нарисовал во дворе детского дома. Из уважения даже к рисунку своей матери, он снял обувь.

Счастливая старость (600x459, 124Kb)
Пережить можно всё. Главное, чтобы рядом был тот человек, который переживёт это вместе с тобой.

Находка в океане 

|

самый большой вулкан планеты нашли в океане


У самого большого вулкана Солнечной системы - марсианского Олимпа - появился конкурент. Нашли его не на других планетах, а на Земле под толщей воды - на дне Тихого океана. Результаты исследования американских геофизиков были опубликованы в статье журнала Nature Geoscience.



Вулкан размером с Британию обнаружили в северо-западной части Тихого океана, на массиве Тамо, где сходятся несколько тектонических плит. Результаты бурения дна в этом районе показывали, что оно сплошь состоит из лавовых отложений, однако до сих пор не было ясно, является Тамо одним вулканом или же существовало несколько точек извержения. Выяснилось, что потоки лавы исходили из одной точки, а значит, существует единое центральное жерло.



 

"До этого мы не были уверены, что имеем дело с единым вулканом, способным вырасти до такого размера. Теперь уверены", - отметил ведущий автор исследования Уильям Сэгер. "Таким образом, массив Тамо является крупнейшим щитовым вулканом из когда-либо обнаруженных на Земле", - добавил он.



Тамо, который относится к классу щитовых вулканов, очень больших по площади и с пологими склонами, достигает 4 км в высоту, а его диаметр составляет примерно 625 километров. Для сравнения: диаметр считавшегося до этого времени самым большим вулкана Мауна-лоа не достигает и десяти километров. Тамо образовался около 145 млн лет назад и не извергался уже 140 млн лет.



Открытие позволит ученым больше узнать о том, сколько магмы может скапливаться под землей и выплескиваться на поверхность. Эксперты также отметили, что по форме Тамо отличается от других подводных вулканов и выразили надежду, что его изучение даст им ключ к понимаю того, как формируются такие массивные вулканические образования.















метеорит упал в Челябинской области

Там отметили, что метеорит, осколок которого упал в 70 км от Челябинска, не был зафиксирован ни российскими, ни зарубежными средствами наблюдения космического пространства.

Вхождение метеоритов в атмосферу является случайным и труднопредсказуемым. С таким заявлением выступило Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Объясняется это особыми характеристиками движения небесного тела. Метеорит двигался со скоростью около 30 км/с по низкой траектории.
Отметим, что приближение метеорита к Земле не заметили и военные. Яркая вспышка над Челябинском и последовавший взрыв оказались сюрпризом для ученых и экспертов.
Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров рассказал РБК, что обычно в атмосферу входят небольшие космические тела, а из-за недостаточного финансирования российской науки следить за всеми не удается.
По имеющейся информации, осколок метеорита упал в озеро рядом с городом Чебаркуль Челябинской области.
Вес метеорита, осколок которого упал на Урале, мог составлять десятки тонн. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.
"Судя по записям, это очень яркий болид, прекрасно видный на фоне утреннего неба", - сказал астроном.
Между тем уже начался спор по поводу размера осколка, упавшего на территории Челябинской области - в районе города Сатка. По одним данным, его вес не превышает 1 кг. По другим - осколка и вовсе не было: метеорит полностью сгорел.
Ранее сообщалось, что жители нескольких областей Урала в 09:30 утра по местному времени (07:30 мск) наблюдали вспышку в небе, а затем услышали звук взрыва. В Челябинске и других городах ударной волной выбило окна жилых домов и витрины магазинов.
По последним данным, радиационный фон в регионе находится в норме. Дальнейшего падения осколков метеорита не ожидается.
Метеорит упал в Челябинской области утром в пятницу, 15 февраля. По последним данным, пострадали более 500 человек, из них 112 человек госпитализированы. По подсчетам спасателей, взрывной волной в 300 зданиях шести населенных пунктов области выбило стекла. Повреждены 16 социально значимых объектов. Разрушена стена одного из корпусов Челябинского цинкового завода.
Метеоритный дождь 15 февраля также прошел над территорией Курганской, Тюменской и Свердловской областей, но там обошлось без разрушений.






Некоторые факты о человеке

1. Вентиляция легких (число вдохов, умноженное на объем вдыхаемого воздуха) у здорового человека достигает 5-9 литров в минуту.

 Человек – поистине удивительное создание – каждая клеточка нашего тела, каждая его составная – это часть вселенной. Но так ли хорошо знаем мы себя? Предлагаем вашему вниманию некоторые интересные факты о людях.
2. Если все эритроциты человека уложить рядом, то получилась бы лента, три раза опоясывающая земной шар по экватору.
3. В теле человека насчитывается 100-160 миллиардов капилляров. Если бы можно было вытянуть их в одну линию, то ее длина составила бы 60-80 тысяч километров, это в два раза больше длинны земного экватора.
4. Крупные артерии человека могут выдерживать давление в 20 атмосфер.
5. В древней Греции люди жили в среднем 29 лет, в Европе 16 века – 21, 17 века – 26, 18 века – 34, в начале 20 века – около 50, в середине 20 века – около 70, а в конце 20 – около 60.


6. По твердости зубную эмаль можно сравнить с кварцем. Известно, что даже острие сабли при ударе об эмаль тупится.
7. Закупорка или разрыв сосуда какого-либо участка головного мозга ведет к отмиранию нервных клеток. Нервные клетки не оживают. Частично их функции берут на себя здоровые клетки.
8. На 1 квадратный сантиметр слизистой человеческого желудка приходится 100 желудочных желез. Они расположены вплотную.
9. Подсчитано, что человек за всю жизнь потребляет 2,5 т белка, 1,3 т жира, 17,5 т углеводов и 75 т воды.
10. В теле человека до 3 кг минеральных солей, из которых 5/6 входит в состав скелета. Поваренной соли в организме взрослого человека около 300 граммов.
11. 20 аминокислот, из которых состоят белки, могут давать 2500000000000000000 комбинаций различных белковых соединений.
12. 15 граммов адреналина с избытком хватило бы для всех людей земного шара.
13 Организм человека может выдержать нагрев до 44-44,5 градусов Цельсия и в редких случаях – до 45.
14. За сутки человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы довести до кипения 33 литра ледяной воды.
15. Человек более 20 лет из 60 проводит во сне.
16. На 1 квадратном сантиметре кожи находится 100 болевых точек, а всего их на поверхности около миллиона.
17. Ударяясь о барабанную перепонку в ухе, звук колеблет ее, и она повторяет колебания воздушных волн. Человек способен услышать звук, даже если барабанная перепонка под его воздействием отклонилась на расстояние, равное радиусу ядра атома водорода.
18. В 1 кубическом миллиметре коры больших полушарий головного мозга содержится не менее 30 тысяч нейронов. Каждый из них может устанавливать связь с 2-5 тысячами других нейронов.
19. Если считать эритроциты человека со скоростью 100 штук в минуту, то для того, чтобы пересчитать их все, понадобится 450 тысяч лет.
20. В один день костный мозг производит 320 миллиардов эритроцитов.
21. Лейкоциты, рождаясь в костном мозге, селезенке и лимфатических узлах, живут всего 4-5 лет.
22. Кровь отличается удивительным постоянством состава некоторых веществ. Так, белка – 5-8 %, сахара – 0,07-0,12 %, общее количество солей – 9,9. Соотношение солей калия, натрия, кальция строго определено.
23. Полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд, у ребенка – за 15 секунд, у подростка – за 18 секунд.
24. Масса сердца составляет 1/200 массы тела, однако на питание сердца затрачивается 1/20 всех энергетических ресурсов, которые потребляют все остальные органы. Ведь обмен веществ в сердечной мышце происходит в 10-20 раз интенсивнее, чем в любом другом органе человека.
25. Углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе в 100 раз больше, чем в атмосфере.
26. Ежеминутно через сосуды мозга протекает 3/4 л крови, а общая длина всех сосудов полушарий составляет 560 км.
27. Желчь человека почти не содержит ферментов, в отличие от других пищеварительных соков.
28. Человеческая печень потребляет в 10 раз больше кислорода, чем равная ей по массе мышца и выделяет больше тепла.
29. Через печень в течении одной минуты протекает 1,5 литра крови, а в сутки – до 2000 л.
30. На 1 квадратном сантиметре внутренней поверхности кишки 3-4 тысячи ворсинок. Каждая покрыта 3 тысячами клеток, которые в свою очередь имеют по 100 всасывающих трубок, Поверхность всасывания в тонких кишках около 5 м квадратных, т. е. в 3 раза больше поверхности тела.
31. В человеческом теле нет участков, где бы не было белков. В крови и в мышцах белки составляют 1/5 от их общей массы, в мозгу 1/12. Даже в эмаль зубов входит 1/100 белков. В разных органах белки составляют 45-85% сухого вещества.
32. Половина всех белков нашего тела заменяется в течение 180 дней, а белки печени за 17 -20 дней.
33. В клетках головного мозга человека содержится 80 % воды, в мышцах – 76 %, в костях – около 25 %.
34. Масса всех вместе взятых желез внутренней секреции одного человека составляет 100 г.
35. Гипофиз связан с мозгом 100 тысячами нервных волокон.
36. Человеческий волос в 500 раз толще стенок мыльного пузыря, в 5 раз толще капилляра, в 12 раз толще стенок альвеол и в 20 раз – паутины.


