наука
Как влияет на организм долгая жизнь в атомной подлодке? ЭТО ШОК — теперь в подлодки ни ногой… (2021)
Физическая активность крайне важна для крепкого здоровья, кроме того хорошая физическая подготовка необходима всем военнослужащим. Однако на большинстве современных атомных субмарин силовые спортивные занятия запрещены — полностью. Подлодка — это замкнутая система, в которой воздух вырабатывается электролизом прямо из воды (кипячением). Воздух фильтруется искусственно и из него удаляется лишний углекислый газ. Капитан 1-го ранга Евгений Голованов с 16 походами на АПЛ проекта 667 за спиной, вспоминает: «У воздуха запаха пластиковых приборов на подлодке, а в трюмах специфическое амбре от насосов. Главная проблема на подлодке — углекислый газ, его уровень технически невозможно сбросить ниже 0,3%. Если находиться в такой атмосфере 2000 часов (3 месяца) в организме начинаются проблемы, нарушается обмен веществ, болеют печень, почки, падает иммунитет».Молодые подводники этого не замечают, у них здоровья еще много. Система очистки от углекислого газа иногда дает сбои. При повышении уровня углекислого газа до 1% —
На новейшем российском танке используется встроенный комплекс динамической защиты «Малахит», сведения о котором отрывочные, но всё же достаточные, чтобы провести эксперимент.НИИ Стали оценивает свою динамическую защиту третьего поколения «Малахит», как защиту от американских БОПС («ломы») DM53 и DM63 и более совершенного класса М829А2 и M829A3 с бронепробиваемостью до 800-мм. Часть экспертов поддерживают такие оценки, принимая защиту бортов Т-14 прикрытым «Малахитом» как эквивалент брони не меньше 700-750 мм.В видео не указывается, какие «ломы» используются в симуляции, но скорее всего DM53 или DM63. Так же в тесте используются планки динамической защиты 250 и 350-мм длины. Симуляция крайне интересная и дает большие надежды, что броня не будет пробита.
В конце 1940-х американские военные столкнулись с неожиданной и серьезной проблемой. Им потребовались сверхскоростные камеры, способные записывать первые несколько микросекунд ядерного взрыва. В ядерной бомбе, чтобы достичь критической массы и как следствие ядерного взрыва, кусок плутония размером с бейсбольный мяч сжимался примерно до половины его размера после взрыва 32-х линзовых зарядов вокруг него. Все 32 заряда должны были взорвать одновременно в течении одной микросекунды. Если хотя бы один заряд взорвался позже или раньше, это могло привести к резкому уменьшению мощности бомбы или вообще отсутствию реакции. Было крайне важно запечатлеть первые микросекунды взрыва для чистоты эксперимента.Самыми быстрыми на тот момент камерами были Fastax, способные снимать до 10000 кадров в секунду. Была еще камера изобретенная британским физиком Marley, она снимала уже со скоростью 100 тысяч кадров в секунду —
Сейчас почти все научные роты сведены в технополис расположенный на берегу Черного моря в Анапе. Но независимо от местоположения, научная рота — это то место, куда надо стремиться попасть, потому что в них служат как минимум образованные призывники и грамотные офицеры. Всего рот от 12 до 20, состав постоянном меняется. Чтобы попасть в это замечательное место службы, надо закончить высшее образование, быть призывного возраста, иметь высокие баллы, рекомендации, желательно быть стипендиатом президента РФ, иметь победы в олимпиадах. Важно: физика с ВО не возьмут в медицинскую роту и наоборот, выбирайте роту правильно. От здоровья призывника почти ничего не зависит, уровня Б-4 будет вполне достаточно.В обычные научные роты конкурс 3 человека на место, в связанные компьютерными технологиями роты «ЭРА» по 15-20 человек на место. Далее в видео информация как собственно опасть в такую роту, что надо для этого сделать заранее, как давить на военкома.В продолжении информация от двух служивших в обычных научных ротах срочников (Санкт-Петербург) —
Андрей Дмитриевич Сахаров крайне неоднозначная личность в истории СССР. Ему и физику Юлию Харитону принадлежит авторство первой советской водородной бомбы по схеме «слойка», испытанной в 1953 году. Чуть позже он предложил проект размещения сверхмощных термоядерных зарядов вдоль побережья США, что бы бахнуть в случае чего. В 1968 году Сахаров прекращает заниматься научной деятельностью, посвящая все силы написанию антисоветских статей. В 1970 году во время поездки в Калугу на политический процесс Вайля — Пименова знакомится с Еленой Георгиевной Боннэр, а в 1972 женится на ней, бросив трех своих детей от первого брака. Ранее 1969 от рака у него умерла первая жена.9 октября 1975 года году Сахарову дали нобелевскую премию, но не за научные достижения: «За мир и борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Под «злоупотребителем»
Термин «Рельсотрон» был предложен в конце 1950-х годов советским академиком Львом Арцимовичем, для замены громоздкого названия «Электродинамический ускоритель массы».Рельсотрон представляет собой электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. Причина такого внимания военных к рельсотрону связана с тем, что по мнению экспертов предел использования пороха для стрельб — достигло своего потолка. Скорость снаряда запущенного с помощью пороха ограничена скоростью 2,5 км/с.На практике, рельсы для такой пушки изготавливают из бескислородной меди покрытой серебром. В качестве снаряда алюминиевые брусочки или проволока. Может использоваться полимер в сочетании с проводящей средой. В качестве источника питания — батарея из высоковольтных конденсаторов, которые заряжают от ударных униполярных генераторов и прочих источников электрического тока.
Реактивной техникой с 1921 года в Советском Союзе занималась Газодинамическая лаборатория Тихомирова, но такое название лаборатория приобрела после переезда из Москвы в Ленинград в 1927 году. В лаборатории работали в дальнейшем известные люди, чего только стоит Валентин Глушко. Там было создано целое семейство опытных ракетных моторов — от ОРМ-1 до ОРМ-52 и произвели сотни пусков в разных условиях для снятия базовых характеристик. В лаборатории придумали топливо, в котором к керосину в качестве окислителя была азотная кислота.С другой стороны в Москве, в это же время работал МосГИРД (группа изучения реактивного движения) в котором был Сергей Королев, Тихонравова, Цандер. Примечательно, что Королев занимался не ракетами, а летательными аппаратами и именно с кульмана Королева сошли первые чертежи прототипа ракетоплана.В 1933 году ГИРД и Газодинамическая лаборатория были объединены в один Реактивный НИИ (НИИ-3). Именно в этом НИИ придумали «
Для этой станции впервые был решен вопрос стрельбы в космосе боевыми боеприпасами и стрельба велась. Сама станция называется «Алмаз», она является бронированной, на вооружении имеет пушку, дистанционно управляемые космические снаряды, комплекс разведки, спецсвязь. Пол века назад это был едва ли не самый секретны объект страны. До наших дней дожили только два офицера, которые несли службу на «Алмазе» в космосе.Более того, впервые с того момента как станцию «Алмаз» рассекретили, она оживет. Об «Алмазе» лично расскажет главный конструктор Леонард Смирический.К примеру для стрельбы в космосе была придумана система, которая компенсировала отдачу пушки, чтобы станция не сошла со своей траектории и орбиты. Так же покажут космический истребитель-перехватчик и дважды Герой Советского Союза Борис Волынов расскажет как служил на «Алмазе» в космосе. Много технических моментов.
Атомные пули калибра 7,62 были разработаны и испытаны в СССР. Но почему этот уникальный боеприпас, который мог дать Советской армии огромное преимущество над любой армией мира, да и вообще в корне изменить тактику и стратегию боевых действий, так и не был запущен в серийное производство? И какова вероятность, что в XXI веке это супероружие будет восстановлено? Созданные пули предназначались не для автомата Калашникова, а для пулемета его же конструкции. На что же была способна атомная пуля и как она работала? Подрыв атомного заряда в такой пуле не похож на подрыв обычной атомной бомбы. Во-первых крошечный шарик весом 8 грамм просто не может передать окружающей среде всю энергию своего ядерного распада, таким образом ударная волна при взрыве ядерной пули значительно меньше, чем взрыв даже обыкновенной химической бомбы. Однако тепловая волна очень большая — пуля будет плавить и выжигать.
Миф состоит в том, будто бы главным поражающим фактором кумулятивного заряда является избыточное давление создаваемое кумулятивной струей, проникающей в заброневое пространство танка.Если в обычном заряде поток расширяющихся газов равномерно направлен во все стороны, то в кумулятивном заряде, имеющем коническую или полусферическую выемку, поток частиц продуктов сгорания направлен вовнутрь к оси этой выемки. Затем в результате соударения частицы продукта взрыва выбирают одинаковое направление, совпадающее с осью этой выемки и формируют кумулятивную струю. Причем только в России и странах бывшего Варшавского договора, кумулятивный заряд называют кумулятивным, во всем остальном мире — фигурным (эффект Манро). Сам заряд (полусферический) был изобретен в 1792 году баварским богословом Францом фон Баадером.Далее про металлическую облицовку кумулятивной выемки, примененную впервые в 1939 году и круто повысившую эффективность заряда. Всё это интересно, но как показали первые опыты с такими зарядами, проделывающими аккуратную маленькую дырочку в броне —
