Показаны сообщения с ярлыком Детские вопросы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Детские вопросы. Показать все сообщения

понедельник, 14 февраля 2022 г.

Какими должны быть будущие астронавты НАСА?

НАСА объявляет основные требования, необходимые для того, чтобы стать астронавтом и побывать в космосе. На веб-сайте Космического агентства США обнародован длинный список требований, которым непременно должен соответствовать человек, желающий стать астронавтом НАСА.

Основная роль астронавта НАСА заключается в проведении интенсивных исследований, среди которых изучение жизни в космосе, рака и человеческого тела. Ему предстоит участвовать в проведении практических экспериментов в космической лаборатории на орбите Земли.

Первое из требований, которые НАСА представило потенциальным кандидатам на эту роль, — быть гражданином США. Чтобы пройти квалификацию, астронавты НАСА должны иметь рост от 149,5 до 190,5 см и вес от 50 до 95 кг и степень магистра STEM в аккредитованном учреждении в области биологии, инженерии, информатики, математики или физики.

Потенциальный кандидат должен иметь соответствующий профессиональный опыт работы не менее двух лет или «не менее 1000 часов полета в качестве командира реактивного самолета». Космическое агентство подчеркнуло, что его идеальными характеристиками являются следующие:

  • опытный лидер;
  • хороший коммуникатор;
  • хороший сотрудник.

Если человек соответствует всем требованиям, его заявление отправляется на рассмотрение в Совет по отбору астронавтов НАСА. Шансы быть выбранными очень малы, так как агентство ежегодно получает десятки тысяч заявок.

В случае успеха правление НАСА приглашает претендента в Хьюстон (штат Техас) на собеседование, которое проводится в его Космическом центре. Затем половина этой группы проходит второе собеседование, по результатам которого несколько избранных кандидатов возвращаются на двухгодичный курс обучения.

Курс содержит базовые навыки космонавтов, в число которых входят:

  • полеты на реактивных самолетах;
  • управление космической станцией и роботизированной рукой;
  • выходы в открытый космос.

После этой интенсивной подготовки космонавты получают возможность отправиться в космос. В планах Космического агентства к 2024 году отправка на Луну первой женщины и еще одного мужчины.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

среда, 19 августа 2020 г.

Как возникает на небе радуга?

Кто может лучше ответить на вопросы о погодных явлениях, чем ученые?

Разобраться в том, как появляется радуга, помог Томас Востал (Thomas Wostal), сотрудник исследовательского центра Министерства науки Австрии. Он работает в Центральном институте метеорологии и геодинамики и занимается проблемами, связанными с погодой.

Как возникает радуга и что происходит при этом с физической точки зрения?

Если солнце освещает «стену» из капель дождя, появляется радуга. Это может случиться, например, когда уходит ливень и появляется солнце и освещает отступающую стену дождя. Когда свет проникает из воздуха в воду или наоборот, он преломляется (отклоняется), потому что плотность воздуха и воды различна.

Свет состоит из разных цветовых компонентов, которые по-разному реагируют на изменение плотности. При появлении радуги свет проходит сквозь воздух и проникает сквозь капли воды. Белый свет разбивается на разноцветные части, то есть спектральные цвета. Внутри капли различные цветовые компоненты отражаются и, покидая ее, снова отклоняются.

В какое время суток можно увидеть радугу?

Формирование ливневых дождей и гроз в значительной степени зависит от дневного потепления и, следовательно, от солнечного света). Потому наилучшие условия для возникновения радуги наблюдаются ближе к вечеру.

В это время ливневые дожди или грозы уже сформировались. При этом солнце стоит еще достаточно высоко для оптимальных геометрических условий появления радуги.

Как определяется размер радуги?

Чем ниже солнце, тем больше радуга. Наблюдаемая с Земли самая большая радуга - это полукруг с углом поля зрения около 42 ° (угол между земной поверхностью и краем радуги). Известно, что преломление световых компонентов составляет около 42 °.

По геометрическим причинам это влияет на размер арки. С горы или с самолета радугу можно увидеть как почти полный круг с точным диаметром 84 °, то есть дважды по 42 °).

Источник: derstandard.at

пятница, 19 апреля 2019 г.

Почему молнии бьют дважды подряд в одно место

Почему молнии бьют дважды подряд в одно местоЕсть поверье, что молния не попадает в одно место дважды подряд. Но это заблуждение, о чем свидетельствуют данные наблюдений радиотелескопа LOFAR. Они показывают, что разрядный канал молнии грозового облака может срабатывать несколько раз. Это связано с недавно обнаруженными «иглами молнии» - боковыми ветвями основного канала, которые направляют часть электрического заряда обратно в облако. Поэтому повторная разрядка может происходить в том же канале - и тогда молния ударяет несколько раз подряд.