 Планета вулканов?

Из примерно 1500 действующих вулканов по всему миру 50 или около того извергаются каждый год и выбрасывают пар, пепел, ядовитые газы и лаву. В 2011 году к числу активно действующих вулканов относились чилийский Пуйеуэ, японский Синмоэ, индонезийский Локон, исландский Гримсвотн, Этна в Италии и совсем недавно Ньямулагира в Демократической Республике Конго. На Гавайях вулкан Килауэа продолжает выбрасывать лаву, движущуюся по направлению к океану, а также происходит извержение подводного вулкана вблизи Канарских островов. Ниже представлена подборка фотографий, отражающих широкий спектр вулканической активности на Земле в течение последних нескольких лет.
Планета вулканов



1. Облако пепла, вздымающееся из вулкана Пуйеуэ недалеко от г. Осорно на севере Чили и в 870 км к югу от Сантьяго (5 июня 2011 года). Извержение вулкана Пуйеуэ произошло 4 июня 2011 года, впервые за последние полвека, и заставило провести эвакуацию из-за выброшенного облака пепла, окутавшего земной шар.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (36)

2. Извержение вулкана Синмоэ, расположенного между префектурами Миядзаки и Кагошима, зафиксировано на этой фотографии, сделанной с воздуха 28 января 2011 года. Пепел и обломки пород упали на широкой полосе в южной части Японии, охватывающей территории префектур Миядзаки и Кагошима, когда произошло извержение из одной из нескольких кальдер (углубление в конце жерла вулкана) в горе Киришима, что заставило власти объявить о повышенном уровне опасности и призвать к эвакуации всех жителей в радиусе 2 км от вулкана. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (35)

3. Выброс лавы высоко в воздух, выше верхушек деревьев, вблизи разломов Камоамоа между кратерами Напау и Пуу-Оо вулкана Килауэа на Гавайях. 7 марта 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (34)

4. С наступлением рассвета лава вытекает из одного из разломов и прячется в глубокой трещине вблизи города Волкано, Гавайи, 5 марта 2011 года. Ученые обнаружили новое жерло, раскрывшееся в вулкане Килауэа и выбрасывающее лаву на высоту до 20 м.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (33)

5. Жители наблюдают за вулканом горы Булусан, выбрасывающим пепел на территории провинции Сорсогон, к югу от Манилы, Филиппины, 21 февраля 2011 года. Вулкан горы Булусан выбросил трехкилометровый столб пепла, покрывшего несколько деревень на юго-западе. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (32)

6. Молния разрезает облако пепла в момент извержения пика Синмоэ – вид из городского офиса в Такахару, префектура Миядзаки, Япония. 27 января 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (31)

7. Индонезийские верующие спускаются из кратера горы Бромо в провинции Восточная Ява 28 января 2011 года. Они делали приношения богу горы, молясь за безопасность местного населения. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (30)

8. Облако дыма и пепла над исландским вулканом Гримсвотн, 21 мая 2011 года. Поднимающееся из вулкана облако образовалось в результате извержения, которое в первый раз увидели примерно в 19.00 по Гринвичу, и менее чем через час оно достигло высоты 11 км, как сообщает Исландский метеорологический институт. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (29)

9. Серфингисты проплывают на своих досках мимо айсбергов, покрытых пеплом вулкана Гримсвотн, в ледниковой лагуне у основания ледника Ватнайокулл, Исландия. 26 мая 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (28)

10. Фотография перообразной гряды пепла над цепью вулканов Пуйеуэ — Кордон-Кауйе вблизи чилийско-аргентинской границы, сделанная спутником Aqua Национального управления NASA с орбиты Земли 4 июня 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (27)

11. Вид перообразной гряды пепла над цепью вулканов Пуйеуэ — Кордон-Кауйе вблизи Энтре-Лагос, 5 июня 2011 года. По утверждению властей, в ходе извержения вулкана, спавшего в течение десятилетий, которое произошло на юге центральной части Чили, в небо был выброшен столб пепла высотой 10 км, который ветра направили в сторону соседней Аргентины, что подтолкнуло правительство эвакуировать несколько тысяч жителей. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (26)

12. Стрелы молний бьют вблизи вулканической цепочки Пуйеуэ — Кордон-Кауйе южнее города Осорно, 5 июня 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (25)

13. Покрытые вулканическим пеплом дома и деревья на берегу озера Нахуэль-Хуапи в Вилла-Ла-Ангостура на юге Аргентины, после самого последнего извержения в вулканической цепочке Пуйеуэ — Кордон-Кауйе. 19 июня 2011 года.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (24)

14. Берег озера Науэль-Уапи, покрытый толстым «одеялом» из плавающих пепла и пемзы, выброшенных вулканами вулканической цепочки Пуеуэ-Кордон Каулле, в 160 км к западу, в аргентинском курортном городе Сан-Карлос-де-Барилоче. 7 июня 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (23)

15. Вид с воздуха на столб пепла, поднявшегося в результате извержения в вулканической цепочке Пуеуэ-Кордон Каулле недалеко от города Осорно в юго-центральной части Чили 5 июня 2011 года. Фотография была сделана из окна самолета. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (22)

16. Стрелы молний сверкают вокруг столба пепла, поднявшегося в результате извержения в вулканической цепочке Пуеуэ-Кордон Каулле недалеко от города Осорно в юго-центральной части Чили 5 июня 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (21)

17. Мертвая рыба плавает среди мусора и мелких кусков пемзы в реке Нилауэ после извержения вулкана цепочки Пуеуэ-Кордон Каулле в Рининауэ на юге Чили. 8 июня 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (20)

18. Гора Локон извергает горячую лаву и вулканический пепел во время извержения в городе Томохон в индонезийской провинции Северный Сулавеси 14 июля 2011 года. Как сказал один правительственный чиновник, облако пепла, поднявшееся в воздух из горы Локон на севере острова Сулавеси на высоту 1500 м, заставило испуганный жителей покинуть этот сельскохозяйственный район. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (19)

19. Гора Локон извергает вулканический пепел – вид из города Томохон, провинция Северный Сулавеси, Индонезия. 17 июля 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (18)

20. Извержение лавы из горы Этна на острове Сицилия, юг Италии, 6 августа 2011 года. Гора Этна является самым высоким и активным вулканом Европы. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (17)

21. Извержение лавы из кратера горы Этна на острове Сицилия 30 июля 2011 года.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (16)

22. Егеря и туристы стоят недалеко от извергающегося вулкана Ньямулагира на востоке Конго, пятница, 11 ноября 2011 года. Национальный парк Вирунга в Конго приглашает туристов в ночное путешествие для наблюдения за эффектным извержением вулкана горы Ньямулагира, где реки раскаленной лавы медленно текут на север, в необитаемую часть парка, не представляя при этом никакой опасности для горных горилл, находящихся на грани исчезновения. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (15)

23. Извергающийся вулкан Ньямулагира на востоке Конго выбрасывает брызги лавы высоко в воздух. 11 ноября 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (14)

24. Вид на вулкан Хадсон с воздуха во время пролета недалеко от города Койайке, примерно в 1649 км от Сантьяго, Чили, 27 октября 2011 года. В Чили заявили, что после того, как вулкан выбросил в воздух струю пара на высоту 1 км и лавинообразно возросла его сейсмическая активность, жители, проживающие вблизи него, были эвакуированы далеко на юг, вглубь страны. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (13)

25. На этой фотографии, сделанной с воздуха 5 ноября 2011 года, видна вулканическая активность на море вокруг острова Иерро в группе Канарских островов. Региональное правительство Канарских островов приказало эвакуировать жителей домов и закрыть дороги вблизи южной оконечности острова Иерро после двух подземных толчков и усиления вулканической активности в прибрежной зоне, которые привели к образованию большого количества зловонного мусора, плавающего в море. Сейсмическая активность в регионе началась 17 июля, и с тех пор жители испытали более 10 000 толчков, а из подводных трещин стал почти непрерывно выбрасываться поток сернистых газов, дыма и горячих обломков. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (12)

26. Вулканические фрагменты, или пирокласты, плавают на морской поверхности вблизи городка Рестинга на острове Иерро, входящем в группу Канарских островов, Испания. 15 октября 2011 года. После того, как подводный вулкан начал выбрасывать дымящиеся осколки, региональное правительство Канарских островов закрыло порт на острове Иерро, приказав кораблям обходить этот район и запретив самолетам пролетать над южной оконечностью острова.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (11)

27. Извержение вулкана Ньямулагира, в 22 км от города Гома на востоке Демократической Республики Конго, 6 ноября 2011 года. Кажется, извержение происходит в нижней части вулкана или в отдельной кальдере, при этом лава течет на север, в необитаемую часть парка. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (10)

28. Туристы фотографируют очередное извержение вулкана в национальном парке Вирунга вблизи города Гома, 24 ноября 2011 года. Вот уже в течение почти трех недель после того, как посреди густого равнинного леса открылась трещина, в национальный парк Вирунга Демократической Республики Конго стекается все большее количество туристов, желающих совершить путешествие, чтобы стать свидетелями того, как вулкан Ньямулагира выбрасывает гейзеры лавы в ночное небо. Фанатикам вулканов придется заплатить 300 долларов (220 евро), чтобы их сопроводили к месту осмотра на востоке республики – страны, раздираемой конфликтами, и, по данным ООН, являющейся наименее развитой в мире. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (9)

29. Извержение вулкана Ньямулагира, расположенного на востоке Демократической Республики Конго, конец дня 16 ноября 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (8)

30. Мужчина, идущий на фоне извержения вулкана Тунгурауа, городок Котало, Эквадор, 29 ноября 2011 года. Когда вулкан Тунгурауа стал выбрасывать раскаленные породы и пепел, власти подняли уровень тревоги опасности в соответствии с уровнем вулканической активности до оранжевого и в некоторых общинах, подвергающихся опасности, начали эвакуацию. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (7)

31. Вид на вулкан Тунгурауа, представляющийся из города Гваделупа, Эквадор. 28 ноября 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (6)

32. Вид на активную фумаролу вулкана Тунгурауа, представляющийся из городка Котало, Эквадор. 29 ноября 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (5)

33. Газы, выходящие из кратера Пуу-Оо вулкана Килауэа на острове Гавайи, 6 декабря 2011 года. Лава, вытекающая из кратера Пуу-Оо на Большом острове, как еще называют остров Гавайи, самый большой в составе Гавайского архипелага, движется в направлении океана. Джанет Бабб, представитель Гавайской вулканической обсерватории, сообщила ежедневной газете «Honolulu Star-Advertiser» о том, что поток находится на расстоянии примерно 2,4 км от океана.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (4)

34. Вид на вулкан Попокатепетль, выбрасывающий столб пара, открывающийся с окраины муниципалитета Сан-Андрес-Чолула в штате Пуэбла, Мексика. 20 ноября 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (3)

35. Вид на вулкан Тунгурауа, извергающий раскаленные породы и потоки лавы, открывающийся из города Рунтун, Эквадор. 4 декабря 2011 года. 
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (2)

36. Вулкан Тунгурауа, выбрасывающий в воздух раскаленные породы и брызги лавы. Снимок сделан недалеко от города Рунтун, Эквадор. 4 декабря 2011 года.
Год вулканической активности | NewsInPhoto.ru Новости и репортажи в фотографиях (1)


 Кольская сверхглубокая скважина

В продолжение темы о Кольском полуострове России -

 Недавно писал о реалиях, феномене и загадках о.Кильдин
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ: реалии, загадки, мистика

                  

О способностях мозга за 3 месяца до рождения

Реакция мозга на монотонные звуки (в середине), на переключение между фонемами (вверху) и между полом диктора.
Реакция мозга на монотонные звуки (в середине), на переключение между фонемами (вверху) и между полом диктора.
Fabrice Wallois
Нейробиологи установили, что мозг человека способен отличать разные звуки согласных, а также женскую речь от мужской задолго до рождения. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое содержание можно прочитать на сайте NatureNews.
Исследования проводились на недоношенных младенцах на 28-32 неделе развития (в среднем роды проходят на 40 неделе). В этот период формирование коры мозга еще активно продолжается и нейроны мигрируют на отведенные им места.
Пока недоношенные дети спали в специальных боксах, ученые проигрывали им записи речи и следили за реакцией мозга с помощью функциональной инфракрасной спектроскопии. Это метод, также как и более известная функциональная томография, позволяет проследить активность тех или иных зон мозга с помощью наблюдений за изменением кровообращения.
Ученые установили, что мозг недоношенных младенцев быстро распознает изменение пола диктора - если, например, женская речь сменялась мужской или смешанной. Кроме того, он активизируется, если вместо слогов с одной согласной исследователи начинали воспроизводить слоги с другой (например, вместо «ба» диктор произносил «га»). Эти изменения наблюдались именно в той зоне мозга, которая у взрослых отвечает за распознавание речи.
Все эти результаты, по словам ученых, говорят о том, что лингвистические способности мозга развиваются гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Ранее ученые показали, что дети до рождения усваивают и запоминают голос матери, и даже способны различать языки, которые слышали в этот период.

Биологи приблизились к объяснению природы языка

На прошлой неделе почти одновременно были опубликованы три важные научные работы, которые имеют большое значение для понимания эволюции речи. Как уникальное свойство человека, речь, и вообще вокальная коммуникация, давно привлекает внимание ученых. До настоящей нейробиологической теории языка исследователям еще очень далеко, поэтому пока что они пытаются подобраться к ней, исследуя дельфинов, крыс и пациентов с эпилепсией.

