Архив за месяц: Июль 2015
Литературные герои, как правило, являются художественным вымыслом автора. Но некоторых из них всё же есть реальные прототипы – реальные люди, жившие во времена автора, или исторические личности. Мы расскажем о людях, которые послужили прототипами для известнейших литературных героев.
Шерлок Холмс.
Даже сам автор признал, что Шерлок Холмс «породнился» с его наставником – Джо Беллом. На страницах автобиографии можно было прочесть о том, что писатель часто вспоминал о своем преподавателе, говорил о профиле, делающим его схожим с орлом, о его пытливом уме и удивительной интуиции. о его словам, доктор мог превратить любое дело в точную систематизированную научную дисциплину.
Нередко доктор Белл пользовался дедуктивные методы дознания. Только по одному виду человека он мог рассказать о его привычках, о биографии и даже порою ставил диагноз. После выхода романа Конан Дойль списывался с «прототипом», и то рассказал ему, что возможно именно так и развивалась бы его карьера, если бы он выбрал другой путь.
Джеймс Бонд.
Принц Липпе-Бистерфельд – благородный мужчина, который женился на особе голубых кровей из Голландии. Был склонен к авантюрам. Именно он и стал прообразом Джеймса Бонда. Начало приключениям агента 007 положил разведчик из Англии Ян Флеминг.
Первая книжка была выпущена в 53-м году под названием «Казино Рояль». Причем сделано это было после того, как разведчик был приставлен к принцу в качестве слежки, потому как тот переметнулся со стороны немцев на сторону англичан. Спустя время разведчики подружились. Именно у Липпе-Бистерфельда Флеминг перенял привычку пить мартини с водкой («взболтать, но не смешивать»).
Также он перенял и манеру представляться, которую потом использовал в книге: «Джеймс, Джеймс Бонд».
Остап Бендер.
А вот реальный человек, который стал прототипом для главного героя «12 стульев», к восьмидесяти годам работал на железной дороге. Он был проводником по направлению Москва-Ташкент.
Еще в студенчестве Остап Шор, который был рожден в Одессе, был склонен к различным приключениям и авантюрам. Когда он отправился домой из Петрограда (стоит отметить, что там он пробыл всего лишь год, учился в институте), то в кармане у него ничего не было. Профессию Остап не смог получить. Именно по этой причине он представлялся окружающим то художником, то гроссмейстером по шахматам и даже выступал в качестве члена одной из антисоветских партий.
Именно за счет своих навыков Шор и смог вернуться домой. Там он был занят в уголовном розыске и постоянно боролся с бандитами «местного розлива». По этой причине великий махинатор Остап Бендер имел почтительное уважение к УК РФ.
Профессор Преображенский.
Существовала и реальная личность для образа профессора Преображенского. Автор выбрал хирурга из Франции, родившегося в России, Самуила Воронова. Он «взорвал» медицину Европы в 20-м веке. Совершенно легально врач трансплантировал обезьяньи железы людям для того, чтобы омолодить их организм. Необходимо ответить, что поднятый шум был вполне оправдан, потому как первые несколько операций привели к желаемому результату. Многие издания печатали о влиянии обезьяньей железы на появление живости ума у отсталых детей. Даже сочинили песня «воспевающую победу над старостью».
А вот сам врач фиксировал в своих записях то, что после операции пациентов улучшалась навыки запоминания, появлялась бодрость, возвращалось былое зрение и даже возвращалась возможность вновь вести нормальную половую жизнь.
Метод Воронцова пришелся по вкусу многим людям. Он даже основал свой собственный питомник обезьян на Ривьере. Но спустя время здоровье человека вновь ухудшалось. Пошли сплетни о том, что все это не больше, чем банальное внушение. В итоге на враче повисло пятно мошенника.
Питер Пен.
Мальчика с прекрасной феей Динь-Динь миру и самому Джеймсу Барри – автору написанного произведения подарила чета Дэвис (Артуром и Сильвией). Прототипом для Питера Пена стал Майкл – один из их сыновей. Сказочный герой получил от реального мальчика не только возраст и характер, но и кошмары.
Следует отметить еще и то, что именно с этого малыша лепили стоящую в Кенсингтонском саду скульптуру. Но само произведение посвящено брату автора – Дэвиду, скончавшемуся за сутки до исполнения четырнадцати лет. Несчастный случай произошел на зимней прогулке.
Дориан Грей.
Герой книги «Портрет Дориана Грея» тяжело ударил по репутации своего прототипа. Молодой друг автора Джон Грей имел склонность к порочным связям и прекрасным женщинам, также он славился еще и своей красотою, которая делал его похожим на пятнадцатилетнего мальчугана.
Оскар Уайльд совершенно не скрывал схожести главного героя со своим протеже, а Джон нередко звался Дорианом.
Счастью пришел конец в тот день, когда статью об этом опубликовали в одной из местных газет. Там Джон выступал в качестве возлюбленного автора. Был он еще апатичнее и томнее всех предыдущих, которые были задолго до него. Грей был невероятно зол и даже подал на издательство в суд, с целью добиться извинений. Но в конечном итоге, дружба прекратилась.
Спустя некоторое время Джон Грей встретил свою любовь в лице поэта Андре Раффаловича.
Алиса.
Написание фантастического произведения про маленькую девочку, попавшую в чудесную страну, началось в тот день, когда Льюис Кэролл прогуливался с дочерями Лиделла — ректора университета, расположенного в Оксфорде. На прогулке была и Алиса. Дети просили рассказать сказку, и Льюис выдумывал нереальную историю прямо на ходу. Причем в последующие разы он не только ее не забывал, но и дополнял не менее фантастическим продолжением.
Через пару лет Кэролл подарил рукописную книгу Алисе. К рукописи Льюис прикрепил фото семилетней Алисы. Причем первый экземпляр назывался «Рождественским подарком дорогой девочке в память о летнем дне».
Карабас-Барабас.
Невзирая на то, что «Буратино» был переписан Алексеем Толстым с произведения К. Коллодио «Пиноккио». Книга получилась самостоятельным произведением, в котором весьма четко проглядываются аналогии с современниками писателя.
Автор не являлся поклонником театра Мейерхольд. По этой причине он «получил» роль главного злодей– Карабаса-Барабаса (Карабас – это богатый маркиз из сказочного произведение Шарль Перро, а вторая часть является производным от слова «бараба» — итал. «мошенник»). А вот Дуремар – ловец пиявок был списан с помощника великого театрала – Вольдемара Л.
Лолита.
В то время, когда Набоков вел свою работу над самым скандальным своим произведением – над «Лолитой», он нередко обращался к печатным изданиям. Причем по словам Брайана Бойда – его биографа, внимание автора привлекал раздел криминалистики. Владимир тщательно изучал несчастные случаи, различные убийства и ситуации насильственного характера.
Скорее всего автора поразил случай Франка Лассаля и Салли Хорнер, произошедшая в 48-м году. В ней говорилось о том, что взрослый и состоявшийся мужчина пренебрёг всеми нормами морали и украл юную красавицу Салли двенадцати лет от роду, проживающую в то время в Нью-Джерси. «Союз» длился около двух лет. Девушку нашли в одном из мотелей в на юге Калифорнии.
Мужчина на протяжении всего этого времени представлял ее как свою дочку. Владимир Набоков даже упомянул об этом случае в книге, в размышлениях Гумберта.
Карлсон.
Эту историю по праву можно считать необычной. Создания литературного героя происходило весьма интересно. Вероятно, его прообразом был Герман Геринг. Многочисленная родня Астрид Линдгрен не согласны с этим мнением, даже несмотря на то, что ее обсуждают и по сей день.
Астрид и молодой пилот познакомились на швейцарском авиационном шоу, которое проходило в 20-х. В те времена Герман, как любил говорить Карлсон, был в полном расцвете сил. После военных событий к нему пришла популярность летчика-асса. Причем ходили слухи, что Геринг был не прочь вкусно покушать.
Нередко моторчик Карлсона был интерпретацией летной практики пилота. В некотором роде подтверждением аналогии считали то, что на протяжении некоторого периода Линдгрен была рьяной приверженкой швейцарской партии националистических социалистов.
Книга о «привидении с мотором» была опубликована в 55-м году, то есть уже после окончания войны. Следовательно, утверждать на все сто процентов о проведенной аналогии неразумно. Но вероятно, что молодой Геринг все же повлиял на формирование образа обаятельного и привлекательного Карлсона.
Одноногий Джон Сильвер.
У Роберта Льюиса Стивенсона был верный друг и по совместительству критик – Уильямс Хэнсли. Именно он стал прообразом для создания харизматичного злодея в «Острове Сокровищ».
В раннем детстве Хэнсли заболел туберкулезом и по непонятным причинам доктора приняли решение ампутировать ногу по колено. После анонса автор книги признался своему лучшему другу в том, что душевный и злобный с виду Сильвер был полностью списан с него. Также Льюис поинтересовался, а не задел ли он чувств Хэнсли.
Медвежонок Винни Пух.
По одной из популярных версий, медвежонок с опилками в голове был так назван из-за игрушки сыночка – Кристофера Робина. Впрочем, как и все остальные герои этой детской книжки.
Но как выяснилось, плюшевый медведь получил свое имя от медведицы, которая долгое время проживала в зоопарке Лондона. Работники парка называли ее именем Виннипег. У нее всегда было большое количество посетителей, среди прочих был и Робин. Животное проживало в зоопарке целых двадцать девять дней.
13. Дин Мориарти и Сэл Парадайз
Дин Мориарти и Сэл Парадайз.
Несмотря на то, что в качестве главных героев популярного произведения «В дороге» выступали Дин и Сэм, автор – Джек Керуака написал его в виде автобиографии. Читателю остается лишь догадываться о том, почему «творец» не использовал собственное имя в произведение.
Дейзи Бьюкенен.
Начиная с 1915 года и по 1917 Фрэнсис Скотт Фицджеральд – автор «Великого Гэтсби» был влюблен в Джиневру Кинг, именно ее он описывал в этом произведении. В связи с тем, что влюбленные принадлежали к разным слоям общества, судьба развела их. Именно об этом и пишет Фрэнсис. О том, что бедным мальчикам никогда не стоит влюбляться в богатых девушек. Эти слова использовались как в книге, так и в экранизации романа.
Следует отметить, что автор не первый раз использовал реальных девушек для создания прототипа своих главных героев. Так в произведении «Зимние мечты» он описывал Джуди Джонс, а в «По ту сторону рая» — Изабель Бордж.
Источник:
В начале прошлого века в Америке был острый дефицит рабочей силы, а законы, касающиеся занятости детей, или не соблюдались, или
их просто не было.
В 1908 году фотограф Льюис Хайн отправился в путешествие, чтобы задокументировать детский труд, который процветал в Америке.
Рабочая хлопчатобумажного комбината, 1909 год.
Посыльные Western Union.
Текстильщицы, 1908 год.
Рабочий фабрики по производству блесен, 1909 год.
11-летняя рабочая на хлопковом поле.
На угольной шахте, 1910.
Работницы на мельнице.
Посыльный, Техас, 1913 год.
Водитель. Работает ежедневно с 7 утра до 17 вечера.
Рабочие на прядильных станках.
Фабрика по производству чулочно-носочных изделий, 1910 год.
Разносчики газет, 1909 год.
Еще один работник почты.
В таком возрасте не просто справляться с прядильным станком, не хватает роста.
Рабочий угольной шахты, 1908 год. Работает 10 часов в день, получает 75 центов. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):
12-летний разносчик газет.
Работница табачной фабрики.
Работники мебельной фабрики, 1908 год.
Работники на ферме.
Полдень на угольной шахте.
источник
Вы постоянно спрашиваете, можно ли производить биотопливо (желательно на заднем дворе) из того, из этого и даже из страшно сказать чего.
И вот пришло время откровенных и местами исчерпывающих ответов.
Если вы, читатель, собираетесь продолжать энергообеспечивать себя в том же темпе, в каком делали это всегда, то Земле, человечеству очень скоро придётся положить зубы на полку — или спешно и продуктивно искать альтернативу ископаемым источникам. Отчасти из-за загрязнения, отчасти из-за того, что нефтяные недра конечны. Да, «Компьюлента» постоянно подсовывает вам новинки ветро- и гелиоэнергетики (которые вы лениво пробегаете глазами, думая, зачем вам это), но альтернативные формы энергии могут быть куда более… скажем так, странными. В общем, приготовьтесь удивляться.
1. Листья травы табака
Каждый слышал о магическом превращении царицы полей в биотопливо. Но кукуруза в этом смысле — очень плохое сырьё (просто поверьте), поэтому наука не перестаёт перебирать флору, надеясь на чудо. И однажды дело дошло даже до табака. Точнее — до генетически модифицированного табака. Основные строительные блоки для производства биотоплива из растений — крахмал и сахара, поэтому, естественно, увеличивая их количество в зелёном друге, можно добиться приемлемого результата. Агроинженеры недавно обнаружили, что способны модифицировать ген в табаке для увеличения производства крахмала на жутковатые 700%, что повысит выход сахаров (в производстве — биотоплива) на 500%. В качестве бонуса метод можно использовать просто для культивации продовольственных культур — скажем, «нашей» сахарной свёклы, которая тогда станет страшно «сахаристостой».
2. Сахарные батарейки
Технологии производства батареек ничто без весьма токсичных металлов, которые а) трудно добывать, б) имеют ограниченный срок жизни и в) создают проблемы с утилизацией. А вот «белая смерть» (сахар) от этих минусов избавлена. Недавно биоинженеры построили прототип «ферментативного топливного элемента», который имитирует поведение биологических систем (например, растений), преобразующих глюкозу в энергию. В результате батареи дают больше энергии, чем литий-ионные аккумуляторы. Кроме того, они биоразлагаемы и многоразовы. Восклицательного знака ставить не будем, потому что… Вы сами всё понимаете.
3. Ятрофа куркас
О, это растение производит богатые маслом семена, которые отлично подходят для производства биодизеля, и замечательно себя чувствует на сухих, песчаных землях, кои не очень-то подходят для выращивания на деревьях булок и колбасы. То есть оно не претендует на сельхозугодья, а потому не обидит продовольственные культуры. К сожалению, семена ятрофы не прорастают в бедной почве столь же легко, как взрослое растение. Поэтому наука пытается генетически модифицировать эту культуру, чтобы сделать её более подходящей для производства вожделенного топлива для ваших «Жигулей». Результатом может стать сверхвыносливое растение, которое будет расти почти везде и приносить много-много радости автомобилистам. А может и не стать.
4. Водорослевые машины
В отличие от ятрофы, которая мыслится источником топлива пока только теоретически, микроводоросли уже готовы к употреблению. Они растут в океане, а потому не конкурируют с продовольственными культурами. Кроме того, они производят больше крахмала и сахаров, чем сине-зелёные водоросли, кои тоже рассматриваются в качестве источника альтернативной энергии. Так в чём проблема? В том, что достойные урожаи микроводорослей просто так не дадутся. Поэтому биотехнологи упорно ищут способы генетической модификации этих растений.
