837243bc

Что делает шутки смешными и почему не все их понимают?

Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни замечал, что шутка, которая кажется вам невероятно смешной, не вызывает такой реакции у некоторых знакомых. И наоборот. Это особенно заметно в коллективе, собранном по случайному принципу — например, в школе, университете или на работе. Особенно серьезной ситуация становится когда речь заходит о черном юморе — как известно, его понимают далеко не все. Но как вышло так, что мы находим смешными абсолютно разные вещи и от чего это зависит? Помимо совокупности самых разных факторов, исследователи предполагают, что стимуляция определенных участков мозга способна сделать шутки смешными.

Ученым не так много известно о том, что именно делает шутки смешными

Над чем смеялись наши предки?

Как вам нравится шумерская шутка, которая появилась примерно в 1900 году до нашей эры: «Знаете чего никогда в истории не происходило? Ни одна молодая женщина не пукала, сидя на коленях у мужа». Или эта классика из Египта, 1600 г. до н.э.: «Как развлечь скучающего фараона? Надо плыть на лодке по реке Нил с молодыми женщинами, одетыми в рыболовные сети и пригласить фараона на рыбалку».

Если вас не рассмешили эти древние шутки, то, возможно, вам понравится более современная, она появилась в Британии в 1000 году: «Что висит на бедре человека и хочет попасть в дыру, которую раньше часто тыкали? Ответ: ключ». Не осмелюсь предположить, какую именно реакцию вызвали у вас эти шутки и насколько они вообще смешные, но в независимости от того, древние шутки или нет, давайте попробуем разобраться как вообще работает юмор и чем он отличается от смеха. А какие еще по-настоящему бородатые шутки вы знаете? Поделиться ими можно в нашем уютном Telegram-чате.

Кадр из фильма “Очень страшное кино”. Смеялись во время просмотра?

Начнем с того, что смех универсален, в то время как юмор имеется только у людей — везде, где есть сведения о людях, есть шутки. Существуют такие книги как «Римские шутки» и «Любитель посмеяться», в которых содержится много разных шуток, например эта: «Как вам хотелось бы, чтобы я вас постриг?» «В тишине». Но наиболее интересным является тот факт, что и древние и современные шутки структурированы схожим образом. Да, даже шумерская шутка про пукающую жену. Более того, даже темы кажутся современными — шутки про метеоризм и секс, кажется, актуальны во все времена. Это подтверждают некоторые научные теории о шутках и юморе. Так, юмор часто включает в себя реализацию несоответствия между концепцией и ситуацией, нарушения социальных норм, разрешение напряженной обстановки, насмешки и чувство превосходства.

Социальный контекст шуток

Однако, несмотря на схожесть структуры шуток, со временем и в любом месте ни одна шутка не сможет заставить смеяться всех. Отчасти это происходит потому, что время и расстояние лишают шутки их культурного значения. Точно так же недавние результаты исследования анекдотов, рассказанных французскими врачами, показало, что доктора часто основываются на довольно широких (или прямо оскорбительных) стереотипах — например, о том что хирурги это тираны с манией величия, все анестезиологи лентяи, а психиатры психически больны.

Еще больше интересных историй от ученых из разных стран мира ищите на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Смех — лучшее лекарство от стресса

На рабочем месте, особенно на стрессовой работе, юмор часто используется для поощрения сплоченности в коллективе, чтобы справляться со стрессом. Однако юмор также используется, чтобы исключить посторонних, которым такие шутки могут показаться неприличными или слишком черными. Последний пункт важен — исключение других способно помочь повысить сплоченность коллектива. Мы все являемся частью разных социальных групп, и это влияет на наш подход к юмору. Дело в том, что комедия отражает не только культурные ценности, но и то, что мы хотели бы, чтобы было смешным. Чарли Чаплин по-прежнему чрезвычайно популярен в Китае, тогда как на западе его ценят в основном художественно, а вот его шутки кажутся многим старомодными. В этом контексте для пожилых людей нет ничего необычного в том, чтобы находить вещи, которые молодые люди считают смешными, совершенно необъяснимыми.

Как работа мозга влияет на чувство юмора

Итак, мы выяснили, что юмор связан с социальными связями и сплоченностью в коллективе и это подтверждается исследованиями. Реагируя на шутки, мозг задействует те области, которые тесно связаны с распознаванием речи — это передние височные доли, височно-теменная область и верхние лобные доли, которые часто активны, когда нам нужно подумать о значении слов и их соотношении друг с другом. В одном из исследований утверждается, что верхняя лобная извилина имеет решающее значение для оценки юмора в шутке, а стимулирование этой области постоянными электрическими токами делает шутки более смешными. Однако эти области мозга активны и при решении других задач. Поэтому может быть трудно отделить наше чувство юмора от нашей способности обрабатывать как лингвистическое значение слов, так и социальное значение той или иной ситуации. И нетрудно понять, почему эволюция способствовала этому — люди, которые успешно сотрудничают друг с другом, используя понимание мира, имеют больше шансов на выживание.

Так что же делает шутки смешными? Ученые добились больших успехов в понимании того, какие участки мозга отвечают за обработку шуток, однако если не учитывать социальные и культурные особенности юмора, мы рискуем остаться озадаченными тем, как кто-то наслаждается комедией, которая кажется нам совершенно не смешной.

Toyota представила электрическую метлу как у Бабы-яги

Основанная в далеком 1937 году компания Toyota считается одним из самых успешных производителей автомобилей в мире. И это непроста — какому еще автопроизводителю может удостоиться честь создать луноход для исследования поверхности спутника нашей планеты? А ведь японская компания, помимо этого, развивает и другие весьма интересные проекты. Об одном из них она рассказала в рамках автосалона Tokyo Motor Show, который проходит с 24 октября по 4 ноября 2019 года в Токио. Производитель разработал электрическую метлу, почти такую же, как у сказочной Бабы-яги.

К сожалению, ступа не входит в комплектацию метлы

Скажем сразу — нет, сев на эту метлу взлететь в небо невозможно. И ступа, которой пользовалась баба-яга, тоже не оснастит устройство функцией полетов по небу. Зато электрическая метла способна помочь любителям роликовых коньков набирать высокие скорости и рассекать по улицам городов в весьма необычном виде. Для этого нужно всего-то оседлать метлу и опустить ее заднюю часть вниз — между «ветками» спрятано колесо, которое крутится и толкает человека на роликовых коньках вперед.

Презентация электрической метлы от Toyota

Существует ли метла Бабы-яги?

Компания не раскрыла технических характеристик нового устройства, поэтому о его максимальной скорости и емкости аккумулятора пока ничего не известно. Логично предполагать, что максимальная скорость сильно ограничена из-за недостатка места для мощного мотора. Также скорость может быть низкой в целях безопасности — упав с такой метлы на ходу, без переломов явно не обойтись. Одного заряда должно хватать максимум на пару часов, опять же из-за недостатка места, на этот раз для большого аккумулятора.

Электрическая метла Toyota на Токийском автосалоне

Квиддич в реальном мире

Вообще, внешне устройство от Toyota больше напоминает скоростную метлу «Нимбус-2000» из книг и фильмов про волшебника Гарри Поттера. Авторы блога Krypton Radio дали волю своему воображению и предположили, что уже через несколько лет метла будет использоваться для игры в квиддич.

Тот, то смотрел Гарри Поттера, знает, о чем идет речь

Квиддич — это спортивная игра из книг про Гарри Поттера, где спортсменам необходимо летать на метлах и закидывать мячи в кольца противника.

До 2005 года игра была вымышленной, но потом студенты колледжа Муддлбери американского штата Вермонт начали организовывать настоящие турниры. Правила игры остались почти такими же, что и в книгах, однако матчи проходят на земле — игроки бегают по полю, удерживая подобия метел у себя между ног. Посмотреть на игру в квиддич в реальном мире можно на видео ниже. Выглядит странно, правда?

А ведь введя в игру электрические метла от Toyota и переместив игроков в более ровное поле для удобного катания на роликовых коньках, игру можно сделать намного зрелищней. На данный момент неизвестно, когда именно электрическая метла станет доступна для покупки, но остается надеяться, что следующий чемпионат мира по квиддичу будет проведен при поддержке Toyota. А следующий чемпионат, кстати, состоится уже в 2020 году, в американском штате Вирджиния.

Если вам интересны новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Напоследок хочется упомянуть и о другом интересном проекте компании Toyota. Речь идет об электрическом автомобиле, который покрыт солнечными панелями для заряда аккумулятора прямо во время езды. Почитать об этом необычном средстве передвижения можно в нашем материале.

Пение рекордсмена по громкости звука среди птиц превышает болевой порог человека

Одноусый звонарь

На планете есть живые существа, которые используют громкий звук в качестве оружия, но небольшая птичка под названием «одноусый звонарь» к ним не относится. Она поет с запредельной для человека громкостью просто так, без повода. Точнее, ученые никак не могут понять логику настолько громкого крика, когда в нем нет физической необходимости.

Прежним рекордсменом считалась птичка с характерным названием «крикливая пиха», но звонарь громче ее минимум на 9 дБ. В нормальном, спокойном состоянии самцы поют с громкостью 116 дБ, но стоит им увидеть самку, как возбуждение повышает их громкость до 125 дБ. При этом самцы явно не преследуют цель докричаться до самки на расстоянии, привлечь ее к себе из леса, так как та может сидеть буквально на соседней ветке.

Громкость 125 дБ для человеческого уха уже сродни пытке, для нас и шум в 90 дБ неприятно громкий – это гул загруженной автострады. Бензопила ревет на 110 дБ, а 120 дБ сопоставимо со звуком работы реактивного двигателя. Поэтому ученых удивляет, как птичка весом несколько сотен граммов может издавать такие громкие звуки, и почему самки терпят эту акустическую атаку? К счастью для людей, одноусый звонарь живет далеко в джунглях Амазонии и его крики никому не мешают.

Ученые нашли способ обнаружить червоточины

Кротовой норой или червоточиной принято называть гипотетическую область пространства-времени, представляющую собой переходы между двумя точками времени и пространства, словно «туннель». Несмотря на то, что кротовые норы очень любят научные фантасты, доказательств существования этих космических объектов на сегодняшний день нет. Но это не помешало физикам попытаться понять способы, с помощью которых червоточины можно было бы обнаружить. О них исследователи рассказали на страницах журнала Physical Review D.

Так может выглядеть туннель сквозь кротовую нору

Кротовые норы можно обнаружить с помощью черных дыр

Еще совсем недавно, вплоть до 12 апреля 2019 года, черные дыры считались гипотетически существующими объектами. Но после получения первого в истории снимка черной дыры, а точнее, ее тени, оспорить существование этих космических монстров не предоставляется возможным. Сегодня исследователи не исключают, что черные дыры помогут им обнаружить червоточины. По мнению специалистов, лучшее место для начала поиска — это область вокруг черных дыр или двойных систем черных дыр, которые включают в себя две черные дыры, окружающие друг друга. Причина этого заключается в том, что астрофизики считают, что чрезвычайно сильные гравитационные условия необходимы для существования червоточин. Как вы думаете, существуют ли эти гипотетические объекты на самом деле? Давайте обсудим эту увлекательную тему в нашем Telegram-чате.

Предложенный исследователями способ может помочь сделать предположения о местонахождении червоточин

В ходе работы ученые обратили пристальное внимание на Стрельца А* — объект в центре Млечного Пути, который, как подозревают специалисты, является черной дырой. Соавтор исследования, Деян Стойкович, профессор физики в университете Буффало, предлагает провести мысленный эксперимент: представьте, что у вас есть две звезды — одна с одной стороны червоточины, а вторая с другой. Из-за такого расположения, каждая звезда должна чувствовать гравитационное влияние соседней звезды, которая находится на другой стороне. Дело в том, что гравитационный поток проходит через червоточину. Поэтому, если нанести на карту предполагаемую орбиту звезды вокруг Стрельца А*, вы должны увидеть отклонение от этой орбиты, если там находится червоточина со звездой на другой стороне.

Возможно ли доказать существование кротовых нор?

Метод, предложенный учеными, предполагает изучение этих небольших отклонений в орбитах звезд, которые могут рассказать о присутствие кротовой норы. Исследователи предполагают, что лучший способ обнаружить червоточину — это вести наблюдение за орбитой звезды S2, которая вращается вокруг Стрельца A*. Одна из проблем, связанных с реализацией этого плана, состоит в том, что современные технологии не способны с вероятностью в 100% обнаружить небольшие возмущения, которые могут сигнализировать о наличии червоточины. По этой причине не стоит ждать подтверждения или опровержения существования кротовых нор в ближайшее время. Более точные измерения могут однажды позволить распознать эти крошечные отклонения в орбите звезд. Однако повод для оптимизма по-прежнему есть — исследователи намерены продолжать собирать данные о S2 в течение длительного времени, поэтому не исключено, что им удастся решить технические проблемы.

Чтобы быть в курсе последних открытий из мира популярной науки, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Однако более серьезная проблема может заключаться в том, что даже если ученые смогут наблюдать и регистрировать отклонения в орбите S2, сказать с уверенностью, что причиной нарушения орбиты звезды является червоточина нельзя. Наконец, даже если ученым удастся доказать существование кротовых нор и они изобретут способ до них добраться, маловероятно, что получится транспортировать кого-либо во времени и пространстве. Но мы с вами все-таки будем надеяться, что рано или поздно это произойдет.

В Лос-Анджелесе прокладывают дорогу из переработанных пластиковых бутылок

Асфальт из пластиковых бутылок

Как сообщает деловой журнал Fast Company, администрация Лос-Анджелеса привлекла стартап TechniSoil Industrial к ремонту одной из городских дорог. В ходе этого проекта компания предложила использовать смесь из переработанного пластика с асфальтом.

Как известно, в процессе традиционного дорожного ремонта снимается верхний слой асфальта, представляющий собой смесь битума с кусочками камней, песка и гравия. TechniSoil предложила в качестве связующего элемента использовать переработанный полиэтилентерефталат, который применяется в производстве пластиковых бутылок.

Асфальт из пластиковых бутылок

Теперь, вместо того, чтобы выбрасывать старый асфальт и заменять его новым, компания использует машину, которую окрестили «перерабатывающий поезд». Она измельчает старый асфальт, смешивает его с жидким пластиком и укладывает в основание будущего обновленного покрытия.

В результате, как подсчитали специалисты, при ремонте каждого километра дороги можно будет экономить на 26 грузовиках, которые потребовались бы для вывоза старого асфальта и подвоза новых материалов.

Nasa поделилось фотографиями первой межзвездной кометы

Как сообщает портал nasa.gov, космический телескоп Хаббла аэрокосмического агентства NASA смог предоставить ученым данные о межзвездной комете 2I/Borisov, чья скорость и траектория указывают на то, что гостья пришла в Солнечную систему из глубин далекого космоса. Почему это открытие так важно для научного мира и может ли оно повлиять на развитие современной науки?

Изображение кометы 2I/Borisov, сделанное телескопом Хаббл 12 октября 2019 года

Комета, которая пришла из глубин галактики

В 2017 году человечество впервые смогло обнаружить межзвездного посетителя нашей Солнечной системы, которым стал объект «Oumuamua», пролетевший в 38,5 миллионах километров от Солнца (для сравнения: ближайшая планета Меркурий расположена от Солнца приблизительно в 58 миллионах километрах). В то время как «Oumuamua» оказался обычной скалой, 2I/Borisov представляет из себя полноценную комету из другой звездной системы. Несмотря на то, что инопланетный странник представляет всего лишь второй в истории человечества межзвёздный объект, который когда-либо открыт астрономами, данные о его структуре могут сыграть немаловажную роль в истории науки. Так, обнаруженная комета позволяет по-новому взглянуть на понимание структуры, химического состава и основных характеристик пыли планетарных строительных блоков, которые были сформированы по аналогии с материалом Солнечной системы.

Читайте также: Загадочная комета выжила после «встречи» с Солнцем

Комета 2I/Borisov движется по гиперболической траектории вокруг Солнца, пролетая мимо нашей звезды и постепенно от него удаляясь. К середине 2020 года комета пронесется мимо Юпитера на расстоянии 500 миллионов миль по пути обратно в межзвездное пространство, где она будет плыть несколько миллионов лет, прежде чем сможет посетить другую звездную систему. Свои “виражи” комета проделывает на колоссальной скорости, которая составляет 177 тысяч километров в час. Для того, чтобы сфотографировать 2I/Borisov, Хабблу приходится следить за ней, как фотографу за беговой лошадью.

Астероид Оумуамуа — первый межзвездный объект, который смогли увидеть астрономы

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас присоединиться к нашему официальному каналу на Яндекс.Дзен, где вы сможете найти еще больше полезной информации из мира науки и новейших открытий.

До сих пор все изученные астрономами кометы происходили либо из кольца ледяных обломков, окружающих Солнечную систему в так называемом облаке Оорта, либо из пояса Койпера, расположенного за орбитой Нептуна. Ученые считают, что обнаружение кометы Борисова и Оумуамуа знаменует только начало эры открытий межзвездных объектов, совершающих периодические визиты в нашу Солнечную систему. Согласно мнению исследователей, в в окрестностях Солнца постоянно находятся тысячи таких путешественников, хотя большинство из них слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить с помощью современных телескопов.

Искусственно созданные вирусы могут стать новым оружием терроризма

Ежегодно в мире происходит множество открытий в области биологии и генной инженерии. Большинство из них имеют глобальное значение, так как новые вакцины способны излечить миллионы больных людей. Однако вместе с развитием науки возникают и новые угрозы из-за возможного использования их против человека. Ученым удалось создать синтетически модифицированные патогенные микроорганизмы и теперь опасаются, что их могут использовать для заражения людей в глобальном масштабе.

Развитие синтетической биологии открывает новые рубежи в области вирусологии, здравоохранения и даже глобальной безопасности

Угроза биотерроризма

При попадании новейшей технологии в “неправильные” руки, из нее могут создать оружие, которое способно нанести катастрофический урон. В связи с недавними актами проявления локального террора, таких как падение самолета 370 рейса Malaysia Airlines в 2014 году, а также крушение самолета А321 Когалымавиа в 2015 году, которые унесли сотни человеческих жизней, синтетические вирусы способны перемещаться по всему миру, подвергая при этом значительному риску миллиарды людей.

Благодаря новым открытиям, ученым удалось разработать мощный инструмент для изменения ДНК, которому дали название CRISPR. Он значительно упрощает генную инженерию, а также делает его намного дешевле, что позволяет расширить возможности для многих научных сотрудников.

Развитие вирусологии и синтетической биологии продвигается значительными шагами, так, например в 2011 году вирусологи успешно изменили ДНК смертельного вируса H5N1, известного нам как “птичий грипп”. Ученым удалось превратить его в “вирус Армагеддона”, изменив всего два ключевых гена. Таким образом, вирус H5N1 превратился в смертоносную инфекцию, которая значительно быстрее распространяется и может стать причиной гибели огромного количества людей. Во время эпидемии птичьего гриппа в 2005 году погибло более трех сотен человек, а в случае с вирусом с модифицированным ДНК счет пойдет на миллионы.

Такие эксперименты над модификацией ДНК вирусов подняли широкий общественный резонанс, результатом которого стал полный запрет на проведение таких исследований в странах Европы и США. Кстати говоря, обсудить с единомышленниками возможность появления супервируса вы можете в нашем официальном Telegram-чате.

Геном вируса гриппа имеет последовательность примерно из 1000 нуклеотидов. Даже не смотря на такое малое количество, ученым удалось создать код, который значительно усилил вирус H5N1

Читайте также: Впервые в мире зафиксирован случай заражения птичьим гриппом от кота

Модифицированные вирусы

Ученые и эксперты считают, что последствия таких рисков огромны и критичны. Создание заразных вирусов делает мир уязвимым перед враждебным злоупотреблением наукой.

Для того чтобы предотвратить жуткий сценарий конца света, эксперты рассматривают несколько вариантов. Один из них — полный запрет синтетической биологии. Однако по словам научных сотрудников, прямой запрет не способен полностью обезопасить людей, ведь благодаря новым упрощенным технологиям, создать патогенный микроорганизм можно в условиях обычной лаборатории.

Эксперты предлагают и альтернативные варианты, в виде системы, которая способна распознавать патогены в воздухе. Вторым возможным вариантом может стать расширение биотехнологической инфраструктуры. Благодаря этому шагу, производство вакцин может происходить в аптеках и кабинетах врачей, что позволит людям быстрее получать жизненно важные лекарства. Данный метод способен спасти от гибели бесчисленное количество жизней, однако если развитие синтетической биологии будет также стремительно развиваться, то по прогнозам экспертов вражеский синтетический супервирус может появиться уже в ближайшие 15-20 лет.

Люди, которые не моют руки после туалета, распространяют устойчивые к антибиотикам бактерии

Все знают, что нужно мыть руки после посещения туалета. Но все ли это делают? Оказалось, те ребята, которые халатно относятся к гигиене после посещения уборной, виновны в распространении устойчивой к антибиотикам бактерии E.coli или кишечной палочки. Штаммы E.coli, обнаруженные в фекалиях человека, с большей вероятностью вызывают большинство инфекций, чем те, которые присутствуют в курице, свинине или других видах мяса. К такому выводу пришли ученые из университета Восточной Англии. Так что прежде чем пожимать руки коллег на работе уточните, как давно они мыли руки. Никаких шуток — от этого зависит ваше здоровье.

Бактерии E.coli под микроскопом

Самые опасные штаммы бактерий живут в туалете

Ученые рассмотрели штамм, который продуцирует фермент, известный как бета-лактамаза расширенного спектра (ESBL), что делает его устойчивым к антибиотикам. Согласно результатам проведенного исследования, которое опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases, E.coli, продуцирующая ESBL, распространяются из-за несоблюдения правил гигиены, а не через сырое мясо или другую пищу.

Чтобы всегда оставаться в курсе последних исследований, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Хотя большинство из штаммов кишечной палочки безвредны, некоторые — распространенные в кишечнике человека и животных — могут вызывать серьезные пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей и даже инфекции кровотока. В сентябре 2018 года стало известно о двух британских туристах, которые умерли после заражения кишечной палочкой. По словам ведущего автора исследования профессора Ливермора, кишечная палочка является наиболее распространенной причиной заражения крови: ежегодно в одной только Англии наблюдается более 40 000 случаев заболевания. Около 10% этих случаев вызваны высокоустойчивыми штаммами ESBL.

Можно ли заболеть, если все время мыть руки?

Однако даже если вы внимательно следите за гигиеной и регулярно моете руки, ничто не мешает вам войти в контакт с бактериями кишечной палочки в другом месте. Например, в общественных туалетах бактерии могут находиться на держателях туалетной бумаги, дверных ручках и дозаторах мыла от предыдущих пользователей. И это далеко не все. Отчет за 2012 год показал, что на разделочной доске в домашнем хозяйстве находится в 200 раз больше фекальных бактерий, чем на сидении унитаза. Тряпка, которой протирают стол, в 20 000 раз грязнее сиденья унитаза, а кухонная губка — в 200 000 раз. Однако фекальные массы обычно попадают в эти продукты через сырое мясо. Случалось ли вам подхватить кишечную палочку? Давайте поговорим о способах лечения этой неприятной болезни с участниками нашего Telegram-чата.

А вы знаете как правильно мыть руки?

По мнению микробиологов, загрязнение бактериями, такими как кишечная палочка, говорит о том, что где-то существует проблема гигиены — мытье рук либо не происходит достаточно часто, или же не делается достаточно эффективно. А ведь между тем, мытье рук — это азы гигиены — каждый маленький ребенок осведомлен о необходимости мыть руки перед едой и после посещения туалета.

Это нужно знать: Обнаружен новый способ появления бактерий, устойчивых к антибиотикам

Наш мир невероятно богат разнообразием микроорганизмов, с которыми мы находимся в постоянном контакте, просто не замечаем этого. Мы встречаемся с бактериями, грибами, вирусами в воздухе, которым дышим и на поверхностях, к которым прикасаемся. Более того, сегодня ученые серьезно обеспокоены чрезмерным употреблением антибиотиков во всем мире. Именно по причине неправильного и частого употребления этих лекарственных препаратов появились бактерии, устойчивые к тем или иным видам лекарств. Чтобы ограничить количество бактерий, устойчивых к антибиотикам, каждый из нас должен сосредоточиться на тщательном мытье рук и надлежащем контроле за распространением инфекций, а также на эффективном лечении под надзором специалистов. А вы соблюдаете правила гигиены?

Муравьи обладают иммунитетом к пробкам – даже на самых загруженных маршрутах

Муравьи

Недавно у муравьев была обнаружена еще одна «сверхспособность», которая выделяет их среди прочих насекомых. Еще Аристотель удивлялся, как им удается следовать вдоль длинных троп, не мешая друг другу. Недавние исследователи показали, что муравьи обладают иммунитетом к пробкам на дорогах, но ученые так и не смогли понять, как это работает.

Для эксперимента был взят муравейник с особями видами Linepithema humile, для которых устроили тестовый полигон. Между муравейником и источником пищи проложили несколько мостов, шириной 5, 10 и 20 мм, по которым насекомые совершили порядка 170 экспедиций за припасами. В отдельные моменты на мосту находилось от 400 до 25 600 муравьев, а плотность трафика достигала сотен особей в минуту.

За все время эксперименты ученые не зафиксировали ни одного случая, когда на дороге образовалась бы «пробка». Были инциденты, когда муравьи скапливались на одном участке, но никто не останавливался полностью – просто весь поток замедлял скорость, но продолжал движение. Муравьи удивительно точно оценивают условия движения и автоматически подстраиваются под них, не теряя энергии и времени. Для сравнения, люди начинают замедляться при плотности потока в 40%, а муравьи только при 80 %.

Одной из возможных причин такой идеальной организации движения ученые считают наличие у муравьев общей цели. Столкновения на дороге им не страшны, но это потеря времени и сбой в работе муравейника, чего особь не имеет права допустить. У людей все наоборот, каждый индивидуум преследует личные цели, не учиывая общее положение вещей. В будущем наши дороги заполнят беспилотники – и им лучше подойдет муравьиная модель движения, чем человеческая.

Озоновая дыра уменьшилась до рекордно низких показателей

Как сообщает портал livescience.com, озоновая дыра над Антарктидой, где вредные ультрафиолетовые лучи нашей звезды прорываются через стратосферу, впервые сократилась до самых маленьких размеров, зарегистрированных с 1985 года. Почему же так произошло и как это может повлиять на климат Земли?

Озоновый слой Земли

Почему озоновая дыра уменьшилась в размерах?

Озоновый слой нашей планеты, находящийся примерно в 40 километрах от поверхности Земли, является настоящим спасителем всего живого нашего мира. Несмотря на то, что концентрация озонового слоя в атмосфере планеты является чрезвычайно низкой, даже такого количества озона вполне хватает для защиты от вредного солнечного излучения. По-большему счету, озоновый слой относительно однороден в атмосфере планеты, если не считать гигантскую дыру над Антарктидой, которая была обнаружена в 1985 году. Долгое время эта дыра в озоновом слое занимала территорию, сходную с территорией России и занимала примерно до 20 миллионов квадратных километров. Когда температура над Антарктидой начинает нагреваться, полярные облака в стратосфере рассеиваются, что повышает среднюю температуру над ледяным континентом, не допуская развития химических реакций, уничтожающих озон. В 2019 году дыра в озоновом слое планеты достигла своего наименьшего значения за всю историю наблюдений, достигнув минимальных показателей с середины 1980-х годов.

Читайте также: Совместные действия стран помогли укрепить озоновый слой Земли

Толщина озонового слоя над Антарктидой по состоянию на 4 октября 2019 года

Самый опасный для озона газообразный хлор в основном поступает из хлорфторуглеродов (ХФУ), активно выбрасываемому в атмосферу большинством развитых стран. Согласно мнению экологов, некоторые виды опасных ХФУ могут оставаться в атмосфере более 100 лет. Однако если повышение температуры на планете сохраняет озоновый слой, то может ли это значить, что парниковые газы помогают Земле сохранить все свое биоразнообразие?

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас присоединиться к нашему официальному чату в Telegram, где вы сможете обсудить актуальные темы из различных областей наук вместе с единомышленниками.

Что же, не совсем. Исследователи считают, что высокая концентрация углекислого газа в атмосфере вызывает прямо противоположный эффект в стратосфере и тропосфере нашей планеты, заставляя их сначала поглощать, а затем и активно испускать все накопленное тепло в космическое пространство, приводя к глобальному охлаждению высоких слоев атмосферы. Иными словами, победить возникновение и расширение озоновых дыр в атмосфере Земли можно только при значительном ограничении выброса хлорфторуглеродов в результате антропогенного влияния человека.