Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, НОВИНКИ ЭЛЕКТРОНИКИ
Бесплатная техническая библиотека / Лента новостей

Лимон и солнце для дезинфекции воды

01.05.2012

Исследователи из Университета Джона Хопкинса считают, что солнечный свет и лимонный сок делают воду пригодной для питья.

Ученые обнаружили, что добавление лимонного сока в воду и последующая выдержка бутылки на солнечном свету существенно снижают количество вредных бактерий, таких как кишечная палочка (E.coli).

Во многих странах доступ к чистой питьевой воде по-прежнему является серьезной проблемой. Во всем мире половина всех больничных коек занята пациентами, заболевшими в результате употребления некачественной воды.

Но, оказывается, проблему можно частично решить с помощью солнечного света и добавления в воду лимонного сока. Рецепт следующий: на 2 л воды добавляется 30 мл сока лимона или лайма. Это совсем немного и не портит вкус воды. Затем бутылку с водой выставляют на Солнце: от 6 часов в яркий погожий день до 48 - в пасмурный.

Эксперименты с использованием культур бактерий E.Coli, бактериофага MS2 и норовирусов показали, что в процессе дезинфекции с помощью лимонного сока и солнечного света уже через 30 минут наблюдалось заметное снижение количества бактерий. В целом подобная методика обеззараживания воды сравнима по результату с кипячением воды или другими домашними методами очистки. Правда, надо отметить, что количество норовирусов в воде сократилось незначительно - увы, методика не универсальна.

Тем не менее, очистка с помощью лимонного сока и солнечного света может быть гораздо эффективнее и безопаснее, чем использование химикатов и потенциально опасных веществ вроде TiO 2 (диоксид титана) или H2O2 (перекись водорода).

<< Назад: Нанотрубки помогут собирать нефть 02.05.2012

>> Вперед: Загадка природной фабрики грибов раскрыта 01.05.2012

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Гибкий алмаз вырабатывает электричество 15.09.2026

Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра. Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>

Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи 14.09.2026

Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости". Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха. По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>

Случайная новость из Архива

Физика рефлекса при потери равновесия 05.07.2026

Каждый человек хоть раз в жизни инстинктивно начинал хаотично вращать руками, пытаясь удержаться на ногах после неожиданного толчка или спотыкания. Это движение выглядит нелепым и бессмысленным, но на самом деле за ним стоит сложная физика. Британский ученый и популяризатор науки Стив Моулд подробно разобрал этот рефлекс и показал, почему привычные объяснения оказываются неполными, а настоящее решение намного тоньше.

Первое, что приходит в голову при попытке объяснить этот жест, - закон сохранения углового момента. Кажется логичным: вращая руками в одну сторону, тело должно компенсировать это вращением в противоположную. Однако если следовать этой логике до конца, человек был бы вынужден бесконечно крутить руками, иначе равновесие снова нарушилось бы. В реальности мы быстро стабилизируемся и спокойно опускаем руки, поэтому простая модель сохранения углового момента не объясняет происходящее полностью.

Замедленная съемка выявляет еще одну важную деталь: в момент потери равновесия человек сначала выбрасывает руки вперед. На первый взгляд это должно только ухудшить ситуацию, ведь по третьему закону Ньютона руки должны толкать тело назад. Но руки не являются отдельным объектом, отлетающим от тела, - они остаются его частью, поэтому центр массы системы не смещается. Важно не направление движения рук, а то, что они именно вращаются.

Угловой момент можно представить как меру "вращательного движения" тела: чем быстрее и тяжелее вращающийся объект, тем больше этот момент. В замкнутой системе его общая величина остается постоянной - можно только перераспределять между частями тела. Простой пример - дрель: когда сверло начинает вращаться в одну сторону, корпус инструмента дергается в противоположную, компенсируя изменение момента. Это та же физика, что и при махании руками.

Самое контринтуитивное открытие заключается в направлении вращения. Чтобы остановить падение назад, руки нужно разгонять не против падения, а именно в ту сторону, куда заваливается тело. Когда человек наклоняется назад, гравитация создает крутящий момент вокруг стоп, который усиливает падение. Чтобы компенсировать этот момент и вернуть туловище в вертикальное положение, руки должны создать противоположный импульс - и поэтому они летят именно в направлении падения.

Ключевую роль играет не сама скорость вращения рук, а ее ускорение. Пока руки крутятся с постоянной скоростью, они не создают корректирующей силы на туловище. Только ускорение вращения порождает закручивающий момент, способный противодействовать гравитации. В простейшей физической модели человек действительно должен непрерывно ускорять вращение рук, пока не выпрямится, а потом оставить их крутящимися - остановить их без нового падения невозможно.

В реальности человек спокойно опускает руки после восстановления равновесия. Объяснение подсказали исследования балансирующих роботов. Их управляющие алгоритмы учитывают сразу три параметра: насколько сильно наклонено тело, с какой скоростью продолжается наклон и насколько быстро уже вращаются "руки". Только при учете всех трех величин робот может не только выпрямиться, но и мягко остановить конечности, слегка перелетев равновесие в противоположную сторону и применив тормозной импульс.

Оказывается, нервная система человека работает по удивительно похожему принципу. При обычном стоянии за равновесие отвечают рефлексы голеностопного сустава, которые реагируют на наклон и ускорение. Когда же происходит сильный толчок, в дело вступает более сложный механизм: быстрая моторная кора посылает сигнал мышцам, а его копия уходит в мозжечок - своего рода встроенный физический симулятор. Мозжечок заранее просчитывает последствия движения и при необходимости корректирует его.

Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026