Архив рубрики «castle»

Солнечная панель

Прочитал в интернете статью об использовании солнечных панелей на космических кораблях. Там утверждалось, что их использование в космосе – фейк. Автор статьи писал: «…на солнечной стороне космический корабль нагревается до +121°C, а на теневой стороне охлаждается до -157°C. Проблема состоит в том, что при высоких температурах солнечная панель перестаёт работать. Граничная температура для нормальной работы солнечной панели составляет +60 градусов».

Решил разобраться в этом вопросе. На помощь привлёк искусственный интеллект (ИИ). Попробовал задавать прямой вопрос. ИИ выдаёт ссылки на статьи, где говорится на другую тему. Возможно, это связано с запретом обсуждения этой темы, отсутствием её исследований или ошибкой в запросе.
Попробовал найти ответы на этот вопрос обходными путями.

Обзор от ИИ: «Солнечные панели наиболее эффективны при умеренных температурах (в идеале около 25°C). Панели могут работать и при низких температурах. Рабочая температура находится в диапазоне 15-35°C.

При более высоких температурах их эффективность снижается, теряя примерно 0,3-0,5% мощности на каждый градус Цельсия выше 25°C. Средний температурный коэффициент мощности (Pmax) 0,4% на 1°C».

Считаем 0,4% х 100 = 40% мощности теряется. Это посредственный результат. Посмотрим, что происходит при низких температурах.

Обзор от ИИ: «Солнечные панели работают при отрицательных температурах. При этом их эффективность увеличивается. Низкие температуры снижают сопротивление материалов и повышают выходную мощность. Это повышение является уменьшением падения мощности, которое происходит при нагреве. Фактический прирост мощности от снижения температуры обычно мал и зависит от температурного коэффициента конкретной панели».

Получается, что холод лишь уменьшает величину падения мощности солнечных панелей. В идеале они будут выдавать 100% заявленной мощности.

Изучим ситуацию в космосе. Обзор от ИИ: «Солнечная панель в космосе предназначена для сбора солнечной энергии и её передачи на космический корабль. За пределами атмосферы, солнечный свет в 11 раз интенсивнее, чем на Земле, что позволяет собирать больше энергии. Спутники могут постоянно удерживать свои панели, направленные прямо на Солнце. Это максимизирует поглощение солнечного излучения.

Солнечные панели являются жизненно важным источником энергии для Международной космической станции (МКС) и других космических аппаратов, обеспечивая их работу. Космонавты занимаются развёртыванием и ориентацией солнечных панелей, а также ремонтом систем энергопитания».

Выясним гарантированное время работы солнечных панелей в космосе.

Обзор от ИИ: «Солнечные панели в космосе могут служить до десятков лет. Высококачественные панели рассчитаны на 25 лет работы. Для длительных миссий разрабатываются новые, более стойкие к радиации типы панелей, которые смогут работать не менее 20 лет».

ИИ запутался с продолжительностью работы солнечных панелей. Ему в помощь статья ресурса «American Chemical Society» от16 мая 2019 года. В ней сообщается, что: «… российские инженеры представили органические солнечные батареи на базе сопряжённых полимеров и производных фуллеренов, которые имеют высокую радиационную стабильность и смогут работать в космосе более десяти лет.

Обычно на спутниках используют кремниевые солнечные батареи и фотопреобразователи на основе систем A3B5. Они считаются самыми оптимальными из существующих, однако у них есть довольно значительные минусы: они тяжёлые, хрупкие и малостабильные по отношению к космической радиации». Получается, что продолжительность работы солнечных панелей менее 10 лет.

На Солнечные панели в космосе действует радиация, высокие и низкие температуры.

Обзор от ИИ: «Резкие перепады температуры негативно влияют на солнечные панели, вызывая их деградацию и снижая эффективность работы. При нагревании панели теряют мощность, а при циклах замораживания/оттаивания могут возникать микротрещины и расслаивание защитных слоев, что ухудшает герметичность» (это в условиях Земли).

Солнечные панели в космосе работают в экстремальных температурных условиях. У них с одной стороны нагрев более 120°C, а с противоположной охлаждение до -157°C.

Обзор от ИИ: «При одностороннем нагреве и противоположном охлаждении металла возникает внутреннее напряжение из-за разницы в термическом расширении и сжатии. Нагретая сторона расширяется, а холодная сжимается. Это приводит к возникновению деформаций. При большом перепаде температур может вызвать деформацию, коробление и структурные изменения в микроструктуре металла.

Нагрев одной стороны и охлаждение противоположной у хрупких материалов может вызвать термический шок из-за резкого перепада температур. Это приводит к образованию трещин и разрушению материала.

В хрупких материалах, таких как стекло или керамика, возникают внутренние напряжения. Они превышают их прочность. Это вызывает образование трещин и разрушение изделий».

P.S. Вероятно, автор статьи был прав. Отсутствует возможность использовать солнечные панели в космосе.

Баньяны

Баньян – это фикус, который образовал вспомогательные стволы, чтобы поддерживать крону. Слово «баньян» обозначает эту особенность роста. Дополнительных стволов может быть мало, но иногда их число достигает нескольких сотен. В Калькуттском ботаническом саду есть баньян с таким количеством стволов, что обойти его весь можно только за десять минут.

Многие виды фикусов со временем становятся баньянами, но у индийского вида Ficus benghalensis эта особенность проявляется чаще всего, и он наиболее знаменит. Дополнительные стволы возникают на ветках в виде воздушных корней. Обычно эти воздушные корни растут вниз, иногда образуя под большим деревом гигантские гирлянды.

Они остаются тонкими и гибкими, до достижения земли. После этого, один из них превращается в подобие ствола, поддерживающего ветку. Такой корень называется «корнем-столбом». Все деревья с этой особенностью называются баньянами по имени индийского дерева.

Развивая все новые и новые корни-столбы, они растут больше вширь, чем вверх. В результате кроны баньянов простираются гораздо дальше, чем кроны обычных деревьев. У старых баньянов они занимают обширную площадь.

В Индии баньян считается священным деревом. На болтающиеся молодые корни надевают бамбуковые рукава, чтобы защитить их от повреждений. Почву под ними рыхлят и удобряют, готовя ее к приёму молодых корней.

Индийский фикус Ficus elastica во многих странах умеренной зоны культивируется как комнатное растение. На воле он выбрасывает корни-столбы и превращается в гигантский баньян. Многие баньяны начинают жизнь таким образом. Однако имеются эпифиты, произрастающие на других растениях или постоянно прикреплённые к ним. О них будет рассказано в другой статье.

Краткое изложение статьи американского дендролога Эдвина Меннинджера.

Вакуум

Упругость воздуха – это свойство восстанавливать исходный объём после прекращения внешнего сжатия. Это связано с его сжимаемостью и стремлением расширяться, занимая как можно больший объём. Это фундаментальное свойство газов. Благодаря ему местные изменения давления и плотности воздуха распространяются в виде звуковых волн со скоростью звука.

Когда говорят об упругости воздуха, то обычно имеется в виду его способность сжиматься подобно пружине. Это свойство используют в различных пневматических приспособлениях и механизмах. Учёные умалчивают или у них отсутствует понятие о том, что воздух может растягиваться подобно пружине. Возможно, это следствие ошибочных представлений о его составе и структуре.

Учёные утверждают, что при выкачивании воздуха из какого-либо замкнутого пространства, происходит образование пустоты, или вакуума. В действительности происходит процесс, обратный сжатию воздуха. Возникает растягивание его молекулярных связей.

При этом затрачивается внешняя энергия. Она превращается в кинетическую энергию растянутых, подобно пружине, молекулярных связей воздуха. Они стремятся занять прежнее положение. Энергия этих растянутых связей может достигать колоссальной силы. Минимум такой же, как при его сжатии.

В школьных учебниках описываются опыты Герике. Из двух соединённых полушарий был выкачан воздух. При этом возникла сила растянутых молекулярных связей. Она стремилась восстановить своё первоначальное положение. Сила была настолько велика, что две упряжки лошадей безрезультатно пытались растащить полушария.

Подобные опыты дали учёным прошлого основание для вывода о том, что «природа не любит пустоты». Пустота – это пространство свободное от вещества. Вакуум – это пространство, практически лишённое вещества. В нём давление ниже атмосферного.

В широком смысле – это может означать как полное отсутствие вещества (например, в космосе), так и наличие газа при очень низком давлении. Это достигается с помощью вакуумных насосов. Идеальный вакуум – это теоретическое пространство, абсолютно свободное от вещества. Отсутствует возможность создать его на практике.

Понятие «пустота» мешало объяснять многие взаимодействия в астрономии и космологии. В следствие этого в космосе появились, кроме звёзд (0,4% Вселенной), тёмная энергия (74%), тёмная материя (22%), межгалактический газ (3,6%). Пустота исчезла.

Учёные считали, что в опытах Торичелли, Герике и других с разрежённым воздухом действуют сила давления внешней атмосферы на «пустоту». В действительности – это действие энергии, растянутых как пружина, молекулярных связей воздуха. Это наглядно видно во всех ртутных барометрах. Пространство между ртутью и верхним концом стеклянного сосуда содержит «пружинку» растянутых молекулярных связей воздуха.

По этой причине ртуть так легко реагирует на малейшие колебания внешнего атмосферного давления. Поэтому ртуть вообще держится в сосуде в соответствующем положении. Там её держит, в определённом равновесии, сила молекулярного сцепления растянутого, как пружина, воздуха. Он расположен в пространстве между ртутью и стенками сосуда.

Воздух атмосферы Земли имеет постоянный состав. Ключевые газы – азот (около 78%), кислород (около 21%), аргон (около 1%), углекислый газ (0,03%). Имеется предположение, что воздух есть иное агрегатное состояние воды. Можно сделать вывод, что атмосфера представляет собой связь двух газов.

Кислород и азот (группа СН2) находятся в воздухе в определённой устойчивой (в физическом отношении) связи. Она определяется молекулярным притяжением этих двух частей. Способность сжиматься и растягиваться подобно пружине – это свойство молекулярных связей вещества под названием «воздух». Его химическая формула – CH2O.

Отрывок из книги Э.А. Позднякова «Загадки науки».

Деревья с загадочным строением

Древесный ствол обычно имеет цилиндрическую форму. Он соединяет крону с корнями, находящимися в почве. Такой ствол, длинный или короткий, толстый или тонкий, обыкновенно покрыт корой, а иногда от него отходят ветви. На планете имеются различные загадочные деревья.

1. Стволы одних лишены коры, другие всеми силами стараются избавиться от той коры, которая у них есть.
2. Имеются стволы похожи на пучки органных труб, другие же напоминают поставленную вертикально связку брёвен.
3. У отдельных деревьев есть десятки соперничающих между собой стволов.
4. Имеются полые внутри стволы, а наружные слои древесины у них пронизаны отверстиями величиной с кулак. Вероятно, для лучшей вентиляции.
5. Существует дерево, которое, когда кора оказывается ему мала, сливает её по стволу, точно тесто для оладий. У подножия дерева образуется что-то вроде большой лужи, иной раз достигающей в поперечнике трёх метров.
6. Обычно древесная кора бывает коричневой, серой или чёрной. Однако в лесах Земли можно найти много любопытных исключений из этого правила.
7. У отдельных деревьев отсутствуют ветки. Их листья растут на стволе. Чаще всего стволы таких деревьев бывают в несколько обхватов, а потому их называют «толстоствольными».

На западном побережье США имеются эвкалипты-оборванцы. Они вывезены из Австралии. Эти эвкалипты постоянно сбрасывают с себя куски коры. Существует много деревьев, вообще лишённых постоянной коры. Например, широко распространённый на юге Флориды Bombax ellipticum. Его ствол покрыт зелёной кожицей, но кора на нём отсутствует.

Имеются деревья, которые лишаются коры по воле человека. Например, пробковый дуб, кенаф, который даёт особенно крепкое волокно, и баобаб Adansonia digitata.

Во влажных тропических лесах обитают деревья, которые имеют стволы, похожие с виду на трубы органа. Отсутствуют объяснения этой загадки. Ботаники считают, что такие рифлёные древесные стволы – частое явление. Кроме того, во влажных тропических лесах часто наблюдаются контрфорсы (досковидные корни). Может быть, такое рифление – это зачаточные контрфорсы?

Таитянский каштан на островах Южных Морей развивает массивные корни на Новой Гвинее и на островах Полинезии, а в Малайе – этот процесс отсутствует. Но повсюду рифление его ствола так сильно, что он приобретает сходство с гигантским пучком лиан.

В Гвиане и в южной Венесуэле эта рифлёность древесных стволов достигает крайне фантастической формы у двух различных семейств. В этой области растут деревья Aspidosperma, у которых ствол «почти до половины разделён на множество разных доскообразных частей. Иногда их толщина менее трёх сантиметров.

Яруру, или «весельное дерево», растущее повсюду в лесах Британской Гвианы, имеет пятнадцатиметровый глубоко рифлёный ствол. Он выглядит, словно сложенный из поставленных вертикально досок, развёрнутых веером вокруг общего центра.

Местные жители изготовляют из них вёсла и ручки для сельскохозяйственных орудий. Ещё их пользуют как готовые доски. Сердцевина больших экземпляров используется в качестве мельничных жерновов.

Одного ствола вполне достаточно для поддержания всех листьев, цветков и плодов дерева. Однако многие деревья обладают десятком стволов. Это выглядит, словно множество кукурузных стеблей растёт из одного гнезда. В качестве характерного примера можно назвать Barringtonia spicata лесов Малайи.

В Центральной Африке растёт маленькое дерево карамба. Оно имеет много стволов. Все они растут из одного широкого основания. Все они брюхасты, как баобабы. Их рыже-зелёная кора лупится тоненькими стружками, а ветки усеяны толстыми короткими колючками. Душистые белые цветки с длинной трубкой появляются, когда опадают листья.

В Англии старые тисы имеют множество стволов. Возраст подобных деревьев сложно определить из-за того, что новые стволы полностью срастаются со старыми и отсутствует возможность сосчитать годовые кольца. Эрнест Уилсон в книге «Китай — родина садов» упоминает, что бук в этой стране «всегда имеет много стволов».

Деревьям Adina, растущим в Малайе, больше всего подходит название «амбразурные». Их описание: «Большие лесные деревья имеют стволы покрытые глубокими бороздами. Они переходят в продолговатые отверстия или щели. В результате этого, что ствол приобретает сходство с плетёнкой или стволом фикуса-душителя.

Эти деревья встречаются лишь иногда. Загадка, каким образом они развиваются. Ствол молодого растения вскоре покрывается вертикальными бороздами. По мере роста дерева борозды углубляются. Когда у старых деревьев исчезает сердцевина и ствол становится полым, он представляет собой что-то вроде узкой деревянной башенки или цилиндрической оболочки с амбразурами.

Описание такого дерева, растущего в Тапахе: «Дерево высотой примерно 25 м с полым ажурным стволом. Оно настолько широко, что внутри свободно смогли поместиться два человека. Отверстия же были малы, в них только-только проходил кулак.

Гладкоствольная яблоня, растущая в Австралии, имеет одну особенность.
Основание дерева по временам расширяется и расползается по земле. Создаётся загадочный эффект. Кажется, будто ствол размягчился и осел.
Это великолепное дерево, оно причисляется к наиболее живописным растениям Сиднея.

Его гигантский колоннообразный ствол начинает ветвиться на высоте 12 с лишним метров. Ветви изгибаются самым причудливым образом. Отдельные экземпляры иногда начинают бурно цвести, и тогда вся крона покрывается бледно-жёлтыми цветками.

Древесная кора бывает разных цветов, например, коричневой, серой или чёрной. Бумажная берёза в Северной Америке имеет меловую кору. В Австралии у затопляемых эвкалиптов стволы чисто белого цвета. Кора африканского карликового железного дерева – ярко-оранжевая. Под воздействием солнечных лучей она становится коричневой.

Дерево Cordia millenii в Нигерии обладает светлой корой. Она чешуйчатая, часто создаётся впечатление, будто дерево ночью светится. Acacia seyal в Центральной Африке имеет тонкую зелёную кору, присыпанную кремово-жёлтым или рыжевато-красным порошком. Дерево ежегодно сбрасывает её прямоугольными полосками.

В лесах Берега Слоновой Кости и Нигерии имеется дерево аку. Его также называют лесным дынным деревом. Оно имеет размеры 30 м в высоту и 3 м в обхвате. Ствол этого дерева мягкий, пористый, обычно лишён ветвей.

Краткое изложение статьи американского дендролога Эдвина Меннинджера.

Перекись водорода и Акваген

Перекись водорода (H₂O₂) – это химическое вещество. Оно используется для дезинфекции воды в бассейнах и аквариумах. Имеет сильные окислительные свойства. Благодаря этому перекись водорода уничтожает бактерии, водоросли и другие органические загрязнения.

Перекись водорода безопасна для человека. Она сохраняет кислотно-щелочной баланс воды, в отличие от хлора. После распада можно обойтись без мер по очистке. Отсутствует аллергия и раздражение на неё.

Акваген – это торговое название препарата. Он содержит активный кислород и применяемого в качестве средства для подготовки воды в частных бассейнах. Оба средства выполняют схожие функции дезинфекции и очистки воды. «Акваген» является готовым коммерческим продуктом на основе перекиси водорода. Им чуть удобнее пользоваться. Он уже имеет нужную концентрацию и дозировку для бассейнов.

И.П. Неумывакин является автором популярных книг на темы лечения и оздоровления человека. Он пропагандировал альтернативное науке «лечение» множества болезней. Неумывакин был автором альтернативных методик лечения содой и перекисью водорода. Он придерживался концепции биоэнергоинформатики.

Неумывакин имеет диплом врача и звание доктора наук. Он работал в институте медико-биологических проблем. Неумывакин защитил диссертацию по теме: «Принципы, методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полётах различной продолжительности». Он является заслуженным изобретателем РСФСР и лауреатом государственной премии Латвийской ССР.

Далее краткое изложение статьи врача-альпиниста Игоря Похвалина.

Появление Аквагена связано с программой NASA по полётам на Луну. Требовалась надёжная защита астронавтов и жителей Земли от возможных загадочных форм бактериальной или вирусной инфекции. Их могли занести из космоса.

Проводились многочисленные дискуссии и исследования. Учёные пришли к выводу, что эти формы жизни, если таковые имеются, существуют в безкислородной среде. Следовательно, кислород, как сильнейший окислитель, уничтожит их.

В США разработали препарат Акваген. Он мог быть безопасно использован в условиях Лунного карантина. В СССР тоже пришли к подобным выводам. За основу была взята перекись водорода. Её эффективность выше.

Советский метод был отработан клинически. Однако программу освоения Луны в СССР закрыли. Также закрыли все исследования по альтернативным методам оксигенации.

Акваген вышел на рынок. В силу своей эффективности и безопасности стал широко применяться в парамедицинской практике. Его аннотация:

Окси Сильвер (Акваген) – натуральный комплекс, содержащий стабилизированный кислород. Ингредиентный состав: коллоидное серебро 1%, молекулы оксигена, дистиллированная вода.

Действие на организм: обеспечивает важнейшую потребность организма – потребность в кислороде, который выделяется под воздействием соляной кислоты желудочного сока и всасывается через слизистую желудка и тонкой кишки.

При этом образуется определённое количество ещё одного важного соединения – двуокиси хлора. Она обладает выраженным бактерицидным действием на патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и, прежде всего, на анаэробную флору – возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим действием, активизирует ферменты, которые нейтрализуют различные эндо- и экзотоксин (ксенобиотики). Восстанавливает кислотно-щелочной баланс при возникновении метаболического ацидоза (излишний приём прохладительных напитков, чая, кофе, переедания мяса, похмельный синдром, осложнение диабета и т.п.), либо при накоплении молочной кислоты при чрезмерных мышечных нагрузках, в том числе, в условиях гипоксии (кислородной недостаточности).

Рекомендации к применению Акваген: комплексное лечение простудных и инфекционных заболеваний (в том числе дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы);
ишемическая болезнь сердца, острая и хроническая форма;
эмфизема лёгких и бронхиальная астма;
заболевания периферической и центральной нервной системы (болезнь Альцгеймера, эпилепсия, полиневриты, ухудшение памяти и др.);
острые и хронические аллергические заболевания;
кожные заболевания, в том числе псориаз, порезы, ссадины, укусы насекомых;
стоматологические заболевания (кариес, пародонтоз, зубной камень, неприятный запах изо рта);
программа очищения организма (детоксикация);
недомогание во время полётов;
стрессовые ситуации и повышение выносливости у спортсменов.

Способ применения Акваген: 8-15 капель 3-4 раза в день с водой или с некислыми напитками, объёмом минимум один стакан, предпочтительно на пустой желудок за 30 минут до еды;
Местно наносить на кожу или ожоговую поверхность не разведённый раствор;
Дезинфекция воды – 5 капель на 1 литр (выдержать 3-5 мин). Предотвращает рост всех видов бактерий.
10 капель – сохранение воды до 6 месяцев, также из воды удаляются остатки хлора;
Для сохранения сока и молока (до 1 месяца в холодильнике) 5-10 капель на 1 литр.

Противопоказания Акваген: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность.

Перед применением Акваген проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить Окси Сильвер (Акваген) в сухом, прохладном месте при температуре 16-21 C. Окси Сильвер (Акваген) не является фармпрепаратом.

Производство компании Nittany Pharmaceuticals, США. Разрешено к применению Минздравом РФ.

Препарат этот достаточно универсальный. Имею 10 летний опыт применения его, начиная с обеззараживания воды и заканчивая профилактикой и лечением острых и хронических проявлений гипоксии. В экспедиции 2005 года на Эверест мы провели сравнительное исследование Аквагена и перекиси водорода.

Действие первого намного комфортнее и мягче. Для такой оксигенации используется обычный 3% раствор перекиси водорода по специальной и очень жёсткой методике. Акваген гораздо дороже, но он более универсален и практически без осложнений.

Деревья хранят тайны

В мире имеется много загадочных деревьев. Они часто ведут себя подобно людям. Деревья могут общаться, сопереживать, бояться, паразитировать, убивать, лечить. Среда влияет на их размеры, долговечность, скорость роста, даже на их полезность. Кроме того, она влияет на их поведение, форму, образование яда в их организме, на развитие колючек по стеблю, чтобы защищаться.

У деревьев имеются различные отклонения от нормы в стволах, ветках, корнях, цветках, плодах и … в половой жизни. На Земле имеются деревья, которые любят одиночество, другие любят жить в среде своих собратьев.

В США есть густые леса секвой, сосны, пихты. В тропиках растут красные деревья (Swietenia mahagoni). Их можно назвать индивидуалистами. Они растут далеко друг от друга.

Аргентинские омбу можно назвать отшельниками. Они растут друг от друга на расстоянии многих километров. Является загадкой, как они могут опылять друг друга. Отсутствуют упоминания о засохшем омбу. Возможно, они живут вечно?

Многие деревья хорошо чувствуют себя только на определённой почве. Когда они лишены этого, то чахнут и умирают. Например, кофейное дерево (Coffea arabica) из Абиссинии плохо себя чувствует на родине. Однако, попав в Бразилию, оно начинает бурно развиваться и активно плодоносить.

В Центральной Африке растёт двадцать разновидностей деревьев Brachystegia. 19 из них достигает высоты более 15 метров. Brachystegia rasseliae – карлик по сравнению с остальными.

Плодовое дерево (Garcinia livingstonei) в Центральной Африке выбрасывает тысячи вертикальных побегов. Его длинные горизонтальные ветви покрываются целым лесом торчащих вверх стеблей.

В Южной Родезии растёт акация (Acacia albida), которая покрывается листвой во время сухого сезона. В это время листья всех остальных деревьев опадают. В период дождей оно сбрасывает листья и становится голым.

Двести лет назад на путешественников по Перу и Чили большое впечатление произвели благоуханные плюмерии. Гавайцы любят из их цветов сплетать гирлянды. Эти путешественники сообщали, что черенки чудесных деревьев «не засыхают по два-три года после того, как их срежут, и легко укореняются даже через два года». Возможно, жизнь способна существовать годами, скрытая внутри палки?

Имеются деревья, которые торопятся жить. Wormia suffruticosa и Adinandra damosa на протяжении всего своего существования ежедневно образуют новые листья и цветки. Может быть, это избыток сексуальности?

Вечнозелёное дерево Artocarpus anisophylla в просторечии называют «древом славы». У него метровые листья. Его главная жилка несёт двенадцать пар листочков. Первая пара – короткая (примерно 5 см), следующая пара – длинная (до 15 см), затем опять короткая, следующая – длинная и т. д.

Phyllocarpus septentrionalis из Гватемалы, перенесённый во Флориду, выжидает пятьдесят лет, прежде чем зацвести. Бразильское дерево Hymenolobium цветёт лишь раз в пятнадцать лет. Малайский Homalium grandiflorum – с интервалом в двадцать и более лет.

Имеются деревья-хищники, деревья-паразиты, деревья с ходульными и дыхательными корнями и ещё много загадочных деревьев.

Краткое изложение статьи Эдвина Меннинджера.

Луна и закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения сформулирован Ньютоном. Он гласит, что два тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Закон описывается формулой: F = G * (m1 * m2) / r², где F — сила притяжения, G — гравитационная постоянная, m1 и m2 — массы тел, а r — расстояние между ними. Он объясняет движение планет, удерживает Вселенную вместе и действует на все материальные объекты.

Попробуем с помощью этой формулы подсчитать силу притяжения между Землёй и Луной, а также между Луной и Солнцем. Подставим в эту формулу соответствующие значения из справочников:

Масса Луны – 7,35⋅1022 кг;
Масса Солнца – 1,9891⋅1030 кг;
Масса Земли – 5,9737⋅1024 кг;

Расстояние между Землёй и Луной – 380 000 000 м;

Расстояние между Луной и Солнцем – 149 000 000 000 м;

Сила притяжения между Землёй и Луной – 2,028⋅1020 H;

Сила притяжения между Луной и Солнцем – 4,39⋅1020 H

Получается, что сила притяжения Луны к Солнцу более чем вдвое (!) больше, чем сила притяжения Луны к Земле! Луна должна летать вокруг Солнца, вместо Земли!

Согласно формуле «всемирного тяготения» для данной системы из трёх тел, как только Луна окажется между Землёй и Солнцем, она должна уйти с круговой орбиты вокруг Земли, превратившись в самостоятельную планету с параметрами орбиты, близкими к земной. Однако, Луна упорно «отказывается замечать» Солнце. Может оно отсутствует?

Может быть в формуле имеются ошибки, а формула правильная с точки зрения математики? Имеются следующие варианты.

1. Возможно, ошибки в значениях её параметров. Например, современная наука может ошибаться в определении расстояний в космосе. Это делается на основе ложных представлений о природе и скорости распространения света.


2. Возможно, наука ошибается при оценке массы небесных тел. При этом она пользуется чисто умозрительными заключениями Кеплера или Лапласа. Они выражены в виде соотношений размеров орбит, скоростей и масс небесных тел.

3. Возможно, это связано с тем, что у науки отсутствует понимание природы массы макроскопического тела. Об этом повествуют все учебники физики. Они постулируют данное свойство материальных объектов вне зависимости от его расположения и без объяснения причины его возникновения.

4. Официальная наука может ошибаться в причине существования и принципах действия силы тяготения (это наиболее вероятно). Например, у масс отсутствует притягивающее действие (этому имеются тысячи наглядных доказательств, только они замалчиваются). Тогда эта «формула всемирного тяготения» просто отображает какую-то идею, высказанную Исааком Ньютоном (она оказалась ложной).

Одним из доказательств того, что «формула всемирного тяготения» ошибочна, является тот факт, что у Земли отсутствует динамическая реакция на Луну. Два таких больших и близких небесных тела, одно из которых по диаметру всего вчетверо меньше от другого, должны были бы (согласно воззрениям современной физики) вращаться вокруг общего центра масс. Однако, Земля вращается строго вокруг своей оси. Кроме того, даже приливы и отливы в морях и океанах происходят без зависимости от положения Луны на небосводе.

Современные научные теории отличаются от реальной действительности. Это связано с полной коммерциализацией науки. Любой эксперимент можно поставить только на деньги власть имущих. Они выполняют роль соглядатаев над наукой. В результате большая часть современных учёных превращена в получателей грантов. Они всю жизнь выполняют заказы денежных мешков.

Краткое изложение статьи А.А. Гришаева.

P.S. Возможно, мы живём на плоской поверхности. Она накрыта небесным куполом. По нему движутся по направляющим светильник под названием «Солнце» и экран кинотеатра под названием «Луна».

Деревья и человек

«Деревья – как и люди: у каждого живая душа, только надо уметь чувствовать её» (Лев Толстой).

Дерево растёт из земли – это её создание. Человек тоже создание Земли. Дерево чахнет и умирает, утратив связь с землёй, так погибает и человек, утратив связь с окружающими.

В Писании имеются многочисленные примеры сравнения человека с деревом: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках воды» (Теилим, 1:3). В трактате Авот (3:17) дерево сравнивается с человеком: «Чему подобен тот, у кого мудрость преобладает над делами? Дереву с раскидистыми ветвями и слабыми корнями: налетит ветер, и выдернет его из земли, и бросит наземь…».

Дерево, прекрасное весной и летом, производит совсем иное впечатление зимой. Когда опадают листья и остаются только голый ствол и ветви, дерево порой кажется погибшим, безжизненным. Весной оно вновь оживёт и предстанет во всём своём великолепии.

У человека тоже бывают периоды «опадания листьев», когда всё то, чего он как будто достиг, осуществил, построил и взрастил, рушится и он остаётся как голый ствол. При большом желании, всё образуется и станет ещё лучше, чем прежде.

Деревья дают нам кислород и, следовательно – жизнь. Многие деревья являются лесными донорами здоровья. Чтобы восполнить энергию, нужно встать к дереву спиной с северной стороны. Ладонями опущенных рук коснуться ствола. Можно обнять его и постоять так несколько минут.

Пребывание в дубовых рощах нормализует артериальное давление, а также стимулирует умственную деятельность. Сосна успокаивает, снимает психическое напряжение. Продолжительные прогулки в сосновом бору рекомендуют для лечения кашля и насморка. Берёза помогает при простудных заболеваниях. Дуб и берёза активизируют иммунную систему человека.

Каштан успокаивает и помогает уменьшить ревматические боли, лечит безсоницу, снимает последствия стрессов. Бук повышает устойчивость к стрессам, улучшает кровообращение. Лиственница помогает при воспалительных заболеваниях. Осина считается вампиром, но может снять головную боль. Дерево, которое вы посадили сами, обладает наиболее сильным целебным действием.

А что человек даёт дереву?

Дыхание в космосе

На фотографии показан рюкзак (устройство портативной системы жизнеобеспечения PLSS). Скафандр представляет собой индивидуальный космический корабль для одного человека. Он защищает астронавтов от экстремальных условий открытого космоса, включая вакуум, перепады температур, радиацию и обеспечивает дыхание.

Основные функции скафандра:
1. Обеспечение дыхания.
2. Поддержание нужного давления.
3. Регулирование температуры тела.
4. Защита от микрометеоритов и космической пыли.
5. Обеспечение связи с Землёй и космическим кораблём.
6. В скафандрах можно хранить воду для питья во время выхода в открытый космос.

Посмотрим, как обеспечивается дыхание в менее экстремальных ситуациях, чем полёты в космос. Водолазы дышат сжатым воздухом. Это наиболее распространённая и дешёвая дыхательная смесь для подводных погружений. Воздух предварительно очищают от влаги и примесей, а затем помещают в баллоны под высоким давлением.

Для более глубоких погружений или длительного пребывания под водой могут использоваться специальные обогащённые смеси (например, нитрокс) или другие газовые смеси. Это позволяет снизить воздействие азота и увеличить время нахождения под водой. У водолазов имеются баллоны на 10, 12, 15 литров. Один баллон на 12 литров с давлением в 200 бар даёт 2400 литров воздуха.

Расход воздуха зависит от глубины погружения. Возьмём самую малую глубину. Это поможет понять, на какое время хватит запаса баллона. На глубине 10 метров баллона может хватить на 2 часа. На глубине больше 40 метров на 20 минут.

Время нахождения астронавтов вне модуля на Луне.
1. «Apollo 11» 20–21 июля 1969 года. Один выход 2 ч 31 мин.
2. «Apollo 12» 19–20 ноября 1969 года. Два выхода 7 ч 45 мин.
3. «Apollo 14» 5–6 февраля 1971 года. Два выхода 9 ч 25 мин.
4. «Apollo 15» 30 июля – 2 августа 1971 года. Три выхода 18 ч 35 мин.
5. «Apollo 16» 21–24 апреля 1972 года. Три выхода 20 ч 14 мин.
6. «Apollo 17» 11–14 декабря 1972 года. Три выхода 22 ч 4 мин. За один выход астронавт был вне модуля больше 7 часов.

Глядя на фотографию, возникает вопрос: «Как такой маленький баллон может обеспечить дыхание на длительное время?» Имеется версия, что астронавты дышали чистым кислородом с пониженным парциальным давлением.

Описание рюкзака от НАСА: «Он содержит кислород для дыхания. Рюкзак удаляет выдыхаемый астронавтами углекислый газ. Он обеспечивает электропитание скафандра. Вентилятор прокачивает кислород через скафандр. В резервуаре для охлаждающей воды находится резервуар с ней.
Наличие системы жизнеобеспечения в скафандре позволяло астронавтам исследовать Луну за пределами лунного посадочного модуля».

Устройство портативной системы жизнеобеспечения имеет резервный кислородный модуль. Он обеспечивает запас кислорода на 30 мин. Получается, что астронавты должны были тащить на себе от 5 до 14 баллонов с кислородом. Отсутствуют свидетельства этого.

Ещё одна проблема с использованием чистого кислорода для дыхания. Это кислородное отравление. Оно наступает максимум через сутки дыхания кислородом без перерывов. Как астронавты сумели долететь до Луны?

Рекорд нахождения на вершине Эвереста установил йог Бхакта Кумар Рай. Там условия давления близки к тем, что испытывали астронавты. Он провёл на вершине 32 часа. В дыхании кислородом, он сделал перерыв. В это время, он 11 часов медитировал без использования кислорода. Нужно было избежать кислородного отравления. Кислород использовался без перерыва менее 12 часов.

Ещё одна проблема с кислородной средой – повышенная опасность возгорания. Пожар может быть вызван любой искрой. В то время в системах управления использовались реле. При замыкании или размыкании контакты реле под действием упругих сил отскакивают друг от друга несколько раз. В моменты очень маленького расстояния между ними возникает искра.

При размыкании цепи, коммутирующей индуктивные устройства (например, двигатели или соленоиды), возникает ЭДС самоиндукции, которая может вызвать сильную искру. Плохой прижим контактов, наличие нагара, окисления или повреждений на контактах увеличивает сопротивление. Это приводит к нагреву и искрению.

Кислородная атмосфера способствует возгоранию от малейшей искры, даже безопасных в воздушной среде материалов. Кислород является сильным окислителем, ускоряющим горение других веществ.

Использованы материалы статьи Алексея Беловодского.

P.S. Всё выше рассмотренное доказывает, что полёты на Луну (в космос) – отсутствовали.

Левитан подытожил речь Геббельса

В 1942 году берлинские жители услышали по радио и из уличных репродукторов голос Левитана. Чтобы это стало возможным, силами лаборатории Бориса Асеева, была разработана специальная аппаратура. Она позволяла настраивать мощный советский передатчик точно на любую волну немецкой радиовещательной станции. Это позволяло осуществлять контрпропагандистское вещание во время пауз в радиопередачах.

Было принято решение, настраиваться на волну и вклиниваться в паузы между передачами Берлинского радио. Это можно было сделать с помощью мощных советских средневолновых и длинноволновых передатчиков. Их имели многие советские радиостанции, такие как: Горьковская, Ленинградская и имени Коминтерна.

Для пробы были переданы безсмысленные наборы звуков при помощи азбуки Морзе. Советские агенты в Берлине услышали передачу. Об этом они сообщили в Москву. Получили одобрение Ставки и начали готовить берлинскую радио-операцию.

В обстановке совершенной секретности, командующему авиацией дальнего действия Голованову была поставлена задача доставить устройство самолётом на территорию Германии. Советский тяжёлый бомбардировщик ночью пересекает линию фронта и кружит вблизи от Берлина. Трансляцию предполагалось проводить прямо с воздуха, с борта бомбардировщика.

Выбрали время, когда обычно говорил свою ежедневную речь Геббельс. Было крайне важно показать немцам, что рассказы об их военном превосходстве – миф. Геббельс был многоречив. Он взывал к самым глубоким чувствам.

Геббельс вещал о том, как доблестные немецкие солдаты героически бьются с «красными ордами». Он сравнивал их «подвиги» с фермопильским походом царя Леонида. Говорил, что немецкие солдаты превзойдут в веках славу трёхсот спартанцев, остановивших «Бессмертных» — личную гвардию царя персов.

Геббельс убеждал немецкий народ в превосходстве немецкого оружия, германской инженерной мысли и немцев в целом. Геббельс попрощался со слушателями призывом «Хайль Гитлер».

В этот момент зазвучал голос Левитана. Он знаком нам по фразам: «От советского информбюро», «Работают все радиостанции Советского Союза!».
Левитан говорил на немецком языке. Он представился и сообщил, что ведёт трансляцию из Москвы.

Левитан сообщил немцам, что каждые семь секунд на восточном фронте погибает германский солдат или офицер. Министр пропаганды доктор Геббельс говорил тридцать минут. За это время на фронте погибло двести пятьдесят немецких солдат.

Это были чьи-то мужья, братья, дети… Ваши родные боролись за интересы кучки германских империалистов. Они развязали эту безсмысленную бойню. Мы призываем честный немецкий народ вместе с нами остановить преступное гитлеровское безумие! Мир народам!

Гитлер приказал расстрелять тех, кто был ответственен за безопасность радиолиний. Он объявил Левитана своим персональным врагом. За его голову назначили награду. Немцы быстро сообразили в чём дело. Вскоре начали вести вещание без пауз. Они стали транслировать в перерывах популярную музыку.

Краткое изложение отрывка из книги «Радио в дни войны».

Архивы