Каждый из этих снимков заставит вас восхищенно ахнуть!
В этот кадр вошли все люди, жившие на тот момент, не считая фотографа
Секрет прост: этот снимок сделал американский астронавт Майкл Коллинз, ожидавший в командном модуле, пока астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вернутся с поверхности Луны в космический корабль. Армстронг и Олдрин - на переднем плане, в челноке, Земля восходит в небе вверху по центру кадра - вот и получается, что в кадр вошли все жившие в тот момент земляне, не считая, конечно, самого Коллинза.
Монах, ставший Буддой
Исследуя в 2014 году статую Будды, сделанную около тысячи лет назад, китайские ученые, к своему изумлению, обнаружили, что внутри скрыты останки монаха.
Соленые камни
Так выглядят гранулы соли под электронным микроскопом.
Граница стихий
Так выглядит место встречи пресной воды, выливающейся в море из рек, и соленой морской воды в заливе Аляска.
Карлик и гигант
Вот так выглядел бы "Титаник", который мы по традиции называем кораблем-гигантом, рядом с современным круизным лайнером.
Чашка для усачей
Лет сто назад в магазине посуды можно было купить вот такую чашку для усатых мужчин. Специальная деталь позволяла пить чай, не замочив усов.
Этой коже 60 миллионов лет!
Вот так выглядит окаменелая кожа динозавра.
Полюс холода
Так выглядит Антарктика со спутника. Это действительно ледяной континент!
Доисторический арахнид
Этот доисторический арахнид жил около 100 миллионов лет назад. Он наполовину паук (если иметь в виду переднюю часть), а наполовину - скорпион (если посмотреть на заднюю). Его научное название - Chimerarachne yingi. До нашей эпохи он дошел, застыв в янтаре.
Так вас видят актеры
Именно так выглядит вид с театральной сцены в зрительный зал.
Мост-ледокол
Мост Конфедерации на севере Канады, соединяющий острова Принца Эдуарда и Нью-Брансуик раскалывает проплывающие под ним льдины на полосы. Такое решение предложили инженеры, чтобы давление льда не грозило разрушить мост.
Родня по тапочкам
Расположение костей в стопе слона очень мало отличается от их расположения в стопе человека.
Вода камень точит
Так выглядит кусок кирпичной стены после нескольких лет воздействия морских волн.
Солнце в небе проглотил
Таких размеров достигают морские крокодилы.
Держись за воздух
Раньше это дерево росло из дюн на одной в национальном парке Тальбот-Айлэнд во Флориде. Но дюну сдуло ураганом "Ирма", а дерево так и осталось стоять, опираясь на собственные корни.
Самые легкие деньги в мире
Одна японская йена сделана из 1 грамма алюминия. Эта монета настолько легкая, что, упав в воду, она даже не плавает по поверхности - потому что не может продавить тончайшую пленку, образующуюся из-за поверхностного натяжения молекул воды.
Дойти до океана
Так выглядит место, где Великая Китайская стена доходит до океана. Эта самая восточная застава великой стены называется Шанхайгуаньским проходом, а ее неофициальное имя - Голова старого дракона. Правда, похожа?
Схождение в ад
Так выглядит подводный водопад у побережья острова Маврикий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
78 комментариев
6 лет назад
По-моему, слова "даже не" - лишние.
"...упав в воду, она плавает по поверхности..."
Или, как вариант с "даже не".
"...упав в воду, она даже не тонет, а плавает по поверхности..." :)
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Копейка, которая в воде не тонет, существует не только в сказке, но и в действительности. Вы убедитесь в этом, если проделаете несколько легко выполнимых опытов. Начнем с более мелких предметов с иголок. Кажется невозможным заставить стальную иглу плавать на поверхности воды, а между тем это не так трудно сделать. Положите на поверхность воды лоскуток папиросной бумаги, а на него совершенно сухую иголку. Теперь остается только осторожно удалить папиросную бумагу из-под иглы. Делается это так: вооружившись другой иглой или булавкой, слегка погружают края лоскутка в воду, постепенно подходя к середине; когда лоскуток весь намокнет, он упадет на дно, игла же будет продолжать плавать (рис. 61). При помощи магнита, подносимого к стенкам стакана на уровне воды, вы можете даже управлять движением этой плавающей на воде иглы.
При известной сноровке можно обойтись и без папиросной бумаги: захватив иглу пальцами посредине, уроните ее в горизонтальном положении с небольшой высоты на поверхность воды.
Рис. Игла, плавающая на воде. Вверху разрез иглы (2 мм толщины) и точная форма углубления на воде (увеличено в 2 раза). Внизу способ заставить иглу плавать на воде с помощью лоскутка бумаги.
Вместо иглы можно заставить плавать булавку (то и другое не толще 2 мм), легкую пуговицу, мелкие плоские металлические предметы. Наловчившись в этом, попробуйте заставить плавать и копейку.
Причина плавания этих металлических предметов та, что вода плохо смачивает металл, побывавший в наших руках и потому покрытый тончайшим слоем жира. Оттого вокруг плавающей иглы на поверхности воды образуется вдавленность, ее можно даже видеть. Поверхностная пленка жидкости, стремясь распрямиться, оказывает давление вверх на иглу и тем поддерживает ее. Поддерживает иглу также и выталкивающая сила жидкости, согласно закону плавания: игла выталкивается снизу с силой, равной весу вытесненной ею воды. Всего проще добиться плавания иглы, если смазать ее маслом; такую иглу можно прямо класть на поверхность воды, и она не потонет.
"Занимательная физика" Перельман
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена