Вселенная 24: Сервиз столовый Доляна «Вселенная», 24 предмета: тарелки 19/21×3,5/24 см, чайная пара, 200 мл (5154727) — Купить по цене от 3 850.00 руб.

Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Международная группа ученых приблизилась к окончательному доказательству существования темной материи и опровержению альтернативных теорий гравитации. Свои выводы, основанные на наблюдении несколько сотен тысяч галактик, астрономы опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics. Будущие исследования должны поставить точку в том, что на самом деле порождает эффект скрытой массы, влияющей на движение звезд в галактиках.

Известно, что внешние области галактик вращаются быстрее, чем это можно ожидать из ньютоновской динамики видимого (барионного) вещества, составляющего звезды, планеты и газопылевые облака. Этот загадочный феномен объясняется существованием неизвестного источника гравитации, называемого темной материей. Наличие скрытой массы в галактиках подтверждается слабым гравитационным линзированием, барионными акустическими осцилляциями и космическим микроволновым фоном. Однако необнаружение частиц темной материи является одной из главных нерешенных проблем космологии, что оставляет место для альтернативных теорий гравитации, которые исключают скрытую массу из космологических моделей. Так, существование частиц темной материи не требуется в модифицированной ньютоновской динамике (MOND) и теории энтропийной (или эмерджентной) гравитации Эрика Верлинде.

Материалы по теме

00:04 — 25 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые

00:03 — 1 марта 2020

Конец инопланетянам

Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует

Следствием любой из теорий альтернативной гравитации является то, что вклад предполагаемой темной материи должен очень тесно коррелировать со вкладом барионного вещества. Известно отношение радиального ускорения (RAR), которое описывает строгую зависимость между наблюдаемым гравитационным ускорением галактики — g(obs) — и тем, что ожидается от наблюдаемой барионной массы — g(bar). Однако RAR можно объяснить и в рамках стандартной космологической модели ΛCDM.

В новой работе ученые расширили наблюдения RAR до чрезвычайно низких радиальных ускорений, которые в настоящее время невозможно обнаружить с помощью кривых вращения галактик или любых других кинематических измерений. Для этой цели исследователи воспользовались слабым гравитационным линзированием от искривления пути света от галактики из-за гравитирующей массы другой галактики. Они определили кажущееся распределение плотности материи примерно в миллионе галактик до радиуса в три мегапарсека, что в сто раз больше, чем радиус видимого диска галактики (около 30 килопарсек). Это позволяет понять, что лучше описывает результаты — ΛCDM или альтернативные теории гравитации.

Ученые сравнили полученные RAR, измеренные по гравитационному линзированию 259 383 галактик, c прогнозами ΛCDM, MOND и теории эмерджентной гравитации. Оказалось, что соотношение между g(obs) и g(bar) хорошо согласуется с предсказаниями альтернативных теорий гравитации. Однако RAR ранних и поздних галактик значительно различаются между собой, что ожидается только в одной из моделей холодной темной материи ΛCDM, в которых RAR зависит от возраста галактик. Теория Верлинде и MOND предсказывают, что соотношение всегда фиксированное.

Тем не менее для альтернативных теорий гравитации остается лазейка: дело в том, что различия в RAR могут объясняться наличием в старых галактиках диффузного облака горячего газа, которое в рамках текущего исследования осталось незамеченным. Будущие космологические обзоры должны будут исключить эту неопределенность.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram

Органный концерт Вселенная органа в Петрикирхе | билеты на концерт в Санкт-Петербурге | 24 января 2022 19:00

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Орган, без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом, когда-либо созданным человеческим гением. Это целый оркестр, который под искусными руками может все осуществить, все выразить.

Волшебным зимним вечером, под величественными и старинными сводами Лютеранского собора св. Петра и Павла (Петрикирхе), расположенного в самом сердце исторического Петербурга, с его совершенной акустикой и неповторимой атмосферой, для вас прозвучат известнейшие органные шедевры разных эпох и композиторов, в исполнении грандиозного органа. Подарите себе и любимым удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.

Исполнители:

Галина Ельшаева – известная Петербургская органистка, штатный органист собора Св. Михаила. Ученица известного петербургского органиста Григория Варшавского, профессоров Й.Труммера и Г.Роста в Университете Церковной и Органной музыки в Граце (Австрия). Принимала участие в международных мастер-классах в Западной Европе у ведущих мастеров органа. Концертирующий музыкант, выступающий с программами органной и карильонной музыки в различных залах и соборах России, Германии, Нидерландах, Франции, Бельгии, США.

Орган: Gustav Steinmann

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах Фантазия и фуга ля минор, BWV 561
Ария из Оркестровой сюиты№3 ре мажор
Дитрих Букстехуде Пассакалия ре минор, Bux WV 161

Прелюдия соль минор, Bux WV 163

Вольфганг Амадей Моцарт Ave Verum, К.618

Георг Фридрих Гендель Чакона соль мажор, HWV 435
Сарабанда (из сюиты XI, HWV 437)

Иоганн Себастьян Бах Фантазия соль мажор, BWV 572

Йозеф Габриэль Райнбергер Монолог №6 (из сборника «Двенадцать монологов для органа» Op.162)

Сезар Франк Sortie ре мажор

Продолжительность 1 час. Концерт идет без антракта.

Фото и видео


Организатор мероприятия: ИП Васильева А.С.
ИНН/ОГРН: 420543343830/-

Анастасия Волочкова выпустила альбом «Вселенная», где спела с Басковым и Жуковым в июне 2021 года — Афиша Plus — Новости Санкт-Петербурга

Анастасия Волочкова выпустила музыкальный альбом «Вселенная». Об этом артистка написала на странице Instagram. На пластинке среди 19 записей оказались дуэты с Николаем Басковым, а также с экс-участником группы «Мираж» Ромой Жуковым.

С Басковым Волочкова исполнила композицию «Пусть говорят» о «провокациях, сенсациях» и людях, которые хотят знать все подробности личной жизни других. Жуков же поучаствовал в записи песни «Ты моя вселенная».

«Я на пуантах стою / И вижу душу свою / В зеркале ливня, разбитом на капли. / Всё, во что верила я, проходит мимо меня / Глупой походкой, / Чопорной цаплей» — так начинается песня «Балерина».

Из общего потока авторских композиций с названиями «Придумай просто любовь», «Селфи» или «Два сердца» выбивается последняя — «Мне нравится»: артистка перепела знаменитый романс «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой.

Поклонники в социальных сетях поддержали начинание восторженными комментариями: «Она ещё и поёт!», «Вы большая молодец!», «Талант не пропьёшь! Гений времени!» Другие, впрочем, отметили: «Голоса для того, чтобы перевести пение с любительского уровня на профессиональный, Волочковой всё-таки не хватает». А некоторые интернет-пользователи и вовсе сравнили выход вокального альбома балерины с появлением Ольги Бузовой на сцене МХАТа.

«Вселенная» — второй альбом танцовщицы. Первая пластинка «Расскажу» вышла в 2014 году.

Анастасия Волочкова в июне подала судебные иски к руководству Большого театра. Артистка рассказала о том, что в 2003 году, когда её «незаконно уволили из Большого», а она оспорила решение в суде, на работе её так и не восстановили. «Эта структура (Большой театр. — Прим. ред.) выдала мне фальсифицированный подделанный государственный документ — несуществующую трудовую книжку, из которой полностью исключён стаж», — написала артистка в своём Instagram.

Физики предложили теорию происхождения темной материи из шаров Ферми

Физики-теоретики из Центра теоретической физики при Сеульском национальном университете в Южной Корее предположили, что загадочная и неуловимая темная материя может состоять из так называемых шаров Ферми, оставшихся со времен Большого взрыва. Свою статью они опубликовали на сайте электронных препринтов arXiv.org.

Шары Ферми (Fermi balls) — это гипотетические космологические объекты, которые могли появиться в условиях самой ранней Вселенной за счет спонтанного нарушения симметрии и последовавшего затем фазового перехода. Их не следует путать с пузырями Ферми (Fermi bubbles) — гигантскими структурами в Млечном Пути, названными в честь космического гамма-телескопа Fermi и образовавшимися в результате активности центральной сверхмассивной черной дыры.

Темная материя — загадочная субстанция, взаимодействующая с обычным веществом лишь посредством гравитации и не взаимодействующая со светом. Когда-то уже высказывались гипотезы, согласно которым темная материя может состоять из крошечных черных дыр, пронизывающих Вселенную, однако числовые оценки исключали подобную возможность: количество таких черных дыр, а также черных дыр звездной массы слишком мало, чтобы сошелся «бюджет Вселенной», известный из разных экспериментальных данных (от космической обсерватории Planck, из наблюдений за сверхновыми и др.): должно быть всего 5% обычной (барионной) материи, 27% темной материи и 68% темной энергии. За всю историю Вселенной не образовалось столько звезд, чтобы они после своей гибели породили достаточное количество черных дыр, масса которых объяснила бы все количество имеющейся темной материи. На сегодняшний момент стандартной считается теория холодной темной материи, а наиболее вероятными кандидатами на роль составляющих ее частиц — пока еще не обнаруженные WIMPs — weakly interacting massive particles.

Согласно новой теории, искомые черные дыры все же могли когда-то возникнуть из шаров Ферми или квантовых «мешков» субатомных частиц — фермионов, — которые смешивались в плотных «карманах» во время зарождения Вселенной. Эта теория претендует на объяснение того факта, почему темная материя стала доминировать во Вселенной над обычной, видимой материей.

«Мы обнаружили, что в некоторых случаях шары Ферми могли быть настолько плотно упакованы, что фермионы в них оказывались слишком близко друг к другу, это вызывало коллапс шара Ферми и превращение его в черную дыру», — сказал исследователь из Центра теоретической физике при Сеульском национальном университете Ке-Пан Се в интервью

Live Science.

Се и его коллега Киёхару Кавана из того же Центра теоретической физики разработали сценарий, объясняющий, как темная материя стала доминировать в космосе. В то время, когда Вселенной было меньше секунды, в ней происходили невероятные трансформации физических законов. Частицы попадали в ловушки, соединяясь в столь компактные структуры, что могли лишь коллапсировать и превращаться в черные дыры. Затем эти черные дыры заполнили всю Вселенную, обеспечивая тот самый установленный экспериментальными методами «бюджет» — явное доминирование над обычной, барионной материей, двух прочих пока еще необнаружимых компонент.

Черные дыры, как и темная материя, не излучают свет, поэтому они, в принципе, могут стать источником скрытой массы. «Так как черные дыры — это несветящиеся и компактные объекты, их кандидатура на темную материю должна быть рассмотрена самым естественным образом», — говорит Се.

Экстремальные условия, которые существовали в самой ранней Вселенной, допускают изменение физических процессов, уже невозможных в нормальных условиях современного космоса. Первый ингредиент новой теории — это скалярное поле вроде поля Хиггса, что пронизывает все пространство и придает частицам их массу. Когда Вселенная расширилась и охладилась, это скалярное поле претерпело фазовый переход, перейдя в другое квантовомеханическое состояние. Этот фазовый переход не коснулся одновременно сразу всей Вселенной. Первоначально возникли лишь отдельные участки, в которых переход уже начался, а затем это все распространялось дальше, сродни тому, как закипает вода в кастрюле, образуя все более крупные пузыри. «Этот процесс называется фазовым переходом первого рода: вода переходит из жидкой фазы в газообразное состояние, однако первоначально газ появляется лишь в виде растущих пузырьков», — пояснил Се.

Новое состояние скалярного поля, становящегося теперь основным состоянием, распространяется из этих точек сродни потоку кипящих пузырей. В конце концов пузыри полностью сливаются между собой, и скалярное поле завершает свой фазовый переход.

03 сентября 11:43

Однако чтобы получить первичные черные дыры, представляющие собой темную материю, Се и Каване понадобился еще один ингредиент. Они добавили в свою модель фермион нового типа. Фермионы — это частицы с полуцелым значением спина, в число которых входят электроны, протоны и нейтроны, из которых состоят все обычные атомы.

В очень ранней Вселенной эти фермионы свободно перемещались в скалярном поле, однако они не могли проникнуть в маленькие вспенивающиеся «пузыри» нового основного состояния космоса во время вышеописанного фазового перехода. По мере того, как пузыри росли, фермионы скапливались в оставшихся «карманах», становясь шарами Ферми. Однако между этими фермионами действовала дополнительная сила, известная как взаимодействие Юкавы, вызываемая тем же самым скалярным полем, предложенным южнокорейскими теоретиками в их статье. Обычно фермионы избегают попадания в одно и то же квантовое состояние и в небольшие объемы, однако скалярное поле добавляло им ту силу взаимодействия, что подавляла это естественное расталкивание. Скажем, протоны и нейтроны состоят из еще более мелких частиц, называемых кварками. Кварки — это тоже фермионы, избегающие попадать в одно и то же состояние, однако дополнительная ядерная сила (сильное взаимодействие) склеивает их вместе. Аналогом подобной силы является взаимодействие Юкавы, действующее в модели Се и Каваны.

Согласно теории южнокорейцев, как только фазовый переход завершился, судьба шаров Ферми была предрешена. Втиснувшись в маленькие «карманы» быстро меняющейся Вселенной, сгустки фермионов катастрофически схлопывались, образуя огромное количество крошечных черных дыр. Эти черные дыры пережили конец фазового перехода и заполнили Вселенную уже в виде темной материи.

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

17 августа и 3 сентября 2021 года, в соборе Петра и Павла пройдут концерты «Вселенная органа в Петрикирхе». Волшебным зимним вечером, под величественными и старинными сводами Лютеранского собора св. Петра и Павла (Петрикирхе), расположенного в самом сердце исторического Петербурга, с его совершенной акустикой и неповторимой атмосферой, прозвучат органные шедевры разных эпох и композиторов в исполнении грандиозного органа. Билеты можно купить в конце анонса.

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Подарите себе и любимым музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.

Орган, без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом, когда-либо созданным человеческим гением. Это целый оркестр, который под искусными руками может все осуществить, все выразить.

Исполнители: Елизавета Панченко — известная Петербургская органист-виртуоз и композитор, призер и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей (Финляндии, Эстонии, Германии, Швейцарии), член Союза композиторов Санкт-Петербурга, Союза композиторов России.

Купить билеты на мероприятие можно здесь.

Поделиться ссылкой

Фотографии события

Aфиша — Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

15 ноября 2021 в 19:00

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24,, RU

Билеты: от 500 ₽

Купить билеты

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

14 января 2022 в 21:00

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24,, RU

Билеты: от 500 ₽

Купить билеты

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

24 января 2022 в 19:00

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24,, RU

Билеты: от 500 ₽

Купить билеты

Органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

15 ноября 2021 в 19:00

Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24,, RU

Билеты: от 500 ₽

Купить билеты

Отзывы про событие органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе»

Смотрите также события

На нашем сайте вы найдете всю информацию про событие органный концерт «Вселенная органа в Петрикирхе».

Куда-СПБ — это интерактивная афиша самых интересных событий Санкт-Петербурга.

Куда-СПБ в курсе всех событий, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Если вы знаете о событии, которого нет на сайте, сообщите нам!

Диск пильный по дереву Universe 190х30 мм 24 зуба, цена

Диск пильный по дереву Universe 190х30 мм 24 зуба   Пильный диск Universe 190х30 мм 24 зуба предназначен для распиливания древесины, многослойной фанеры, ламинированных ДСП, ламината, МДФ. Применяется при совместном использовании с ручными дисковыми пилами и циркулярными станками. Полотно диска изготовлено из прочной стали. Диск имеет 24 зуба, которые обеспечивают чистый рез и длительный срок службы. Диск обладает высокой производительностью и хорошим рабочим ресурсом.  Особенност…

Читать далее
Диаметр диска
190 мм
Количество зубцов
24
Посадочный диаметр
30/20 мм
Применение
Для циркулярной пилы, Для дисковых пил
Страна производства
Китай
Твердосплавный
Да

Новости и события Longines — jumping — alle — ressources-20humaines%3fp%3d24

09/05/2021

Конкур

В рамках многолетнего вклада в конный спорт, Longines удостоилась чести принять участие в престижном чемпионате Европы по конкуру Longines FEI в течение пяти дней, феноменальных соревнованиях, вызывавших ажиотаж у публики в Ризенбеке, Германия. Центральным событием командного финала чемпионата Европы по конкуру Longines FEI в пятницу, несомненно, стал триумф победителя — сборной Швейцарии, в состав которой входили друг бренда Longines Брайан Балсигер на AK’s Courage, Элиан Бауманн на Campari Z, Мартин Фукс на Леоне Джеи и Стив Гердат о Мэддоксе Альфюрена. Обладая уверенностью и решимостью, сборная Швейцарии установила высокую планку и обыграла сборную Германии и сборную Бельгии, занявших второе и третье места. Эмоции загипнотизированной толпы накалились — настоящая драма. Соревнование завершилось выдающимися достижениями всех трех команд, одержавших победу благодаря своей точности и мастерству — ценностями, которыми Longines дорожит в своем часовом деле. По этому случаю сборной Швейцарии были представлены элегантные часы Longines, призванные поддержать вдохновляющих и выдающихся наездников, постоянно стремящихся к совершенству в спорте, основанном на традициях и престиже.  В воскресенье, 5 сентября, Longines укрепила свою непоколебимую приверженность конному спорту, поддержав лучших наездников, борющихся за успех в индивидуальном финале чемпионата Европы по конкуру Longines FEI. Андре Тиме на DSP Chakari стал центром внимания, выйдя вперед и завоевав золото в соревновании, которое потребовало от комбинаций всадника и лошади высочайшего уровня точности и смелости. Мартин Фукс на Leone Jei и Педер Фредриксон на Catch Me Not S подтвердили второе и третье места соответственно, продемонстрировав свою решимость в превосходстве на соревновании и превосходные навыки. В качестве поддержки выдающихся наездников, доказавших свою страсть и элегантность непревзойденными выступлениями в конкуре, вице-президент по маркетингу Longines Матье Баумгартнер наградил Андре Тиме часами Longines за его выдающееся достижение. Также Longines была удостоена чести представить Official Watch — новую женскую модель с индикацией фаз Луны из коллекции Longines Master. Изысканные часы из коллекции Longines Master, олицетворение элегантности, характера и чистоты, являются одновременно женственными и функциональными, демонстрируют успех бренда в объединении эстетических кодов и часовых усложнений в одном творении. Обладая завораживающим сиянием и технической изысканностью, часы продолжают стремление бренда к классической элегантности и высокому качеству.

24 правила вселенной ’24’

Как отмечалось в предыдущем посте, я поздно пристрастился к феномену 24, так как теперь догоняю предыдущие сезоны на DVD. Так что я подумал, что займу минуту или две, чтобы отметить некоторые правила вселенной «24», по крайней мере, как я понимаю их после просмотра первых трех сезонов…

Технически, я думаю, здесь есть некоторые спойлеры, но они Это обычные «второстепенные» спойлеры в том смысле, что они ничего не раскрывают ни о каком конкретном эпизоде ​​или персонаже. Так что даже если вы планируете смотреть, я не думаю, что мой список будет слишком вредным для вашего удовольствия от шоу (хотя он может заставить вас заметить некоторые вещи раньше, чем если бы вам оставалось определять тенденции самостоятельно) .

Из-за длины списка я скрыл его во второй части сообщения.

24 правила вселенной «24»:

  1. Если есть шанс убить Джека Бауэра, злодей не сделает этого.
  2. Если есть шанс убить другого главного «хорошего» персонажа, есть 50/50 шансов, что это сделает злодей.
  3. Если есть шанс убить любого другого «хорошего» персонажа, злодей сделает это.
  4. При охране выходной двери полицейские всегда будут стоять и смотреть в указанную дверь, а не обратно в коридор, что позволяет любому злоумышленнику легко проскользнуть за ними и вытащить их.
  5. При охране территории CTU и полиция оставляют один явно очевидный выход без охраны.
  6. Автопарк CTU выпускает только большие внедорожники американского производства, обычно серебристого цвета.
  7. Все злодеи тоже ездят на больших внедорожниках американского производства, как правило, черного цвета.
  8. Практически любую проблему можно решить, открыв порт.
  9. Если открытие порта не решает проблему, необходимо создать протокол.
  10. Протоколы должны соблюдаться, если вы не Джек Бауэр.
  11. Если вы работаете в «Дивизионе», вам важны только протоколы и прикрытие ягодиц на случай, если что-то пойдет не так.
  12. Системы CTU могут увеличивать разрешение изображения при увеличении, чтобы видеть мелкие детали.
  13. Ежегодный бюджетный запрос CTU на стены кабин всегда отклоняется, что приводит к неспособности кого-либо на этаже делать что-либо втайне.
  14. Все области рабочего пространства CTU являются общедоступными и видимыми, кроме Tech2, где происходит самая важная и часто самая зловещая работа.
  15. CTU может блокировать разговоры и электронную почту всех сотрудников во время кризиса, но использование личного мобильного телефона разрешено без ограничений.
  16. Бизнес-джеты CTU способны двигаться со скоростью, превышающей скорость звука. (Время полета из Лос-Анджелеса в Визалию в сезоне № 2 для подтверждения.)
  17. Системные пароли CTU меняются, казалось бы, случайным образом, в результате чего сотрудники устно сообщают друг другу пароли, тем самым серьезно ограничивая эффективность этих паролей.
  18. «Хорошие» люди покупают Mac. Злоумышленники получают ПК.
  19. Злоумышленники упускают из виду хотя бы одну чрезвычайно очевидную проблему в своих планах.В качестве общего примера, Главный Плохой Чувак не забудет перевезти своих родственников в безопасное место, прежде чем воплотить в жизнь свой крайне злой план.
  20. Мобильные телефоны сообщают «Нет обслуживания» только в самый неподходящий момент.
  21. Батареи сотового телефона никогда не умирают, кроме как в самый неподходящий момент.
  22. Отслеживание вызова всегда занимает не менее n + 1 секунд, где n — продолжительность вызова.
  23. Если Ким Бауэр будет замешана, ее жизнь каким-то образом окажется под угрозой.
  24. Вы можете думать, что знаете, что происходит. Ты не прав. Вы не узнаете, по крайней мере, до 23 часов, минут 45 или около того.

Я уверен, что правил больше, чем 24, представленных здесь; просто получилось красивое круглое число :). Не стесняйтесь, конечно, добавлять свои в комментарии!

Вы можете подумать, что этот список означает, что я разочаровался в шоу. Отнюдь не; третий сезон был таким же интересным, как и первые два. Но после стольких часов воздействия вы просто начинаете замечать, что некоторые вещи происходят снова и снова.И единственное настоящее раздражение, которое я обнаружил до сих пор, — это кажущееся бессмысленным использование технической болтовни в офисах CTU. Сложите вместе кучу технических слов и готово, мгновенный диалог. К счастью, они не проводят много времени в офисе!

А сегодня пора начать четвертый сезон!

Через 1,3 миллиона лет звезда появится в пределах 24 световых дней от Солнца

Внутри Млечного Пути находится от 200 до 400 миллиардов звезд, каждая из которых вращается вокруг центра нашей галактики в скоординированном космическом танце.По орбите звезды в галактическом диске (где находится наше Солнце) периодически перемещаются и приближаются друг к другу. Иногда это может иметь решающее влияние на звезды, которые испытывают близкое столкновение, нарушая их системы и вызывая выброс планет.

Поэтому астрономам важно знать, когда звезды приблизятся к нашей Солнечной системе и как это может встряхнуть объекты внутри нее. Используя данные, собранные обсерваторией Gaia Observatory , два исследователя из Российской академии наук (РАН) определили, что в будущем несколько звезд будут совершать близкие проходы через нашу Солнечную систему, одна из которых будет отклоняться довольно близко!

Исследование проводил Вадим В.Бобылев и Аниса Т. Байкова, два исследователя из лаборатории динамики галактик Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге, Россия. Как они указали, они полагались на астрометрические данные из Early Data Release 3 (EDR3) миссии Gaia, которые выявили кинематические характеристики звезд, которые, как ожидается, пройдут в пределах 3,26 световых лет (1 парсек) с Солнечной системой в будущем.

Гея составляет карту звезд Млечного Пути. Авторы и права: ESA / ATG medialab; фон: ESO / S. Brunier

Начать с простого: наша Солнечная система состоит из восьми обозначенных планет и нескольких второстепенных (ака.карликовые) планеты, вращающиеся вокруг желтого карлика Солнца G-типа в главной последовательности, которое окружено внешним кольцом из ледяных объектов, известным как пояс Койпера. Помимо этого, на расстоянии примерно 1,63 светового года от Солнца (0,5 парсека) находится массивное облако ледяных обломков, известное как Облако Оорта, откуда зарождаются долгопериодические кометы.

Эти кометы, как правило, являются результатом того, что объекты совершают близкие пролеты с Солнечной системой и сбивают объекты с места до такой степени, что они периодически пролетают через Солнечную систему и вокруг Солнца, прежде чем вернуться назад.Внешний край Облака Оорта, по оценкам, находится на расстоянии 0,5 парсека (1,6 светового года) от нашего Солнца, что делает их особенно чувствительными к возмущениям от ряда источников. Как сообщил Universe Today доктор Бобылев по электронной почте:

«Эти возмущения включают, прежде всего, эффект гравитационного притяжения Галактики — так называемый галактический прилив, во-вторых, эффект гигантских молекулярных облаков — когда Солнечная система летит на достаточно близком расстоянии от них. , в-третьих, эффект от приближения полей одиночных звезд.

«Сближение Солнечной системы с одиночными звездами в поле — очень редкое событие. Более того, удар зависит (согласно закону притяжения Ньютона) как от массы проходящей звезды, так и от расстояния, на которое происходит сближение ».

Для астрономов процесс поиска звезд, которые, возможно, пролетали над нашей Солнечной системой в прошлом (и которые могут пройти мимо нас в будущем), начался в 1960-х годах.Исследования улучшились по мере того, как стали доступны более сложные инструменты, ведущие к более подробным каталогам близлежащих небесных объектов. По словам Бобылева, чтобы узнать, какие звезды будут близко встречаться, вам нужно знать их расстояние и три скорости.

Состоит из двух свойств собственного движения — прямого восхождения, склонения — и лучевой скорости. Когда у вас есть все это, вы можете проводить астрометрию, которая является точным измерением положения и движения звезд и других небесных тел.Именно для этой цели были созданы спутник ЕКА Hipparcos (1989–1993) и обсерватория Gaia (с 2013 года по настоящее время).

Благодаря точным данным, которые они предоставили, и обновленным каталогам миллионов звезд и других небесных объектов, астрономы могут определить, с какими из них, вероятно, произойдет близкое столкновение в будущем. В своих исследованиях Бобылев и Байкова использовали следующие три метода:

«Методика состоит в построении галактических орбит исследуемых звезд и Солнца.Затем для каждой звезды определяются два основных параметра сближения — минимальное расстояние между орбитой Солнечной системы и звездой и момент сближения. Интеграция происходит на интервале +/- 5 млн лет.

« Поэтому в своей работе мы использовали, во-первых, простейший линейный метод, во-вторых, интегрирование движения в осесимметричном потенциале Галактики, в-третьих, в неосесимметричном потенциале Галактики, где влияние учитывалась спиральная структура движения объектов.”

Первая карта звездного неба Гайи. Предоставлено: ESA / Gaia / DPAC. Выражение признательности: A. Moitinho и M. Barros (CENTRA — Университет Лиссабона) от имени DPAC.

В конце концов, все три метода дали одинаковые результаты: одна звезда, обозначенная как 4270814637616488064 в базе данных Gaia EDR3, могла бы совершить особенно близкое столкновение чуть более чем через миллион лет. Этот переменный оранжевый карлик K-типа, более известный как Gliese 710 (HIP 89825), примерно на 60% массивнее нашего Солнца и расположен примерно в 62 световых годах от Земли в созвездии Змеи.

«Что примечательно в этом, так это то, что он является кандидатом на очень близкое приближение к Солнечной системе в будущем», — сказал Бобылев. «Этот кандидат был впервые идентифицирован Гарсиа-Санчесом и др., Astron. J. 117, 1042 (1999) при анализе звезд из каталога Hipparcos (1997) ».

В частности, моделирование, проведенное Бобылевым и Байковой, показало, что Gliese 710 совершит свой ближайший пролет через 1,32 миллиона лет и пройдет в пределах 0,02 парсека (всего лишь 24 световых дня) от нашего Солнца.Что касается того, что это может повлечь за собой для нашей Солнечной системы (и всего живого здесь к тому времени), Бобылев объяснил, что в этом отношении уже были проведены значительные исследования, и признаки не столь пугающие:

«Очень интересное моделирование близкого полета звезды Gliese 710 мимо Солнечной системы было выполнено Берски, Ф. и Дыбчински, П., A&A, v. 595, L10, 2016. Они показали, что после При приближении кометный ливень будет происходить от внешних границ Облака Оорта по направлению к внутренней области Солнечной системы.Правда, поток небольшой — около десятка комет в год, и он появится с задержкой в ​​1 миллион лет после полета звезды ».

Это произведение показывает каменистую планету, бомбардируемую кометами. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

Итак, если предположить, что люди (или их генетическое потомство) все еще будут жить в Солнечной системе через 2,32 миллиона лет, они будут подвергнуты некоторой дополнительной активности комет. Это может создать определенные опасности, в зависимости от траектории этих комет и масштабов человеческой инфраструктуры в космосе.Или это может просто означать больше возможностей для астрономии на заднем дворе, или что-то еще в футуристическом эквиваленте!

В любом случае всегда полезно знать, когда произойдут встряски и насколько они серьезны. Таково значение этого исследования, поскольку оно устраняет большую часть неопределенности, связанной с близкими столкновениями звезд и тем эффектом, который они могут иметь. Сказал Бобылев:

Основное значение нашей работы состоит в том, что мы с уверенностью знаем, что как в прошлом, так и в будущем могут быть близкие встречи звезд с Солнечной системой.Возможны всевозможные сюрпризы в виде появления у Земли комет и астероидов.

В прошлом наша Солнечная система испытала на себе больше, чем несколько, и они сыграли значительную роль в ее эволюции. Вполне возможно, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, обязана своим существованием близким встречам, поэтому лучше следить за любыми будущими событиями!

Дополнительная литература: arXiv

Как это:

Нравится Загрузка …

Развитие ранней Вселенной за 24 часа на Frontera

Квадратный прямоугольник 50 Мпк / ч с центром в самом большом галактическом гало, показывающий, в свою очередь, темную материю, температуру, металличность и долю нейтрального водорода, а также увеличенное изображение родительской галактики.[Предоставлено: Юэин Ни, Университет Карнеги-Меллона]

Дни Texascale в декабре 2020 года предоставили возможность девяти исследовательским группам использовать большие секции суперкомпьютера Frontera, финансируемого Национальным научным фондом, в Техасском центре передовых вычислений (TACC) для решения проблем, которые во многих случаях никогда не решались.

Симеон Бёрд, профессор физики и астрономии из Калифорнийского университета в Риверсайде, использовал свой однодневный доступ к полной системе Frontera, чтобы запустить крупнейшее космологическое моделирование, которое его команда или любая другая команда когда-либо выполняла в этом разрешении.Далее следует рассказ об опыте от первого лица.


Во время мероприятия «Дни Texascale» мы добились прогресса в нашем «большом пробеге», который теперь получил название симулятора «Астерикс» (названного в честь мультфильма «Галл!»). Это крупнейшее космологическое моделирование, которое когда-либо проводилось с таким разрешением, с 5 500 3 частицами темной материи и газа, а также множеством звезд и черных дыр, составляющих почти 400 миллиардов элементов.

Расчет был выполнен в рамках гранта выделения больших ресурсов (LRAC) суперкомпьютера для поддержки «космологического моделирования квазаров и черных дыр сверхвысокого разрешения».«В команду входят Тициана Ди Маттео (главный исследователь), Юэин Ни и Руперт Крофт из Университета Карнеги-Меллона (CMU), Ю Фэн из Калифорнийского университета в Беркли и Инь Ли из Института Флэтайрон.

Гистограмма числа галактик во Вселенной по звездной массе
при z = 6.1. Результаты, полученные группой Берда, демонстрируют разумное согласие
с реальной Вселенной. [Предоставлено: Юэин Ни, Университет Карнеги-Меллона]

Объем моделирования — 250 Мпк / ч [мегапарсек / постоянная Хаббла; альтернативное измерение световых лет] в поперечнике — впервые включает статистическую выборку сверхмассивных черных дыр с большим красным смещением и разрешением, достаточным для отслеживания их родительских галактик.Мы включаем множество физических моделей, включая рост черных дыр, звездообразование, обогащение межгалактического газа металлами и физику газа. Моделирование черных дыр, в частности, было основано на новом подходе, разработанном аспирантами Няньи Ченом и Юэин Н.И. в CMU), протестирован как раз вовремя для этого запуска. Такое лечение позволит нам делать прогнозы слияния черных дыр в истории космоса, которые обнаружит космический детектор гравитационных волн нового поколения LISA (космическая антенна с лазерным интерферометром).

Наше моделирование длилось от начала до красного смещения 6, времени, когда Вселенная только что ионизировалась, и эпохи, намеченной предстоящим космическим телескопом Джеймса Уэбба. Это уже более длительный период, чем был достигнут в нашем предыдущем моделировании на машине Blue Waters, который достиг z = 7 в течение года (предыдущее моделирование было более низким разрешением, но с большим количеством элементов, поэтому оно не полностью сопоставимо, но это показывает, что улучшение на порядок).Самое большое предыдущее моделирование этого класса для достижения z <6 содержит примерно на порядок меньше элементов разрешения.

Мы получили наши первые научные результаты (справа), которые показывают гистограмму числа галактик во Вселенной по звездной массе при z = 6,1 и демонстрируют разумное согласие с реальной Вселенной.

Мы использовали полный суперкомпьютер Frontera в течение 24 часов, выполнив 7 911 узлов (или более 400 000 процессоров) за одно задание. Это была наша первая попытка использования в таком масштабе.В течение дня я исправил пару ошибок в коде, которые проявлялись только в этом масштабе. Нам требуется как минимум 2048 узлов для запуска нашей работы из-за требований к памяти при моделировании, и мы масштабировались довольно близко к линейному до полной машины.

Наш код эффективен, но без доступа к машине такого размера это не имело бы значения: требования к памяти зависят от количества элементов разрешения и не могут быть легко уменьшены. С машиной размером с Фронтера мы действительно можем раздвинуть границы космологического моделирования таким образом, который иначе был бы невозможен.

Область 3 Мпк / ч вокруг самого большого галактического гало в моделировании
, показывающая температуру газа, металличность газа, долю нейтрального водорода и скорость образования звезды
. [Предоставлено: Юэин Ни, Университет Карнеги-Меллона]

Мы также успешно использовали кластер графических процессоров на Frontera и обучили модель, основанную на машинном обучении, на небольших прогонах моделирования. Юэин Ни и Инь Ли предприняли усилия, результатом которых стала статья, в которой продемонстрировано, что мы можем комбинировать моделирование с высоким разрешением с моделированием большого объема, приближая единичное моделирование с объемом, в тысячу раз большим, чем отдельные прогоны.В будущем мы планируем применить эту технику к нашему большому бегу и еще больше увеличить его динамический диапазон.

Frontera действительно открыла новые научные возможности. На этих больших красных смещениях Вселенная довольно гладкая, а галактики редки. Чтобы иметь возможность делать прогнозы для будущих телескопов с большим красным смещением (Космический телескоп Джеймса Уэбба и Римский телескоп Нэнси Грейс), мы вынуждены рассматривать очень большие объемы и, следовательно, очень большие модели.

Без постоянного развития вычислительной мощности это было бы просто невозможно при таком разрешении, и поэтому у нас не было бы возможности интерпретировать предстоящий поток данных из новых миссий.

Вселенная фрилансера

Размещено пользователем Вселенная 21 декабря 2011 г.

*********************************************** *********
**************************************** *****************

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!! FLUAddon версии 1.86 отсутствует. (Май 2016 г.) В дополнение к ранее добавленным системам (Omicron Minor, Omicron Major, Alaska, Tohoku, Lair Core, Dyson Sphere, Omicron Zeta, Lambda Mu, Aberdeen и Epsilon Mu (только для FLU) мы добавили пять новых системы, которые предназначены как частные системы для кланов, владеющих сектором, с которым они связаны.Это системы Флориды (Либерти), Канто (Кусари), Мюнхена (Рейнланд), Омикрон Каппа (Омикроны) и Омега-2 (Омеги). Планы по созданию аналогичных систем для Sigmas и Taus все еще находятся в разработке. Эти системы заблокированы, и в них нельзя войти без разрешения лидера клана. Дополнительная информация об этой функции будет опубликована позже.

Кроме того, Абердин (Бретония) был реконфигурирован с той же целью, что и первоначальная цель этой системы. Просто потребовалось гораздо больше времени, чем я ожидал, чтобы заставить его работать так, как предполагалось.

Также применены другие исправления и обновления. Капитальные орудия были немного лучше сбалансированы за счет увеличения расхода энергии на орудия и корректировки огневой мощи и дальности в зависимости от типа орудия.

Этот мод требует обновления JFLP на странице загрузок. Вы должны иметь возможность установить, деактивировав и удалив мод FLUAddon, запустив обновление JFLP, а затем загрузив и установив новый мод версии 1.86.

*********************************************** *********
**************************************** *****************

Добро пожаловать в 24/7 FREELANCER UNIVERSE .Пожалуйста, не стесняйтесь регистрироваться и просматривать наши форумы. Тогда сделайте правильный шаг и сделайте FLU своим домашним сервером Freelancer.

IP-АДРЕС СЕРВЕРА: 24.14.120.118:2302 для прямого подключения.

Игроков онлайн

Рейтинг игроков

Мисс Мексика стала Мисс Вселенная 2021

Дата выдачи:

Мисс Мексика была коронована как Мисс Вселенная в воскресенье во Флориде после того, как другая участница конкурса Мисс Мьянма использовала свое выступление, чтобы привлечь внимание к кровавому военному перевороту в своей стране.

Вечер воскресенья ознаменовал возвращение конкурса «Мисс Вселенная» на телевидение после того, как в 2020 году конкурс был отменен впервые из-за пандемии коронавируса.

Андреа Меза, 26 лет, финишировал первым, опередив бразильских и перуанских финалистов, в ярком телевизионном мероприятии, организованном американским актером Марио Лопесом и телеведущей Оливией Калпо.

Бывшие участницы конкурса «Мисс Вселенная» Чесли Крист, Паулина Вега и Деми-Ли Тебоу (завоевавшая титул в 2017 году) выступали в качестве аналитиков и комментаторов конкурса, а группа из восьми женщин определила победителя.

Одетая в сверкающее красное вечернее платье, Меза впервые со слезами на глазах шла по подиуму в роли Мисс Вселенная, прежде чем броситься обратно для групповых объятий с другими участницами.

Меза победила более 70 конкурсанток со всего мира в 69-м выпуске конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, Флорида.

В дни, предшествующие финальному соревнованию, мисс Мьянма Тузар Винт Лвин, вошедшая в топ-21, произвела фурор, когда она использовала свое время в центре внимания, чтобы привлечь внимание к перевороту в своей стране.

«Наши люди умирают и стреляют в них каждый день», — сказала она во время своего биографического видео, на котором были показаны фотографии ее участия в протестах против переворота. «Поэтому я хотел бы призвать всех высказаться о Мьянме».

Она также получила награду за лучший национальный костюм: во время этого соревнования в четверг она носила одежду, вышитую традиционными бирманскими узорами, и держала табличку с надписью «Молитесь за Мьянму».

Беспорядки в Мьянме начались с 1 февраля, когда армия свергла гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи.

С тех пор силы безопасности убили не менее 796 человек, по данным местной наблюдательной группы, а около 4000 человек находятся за решеткой.

Мисс Сингапур Бернадетт Бель Онг, не вошедшая в топ-21, также использовала часть национального костюма, чтобы сделать политическое заявление.

Одетая в сверкающее красное трико и сапоги до бедра, она обернулась и обнаружила, что на своей накидке — в цветах сингапурского флага — была написана надпись «Остановить азиатскую ненависть».«

« Для чего эта платформа, если я не могу использовать ее, чтобы послать мощный сигнал сопротивления предрассудкам и насилию? »- написала она в Instagram вместе с фотографиями своей одежды.

В частности, в Соединенных Штатах наблюдается всплеск в антиазиатском насилии в прошлом году, в котором активисты обвиняют риторику бывшего президента Дональда Трампа, особенно его неоднократное описание Covid-19 как «китайского вируса». конкурсанты.

В последние годы имидж конкурса изменился, и в нем больше внимания уделяется расширению прав и возможностей женщин и их активности.

© AFP 2021

Физик количественно оценивает объем информации во всей видимой Вселенной

Количество информации в видимой вселенной, определенное количественно в новом исследовании.

Estimate измеряет информацию, закодированную в частицах, открывает двери для практических экспериментов.

Исследователи давно подозревали связь между информацией и физической вселенной, с различными парадоксами и мысленными экспериментами, используемыми для изучения того, как и почему информация может быть закодирована в физической материи.Цифровая эпоха продвинула эту область исследований, предполагая, что решение этих исследовательских вопросов может иметь реальные приложения во многих областях физики и вычислений.

В AIP Advances от AIP Publishing исследователь Портсмутского университета пытается пролить свет на то, сколько именно этой информации существует, и представляет численную оценку количества закодированной информации во всей видимой материи во Вселенной. примерно 6 умножить на 10 в степени 80 бит информации.Хотя это не первая оценка такого рода, подход этого исследования основан на теории информации.

«Информационная емкость Вселенной является предметом дискуссий более полувека», — сказал автор Мелвин М. Вопсон. «Были разные попытки оценить информационное содержание Вселенной, но в этой статье я описываю уникальный подход, который дополнительно постулирует, сколько информации можно сжать в одну элементарную частицу».

Чтобы произвести оценку, автор использовал теорию информации Шеннона, чтобы количественно оценить количество информации, закодированной в каждой элементарной частице в наблюдаемой Вселенной, как 1.509 бит информации. Математик Клод Шеннон, которого называют отцом цифровой эры из-за его работы в области теории информации, определил этот метод количественной оценки информации в 1948 году.

«Это первый раз, когда этот подход был применен к измерению информационного содержания Вселенной, и он обеспечивает четкое численное предсказание», — сказал Вопсон. «Даже если это не совсем точное, численное предсказание открывает потенциальные возможности для экспериментального тестирования».

Недавние исследования проливают свет на способы взаимодействия информации и физики, например, как информация выходит из черной дыры.Однако точное физическое значение информации остается неуловимым, но несколько радикальных теорий утверждают, что информация носит физический характер и может быть измерена.

В предыдущих исследованиях Вопсон постулировал, что информация — это пятое состояние материи наряду с твердым телом, жидкостью, газом и плазмой, и эта неуловимая темная материя может быть информацией. Исследование Вопсона также включало вывод формулы, которая точно воспроизводит хорошо известное число Эддингтона, общее число протонов в наблюдаемой Вселенной.

Хотя подход в этом исследовании игнорировал античастицы и нейтрино и делал определенные предположения о передаче и хранении информации, он предлагает уникальный инструмент для оценки содержания информации на элементарную частицу. Теперь для проверки и уточнения этих предсказаний можно использовать практические эксперименты, включая исследования, призванные доказать или опровергнуть гипотезу о том, что информация является пятым состоянием материи во Вселенной.

Ссылка: «Оценка информации, содержащейся в видимой материи Вселенной» Мелвина М.Vopson, 19 октября 2021 г., AIP Advances .
DOI: 10.1063 / 5.0064475

путешествий по космосу в новом сезоне «КАК ВСЕЛЕННАЯ РАБОТАЕТ» с 24 марта на Science Channel и открытия +


Как устроена Вселенная — Майк Роу

Ссылка: https://vimeo.com/525153884

Пароль: HTUW

Для загрузки: https://spaces.hightail.com/receive/wDkHncka0C


Новый сезон начинается 24 марта на телеканале «Наука» и «Открытие +» с Майком Роу в роли рассказчика


С самого начала человеческой цивилизации мы с трепетом смотрели на небо, гадая, из чего сделаны звезды, откуда они пришли и почему они так далеки.Некоторые из величайших умов в нашей истории потратили целую жизнь, пытаясь понять, как устроена наша Вселенная, как она была создана и чем закончится. В совершенно новом сезоне КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ , рассказанного МАЙКОМ Роу, , Science Channel путешествует по космосу в поисках этих и других ответов. Объединив интервью с ведущими учеными из ведущих мировых организаций, включая НАСА и ЦЕРН, с передовой компьютерной графикой и визуальными эффектами, КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ раскрывает величайшие тайны Вселенной и за ее пределами.

Совершенно новый сезон КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ Премьера состоится в среду, 24 марта, в 21:00 по восточноевропейскому времени на канале Science Channel, а также будет транслироваться на сайте Discovery +. Помимо просмотра сериала на Science Channel, зрители также могут транслировать новые серии КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ на сайте discovery +. Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях, используя хэштег # HowTheUniverseWorks , и подписывайтесь на канал Science Channel в Facebook, Instagram и Twitter, чтобы быть в курсе последних обновлений. Вы также можете следить за Discovery + в Instagram, Facebook и Twitter.

Начинает новый сезон, КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ погружается в черные дыры, путешествуя к сверхмассивной черной дыре в сердце галактики M87. Эта черная дыра, известная как M87 *, является единственной черной дырой, которую когда-либо фотографировали. Сделанное изображение показало, что M87 * более чем в шесть миллиардов раз массивнее Солнца и имеет в общей сложности 23,6 миллиарда миль в поперечнике. В специальном премьерном эпизоде ​​эксперты более подробно рассматривают эту знаменитую Черную дыру и по пути становятся свидетелями пылающих горячих ветров, струй смертоносных лучей и места рядом с горизонтом событий, где время, казалось бы, остановилось.Наконец, мы входим в Черную дыру и отправляемся к Сингулярности, месту, где не работают законы физики.

Также в этом сезоне ученые исследуют, как галактики сражаются и почему наша Вселенная является таким жестоким и опасным местом. Многие галактики разрывают друг друга с помощью гравитации — чем больше галактика, тем она сильнее вооружена, что позволяет ей разбивать и поглощать меньшие галактики поблизости. Эксперты смотрят на нашу галактику, Млечный Путь, и на то, какие битвы она пережила в прошлом и какие проблемы назревают на горизонте.Солнце также занимает центральное место в этом сезоне, поскольку эксперты НАСА стремятся лучше понять нашу домашнюю звезду и ее опасные, непредсказуемые солнечные извержения, собирая флот космических кораблей для изучения Солнца. Погружаясь в газы атмосферы Солнца и отслеживая влияние Солнца на краю нашей солнечной системы, ученые могут раскрыть секреты двигателя, который управляет всей нашей Солнечной системой.

КАК РАБОТАЕТ ВСЕЛЕННАЯ создан для Science Channel и Discovery + компанией Pioneer Productions.Стивен Марш — исполнительный продюсер Pioneer Productions. На Science Channel Уятт Ченнелл — исполнительный продюсер, а Робин Зальцман — ассоциированный продюсер.

Об открытии +

Discovery + — это полноценный научно-популярный потоковый сервис по подписке. Discovery + представляет собой знаковое партнерство с Verizon, которое дает их клиентам с избранными планами до 12 месяцев обнаружения + на Verizon. На момент запуска у Discovery + самый большой контент из всех новых потоковых сервисов, включающий широкий спектр эксклюзивных оригинальных сериалов в популярных и увлеченных сферах, в которых бренды Discovery занимают лидирующие позиции, включая образ жизни и отношения; дом и еда; настоящее преступление; Паранормальное явление; приключения и естествознание; а также науку, технологии и окружающую среду, а также множество высококачественных документальных фильмов.Для получения дополнительной информации посетите сайт discoveryplus.com или найдите его на различных платформах и устройствах, в том числе от Amazon, Apple, Google, Microsoft, Roku и Samsung.

О научном канале

Science Channel, мультимедийное бизнес-подразделение Discovery, Inc., круглосуточно является домом для всего, что связано с наукой, включая такие сериалы, как РАЗВИТЕЛИ МИФОВ, ВНЕЗАПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАУКИ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ?, КАК ВСЕЛЕННАЯ РАБОТАЕТ, НЕЗЕМЛЯЕТСЯ и ТАЙНЫ ЗАБРОШЕННЫХ. Программа Science Channel также включает своевременные, подготовленные экспертами специальные программы, освещающие последние научные новости и открытия.Science Channel — это ведущее телевизионное, цифровое и социальное сообщество для тех, кто увлечен наукой, космосом, технологиями, археологией и инженерией, обеспечивающее захватывающие, увлекательные и высококачественные развлечения для всех активов Science Channel, включая: доступную телевизионную сеть Science Channel в более чем 63 миллионах домов в США; бесплатное предложение видео по запросу; Приложение SCI Go, позволяющее зрителям в любое время посмотреть полные выпуски своих любимых шоу; глубокое видео, интерактивное повествование и виртуальная реальность на www.sciencechannel.com; и беседы на популярных социальных платформах Science Channel, включая Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat, через @ScienceChannel.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *