+4353.45
Рейтинг
11803.11
Сила

Небожитель

Свет из темной материи

В череде сообщений о научных прорывах в энергетике (настоящих и фиктивных) появилась примечательная, с нашей точки зрения, информация. В середине июля 2016 г. компания Brilliant Light Power (BrLP) из Нью-Джерси сообщила, что сумела получить устойчивую генерацию лучистой энергии на уровне мегаватта, которая продолжалась до тех пор, пока поджигающие электроды не испарились от перегрева.

Пока научное сообщество физиков и астрономов обсуждает, что есть тёмная материя, если она вообще существует, специалисты из BrLP утверждают, что извлекают из этой самой тёмной материи энергию, причём немалую! Напомним, что гипотеза о существовании тёмной материи возникла в результате наблюдений за звёздами. Астрономы уже давно зафиксировали сильные гравитационные искривления световых потоков от далёких звёзд и галактик. Их видимое положение на небосклоне местами смещается настолько сильно, что это смещение никак не получается объяснить массой соседних видимых звёздных скоплений.

Естественным образом появилась идея о существовании каких-то невидимых в телескопы (тёмных) масс. А расчёты показали, что они в сумме превышают массу всех видимых объектов во Вселенной!

Когда атом «худеет»

Ещё в 1999 г. научное и деловое сообщество всколыхнули сообщения о том, что учёный из США Рэнделл Миллс открыл новый, практически неисчерпаемый источник дешёвой энергии, связанный с переводом водорода в новое, ранее неизвестное науке низкоэнергетическое состояние под названием «гидрино».





Газета Financial Times охарактеризовала открытие так: «Атомная бомба, расщепившая научный мир». Ещё бы! – Рэнделл Миллс замахнулся не только на энергетику, предлагая крайне дешёвый способ получения энергии, но и на сами основы современной физики и квантовой механики. Согласно Миллсу, энергия высвобождается в момент, когда атомы водорода переходят в другое состояние – превращаются в гидрино. При этом их электроны переводятся на более низкие энергетические уровни, упрощённо говоря, обладающие намного меньшими радиусами, нежели в основном состоянии.

Собственно, существование этих новых уровней и свойств электрона Рэнделл Миллс и предсказал, когда после химии, медицины и электротехники занялся теоретической физикой. Согласно Миллсу, атомы гидрино намного более устойчивы, чем атомы водорода, причём в гидрино электрон занимает дробные орбиты, что противоречит классической квантовой механике. Концепция гидрино объясняет, каким образом солнечные возмущения собирают больше энергии, чем способно им передать Светило, но в его недрах, согласно Миллсу, идут всё же термоядерные реакции.

Поскольку научное сообщество в целом пока отрицает существование гидрино и тем более реакции перехода обычной материи в тёмную, речи о классификации такой реакции идти не может. То есть нельзя сказать, это ядерный, химический или какой-либо иной процесс. Возможно, не желая соперничать с именитыми учёными и исследовательскими институтами, которые на токамаках осваивают многомиллиардные бюджеты, фирма BrLP относит процесс к химическим превращениям, проходящим с помощью катализаторов. По данным BrLP, возникающее в ходе реакции мощное излучение сосредоточено в районах 20и 170-нанометровых волн, которые широко присутствуют в космосе.

Солнечная ячейка

Энергетическая установка BrLP получила название SunCell («солнечная ячейка»), вполне оправданное шарообразной формой её реактора. Реакция «потемнения материи» в импульсном режиме проходит в его центре. Через инжекторы туда подаются, в частности, водород, расплавленное серебро и неназванный «очень стабильный источник кислорода, который реагирует с водородом, образуя катализатор для превращения водорода в гидрино». Для расправления серебра нагревом выше 962 °C предусмотрена индукционная печь, а для его подкачки в камеру – электромагнитный насос. Стекающее вниз серебро собирается для рециркуляции. Предусмотрена система зажигания установки на основе суперконденсаторов, которая создаёт ток через пару трубчатых электродов, по которым в камеру поступают расплавленный металл и горючее для реакции. Сферический радиатор из тугоплавкого материала (абсолютно чёрное тело), поглощая излучение изнутри, раскаляется добела, испуская наружу белый свет. Вокруг радиатора расположены трёхслойные фотоэлектрические элементы, которые освещаются с интенсивностью, в 2000 раз превышающей интенсивность дневного солнечного освещения. Красная составляющая спектра преобразуется в электрический ток с помощью слоя InGaP, зелёная – с помощью InGaAs, синяя – Ge. Предусмотрена система жидкостного охлаждения фотоэлементов.

Основное топливо для реакции – обыкновенная вода. Выделяющийся гидрино-водород, будучи легче воздуха, поднимается в высокие слои атмосферы и оттуда – в космическое пространство. (Атомщики обзавидуются. Интересно, если система заработает и будет широко внедрена, предложат ли налоги на выбросы тёмной материи в космос?) Согласно компании BrLP, в большинстве элементов установки будут использованы доступные компоненты и системы с минимумом движущихся частей.

В плюсе

В отличие от токамаков и лазерных термоядерных установок, система SunCell компании BrLP уже сегодня обещает высокую энергетическую эффективность. Во-первых, в процессе экспериментов (без фотоэлектрических модулей) тестовая установка развивала лучистую мощность в 100 раз больше, чем мощность, которая была потрачена на запуск реакции. Во-вторых, по данным фирмы, при преобразовании килограмма водорода в гидрино образуется в 200 раз больше энергии, чем при сжигании килограмма водорода в кислороде. Это значит, что удельное энергопотребление систем подачи топлива и катализатора должно быть невелико. С учётом 30-процентной эффективности конвертора энергии, состоящего из раскалённого сферического радиатора и фотоэлектрических преобразователей, а также неизбежных энергозатрат на отвод оставшихся 70% энергии в виде тепла, можно надеяться на очень неплохой итоговый показатель.

По результатам экспериментов в компании BrLP, подтверждённых внешними наблюдателями, при выдаче мегаватта лучистой энергии энергопотребление установки составляло всего 8 кВт. Есть зажигание! В уже проведённых экспериментах установка работала (по данным компании и приглашённых для верификации независимых специалистов) от нескольких секунд до полутора минут. Принципиально непреодолимых препятствий к тому, чтобы дальше наращивать время работы, похоже, нет. Рэнделл Миллс в своей PDF-презентации сообщает, что энергоустановка SunCell масштабируется по мощности от 10 кВт до 10 МВт без многократного изменения габаритов, при этом освещённость фотоэлементов повышается с 2000 до 10000 раз по отношению к солнечной.





Не будем развлекать читателя прогнозами о скором сворачивании традиционной угольной/газовой/атомной энергетики, которые уже можно найти в Интернете. Отметим, что, согласно технико-экономическим расчётам компании, в серийно производимых системах SunCell основная стоимость будет приходиться на сборку их фотоэлектрической части. Тестирование на объектах потенциальных заказчиков запланировано на первое полугодие 2017 г., а запуск в производство – на второе полугодие. Капитальные затраты на инсталляцию оцениваются в диапазоне от 50 до 100 долл. за киловатт электрической мощности. опубликовано 

 



Источник: www.ensat.ru/stat/digest/48.html

Baubotanik: инновационный способ строительства из живых деревьев

Древесина часто рассматривается как самый ценный строительный материал, но «легкие» планеты при этом сокращаются. Компания Baubotanik предложила инновационный способ строительства из живых деревьев. Главный принцип Baubotanik — формирование ствола и кроны живого дерева и применение современных материалов, что приводит к созданию «зеленых» и дышащих зданий. Этот необычный архитектурный метод позволяет деревьям продолжить свой рост, производить кислород, обеспечивать тень и среду обитания, кроме того, значительно сокращается углеродный след при строительстве зданий.





Baubotanik или строительство из живых растений является детищем архитектора Dr. Ferdinand Ludwig, который нашел вдохновение в древнем искусстве формирования деревьев, представленном во многих мировых культурах, от средневековых топиарных скульптур до японского бонсай. Baubotanik использует металлические строительные леса и другие строительные материалы, чтобы превратить деревья в несущие конструкции. Со временем ткани дерева растут, закрепляя встроенные искусственные материалы.После нескольких лет исследований Ferdinand Ludwig обнаружил, что наиболее подходящими видами деревьев были те, которые являются гибкими и быстро растущими, такие как платан, тополь, береза и граб. В то время как ива, излюбленный материал среди экоскульпторов, таких как Patrick Dougherty, изначально соответствовавшая стандартам, теперь не используется  Ferdinand Ludwig из-за возможного появления гнили и недолговечности.  


 Ferdinand Ludwig и исследовательская группа Baubotanik завершили три основополагающих работы за последнее десятилетие, которые позволили проверить новый метод строительства на практике. В 2005 году Ferdinand Ludwig в сотрудничестве с архитектором Oliver Storz и скульптором Cornelius Hackenbracht создал пешеходный мост из ивовых деревьев и металлических лесов. Трубы из нержавеющей стали были вставлены между модыми саженцами вербы, которые в конечном итоге выросли вокруг металла до необходимых размеров. Трубы используются в качестве поручней для 2,5-метровой прогулочной площадки из стальных решеток, которая опирается на стволы «живых» деревьев. 


Другой проект Baubotanik — это ивовая башня высотой около 9 метров, занимаемая площадь — 8 квадратных метров. В отличие от пешеходного моста, конструкция башни опирается на временные подмостки из стальных труб. Контейнеры с вербой вставлены в структуру и постоянно поливаются. Архитекторы формируют конструкцию, перекрещивая стволы ивовых саженцев и закрепляя их с помощью винтов, чтобы сохранить искаженные формы. Металлические леса будут удалены после того, как живая структура станет достаточно стабильна, чтобы поддерживать себя.


  Куб из платана является крупнейшим зданием Baubotanik на сегодняшний день и первым в своем роде, которое разработано для городской среды. Этот проект получил награду на региональном садоводческом шоу в Нагольде в 2012 году. Построено здание из живого платана и массивной металлической конструкции, которая служит временной базой. Платан формируется в течение долгого времени с помощью труб, регуляторов, датчиков и клапанов. Как только формованные платаны достигнут стабильного состояния, металлические строительные леса будут удалены.   Представляющие и архитектуру, и скульптуру эти красивые здания Baubotanik не заменят полностью традиционные сооружения. Производство этих «зеленых» зданий трудоемко, они требуют постоянного обслуживания, как живые дышащие структуры. Тем не менее, создание этих объектов биодизайна демонстрирует преимущества взаимодействия природы и дизайна для дальнейшего устойчивого развития. опубликовано 



  

Источник: www.energy-fresh.ru/tech/building/?id=13580

Профилактика образования тромбов: что необходимо знать

1. Пейте больше воды!

90% людей пьют очень мало воды. Речь именно о кипяченой природной воде, а не о жидкостях. Взрослый человек должен выпивать ежедневно 2-2,5 литра воды. В жару еще больше. Приучайте своих детей пить воду. Натуральная вода — первое и очень мощное средство против образования тромбов.

 





 

2. Продукты для разжижения крови:

  • оливковое и льняное масло;
  • яблочный уксус;
  • чеснок и лук (регулярное потребление чеснока наполовину уменьшает вероятность тромбов);
  • лимоны;
  • семечки подсолнуха;
  • свекла;
  • какао и шоколад (горький);
  • рыба и рыбий жир;
  • томаты, томатный сок;
  • овсяная каша;
  • ягоды малины, черники, клюквы, земляники, вишни, черешни;
  • имбирь.
Каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе.

 

3. Продукты, сгущающие кровь:

  • мясные бульоны;
  • колбасы;
  • копчености;
  • студень;
  • белый хлеб;
  • сливки;
  • чечевица;
  • шиповник;
  • черноплодная рябина;
  • бананы и манго;
  • многие травы (зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец почечуйный) — травы нужно пить курсами и ни в коем случае не постоянно!
 



Воздействие на эти точки помогут при избыточном весе, связанным с климаксом

Волшебные похлопывания

 

4. Значительно повышают вязкость крови:

  • курение;
  • алкоголь;
  • большое количество соли;
  • мочегонные, гормональные и противозачаточные препараты, а также «виагра».
  •  
5. Больше двигайтесь, ходите пешком, занимайтесь физкультурой, бывайте на свежем воздухе.опубликовано  

 



Источник: butakova.info/blog/profilaktika-obrazovaniya-trombov.html

Как утеплить старые окна и оконные рамы

Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.





Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как утепляются деревянные оконные рамы и старые окна.

Сквозняк — злейший враг утеплительщиков. Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.

Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.

Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.

В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.

 

Утепляем окна — смотрим на прилегание стекол

В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр стекол (и внутреннего и наружного) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для более качественной герметизации стекол штапики конечно лучше снять. Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В другой крайности, когда рамы разболтанные, что бы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске. Но вот такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается.
Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.

  • Вымыть окна.
  • Снять старые штапики.
  • Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пытаться впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
  • Установить штапик на место на герметике.
Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.

 

Утепление окон с помощью парафина

Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.
Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.
Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место....

Утепление старых рам трубчатыми уплотнителями





Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.
Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.
Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.

 

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.
Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.
Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

 

Утепление окон бумагой на муке

Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.
В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.
Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком...

 

Проклейка окон тканью с поролоном

Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.
Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.

 

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.



Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.
Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.опубликовано  

 

Источник: teplodom1.ru/objeckts/54-kak-uteplit-starye-okna-i-okonnye-ramy.html

Почему нельзя оставлять малыша в манеже надолго

Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными, красивыми. Все мы стараемся создать наиболее благоприятные условия для их развития, обучения и становления. Стараемся окружить их любовью и комфортом. Цивилизация тоже нам помогает в этом: на рынке появляются все новые и новые вещи, облегчающие уход за малышом и ускоряющие его развитие.

Но не злоупотребляем ли мы этими вещами? Не способствуем ли мы тому, что наши дети забывают о том, что такое упорство, преодоление трудностей, целеустремленность, вера в себя? Не слишком ли созданная среда искусственно безопасна?





Я предлагаю вам ознакомиться с цитатой из книги «Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности» американского психолога Жан Ледлофф. Жан некоторое время жила с индейцами в джунглях Амазонки и наблюдала за взаимоотношениями между родителями и детьми, а по возвращении написала книгу, которая очень сильно повлияла на современную педагогику.

«Органы чувств ребенка получают огромный и разнообразный материал в виде событий и предметов, с тем чтобы тренировать и совершенствовать свою деятельность и взаимодействие с головным мозгом.

Первый свой опыт ребенок, в основном, получает от тела занятой матери. Ее постоянное движение и деятельность дают младенцу представление об активной жизни. Постепенно он усваивает, что движение — это одно из свойств этого мира, которое будет всегда ассоциироваться с уютным чувством самости, открытым в «ручном периоде».

Противоположное происходит, если ребенок в основном находится на руках у человека, который предпочитает сидеть без движения. Конечно, это избавит малыша от муки одиночества, чувства ненужности и оторванности, однако не даст ему прочувствовать темп жизни и действия. Если ребенок активно поощряет взрослых к стимуляции его органов чувств, то это первый признак, что ему необходимо движение для своего дальнейшего развития. Мало двигающаяся мама дает малышу представление о жизни как о чем-то скучном и тягучем, что вызывает в нем непоседливость и суетливость — признаки недостатка стимуляции со стороны матери. Он будет ерзать и подпрыгивать на ее коленях, демонстрируя свои желания, или же махать руками, предлагая маме двигаться побыстрее.

Аналогично, если мать относится к ребенку, словно к хрупкой хрустальной вазе, то ему будет казаться, что он таков и есть. И наоборот, грубоватое и бесцеремонное обращение позволит ему ощущать себя сильным, выносливым, умеющим приспособиться к любым условиям и ситуациям. Ребенку не просто неприятно это чувство хрупкости, слабости и уязвимости, оно мешает дальнейшему развитию и создает проблемы в старшем возрасте».

Жан Ледлофф, «Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности»

 

Вот такое наблюдение автора о роли движения в невербальном общении ребенка и матери.

Действительно, мать и ребенок находятся в постоянной связи и общении между собой. Ребенок познает этот мир через маму. Он различает любые перемены в ее  эмоциональном состоянии, оценивает позу, характер движений, голос. Он буквально считывает ее самоориентацию в мире. Связь эта устанавливается постепенно, еще с того момента, когда малыш находится в утробе, и в какой-то мере похожа на телепатию. Когда малыш подрастает, он учится понимать не только свою маму, но и окружающий его мир.

Активное познание начинается с ползания. Это новая очень важная ступенька в жизни малыша, касающаяся его здоровья и развития. Именно ползание подготавливает ребенка к ходьбе: укрепляет мышцы, развивает суставно-связочный аппарат — готовит тело к будущим нагрузкам. Ползание является важным этапом формирования здоровой опорно-двигательной системы. Часто родители не придают ползанию большого значения, пытаются сразу поставить малыша на ножки и научить ходить. Торопятся. Ведь ребенок должен пройти каждый этап своего развития последовательно, так как задумано природой для его блага. Укрепляясь и тренируясь в ходьбе на четвереньках, в будущем ребенок избежит таких распространенных заболеваний как сколиоз и плоскостопие. Кроме того, удерживая свое тело, малыш учится правильной координации — навыку, которые в дальнейшем пригодятся при плаванье, игре в мяч, езде на велосипеде.

Когда малыш с успехом осваивает ползание — он может быстро и надежно перемещаться в пространстве. Это отлично развивает его мозговые структуры:

  • навыки пространственной ориентации, которые в дальнейшем повлияют на успехи в геометрии и письме;
  • логическое мышление;
  • умение рисовать, выстраивать композицию;
  • пользоваться картой и многое другое. 




Поэтому ограничение ребенка в передвижении, может способствовать отставанию в интеллектуальном развитии.

Важно создать для малыша возможность для активного познания этого мира с первого проявленного интереса к нему.

Сейчас же все чаще приходится замечать, что ребенку создают условия «спокойного домоседства», пользуясь манежами и слингами. Да, безусловно, эти приспособления удобны для родителей.

При этом получается, что в слинге ребенок все видит, перемещается, находится в центре событий, но совершенно без собственных усилий! Все, что вызывает интерес у малыша, тут же оказывается у него под носом. Удобно, легко. Но вполне возможно, что в будущем за это придется поплатиться. Излишняя опека и забота родителей тоже часто приводит к тому, что у ребенка не возникает потребности в ходьбе, разговоре, размышлении, что опять же тормозит его развитие. Такие дети:

  • могут вырастить капризными;
  • их речь обычно развивается медленно;
  • основные навыки, которые закладываются в возрасте до двух лет не успевают формироваться.
 

То же касается и манежа. Его тоже удобно использовать. Но малышу нужно создать место для активных движений, для познания, преодоления препятствий и трудностей. Это не только положительно скажется на его теле, но и закалит в нем характер и научит тому, что для достижения своей цели нужно совершать усилия. У такого ребенка больше шансов вырасти старательным, терпеливым, выносливым и сильным.

Взаимоотношения ребенка и родителей играют огромную роль и являются основой всей дальнейшей жизни. Таким, каким родители покажут новый мир малышу, таким он и будет его воспринимать.

 

Также интересно: Как приучить ребенка вас слышать: 7 шагов   

Не говорите «Нет» ребенку или Как договориться с трехлеткой

 

Именно в самом раннем детстве мы, будучи детьми, определяем среду, в которою попали, и всю жизнь выстраиваем с ней взаимоотношения. Поэтому очень важно способствовать тому, чтобы малыш развивался гармонично и правильно.опубликовано 

 

Автор: Катерина Буркина

 



Источник: katerinaburkina.ru/mama_i_malish_dvizhenie.html

Для тех, кто только устроился на новую работу: 14 советов

В этом месяце тысячи людей найдут себе новую работу, где поначалу им придется пережить волнительные моменты, доказывая, что они достойны своего места.

«Первые три месяца на новой работе — это продолжение собеседования. С самого первого дня нужно доказывать свою состоятельность», — утверждает Аманда Огастин, консультант по трудоустройству портала TopResume. 

Мы собрали для вас ее советы о том, что нужно делать на новом рабочем месте в первую неделю, чтобы добиться успеха.





1. Активно знакомьтесь с коллегами

 

Не стесняйтесь первым завязать знакомства. Здоровайтесь со всеми в лифте, столовой и даже уборной. В итоге это окупится.

Огастин советует: «Начните со своего окружения: тех, кто работает непосредственно с вами».

Ваша адаптация к новому коллективу в их же интересах, потому что ваша работа прямым образом связана с тем, что они делают.

 

2. Задавайте много вопросов

 

В первую неделю впитывайте как можно больше информации. Если вы собираетесь произвести большие перемены, сначала нужно понять, как тут все устроено, и заслужить доверие коллектива.

 

3. Будьте скромны

 

Никто не любит всезнаек, и даже если вы считаете себя самым лучшим работником на свете, вы наверняка не знаете абсолютно всего. Когда новый коллега или начальник предлагают вам помощь или совет, примите их.

Никогда не отвечайте, что в вашей прежней компании все делали иначе. Людям это ужасно не нравится.

Даже если вам действительно не нужна помощь, продемонстрируйте готовность выслушать чужой совет — это повысит самооценку ваших коллег (и, возможно, умерит их опасения на ваш счет). Кроме того, это может пригодиться в будущем, когда помощь понадобится по-настоящему.

 

4. Подружитесь с опытным коллегой

 

Узнайте, кто давно работает в компании и пользуется авторитетом в коллективе. Опытный сотрудник, который знает, как здесь все устроено, поможет ввести вас в курс дела.

«В каждой компании есть свой стиль общения и шутки для своих. Найдите того, кто поможет вам разобраться в принятых тут сокращениях и взаимоотношениях в коллективе», — советует Огастин.

Кроме того, вам нужен кто-то, кого можно спросить о всяких мелочах — не идти же к начальнику с вопросом, где лежит бумага для принтера.

 

5. Поймите, чего от вас ждут подчиненные и начальство

 

«Поговорите с начальником. Во время первой встречи постарайтесь понять, чего именно от вас ждут в первую неделю, месяц и квартал на новом месте», — советует Огастин.

В то же время, если вы сами являетесь руководителем, важно четко объяснить подчиненным, чего вы от них требуете. Не забывайте, что ваше поведение и стиль общения в первую неделю зададут тон всей работе.

 

6. Постарайтесь разобраться в отношениях внутри коллектива

 

Обращайте внимание на мелкие особенности поведения ваших коллег. Вполне вероятно, что кто-то из них метил на ваше место, так что будьте бдительны.

Постарайтесь подружиться с вашими сотрудниками и используйте их лучшие качества для общего блага, чтобы избежать конфликтов при формировании команды.





7. Узнайте, где лежит кофе

 

Для успешной работы всегда важно знать, где хранится кофе и как включается кофемашина. Также необходимо разобраться в неписаных правилах офисного этикета, нарушение которых может привести к настоящему взрыву в коллективе. Кто моет чашки? На каких полках хранятся общие печеньки?

 

8. Выясните, где можно купить еду на вынос

 

Изучите окрестности и выясните, где можно купить сэндвич, выпить со знакомым чашку кофе или съесть вкусный бизнес-ланч.

Кроме того, вы должны быть в курсе, где при необходимости можно купить лейкопластырь или лекарства.

 

9. Приглашайте на ланч разных людей

 

Дружба с коллегами принесет вам больше пользы, чем вы, возможно, думаете. И чем раньше вы начнете завязывать дружеские отношения, тем лучше. 

Постарайтесь расширить круг вашего общения, и приглашайте разных людей составить вам компанию за ланчем или чашкой кофе. Новые знакомые покажут вам лучшие заведения в округе, что тоже является немаловажным плюсом.

К тому же, если вы в первую неделю будете покидать офис ради ланча, у вас выработается привычка выделять личное время по ходу рабочего дня. Отбросьте саму идею унылого поедания ланча на рабочем месте.

 

10. Будьте организованы и дисциплинированы

 

В первую неделю вы будете получать массу новой информации, и если с самого начала проявите усердие, вам будет намного проще влиться в процесс. Первые недели работы на новом месте — это отличное время, чтобы побороть свою неорганизованность.

 

11. Показывайте свои сильные стороны

 

«Поставьте себе задачу продемонстрировать те достоинства, о которых вы рассказывали на собеседование при найме», — советует Огастин.

Если вы сказали, что являетесь отличным SMM-щиком или превосходно работаете с данными, немедленно начните работу в социальных сетях или займитесь продвинутой аналитикой.

И фиксируйте все свои достижения. Записывайте все, что вам удалось сделать, все те случаи, когда вам удалось внести большой вклад в общее дело, и когда вашу работу положительно оценило начальство. Лучше сразу завести такую привычку: потом эта информация поможет вам при оценке эффективности вашей работы и переговорах о повышении зарплаты.





12. Будьте заметны настолько, насколько это возможно 

 

Посещайте все доступные совещания и не стесняйтесь высказывать свое мнение. Благодаря этому вы не только поймете, кто и что имеет вес в вашей компании, но и другие привыкнут к вашему присутствию. Покажите, что вы являетесь экспертом в своей области, и коллеги будут знать, к кому в будущем обращаться за помощью.

 

13. Используйте социальные сети, чтобы упрочить свое положение на новом месте

 

Как только вас официально примут на работу, немедленно обновите соответствующие графы в своих социальных сетях и подпишитесь на обновления своей новой компании и коллег. Укрепляйте отношения с новыми знакомыми, добавляя их в друзья в твиттере и на LinkedIn

 

Также интересно: Собеседование: поведение говорит громче слов 

 23 признака того, что Вы перегорели на работе

 

14. Напишите бывшим коллегам

 

Как ни странно, но первая неделя в новой компании— это идеальное время, чтобы связаться с людьми с ваших предыдущих мест работы.

«Напишите вашим бывшим коллегам и попросите их дать вам рекомендации для LinkedIn. Но все же собирать отзывы о себе лучшего всего тогда, когда вы еще не ищете новую работу», — советует Огастин.опубликовано 

 



Источник: ru.insider.pro/lifestyle/2016-09-02/14-sovetov-dlya-teh-kto-tolko-ustroilsya-na-novuyu-rabotu/

5 знаменитых квантовых экспериментов

Никто в мире не понимает квантовую механику — это главное, что нужно о ней знать.

Да, многие физики научились пользоваться ее законами и даже предсказывать явления по квантовым расчетам. Но до сих пор непонятно, почему присутствие наблюдателя определяет судьбу системы и заставляет ее сделать выбор в пользу одного состояния.

Мы подобрали примеры экспериментов, на исход которых неминуемо влияет наблюдатель, и попытались разобраться, что квантовая механика собирается делать с таким вмешательством сознания в материальную реальность.

 

Кот Шредингера





Сегодня существует множество интерпретаций квантовой механики, самой популярной среди которых остается копенгагенская. Ее главные положения в 1920-х годах сформулировали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. А центральным термином копенгагенской интерпретации стала волновая функция — математическая функция, заключающая в себе информацию обо всех возможных состояниях квантовой системы, в которых она одновременно пребывает.

По копенгагенской интерпретации, доподлинно определить состояние системы, выделить его среди остальных может только наблюдение (волновая функция только помогает математически рассчитать вероятность обнаружить систему в том или ином состоянии). Можно сказать, что после наблюдения квантовая система становится классической: мгновенно перестает сосуществовать сразу во многих состояниях в пользу одного из них.

У такого подхода всегда были противники (вспомнить хотя бы «Бог не играет в кости» Альберта Эйнштейна), но точность расчетов и предсказаний брала свое. Впрочем, в последнее время сторонников копенгагенской интерпретации становится все меньше и не последняя причина тому — тот самый загадочный мгновенный коллапс волновой функции при измерении. Знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера с бедолагой-котом как раз был призван показать абсурдность этого явления.

Итак, напоминаем содержание эксперимента. В черный ящик помещают живого кота, ампулу с ядом и некий механизм, который может в случайный момент пустить яд в действие. Например, один радиоактивный атом, при распаде которого разобьется ампула. Точное время распада атома неизвестно. Известен лишь период полураспада: время, за которое распад произойдет с вероятностью 50%.

Получается, что для внешнего наблюдателя кот внутри ящика существует сразу в двух состояниях: он либо жив, если все идет нормально, либо мертв, если распад произошел и ампула разбилась. Оба этих состояния описывает волновая функция кота, которая меняется с течением времени: чем дальше, тем больше вероятность, что радиоактивный распад уже случился. Но как только ящик открывается, волновая функция коллапсирует и мы сразу видим исход живодерского эксперимента.

Выходит, пока наблюдатель не откроет ящик, кот так и будет вечно балансировать на границе между жизнью и смертью, а определит его участь только действие наблюдателя. Вот абсурд, на который указывал Шредингер.

 

Дифракция электронов





По опросу крупнейших физиков, проведенному газетой The New York Times, опыт с дифракцией электронов, поставленный в 1961 году Клаусом Йенсоном, стал одним из красивейших в истории науки.В чем его суть?

Есть источник, излучающий поток электронов в сторону экрана-фотопластинки. И есть преграда на пути этих электронов — медная пластинка с двумя щелями. Какой картины на экране можно ожидать, если представлять электроны просто маленькими заряженными шариками? Двух засвеченных полос напротив щелей.

В действительности на экране появляется гораздо более сложный узор из чередующихся черных и белых полос. Дело в том, что при прохождении через щели электроны начинают вести себя не как частицы, а как волны (подобно тому, как и фотоны, частицы света, одновременно могут быть и волнами). Потом эти волны взаимодействуют в пространстве, где-то ослабляя, а где-то усиливая друг друга, и в результате на экране появляется сложная картина из чередующихся светлых и темных полос.

При этом результат эксперимента не меняется, и если пускать электроны через щель не сплошным потоком, а поодиночке, даже одна частица может быть одновременно и волной. Даже один электрон может одновременно пройти через две щели (и это еще одно из важных положений копенгагенской интерпретации квантовой механики — объекты могут одновременно проявлять и свои «привычные» материальные свойства, и экзотические волновые).

Но при чем здесь наблюдатель? При том, что с ним и без того запутанная история стала еще сложнее. Когда в подобных экспериментах физики попытались зафиксировать с помощью приборов, через какую щель в действительности проходит электрон, картинка на экране резко поменялась и стала «классической»: два засвеченных участка напротив щелей и никаких чередующихся полос.

Электроны будто не захотели проявлять свою волновую природу под пристальным взором наблюдателя. Подстроились под его инстинктивное желание увидеть простую и понятную картинку. Мистика? Есть и куда более простое объяснение: никакое наблюдение за системой нельзя провести без физического воздействия на нее. Но к этому вернемся еще чуть позже.

 

Нагретый фуллерен





Опыты по дифракции частиц ставили не только на электронах, но и на куда больших объектах. Например, фуллеренах — крупных, замкнутых молекулах, составленных из десятков атомов углерода (так, фуллерен из шестидесяти атомов углерода по форме очень похож на футбольный мяч: полую сферу, сшитую из пяти- и шестиугольников).

Недавно группа из Венского университета во главе с профессором Цайлингером попыталась внести элемент наблюдения в подобные опыты. Для этого они облучали движущиеся молекулы фуллерена лазерным лучом. После, нагретые внешним воздействием, молекулы начинали светиться и тем неминуемо обнаруживали для наблюдателя свое место в пространстве.

Вместе с таким нововведением поменялось и поведение молекул. До начала тотальной слежки фуллерены вполне успешно огибали препятствия (проявляли волновые свойства) подобно электронам из прошлого примера, проходящим сквозь непрозрачный экран. Но позже, с появлением наблюдателя, фуллерены успокоились и стали вести себя как вполне законопослушные частицы материи.

 

Охлаждающее измерение





Одним из самых известных законов квантового мира является принцип неопределенности Гейзенберга: невозможно одновременно установить положение и скорость квантового объекта. Чем точнее измеряем импульс частицы, тем менее точно можно измерить ее положение. Но действие квантовых законов, работающих на уровне крошечных частиц, обычно незаметно в нашем мире больших макрообъектов.

Потому тем ценнее недавние эксперименты группы профессора Шваба из США, в которых квантовые эффекты продемонстрировали не на уровне тех же электронов или молекул фуллерена (их характерный диаметр — около 1 нм), а на чуть более ощутимом объекте — крошечной алюминиевой полоске.

Эту полоску закрепили с обеих сторон так, чтобы ее середина была в подвешенном состоянии и могла вибрировать под внешним воздействием. Кроме того, рядом с полоской находился прибор, способный с высокой точностью регистрировать ее положение.

В результате экспериментаторы обнаружили два интересных эффекта. Во-первых, любое измерение положения объекта, наблюдение за полоской не проходило для нее бесследно — после каждого измерения положение полоски менялось. Грубо говоря, экспериментаторы с большой точностью определяли координаты полоски и тем самым, по принципу Гейзенберга, меняли ее скорость, а значит и последующее положение.

Во-вторых, что уже совсем неожиданно, некоторые измерения еще и приводили к охлаждению полоски. Получается, наблюдатель может лишь одним своим присутствием менять физические характеристики объектов. Звучит совсем невероятно, но к чести физиков скажем, что они не растерялись — теперь группа профессора Шваба думает, как применить обнаруженный эффект для охлаждения электронных микросхем.

 

Замирающие частицы





Как известно, нестабильные радиоактивные частицы распадаются в мире не только ради экспериментов над котами, но и вполне сами по себе. При этом каждая частица характеризуется средним временем жизни, которое, оказывается, может увеличиваться под пристальным взором наблюдателя.

Впервые этот квантовый эффект предсказали еще в 1960-х годах, а его блестящее экспериментальное подтверждение появилось в статье, опубликованной в 2006 году группой нобелевского лауреата по физике Вольфганга Кеттерле из Массачусетского технологического института.

В этой работе изучали распад нестабильных возбужденных атомов рубидия (распадаются на атомы рубидия в основном состоянии и фотоны). Сразу после приготовления системы, возбуждения атомов за ними начинали наблюдать — просвечивать их лазерным пучком. При этом наблюдение велось в двух режимах: непрерывном (в систему постоянно подаются небольшие световые импульсы) и импульсном (система время от времени облучается импульсами более мощными).

Полученные результаты отлично совпали с теоретическими предсказаниями. Внешние световые воздействия действительно замедляют распад частиц, как бы возвращают их в исходное, далекое от распада состояние. При этом величина эффекта для двух исследованных режимов также совпадает с предсказаниями. А максимально жизнь нестабильных возбужденных атомов рубидия удалось продлить в 30 раз.

 

Квантовая механика и сознание

 

Электроны и фуллерены перестают проявлять свои волновые свойства, алюминиевые пластинки охлаждаются, а нестабильные частицы замирают в своем распаде: под всесильным взором наблюдателя мир меняется. Чем не свидетельство вовлеченности нашего разума в работу мира вокруг? Так может быть правы были Карл Юнг и Вольфганг Паули (австрийcкий физик, лауреат Нобелевской премии, один из пионеров квантовой механики), когда говорили, что законы физики и сознания должны рассматриваться как взаимодополняющие?

Но так остается только один шаг до дежурного признания: весь мир вокруг суть иллюзорное порождение нашего разума.

Жутковато? («Вы и вправду думаете, что Луна существует лишь когда вы на нее смотрите?» — комментировал Эйнштейн принципы квантовой механики). Тогда попробуем вновь обратиться к физикам. Тем более, в последние годы они все меньше жалуют копенгагенскую интерпретацию квантовой механики с ее загадочным коллапсом волной функции, на смену которому приходит другой, вполне приземленный и надежный термин — декогеренция.

Дело вот в чем — во всех описанных опытах с наблюдением экспериментаторы неминуемо воздействовали на систему. Подсвечивали ее лазером, устанавливали измеряющие приборы. И это общий, очень важный принцип: нельзя пронаблюдать за системой, измерить ее свойства не провзаимодействовав с ней. А где взаимодействие, там и изменение свойств. Тем более, когда с крошечной квантовой системой взаимодействуют махины квантовых объектов. Так что вечный, буддистский нейтралитет наблюдателя невозможен.

Как раз это объясняет термин «декогеренция» — необратимый с точки зрения термодинамики процесс нарушения квантовых свойств системы при ее взаимодействии с другой, крупной системой. Во время такого взаимодействия квантовая система утрачивает свои изначальные черты и становится классической, «подчиняется» системе крупной. Этим и объясняется парадокс с котом Шредингера: кот представляет собой настолько большую систему, что его просто нельзя изолировать от мира. Сама постановка мысленного эксперимента не совсем корректна.

В любом случае, по сравнению с реальностью как актом творения сознания, декогеренция звучит куда более спокойно. Даже, может быть, слишком спокойно. Ведь с таким подходом весь классический мир становится одним большим эффектом декогеренции. А как утверждают авторы одной из самых серьезных книг в этой области, из таких подходов еще и логично вытекают утверждения вроде «в мире не существует никаких частиц» или «не существует никакого времени на фундаментальном уровне».

 

Также интересно: Как СОЗНАНИЕ управляет материей  

Физика элементарных частиц вашего тела

 

Созидающий наблюдатель или всесильная декогеренция? Приходится выбирать из двух зол. Но помните — сейчас ученые все больше убеждаются, что в основе наших мыслительных процессов лежат те самые пресловутые квантовые эффекты. Так что где заканчивается наблюдение и начинается реальность — выбирать приходится каждому из нас.опубликовано 

 

Автор: Михаил Петров

 



Источник: theoryandpractice.ru/posts/8507-quantum-experiment

Солнечная батарея на квантовых точках лучше и дешевле кремниевой

Альтернатива кремниевым солнечным батареям существует. Исследовательская группа из университета в Торонто создала двухслойный солнечный элемент из поглощающих свет наночастиц, называемых квантовыми точками. Изменяя размер квантовых точек, можно «настроить» их на поглощение света в определенном спектре. Ученые из университета придумали объединить два различных типа квантовых точек в одном элементе, так чтобы расширить диапазон спектра, поглощаемого элементом. Причем сами квантовые точки находятся в виде спрея и могут распылятся на элемент батареи как обычная краска.





Отличие новшества от более старых технологий в том, что обычные солнечные элементы превращают свет в электричество только одной длины волны, а остальной свет либо проходит через элемент незаметно, либо преобразуется в электроэнергию с малой эффективностью. Максимальный теоретический КПД обычных солнечных элементов составляет порядка 31%. В новых же ячейках один слой квантовых точек настроен на захват видимого света, а другой – на инфракрасный спектр.

Ученые также нашли способ эффективно бороться с проблемой двухслойных элементов – ограничение эффективности элемента за счет большого электрического сопротивления между слоями. Они расположили между двумя слоями квантовых точек, так называемый переходный слой, состоящий из смеси оксидов различных металлов. Этот слой, как говорит руководитель исследования профессор электроники Тед Сарджет, будет способствовать хорошей электрической проводимости между двумя слоями, а следовательно и низкому электрическому сопротивлению.

Тед Сарджет утверждает, что подобная технология может с успехом использоваться и для создания трех- и четырехслойных солнечных элементов для достижения еще большей эффективности солнечных батарей. Профессор химии Джон Ейсбери из Пенсильванского университета говорит, что применение многослойных элементов на основе квантовых точек теоретически повышает использование солнечного света для выработки электроэнергии с 30% до почти 50%. Вот такая альтернатива кремнию в солнечных батареях и фотоэлементах.





По словам ученых, дальнейшая работа в этой области может привести к созданию ультратонких, гибких солнечных батарей и фотоэлементов. Новые разработки могут быть использованы для широкого круга приложений в рамках солнечной энергетики.

В рамках экспериментальных устройств используется точное позиционирование «квантовых точек» (наноразмерные частицы кристалла), поглощающих энергию солнца. Слои «квантовых точек» находятся между наномембранами кремния (толщиной в 0.1 микрона), которые служат для передачи энергии.опубликовано  

 

Источник: solargenerator.com.ua/easyshop/solnechnye-batarei/2149-solnechnaya-batareya-na-kvantovyh-tochkah-luchshe-i-deshevle-kremnievoy.html

Симптомы протрузии диска, о которых вы обязаны знать

Когда вы слышите, что кому-то из близких или знакомых поставили диагноз протрузия межпозвонковых дисков, то причины заболевания хочется выяснить вдвойне, чтобы понять, что нужно делать, чтобы данный недуг вас не коснулся.

Аналогичен интерес к причинам протрузии и в том случае, когда вам необходимо подобрать подходящий метод лечения без усугубления и без того сложной ситуации в физическом плане.





Причины развития протрузий межпозвонковых дисков

Заболевание появляется в первую очередь из-за остеохондроза, который и является основной причиной протрузии. Именно при остеохондрозе появляется недостаток аминокислот, микроэлементов и воды внутри дисков.

Как следствие, наступает ухудшение их эластичности, сами диски уплощаются и выпячиваются. Последнее явление, как вы уже поняли, и называется протрузией.

Но возможны еще более страшные последствия – если заболевание запустить, то дело дойдет до выпадения диска, что, по сути, является грыжей. В виду того, что диск усыхает, межпозвоночное расстояние начинает стремительно сокращаться и приводить к защемлению нервов. Как результат – пациент начинает постоянно ощущать боль.

Но не только остеохондроз приводит к данному недугу. Такое коварное заболевание как протрузия (причины которого очень разнообразны) может также возникать вследствие сколиоза (то есть бокового искривления позвоночника), остеопороза, кифоза и лордоза (когда позвоночник искривлен назад или вперед), травм позвоночника.

 

Возможные причины

Если говорить о физиологическом уровне, точнее, о том, что же именно происходит с организмом в преддверии появления заболевания, расскажем ниже.

Возникает протрузия позвонков из-за губительных дистрофических процессов, результатом которых становится утрачивание диском амортизационных свойств. Ткани пораженного диска постепенно усыхают и теряют эластичность, изменяется сама их структура.

Возможно также возникновение трещин в фиброзном кольце. В виду того, что крохотный зазор между позвонками сужается еще больше, что становится причиной защемления нервов и появления болевого синдрома.

В числе причин, по которым происходит защемление нервов, также можно назвать выпяченный диск. Оба случая грыжи и протрузии позвоночника проявляются болями, которые могут сопровождаться ощущением жуткого дискомфорта в спине.

Боли могут обладать приступообразным или постоянным характером, а их усиление происходит из-за длительного статичного нахождения в неудобной позе.





Симптомы протрузии

Вот мы и подошли к наиболее интересной теме обсуждения. Если у вас обнаружена протрузия межпозвонковых дисков, симптомы могут быть очень разнообразными.

Независимо от того, какой именно тип протрузии у вас диагностирован – протрузия грудного отдела позвоночникаили протрузия межпозвоночных дисков поясничного отдела – первым и главным тревожным симптомом являются болевые ощущения.

Когда вы начинаете подозревать, что у вас протрузия, симптомы заболевания лучше всего изучить заблаговременно. Помните, что характер боли полностью зависит от того места, где она появилась.

 

Характерные симптомы заболевания

Протрузия межпозвоночных дисков – заболевание весьма распространенное, поэтому при появлении одного из вышеперечисленных симптомов, следует немедленно обратиться к специалисту за помощью или консультацией.

Наиболее характерными симптомами протрузии можно назвать следующие факторы:

  • боль в руке, плече и даже онемение пальцев;
  • боль в руке и плече;
  • боль в руке, плече;
  • головная боль и головокружение;
  • боль в руках, плече, онемении пальцев.
 

Не распознав протрузию сразу, вы можете годами лечить что угодно, но только не протрузию межпозвонковых дисков, симптомы которой мы рассматриваем в этой статье.

Боль может возникать довольно часто даже в юношеском возрасте, когда одногодки выполняли относительно умеренные физические нагрузки или длительное время пребывали в дискомфортной позе.

Протрузия позвоночных дисков в поясничном отделе встречается едва ли не чаще всех прочих недугов, связанных именно с позвоночником. Огромную радость доставляет тот факт, что заболевание поддается излечению полностью.

Помните, что протрузия межпозвоночного диска, полностью поддается лечению, если диагностику провести своевременно.

Стоит также отметить, что симптоматика заболевания в большей степени индивидуальна настолько, что важна причина, по которой диск поврежден. Вы поймете, что у вас протрузия, когда начнете резко наклоняться вперед, стоять или сидеть в статичной позе – а все эти действия так или иначе будут причинять вам тягучую боль, чаще всего непрерывную.

 

Симптомы по виду протрузии

Если поражен шейный отдел, то вы будете чувствовать локальные, хронические боли в шее, мышечную слабость в руке, плече или локте, покалывание и онемение в руке, иррадиационную боль вдоль руки.

Когда протрузия поражает грудной отдел, то здесь уже будут боли в центре спины, мышцы пресса ослабеют, появятся боль и онемение в сопровождении покалывания в животе или груди, а также болезненность в спине или скованность.

Если дело касается поясничного отдела, то симптомы здесь будут зависеть от локализации, а также от степени патологических изменений диска. Но могут проявляться следующие симптомы: хроническая боль в поясничной области и скованность в ней же, радикулит пояснично-крестцовый, слабость в мышцах бедер и в икроножных мышцах.

 



Волшебная точка, помогающая уменьшить избыточный вес

Почечная недостаточность: 8 основных симптомов

 

Кроме того, протрузия поясницы также может давать о себе знать через онемение, боль или покалывание в пальцах ног и стопах, возможно даже нарушение функций мочеиспускания, но это уже только в экстренных случаях.

Как вы уже поняли, протрузия межпозвоночного диска (симптомы которой мы рассмотрели выше) – недуг коварный и нередко он остается незамеченным длительное время. Будьте внимательны! Проходите плановый медосмотр и прислушивайтесь к организму, который даст вам знать, когда что-то пойдет не так.опубликовано  

 

 



Источник: pozvonkoff.ru/protruziya-mezhpozvonkovyih-diskov-prichinyi-i-simptomyi-o-kotoryih-vyi-obyazanyi-znat

Как отличить настоящие духи от подделки: 9 надежных способов

Даже в крупном магазине, к сожалению, есть риск купить подделку вместо настоящих духов. И это не просто обидно, но и опасно для здоровья. Но есть особые признаки, по которым можно распознать подделку, даже если она сделана мастерски.

Мы собрали советы, которые помогут купить хорошие духи и не дать себя обмануть.

Целлофановая упаковка





Коробочку с оригинальным парфюмом покрывает плотно натянутый целлофан, который не морщится, не выпирает и не образует складок. Полиэтиленовая упаковка поддельных духов часто сидит хуже.

Аккуратность шва





Шов на полиэтиленовой упаковке не должен быть шире 5 мм, иметь неровности и содержать следы клея. В оригинале он очень тонкий и аккуратный.

Картон





Производители настоящего парфюма не экономят на картоне, поэтому внутрь коробки они помещают специальную конструкцию, и духи в такой упаковке не болтаются. Она должна быть сделана из качественного картона и хорошо удерживать флакон.

Смотрите, чтобы картон был белым, а не сероватым.

Надписи на упаковке





  • На знаке экологической упаковки (стрелки, образующие круг) черная стрелка всегда находится сверху по отношению к светлой.

  • Не стесняйтесь прямо в магазине сверять информацию на духах с информацией на сайте производителя. Если хоть какая-то деталь не совпадает, перед вами подделка.

Дизайн





Часто можно увидеть духи, которые очень похожи на известные оригиналы названием и дизайном. Это позволяет фирмам, копирующим известные духи, обезопасить себя от судебных разбирательств. Поэтому внимательно смотрите на коробку и флакон.

Цвет духов



Известные марки чаще всего производят духи бледных оттенков, без большого количества красителей. Яркий, «химический» цвет жидкости говорит, что, скорее всего, перед вами подделка.

Крышка флакона





У оригинальных духов крышка абсолютно симметрична, если, конечно, ее дизайн не предусматривает обратного.

Серийный номер партии





  • Он должен быть нанесен на нижнюю часть флакона. (Не наклеен!)

  • У настоящих духов он совпадает с номером на дне картонной коробки. Он может быть вытеснен или напечатан на ней.

Флакон





Флаконы оригинальных духов сделаны очень аккуратно. У подделки же флакон имеет стыки, неровности и неравномерную толщину.

В целом можно обобщить, что у оригинального парфюма каждая деталь сделана качественно, начиная от упаковки и заканчивая пульверизатором. Если как следует приглядеться к поддельным духам, они в целом выглядят менее аккуратно. опубликовано  

 



Убийственные новости: как социальные сети лишают нас серьезной информации

Один и тот же Париж глазами разных людей

 



Источник: www.adme.ru/svoboda-kultura/9-sposobov-otlichit-nastoyaschie-duhi-ot-poddelki-1348165/