Comments by "Kazdag" (@kazdag7787) on "БОРИС БОЯРШИНОВ СО ДНА НАУКИ" channel.

  1. 9
  2. 7
  3. 7
  4. 6
  5. 6
  6. 5
  7. 5
  8. Пневматические аккумуляторы уже давно существуют и используются в различных областях, например, для хранения сжатого воздуха в пневматических инструментах и устройствах. Однако, если речь идет о возможности использования пневматических аккумуляторов как эффективного и экологически чистого источника энергии в будущем, то существует несколько проблем, которые нужно решить. Одна из главных проблем заключается в низкой энергетической плотности пневматических аккумуляторов по сравнению с батареями и другими типами аккумуляторов. Это означает, что для хранения достаточного количества энергии необходимы гораздо более крупные и тяжелые аккумуляторы. Кроме того, пневматические аккумуляторы имеют определенные ограничения по скорости зарядки и разрядки, что может ограничивать их использование в некоторых приложениях. Тем не менее, пневматические аккумуляторы могут быть полезны в определенных областях, например, для хранения энергии от возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Также, пневматические аккумуляторы могут использоваться в транспортных средствах, таких как автомобили и авиационные двигатели, для снижения выбросов и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Однако, до того как пневматические аккумуляторы станут основным источником энергии в будущем, необходимо решить ряд технологических и экономических проблем.
    4
  9. 4
  10. 3
  11. 3
  12. 3
  13. 3
  14. 3
  15. 3
  16. 3
  17. 3
  18. 2
  19. 2
  20. 2
  21. 1
  22. 1
  23. 1
  24. 1
  25. 1
  26. 1
  27. 1
  28. 1
  29. 1
  30. 1
  31. 1
  32. 1
  33. 1
  34. 1
  35. 1
  36.  @БОРИСБОЯРШИНОВСОДНАНАУКИ  Я тоже придумал ракету на гравитации. Представим две одинаковые массы недалеко друг от друга, одна слева другая справа. Чтобы они не упали друг на друга соединим их красивой ажурной невесомой башней. Вначале всё это покоится в вакууме, других масс нет. Пусть нашу конструкцию мы начнём двигать вправо вдоль оси, соединяющей массы, ракету из двух шаров. Толкнём её всю одновременно вправо. Конструкция сместиться на dx вправо. R - расстояние между центрами масс левого и правого шаров. Из-за запаздывания сообщения от левого шара о своей координате правой массе (скорость света ограничена), она ( правая масса) будет думать, что левый шар находится на расстоянии R + dx. И правый шар будет притягиваться к левому с силой F1 = G*m^2/(R+dx)^2 Из-за запаздывания сообщения от правого шара о своей координаты левой массе, она будет думать, что правый шар находится на расстоянии R - dx. И правый шар будет притягиваться к левому с силой F2 = G*m^2/(R-dx)^2. F= F1+F2 = Gm^2 (1/(R-dx)^2 - 1/(R+dx)^2) Ракета будет разгоняться под действием этой силы вправо.
    1
  37. 1
  38. 1
  39. В статье Михаила Шермана «Универсальный геном в происхождении многоклеточных: размышления об эволюции» (опубликованной в журнале «Cell Cycle» в 2007 году) предлагается гипотеза «универсального генома» для объяснения возникновения и разнообразия многоклеточных организмов (Metazoa). Основные положения гипотезы: Возникновение универсального генома: Предполагается, что единый геном, кодирующий все основные программы развития, необходимые для различных типов многоклеточных, появился в одноклеточном или примитивном многоклеточном организме незадолго до кембрийского периода. Использование генома различными типами: Несмотря на схожесть геномов у разных типов многоклеточных, их отличия объясняются использованием специфических комбинаций программ развития, закодированных в универсальном геноме. Гипотеза делает два основных предсказания: Функциональная избыточность генома: У организмов низших таксонов значительная часть генетической информации может быть функционально неактивной, но становится полезной у организмов высших таксонов. Активация скрытых программ: Возможно включение сложных латентных программ развития у организмов низших таксонов, таких как развитие глаза или синтез антител у морского ежа. Гипотеза предполагает, что одноклеточные или примитивные многоклеточные организмы уже обладали зачатками сложных программ развития, которые могли быть «активированы» при возникновении новых условий. Такая идея помогает объяснить, каким образом относительно небольшие изменения в регуляции могли привести к возникновению сложных структур и систем.
    1
  40. 1