Blog

  • У Києві відкривається безкоштовний ролердром

    У Києві відкривається безкоштовний ролердром

    #img_right#Для початківців та любителів покататися на роликах у Києві працюватиме ролердром «Алея здоров’я» на стадіоні «Олімпійський».

    Майданчик завдовжки 700 метрів для катання на роликах почне діяти з 17 травня. Час роботи: з 9:00 до 20:00, пише сайт НСК «Олімпійський».

    Катання на своїх роликах безкоштовне, тут також можна взяти їх і напрокат, але за наявності шкарпеток. Один сеанс зможуть відвідати не більше 100 осіб. Крім того, протягом дня відвідати ролердром можна тільки один раз (1 сеанс).

    Школярі в навчальний період по будніх днях до 14:00 допускатися на ролердром не будуть. А у вихідні та святкові дні на майданчик першочергово допускатимуть батьків з дітьми і дітей віком до 14 років, у другу чергу ― дівчат та жінок, і в третю ― школярів, студентів та інших.

  • Современные входные двери: виды и принципиальные различия

    Современные входные двери: виды и принципиальные различия

    Входные двери
    Фото: CARL COURT/AFP/Getty Images

    ℗Все строительные конструкции на современном этапе развития отрасли делят на несколько типов в зависимости от того, из каких материалов они изготавливались. В связи с этим различают стальные, алюминиевые и деревянные входные двери. Все они имеют свои примечательные особенности и аспекты практического применения, а потому являются предпочтительными не для каждого владельца дома либо квартиры.

    Деревянный тип дверей отличается тем, что меньше всего защищён от механических способов повреждения. По этой причине такую дверь намного проще взломать и проникнуть в дом. Однако если отбросить данный аспект, стоит учесть, что основная примечательная черта для дерева — это дизайн. Привлекательный внешний вид таких дверей, а также натуральный материал, из которого они изготавливаются, и обуславливает достаточно высокую стоимость изделия. Причём также в него могут вставляться и декоративные стекла, не уступающие по прочности самому материалу изготовления. Негативная особенность деревянных дверей — это восприимчивость к погодным факторам, хотя варианты из массива отличаются высоким показателем надёжности.

    Прямой противоположностью деревянным изделиям являются стальные двери из листового металла. Они имеют прочный каркас с сопротивлением к отгибам, ребра жёсткости, торцевые и сувальдные замки. Разумеется, прочность стали намного выше, нежели у дерева, однако проникнуть через такую дверь также возможно. При этом они несколько неказисты в дизайне, хотя этот аспект частично решается созданием искусственной деревянной текстуры порошковыми красками на поверхности металла. В целом, стальная дверь за счёт механического сопротивления взлому является самым частым видом товара данного типа.

    Алюминиевые изделия представляют собой достаточно редкий вид дверей, потому как данный материал отличается меньшей прочностью. Однако он более лёгкий, нежели стали либо дерево, потому дверь такого типа может успешно устанавливаться в любых зданиях. При этом ограничивающим фактором для покупки данной двери является высокая стоимость, а также дизайн. Сегодня, несмотря на выраженные тенденции к технологичному оформлению, имеется мало квартир либо частных домов, в которых чёрная (анодированный алюминий) или серебристая дверь будет выглядеть привлекательно. По этой причине спрос составляют деревянные и стальные изделия.

    ***

    Комментарий: редакция не несёт ответственности за содержание и мнения, изложенные в статьях со знаком Ⓟ.

  • Гармонические колебания Вселенной (Часть 7)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 7)

    ОТ РИТМОВ СС К ГАРМОНИИ ИЗЛУЧЕНИЙ АТОМОВ

    7.1. Гармоники водородных октав

    Истина придает вес теории, но
    не теория придает вес истине.

    При изучении законов распределения природных периодов Земли в качестве базовых были выбраны устойчивые ритмы вращения и обращения небесных тел СС (Солнечной системы). Длительные взаимодействия этих тел формируют резонансные периоды их движений, а также гармоники колебаний гелиогеофизических процессов. Но для получения достоверного физического результата природные периоды необходимо связать с какой-либо фундаментальной физической постоянной (константой), верной для всей Вселенной.

    7.2. Водородные октавы в гармониках СС и в земных ритмах

    Не следует портить хорошую

    теорию, пытаясь её объяснить.

    Питер Макартур

    \Распространение лунной прогрессии (1.3) с 32-нотами в октаве на периоды, меньшие 0,3 суток (табл. 6.2, М = 16, ТС = 0,297) сталкивается с определёнными трудностями. В этом временном интервале отсутствуют гармонические периоды, подобные периодам обращения и вращения небесных тел. Стабильные частоты и системы подобные планетарным возникают снова на микроуровне в процессах электромагнитных излучений при перемещении электронов между разными оболочками атомов.

    Известна только одна физическая постоянная, связанная со временем, с частотой (Гц = c-1) или периодом (секунда, c) колебаний электромагнитной волны. Она включает в себя основные физические константы: от массы электрона (me) и скорости света (С, м/с) до постоянной Планка (h). Это постоянная Ридберга ( R ), равная частоте кванта света, которая необходима для выбивания электрона из атома водорода (Н) [Яворский, Детлав, 1968]:

    R = me*e4/8*ε02 *h3 = 3,288*1015 Гц (7.1)

    где е — заряд электрона, ε0 = 107/4πС2 ф/м — электрическая постоянная, h = 6,626*10-34 дж*с – постоянная Планка.

    Еще в начале XIX века были открыты отдельные спектральные линии в видимой части диапазона излучения атома водорода. Позже эти линии были названы серией Бальмера в честь их исследователя [Бальмер, 1885]. Аналогичные серии линий затем были обнаружены в невидимых глазу ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра. В 1890 году И. Ридберг получил формулу для гармоник спектральных линий, в которой использовалась постоянная, названная его именем (7.1). Но до Нильса Бора, постулаты которого (1913 г) определили развитие квантовой физики, оставались загадкой механизмы возникновения линейчатых спектров.

    При учёте движения ядра водорода (протона) во время излучения под me следует понимать приведённую массу системы электрон-ядро: μ = me /(1+ me /M). Здесь важно отметить, что отношение масс (1/1836) электрона и протона (М) соответствует отношению масс планетарных систем Солнца и Юпитера к их центральным массам (~10-3). С учётом движения ядра величина гармонического периода (в секундах, с) излучения электрона водорода 1/R из уравнения (7.1) равна:

    1/R = 3,041314*10-16 с (7.2)

    В табл. 7.1 показано, как эта физическая константа периода излучения электрона водорода включается в лунную прогрессию гармоник (1.3) для небесных тел СС. Наименьший период излучения водорода (7.2) примерно равен величине следующего члена прогрессии (1.3): T-2327 = T0*2-2327/32с. Величина T-2327, как и период обращения спутника Юпитера Каллисто, соответствует ноте М = 10.
    Таблица 7.1. Положение периода Ридбергера в табл. 4.5.

    M

    Октава

    L

    ТL (г, д, с)

    ТПС (г, д, с)

    DT%

    Планеты и спутники

    9

    3

    104

    259,91

    260,1

    -0,072

    VII Элара

    10

    -73

    -2327

    T0*2-2327/32с (5)

    1/R (7)

    -0,1362

    Период Ридберга

    10

    -1

    -23

    16,6

    16,69

    -0,54

    IV Каллисто

    11

    8

    234

    11,89

    11,86

    0,2501

    Юпитер, обращение

    Так период Ридберга (7.2) и излучающий его элетрон водорода с радиусом ~ 10-13 см и массой 9,11*10-28 грамм попадает в один список с гармоническими периодами обращения и вращения небесных тел СС (табл. 7.1). Номера октав (О) и нот (М), как и периоды TL, определяются из величин L (1.3). В результате эмпирические закономерности астрономических периодов СС от 0,3 суток до 250 лет (табл. 5.5) были распространены на диапазон времен от периодa ультрафиолетовой области света 3,04*10-16с (7.2) табл. 7.1 (М = 10) до галактического года в 250 млн лет (табл. 5.3). Отношение максимального периода к минимальному в этом случае равно, примерно, 2*1032.

