Как можно использовать старый гаджет

Технологии развиваются очень стремительно, каждый года производители техники выпускают десятки новых моделей смартфонов. Старые гаджеты при этом незаслуженно отправляются в утиль, хотя еще способны на многое. Если собрался приобрести новый смартфон, вот пару советов, куда деть старый гаджет. Думали вместе с re:Store.
Выгодно
1. Продать Самым разумным решением будет продать старый гаджет. Смартфоны Apple даже за несколько лет не особо теряют в цене. Посмотреть ориентировочный уровень цен и выставить свое устройство на продажу можно на нашей Барахолке. Главное условие – хорошее состояние смартфона и наличие аксессуаров. Тогда аппарат с большой вероятностью купят за пару недель.
2. Отдать родственникам Нашим родителям, бабушкам и дедушкам даже устройство трехлетней давности будет в диковинку. Наверняка, они до сих пор пользуются кнопочными Nokia или Samsung. Осчастливь родственников и в качестве бонуса получишь хорошее средство связи с ними по Skype, Viber или FaceTime.
3. Подарить детям Не приучайте детей гнаться за современными технологиями, большинству школьников сегодня с головой хватит старенького iPhone 5s или Samsung Galaxy S4. Такие гаджеты и в учебе пригодятся, и на перемене будет во что поиграть, и потерять такой смартфон не так жалко, как новенький iPhone.
Практично
4. Настроить видеонаблюдение Практически любой смартфон последних 5 лет легко справится с ролью камеры видеонаблюдения. Достаточно определиться с соответствующим сервисом, установить подходящее приложение и выбрать место для устройства. Так получится следить за квартирой или офисом во время своего отсутствия.
5. Превратить в радионяню Развитием предыдущей идеи станет превращение смартфона в средство контроля за меленьким ребенком. Если нужно выбежать в магазин, сходить к соседям или просто посмотреть как спит ваше чадо, используйте специальное приложение. Для этого абсолютно не нужен последний флагман или топовая модель.
6. Использовать в качестве фотоаппарата Когда едешь на пикник, в лес или на рыбалку, не хочется тащить с собой большую зеркалку. Основной смартфон быстро разрядится, если часто фотографировать или снимать видео, а вот старый iPhone без проблем запечатлит все необходимое. При хорошем освещении на природе такие гаджеты способны делать добротные снимки. Для умного дома
7. Музыкальный центр Подключи старый смартфон к аудиосистеме и получишь отличный плеер с безграничными возможностями. Он проиграет не только загруженные треки, но и справится с воспроизведением интернет-радио или стриминговых музыкальных сервисов. Не о таком ли музыкальном центре ты всегда мечтал?
8. Настольная лампа Придется повозиться, чтобы сделать подходящее крепление, но после этого старый iPhone превратится в крутую технологичную лампу. Фонарик смартфона будет освещать рабочее место, а голосовой ассистент всегда подскажет погоду или курс валюты. Такой лампы точно нет у твоих друзей и знакомых.
9. Пульт для дома Сегодня все больше гаджетов в нашем доме становятся умными, управлять ими можно через специальные приложения. Чтобы не расходовать заряд на своем основном устройстве, выделяем для этого старый смартфон. Пара установленных приложений, 15 минут настройки и забытый гаджет управляет лампами, светильниками, телевизором и мультиваркой.
Для себя любимого
10. Плеер для спорта Старые смартфоны не такие большие по размеру, как современные флагманы, их можно легко носить в карманах или в чехле на руке. Такое решение идеально подойдет для утренних пробежек, езды на велосипеде или похода в спортзал. Когда придешь с тренировки и будешь собираться на работу, скажешь спасибо старенькому гаджету за сэкономленный заряд на основном устройстве.
11. Умный будильник Гаджет, которым не пользуешься, можно установить на прикроватную тумбу и использовать в качестве будильника. Если поместить его в специальный док с зарядкой, то даже получится вызывать голосовой ассистент. Можно пойти еще дальше и загрузить программы для мониторинга сна, придется положить смартфон в постель. Он не такой большой по размеру, как новый iPhone 7, не раздавишь случайно и мешать не будет.
12. Видеорегистратор Потребуется лишь купить крепление на лобовое стекло и старый смартфон может выполнять роль видеорегистратора. Специальное приложение позволит всегда снимать происходящее и не только хранить это в памяти, но и выгружать записи в облако. Вот так можно дать вторую жизнь своим старым гаджетам или пристроить надоевший смартфон. После этого самое время взять iPhone и перестать страдать ерундой 🙂 Взято с iphones.ru

В поисках темной материи: предложены два новых интересных метода

Где же темная материя? Ученые, которые десятилетиями охотятся за этим эфемерным веществом, если его можно так назвать, начинают переживать, что ищут не там. В конце концов, как можно искать вещество, из которого состоит большая часть массы Вселенной, и не находить?

После того, как последние результаты  оставили ученых ни с чем, несмотря на применение самых чувствительных детекторов, частицы темной материи можно попытаться найти в небольшом теоретическом диапазоне масс и прочих характеристик. Сейчас ученые предлагают два метода, которые могли бы покрыть эту оставшуюся территорию.

Большая часть массы Вселенной приходится на темную материю (около 80%). И хотя мы не можем ее увидеть или потрогать, ученые знают, что ее гравитация искажает изображения удаленных объектов и удерживает галактики вместе. Начиная с 1980-х годов эксперименты идут один за другим, протекают глубоко в горах и шахтах, когда ученые терпеливо пытаются засечь хоть одну частицу темной материи. Большой адронный коллайдер сталкивает другие частицы вместе, пытаясь создать темную материю в этом процессе.

Но пока неуловимое вещество все не появляется на виду. Ни БАК, ни LUX (Large Underground Xenon) в Южной Дакоте ничего не показали. Сейчас ученые все чаще задумываются о том, что эти эксперименты ищут не те частицы, а поиск темной материи потребует новых методов. До сих пор поиски темной материи в основном были сосредоточены на «слабо взаимодействующих массивных частицах» (вимпах, WIMP) — теоретических частицах весом между 1 ГэВ и 1 ТэВ, между одной и тысячью масс протона. Многие физики давно считают их самыми перспективными кандидатами на роль частиц темной материи, поскольку теория подразумевает, что вимпы должны вносить примерно столько же массы во Вселенную, сколько и темная материя, которую измерили астрономы.

Только вот пока эти частицы упорно отказываются появляться. Все эксперименты, как правило, пытаются найти редкие проявления вимпов, сталкивающихся с атомами в контрольном веществе; в случае с LUX этот материал — жидкий ксенон, в других используют твердый германий или другие вещества. «Парадигма вимпов сейчас в осаде» после стольких неудач, которые существенно сократили число мест, где они могут скрываться, говорит Кэтрин Журек из Национальной лаборатории Лоренса Беркли в Беркли, штат Калифорния.

Журек приводит два недавних исследования, предлагающих новые способы поиска темной материи в форме частиц, которые могут быть легче вимпов, вроде так называемой асимметричной темной материи. Такие частицы могли бы взаимодействовать с обычными частицами в форме пока еще не открытой темной силы.

«Идея в том, что может быть скрытый сектор, в котором темная материя будет очень легкой и взаимодействовать с обычными частицами в индивидуальном порядке», говорит Журек. «Люди начали задумываться об этой парадигме не больше десяти лет назад».

Вместо традиционных материалов, которые используются для (попыток) обнаружения темной материи, группа Журек в первом случае использует сверхпроводящий алюминий, в котором электроны могут перемещаться без какого-либо сопротивления. В сверхпроводнике электроны связываются в так называемые «куперовские пары».

Энергия от поступающей частицы темной материи может разбить одну из таких пар и послать через сверхпроводник вибрации, которые уловит сверхчувствительный детектор тепла (TES). Об этом методе ученые рассказали в январе в Physical Review Letters.

Второй метод и второй случай был представлен в прошлом месяце также в Physical Review Letters. Он использует сверхтекучий гелий, жидкость с нулевой вязкостью из переохлажденных атомов гелия, которые могут двигаться относительно друг друга без какого-либо сопротивления.

Поступающая частица темной материи могла бы вступить в контакт с ядром гелия и вызвать цепную реакцию, которая отправит серию фотонов, квантовых звуковых волн, в TES. Оба метода рассчитаны на очень легкий стук в дверь от темной материи, куда легче, чем ожидают другие эксперименты, и могли бы засечь частицы массой в 1 кэВ, одну миллионную массы протона. Традиционные эксперименты рассчитаны на частицы весом в 10 МэВ, в десять тысяч раз тяжелее кэВ. Впрочем, и нынешнее поколение экспериментов по поиску темной материи получает обновление. LUX становится LUX-ZEPLIN, или экспериментом LZ; XENON100 в Италии становится XENON1T; SuperCDMS в Миннесоте переезжает на новое место в Канаде.

Но даже улучшенные их версии смогут почуять частицы до 10 МэВ в лучшем случае. Если ничего не найдут, ученые, вероятнее всего, обратятся к предложениям Журек и попытаются поискать еще более легкие частицы. Но эти эксперименты потребуют дополнительных исследований и разработок в области сверхпроводящего алюминия и сверхтекучего гелия, разработки и непосредственного создания детекторов на их основе.

«Эти эксперименты будут технически сложными, но не очень дорогими», считает Журек. «Поиск в этом направлении начался отчасти потому, что мы не нашли стандартных вимпов», говорит Дэн Бауэр, ученый из Национальной ускорительной лаборатории Ферми в штате Иллинойс, представитель SuperCDMS. Хотя ученые все еще питают надежду найти вимпы с более высокой массой, «мы осознали, что всегда искали свет под фонарями. Но есть много больше территории, доступной для частиц темной материи с меньшей массой». Пока экспериментаторы строят детекторы для поиска более легких частиц, теоретики перебирают идеи на тему возможных частиц темной материи.

«Теоретики очень креативны», говорит Боб Якобсен, физик из Калифорнийского университета в Беркли, работающий на LUX и LZ. «Если есть еще не изученный регион масс, теоретики сделают что-нибудь математически последовательное с ним. А когда опубликуют, нашей задачей будет отфильтровать все варианты».

Детекторы на основе сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей потребуют от физиков разделения их времени между текущими поисками и новыми исследованиями, говорит Крис Талли, физик Принстонского университета.

«Придется строить эти технологии параллельно с текущими экспериментами», говорит он.

Сам он рассчитывает увидеть рабочие макеты уже через пять-десять лет (хотя сама Журек больше склоняется к десятилетнему отрезку времени). Современные эксперименты располагаются глубоко под землей, чтобы быть защищенными от космических лучей, которые создают лишний шум. Эксперименты на основе сверхпроводников или сверхтекучих жидкостей потребуют экранирования от электромагнитных волн, вроде тех, что у нас в телефонах. Но работа в этом направлении уже ведется. Взято с hi-news.ru

Энергию для формирования «строительных кирпичиков» жизни дает звездный свет

В новом исследовании астрономы глубже проникли в тайну формирования молекул, являющихся «строительными кирпичиками» для более сложных органических молекул, которые, в свою очередь, являются основой существования биологической жизни. Благодаря данным, полученным при помощи космической обсерватории «Гершель» (Herschel) Европейского космического агентства, ученые обнаружили, что ультрафиолетовый свет, излучаемый звездами, играет ключевую роль при формировании этих молекул, вместо «ударных» событий, которые приводят к возникновению турбулентности, как считалось ранее.

В этой работе исследователи изучили частицы углеродсодержащего вещества Туманности Орион, ближайшей к Земле «звездной колыбели», в которой формируются массивные звезды.

Ученые измерили количество, температуры и перемещения молекулы углерод-водород (CH, или метилидин), положительно заряженного иона углерод-водород (CH+) и родительскую по отношению к ним частицу – положительно заряженный ион углерода (C+).

«На Земле Солнце является источником энергии для всего живого. Теперь мы узнали, что звездный свет является источником энергии, необходимой для синтеза веществ, являющихся химическими предшественниками соединений, необходимых для жизни», — сказал Патрик Моррис (Patrick Morris), главный автор новой работы и исследователь из центра Infrared Processing and Analysis Center Калифорнийского технологического института, США.

Смогут ли владельцы новых Pixel получить root-права?

До официального старта продаж представителей новой линейки под названием Pixel остались считанные дни.

К слову, один из зарубежных операторов уже успел по ошибке отправить новинку пользователю. Последний не стал терять время и поделился видеороликом распаковки смартфона.

Как бы там ни было, чем меньше дней до запуска — тем больше вопросов ценителей высоких технологий, которые рассматривают девайс в качестве своего следующего карманного спутника.

Многие из них связаны с возможностью получения root-прав. Удастся ли сделать это в случае с Pixel? Давайте узнаем.

Как сообщают представители ресурса phonearena, слухи о закрытости Pixel и Pixel XL стали распространяться ещё до анонса новинок.

В связи с этим многие любители прав суперпользователя не только насторожились, но и всерьёз задумались о поиске альтернативы первому Google-смартфону.

Оказывается, беспокоиться нет никакого смысла. Сотрудник Google по имени Иска Сарик подтвердил возможность получения root-прав в смартфонах Pixel. Соответственно, почитатели расширенной функциональности операционной системы Android могут вздохнуть с облегчением. Взято с androidinsider.ru

iPhone 4 официально устареет 31 октября

Если с того момента, как какой-либо продукт Apple снимается с производства, проходит пять лет, его принято считать устаревшим. Судя по информации японского издания MacOtakara, в последний день октября эта участь постигнет и iPhone 4.

Для владельцев устройства устаревание значит одно: после того, как это произойдет, пользователь уже не сможет рассчитывать на ремонт и обслуживание продукта в авторизованных сервисных центрах Apple.

А если он позвонит в поддержку и задаст какой-нибудь вопрос касаемо данного гаджета, ему в вежливой форме откажут в консультации.

Официальный уход в прошлое для продукта Apple имеет и некоторые позитивные моменты. Устройство должно будет попасть на специальную страницу сайта компании, которая выглядит как настоящий виртуальный музей и зал славы Купертино.

Кстати, если верить упомянутому изданию, к iPhone 4 также присоединится MacBook Air конца 2010 года, третье поколение AirPort Extreme и AirPort Time Capsule середины 2009 года.

Прощайте, любимые гаджеты, и добро пожаловать на музейную полку!

Взято с appleinsider.ru

Колонизация Луны только что стала гораздо сложнее и опаснее

Плохая новость для будущих лунных колонистов. Этот пыльный, безвоздушный космический булыжник, на который вы мечтаете переселиться, до сих пор подвергается непрекращающейся бомбардировке различными космическими объектами. Согласно новому исследованию, наш естественный спутник испытывает массированную бомбардировку мелкими космическими объектами в сто раз чаще, чем показывают ранее составленные коллизионные модели.

К такому выводу ученые пришли после анализа изображений, полученных космическим аппаратом Reconnaissance Orbiter, – ведущего проекта NASA по исследованию Луны, запущенного в 2009 году.

За последние семь лет камеры LRO сделали около миллиона снимков поверхности Луны в высоком разрешении. И хотя большинство снимков не отражают никаких существенных изменений, около 14 000 из них отражают и дают возможность сравнить положение дел «до» и «после».

В опубликованной на днях научной статье журнала Nature исследователи из Аризонского университета и Корнелльского университета описывают свою работу по анализу фотографий с камеры LRO.

На имеющихся изображениях ученые определили 222 свежих ударных кратера. Их размер варьируется от нескольких десятков сантиметров до 40 метров.

«С ней постоянно что-то происходит», — говорит ведущий автор Эмерсон Спейрер.

Исследователи также отметили в общей сложности более 47 000 различных изменений на поверхности спутника – начиная от отметин от касательного столкновения с метеоритами и заканчивая кратерами различного размера, а также разбросанными по округе в результате этих столкновений расплавленных образцов лунной поверхности и камней. Наличие новых кратеров говорит о том, что наш космический сосед до сих пор подвергается космическим ударам. Такие отметины в научной среде часто называют «лунными пятнами».

Как правило, их глубина составляет около нескольких сантиметров, поэтому со временем (примерно раз в 81 000 лет) они исчезают и появляются новые, меняя общий облик Луны.

Поэтому вполне возможно, что для наших очень далеких предков спутник Земли выглядел несколько иначе, чем сейчас.

Следует отметить, что это не первый случай, когда ученые отмечают необычно повышенный уровень активности на Луне.

В исследовании, опубликованном в том же журнале Nature несколько лет назад, говорилось о том, что частые микрометеоритные дожди поднимают лунную пыль.

Это может означать, что следы, оставленные астронавтами миссии «Аполлон», вполне возможно, в скором времени (если не уже) будут стерты с поверхности спутника.

Столь повышенная активность, лишь в очередной раз подогревающая теорию о том, что Луна на самом деле выступает в качестве такой своеобразной груши для битья, может огорчить те компании, которые рассматривали возможность добычи полезных ископаемых на нашем спутнике.

Ведь в этом случае придется серьезно пересмотреть вопросы безопасности и защиты для добывающего оборудования (а возможно, и людей) в и без того дорогущих проектах.

Взято с hi-news.ru

Exit mobile version