• Новости
  • Наука
  • Учёные опровергли миф о вертикальном падении яйца.
Нейросеть

Учёные опровергли миф о вертикальном падении яйца.

Команда Тал Коэн, специализирующаяся на инженерных исследованиях, решила проверить, действительно ли вертикальное падение яйца — лучший способ.

Учёные опровергли мнение, что вертикальное положение яйца при падении обеспечивает его максимальную защиту. Первым этапом экспериментов стало статическое сжатие яиц.

В лаборатории испытали 60 яиц, которые подвергались сжатию как по горизонтали, так и по вертикали. Результаты показали, что для разрушения яйца требовалось примерно одинаковое усилие — около 45 ньютонов.

Однако яйца, сжатые по горизонтали, разрушались чуть раньше, чем те, что сжимались вертикально, что указывало на более слабую устойчивость при горизонтальной нагрузке. Далее учёные провели серию падений — всего 180 яиц с трёх небольших высот в разных ориентациях: горизонтальной, вертикальной с широким концом вниз и вертикальной с узким концом вниз.

Результаты оказались неожиданными: яйца, падавшие на бок, с меньшей вероятностью трескались, чем те, что падали вертикально. Это противоречит распространённому мнению, что вертикальное падение — наиболее безопасный способ.

«Яйца, падающие на бок, сильнее сжимаются, что способствует более равномерному поглощению энергии удара, — считает исследователь Джозеф Бонавиа. — Важно избегать сгибания коленей при падении — именно это вызывает сильные повреждения костей у человека.

Аналогично, яйцо, падающее на бок, „гибко“ распределяет удар по своей поверхности, снижая риск растрескивания». Эксперт Марк Мейерс отметил, что эти результаты требуют пересмотра привычных представлений о прочности яиц.

Он подчеркнул, что, несмотря на распространённое мнение, что яйцо в вертикальном положении более устойчиво, экспериментальные данные показывают обратное. В кулинарии принято разбивать яйца горизонтально, что, по мнению исследователей, могло сформировать ошибочное представление о хрупкости скорлупы.

На самом деле, чтобы разбить яйцо для приготовления, необходимо приложить локальное усилие, сосредоточенное в одном месте, а не равномерное воздействие по всей поверхности. Авторы исследования подчёркивают, что их эксперименты были проведены с небольшими высотами, и результаты не обязательно применимы к ситуациям, когда яйца падают с больших высот или в условиях, где присутствуют дополнительные силы.

Однако, по их словам, это открытие важно для переосмысления школьных задач и инженерных решений, связанных с защитой хрупких предметов.


Нейросеть
Учёные раскрыли процесс получения золота.
Недавно в научном журнале Physical Review Journals была опубликована работа о том, как происходила трансмутация свинца в золото.

Учёные, работающие на детекторе ALICE, рассказали о проведённых измерениях. Средневековые алхимики пытались превратить свинец в золото химическими способами, поскольку заметили, что по плотности свинец близок к золоту.

Однако позже стало ясно, что свинец и золото — разные химические элементы, и химия не может преобразовать один элемент в другой. В XX веке на помощь пришли физики, которые доказали, что разные элементы могут трансформироваться в другие либо естественным путём радиоактивного распада, либо в лаборатории в результате бомбардировки нейтронами или протонами.

Коллаборация ALICE обнаружила трансмутацию свинца в золото с помощью нового механизма. Автор модели развала ядра Игорь Анатольевич ответил на вопрос о цели работы: «Целью экспериментов, которые проводятся на Большом адронном коллайдере, является исследование столкновений ядер, в результате которых образуется кварк-глюонная плазма.

В эксперименте ALICE было замечено, что при электромагнитных взаимодействиях ядер образуются вторичные ядра, которые на больших скоростях сходят с основной орбиты и попадают в сверхпроводящие магниты коллайдера, нарушая их работу. Наша модель предсказывала скорость образования таких вторичных ядер».

Суть работы заключается в том, что учёные изучали «лобовые» столкновения ядер свинца на коллайдере. Однако в гораздо более частых взаимодействиях, когда ядра просто пролетают мимо друг друга, окружающие их интенсивные электромагнитные поля могут воздействовать на встречные ядра, выбивая из них протоны.

В модели было предсказано, что таким образом при выбивании всего трёх протонов из ядра свинца он превратится в золото с заметной вероятностью. Анализ ALICE показывает, что во время экспериментов было создано около 86 миллиардов ядер золота.

По массе это соответствует всего 29 пикограммам (2,9 × 10−11 граммов) золота. Золото, полученное в БАКе, измеряется не граммами — это микроскопические количества, из которых не получится ювелирных изделий.

Но факт остаётся фактом — теперь учёные знают физику его получения.


Нейросеть
Учёные выяснили действие уброгепанта при мигрени.
Учёные выяснили, что препарат уброгепант, который применяется при мигрени, помогает не только во время приступа.

Он снижает тяжесть симптомов ещё до начала головной боли. Мигрень развивается поэтапно.

Сначала появляется продром, который сопровождается светочувствительностью, тошнотой и «туманом» в голове. Затем возможны кратковременные нарушения зрения, чувствительности или речи.

После этого наступает сильная головная боль, и, наконец, постдром — усталость и спутанность мыслей. Все фазы вместе могут длиться до недели, но обычно лечение направлено только на саму боль.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона под руководством невролога Питера Гоудсби провели двойное слепое исследование с участием 438 пациентов. Всем участникам давали уброгепант или плацебо сразу после появления первых симптомов продрома.

Через неделю препараты меняли. Оказалось, что уброгепант заметно снижает выраженность симптомов уже в первые часы.

Через час пациенты отмечали ослабление «тумана» в голове, через два — снижение светочувствительности, через три — уменьшение боли в шее. В течение суток облегчались и другие симптомы: головокружение, чувствительность к звукам.

Результаты подтверждают, что мигрень начинается в центральной нервной системе, а не только в сосудах. Уброгепант блокирует пептид CGRP, связанный с началом приступа.

По мнению авторов, препараты этого класса могут быть эффективны на всех этапах мигрени, а не только при острой боли.


Нейросеть
Археологи провели анализ артефактов.
Археологи провели масштабное исследование химических составов артефактов из обсидиана, найденных в столице ацтекской империи Теночтитлан.

В результате выяснилось, что торговая сеть ацтеков охватывала всю Мезоамерику — от побережья до побережья. В работе, опубликованной в журнале PNAS, было проанализировано 788 предметов, включая оружие, украшения, скипетры, урны и даже декорированные человеческие черепа.

Большинство обсидиановых артефактов (около 90 процентов находок) поступили из региона Сьерра-де-Пачука. Однако были и экземпляры, привезённые с территорий за пределами ацтекского влияния, включая земли соперничающих государств, таких как империя пурепеча.

Учёные использовали методы композиционного анализа, чтобы определить происхождение минерала в каждом предмете. Оказалось, что с момента становления Ацтекской империи после 1430 года в столицу начали поступать обсидиановые изделия из новых источников, в том числе из Укарео, находящегося на территории враждебной пурепеча.

Хотя ритуальные предметы в основном делались из обсидиана из близлежащей Пачуки, повседневные изделия — ножи, наконечники, инструменты — поступали из разных регионов. Это указывает на активные торговые контакты и развитый рынок Теночтитлана, о котором сохранились свидетельства в исторических хрониках.

Эти данные позволяют по-новому взглянуть на масштабы и устройство экономики ацтеков. Анализ обсидиана показывает, что торговля выходила далеко за пределы политических границ империи, охватывая даже территории соперников.


Нейросеть
Учёные раскрыли охотничьи приёмы фламинго.
Учёные обнаружили неожиданную сторону жизни фламинго.

Оказывается, эти красивые птицы не просто фильтруют воду, а создают в ней настоящие водовороты, чтобы поймать живую добычу. Биомеханик Виктор Ортега Хименес из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги с помощью съёмок, лазеров и 3D-моделей доказали, что фламинго активно охотятся.

Сначала они «танцуют» на месте в мелководье, взбалтывая ил гибкими лапами. Затем резко поднимают голову вверх, создавая вертикальные вихри, которые затягивают в себя мелких животных — в том числе креветок и зоопланктон.

Параллельно их изогнутые клювы быстро щёлкают, формируя дополнительные вихри, направляющие добычу прямо в рот. Эксперименты показали, что «щёлканье» клюва (до 12 раз в секунду) увеличивает количество захваченных креветок в семь раз.

Кроме того, исследователи доказали, что гибкие перепонки на лапах гораздо эффективнее создают направленные вихри, чем жёсткие конструкции. Это открытие не только меняет представление о поведении фламинго, но и может найти технологическое применение — например, в создании самоочищающихся фильтров или роботов, способных перемещаться по грязи и собирать микрочастицы из воды.


Новости по теме