    Период Ридбергера (1/R) (7.2) можно использовать и как начальный член других гармонических прогрессий (T0R) вместо периода обращения Луны. Для октавы из 32-х нот такая прогрессия будет выглядеть следующим образом [Берри, 2010]:

    TR = T0R*2R = 3,041314*10-16*2 R /32 с (7.3)

    где TR – модельные гармоники природных процессов, T0R — обратное значение константы Ридберга (7.2), R — последовательность целых чисел и номера периодов прогрессии (7.3), М = 32 — количество природных периодов в одной октаве.

    7.3. Водородная прогрессия периодов СС с октавой из 32-х нот

    Д. Менделеев был, как всегда, прав:

    на первом месте должен стоять

    водород, а не гармоники и
    даже не прогулки при Луне.

    Самое интересное то, что если в лунной прогрессии (6.1) заменить сидерический период обращения Луны (T0) на значение физической константы Ридберга (7.3), то мы получим более точное описание гармонических периодов движения тел СС. В табл. 7.2 показаны значения ТПС из табл. 6.2 и члены прогрессии (7.3). Из-за изменения начала отсчёта величинам ТПС соответствуют другие номера нот и октав. Закономерность (7.3), отсчитываемая от физической константы (1/R), существует для Солнечной системы с вероятностью 96%, а не 95%, как в табл. 6.2. (1.4.3)

    Увеличение числа нот в октаве до М=32 (7.3, табл. 7.2) требует повышенной точности определения периодов гармонических колебаний. Высокая вероятность существования эмпирической закономерности не может быть получена в двух случаях: 1) при отсутствии закономерности и 2) при наличии закономерности, но малой точности определения природных периодов [Берри, 2010, Berry, 2011].

    Таблица 7.2. Сопоставление периодов ТПС СС и модельных периодов TR (7.3)

    M

    Октава

    R

    ТR (г, д)

    ТПС (г, д)

    D%T

    Периоды ТПС СС

    1

    0

    0

    T0R (7.3)

    1/R (7.2)

    0,00

    Постоянная Ридберга

    1

    72

    2304

    16,623

    16,69

    -0,404

    IV Каллисто

    2

    80

    2561

    11,906

    11,86

    0,3881

    Юпитер, обращение

    7

    66

    2118

    0,2958

    0,297

    -0.412

    ХIV

    8

    77

    2471

    619,02

    -617

    0,327

    XII Ананке

    12

    67

    2155

    0,6592

    0,6583

    0,1359

    Нептун, вращение

    12

    81

    2603

    29,572

    29,46

    0,3775

    Сатурн, обращение

    13

    77

    2476

    1,8887

    1,88

    0,4605

    Марс, обращение

    13

    77

    2476

    689,83

    -692

    -0,315

    XI Карме

    14

    74

    2381

    0,2413

    0,241

    0,1065

    Меркурий, обращение

    14

    84

    2701

    247,05

    247,7

    -0,264

    Обращение Плутона-Харона

    16

    76

    2447

    1,0078

    1

    0,7693

    Земля, обращение

    16

    77

    2479

    736,15

    -735

    0,1559

    VIII Пасифе

    17

    77

    2480

    752,27

    -758

    -0,762

    IX Синопе

    22

    66

    2133

    0,4093

    0,4096

    -0,061

    Юпитер, вращение

    24

    66

    2135

    0,4275

    0,42625

    0,2824

    Сатурн, вращение

    24

    70

    2263

    6,8393

    6,79

    0,721

    Вращение Плутона-Харона

    24

    72

    2327

    27,357

    27,32

    0,1352

    Луна, вращение

    24

    72

    2327

    27,357

    27,32

    0,1352

    Луна, обрашение

    25

    75

    2424

    0,6123

    0,615

    -0,435

    Венера, обращения

    26

    66

    2137

    0,4464

    0,4508

    -0,997

    Уран, вращение

    26

    68

    2201

    1,7855

    1,769

    0,9257

    I Ио

    26

    69

    2233

    3,5711

    3,551

    0,5617

    II Европа

    26

    70

    2265

    7,1421

    7,155

    -0,18

    III Ганимед

    27

    73

    2362

    58,388

    58,6

    -0,363

    Меркурий, вращение

    27

    83

    2682

    163,7

    164,8

    -0,673

    Нептун, обращеие

    28

    75

    2427

    238,67

    240

    -0,559

    Х III Леда

    28

    82

    2651

    83,641

    84,01

    -0,441

    Уран, обращение

    29

    75

    2428

    243,89

    243,16

    0,3003

    Венера, вращение

    30

    66

    2141

    0,4868

    0,489

    -0,455

    V Амальтея

    30

    75

    2429

    249,23

    250,6

    -0,548

    VI Гималия

    31

    67

    2174

    0,9949

    1

    -0,514

    Земля, вращение

    32

    67

    2175

    1,0167

    1,025

    -0,819

    Марс, вращение

    32

    75

    2431

    260,27

    260

    0,1028

    Х Лиситея

    32

    75

    2431

    260,27

    260,1

    0,0653

    VII Элара

    σn-1=

    0,481

    При уменьшении числа нот октавы водородной прогрессии (7.3) до 16-ти и 8-ми нот получаем аналогичные лунным (5.3) водородные прогрессии гармонических ритмов, для подтверждения которых можно также использовать природные ритмы, определенные с меньшей точностью. Члены водородной прогрессии с октавами из 16-ти нот совпадают с геологическими периодами, как и в случае лунной прогрессии (табл. 5.3), с вероятностью 99%.

    Таким образом, геометрические прогрессии, подобные звукоряду (1.1), с октавами из 16-ти и 32–х нот и начальными периодами, равными обращению Луны (1.2, 1.3) или периоду Ридберга (1.4, 1.5), с вероятностью от 95 до 99% являются закономерностями распределения гармонических периодов движения небесных тел СС (табл. 5.1, 6.2, 7.1, 7.2), эколого-геофизических процессов (табл. 5.2, 6.4), геологических ритмов (табл. 6.3) и движений самой СС вокруг центра нашей Галактики (табл. 5.3).

    При изучении распределений гелиогеофизических ритмов выбор времени обращения Луны в качестве начальной гармоники прогрессии (5.3) не обсуждался ввиду очевидного воздействия движения Луны на земные и солнечные процессы. Но затем мы использовали эту же закономерность для описания периодов планетарных систем Солнца и Юпитера (табл. 5.1, 6.2,), а также движений СС вокруг центра нашей Галактики и периодов пересечения галактических рукавов (табл. 5.3). Очевидно, что лунные периоды не могут быть главными в таких пространственно-временных масштабах.

    Оказалось, что фундаментальные процессы в атомах водорода и их временная константа Ридбергера R лучше объясняют физические причины существования общих ритмов Галактики и нашей СС (5.3, табл. 5.1, 5.3). Парадокс объясняется тем, что основная масса Вселенной (75%) состоит из водорода и гелия (23%), поэтому константа Ридбергера R определяет ритмы макро- и микромира. Тот факт, что для этих целей неплохо служит и период обращения Луны и период В0 мезона (табл. 4.1) просто свидетельствует об единой системе гармонических ритмов Вселенной.

    7.4. Излучения атомов водорода и гелия в видимом диапазоне

    Сколько свет ни поддерживай, тень

    будет продолжать всё равно падать.

    Л. Сухоруков

    Световое излучение формируется электронами оболочек атомов химических элементов при их переходах на менее энергетические оболочки, расположенные ближе к ядру. На рис. 7.1 показаны серии электромагнитных излучений атома водорода [Атом водорода. Линейчатые спектры]. Химические элементы формируют октавы из восьми нот. Поэтому ниже будет дан набор из восьми гармонических моночастот электромагнитных колебаний для разных цветов видимого спектра, который соответствует химической октаве таблицы Менделеева (табл. 3.3) и общему набору природных ритмов, начиная от периода Ридбергера 3,04*10-16с (7.2) и кончая Галактическим годом в 250 млн лет (табл. 5.3).

    image001.png

    Рис. 7.1. Стационарные орбиты (n) атома водорода и спектральные серии инфракрасного (ИК), видимого и ультрафиолетового (УФ) света, частоты которого выше видимого света.

    На рис. 7.2 изображена диаграмма уровней атома водорода и указаны энергии (эв) или длины волн (нанометры, нм) перехода электронов, соответствующие различным спектральным сериям электромагнитных волн (рис. 7.1).

    image002.png

    Рис. 7.2. Диаграмма энергетических уровней атома водорода. Для первых пяти линий указаны длины волн видимого спектра

    Через десять лет после публикации Н. Бора o квантовании (прерывности) энергий электрона Де Бройль показал, что каждая электронная орбита в атоме водорода соответствует стоячей гармонической волне, распространяющейся по окружности около ядра атома (рис. 7.3).

    image003.png

    Рис. 7.3. Стоячие волны де Бройля для орбиты n = 4, λn – длина волны

    Стационарная орбита электрона возникает, когда она по длине соответствует круговой стоячей волне. Это электромагнитное явление аналогично упругим стоячим гармоникам в струне с закрепленными концами. Так боровское правило квантования было связано с волновыми свойствами электронов, после этого идеи дискретных гармонических колебаний струнных музыкальных инструментов проникли на атомный уровень.

    Вторым по распространнености в природе элементом после водорода является гелий. В линейных спектрах излучения или поглощения гелия (рис. 7.4) присутствует нескольких линий в видимой части спектра, важнейшие из которых лежат между длинами волн в 447,14 нм и 706,52 нанометров (1 нм = 10−9 метра).

    image004.jpg

    Рис. 7.4. Линейные спектры поглощения гелия (He) в видимом диапазоне.

    Представление о дискретных состояниях отсутствует в классической физике. При больших квантовых числах n >> 1 существует плавный переход от квантовых волновых представлений к классическим, непрерывным (рис. 7.2). Дискретные (прерывные) уровни излучения света после n = 7 сближаются и возникает плавный переход в область непрерывного спектра классической физики, который мы воочию наблюдаем, когда смотрим на радуги, восходы и заходы Солнца.

    Здесь важно отметить, что и в классической физике необходимо обратить внимание на дискретные гармонические периоды (частоты), которые формируются и в галактических, и в земных масштабах, и в масштабах отдельно взятых струн (3.2). В результате взаимодействия и затухания не соизмеримых волн в природе сохраняются и наблюдаются только серии устойчивых резонансных колебаний.



    Читайте также:

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 1)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 2)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 3)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 4)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 5)

    Гармонические колебания Вселенной (Часть 6)

    Борис Берри. Специально для Великой Эпохи

  • У росіян хочуть відібрати долари

    У росіян хочуть відібрати долари

    Депутат Держдуми Михайло Дегтярьов вніс на розгляд проект закону, що забороняє оборот і зберігання доларів США на території Росії.

    #img_left#Як повідомляють «Известия», це обмеження не торкнеться іншої валюти.

    На думку ліберала-демократа, таким чином законопроект захистить росіян від фінансового колапсу у разі різкого падіння курсу долара, а також підніме престиж рубля і знизить залежність громадян РФ від американської валюти.

    Якщо законопроект парламентарія приймуть, то у росіян буде можливість обміняти долари на рублі або іншу валюту протягом наступних двох років. По закінченню ж відведеного терміну відповідні органи будуть конфісковувати виявлену американську валюту на користь федерального бюджету.

    В партії «Єдина Росія» до ідеї Дегтярьова поставилися скептично, назвавши її «популістською».

  • В Госдуме предложили запретить хранение американской валюты

    В Госдуме предложили запретить хранение американской валюты

    Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв внёс на рассмотрение проект закона, запрещающий оборот и хранение долларов США на территории России.



    #img_left#Как сообщают «Известия», это ограничение не коснётся другой валюты.

    По мнению либерала-демократа, таким образом законопроект защитит россиян от финансового коллапса, в случае резкого падения курса доллара, а также поднимет престиж рубля и снизит зависимость граждан РФ от американской валюты.

    Если законопроект парламентария примут, то у россиян будет возможность обменять доллары на рубли или другую валюту в течение последующих двух лет. По истечению же отведённого срока соответствующие органы будут конфисковывать обнаруженную американскую валюту в пользу федерального бюджета.

    В партии «Единая Россия» к идее Дегтярёва отнеслись скептически, назвав её «популистской».

  • Чому не вдасться зобов’язати всіх українців декларувати доходи

    Чому не вдасться зобов’язати всіх українців декларувати доходи

    Пересічних громадян планують зобов’язати декларувати доходи. Відповідно до нового законопроекту, передбачається, що люди, у яких два і більше джерела доходів, повинні будуть повідомляти про свій заробіток. Олена Волянська, юрист компанії «LCF Law Group», зазначає телеканалу NTD, що це хороша і прогресивна ідея, але в Україні працювати навряд чи буде. З якої причини, вона пояснює у своєму коментарі:
    #img_left#«Зрозуміло, що це відповідає європейському досвіду і взагалі прогресивному досвіду розвинених країн. І, звичайно ж, це має збільшити обсяг надходжень від громадян оплачуваних податків до бюджету.
    У разі, якщо така система також буде забезпечуватися введенням певних штрафів та негативних наслідків для людей, які не подають звітність, то дисципліна буде вироблятися, і люди будуть декларувати доходи. Ідея прогресивна, цікава і правильна, от тільки, на жаль, вона накладається на українські реалії, і тут починаються проблеми.
    Наразі сама податкова система України не стимулює ні підприємця відкривати свої доходи, ні роботодавця відкривати справжні розміри зарплат, які виплачуються співробітникам, ні самі громадяни не готові декларувати доходи, які вони отримують, наприклад, від здачі оренди та майна і т.д. Це відбувається з двох причин.
    По-перше, дуже низький рівень податкової культури громадян… Якщо говорити про закордонний досвід, то прозорість системи витрат дає підставу припускати, що це є опосередкованим способом контролю. Якщо всі платежі перебувають у системі електронних платежів, а всі товари продаються відкрито і чесно через магазини без приховування якоїсь ціни, то громадяни, наприклад, Швейцарії, можуть витрачати стільки грошей, скільки вони дійсно отримують, і відстежити це не важко.
    У нашій же країні є вершина айсберга і є сам айсберг, який занурений глибоко. Ми часто купуємо товари, не отримуючи чеків. Ми чудово розуміємо, що гроші, які ми платимо, теж ніде не відображаються, тому у нас поки це працювати, швидше за все, не буде…
    А по-друге, те, що країна корумпована — це зараз вже не якась таємниця, про це не говорить тільки ледачий. Ми бачимо, що чиновники, які декларують свої доходи, щоразу стають джерелом веселощів в Інтернеті і пресі — люди, які носять дорогі статусні речі, купують дорогі будинки, автомобілі, годинники, відповідно до декларацій часто виявляються практично на рівні середнього громадянина за доходами.
    Тому, коли громадянин не бачить, що влада звернена до нього обличчям і готова декларувати свої доходи і витрати, він з великою підозрою ставиться до того, куди повинні йти його гроші і, звичайно ж, платити добровільно не готовий.
    Система, яка склалася в країні з оподаткування бізнесу, не прозора, не стимулює розвиток бізнесу, тому всі підприємці та підприємства оптимізують оподаткування і не показують дійсний розмір витрат, які вони несуть за тією ж зарплатою. В даний час це просто не доцільно, це буде гра в одні ворота, коли влада не звернена обличчям [до народу], а бізнес буде зобов’язаний до цього за законом.
    На відміну від попередніх проектів, які обговорювалися, влада вже заявляє про те, що декларування не торкнеться найбільш незахищених верств населення, наприклад, тих, хто отримує доходи з одного джерела. Це включає пенсіонерів, які отримують лише пенсію, і у них немає інших доходів. Хотілося б у це вірити. Але як це буде працювати на практиці, поки не зрозуміло. Передбачається, що доходи будуть декларуватися особами старше 18 років і молодше 65-ти.
    Але я думаю, що обмежуватися лише цими категоріями теж неправильно. Тому що є соціально незахищені верстви громадян, ті які отримують пенсії по інвалідності, матері, які отримують допомогу на дітей. Ці доходи теж, судячи з усього, планується декларувати. Ми це, звичайно, побачимо у фінальній редакції документа. Однак слід продумати всі ці моменти, щоб не постраждали громадяни, які і так перебувають не в кращому положенні.
    Також важливо, щоб змінилася думка населення про можновладців. Бо якщо ввести паралельно загальному декларуванню доходів — сплату податку на розкіш і декларування витрат чиновниками, і якщо зробити так, щоб всі ці механізми працювали, то підвищиться взаємна довіра в суспільстві і тоді, мабуть, система почне працювати. Але якщо вводити лише один механізм, то він не запрацює ніколи, і, по-моєму, він може тільки лише посилити відчуження в суспільстві».
  • В американських кафе забороняють одягати окуляри Google Glass

    В американських кафе забороняють одягати окуляри Google Glass

    #img_right#В американських кафе забороняють клієнтам використовувати окуляри додаткової реальності компанії Google Glass.
    Як повідомляє британське видання Daily Mail, господарі закладів ресторанного господарства побоюються, що власники окулярів Google, таким чином, можуть віддалено спостерігати, таємно фотографувати або записувати на відео інших відвідувачів без їхнього дозволу.
    На думку експертів у галузі права, таємний відеозапис ― це явний замах на недоторканність особистого життя.
    Табу на окуляри Google незабаром можуть ввести банки і парки США.
    Раніше носіння таких окулярів було заборонено в американських казино, стрип-клубах і кінотеатрах.
    Оправа окулярів Google Glass, як відомо, оснащена пристроями Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє передавати файли за допомогою iPhone’ів і Android, а також мобільних телефонів Google.
  • Кафе в США ополчились на Google Glass

    Кафе в США ополчились на Google Glass

    #img_right#В американских кафе запрещают клиентам использовать очки дополнительной реальности компании Google Glass.
    Как сообщает британское издание Daily Mail, хозяева заведений питания опасаются, что владельцы очков Google таким образом могут удалённо наблюдать, тайно фотографировать или записывать на видео других посетителей без их разрешения.
    По мнению экспертов в области права, тайная видеозапись ― это явное покушение на неприкосновенность личной жизни.
    Табу на очки Google в скором времени могут ввести банки и парки США.
    Ранее ношение таких очков было запрещено в американских казино, стрип-клубах и кинотеатрах.
    Оправа очков Google Glass, как известно, оснащена устройствами Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет передавать файлы с помощью iPhone’ов и Android, а также мобильных телефонов Google.
  • Українські студенти влітку можуть заробляти до $800 на місяць

    Українські студенти влітку можуть заробляти до $800 на місяць

    У літній сезон українські студенти зможуть не тільки відпочити, а й непогано заробити. Як повідомляють аналітики порталу Slando, вакансій небагато, але реально підзаробити від $600 до $800 можна на зборі врожаю овочів і фруктів.

    #img_left#Такий дохід пропонують фермери в Європі, частіше ― у Польщі. За подібні роботи в Україні платять менше, наприклад, на збірці полуниці в Криму можна заробити 2—3 тис. грн на місяць.

    В курортних містах Приазов’я та на Чорноморському узбережжі роботодавці шукають на роботу витривалих продавців морозива, попкорну, коктейлів, риби та інших продуктів. Зарплата ― від 100 грн на день, плюс відсоток від реалізації.

    В інших місцях України студентам можна підробити кур’єром, розклеювачем оголошень, інтерв’юером, промоутером або роздавальником листівок. Оплата ― 10—20 грн за годину.

    Також аналітики відзначають непогані заробітки в Єгипті та Туреччині. Тут аніматорам пропонують від $500—600 на місяць. Але кандидатам на таку роботу необхідно мати педагогічну освіту, досвід роботи з дітьми та вільно володіти англійською.

  • Летом украинские студенты могут в месяц зарабатывать до $800

    Летом украинские студенты могут в месяц зарабатывать до $800

    В летний сезон украинские студенты смогут не только отдохнуть, но и неплохо заработать. Как сообщают аналитики портала Slando, вакансий немного, но реально подзаработать от $600 до $800 можно на сборе урожая овощей и фруктов.

    #img_left#Такой доход предлагают фермеры в Европе, чаще ― в Польше. За подобные работы в Украине платят меньше, например, за сборку клубники в Крыму ― 2—3 тыс. грн в месяц.

    В курортных городах Приазовья и на Черноморском побережье работодатели ищут на работу выносливых продавцов мороженого, попкорна, коктейлей, рыбы и пр. продуктов. Зарплата ― от 100 грн в день, плюс процент от реализации.

    В других местах Украины студентам можно подработать курьером, расклейщиком объявлений, интервьюером, промоутером или раздатчиком листовок. Оплата ― 10—20 грн в час.

    Также аналитики отмечают неплохие заработки в Египте и Турции. Здесь аниматорам предлагают от $500—600 в месяц. Но соискателям необходимо иметь педагогическое образование, свободное владение английским и опыт работы с детьми.