.

.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Sztuczny liść

Naukowcy z centrum BIS-fuel (Bio-Inspired Solar Fuel Production) opracowują bardzo niezwykły wynalazek. Stworzyli sztuczny liść, w którym zachodzą reakcje podobne do fotosyntezy, jednak wydziela się w nich nie tylko tlen, ale i wodór.
Wodór jest obecnie rozpatrywany jako jedno z najważniejszych alternatywnych źródeł energii. Ogniwa, których działanie oparte jest właśnie na tym pierwiastku, stale są udoskonalane, aby wytwarzały jak najwięcej „czystego” prądu. Problemem jednak jest uzyskiwanie i przechowywanie wodoru. Rozwiązaniem mogą być sztuczne liście, które wytwarzałyby ten pierwiastek. Do takiego urządzenia trzeba by dostarczyć jedynie wodę i światło.

Czytaj dalej tutaj

Kiwi

niedziela, 22 marca 2015

Banany, które obiecałam

 
 
 
Kiwi

Jak dobrze przygotować się na sprawdzian, i nie chodzi o naukę!

 
1. 31 marca spędź czas na świeżym powietrzu.

2. Zjedz sniadanie, takie jakie lubisz .

3.Nie kładź się późno spać.

4.Przed sprawdzianem nie przychodźdo szkoły ze zbyt dużym wyprzedzeniem – bycie w miejscu egzaminu i rozmowa ze zdenerwowanymi osobami, które do niego podchodzą sprawi, że poziom stresu wzrośnie ( pamiętaj\ jednak o punktualnym przybyciu do szkoły, uwzględniając np. „korki”)

5. Staraj sie mieć dobry humor.

6.Odpuść sobie powtarzanie na ostatnią chwilę.

7. Przygotuj sobie ubranie już wieczorem .

8.Posłuchaj  muzyki, jaką lubisz.

9.Nie zapomnij o nastawieniu budzika! Sprawdzian zaczyna się o 9.00!

10. Przyjdź do szkoły 30 minut pezd testem.

11. Weź kilka głębokich oddechów, by uspokoić się i dotlenić mózg.

12.Postaraj się odprężyć.

13. Obejrzyj wieczorem komedię.
 
14. Postaraj nie kłócić się z nikim przed sprawdzianem.

15. Rano zjedz słodycze.
 
16. Rano wyjdź jeszcze na świeże powietrze i poćwicz

17.Wspomagaj się słodyczami, one naprawdę pomagają!

18. 31 marca się NIE UCZ. Relaks w służbie człowieka!
 
19. Rano i wieczorem zjedz banany!!!

20. Wieczorem wypij sok jabłkowy.

21. Pobiegaj naokoło domu.
 
22. Zjedz czekoladę!!!

23. W czasie przerwy przed angielskim, zjedz coś.

24. Czytaj minimum 15 minut dziennie! Dzieki temu łatwiej zapamietasz ortografię.

25. W czasie nauki i sporządznia notatek pij kakao!
 
26.Nie ucz się ciągle! Musisz mieć czas wolny!

27. 31 marca odpręż się totalnie! Rób to co lubisz!
 
28. Śpij z komórka, co najmniej 3 metry od ciebie!
 
29.Kiedy sie uczysz, komórkę i tableta trzymaj daleko, ponieważ one kuszą...
 
30. Uśmiechaj się !

31. Zjedz jakiegoś cytrusa.

32.Jogurt Ci nie zaszkodzi, a dzięki nim będzisz szczęśliwszy!
 
33. Nie jedz Hot Doga!

34. Jeszcze raz jedz banany! (napisze o nich w kolejnym poście)

35.Lubisz pistacje? nie zaszkodza.
 
36. Wypij świezo wyciskany sok, poprawia samopoczucie.

37.Pij mleko!

38. Jeszcze raz pij sok jabłkowy, dzięki niemu wzrata poziom wyobraźni, który przyda ci sie na wypracowaniu z polskiego.

39. Miód jest dobrrry!

40.Nutella przed sprawdzienem tez jest ok!
 
41.Nie mysl za dużo !

42.Nie rozmyslaj co bedzie jak źle napiszesz

43, Nie wymieniaj sie wynikami z rówieśnikami po teście.

44.Pij dużo wody.

45.Ubierz się elegancko, ale wygodnie

46. Nie rozpatruj ,,co by było gdyby'' bo to bez sensu

47.Kup sobie cos! Będziesz szczęśliwy1

48. Nie pij Coca Coli i mleka razem!!!!!!!!

49. Zagraj w Lotto. Jak źle napiszesz , to możesz mieć nadzieję, że wygrałeś i pojedizesz w podróż dookoła świata i nie będzies zchodizł do szkoły!!!!!

50.  Bądź happy ;)



Kiwi






sobota, 14 marca 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty

Związku ze zbliżającym sie sprawdzianem, proponuje poćwiczyć robiąc kilka prostych zzadań...


Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40 litrów wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000 litrów.
Ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko?
Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby przywieźć całą potrzebną wodę? 

źródło: MATH.EDU.PL

Kiwi

niedziela, 22 lutego 2015

Tales z Miletu

Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim. Jemu zawdzięczamy słynne powiedzenie: "Poznaj samego siebie!" Uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" starożytności, był pierwszym, który ogłosił ogólne wyniki dotyczące obiektów matematycznych. Interesował się przede wszystkim figurami geometrycznymi: kołami prostymi i trójkątami. Dowiódł, że każdemu trójkątowi można przypisać okrąg: taki, który przechodzi przez trzy wierzchołki trójkąta i zaproponował ogólną zasadę konstrukcji. Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Brał aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym swego miasta. Utrzymywał ożywione stosunki handlowe z Egiptem, Fenicją i Babilonią. To było powodem, iż do krajów tych odbywał częste podróże. I prawdopodobnie wtedy zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu i Babilonii.
Gdy Tales wpatrywał się w niebo, by odkryć sekrety obrotów gwiazd, wpadł do dziury. Młoda służąca, która mu towarzyszyła powiedziała: "Nie widzisz tego, co masz pod nogami, a myślisz, że potrafisz zrozumieć, co się dzieje na niebie!"
Tales na owe czasy był wielkim astronomem, przewidział zaćmienie słońca na dzień 28 V 585 r. p.n.e. co przysporzyło mu sławy. Pomierzył również wysokość piramid za pomocą cienia, które one rzucały.

Jednym z twierdzeń geometrii elementarnej, sformułowanej przez Talesa, jest twierdzenie zwane jego imieniem:
Jeśli ramiona kąta przeciąć dwiema równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta.

Talesa można uznać za tego, który łącząc teorię z praktykę zbudował fundamenty geometrii jako nauki dedukcyjnej, której ukoronowaniem były Elementy Euklidesa.
Charakterystyczne są poglądy filozoficzne Talesa. Zrywały one z panującą we wcześniejszych koncepcjach, dotyczących powstania wszechświata, mitologiczną interpretacją zjawisk przyrody. Tales za prapierwiastek rzeczywistości uważał wodę, która miała otaczać ze wszystkich stron płaski krąg Ziemi.

Twierdzenia geometryczne Talesa
Zgodnie z przekazami starożytnych, a w szczególności greckiego filozofa Proklosa, żyjącego w V w. p.n.e., Talesowi przypisuje się następujące twierdzenia geometryczne:
1. Średnica dzieli okrąg na połowy.
2. Dwa kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe.
3. Kąty wierzchołkowe, powstałe na skutek przecięcia dwóch linii prostych są równe.
4. Kąt wpisany w okrąg i oparty na jego średnicy jest kątem prostym.
5. Jeżeli w dwóch trójkątach bok i przyległe do niego kąty są równe, to te trójkąty są przystające
.

 

 Kiwi
 
źródło:  Math.edu.pl

czwartek, 12 lutego 2015

Ciekawostka

Nie tak wielu z nas może poszczycić się opinią „wirtuoza” w swojej dziedzinie. Podobnie jak niewielu może powiedzieć, że ich praca zyskała status „arcydzieła” pośród nam współczesnych. Taki poklask i wiele innych pochwał spływa na dr. Artura Avilę, francusko-brazylijskiego matematyka, jednego z czołowych ekspertów w teorii układów dynamicznych na świecie.
 
 
 
 
Jednak mimo tak wysokich wyrazów uznania dla jego indywidualnych osiągnięć, dr Avila zawsze stara się podkreślać potęgę współpracy i pracy zespołowej. Kierując dofinansowanym ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) projektem „Quasiperiodic”, nad którym prace zakończą się w przyszłym roku, kładzie nacisk nie tylko na wyniki, ale także na to czego może się nauczyć od zespołu międzynarodowych partnerów.

Laureat takich nagród jak Early Career Award, Michael Brin Prize i Herbrand Prize – dla tych, którzy znają dr. Avilę od dawna, nie jest zaskoczeniem, że jego stosunkowo jeszcze młoda kariera nabiera rozmachu. W wieku 16 lat już wykazywał niewiarygodne uzdolnienia matematyczne. Zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w 1995 r. i niedługo później uzyskał stypendium prestiżowego Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) w ojczystej Brazylii. Pięć lat później, w wieku w którym większość młodziutkich badaczy zadowala się licencjatem, dr Avila zakończył współpracę z IMPA ze stopniem doktora. Przeniósł się do Paryża i szybko odkrył, że „miasto świateł” to prawdziwa gratka dla młodego matematyka, który pali się do współpracy ze światowej klasy kolegami po fachu.

"Najważniejszy dla mnie jest kontakt ze zróżnicowaną grupą matematyków na wysokim poziomie. Paryż pod tym względem jest idealny. To być może największe na świecie skupisko matematyków. We Francji pracowałem naukowo na pełny etat, mając kontakt z wieloma matematykami, co dla początkującego było wymarzoną sytuacją” – wyjaśnia.

Około dziesięciu lat po przeprowadzce do Paryża, dr Avila – teraz profesor w instytucie IMPA i starszy pracownik naukowy w CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – przystąpił do projektu „Quasiperiodic”, otrzymawszy grant ERC. Wraz z zespołem bada dwie odrębne klasy układów dynamicznych, które cechują się składową pseudookresową. Pierwsza klasa składa się kocykli pseudookresowych, a druga z przepływów translacyjnych na powierzchniach z wyższym genusem.

Dwa ze swoich osiągnięć, które dr Avila uważa za najważniejsze w ostatnim czasie, są związane z „Quasiperiodic” i zostały wypracowane z innymi badaczami, Mikhailem Lyubichem i Vincentem Delecroix. Takich możliwości współpracy może pojawić się znacznie więcej w nadchodzących latach, gdyż układy dynamiczne, teoria ergodyczna i teoria spektralna są obecnie jednymi z najbardziej atrakcyjnych obszarów matematyki. Podczas gdy dr Avila wraz z kolegami koncentruje się na czystej matematyce, badania powiązane z tymi teoriami przekładają się także na szereg praktycznych zastosowań.

Grant ERC dla początkujących naukowców umożliwił dr. Avili znalezienie pięciu obiecujących doktorów z Chin, Francji, Grecji, Rosji i USA. Dr Avila zauważa: „Potrzebujemy wartościowych ludzi – a mogą oni pochodzić z dowolnego miejsca”.

Zdaniem dr. Avili, organizacje takie jak ERC powstrzymują odchodzenie naukowców od czystej matematyki w czasach, kiedy pojawia się coraz mniej możliwości stałej pracy. Jak stwierdza: „Grant ERC umożliwił mi pewną elastyczność w dofinansowywaniu studentów ze stopniem doktora. To pomaga zatrzymać ludzi zajmujących się matematyką, kiedy nie ma na widoku na stałą posadę. Niemniej pilnie musimy zająć się obecnym trendem obniżania się liczby nowych stanowisk w czystej matematyce”.

Choć dr Avila niezmiennie czerpie korzyści z ubogacającej i dynamicznej sceny naukowej, jaką znalazł w Paryżu jako świeżo upieczony doktor, wróci bez wątpienia do Brazylii, przynajmniej na kilka tygodni w sierpniu 2018 r., kiedy jego ojczyzna będzie gościć kolejny Międzynarodowy Kongres Matematyków (ICM). Przejęcie obowiązków od Korei – organizatora ICM w tym miesiącu – stworzy Brazylii niebagatelną okazję do rozwoju matematyki. Podsumowuje: „ICM uświadomi znacznie szerszemu odbiorcy, że jest coś takiego jak badania naukowe w matematyce, które są już prowadzone na szczeblu międzynarodowym w Brazylii. To może spowodować diametralną zmianę w zachęcaniu młodych, utalentowanych ludzi do rozważania matematyki jako możliwej ścieżki kariery”.

 
 
Kiwi

środa, 28 stycznia 2015

liczby i coś więcej...



Dzisiaj powiem wam trochę więcej o liczbach... 123 GŁOSÓW

Liczby pierwsze
Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie jest jednak łatwe. Od pewnego czasu używa się do tego komputerów. Największa znana dziś liczba pierwsza została odkryta w lipcu 2001 roku przez Michaela Camerona i George'a Woltmana ma postać 213466917-1. Ma ona aż 4 miliony 53 tysiące 946 cyfr.

Po co szuka się takich olbrzymek? Wielkie liczby pierwsze służą do testowania mocy obliczeniowej superkomputerów. Bez nich również nie moglibyśmy skutecznie szyfrować informacji, bo klucze najlepszych szyfrów oparte są na liczbach pierwszych. Są także bardzo użyteczne przy konstruowaniu kodów korekcyjnych do wyszukiwania błędów w przekazie obrazów i danych (satelity, sondy kosmiczne...) oraz w czytnikach CD wysokiej jakości.

Świat liczb pierwszych do dziś stanowi tajemnicę dla matematyków. Są wielocyfrowe liczby pierwsze, które składają się z samych jedynek, np. 23-cyfrowa 11 111 111 111 111 111 111 111. Niektóre liczby pierwsze zapisane są kolejnymi cyframi. Liczbą pierwszą jest każda z liczb: 23, 67, 89, 789, 456, 23456789, 1234567891. Niektóre liczby pierwsze to palindromy, np.: 11, 757, 111181111. Wśród liczb pierwszych są liczby lustrzane, np.: 13 i 31, 37 i 73, 79 i 97, 113 i 311.

W XVIII wieku Christian Goldbach dostrzegł, iż w każdym przypadku, który wypróbował, dowolna liczba parzysta większa od 4 może być przedstawiona jako suma dwóch liczb pierwszych. Na przykład 4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 5 + 3, 48 = 29 + 19, 100 = 97 + 3 itd.


Liczby względnie pierwsze
Liczby, które nie mają wspólnego dzielnika nazywamy liczbami względnie pierwszymi. Przykłady liczb względnie pierwszych: 6 i 13 .


Liczby bliźniacze
Dwie liczby pierwsze różniące się o 2 to liczby bliźniacze. Przykładami par liczb bliźniaczych są: 3 i 5 ; 5 i 7; 11 i 13 ; 17 i 19.

Liczby doskonałe
Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest sumą wszystkich swoich dzielników właściwych. Przykładem takich liczb są 6, 28, 496, ponieważ dzielniki właściwe tych liczb (dzielnik właściwy liczby to każdy dzielnik mniejszy od tej liczby) to:
D6={1,2,3} 1+2+3=6
D28={1,2,4,7,14} 1+2+4+7+14=28
D496={1,2,4,8,16,31,62,124,248} 1+2+4+8+16+31+62+124+248=496

Dotychczas znaleziono tylko 39 liczb doskonałych. Starożytni Grecy przypisywali liczbie 6 szczególne znaczenie. Wcześni komentatorzy Biblii upatrywali doskonałości liczb 6 i 28 specjalnego sensu. 







AURA xD






ferie zimowe :)

Dla wszystkich którzy czytają naszego bloga i są zainteresowani przez ferie policzyć lub przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty znalazłam stronę gdzie mają testy z prawie wszystkich tematów matematycznych Poniżej podam linka i mam nadzieję że chociaż parę z was odwiedzi ich stronę.


http://www.sp114.edu.pl/uczniow/matematyka/zadania6/start.htm


Aura XD


sobota, 3 stycznia 2015

Polskie wynalazki też mogą być ok!

Przenośne laboratorium daktyloskopijne, latarka dla niewidomych czy sterowane ręcznie ramię robota to tylko część z polskich wynalazków docenionych za granicą w 2013 r., jakie można zobaczyć w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.Podczas uroczystego otwarcia XXI Giełdy Wynalazków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznało we wtorek, 10 lutego 2014r. dziesięć dyplomów i statuetek za aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą w 2013. Nagrody odebrali przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, zespół Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT, politechnik: poznańskiej, częstochowskiej i krakowskiej (Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej), Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Metali Nieżelaznych, Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Nafty i Gazu, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.

Wręczono też 58 statuetek ministra nauki za Grand Prix oraz złote medale z wyróżnieniem, zdobyte na ubiegłorocznych targach wynalazczości. „Mamy tu do czynienia z creme de la creme najbardziej innowacyjnej części naszego społeczeństwa - od studentów, uczniów, przez doktorantów, pracowników nauki, profesorów, inżynierów” - podkreślał Jacek Guliński z ministerstwa nauki podczas wręczania dyplomów. Dodał, że nagrodzeni wynalazcy „potrafią myśleć trochę inaczej, niż pozostali”.



Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy opracowali sposób wytwarzania wyrobów z wieprzowiny o kontrolowanej alergenności. Ich metoda produkcji nie wymaga dodatku białek, izolatów i koncentratów sojowych. Nagrodzono też twórców przenośnego laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych. Rozwiązanie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” może usprawnić prace policji kryminalnej.

Zagraniczne trofea zdobyli również inżynierowie z Politechniki Łódzkiej, autorzy ARchiwum – systemu prezentacji eksponatów w muzeach, który wykorzystuje tzw. rzeczywistość rozszerzoną. Zdaniem wynalazców ten system, który daje możliwość interakcji, pozwala lepiej przekazywać informacje dotyczące eksponatów i rozwiązuje problem „eksponatu za szybą”.

Opracowana w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju i w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju "latarka dla niewidomych" to urządzenie, które pomaga niewidomym orientować się w pomieszczeniach. Odległość od przeszkód sygnalizuje sygnałami dźwiękowymi.

Kolejny wynalazek – manipulator czyli sterowane ręcznie ramię robota, zaprojektował Łukasz Szczeciński z IV kl. technikum. Jego urządzenie może pełnić funkcję górnych kończyn człowieka i dokładnie odwzorowuje ruchy operatora. Na razie manipulator sprawdził się podczas lutowania elektronicznych elementów i bardzo małych mikroprocesorów.

„Zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych wpływa na rozwój gospodarczy naszego kraju. Polska myśl naukowo techniczna jest na tym polu znana i doceniana na całym świecie” - podkreślił podczas uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Zastrzegł przy tym, że oprócz opracowania nowatorskiego rozwiązania, niezbędne jest jego wdrożenie i udostępnienie na rynku. „To zaś wymaga ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu” - dodał.

Jego zdaniem giełda wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach stanowi „idealne miejsce na integrację środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce – ze środowiskiem przedsiębiorców. Umożliwia nawiązanie nowych kontaktów i współpracy pomiędzy wynalazcami a inwestorami”.

Wręczenie dyplomów i statuetek, jak co roku, inaugurowało XXI Giełdę Polskich Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości. W środę 12 lutego wystawa w centrum konferencyjnym warszawskiego Centrum Nauki Kopernik będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Rozwiązania przedstawiono w formie prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów. Wszystkie prezentowane tam innowacje nagradzano na światowych targach i wystawach wynalazków, m.in. na targach w Paryżu, Brukseli, Norymberdze, Seulu, Tajpej, Makau, Pradze, Sewastopolu, Kuala Lumpur, USA, Rumunii, Turcji oraz Chorwacji.

Wystawa ma promować osiągnięcia i międzynarodowe sukcesy jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców i zwiększać zainteresowanie przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi czy produktami innowacyjnymi.

Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz firma Eurobusiness-Haller. Jednym z patronów medialnych jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej. (PAP)




Zobacz zdjęcia nagrodzonych wynalazków



Informacje; odkrywcy.pl

Kiwi

Rok poświęcony ziemi

Od lat NASA zajmuje si poznawaniem obiektw Ukadu Sonecznego. Ostatnimi czasy najwikszy nacisk pooono na badania Marsa, dziki czemu dokonano wielu przeomowych odkry dotyczcych historii tej planety. 2014 rok jednak upynie dla pracownikw NASA nie pod znakiem Czerwonej Planety, lecz Ziemi - w lutym rozpoczto projekt "Ziemia wanie teraz".

Cho o innych obiektach w Ukadzie Sonecznym wiemy ju bardzo duo, to jednak na adnym z nich nie wystpuj tak skomplikowane i rozbudowane zjawiska jak na Ziemi. Wraz z caym rozwijajcym si na niej yciem, zmieniajcym si klimatem i procesami zachodzcymi na ldach i w oceanach stanowi ona cigle jedn z najwikszych kosmicznych zagadek. Dlatego te NASA postanowia w 2014 roku uruchomi projekt "Ziemia wanie teraz", w ramach ktrego zaplanowano zrealizowa pi nowych misji majcych na celu badanie naszej planety - to pierwszy przypadek w historii amerykaskiej agencji kosmicznej, kiedy a tyle urzdze znajdzie si na orbicie w trakcie jednego roku.


 
informacje: odkrywcy.pl
 

Kiwi

środa, 19 listopada 2014

Tony złota...

Szacuje się, że w słonej wodzie z oceanów na świecie znajduje się dużo więcej złota niż w podziemnych zasobach. Wszystko wskazuje na to, że posiadamy już potrzebną technologie, aby pozyskać ten drogocenny pierwiastek. 

Złoto najczęściej wydobywa się spod ziemi. Do tej pory wydobyto ponad 160 tys. ton tego kruszcu, stanowi to jednak zaledwie 20 proc. uwięzionych w skorupie ziemskiej zasobów. Wiele złota jednak zostało pogrzebanych pod dnem oceanicznym. Po przeanalizowaniu naszych możliwości technologicznych i kosztów wydobycia okazało się, że pozyskiwanie złota znajdującego się pod wodą jest nieopłacalne i niezwykle trudne do zrealizowania. Skupiono się więc, na znalezieniu innego sposobu pozyskania tego drogocennego pierwiastka.  



 Okazuje się, że złoto można znaleźć również w słonej wodzie. Pierwsze dowody na istnienie tych rozpuszczonych zasobów odkryto już w 1872 roku. Choć oszacowano, że w oceanach znaleźć można aż 20 milionów ton złota, to jest ono bardzo mocno rozcieńczone, co utrudnia jego pozyskanie. Jednak wraz z rozwojem nauki pojawiła się nadzieja. 


Obecnie ze słonej wody potrafimy już wyekstrahować molekuły chloru, wodoru czy bromu. Natomiast wody Morza Czarnego są od jakiegoś czasu wykorzystywane jako źródło chlorku sodu. W przeszłości słona woda również jednym z głównych źródeł jodu. Być może technologie wykorzystywane do pozyskiwania tych cząsteczek mogłyby posłużyć do odzyskania morskiego złota. 


Jeden z pomysłów na wydobycie tego kruszcu zakłada wykorzystanie elektrolizy. W hiszpańskim serwisie revistaera.com w połowie 2013 roku pojawiła się nawet informacja o naukowcu, który rzekomo stworzył już taką maszynę do pozyskiwania złota z morskiej wody. Ponoć urządzenie to jest niezwykle ekologiczne, ponieważ zasilane jest energią słoneczną. W ciągu 30 dni można dzięki niemu uzyskać około 150 gram czystego złota. 


Wynalazek jeszcze nie trafił na rynek, więc ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście istnieje i czy naprawdę działa. Jednak nawet, jeśli nikt jeszcze nie stworzył takiej maszyny, to bardzo prawdopodobne, że niedługo ona powstanie, ponieważ potrzebna do tego technologia jest już znana. 


Inny pomysł na odzyskanie morskiego złota wiąże się z wykorzystaniem bakterii. W ostatnich latach na Ziemi znaleziono kilka rodzajów mikrobów, które potrafią wytwarzać nanodrobiny tego kruszcu. Do takich organizmów należą m.in.gatunki Delftia acidovorans i Cupriavidus metallidurans. Jony złota są dla nich trujące, więc aby przeżyć organizmy te nauczyły się zbijać je w większe cząsteczki. 


Franka Reitha z Uniwersytetu Adelaide w Australii, który odkrył te bakterie, przeprowadził już pierwsze testy. Okazało się, że mikroby te zanurzone w substancji, w której mocno rozcieńczono złoto, wytwarzały nanocząsteczki tego kruszcu. Delftia acidovorans następnie drobiny o średnicy 25 do 50 nanometrów wydalała z organizmu, a Cupriavidus metallidurans grupowała je wewnątrz ciała. Pierwszą z wymienionych bakterii można by więc wykorzystać do pozyskiwania morskiego złota, a drugą do stworzenia czujników, które służyłyby do wykrycia złóż tego pierwiastka.  

 Kiwi

Największy superkomputer w Polsce

W Centrum Informatycznym Świerk przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych trwa montażpierwszych elementów najsilniejszego w Polsce superkomputera. Głównym zadaniem CIŚ ma być wsparcie obliczeniowe dla polskiej energetyki, zwłaszcza jądrowej. 

Główna serwerownia jest już gotowa, w szafach trwa montaż 360 najnowszej generacji dziesięciordzeniowych procesorów, 23 TB pamięci RAM oraz 72 TB przestrzeni dyskowej w 400-gigabajtowych dyskach SSD o wysokiej wydajności i podwyższonej odporności na błędy.  


- To niemal połowa sprzętu, który zgodnie z umową dostarczy nam wykonawca. Już ta część systemów komputerowych pozwoli nam pięciokrotnie zwiększyć dostępne moce, co z kolei umożliwi m.in. testowanie opracowywanych przez nas modeli obliczeniowych w znacznie większej skali - powiedział PAP szef Działu Infrastruktury Obliczeniowej CIŚ Adam Padée. 

Kolejnym etapem prac będzie podłączenie nowego sprzętu do już pracującego w Świerku klastra obliczeniowego i konfiguracja połączeń sieciowych. 

Jak dodał Padee nowa infrastruktura powinna zostać uruchomiona w ciągu 2-3 tygodni. - Teoretyczna wydajność naszych zasobów wzrośnie wówczas z 17 do 100 teraflopów (bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) - zaznaczył. 

Docelowo główny klaster komputerowy w CIŚ będzie miał wydajność rzędu 500 teraflopów. Dzięki temu CIŚ znajdzie się w pierwszej setce najszybszych superkomputerów na świecie. 

Ośrodek ma mieć pionierski system chłodzenia komputerów ciepłą wodą, który jest prosty, mało awaryjny i daje skokowy wzrost efektywności energetycznej, czyli wydajności przypadającej na jednostkę mocy zasilającą komputer. 

Cały projekt CIŚ ma mieć wartość prawie 100 mln zł, w 85 proc. pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15 proc. dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

kiwi

Unikalny system biometryczny naukowców z Łodzi

System identyfikacji, umożliwiający szybkie rozpoznanie dużej liczby osób, opracowują naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Wystarczy przejść przez bramkę, a urządzenie rozpozna nas po tęczówce oka, kształcie twarzy, małżowiny usznej i fakturze skóry. 

- Budujemy system identyfikacji, przez który przechodzi ktoś, kto sam chce być jej poddany i wcześniej wyrazi na to zgodę - podkreśla autor badań dr inż. Kamil Grabowski. Wraz z grupą inżynierów z Politechniki Łódzkiej pracuje on nad "biometrycznym systemem uwierzytelniania pozytywnego". Na realizację swojego projektu naukowego otrzymał ponad 1 mln 190 tys. złotych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w IV edycji programu Lider.  

czytaj więcej tutaj 

kiwi

Największe pomyłki geniuszy cz. 4

DNA wg Paulinga

Linus Carl Pauling był wybitnym naukowcem. W swojej karierze dokonał szeregu ważnych odkryć w dziedzinie biologii oraz zdobył aż dwie Nagrody Nobla (w 1954 i 1962 roku). W 1953 roku był również od krok od odkrycia, które zagwarantowałoby mu trzecią Nagrodę Nobla.

W tymże roku Francis Harry Compton Crick wraz z Jamesem D. Watsonem i Rosalindą Franklin odkrył, że DNA składa się z podwójnej helisy. Pauling również zajmował się problemem budowy tego kwasu. Z jego modelu wynikało jednak, że DNA składa się z trzech łańcuchów, co ostatecznie okazało się nieprawdą.  


Wiek Ziemi wg Kelvina

W XIX wieku William Thomson, zwany również baronem Kelvinem, jako pierwszy wykorzystał prawa fizyki do oszacowania wieku naszej planety i Słońca. Choć z jego wyliczeń wynikało, że Ziemia jest około 50 razy młodsza niż jest w rzeczywistości - a przynajmniej jak tego dowodzą najnowsze obliczenia - to sama metoda, którą wykorzystał naukowiec, była bardzo zaawansowana jak na czasy, w których żył.

Kelvin założył, że Ziemia początkowo była rozgrzaną kulą, która następnie powoli stygła. Obliczył, ile czasu zajęłoby ochłodzenie planety do temperatury jaka panowała na naszym globie w XIX wieku. Sposób obliczeń był dobry (poza tym, że Kelvin założył, że ciepło w rozchodzi się tak samo w całej planecie), jednak naukowcowi zabrakło danych, o których wiemy dzisiaj.


W tamtych czasach ludzie nie znali jeszcze radioaktywności. Tymczasem pierwiastki takie jak tor czy uran, zgromadzone pod powierzchnią naszej planety, stanowią dodatkowe źródło ciepła, które wydłużyło czas potrzebny na wychłodzenie Ziemi.


Inni naukowcy wytykali badaczowi błędy w obliczeniach, on jednak nie dopuszczał do siebie myśli, że może się mylić. Zdaniem Livio wynikało to stąd, że zbyt często wcześniej Kelvin miał rację i przyzwyczaił się do myśli, że jest nieomylny. 

źródło: odkrywcy.pl 

Kiwi

Największe pomyłki geniusz cz. 3

Prawo dziedziczenia wg Darwina

W 1858 roku Karol Darwin opracował teorię dotyczącą doboru naturalnego. Zaproponowane wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane, że szybko zostało przyjęte przez większość biologów. Tymczasem teoria nie do końca była słuszna.

Darwin założył, że cechy dziedziczne są mieszaniną cech rodziców danego osobnika. Oznaczałoby to, że krzyżując czarnego kota z białym powinniśmy otrzymać zwierzę o szarym umaszczeniu. Tymczasem z doświadczenia wiadomo, że w wyniku takiego połączenia możemy otrzymać koty zarówno białe, jak i czarne.

Błąd ten wydaje nam się dzisiaj oczywisty, ale ponad 150 lat temu Darwin w ogóle nie zwrócił na niego uwagi. Prawidłowe rozwiązanie kwestii dziedziczenia zaproponował dopiero na początku XX wieku Grzegorz Mendel.  

Kiwi

Największe pomyłki geniuszy cz. 2

Stała kosmologiczna wg Einsteina

Albert Einstein niezaprzeczalnie jest jednym z największych geniuszy, którzy kiedykolwiek chodzili po Ziemi, jednak również jemu zdarzały się pomyłki. Jedna z nich dotyczyła tzw. stałej kosmologicznej.

Naukowiec zaproponował wprowadzenie do obliczeń tej wartości, gdy w świecie nauki panował pogląd, że wszechświat jest statyczny. Jednak jeszcze za życia Einsteina okazało się, że wszechświat się rozszerza. Mówi się, że stałą kosmologiczną naukowiec nazwał swoją największą pomyłką. Jednak to nie wprowadzenie tej wartości do równań było błędem, lecz usunięcie jej z wyliczeń - co fizyk uczynił po tym, jak dowiedział się, że założenie o stateczności wszechświata jest niepoprawne.

Gdy (już po jego śmierci) astronomowie udowodnili, że kosmos rozszerza się coraz szybciej (wcześniej uznawano, że dzieje się to ze stałą prędkością), naukowcy postanowili na nowo wprowadzić do obliczeń stałą kosmologiczną wymyśloną przez Einsteina. Jak widać, ostatecznie nawet to, co fizyk uważał za swój błąd, okazało się genialnym rozwiązaniem.  

Kiwi

Największe pomyłki geniuszy.

Nawet geniusze się mylą

Naukowcy częściej wysnuwają teorie, które ostatecznie okazują się błędne, niż te słuszne. Często też twórcy tych nieprawdziwych tez do końca swoich dni są święcie przekonani co do prawdziwości swoich twierdzeń. Czasem takie pomyłki stanowiły pretekst do dyskusji i ostatecznie doprowadzały do przełomów w nauce, na ogół jednak pozostawały zwykłą porażką, a im bardziej znana była postać, która się pomyliła, tym większym echem odbijały się w świecie.

Astrofizyk Mario Livio postanowił przyjrzeć się dokładnie dorobkowi naukowemu postaci takich jak Karol Darwin, Albert Einstein czy baron Kelvin. Okazało się, że nawet w dorobku takich geniuszy można znaleźć błędne teorie, w które wierzyli do końca swych dni.  

Kiwi

Kameleony straszą kolorami!!!

Tak na szybko...

Zmienianie ubarwienia nie wygląda może tak przerażająco jak np. obnażanie zębów, jednak samce kameleonów uciekają się do tego sposobu, aby odstraszyć rywali - wynika z nowego badania opisanego w magazynie "Biology Letters". 

Kiwi

sobota, 8 listopada 2014

NIEBO

część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety.
Jako pojęcie astronomiczne niebo określane jest mianem sfery niebieskiej. Jest to umowne sklepienie, na którym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy przemieszczają się. Sfera niebieska podzielona jest na obszary zwane konstelacjami.

dzień niebo widziane z Ziemi ma kolor modry (intensywny niebieski), ponieważ światło słoneczne ulega rozproszeniu przez molekuły powietrza, natomiast nocą ma wygląd czarnej powierzchni, czasami pokrytej gwiazdami (w zależności od zachmurzenia).
Na niebie, w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych dostrzegalne jest SłońceKsiężycplanety oraz gwiazdy. Naturalnymi zjawiskami widzianymi na niebie sąchmurytęczezorze polarne oraz opady atmosferyczne i pioruny występujące podczas burz. Człowiek także przyczynił się do zjawisk obserwowanych na niebie. Wskutek jego działalności, często ponad dużymi miastami tworzy się smog, natomiast w ciągu nocy występuje tzw. zanieczyszczenie świetlne.

AURA ;q