Forwarded from ГЕОХИ РАН
Мы это сделали: метеорит НАЙДЕН! Да, это был метеорит)
🔥 Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-ого октября 2025 года!
✍️ Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей Истории Мироздания (г.Дедовск, Московская область) и Уральский Федеральный Университет (г.Екатеринбург).
🔎 Предварительные исследования, проведённые в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит скорее всего относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.
❗Исследования и поиски продолжаются!
-----------------
✅ На фотографиях - образцы метеорита (©️Константин Рязанцев). Три нижних фото - изображения аншлифа в обратно рассеянных электронах (©️Кирилл Лоренц).
P.S. Как думаете, как назовут новый метеорит?) Спойлер: обычно метеориты называют по ближайшему населённому пункту.
#метеорит #метеоритика #космос
🔥 Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-ого октября 2025 года!
✍️ Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей Истории Мироздания (г.Дедовск, Московская область) и Уральский Федеральный Университет (г.Екатеринбург).
🔎 Предварительные исследования, проведённые в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит скорее всего относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.
❗Исследования и поиски продолжаются!
-----------------
✅ На фотографиях - образцы метеорита (©️Константин Рязанцев). Три нижних фото - изображения аншлифа в обратно рассеянных электронах (©️Кирилл Лоренц).
P.S. Как думаете, как назовут новый метеорит?) Спойлер: обычно метеориты называют по ближайшему населённому пункту.
#метеорит #метеоритика #космос
👍171❤🔥76🔥60❤11👏3⚡2🥰1💩1
И снова начинаем утро с кометы C/2025 A6 (Lemmon). Напомню, что эта комета совершает оборот вокруг Солнца примерно за 1350 лет. 8 ноября она прошла перигелий на расстоянии 0.53 астрономических единиц (79.5 миллионов километров).
Credit: Peter Butler, Chuck's Astrophotography (astrobin)
Credit: Peter Butler, Chuck's Astrophotography (astrobin)
🔥178👍84❤30👾4❤🔥3⚡2🥰1💩1
Планетарная туманность PN G086.1+5.4 была впервые обнаружена в 1977 году астрофизиком Рональдом Вайнбергером. Она расположена в созвездии Лебедь и удалена от нас на расстояние 1400 световых лет. Для этого кадра фотограф накапливал свет более 25 часов.
Credit: Astro Heng (astrobin)
Credit: Astro Heng (astrobin)
👍132🔥57❤🔥25❤12⚡3🕊3🥰1💩1
HDW 3 (Hartl-Dengel-Weinberger 3) - это очень старая и тусклая планетарная туманность, расположенная в созвездии Персей. Её необычная форма объясняется взаимодействием вещества туманности с межзвёздным газом. Туманность открыли в 1983 году астрономы Герберт Хартл, Иоганн Денгель и Рональд Вайнберг. Отсюда и её название. Расстояние до HDW 3 составляет около 2900 световых лет.
Кстати, яркая жёлтоватая звезда внутри туманности, на самом деле не имеет к ней отношения. Это просто проекция. HDW 3 породила тусклая звёздочка, которую на этом снимке не видно.
Credit: Cédric Humbert (astrobin)
Кстати, яркая жёлтоватая звезда внутри туманности, на самом деле не имеет к ней отношения. Это просто проекция. HDW 3 породила тусклая звёздочка, которую на этом снимке не видно.
Credit: Cédric Humbert (astrobin)
👍121❤38🔥18🥰11❤🔥10⚡2💩1💘1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С помощью наблюдений на Очень большом телескопе (VLT) астрономам удалось оценить первоначальную форму взрыва сверхновой. Геометрия взрыва может дать уникальную информацию об эволюции звезд и физических процессах, происходящих в их недрах в момент коллапса.
В течение большей части жизни типичная звезда сохраняет сферическую форму за счёт очень точного равновесия гравитации, которая стремится сжать ее, и внутреннего давления, которое стремится её расширить. Когда у звезды заканчивается топливо в ядре, её внутренний "термоядерный реактор" начинает работать с перебоями. Для массивных звезд это приводит к взрыву сверхновой. Инертное ядро умирающей звезды коллапсирует, а окружающее его вещество отскакивает и разгоняется.
Если этот отскок распространится наружу, звезда разрушается в результате мощнейшего взрыва. И если эту ударную волну засечь в момент, как только она прорвала поверхность звезды (shock breakout) и ещё не начала взаимодействовать с окружающим звезду веществом, можно оценить геометрию взрыва. Но этот момент всего несколько часов и обычно ускользает от наблюдений.
