Включенная лампочка: Почему мигает энергосберегающая лампа. Причины мигания энергосберегающей лампы и устранение неисправностейИнформационный строительный сайт |

Содержание

Почему мигает энергосберегающая лампа. Причины мигания энергосберегающей лампы и устранение неисправностейИнформационный строительный сайт |

Если сравнить лампы накаливания и энергосберегающие, то вторые стоят на ступень выше. Этот источник света намного качественней и прогрессивней. Поэтому лампы накаливания встречаются все реже, а экономки, хотя и стоит дороже в несколько раз, уверенно вытесняют их из наших жилищ. Купив такую лампу, мы вправе ожидать от нее безупречной работы. В основном так и есть, но все же иногда энергосберегающие лампы начинают мигать. Почему моргает энергосберегающая лампа? На этот вопрос ответит наша статья.

Конструктивное исполнение энергосберегающей лампы

Конструкция лампы энергосберегающей включает:

  • колбу. Форма встречается самая разная;
  • две спирали;
  • пускорегулирующее устройство электронное.

 Работа энергосберегающей лампочки

Как у люминесцентной, так и у энергосберегающей лампы принцип работы один:

  1. Между 2 электродами, помещенными в колбу, в которую закачан инертный газ и пары ртути, возникает тлеющий разряд.
  2. Невидимое ультрафиолетовое излучение атомов ртути во время прохождения через стенки колбы, покрытые изнутри люминофором, превращается в свет, который мы видим. При этом цвет света разный, все зависит от того, каким составом покрыли лампу изнутри.

Интересно: Несмотря на то, что в наших сетях напряжение переменное, энергосберегающая лампа работает на постоянном. Преобразование напряжения постоянного в переменное происходит в электронном пускорегулирующем устройстве с помощью диодного моста.

Почему мигают энергосберегающие лампы

Проникшись идеей экономии электроэнергии, человек выбросил все имеющиеся в доме привычные старые лампы и поставил энергосберегающие. И как же неприятно, когда они вдруг начинают мигать.

 Лампочки мигают по-разному

Мигают энергосберегающие лампы при разных обстоятельствах:

  • при включенном выключателе постоянно мигают;
  • в момент включения и некоторое непродолжительное время после;
  • периодически;
  • даже когда выключатель выключен.

Лампа выключена, но мигает

Почему мигает энергосберегающая лампа, ведь по идее в сети нет напряжения? А дело, оказывается, не в лампе, а в выключателе с подсветкой светодиодной или неоновой. И вот почему:

  1. Силовые контакты замыкаются, как только мы выключаем выключатель.
  2. Лампа, подсвечивающая, начинает гореть.
  3. Электрический ток очень небольшой величины из сети транзитом проходит через лампу, люстру с энергосберегающими лампочками на потолке и опять возвращается в сеть. При этом конденсатор в электронной схеме энергосберегающей лампочки подзаряжается и лампочка вспыхивает.
  4. Конденсатор мигом разряжается и опять все повторяется по кругу. Вот и весь секрет мигания выключенной энергосберегающей лампы.

Вывод: нельзя совмещать выключатель с подсветкой и энергосберегающую лампу. Даже если вас не раздражают мигания, то подумайте о том, насколько быстрее износится ваша не такая уж дешевая лампа. Из-за большого числа запусков, она быстро израсходует заложенный в нее ресурс и максимум месяца через 2 ее придется выбросить.

Могут быть и другие причины, а именно:

  • ошибки, допущенные при монтаже электропроводки;
  • лампа, выпущенная недобросовестным производителем.

 Мигает лампочка при включенном выключателе

Как только включается свет, лампочка начинает мигать. Явление очень неприятное, а в чем же его причина:

  1. Уровень напряжения в сети насколько низкий, что пускорегулирующее устройство энергосберегающей лампы не может запустить ее в работу. Если так, то берем мультиметр, подносим к розетке и измеряем напряжение. Если есть отклонение от нормального (220 В) от 5%, обращаемся в компанию, занимающуюся электроснабжением, с жалобой на несоответствие качества поставляемой электроэнергии установленному стандарту. Ведь со строя могут выйти не только лампочки, но и бытовая техника.
  2. Пусконаладочное устройство энергосберегающей лампы неисправно. Здесь не остается ничего другого, как купить новую лампу, т.к. старая ремонту не подлежит.
  3. В сети наблюдаются скачки напряжения. Все претензии к электроснабжающей компании, если, конечно, вы не выполняете сварочных работ, включив в сеть дома сварочный инвертор. Тогда причина в нем, да и делать этого нельзя.

Энергосберегающая лампа мигает после включения

Такое явление наблюдается, когда у вас стоит энергосберегающая люминесцентная лампа, имеющая электромагнитную систему пуска. При такой неисправности энергосберегающих ламп люминесцентных, как сработавшийся стартер, происходит замедленный запуск. Задержка до 10 сек. еще допустима, но если больше, то меняйте стартер.

Устранение причин мигания энергосберегающих ламп

Если, покупая лампы, вы во главу угла поставили качество, а не самую низкую цену, то вопрос неисправности энергосберегающих ламп отпадает. Остается искать причину в другом и устранять ее:

  1. Первый и самый простой способ избавиться от мигания лампы в выключенном состоянии — вскрыть выключатель с подсветкой и разомкнуть цепь, по которой ток поступает к лампочке.
    Конденсатор перестанет подпитываться и лампа прекратит мигать.
  2. Второй способ радикальный — поменять выключатель с лампочкой на обычный.
  3. Третий — компромиссный, т.е. и мигание устраняет и выключатель с подсветкой останется. Небольшой ток, подзаряжающий конденсатор, нейтрализуется путем вкручивания в люстру из 2 или нескольких лампочек 1 лампочки накала. Конечно, это несколько уменьшит экономию электроэнергии, зато позволит отвести ток от конденсатора на накаливание нити. Есть в этом способе еще 1 положительный момент:
  • лампа энергосберегающая включается постепенно, а лампа накаливания сразу, значит, люстра засветится быстрее;
  • цвет излучения энергосберегающей лампы не всегда комфортен, а в комбинации со светом обычной лампы компенсируется этот недостаток. Глаза, кстати, меньше устанут.

4.  Четвертый способ в техническом отношении дублирует 3, только дополнением станет не          лампа накаливания, а конденсатор или 2 Вт резистор с сопротивление 50 кОм в качестве     шунтирующего элемента. Через него пойдет ток небольшой, но достаточный для того, чтобы лампочка подсветки работала.

 Энергосберегающие лампы высокого качества

Покупая энергосберегающие лампы, возьмите себе за правило обращать внимание, кто же является производителем. Не вызывает сомнения качество ламп, от такого известного производителя, как Philips (Филипс). У этих ламп хорошие характеристики:

  • тепловыделение незначительное;
  • служит долго;
  • экономит электроэнергию на 80%;
  • включается без мигания;
  • обеспечивает световой поток 85%.

Еще один лидер по производству светотехнического оборудования — Германская компания Osram (Осрам). Этот бренд пользуется большой популярностью, а лампы из серии OSRAM DULUX SUPERSTAR и OSRAM DULUXSTAR отличаются:

  • теплым, приятным, как у ламп накаливания светом;
  • почти мгновенным достижением запланированного светового потока;
  • отличной светоотдачей;
  • большим сроком службы — 15 тыс. часов;
  • компактным привлекательным дизайном.

Неисправности энергосберегающих ламп

Какие бывают неисправности энергосберегающих ламп и методы их устранения рассмотрим на примере PHILIPS 6yr 23W ECONOMY.

Разборка энергосберигающих ламп

Корпус энергосберегающей лампы разбираем в следующей последовательности:

  • берем плоскую отвертку и, двигаясь аккуратно по периметру оттесняем защелки;
  • отсоединяем баллон лампы, откручивая 4 провода, при помощи которых она соединена с электронным блоком;
  • выполняем отпайку проводов, соединяющих цоколь и плату. В руках останется блок. Теперь возможно определить неисправность.

 

Часто встречающиеся неисправности:

  1. Если в сети наблюдалось повышенное напряжение, то конденсатор вздуется и потечет, а лампа перестанет зажигаться. Здесь необходима замена CD и тестирование всех полупроводников.
  2. По этой же причине возникает и такая неисправность, как пробой конденсатора С5. Лампа при этом светится только там, где находятся нити накала. Конденсатор меняем.
  3. Причиной неполного свечения лампы может быть довольно долгая эксплуатация. При этом  нарушается частично герметизация колбы, снижается термоэлектронная эмиссия. Лампу выбрасываем.
  4. Когда перегорает одна из нитей накала, лампа перестает гореть. В этом случае проверяем исправность конденсатора С5. Там, где накал оборван, выпаиваем диод, а на его место вставляем 10 Ом резистор.
  5. Еще одной причиной выхода со строя энергосберегающей лампы, является неисправный  диодный тиристор (динистор). Обнаруживается эта причина путем исключения неисправности полупроводников, конденсаторов, обмоток дросселей, нитей накала. Выход — замена неисправного элемента.
  6. Если, прозванивая резисторы и полупроводники, вы видите, что они вышли со строя, то детали, конечно, подлежат замене. Но подумайте, стоит ли это делать, ведь такой ремонт обойдется дорого. Проще купить новую лампу.

 

Посмотрите, как устраняет мигание энергосберегающей лампы автор этого видео:

Почему горит лампа в выключенном состоянии или известная проблема светодиодов

В самом начале 21 века на прилавках магазинов нашей страны появились люминесцентные или как еще их называют энергосберегающие лампы в компактном дугообразном или спиралеобразном исполнении. Некоторые обзавелись этими лампами чуть раньше, имея возможность пребывать в заграничных командировках или отпусках в странах Европы, некоторые чуть позже. Но все, кто их приобретал, покупали их с одной единственной целью — сэкономить на электроэнергии. И это действительно получалось и счета приходили на заметно меньшие суммы, соответственно вырастал спрос на эти лампы и со временем расширялся ассортимент, чтобы удовлетворить самого взыскательного потребителя, но…

Технологии не стоят на месте и по мере того, как развивается одна технология, начинает развиваться другая, и иногда случается так, что эти технологии вступают друг с другом в противоречие.

С развитием энергосберегающих ламп, развивался и ассортимент выключателей, сейчас их достаточно много. Это и одно-двух-трех клавишные, с подсветкой, выключатели-диммеры, проходные переключатели и тому подобные.

Речь в нашем случае пойдет о выключателях с подсветкой, т.к. они являются очень массовыми и во многих квартирах они уже установлены или же их планируют установить.

При установке выключателя с подсветкой нужно иметь ввиду, что установленные светодиодные или люминесцентные лампы, которые будут запитаны от этого выключателя, вступят с ним в конфликт. Этот конфликт выражен тем, что при выключенном выключателе лампа будет гореть или в случае с люминесцентными лампами мигать, поэтому нужно принять решение о том, нужен-ли Вам действительно выключатель с подсветкой или нет. Еще пару лет назад большинство электриков, об этой проблеме даже не знали.

Это происходит по той причине, что в выключенном положении выключателя электрическая цепь полностью не размыкается за счет запитанной через сопротивление подсветки. Так как цепь не разомкнута, незначительное напряжение поступает на лампу, и этого напряжения вполне хватает, чтобы зажечь лампу примерно на 5% мощности. То есть в выключенном состоянии лампа будет работать в режиме ночника. В случаях с люминесцентными лампами происходит едва уловимое мигание лампы с разной частотой. Здесь ситуация такова, что конденсаторы, которые установлены в устройстве плавного пуска лампы накапливают энергию, поступающую от неразомкнутого выключателя и при достижении полной емкости эту энергию выплескивают наружу, что визуально выглядит как мигание. И в том и другом случае срок службы лампы от этого не снижается. Также бывают случаи, когда все работает идеально и нигде ничего не подсвечивается и не мигает. А бывает так, что например год все работает нормально, а потом начинает мигать и подсвечиваться. Все зависит от сопротивления в выключателе и во внутренней составляющей лампы.

Пути решения проблемы

Если Вы уже установили выключатели с подсветкой и купили дорогостоящие светодиодные лампы и успели заранее разочароваться в том, что Вам могли продать брак, знайте что это не так. Проблему решить можно несколькими способами, которые проверили на практике наши специалисты:

  1. Если у Вас многорожковая люстра, то убрать эффект мигания или подсвечивания можно путем установки в один из рожков самой маломощной лампы накаливания. Она соберет в себя весь ток, пропускаемый через подсветку. Это также можно применить, если у Вас установлены потолочные светильники. Даже если у Вас в помещении один рожок для одной лампы, проблему можно решить с помощью переходника с одного патрона на два;

  2. Непосредственно в выключателе перекусить кусачками сопротивление подачи питания на подсветку выключателя. То есть сделать из выключателя с подсветкой выключатель без подсветки. Разумеется, этим способом можно воспользоваться, только заранее все обесточив;

  3. Заменить сопротивление в выключателе на сопротивление с большей Омностью. В данном случае обязательно нужна подробная консультация электрика и, соответственно его-же участие в замене.

Так что если Вы купили светодиодные лампы, а они светятся в выключенном состоянии, знайте, что решение этой проблемы не такое уж и сложное и в первых двух случаях не сильно затратное.

включенная лампочка, горит, лампа накаливания, лампочка, свет, лампа, провод, электричество, подвешивание, электрическая лампа

включенная лампочка, горит, лампа накаливания, лампочка, свет, лампа, провод, электричество, подвешивание, электрическая лампаPublic Domain

Free for commercial use, DMCA Связаться с нами

Ключевые слова фото

  • включенная лампочка
  • горит
  • лампа накаливания
  • лампочка
  • свет
  • лампа
  • провод
  • электричество
  • подвешивание
  • электрическая лампа
  • нет людей
  • в помещении
  • бизнес
  • крупный план
  • день
  • освещенный
  • осветительное оборудование
  • светящийся
  • электрический свет
  • без людей
  • один объект
  • кабель
  • технология
  • свет — естественное явление
  • нить
  • стена — характеристика здания
  • топливо и мощность генерация
  • энергоэффективный
  • источник питания
  • электрооборудование
  • потолок
Выберите разрешение и скачайте это фото

PC(720P, 1080P, 2K, 4K):

  • 1366×768
  • 1920×1080
  • 1440×900
  • 1600×900
  • 1280×800
  • 1024×768
  • 1280×1024
  • 1536×864
  • 1680×1050
  • 1280×720
  • 1360×768
  • 2560×1440
  • 2560×1080
  • 1920×1200
  • 1280×768
  • 800×600
  • 3840×2160
  • 4096×2304
  • 5120×2880
  • 2880×1800
  • 2560×1600

Mobile(iPhone, Android):

  • 320×480
  • 640×960
  • 640×1136
  • 750×1334
  • 1242×2208
  • 1125×2436
  • 1242×2688
  • 828×1792
  • 720×1280
  • 1080×1920
  • 480×854
  • 480×800
  • 540×960
  • 600×1024
  • 800×1280
  • 1440×2560
  • 320×480

Tablet(iPad, Android):

  • 1024×768
  • 2048×1536
  • 2224×1668
  • 2388×1668
  • 2732×2048
  • 2736×1824
  • 2048×1536
  • 1024×600
  • 1600×1200
  • 2160×1440

Лампочка, которая светит уже 113 лет

Средняя продолжительность работы лампы накаливания колеблется в пределах от 1,000 до 2,000 часов. Светодиодные лампы могут похвастаться более долгой «жизнью» — от 25,000 до 50,000 часов, отчего постепенно и вытесняют традиционные лампы накаливания с рынка осветительных приборов.

Но все это ничто по сравнению с одиноко висящей лампочкой в подвале калифорнийской пожарной части, которая бесперебойно дает свет вот уже 989,000 часов, то есть почти 113 лет. Эксперты General electrics и физики всего мира уже провозгласили ее источником вечного света.

Возникает вопрос: как такое может быть? Либо это очередное чудо природы, либо признак того, как мало мы знаем о лампах накаливания и что современные экземпляры им и в подметки не годятся. Попробуем разобраться.

Краткая история электрической лампочки

Лавры изобретателя электрической лампочки принадлежат небезызвестному Томасу Эдисону (Thomas Edison,1879), но следует сказать, что не он один пытался создать электрический источник света.

В 1802 году британский химик Гемфри Дэви (Humphry Davy) впервые получает свет, раскалив добела при помощи тока тонкие полоски платины. В течение последующих 75 лет эксперимент Дэви служил своего рода основой для поисков других изобретателей, которые также пытались найти способ извлечь яркий и долговечный свет, нагревая тонкие нити того или иного металла.

Шотландский изобретатель Джеймс Боумен Линдси (James Bowman Lindsay) в 1835 году смог получить яркий свет, который, по его словам, позволил ему «читать книгу на расстоянии полутора футов», — но он вскоре забросил эксперименты в этой области, чтобы полностью сосредоточиться на разработке беспроводной телеграфии.

Спустя пять лет команда британских ученых проводила опыты с нагревом платиновой нити внутри вакуумной трубки. Несмотря на то, что платина — это весьма дорогой металл, а следовательно — лампочки с платиновой нитью были бы доступны далеко не каждому, именно дизайн этой лампочки лег в основу патента первой электрической лампочки в 1841 году.

Американский изобретатель Джон У. Старр (John W. Starr) мог претендовать на звание первооткрывателя электрической лампочки (в 1845 году он интегрировал в уже существующий дизайн лампы углеродные нити и вполне успешно), но в следующем году он скончался от туберкулеза, а его коллеги так и не смогли довести его начинания до конца, поскольку не обладали ни знаниями его уровня, ни опытом. Несколько лет спустя Джозеф Свон (Joseph Swan) применил достижения Старра в своих поисках и в 1878 году смог-таки собрать первый работающий прототип современной лампы и стал первым человеком, который осветил свой дом с помощью электричества.

Между тем американский изобретатель Томас Эдисон продолжил работу над усовершенствованием углеродных нитей. К 1880 ему удалось продлить жизнь такой лампочки до 1,200 часов и наладить выпуск таких лампочек до 130,000 экземпляров в год.

В разгар всех этих событий родился человек, создавший в итоге ту самую «вечную» лампочку, о которой было сказано во вступительном абзаце.

The Shelby Electric Company

Адольф Шайе (Adolphe Chaillet) родился в 1867 году в Париже в разгар бурного роста легкой промышленности во Франции. С 11 лет он начал работать на небольшой фирме своего отца, шведского иммигранта — в компании по производству лампочек. Он быстро учился, серьезно увлекся физикой и впоследствии закончил академию наук и во Франции, и в Германии. После нескольких лет, которые Адольф провел, проектируя волокна для крупной германской энергетической компании, он переезжает в США.

Некоторое время он работал на уже упомянутой нами General Electrics, а затем, пользуясь своей славой гениального электрика и инженера, сумел изыскать финансовое обеспечение для собственной компании — Shelby Electric Company. Хотя успех Шайе на поприще производства ламп уже был широко известен, все же ему требовалось с нуля доказывать американской публике, что его изделия светят ярче и дольше. Рискуя собственной репутацией, он решился на смелый эксперимент: Шайе разместил свои лампочки и лампы лидирующей на рынке компании бок о бок, подключил к сети и постепенно наращивал напряжение. Из этого импровизированного состязания, которое он устроил на публике, Адольф вышел победителем и мгновенно привлек внимание общественности к своему продукту: они единственные остались гореть, тогда как остальные просто повзрывались.

Успех Шайе определило его собственное изобретение: закрученные спиралью углеродные нити.

Ссылаясь на эти достижения, Shelby заявила, что их лампочки светят на 30% дольше и на 20% ярче, чем любая другая лампочка в мире. Вскоре компания пережила ошеломительный успех: по словам издания Western Electrician, Shelby Electric Company на 1 марта получила столько заказов, что ей потребовалось увеличить масштабы своего завода и работать сутки напролет. К концу этого года они смогли вдвое увеличить объем выпускаемых ламп: с 2000 до 4000 в день.

Преимущество ламп Shelby было настолько очевидным, что не вызывало сомнений даже у самых скептически настроенных умов.

В следующую декаду компания продолжала выводить новые продукты, но после того, как рынок осветительных приборов заметно расширился и новые компании стали использовать более совершенные технологии (вольфрамовые нити и т.д.), Shelby Electric Company не сумели приспособиться к изменившимся условиям и в итоге были куплены General Electric, а выпуск лампочек был остановлен.

Столетний свет

75 лет спустя в 1972 году начальник пожарной инспекции калифорнийского города Ливермор обратился в местную газету с сообщением, которое повергло всех в шок: он обнаружил в подвале пожарной части одиноко висящую лампочку Shelby, которая беспрерывно работала на протяжении десятилетий. Сами пожарные уже давно относились к этой лампочке как к своего роде легенде, местной достопримечательности, но доподлинно никто не знал, сколько точно эта лампочка уже горит и откуда она вообще взялась. Майк Данстен (Mike Dunstan), молодой репортер из газеты Tri-Valley Herald, взялся за расследование деталей этой истории и то, что в итоге откопал, оказалось не менее интересным и захватывающим.

Проследив историю появления этой лампочки через десятки устных рассказов и письменных свидетельств, Данстен определил, что лампочка была куплена в конце 1890-х годов неким Деннисом Берналем, которому на тот момент принадлежала первая энергетическая компания в городе — Livermore Power and Water Co. После продажи компании, Деннис пожертвовал эту лампочку местной пожарной части. Сейчас это звучит несколько комично, но нужно помнить, что на тот момент лишь 3% всех домов в США освещались с помощью электричества, и лампочки были настоящим ходовым товаром.

Поначалу несколько месяцев лампочка просто лежала в корзине, где хранился пожарный инвентарь. Затем ее повесили в здании городской мэрии, но там она пробыла недолго и вновь вернулась в пожарную часть. С тех самых пор, как заявляет нынешний начальник пожарной охраны, эта лампочка тушилась очень редко, за исключением того периода, когда пожарную часть перестраивали: тогда все электричество было отключено на неделю. Бывало, что несколько раз отключали свет, а в 1976 году лампочку и вовсе перевезли в новое строение пожарной части. Это звучит и вовсе невероятно, но за процессом повторной инсталляции лампы наблюдала целая толпа народа. В какой-то момент показалось, что лампочка перегорела, но электрики покрутили рубильники, и она вновь озарила ярким светом всю округу.

