#лед — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #лед, aggregated by home.social.
-
#вода #лед #снег #kb #инфографика
Каждая снежинка уникальна, но подчиняется закону шестилучевой симметрии. Всего выделяют около 80 их типов.
Ваще необязательно.
-
Как я заработал 14 млн за год на изменении агрегатного состояния вещества
Для получения льда в каждом ночном заведении стоит машина по его производству – льдогенератор. Но специфика ночной жизни в том, что за короткое время льда требуется много. И свои льдогенераторы в час пик не справляются. В 2011 я работал барменом в ночном клубе. Заведение работало только пятницу и субботу, но лёд морозили всю неделю. Технически это выглядит так: прийти в клуб в свой не рабочий день, выгрести лёд из льдогенератора и закинуть его в морозилку. И так каждый день. Иногда все, что готовил неделю, разлеталось в пятницу, а на субботу льда не оставалось, и взять было негде. Мне надоело каждый день приезжать и выгребать лед. Я занял денег и купил свой льдогенератор и морозилку. Оборудование доработал.
https://habr.com/ru/articles/956078/
#лед #бизнес #бизнеспроцессы #бизнес_с_нуля #бизнесмодель #бизнесаналитика #бизнеслогика #бизнесмен #бизнесмены
-
Скользкий лед: почему?
Наука — это не занятие для тех, кто ищет ответы, а для тех, кто задает вопросы. Порой эти вопросы порождают ответы, которые порождают еще больше вопросов и процесс длиться до бесконечности. Даже теории, которые считались фактом, могут со временем быть переосмыслены или вовсе опровергнуты. И скользкость льда тому яркий пример. Столетиями мы были уверены, что лед скользкий из-за тонкого слоя воды на его поверхности, появляющегося ввиду давления и трения. Однако ученые из Саарского университета (Саарбрюккен и Хомбург, Германия) провели исследование, в котором наглядно показали истинную причину скользкого льда. Что все таки удалось выяснить ученым, мы узнаем из их доклада.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/948084/
#физика #лед #скольжение #трение #молекулярная_динамика #аморфизация #вязкость #вода #молекулы #кристаллическая_структура
-
[Перевод] Лазеры могут эффективно плавить внеземной лед
13.09.2025, Andy Tomaswick, Universe Today Лазеры полезны не только для развлечения кошек или демонстрации особенностей слайдов в PowerPoint. Они также могут сверлить отверстия во внеземных телах, содержащих лед, от комет до полярных шапок Марса. По крайней мере, так утверждается в новой статье исследователей из Технического университета Дрездена в журнале Acta Astronautica, где они описывают новую лазерную дрель для использования на ледяных поверхностях по всей Солнечной системе.
-
Атмосфера в лаборатории: как капли воды превращаются в лед
Климат, как и многие другие экологические факторы, влияет на деятельность человека. Это взаимодействие двунаправленное, ибо деятельность человека также активно влияет на экологию и климат. Для достижения некоего баланса необходимы технологии и разработки, учитывающие как потребности человека, так и экологические ограничения. Однако, дабы такие технологии работали, необходимо понимать многие процессы и явления, которые протекают в окружающей среде. Одной из общеизвестных систем является круговорот воды в природе, однако и в этом процессе существует множество этапов, которые не до конца изучены ввиду нехватки эмпирических наблюдений. Ученые из Гавайского университета в Маноа (США) провели уникальное исследование капель воды, которые замерзают, будучи взвешенными в воздухе. Это исследование стало возможным благодаря новейшей криогенно-охлаждаемой ультразвуковой левитационной камере, имитирующей условия атмосферы Земли. Что именно удалось узнать, какие процессы протекают в момент перехода капель воды из жидкого в твердое состояние, и как полученные знания можно применить на практике? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/879674/
#вода #лед #замерзание_воды #облака #осадки #атмосфера #кристаллизация #экология #охлаждение #климат #прогнозирование_погоды
-
Нейросети со льдом: как мы разрабатываем методы ИИ для повышения эффективности прогнозирования морского льда в Арктике
Привет, Хабр! Меня зовут Юлия Борисова, я младший научный сотрудник лаборатории композитного искусственного интеллекта и исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности». Одна из задач, которой я занимаюсь вместе с коллегами из ИТМО ― прогнозирование динамики морского льда в Арктике с помощью ИИ. Чтобы успешно осваивать арктический шельф и развивать Северный морской путь, нужны данные о ледовом покрове акватории ― например, важно знать толщину и концентрацию льда и положение кромки. Без этого сложно определить, когда открывать навигацию, на сколько месяцев планировать работу и какой бюджет на нее заложить. Сейчас характеристики ледового поля прогнозируют разными методами ― в том числе используют моделирование с использованием дифференциальных уравнений и глубокое машинное обучение. Но у каждого есть свои сложности. Вместе с командой мы разработали новый ― ансамблевый подход на основе сверточных нейросетей. Метод более легковесный, чем существующие подходы, и позволяет запускать прогнозирование в любое время года. А ещё ― экономить время и выполнять операции всего за сутки, а не недели или месяцы. В этой статье расскажу о процессе, результатах и перспективах разработки.
https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/845940/
#прогнозирование #арктика #лед #ансамблевые_модели #сверточные_нейросети #глубокое_обучение #IceNet
-
Колонизация: как нагреть Марс
Огромное желание некоторых индивидов колонизировать Марс может казаться безумным, особенно учитывая множество факторов, никак не способствующих нормальной жизни на красной планете. Одной из таких проблем является температура, которая на поверхности Марса колеблется от +20 °C до -153 °C. Также известно, что треть поверхности Марса имеет неглубоко залегающий H 2 O, однако из-за температуры этот ресурс бесполезен, грубо говоря. Потому ученые со всего света начали задумываться над тем, как нагреть Марс. Некоторые идеи довольно эффективны на бумаге, но их реализация требует как инфраструктуры, так и материалов, коих нет на Марсе. А вот ученые из Чикагского университета (Чикаго, США) предложили метод, в котором будут использоваться родные для красной планеты компоненты на наномаштабе. В чем заключается суть метода, как он работает, и насколько высока его эффективность? Ответы на эти вопросы мы узнаем из доклада ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/835362/
#парниковый_эффект #нагрев #потеление #лед #Марс #колонизация_Марса #нанотехнологии #терраформирование #вода #атмосфера #марсианская_пыль