Если для вас это не слишком футуристично, спешим сообщить, что исследователи интегрируют «генетические цепи» в бактерии и водоросли для получения биотоплива посредством фотосинтеза. По сути, в растения хотят добавить новые молекулярные машины. Есть даже такое инженерное предложение: а почему бы не внедрить в эти организмы светопоглощающие «антенны», которые в том числе повысят эффективность выхода биотоплива? То есть речь идёт о генетическом изменении системы поглощения света микроорганизмами (как-то даже жаль, что никто не собирается вставлять в растения металлическую антенну: это было бы забавно).
5. Супердрожжи
Преобразование растительного материала в топливо часто не очень эффективно, особенно если это отходы, оставшиеся от лесного или сельского хозяйства. Однако биолог На Вэй (Na Wei) и его коллеги обнаружили, что могут генетически модифицировать форму дрожжей, чтобы те переваривали жёсткую, волокнистую ксилозу в растениях. Обычно эта часть растений не используется, так как создаёт токсичную, кислую среду для микробов. Но улучшенные дрожжи способны переварить ксилозу на химические компоненты, из которых уже можно делать биотопливо. Такие сверхдрожжи, думается, очень пригодились бы для превращения растительных отходов в энергию.
6. Кукурузное просо
Всякий знает, что просо прутьевидное (Panicum virgatum) — спорный источник биотоплива. С одной стороны, оно быстро растёт, а это значит, что производство топлива получит должное количество материала, а с другой — оно инвазивно и стремительно заполняет собой всё то пространство, где его имеют неосторожность разводить. Тем не менее P. virgatum в один прекрасный день может оказаться весьма полезным — если добавить ему несколько генов. Биологи обнаружили, что с помощью модификации проса геном от кукурузы можно увеличить количество в нём крахмала и, следовательно, упростить преобразование в топливо. А ещё полностью убрать цветение, что поставит крест на инвазивности вида.
7. Искусственный фотосинтез
Специалисты Калифорнийского технологического института (США) — большие доки в том, что они называют искусственным фотосинтезом. Их цель — производство синтетического варианта молекулярного механизма, используемого растениями для превращения света и воды в энергию. Результат выглядит как панели солнечных батарей, заключённые в пластиковый корпус: последний сделан из тонких листовых мембран — правда, состоящих из полупроводниковых материалов. Пропуская воду через устройство и «обстреливая» его светом, можно производить жидкий водород или углеводороды. Это решает главную проблему солнечной энергии — хранение. Потому что в результате получается жидкость, которую можно холить и лелеять, используя уже существующую инфраструктуру.
8. Вечные проточные редокс-аккумуляторы
Проточными редокс-аккумуляторами называют батареи, запасающие энергию с помощью окислительно-восстановительных реакций («редокс» от англ. redox, reduction-oxidation — окисление-восстановление). Обычно такие аккумуляторы используют в автомобилях и других транспортных средствах. В принципе, эти батареи можно пополнять вечно, потому что их энергия сохраняется в растворе электролита, а не в электродах (как в литий-ионных аккумуляторах). Нужно только менять раствор электролита. Выше представлена простая схема такого типа батарей. Они скорее похожи на топливные элементы, но работают на обратимых электрохимических реакциях, а не на потреблении топлива.
9. Содержимое… канализации
Самое время поговорить о фекалиях. Привычные источники биотоплива, такие как растительные масла, нужно вырастить и обработать (адский труд), что делает их много, много дороже содержимого наших сточных канав и магистралей. Полутвёрдые отходы (назовём это так) могут быть использованы для создания биотоплива несколькими методами. Одним из самых распространённых является газификация, когда полутвёрдые отходы (ПО) сушат и нагревают с выделением газа, который может быть сожжён. А вот в Южной Корее создан процесс, который нагревает липиды внутри ПО, чтобы переработать их в биотопливо. ПО нагреваются в реакторе вместе с метанолом и диоксидом углерода, чтобы преобразовать 98% липидов в биодизель. Этот новый процесс имеет на выходе весьма дешёвый биодизель, потому что ПО вокруг столько… Правда, всё равно без капиталовложений для модернизации существующих канализационных систем не обойтись.
10. Уриноэнергетика
Раз уж затронули «эту тему», давайте подумаем и о других выделениях человеческого тела. Так вот, человеческая моча — потрясающая пища для микроорганизмов. В настоящее время в качестве потенциальных источников энергии разрабатываются топливные элементы, в которых микробы перерабатывают мочу в энергию. В будущем эта технология поможет обрабатывать огромные объёмы отходов, оставляемых после себя двуногими. А если принять во внимание способ из предыдущей главки, то, возможно, наши уборные получат сразу два унитаза — для разделения отходов. Впрочем, всё это уже было: помните дистикомб фрименов?
11. Гидро- и биоуголь
Гидротермальная карбонизация — процесс, в котором биомасса (чаще всего ненужная растительная, мусор) смешивается с водой под действием тепла и давления в реакторе. Полученную суспензию затем прессуют и сушат, чтобы получить «гидроуголь». Когда не используется вода, результат откликается на слово «биоуголь». Оба эти угля могут быть сожжены для получения энергии или газа. Евросоюз (в лице четырёх стран) запустил соответствующий проект NEWAPP в декабре 2013-го. Цель 30-месячной инициативы — изучение отходов влажной биомассы и определение потенциального применения гидротермальной карбонизации.
12. Гелиоэлектростанции в космосе
Хорошо знакомая вам тема! Мощные спутники, несущие лёгкие солнечные батареи, вскоре и впрямь могут стать былью. Это позволит кардинально преодолеть проблему рассеивания атмосферой солнечного света. То есть мы получим доступ к самой что ни на есть чистой гелиоэнергии.
13. Жир аллигаторов
Вас вряд ли удивит информация о том, что химики из Луизианы решили использовать жир аллигаторов как источник биотоплива. В этом жире очень много липидов — а значит, он идеально подходит для преобразования в топливо. Кроме того, в мясной промышленности аллигатор «производит» тонну жира в виде отходов, так что энергетика просто должна молиться на луизианских крокодилов!
источник
Самолет Solar Impulse 2 установил рекорд продолжительности полета, совершая кругосветное путешествие.
За штурвалом находится швейцарец Андре Боршберг (André Borschberg).
Речь идет о рекорде продолжительности одиночного полета на самолете без дозаправки в воздухе и посадки. Сейчас Боршберг провел в полете уже более 80 часов. Предыдущий рекорд принадлежит американцу Стиву Фоссету (Steve Fossett), который провел в небе 76 часов 45 минут. За это время он на своем Virgin Atlantic GlobalFlyer обогнул весь земной шар.
В дополнение к этому Андре Боршберг превзошел собственный рекорд по расстоянию, преодоленному самолетом на солнечных батареях. Маршрут Solar Impulse 2 был разбит на 12 отрезков пути, из которых нынешний является самым длинным. Старт кругосветному путешествию был дан 9 марта 2015 года.
Самолет является экологически чистым, так как не использует других источников энергии. Размах крыла Solar Impulse 2 сопоставим с размахом крыла Airbus A340. Крейсерская скорость «солнечного» самолета составляет 70 км/ч. Он оборудован четырьмя электродвигателями и теоретически может летать неограниченное время.
30 июня во время перелета из Нагои на Гавайи самолет был вынужден скорректировать курс после столкновения с атмосферным фронтом. Еще раньше, 2 июня из-за погодных условий Solar Impulse 2 совершил вынужденную посадку в Нагое.
Всего крылатая машина должна преодолеть 35 тыс. км и завершить свое долгое путешествие в августе-сентябре текущего года. Конечной точкой маршрута может стать Абу-Даби (ОАЭ).
Источник
Несмотря на новейшие открытия в области физики, мир по-прежнему полон неразгаданных тайн. На какие вопросы современные учёные всё ещё безуспешно пытаются найти ответы ?
1. Что такое тёмная энергия?
Тёмная энергия — это нечто такое, что объяснило бы нам, почему Вселенная продолжает расширяться, несмотря на то, что основная действующая в ней сила — сила притяжения, она же гравитация — этому противодействует.
Тёмная энергия есть некая квинтэссенция — динамическое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени.»
На основании наблюдаемых темпов роста Вселенной, учёные делают вывод, что тёмная энергия должна составлять не менее 70% от общего содержания Вселенной. Но по-прежнему непонятно, что это и где это искать.
2. Что такое тёмная материя?
Это довольно парадоксальная штука: форма материи, не испускающая электромагнитного излучения и не вступающая с ним во взаимодействие. Соответственно, её невозможно ни увидеть, ни как-либо наблюдать.
Очевидно, что около 84% материи во Вселенной не поглощает и не излучает свет. Существование и свойства тёмной материи можно вывести из её гравитационного, радиационного и структурного воздействия на Вселенную. Тёмная материя (предположительно) может состоять из слабо взаимодействующих гравитационных частиц, но до сих пор ни один из детекторов не смог обнаружить эти частицы.
3. Почему существует ось времени?
Итак, время движется вперёд: не только по нашим субъективным ощущениям, но и с точки зрения физики. Этот вывод можно сделать на основании свойства Вселенной под названием «энтропия» — меры, определяющей степень беспорядка системы из многих элементов. В нашей Вселенной царит хаос, который постоянно увеличивается: энтропия непрерывно возрастает, говоря научным языком.
Временная ось — это концепция, описывающее время как прямую, протянутую из прошлого в будущее. «Во всех процессах существует выделенное направление, в котором процессы идут сами собой от более упорядоченного состояния к менее упорядоченному.» Следовательно, в далёком прошлом энтропия Вселенной была меньше, в будущем — будет больше. Но почему?..
4. Существуют ли параллельные вселенные?
Параллельные вселенные пришли к нам из мира научной фантастики, но за последние два десятилетия превратились в полноправную научную гипотезу мультивселенной: существования огромного (или даже бесконечного) числа параллельных вселенных.
Квантовая механика позволяет даже предположить их количество. По расчётам, проведённым в 2009-м году физиками Андреем Линде и Виталием Ванчуриным, после Большого взрыва образовалось десять в десятой степени в десятой степени в седьмой степени (10^10^10^7) вселенных. Много. Очень много. Но всё-таки не бесконечно много. Хотя для нас это число действительно равно бесконечности: мозг человека не способен воспринять более десяти в шестнадцатой степени (10^16) битов информации за всю жизнь. В результате получается, что человек не может воспринять более десяти в десятой степени в шестой степени наблюдаемых конфигураций.
5. Почему во Вселенной материи значительно больше, чем антиматерии?
В основе нашего понимания устройства мира лежит понятие вселенской гармонии — как на уровне субъективных ощущений, так и на уровне научных знаний. Соответственно, можно предположить, что после Большого взрыва должно было образоваться равное число частиц и античастиц. Но если бы это случилось, пары частицы-античастицы взаимно поглотили бы друг друга: протоны с антипротонами, электроны с антиэлектронами, нейтроны с антинейтронами и т. д., оставив после себя только скучное бесконечное море фотонов. Однако материи существенно больше, чем антиматерии, что позволяет нам всем, собственно, быть и ломать голову над загадкой: почему же так вышло?
источник
Не пытайтесь привлечь внимание Гвардейца Королевской Гвардии Ее Величества.
Это у нас «Дима, помаши рукой маме» — печальная, близкая к правде, история о том, как бедному часовому Почетного караула мешали нести службу все, кто оказался на Красной площади, а вот в Великобритании к гвардейцам Королевской гвардии лучше не приставать.
Источник: