ОБА всЁм

СЕКС - БОКС - ДЖАЗ :)

Июль 8, 2008

Renault Alpine Concept

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 4:23 pm

Новые конкурсы в КВН

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 1:51 pm

Спортивные конкурсы.«Пенальти» — команды должны с одиннадцать метров забить шутки в зал. Выручить свою команду может только один игрок, стоящий на линии зала. Ему разрешается мешать сопернику руками.

«Мы сделаем это» — кто быстрей заберёт у Гусмана двойку.

«Армия» — ходишь, бегаешь, прыгаешь, пока шутку не придумаешь.

«Высший пилотаж» – капитану команды нужно как можно быстрей добежать до конца зала и обратно, сбив как можно меньше зрителей. А так как КВН – игра веселых и находчивых, выигрывает тот, кто будет весело и непринужденно находить что-нибудь вкусненькое для жюри.

«Багор и плеть» — с помощью этих приспособлений нужно рассмешить зрителей. Конкурс похож на фристайл.

«Чё припёрся?» — найти в зале самого угрюмого зрителя, пощекотать, догнать, поймать, снова щекотать.

«Кубок Рубика» — по команде директора лиги команды бросаются продавать свои билеты. Выигрывает та команда, которая продаст билетов больше, чем мест в зале.

«Колобок» — игроку завязывают глаза и дают в руки титановый шар. Раскручивают игрока против часовой стрелки, и он кидает кидает шар. В кого шар попадёт, то читает шутку и становится бросающим.

«Шахматы» — все ходят и едят друг друга. Очень весело.

«Подиум» — конкурс на самую сексуальную походку. И залу с жюри приятно, и «Свои секреты» наконец чего-нибудь выиграют.

«Веселое сито» — командам необходимо «просеять» все азиатские команды, и правильно отделить казахов от киргизов и туркменов.

«Царь горы» — победит команда, первой закрепившаяся на Диме Колчине из «СОКа».

«Барыня встала — место пропало» — люди с б/м-ками весело бегают по залу под музыку. Как только музыка заканчивается — садятся на первое попавшееся место. Те, кому места не досталось — проигрывают и садятся на лестницу.

Конкурсы вопросов и ответов.«Согласись» — команды за 100 миллионов рублей должны уйти из КВН-а. «Мать-и-мачеха» — разминка между родителями выступающих команд.

«Разминка» — команды должны шутить.

«Константа Эрнста» — конкурс-тест. Проводится в форме ЕГЭ для начинающих команд. Суть — рассмешить Эрнста. Улыбки не считаются.

«Поддержка» — выбранные соревнующимися коллективами зрители в зале обмениваются шутками в пользу той или иной команды, стоящей на сцене. Таким образом, становится понятно, у кого какой автор, и, следовательно, величина авторитета поддержки.

«Разминка с КВН-щиками» — команды задают веселые вопросы зрителям из зала. За несмешные ответы зрители выгоняются с игры.

«Балда» — команда должна найти на улице случайного прохожего и под видом соцопроса задать пару смешных вопросов, на что прохожий обязательно серьёзно ответит. Это может привести к болту на разминке или к появлению в команде ещё одного играющего автора.

Текстовые конкурсы.«Вас ист Дас» — команды должны придумать самый смешной перевод к польским словам.

«Конкурс одного слова» — команда должна пошутить одним словом. По желанию можно сыграть видеослово (не более 1.5 мин).

«Шутошный развод» — команда придумывает шутку и отправляет её СМС-кой на номер жюри, стоимость СМС — 3 доллара. Выигрывает команда, отправившая больше всего шуток.

«Прощание» — команда должна попрощаться со свойственным им юмором (про скинхэдов «Чечня», про гопоту «Пирамида», про чувака в трениках «Максимум» и т.д.) и больше никогда не шутить на эту тему.

«Конкурс сильных команд» — ключевое здесь слово «сильных». Из каждой команды выходит по одному человеку, этот человек сначала шутит, затем поднимает Гусмана. Кто поднял — тому балл.

«Не отведи глаз» — капитаны команд выходят на сцену, а напротив них встают деканы факультетов, на которых они учатся (ну, как учатся… появляются). Задача капитанов, не отводя глаз от декана прочитать 5 смешных шуток на тему «Обещания и честность». Максимальный балл за конкурс — зачет.

Конкурсы на находчивость.«Кубок Находчивости» — за 30 секунд команды должны найти смешную шутку в интернете. Выигрывает та команда, чья шутка окажется смешнее.

«Александр Бялко» — смешно коверкаем названия команд соперников.

«Минута Молчания» — конкурс для жюри. Кто больше всего конкурсов за сезон не прокомментирует — попадает в финал.

«Бездарь» — конкурс на самый смешной косяк в выступлении. «Гусман-party» — каждая шутка должна начинаться со слова на букву «Г».

«Заминка» — команды стоят на сцене и смешно тупят, пока операторы меняют кассеты в камерах.

«Отличия» — за 10 секунд найти 5 отличий Маслякова-старшего от младшего. Отец-сын, отчество, возраст, ведомые лиги, занимаемые места в зале не принимаются.

«250» — за пять минут нужно сделать двойню.

«Школа Гусмана» — команды показывают то, чему их никто не учил.

«Весёлые ножницы» — за пять минут до начала этого конкурса редактура вырезает у команды полсценария. Необходимо весело и находчиво выйти из этой ситуации.

«Шерлок Холмс» — догадаться по разложенному на сцене реквизиту, какая сейчас будет миниатюра, и сыграть ее.

Музыкальные конкурсы.«Звучки» —команда должна предоставить аудио-шутку, чья аудио-шутка смешнее — тому и наушники за 30 рублей.

«Лирика» — конкурс одной коды.

«Лажалка» — чей звукач лучше слажает.

«Девочки» — участвуют исключительно женские команды. Показывают, как они всё классно придумали и здоровско поставили танчик под финалочку. Конкурс проводится в Нижнем Тагиле. Ночью. В поле. Анонс выступления на следующий день.

«Зеленоглазая вонючка танцует с распылителем воска» — конкурс настолько омерзительный, что команды и зрители должны покинуть зал, чтоб его не видеть и в нем не участвовать.

«Полнолуние» — конкурс на самое печальное завывание песен Сергея Серова.

Конкурсы с жюри и ведущим.«Шухер» — неожиданно на репетицию к команде врывается Александр Васильевич с жюри и съемочной группой. Побеждают те, чей капитан окажется трезвее. «Саша-Вася» — команды должны найти в зале Александра, человека с отчеством Васильевич, и фамилией Масляко. Именно Масляко. К чему эти однофамильцы?

«День рождения» — в начале сезона жюри выбирает пару команд и на каждой игре тянет их за уши. Победитель получает признание тусовки.

«Голые и смешные» — жюри смешит КВН-щиков, и ставит высший балл той команде, которая стеснялась больше всех.

«Умасливание» — конкурс, в котором команды шутят про Маслякова (старшего, младшего, и также их жен, детей, внуков, прочих родственников, и про балкон). Кроме шуток про Маслякова, разрешена одна шутка про Чивурина, Купридо, или Ярмольника. Запрещены шутки ниже тумбы. Цель конкурса — пошутить про Маслякова наиболее добро, и можно при этом смешно, или максимально торжественно вручить наиболее ценный приз. Победитель конкурса определяется по еле заметным сигналам, которые А. В. Масляков подает жюри.

«Шальной кол от патриарха» — команде, которую Юлий Соломонович упомянет в своей финальной речи большее количество раз, к итоговой сумме добавляется еще один балл.

«Смена ролей» — нужно заставить Эрнста улыбаться, как Верник, и вертеться, как Ярмольник. Не получится — всё жюри ставит оценки такие, как Гусман.

Альтернативные конкурсы.«Старик Хоттабыч» — команды должны вырвать как можно больше волосков из бороды Ярмольника.

«Альтернативный Старик Хоттабыч» — команды должны вырвать как можно больше волосков из усов Муковозчика.

«Домашняя „За родину!“» — этот конкурс в каждой стране играют по-разному. Например, в Дании играют «Домашнюю заДанию».

«Блэкпарти» — команды шутят несмешно, чтобы никто не смеялся. Кто меньше баллов наберет — тот и победил.

«Твердое решение» — лучший номер на тему того, что вы все-таки идете в сезон.

«И смех, и грех» — команды должны показать все свои самые смешные старые номера и шутки. После каждой старой шутки у микрофона следует смеяться. Кто задорней сможет смеяться у микрофона над собственной старой шуткой, тот и получает заветные баллы.

«Кубок лентяя» — капитаны выходят на сцену и 4 минуты стараются смешно ничего не делать.

«Из рук в руки» — конкурс для Премьер-лиги. Команда должна большее кол-во раз за конкурс попроситься в высшую лигу КВН.

«Продюсер» — команды должны незаметно собрать как можно больше паспортов у зрителей.

«Костюм лучшего приколиста» — этот конкурс официально разрешила использовать Ольга Алексеевна, ведущий специалист дома творчества Заводского района. Конкурс давно и успешно играется в летних лагерях отдыха.

«Дипломат» — конкурс для телевизионных лиг. Жюри определяет, у кого лучше и качественнее набит дипломат. Участвуют по одному спонсору от команды. Проигравшие команды отдают победителю свои бюджеты. Конкурс сильно напоминает музыкальное домашнее задание, только без песен, шуток и костюмов.
Уважаемый Александр Васильевич!
Мы искренне надеемся, что эти конкурсы помогут не только повысить телевизионный рейтинг вашей передачи, но и разнообразить КВН-овский мир, привнеся в него еще одну капельку смеха, тепла, гармонии, а нам — торт.
С искренними надеждами на торт,
Ваша группа единомышленников, занимающаяся увеличением разнообразия на Земле.


Примечание: данный текст не имеет никакого официального статуса. Это просто творчество КВН-рушников. И создавалось это все в рамках седьмого сезона разминки на сайте kvnru.ru следующими товарищами:

При копировании ставьте, пожалуйста, ссылку. Уже поставили? Ой, спасибо большое.

Июль 1, 2008

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 5:47 pm

Что интересного происходит в науке : LHC / Большой Адронный Коллайдер Хорошие Вещи 
  
В июле на границе Франции и Швейцарии будет запущен Большой адронный коллайдер, создававшийся на протяжении 14 лет. Это самый большой в мире ускоритель элементарных частиц. На глубине 100 метров по кольцу диаметром 27 километров заряженные частицы будут разгоняться почти до скорости света.
Будет воссоздана модель Большого взрыва, благодаря которому и появилась наша вселенная. Протонам предстоит столкнуться с невиданной доселе энергией – 14 терраэлектронвольт – в миллион раз больше, чем при единичном термоядерном синтезе. Сталкиваясь, они образуют миллионы осколков, которые и предстоит исследовать.

С их помощью ученые надеются значительно продвинуться в понимании, откуда появилась материя и время. В большом адронном коллайдере физики хотят поймать бозон Хиггса, именуемый также “частицей Бога”. На теоретическом обосновании ее существования строятся все современные теории происхождения вселенной. Если “частицу Бога” не найдут, все аккуратно выведенные физиками законы окажутся всего лишь неверными гипотезами.

По своему научному значению пуск коллайдера под Женевой намного превосходит даже полет на Луну. Над его созданием 14 лет работали ученые 40 стран. Страсть к познанию уже обошлась участникам проекта в 8 миллиардов долларов. Размах исследований столь огромен, что предсказать результаты фактически невозможно. Физики уверены лишь в одном – они не изобретатели, а исследователи. То есть все то, что будет создано в ускорителе, уже существует миллиарды лет.

А вот как человечество распорядится открытиями, создаст атомную бомбу или электростанцию – вопрос даже не завтрашнего дня. Все передовые разработки созданы на теоретической базе 19 века
После первого пуска в июле еще год уйдет у ученых на настройку сложнейшей аппаратуры. Но уже сейчас начались международные переговоры о строительстве линейного ускорителя следующего поколения длиной пятьдесят километров. Среди пяти возможных площадок неплохие шансы имеет территория рядом с подмосковной Дубной. Правда, эти работы начнутся не раньше 2020 года.

Текущую информацию по LHC можно найти на обзорной технической странице. Нынешнюю фазу — охлаждение — можно отслеживать на странице Cooldown Status, там показана температура на всех секторах вдоль всего кольца в реальном времени. Сектор 4-5 находится пока при комнатной температуре.
Кстати, вот еще пара ссылок. После охлаждения начнется фаза подготовки и запуска пучка, информацию о которой можно найти тут: LHC commissioning with beam. А вообще подготовкой к запуску LHC и решением текущих технических задач занимается LHC Commissioning Working Group, которая собирается каждые две недели. Вот расписание этих встеч, там есть подобная инфа, что когда обсуждалось.

В Большом адронном коллайдере (БАК) трудятся в одной упряжке надежные старые «рабочие лошади» и новаторские «бегемоты». Ускорители, работающие десятилетия, в том числе Протонный синхротрон (PS) и Протонный суперсинхротрон (SPS), создают протоны со скоростью 99,99975% от скорости света. БАК повышает энергию протонов еще почти в 16 раз и сталкивает их между собой 30 млн раз в секунду в течение 10 часов. Четыре главных детектора производят в секунду более чем 100 терабайт данных бытия, исходя из отдельных факторов, таких как, например, обнаружение мюона высокой энергии, вылетающего под большим углом к оси пучка. Этот так называемый уровень запуска номер один будет поддерживаться сотнями специализированных компьютерных плат со схемной реализацией логики. На данной стадии отбираются 100 тыс. блоков данных в секунду для более тщательного анализа на следующей стадии с помощью механизма запуска более высокого уровня.
Система запуска этого следующего уровня, напротив, получает данные от всех миллионов каналов детектора. Ее программное обеспечение будет работать в сети из большого числа компьютеров при среднем времени между блоками данных, отобранных системой запуска первого уровня, равным 10 мкс. Программы будут иметь достаточно времени, чтобы «реконструировать» каждое событие. Другими словами, программа будет проектировать следы частиц к общим исходным точкам и таким образом сформирует согласованный набор данных — энергий, импульсов, траекторий и т.д. — для частиц, возникших в каждом событии.

1. УСКОРИТЕЛЬ LHC
Почти 7 тыс. сверхпроводящих магнитов направляют пучки протонов по кольцевому туннелю, который был вырыт в 1989 г. для Большого электрон-позитронного коллайдера (LEP), и фокусируют их до толщины волоса

2. CMS
Компактный мюонный соленоид (Compact Muon Solenoid, CMS) — один из двух огромных детекторов общего назначения, на котором будут вести поиск частиц типа бозонов Хиггса и других новых явлений. Установка содержит пять огромных цилиндрических слоев детекторов, наподобие показанного здесь, и концевые крышки

3. LHCb
Этот детектор предназначен для поиска «красивых» или «нижних» (beauty или bottom, сокращенно — b) кварков и антикварков, чтобы понять, чем обусловлено таинственное отсутствие антивещества во Вселенной. Детектор расположен только по одну сторону от точки столкновения

4. ATLAS
Тороидальная установка БАК (A Toroidal LHC ApparatuS, ATLAS) — детектор общего назначения с уникальной кон-струкцией, основанной на тороидальных магнитах вместо традиционного соленоида. «Большие диски» детекторов (справа) регистрируют ключевые частицы, называемые мюонами.

5. ALICE
В Большом эксперименте на коллайдере ионов (A Large Ion Collider Experiment, ALICE) будут изучаться столкновения ионов свинца, при которых возникают «файерболы» («огненные шары»), образованные кварк-глюонной плазмой. Здесь также будут изучать протон-протонные столкновения как опорную точку для других экспериментов.
Ближе к делу…

Охлаждение обмоток сверхпроводящих электромагнитов Большого адронного коллайдера (LHC, Large Hadron Collider) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) на границе Швейцарии и Франции подходит к завершению. Большинство из них уже достигли рабочей температуры всего на 2 градуса выше абсолютного нуля (–271o C), и учёные надеются начать разгон первых пучков частиц уже в следующем месяце. Если всё пойдёт как планируется, осенью встречные пучки протонов, движущихся со скоростью около 0,99999998 от скорости света, начнут сталкиваться. Число столкновений будет постепенно увеличиваться, приближаясь к запланированному уровню в миллиарды событий в секунду.
Радостное возбуждение учёных, погружённых в подготовку, наверное, крупнейшего научного эксперимента в истории человечества, можно понять. Однако у некоторых людей томление в ожидании старта LHC продолжает выливаться в уйму страхов вокруг истории о страшной чёрной дыре, которая возникнет в месте столкновения частиц и, быстро разрастаясь, через некоторое время пожрёт не только Женевский аэропорт и Юрские горы, но и всю нашу планету.
На самом деле это не самое страшное, что может случиться. Физики придумали ещё несколько эсхатологических сценариев, включающих превращение всех атомных ядер нашей планеты в так называемое странное вещество, разрушение протонов магнитными монополями и даже стремительное падение привычной нам структуры всей Вселенной при расширении созданного в ускорителе пузыря «истинного» вакуума.
В прошлую пятницу специальная рабочая группа, созданная для оценки реальности таких событий, представила «облегчённый» финальный отчёт, а в понедельник в архиве электронных препринтов появилась и полномасштабная работа, подробно рассматривающая опасность появления чёрных дыр..

Вывод учёных: бояться нечего. Земля и Вселенная, скорее всего, выстоят.

Основной аргумент команды из пяти физиков в какой-то степени повторяет расхожую фразу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Только с точностью до наоборот: пророчества LHC-скептиков не могут сбыться, потому что все эксперименты, которые физики надеются провести в глубине детекторов ATLAS и CMS, происходят в природе постоянно, а вся программа LHC в наблюдаемой части Вселенной уже была повторена квадриллионы квадриллионов раз. И ничего, мы всё ещё существуем. Более того, никаких событий, которые можно было бы интерпретировать как свидетельство предполагаемых страшных последствий столкновений протонов, ни физики в своих лабораториях, ни астрономы, разглядывающие космические дали, пока не видели.

Бесконечный эксперимент природы

Дело в том, что гигантские по меркам земных ускорителей энергии сначала в 5 Тэв, а потом и в 7 Тэв (тераэлектронвольт), до которых планируется разгонять частицы в 27-километровом кольце громадного ускорителя, для вселенной не новость. На самом деле частицы такой и большей энергии каждую секунду врезаются в скафандр космонавта, вышедшего из космического корабля. С той же частотой они бы бомбардировали и наши тела, не будь у Земли атмосферы. Воздушная оболочка частично спасает нас от этих частиц, и зовутся они космическими лучами.
Поэтому, пока ускоритель не начал сталкивать протонные пучки, бояться совсем нечего: мы имеем дело лишь с ежесекундным опытом последователей Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытый космос. Такие частицы при столкновении с мишенью выбивают из неё десятки и сотни протонов и разрушают несколько атомных ядер. Опыт 74-летнего Алексея Архиповича показывает, что ничего страшного ни для существования нашего мира, ни даже для человеческого здоровья в таких событиях нет.
Осенью, однако, сотрудники ЦЕРНа надеются начать сводить пучки заряженных частиц, движущихся в противоположных направлениях, и направлять их друг на друга. Это уже посерьёзнее. Хотя каждый из несущихся друг на друга протонов имеет энергию летающего под потолком комара, воссоздать происходящие при их взаимодействии процессы можно, лишь направив на стационарную мишень протон с энергией в десятки тысяч Тэв. Дело в том, что при использовании стационарной мишени основной запас энергии налетающих частиц уходит на сохранение импульса разлетающихся после удара осколков, а на их взаимодействие, которое для физиков интереснее всего, остаются лишь жалкие крохи.
Значения в тысячи Тэв вряд ли будут в обозримое время достигнуты на земных ускорителях, и именно поэтому такую популярность получили ускорители на встречных пучках. Тем не менее в космосе и таких частиц хватает. Их гораздо меньше, чем «комаров», — примерно в 100 миллиардов раз, так что вряд ли кому-то из космонавтов удавалось испытать на себе такой удар. Но всю нашу планету потрясают несколько тысяч таких столкновений в секунду, а за время её существования их было примерно 1021 раз. За всё время работы женевского ускорителя в рамках эксперимента LHC планируется воссоздать примерно 1017—1018 ударов; так что безо всякого участия физиков этот эксперимент уже был повторен на Земле десятки тысяч раз.

Остановиться страшно

Кажется, что бояться и правда нечего. К таким выводам и пришли авторы нынешнего отчёта, подтвердив мнение своих коллег, представивших результаты независимого исследования на ту же тему в 2003 году. Однако на деле первое впечатление обманчиво. Между космическими лучами и столкновениями частиц во встречных пучках есть большая разница.
Во-первых, плотность событий в Швейцарии и Франции (детекторы находятся по обе стороны границы между двумя странами) несравнимо выше. Если среднее расстояние между подобными событиями, одновременно протекающими в земной атмосфере, составляет тысячи километров, то сечение сталкивающихся пучков измеряется сантиметрами. Более того, помимо протонов учёные будут сталкивать друг с другом и ядра свинца, в каждом из которых по две сотни протонов и нейтронов, упакованных с ядерной плотностью. И хотя в составе космических лучей наверняка также имеются тяжёлые ядра, их гораздо меньше, чем протонов и альфа-частиц.

Однако главная разница даже не в этом, она в скорости разлёта продуктов столкновения.

Если предположить, что в результате удара действительно образуются миниатюрные чёрные дыры или капельки смертоносной странной материи, они по закону сохранения импульса двинутся дальше с огромной скоростью, пролетая сквозь Землю в мгновение ока. Если подобные объекты возникнут в ускорителях, их скорость будет невелика: у встречных пучков практически одинаковые скорости, которые в сумме дают ноль. А значит, утверждают пессимисты, появившись однажды, чёрная дыра быстро провалится к центру нашей планеты, а там будет постепенно пожирать её тело, разрастаясь за счёт проглатывания всё новых и новых порций. В конце концов, дело дойдёт и до поверхности.
Именно поведению таких почти стационарных объектов и крайне малой вероятности их появления и посвящена большая часть последнего отчёта. Учёные один за одним подробно разбирают возможные сценарии «судного дня» с учётом даже самых спекулятивных вариантов физических теорий и последнего опыта работы на ускорителях и приходят к выводу, что нам всё-таки ничто не грозит.

Чёрные дыры исчезнут

Что касается чёрных дыр, то их появление в LHC вообще под большим вопросом. Если верна общая теория относительности Эйнштейна (а серьёзных экспериментальных возражений на ее счёт пока нет), то чёрные дыры даже при столкновении ядер свинца образовываться не будут. Причина в том, что гравитация, управляющая движением грандиозных небесных тел и определяющая судьбу Вселенной в целом, на микроскопических расстояниях — очень слабая сила. Она на много порядков уступает другим трём фундаментальным силам — и электромагнитному, и двум ядерным взаимодействиям, так называемым слабому и сильному. А эти силы не предусматривают образования каких-либо чёрных дыр, да и вообще, «поженить» эти силы, описываемые квантовой теорией, с эйнштейновской теорией гравитации пока не особо получается.
Но, даже если чёрная дыра возникнет, она должна мгновенно исчезнуть за счёт квантовых эффектов. Одна из немногих успешных попыток разобраться в явлениях на стыке квантовой механики и гравитации, предпринятая знаменитым британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, привела к появлению понятия «испарения» чёрных дыр. Виртуальные пары частиц и античастиц, в соответствии с квантовой механикой непрерывно возникающие в пространстве и через очень короткое время исчезающие в никуда, иногда должны образовываться и на границе чёрной дыры. В этом случае частицы пары не могут аннигилировать друг с другом, и для внешнего наблюдателя в окрестностях дыры из ничего «рождается» что-то; на это расходуется энергия, и как показывают расчёты, тем больше, чем меньше чёрная дыра.
Самая большая чёрная дыра, которая может родиться в LHC, имеет энергию не больше, чем суммарная энергия двух сталкивающихся ядер. Такой объект в соответствии с теорией Хокинга живёт умопомрачительно короткое время — меньше 10-80 сек., за которое он не то что проглотить какую-то иную частицу, он и сдвинуться с места не успеет.
Некоторые теории, впрочем, предсказывают существование в микромире так называемых скрытых пространственных измерений в добавление к трём известным нам — длине, ширине и высоте. В таких случаях не только гравитационные силы на очень малых расстояниях могут стать гораздо сильнее, чем предсказывается классической теорией тяготения, но и сами микроскопические чёрные дыры могут оказаться стабильными.

Тем не менее и этот вариант не проходит.

Здесь учёные вновь обратили взгляд на космические объекты. Если бы стабильные чёрные дыры могли образовываться и расти, то при бомбардировке Земли или Солнца космическими лучами эти дыры очень быстро становились бы заряженными, притягивая в первую очередь протоны, а не электроны, которые при той же температуре движутся гораздо быстрее. Заряженная чёрная дыра в отличие от нейтральной гораздо активнее взаимодействует с окружающими частицами, которые её быстро и остановят.
Таким образом, пролетая через Солнце и уж тем более сверхплотные звёзды вроде белых карликов или нейтронных звёзд, чёрная дыра затормозится и останется в теле звезды. События, подобные тем, что планируется производить в LHC, в жизни каждой звезды происходили такое количество раз, что если бы чёрные дыры могли образовываться, то они достаточно быстро росли бы и уничтожали известные нам небесные тела.
Как именно происходит рост этих объектов, зависит от конкретной модели теории гравитации с «дополнительными измерениями». Последовательно разбирая многочисленные варианты и учитывая все мыслимые эффекты, учёные приходят к выводу, что даже при самых крайних предположения ни Земля, ни белые карлики не могли бы существовать дольше нескольких миллионов лет. На деле им миллиарды лет, так что микроскопические чёрные дыры, похоже, во Вселенной вовсе не образуются.

Странные капельки

Другой популярный агент уничтожения нашего мира при запуске LHC — капельки странного вещества, или «страпельки», как проповедует калькировать с английского strangelet российский астроном Сергей Попов. Странным такое вещество называется не за особенности поведения, а из-за наличия в его составе значительной примеси так называемых странных кварков («аромата» s) в дополнение к верхнему и нижнему (u и d) кваркам, из которых состоят протоны и нейтроны, образующие ядра всех обычных атомов.
Небольшие странные ядра, в которых к нейтронам и протонам добавлена частица, содержащая странные кварки, в лабораториях уже были получены. Они не стабильны — распадались за миллиардные доли секунды. Получить ядра, в которых содержится много странных частиц, пока не получалось, однако из некоторых вариантов теории ядерных взаимодействий следует, что такие ядра могут быть стабильными. Они плотнее обычного вещества, и ими активно интересуются астрономы, занимающиеся нейтронными звёздами — своего рода гигантскими атомными ядрами, в которые после смерти превращаются массивные звёзды.
Если «странные» ядра действительно стабильны (никаких экспериментальных указаний на этот счёт нет), то, привлекая ещё и дополнительные, также экспериментально не подтверждённые соображения, можно показать, что переход в странную форму будет энергетически выгодным. В этом случае при взаимодействии с обычными ядрами странные будут провоцировать переход первых в странную форму. В итоге образуются капельки странного вещества, или «страпельки». Поскольку образуются они из протонов и нейтронов, заряд «страпелек» будет положительным, так что они будут отталкивать обычные ядра. Опять же в некоторых теориях могут возникать и отрицательные страпельки, которые не стабильны. Уже четвёртая в данном абзаце гипотеза предполагает наличие нестабильных, но долгоживущих отрицательных страпелек, которые обычное вещество будут притягивать.
Вот именно такие четырежды гипотетические страпельки и представляют угрозу.
С такими фантомами приходится работать учёным, доказывающим безопасность LHC.
Основные аргументы против существования вообще каких-либо страпелек — это результаты экспериментов на так называемом американском коллайдере релятивистских тяжёлых ионов (RHIC), который в конце XX века заработал в американской Брукхэвенской национальной лаборатории. В отличие от ЦЕРНа, где сталкиваться будут ядра свинца, в Брукхэвене сталкиваются ядра атомов чуть более лёгкого золота, при том с существенно меньшими энергиями.
Как показывают результаты RHIC, никакие страпельки здесь не появляются. Более того, собранные ускорителем данные отлично описывает теория, согласно которой в месте столкновения двух ядер на ничтожные доли секунды (порядка 10-23 сек.) образуется сгусток кварк-глюонной плазмы, имеющей температуру около полутора триллионов градусов. Такие температуры существовали лишь в самом начале нашей Вселенной, и даже в центрах самых массивных и горячих звёзд ничего подобного не возникает.
Но при таких температурах опасные страпельки, даже если и образуются, мгновенно разрушаются, поскольку для реакций с ними характерны те же энергии, что и для обычных ядер, в противном случае, они не были бы стабильным, то есть энергетически выгодным, состоянием. Характерная температура «плавления» ядер — миллиарды градусов, так что при температурах в триллион градусов никаких страпелек и в помине не остаётся.
Температура кварк-глюонной плазмы, которую планируют получить на LHC, ещё выше. Кроме того, плотность её при столкновении будет, как ни странно, ниже.
Так что получить страпельки в LHC ещё сложнее, чем в RHIC, а в нём их получить было сложнее, чем в ускорителях 1980-х и 1990-х годов.
Кстати, когда в 1999 году запускалась программа RHIC, её создателям также пришлось убеждать скептиков, что конца света с первым столкновением ядер не произойдёт. И не произошло.
Дополнительный аргумент против возможности появления страпелек — наличие Луны на орбите вокруг Земли. В отличие от нашей планеты Луна не имеет атмосферы, так что её поверхность и ядра тяжёлых элементов, которые она содержит, напрямую бомбардируются ядрами, входящими в состав космических лучей. Если бы появление страпелек было возможным, то за 4 миллиарда лет существования нашего спутника эти опасные ядра полностью «переварили» бы Луну, превратив в странный объект. Однако Луна продолжает светить по ночам как ни в чём не бывало, а некоторым даже повезло погулять по этому объекту и вернуться назад.

Осколок магнита расколет Вселенную

Более экзотические кандидаты на роль убийц всего живого — магнитные монополи. Никому ещё не удавалось, разрезав магнит на две части, получить отдельные северный и южный его полюса, но магнитный монополь — это именно такая частица. Опять же, никаких экспериментальных указаний на его существование нет, однако ещё в первой половине XX века Поль Дирак заметил, что их введение в теорию позволяет объяснить, почему все заряды кратны электронному.
Идея эта оказалась настолько заманчивой, что, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, некоторые физики продолжают верить в существование монополей. Если учесть, что для квантования заряда достаточно одного монополя на всю Вселенную, то эта вера вряд ли хуже веры в единое начало, благодаря которому во Вселенной есть добро.
Однако магнитный монополь — это не добро, по крайней мере для протона. Имея большой заряд, монополи по своему ионизирующему действию должны быть похожи на тяжёлые атомные ядра, и в некоторых вариантах теории — опять же не в почти священной для физиков стандартной модели, которая пока оказывалась в состоянии объяснить все эксперименты с частицами, — монополи могут вызывать распад протонов и нейтронов на более лёгкие частицы.
Большинство физиков полагают, что магнитные монополи должны быть очень массивными частицами с энергией порядка 1012 Тэв, до которых ни LHC, ни какому бы то ни было другому земному ускорителю, не дотянуться. Так что и бояться их нечего.
Тем не менее, если предположить, что монополи могут иметь меньшую массу, тогда они также давно должны были образовываться при взаимодействии земного вещества с космическими лучами. При том, активнейшим образом взаимодействуя с веществом через электромагнитные силы, монополи должны очень быстро тормозиться и оставаться на Земле. Бомбардировка нашей планеты и других небесных тел космическими лучами продолжается миллиарды лет, и исчезнуть Земля никуда не исчезла. Так что либо лёгкие монополи не образуются, либо не имеют свойства даже как-то способствовать распаду протона.

И целого мира мало

Наконец, самое страшное, что может случиться, — это появление в пространстве пузырьков «истинного вакуума». Они способны уничтожить не просто Землю, но и всю известную нам Вселенную.
Вообще говоря, физический вакуум — сложнейшая система из множества взаимодействующих полей. В квантовой механике вакуум — это просто энергетически самое низкое состояние такой системы, а не какой-то «абсолютный ноль». У каждого кубометра вакуума вполне может быть своя энергия, и более того, сам вакуум может даже влиять на происходящие в нём физические явления.
Например, если у нас некоторый ложный, очень стабильный, но всё-таки не самый низкий уровень энергии, с него ещё можно шагнуть вниз, а разницу в энергии между двумя уровнями использоваться для создания новых частиц, как создаются кванты света при переходе электронов с высокого атомного уровня на низкий. Астрофизики, например, уверены, что такие переходы случались в прошлом, и благодаря им наш мир сейчас заполнен веществом.

Вообще говоря, ни откуда не следует, что вакуум, который мы знаем, не такой вот ложный.

Более того, простейшее объяснение загадочной «тёмной энергии», из-за которой ускоряется расширение нашей Вселенной, — это именно наличие ненулевой энергии вакуума. В таком случае переход на очередную ступень возможен, и более того, согласно некоторым теориям, последние астрономические наблюдения даже увеличили его вероятность.
Ниоткуда, конечно, не следует и то, что спровоцировать такой переход могут столкновения протонов в суперколлайдере LHC. Однако, если микроскопические пузырьки «истинного» вакуума всё-таки образуются, дальше теория предсказывает их стремительное расширение за счёт превращения вакуума из одного вида в другой вдоль границы пузырька. Расширяясь со скоростью света, такой пузырёк за доли секунды объемлет Землю, а затем примется за остальную Вселенную, породив множество частиц и, возможно, сделав существование привычной нам материи невозможным.
Вообще говоря, как именно LHC может спровоцировать вакуумный переход, неясно. За неимением предмета опровержения в данном случае авторы отчёта вновь обращают свой взор на небо, повторяя всё ту же логику. Если мы до сих пор не видим каких-то катастрофических последствия столкновения заряженных высокоэнергичных частиц в космосе, значит, появление таких пузырей или невозможно, или слишком маловероятно. В конце концов, как подсчитали учёные, Вселенная за время своего существования провела 1031 опытов размаха LHC в наблюдаемой нами её части. И, если бы хоть один из них окончился разрушением какой-то части мира, мы бы это наверняка заметили. А что такое один эксперимент против 1031? Вероятность, что не повезёт именно нам, слишком мала.

Цена риска

Конечно, разговор о вероятности здесь вряд ли уместен. Когда речь идёт о цене автомобильной страховки, можно разделить общее число аварий на общее число машин, получив вероятность аварии для каждой машины, и умножить эту вероятность на среднюю стоимость автомобиля. Такая величина называется математическим ожиданием ущерба для машины. Добавьте к этой сумме сборы, на которые существуют страховые компании — и стоимость страховки готова.
Профессионалы оперируют и математическим ожиданием количества людских смертей — например, в сейсмоопасных районах. Кому-то это может показаться циничным, но такой расчёт — наверное, единственный способ эффективно распорядиться всегда ограниченными ресурсами для спасения максимального числа жизней.
Если вероятность разрушения Земли при старте LHC, скажем, один шанс на миллиард, то математическое ожидание числа смертей — произведение населения планеты на одну миллиардную — составит 6,5. Не исключено, что среди нескольких тысяч учёных, работающих в ЦЕРНе, найдутся не семь, а гораздо больше человек, готовых ради науки пожертвовать своими жизнями. Однако, могут ли они поставить на карту, пусть и почти гарантированно выигрышную, существование всего человечества? А если речь идёт о существовании всей Вселенной? Вряд ли кто-то может дать ответ на этот вопрос.
Житель американского штата Гавайи Вальтер Вагнер, например, считает риск неоправданными и даже подал соответствующий иск в один из американских судов. Иск, впрочем, уже отклонён, а какова будет его дальнейшая судьба в судебной системе США, пока никто не знает. Ясно лишь, что вряд ли он будет удовлетворён к середине осени, когда, согласно плану, встречные пучки в гигантском тоннеле под Женевой начнут разгоняться навстречу друг другу. Да и американский суд над европейской Женевой юрисдикции не имеет и может лишь запретить поставку важного оборудования для ЦЕРНа, которое производится в США; на это, кстати, и направлен иск.
Страх, предваряющий пуск LHC, не новость. То же самое имело место и при запуске ускорителя ионов в Брукхэвене. А в конце шестидесятых годов весь мир облетело сообщение об открытии советским химиком Николаем Федякиным «полимерной формы воды». На Западе только и было разговоров о том, что попав в мировой океан, «поливода» быстро переведёт в полимерную форму всё его содержимое. Чем не история о страпельках, способных превратить всё вещество в странную форму? Желающие могут вспомнить и другую легенду — о подводных испытаниях водородной бомбы, взрыв которой лишь едва-едва не зацепил богатые тяжёлым изотопом водорода донные слои океана, вызвав их детонацию по всей планете.
Вероятность гибели человечества в результате удара астероида, вспышки сверхновой по соседству или просто в войнах за господство над минеральным сырьём наверняка существенно больше, чем шансы уничтожить Вселенную при запуске Большого адронного коллайдера.
И если не развивать науку — в том числе и такими проектами, как LHC, — ни об одной из этих опасностей мы бы никогда и не узнали.

Сайты:

http://public.web.cern.ch/public - страницы ЦЕРН
http://lhc.web.cern.ch/lhc/LHC_Experiments.htm - Эксперименты на БАК
http://lhc.web.cern.ch/lhc - ежедневная информация по БАК

Википедия:

http://ru.wikipedia.org/wiki/LHC - Большой Адронный Коллайдер
http://distributed.ru/wiki/pro:lhc - LHC@home
Бозон Хиггиса
Что такое адрон

Июнь 27, 2008

Не вешать нос, хидингмарины ! ;)

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 6:05 pm

([info]dobry_pirat)(с)

Бронза !

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 3:26 pm

Сегодня ночью президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вручил бронзовые медали чемпионата Европы игрокам и членам тренерского штаба сборной России. Церемония вручения прошла в венской гостинице “Дануб-Сити”, где в эти дни проживали россияне.

Июнь 25, 2008

27 историй о Гене

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 7:07 pm

Ё - крокодил Гена
ЁФ - крокодил Гена и чебурашка
:Ш - крокодил Гена лежит на спине
Ш - крокодил Гена спит
Щ - крокодил Гена крепко спит
ёф - крокодил Гена и чебурашка в детстве
ЁтФ - крокодил Гена и чебурашка ждут официанта в кафе
* * * / * Θ * *
* * * * * * *
Е - крокодил Гена жмурится и загадывает желание на падающую звезду
Ё -> Π - крокодил Гена бежит к выходу (я бы даже сказал стремится)
ЁΨ - крокодил Гена играет роль Нептуна в спектакле
Ї - крокодил Гена спереди (или сзади)
hЁ - крокодил Гена упал с табуретки
Ĕ - крокодил Гена злится
Ǐ - крокодил Гена злится (вид спереди)

ЁФ vs ǖǖǖǖ - крокодил Гена и чебурашка с тремя жизнями против четырех плохих милиционеров с пистолетами.
ЕХ*—- - крокодил Гена прячется от вражеских пуль за противотанковым ежом
Ё~*ф ÖÖÖÖÖ - крокодил Гена показывает удивленной публике фокусы на чебурашке
¤¤¤¤¤ ЁФ - крокодил Гена и чебурашка убегают от нашествия пауков
Ë_Z - крокодил Гена боится эскалаторов в супермаркетах
Ё | Ξ - крокодил Гена с похмелья смотрит в зеркало
Є - крокодил Гена простудил спину
ёёёёё-Ё - крокодил Гена выгуливает семейство
ЁL,,,, - крокодил Гена косит траву
ЁФ œÆ.юĐ - крокодил Гена и чебурашка посетили музей абстрактного искусства
(( Е )) - крокодил Гена зажмурился и изображает из себя Нео.
ЁФ Ø ØØ ØØ Ø ØØ - крокодил Гена и чебурашка собирают гигантские орехи
Ê Ħ - крокодил Гена в Китае

Июнь 24, 2008

Еще немного про футбол

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 8:54 pm

Интересное в футболе

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 5:16 pm

1.Бельгиец Жан Ланженю,судивший финальный матч чемпионата мира 1930 г.,был одет в смокинг,гольфы и красный полосатый галстук. 

2.Сборная Индии отказалась участввовать в играх на Кубок мира 1950г.,так как ФИФА не разрешила е футболистам играть босиком.

3.Во всех финальных матчах Кубка мира,за исключением 1930 и 1950гг.,участвовала какая-либо сборная из Европы.

4.На Евро-2004 сборная Португалии сделала 2504 передачи мяча в шести играх-больше всех остальных команд. -

5.В 1908г. во время матча Воскресной лиги английский судья Мартин Сильвестр удалил с поля самого себе за удар игрока кулаком. 

6.В матче Уругвай-Чили 1975г. судья показал 19 красных карточек.

7.В 1968г. “Пеньяроль” без поражений прошел весь чемпионат Уругвая.В 18 играх команда пропустила всего пять мячей.

8.Первым в мире черным профессиональным футболистом был вратарь Артур Уортон,родившийся на Золотом Берегу(ГАНА),который в 1889 г.перешел вклуб английской лиги “Розерхем Юнайтед”. 

9.В 1998 г. игрок “Атлетико-Минейро” Эдмилсон Феррейра отпраздновал забитый мяч тем,что сьел морковку перед болельщиками клуба “Америка”,соперника своей команды в чемпионате Бразилли.Его действия вызвали беспорядки на трибунах и вызвали ярость у игроков “Америки”,один из которых позднее был удален зато,что сбил Эдмилсона с ног.

10.Мировой рекорд по количеству забитых в свои ворота голов в одном матче составляет фантастическое число-149!В последней игре чемпионата Мадагаскара 2002 г. против его победителей,команды АС “Адема”,футболисты клуба “Стад Олимпико” раз за разом посылали мяч в свои ворота после возобновления игры в центре поля в знак протеста против судейского решения во время предадущего матча.

11.Игрок сборной Нигерии Селестин Бабаяро забил гол во время свего первого выступления в составе “Челси” в предсезонной игре 1997 г. против “Стивендж Боро”.Во время исполнеия сальто он сломал себе ногу.

12.Самым результативным игроком в истории футбола является Артур Фриденрайх(Бразилия) 1329 голов (1909-1939).

13.Самый быстрый хет-трик во встрече сборных команд сделал Вилли Холл(Англия,1938) 3,5 мин.

14.Самый быстрый гол забил Рикардо Оливейра(Уругвай) в составе “Рио Негро”,1998-2,8 сек. 

15.Первый пенальти был назначен по ошибке в марте 1891 г. в ворота шотландского “Эйрдионианс”.Новое правило вступило в действие только в начале следуещего сезона.

16.Победитель ничейных матчей в турнирах с выбиванием опредилялся раньше с помощью жребия.В 1954 г. в отборочном турнире Кубка мира на стадии плей-офф игра между сборными командами Испании и Турции в ничию со счетом 2-2.Итальянский мальчик по имени Луиджи Франко Джемма с надетой на глаза повязкой тянул жребий для определения победителя.Испания вылетела из турнира.

17.Наибольшее количество одинацеметровых в серии послематчевых пенальти было афиксировано в матче на Кубок Намибии 2005 г. между командами КК “Пэлэс”-”Сивикс”17-16(48) 

18.Гордон Бэнкс получал приз ФИФА как лучший вратарь рекордные 6 раз.

19.В качестве любителя Петер Шмейхель играл нападающим.Он продемонстрировал искуство забивать голы во время игры на Кубок УЕФА в сезоне 1995/96 г.,когда пошел в нападение и забил гол головой в матче с “Ротором”

20.В период между 1966 и 1977 гг. Зепп Майер выходил на поле в составе “Баварии” без замен 422. 

21.Отец Паоло Мальдини,Чезаре,тоже играл “чистильщиком” в составе “Миалана” и в 1963 г. на стадионе “Уэмбли” поднял над головой Кубок европейских чемпионов.Его сын повторил то же самое ровно через 40 лет спустя.Чезаре Мальдини также руководил игрой сына и сборной Италии на чемпионате мира 1998 г.

22.Стэнли Мэтьюз прославился как один из самых скромных и благородных футболистов.За свою 33-летнюю карьеру он не получил ни одного предупреждения от судей.

23.Христо Стоичков был дисвалифицирован на сезон 1985/86 г. за участие в беспорядках во время финального матча на Кубок Болгарии в 1985 г.

24.В 1966 г.,после поражения сборной Бразилии от команды Венгрии на чемпионате мира,Гарринча ушел из футбола.Интересно,что из 50 матчей с его участием,это был единственный,в котором сборная потерпела поражение.

 25.Михаел Лаудруп-единственный футболист,который в составе мадридского “Реала” победил “Барселону”-5:0,а затем в составе “Барсы” выиграл у “Реала” также со счетом 5:0. 

26.Луиджи Рива обладал настолько мощным ударом,что однажды сломал мячом руку одному из зрителей.

27.В 1996 г. Джордж Веа оплатил экиперовку и прочие расходы всей сборной страны,чтобы Либерия могла принять участие в играх на Кубок африканских наций.

28.Бывшая жена Роналдо Милена Домингеш в 1995 г. установила рекорд по жонглированию мячом.Она удерживала его в воздухе в течение 9ч. 6 мин.,сделав по нему 55 187 ударов.

29.В 2004 г. ФИФА изменила правила,касающиеся замен в международных товарещеских играх,сократив число разрешонных в команде замен до 6 игроков.Пирчина-массовая замена игроков,произведенная тренером сбороной Англии Свеном-Гораном Эриксоном в 2003 г. в матче со сборной Австралии.в котором он произвел 11 замен.Австралия выиграла со счетом 3:1.

30.До окончания игры английского чемпионата 1957 г. между “Чарльтоном” и”Хаддерсфилдом” оставалось полчаса.Проигрывая 1:5 и имея на одного игрока меньше,”Чарльтон” сумел переломить ход матча и вырвать победу 7:6(покер на счету Джонни Саммерса).

31.В 1982 г. ирландец Тони Каскарино был продан ФК “Крокенхилл” клубу “Джиллинге” за небольшое количество гофрированого железа,необходимого для ремонта стадиона.Общая сумма сделки,как говорят,составила 180 фунтов стерлингов.

32.В 1999 г. во время одного из матчей второго испанского дивизиона тренер “Леганеса” Энрике Мартин выбежал на поле и оттолкнул игрока команды суперников в сторону,когда тот выходил один на один с вратарем.Мартин был дисквалифицирован на 10 матчей.

33.В 1970-е два знаменитых тренера,Джок Стейн и Брайан Клаф,пророботали в “Лидсе” только по 44 дня.

34.Ан Юн Хван забил гол, выбивший сборную Италии из розыгрыша чемпионата мира.Ан выступал за итальянский клуб “Перуджа”,президент которого был настолько разгневан,что разорвал контракт с южнокорейским полузащитником.

35.В полуфинальном матче на Кубок мира в 1938 г. лопнула резинка трусов Джузеппе Меаццы,и они упали на землю как раз в тот момент,когда он готовился пробить пенальтиюПридерживая трусы одной рукой,Меацца хладнокровно послал мяч в ворота ошеломленного бразилийского вратаря Вальтера.

Планы игры разных сборных (8 планов)

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 1:36 pm

Самые секретные стратегии игр от лучших сборных Евро - 2008 смайлик смайлик смайлик смайлик смайлик

Июнь 18, 2008

РОССИЯ - Швеция 2:0 !!!!

Filed under: Без рубрики — krasav4eg @ 10:38 pm

УРА !!!!!

© AP Photo/Сергей Пономарев

Next Page »