837243bc

Caterpillar и NASA разрабатывают строительные машины для лунных колоний

Лунный экскаватор

Известный производитель строительной и дорожной техники американская компания Caterpillar совместно c NASA разрабатывают машины, которым, уже совсем скоро предстоит работать на лунной поверхности.

Цель совместного проекта – понять, имеет ли смысл отправлять дистанционно управляемое оборудование на Луну для извлечения породы – строительного материала для жилья будущих участников лунных миссий. Выбор NASA не случаен – Caterpillar признанный мировой лидер в области разработки и создания строительной техники.

Выгода нового проекта очевидна – использование полуавтономных машин позволит значительно снизить участие астронавтов в опасных строительных работах.

Древние кенгуру однажды заполонили Землю

Знаете ли вы, что самым близким живым родственником кенгуру ледникового периода является не современный кенгуру, а панда? Такие доисторические животные хотя и обитали в Австралии, как и их собратья из XXI века, но все же не смогли приспособиться к новым условиям и полностью вымерли, не оставив после себя эволюционных родственников. Однако, несмотря на этот печальный факт, ученые нашли свидетельства того, что древние кенгуру все же смогли выжить, хотя и в несколько другой форме. Как? Давайте попробуем разобраться вместе в данной статье.

Доисторические кенгуру были больше похожи на трехметровых панд

Как выглядели доисторические кенгуру?

Кенгуру, какими мы их знаем сегодня, сильно отличаются от своих древних предков. Примерно 70000 лет назад по Земле бродили гигантские трехметровые животные с мордами кроликов, которых ученые назвали прокоптодон голиаф. Из-за своих огромных размеров и веса в 240 килограммов, “кенгуру” не прыгали, а, подобно человеку, ходили на двух ногах.

Карен Блэк, постдокторский сотрудник австралийского исследовательского совета по палеонтологии в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии, отметила, что анатомические адаптации, которые демонстрирует прокоптодон голиаф, больше подходят для двуногого движения, которым пользуется современный человек.

Читайте также: У каких животных шесть пальцев и зачем они нужны?

Несмотря на очевидное представление о том, что гигантские кенгуру ледникового периода должны теоретически быть доисторическими аналогами классического австралийского кенгуру, которого мы знаем сегодня, на самом деле предполагается, что эти гигантские существа имели больше сходств с современными пандами.

Прокоптодон голиаф в представлении художника

Гипотетическое сходство гигантского доисторического кенгуру и панды находит свое подтверждение в строении челюсти прокоптодонов, которая была развита гораздо сильнее, чем у современных кенгуру, и была способна пережевывать корни, ветви деревьев и их листья. Похожую диету в настоящее время соблюдают и панды, основной рацион которых составляет бамбук.

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас присоединиться в наш официальный канал на Яндекс.Дзен, где вы сможете найти еще больше полезной информации из различных областей науки и техники.

Похожим на прокоптодон голиаф видом стал и другой вид “кенгуру”, который обитал в Австралии во время ледникового периода — simosthenurus occidentalis. По приблизительным оценкам, этот вид обитал в Австралии около 42 000 лет назад, и, как и вышеописанный вид гигантских “кенгуру”, питался преимущественно грубой растительной пищей. Вместе с тем, simosthenurus occidentalis однажды был вынужден покинуть Австралийский континент из-за изменения климатических условий, поселившись в Азии и к окончанию Ледникового периода эволюционировав в панд, которые впоследствии стали настоящими любимцами социальных сетей XXI века.

Найдено лекарство, которое убивает рак без вреда для организма

Борьба с раком включает в себя, что логично, уничтожение раковых клеток, но современные методы лечения вроде химиотерапии имеют и негативные последствия для здоровых клеток, убивая и их. При этом сами опухоли часто становятся устойчивыми к действию препаратов, а пациенты страдают от побочных эффектов из-за высоких доз токсичных лекарств, используемых при лечении. Как можно решить эту проблему? Ученые из Женевского университета (UNIGE), Швейцария, кажется, нашли способ.

Убить раковые клетки и сохранить здоровые — довольно сложная задача

Как победить рак без побочных эффектов

Высокие дозы противоопухолевых препаратов могут вызвать два основных типа реакций: прогрессирующее сопротивление препаратам по мере «привыкания» опухоли к дозам вещества и развитие нежелательных побочных эффектов у здоровых клеток пациента, что приводит к их гибели. Как же тогда можно бороться с раком, не причиняя вреда пациенту?

Основная цель состоит в уменьшении дозы препаратов, чтобы мы могли избежать развития резистентности,- объясняет Патриция Новак-Сливинска, профессор Женевского университета. Вот почему мы создаем новые комбинации, включающие несколько препаратов в низких дозах.

Эксперты проанализировали порядка 200 комбинаций противоопухолевых препаратов в попытке уменьшить дозы. Они использовали новый метод для того, чтобы испытать все возможные комбинации лекарств на раковой клетке и здоровой клетке одновременно.

Читайте также: Новый анализ крови выявляет рак легких c высокой точностью

Исследователи обнаружили очень перспективную смесь из четырех компонентов, получившую рабочее название C2. Она способна убивать опухолевые клетки, оставляя здоровые клетки неповрежденными. Данные масштабной работы на днях были опубликованы на сайте университета. Если вам интересны подобного рода исследования и открытия, то подписывайтесь на нас в Телеграм, чтобы не пропустить самое важное.

Мы сосредоточились на десяти популярных веществах, используемых для борьбы с раком, создав на их основе около 200 возможных комбинаций. Для этого мы использовали уникальный метод предварительного тестирования. Таким образом мы смогли исключить из дальнейшего исследования комбинации, которые не соответствовали результатам, которые мы хотели получить в итоге. Полученный C2 состоит из четырех препаратов — тубацин, CI-994, эрлотиниб и дазатиниб. Во время наших тестов мы обнаружили, что C2 убивает примерно в 20 раз больше раковых клеток, чем другие комбинации, сохраняя при этом здоровые клетки. — поясняет другой автор работы Патрик Меральди, профессор кафедры клеточной физиологии и метаболизма медицинского факультета Женевского университета.

Особенностью C2 является то, что он нацелен на центросомы. Говоря простыми словами, каждая здоровая клетка снабжена двумя центросомами, органеллами, которые позволяют ей делиться на две части, «вытягивая» одну половину клетки относительно другой. Что касается раковых клеток, то они имеют больше центросом, которые тянут клетку в трех или четырех направлениях во время ее деления, что приводит к гибели. Но, чтобы предотвратить это, раковые клетки группируют центросомы с двух противоположных сторон.

Противоопухолевый препарат «развел» центросомы (обозначены красным) по разным сторонам раковой клетки

C2 блокирует группировку центросом, что заставляет их хаотично рассредотачиваться по клетке и «разрывать» ее изнутри. Ученые также подчеркивают, что на данный момент на рынке существует препарат, работающий подобным образом — паклитаксел. Но для лечения требуются высокие дозы лекарства, что вызывает многочисленные побочные эффекты у пациентов. Поэтому создание нового препарата может быть настоящим открытием, создания которого ждут уже довольно давно.

Искусственный интеллект помогает парализованным людям писать от руки при помощи мысли

Ежегодно тысячи людей по всему миру сталкиваются с различными неврологическими заболеваниями вроде инсульта и получают травмы спинного мозга. Вследствие этих заболеваний у многих из них перестают двигаться некоторые конечности, то есть у них возникает паралич. Такие люди практически полностью лишаются способности общаться с докторами и родственниками, поэтому без использования дорогостоящего оборудования иногда просто невозможно обойтись. В мире уже существуют технологии для чтения мыслей и превращения их в текстовые сообщения со скоростью до восьми слов в минуту, но недавно ученым из американского штата Иллинойс удалось улучшить этот показатель. В этом им помог искусственный интеллект.

Писать от руки можно даже силой мысли

О новой разработке ученых рассказало издание ScienceMag со ссылкой на Американское общество нейронаук. В опубликованной статье описывается эксперимент, в котором новая технология возвращает возможность общения пациенту с так называемой тетраплегией. Под этим термином подразумевается паралич рук и ног, вызванный сдавлением или разделением спинного мозга вследствие несчастного случая.

Общение при помощи мыслей

В ходе эксперимента пациент с вживленными в мозг электродами представлял, как бы он двигал рукой, если бы писал определенные буквы алфавита. При написании каждого символа мозг выдавал разную активность, которая запоминалась искусственным интеллектом. В конечном итоге, компьютер смог запомнить, активность в какой части мозга соответствует каждой букве алфавита и впоследствии смог поочередно выдавать на экране символы, которые мысленно прорисовывал пациент.

Символы, которые мысленно писал доброволец

По словам исследователей, искусственный интеллект научился распознавать символы с точностью до 95%. В основном ошибки возникали только при распознавании похожих букв, вроде «q» и «g». Пусть и с некоторыми ошибками, но благодаря новой технологии парализованный человек смог печатать текст со скоростью 66 символов в минуту. Для сравнения, обычная скорость письма человека составляет около 120 знаков в минуту.

Кстати, мысли можно превращать не только в текст, но и в устную речь

При всем этом авторы исследования считают, что это еще не предел. Искусственный интеллект способен обучаться, поэтому в скором времени он наверняка повысит точность распознавания букв. А это значит, что ошибок в словах станет в разы меньше, а скорость ввода информации — увеличится.

О других научных открытиях можно почитать на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там есть материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Чем занимается компания Neuralink?

При этом необходимо иметь в виду, что исследователям также важно улучшать технологию считывания информации с мозга. На данный момент этим занимается огромное количество компаний и одной из самых известных является Neuralink под руководством Илона Маска. Она была основана в 2016 году и долгое время о разрабатываемой технологии было мало что известно.

Кстати, у нас есть интересный цикл статей про суть компании Neuralink. Рекомендуем к прочтению!

Однако недавно компания все же поделилась подробностями и рассказала, что для считывания мыслей человека они намереваются использовать тонкие нити толщиной от 4 до 6 микрометров. По мнению представителей компании, они не способны нанести человеческому мозгу никакого вреда, но при этом хорошо проводят информацию. Для имплантирования электродов, кстати, будет использоваться крошечный робот.

Билл Гейтс хочет использовать генетическую терапию для лечения людей в Африке

«Отец» корпорации Microsoft Билл Гейтс уже достаточно давно отошел от управления своей компанией и полностью посвятил себя благотворительности. В частности, его личный фонд под названием Gates Foundation уже не первый год занимается помощью африканскому населению. И в рамках своего нового проекта господин Гейтс совместно с Национальным институтом здравоохранения (NIH) разрабатывают амбициозный план по внедрению генетической терапии ВИЧ и серповидноклеточной анемии на территории африканского континента.

Кто бы мог подумать, что гигант компьютерной индустрии будет заниматься благотворительностью?

Как работает генетическая терапия?

Два крупнейших американских инвестора в сфере биомедицинских исследований планируют вложить по меньшей мере 100 миллионов долларов США в течение последующих четырех лет для обеспечения стран Африки передовыми методами лечения. Сотрудничество NIH и Фонд Билла и Мелинды Гейтс должно ознаменовать запуск клинических испытаний генетических методов лечения ВИЧ и серповидно-клеточной анемии. Амбициозная цель состоит в том, чтобы разработать более простые и доступные способы редактирования генов или введения генно-модифицирующих препаратов, которые могут вылечить вышеозначенные заболевания.

Да, это довольно непросто, — заявил директор NIH Фрэнсис Коллинз во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества. Но только если мы не объединим наши лучшие научные умы и ресурсы прямо сейчас, мы сможем добиться успеха и прорыва в лечении опасных заболеваний.

Предыдущий ряд независимых исследований на животных и некоторые клинические испытания на добровольцах-людях показали, что два заболевания, являющиеся в Африке чуть ли не эпидемиями, ВИЧ и серповидно-клеточная анемию, можно лечить с помощью генной терапии и новых инструментов редактирования генома, таких, как CRISPR.

Читайте также: Билл Гейтс и Southern Company объединяются для строительства ядерных мини-реакторов

Но в большинстве случаев использование компонентов редактирования генома включает удаление стволовых клеток из организма, добавление или модификацию генов, а затем повторное введение ранее удаленных клеток обратно в организм. Это, по сути, трансплантация стволовых клеток (хоть по факту это собственные клетки организма), а процедура такая стоит не малых денег. К тому же она, как правило, довольно рискованна, потому что врачи уничтожают существующие стволовые клетки пациента с помощью химиотерапии, чтобы скорректированные клетки могли «обосноваться на новом месте». Процедура остается недоступной для большинства людей в странах Африки к югу от Сахары, где лишь в немногих местах имеется медицинская инфраструктура для проведения таких медицинских манипуляций.

Например, при серповидно-клеточной анемии, болезни, которая заключается в наличии дефекта гемоглобина, участвующего в переносе кислорода эритроцитами, из-за чего тот не может выполнять свою функцию, существует на данный момент 2 вида лечения. Ученые либо добавляют новый ген для переноса гемоглобина к существующим клеткам крови и их предшественникам, либо включают ген в стволовых клетках, который отвечает за «производство» рецепторов к переносу гемоглобина. А как вы относитесь к генетическому редактированию? Расскажите об этом в нашем чате в Телеграм.

Билл Гейтс со своей женой Мелиндой

Вместо того, чтобы модифицировать стволовые клетки человека и пересаживать их обратно, ученые будут стремиться «направить» редактор генома или другие инструменты редактирования генов непосредственно в организм людей. Таким образом, само лечение со стороны было бы похоже на обычную процедуру переливания крови. При этом в подобном подходе нет ничего фантастического. Такие технологии уже есть. Например, есть исследования, в которых клетки организма на генетическом уровне модифицируются при помощи специально выведенных для этих целей вирусов.

Найдено доказательство, что обезьяны способны есть крыс

Что вы знаете об одном из самых известных видов обезьян — макаках? Возможно, некоторые из вас помнят, что они обитают в тропических лесах Азии, в основном предпочитают растительную пищу и совсем недавно были клонированы. Однако, сотрудники одной из плантаций пальмового масла в Малайзии в последнее время начали замечать, что эти приматы также с удовольствием едят крыс. Это заставило работников по-новому взглянуть на обезьян, потому что ранее их обвиняли в поедании произрастающих на плантации фруктов. Возможно, поедая грызунов, эти животные буквально спасают урожай азиатских фермеров, поэтому на поедание некоторых фруктов они вполне могут закрыть глаза.

Макаки появились около 5,1 миллионов лет назад

Наблюдение за южнохвостыми макаками (Macaca nemestrina), которые являются частыми гостями в малазийском лесном заповеднике Сегари Мелинтанг, ведется на протяжении шести лет. По мнению местных фермеров, для этих животных плантации являются чуть ли не подобием торгового центра с бесплатной едой, потому что они могут поедать фрукты по несколько часов в день. Однако, они даже не подозревали, что при этом макаки оказывают им большую услугу, уничтожая грызунов.

Что едят обезьяны?

По словам эколога Надин Рупперт, она и ее команда с удивлением обнаружили, что помимо фруктов обезьяны также поедают огромное количество крыс. Ранее макаки уже были пойманы при поедании мяса мелких птиц и ящериц, но охота на грызунов — это явно что-то новое. Узнав об этом, исследователи начали подозревать, что обезьяны могут приносить плантациям больше пользы, чем вреда. По данным опубликованного в научном журнале Current Biology исследования, так оно и есть.

Макака поедает крысу

По расчетам исследователей, за один год макаки поедают около 12 тонн пальмовых плодов. По сравнению с тем, какой урожаю при этом получают фермеры в общем счете, это ничтожно малая доля равная не более одного процента. В то же время грызуны в некоторые годы уничтожают более 10% урожая фруктов, то есть наносят доходу фермеров гораздо больший ущерб.

В основном макаки обитают в тропических лесах Азии

Если учесть, что каждый год макаки ловят и поедают более 3000 крыс, получается, что они несут огромную пользу азиатскому хозяйству. Если верить расчетам исследователей, то благодаря обезьянам вред от грызунов снижается с 10% до довольно приемлемых 2%. Плантации пальмового масла приносят азиатским странам огромный доход, поэтому фермерам стоило бы поблагодарить приматов.

А вы знали, что грызуны используют хищные растения в качестве туалета?

