Для летучих мышей основным источником пищи являются мотыльки, которых они обнаруживают при охоте в темноте через эхолокацию. Согласно новым исследованиям, однако, некоторые мотыльки превратили их звукопоглощающий меховой покров в пассивное средство защиты - и это может вдохновить нас на развитие продвинутых технологий.
Ученые раскрывают секреты летающих семян одуванчика.
Семена одуванчика, переносимые ветром, могут путешествовать на огромные расстояния более километра. Теперь исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что это благодаря замечательной форме полета, никогда прежде не наблюдавшейся в природе.
Электрически активированная бумага сгибается и разглаживается по вашему желанию.
Ученые из Университета Карнеги-Меллона сделали что-то интересное из простой газеты. Они покрыли ее рисунками проводящего термопластика, что заставляет бумагу изгибаться, складываться или сглаживаться в ответ на электрический ток.
Ученые экспериментируют с жидким металлом для создания реального киборга Т-1000.
Галлий - иногда иногда в простонародии, называемый металлом Терминатора, по своему сходству с киборгом с изменяемой формой - чудесный материал.
Древний египетский пигмент может найти применение на энергосберегающих крышах.
Тысячи лет назад древние египтяне создали синий пигмент, который они использовали в своих изображениях богов и королевской власти. Он считается первым синтетическим пигментом. Полученное из силиката меди и кальция вещество теперь известно как египетский синий - и его можно использовать как для экономии энергии, так и для производства электроэнергии.
Создан самый быстро вращающийся искусственный объект с скоростью 60 млрд. оборотов/мин.
Самый быстрый вращающийся объект, созданный руками человека, был создан в лаборатории в Университете Пердью. Этот микроскопический ротор состоит из двух наночастиц двуокиси кремния, склеенных вместе, чтобы сформировать «гантель», и, ударив ее лазерным светом, команда заставила ее вращаться на стремительной скорости 60 миллиардов оборотов в минуту.
Российские физики помогут выявить сухие деревья и предотвратить пожары в лесах.
Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) изучили диэлектрические характеристики свежесрезанной (живой) древесины и высушенной для промышленных целей (мертвой) в СВЧ-диапазоне и выяснили, что состояние дерева можно определить на расстоянии с помощью средств дистанционного зондирования. Это поможет регулярно отслеживать экологическую ситуацию, составлять карты, вовремя очищать леса от сухостоя и предотвращать пожары.