Перечислены самые распространённые ошибки владельцев кошек

Перечислены самые распространённые ошибки владельцев кошек Даже самые внимательные хозяева могут допускать ошибки, которые плохо сказываются на здоровье кошки. И обычно это связано с нехваткой знаний о потребностях животного.

Даже самые внимательные хозяева могут допускать ошибки, которые плохо сказываются на здоровье кошки. И обычно это связано с нехваткой знаний о потребностях животного.

Выбор неправильного питания. Дешёвые корма могут привести к множеству проблем со здоровьем кошки. В том числе к ожирению, болезням зубов, нарушениям работы мочевыводящей системы. Важно читать состав корма перед покупкой, в нём должны быть указаны именно мясо или рыба, а не субпродукты или «продукты мясного или рыбного происхождения». Белка в корме должно быть не менее 35%.

Недостаток внимания к кошачьему туалету. Коты могут отказаться пользоваться лотком, если с ним что-то не так. Например, неприятный наполнитель. На это важно обращать внимание.

iXBT.com

Недостаток физической и умственной стимуляции кошки. При скуке кошка становится агрессивной, беспокойной или апатичной. Из-за этого она может начать царапать мебель и т. п.

Пренебрежение ветеринарными осмотрами. Кошки хорошо скрывают проблемы со здоровьем, а хозяева обычно понимают, что что-то не так, уже на запущенной стадии.

Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться

Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться Во время работы телефоны выделяют тепло, и это нормально. Но если ваш гаджет становится горячим, значит, с ним что-то не так.

Во время работы телефоны выделяют тепло, и это нормально. Но если ваш гаджет становится горячим, значит, с ним что-то не так.

Попадание влаги в корпус. По словам специалистов из сервисных центров, это самая популярная причина нагрева.

Внутренняя поломка. Это может быть связано с повреждением аккумулятора или его выходом из строя, микротрещинами в платах, повреждением термопасты.

Внешний нагрев. При температуре +60 градусов по Цельсию устройство может выйти из строя навсегда. Оптимальная же температура — это примерно +20.

Зарядка. Смартфон нагревается сильнее при использовании несертифицированного или «неродного» зарядного устройства. То же самое касается функции быстрой зарядки.

sweet_tomato2508356316

Интенсивное использование. Если вы вместе с открытием нескольких приложений пользуетесь Wi-Fi, GPS, 4G, Bluetooth, то процессор будет перегреваться.

Ошибки операционной системы. Во избежание этого рекомендуется обновлять рабочие приложения, следить за программами, которые работают в фоновом режиме.

Вредоносные ПО. Открытый исходный код на Android-смартфонах делает их уязвимее к вирусам.

Плохая связь с сотовой сетью. Чтобы снизить потребление ресурса, переведите сеть в настройках на 3G или 2G. Если же связь установить невозможно, то переведите смартфон в режим полёта.

Новости обманули: Apple упростила, а не усложнила ремонт iPhone после обновления до iOS 18

Новости обманули: Apple упростила, а не усложнила ремонт iPhone после обновления до iOS 18 Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru объяснил, что на самом деле изменится в ремонте Айфонов с iOS 18.

Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru объяснил, что на самом деле изменится в ремонте Айфонов с iOS 18.

Компания Apple сделала свои телефоны более ремонтопригодными. Теперь с iOS 18 можно будет ставить на iPhone запчасти с любой другой модели iPhone, но только если она не была зарегистрирована как потерянный или украденный аппарат. В ином случае устройство будет заблокировано.

Phone Repair Guru

Также после установки новых деталей нужно их откалибровать. Это можно сделать в настройках iOS 18. Для завершения ремонта предлагается перезапустить смартфон. К сожалению, камеру откалибровать не удалось из-за того, что на телефон был поставлен LiDAR-сканер с другой модели.

Кроме того, выяснилось, что из всех деталей блокируются только батарея и дисплей, если они взяты с другого iPhone (который был объявлен украденным или утерянным). При этом они будут работать как запасные части и будут иметь ограниченную функциональность.

Российские учёные узнали высоту приземной атмосферы Москвы

Российские учёные узнали высоту приземной атмосферы Москвы Учёные МГУ узнали, где «закачивается» земной воздух и «начинается» разряженный

Учёные МГУ узнали, где «закачивается» земной воздух и «начинается» разряженный

Исследователи из Московского государственного университета имени Ломоносова впервые получили экспериментальные данные о высоте приземного слоя атмосферы в Москве. Среднее значение этого слоя колеблется от 40 до 60 метров, как сообщила пресс-служба географического факультета МГУ. Ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко отметил, что предыдущие оценки основывались на теории, а экспериментальные данные для столицы являются уникальными. Наибольшая высота приземного слоя наблюдается летом в середине дня и достигает 80-100 метров, тогда как минимальные значения, менее 40 метров, фиксируются поздно вечером и ночью.

Данные были собраны на основе многолетних наблюдений метеорологической обсерватории МГУ, и их значение велико, ведь именно в этом слое происходит обмен теплом и влагой между земной поверхностью и атмосферой. Это влияет на климатические условия и качество жизни в городе. По словам Локощенко, процессы в приземном слое важны для понимания того, как изменения в атмосфере могут повлиять на повседневную жизнь и производственную деятельность.

Используя акустическое зондирование и доплеровский содар, учёные провели исследования в течение восьми лет и получили средние оценки высоты приземного слоя двумя разными методами. Согласно логарифмическому закону распределения скорости ветра, высота слоя варьируется от 40 до 60 метров. При постоянном направлении ветра она в среднем составляет чуть меньше 50 метров, что подтверждает первоначальные результаты.

Ученые раскрыли секрет концентрации и бдительности мозга

Ученые раскрыли секрет концентрации и бдительности мозга Ученые из Женевского университета (UNIGE) в сотрудничестве с ETH Zurich обнаружили, как мозг переключается между состояниями концентрации и бдительности. Ключевую роль в этом процессе играет область мозга — голубое пятно (locus coeruleus), которое выделяет нейромедиатор норадреналин.

Ученые из Женевского университета (UNIGE) в сотрудничестве с ETH Zurich обнаружили, как мозг переключается между состояниями концентрации и бдительности. Ключевую роль в этом процессе играет область мозга — голубое пятно (locus coeruleus), которое выделяет нейромедиатор норадреналин.

В ходе исследования ученые выяснили, что частота активации голубого пятна определяет, будет ли мозг сосредоточен на задаче или начнёт активнее реагировать на внешние раздражители. При «рывковой» активации голубого пятна высвобождается больше норадреналина, что усиливает сенсорные функции мозга и помогает лучше воспринимать окружающую среду. А при умеренной активации активируются участки мозга, ответственные за внимание и анализ.

Эти открытия открывают новые возможности для подготовки спортсменов. Теперь, благодаря мониторингу активности мозга, они смогут научиться лучше контролировать свои состояния, переключаясь между концентрацией и широкой бдительностью для достижения максимальной производительности.

UNIGE / ETH Zurich

В России удешевили производство антимикробной ткани

В России удешевили производство антимикробной ткани Российские учёные придумали, как дешевле и экологичнее окрашивать ткани

Российские учёные придумали, как дешевле и экологичнее окрашивать ткани

Учёные из Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый метод окрашивания целлюлозного волокна, который делает производство дешевле и экологичнее. Этот способ не только упрощает процесс, но и снижает содержание вредных веществ в сточных водах. В пресс-службе вуза отметили, что теперь окрашивание и придание антибактериальных свойств материалу можно проводить в один этап с помощью амфифильных органических веществ, которые легко синтезируются прямо на предприятии.

Профессор Анна Михайловская из СПбГУПТД подчеркнула, что новый метод не требует специального оборудования, а текстиль, обработанный таким образом, получает антибактериальные свойства. Особое внимание уделяется натуральным волокнам, которые используются в производстве постельного белья, домашнего текстиля и одежды. Для борьбы с бактериями учёные предлагают добавлять безопасные для окружающей среды соли аммония прямо в красящий раствор.

Ещё одно важное преимущество этой технологии, по словам студентки Алены Власовой, заключается в том, что аммониевые соли смягчают грубые льняные ткани, делая их приятными на ощупь, без необходимости использования дополнительных смягчителей. Кроме того, такие ткани сохраняют свои гигиенические свойства дольше, что делает их более долговечными.

«Росатом» разработал проект отечественного гамма-детектора для медицины

«Росатом» разработал проект отечественного гамма-детектора для медицины Институт «Гиредмет» (входит в состав «Росатома») разработал эскизный проект отечественного гамма-детектора для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ). Проект реализуется в рамках программы обратного инжиниринга, поддерживаемой «Агентством по технологическому развитию».

Институт «Гиредмет» (входит в состав «Росатома») разработал эскизный проект отечественного гамма-детектора для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ). Проект реализуется в рамках программы обратного инжиниринга, поддерживаемой «Агентством по технологическому развитию».

К 2025 году «Гиредмет» планирует завершить сборку и тестирование опытного образца детектора. Важным достижением станет замена традиционных монокристаллов на новые сцинтилляционные поликристаллы, что снизит стоимость устройства.

Разработка гамма-детектора крайне актуальна в условиях ограничений на импорт оборудования для ядерной медицины. Заместитель директора «Гиредмет» Константин Ивановских отметил, что проект позволит улучшить как медицину, так и атомную энергетику и радиоэкологический мониторинг.

Создаваемый детектор обещает стать значимым шагом в развитии аппаратуры для ОФЭКТ, отметил научный руководитель лаборатории ЭРП УрФУ (одного из ключевых партнеров проекта по гамма-детектору ОФЭКТ) Олег Игнатьев.

Создан новый метод анализа генетических данных

Создан новый метод анализа генетических данных Ученые из Университета Глазго разработали новый метод анализа связей между различными последовательностями ДНК и их происхождением. Эта методика имеет широкие применения — от изучения вирусов, таких как SARS-CoV-2, до персонализированной медицины, учитывающей генетические данные человека.

Ученые из Университета Глазго разработали новый метод анализа связей между различными последовательностями ДНК и их происхождением. Эта методика имеет широкие применения — от изучения вирусов, таких как SARS-CoV-2, до персонализированной медицины, учитывающей генетические данные человека.

Исследование опубликовано в журнале GENETICS и стало центральной темой сентябрьского выпуска 2024 года.

Учёные предложили универсальный подход для создания генетических «родословных» — графов, отображающих историю наследования ДНК. Этот метод позволяет учёным более эффективно анализировать огромные наборы генетических данных и использовать их для изучения эволюционных процессов.

Кроме того, исследователи показали, что их метод может быть применен для анализа любой формы жизни, что открывает новые возможности для создания генетических карт, таких как родословная миллиона последовательностей SARS-CoV-2, собранных за время пандемии.

Новая методика позволит ученым хранить и анализировать большие объёмы генетических данных даже на обычных ноутбуках, что облегчит исследования в области геномной медицины и изучения наследственных заболеваний.

GENETICS

Учёные МЭИ придумали способ безотходного сжигания природного газа

Учёные МЭИ придумали способ безотходного сжигания природного газа Российские учёные улучшили эффективность энергоустановок, работающих на газе

Российские учёные улучшили эффективность энергоустановок, работающих на газе

Специалисты из Национального исследовательского университета «МЭИ» создали инновационную кислородно-топливную камеру сгорания, которая может помочь в производстве электроэнергии без выбросов парниковых газов. Эта новая технология позволяет максимально эффективно сжигать природный газ, что значительно снижает негативное воздействие на окружающую среду, как сообщается в пресс-релизе университета.

Ключевым моментом в работе этой камеры является использование смеси кислорода и углекислого газа для сжигания природного газа. Исследователи определили идеальные пропорции этих газов для достижения наилучших результатов сгорания. Кроме того, была разработана надёжная система охлаждения для горячих частей устройства, которые могут нагреваться до более чем 1 500 градусов Цельсия.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что снижение выбросов вредных веществ на тепловых электростанциях — это важная задача. Команда университета активно работает над новыми научно-техническими решениями для перехода на низкоуглеродную энергетику. Одним из таких решений является использование «полузакрытого» цикла с кислородным сжиганием топлива, что поможет сократить негативное воздействие на природу.

ИИ улучшит анализ плазменных шлейфов

ИИ улучшит анализ плазменных шлейфов Учёные из Oak Ridge National Laboratory разработали искусственный интеллект (ИИ)для анализа высокоскоростных видеозаписей плазменных шлейфов. Это исследование опубликовано в журнале npj Computational Materials.

Учёные из Oak Ridge National Laboratory разработали искусственный интеллект (ИИ)для анализа высокоскоростных видеозаписей плазменных шлейфов. Это исследование опубликовано в журнале npj Computational Materials.

Метод импульсного лазерного осаждения (PLD) используется для создания ультратонких пленок, необходимых в электронике и энергетических технологиях. Он предполагает использование мощных лазерных импульсов для испарения материала-мишени, образуя облако атомов и частиц — плазменный шлейф. Этот шлейф затем осаждается на целевой поверхности.

Разработанная модель ИИ имитирует работу человеческого мозга, автоматически проверяя, соответствуют ли цвет, форма, размер и яркость шлейфа установленным стандартам. По словам ведущего автора исследования Сумнера Харриса, это не только автоматизирует контроль качества, но и предоставляет новые знания о поведении частиц при формировании пленок.

Sumner Harris/ORNL, U.S. Dept. of Energy