Самое маленькое вещество во вселенной


Спроси у современного среднестатистического жителя планеты из чего он состоит, ответ будет поверхностным: из молекул, клеток. В более глубокие дебри забираются не многие. Но нужно докопаться до самых мелких деталей – фундаментальных частиц. Дробить их мы пока не научились. Обо всём ниже.

1. Элементарно, Ватсон

Само название «элементарная частица» интуитивно наталкивает на мысль, что это что-то невероятно маленькое, далее не делимое. Так оно и есть в реальности.

Правда, что же конкретно считали минимальным компонентом Вселенной, сильно менялось со временем. Долгие века ученые думали, что ничего мельче атома не существует. Он и считался элементарной частицей. Аж со времен Демокрита.


Многие люди думают как Демокрит: атом — самый маленький

2. Ошибочка вышла

Где-то 100 лет назад Э. Резерфорд, отец ядерной физики, сумел опуститься еще глубже. В ходе эксперимента он выявил наличие атомного ядра (положительно заряженного) и электронов. Получается, атом – не самое маленькое явление в природе.

Э. Резерфорд

Несколько позже, независимо друг от друга, В. Гейзенберг и Д. Иваненко выяснили, что и ядра атомов не целостны. Они состоят из протонов и нейтронов. Получалось, что мир элементарных частиц представлен тремя жителями: электронами, протонами, нейтронами.

3. Хитрые вопросы

Квантовая механика поставила физиков в тупик относительно атома. Два вопроса оставалось без ответа:

— почему протоны не разлетаются внутри ядра (ведь они положительно заряжены, поэтому должны отталкиваться);


— почему они не вечны (если частица элементарна, то она должна существовать всегда – ведь ничто не может заставить ее развалиться. Эксперименты показали, что нейтрон распадается).

Внутри атома все очень сложно, а не просто

В ходе распада нейтрона образуется протон, электрон и, новая загадочная частица, нейтрино.

4. Понеслась…

На 4 фундаментальных частицах не остановились. Японский физик Х. Юкава ввел новую – пи-мезон. Она понадобилась для того, чтобы объяснить устойчивость атомного ядра.


Протоны и нейтроны должны как-то держаться вместе. Ядерная сила не позволяет им разлететься. Частица этой силы и была предложена японцем.

Хидеки Юкава

Далее тяжелый электрон был обнаружен (мюон).

А оборудование позволило изучать космические лучи. Так «засекли» мезоны (странные частицы). И это не всё, что преподнесло излучение небесных объектов. Число микрочастиц росло, а понимания становилось меньше.

Источник: zen.yandex.ru

Частица Бога

физики

Бозон Хиггса – это частица, которая настолько важна для науки, что она получила прозвище «частица Бога». Именно она, как полагают ученые, дает массу всем остальным частицам. Впервые о ней заговорили в 1964 году, когда физики задались вопросом о том, почему некоторые из частиц имеют большую массу, чем другие. Бозон Хиггса связан с полем Хиггса, своеобразной решеткой, которая заполняет собой вселенную. Поле и бозон считаются ответственными за получение другими частицами массы. Многие ученые полагают, что именно механизм Хиггса содержит в себе недостающие кусочки мозаики, чтобы полностью понять стандартную модель, которая описывает все известные частицы, однако связь между ними пока не доказана.

Кварки


частицы

Кварки – это восхитительно названные блоки протонов и нейтронов, которые никогда не бывают одни и всегда существуют только в группах. Судя про всему, сила, которая связывает кварки вместе, увеличивается с ростом дистанции, то есть чем сильнее кто-то будет пытаться отдалить один из кварков от группы, тем сильнее он будет притягиваться обратно. Таким образом, свободные кварки просто не существуют в природе. Всего существует шесть видов кварков, и, например, протоны и нейтроны состоят из нескольких кварков. В протоне их три – два одинакового вида, и один – другого, а в нейтроне – только два, оба разного вида.

Суперпартнеры

ученые

Эти частицы относятся к теории суперсимметрии, которая говорит о том, что для каждой известной человеку частицы имеется другая подобная частица, которая еще не была обнаружена.
пример, суперпатнер электрона – это селектрон, суперпартнер кварка – скварк, а суперпартнер фотона – фотино. Почему же эти суперчастицы не наблюдаются во вселенной сейчас? Ученые считают, что они намного тяжелее, чем их партнеры, а большщий вес сокращает срок службы. Эти частицы начинают разрушаться, как только они появляются на свет. Создание частицы требует огромного количества энергии, например такого, которое было произведено Большим Взрывом. Возможно, ученые найдут способ воспроизвести суперчастицы, например, в Большом адронном коллайдере. Что касается большего размера и веса суперпартнеров, ученые полагают, что симметрия была нарушена в скрытом секторе вселенной, который не может быть видим или найден.

Нейтрино

частицы

Это легкие субатомные частицы, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света. На самом деле, триллионы нейтрино движутся через ваше тело в каждый отдельно взятый момент времени, но при этом они практически никогда не взаимодействуют с обычной материей. Некоторые нейтрино приходят от Солнца, другие – от космических лучей, взаимодействующих с атмосферой.

Антиматерия

физики

Все обычные частицы имеют партнера в антиматерии, идентичные частицы с противоположным зарядом. Когда материя и антиматерия встречаются друг с другом, они взаимоуничтожаются. Для протона такая частица – антипротон, а вот для электрона – позитрон.

Гравитоны


ученые

В квантовой механике все фундаментальные силы осуществляются частицами. Например, свет состоит из частиц с нулевой массой, называемых фотонами, они несут электромагнитную силу. Точно так же гравитоны являются теоретическими частицами, которые несут силу тяжести. Ученые до сих пор пытаются отыскать гравитоны, но сделать это очень сложно, так как данные частицы очень слабо взаимодействуют с материей. Однако ученые не оставляют попыток, так как надеются, что все же у них получится поймать гравитоны, чтобы более подробно их изучить – это может стать настоящим прорывом в квантовой механике, так как многие подобные частицы уже были изучены, но гравитон остается исключительно теоретическим. Как видите, физика может быть гораздо более интересной и захватывающей, чем вы себе можете представить. Весь мир наполнен разнообразными частицами, каждая из которых — это огромное поле для исследования и изучения, а также огромная база знаний обо всем, что окружает человека. И стоит только задуматься о том, сколько уже открыто частиц — и сколько людям еще предстоит открыть.

Источник: FB.ru


Самое маленькое вещество во вселенной «Мы задаёмся вопросом, почему группа талантливых и преданных своему делу людей готова посвятит жизнь погоне за такими малюсенькими объектами, которые даже невозможно увидеть? На самом деле, в занятиях физиков элементарных частиц проявляется человеческое любопытство и желание узнать, как устроен мир, в котором мы живём» Шон Кэрролл

Если вы всё ещё боитесь фразы квантовая механика и до сих пор не знаете, что такое стандартная модель — добро пожаловать под кат. В своей публикации я попытаюсь максимально просто и наглядно объяснить азы квантового мира, а так же физики элементарных частиц. Мы попробуем разобраться, в чём основные отличия фермионов и бозонов, почему кварки имеют такие странные названия, и наконец, почему все так хотели найти Бозон Хиггса.

Из чего мы состоим?

Ну что же, наше путешествие в микромир мы начнём с незатейливого вопроса: из чего состоят окружающие нас предметы? Наш мир, как дом, состоит из множества небольших кирпичиков, которые особым образом соединяясь, создают что-то новое, не только по внешнему виду, но ещё и по своим свойствам. На деле, если сильно к ним приглядеться, то можно обнаружить, что различных видов блоков не так уж и много, просто каждый раз они соединяются друг с другом по-разному, образуя новые формы и явления. Каждый блок — это неделимая элементарная частица, о которой и пойдёт речь в моём рассказе.

Для примера, возьмём какое-нибудь вещество, пусть у нас это будет второй элемент периодической системы Менделеева, инертный газ, гелий. Как и остальные вещества во Вселенной, гелий состоит из молекул, которые в свою очередь образованы связями между атомами. Но в данном случае, для нас, гелий немного особенный, потому что он состоит всего из одного атома.


Самое маленькое вещество во вселенной

Из чего состоит атом?

Атом гелия, в свою очередь, состоит из двух нейтронов и двух протонов, составляющих атомное ядро, вокруг которого вращаются два электрона. Самое интересное, что абсолютно неделимым здесь является лишь электрон.

Интересный момент квантового мира

Чем меньше масса элементарной частицы, тем больше места она занимает. Именно по этой причине электроны, которые в 2000 раз легче протона, занимают гораздо больше места по сравнению с ядром атома.

Нейтроны и протоны относятся к группе так называемых адронов (частиц, подверженных сильному взаимодействию), а если быть ещё точнее, барионов.

Адроны можно разделить на группы

  • Барионов, которые состоят из трёх кварков
  • Мезонов, которые состоят из пары: частица-античастица

Нейтрон, как ясно из его названия, является нейтрально заряженным, и может быть поделён на два нижних кварка и один верхний кварк. Протон, положительно заряженная частица, делится на один нижний кварк и два верхних кварка.


Самое маленькое вещество во вселенной

Да, да, я не шучу, они действительно называются верхний и нижний. Казалось бы, если мы открыли верхний и нижний кварк, да ещё электрон, то сможем с их помощью описать всю Вселенную. Но это утверждение было бы очень далеко от истины.

Главная проблема — частицы должны как-то между собой взаимодействовать. Если бы мир состоял лишь из этой троицы (нейтрон, протон и электрон), то частицы бы просто летали по бескрайним просторам космоса и никогда бы не собирались в более крупные образования, вроде адронов.

Фермионы и Бозоны

Достаточно давно учёными была придумана удобная и лаконичная форма представления элементарных частиц, названная стандартной моделью. Оказывается, все элементарные частицы делятся на фермионы, из которых и состоит вся материя, и бозоны, которые переносят различные виды взаимодействий между фермионами.

Разница между этими группами очень наглядна. Дело в том, что фермионам для выживания по законам квантового мира необходимо некоторое пространство, а для бозонов почти не важно наличие свободного места.

Фермионы


Группа фермионов, как было уже сказано, создаёт видимую материю вокруг нас. Что бы мы и где ни увидели, создано фермионами. Фермионы делятся на кварки, сильно взаимодействующие между собой и запертые внутри более сложных частиц вроде адронов, и лептоны, которые свободно существуют в пространстве независимо от своих собратьев.

Кварки делятся на две группы.

  • Верхнего типа. К кваркам верхнего типа, с зарядом +23, относят: верхний, очарованный и истинный кварки
  • Нижнего типа. К кваркам нижнего типа, с зарядом -13, относят: нижний, странный и прелестный кварки

Истинный и прелестный являются самыми большими кварками, а верхний и нижний — самыми маленькими. Почему кваркам дали такие необычные названия, а говоря более правильно, «ароматы», до сих пор для учёных предмет споров.

Лептоны также делятся на две группы.

  • Первая группа, с зарядом «-1», к ней относят: электрон, мюон (более тяжёлую частицу) и тау-частицу (самую массивную)
  • Вторая группа, с нейтральным зарядом, содержит: электронное нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейтрино

Нейтрино — есть малая частица вещества, засечь которую практически невозможно. Её заряд всегда равен 0.

Возникает вопрос, не найдут ли физики ещё несколько поколений частиц, которые будут еще более массивными, по сравнению с предыдущими. На него ответить трудно, однако теоретики считают, что поколения лептонов и кварков исчерпываются тремя.

Не находите никакого сходства? И кварки, и лептоны делятся на две группы, которые отличаются друг от друга зарядом на единицу? Но об этом позже…

Бозоны


Без них бы фермионы сплошным потоком летали по вселенной. Но обмениваясь бозонами, фермионы сообщают друг другу какой-либо вид взаимодействия. Сами бозоны же с друг другом практически не взаимодействуют.
На самом деле, некоторые бозоны всё же взаимодействуют друг с другом, но об этом будет рассказано более подробно в следующих статьях о проблемах микромира

Взаимодействие, передаваемое бозонами, бывает:

  • Электромагнитным, частицы — фотоны. С помощью этих безмассовых частиц передаётся свет.
  • Сильным ядерным, частицы — глюоны. С их помощью кварки из ядра атома не распадаются на отдельные частицы.
  • Слабым ядерным, частицы — ±W и Z бозоны. С их помощью фермионы перекидываются массой, энергией, и могут превращаться друг в друга.
  • Гравитационным, частицы — гравитоны. Чрезвычайно слабая в масштабах микромира сила. Становится видимой только на сверхмассивных телах.

Оговорка о гравитационном взаимодействии.
Существование гравитонов экспериментально ещё не подтверждено. Они существуют лишь в виде теоретической версии. В стандартной модели в большинстве случаев их не рассматривают.

Вот и всё, стандартная модель собрана.

Самое маленькое вещество во вселенной

Проблемы только начались

Несмотря на очень красивое представление частиц на схеме, осталось два вопроса. Откуда частицы берут свою массу и что такое Бозон Хиггса, который выделяется из остальных бозонов.

Для того, что бы понимать идею применения бозона Хиггса, нам необходимо обратиться к квантовой теории поля. Говоря простым языком, можно утверждать, что весь мир, вся Вселенная, состоит не из мельчайших частиц, а из множества различных полей: глюонного, кваркового, электронного, электромагнитного и.т.д. Во всех этих полях постоянно возникают незначительные колебания. Но наиболее сильные из них мы воспринимаем как элементарные частицы. Да и этот тезис весьма спорный. С точки зрения корпускулярно-волнового дуализма, один и тот же объект микромира в различных ситуациях ведёт себя то как волна, то как элементарная частица, это зависит лишь от того, как физику, наблюдающему за процессом, удобнее смоделировать ситуацию.

Поле Хиггса

Оказывается, существует так называемое поле Хиггса, среднее значение которого не хочет стремиться к нулю. В результате чего, это поле старается принять некоторое постоянное ненулевое значение во всей Вселенной. Поле составляет вездесущий и постоянный фон, в результате сильных колебаний которого и появляется Бозон Хиггса.
И именно благодаря полю Хиггса, частицы наделяются массой.
Масса элементарной частицы, зависит от того, насколько сильно она взаимодействует с полем Хиггса, постоянно пролетая внутри него.
И именно из-за Бозона Хиггса, а точнее из-за его поля, стандартная модель имеет так много похожих групп частиц. Поле Хиггса вынудило сделать множество добавочных частиц, таких, например, как нейтрино.

Итоги

То, что было рассказано мною, это самые поверхностные понятия о природе стандартной модели и о том, зачем нам нужен Бозон Хиггса. Некоторые учёные до сих пор в глубине души надеются, что частица, найденная в 2012 году и похожая на Бозон Хиггса в БАКе, была просто статистической погрешностью. Ведь поле Хиггса нарушает многие красивые симметрии природы, делая расчёты физиков более запутанными.
Некоторые даже считают, что стандартная модель доживает свои последние годы из-за своего несовершенства. Но экспериментально это не доказано, и стандартная модель элементарных частиц остаётся действующим образцом гения человеческой мысли.

Источник: habr.com

Рейтинг самых маленьких частиц, которые существуют

Огромна наша вселенная. Удивительно прекрасная и сказочная реальность находится рядом. С древнейших времён пытались понять наш мир мудрецы и учёные. Постепенно начала складываться картина мира, представление о нём, которое имеется теперь.

Вероятно, эта картина ещё не раз будет дополнена новыми подробностями и отбросом в сторону заблуждений, которые сейчас кажутся истиной.

Но главные тропинки к пониманию, из чего же состоит окружающий большой космос и материя – уже пройдены. И пусть много ещё непонятного, но уже есть фундамент – знания о мельчайших частицах вселенной. Вот сведения о 10 таких частицах.

Электрон

Люди уже почти сотню лет пользуются энергией, извлекаемой из потока этих малых объектов. Но до сих пор до конца понять их строение так и не смогли.

Так как это противоречит человеческой логике и здравому смыслу. Трудно представить облако, похожее на плазму, составные части которой находятся почти везде внутри этого облака. Который находится как размазанная орбита в атоме вокруг ядра.

Это не просто облако или орбита, а бублик. Водород имеет один такой бублик. А литий два. Хотя электронов, частиц и одновременно плазменных образований – три. Есть отчего прийти в недоумение. В школьном курсе химии и физики даются упрощённые представления о строении вещества. Надо это знать и помнить.

Позитрон

Это та же частица, что и предыдущая, но только с обратным знаком. Так уж случилось, что в нашем мире электронов подавляющее большинство, чем его антипода. Хотя, возможно, есть такие области космического пространства, где позитронов больше.

В нашем мире эти частицы стабильны при высоких энергиях. К примеру, в недрах звёзд. Или когда космическое вещество взаимодействует с излучениями.

Нельзя ни на секунду забывать, что эта необычная для нашей области пространства субстанция по поведению и характеристикам – также до конца непонятная пока, как и её сестра, имеющая платье бублика электрона. Эта частица тем более непонятна, так как стабильную её изучать трудно.

Протон

Мы знаем, что материальное вещество состоит из малых тел – атомов. В центре атома есть ядро. Это и есть протон. Образование намного массивнее электрона.

Самое удивительное, что 3 кварка, которые там находятся, никак неделимые. Были эксперименты, когда отсекали у протона часть тела. Отсечённое уходило в виде небольшого выплеска энергии, а протон оставался целёхоньким, вновь с тремя кварками.

Следует знать, что в мире элементарных взаимодействий такие фокусы встречаются часто. Чем глубже в материю, тем чудеснее и волшебнее проявляются эти реальные события на уровне микроскопических масштабов.

Нейтрон

Микроскопическое образование на теле протона. Образно это выглядит таким образом. Трёхмерное тяжёлое облако протона облеплено со всех сторон тяжёлыми облаками нейтронов.

Всё вместе – и нейтроны, облепившие протон, и само центральное тело – рассматривается как она система, которую назвали одним именем – нуклон.

Прослеживается взаимосвязь состояния нуклона от количества бубликов, электронов. То есть это почти живая система, со своим перераспределением энергий, которая, как известно, никуда не исчезает. И нейтрон в этой системе обладает одной из ключевых распределительных функций.

Фотон

Это промежуточное состояние вещества, парадоксальное по своей сути. Он существует только в движении, с определённой скоростью. Частица фотон – это частицы света.

Причём частицей эту уникальную сущность природы можно назвать только условно. Это и частица и волна. Парадоксальность заключается ещё в том, что фотоны могут мгновенно останавливаться, и опять двигаться с прежней огромной скоростью.

Большинство людей даже не задумываются о необычности явления обычного отражения света в зеркале. Свет движется к зеркалу с определённой большой скоростью. На поверхности зеркала останавливается.

Тут же под углом уходит от зеркала в другом направлении, с большой скоростью. А зеркало такое же холодное, как и было. Парадоксально, но это факт. А ведь фотон – материальная частица.

Кварк

Очень удивительные элементарные частицы, которые могут существовать только в связанном состоянии с другими кварками. Тут может быть любая комбинация из разных составляющих. Без этой составляющей физического мира не было бы квантовой физики.

Так как именно кварки, их необычайное поведение и связанные с этим выраженные явно феноменальные законы – стали катализаторами знаний о квантовой физике. При проведении экспериментов и вычислений.

Разные сочетания кварков порождают множество других элементарных частиц. Так пара частиц образуют мезон, тройка – барион. Причём можно подобрать разные сочетания.

