Плотность минерала
Определил плотность зелёного минерала , но не могу ( не показывает у меня таблицу) посмотреть что это такое. Плотность - 8.84 на воздухе, 2.39 в воде, 3.6 плотность. Может кто подскажет что лежит в этой области.
Материальная волна: путь от теории к эксперименту
Современная наука в редких случаях называет волну материальной сущностью. В своей нематериальной природе она остаётся "средством" для передачи энергии, но может ли такая характеристика оправдать её влияние? Мы решили проверить это через эксперимент, где звуковая волна 8 Гц действует на стеклянную банку. Именно здесь, опираясь на закон Гука и нашу гипотезу, мы ищем доказательства её материальности.
Цель эксперимента
Проверить, может ли звуковая волна, создаваемая генератором, вызывать изменения структуры стеклянной банки через передачу силы. Изменение частоты звучания банки рассматривается как ключевое доказательство воздействия волны.
Методология эксперимента
1. Условия эксперимента:
Волна: синусоидальная звуковая волна частотой 8 Гц
Банка: стеклянная ёмкость объёмом 1 литр, подвешенная за горлышко на высоте 1 метр для исключения влияния внешнего трения.
Генератор: инструмент, способный точно воспроизвести звуковую волну в заданной частоте через мощный динамик.
2. Подготовка:
Банка тестируется на фиксированную высоту звучания до эксперимента.
Устанавливается зона безопасности, исключающая возможность повреждений от осколков стекла.
3. Проведение:
Генератор запускается для воспроизведения синусоидальной волны частотой 8 Гц}, направленной на поверхность банки.
Постепенно увеличивается амплитуда волны, пока банка начинает вибрировать.
Наблюдаются изменения в структуре банки — трещины, звук резонанса, возможное разрушение.
4. Гипотетический эксперимент:
Мы предполагаем, что волна вызывает трещину размером 0.5 мм×2 мм, что приводит к снижению плотности материала и изменению частоты звучания банки с 8 Гц до 2.5 Гц.
Формула Максима Колесникова и роль плотности
Прежде чем углубляться в конкретные данные эксперимента, мы вводим первую ключевую формулу:
Formula 1:
f = (1 / 2π) * √(k / ρ)
where: f — resonant frequency,
k — stiffness of the material,
ρ — density
Эта формула указывает на прямую зависимость частоты от плотности материала. Чем ниже плотность, тем ниже частота, и наоборот. Таким образом, любое изменение плотности объекта, например, при появлении трещин, вызывает изменение его акустической характеристики.
Этот принцип стал фундаментом нашего гипотетического эксперимента. Мы предположили, что звуковая волна частотой 8 Гц создаёт трещину размером 0.5 мм×2 мм в стеклянной банке, что снижает её плотность и, соответственно, акустическую частоту до 2.5 Гц.
Формула Максима Колесникова: энергия и колебания
Ещё одной ключевой частью нашего анализа является формула Максима Колесникова:
Formula 2:
ΔE ∝ k ⋅ (Δf)2 ⋅ m
where:
ΔE — energy variation,
k — system stiffness,
Δf — frequency change,
m — mass.
Эта формула позволяет взглянуть на колебания как на центральный элемент в преобразовании энергии. Даже если масса гипотетически принимает отрицательные значения (например, в концепциях, связанных с современными теориями полей), энергия всё равно остаётся неотъемлемой частью резонанса волны.
Наш эксперимент иллюстрирует этот подход: изменение частоты банки с 8 Гц} на 2.5 Гц представляет собой реальный пример того, как энергия преобразуется через деформацию материала в системе, подверженной воздействию волны.
Анализ результатов
На основании закона Гука волна действует на стенки банки как сила, вызывая деформацию. Если трещина изменяет плотность структуры, то новая частота звучания банки становится прямым следствием волнового "удара".
Переход частоты объясняется изменением плотности (ρ\rho), что доказывает, что звуковая волна — это не просто средство передачи энергии, но материальный агент, влияющий на объект.
Научный контекст
Мы опирались на труды великих учёных:
Гук: доказал, что деформация пропорциональна приложенной силе.
Пуанкаре: указал на связь симметрии и структуры, применимой к волне.
Эйнштейн: показал универсальность силовых взаимодействий в природе.
Волна 8 Гц}, действуя как физическая сила, становится тем мостом, который материализует принципы Гука.
Заключение
Эксперимент доказывает, что звуковая волна — это больше, чем средство передачи энергии. Она работает как "стальная проволока", соединяющая нематериальное с материальным. Разрушение банки и изменение её акустической частоты — это физическое доказательство влияния волны.
Наши результаты открывают двери для нового взгляда на плотность как ключевой параметр физики, и это — первый шаг к осмыслению волны как полноценного субъекта материального мира.
Плотность гексафторида серы почти в пять раз выше, чем у воздуха
При 20°C и 0,1 МПа (то есть при давлении, равном одной атмосфере) плотность SF6 равна 6,139 кг/м³. В связи с этим получаются любопытные эксперименты. За такое бы точно сожгли пару веков назад.
Пример трека "Ниточка" (Shorts) прикреплен в профиле.
Астрономы обнаружили ультраплотную суперземлю
Астрономы обнаружили ультраплотную суперземлю
Международная команда ученых из Японии и Европы объявила об обнаружении ультраплотной экзопланеты. Она может являться остатком более крупного мира.
Открытие было сделано в ходе изучения данных, собранных телескопом «Кеплер» в ходе расширенной миссии K2. Ему удалось обнаружить периодические изменения яркости солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии 750 световых лет от Земли. Они вызваны транзитами обращающейся вокруг нее экзопланеты, получившей обозначение K2-360 b. Ее диаметр в 1,6 раза превышает диаметр Земли, а период обращения составляет 21 час.
В ходе последующих спектрометрических наблюдений ученым удалось определить массу этой экзопланеты, а также обнаружить еще одну экзопланету (она получила обозначение K2-360 с) в этой системе, которая не является транзитной. Ее период обращения составляет 9,8 дня.
Оказалось, что масса внутренней экзопланеты в 7,7 раза превышает массу Землю. Это означает, что средняя плотность этого мира составляет примерно 11 г/cм3, что сопоставимо со средней плотностью свинца. На сегодняшний день это одна из самых плотных экзопланет, найденных астрономами.
Экстремальная плотность K2-360 b позволяет предположить, что она может быть разрушенным ядром некогда более крупной планеты, потерявшей свои внешние слои из-за интенсивного излучения от близкой звезды-хозяина. Исследователи допускают, что это могло произойти из-за влияния ее соседа, чья гравитация вытолкнула экзопланету на более близкую орбиту.
Проведенный командой анализ свидетельствует о том, что K2-360 b, вероятно, имеет большое железное ядро, составляющее около 48% ее массы. Это делает ее ближе к суперземле, чем к супермеркурию, несмотря на экстремальную плотность. Ядро, вероятно, окружено каменистой мантией, а поверхность покрыта магмой из-за интенсивного тепла, которое этот мир получает от своей звезды.
Час пик
Эх, Москва...
Растянута резина.
Переконцентрация такая –
просто жуть.
Иногда так плотно,
что невыносимо.
Как сказал философ:
"Ни пёрднуть, ни вздохнуть..."
Меняем масштаб интерфейса в Android на примере телефона Xiaomi
В операционной системе Android есть встроенный механизм масштабирования интерфейса. Он работает на всех устройствах и во всех приложениях.
Пользователь может изменить отдельные элементы: размер шрифта или иконок через специальные настройки, которые доступны в обычном интерфейсе.
Но эти параметры будут работать в ограниченных сценариях, и чаще всего не распространяются на сторонние приложения.
Я вам покажу лайфхак, как добраться до системного инструмента DP, который регулирует масштаб интерфейса при помощи параметра, который называется DPI.
DPI (dots per inch) для экрана телефона представляет собой параметр, определяющий плотность размещения пикселей на экране. Например, значение 392 dpi означает, что на каждый линейный дюйм экрана приходится 392 пикселей как по вертикали, так и по горизонтали.
Именно этот параметр мы будем изменять, чтобы добиться от Android изменения масштаба во всех приложениях и во всех интерфейсах системы.
Как изменить DPI на Android
Для тех, кто не хочет смотреть видео, я оставлю текстовую инструкцию ниже:
Откройте общие настройки телефона
Войдите в меню "О телефоне"
Найдите строку "Версия ОС" для HyperOS, "Версия MIUI" для MIUI или "Версия сборки" если используете голый Android. Нажмите на эту строку 6 раз подряд, пока не увидите надпись "Теперь вы стали разработчиком", чтобы получить доступ к меню "Для разработчиков".
Вернитесь в главное меню, найдите пункт "Расширенные настройки"
В нём вы обнаружите разблокированное меню "Для разработчиков"
В нём ищите строку "Минимальная ширина"
Запишите значение, которые стоит по умолчанию, чтобы вернуть обычный вид интерфейса. В моём случае для телефона Xiaomi 11T оно равно 392 DP (пикселям на дюйм).
Чем больше число мы напишем - тем меньше станет интерфейс. Чем меньше число - тем больше. Происходит это потому, что операционная система масштабирует интерфейс под указанное количество пикселей на дюйм.
Как только вы обнаружите идеальное значение, выйдите из меню и пользуйтесь смартфоном в обычном режиме.
Предупреждение: не меняйте значение слишком большими шагами. Например, если значение по умолчанию 392, то попробуйте изменить его на 450 или 500. Если вы измените значение слишком сильно, например, укажите 800 или 900, интерфейс станет слишком мелким и будет крайне тяжело найти меню, выбрать его и изменить значение на более комфортное или вернуть значение по умолчанию.
Надеюсь, этот метод изменения масштаба интерфейса Android сделает использование телефоном приятным и удобным.
Если по необычайному стечению обстоятельств вам стало любопытно, есть ли ещё подобные лайфхаки для смартфонов Xiaomi - добро пожаловать на MetaMi.