+4353.45
Рейтинг
11803.11
Сила

Небожитель

7 самых впечатляющих в мире ветроэлектростанций и турбин



Ветроэнергетика – одна из бурно развивающихся отраслей альтернативной энергетики. Ее темпы развития превосходит только солнечная энергетика. Использование крупных турбин, специально разработанных для наиболее эффективной работы, позволяет преобразовать пролетающий мимо ветерок в энергию для наших с Вами домов, офисов, производственных помещений и транспорта.

Не верится? Вот несколько ошеломляющих фактов о ветроэнергетике от Глобального Ветроэенергетического Совета (GWEC).

По данным на начало 2013 года в мире вертелось 225 тысяч ветряных турбин;

Одна 6-ти МегаВаттная морская ветроустановка может снабжать экологически чистой электроэнергией 5,5 тысяч домовладений;

Ветроустановки удовлетворили около 30% энергетических потребностей Дании в 2012 году. Датское правительство намеревается довести эту цифру до 50% к 2020 году и планирует полностью!!! перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

К 2020 году ожидаемый уровень занятости в ветроэнергетике на рынке труда Евросоюза оценивается в 520 тыс. рабочих мест. К 2030 году эта цифра возрастет до 795 тыс. рабочих мест (62% работающих будут заняты в оффшорных проектах).

На сегодняшний момент, ветроустановки США производят объем электроэнергии, достаточный для питания более чем 11 миллионов домовладений, а также предлагают как минимум 75 тыс. рабочих мест в сферах производства, строительства и обслуживания.

Приведенные факты наглядно иллюстрируют, что ветер – это не только свежий воздух; это – революция в энергетике, дающая нам необходимую для развития энергию без необходимости загрязнять нашу с вами среду обитания. Это – технология будущего.

 

1. Энергетический Центр Альта Винд (Alta Wind Energy Center) – Керн Каунти, Калифорния

Альта Винд – крупнейший ветряной парк в США. Комплекс быстро развивается и к концу 2013 года производит более 1,5 ГВт чистой энергии, что позволяет обеспечивать потребности 450 тыс. домовладений.

 

2. Ветропарк Ганзу (Gansu Wind Farm) – Китай

Это – группа крупных ветроэлектростанций, также называемая Ветропарк Джиукван, которая возводится в провинции Ганзу в западном Китае. Производительность 5 ГВт будет увеличена до 20 ГВт к 2020 году. По окончании реализации весь проект станет крупнейшим ветропарком в мире.

 

3. Лондонский Массив – Великобритания

Открытый летом 2013, Лондонский Массив (London Array) до сих пор является крупнейшим оффшорным ветропарком в мире. Расположенный в дельте Темзы, Массив генерирует 630 МВт электроэнергии, что достаточно для электроснабжения 470 тыс. домов. Суммарно, Британские оффшорные ветроэлектростанции производят более 3,6 ГВт и будут наращивать объем генерации до 18 ГВт к 2020 году.

 

4. Ветропарк Жайсалмер (Jaisalmer) – Индия

Это крупнейший ветряной проект в Индии. Создан компанией Suzlon Energy и введен в эксплуатацию в августе 2001 года. В 2005 году Жайсалмер достиг 1 ГВт установленной мощности, что сделало его одним из крупнейших ветропарков в мире.

Несомненно, будущее за крупными ветрогенерирующими комплексами – это позволит человечеству избавиться от сжигания ископаемого топлива. Но иногда позитивные моменты проявляются и в небольших масштабах. Представляем вашему вниманию инновационные ветряные установки.

 

5. Тихая Революция

Ветропарки – это прекрасный способ генерации чистой энергии, но что делать, если в вашем районе не построено ничего подобного? Домашние ветрогенераторы позволяют частным собственникам производить собственную чистую энергию и уменьшить зависимость от общей сети электроснабжения. Ветрогенератор модели Q5 был разработан в ответ на увеличивающуюся потребность устанавливать ветряки в непосредственной близости от мест проживания. Спиралеобразные лопасти, установленные вокруг вертикальной оси эффективнее горизонтальных. Установка компактна и проста в монтаже (высота — 5 метров, диаметр — 3 метра). Большим преимуществом для личного использования является наличие всего одной движущейся детали, что уменьшает межсервисный интервал – достаточно ежегодного технического осмотра.

 

6. Генераторы Виндспайр (Windspire)

Высотой чуть более 9 метров и 1,2 метра в диаметре, генераторы Виндспайр (ветряная спираль) являются еще одним примером ветроустановки с вертикальной осью. Эти установки удобны для использования в городах, пригородах и сельской местности. Отсутствие массивных вращающихся частей способствует сохранению тишины и покоя.

7. Турбина «Стрекоза»

Прогрессивный итальянский архитектор Рензо Пьяно, разработал эту ветроустановку, основываясь на своих наблюдениях за всем нам известным насекомым – стрекозой. Используя всего две лопасти особой конструкции, данная установка способна эффективно работать даже при ветре небольшой силы.





Источник: ecoafisha.ru

Недельная экстрим-диета

Правильное питание без переедания и излишеств позволит не только не набирать килограммы ненавистного веса, но и быстро и играючи сбрасывать тот, что уже имеется и требует немедленного избавления.
Диеты в большинстве своем, как известно, действуют не мгновенно, то есть, рассчитаны на какой – то определенный, иногда длительный срок. Кроме того, диета «выкидывает» из рациона многие излюбленные продукты, чем доставляет массу печали и грусти, вместе с чувством постоянного голода.

Диеты продолжительностью ровно 7 дней носят название «недельные». За это время вполне можно избавиться от лишнего десятка килограмм, которые портят фигуру и настроение при взгляде в зеркало.
Разнообразие в диете на неделю огромное. Можно выбрать продукт и кушать только его, например, каши или любимого супчика, естественно, что не жирного.





Если все делать правильно и без фанатизма, то кроме эффекта сброса килограммов, можно еще и хорошенько почистить организм от всякого рода образований в виде шлаков и вредных веществ. Кроме того, кишечник и желудок отблагодарит правильной и четкой работой, без сбоев, тяжести и боли.

Недельная диета подразумевает, что без подсчета калорий не обойтись, как бы этого не хотелось. Самый распространенный вариант предлагает в день не более 1,5 тысяч калорий при умеренном поглощении пищи 5 раз в день.
Диета,  относится к не самым изнуряющим. При этом сбалансирована по витаминам и всем необходимым веществам. Обогащает рацион фруктами и овощами.

Например, разрешено кушать разнообразные овощные салаты, в том числе винегрет, творог и другую « кисломолочку», каши, разве что кроме манной, куриные яйца, лучше, если сваренные в крутую.

Пример питания на один из дней:

Завтрак: винегрет до 160 граммов; половиночку стакана коровьего нежирного молока; кусочек черного хлеба
Перекус: творога половина пачки, лучше нежирный; кусок черного или злакового хлеба.
Обед: суп на овощном бульоне до 250 граммов; салат из свежих, не обработанных термически овощей и кусок черного хлеба
Полдник: кусок отварной рыбы; черный хлеб.
Ужин: каша, молоко пол стаканчика и черный хлеб.

Следуя недельной диете разрешается комбинировать продукты, а также иногда съедать бутерброд с маслом на полдник или ужин.
Последний, седьмой день диеты считается, да и должен быть разгрузочным, для того чтобы закрепить результат, который, наверняка, удалось достичь при правильном подходе и хорошей мотивации.

В последний день можно в умеренных количествах есть овощи и фрукты, общая калорийность которых не превысит 600 калорий. Можно употреблять все, кроме картофеля в любом виде, бананов и винограда.
Еще один из самых распространенных вариаций диеты, длинной в неделю, поможет сразу забыть о, в среднем, 7 килограммах веса, так влияющего не только на самочувствие, но и на самооценку. Также можно позабыть о токсинах и шлаках, поселившихся в организме и потихоньку отравляющих его, что отражается, например, на цвете кожи.

Этот вариант подразумевает, что в неограниченном количестве в течение недели будет употребляться специальный суп. Можно, кроме него, есть фрукты, про бананы, конечно, придется на время забыть, и овощи.

Рецепт «чудо – супа» прост и незатейлив, как, впрочем, и все волшебное. Нужно взять лук в количестве 6 штук, капусту и сельдерей, пару помидоров и сладкого перчика. Сварить эти овощи на воде, приправив солью и острым перцем. Густоту не допускать.

Примерно питание в течение недели будет выглядеть так:
1 день – супчик и любые фруктики
2 день – первое и овощи, даже картошку, можно ее приправить маслицем.
3 день – суп с комбинацией фруктов и овощей
4 день – суп и любые, самые любимые фрукты, можно даже небольшой банан
5 день – супчик и нежирное мясо отварное, конечно же.
6 день – суп и мясо с овощами
7 день – суп, рис отварной и сок из фруктов.

В каждый из дней диеты необходимо много пить жидкости. Лучшим вариантом станет чистая водичка и зеленый чай.
Еще один вариант основан на полезных свойствах геркулесовой каши. Главный ее принцип – кушать только и исключительно геркулесовую кашу. Можно заменить и на пшеничную кашку, но принцип остается тем же самым.

Недельная диета, конечно, более жесткая и изматывающая, чем предыдущий вариант, но не менее эффективная. Можно сказать «прощай» десятку килограмм. Здесь продуктов, которые можно кушать, гораздо меньше, поэтому с ней нужно быть осторожнее. Бывают случаи, когда в погоне за красотой, здоровью наносится ощутимый вред и приходится потом лечить последствия такого подхода к избавлению от лишнего веса и сантиметров в объеме.

Пример недели в экстремальном ограничении в еде:
1 день – исключительно вода, лучше минералка, общее количество полтора литра.
2 день – литр коровьего молока и фрукт на ужин.
3 день – опять минералка в том же объеме, что и в первый день.
4 день – овощной салат, вода или чай.
5 день – точно такой же режим в еде, как и во второй.
6 день – яйцо, немного чая, обед – бульон на овощах, говядина и горошек зеленый, перекус и ужин – яблоко.
7 день – немного творога и кефира, вечером чай.

Эффективность диеты огромная, но следует помнить, что любой фанатизм в погоне за внешностью модели, грозит проблемами, которые могут негативно отразиться на всей жизни. Повторять подобные диеты на неделю можно, но не очень часто, так как организм может отреагировать не так, как следует. Ожидание красивой фигуры, могут обернуться неделями и даже месяцами восстановления, иногда даже в больнице.

Неплохо будет перед тем, как использовать любой из вариантов недельной диеты, проконсультироваться с врачом или специалистом по диетологии, чтобы максимально исключить все возможные проблемы и побочные явления.
Следует помнить, что резкая перемена рациона, количества получаемых питательных веществ и времени приема пищи может отразиться очень негативно, например, в перепадах настроения или артериального давления. Конечно же, это не может считаться положительным эффектом от диеты.

Очень важно прислушиваться к своему организму и если он, вдруг, будет подавать сигналы бедствия, в виде головокружения или иных позывов, следует немедленно прекратить диету или сделать ее менее строгой. Кроме того, необходимо не медля ни минуты, обратиться к врачу, который поможет восстановить пошатнувшееся здоровье.

Если же все идет гладко, то по истечении недели можно будет наблюдать первые серьезные изменения во внешности. Стройность и красота требуют внимания к себе, поэтому очень важно закрепить результат походом в фитнес – центр или же дома, в уютной и тихой обстановке выполнять несложные упражнения, которые не позволят найти дорогу домой сброшенным килограммам. Если все делать с улыбкой и по правилам, то и результат будет долгим, а жизнь легкой и веселой, будто и не было никогда проблем с лишним весом.

Источник: dieta-dieta.ru

Палеонтологи откопали окаменелости мини-ежа

Исследователи обнаружили останки крошечного доисторического ежа, длиной 5 см, который бродил по территории современной Канады 52 миллиона лет назад.





Silvacola acares жил примерно на 13 миллионов лет позже, после того, как астероид уничтожил динозавров и оставили млекопитающих в качестве доминирующих наземных животных. Величина в палец человека, позволяет ученым высказать предположения о диете маленького ежа: насекомые, растения и, возможно, семена. Палеонтолога Jaelyn Эберле (Университет Колорадо) удивлен: «Мы были удивлены его крошечными размерами, и, откровенно говоря, было трудно определить вид животного». Самые маленькие современные ежи – от 10 сантиметров. Окаменелости не предоставили возможность ученым определить: имелись ли иглы у миниатюрного доисторического животного.

Источник: nauka24news.ru/

Как избавиться от гельминтов

Аскаридоз – распространенная глистная инвазия, которая встречается среди населения всех возрастов. Возбудителем данного заболевания является круглый червь аскарида.

Аскарида представляет собой крупную нематоду красного цвета и червеобразной формы, длинна которой достигает 40 см. Характерной особенностью данного вида червя является загнутый хвостовой конец у самцов. Заражение аскаридами происходит при проглатывании созревших яиц с немытыми овощами, фруктами, а также некипяченой неочищенной водой. Резервуаром нематод чаще всего выступает почва, загрязненная испражнениями больного человека.



Попадая в просвет тонкого кишечника, из яиц появляются личинки, которые внедряются в слизистую оболочку и проникают в венозное русло. С током крови личинки попадают в легкие, где оседают в тонких капиллярах альвеол. Затем мигрируют в альвеолярную слизь, оттуда с бронхиальным секретом попадают в ротовую полость и вновь проглатываются. Уже повторно попав  в кишечник, они превращаются в зрелую особь, которая начинает самостоятельно размножаться. В среднем миграция аскариды по организму занимает около 10 дней. Половозрелой особью аскарида становиться через 2-3- месяца и за сутки уже может откладывать около 200 тысяч яиц. Уже взрослые аскариды могут паразитировать не только в тонком кишечнике, но и «подниматься» в двенадцатиперстную кишку.

Клиническая картина аскаридоза

Симптомы аскаридоза могут быть выражены в различной степени. Часто проявления данного гельминтоза развиваются как результат нервно-рефлекторного наслоения и раздражения стенки аскаридами.

У детей клиническая картина более выражена и может проявляться в виде тошноты, плохого аппетита, частыми болями в околопупочной области в виде колик. Вместе с этой симптоматикой дети становятся рассеянными, невнимательными, сонливыми, малоактивными, раздражительными, плохо набирают вес и стремительно худеют.

У взрослых часто аскаридоз протекает со скудной и смазанной клинической картиной. Помимо нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта возможны появления симптомов миграции личинок по органам человека. Проникновение личинок через тонкие стенки альвеол в легких может привести к повреждению кровеносных сосудов, что проявляется кровохарканьем и может стать причиной развития очаговой пневмонии.

При тяжелом течении описаны случаи развития глистной непроходимости кишечника в результате закупорки просвета кишечника клубком аскарид. В некоторых случаях возможно прободение паразитом кишечной стенки с развитием воспалению брюшины – перитонита. При попадании аскарид в общий желчный проток возможно нарушение оттока желчи и развитие механической желтухи.

Жидкость, выделяемая из тела нематод, может вызывать аллергические реакции, такие как крапивница и аллергические дерматиты.

Диагностика

Диагноз аскаридоза основывается на обнаружения зрелых особей в каловых массах или яиц аскарид при микроскопии испражнений. В некоторых случаях информативным является рентгенография кишечника, УЗИ печени и желчевыводящих протоков. Также используется серологический метод, позволяющий обнаружить антитела к аскаридам.

Лечение аскаридоза

Лечение аскаридоза лучше всего начинать с его профилактики. Большую роль играет соблюдение личной гигиены, нарушение которой становиться частой причиной аскаридоза особенно у детей. Яйца аскарид погибают при высокой температуре, поэтому все овощи и фрукты стоит обдавать кипятком, воду кипятить, а посуду больного обрабатывать высокими температурами.
 

Источник: kakmed.com/

Грибы поселились на растениях благодаря бактериальным генам

Горизонтальный перенос гена от бактерий к грибам на корнях растений происходил не менее пятнадцати раз.

Сейчас уже мало кто сомневается в том, какую огромную роль играет горизонтальный перенос генов в эволюции бактерий и архей – их гены легко могут покидать одну клетку и переселяться в другую безо всякого клеточного деления. Перенос генов у бактерий и архей осуществляется разными путями, здесь играют свою роль и вирусы с вирусоподобными элементами, и способность бактерий просто принимать ДНК из внешней среды, и прочие механизмы. Понятно, что новый ген означает новые возможности, в том числе и эволюционные. Бактерия может с его помощью освоить ранее недоступную ей нишу, правда, для этого ей нужно будет удержать полученный ген при себе.





Что же до эукариот, к которым относятся животные, растения, грибы, то у них, как считается, горизонтальный перенос генов очень и очень слаб, если вообще есть. Эукариоты обмениваются генами почти исключительно по вертикали, то есть от родителей к потомкам, а сырьё для эволюции их геному поставляют разнообразные генетические мутации, включающие удвоения (дупликации) целых генов. Примеры обмена генами между разными видами животных, растений, или же между ними и бактериями крайне немногочисленны.

Однако, как полагают исследователи из Лионского университета, горизонтальный перенос генов у эукариот случается гораздо чаще, чем принято считать – по крайней мере, если иметь в виду обмен генами между эукариотами и бактериями. Даниэль Мюллер (Daniel Muller) вместе с коллегами изучал почвенных бактерий, живущих вблизи корней растений. У этих бактерий есть ген acdS, который способствует росту корневой системы. И вот, когда их геномы сравнили с геномами ряда эукариотических организмов, то оказалось, что ген acdS есть у 61 разновидности грибов. (Плюс четыре разновидности паразитических оомицетов, которые раньше тоже относились к грибам.)

Как пишут авторы работы в Proceedings of the Royal Society B, скорее всего бактериальный ген попал к эукариотам с помощью горизонтального переноса, причём перенос этот имел место не один раз, а целых пятнадцать, и донорами гена выступали три разновидности бактерий. Попав в нового хозяина, acdS продолжал выполнять ту же функцию, то есть облегчал взаимодействие между растением и носителем гена. Грибам с acdS в геноме проще было колонизировать корни, – иными словами, освоить новую среду обитания.

Даже если принять во внимание, что грибы устроены проще тех же растений, такая высокая частота переноса генов довольно необычна. Возможно ли, что бактерии до сих пор продолжают до какой-то степени формировать эукариотические геномы? Впрочем, некоторые биологи полагают, что вероятность переноса генов от бактерий к эукариотам несколько преувеличена – просто потому, что мы не всегда можем в точности восстановить интересующие нас эволюционные деревья, и потому не всегда можем точно понять, где и когда случался перенос.

С другой стороны, не очень понятно, как именно в данном случае ген мог перейти от бактерий к грибам. Он совершил своё путешествие в одиночку, в то время как обычно горизонтальный перенос происходит с группой генов. Кроме того, возникает вопрос о молекулярных механизмах «прыжка» acdS, так как никаких привычных последовательностей ДНК, которые осуществляют подобные операции, тут не обнаружили. Но и бактерии, и грибы занимают всё-таки одинаковую прикорневую экологическую нишу, и их близкое соседство говорит в пользу возможного горизонтального переноса гена.

Источник: nkj.ru

Как крысы используют усы для движения в темноте



Как выяснилось, крысы используют свои усы для передвижения в темноте, точно так же, как люди используют руки.

Ученые университета Шеффилда в ходе исследований установили, что перемещая длинные усы взад-вперед, крысы могут чувствовать предметы и передвигаться в темноте, не врезаясь в препятствия. Профессор Тони Прескотт: «Крыса ставит свои усы, где она думает, что получит самую полезную информацию, так же, как мы делаем это с помощью пальцев».
Ученые давно знали, что движение усов, благодаря чувству осязания, позволяет им легко передвигаться в темноте. Но они не знали, в какой степени животные смогли сознательно контролировать свои усы.



Профессор Прескотт сказал: «Человек, двигающийся в темноте, использует свои руки и пальцы, чтобы обнаруживать объекты и препятствия. Это новое исследование показывает, что крысы делают почти то же самое, но с использованием усов.  «То есть, они целенаправленно использовать свои бакенбарды для обнаружения объектов и поверхностей». В изучении животных помогло высокоскоростное видео.

Источник: nauka24news.ru/

Индия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию





Индийский проект впечатлит Вас своим размахом. Новая СЭС будет в более чем в 10 раз мощнее любой из ныне существующих. Её проектная мощность составляет 4 000 МВт, что сопоставимо с 4-мя ядерными реакторами. Срок службы СЭС рассчитан на 25 лет, а ежегодное производство электроэнергии составит 6,4 млрд. кВт*час, что позволит уменьшить ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу на 4 млн. тонн в год

Под будущего сверх-гиганта солнечной энергетики выделен земельный участок площадью 7700 гектар, недалеко от соленого озера Самбхар, что на севере Индии. Для сравнения, Крымская солнечная электростанция «Перово» (самая крупная СЭС восточной Европы) занимает площадь 200 гектар, а её мощность 105,56 МВт

Для реализации столь амбициозного индийского проекта объединились сразу 6 компаний, создав СП с уставным капиталом в $4,4 миллиарда долларов. Ввод солнечной электростанции в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Возобновляемая энергия в Индии сейчас переживает этап бурного развития, возможно это связано с тем, что более половины электроэнергии страны вырабатывается на угольных ТЭС. Согласно планам правительства Индии, страна в самое ближайшее время намерена сфокусировать свое внимание на  возобновляемой энергии. Еще 4 года назад, мощность всех индийских СЭС составляла менее 18 МВт. За три года было возведено 2,2 ГВт мощностей. К 2022 году, согласно планам правительства, в стране будет 20 ГВт солнечного электричества.

Что же касается себестоимости – солнечная энергия в Индии дешевеет с каждым годом. За несколько лет цена сократилась с $0.30 за кВт*час до $0.11. А в ближайшем будущем, правительство намерено довести себестоимость «зеленой» электроэнергии до $0,035, что в конечном итоге дешевле электроэнергии получаемой за счет сжигания угля и природного газа.

Кроме новой огромной солнечной электростанции Самбхар, в стране на данный момент ведется строительство нескольких крупных объектов солнечной энергетики в разных регионах страны. 

Источник: ecoafisha.ru

Мертвый лес вокруг Чернобыля не разлагается

Прошло почти 30 лет с момента Чернобыльской ядерной катастрофы, однако мертвый лес в зоне непосредственного радиационного воздействия по-прежнему не разлагается. Исследователи отмечают, что это может свидетельствовать о тревожном и малоизученном факторе воздействия радиации: о взаимосвязи радиации и процесса разложения.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Oecologia, лес вокруг Чернобыля, и в особенности Красный лес, практически не разложился, хотя с момента его смерти прошло 30 лет. Возможно, это связано с тем, что микробы и грибки не смогли оправиться от радиационного загрязнения района. 



В последнем исследовании ученые проанализировали природные изменения, произошедшие в загрязненном районе с 1991 года, и «обнаружили значительное количество мелких частей деревьев, накопившихся с течением времени», в частности, листьев и отмерших веток, которые должны были разложиться в течение нескольких лет. 

Результаты наблюдения побудили ученых провести более глубокое исследование скорости разложения на местности, и в особенности в Красном лесу – хвойном лесу, который окрасился в красный цвет и умер практически мгновенно после Чернобыльской аварии. 

«За исключением следов насекомых, мы не обнаружили других повреждений на стволах мертвых деревьев, — говорит ведущий автор исследования Тимоти Муссэу (Timothy Mousseau). – Это удивительно, поскольку в обычном лесу упавшее дерево превратилось бы практически в опилки в течение десяти лет».

Для того чтобы определить скорость разложения в Чернобыльском лесу, исследователи подготовили около 400 мешков с листьями и отмершими ветками, собранными в незагрязненных районах. Убедившись, что в этих мешках не осталось насекомых или других факторов разложения из незагрязненных районов, исследователи оставили мешки в разных местах Чернобыля с различными уровнями радиации.

Результаты говорят сами за себя. По прошествии года от 70 до 90 процентов листьев практически полностью разложилось в областях с незначительными показателями радиации. В других же районах 60 и более процентов листьев сохранились. 

По мнению ученых, это тревожное открытие. Это доказывает, что радиация оказывает значительное воздействие на микробы и грибки и ограничивает процесс естественного разложения даже после того, как на местности начинают появляться новые кустарники и мелкие деревья. Если скорость разложения не изменится, отмершие части деревьев будут и дальше накапливаются, что в перспективе может привести к ужасным лесным пожарам. 

По материалам Nature World News.

источник:nauka21vek.ru

Источник: /users/1077

Уникальные советские автомобили, которые мы так и не увидели


ГАЗ М-73. Экспериментальная модель 1955 года.

На автомобильных выставках всегда представлено очень много прототипов. На создание нового автомобиля уходит очень много времени, а на устранение возникающих ошибок и неточностей еще больше. Лишь малая часть новых творений достигает конвейера. Большая же часть автомобилей остается лишь в чертежах или выпускается в количестве одной единицы.

Давайте посмотрим на те советские автомобили, которые так и не появились на свет.

ВАЗ Е-1101.

Экспериментальная модель 1970 года.





ВАЗ 2103 универсал.

Экспериментальная модель 1976 года.





ВАЗ 2105 «Жигули».

Экспериментальная модель 1976 года.





ВАЗ 2107.

Модернизированная экспериментальная модель 1986 года.



ВАЗ 2122. Модель 1976 года.





ВАЗ-Porsche 2103.

Прототип 1976 года.





ВАЗ 2802-01 «Пони».

Экспериментальная модель 1980 года.





Москвич 408 Турист.

Экспериментальная модель 1964 года.





Москвич 2150.

Экспериментальная модель 1972 года.





Москвич 3-5-5.

Экспериментальная модель 1972 года. Автомобиль был бы очень изящным и современным в то время.



Москвич-С1. Прототип 1974 года





Экспериментальная модель такси 1964 года. Автомобиль имеет 4 пассажирских места. Вход осуществляется через боковую дверь. В настоящее время данная модель находится в музее.





ГАЗ-3101 «Волга».

Экспериментальная модель 1975 года. Форма кузова Волги за все время практически не была изменена.





ГАЗ-3105 «Волга».

Экспериментальная модель 1987-1992 года.



источник: nlo-mir.ru

Источник: /users/1077

Пять неожиданных открытий «Гюйгенса»



Космический аппарат «Гюйгенс» — зонд, созданный Европейским космическим агентством и названный в честь голландского астронома XVII века Христиана Гюйгенса, — 14 января 2005 года опустился на поверхность Титана, крупнейшего спутника Сатурна.

Парашютный спуск в атмосфере занял 2 часа 28 минут и завершился первой в истории мягкой посадкой, совершенной во внешней Солнечной системе. Во время спуска «Гюйгенс» измерял температуру, плотность, химический и изотопный состав и другие параметры атмосферы спутника. Мы решили рассказать о пяти неожиданных открытиях «Гюйгенса».

Атмосфера Титана

Потенциально обитаемый спутник Сатурна Титан обладает толстой азотной атмосферой, которая долгое время не позволяла увидеть поверхность. Нижние слои атмосферы Титана, как и на Земле, делятся на тропосферу и стратосферу. В тропосфере температура с высотой падает.

До высоты 50 км простирается обширная тропопауза, где температура остается практически постоянной. А затем температура начинает расти. Такие инверсии температуры препятствуют развитию вертикальных движений воздуха. Они обычно возникают из-за совместного действия двух факторов — подогрева воздуха снизу от поверхности и подогрева сверху благодаря поглощению солнечного излучения. На Титане температура уверенно растет, по крайней мере, до 150 км.

Однако на высотах более 500 км «Гюйгенс» неожиданно обнаружил целую серию температурных инверсий, каждая из которых определяет отдельный слой атмосферы. Их происхождение пока остается неясным. Атмосферу Титана, как и земную, составляет азот. Второй по значимости газ — метан. Его можно сравнить с водяным паром в земной атмосфере. Кроме того, в атмосфере Титана были обнаружены сложные органические соединения, образующиеся при распаде метана под действием солнечного ультрафиолетового излучения. Это дает специалистам основание сравнивать атмосферу самого крупного спутника Сатурна с первичной атмосферой Земли.

Предположительно, у самой поверхности Титана наблюдается сильная турбулентность атмосферы: зонд неожиданно сильно раскачался перед самой посадкой. Однако точно подтвердить это пока невозможно.



Поверхность Титана

Данные зонда позволили определить характер поверхности Титана. Она оказалась не твердой и не слишком мягкой: это не лед, но и не толстый слой осевшего аэрозоля. По механическим свойствам поверхность напоминает мягкую глину, слегка утрамбованный снег или песок, покрытый тонкой пленкой углеводородного вещества толщиной до нескольких сантиметров.

Последние 90 м полета «Гюйгенса» показали, что поверхность относительно ровная, но не совершенно гладкая. После посадки аппарат зарегистрировал признаки испарения метана. Это говорит о том, что почва могла быть пропитана метаном. Например, это могло оказаться побережье метанового моря или реки. Кроме того, аппарат обнаружил асимметрию северного и южного полушарий Титана. В северном полушарии площадь жидких поверхностей на 20% больше, чем в южном полушарии. Это может быть связано либо с топографической асимметрией, либо с сезонными изменениями на Титане.



Погода на Титане

Интерпретация данных с зонда «Гюйгенс» рассказала и о погоде на Титане: климат планеты схож с земным климатом в доисторическую эпоху. На планете бывают сильные бури. Когда концентрация метана в средних слоях атмосферы достигает 80%, начинают образовываться восходящие потоки со скоростью около 70 км в час. В результате этого процесса в атмосфере спутника возникает густая облачность. Уровень осадков на Титане может доходить до трех центнеров на квадратный метр поверхности в час, а дождевые капли из сжиженных углеводородов достигают размера до одного см.

Космический зонд позволил исследовать и титановые облака: их верхняя часть состоит из метанового льда, а нижняя — из жидких метана и азота. Температура на планете составляет 179 градусов ниже нуля, и практически постоянно стелется метановый туман.



Водоемы Титана

Метановые осадки питают многочисленные ручьи, озера и источники, обнаруженные на снимках, сделанных «Гюйгенсом» на Титане. Водоемы, заполненные метаном, расположены в северных широтах планеты. В настоящий момент, это первый случай обнаружения водоемов вне Земли. Их размеры разнятся от километра до сотен километров.

Один из них, получивший неофициальное название «море Кракена», превосходит в размерах Каспийское море. Снимки показывают, что поверхность «суши» прорезана многочисленными извилистыми каналами, а на некоторых изображениях видны даже следы выхода рек из берегов, следы «наводнений». Кроме того, низкочастотные радиосигналы, зарегистрированные «Гюйгенсом», могут свидетельствовать о наличии на крупнейшем спутнике Сатурна подземного океана, состоящего из жидкой воды.



Море Кракена.

Жизнь на Титане

Благодаря наличию атмосферы вопрос о возможности жизни на Титане в настоящее время остается открытым. Титан во многом подобен ранней Земле 4,6 млрд лет назад, поэтому нельзя исключить того, что на планете имеется немало предпосылок для возникновения жизни. Под действием света метан превращается в этан, ацетилен, этилен, в соединении с азотом — в соли цианистой кислоты, которые являются кирпичиками для аминокислот. Анализ данных, полученных с помощью «Гюйгенса», позволяет строить гипотезы о наличии примитивных видов биологической жизни на Титане.

Согласно им, «жизненные формы дышат атмосферой этой крупнейшей луны Сатурна и потребляют находящиеся на поверхности Титана химические соединения, получая тем самым необходимую энергию». Однако, как подчеркивают ученые, данные о динамике водорода и ацетилена в атмосфере Титана являются лишь признаками существования жизни, а не ее подтверждением.

источник: planetologia.ru

Источник: /users/1080