Фотобанк PressFoto
Песня и речь
Речью обладает только человек, но вокальную коммуникацию, то есть использование звуков для передачи сигналов, используют очень многие животные — от цикад и кузнечиков до лягушек и певчих птиц. От человеческой речи вокальная коммуникация отличается не только своей структурой и степенью сложности, но и тем, что она переходит из поколения в поколение: большинство звуков, издаваемых животными, инстинктивны, и способ их извлечения передается по наследству.
Случаи обучения новым звукам, конечно, тоже хорошо известны — например, у певчих птиц. И хотя такая способность вовсе не делает попугая обладателем речи (даже в ее зачаточном состоянии), тем не менее надо понимать, что и человеческий язык возник не на пустом месте. Нейробиологические механизмы, включившиеся у нас в производство речи, в том или ином виде наверняка уже присутствовали у животных, поэтому изучение работы этих механизмов на их примере может прояснить и историю появления человеческого языка.
Однако ситуация с животными моделями складывается для исследователей эволюции речи не самым благоприятным образом. Певчие птицы для таких исследований подходят плохо: их мозг устроен очень отлично от мозга млекопитающих, и за вокализацию отвечают узко специализированные механизмы.
Красная канарейка
Красная канарейка
Фотобанк PressFoto
Известно, например, что пение у птиц контролируется половыми гормонами, которые стимулируют рост и деление новых нейронов. В брачный период ответственные за «производство» песен зоны мозга у самцов канареек сильно увеличиваются, а когда сезон заканчивается — возвращаются к исходному состоянию. Это наблюдение Фернандо Ноттебома, кстати, в свое время позволило ученым обнаружить обновление нейронов, которое раньше считалось невозможным, и установить его механизм. Но все это, к сожалению, имеет мало отношения к эволюции человеческой речи: у млекопитающих ничего подобного не наблюдается.
Шимпанзе и другие человекообразные обезьяны, как это ни странно, тоже плохо подходят для таких исследований. Из-за своеобразного строения гортани они не способны производить достаточно сложные звуки и не могут заниматься звукоподражанием. Шимпанзе общаются в основном при помощи жестов, более того, они даже могут говорить на адаптированном языке для глухонемых. Однако звуки, которые они воспроизводят, не выходят за пределы врожденного стандартного набора.
Позывной «Вилли»
Способностью к звукоподражанию, к счастью, обладают другие высокоинтеллектуальные млекопитающие, которым по воле эволюции язык жестов оказался недоступен, — дельфины.
В 1986 году Петер Тяк (Peter Tyack) показал, что пара дельфинов Tursiops truncatus, содержавшихся в аквариуме зоопарка в Беустере, штат Массачусетс, способны воспроизводить свисты друг друга.
Дельфины вообще довольно болтливые создания. В дикой природе они постоянно издают звуки, из которых примерно половину составляют свисты, индивидуальные для каждого животного. Эти звуки молодые дельфины перенимают от матери, однако копирование не является «дословным». В результате такого обучения каждый дельфин в стае становится обладателем собственного «позывного», позволяющего отличить его от других особей.
В 2010 году в Science была опубликована статья, подтверждающая данные Петера Тяка. На этот раз в исследовании принимали участие дикие взрослые животные, и они тоже оказались способны копировать позывные друг друга. Ученым, однако, не удалось убедительно доказать значение таких позывных из-за недостаточного знания отношений в изучаемой группе и ее малого размера.
Дельфин
Дельфин
Фотобанк PressFoto

Несколько дней назад были опубликованы самые масштабные на сегодняшний день исследования вокализации дельфинов. Ученые воспользовались данными отлова животных, проводившегося с 1984 года в Сарасота Бей во Флориде. Объектом масштабного исследования была динамика местной популяции дельфинов. Параллельно ученые записывали звуки, которые издавали пойманные на пару часов животные.
В результате было доказано, что имитация свистов не является каким-то исключением, присущим только животным, содержащимся в неволе. Кроме того, ученые показали, что афалины преимущественно копируют «позывные» тех своих сородичей, с которыми имеют тесные социальные связи и проводят много времени. Особенно часто дельфины издают такие звуки, когда теряют друг друга из виду. По мнению ученых, это однозначно говорит о том, что животные в данном случае зовут друг друга, желая вновь воссоединиться, а характерные звуки выступают в роли полноценного имени.
Какие именно структуры мозга позволяют дельфинам копировать звуки своих сородичей, пока неясно. Неизвестны и генетические основы такой способности. Однако можно с уверенностью утверждать, что важную роль в этом процессе играет ген FOXP2, который, как показали недавние исследования, одинаково важен и для неречевой вокализации мышей, и для речи человека.
Ген речи
FOXP2 — ген с необычной судьбой. В отличие от большинства других генов человека, когда его удалось обнаружить, было уже совершенно ясно, какое важное значение он имеет для эволюции человека.
Исследования, которые привели к открытию FOXP2, проводились в самом конце 1980-х годов на семье британцев. Члены семьи «испытывали трудности с контролем движений в нижней части лица, из-за которых они не могли воспроизводить сложные звуки». Кроме того, исследуемые не могли составить хоть сколько-нибудь длинного списка слов, начинающихся на какую-либо заданную букву.
Характерные проблемы с речью наследовались в семье по очень простой схеме, поэтому генетикам быстро стало ясно, что речь идет о мутации в единственном гене. В 2001 году удалось найти его и определить, какие именно мутации доставляют неудобства британскому семейству.
FOXP2 оказался транскрипционным фактором, то есть белком, управляющим считыванием других генов. Это довольно распространенная специализация для функциональных генов — тех, которые связаны с каким-либо внешним признаком. Необычным оказалось то, что FOXP2 был связан не только с речью человека, но и вообще с вокализацией у очень разных животных.
Так, было показано, что наличие его двух функциональных копий необходимомышам, чтобы «правильно» пищать. Летучим мышам он оказался необходим для эхолокации, а птицам — для пения брачных песен, причем его экспрессия сопровождает рост соответствующих нейронов.
Тот факт, что FOXP2 у человека и шимпанзе отличается (на две аминокислоты), позволил многим ученым предполагать его ключевую роль в появлении настоящей речи. Интересно, что неандертальцы, судя по всему, были носителями как раз человеческой версии гена.
Распределение белка FOXP2 в мозгу эмбриона мыши показано черными точками. Ген преимущественно экспрессируется в области мозжечка и заднего мозга.
Распределение белка FOXP2 в мозгу эмбриона мыши показано черными точками. Ген преимущественно экспрессируется в области мозжечка и заднего мозга.
Wikipedia
Однако до недавнего времени никто не обращал внимание на различие в работе человеческого FOXP2 у мальчиков и девочек, хотя существует много исследований, где показано неравенство их способностей на ранних стадиях развития. Чтобы показать, что и в данном случае ключевую роль играет FOXP2, ученым сначала пришлось прибегнуть к помощи модельных животных.
Исследователи отделили мышат обоих полов от их матерей в специальном боксе и наблюдали за тем, как они зовут своих родителей. Оказалось, что маленькие самцы мышей издают в среднем больше звуков в единицу времени. Такая стратегия действовала на родителей: они чаще первыми переносили к себе именно самцов, а не самок. Ученые установили, что эта разница в поведении сопровождается и разницей в активности FOXP2. В зонах мозга, связанных с производством звуков, количество этого гена у самцов оказалось в два раза больше. Эффект работал и в обратную сторону: когда при помощи РНК-интерференции ученые искусственно снизили количество FOXP2 у самцов мышей, они стали гораздо более молчаливыми.
Данные, полученные на мышах, ученые в зеркальном виде подтвердили на мозге погибших в результате катастроф детей. Более «способным к языкам» оказался женский пол. У девочек четырех-пяти лет активность FOXP2 в речевых зонах мозга оказалась почти на треть выше, чем у мальчиков.
Новое исследование подводит генетическую основу под лингвистические способности женского пола. Но как именно работа FOXP2 влияет на производство речи, ученые пока не знают.
Считается, что ген стимулирует образование синапсов, однако как выбираются те нейроны, которые должны участвовать в этом процессе, пока неясно. В качестве первого этапа для установления их идентичности могла бы послужить одна работа.
Механика фонетики
Исследования речи, как уже говорилось ранее, осложняются тем, что ей обладает только человек. И если работу генов можно изучать по крайней мере на биоматериале, то как быть с самим производством речи? Да, сейчас нейрофизиологи обладают томографией, — мощным инструментом, способным неинвазивно заглянуть внутрь мозга (и иногда даже рассмотреть, что видит человек). Однако картина, которую дает томография, имеет ограниченное размером вокселя разрешение, и для изучения мелких структур, не говоря уже об отдельных нейронах, его недостаточно.
Ответственная за производство речи зона мозга, куда была имплантирова пластинка с электродами
Ответственная за производство речи зона мозга, куда была имплантирова пластинка с электродами
Bouchard, Mesgarani, Johnson& Chang, Nature, 2013

