#видео дня | Делаем лук и стрелы своими руками в условиях дикой природы

#видео дня | Делаем лук и стрелы своими руками в условиях дикой природы

Делаем лук и стрелы своими руками в условиях дикой природы

Мы уже рассказывали вам о YouTube-канале Primitive Technology, на котором энтузиаст из Австралии регулярно публикует видео, где рассказывает своим зрителям, как при отсутствии каких-либо инструментов можно создать всё необходимое для выживания в лесу (в его случае – в джунглях). В последнем видео он подробно изобразил процесс создания великолепного лука, стрел для него и колчана. Зрелище это традиционно завораживает и вызывает глубочайшее уважение в отношении талантливого австралийского «выживальщика».

Современный человек держит в голове огромное количество ненужной ему информации. Наша жизнь, благодаря передовым технологиям, развитию экономики и отсутствию (по большей части) серьёзных угроз извне превратилась в довольно размеренное и комфортное времяпрепровождение. А вот наши древние предки вынуждены были придумывать, каким образом убить животное, чтобы вечером семья могла чем-то перекусить. Сделать это без оружия довольно непросто, так как животные ни в какую не соглашались добровольно умирать, поэтому-то и были изобретены такие удобные средства добычи пищи, как дубина, копьё и лук.

Согласитесь, подобное мастерство в сочетании с невероятным терпением не могут не восхищать? Не одними нанотехнологиями живо человечество. Да и просто полезно будет узнать нашему подрастающему поколению, как из древесной коры сплести верёвку или же без топора сделать себе заострённую палку. Что уж там говорить, даже многие взрослые люди невероятно далеки от всего этого. Я очень надеюсь, что нам никогда не придётся применять подобные знания на практике. Но лучше, конечно, перестраховаться.

Ученые объяснили пользу резкого отказа от курения

Ученые объяснили пользу резкого отказа от курения

Стоп!

Известно, что для того, чтобы бросить курить, многие люди используют различные методы избавления от этой вредной привычки. Специалисты British Heart Foundation объяснили, почему моментальный отказ от курения, известный как метод «cold turkey», является самым эффективным.

«Cold turkey» (в пер. «холодная индейка) — это популярное в США идиоматическое выражение, означающее «сделать сразу», «сделать немедленно». Смысл данного метода заключается в сильном волевом желании бросить курить, которое должно быть не спонтанно, а обусловлено конкретной датой или событием, например, из-за получения важного известия или наступления определенного события (свадьбы, расставания и т. д.). Зачастую те, кто стремится избавиться от вредной привычки таким способом, выбирают для себя точную дату и время, когда выкурят последнюю сигарету и окончательно прекратят курить.

"Cold turkey"

Результаты исследований British Heart Foundation, в которых приняли участие 700 человек, показали, что те, кто использовал подход «Cold turkey», имели на 25% больше шансов не возвращаться к вредной привычке. По мнению специалистов, психологический эффект моментального прекращения способствовал лучшей целеустремленности волонтеров, укреплению их силы воли.

Каждый раз, когда возникает непреодолимая потребность заново начать курить, сотрудники British Heart Foundation советуют как можно сильнее противостоять этому желанию, не снижать волевую готовность. Для этого можно заранее подготовиться: избавиться от всех курительных аксессуаров (пепельницы, мундштуки, кальяны, вкладыши и рекламные постеры табачной продукции), устранить или существенно изменить места перекура, найти себе хобби или заняться каким-либо видом спорта. Если «срыв» всё же произошел, то эксперты рекомендуют не считать его провалом, а относиться к нему как к возможности увидеть свои слабые стороны, исправить допущенные ошибки.

Однако перед тем, как использовать подход «Cold turkey», стоит помнить, что при любой связанной с повышенным вниманием работе, на которой ошибка может привести к серьезным последствиям, необходимо заранее позаботиться о специальных медицинских средствах, снимающих или ослабляющих проявления абстинентного синдрома (синдрома отмены).

В сторону «вимпы»: изучаем альтернативные теории темной материи

В сторону «вимпы»: изучаем альтернативные теории темной материи

Темная материя

Стандартная модель космологии подсказывает нам, что лишь 4,9% Вселенной состоит из обычной материи (из той, что мы можем увидеть), в то время как остальная часть на 26,8% состоит из темной материи и на 68,3% из темной энергии. Как следует из названия этих понятий, мы не можем их увидеть, поэтому их существование должно вытекать из теоретических моделей, наблюдений крупномасштабной структуры Вселенной и очевидных гравитационных эффектов, которые проявляются на видимой материи.

С тех пор как об этом заговорили впервые, нехватки в предположениях о том, на что похожи частицы темной материи, конечно, не было. Не так давно многие ученые задумались о том, что темная материя состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц (вимпов, WIMP), которые примерно в 100 раз больше протона по массе, но взаимодействуют как нейтрино. Тем не менее все попытки найти вимпы с помощью экспериментов на ускорителях частиц ни к чему не привели. Поэтому ученые начали перебирать возможные альтернативы составу темной материи.

Современные космологические модели склонны считать, что масса темной материи лежит в пределах 100 ГэВ (гигаэлектронвольт), что соответствует пределам масс многих других частиц, которые взаимодействуют с помощью слабой ядерной силы. Существование такой частицы будет соответствовать суперсимметричному расширению Стандартной модели физики элементарных частиц. Кроме того, полагают, что такие частицы должны были родиться в горячей, плотной, ранней Вселенной, с массой-плотностью материи, которая оставалась неизменной и по сей день.

Однако текущие эксперименты по выявлению вимпов не обнаружили никаких конкретных доказательств существования таких частиц. Среди них были поиски продуктов аннигиляции вимпов (гамма-лучи, нейтрино и космические лучи) в ближайших галактиках и скоплениях, а также эксперименты по прямому обнаружению частиц с использованием суперколлайдеров вроде БАК.

Темная материя

По суперсимметрии, вимпы аннигилируют между собой, создавая каскад частиц и излучения, включая гамма-лучи средних энергий

Ничего не обнаружив, многие ученые решили отойти от парадигмы WIMP’ов и поискать темную материю в другом месте. Одна из таких групп космологов CERN и CP3-Origins в Дании недавно опубликовала исследование, показывающее, что темная материя может быть гораздо тяжелее и более слабо взаимодействовать, чем считалось ранее.

Один из членов исследовательской группы CP-3 Origins, доктор Маккаллен Сандора, рассказал об усилиях своей команды:

«Мы пока не можем исключить сценарий вимпов, но с каждым годом подозреваем все больше и больше, чем не видели ничего. Кроме того, обычная слабая шкала физики страдает от проблемы иерархии. Непонятно, почему все известные нам частицы такие легкие, особенно если смотреть по естественной шкале гравитации, по планковской шкале, которая составляет около 1019 ГэВ. Поэтому если бы темная материя была ближе к планковским масштабам, на нее бы не влияла проблема иерархии, и это также объяснило бы то, почему мы не видели сигнатур, связанных с вимпами».

Используя новую модель, которую они называют планковской взаимодействующей темной материей (PIDM), ученые исследуют верхний предел массы темной материи. В то время как вимпы помещают массу темной материи на верхний предел электрослабой шкалы, датская исследовательская группа Мартиаса Гарни, Маккаллена Сандоры и Мартина Слота предложила частицу с массой, которая находится в совершенно другой природной шкале — планковской.

На шкале Планка одна единица массы эквивалентна 2,17645 х 10-8 килограмма — примерно микрограмму, или в 1019 раз больше массы протона. При такой массе, каждая PIDM, по сути, настолько тяжелая, насколько тяжелой может быть частица перед тем, как стать миниатюрной черной дырой. Группа также высказала предположение, что эти частицы PIDM взаимодействуют с обычной материей лишь гравитационно и что очень много их образовалось в самой ранней Вселенной в эпоху сильного нагрева — периода, который начался в конце инфляционной эпохи, где-то спустя от 10-36 до 10-33 или 10-32 секунды после Большого Взрыва.

Эту эпоху называют так, потому что во время инфляции, как полагают, космические температуры упали в 100 000 раз. Когда инфляция закончилась, температуры вернулись к своему доинфляционному уровню (порядка 1027 по Кельвину). К этому моменту большая часть потенциальной энергии инфляционного поля распалась на частицы Стандартной модели, которые заполнили Вселенную, и среди них — темная материя.

Естественно, новая теория приходит со своей долей последствий для космологов. К примеру, чтобы эта модель работала, температура эпохи нагрева должна была быть выше, чем полагают сейчас. Более того, более горячий период нагрева также привел бы к созданию большего числа первичных гравитационных волн, которые отразились бы в космическом микроволновом фоне (CMB).

CMB

«Такая высокая температура рассказывает нам две интересные вещи об инфляции, — говорит Сандора. — Если темная материя будет PIDM: первое — инфляция протекала при очень высоких энергиях, которые произвели бы не только флуктуации в температуре ранней Вселенной, но и в самом пространстве-времени, в форме гравитационных волн. Второе — она говорит нам, что энергия инфляции должна была распадаться на материю чрезвычайно быстро, поскольку если бы это заняло много времени, Вселенная могла остыть до того момента, после которого уже не смогла бы произвести PIDM вообще».

Существование этих гравитационных волн может быть подтверждено или исключено в ходе будущих исследований космического микроволнового фона. Это крайне интересная новость, поскольку недавнее открытие гравитационных волн, как ожидается, приведет к возобновлению попыток обнаружить первичные волны, которые уходят корнями в само сотворение Вселенной.

Как объяснил Сандора, все это представляет однозначно выигрышный сценарий для ученых, поскольку новейший кандидат в темную материю будет либо обнаружен, либо опровергнут в ближайшем будущем.

«Наш сценарий делает железобетонное предсказание: мы увидим гравитационные волны в следующем поколении экспериментов с космическим микроволновым фоном. То есть это беспроигрышный вариант: если мы их увидим, это прекрасно, а если не увидим, то будем знать, что темная материя не является PIDM, из чего следует, что нужно ожидать некоторое ее взаимодействие с обычной материей. Если же это все случится в ближайшие десять лет, нам остается лишь с нетерпением ждать».

С тех пор как Якобус Каптейн впервые предположил существование темной материи в 1922 году, ученые искали прямые подтверждения ее существования. Один за другим, кандидатуры среди частиц — от гравитино до аксионов — предлагались, отсеивались и уходили в сферу вечных поисков. Что ж, если этот последний кандидат будет однозначно опровергнут или подтвержден, такой вариант уже неплох.

Ведь если он будет подтвержден, мы решим одну из крупнейших космологических загадок всех времен. На шаг приблизимся к пониманию Вселенной и того, как ее загадочные силы взаимодействуют между собой.

Куда деваются воспоминания при болезни Альцгеймера

Куда деваются воспоминания при болезни Альцгеймера

Alzheimer

Группа ученых из лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого параллельно с американскими коллегами уточнили механизм потери памяти при болезни Альцгеймера. На основании проведенных многочисленных исследований ученые разработали теорию нарушения внутриклеточной концентрации ионов кальция.

Заведующий лабораторией СПбПУ профессор Илья Безпрозванный сообщил, что после научных достижений в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний продолжительность жизни людей увеличилась, а соответственно, увеличилось также число пациентов, страдающих от болезней старения, в частности от нейродегенеративного заболевания: болезни Альцгеймера.

В настоящее время принято считать, что возникновение болезни Альцгеймера связано с накоплением бета-амилоида в головном мозге. Однако трансмембранный белок не всегда вызывает развитие болезни, а лекарственные средства, снижающие уровень амилоидов, не излечивают пациентов.

На ранних стадиях заболевание проявляет себя расстройством кратковременной памяти, например, неспособностью воспроизвести недавно полученную информацию. Затем патологический процесс затрагивает и долговременную память, возникают нарушения речи и когнитивных функций, больной перестает ориентироваться в пространстве. Постепенное угасание функций организма приводит к его гибели.

Мозг здорового человека и пациента с болезнью Альцгеймера

Сотрудники Массачусетского университета выяснили не только то, куда деваются воспоминания при болезни Альцгеймера, наиболее распространённой формы деменции, но и то, что более важно, что они поддаются восстановлению. Как поясняют ученые, причина кроется в дендритных шипиках, отращивающих клетки памяти при формировании воспоминания. Когда необходимо вспомнить некую информацию, «клетки-формуляры» должны включиться с помощью правильной метки, идущей из височной доли головного мозга – энторинальной коры (основной «интерфейсом» между новой корой и гиппокампом). Чем меньше дендритных шипиков, тем больше вероятность, что поданный сигнал не достигнет ядра клеток памяти.

Исследователи СПбПТУ согласны с теорией своих американских коллег. Они дополнили ее тем, что в ходе развития заболевания также происходит нарушение внутриклеточной концентрации ионов кальция, а это значит, что появились новые терапевтические мишени для восстановления памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Проведя многочисленные эксперименты на грызунах, русские ученые установили, что если стабилизировать поступление ионов кальция в грибовидные шипики, то их гибель остановится, а значит, в данном случае можно будет говорить о победе над болезнью Альцгеймера.

Может ли наша Вселенная быть голограммой?

Может ли наша Вселенная быть голограммой?

Голограмма

Голограммы, пожалуй, находятся в числе самых интересных «плоских» объектов, которые могут создать люди. Являясь полностью трехмерным набором информации, закодированным на двумерной поверхности, голограммы могут менять свой вид в зависимости от вашей точки зрения. И хотя ученые утверждают, что мы можем воспринимать лишь три пространственных измерения, их на самом деле может быть намного больше. Следовательно, появляется интригующая возможность того, что мы можем быть голографической проекцией многомерной Вселенной, в некотором смысле.

Голографическая Вселенная могла бы много объяснить. Таким образом, если допустить, что голографическая точка зрения верна, каким будет отношение между двумерной поверхностью и трехмерным проявлением? Насколько вообще полезна голограмма в понимании Вселенной?

Земля

Все мы видели голограммы, но большинство людей не знают, как они работают на самом деле. Их научная сторона весьма увлекательна. С фотографиями все просто: вы берете свет, испускаемый или отраженный от объекта, фокусируете его в линзе и записываете на плоскую поверхность. Так работает не только фотография: ваш глаз работает похоже. Линза вашего глазного яблока фокусирует свет, а палочки и колбочки в задней части глаза его записывают, посылая сигналы в мозг, который преобразует их в картинку.

Однако используя специальную эмульсию и когерентный (то есть лазерный) свет, вы можете создать карту всего светового поля объекта, то есть голограмму. Вариации плотности, текстур, прозрачности и прочего можно точно записать. Когда эта плоская двумерная карта должным образом освещается, она отображает полный набор трехмерной информации, которая меняется в зависимости от вашей перспективы и, что самое интересное, делает это для любой возможной перспективы, с которой вы можете на нее взглянуть. Напечатайте ее на металлической пленке — и вы получите обычную традиционную голограмму.

Голограмма

Наша Вселенная, как мы ее воспринимаем, имеет три пространственных измерения, доступные для нас. Но что, если их гораздо больше? Так же, как обычная голограмма представляет собой двумерную поверхность, которая кодирует полный набор информации о нашей трехмерной Вселенной, может ли наша трехмерная Вселенная кодировать информацию о принципиально четырех-или-более-мерной реальности, в которой мы заключены? В принципе, это возможно, и из этого следует ряд забавных возможностей. Правда, эти возможности тоже имеют свои ограничения, которые важно понять.

Идея того, что наша Вселенная может быть голограммой, вышла из концепции теории струн. Струнная теория вышла из предположения — струнной модели, — которое могло бы объяснить сильные взаимодействия, что протоны, нейтроны и другие барионы (и мезоны) обладают композитной структурой. Она сделала кучу бессмысленных предсказаний, которые не соответствовали экспериментам, включая существование частицы со спином 2. Но люди поняли, что если сдвинуть энергетическую шкалу вверх, в сторону планковской, струнная модель может объединить известные фундаментальные силы с гравитацией. Так родилась теория струн. Плюс или минус (смотря с какой стороны посмотреть) данной модели в том, что она требует большего числа измерений. Серьезным вопросом далее стало то, как можно извлечь нашу Вселенную с тремя пространственными измерениями из теории, в которой этих измерений много больше. И какая из теорий струн (а их великое множество) будет самой верной?

Возможно, множество различных моделей и сценариев теории струн являются лишь разными аспектами одной и той же фундаментальной теории, рассматриваемой с разных сторон. В математике две системы, которые эквивалентны друг другу, известны как «двойственные» (дуальные), и одно неожиданное открытие указало в сторону голограммы — в дуальной системе каждая сторона имеет разное число измерений. В 1997 году физик Хуан Малдасена предположил, что наша трехмерная Вселенная (плюс время) с ее теориями квантового поля, описывающими элементарные частицы и взаимодействия, двойственна более многомерному пространству-времени (анти-де-ситтеровскому пространству), что имеет значение для квантовых теорий гравитации.

Голограмма

Пока что единственные дуальности, которые мы обнаружили, связывают свойства многомерного пространства с его нижней одномерной границей: уменьшают измерения на один. Пока непонятно, сможем ли мы вывести из десятимерной теории струн трехмерную Вселенную вроде нашей так, чтобы они были дуальны. Двумерные голограммы мы можем создать, кодируя лишь трехмерную информацию; мы не можем закодировать четырехмерную информацию в трехмерной голограмме; мы не можем закодировать нашу трехмерную Вселенную в одномерной.

Другая интересная причина того, что два пространства с разными измерениями дуальны, заключается в следующем: на поверхности маломерной границы доступно меньше информации, чем внутри объема полного пространства, которое эта граница содержит. Так что если вы измеряете нечто происходящее на поверхности, вы можете выяснить кое-что о происходящем внутри объема. Происходящее в многомерном пространстве может быть связано с происходящим в других местах, а не происходит независимо. Это может звучать «нереально», но вспомните квантовую запутанность и как измерение свойства одного члена запутанной системы мгновенно сообщает вам информацию о другом. Возможно, голография связана с этой причудой природы.

Квантовая запутанность

Двойственность — это математический факт, и вместе с тем — любопытная физическая возможность. Приведет ли она нас к более глубокому пониманию нашей собственной Вселенной? Может быть. Но мы до сих пор не знаем толком, как ее использовать и сможет ли она помочь нам создать единую теорию всего.

Обзор SIP-телефона Panasonic KX-HDV130

Обзор SIP-телефона Panasonic KX-HDV130

Panasonic_KX-HDV130

На Hi-News.ru мы довольно редко затрагиваем продукты корпоративного класса. Конечно, мы бы не отказались протестировать какую-нибудь высокопроизводительную кластерную систему, но пока в ней нет реальной необходимости, да и видеть её будет лишь системный администратор. А вот на рабочих столах сотрудников, помимо компьютера, место находится обычно лишь для телефона.

Если «Bring Your Own Device» не входит в список лозунгов вашей компании, то для общения на рабочем месте с коллегами и клиентами вы, скорее всего, обнаружите типовой кнопочный аппарат. Впрочем, как оказалось, и эти устройства умеют эволюционировать, и довольно успешно.

Panasonic_KX-HDV130-1 - 1

Panasonic KX-HDV130 — решение корпоративное. То есть созданное для тех, кто готов платить за то, чтобы сотрудники и клиенты могли общаться на максимально доступном качественном уровне. Panasonic постарались устранить все типичные недостатки подобных устройств и за сумму, равную в среднем 4,5 тысячам рублей, создали весьма интересное решение.

Во-первых, в наличии ряд программно-аппаратных решений наподобие HD Sonic для улучшения качества передачи речи, поддерживается HD Voice с кодеком G.722. Во-вторых, имеются 2 SIP-линии с лёгким переключением. В-третьих, все традиционные дополнения в виде конференц-связи, автоответа на звонок, возможности подключения гарнитуры — никуда не делись. Само собой, ряд функций будет зависеть исключительно от конфигурации серверной части, которой может оказаться как решение от самой Panasonic, так и Asterisk, Broadsoft, CommuniGate Pro или облачные АТС вроде Nextvia.

Panasonic_KX-HDV130-1 - 2

SIP-телефоны, к слову, могут быть довольно сложными в освоении. Вернее, не так. В освоении они как раз просты, особенно с учётом внятного локализованного меню. Но чтобы полностью понять, на что способен «сто тридцатый», придётся осилить инструкцию довольно большого объёма, порядка 70 страниц. А если вам эту штуку ещё и администрировать предстоит — объём инструкции возрастает многократно, до 350 страниц.

Но оно того стоит. Описаны все возможные ситуации, с которыми администратору сети в компании придётся столкнуться при серьёзной работе с устройством: от точных примеров взаимодействия с веб-интерфейсом до создания конфигурационного файла, которым можно сходу превратить только что распакованный KX-HDV130 в готовый к эксплуатации конкретно в ваших условиях продукт.

Также хотелось бы отметить поддержку питания посредством Power over Ethernet. Впрочем, обычный сетевой блок питания для данной модели является опциональным аксессуаром и при необходимости докупается отдельно. Портов Ethernet тоже 2, всё реализовано весьма удобно и, полагаем, люди, занимающиеся интеграцией подобных решений, справятся с настройкой HDV130 весьма оперативно.

Panasonic_KX-HDV130-1 - 3

Единственное, что может показаться несколько несовременным, — монохромный дисплей разрешением 132 на 64 точки. Впрочем, с меню, телефонной книгой на пять сотен номеров и настройками работать удобно, а до большинства пунктов настроек никто и никогда не будет добираться больше одного раза — для этого есть Web-интерфейс, который мы уже упоминали.

Для удобства «оператора» данного устройства реализована индикация линии входящего вызова при помощи индикаторов на фронтальной панели. Также внимание пользователя должна привлечь и активировавшаяся подсветка дисплея. Пропустить звонок точно не удастся.

Panasonic_KX-HDV130 - 2

Навигационный блок кнопок, опять же, удобный — над управлением явно поработали старательно. Почему никто не делал таких удобных домашних телефонов? Я вот именно подобных аппаратов перепробовал немало, но всем им не хватало или настроек, или возможностей по работе со звонком, или расширяемости. Но в области телефонии, похоже, выхода только 2: либо «шашечки» в виде Bluetooth и Android на городском DECT-аппарате, либо «ехать», то есть получать реализацию современных кодеков и тому подобного.

Panasonic_KX-HDV130-1 - 4

Ах, да, а ещё есть «сто тридцатый» в белом цвете. И это ни капли не смешно. Просто основная масса подобных решений — чёрные. И ещё есть серые варианты. А вот белых на рынке почти нет. Да, это выглядит странно, прямо дискриминация какая-то… Но если есть такое преимущество перед конкурентами, то почему бы и выделить данный факт?

И если бы в i10.ru не исповедовали идею Bring Your Own Device, а для общения с коллегами не нужно было бы просто повернуть голову в сторону собеседника, такие устройства, как Panasonic KX-HDV130, явно прижились бы в нашем офисе. Модель на свежей прошивке, со свежими фишками, для своей ценовой категории — практически «полный фарш».

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Отрицать тот факт, что игровая консоль Nintendo Wii U не оправдала возложенных на неё руководством японской компании надежд, – просто глупо. Wii U поступила в продажу в конце 2012 года и на сегодняшний день разошлась по всему миру тиражом около 13 миллионов коробок. Для сравнения: PlayStation 4 вышла на год позже, но уже разошлась тиражом около 40 миллионов консолей. С учётом того, что дальше для Nintendo всё может стать ещё более печальным, единственно правильным решением может стать запуск совершенно новой игровой платформы. Но какой она будет?

Wii U «не выстрелила» по нескольким причинам. Во-первых, в рамках презентации на выставке E3 эту консоль продемонстрировали публике настолько невнятно, что многие посчитали её всего лишь аксессуаром к предыдущей приставке Nintendo Wii. Это заблуждение, как считают многие рыночные аналитики, серьёзно навредило продажам консоли, когда она поступила в магазины. Люди попросту не придали этому событию должного внимания. Один серьёзный просчёт рекламного отдела, отвечающего за презентацию, – и вот вам печальный результат.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Ещё одной причиной неудачи Wii U стала её техническая отсталость от конкурентов в лице PS4 и Xbox One. Вдумайтесь только – 2 ГБ оперативной памяти, когда у конкурентов по 8 ГБ. Компания Nintendo всегда считала, что консоль не обязательно должна быть мощной, а вместо этого должна предлагать пользователям новые необычные возможности взаимодействия с играми. С Nintendo Wii этот приём прошёл просто на ура, и приставка с motion-контроллерами разошлась тиражом более 100 миллионов коробок. Но в случае с Wii U и её контроллером, снабжённым экраном, второй раз войти в реку у Nintendo не получилось.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Третьим, не менее серьёзным гвоздём в крышку гроба Wii U стало отсутствие поддержки консоли со стороны крупных third party студий. Крупнейшие издательства вроде Ubisoft, EA, Take-Two поначалу что-то разрабатывали для этой консоли, но затем, поняв, что она продаётся из рук вон плохо, свернули большую часть своих проектов. Уже вышедшие эксклюзивы для Wii U вроде Rayman Legends и Zombie U перекочевали на платформы конкурентов, чтобы окупить разработку. А Nintendo не оставалось ничего, кроме как тянуть свою умирающую консоль на своих плечах, снабжая её новыми играми.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Лично мне, на самом деле, очень обидно, что Wii U не обрела заслуженной популярности в мире. Это замечательная консоль с инновационным управлением и неплохой библиотекой игр от Nintendo и других студий. Да, конечно, графика здесь не настолько впечатляющая, как на PS4, но ведь не графикой единой сыты геймеры. А уж в плане увлекательности игрового процесса у гейм-дизайнеров Nintendo всегда был полный порядок. Но против законов рынка не попрёшь, поэтому история подходит к вполне ожидаемому финалу. Японская компания уже не скрывает того факта, что в этом году представит нам преемника Wii U.

Какой же будет следующая консоль Nintendo? В Сети она известна под кодовым названием NX (подозреваю, что это сокращение от New eXperience), и, судя по всему, Nintendo в очередной раз собирается удивить нас оригинальным подходом к взаимодействию человека и видеоигр. О новой платформе практически ничего не известно, несмотря на то что крупнейшие игровые издательства уже получили девкиты консоли в своё распоряжение и вовсю трудятся над новыми играми для неё. Но давайте попробуем собрать воедино все слухи, которые можно встретить сегодня в Интернете.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Итак, отталкиваться будем от того, что мы вновь увидим экран в игровом контроллере новой приставки. На это намекает патент, который был зарегистрирован 10 декабря 2015 года. Взгляните на иллюстрации из этого патента чуть ниже, и вы сможете представить себе то, что нас ждёт в ближайшем будущем. Чуть ранее в Сеть просочились слухи о том, что Nintendo ведёт переговоры с компанией Sharp на предмет поставок дисплеев нестандартной формы. Похоже, что неожиданная идея японских инженеров действительно может воплотиться в жизнь. Правда вот, насколько это будет удобно во время игры – не совсем понятно.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Если же этого вам недостаточно, вот довольно любопытная фотография, которую опубликовал в Сети некий инсайдер игровой индустрии. Как вы видите, сходство этого контроллера с патентом Nintendo просто удивительное. Рядом с контроллером автор снимка разместил листок с надписью «Вы все скажете ВАУ!», намекая на то, что приставка действительно способна удивить. Из элементов управления на контроллере видны лишь два аналоговых стика и два триггера на верхней грани. Рядом с правым стиком на экране виднеется сенсорная кнопка «В». А вообще, на экране геймпада вы можете видеть кадр из демоверсии, работающей на движке Unreal Engine 4. Специалисты изучили фотографию на предмет монтажа или использования компьютерной графики и не обнаружили ничего подозрительного. Снимок реален.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Что же по поводу мощности новой консоли? Здесь информация весьма противоречивая. Одни инсайдеры утверждают, что NX будет по мощности превосходить PlayStation 4, а другие наперебой кричат, что Nintendo задумала выпустить максимально привлекательную бюджетную приставку, которую смогут позволить себе приобрести даже очень небогатые семьи. Кому верить – покажет время. Но что-то мне подсказывает, что руководство Nintendo уже однажды столкнулась с нехваткой мощности и второй раз на эти же грабли постарается не наступить.

По поводу игр стартовой линейки для NX в Интернете также полно различной информации. Многие склоняются к тому, что следующая игра в культовой серии The Legend of Zelda, которая разрабатывалась для Wii U, выйдет также и для NX, но с более впечатляющей графикой и новыми возможностями. Оно и понятно: и обладателей Wii U не обидим, и новую платформу продвинем в продажах. Ещё ходит слух, что NX обзаведётся улучшенной версией знаменитого файтинга Super Smash Bros. Wii U. Также для NX вполне могут заглянуть такие игры, как Final Fantasy XV и Final Fantasy VII Remake, а также многие другие готовящиеся к выходу мультиплатформенные проекты. А ещё пробежал слух, что продолжение замечательной игры Beyond Good and Evil от гейм-дизайнера Мишеля Анселя станет эксклюзивом новой приставки Nintendo.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Приставка будет работать под управлением операционной системы Nintendo OS, которая позволит консоли подключаться к любым мобильным устройствам, поддерживающим Bluetooth. Судя по всему, игроки смогут отвечать на звонки и СМС-сообщения, не отрываясь от игры прямо с игрового контроллера или совершать видеозвонки при помощи экрана телевизора (куда будет встроена камера – пока непонятно). Аналоговые стики контроллера оснащены системой тактильной обратной отдачи, что позволит вам ощущать все нюансы происходящего на экране. А ещё, согласно одному слуху, консоль можно будет подключать к телевизору по беспроводному протоколу, благодаря специальному HDMI-донглу.

Какой будет следующая игровая консоль Nintendo?

Вот и всё, что нам известно о новой консоли Nintendo NX на сегодняшний день. Оставайтесь с нами, и мы постараемся держать вас в курсе любых новостей на эту тему. В начале лета текущего года состоится ежегодная выставка Е3, в рамках которой нам наверняка расскажут об NX гораздо больше. Так что следует запастись терпением и верить в лучшее.

Где находится ближайшая к нам черная дыра?

Где находится ближайшая к нам черная дыра?

Черная дыра

Знаете поговорку «держи друзей близко, но врагов держи еще ближе»? Так вот, эта поговорка не работает, если говорить о черных дырах. Это злейшие враги, которые только могут быть у человека, и вот их нужно держать как можно дальше. Ведь мы говорим о регионах космоса, в которых вещество упаковано так плотно, что единственный способ убраться оттуда — двигаться быстрее скорости света. Но как вы знаете, ничто не может двигаться быстрее скорости света. Так что убрать не получится.

Подойдите слишком близко к черной дыре — и вы будете спрессованы в бесконечно малую точку.

Однако вы можете находиться далеко от черной дыры и все равно пострадать. Черная дыра протягивает щупальца своей гравитации через световые годы. И если одна из таких подберется слишком близко к нашей Солнечной системе, она посеет хаос на всех наших драгоценных планетах.

Планеты и даже Солнце смешаются, столкнутся или вовсе будут выброшены из Солнечной системы.

И как мы уже выясняли, уничтожить черную дыру невозможно. Все, что вы попытаетесь сделать с ней, лишь сделает ее больше, сильнее, злее. Это воистину вселенское зло. Вам остается только ждать миллиарды лет, пока она не испарится.

Раз так, имеет смысл найти все черные дыры поблизости и выяснить, сможем ли мы эвакуировать эту Солнечную систему по-быстренькому, если потребуется.

Где находятся ближайшие черные дыры?

Существует два типа черных дыр: сверхмассивные черные дыры в сердце каждой галактики и черные дыры звездной массы, которые образуются после смерти массивных звезд (сверхновых).

Со сверхмассивными черными дырами все, по большому счету, понятно. В центре каждой галактики во Вселенной есть одна такая дыра. И в Млечном Пути есть, в 27 000 световых годах от нас. В Андромеде есть — в 2,5 миллиона световых лет и так далее.

Сверхмассивные черные дыры далеко и угрозы для нас не представляют.

Но те, что поменьше, могут быть проблемой. Дело в том, что черные дыры не излучают никакой радиации, они полностью невидимы, поэтому не так-то просто увидеть их в небесах. Единственный способ узнать, что там черная дыра, это подобраться достаточно близко, чтобы увидеть, как искривляется фоновый свет. Ну а если вы уже оказались достаточно близко, чтобы это увидеть, вам крышка.

Черная дыра

Ближайшей из известных черных дыр является V616 Monocerotis, известная также как V616 Mon. Находится она в 3000 световых годах от нас и обладает 9-13 массами Солнца. Мы это знаем, поскольку она расположена в бинарной системе со звездой в полмассы Солнца. Только черная дыра может привести к тому, что ее бинарный партнер будет вращаться так быстро. Астрономы не видят эту черную дыру, но знают, что она там, по закрученному гравитационному танцу.

Следующая по близости черная дыра — это классическая Cygnus X-1, расположенная в 6000 световых годах от нас. Она в 15 раз тяжелее Солнца по массе и, опять же, является частью бинарной системы.

И третья по близости черная дыра тоже в бинарной системе.

Начинаете улавливать запах горелого? Реальность в том, что лишь небольшая часть черных дыр входит в бинарные системы, но пока это наш единственный способ их обнаружить. Вероятнее всего, поблизости есть намного больше черных дыр, которые астрономы пока не смогли найти.

Все это звучит жутко, безусловно, и теперь вы, вероятно, будете поглядывать на небо в ожидании этого красноречивого искажения света от надвигающейся черной дыры. Но такие события невероятно редкие.

Солнечная система существует уже более 4,5 миллиарда лет, и все это время планеты чувствовали себя прекрасно, никто им не мешал. Даже если бы черная дыра прошла мимо Солнечной системы в нескольких десятках световых лет, она бы существенно сместила орбиты, и жизни уже бы не было, так что никто бы не отметил этого факта.

Мы не сталкивались с черной дырой миллиарды лет и, вероятно, не столкнемся с ней еще миллиарды или триллионы лет. Но как нам узнать наверняка? Мы ведь не знаем, не прячется ли за углом черная дыра, действительно ли V616 Mon ближайшая из них. И, возможно, никогда не узнаем. И это даже хорошо. Чего переживать зря?