Молнии грозовых облаков создают электрические заряды. Поднимающийся вверх влажный воздух вызывает их разделение и зарождение ление сильного электрического поля. Недавно исследователи выяснили, что в кучево-дождевых облаках может создаваться слишком высокое напряжение (до 1,3 млрд вольт), требующее внезапной разрядки. В результате мы видим сверкание молнии.

Почему молнии бьют дважды подряд в одно место

Молния над телескопом LOFAR (монтаж) Фото: Университет Гронингена / Олаф Шолтен

Из небольшой точечной области облака выходит разрядный канал, заполненный горячей плазмой. Его плюсовой конец поглощает из облака отрицательные заряды и направляет их дальше - к поверхности Земли или в другую часть грозового облака, и оно в какой-то мере разряжается. Но бывают случаи, когда эта разрядка не срабатывает и молния проходит по одному каналу несколько раз.

Почему и как это происходит, изучала команда Брайана Хэйра (Brian Hare) из Университета Гронингена. Чтобы заглянуть вглубь грозовых облаков, ученые восспользовались радиотелескопом LOFAR, оптоволоконные сети которого, связывающие тысячи антенн, раскиданы по всей Европе. Однако в работе Хэйра и его коллег участвовала лишь их часть, занимающая в Голландии территорию 3200 км². Исследователи проанализировали радиоизлучение в диапазоне частот от 30 до 80 мегагерц, выходившее из разрядных каналов грозовых облаков.

«Эти данные позволяют нам отображать распространение молнии в разрешении, которое впервые делает видимыми отдельные физические процессы».
Брайан Хэйр

Наблюдения показали, что вдоль километрового положительного разрядного канала могут образовываться несколько меньших боковых. Эти «иглы» имеют длину до 100 м, а толщину менее 5 м и испускают особенно сильное радиоизлучение, означающее, что в них текут заряды.

«Эти результаты противоречат предыдущему представлению о молнии, согласно которому заряд течет лишь по плазменным каналам от одного облака к другому».
Олаф Шолтен, коллега Хэйра

Небольшие боковые ветви плазменного канала накапливают заряд. Он не течет, как ожидалось, в отрицательные каналы, а закачивается через иглы обратно в облако, заряжая его.

По мнению исследователей, это совершенно новое, ранее неизвестное явление может объяснить повторные молнии: поскольку вдоль положительных концов каналов может возникать много игл, они способны очень быстро перезарядить грозовое облако, а молнии - попадать в землю несколько раз, причем в одно место.

Источник информации и фото: wissenschaft.de

понедельник, 13 июня 2016 г.

Что такое дозаторы и автоматические пипетки

Что такое дозаторы и автоматические пипеткиС каждым годом растет число лабораторных исследований, для которых требуются современные измерительные приборы. В их число входят облегчающие работу дозаторы лабораторные и автоматические пипетки, с помощью которых готовят растворы и реактивы. Эти инструменты строго отмеряют необходимое количество практически любых жидкостей, кроме ряда самых агрессивных.

Применение лабораторных дозаторов

Что такое дозаторы и автоматические пипетки

Без лабораторных дозаторов и пипеток не обходится ни один научно-исследовательский институт. Они нужны в медицине при проведении анализов и в фармацевтике для изготовления лекарств, в химических лабораториях на производстве и в контролирующих организациях, проверяющих качество воды и продуктов.

Очень удобен в этом отношении дозатор Ленпипет, снабженный дисплеем, где можно видеть результаты. Этот электронный прибор отмеряет фиксированное количество жидкости, что позволяет многократно вводить одинаковую дозу вещества. Существуют дозаторы с переменными объемами, отмеряющие как очень малые, так и 10-кратные объемы реактивов.

Дозаторы бывают как одноканальные, так и многоканальные (с 4, 8, 16 каналами). Их стерильные сменные наконечники дают идеальную точность измерений.

Что представляют собой автоматические пипетки

Применяемая в лабораториях автоматическая пипетка тоже является дозатором. В интернет- магазине Ленпипет есть наряду с поршневыми механическими и автоматические модели. С помощью кнопки, расположенной наверху механической пипетки, двигают поршень и сбрасывают замеренную жидкость. Возможна стерилизация механических пипеток и смена съемных наконечников. К электронным пипеткам прилагается адаптер для зарядки от сети. Ряд электронных пипеток снабжены подсветкой дисплея.

Лабораторные пипетки очень легки и удобны в использовании. Существуют варианты для праворуких лаборантов, и для леворуких.

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

Астрономы команды Кишалая Де ( Массачусетский технологический институт) , впервые наблюдали, как звезда-красный гигант пожирает планету. Они...