Тут ещё непочатый край для экспериментов и исследований. У большинства учёных сложилось впечатление, что исследование в этом направление будет вестись долго. А результатом станут новые научные и технологические открытия.

Глюон

Эти частицы можно понять как связующую субстанцию, которая связывает кварки. Это своеобразный клей для кварков. Отдельно они не могут существовать, а при помощи глюонов, их общего поля – собираются в комбинации элементарных частиц, подчиняющихся каким-то программным установкам физического общего закона взаимодействий, который над ними. Который пронизывает и управляет ими.

Уже классифицированы сотни, если не тысячи новых состояний элементарных частиц, которые образуются из кварков. И всё это благодаря существованию глюонов, их способности соединять, склеивать.

Фото Бозон Хиггса

Мюоны

Это мельчайшие составляющие космических лучей определённой насыщенности, способные проходить через атмосферу и даже проникать через горные породы. Удивительно, но эти странные частицы, их свойства, были лучше изучены в результате заинтересованности одним физиком египетскими пирамидами в середине 60 годов прошлого века.

Изучая пирамиды, этот любознательный физик предположил, что мюоны лучше проходят через воздух, чем через горные породы. Он не успел воспользоваться своей догадкой.

Последующие события в том регионе помешали проверить догадки. Но в начале 21 века после исследований и ряда научных работ мюоны были изучены лучше, даже создали мюонный томограф, который был поставлен на службу в деле нахождения ядерной контрабанды.

Нейтрино

Почти неуловимая частица. По своему похожа на фотон и на электрон. Но не имеет заряда. И почти не имеет массы. Скорость движения зависит от массы, которая очень мала.

Нейтрино чуть медленнее света. Зато проникает везде. Сначала её вычислили математически. Потом в процессе экспериментов всё же были зафиксированы реальные данные обнаружения этой удивительной, неуловимой частицы.

Так как это микроскопическое чудо природы не имеет заряда, то прошивает нашу планету во всех направлениях насквозь, не замечая даже этого. Чтобы экспериментально её уловить, стали строить подземные устройства с хитроумной начинкой. И вот уже несколько десятков лет следящая аппаратура у этих устройств иногда фиксирует след пролёта этой почти неуловимой частицы.

Бозон Хиггса

Поиском этой частицы начали заниматься совсем недавно. И вроде уже нашли. Хотя точных сведений пока нет. Почему такой ажиотаж вокруг этой частицы? Дело в том, что современная физика считает, что существование так называемой частицы бога, бозона Хиггса подтвердит верность стандартной модели, которая бытует в современной физике.

По всем расчётам стандартной модели выходит, что должно существовать одно общее поле. Его назвали полем Хиггса. Оно создаёт частицы бозоны Хиггса. А те, в свою очередь, помогают ломать симметрию. У частиц появляется масса. Это объясняет теорию большого взрыва и появление материи после этого. Так это или нет, покажут дальнейшие исследования.

Источник: bigjournal.ru

Самая маленькая гипотетическая вещь во Вселенной

Самая маленькая гипотетическая вещь во Вселенной на самом деле не является «вещью» в том смысле, что ее существование еще не доказано, и даже если бы это было так, она не имела бы массы или измерений. Согласно стороннику теории струн, которая пытается объяснить организацию Вселенной, все объекты во вселенной состоят из крошечных вибрирующих струнных структур, которые взаимодействуют друг с другом и дают начало массе и энергии. Эти струны, являются самыми маленькими вещами во Вселенной. Мельчайший объект, который нельзя наблюдать

Мельчайший объект, который нельзя наблюдать

С одной стороны, люди предпринимают беспрецедентные шаги в освоении космоса, и это каким-то образом помогло нам в определении вещей на микроскопическом уровне, но после определенной точки мы ударились о кирпичную стену. Несколько десятилетий назад считалось, что атом-самая маленькая частица. Затем последовали эксперименты, доказавшие существование субатомных частиц, таких как протоны и электроны. Путем дальнейшего разрушения этих частиц мы даже определили существование кварков, лептонов и антиматерии, но, когда мы пытаемся достичь вещей меньших, чем это, обычная физика не применяется. Поскольку эти маленькие частицы находятся в квантовом состоянии, они иногда не имеют отрицательной массы и не взаимодействуют со своим окружением, как другие более крупные объекты. Поэтому, хотя мы знаем самый маленький объект, который существует в настоящее время, мы не смогли «наблюдать» его. Мельчайшая вещь, видимая невооруженным глазом