Исследования на открытом мозге человека сами по себе запрещены, однако у нейрофизиологов имеется одна любопытная лазейка. Дело в том, что в случае тяжелых форм эпилепсии медики вынуждены удалять поврежденный участок мозга хирургическим путем. Чтобы точно установить место его локализации, перед операцией пациенту вживляют пластинку с сотнями электродов, которые считывают электрическую активность мозга, указывая хирургам границы поврежденной зоны.
В этот момент с согласия пациента можно провести небольшое исследование, ценность которого заключается в том, что полученные данные об электрической активности отличаются беспрецедентной точностью. Именно таким образом недавно удалось обнаружить у человека зону мозга, отвечающую за распознавание лиц. Исследование стало возможным благодаря мужеству одного пациента, готовившегося к операции.
Ученые, чья работа была опубликована на прошлой неделе, проводили исследование на областях мозга, отвечающих за производство речи. В нем приняли участие всего три человека, однако с учетом редкости таких работ и это число кажется значительным.
Ученым удалось определить, какие микрозоны речевой области мозга за производство каких звуков отвечают и как они между собой соотносятся. Добровольцы (у всех родным языком был американский английский) произносили различные звуки — отдельно или в составе слов. В это время ученые при помощи пластинки с электродами записывали активность мозга и наблюдали за движением речевого аппарата.
Сопоставив полученные данные, они получили дерево звуков американского английского, каждому из которых соответствовала электрическая активность и определенное положение языка, губ и других частей речевого аппарата.
Подобные деревья уже давно составляют лингвисты, и с ними действительно интересно сопоставить полученные данные. Однако фонетические деревья лингвистов основаны исключительно на механике речи и не содержат информации о том, какие нейрофизиологические механизмы ее определяют. В новой же работе можно видеть не только то, насколько различные звуки близки друг к другу механически или на слух, но и насколько близкие зоны мозга отвечают за их производство.
Дерево подобия звуков английского языка, составленное по результатам нейрофизиологического исследования
Дерево подобия звуков английского языка, составленное по результатам нейрофизиологического исследования
Bouchard, Mesgarani, Johnson& Chang, Nature, 2013

Одним из побочных результатов работы ученых стало объяснение того, почему же так сложно произносить скороговорки. Как оказалось, в скороговорках содержатся звуки, в производстве которых участвуют перекрывающиеся области нейронов. Нечто подобное ученые, конечно, уже подозревали, да и лингвистов таким открытием не удивить, но факт тем не менее любопытный.
Единственное, пожалуй, о чем можно было бы пожалеть, — это то, что все трое пациентов оказались носителями одного и того же языка. Было бы крайне интересно сравнить людей, говорящих, например, на разных диалектах одного языка, отличающихся друг от друга только некоторыми особенностями произношения, или на тех языках, в которых есть экзотические с нашей точки зрения звуки — как в щелкающих койсанских языках. Для таких исследований ученым придется ждать новых мужественных добровольцев с эпилепсией или (что, конечно, предпочтительнее) изобрести новый неинвазивный способ точного считывания активности мозга. Впрочем, такого метода ждут все нейробиологи, а не только те, кто занимается речью. Но пока, к сожалению, его нет.

«Я тучи разведу руками…»


Активные воздействия на атмосферу, а именно так правильно называется то, что мы в просторечии именуем «разгон облаков», тема актуальная не только с научной точки зрения, но и с экономической.

Кто-то интересуется в первую очередь политическими новостями, кто-то спортивными, но прогноз погоды, безусловно, волнует большинство из нас. Погодя влияет на наши планы, на настроение, здоровье, и кто бы отказался от возможности управлять ею по своему вкусу?

Предпремьерный показ фильма «Продам безоблачное небо» Татьяны Прямиловой, снятый на киностудии «Леннаучфильм», прошел в рамках программы «Научное кино в музее» и стал поводом для дискуссии между экологами и метеорологами о целесообразности вмешательства в дела «небесной канцелярии». Научным консультантом фильма стал доктор технических наук Андрей Александрович Синькевич, специалист в области физики облаков и активных воздействий, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Санкт-Петербург). Он прокомментировал фильм и рассказал собравшимся об истории, настоящем и возможном будущем практической метеорологии. В фильме речь идет о том, как на практике происходит активное воздействие на атмосферу, и вопрос, стоит ли регулировать погоду, остается открытым. По словам Татьяны Прямиловой, авторы старались быть беспристрастными, чтобы зритель сам сделал выводы.

В самом деле, стоит ли тратить средства только для того, чтобы во время какого-то важного события гости не прятались под зонтиками? Или лучше придерживаться принципа «у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать»? Обычно о разгоне облаков заговаривают накануне больших праздников в теплое время года, когда чистое небо позволяет большому числу людей присутствовать на мероприятиях под открытым небом. Облака разгоняли на праздновании 50-летия Победы, при открытии и закрытии Всемирных юношеских игр в 1998 году, во время празднования 850-летия Москвы. А вот праздник выпускников «Алые паруса-2012» запомнился петербуржцам проливным дождем. Несмотря на довольно высокие цены, можно заказать хорошую погоду и в частном порядке: есть компании, предоставляющие подобные услуги, правда, по словам специалистов, действуют они без соответствующих лицензий и разрешений.

Но если разгон облаков сейчас используется, как правило, чтобы украсить праздники, то вот обратный процесс – вызов осадков, может быть крайне необходим и в суровые будни. Вспомнить хотя бы лесные пожары 2010 года, охватившие почти всю страну. Вот бы где пригодились искусственно вызванные осадки, равно как и для борьбы с засухой. Тут польза от вмешательства в естественный ход событий очевидна.

История активных научных воздействий на атмосферу началась в 1891 году, когда в США первый раз попробовали расстрелять дождевые облака углекислотой из пушки. А в начале прошлого века американец Чарльз Хатфилд преуспел на ниве вызова дождя с помощью разнообразных химических смесей. Масштабные исследования возможных воздействий на атмосферу начались в разных странах в середине прошлого века. Работы по регулированию твердых осадков были начаты еще в 70-е годы прошлого века в Институте экспериментальной метеорологии, где ученые исследовали возможность уменьшения твердых осадков в Москве. В 80-е годы в столице была создана уже не научная, а производственная лаборатория, которая была готова поставить на промышленную основу избавлении е города от нежелательных осадков. Благодаря усилиям ученых, с 1985 по 1990 годы в Ленинграде все большие праздники, если того требовали метеоусловия, были обеспечены хорошей погодой. Городские власти к этим действиям относились очень серьезно, была проведена экономическая оценка метеозащиты, и в 1990 году принято решение о создании в городе специального подразделения, которое бы с помощью активных воздействий уменьшило количество твердых осадков. Но в силу политических преобразований в стране идея так и осталась на бумаге.

В силу того, что эксперименты были довольно дорогостоящими (задействовали от 3 до 10 самолетов, которые в течение 2-3 часов распыляли несколько тонн реагентов на облака), экспериментальных данных было накоплено не очень много. Однако ученые уверены, что при благоприятных условиях можно было бы довести технологию до коммерческого варианта и тем самым избавить большие города от снега. Что касается экономической составляющей, то по словам Андрея Синькевича, на рубль затрат приходится 10 рублей экономии. По другим оценкам экономия еще больше. Если говорить об абсолютных цифрах, то приводятся такие данные: уборка снега и льда традиционными средствами обошлась Петербургу в 2011 году в 2,5 млрд. рублей, а авиация справилась бы за 100 миллионов.

Принципы искусственного воздействия на гидрометеорологические процессы основаны в основном на том, что атмосферные системы довольно неустойчивы. Чтобы предотвратить выпадение как твердых, так и жидких осадков на определенной территории, используются два подхода: преждевременное выпадение осадков, так что городу, к примеру, достается лишь «тень осадков», и так называемый «перезасев» облаков, когда образование осадков замедляется из-за слишком большой концентрации ядер кристаллизации. Как правило, второй метод применяется в отношении фронтальной облачности. «Засеивание» в случае очистки неба для проведения какого-то события происходит за час-полтора до начала, когда облако находится на расстоянии 50-100 км от места события. Для разгона облаков используются йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие вещества. Против разного вида облаков используются различные реагенты. Например, при слоистых формах нижнего облачного слоя с самолетов с высоты в несколько тысяч метров рассыпают гранулы сухого льда, то есть твердого углекислого газа. Влага, содержащаяся в облаке, кристаллизуется на частицах углекислоты, температура в облаке падает и оно постепенно рассасывается. А для борьбы с кучево-дождевыми облаками очень эффективен … обычный цемент марки М-500. Он укладывается в коробки, которые устроены таким образом, чтобы при сбрасывании их с самолета они раскрылись, и содержимое высыпалось на облако.

«Цементирование» проводят, когда нужно избавиться от облаков, которые растут в небе высокими башнями. Грубодисперсный порошковый реагент со свойствами адсорбента падающий сверху оказывает противодействие растущему снизу облаку. Долетая до земли вместе с каплями воды, цемент практически не оставляет следов. Экологи, правда, опасаются, что цементные дожди могут пагубно сказаться на здоровье. Но геофизики уверяют, это воздействие ничтожно по сравнению с городским смогом и пылью, что поднимают на дорогах автомобили. К тому же сезонные неудобства от применения снегоуборочной техники – пробки, соль и химические реагенты на дорогах, испорченная обувь и аллергии – могли бы быть значительно меньше, если бы технологии по активному воздействию на снежные облака применялись бы регулярно.


Несколько лет назад ученые из Университета Барселоны решили проверить, правда ли что летом вероятность дождя повышается к выходным, даже если всю неделю стоит хорошая погода. Проанализировав данные с 1961 по 2004 год, они пришли к выводу, что, скорее всего, причина в загрязнении окружающей среды. Сажа копится всю неделю и к выходным в воздухе оказывается столько частиц, что они вполне могут сыграть роль центров кристаллизации и стать причиной выпадения осадков.




Автор: Юлия Смирнова

Никола Тесла. Секреты продуктивности гения

О Николе Тесла ходит огромное количество легенд. До сих пор неизвестно на 100%, что именно правда, а что — выдумка от одного из самых великих ученых и мистификаторов XIX — XX столетий. Ученые до сих пор спорят между собой. Чего только стоит поиск по запросу «Работы Николы Теслы». Но одно известно точно — Тесла был великим ученым, давно обогнавшим своё время. Его принципы работы завораживают многих. Он мог практически не спать и при этом его продуктивность не падала. Для того чтобы понять, будет новое изобретение работать или нет, Тесле было достаточно лишь визуализировать всё это перед своим внутренним взором. Теория безошибочно и неизменно подтверждалась практикой. Такими  результатами могут похвастать далеко не все, особенно "родители" ошибочных теорий.
О том, что его подход к работе действительно является образцом продуктивности, красноречиво говорит длинный список изобретений, которыми мы успешно пользуемся и по сей день и который изрядно подлатал пробелы в области неразгаданного.
Были ли у него какие-либо особенные секреты? Возможно. Но он оставил их при себе. Мы же делимся тем, что смогли найти в разнообразных источниках.
Секреты продуктивности от короля гиков Николы Тесла«Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной.»Никола Тесла
Никола Тесла обладал невероятным воображением. После прочтения довольно большого количества его изречений и научных статей, складывается впечатление, что он просто не представлял границ. То есть для него не существовало ничего невозможного. Ему достаточно было просто закрыть глаза для того, чтобы сначала в уме, а потом и на деле воссоздать то, что пришло на ум. При этом он говорил, что все идеи не являются его детищем — он просто черпает знания из огромной библиотеки Вселенной. Но эту мистическую сторону я, пожалуй, оставлю для обсуждения с друзьями. Вернёмся к практике.

Детали

«В тот момент, когда изобретатель конструирует какое-либо устройство, чтобы осуществить незрелую идею, то неизбежно оказывается в полной власти своих мыслей о деталях и несовершенствах механизма. Пока занимается исправлениями и переделками, он отвлекается, и из его поля зрения уходит важнейшая идея, заложенная первоначально. Результат может быть достигнут, но всегда ценой потери качества.
Мой метод иной. Я не спешу приступить к практической работе. Когда у меня рождается идея, сразу же начинаю развивать её в своем воображении: меняю конструкцию, вношу улучшения и мысленно привожу механизм в движение. Для меня абсолютно неважно, управляю я своей турбиной в мыслях или испытываю её в мастерской. Я даже замечаю, что нарушилась её балансировка. Не имеет никакого значения тип механизма, результат будет тот же. Таким образом, я могу быстро развивать и совершенствовать концепцию, не прикасаясь ни к чему.
Когда учтены все возможные и мыслимые усовершенствования изобретения и не видно никаких слабых мест, придаю этому конечному продукту моей мыслительной деятельности конкретную форму. Изобретенное мной устройство неизменно работает так, как, по моим представлениям, ему надлежит работать, и опыт проходит точно так, как я планировал. За двадцать лет не было ни одного исключения. Почему должно быть по-другому?»
Тесла считал, что нельзя начинать воплощать идею до тех пор, пока проект не будет продуман до мельчайших деталей. Это совсем не означает, что нужно зацикливаться на мелочах, доводя до совершенства форму. Но основные принципы должны быть продуманы до мелочей. Представьте себе, что вы — физик-практик и работаете над новым изобретением или проверяете теорию. Сразу станете более внимательным и все действия будете просчитывать на несколько ходов вперед. Всё-таки физика — наука серьезная и является не самым лучшим вариантом для проб и ошибок. Почему же с вашим проектом всё должно быть по-другому? Зачем запускать то, что продумано лишь в общих чертах? Остальное подскажет практика?

Интуиция

«Интуиция – это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она ещё недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям.»
Тесла считал, что природная чувствительность человека к окружающему его пространству играет очень важную роль. Просто в век технологий мы привыкли забывать её, перестали слышать и прислушиваться к внутреннему голосу.
Конечно, в своих экспериментах учёный полагался исключительно на проверенные факты и данные. Но интуиция подсказывала ему, насколько удачным будет изобретение и что ещё нужно подправить для того, чтоб всё стало на свои места. Интуиция подсказала ученому, что Филадельфийский Эксперимент не готов для того, чтобы в испытания принимали участие «биологические объекты» — то есть люди. И он был прав. На то время не имелось никаких точных данных о воздействии электромагнитных волн на человеческий организм, но он связывал поведение животных и людей в последствии своих опытов на Лонг-Айленде и понимал, что здоровье экипажа корабля находится в опасности.
Когда вы задумываете что-то новое или работаете над тем, что вам поручили, прислушиваетесь ли вы к своему внутреннему голосу? Ведь отчасти наша интуиция является накопленным опытом. Все полученные знания навсегда остаются в нас, хоть мы и не всегда знаем, как до них добраться. И в моменты сильного напряжения они прорываются из нашего подсознания и подсказывают нам правильный путь к изобретениям, которые способны изменить мир.

Воля

После прочтений романа «Сын Абы» Никола Тесла решил начать тренировать свою силу воли. Поначалу это были простые действия. Например, если у него было что-то вкусное, что ему очень хотелось съесть, он отдавал это кому-то другому. Он прошел через пристрастие к азартным играм, курению и кофе. В итоге, с годами противоречия между желаниями и волей сгладились, и он пришел к гармонии с окружающим миром и открыл свои невероятные технологии.
«Сначала это требовало больших внутренних усилий, направленных против склонностей и желаний, но с годами противоречия сглаживались, и в конце концов мои воля и желание слились воедино. Таковы они и сейчас, и в этом кроется секрет всех успехов, которых я добился. Эти опыты так тесно связаны с моим открытием вращающегося магнитного поля, как если бы они составляли его неотъемлемую часть; без них я бы никогда не изобрел индукционный двигатель.»

Концентрация

«Я совершенно вымотан, но не могу прекратить работу. Мои эксперименты так важны, так прекрасны, так удивительны, что я с трудом могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них. Полагаю, что буду продолжать пока не упаду замертво.»
Подъемы в три часа ночи и учеба до 11 часов ночи без выходных. Постоянная работа над собой и никаких пустых сомнений — если идея пришла в голову, значит нужно её проверить, даже если твой преподаватель физики уверен в обратном. Так родился электродвигатель Теслы.

