Умная Россия | Наука и творчество


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Познавательное


Канал о современной науке, учёных и технологиях, которые меняют жизнь. Здесь сложные идеи становятся понятными, а люди науки получают лицо, голос и историю.
Амбассадор Технонаучного образовательного форума ТНФ vk.ru/bricstsf
Задать вопрос: cleverrussia.ru/ask

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Статистика

Подкаст «Хаос и порядок» посвящен установлению порядка в личной эффективности и внутреннем мире человека. Ведущие Александр Лозовский и Антон Лужковский вместо готовых советов делятся исследованиями и статистикой простым языком.

У проекта есть тематические сезоны, посвященные всем сферам жизни человека, от сна и финансов до путешествий и поиска друзей после 30. Этот подкаст подойдет людям любого возраста, стремящимся жить, а не плыть по течению.


Потребность в случайных числах возникла у человечества задолго до появления компьютеров. Так, первые упоминания об игральных костях и многогранниках датируются XXVIII веком до нашей эры.

В 1939 году статистики Морис Джордж Кендалл и Бернард Бабингтон-Смит построили первую механическую машину для генерации случайных чисел. Она представляла собой быстро вращающийся диск, разделенный на десять равных секторов. С помощью своего устройства они сгенерировали, проверили и опубликовали 100 000 случайных чисел.

Чтобы доказать, что полученные числа действительно случайны, ученые впервые сформулировали четыре классических статистических теста для проверки последовательностей:

1. Проверка того, с одинаковой ли частотой выпадает каждая цифра от 0 до 9.
2. Оценка частоты появления одинаковых пар цифр.
3. Анализ группы из четырех-пяти идущих подряд цифр на наличие определенных комбинаций.
4. Измерение длины интервалов между повторениями одной и той же цифры.

В 1951 году впервые применили физический источник случайности – шум резистора. С развитием квантовой физики появились генераторы на основе радиоактивного распада и квантовой запутанности. Они обеспечивают истинную, принципиально непредсказуемую случайность. Сегодня такие устройства лежат в основе криптографии и систем безопасности.


Уже завтра состоится премьера исторической драмы «Отряд 731»

В онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER выйдет восьмисерийная историческая драма «Отряд 731» о событиях 1945 года накануне наступления Красной Армии в Маньчжурии.

Проект кинокомпании «Триикс Медиа» основан на реальных исторических событиях, при этом часть событий и персонажей создана специально для драматургии сериала.

Действие разворачивается сразу в двух временных линиях. В исторической части советская разведка узнает о существовании японского подразделения «Отряд 731», где во время Второй мировой войны проводились бесчеловечные эксперименты над пленными. Получив сведения о возможном применении биологического оружия против СССР, советские спецслужбы начинают операцию по противодействию этим планам.

Современная линия переносит зрителей в 2022 год. По сюжету расследование деятельности секретной лаборатории приводит героев к архивам «Отряда 731» и событиям почти 80-летней давности.

Режиссер Арменак Назикян отмечает, что над проектом работали исторические консультанты, которые помогали достоверно передать эпоху. Актерский состав проекта получился международным: вместе с российскими артистами в съемках приняли участие актеры из Японии, Китая и Сербии.

Проект создан кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности».


В детерминированных системах (а жизнь человека именно такая) будущее жестко определяется начальными условиями. Однако из-за чувствительности к этим условиям даже микроскопическое отклонение может запустить лавину изменений. Это может быть случайный поворот головы, одна фраза или неожиданный звонок.

Например, разница в угле запуска двойного маятника в одну миллионную градуса через 10 секунд делает траектории абсолютно разными. Теперь представьте, что таким микроуглом становится ваше утреннее решение «взять зонт или нет». Оно может определить, встретите ли вы человека, который изменит вашу карьеру, или опоздаете на поезд, который увез бы вас в другой город.

Но хаос детерминирован, то есть причина есть всегда, но мы не можем ее вычислить. Мы не знаем, какое именно решение станет поворотным. Каждое из тысячи сегодняшних может оказаться тем единственным, которое запустит эффект бабочки в вашей жизни.


Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН был создан в 1953 году для решения стратегических задач по созданию ракетно-ядерного щита СССР. Его основателем и первым директором стал президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш.

Здесь была установлена первая отечественная ЭВМ, разрабатывалось программное обеспечение и закладывались основы вычислительной математики. В начале 1960-х годов, опережая США, здесь провели численные эксперименты, открывшие новую область – вычислительную электродинамику. За вклад в решение научных задач государственной важности в 1967 году институт был награжден орденом Ленина.

Сегодня институт обеспечивает баллистику и навигацию всех отечественных космических кораблей и станций. Здесь ведутся работы по атомной энергетике, термоядерному синтезу, аэродинамике и робототехнике.

ИПМ остается головной организацией РАН по ряду ведущих направлений прикладной математики, решая задачи оборонного и гражданского значения для всей страны.


Двойной маятник – это система из двух стержней, соединенных шарниром, где второй стержень прикреплен к концу первого. Двойной маятник служит классическим примером детерминированного хаоса.

В отличие от обычного маятника, движение которого предсказуемо, двойной маятник ведет себя иначе. Его поведение описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, которая не имеет аналитического решения. Это значит, что нельзя вывести формулу, которая бы точно описывала его движение в любой момент времени.

У двойного маятника есть важная особенность: он крайне чувствителен к начальным условиям. Если запустить два маятника с минимальным отличием, через несколько секунд их траектории станут абсолютно разными. Это и есть проявление «эффекта бабочки» в механике. Предсказать, куда повернется второй стержень через 10 секунд, практически невозможно, ведь даже малейшая погрешность в расчетах приводит к кардинально другому результату.


Как задача трех тел разрушила мечту о полностью предсказуемой Вселенной?

В 17 веке Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения и, казалось, дал человечеству ключ к предсказанию всего. Движение двух тел, например, Земли вокруг Солнца, просчитать несложно, для этого есть точные уравнения.

Но Ньютон столкнулся с проблемой, которую не смог решить. Как только появляется третье тело, все рушится. Именно так и родилась задача трех тел. Ее суть в том, что нужно предсказать движение в любой момент времени трех объектов, взаимодействующих по закону гравитации. Например, Земли, Луны и Солнца.

Добавление третьего объекта приводит к возникновению хаотической системы. Траектории становятся непредсказуемыми: даже мельчайшая погрешность в начальных условиях (скорости или положении одного из тел) со временем приводит к кардинально разным результатам.

В 1889 году французский математик Анри Пуанкаре доказал, что общее аналитическое решение этой задачи невозможно. Оказалось, что Вселенная полна хаоса, а предсказуемость скорее исключение, чем правило.


В науке беспорядок измеряется понятием энтропия. Второй закон термодинамики гласит: энтропия замкнутой системы не может уменьшаться. Она или растет, или остается постоянной. Наша Вселенная – это замкнутая система, и ее энтропия, то есть хаос в ней, постоянно увеличивается.

Например, разбитая чашка не соберется сама. Энергия рассеивается в пространстве и становится бесполезной. Это и есть рост энтропии – необратимое движение от порядка к хаосу.

Когда мы варим суп или строим дом, это временно уменьшает энтропию локально, но потраченная нами энергия все равно увеличивает общий хаос Вселенной. Если рассматривать Вселенную как изолированную систему, ее общая энтропия со временем возрастает.

В предельно далеком будущем это связывают с гипотезой тепловой смерти Вселенной – состоянию, когда энтропия достигнет максимума. Если просто, Вселенная станет холодной, пустой и однородной везде.

Рост энтропии определяет стрелу времени. То есть повернуть время вспять нельзя, потому что хаос все время растет. Это объясняет, почему Вселенная эволюционирует от горячего и плотного состояния к холодному и пустому.


Атомная и термоядерная энергетики — это принципиально разные способы добычи энергии. В основе атомной энергетики лежит распад ядра урана-235, при котором высвобождаются энергия и нейтроны для поддержания цепной реакции. В основе термоядерной – реакция синтеза, когда легкие ядра водорода, например, дейтерий, сливаются при огромной температуре, образуя гелий.

Ключевое различие заключается в топливе и безопасности. Уран для АЭС доступен лишь в ограниченных странах, а дейтерий содержится в обычной воде. При аварии на АЭС есть риск неконтролируемой реакции и радиоактивного выброса. В термоядерном реакторе при малейшем сбое реакция просто гаснет, что делает технологию безопасной. Также термоядерная энергия оставляет гораздо меньше долгоживущих радиоактивных отходов.

Пока атомная дает около 10% мировой электроэнергии и продолжает развиваться. Термоядерная же остается экспериментальной, но именно она способна стать практически неисчерпаемым и безопасным источником энергии для всего человечества.


Российские ученые создают атомные технологии, которые меняют представление о будущем энергетики. В центре этих разработок — создание замкнутого ядерного топливного цикла, где отходы перерабатываются в новое топливо.

В Томской области строится первый в мире уникальный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Он принципиально безопасен и не требует водоемов-охладителей. Пуск запланирован на 2028 год.

Параллельно в Димитровграде создается многоцелевой, самый мощный в мире исследовательский реактор на быстрых нейтронах. На нем будут тестировать материалы и топливо для энергосистем нового поколения.

В этом году начались стендовые испытания прототипа плазменного ракетного двигателя для дальних космических полетов, который позволит совершать межпланетные перелеты.

Также к 2027 году завершится проектирование особого ядерного реактора для Горно-химического комбината. В качестве теплоносителя в нем будет использоваться смесь расплавленных солей из легких металлов.


Два дня про технологии, которые уже меняют мир

5–6 октября в Москве пройдет ТехноНаучный образовательный форум при участии стран БРИКС.

В инновационном кластере «Ломоносов» соберутся ученые, студенты, предприниматели и технологические эксперты из разных стран. В программе более 40 дискуссионных площадок и 20 тематических направлений.

Обсудим искусственный интеллект, квантовые технологии, биомедицину, кибербезопасность, умные города и космос. Отдельные площадки посвятили образованию, международным стажировкам и возможностям для молодых специалистов.

Главный редактор «Умной России» Вячеслав Суханов — амбассадор ТехноНаучной образовательной платформы. На форуме он выступит модератором сессии «Образование в регионах: сложности, победы и неожиданные решения»

А еще на форуме можно будет увидеть разработки участников, заглянуть на цифровую выставку БРИКС в 3D и VR и познакомиться с научными стартапами.

Участие бесплатное, но регистрация обязательна!


Облучение ≠ радиация

Ключевое отличие в том, что облучение, или иррадиация, – это процесс воздействия потоком энергии. При этом предмет сам не становится источником радиации. Он освещен, но сам светиться не начинает.

Совсем другое дело радиоактивное заражение – контаминация, когда на поверхность предмета или человека попадают частицы самого радиоактивного вещества (пыль, капли жидкости). В этом случае предмет действительно становится радиоактивным.

Если яблоко просвечивают через рентген, оно не вступает в контакт с радиоактивным материалом и не становится радиоактивным, и его можно спокойно есть. Если же на тот же фрукт попадает радиоактивная пыль, он действительно заражен, и есть его нельзя.

В науке существует явление наведенной радиоактивности. Однако этот процесс требует особых условий — мощного потока частиц, который встречается в ядерных реакторах или при взрывах. В обычной жизни, включая медицинские процедуры (рентген, флюорография), вы никак не можете стать радиоактивным.


Премьера полнометражного документального фильма «Земля, я с тобой» состоялась 2 декабря 2025 года.

Сюжет построен вокруг диалога-спора между певицей и блогером Ариной Даниловой, изначально скептически настроенной к атомной энергетике, и популяризатором атомных технологий, заместителем директора департамента коммуникаций «Росатома» Константином Рудером.

Их дискуссия разворачивается в формате путешествия по уникальным атомным объектам. Они побывали на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке, на строящейся АЭС «Аккую» в Турции, в атомном городе Green City в Бангладеш и на Белоярской АЭС в Заречном – мировой столице быстрых реакторов.

В декабре 2025 года фильм стал победителем XXIII конкурса «Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского» в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие».


Какой химический элемент первым создали искусственно?
В 1871 году Дмитрий Менделеев, глядя на свою таблицу, заметил пустую клетку под номером 43 и предсказал свойства еще не открытого «экамарганца». Более полувека химики по всему миру безуспешно искали его в природе.

В 1937 году итальянские ученые Карло Перье и Эмилио Сегре взяли пластину из тугоплавкого металла молибдена, которая побывала в циклотроне Эрнеста Лоуренса в Калифорнии. На этом ускорителе ее бомбардировали ядра дейтерия, и в результате родились ядра с атомным номером 43.

Новый элемент назвали от греческого «искусственный» – технеций. Так имя подчеркнуло его уникальное происхождение, а сама буква «Тс» в таблице Менделеева является символом начала новой эры в науке.



Какой химический элемент первым создали искусственно?


Онлайн-курс СПбГУ «Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и наночастиц»
Курс дает фундаментальное понимание строения атомов и молекул, химической связи и межмолекулярных взаимодействий. Авторы – преподаватели кафедры общей и неорганической химии СПбГУ. Предварительной подготовки перед прохождением курса не требуется, достаточно школьных знаний по физике и химии.

«Атомный урок»
Всероссийский научно-просветительский проект для педагогов и школьников, который с 2020 года реализует «Росатом» в рамках программы «Атомариум». Его задача в нескучной и увлекательной форме знакомить с атомными технологиями. Главный приз для победителя – арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол Знаний» на Северный полюс.

«Кружок по физике для инопланетян»
Бесплатный онлайн-курс «Лекториума» для школьников 10–14 лет и всех, кто хочет вспомнить основы физики. Вместо скучных формул — опыты и игровые задания: от измерения длины до сборки телефона из стаканчиков. Видеолекции доступны сразу, для доступа к тестам и чату с автором нужно записаться.


Манджит Кумар родился в 1963 году в семье индийского происхождения. Он получил ученые степени по физике и философии, основал междисциплинарный журнал «Прометей», где публикуются статьи об искусстве и науке.

Его главная книга «Квант: Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности» вышла 16 октября 2008 года, а на русском языке была издана в 2014 году. Центральной темой повествования становится великий спор между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором о природе реальности, который длился десятилетиями.

По сути это коллективная биография величайших физиков первой половины XX века. Кумар показывает их не только гениями, но и живыми людьми со своими слабостями и заблуждениями.

В 2009 году книга вошла в шорт-лист престижной британской премии Сэмюэля Джонсона в области документальной литературы.


«Росатом» удерживает около 90% мирового рынка экспортного строительства АЭС. Портфель зарубежных заказов компании превысил 16 триллионов рублей.

Главным партнером неизменно остается Китай. Совместно строятся новые энергоблоки АЭС «Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС, запуск которой запланирован на 2028 год. Страны договорились о совместной работе над реакторами на быстрых нейтронах и технологиями замкнутого ядерного топливного цикла.

С Индией продолжается работа над АЭС «Куданкулам». Уже работают два блока, пуск третьего намечен на 2026 год, а четвертого на 2027.

Ключевой проект Ближнего Востока – египетская АЭС «Эль-Дабаа». Россия обеспечит полный жизненный цикл: от поставок топлива до обслуживания и переработки отходов. В Турции продолжается строительство АЭС «Аккую» с выделением дополнительного финансирования в 760 миллиардов рублей.

Российские атомные технологии сегодня работают по всему миру. В марте 2026 года подписаны соглашения о строительстве первой вьетнамской АЭС «Ниньтхуан-1», а также с рядом других стран.


Газета «Страна Росатом» выпускает подкаст «Футуратом», главной темой которого является будущее, которое создается уже сегодня. Ведущая – главный редактор газеты Юлия Гилева. Вместе с экспертами она ищет ответы на вопросы о том, каким будет наше будущее и что сегодня звучит как фантастика, а завтра может стать повседневностью.

В каждом выпуске ведутся обсуждения с учеными и инженерами, которые превращают смелые идеи в рабочие проекты. Слушать подкаст можно на платформе «Звук», а также на сайте издания и в других популярных подкаст-сервисах.


К 1940-м годам все существующие в природе элементы были найдены. Последним стал франций. Так называемые сверхтяжелые элементы, у которых в ядре больше 104 протонов, сегодня создают в лабораториях.

Создание таких элементов происходит через столкновение более легких ядер. Для этого используют циклотрон – ускоритель, который разгоняет ядра до скорости около 30 000 километров в секунду. Затем пучок этих ядер направляют на мишень из другого вещества. При столкновении ядра преодолевают электрическое отталкивание и сливаются, образуя новый элемент. Образовавшееся сверхтяжелое ядро существует лишь доли секунды, и его нужно «поймать» с помощью специальных детекторов. Найти его в природе невозможно, но каждый из них дает ученым бесценные данные о фундаментальных законах физики.

В России, а именно в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, были синтезированы элементы 114-118. А в 2020 году там запущена первая в мире Фабрика сверхтяжелых элементов. Уже этой осенью ученые надеются объявить о синтезе 119-го элемента.

Показано 20 последних публикаций.