25 научных твитов, которые могут обогатить вас новыми знаниями
В Твиттере сидят не только политики, медийные личности и пользователи, которые оставляют саркастические и колкие комментарии. В популярной социальной сети есть немало образовательных аккаунтов, где можно почерпнуть много нового и интересного.
Сегодня мы подобрали для вас 25 познавательных твитов о научных фактах и явлениях, которые могут заставить вас удивиться (если вам интересен мир и наука) и стать более интеллектуальным.
1. Перед вами — Галактика Ацтек-1, которая образует звезды в 1000 раз быстрее, чем Млечный Путь
Галактика Ацтек-1, расположенная на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет, которая обрaзует звeзды в 1000 paз быcтрее, чем наша галактика Mлечный Пyть. pic.twitter.com/63S73eVqxx
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 7, 2020
Согласитесь, завораживающее зрелище. Некоторые ученые называют ее «галактикой-монстром». Она расположена на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет от нас и является одной из самых древних во Вселенной.
2. «Палец смерти» — один из самых интересных и опасных феноменов океана
Один из самых интересных феноменов океана — брайникл или "палец смерти", рождающийся из столкновения вод разной солености и замораживающий все на своем пути. pic.twitter.com/l59l1Yibrz
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 7, 2020
Только подумайте — в воде может образоваться настоящий ледяной вихрь! Явление называется брайнкл, или «палец смерти».
Оно образуется из-за столкновения потока слабосоленой ледяной воды с более соленой океанской. Это подводный аналог сталактитов, которые можно встретить в пещерах. Живые организмы, которые попадут в ледяную ловушку, могут погибнуть.
3. «Как создаются кратеры на Луне»: наглядное пособие
Образование кратеров на Луне за последний миллиард лет.
Видео демонстрирует интересным образом удары астероидов: чем сильнее звук, тем больше тело, столкнувшиеся с Луной. pic.twitter.com/MgVY5rdINt
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 6, 2020
Перед вами уникальное видео, которое позволяет увидеть весь процесс образования лунных кратеров. Все происходит из-за ударов астероидов. Чем больше тело, которое столкнулось с лунной поверхностью, тем громче звук.
4. А вы когда-нибудь видели фото синего эмбриона?
Цвет эмбриона синий
Это конфокальная микрофотография 13,5-дневного эмбриона мыши, у которого специальными флуоресцентными красителями окрашена нервная система (светло-голубые «нити») и эндотелиальные клетки (внутренний слой кровеносных сосудов, темно-синий). pic.twitter.com/SbuI5ZT6md
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 6, 2020
Это микрофотография эмбриона выше в возрасте 13,5 дней, нервная система которого была окрашена специальным флуоресцентным красителем. Кстати, этот снимок занял 43 место на международном конкурсе микрофотографии Nikon’s Small World 2019.
5. Так расположены орбиты звезд у центра галактики Млечный Путь
Видео было создано на основе данных, полученных из обсерватории Кека с 1995 по 2012 год.
6. А на этих фотографиях показан процесс роста мотонейрона
Как растёт нейрон
На этих снимках запечатлены этапы роста дифференцировавшегося моторного нейрона, от 24 часов до четырёх суток. pic.twitter.com/g83mEZSA70
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 4, 2020
Как правило, он занимает от 24 часов до четырех суток. Моторные или двигательные нейроны обеспечивают моторную координацию и поддержание мышечного тонуса.
7. Доказательство того, что не все представители кошачьих умеют лазать по деревьям!
Оказывается, не все представители кошачьих умеют хорошо лазать по деревьям. Гепард не умеет вовсе. А лев в принципе может залезть на дерево, но чувствует себя при этом ничуть не увереннее, чем неспортивный неуклюжий человек. И никакой царственности и кошачьей грации! pic.twitter.com/GNdvnCvfzB
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 4, 2020
Если к тиграм вопросов не возникает, то как обстоят дела с остальными представителями кошачьих? Оказывается, гепард вовсе не умеет лазать по деревьям, а львам этот процесс дается с большим трудом. И это можно заметить на видео!
8. А это видео демонстрирует, как происходит полярное сияние на Юпитере
Полярное сияние на Юпитере.
Полярное сияние на Юпитере намного более мощное чем на Земле. Его можно заметить в ультрафиолетовом свете с помощью телескопа Hubble. pic.twitter.com/kidX46jzqb
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 3, 2020
Полярные сияния на Юпитере, как и на Земле, — два огромных овальных кольца вокруг полюсов. Разница лишь в том, что на Юпитере сияние в тысячу раз сильнее и ярче. Его можно увидеть и зафиксировать с помощью специального телескопа «Хаббл».
9. Эффект Лейденфроста заказывали?
Эффекта Лейденфроста
Сначала шар настолько горяч, что вокруг него образуется слой пара. Как только он достаточно остынет, он вступает в контакт с водой и заставляет ее кипеть. pic.twitter.com/X23yBcssTd
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 2, 2020
Суть в том, что жидкость при контакте с твердым телом (в данном случае с шаром), который намного горячее температуры кипения этой жидкости, образует вокруг тела теплоизолирующую прослойку пара. Вы можете заметить ее на видео — она буквально обволакивает шар.
10. Коалы — единственные млекопитающие-неприматы, у которых есть отпечатки пальцев
Коалы – единственные млекопитающие, помимо приматов, у которых есть отпечатки пальцев. Они настолько похожи на человеческие, что их трудно различить даже под мощным микроскопом. pic.twitter.com/nHN9xS2SOC
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) July 1, 2020
И самое интересное — отпечатки пальцев у коал практически идентичны человеческим.
11. Утверждение, что у кошек нет ключицы, — миф
Забавный эксперимент с котами.
Есть популярный миф, что у котов нет ключиц. Это не так. Ключицы у них тонкие, редуцированы и не прикреплены к плечевому суставу. Поэтому коты такие пластичные.
К тому же, все работает по принципу «если пролезла голова — пролезет и кошка». pic.twitter.com/5DeYNt9R1o
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 30, 2020
В отличие от собак у кошек все-таки есть ключица. Она тонкая и не прикреплена к плечевому суставу, как у человека. Именно поэтому животные могут пролезать даже в самые узкие отверстия.
12. Ударная волна на Солнце, вызванная вспышкой Х-класса
Ударная волна на поверхности Солнца, вызванная вспышкой X-класса.
Некоторые вспышки настолько мощные, что способны породить ударные волны на поверхности нашего светила. Вспышка, представленная в анимации произошла 24 мая 1990 года. pic.twitter.com/KmbfFkTDAG
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 28, 2020
Взрывной процесс выделения энергии, представленный на анимации, произошел 24 мая 1990 года.
13. Вот как выглядит барабанная перепонка человека
Модель барабанной перепонки человека.
Молоток, наковальня и стремя (слуховые косточки) обычно соединены вместе в цепь, которая передает вибрации от барабанной перепонки к внутреннему уху. pic.twitter.com/0kvUFTOOyK
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 27, 2020
Конечно, это модель, которая позволяет увидеть, как в барабанной полости расположены 3 слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко. Они, в свою очередь, соединены между собой суставами и оснащены поддерживающим мышечным аппаратом.
14. А на этих жутких кадрах можно увидеть ураган Дориан, который произошел 1 сентября 2019 года, с метеорологического спутника
Ураган Дориан. Август- сентябрь 2019 года.
Анимация из снимков метеорологического спутника «GOES-R». Скорость ветра внутри урагана могла достигать 354 км/ч. Ему была присвоена максимальная пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона. pic.twitter.com/FNbrgzTwnR
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 27, 2020
Ураган образовался на острове Большой Багама, ему была присвоена максимальная «катастрофическая» категория по шкале Саффира-Симпсона. В некоторых местах скорость ветра достигала 354 км/ч! Ущерб, нанесенный ураганом, оценивают в 3,5-6,5 миллиарда долларов США.
15. Так взаимодействует азотная кислота с латексной перчаткой
Латексная перчатка и азотная кислота.
Твёрдая азотная кислота образует две кристаллические модификации с моноклинной и ромбической решётками. Азотная кислота смешивается с водой в любых соотношениях. В водных растворах она практически полностью диссоциирует на ионы. pic.twitter.com/a563CspNtw
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 27, 2020
Вы можете увидеть, как беспощадная кислота буквально сжигает латекс! А представьте, что может быть, если она случайно попадет на кожу?
16. Теперь вы знаете, как берут «анализы» у синего кита
Современный способ взять "анализы" у синего кита
Команда ученых использует дрон, чтобы собрать образец слизи синего кита, для получения биологической информации о ДНК животного, гормонах и бактериях... pic.twitter.com/LdnZUBeTAi
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 26, 2020
На видео команда ученых использует дрон, чтобы как можно ближе подобраться к животному и взять образец его слизи. Затем собранные биоматериалы отправляются в лабораторию, где ученые могут получить необходимую информацию о ДНК животного, гормонах и бактериях и т. д.
17. Марсианское селфи
Свежий снимок марсианской поверхности от марсохода Кьриорсити. На изображении видна часть руки-манипулятора марсохода 🦾 pic.twitter.com/zm89cnLoRh
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 26, 2020
Перед вами свежий снимок с «красной планеты», на котором видна часть «руки» марсохода NASA Curiosity. Кстати, на днях марсоход приступил к выполнению летней программы путешествия. Он будет в пути до конца лета и за это время преодолеет расстояние в 1,6 км.
18. Изобретатели XIX века отличались особой креативностью. На фотографии — специальный гроб, оборудованный средством для спасения
В XIX веке многие люди боялись быть похороненными заживо. Вплоть до 1934 года некоторые компании производили специальные безопасные гробы, оборудованные средствами для спасения.
Например, к покойному в гробу привязывали веревку, соединенную с колоколом на поверхности. pic.twitter.com/549TIvqjXw
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 26, 2020
В то время многие люди боялись быть погребенными заживо. Поэтому начиная с XIX века и вплоть до 1934 года некоторые компании производили специальные гробы, оснащенные системой безопасности. К примеру, погребенный заживо «счастливчик» мог дернуть за веревку, которая была привязана к колоколу.
19. Земля и Венера вращаются вокруг Солнца практически в идеальном соотношении
Вращение Земли и Венеры вокруг Солнца
Среди 8 планет нашей Солнечной системы Земля и Венера являются уникальными, так как вращаются вокруг Солнца почти в идеальном соотношении. Другие бы планеты не смогли очертить такой же рисунок. pic.twitter.com/zg8f23BZ8J
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 24, 2020
Другим планетам не удается повторить этот рисунок. Дело в том, что Венера находится в орбитальном резонансе 13:8 с нашей планетой — это значит 8 оборотов Земли вокруг Солнца за 13 оборотов Венеры. Из-за того что 8 земных лет примерно равны 13 годам на Венере, и складывается такая идеальная картинка, от которой сложно оторвать взгляд.
20. Что будет, если бросить пушечное ядро в ванну с ртутью
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 24, 2020
Это видео наглядно показывает, насколько велика плотность ртути. Она равна 13540 кг на кубический метр, что в 13,5 раза превышает плотность воды.
21. А так выглядят нервные волокна мозга здорового человека
Нервные волокна мозга здорового человека.
Изображение создано на основе данных МРТ. На нем видны пучки, соединяющие левое и правое полушария (красный), пучки, ведущие от вершины к основанию и спинному мозгу (синий), и пучки, соединяющие переднюю и заднюю часть мозга (зеленый). pic.twitter.com/XlsUQGE8c3
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 24, 2020
Изображение сделано на основе данных МРТ. Красным цветом на снимке изображены пучки, соединяющие левое и правое полушария; синим — пучки, ведущие от вершины к основанию и спинному мозгу; а зеленым — пучки, соединяющие переднюю и заднюю часть мозга.
22. Видео Млечного Пути с космического зонда «Parker»
Вид на млечный путь запечатленный космическим зондом «Parker»
Данный зонд был запущен для изучения внешней короны Солнца. Так же он предоставил удивительные кадры Млечного Пути с расстояния 6 миллионов километров от Земли. pic.twitter.com/xPtZiwDLlg
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 22, 2020
На нем наша галактика изображена с расстояния 6 миллионов километров от Земли.
"Грозовой воротник" жуткое, но красивое атмосферное явление зафиксированное местными жителями над Одессой. pic.twitter.com/kC09Rbk426
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 22, 2020
Жуткое явление также называется валовыми облаками — недавно его зафиксировали жители Одессы. Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления, ливнями и грозами.
24. Яркий метеор над Аргентиной, который был зафиксирован 30 июля 2015 года
Яркий метеор над Аргентиной. По мнению местных астрономов болид был размером около 20 сантиметров. До поверхности он не добрался сгорев в атмосфере.
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 22, 2020
По словам аргентинских ученых, размер метеорита составлял около 20 сантиметров. К счастью, земной поверхности он не достиг, а сгорел в атмосфере.
25. Видео, которое демонстрирует, что ацетон — сильный растворитель
Ацетон является хорошим растворителем, который очень быстро испаряется. Так вот, ацетон - это настолько агрессивный растворитель, что даже его пары способны уничтожить целое пластиковое изделие. Пластмасса плавится и растекается, как восковая свеча. Впечатляющее зрелище. pic.twitter.com/fy7uUCe6Bd
— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 21, 2020
Наверняка об этом вы знали и без нас. Но могли ли вы представить, что он на раз-два справляется с пластиковым изделием? Перед вами наглядный пример того, как агрессивный ацетон беспощадно уничтожает компьютерную мышь.