Физическая сила

«В то время я изнурял себя напряженной работой и непрерывными размышлениями. Он внушил мне мысль о необходимости систематических физических упражнений, и его предложение тренировать меня было принято с готовностью. Мы упражнялись ежедневно, и я быстро набирался сил. Мой дух также заметно укрепился, и когда мысли обращались к предмету, поглощавшему всё мое внимание, я с удивлением отмечал уверенность в успехе. «
Речь идет о господине Сцигети, который, по словам ученого, обладал феноменальной силой. Никола Тесла поддерживал отличную физическую форму и вел сдержанный образ жизни, что в итоге подарило ему достаточно долгую жизнь (86 лет) и здоровье, несмотря на то, что в детстве он три раза был на грани смерти. Как видно из приведенной цитаты, он считал, что уверенность человека, его душевные силы и физическая форма неразрывно связаны между собой.
С одной стороны, в этом списке нет ничего принципиально нового — лишь повторение того, что сейчас нам со всех сторон твердят коучи по личностному росту и другие успешные люди. Просто пример Николы Теслы и его достижения настолько поражают воображение, что невольно начинаешь задумываться над тем, насколько бездарно мы тратим подаренные нам возможности и время.
Как кто-то, кого мы считаем более умным и опытным, одной лишь фразой может навсегда отбить у нас интерес ко всему новому. «Этого просто не может быть!» — если бы Тесла тогда послушал своего преподавателя, возможно, мир никогда не увидел бы его гениальных изобретений. Подумайте, всего лишь одна фраза или слово, сказанное с пренебрежением!
Он просто видел цель и продвигался к ней, игнорируя привычные правила и подвергая сомнениям высказывания профессоров. Он понимал природу основных составляющих успеха — упорную работу, постоянное самосовершенствование, силу воли и интуицию. Удивительное сочетание качеств холодного разума с периодическими эмоциональными всплесками, выражающимися акробатическими сальто и декламированием стихов с озарениями в конце. Невероятные переживания и эмоции под контролем такой же невероятной силы воли. Видения и мистика смешались с точными математическими и физическими расчетами. После этого невозможное уже не кажется таким уж невозможным ;)
«Великие тайны нашего бытия ещё только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом.»Никола Тесла
Башня ТеслаБашня Ворденклиф или Башня Тесла — первая беспроводная телекоммуникационная башня, созданная Николой Тесла и предназначавшаяся для коммерческой трансатлантической телефонии, радиовещания и демонстрации беспроводной передачи электроэнергии.



Найдена часть мозга, предсказывающая будущее

Джеффри Закс (Jeffrey Zacks), глава нынешнего исследования, наверняка не раз говорил своим детям, которые ещё не научились предсказывать будущее: «А я ведь предупреждал!» (фото WUSTL).
Биологи идентифицировали область мозга, которая способна предсказывать, что произойдёт в ближайшие мгновения. Никакой мистики — чистой воды предположения, основанные на накопленном опыте.
Каждый день наш мозг выдаёт нашему сознанию массу предсказаний: когда приедет автобус, кто постучал в дверь, что произойдёт со стаканом молока, который падает на пол, успеем ли мы перебежать дорогу и так далее.
Джеффри Закс и его коллеги из университета Вашингтона задались вопросом, какой регион мозга отвечает за все эти «неожиданные» предсказания, и провели функциональное магниторезонансное сканирование (fMRI) мозга добровольцев.
В ходе эксперимента здоровые молодые люди просматривали короткие бытовые видеоролики (например, как человек моет посуду, собирает фигуру из конструктора Lego или стирает одежду).
В определённый момент учёные останавливали воспроизведение и просили добровольцев предсказать, что произойдёт в следующие несколько секунд, после чего человек досматривал ролик.
В половине случаев исследователи останавливали картинку в момент, когда предсказываемое действие ещё не успевало начаться, в остальное время – когда оно уже началось.
Американцы выяснили, что более чем в 90% случаев люди оказывались правы в своих предсказаниях, когда действие уже начиналось, и примерно в 80% случаев угадывали последующие события, если они ещё не стартовали.
Более выраженные сомнения и общее падение способности к предсказаниям во втором случае профессор Закс объясняет тем, что добровольцы думали тщательнее, сомневались, действительно ли они знают, что произойдёт дальше.
Когда люди пытались угадать будущее действие, и сразу после того как они получали «отгадку», в мозгу добровольцев повышалась активность нескольких участков среднего мозга и, в частности, в чёрном веществе (substantia nigra), а также в полосатом теле (striatum).
Зачем развилась способность человека предсказывать ближайшее будущее, предположить нетрудно. Индивидууму необходимо было иметь не только быстрые ноги, чтобы убежать от льва, но и «быстрые» мозги, которые были бы способны решить, куда стоит отпрыгнуть, чтобы в следующую секунду не угодить в пасть хищника. Это значимое эволюционное преимущество – иметь возможность чуточку заглянуть в будущее.
«Мы постоянно что-то предсказываем. В большинстве случаев взрослый человек правильно угадывает, что произойдёт в следующие несколько секунд, и даже не обращает на это внимание, — поясняет Джеффри. – Но иногда мы ошибаемся, и тогда некоторые области мозга сигнализируют нам о сбое и адаптируются к непредсказуемым изменениям».
Касательно применения нынешних результатов профессор Закс отмечает, что изучение striatum и substantia nigra позволит диагностировать ранние стадии шизофрении, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
(Исследование описано в статье, вышедшей в Journal of Cognitive Neuroscience.)

Физические нагрузки увеличивают объём мозга

«СТАРОСТЬ НЕ ДЛЯ НЕЖЕНОК» (GROWING OLD IS NOT FOR SISSIES). НЕСКОЛЬКО ПЛАКАТОВ И КНИГУ С ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ВЫПУСТИЛА ФОТОГРАФ ЭТТА КЛАРК (ETTA CLARK). ИЗОБРАЖЁННОМУ НА ФОТО ДЖОНУ ТЁРНЕРУ (JOHN TURNER) ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ГРОЗЯТ (ФОТО С САЙТА ETTACLARKPHOTOGRAPHY.COM).

С годами память начинает всё больше подводить человека, из-за чего он вынужден постоянно просить о помощи окружающих. Учёные из университета Иллинойса (University of Illinois at Urbana-Champaign) и Питсбурга (University of Pittsburgh) выяснили, что пожилые люди могут побороться за своё будущее, стимулировать рост структур головного мозга, а значит, и улучшать определённые виды памяти, причём вполне тривиальным способом.
Многочисленными исследованиями доказано, что чем больше размеры гиппокампа, тем лучше у человека развита пространственная память. Именно этот парный отдел мозга ответственен за ориентирование в пространстве. Кроме того, известно, что если его удалить, человек утрачивает возможность запомнить то, что происходит сейчас (следы долговременной памяти остаются).
Были проведены исследования, которые показали, что у опытных таксистов Лондона размеры гиппокампа больше, чем у обычных людей, и что у студентов во время подготовки к сдаче самых важных экзаменов этот отдел мозга увеличивается в объёме.
Известно также, что по мере старения человека гиппокамп уменьшается, появляются значительные ухудшения в работе памяти и познавательных способностей. Конечно, скорость, с которой это происходит, у всех людей разная, но с уверенностью можно сказать, что все старики проходят через это.
Американские учёные также знали, что размер гиппокампа у мышей можно увеличить, заставляя их проделывать различные упражнения. И они задались вопросом: а что же у человека?
Чтобы найти ответ, они решили исследовать 165 пожилых людей (109 из них были женщинами) в возрасте от 59 до 81 года.


Гиппокамп расположен в височных долях (вид с нижней стороны головного мозга) (фото с сайта wikimedia.org).

С помощью магнитно-резонансного исследования учёные провели объёмный анализ правой и левой половин гиппокампа. Также они попросили людей пройти тестирование, позволяющее сделать заключение об их способностях.
Выяснилось, что пожилые люди, которые ведут активный образ жизни с большим количеством аэробных нагрузок, на 40% лучше ориентируются в пространстве, что также соотносится с размерами их гиппокампа.
Результаты исследования опубликованы в журнале Hippocampus.
«Чем в лучшей спортивной форме они находились, тем больше тканей было в гиппокампе, тем лучше функционировала их пространственная память», — подводит итог в пресс-релизеуниверситета профессор Артур Крамер (Arthur Kramer).
Учёные считают, что нашли доказательство связи между образом жизни и изменениями умственных способностей в старческом возрасте. «То есть если вы не увиливаете от регулярных физических нагрузок, то и нужные для полноценной повседневной жизни отделы мозга продолжают развиваться и запоминать информацию», — добавляет профессор Кирк Эриксон (Kirk Erickson).

Учёные нашли в мозге зоны зависти и злорадства

ЧТОБЫ НАЙТИ В ГОЛОВЕ ЗАВИСТЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, КАК ОБЫЧНО В ПОДОБНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ, ИСПОЛЬЗОВАЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНУЮ ТОМОГРАФИЮ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА PINKTENTACLE.COM).

Участки мозга, которые активируются, когда человек испытывает зависть или злорадство, на удивление совпали с зонами, обычно отвечающими за совсем иные реакции. Это установила группа исследователей под руководством Хидехико Такахаси (Hidehiko Takahashi) из японского Национального института радиологии (NIRS).
Экспериментаторы провели опыт на 19 студентах университета (обоих полов). Им давали читать рассказы о других якобы студентах (на самом деле — вымышленных персонажах), причём для полноты картины в разных версиях опыта пол персонажа совпадал с полом читающего, или не совпадал. Курс (и специальность, и стадия обучения) — также варьировались. Таким образом, часть персонажей выступала в роли потенциальных соперников подопытных, а часть — нет.
Все рассказы тоже делились на две категории. В первой персонажу сопутствовали успехи, во второй — неудачи (в том числе пищевые отравления и финансовые проблемы).
Одновременно с чтением учёные проводили сканирование мозга подопечных. А после него студентов просили оценить по шестибалльной шкале своё чувство зависти к персонажу (это относилось к рассказам первой категории).
Оказалось, что герои, вызывавшие наибольшую зависть, активировали в мозге подопытных переднюю часть поясной извилины — регион, играющий ключевую роль в обработке боли. То есть зависть и боль оказались физиологическими близнецами.
А вот при чтении вторых рассказов (с теми же самыми персонажами, но теперь уже неудачниками) активировался брюшной стриатум – «зона вознаграждения», которая включается, к примеру, при получении разных «бонусов» (социальных или финансовых, да и не только).
Более того, учёные обнаружили, что могут легко предсказать для каждого подопытного, какие персонажи вызовут у него наибольший уровень злорадства (более сильную активацию брюшного стриатума), исходя из степени зависти при чтении первого рассказа о том же герое. Это, по мнению исследователей, говорит о тесной связи в обработке мозгом обоих чувств. (Подробности исследователи изложили в статье в Science.)
Получается, что абстрактные чувства наш мозг обрабатывает так же, как физический опыт. Причём зависть, к примеру, «живёт» там же, где болевые ощущения. И кто мы после этого?
Но не всё так грустно, ведь раньше учёные уже открыли, что мозг человека способен воспринимать чужую боль как свою.

Неправда о животных

10 место: Толстокожесть слона. В действительности слоны не являются толстокожими. Слоны очень хорошо чувствуют прикосновение, кожа великанов нежна, очень чувствительна и имеет толщину всего 2-3 см, ее можно ногтем поцарапать!

9 место: Ящерица карабкаются по поверхностям на присосках. А вот и нет! На одном только пальце стенного геккона имеется более 200 миллионов щеточек, причем каждая состоит из бесчисленного множества волосков-крючков, которые, собственно, и цепляются за ничтожные неровности с виду абсолютно ровных поверхностей.

8 место: Способность менять цвет моллюски используют не только для спасения от врагов. Например, гигантские мужские особи каракатицы Сепия АпАма в заливе Спенсера меняют цвет для маскировки себя от крупных самцов, которые не подпустили бы их к своим самочкам. Поджав перепонки и перекрасившись, самцы проплывают мимо агрессивного самца и без проблем добираются до самок.


7 место: Гремучая змея гремит перед нападением. На самом деле она гремит, потому что напугана. Страх буквально заставляет ее дрожать хвостом. Нападет она только когда убедится в том, что ее предупреждающий грохот не подействовал на потенциального врага.


6 место: Зебры выставляют себя на показ своими полосками. На самом деле зебры так заметны только в зоопарках. В естественной среде такая окраска – камуфляж! Во время бега животных силуэты зебры размываются, а черно-белые полосы сливаются в серый шар. Полоски помогают не только удрать от хищника, но и спастись от мухи цеце. Почему мухи не любят полосатых – факт пока непонятный, но подтвержденный.


5 место: У самого длинношеего животного – жирафа много шейных позвонков. На самом деле их столько же – 7, как и других млекопитающих. Внешне кажущиеся несгибаемыми, эти шеи невероятно гибки. Во сне жирафы даже способны положить свою голову назад, на свой круп.


4 место: Барсук изображался и в сказках и в первых описаниях зоологов как угрюмый зверь. На самом деле барсуки – просто весельчаки. Они не только любят поиграть на специально сделанных для себя игровых площадках, где часами играют в догонялки и борются, издавая вопли удовольствия, но и часто ходят в гости друг к другу.


3 место: Неуклюжий бегемот. Бегемоты в природе совсем не такие неуклюжие, а даже весьма резвые животные, причем, и на суше и в воде. Кроме того, они прекрасные пловцы: говорят, их видели плавающими в море в 3-5 км от берега.

2 место: Неповоротливый медведь. Все дело в том, что медведь шагает одновременно обеими лапами, расположенными на одной стороне туловища. Из-за этого у него переваливающаяся походка. Это не мешает зверю бегать со скоростью 55 км/час. Когда медведь мчится за добычей, ни одна веточка не хрустнет под его тяжестью. В лапы медведя попадают изюбры и косули – воплощение чуткости и осторожности.


1 место: Трусливый заяц. Лежа на спине, этот с позволения сказать «трус» может тяжело ранить и даже убить филина или орла, отчаянно отбиваясь когтистыми лапами. Этот зверь – просто зверюга! Попробуйте поймать взрослого зайца: он отчаянно сопротивляется, вырывается, лупит лапами и пускает в ход острые зубы.

Какой язык самый сложный?

1. Самый сложный язык для изучения – баскский, он настолько сложный, что во время Второй мировой войны этот язык применяли как шифр.
1361704931_3 (604x404, 45Kb)

2. Досчитать до трех на нивхском языке (распространен в северной части о. Сахалин) - непростая задача. Нивхские числительные звучат по-разному в зависимости от того, что считают: лыжи, лодки или связки вяленой рыбы. Всего в языке 26 способов счета.

3. В табасаранском языке (один из официальных языков Дагестана) существует 48 падежей существительных.

4. В эскимосском языке насчитывается 63 формы настоящего времени и 252 окончания простых существительных.

5. Чтобы научиться квалифицированно переводить тексты на санскрите или писать на нем, человеку потребуется изучать его не менее 12 лет.

6. В языке североамериканского индейского племени чиппева 6 000 глагольных форм – больше, чем в любом другом языке.

7. Про абазинский язык, распространённый в Карачаево-Черкесии, говорят: не зная его с детства, овладеть им в зрелом возрасте почти невозможно. А всё из-за чрезвычайно сложной фонетики.

8. Наиболее полный словарь китайского языка содержит более 87 000 иероглифов, каждый из которых обозначает свой слог. Самым сложным является архаичный иероглиф се – «болтливый», состоящий из 64 черт, а из использующихся в настоящее время - иероглиф нан, который содержит 36 черт и означает «заложенный нос».

Комментариев нет:

Отправить комментарий