В помещении, куда поместили лампочку, было проведено видеонаблюдение, чтобы убедиться, не погаснет ли лампа со временем и способна ли она бесперебойно работать целые сутки. Уже тогда к ней относились как к чуду, но после того, как народные умельцы организовали онлайн-трансляцию и за работой лампочки начали наблюдать все, кому не лень, она превратилась в культ.

В какой-то момент лампа погасла и все решили, что это и есть финал истории, но после 9,5 часов оказалось, что перегорела не лампа, а проводка. Провода заменили, и лампочка засветила вновь. В итоге эта Shelby-легенда смогла пережить не только проводку, но и три камеры видеонаблюдения.

Эта легендарная лампочка светит и по сей день, но, по заявлению очевидцев, дает очень мало света: всего 4 ватт. Однако, вся пожарная команда относится к этому крохотному стеклянному шарику как к фарфоровой кукле. «Никто не хочет, чтобы лампочка погасла» — как-то сказал бывший начальник пожарной Гари Стюарт. «Если это случится, это будет не очень хорошим завершением моей карьеры».

Они делают их не так, как раньше

Долголетие этой лампочки пробуждало интерес у многих, и каждый пытался раскрыть секрет этого устройства. В пожарную часть даже приезжали из известной телепередачи «Разрушители легенд» (Mythbusters), но ответ так и не нашли.

Некоторые, как, например, профессор электротехники калифорнийского университета в Беркли Дэвид Тсе (David Tse), настроены более скептично и считают всю историю с вечной лампочкой абсурдным вымыслом. Другие, как студент инженерного факультета Генри Слонски (Henry Slonsky), напротив, убеждены в правдивости истории и объясняют столь долгое время работы лампочки тем, что в те далекие времена вещи делались более качественно.

В 2007 году профессор физики Дебора М. Катц (Debora M. Katz) из Аннаполиса приобрела аналогичную лампочку, что висит в пожарной части, и провела серию экспериментов, пытаясь выяснить, что же отличает ее от современных ламп и объясняет такое завидное долголетие.

Первое, на что она обратила внимание, — это ширина нити. Но оказалось, что и в современных лампах, и в лампах Shelby ширина нити накаливания примерно одинакова и составляет 0,08 мм.

Тогда профессор предположила, что все дело не в ширине нити, а в ее плотности: по этому показателю лампочки Shelby превосходили современные в 8 раз. В нынешних образцах используются более тонкие вольфрамовые нити, которые дают больше света и тепла (от 40 до 200 Ватт). Дебора поясняет: «Представьте себе животное с медленным метаболизмом. Это и есть лампочка Shelby. Она дает меньше света, но служит гораздо дольше». Катц также не исключает, что причиной долголетия может быть и тот факт, что лампочку редко выключали. Процесс включения-выключения оказывает негативное воздействие на любой механизм, он изнашивается.

Что думает индустрия?

Средняя продолжительность работы современной лампы накаливания составляет 1,500 часов. Светодиодные лампы горят дольше — 30,000 часов, но и стоят, соответственно, дороже. Лампочка Shelby светит уже 113 лет, то есть около миллиона часов. В чем же могли ошибиться производители, что настолько сократили рабочий период устройства? А, может быть, это было сделано специально?

Дело в том, что в те времена, на которые и пришелся взлет Shelby Electric Company, в маркетинге делался упор на долговечность товара. Поэтому в компании Шайе так гордились отменным качеством своих изделий. Но в начале XX века акцент в маркетинге смещается в противоположный полюс и начинает доминировать совершенно иная риторика, которая для нас должна звучать вполне привычно: продукт, который не изнашивается, грозит бизнесу крахом и банкротством. Эта мысль получила развитие в намеренном, запланированном устаревании продукта, когда компания-производитель специально сокращает срок работы продукта, стимулируя повторные продажи.

В 1924 такие крупные международные компании, как Osram, General Electric, Philips и некоторые другие компании основали так называемый Phoebus Cartel, организацию, которая устанавливала стандарты производства лампочек. Но так звучала публичная версия. На деле же эти компании занялись решением задачи по запланированному устареванию. В итоге продолжительность работы лампочки была сокращена до 1,000 часов (хотя десятилетие назад Эдисон достиг показателя в 1,200 часов), а все, кто выводил на рынок продукцию, не отвечающую этим стандартам, могли быть оштрафованы.

Так продолжалось вплоть до начала Второй Мировой войны. Но эти 20 лет эта организация могла легко препятствовать проведению исследования в области создания более износостойких ламп.

Заключение

Доказательства, указывающего на то, что современные производители лампочек намеренно изготавливают товары худшего качества, нет, поэтому вопрос о запланированном устаревании сегодня является весьма спорным.

Так или иначе, но объем производства традиционных ламп накаливания сокращается во всем мире. Более эффективными сейчас являются галогенные лампы, светодиодные, компактные люминесцентные лампы, фары магнитной индукции. Вот только ни одна из них все еще не приблизилась к рекорду той лампочки, которая до сих пор висит в подвале пожарной части и отказывается гаснуть.

Высоких вам конверсий!

По материалам priceonomics.com 

21-10-2015

Лампа не подключается или работает с ошибками

Выберите тему:

Моя лампа не включается
Лампа мигает, но не подключается
При подключении лампа мигает, но медленно
В приложении Салют показывается неверный статус лампы
Лампа не реагирует на команды
Вернуть заводские настройки
Другая проблема

Моя лампа не включается

  • Убедитесь, что тип патрона соответствует типу цоколя лампы.

  • Проверьте, что лампа до конца вкручена в патрон и что свет включён.

  • Проверьте патрон: вкрутите в него обычную лампу накаливания и включите её.

Лампа мигает, но не подключается

  • Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключаете лампу, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru.
  • Поставьте лампу и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, ближе друг к другу. Лучше всего — на расстояние одного или двух метров. Это нужно только на время на время настройки, после устройства можно размещать на расстоянии.

  • Перезагрузите роутер.

  • Попробуйте настроить лампу на другом устройстве с ассистентами Салют или через приложение Салют.

  • Ещё раз попробуйте перевести лампу в режим настройки: выключите её на 10 секунд, затем четыре раза включите и выключите, а потом снова включите.

  • Подключите лампу и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, к одной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

  •  Настройте роутер:

    • Если ваш роутер поддерживает работу в двух диапазонах: 2,4 и 5 ГГц, на время подключения лампы выключите поддержку 5 ГГц на роутере.

    • Выключите приоритизацию пакетов данных (Quality of service, QoS).

    • Выключите режим изоляции (Wi-Fi isolation). Так же он может называться гостевым режимом.

    • Переключите сеть Wi-Fi в режим работы 802.11b/g/n.

    • Измените ширину канала Wi-Fi на 20 МГц. Если не помогло, попробуйте 40 МГц.

    • Откройте порты 6666/UDP, 6668/TCP, 1883/TCP, 443/TCP, 80/TCP.

    • Разрешите широковещательную рассылку (Broadcast forwarding).

    • Включите службу подключения устройств (Universal plug and play, UPnP).

    • После изменения настроек перезагрузите роутер и попробуйте настроить лампу заново.

При подключении лампа мигает, но медленно

В режиме настройки лампа затухает и загорается с частотой примерно два раза в секунду. Если она затухает и загорается медленнее, это означает, что лампа работает в дополнительном режиме подключения.

Чтобы вернуть лампу в режим быстрой настройки, выключите её на 10 секунд, затем четыре раза включите и выключите, а потом снова включите.

В приложении Салют показывается неверный статус лампы

Иногда бывает, что в приложении Салют лампа отображается не в том состоянии, в котором находится на самом деле — например, ваша лампа включена, а в приложении отображается выключенной.

Это происходит из-за рассинхронизации данных. Попробуйте обновить экран, на которым отображается неверный статус, — для этого проведите пальцем по экрану смартфона сверху вниз (жест pull to refresh). Скорее всего, статус сменится на актуальный.

Лампа не реагирует на команды

  • Проверьте патрон: вкрутите в него обычную лампу накаливания и включите её.

  • Убедитесь, что на устройстве или в приложении, через которое вы отдаёте команду, вы авторизованы с тем же Сбер ID, с которым настраивали лампу.

  • Выйдите из приложения Салют, а затем войдите заново.

  • Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключена лампа, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru.
  • Перезагрузите роутер.

  • Убедитесь, что на роутере выключен режим изоляции (Wi-Fi isolation). Ещё он может называться гостевым режимом.

    Для этого найдите на роутере наклейку с адресом административного интерфейса, логином и паролем. Введите адрес с наклейки в адресную строку браузера и войдите с помощью логина и пароля. Затем найдите и проверьте настройку.

Вернуть заводские настройки

Выключите лампу на 10 секунд, затем четыре раза включите и выключите, а потом снова включите.

После этого лампу можно настроить заново.

Другая проблема

Если не работает приложение Салют, у вас проблема со Сбер ID или вы видите ошибку на экране, изучите советы в разделе «Решение проблем». Если ничего не помогает или решения для вашей проблемы не нашлось, свяжитесь с нами — мы поможем.

Самая старая (вечная) лампочка онлайн, смотреть в реальном времени на Voweb

Самая старая в мире лампочка

Изображение камеры обновляется: «5 — 45 секунд»
Автоматическое обновление происходит каждые 5 секунд.


 

Если вам нравятся старые странные вещи, то столетняя “вечная” лампочка вас точно заинтересует. В нашем мире очень много необъяснимых, удивительных вещей, которые нельзя попросту взять и увидеть даже с помощью онлайн трансляций. А вот посмотреть на самую старую лампочку в мире через веб камеры теперь появилась возможность.
Больше столетия существует и не перестает работать лампочка, которую установили в Ливерморе, городе, который расположен в штате Калифорния. А если быть точнее, то она светит в пожарном депо. История ее длинная и поменяла она не одно место дислокации, но в данный исторический момент она светит пожарным Ливермора и, конечно же, за ней следят ежесекундно веб камеры.

Онлайн веб камера лампочки, которая горит уже 115 лет

Самая долговечная лампочка начала работать еще в 1901 году. Когда-то давно у пожарных были конные экипажи, и они стояли в сараях возле станций. И эта лампа светила в одном из таких сараев. Но сейчас она находится в совершенно другой станции на Ист-Авеню 4550 и миллионы людей смотрят на нее в прямой трансляции.

Эта вечно горящая лампа стала главной достопримечательностью Ливермора и к ней приставили веб камеру. Также она заняла почетное место в книге рекордов Гиннеса за звание самой старой, работающей лампы в мире.

Еще одна интересная деталь в том, что создали лампу в компании Shelby Electric Company, но после, в 1912 году, компания исчезла с рынка навсегда. Но произвели они лампу, как оказалось, на века. Мастера-стеклодувы тех времен очень постарались над лампой. Это была тонкая, ручная работа как корпуса, так и нити накаливания, которая сделана была из углерода.

Мощность долговечной лампы не превышает даже 4 ватта. И этой мощности вполне хватает для того, чтобы освещать гараж с пожарными машинами по ночам. Трансляция лампочки, которая никогда не гаснет проходит и ночью, что позволяет посмотреть на нее в работе. Видеокамера работает круглосуточно.

Хоть в техническом плане никакого чуда или тайны в этой лампе нет, но за ней наблюдают не только люди со всего мира в прямом эфире, но и был создан целый комитет по наблюдению за лампой-долгожителем. Более того, создали официальный сайт лампочки. Так что под таким чутким наблюдением, не только через веб камеру, эта лампа проживет еще очень долго.

Посмотрите на самую старую лампочку с помощью веб камеры

Наш сайт Voweb.net предоставит вам чудную возможность понаблюдать за лампочкой, которая никогда не гаснет в прямом эфире. Камеры снимают в HD качестве и в реальном времени. А это значит, что вы сможете детально рассмотреть лампочку как днем, так и ночью. Иногда веб камера может быть недоступной или возникают помехи, но это не беда, ведь на сайте хранятся записи. Откройте для себя магию древней лампы в прямом эфире. Поверьте, вам это точно понравится. 

Почему светодиодная лампа светится после выключения, ищем решения

Существует такое явление, как незначительное свечение диодной лампы уже после того, как было отключено питание. Объяснений этому существует несколько, часть факторов касается электробезопасности, часть – особенностей функционирования источника света данного типа.

В любом случае, чтобы понять, почему горит светодиодная лампочка при отсутствующей нагрузке, необходимо рассмотреть условия работы осветительного прибора и определить причину в каждой конкретной ситуации.

Особенности устройства

Конструкция лампы данного вида сложнее, чем аналога с нитью накаливания. Основные элементы: цоколь (винтовой, штырьковой), плата с излучателями, рассеиватель, драйвер. Принцип действия основан на рекомбинации электронов и дырок с переводом на другой энергетический уровень, в результате чего возникает свечение, которое является следствием выделения фотонов. Этим процессам способствует применение определенных полупроводниковых материалов светодиода.

Для обеспечения приемлемых условий работы лампы используется токоограничивающий элемент. В более простых схемах для этой цели задействуют резистор.

Схема диодной лампы

Источники света более высокого качества функционируют по иному принципу: в основе схемы лежит диодный мост, который выпрямляет сетевое напряжение и подает его на светодиоды, соединенные последовательно.

Cвечению лампы при отключенной нагрузке

Существует несколько вероятных факторов, которые могут объяснить, почему осветительный элемент все еще горит после выключения от источника питания, хоть и тускло:

  1. Проблемы с электропроводкой, в частности, некачественно выполненная изоляция на одном из участков цепи.
  2. Светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой.
  3. Некачественные излучатели, используемые в конструкции источника света.
  4. Функциональные особенности лампы.

Если излучатели горят при выключенном положении коммутационного аппарата, рекомендуется сначала рассмотреть все прочие факторы, кроме первого, так как определить слабый по изоляции участок скрытой проводки проблематично.

Для этого создаются условия, при которых возникает пробой цепи (подается высокое напряжение на протяжении 1 мин.). Проблемный участок, из-за которого диодные лампы светятся после отключения нагрузки, придется вскрывать: нарушается целостность стены, если проводка заложена методом штробления.

Очень часто встречается ситуация, когда энергосберегающие источники света функционируют иным образом при подключении к коммутационному аппарату с подсветкой. Проблема здесь кроется в том, что установленный в выключателе осветительный элемент замыкает цепь, а значит, пропускает небольшой ток. Он и питает диодные лампы при выключенном свете.

Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Если было выбрано изделие невысокого качества по доступной цене, а обычно связь между этими факторами прямая, то велика вероятность ошибки в плате спайки. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции.

В частности, речь идет о процессах, которые происходят в резисторе при подаче нагрузки на лампу: этот элемент по мере прохождения тока по цепи накапливает энергию, а после отключения нагрузки поддерживает свечение в излучателях.

Как решить проблему тусклого света

Рекомендации могут быть разнообразные в зависимости от величины проблемы:

  1. Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
  2. Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
  3. Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Рекомендации по выбору диодной лампы

Главный совет – необходимо обращать внимание на светотехническую продукцию надежных и проверенных производителей. Важно помнить, что качественные диодные источники света не могут стоить дешево. Это позволит избежать ряда проблем, в числе наиболее распространенных из них находится тусклое свечение при отключенной нагрузке, непродолжительный срок службы.

Цветовая температура

Эффективное освещение, помимо прочего, строится еще и на соответствии основных параметров лампочки тем условиям, в которых она будет работать. При выборе учитывается мощность изделия, световой поток, температура цвета, индекс цветопередачи, угол свечения.

Если источник света горит при отключенной нагрузке по причине довольно низкого качества, то при выборе нового изделия следует учитывать его габариты. В частности, речь идет о размерах радиатора.

Это вспомогательный элемент конструкции, способствующий более эффективному отведению тепла от источника света. Перед покупкой нужно обращать внимание на соответствие габаритов радиатора и мощности лампы. Если изделие характеризуется небольшим охладителем при существенной мощности, значит, данный вариант конструкции брать не стоит.

Наиболее надежные радиаторы изготавливаются из графита, керамики, алюминия. Причем важно, чтобы данный элемент не был наборным.

Нужно обращать внимание также на качество соединения цоколя и корпуса лампы. Важно, чтобы по краю держателя не было зазубрин и в целом он должен характеризоваться полным отсутствием люфта. Еще один ключевой момент – уровень пульсаций света. Качественные осветительные элементы излучают равномерное свечение.

Сложность проверки лампы на предмет качества света заключается в том, что пульсации незаметны глазу. Но умельцы придумали способ, как решить данную проблему: нужно использовать включенную камеру мобильного телефона или фотоаппарата. Пульсации будут видны, потому как изображение начнет мигать.

Таким образом, если система освещения сразу после установки дает слабое свечение ламп на базе диодов, рекомендуется проверить цепь, выключатель и другие факторы. Дело в том, что когда при отключенной нагрузке осветительные элементы все равно горят, хоть и тускло, это может говорить о проблемах с проводкой, что уже довольно серьезно. Чтобы точно определить причину, следует рассмотреть все вероятные факторы.

Филогеномный анализ проливает свет на эволюционные пути к акустической коммуникации у Orthoptera

Прямокрылые насекомые, такие как сверчки, катидиды и кузнечики, десятилетиями служили модельными системами для изучения акустической коммуникации 2,7,11,18,30,43, 44,45,46 , но то, как слух и органы, производящие звук, возникли и развились на протяжении всего разнообразия этих насекомых, остается неясным из-за отсутствия четко определенной филогении. Эта работа твердо устанавливает филогенетические отношения между основными ветвями и оценки времени дивергенции в пределах прямокрылых на основе филогеномных данных и тщательно отобранных точек калибровки окаменелостей.Мы обнаруживаем, что Crown-Orthoptera, вероятно, возникла 355 миллионов лет назад и разошлась на Ensifera и Caelifera в каменноугольном периоде (рис. 1). Наше исследование предполагает, что каждый из этих двух подотрядов следовал очень разным, зависящим от клонов паттернам эволюции слуха и органов, производящих звук (рис. 3, 4).

Слух и органы, производящие звук, эволюционировали вместе с Ensifera

Ensifera, более крупный из двух подотрядов, включает около 15 500 существующих описанных видов, многие из которых ведут ночной образ жизни и используют акустические сигналы в качестве основного способа сексуального общения.Поющие энсиферы включают четыре сохранившихся линии (сверчки [Grylloidea, включая Gryllidae, Phalangopsidae, Trigonidiidae и Mogoplistidae], слепыши [Gryllotalpidae], катидиды [Tettigoniidae] и григопсиды [Prophalangidae], у которых есть особые органы слуха). уши на передних голенях и стридуляторный аппарат на надкрыльях (передних крыльях) самцов 3 . На их долю приходится почти 85% всего энсиферного разнообразия 3,17,47,48 . Остальные энсиферальные линии не имеют ни тибиальной барабанной перепонки, ни стридуляторных надкрылий (сверчки, любящие муравьев [Myrmecophilidae] и пещерные сверчки [Rhaphidophoridae]), или лишены большеберцовой тимпаны, но обладают стридуляторным аппаратом на брюшной полости, используемым для защитных сигналов 29,30,49 и присутствует у представителей обоих полов и нимф (косолапые сверчки [Schizodactylidae], скрипучие сверчки [Gryllacrididae], иерусалимские сверчки [Stenopelmatidae] и некоторые королевские сверчки и веты [Anostostomatidae]).Монофилия Ensifera последовательно подтверждается всеми современными кладистическими анализами 34,43,50,51 , и большинство исследователей согласны с тем, что подотряд состоит из двух монофилетических инфраотрядов, Gryllidea и Tettigoniidea 34,51 , что также подтвердило наше исследование. (Рис. 1,2). Однако консенсуса по внутренним отношениям между семьями и суперсемействами не было, поскольку различные филогенетические исследования, использующие разные системы признаков (морфология, рибосомные РНК или мтгеномы), расходились друг с другом 34,43,50,52 , что приводило к противоречиям. выводы об эволюции акустической коммуникации 7,11,43,53 .В частности, вопрос о том, развивался ли стридуляторный аппарат один или несколько раз, вызывает споры 32,43,53 . Наш филогеномный анализ выявил строго поддерживаемые отношения между семьями (рис. 1,2), которые больше соответствуют филогении на основе морфологии 43 , чем с предыдущими молекулярными исследованиями 34,50,51,52 . Основываясь на восстановленных оценках топологии и времени расхождения (рис. 1,2), а также на реконструкции состояния предков (рис. 3), мы можем сделать вывод о следующем эволюционном сценарии относительно того, как слух и органы, производящие звук, могли развиваться у Ensifera. .