Вполне возможно, данное исследование подтолкнет руководителей плантаций принять защитные меры по отношению к приматам. В этом случае каждая сторона будет получать пользу — азиатским фермерам будет обеспечена высокая урожайность, а обезьяны будут оставаться сытыми и находиться под охраной. А защите животных, как мы знаем, сегодня в мире уделяется особое внимание.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Впрочем, на некоторых животных сегодня ведется охота. Например, в Австралии люди пытаются уменьшить количество бродячих кошек, потому что их стало настолько много, что они ежегодно убивают более миллиона животных в год. А среди них, между прочим, встречаются и весьма редкие виды, которые и так находятся на грани вымирания.

Последние новости: уран можно свободно купить в интернет-магазине

Уран

Хорошие новости для любителей физики и атомных технологий – но плохие для тех, кто мечтает о лаврах суперзлодея и создателя мега-оружия. Уран, основу ядерной бомбы и сырье для АЭС, оказалось очень просто купить в онлайн-магазине, на обычном Amazon. Но он не пригоден для создания даже грязной бомбы, не говоря уже о персональном реакторе для костюма «Железного человека».

Журналисты с портала Popular Mechanics узнали про одного чудаковатого инстаграмера, к которому домой нагрянула полиция вместе с ФБР, когда тот опубликовал фото с подписью «Я купил настоящий уран». Но его даже не арестовали, потому что сделка была признана легальной. Репортеры тотчас решили попытать счастья и быстрый поиск вывел их на продукцию компании Images Scientific Instruments, Inc. Баночка настоящего урана емкостью около 200 мл продается за $39,95.

Весь секрет в том, что в банке находится изотоп уран-238, самый распространенный в природе. В отличие от изотопа уран-235, который и применяется в ядерной энергетике, 238-ой практически безопасен для человека. Период его полураспада целых 4,5 млрд лет, никакого риска цепной реакции, минимальная радиоактивность. Нет, носить у сердца на цепочке или употреблять в пищу категорически не рекомендуется, а вот применять в образовательных целях – пожалуйста.

На самом деле в банке не чистый уран, а просто сырье из отвала урановой шахты, где добывается радиоактивная руда. Компания подчеркивает, что не проводит никаких анализов, поэтому помимо самого урана там могут быть частицы тория, калия, родона или радия. Продажа и пересылка такой руды осуществляется в соответствии с федеральными законами, она абсолютно легальна. Одна из областей применения такого «неопасного» урана – проверка счетчиков радиации, детекторов и сенсоров, применяемых на гражданских объектах.

8 мифов об автомобилях, навязанных нам кинематографом

Кинематограф и массовая культура сформировали у нас множество стереотипов. Часть из них мы уже давно разрушили, но некоторые еще живут в наших умах. Какие-то из этих стереотипов касаются автомобилей. На днях, после просмотра одного из фильмов, я решил, что надо обсудить штампы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Например, повороты с заносами и взрывы на ровном месте. Конечно, на экране это смотрится красиво, но в реальной жизни это так не работает.

Миф или реальность?

Содержание

Машина взрывается при аварии

Самый стандартный шаблон, который мы видели особенно часто в боевиках девяностых, это взрывающиеся машины. Часто они взрывались буквально от того, что просто врезались во что-то. Казалось, что на эту машину с завода надо было наклеить таблички об огнеопасности и не выпускать на дороги без сопровождения.

Конечно, теоретически взрыв автомобиля при аварии возможен, но особенно взрываться там нечему. Бензин, скажете вы, и будете правы. Он действительно огнеопасен и может очень резко воспламениться. То есть взорваться. Вот только бензобак находится под задним сиденьем и машина крайне редко деформируется настолько, чтобы бак действительно пострадал. Плюс автопроизводители много работают над тем, чтобы обезопасить водителя и пассажиров от такого неприятного удара судьбы.

Машина действительно может взорваться при аварии, но вероятность этого ничтожно мала.

Куда чаще машина по разным причинам загорается, но все равно, даже возгорание далеко не всегда приводит к взрыву. Тут должно сойтись очень много факторов. Зато в кино машина взрывается чуть ли не от малейшей царапины. Да еще так, что разлетается на пару кварталов. Смотрится эффектно, но несколько лет назад создатели фильмов стали отходить от такого подчеркнутого драматизма, стараясь делать аварии более реальными. Молодцы, что еще можно сказать?

Взрыв автомобиля от попадания пули

Еще один миф, связанный с бензином и автомобилями, тоже берет свое начало в девяностых и появился в боевиках, которые не всегда можно было назвать первосортными. Суть заключается в том, что попадание пули в бензобак автомобиля в обязательном порядке ведет к взрыву последнего.

Такого вы ещё не видели: сумасшедшие съёмки с дрона от первого лица

Пару раз, не помню в каких фильмах, я даже видел, как в прицеле был показан лючок бензобака, в следующем кадре палец нажимал на курок, после чего машина взрывалась. Получается, или создатели фильма не знают, что от крышки бензобака до него самого минимум несколько десятков сантиметров труб, или так просто красочные, и авторы не знали, как лучше объяснить, куда именно направляется пуля.

Это бензобак автомобиля и он достаточно глубоко спрятан в недрах автомобиля.

Даже, если пуля попадает в сам бак, почти наверняка ничего не произойдет. Были даже случаи, когда во времена блокадного Ленинграда по льду шли машины с топливом, и водители, заметив немецкие самолеты, выскакивали из кабины и расстреливали цистерны. Звучит немного дико, но именно так, разлив топливо, можно были защитить его от подрыва в случае попадания снаряда. От такого попадания цистерна с топливом действительно может взорваться, но там уже действуют другие разрушающие силы.

Больше мощности — выше скорость

После фильмов вроде “Форсаж”, “Жажда скорости” и некоторых других, люди поверили в то, что мощный двигатель является главным залогом скорости автомобиля. На самом деле, опять мимо.

Такая машина поедет быстрее, чем грузовик с такой же мощностью

Мощность двигателя действительно важна для максимальной скорости, но кроме этого есть масса других факторов. Главным из них является аэродинамика. Если аэродинамика машины будет где-то между кирпичом и трамваем, она не сможет быстро ехать. Разогнаться да, но не ехать. Кстати, для разгона мощность тоже далеко не самый важный показатель. В этом вопросе куда важнее крутящий момент, но это уже тема для отдельного разговора.

Согласно второму закону Ньютона, с увеличением скорости кинетическая энергия тела начинает расходоваться не только на трение между телом и средой, но и на перемещение объема газа или жидкости впереди тела. В этом режиме сила сопротивления становится пропорциональной квадрату скорости.

Помните этот момент?)

Приближенно получаем, что при увеличении скорости в два раза, увеличение сопротивления будет в четыре раза. Разгоняемся в пять раз, сопротивление возрастает уже в двадцать пять раз и так далее. То есть аэродинамика после определенного значения становится едва ли не более важной, чем мощность двигателя. Именно поэтому в автоспорте мотористы решают многое, но не все. Разобрались и закрыли вопрос.

Пробуксовка колес

В некоторых фильмах показывается момент, когда машина трогается с места очень быстро. Для того, чтобы подчеркнуть динамику сцены, создатели подчеркнуто демонстрируют, что машина трогается с пробуксовкой и большим количеством дыма из под колес.

В нашем Telegram-чате можно обсудить любые мифы.Присоединяйтесь!

Данный прием тоже не имеет ничего общего с реальной жизнью. Дело в том, что любая пробуксовка — это порча резины и потеря максимального ускорения. Для того, чтобы разгон был максимальным, скорость вращения колеса должна быть всего на 8-12 процентов быстрее скорости обычного качения на этой скорости движения. Все остальное — потеря времени.

С такой пробуксовкой быстрого разгона не получится.

Пробуксовка на месте может быть актуальной только, если резину надо быстро прогреть для большего зацепа. Такой вариант возможен, но это действие производится перед стартом, а не во время его. Кроме этого, надо не перегреть резину, иначе она покроется коркой и сцепление станет еще хуже.

Занос автомобиля в повороте

Еще одно заблуждение, связанное с погонями, заключается в заносах. Часто можно увидеть сцену, когда автомобили быстро едут по городу и каждый поворот проходят с заносом. На самом деле, чем выше сцепление с дорогой, тем важнее проходить поворот на грани скольжения по максимально пологой траектории. Если говорить упрощенно, до апекса (точки максимального скругления траектории) надо тормозить, после него — разгоняться. Все остальное — потеря времени. На гравии или песке скольжение возможно, но оно должно быть четко выверенным и опять же без лишних движений.

Так проходить поворот эффектно для дрифта, но это потеря времени.

На деле показ заносов в кино является не более чем художественным приемом, призванным подчеркнуть динамичность сцены. В реальной жизни такого угонщика/преступника/лихача давно догнали бы. Иногда можно даже увидеть, как машина сильно теряет скорость слишком сильно выставившись в повороте, после чего водитель выравнивает руль и начинает снова разгоняться.

Доказательством того, что это абсолютно неэффективный способ прохождения поворотов, является автоспорт. Кроме грунтовых раллийных гонок, во всех соревнованиях повороты проходятся именно на грани скольжения, а не за этой гранью.

Автогонки это легко

Часто в кино показывается, что автоспорт это легко. То есть прямо это не говорится, но показывается, что гонщики появляются из неоткуда. Пару недель назад он сел за руль, а сейчас уже выступает на трассе с пилотами, которые всю жизнь тренировались.

Отчасти из-за таких демонстраций многие думают, что автоспорт это легко. Логика проста — там не надо бегать, не надо прыгать, не надо думать, да и водить почти все умеют. Вот только водить гоночную машину по трассе это совсем не то, что Форд Фокус по МКАД.

Когда подлетаешь к повороту, который проходится на скорости 50 км/ч, со скоростью 300 км/ч, не тормозя, пока до него не останется сотня метров, у тебя действительно должны быть яйца — Дани Педроса, мотогонщик.

Сказанное выше в полной мере относится и к автогонкам. Быстро ехать по прямой это одно, а проходить повороты на скорости более 200 км/ч, сидеть два часа в кокпите при температуре более 50 градусов и испытывать перегрузки, как у летчиков-истребителей, это совсем другое.

Еще одним примером является то, что машины формульных классов с развитой аэродинамикой могут пройти поворот на скорости 50 км/ч, но не могут сделать этого на скорости 100 км/ч. Пока звучит логично, но пилоту надо заставить себя войти в этот поворот на скорости 180-200 км/ч. В этот момент начинает работать аэродинамика, которая генерирует прижимную силу и позволяет быстро пройти поворот.

Как может быть легко управлять такой машиной на пределе ее возможностей?

Вот так все нелогично и сложно. Именно поэтому классных пилотов не так много. Даже, если взять все относительно крупные чемпионаты, наберется две-три сотни действительно крутых гонщиков, которые занимаются этим всю жизнь, проходя множество отборов и каждый раз оказываясь лучше остальных. Сложно представить, как новичок может сделать это почти сразу.

Подпрыгивающие машины

Часто в кино можно увидеть, как машина подпрыгивает при столкновении с другой машиной. Сложно представить себе это в обычной жизни. Например, какой-то обычный автомобиль сталкивается со спортивным. В итоге первый подлетает, якобы наехав на низкий нос второго.

Конечно, если нос автомобиля ниже бампера того, который на него наезжает, и при этом он имеет абсолютную прочность, такое будет возможно, но в реальности это очередной миф. Весь обвес разрушится и все. Не более того.

Так ломается носовой обтекатель. Никакого клина и не остается.

Как правило, такие прыжки снимают в комедиях и подчеркивают иронию фильма, но есть и фильмы, в которых все серьезно. Например, в одной из сцен фильма ”Гонщик” с Сильвестром Сталлоне и Тилем Швайгером вполне серьезно показано, как одна машина во время гонки американской серии CART врезается в другую, которую развернуло против хода, и просто взлетает в воздух. Это выдумка, так как носовой обтекатель очень легко ломается при контакте, а дальше силовая рама машины достаточно угловата для такого подброса.

Такая машина из фильма «Форсаж» действительно может подкинуть другую, но она для этого и сделана.

Что касается именно этого фильма, можно сказать, что это просто кладезь ляпов. После его просмотра становится понятно, почему Берни Экклстоун не дал прав снимать фильм о Формуле-1. Посмотрите фильм, там есть большинство ляпов, описанных в этой статье. Хотя, если закрыть на них глаза, фильм получился не самым плохим.

Утонет ли машина, попав в воду

Последним пунктом поговорим о том, что машины тонут в воде. Конечно, они тонут, ведь они железные. Тут даже не будут актуальны шутки про ВАЗ, так как и он тонет, поверьте. Проблема в том, что в кино машина часто идет камнем на дно. Ни у нее, ни у пассажиров нет шансов.

Кто-то заморачивается и делает такое. Молодцы! И да, кабриолет без крыши действительно быстро утонет.

В реальности не все так логично. Машина пойдет на дно очень медленно. Связано это с тем, что в салоне много воздуха, который будет держать машину на поверхности до тех пор, пока вода не проникнет внутрь и плавучесть всей конструкции не станет отрицательной. Как правило, на это требуется не менее двух минут. Если герметичность машины не очень хорошая, утонет она быстрее, но все равно речь не идет о нескольких секундах.

Мифы в кино

Мы уже говорили о наших заблуждениях относительно хирургов и мифах, касающихся кинематографа в целом, а теперь разобрали примеры того, как нас вводят в заблуждение относительно автомобилей.

Зачастую это бывает сделано специально, так как драматизм сюжета надо передать особым образом. Бытовые сцены в кино тоже выглядят не так, как в жизни. Винить за это режиссеров нельзя.

А вот те случаи, когда создатели фильма и правда верят в то, что снимают, не зная элементарных истин, стоят порицания. Все же перед тем, как начинаешь снимать кино, надо досконально разобраться в вопросе.

Ученые разработали программу, которая расширяет радиус Wi-Fi роутеров на 60 метров

Усилитель вай-фай

Группа исследователей университета штата Юта (США) разработала сетевой протокол под названием On-Off Noise Power Communication (ONPC). С его помощью которого можно расширить радиус действия точки доступа Wi-Fi более чем на 60 метров без какого-либо дополнительного оборудования.

Результаты испытаний показали, что протокол On-Off Noise Power Communication в сочетании с приложением под названием «Stayin’ Alive» увеличивает радиус сигнала стандартного Wi-Fi-роутера на 67 метров.

Исследователям удалось добиться скорости передачи данных по протоколу ONPC в 1 бит/сек, в отличие от стандартного Wi-Fi, который требует скорости не менее одного мегабита в секунду для поддержания сигнала.

Ученые также пояснили, что протокол ONPC предназначен для дополнения Wi-Fi и не является его заменой, поскольку приложение Stayin’ Alive начинает передачу данных через ONPC после того, как обнаруживает потерю Wi-Fi соединения.

Эксперты считают, что выгоду из этой разработки могут извлечь многие простые устройства с поддержкой Wi-Fi – датчики гаражных ворот, мониторы качества воздуха, системы орошения и другие. Им вполне достаточно канала в 1 бит/сек, чтобы включаться и выключаться.

Попробуйте сразиться с искусственным интеллектом, который постоянно учится на своих ошибках

Стрелок

Новая браузерная игра «Aim and Shoot» дает отличное представление о том, как работают нейросети, как обучаются и на что способны, если дать им волю. Программист Виктор Рибейру для этого ее и разработал – любой пользователь может на личном опыте ощутить, как учится искусственный интеллект, как быстро он адаптируется к новым ситуациям и начинает превосходить человека.

Геймплей предельно простой и аскетичный: по пустому игровому пространству перемещаются юниты с пушками, из которых они должны расстреливать друг друга. Есть запас здоровья, есть пауза для перезарядки орудия, чтобы не палить во все стороны почем зря. От вражеских снарядов вполне реально увернутся, плюс игрок не является главной мишенью. Это типичный десматч, где побеждает единственный оставшийся в живых.

Изначально нейросеть вообще не понимает что делать, но стоит «пролиться первой крови», как процесс обучения устремляется вперед семимильными шагами. В конце каждого раунда два лучших виртуальных бойца, с разработанными ими навыками боя, сливаются в новый тип врага. И новый раунд стартует с тем же количеством гладиаторов, но уже «прокачанных». Игрок может применять любые тактики – ИИ будет постоянно учиться на своих ошибках.