Мельчайшая вещь, видимая невооруженным глазом

Согласно большинству экспериментов, проведенных для определения наименьшего объекта во Вселенной, видимого человеческому глазу, наиболее приемлемым выводом является то, что в идеальных условиях мы могли бы видеть объекты размером 0,1 мм. Это означает, что, если бы освещение, расположение объектов и цветовые контрасты были совершенными, мы могли бы увидеть  амебу Протей, крошечный водный организм, называемый Парамецием, и даже человеческую яйцеклетку без помощи микроскопа. Самый маленький неживой организм

Самый маленький неживой организм

Давно ведутся споры о том, что считать просто «организмом», а что-живым организмом. Вирусы — это то, что теперь принято считать организмами, поскольку они содержат белки и могут размножаться при правильных условиях, но они не могут метаболизироваться и размножаться без помощи организма-хозяина. Таким образом, вирус становится мельчайшим неживым организмом. Среди вирусов самым маленьким является одноцепочечный ДНК-вирус, называемый цирковирусом свиней и имеющий диаметр всего 17 нанометров. Самый маленький живой организм

Самый маленький живой организм

Самым маленьким живым организмом является крошечный паразит, называемый Mycoplasma genitalium, который обитает в генитальном и дыхательном трактах приматов. Этот организм способен воспроизводить и метаболизировать сам по себе даже без помощи хозяина и, таким образом, может оставаться «живым» даже тогда, когда он не находится внутри клетки-хозяина, в отличие от вируса. Микоплазма принадлежит к классу бактерий, которые, как известно, вызывают много инфекций и у людей. Самый маленький плюшевый мишка

Самый маленький плюшевый мишка

Несколько причудливое создание, самый маленький плюшевый мишка в мире был создан немецкой художницей Беттиной Камински и его длина составляет всего 5 миллиметров. Он не доступен в продаже, но есть немного большие плюшевые мишки размером 9 миллиметров, сделанные южноафриканским художником, которые продаются на рынке. Эти плюшевые мишки имеют все особенности обычного плюшевого мишки, как подвижные руки и ноги и сшиты с использованием той же техники, но гораздо меньшими инструментами. Наименьшее произведение искусства

Наименьшее произведение искусства

После самого маленького плюшевого мишки следующим в списке самых маленьких объектов во Вселенной является самое маленькое произведение искусства. Эти работы созданы художником по имени Уиллард Уиган, который имеет дислексию и никогда не отличался в школе. Он создал чрезвычайно крошечные произведения искусства, которые едва видны невооруженным глазом. Поскольку каждое произведение отличается, нет списка от самого маленького до самого большого, но все его произведения могут быть измерены в миллиметрах, очень замысловато оформлены и украшены. Самый маленький младенец

Самый маленький младенец

В то время как нормальные человеческие дети имеют рост около 30 см, самый маленький рожденный человеческий ребенок имел рост 24 см. Родившаяся в 2006 году Амилия Тейлор стала самым маленьким ребенком на свете. Она родилась преждевременно в 22 недели, до того, как она была полностью развита. После рождения ее сразу же поставили на систему жизнеобеспечения. Нормальная человеческая беременность длится 36 недель. Самый маленький полицейский участок

Самый маленький полицейский участок

Самый маленький функционирующий полицейский участок в мире — это не что иное, как телефонная будка. В этой будке находится только один сотрудник полиции, она автономна и имеет связь с районными кварталами. Этот полицейский участок расположен в городе Carrabelle, Флорида, Соединенные Штаты Америки и является чем-то вроде небольшого туристического места. Самый маленький человек

Источник: www.facts-worldwide.info


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.