Так вот, 10 апреля 2024 года автоматические обсерватории обнаружили вспышку сверхновой в галактике NGC 3621. Она находится в направлении созвездия Гидра, примерно в 22 миллионах световых лет от нас. Сверхновая получила обозначение SN 2024ggi. Спустя 26 часов после вспышки, 11 апреля, этот объект удалось пронаблюдать телескопом VLT в Чили. Для столь большого телескопа это очень быстрая реакция.
Для наблюдений использовался инструмент FORS2, установленный на одном из телескопов комплекса VLT, применяющий технику спектрополяриметрии. Поляризация света несёт информацию о форме взрыва, хотя взрывающаяся звезда даже в такой большой телескоп выглядит как одиночная точка. Оказалось, что взрыв SN 2024ggi был несимметричным. Как выразились сами авторы исследования в релизе: "первоначальный выброс вещества имел форму оливки". Позже, когда ударная волна начала взаимодействовать с окружающим звезду газом, форма выброса стала более плоской, но ось симметрии осталась прежней.
Звезда-предшественник SN 2024ggi была красным сверхгигантом, массой 12-15 масс Солнца и радиусом около 500 солнечных. Это типичный представитель звёзд, которые завершают жизнь как сверхновые типа II. Подобные исследования позволят учёным лучше представлять механизм взрыва массивных звёзд. Сейчас в этой области ясно далеко не всё.
Credit: ESO/L. Calçada
В течение большей части жизни типичная звезда сохраняет сферическую форму за счёт очень точного равновесия гравитации, которая стремится сжать ее, и внутреннего давления, которое стремится её расширить. Когда у звезды заканчивается топливо в ядре, её внутренний "термоядерный реактор" начинает работать с перебоями. Для массивных звезд это приводит к взрыву сверхновой. Инертное ядро умирающей звезды коллапсирует, а окружающее его вещество отскакивает и разгоняется.
Если этот отскок распространится наружу, звезда разрушается в результате мощнейшего взрыва. И если эту ударную волну засечь в момент, как только она прорвала поверхность звезды (shock breakout) и ещё не начала взаимодействовать с окружающим звезду веществом, можно оценить геометрию взрыва. Но этот момент всего несколько часов и обычно ускользает от наблюдений.
Так вот, 10 апреля 2024 года автоматические обсерватории обнаружили вспышку сверхновой в галактике NGC 3621. Она находится в направлении созвездия Гидра, примерно в 22 миллионах световых лет от нас. Сверхновая получила обозначение SN 2024ggi. Спустя 26 часов после вспышки, 11 апреля, этот объект удалось пронаблюдать телескопом VLT в Чили. Для столь большого телескопа это очень быстрая реакция.
Для наблюдений использовался инструмент FORS2, установленный на одном из телескопов комплекса VLT, применяющий технику спектрополяриметрии. Поляризация света несёт информацию о форме взрыва, хотя взрывающаяся звезда даже в такой большой телескоп выглядит как одиночная точка. Оказалось, что взрыв SN 2024ggi был несимметричным. Как выразились сами авторы исследования в релизе: "первоначальный выброс вещества имел форму оливки". Позже, когда ударная волна начала взаимодействовать с окружающим звезду газом, форма выброса стала более плоской, но ось симметрии осталась прежней.
Звезда-предшественник SN 2024ggi была красным сверхгигантом, массой 12-15 масс Солнца и радиусом около 500 солнечных. Это типичный представитель звёзд, которые завершают жизнь как сверхновые типа II. Подобные исследования позволят учёным лучше представлять механизм взрыва массивных звёзд. Сейчас в этой области ясно далеко не всё.
Credit: ESO/L. Calçada
1🔥161👍65❤58❤🔥9🥰2🤯2⚡1💩1💘1
IC 1295 - это планетарная туманность, скажем так, среднего возраста. Она расположена в созвездии Щита на расстоянии от примерно 3300 до 6500 световых лет (в литературе встречаются очень разные оценки). Её угловой диаметр, равный примерно 1.7 угловых минут, соответствует физическому размеру около 3.5 световых лет.
Её зеленоватый цвет объясняется мощной линией излучения OIII λ5007, в то время как другие типичные для туманностей линии, например H-alpha и NII, здесь излучают значительно слабее. Тусклое внешнее гало, видимое на этом изображении, указывает на то, что звезда активно теряла вещество ещё до основной стадии формирования туманности. Возможно, это происходило за счёт мощного звёздного ветра или тепловых импульсов на последней стадии жизни красного гиганта.
Credit: Steve Mandel, Bob Fera, Steeve Body (astrobin)
Её зеленоватый цвет объясняется мощной линией излучения OIII λ5007, в то время как другие типичные для туманностей линии, например H-alpha и NII, здесь излучают значительно слабее. Тусклое внешнее гало, видимое на этом изображении, указывает на то, что звезда активно теряла вещество ещё до основной стадии формирования туманности. Возможно, это происходило за счёт мощного звёздного ветра или тепловых импульсов на последней стадии жизни красного гиганта.
Credit: Steve Mandel, Bob Fera, Steeve Body (astrobin)
1👍129❤34❤🔥26🔥15⚡2👌2💘2🥰1💩1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ого! Первая ступень ракеты New Glenn совершила успешную посадку на баржу Jacklyn. Если честно, не ожидал. Со второй ступенью вроде пока всё тоже хорошо. Миссия ESCAPADE имеет сегодня все шансы успешно отправиться на Марс. Но над качеством трансляций компании Blue Origin надо бы ещё поработать.
UPD. ESCAPADE успешно отделился от второй ступени!
UPD. ESCAPADE успешно отделился от второй ступени!
🔥203👍97❤🔥14❤6🌭3🏆3⚡2👎2💩1
NGC 1511 - это спиральная галактика, удалённая от нас на 50 миллионов световых лет. У неё есть пара небольших галактик-компаньонов - NGC 1511A и NGC 1511B. Они находятся за пределами этого снимка космического телескопа Hubble. Эти две галактики, по-видимому, сталкивались в прошлом, поскольку их соединяет узкая водородная перемычка. Более того, похоже, что это столкновение растянуло и деформировало NGC 1511B.
Исследователи также обнаружили, что у NGC 1511 когда-то была другая небольшая галактика-компаньон, которую она полностью разрушила. Эти возмущения повлияли и на саму NGC 1511. В галактике сейчас идёт всплеск звездообразования, а её диск демонстрирует странные петли и шлейфы, вероятно, возникшие из-за прошлых взаимодействий с соседями.
Credit: ESA/Hubble & NASA
Исследователи также обнаружили, что у NGC 1511 когда-то была другая небольшая галактика-компаньон, которую она полностью разрушила. Эти возмущения повлияли и на саму NGC 1511. В галактике сейчас идёт всплеск звездообразования, а её диск демонстрирует странные петли и шлейфы, вероятно, возникшие из-за прошлых взаимодействий с соседями.
Credit: ESA/Hubble & NASA
1👍131❤🔥36🔥30❤7💩2⚡1🥰1🌭1😨1👾1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На записи с внешней камеры видно, что сначала первая ступень ракеты New Glenn довольно сильно отклонилась от места посадки. Но на заключительном этапе она выровняла положение с помощью двигателей. (Пишут, что это специальный манёвр) И да, эти вспышки после посадки - это специальное крепление, приводящееся в действие подрывами пиропатронов. Оно нужно, чтобы из-за морской качки ракета не свалилась в океан.
1🔥154👍74🥰20❤11🤔6❤🔥5💩5⚡3
Эта очень тусклая туманность называется Sivan 2 по имени астрофизика Жана-Пьера Сивана, обнаружившего её в 1974 году в созвездии Кассиопея. Эта протяжённая и тусклая область ионизированного водорода удалена от нас на расстояние около 4500 световых лет. Время экспозиции для этого снимка превысило 73 часа.
Credit: Bray Falls (astrobin)
Credit: Bray Falls (astrobin)
👍121🔥45❤🔥22❤5💘4🥰3⚡1💩1
Forwarded from OSNOVA (Борис без кепки)
А вы знали, что астрономы находят планеты у других звезд, наблюдая за… тенями? Когда планета проходит перед своей звездой, яркость звезды немного падает — буквально на доли процента. И этого достаточно! По тому, насколько потускнела звезда и как долго длилось затмение, ученые вычисляют размер планеты, её орбиту и даже состав атмосферы. Представьте: вы видите всего один пиксель света на расстоянии десятков световых лет, а по крошечному мерцанию можете сказать, есть ли там вода, метан или кислород. Именно так мы уже нашли около 6000 экзопланет — и это только начало.
Сегодня выпуск о поиске экзопланет и жизни во Вселенной. С астрономом Александром Тавровым мы обсудили, какие невероятные миры обнаружили ученые. Оказывается, могут существовать планеты, где идет дождь из расплавленного железа при температуре 2400°C, миры с дождями из драгоценных камней, алмазные планеты, планета в форме регбийного мяча и даже “планеты-изгои”, которые не вращаются вокруг звезд, а свободно летают в космосе. И всё это мы узнали, анализируя крошечные изменения в свете далеких звезд!
Нашли ли мы идеального двойника Земли? Что такое “зона обитаемости” и какие биомаркеры указывают на жизнь? Как на экзопланетах обнаруживают воду и океаны? И самое поразительное — согласно индексу обитаемости, Земля не самая благоприятная для жизни планета из известных нам! Есть кандидаты лучше. А еще выясним: может ли существовать планета-океан с гигантскими волнами, как в “Интерстеллар”? И если бы инопланетяне смотрели на Солнечную систему со стороны, заметили бы они жизнь на Земле?
Просмотра!
https://youtu.be/s8s32WUvN2I
Сегодня выпуск о поиске экзопланет и жизни во Вселенной. С астрономом Александром Тавровым мы обсудили, какие невероятные миры обнаружили ученые. Оказывается, могут существовать планеты, где идет дождь из расплавленного железа при температуре 2400°C, миры с дождями из драгоценных камней, алмазные планеты, планета в форме регбийного мяча и даже “планеты-изгои”, которые не вращаются вокруг звезд, а свободно летают в космосе. И всё это мы узнали, анализируя крошечные изменения в свете далеких звезд!
Нашли ли мы идеального двойника Земли? Что такое “зона обитаемости” и какие биомаркеры указывают на жизнь? Как на экзопланетах обнаруживают воду и океаны? И самое поразительное — согласно индексу обитаемости, Земля не самая благоприятная для жизни планета из известных нам! Есть кандидаты лучше. А еще выясним: может ли существовать планета-океан с гигантскими волнами, как в “Интерстеллар”? И если бы инопланетяне смотрели на Солнечную систему со стороны, заметили бы они жизнь на Земле?
Просмотра!
https://youtu.be/s8s32WUvN2I
YouTube
ЭКЗОПЛАНЕТЫ: КАК НАЙТИ ДВОЙНИКА ЗЕМЛИ?
Вкусные шоколад и конфеты без сахара от Кондитерской фабрики «Победа». По промокоду STEVIA – скидка 40% на покупки онлайн: https://clck.ru/3QHPSp Промокод действует до 31.12.2025
😎 Подпишись на канал: https://t.ly/Ae5k
🎩 Я завел телеграм-канал: https://…
😎 Подпишись на канал: https://t.ly/Ae5k
🎩 Я завел телеграм-канал: https://…
👍122❤31🔥28❤🔥3🤔3💩3👎2🥰1🤣1
А тем временем межзвёздная комета 3I/ATLAS всё больше отдаляется от Солнца на небе. Это значительно упрощает её наблюдения средствами любительской астрономии. Астроном-любитель Сатору Мурата сделал этот кадр 16 ноября. И ему удалось запечатлеть несколько хвостов этой кометы, включая небольшой антихвост в левой части. А размытый объект в в левом верхнем углу - это галактика NGC4691.
Credit: Satoru Murata (astrobin)
Credit: Satoru Murata (astrobin)
🔥169👍75❤🔥16❤9💩4🥰2😍2⚡1
Планетарная туманность NGC 1360 (Яйцо Дрозда) расположена в созвездии Печь. Обычно в центре такой туманности располагается белый карлик. Но здесь их сразу два. Их взаимодействием и объясняется структура туманности. Например, красноватая струя вещества, видимая на этом снимке. Похоже, что она возникла незадолго до окончательного сброса оболочки и появления самой туманности.
А мощное ультрафиолетовое излучение этой пары отрывает электроны от атомов окружающей газовой оболочки. Сине-зеленый цвет NGC 1360 возникает в результате рекомбинации электронов с двукратно ионизованными атомами кислорода. Размер туманности составляет около 3 световых лет.
Credit: Rodrigo Maeda (astrobin)
А мощное ультрафиолетовое излучение этой пары отрывает электроны от атомов окружающей газовой оболочки. Сине-зеленый цвет NGC 1360 возникает в результате рекомбинации электронов с двукратно ионизованными атомами кислорода. Размер туманности составляет около 3 световых лет.
Credit: Rodrigo Maeda (astrobin)
🔥104👍64❤29❤🔥13🤩5⚡1🥰1💩1💘1
Forwarded from Доктор Галеева
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО МАГНИТНЫЕ БУРИ ПОВЫШАЮТ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ?
Хаха, поверили? Вот некоторые реально поверили и стали присылать мне статью из Nature, где китайские ученые собрали более 500 000 измерений артериального давления (АД) в двух городах на средних магнитных широтах Китая и проанализировали корреляцию между АД и индексом геомагнитной активности (ГМА). Ученые показали красивые графики с корреляцией АД и ГМА (см.рис.1)
ЧТО С ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ НЕ ТАК:
В нем можно увидеть много проблем, но самые бросающиеся мне в глаза:
1️⃣ Корреляция графиков не означает наличие связи
Например, широко известно совпадение графиков выхода фильмов с Николасом Кейджем и смертельных случаев в бассейне (см.рис.2). Однако, это не означает, что люди реально начинают топиться из-за выхода фильмов с Кейджем.
К тому же, график колебания АД и ГМА довольно простой, с двумя крупными подъемами. Довольно многие явления изменяются по такому графику. например, я за минуту нашла подобный график, как изменяется сухая биомасса насекомых на протяжении года. (см.рис.3) Почему бы не связать повышение АД с засильем комаров, а не с ГМА? Повышение АД от раздражение на комаров куда более вероятно, чем от микроскопического колебания ГМА 😌
UPD: Некоторые в комментариях не поняли, что пример схожести графика повышения давления у людей в Китае и графика с сухой биомассой насекомых - лишь пример того, что корреляция не означает прямой связи. Я не утверждаю, что сухая масса насекомых реально влияет на давление, а только показываю абсурдность поиска связей в похожих графиках разных явлений.
2️⃣ Незначительные колебания давления
По графикам видно, что максимальное колебание систолического давления составляет 10 мм.рт.ст. (от 124 до 134). Любой нормальный врач знает, что разница в 10 мм.рт.ст. не имеет клинического значения.
Даже если измерять давление на протяжении 5 минут у одного и того же человека, то можно зафиксировать такое изменение. Просто потому что человек пошевелился, подумал о чем-то неприятном и т.д.
Люди вообще не ощущают такие незначительные колебания давления. Если у вас обычно давление 120/70 мм.рт.ст. и вы “чувствуете” подъем до 130/80 мм.рт.ст., то вам стоит поискать причину плохого самочувствия в чем-то другом. Если бы люди действительно ощущали такие незначительные перепады давления, то гипертония не убивала бы незаметно, потому что люди годами ходят, не замечая давления 160/90 мм.рт.ст. и выше, пока у них не разрушатся внутренние органы.
UPD2: Комментарии напомнили, что многие люди путают причину и следствие. Например, ко мне на прием часто обращаются люди, которые связывают свои головные боли с повышением давления до 130-140/80 мм.рт.ст. Они приходят к такому выводу, потому что каждый раз при головной боли измеряют давление и видят такие цифры. Хотя тут обратная связь: давление повышается из-за головной боли, ведь организм часто реагирует повышением давления на любой стресс. Если бы люди измеряли давление в дни без головной боли, они могли бы заметить периоды, когда давление повышается, например, после нагрузки, но голова при этом не болит.
3️⃣ Запаздываение подъема давления на месяц и более от момента изменения ГМА
Основной скепсис вызывает то, что повышение давления возникает через месяц и более после повышения ГМА.
Обычно люди жалуются на плохое самочувствие в момент магнитной бури, а не через месяц после нее 🤷🏻♀️
UPD3: Чтобы понять скепсис врачей и ученых по поводу влияния магнитных бурь на организм человека, начните с чтения поста: https://news.1rj.ru/str/doctor_galeeva/2371
С учетом имеющихся данных, что магнитные бури скорее повлияют на электронику, чем на организм человека, было бы логичнее предположить, что изменения результатов измерения АД при магнитных бурях связаны с нарушением работы автоматических тонометров, которые использовались в исследовании, а не в изменении функции блуждающего нерва, как умозаключают авторы статьи. Потому что рядом с аппаратом МРТ автоматический тонометр сломается, а с блуждающим нервом ничего не происходит.
Хаха, поверили? Вот некоторые реально поверили и стали присылать мне статью из Nature, где китайские ученые собрали более 500 000 измерений артериального давления (АД) в двух городах на средних магнитных широтах Китая и проанализировали корреляцию между АД и индексом геомагнитной активности (ГМА). Ученые показали красивые графики с корреляцией АД и ГМА (см.рис.1)
ЧТО С ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ НЕ ТАК:
В нем можно увидеть много проблем, но самые бросающиеся мне в глаза:
Например, широко известно совпадение графиков выхода фильмов с Николасом Кейджем и смертельных случаев в бассейне (см.рис.2). Однако, это не означает, что люди реально начинают топиться из-за выхода фильмов с Кейджем.
К тому же, график колебания АД и ГМА довольно простой, с двумя крупными подъемами. Довольно многие явления изменяются по такому графику. например, я за минуту нашла подобный график, как изменяется сухая биомасса насекомых на протяжении года. (см.рис.3) Почему бы не связать повышение АД с засильем комаров, а не с ГМА? Повышение АД от раздражение на комаров куда более вероятно, чем от микроскопического колебания ГМА 😌
UPD: Некоторые в комментариях не поняли, что пример схожести графика повышения давления у людей в Китае и графика с сухой биомассой насекомых - лишь пример того, что корреляция не означает прямой связи. Я не утверждаю, что сухая масса насекомых реально влияет на давление, а только показываю абсурдность поиска связей в похожих графиках разных явлений.
По графикам видно, что максимальное колебание систолического давления составляет 10 мм.рт.ст. (от 124 до 134). Любой нормальный врач знает, что разница в 10 мм.рт.ст. не имеет клинического значения.
Даже если измерять давление на протяжении 5 минут у одного и того же человека, то можно зафиксировать такое изменение. Просто потому что человек пошевелился, подумал о чем-то неприятном и т.д.
Люди вообще не ощущают такие незначительные колебания давления. Если у вас обычно давление 120/70 мм.рт.ст. и вы “чувствуете” подъем до 130/80 мм.рт.ст., то вам стоит поискать причину плохого самочувствия в чем-то другом. Если бы люди действительно ощущали такие незначительные перепады давления, то гипертония не убивала бы незаметно, потому что люди годами ходят, не замечая давления 160/90 мм.рт.ст. и выше, пока у них не разрушатся внутренние органы.
UPD2: Комментарии напомнили, что многие люди путают причину и следствие. Например, ко мне на прием часто обращаются люди, которые связывают свои головные боли с повышением давления до 130-140/80 мм.рт.ст. Они приходят к такому выводу, потому что каждый раз при головной боли измеряют давление и видят такие цифры. Хотя тут обратная связь: давление повышается из-за головной боли, ведь организм часто реагирует повышением давления на любой стресс. Если бы люди измеряли давление в дни без головной боли, они могли бы заметить периоды, когда давление повышается, например, после нагрузки, но голова при этом не болит.
Основной скепсис вызывает то, что повышение давления возникает через месяц и более после повышения ГМА.
Обычно люди жалуются на плохое самочувствие в момент магнитной бури, а не через месяц после нее 🤷🏻♀️
UPD3: Чтобы понять скепсис врачей и ученых по поводу влияния магнитных бурь на организм человека, начните с чтения поста: https://news.1rj.ru/str/doctor_galeeva/2371
С учетом имеющихся данных, что магнитные бури скорее повлияют на электронику, чем на организм человека, было бы логичнее предположить, что изменения результатов измерения АД при магнитных бурях связаны с нарушением работы автоматических тонометров, которые использовались в исследовании, а не в изменении функции блуждающего нерва, как умозаключают авторы статьи. Потому что рядом с аппаратом МРТ автоматический тонометр сломается, а с блуждающим нервом ничего не происходит.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Доктор Галеева
МАГНИТНЫЕ БУРИ НЕ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ
Являюсь амбассадором отрицателей метеочувствительности в рунете. Только что в прямом эфире давала очередное интервью по поводу магнитных бурь. И поняла, что у меня в блоге нет самой базовой информации на эту тему. Исправляюсь:…
Являюсь амбассадором отрицателей метеочувствительности в рунете. Только что в прямом эфире давала очередное интервью по поводу магнитных бурь. И поняла, что у меня в блоге нет самой базовой информации на эту тему. Исправляюсь:…
1👍132🔥41❤20🤔12👎7😁4😱1🤬1💩1🤣1🙈1