Между концом карбона и ранней перми, кроны Ensifera разошлись (рис. 1), и у общего предка Ensifera возникла специфическая для самцов тегмино-тегминальная стридуляция (рис. 3), которая представляет собой одно из самых ранних случаев распространения воздушно-капельным путем генерация звука у животных. Хотя самые старые окаменелые энсифералы (такие как Gryllavus и Protogryllus ) с хорошо сохранившимся стридуляторным аппаратом, гомологичным современной структуре, известны из триасового периода 31,32 , наши открытия предполагают, что аналогичный механизм звука производство могло развиться гораздо раньше.Самые ранние насекомоядные четвероногие появились в начале карбона, и у этих животных не было барабанных ушей 6 . Была выдвинута гипотеза, что этих хищников отпугнет стридуляция, производимая насекомыми-жертвами при захвате, которые стимулировали бы их тактильные рецепторы, которые заставили их выпустить добычу 6,54,55 . В некотором смысле стридуляция могла изначально развиться как часть дейматического поведения 56 . Ископаемые остатки показывают, что у пермских и триасовых стволовых — Orthoptera 31,32,57,58 присутствовали специализированные органы, производящие звук с участием крыльев.Если мы примем возможность того, что способность двигать крыльями для воспроизведения звука была древним изобретением во время ранней диверсификации прямокрылых, вполне возможно, что это поведение могло быть использовано для сексуального общения, возможно, параллельно в пределах нескольких линий. Например, линия прямокрылых стеблей Titanoptera имела видоизмененные жилки на передних крыльях, которые сильно свидетельствовали о звукообразовании, присутствовали у обоих полов 57,58 и, возможно, использовались для образования пар посредством взаимного дуэта 31,59 .Эта группа произошла от пермских «tcholmanvissiids» 59 , у которых отсутствуют специализированные органы, производящие звук передних крыльев, если таковые имеются. Другая современная линия стеблевых прямокрылых, Mesoedischiidae, имела специфическую для самцов стридуляцию тегмино-тегминальной линии, хотя специфические жилки, модифицированные для производства звука, не были гомологичны таковым в существующих Ensifera 57,58 . Среди четырех дошедших до нас поющих энсиферановых линий специфическая механика тегмино-тегминальной стридуляции, как известно, различается 43 .Сверчки и кротовины стригут, перемещая правое переднее крыло над левым, а катидиды стригут в противоположном направлении, перемещая левое переднее крыло над правым 43 . Григи могут двигаться, двигая крыльями в обе стороны 43 . Более того, недавний сравнительный морфологический анализ предположил, что стридуляторный аппарат включает в себя разные вены переднего крыла в этих четырех ветвях 53 , хотя этот случай остается дискуссионным. Несмотря на это, можно утверждать, что мышечная механика и связанная с ней нейросеть, обеспечивающая специфическую для мужчин стридуляцию тегмино-тегминальной стридуляции, филогенетически консервативна и потенциально плезиоморфна у Ensifera, но разные клоны независимо развили разные способы создания слышимого звука, основываясь на одном и том же физиологическом механизме.

Наш анализ указывает на то, что стридуляция тегмино-тегминальной линии была вторично утрачена в нескольких энсиферальных клонах (Fig. 3), и эта потеря часто связана с адаптациями к новым условиям окружающей среды, которые способствуют потере крыльев. Например, дошедшие до нас представители Rhaphidophoridae полностью безлюдны и часто связаны с пещерами 60 . Точно так же представители Myrmecophilidae бескрылые и тесно связаны с колониями муравьев 61 . Многие представители Schizodactylidae, Gryllacrididae, Stenopelmatidae и Anostostomatidae являются специалистами по подземным средам обитания, а также по бескрылым 62 .Однако в каждое из этих четырех последних семейств входят некоторые виды с полностью функциональными надкрыльями, лишенными стридуляторного аппарата 63 . Было задокументировано, что несколько видов сверчков и кошачьих вторично утратили способность петь 47,48 , а один хорошо задокументированный случай, случай гавайского сверчка Teleogryllus oceanicus , демонстрирует, что потеря стридуляторного аппарата неоднократно и конвергентно происходила. эволюционировал из-за сильного селективного давления со стороны интродуцированной фонотаксической мухи-паразитоида, Ormia ochreacea 64 .Эта потеря имеет генетическую основу в виде простого изменения главного регуляторного переключателя во время раннего развития, что может привести к драматическим изменениям фенотипа взрослых 65 . В то время как трудно объяснить тот же процесс, чтобы объяснить потерю тегмино-тегминальной стридуляции у не поющих Ensiferans, мы пришли к выводу, что эта потеря сложной черты могла быть легко достигнута несколько раз во время диверсификации Ensifera.

Интересно, что многие не поющие энсифера, как известно, участвуют в каком-либо типе внутривидового общения с использованием вибрации, передаваемой субстратом, барабанного боя животом или ногами или тремора (тряски без субстрата) 29,49,63,66, 67 , и имеют хорошо развитые хордотональные органы для восприятия вибрации 7,68 .Наш анализ также показывает, что брюшно-бедренная стридуляция, вероятно, развивалась по крайней мере дважды (рис. 3), один раз у общего предка Schizodactylidae и один раз у общего предка Gryllacrididae, Stenopelmatidae и Anostostomatidae. Этот механизм встречается у обоих полов, а также у нимф, и он используется не для сексуального общения, а для выработки защитного сигнала против хищников 29,30 . Эти паттерны в совокупности подтверждают, что потеря тегмино-тегминальной стридуляции могла способствовать эволюции как вибрационной передачи сигналов в сексуальном контексте, так и альтернативной акустической передачи сигналов в несексуальном контексте в этих не поющих клонах.

Что касается слуха, то менее ясно, развились ли первые органы слуха у общего предка Ensifera, исходя из наших текущих данных. Органы слуха передних конечностей представляют собой сложные органы, состоящие из наружной барабанной перепонки и внутренних сложных большеберцовых органов 7,14,69 . Неясно, какова была первоначальная форма обнаружения звука у предковых энсифераторов, но вполне возможно, что тонкая кутикула передних отделов головного мозга могла первоначально функционировать как резонатор для внутренних органов чувств, улавливающих звуковую волну.Мы предполагаем, что истончение кутикулы эволюционировало по крайней мере три раза, чтобы дать начало барабанной перепонке в этой группе (Рис. 3). Однако нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе слуха, независимо эволюционировали дважды (рис. 3), что привело к появлению двух разных типов органов слуха: SGO + TO, обнаруженный у сверчков и слепушек, и SGO + IO + CA, обнаруженный у катидид и григов. Эти результаты согласуются с идеей о том, что у общего предка Ensifera, вероятно, не было структур, обеспечивающих слышимость в дальней зоне, но разные линии независимо развили слух в дальней зоне.Хотя обычно предполагается, что ранняя форма слуха у насекомых эволюционировала в контексте обнаружения и избегания хищников 11,12,25 , конкретное положение, в котором у певчих энсифера развились барабанные перепонки, открывает интригующую возможность того, что слух у Ensifera мог иметь развился в другом контексте. Сохранившиеся энсиферальные уши обычно имеют два слуховых входа: звук поступает на внешнюю поверхность тимпан большеберцовой кости, а также внутрь через акустическую трахею, которая открывается на акустических дыхальцах сбоку от переднеспинки 44,70,71,72 .Эти уши являются приемниками перепада давления 73,74 , поскольку звук, распространяющийся внутри трахеи, распространяется медленнее и на большее расстояние, чем звук, достигающий внешней поверхности барабанной перепонки снаружи, с нормальной скоростью распространения звука в воздухе. Это вызывает различия в усилении между звуком, поступающим извне и внутренне 72,74,75 . Эта сложная акустическая трахеальная система также демонстрирует специфические клональные различия. У сверчков и кротовых сверчков акустическая трахея соединяет все четыре звуковых входа с увеличенной частью по средней линии, сопровождаемой двумя тонкими перегородками, отходящими от каждой трахеи 72,76 .У катидид и григов акустическая трахея, начинающаяся от слуховых дыхалец, не соединяется посередине, так что трахея, начинающаяся с правого и левого акустических дыхалец, соединяется с правой и левой тимпаной большеберцовой кости, соответственно 70,75,77 . У катидид трахеи увеличиваются в виде акустических булл на слуховых дыхальцах и постепенно сужаются по мере приближения к барабанным ушам 47,70 . Таким образом, мы пришли к выводу, что этот сложный механизм направленного слуха развился независимо в контексте точного определения источника определенных сигналов.

Звукоизлучающие органы и органы слуха развивались отдельно у Caelifera

Caelifera — другой из двух подотрядов прямокрылых, насчитывающий около 12 200 существующих видов и состоящий из знакомых насекомых, таких как кузнечики и саранча, а также менее известных карликовых птиц. кротовины, карликовые кузнечики, обезьяньи кузнечики, кузнечики на палочках и их родственники 34 . Сексуальное общение с использованием акустических сигналов — относительно редкая особенность Caelifera, которая была задокументирована только в небольшом количестве расходящихся семейств (кузнечики мочевого пузыря [Pneumoridae], кузнечики памфагидные [Pamphagidae], зубастые кузнечики [Acrididae: Gomphocerinae] и полосатые- крылатые кузнечики [Acrididae: Oedipodinae]) 11,78 .Наш обзор литературы показывает, что каждая из этих клонов использует разные стридуляторные механизмы для производства звука (Рис. 3), но все они включают трение задних бедер вверх и вниз о другие части тела, такие как утолщенные вены на надкрыльях или специализированные области на животе. Мы обнаружили, что у большинства ранне расходящихся клонов целферанов нет органов слуха, а тимпанальный слух встречается только у нескольких семейств кузнечиков (Pamphagidae, Pyrgomorphidae, Romaleidae, Ommexechidae и Acrididae) (рис. 3), которые возникли в меловом периоде. и палеоген (рис.1). При наличии барабанные перепонки расположены по обе стороны от первого сегмента брюшной полости, который обычно имеет большие барабанные перепонки, которые иннервируются слуховыми органами чувств и окружены снаружи склеротизированными кольцами, с заполненными воздухом трахеальными мешками, расположенными внутри между барабанными перепонками 45 . Согласно нашему филогеномному анализу (рис.2), который восстановил отношения, которые в значительной степени совпадают с предыдущими исследованиями 34,51,79,80 , слуховые и производящие звук органы у Caelifera не развивались совместно, а следовали различным эволюционным траекториям ( Инжир.3). Нет никаких окаменелых свидетельств, свидетельствующих о древности слуха или звукоизвлечения у Caelifera, и мы делаем вывод, что акустическая коммуникация, как правило, является более поздним изобретением у Caelifera по сравнению с Ensifera.

Наше исследование показывает, что на протяжении всего разнообразия Caelifera несколько ветвей развили парные структуры, оснащенные стридуляционным напильником на одной части тела и скребком на другой части тела (рис. 3), которые включают ротовой аппарат, передние и задние крылья, средние ноги. и задние лапы и брюшко.Однако в значительной степени не подтверждено, действительно ли эти парные структуры используются для производства звука, за исключением вышеупомянутых семейств, которые используют акустическую сигнализацию. Также неясно, в каком контексте развивались эти структуры. Например, эти структуры встречаются у обоих полов и у нимф в некоторых линиях (например, нижнечелюстная стридуляция, обнаруженная у Cylindrachetidae) 81 , которые могли развиться в контексте защиты. Точно так же эти предполагаемые органы, производящие звук, встречаются только у мужчин в некоторых родословных (например,грамм. брюшно-бедренная стридуляция, обнаруженная у Tanaoceridae) 82 , которая могла развиться в сексуальном контексте. Другими словами, еще многое предстоит узнать о разнообразии, механизмах и функциях звукоизвлечения у Caelifera. Любопытно, что ни один из caeliferans, как известно, не участвует в тегмино-тегминальной стридуляции, которая является первичным и филогенетически законсервированным механизмом звукообразования у Ensifera. Это подразумевает, что нейрофизиологический механизм, обеспечивающий стридуляцию тегмино-тегминальных клеток, никогда не был частью основного плана развития цветных растений.

Наше исследование обнаруживает, что первая форма сексуального общения с использованием акустических сигналов у Caelifera, вероятно, возникла у общего предка южноафриканского семейства Pneumoridae в юрском периоде (рис. 2,3). К этому времени в Энсифере уже была налажена сложная акустическая сигнализация. У сохранившихся самцов кузнечиков мочевого пузыря, которые полностью крылатые, есть надутый живот, который функционирует как резонирующая камера, чтобы производить громкие низкочастотные звуки, которые могут распространяться на расстояние до 2 км с использованием абдоминально-бедренной стридуляции 83 .В ответ на зов самцов восприимчивые самки, которые не летают, указывают на свою готовность к спариванию посредством акустического ответа, что приводит к образованию пар посредством взаимного дуэта 84 . Женские органы, производящие звук, не гомологичны органам мужчин, и разные виды используют разные части тела для создания звука (В. Кулдридж, личное сообщение). Интересно, что как у мужчин, так и у женщин нет барабанных ушей, а вместо этого есть хордотональные органы, иннервирующие каждый сегмент брюшной полости, и поэтому весь живот функционирует как орган слуха 46 .Эта закономерность предполагает, что уже в юрском периоде могло быть селективное давление на развитие акустической коммуникации, но, возможно, потому, что специализированные органы направленного слуха еще не эволюционировали. Эти линии никогда не распространялись так, как их энсиферские собратья.

Только в меловом периоде брюшная тимпана появилась у Caelifera (рис. 1,3). Наше открытие больше согласуется с идеей множественного происхождения брюшной тимпаны, хотя мы обнаружили небольшую вероятность того, что общий предок Pyrgomorphoidea и Acridoidea мог однажды развить брюшную тимпану (рис.3). Промежуточный вариант мог бы включать довольно неспециализированную, раннюю форму брюшного слухового органа, который затем мог бы пройти параллельную эволюцию в сторону правильной брюшной тимпаны в разных линиях. Контекст, в котором развивались эти органы слуха, неясен. Кузнечики с брюшной тимпаной обычно прыгают или летят, слыша приближающийся звук 27 , что указывает на то, что его текущая функция, скорее всего, заключается в обнаружении хищников или беспорядков, и это действительно наиболее часто используемая гипотеза о происхождении ушей кузнечика 11 , 23 .Однако к меловому периоду 6 насекомоядные хищники уже были хорошо разнообразны, и маловероятно, что внезапное и сильное давление отбора спровоцировало эволюцию слуха обнаружения хищников. Существовали также другие линии рода caeliferan, которые излучали без развития слуха, такие как Tetrigoidea и Eumastacoidea, и эти насекомые сталкивались с хищниками, но добивались успеха без тимпан. Учитывая, что большинство видов кузнечиков с брюшной тимпаной не имеют сексуального общения с помощью акустических сигналов, также трудно предположить, что слух развился в сексуальном контексте.Одно альтернативное объяснение исходит из нашего наблюдения, что вторичная потеря брюшной барабанной перепонки часто встречается у тех видов, у которых в процессе эволюции развилось сокращение или потеря крыльев 85 , что предполагает наличие связи между полетом и слухом. Физиологические механизмы слухового пути у кузнечиков и саранчи были интенсивно изучены 45 , и было показано, что на обработку слуховой информации через брюшную тимпану на самом деле сильно влияют движения грудных мышц и шум крыльев во время полета 86 .Хотя способность летать является плезиоморфией для прямокрылых, Pyrgomorphoidea и Acridoidea являются первыми крупнотелыми целиферами с исключительно сильной способностью к расселению, что создает интригующую возможность того, что брюшная тимпана могла первоначально развиться в контексте модуляции полета, а не обнаружения. беспорядки или поиск товарищей. Эта идея косвенно подкрепляется паттерном, согласно которому многие двуглавые катидиды и сверчки все еще сохраняют способность слышать через тимпану большеберцовой кости 47,48 , которые, вероятно, не участвуют в модуляции полета.

Эволюция брюшной тимпаны у ранних кузнечиков могла привести к эволюции половых сигналов в рамках механизма «сенсорного смещения» 11 , который, как мы думаем, был достигнут в результате независимой эволюции органов, производящих звук, у двух ветвей кузнечиков. Pamphagidae и монофилетическая группа внутри Acrididae, состоящая из Acridinae, Gomphocerinae и Oedipodinae (рис. 3). Однако мы обнаружили, что пути к развитию акустической коммуникации между ними значительно различались.Pamphagidae — крупное семейство, возникшее в меловом периоде (рис. 1). Подобно кузнечикам с мочевым пузырем, кузнечики-памфагиды участвуют в образовании пар посредством взаимного дуэта 78 , причем самцы часто полностью крылатые, а самки нелетающие, хотя потеря крыльев довольно распространена в этом семействе 35 . Наше исследование показало, что органо-бедренная стридуляция Краусса является филогенетически законсервированным механизмом звукоизвлечения для семьи (рис. 3). Орган Краусса представляет собой специализированную пластинку, расположенную на нижних передних углах второго тергита брюшка, которая натирается гребнями внутри задних бедер 87 .Этот механизм присутствует как у мужчин, так и у женщин, и звук, производимый этим механизмом, зависит от вида 35 . Хотя они не включены в нашу выборку таксонов, многие памфагиды, как известно, также используют другие типы звукоизлучающих механизмов для спаривания, включая брюшко, задние бедра, передние крылья, задние крылья, средние голени и грудную клетку 35,78 . Все вместе они предполагают, что эволюция звукообразования произошла у общего предка Pamphagidae, который уже обладал способностью слышать, и это могло привести к развитию акустической коммуникации во всей линии.

С другой стороны, звукообразование у Acrididae развилось гораздо позже, после того, как линия уже диверсифицировалась (рис. 3). Мы обнаружили, что наличие брюшной тимпаны является плезиоморфным для семейства (рис. 3), а специфический для мужчин стридуляторный механизм с использованием надкрылий и задних бедер, вероятно, развился между эоценом и олигоценом у общего предка Acridinae, Gomphocerinae и Oedipodinae, скорее всего в сексуальном контексте. Однако даже внутри этой линии органы, производящие звук, следовали различным эволюционным траекториям с точки зрения конкретных модификаций стридуляторного аппарата.Например, у Gomphocerinae стридуляторные штифты расположены на задних бедрах, которые трутся о толстые вены передних крыльев, тогда как у Oedipodinae ряд стридуляторных файлов на вставочных венах переднего крыла трется о скребки в задних бедрах 36 . В дополнение к стридуляционной передаче сигналов, Oedipodinae и некоторые члены Acridinae развили альтернативный и нестридуляторный акустический механизм, называемый крепитацией, которая производит звук путем щелчка крыльев, когда они складываются и разворачиваются 36 .У всех этих кузнечиков акустическая сигнализация часто дополняется визуальной сигнализацией, такой как движения ног, что характеризует мультимодальный половой отбор 36 . Таким образом, акустическая передача сигналов, обнаруженная у Acrididae, представляет собой наиболее недавно развившуюся форму сексуального общения у прямокрылых.

Эволюция акустической коммуникации не повлияла на степень диверсификации у Orthoptera

Мы показали, что эволюция сексуальной коммуникации с использованием акустической передачи сигналов у Ensifera и Caelifera шла по совершенно разным траекториям (рис.3, 4). В Ensifera мы делаем вывод, что тегмино-тегминальная стридуляция была наследственной особенностью, которая могла развиться в качестве защитной передачи сигналов у коронных прямокрылых, и разные клоны независимо развили большеберцовую тимпану в сексуальном контексте. У каждого общего предка певческих линий присутствовали как слуховые, так и производящие звук органы, что позволяло фишеровскому механизму формировать коэволюцию между женским восприятием и мужскими сигнальными устройствами 11 . Наш тест на корреляцию бинарных символов Пагеля обнаружил неопровержимые доказательства того, что слух и органы, производящие звук, эволюционировали у Ensifera одновременно (рис.4), подтверждающий эту гипотезу. У Caelifera брюшная тимпана эволюционировала позже в ходе диверсификации родословной (рис.3), возможно, в контексте модуляции полета у крупнотелых кузнечиков, которая позже использовалась для обнаружения хищников и снова использовалась для сексуального общения, когда самец — определенные органы, производящие звук, развивались независимо в разных линиях. Этот паттерн хорошо согласуется с механизмом «сенсорной предвзятости». Тест Пагеля не нашел достаточного подтверждения совместной эволюции органов слуха и органов, производящих звук (рис.4), что подтверждает альтернативную гипотезу. Установив эти эволюционные механизмы, мы теперь задаемся вопросом, повлияла ли эволюция слуха и органов, производящих звук, на степень диверсификации в разных линиях, использующих акустические сигналы в сексуальном контексте.

Принято считать, что половой отбор является основной движущей силой эволюции, формирующей диверсификацию поющих насекомых 88,89 , и теория предсказывает, что сексуально отобранные черты имеют тенденцию к быстрому развитию 88,90 .В частности, если предполагаемым механизмом эволюции слуха и органов, производящих звук, является механизм Фишера, мы ожидаем повышенного уровня диверсификации в кладе, которая характеризуется сексуальным общением с использованием акустических сигналов 89 . Эта идея была недавно проверена на четвероногих, но, к удивлению, было обнаружено, что акустическая коммуникация не увеличивает уровень диверсификации у этих животных 4 . Чтобы проверить это предложение на прямокрылых, мы сначала выполнили анализ диверсификации с использованием BAMM 39 , чтобы определить скорость эволюции, специфичную для клады.Среди линий с известной акустической коммуникацией мы обнаруживаем, что Tettigoniidae была единственной линией в Ensifera, которая показала повышенную среднюю скорость эволюции, специфичную для клады, в то время как другие линии (Grylloidea, Gryllotalpidae и Prophalangopsidae) не показали каких-либо заметных сдвигов скорости. Точно так же Pamphagidae были единственной ветвью внутри Caelifera с повышенной средней скоростью эволюции, специфичной для клады, и ни Pneumoridae, ни монофилетическая группа, состоящая из Acridinae, Gomphocerinae и Oedipodinae, не продемонстрировали каких-либо изменений скорости.Сдвиги скорости обычно связаны с ключевыми инновациями, ведущими к увеличению темпов диверсификации 39 , что указывает на то, что эволюция сексуального общения с использованием акустических сигналов не обязательно была основным ключевым нововведением для всех этих певческих линий. Вполне возможно, что и Tettigoniidae, и Pamphagidae действительно испытали повышенную степень диверсификации из-за эволюции акустической передачи сигналов, которая является наиболее распространенным и доминирующим способом коммуникации в этих линиях 35,47 и других форм передачи сигналов (визуальных или химических). не известны.Однако также возможно, что, по крайней мере для Tettigoniidae, могли быть другие ключевые инновации, такие как впечатляющий маскарад из листьев и разнообразные пищевые привычки 91 , которые могли привести к изменению нормы, возможно, связанному с одновременным ростом покрытосеменных растений. . Эти результаты подтверждаются более прямым анализом диверсификации, зависящей от характеристик, с использованием HiSSE 42 . Независимо от используемых моделей, линии, в которых развивались слуховые и производящие звук органы, а также линии с подтвержденной акустической коммуникацией, имели более высокие показатели чистой диверсификации.Однако, когда использовался метод многомодельного вывода, наиболее подходящие модели в совокупности предполагают, что эволюция органов слуха повлияла на чистую степень диверсификации, но как эволюция органов, производящих звук, так и эволюция акустической коммуникации не зависели от процессов диверсификации, и, таким образом, не повлияли на чистую степень диверсификации. Таким образом, наше исследование обнаруживает закономерность, согласующуюся с тем, что было показано у четвероногих 4 , в том, что мы находим мало доказательств того, что только акустическая коммуникация увеличивала сетевую диверсификацию.Наши результаты имеют важное значение в улучшении нашего понимания совместной эволюции и диверсификации отправителя-получателя сигнала у прямокрылых, раскрывая более общие представления об эволюции и механизмах общения животных.

Тенденции индустрии фитнеса 2019 проливают свет на 2020 и последующий период

UFIT — это глобальное движение за социальные изменения, которое помогает оздоровительным клубам наращивать свой потенциал по принятию в клуб людей всех способностей. UFIT и IHRSA Foundation предоставляют обучение, поддержку и ресурсы, чтобы помочь клубам изменить свою культуру на универсальную доступность и инклюзивность.

Один из таких ресурсов, «Создание инклюзивного фитнес-клуба и сектора», был выпущен в 2019 году Фондом IHRSA в сотрудничестве с командой Global UFIT, в состав которой входит кафедра ЮНЕСКО в партнерстве с IHRSA.

Поддержка UFIT выросла в 2019 году, когда восемь клубов GymPlus в Ирландии присоединились к программе UFIT Champion Program, а более 100 клубов стали спонсорами UFIT и признанными UFIT клубами.

Тенденция в индустрии фитнеса 2019: членство в нескольких клубах

Несколько лет назад стало ясно, что участники больше не привязаны к одному объекту, а вместо этого используют активы нескольких учреждений для достижения своего фитнеса и благополучия цели.Согласно отчету IHRSA Health Club Consumer Report за 2019 год, 20% участников фитнес-центров указали, что они часто посещают более одного заведения. Хотя в среднем по отрасли составлял 20%, вероятность того, что участник будет пользоваться более чем одним учреждением, сильно зависит от типа учреждения, к которому он принадлежит.

Объекты, предназначенные только для фитнеса, получили наибольшую поддержку со стороны своих участников: 75% указали, что используют только свое основное средство, в то время как 15% имеют второе членство, а 10% имеют более двух членских взносов.На противоположном конце спектра находятся бутик-фитнес-студии, где 35% участников сообщают, что лояльны к одному объекту, 44% используют второй объект, а 22% взаимодействуют с более чем двумя объектами. За исключением фитнес-центров и объектов YMCA / YWCA / JCC, по крайней мере, 37% или более членов типичного учреждения будут иметь два или более объектов, с которыми они взаимодействуют.

В дальнейшем операторы клубов должны будут выяснить, как использование нескольких объектов их членами повлияет на владение, использование и монетизацию внутренних услуг, поскольку на каждое из этих условий может повлиять тенденция использования нескольких объектов.Они также поступают мудро, открывая возможности для сотрудничества и кросс-маркетинга с другими предприятиями, чьи предложения дополняют их собственные.

Тенденция индустрии фитнеса 2019: рост мирового рынка

Согласно глобальному отчету IHRSA за 2019 год , на мировых рынках сохраняется тенденция к росту, от доходов клубов до количества объектов. По всему миру в отрасли количество участников выросло до «рекордно высокого уровня» — 183 миллионов пользователей, общий доход оценивается в 94 миллиарда долларов, а количество клубов превысило 210 000 заведений в 2018 году.

В прошлом году многие клубы и поставщики расширили свой глобальный охват и начали претендовать на долю на перспективных рынках. Компания Timonium, штат Мэриленд, PF Growth Partners, LLC, франчайзинговое подразделение Planet Fitness, подписала сделку, чтобы помочь открыть в Австралии как минимум 35 клубов Planet Fitness. Компания по программному обеспечению для управления TSG, базирующаяся в Новой Зеландии, назначила новую должность генерального директора в Азии, чтобы возглавить рост на японском рынке здоровья и фитнеса. Anytime Fitness открыла заводы на всех семи континентах (да, даже в Антарктиде).Freemotion Fitness, американский производитель оборудования, привлекает новых директоров и менеджеров, чтобы возглавить рост в Канаде, Великобритании и Латинской Америке.

Если говорить о 2019 году, отрасль будет продолжать расти в 2020 году, что позволит достичь нашей цели — 230 миллионов участников к 2030 году.

По мере того, как год идет вперед, обязательно оставайтесь в курсе с нами, поскольку мы продолжаем следить за новыми тенденциями в постоянно меняющемся ландшафте. Не забудьте присоединиться к нам и вашим коллегам-лидерам на IHRSA 2020, 18-21 марта в Сан-Диего, Калифорния.

Amazon.com: Комплект для террариума с подсветкой для детей — Научные наборы для занятий STEM — Детские поделки, Подарки для детей — Развивающие детские игрушки

Создавайте, стройте и заботьтесь о своей собственной экосистеме с помощью этой невероятной банки!

Будьте готовы испытать великолепные чудеса матери-природы, не выходя из собственного дома, с этим необычайно инновационным комплектом для террариума со светодиодной подсветкой от Dan & Darci.Если вы ищете быстрый и простой способ познакомить своих детей с чудесами науки, природы и красотой жизни, не ищите ничего дальше, чем это прямо здесь.

Этот террариум не только воссоздает магию экосистемы, но и оснащен яркой светодиодной подсветкой, которая улучшает отображение и оптимизирует впечатления.

Как только вы получите комплект для террариума с подсветкой, ваш ребенок сможет настроить его по своему вкусу.За считанные минуты вы можете мгновенно превратить его в нечто открывающее глаза, личное и чрезвычайно познавательное.

Установите почву, насыпьте камни, положите песок, полейте семена, найдите солнце и наблюдайте, как все растягивается и превращается в великолепные растения. Кроме того, когда солнце садится, мощный светодиодный свет сразу же освещает интерьер, создавая волшебный дисплей, который слишком красив, чтобы выразить словами.

Правильно, как только наступит ночь, просто нажмите переключатель, и яркий и сияющий светодиодный свет превратит ваш и без того красивый террариум в нечто настолько захватывающее, что вы должны увидеть это сами.Это отличный способ отвлечь детей от экранов телевизоров и поработать руками — при этом узнавая об ответственности, трудолюбии и, самое главное, о науке!

Невероятная новизна создания собственной экосистемы, посадки семян, полива почвы и наблюдения за ее ростом может быть удивительно познавательной. Вы также получите очень простой и красиво написанный буклет, который значительно упростит сборку.

Если вы пытаетесь поощрить интеллектуальное любопытство, пробудить в ребенке искреннюю страсть к науке или просто ищете новый способ скоротать время и установить связь друг с другом, комплект для террариума с подсветкой может стать вашим особенным продуктом ». искал.

Возьмите свой сейчас и начните познавать сказочные чудеса научного мира сегодня.

Обнаружение древних перуанских захоронений проливает новый свет на культуру Вари

Недатированный рекламный проспект, выпущенный музеем Королевских гробниц Сипана, на котором запечатлен один из 29 человеческих останков, обнаруженных на древнем церемониальном месте в Ламбаеке.

Группа археологов на севере Перу обнаружила останки 29 человек, в том числе троих детей, которые могут помочь экспертам переписать историю доинкской цивилизации Вари, сообщил ведущий исследователь в пятницу.

Скелеты были похоронены более 1000 лет назад в Уака Санта-Роса-де-Пукала, древнем церемониальном центре в прибрежном районе Ламбаеке, в 750 км к северу от Лимы.

Похороны троих детей и подростка перед храмом указывают на то, что это были человеческие жертвоприношения из культуры Вари, сообщил AFP ведущий исследователь Эдгар Бракамонте.

Это первый раз, когда открытие, связанное с цивилизацией Вари, было сделано так далеко от их зоны влияния, — сказал Бракамонте.

«Эти открытия позволяют нам переосмыслить историю региона Ламбаеке, особенно связи с занятиями в этом районе Вари и Мочика», — сказал Бракамонте.

Культура вари процветала в центральных перуанских Андах с седьмого по тринадцатый века.

Ограда Уака Санта-Роса-де-Пукала в форме буквы «D» была построена между 800 и 900 годами нашей эры.

«Мы нашли церемониальный храм с 29 человеческими останками, 25 из которых относятся к эпохе Мохики и четыре — к культуре Вари», — сказал Бракамонте.

Культура Мочика, или Моче, развивалась с 100 по 700 год нашей эры на северном побережье Перу.

25 останков мочика были найдены в глиняных гробницах и погребальных залах храма. Исследователи также нашли керамические изделия и останки верблюдов, таких как ламы и альпаки, и морских свинок.

Одно из самых значительных открытий, относящихся к культуре мочика, было в 2006 году, когда была обнаружена мумии Госпожи Цао пятого века, которая показала, что в цивилизацию входили женщины-лидеры.

Обнаружение в 1987 году еще одной мумии, правителя Сипана третьего века, эксперты считают одним из самых значительных археологических открытий за последние несколько десятилетий, поскольку главная гробница была найдена нетронутой и нетронутой ворами.


Перу реконструирует лицо доколумбовского правителя

© 2021 AFP

Ссылка : Обнаружение древних перуанских захоронений проливает новый свет на культуру вар (2021, 22 октября) получено 26 октября 2021 г. с https: // физ.org / news / 2021-10-discovery-Ancient-peruvian-burial-tombs.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Акции

Boeing: прибыль Boeing может пролить свет на 787 Dreamliner, Starliner, разделитель денежных потоков Заголовок сайта Разделитель Заголовок сайта

Boeing (BA) опубликует результаты за третий квартал до открытия рынка в среду.Акции Boeing столкнулись с турбулентностью, когда 737 Max был остановлен и разразилась пандемия Covid-19. Теперь 737 Max снова находится в эксплуатации в США и Европе, и коммерческие заказы растут. Но облака по-прежнему остаются над программой 787 Dreamliner и космическим кораблем Starliner.

Икс

Выручка Boeing

Оценки : Аналитики FactSet ожидают, что Boeing потеряет 20 центов на акцию в третьем квартале по сравнению с убытком в 1,39 доллара на акцию год назад. Ожидается, что выручка вырастет на 16% до 16,37 млрд долларов.

Результатов: Проверьте еще до открытия рынка в среду.

Акции: Акции сегодня на фондовом рынке упали на 1,4% до 209,81. Но акции Boeing имеют тенденцию к снижению, опускаясь ниже своей ключевой 50-дневной линии.

Boeing 787 Dreamliner: проблемы умножаются

Поставки

для Boeing увеличились, особенно теперь, когда его 737 Max получил разрешение на полеты в США и Европу.

За третий квартал Boeing поставил 85 коммерческих самолетов.Но 787 Dreamliner не было доставлено из-за проблем с производством.

В последнем выпуске 787 некоторые титановые детали лайнеров Dreamliner, построенных за последние три года, слабее, чем следовало бы, сообщили источники Wall Street Journal.

Предыдущая проблема была обнаружена в передней переборке давления в передней части 787-го, включая обшивку самолета. Авиационный гигант Dow Jones рассчитывает поставить в этом году менее половины имеющихся у него лайнеров Dreamliner.Это меньше по сравнению с более ранней оценкой почти всех завершенных самолетов.

«Я не знаю, обязательно ли мы получим окончательный график того, когда все будет утверждено», — сказал Джефф Виндау, аналитик Эдварда Джонса. «Но определенно ищу еще немного цвета, что касается прогресса с 787.»

Денежный поток также будет в центре внимания аналитиков. Во втором квартале Boeing повторил, что ожидает увеличения денежного потока в 2022 году. Но задержки с поставкой 787 Dreamliner ставят эту цель под угрозу.

Наряду с любыми объявлениями программы 787 Windau будет искать любую свежую информацию о проблемах цепочки поставок или рисках, с которыми сталкивается Boeing в связи с ростом цен на сырье.

Боинг Старлайнер борется

Boeing также столкнулся с проблемами еще выше в небе. Испытательный полет Starliner без экипажа состоится только в первой половине 2022 года, поскольку Boeing работает над устранением технической проблемы с клапаном в системе управления реакцией.

Джон Воллмер, менеджер программы Starliner, заявил на прошлой неделе журналистам, что полет с экипажем состоится не раньше, чем на шесть месяцев позже запланированного.Это оставляет возможность того, что испытательный полет с экипажем не состоится до 2023 года.

Boeing несет все расходы, связанные со второй попыткой запуска Starliner без экипажа. Компания уже собрала 410 миллионов долларов до налогов, ожидая затрат на еще одно летное испытание. Поскольку проблемы с клапаном продолжаются, программа может зафиксировать еще один заряд в третьем квартале.

Необычным образом НАСА перевело некоторых астронавтов, которые должны были летать на Starliner, в миссию SpaceX Crew Dragon из-за задержек.SpaceX начала свой испытательный полет без экипажа в мае 2020 года и с тех пор запустила три миссии.

Boeing объявил в понедельник, что он является частью коммерческого предложения Blue Origin Orbital Reef. В Boeing заявили, что его Starliner будет использоваться для доставки гостей на станцию.

Подпишитесь на Джиллиан Рич в Твиттере, чтобы узнавать новости авиации и многое другое.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции для покупки и смотрите

Новости авиационной отрасли и акции, на которые стоит обратить внимание

Стоит ли покупать акции Boeing как 787 Dreamliner?

Лучшие защитные акции на сегодняшний день и в будущем

Market Rally Stalls, Trump Stock Dives; 3 Основные доходы за конец

г.

«Свет в огне» Габриэль Зельц — твердый переплет

«Увлекательная книга Зельца увлекает читателей в путешествие, пока Фрэнсис скачет между странами, любовниками и заказами, вечно ухаживая за изменениями и драматизмом, которые подпитывали его творчество.. . . Зельцу удается запечатлеть обширную, громоздкую историю Фрэнсиса — живого, поглощенного эгоистом исследователя — как в его интимных, так и в более серьезных моментах ».

Гипераллергический

« Я считаю Сэма современным человеком. день Нижинский с большой заряженной кистью. Он попадет на холст и будет по-настоящему чистым. Книга Зельца действительно передает его дух. «- Эд Руша, художник

» Опираясь на свои обширные исследования, проницательные наблюдения и ясную прозу, Зельц освещает лихорадочную жизнь выжившего, несоответствующего миру искусства и мастера цвета и света .Ее книга предлагает новый взгляд на истоки великолепного искусства Сэма Фрэнсиса. Это перелистывание страниц и откровение «. — Патрисия Альберс, автор книги Джоан Митчелл, Lady Painter: A Life

« Свет в огне Габриэль Зельц — это глубоко исследованная и увлекательная биография художника двадцатого века, чьи светящиеся картины когда-то стоили самых высоких в мире цен. Его личная жизнь (у него было пять жен) столь же драматична, как и огромные абстрактные изображения. он выставлялся по всему миру, Сэм Фрэнсис изменил определение того, что значит быть художником в эпоху после Второй мировой войны.Переворачивающая страницы книга Зельца должна привлечь давно назревшее внимание к человеку с огромным талантом, аппетитом и жаждой жизни », — Фрэнсис Динкельспил, автор книги « Запутанные лозы: жадность, убийство, одержимость и поджигатель на виноградниках Калифорнии ».

«Сэм Фрэнсис был важным и влиятельным художником, и этого достаточно, но его влияние на искусство и мир искусства вышло далеко за рамки его полотен. Эта богато написанная книга понимает это и разворачивается как роман, движимый идеями, который привносит воодушевление и авторитет в исследование искусства и жизни Фрэнсиса.»- Тайлер Грин, автор книги Карлтон Уоткинс: Создание Западной Америки

» Сбалансированный, увлекательный и временами тревожный рассказ о сложном человеке. Сдержанный и вдумчивый, автор тем не менее отдернул занавес перед этим львом двадцатого века. Я не могла оторваться ». — Анастасия Аукеман, автор книги« Добро пожаловать в страну живописцев: Брюс Коннер », и Rat Bastard Protective Association

« Захватывающий, тщательно проработанный отчет неуловимого и увлекательного художника.Просто приятно читать ». — Джулия Флинн Силер, автор бестселлеров Дом Мондави , Затерянное Королевство и Дочери Белого Дьявола

Просвети свет на фестивале праздничных огней в Омахе

Просвети свет на голоде

Голод существует в каждом округе Небраски и Айовы, и каждый четвертый ребенок Хартленда страдает от отсутствия продовольственной безопасности. Вы можете сделать этот год немного ярче для тех, кто нуждается в этом праздничном сезоне!

При поддержке этого очень щедрого сообщества Conagra Brands поставила перед собой амбициозную цель в этом году собрать сумму, эквивалентную 1.5 миллионов обедов для поддержки усилий по борьбе с голодом, проводимых Food Bank for Heartland в рамках ежегодной кампании «Зажги свет голода». Кампания проводится уже 14 лет и является сплоченным призывом поддержать основные усилия по борьбе с голодом и обеспечить питанием тех, кто в ней нуждается — а в этом году потребность в них еще больше. Больше семей, чем когда-либо, испытывают финансовые трудности и отсутствие продовольственной безопасности из-за воздействия пандемии. Продовольственный банк увеличил количество обслуживаемых лиц на 70% по сравнению со средним показателем — 28 человек.1 миллион обедов за последний финансовый год — это максимум за всю его историю, и на 5,5 миллиона обедов больше, чем в предыдущем году.

В рамках кампании Conagra Brands Foundation щедро выделит все фонды кампании до 100 000 долларов.

* Источник: Feeding America

СПОСОБОВ ПОДДЕРЖКИ КАМПАНИИ

Сообществу предлагается сделать пожертвования в виде нескоропортящихся продуктов и / или денежных средств. Благодаря вашей поддержке вы можете помочь обеспечить семьям в вашем районе доступ к здоровой и питательной пище в этот праздничный сезон.Для возможности волонтерства НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:

  • Белок, например арахисовое масло, фасоль, консервы из тунца и курицы
  • Макароны с сыром
  • Паста и соус
  • Зерновые
  • Смесь для блинов
  • Консервы из фруктов и овощей
  • Бидоны для еды и детские банки с откидной крышкой

ПОЖЕРТВОВАТЬ СРЕДСТВА:

  • Отправьте текстовое сообщение «ЕДА» на номер 74121 или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы сделать денежное пожертвование.
  • Благодаря уникальному партнерству с Park Omaha легко подарить мелочь. С 12 ноября по 31 декабря на тротуарах по всему городу будут установлены белые паркоматы. Если вы заметили один из этих белых счетчиков, подумайте о том, чтобы накормить счетчик, чтобы накормить сообщество. Счетчики принимают оплату кредитной картой, монетами и приложением Park Omaha. Расположение этих счетчиков указано ниже:
    • Квартал Черного камня (вдоль Фарнама)
      • Мула
      • Цветок конуса
      • Ночная сова
      • Ранняя пташка
      • Сырные бургеры
      • The Switch Beer & Food Hall (36-я улица и Фарнам)
    • Центр города
      • 15-й и Дуглас
      • Театр Орфей
      • Голландский центр исполнительских искусств
    • Старый рынок
      • Спагетти
      • Стокса
      • Гриль PepperJax
      • 11-й и Джексон
      • Ле Бульон
      • Восходящий поток
    • Midtown Crossing
      • Салон Гарбо
      • Современная любовь
      • Свинцовый живот
      • Midtown Crossing Circle (к западу от центральной лестницы)
      • Кинотеатр «Аламо Драфхаус»

ПОДАРИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ:

  • Принесите продукты длительного хранения в Food Bank (10525 J Street — Omaha, NE) в субботу, 5 декабря, между 9:00.м. и полдень во время акции общественного питания «Пролей свет на голодовку»! Просто подъезжайте и оставайтесь в своем автомобиле, а добровольцы придут забрать принесенную вами еду.
  • Пригласите семью на семейный фестиваль KETV Drive-Through в конюшне конного патруля полиции Омахи (615 Leavenworth Street — Omaha, NE) в воскресенье, 6 декабря, с 11:00 до 14:00. бесплатно для семейного отдыха! Волонтеры будут собирать продукты длительного хранения для Food Bank во время мероприятия, поэтому обязательно очистите эти шкафы и принесите с собой для тех, кто в этом нуждается.Вы можете оставаться в своих транспортных средствах, и добровольцы будут забирать принесенную вами еду. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о семейном фестивале KETV.
  • Планируете посетить какие-либо культурные и культурные объекты в центре города в этот праздничный сезон? Если да, то ниже приведен список организаций, которые будут собирать продукты длительного хранения. Делая покупки в Baker’s, возьмите несколько нескоропортящихся продуктов и бросьте их в синие бочки для сбора, когда выходите из магазина! Ниже представлены все местоположения Baker. Оставьте пожертвование (-ы) нескоропортящихся продуктов в любом из указанных ниже мест в период с 12 ноября по 31 декабря .

Пункты дарения организаций культуры и искусства

Пункты выдачи пожертвований продуктовому магазину Baker’s

Кроме того, Baker’s Supermarkets щедро пожертвовала 20 000 долларов на кампанию «Просвети свет против голода» от имени своего обязательства «Нулевой голод», «Ноль отходов».

7312 N 30 Street Omaha, NE 68112 3614 Twin Creek Drive Bellevue, NE 68123 801 Galvin Road Bellevue, NE 68005
13250 West Maple Road Omaha, NE 68164 4405 N 72 Street Omaha, NE 68134 888 S Saddle Creek Road Omaha, NE 68106
5555 N 90 Street Omaha, NE 68134 12025 West Center Road Omaha, NE 68144 17370 Lakeside Hills Plaza Omaha, NE 68130
505 N 155 Plaza Omaha, NE 68154 1531 North Bell Street Fremont, NE 68025
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *