ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ СКАЗКА Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013 ГОД…

ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
ПРОРОСЛО В ИНТЕРНЕТАХ СКВОЗЬ БЕЗГРАНИЧЬЕ:)
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ СКАЗКА Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013 ГОД…

Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug
Год выпуска: 2013
Страна: США, Новая Зеландия
Слоган: «Beyond darkness… beyond desolation… lies the greatest danger of all»

Жанр: фэнтези, приключения
Продолжительность: 02:42:01
Перевод: Профессиональный (полное дублирование) [Звук с CAMRip] | Сэмпл

Режиссер: Питер Джексон / Peter Jackson
Сценарий: Фрэнсис Уолш / Fran Walsh, Филиппа Бойенс / Philippa Boyens, Питер Джексон / Peter Jackson, Гильермо дель Торо / Guillermo del Toro, Дж.Р.Р. Толкин / J.R.R. Tolkien
Продюсер: Кэролинн Каннингэм / Carolynne Cunningham, Питер Джексон / Peter Jackson, Фрэнсис Уолш / Fran Walsh, Зейн Уэйнер / Zane Weiner, Филиппа Бойенс / Philippa Boyens
Оператор: Эндрю Лесни / Andrew Lesnie
Композитор: Говард Шор / Howard Shore

В ролях: Мартин Фриман (Bilbo), Иэн МакКеллен (Gandalf), Ричард Армитедж (Thorin), Джеймс Несбитт (Bofur), Кен Стотт (Balin), Грэм МакТавиш (Dwalin), Уильям Кирчер (Bifur), Стивен Хантер (Bombur), Дин О’Горман (Fili), Эйдан Тернер (Kili), Джон Коллен (Oin), Питер Хэмблтон (Gloin)
Дублёры: Илья Хвостиков (Bilbo), Василий Бочкарев (Gandalf), Игорь Балалаев (Thorin), Борис Быстров (Balin), Борис Токарев (Dwalin), Владислав Копп (Bifur), Михаил Белякович (Bombur), Иван Жарков (Fili), Александр Дзюба (Kili), Игорь Старосельцев (Oin), Александр Груздев (Gloin), Григорий Шевчук (Nori)


Сборы в США: $104 650 000

Сборы в России: $5 160 899
Сборы в мире: $240 050 000

Мировая премьера: 2 декабря 2013
Релиз на DVD: 17 апреля 2014
Релиз на Blu-ray: 17 апреля 2014


Описание: После успешного перехода через Туманные горы Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить своё путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…


Рейтинг
kinopoisk.ru: 8.498 (17 382)
imdb.com: 8.40 (82 526)
MPAA: PG-13 — Детям до 13 лет просмотр не желателен


;)

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ САЙТА EZOLIFE.INFO

СКАЗ О ТОМ КАК ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ В МИРЕ И В РОССИИ РАЗВИВАЛОСЬ В КАРТИНКАХ И БУКВАХ…

ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
СТАТЬЯ С ПЛОДАМИ ИЗ ИНТЕРНЕТОВ ПРО ЭВОЛЮЦИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СОТВОРЧЕСТВА;)
СКАЗ О ТОМ КАК ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ В МИРЕ И В РОССИИ РАЗВИВАЛОСЬ В КАРТИНКАХ И БУКВАХ…
23 декабря 2013 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) 4-го поколения «Александр Невский» в торжественной обстановке был передан военно-морскому флоту России, став первым серийным кораблём проекта 955 «Борей» и второй подводной лодкой этого проекта в составе ВМФ России.
Данный тип судов кроме совершенно идиотского названия «крейсер», которое со времён СССР лепили на корабли практически любых классов, носит ещё иногда и более точное название ПЛАРБ — «подводная лодка атомная с ракетами баллистическими» (бывает ещё и ПЛАРК — «подводная лодка атомная с ракетами крылатыми»).
Но, согласитесь, «крейсер» звучит гораздо приятнее адмиральскому уху, нежели какая-то там «лодка». Пусть даже и подводная.

Ну а американцы и англичане, не имея столько слов для описания того, что плавает под их флагами, называют этот тип судна ёмко и просто — SSBN, что расшифровывается, как Ship Submarine Ballistic Nuclear или же «подводный корабль с баллистическими ракетами».

Вот этот красавец. Это, правда, не сам «Александр Невский», но его предшественник — «Юрий Долгорукий». Первая, ещё экспериментальная лодка проекта 955, на которой отрабатывались пуски новой твердотопливной ракеты «Булава»:

Александр Невский

На заднем же плане, уже в качестве декорации для событий настоящего, у нас стоит лодка проекта 941 — знаменитая «Акула», самая большая из когда-либо созданных атомных подводных лодок в мире.
Вот об этой длинной истории создания кораблей, которые должны плавать под водой и нести то, что должно лететь в космосе, и постараюсь я рассказать. Рассказать с точки зрения ракет — так как именно ракеты и, шире того, носители ядерных зарядов и сами ядерные заряды незримо задавали конструкторскую мысль создателей подводных лодок, которые собирали, собирают и ещё долго будут «собирать лодки» вокруг капризной штуки, которая должна улететь в космос и принести свет и тепло в каждый вражеский город.


Надо сказать, что первые атомные заряды очень мало подходили для целей их быстрой и скорой доставки к территории возможного супостата.
Для понимания катастрофы с размерами, которая преследовала первые ядерные и термоядерные устройства, вот вам наглядное описание того пути, который прошли атомные бомбы за 1940е-1960е годы:

Nuclear_weapon_size_chart
В левом верхнем углу — бомба «Толстяк», которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году. Бомба весила 4,6 тонны и была более 1,5 метра в диаметре при длине, превышающей 3 метра.

Ещё более внушительные размеры были и у первого термоядерного боеприпаса «Кастл Браво», который американцы взорвали на атолле Бикини.
Устройство «Креветка», несмотря на то, что оно уже использовало дейтерид лития и было гораздо компактнее первого испытания водородного оружия (взрыв «Майк»), которое и сами американцы величали не иначе, как «дом с жидким водородом», никак не было похоже на бомбу. Это было стационарное устройство весом более 10 тонн, которое на деле никак невозможно было использовать в виде реального боеприпаса:

Bravo_Shrimp_composite

В общем, эпитет «бомба», который поставили рядом с «Креветкой», был достаточно оптимистичным — в мире тогда просто не было толкового бомбардировщика, который мог бы утянуть такую громадину на сколь-либо значительную дальность. Да и выглядело это бы не менее комично, нежели испытание в Советском Союзе «царь-бомбы» на полигоне Новой Земли, когда термоядерное устройство пришлось крепить на внешней подвеске самолёта, из-за чего обводы бомбардировщика Ту-95 получились с лёгким налётом «беременности»:

259264_600

Такое несовершенство размеров и массы первых ядерных и термоядерных боеприпасов вынуждало конструкторов искать весьма необычные по нынешним временам технические и технологические решения для доставки света и тепла.

О том, чтобы спрятать первые атомные бомбы в головную часть баллистической ракеты, тогда никто и мечтал, ведь первая чисто  советская ракета  Р-2 / 8Ж38 (модификация знаменитой немецкой «Фау-2») забрасывала всего лишь 1 тонну на 300-километровую дальность, обеспечивая точность попадания всего плюс-минус полтора километра от заданной точки.

Такая вопиющая неточность, малая дальность и слабая грузоподъёмность первой советской баллистической ракеты, которая уже была более-менее пригодна для передачи в войска, натолкнула конструкторов на совершенно безумные по нынешним временам идеи.
Первоначально ракета Р-2 имела только фугасную боевую часть с обычным взрывчатым веществом. В силу этого, её эффективность, в общем-то, ненамного превышала по своему действию однотонную авиационную бомбу. В случае пуска ракеты не приходилось рисковать самолётами и пилотами бомбардировщиков, но опыт Второй Мировой войны показал, что даже обстрелы такой крупной и протяжённой цели, как Лондон, с помощью ракет «Фау-2» не дали в итоге никакого реального результата.

Поэтому в начале 1950-х годов для ракеты Р-2 было спроектировано два варианта боевых частей с боевыми радиоактивными веществами.
В 1940-х годах в СССР, в результате получения оружейного плутония и урана, образовывалась масса высокоактивных отходов. Девать их было, в общем-то тогда особо некуда, поэтому, в силу невозможности доставки света и тепла на головы супостатов, их решили в СССР полить радиоактивной грязью.
Короче, если кто читал Роберта Хайнлайна «Никудышнее решение», то это — не фантастика, а самая, что ни на есть, послевоенная реальность.
А что было делать? Летала ракета плохо, недалеко, а пуск её выглядел, как детский хоровод вокруг новогодней ёлочки:

AFH6e

Варианты головных частей с боевыми радиоактивными жидкостями, в лучших традициях советской военки назвали весьма отвлечённо-романтически — «Герань» и «Генератор».
Боевая часть «Герань» была снаряжена радиоактивной жидкостью. При высотном подрыве эта жидкость распылялась, оседая в виде радиоактивного дождя.
Боевая часть «Генератор» отличалась от «Герани» тем, что та же радиоактивная смесь размещалась в головной части ракеты не в общей емкости, а в большом количестве малых сосудов, каждый из которых разрывался над землей самостоятельно, то есть нечто типа кассетного боеприпаса.

В 1953 году, на полигоне Капустин Яр провели два пуска ракет Р-2 с боевыми частями «Герань» и «Генератор».
В ходе подготовки к старту ракеты с «Геранью» из головной части стоящей на стартовом столе ракеты по корпусу потекла струйка мутной жидкости. Вся стартовая команда бросилась бежать — несмотря на строгую секретность запуска, на полигоне ходили слухи о «радиоактивной жидкости» внутри ракет . Лишь руководитель старта, профессор Леонид Воскресенский, не спеша поднялся на установку на высоту хвостового отсека, артистично вытянул руку, размазал своим указательным пальцем стекавшую по корпусу жидкость, а затем облизнул «радиоактивный» палец. Боевая часть была лишь массо-габаритным макетом, заправленным обычной водой.

Пуски «Герани» и «Генератора» прошли удачно, но на вооружение они так не поступили.
Испытания же самих липких и жидких боевых радиоактивных веществ для «Герани» и «Генератора» были проведены в северо-западной части Ладожского озера. Изучались масштабы и степень заражения кораблей и береговых объектов при попадании на них радиоактивных жидкостей, а также средства и способы их дезактивации. Проведенные испытания разработанных составов и устройств хотя и подтвердили технические возможности радиологического оружия, но показали нецелесообразность дальнейшего продолжения работы — уменьшение ядерных боезарядов шло всё нарастающими темпами и необходимость в боевых радиоактивных веществах отпала.
Вскоре атомщики создали и спецзаряд под ракету Р-2, однако под него всё равно пришлось делать новую головную часть ракеты. В ноябре 1955 году были проведены летные испытания Р-2 с увеличенной головной частью. В войска ядерная боевая часть для Р-2 стала поступать с 1956 года.

Однако, как вы понимаете, поместить весь «наземный зоопарк» от ракеты Р-2 в весьма ограниченный объём подводной лодки по-прежнему было очень сложно.
Поэтому, первые проекты носителей атомного оружия для военно-морского флота выглядели, пожалуй, не менее гротескно, нежели ракета, заправленная боевой радиоактивной грязью.

Знакомьтесь, ядерная торпеда Т-15:

t15

Да, зрение вас не обмануло. Подводная лодка «проекта 627», первая советская атомная, которая разрабатывалась для ВМФ СССР начиная с 1953 года, фактически лишь «оболочка» для пускового аппарата громадной торпеды, которая имеет диаметр, как и «Толстяк» из Нагасаки, полтора метра.
Длина торпедного аппарата составляла 23,5 метра (22% от общей длины подводной лодки). На подлодке, кроме полутораметровой в диаметре торпеды, предусматривалась лишь установка двух носовых, стандартных 533-миллиметровых торпедных аппаратов с торпедами для самообороны. Запасных ядерных торпед не предусматривалось — их просто некуда было поместить в ограниченном объёме подводной лодки.
Масса торпеды Т-15 составляла 40 тонн, а масса её боевой термоядерной части — около 4 тонн. Основной вес торпеды приходился на аккумуляторную батарею, которая обеспечивала торпеде скорость в 29 узлов, при этом дальности хода составляла всего лишь 30 километров.
На такой скорости движения торпеды, при запуске её в сторону вероятного противника даже на предельной дальности, у подводной лодки проекта 627 было всего около 30 минут, для того, чтобы оказаться подальше от эпицентра будущего термоядерного взрыва.

Учитывая собственную скорость лодки в районе 30 узлов, понятен и концепт «одного выстрела»: за максимальные полчаса, отведенные её торпедой, лодка успевала отойти лишь на 20 километров от точки пуска, оказываясь всего лишь в 50 километрах от эпицентра термоядерного «привета» супостату.
Который планировалось делать в районе 100 мегатонн тротилового эквивалента. Напомню, что знаменитая «царь-бомба», взрывная волна от которой два раза обернулась вокруг земного шарика, имела мощность в два раза меньшую, чеем термоядерное устройство «царь-торпеды» — лишь 55 мегатонн.

Автором идеи создания сверхмощной ядерной торпеды считается Андрей Сахаров, который и предложил использовать в качестве «средства доставки» сверхмощного ядерного заряда разрабатываемые «подлодки-смертники» проекта 627. Это подтверждается и его собственными воспоминаниями. Данные торпеды предполагалось использовать против военно-морских баз США, а также для нанесения удара по городам находящимся на побережье, хотя против последнего варианта выступали многие, включая и военных моряков. В результате взрыва такой бомбы образовывался бы гигантская волна–цунами, которая бы и уничтожала, наряду с остальными факторами поражения ядерного взрыва всё на близлежащем побережье и далеко вглубь материка противника от его береговой линии.

Надо сказать, что такие безумные проекты были тогда скорее вынужденной мерой.
До появления компактного спецзаряда для ракеты Р-2 в распоряжении СССР, кроме проектов «Герани», «Генератора» и Т-15 было лишь около десятка свободнопадающих ядерных бомб «Татьяна» (изделие «Т»), которые на территорию США были способны только туполевские бомбардировщики Ту-4.

Tu4
b29
Найдите 15 отличий.

Ту-4 представлял из себя точную копию трофейного американского бомбардировщика В-29, который попал в распоряжение СССР в конце Второй Мировой войны.
Но в 1952 году эти тихоходные, оснащенный поршневыми двигателями, бомбардировщики для американских реактивных истребителей F-86 уже были легкой добычей. Кроме того, Ту-4 мог долететь до американских территорий только с промежуточной посадкой на ледовом аэродроме на каком-то из северных советских островов или же на плавучей льдине в районе Северного полюса. При этом экипаж бомбардировщика, как и экипаж подлодки, имел «билет в один конец» — топливо на обратный перелёт не предусматривалось. У пилотов бомбардировщика Ту-4 по завершению задания был единственный выход: попытаться долететь до мексиканской границы и там уже выброситься с парашютом.

Появление компактного ядерного боезаряда открыло наконец-то дорогу к установке баллистической ракеты на подводную лодку. Ну а решение вопроса с высококипящими компонентами позволило, наконец, перейти от теории установки ракеты на подводную лодку к реальности.
Первой ракетой, которая фактически попала на подлодку, была ракета Р-11 / 8К11, о которой я уже писал. Наш легендарный «Скад» был и первой ракетой, которая стартовала в СССР не с суши, а с моря.

Учитывая же, что первые американские атомные подлодки типа «Скейт» и экспериментальная подводная лодка «Наутилус» имели лишь торпедно-минное вооружение, а первая ракетная американская подлодка SSGN-587 «Хэлибат», вступившая в строй в 1960-м году, имела на вооружении лишь крылатые ракеты, то пуск ракеты Р-11Ф (индекс «Ф» с тех пор обозначал на ракетах отношение к флоту), который был осуществлён с экспериментальной подводной лодки Б-67 16 сентября 1955 года, был и первым в мире успешным пуском баллистической ракеты в море.

Запустившая первую баллистическую ракету подводная лодка Б-67 относилась к «проекту 611» и была дизельной подводной лодкой. Для Б-67 была проведена специальная модернизация по проекту 611Б, которая включала установку внутри ходовой рубки подводной лодки двух ракетных шахт для ядерных баллистических ракет Р-11ФМ.

611b

Ракета Р-11Ф при этом стартовала не непосредственно из шахты внутри подводной лодки, как это принято сейчас, а выдвигалась вверх из транспортного положения, находясь во время старта над рубкой подводной лодки.
Вот так выглядел первый в мире пуск баллистической ракеты с подводной лодки, который осуществили в СССР в 1955 году:

jKPpt

Руководил пуском непосредственно Сергей Королёв.
Ракета Р-11ФМ тогда пролетела всего 250 километров, но уже этого хватило для того, чтобы понять: за ядерными ракетами на подводных лодках громадное будущее.
Однако до концепции настоящей ПЛАРБ (ну или РПКСН, если вам так угодно) было ещё долго.

Ну а первая атомная советская подводная лодка проекта 627 была модернизирована с «царь-торпеды» на обычные торпеды калибра 533 миллиметра, к которым в то время уже был создан небольшой и компактный ядерный заряд. За период 1955-1964 годов в СССР были построены 13 лодок проекта 627. Гигантскую торпеду Т-15 заменили на восемь носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм с общим боекомплектом в 20 торпед.

Ну а настоящую атомную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами ещё предстояло создать. И эта гонка между СССР и США развернулась уже в 1960-х годах.
Разобравшись с ядерными зарядами и сделав их более-менее компактными, конструктора столкнулись с другой проблемой: столь же трудно было спрятать в подлодку и саму баллистическую ракету.
Если вы, конечно, хотели пускать её скрытно, быстро и далеко от берегов возможного противника.

http://crustgroup.livejournal.com/76411.html#cutid1

;)

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ САЙТА EZOLIFE.INFO

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВЫ И ПРО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ…

ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
НАЛОВИЛ В СЛОЯХ ТАЙН БЫТИЯ И ДАЛЕЕ АООООООООООООООООООООУМ;)
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВЫ И ПРО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ…

Экспериментальные методы и средства генерации высоких плотностей энергии
В современных условиях получение новых научных знаний в значительной мере сопряжено с созданием уникальных экспериментальных методик и установок. В этой связи в ИТЭС ОИВТ РАН уделяется большое внимание исследованиям и разработкам, направленным на развитие и совершенствование техники достижения экстремальных состояний вещества. Потенциал, накопленный сотрудниками института в области конструирования и создания уникальных научных стендов и установок, позволяет проводить широкий спектр исследований и разработок, в частности, в области генерации электромагнитных импульсов с экстремальными характеристиками.
Практическая реализация научных разработок — один из основных аспектов развития данного направления. Энергетика, плазмохимическая технология, природоохранные технологии — традиционные области приложения результатов исследований института.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭНЕРГИЮ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ, РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Высокая плотность химической энергии (5 МДж/кг) во взрывчатых веществах обуславливает интерес к ее преобразованию в энергию мощных электромагнитных импульсов, которые находят многочисленные применения в научных и технологических областях, таких как транспортировка энергии, ускорение заряженных частиц, нагрев плазмы для управляемого термоядерного синтеза, накачка лазеров, локаторы высокого разрешения, модификация материалов и др.
Малогабаритные высоковольтные взрывомагнитные генераторы (ВМГ)
— масса взрывчатого вещества 0,1-1,0 кг
— энергия в нагрузке 5-100 кДж
Создание электрофизических основ моделирования тока молнии в натурных объектах>
Экспериментальные стенды для исследований генерации мощных электронных пучков и электромагнитного излучения с использованием взрывомагнитных генераторов
(подрыв ВМГ осуществляется в специальной камере)

Стенд для исследования технологий генерации мощных электронных пучков

Стенд для исследования генерации микроволнового излучения
Моделирование воздействия электромагнитных полей, создаваемых источниками сильных нестационарных токов (МИК)
Выполнен комплекс расчетно-теоретических и экспериментальных исследований с целью моделирования воздействия внешних электромагнитных полей, создаваемых естественными (молнии) и искусственными (диверсионные устройства) источниками сильных нестационарных токов. Разработан взрывомагнитный генератор на выходную энергию до 500 кДж, предназначенный для работы в схеме имитатора токов молнии со взрывным размыкателем и импульсным трансформатором. Созданный опытный образец модуля мобильного испытательного комплекса МИТМ (рис. №№) испытан на полигоне Института проблем химической физики РАН. В индуктивно-омической нагрузке (50 мкгн, 10 Ом), моделирующей омическое сопротивление реальных заземляющих устройств и индуктивность подводящих проводов, получен ток 35 кА с фронтом нарастания 5 мкс.
Выполнен комплекс расчётно-теоретических и экспериментальных исследований воздействия мощных электромагнитных помех на ЛЭП 10 и 35 кВ. Показано, что наводимые от внешних излучателей в ЛЭП импульсные напряжения могут достигать сотен киловольт. Создан экспериментальный стенд, состоящий из синхронно работающих генератора импульсов высокого напряжения и имитатора рабочего напряжения. Генератор коротких видеоимпульсов формирует импульсы с длительностью фронта 20 — 100 нс, амплитудой 60 — 400 кВ и длительностью на полувысоте 200 — 2000 нс. Имитатор рабочего напряжения ЛЭП состоит из конденсаторной батареи и воздушного трансформатора, на выходе которого формируется напряжение амплитудой до 35 кВ с эффективной частотой от 30 до 100 Гц. В результате выполненных экспериментов установлено, что при напряжениях свыше 280 кВ происходит электропробой изоляторов; электрические параметры изоляторов после электропробоя и протекания по ним тока ЛЭП деградируют, некоторые изоляторы разрушаются.

Стенд для исследования технологий генерации мощных электронных пучков

ИЗЛУЧЕНИЕ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
— Сверхвысокая мощность — 1-100 ГВт
— Широкий спектр — 50 МГц — 10 ГГц
— Системы функционального поражения
— Испытания на устойчивость к электромагнитному воздействию

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СУБНАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ
— Компактность
— Мощность 10-100 МВт
— Частота следования импульсов 1-100 кГц
— Носимые и мобильные мощные СШП — излучатели для целей функционального воздействия
— СШП — локация и т.п.
ЛАЗЕРНЫЙ МОЩНЫЙ ФЕМТОСЕКУНДНЫЙ КОМПЛЕКС
СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
— Лазерная фемто- и пикосекундная установка ЛИТ-5
— Лазерная фемтосекундная тераваттная установка
— ЛИТ-6 ( ввод в экплуатацию в 2000 году)ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
— Минимальная длительность импульса 5 10 -14 с ( 50 фс)
— Максимальная мощность импульса до 10 13 Вт (10 ТВт)
— Максимальный поток мощности импульса 10 19 Вт / см 2

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
— Физика явлений в сверхсильных лазерных полях
— Физика сверхбыстрых фазовых превращений
— Фемтосекундные лазерные технологии в технике, электронике, химии, биологии, медицине

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ:
— Управляемый термоядерный синтез, короткоимпульсные источники рентгеновского излучения
— Рентгеновские и гамма — лазеры
— Создание новых материалов и поверхностных плёнок с новой структурой и физическими свойствами
— Элементы сверхбыстрой электроники


СНИЖЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНЫХ МГД-ГЕНЕРАТОРОВ
Установлено воздействие мощных электромагнитных импульсов МГД-генератора на сейсмический режим Памира, Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий. Электромагнитные импульсы инициируют выделение энергии, накопленной средой в ходе тектонических процессов, в виде относительно слабых землетрясений.
  • Суммарная дополнительная сейсмическая энергия, выделившаяся в результате МГД-воздействия и проявившаяся в форме серии слабых землетрясений, эквивалентна землетрясению с К = 13.
  • Эта энергия на 5 — 6 порядков превышает энергию МГД-генератора.
Распределение общего числа землетрясений на Бишкекском полигоне до (t<0) и после (t>0) пусков МГД-генераторов. t — время, отсчитываемое от пусков в днях; 3 — доверительный интервал
Программа сейсмического мониторинга и разрядки тектонических напряжений с помощью МГД-генераторов
Наиболее перспективные районы проведения работ:

  • Новосибирская обл.
  • Иркутская обл.
  • Забайкалье
  • Северный Кавказ
  • о. Сахалин
  • п-ов Камчатка

Площадь воздействия до 100 тыс. кв. км

http://www.ihed.ras.ru/napr2.shtml
;)

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ САЙТА EZOLIFE.INFO

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА НА ТЕМУ ОСМЫСЛЕНИЯ БЫТИЯ И ДАЛЕЕ Enslaved: Odyssey to the West 2013 ГОД…

ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
НАЛОВИЛ НА ПРОСТОРАХ И ЗАПРЕДЕЛЬЕ ИНТЕРНЕТОВ:)
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА НА ТЕМУ ОСМЫСЛЕНИЯ БЫТИЯ И ДАЛЕЕ Enslaved: Odyssey to the West 2013 ГОД…
ЕСТЬ ТАКОЙ ТРАКТАТ ПРО ПУТЕШЕСТВИЕ БУДДИЗМА ПО МОЕМУ НА ЗАПАД:) И ТАМ ТОЖЕ БЫЛ ЦАРЬ ОБЕЗЬЯН ДЕВУШКА И СВИНЬЯ:)А ТРИПИТАКА ЭТО СВОД БУДДИЗМА:)
НУ И ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ ТОЖЕ СИМВОЛИЧНО ПРО МИР ИЛЛЮЗИЙ ТИПА ИЛЛЮЗИИ ЛУЧШЕ РЕАЛЬНОСТИ НО НЕ ВСЕ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ:)
ИГРА ПРОХОДИТСЯ С ТРЕЙНЕРОМ ОТ ФЛИНГА ЧАСОВ ЗА 10:)ЖАЛЬ ЧТО НАМКО БАНДАЙ ПРОДОЛЖАЕТ ПАРИТЬ МОЗГИ СВОИМ УПРАВЛЕНИЕМ КРИВЫМ НО ВСЕ ТАКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЪЕКТА ПО КОТОРОМУ БЕГАЕШЬ ИЛИ ПРЫГАЕШЬ ВЫПАСТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ТО ЧТО ВРЕЗИДЕНТ ИВИЛ 6 ПО МОЕМУ КОГДА ПРИШЛОСЬ ИГРУ ЗАБРОСИТЬ ИЗЗА УРОВНЯ С УБЕГАЕМ ОТ ОГРОМНОГО МОНСТРА КОГДА КАМЕРА КРУТИЛАСЬ НЕПРЕРЫВНО И НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ КЛАВИШИ ПОСТОЯННО ЧТОБЫ ВПЕРЕД БЕЖАТЬ ПЛЮС ЭТО ВСЕ НА ВРЕМ Я БЫЛО:) НУ ЯПОНЦЫ ФИГЛИ ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ:)))САМИ СЕБЕ ПРИДУМЫВАЮТ ПРОБЛЕМ А ПОТОМ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ИХ РЕШАЮТ И В ЭТОМ И ВИДЯТ НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ:)
В ОБЩЕМ МОЖНО О МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩАХ ПОДУМАТЬ ДО ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИГРЫ:)
АОООООООООООООООООООООООООООООУМ СТВОРЦОМ БУДЕМ ИДАЛЕЕ
;)
pic
pic

pic
Год выпуска: 2013
Жанр: Action (Shooter), 3D, 3rd Person
Разработчик: Ninja Theory
Издательство: Namco Bandai Games
Платформа: PC
Тип издания: RePack
Язык интерфейса: русский + английский
Язык озвучки: английский
pic
Операционная система: Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7/8
Процессор: Intel Core 2 Duo @ 2.20GHz / AMD Athlon 64 X2 4600+ ;
Оперативная память: 2 Гб ;
Видеокарта: Nvidia Geforce 9600/ ATI Radeon HD 4850 ;
Звуковая карта: 100% DirectX 9 compatible sound card
Свободное место на жестком диске: 16 ГБ of free space;
pic
События игры Enslaved развернутся на 150 лет в будущем, человечество почти вымерло из-за серии разрушительных войн. Однако не ждите, что в игре будут выжженные пустыни и монотонные серые развалины. Природа не умерла и без вмешательства людей наоборот расцвела буйным цветом. Выжившие вернулись практически к истокам цивилизации и стали жить племенами в лесах. Однако на фоне кажущейся идиллии все равно не спокойно — работорговцы захватывают выживших и отправляют их в другие земли. Именно так встретились два главных героя игры – симпатичная девушка Trip и грубоватый Monkey – они были захвачены в рабство. Играть предстоит за Monkey, а Trip постоянно находится рядом в качестве полезной напарницы. Но если Trip умрет, то и подопечный тоже умрет, поэтому на протяжении игры придется заботиться о девушке и держать ее подальше от неприятностей. А неприятности чаще всего будут механического типа – от самых примитивных ботов, до усовершенствованных органических роботов.
;)

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ САЙТА EZOLIFE.INFO

ФОТО О ТОМ КАК ВЫГЛЯДЯТ ГОРОДА МИРА С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЁТА ПТИЦ…

ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
НАТАСКАЛ ИЗ СОКРОВИЩНИЦ ИНТЕРНЕТОВ И ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ ИСТИН И ДАЖЕ ДАЛЕЕ:)
ФОТО О ТОМ КАК ВЫГЛЯДЯТ ГОРОДА МИРА С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЁТА ПТИЦ…
ДАДА СНИМАЛИ САМИ ПТИЦЫ:)
Это Нью-Йорк:

Барселона:

РИО:

ВАТИКАН:

Мале, Мальдивы:

Читать далее «ФОТО О ТОМ КАК ВЫГЛЯДЯТ ГОРОДА МИРА С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЁТА ПТИЦ…»

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ САЙТА EZOLIFE.INFO