Добавить новость
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013 Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013 Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поиск города

Ничего не найдено

Любовь дает высшую, тонкую энергию

0 53
С.Н. Лазарев

Человек не должен прелюбодействовать, воровать и грабить, – но не потому, что за это полагается наказание, а потому, что при этом он утрачивает любовь.

Ведь еще Христос говорил, что главным мерилом нашего поведения является любовь, а не нравственность. Священники, которых обличал Христос, были весьма нравственными людьми, но любовь при этом утратили.

Конечно, нравственные нормы надо соблюдать, но нельзя делать их главным ориентиром в жизни. Иначе нравственность незаметно начнет вытеснять любовь, а потом превратится в безнравственность. Ведь все, что мы делаем в ущерб любви, должно быть потеряно.

К сожалению, далеко не каждый человек может определить, что у него в душе – любовь или страсть. Если в первую очередь вы испытываете плотское влечение, если у вас в груди пусто, то такие отношения могут быть вредными. Если же, в первую очередь, радуется душа, а о постели вы не думаете, то такие чувства давить опасно.

Главный рецепт, как различить страсть и любовь, с моей точки зрения, состоит в следующем. Если у вас нет зависти, жадности, ревности, если вы не испытываете уныния, недовольства собой и судьбой, если вы умеете жертвовать, если на душе у вас легко и светло, – значит, скорее всего, ваша любовь не будет превращаться в страсть и вожделение.

Любовь дает высшую, тонкую энергию, – ее избыток воспринимается нами как свет в душе, легкость физическая и душевная, как ощущение непрерывной радости. Вспомните, еще апостолы говорили: «Всегда радуйтесь». Всегда радоваться может тот, кто всегда любит.

ß

Второе лето подряд планету окутывают клубы дыма, вызванные лесными пожарами. Облака настолько большие, что могут даже влиять на погоду, создавать молнии и окрашивать небеса в разные цвета. Дым содержит опасные частицы, которые угрожают нашему здоровью. К сожалению, их невозможно сдерживать.

Твердые частицы дыма раздражают слизистую, вызывая разного рода инфекции, а также повышают риск инсульта, сердечного приступа и преждевременной смерти

Сейчас на Земле не осталось материка, где бы не полыхали лесные пожары. Дым клубится над Сибирью, Испанией, Италией, Турцией, Грецией, Канадой, США, Алжиром. И это только самые большие очаги, Австралию уже предупредили о повторении ситуации 2020 года. В начале августа дым от пожаров в Якутии впервые достиг Северного полюса, затем Гренландии и Канады, в регионе России горит около 3,4 млн га. 

Дым вредит всем, а его распространение невозможно контролировать 

Многие люди считают лесные пожары местной проблемой, которая коснется, скажем, только жителей Дальнего Востока и Центральной России. Но ветер невозможно контролировать, каждый раз он подхватывает дым и поднимает его высоко в атмосферу. Затем дым попадает в погодные системы, которые выталкивают его обратно на землю. «Люди, которые живут в районах с относительно хорошим качеством воздуха, внезапно станут жертвами загрязнения очень вредного для здоровья», — заявил экологический эпидемиолог Джесси Берман в интервью Business Insider. 

Ожидается, что изменение климата приведет к более частым и более крупным лесным пожарам уже в ближайшее десятилетие. Согласно новому докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, мировые температуры растут слишком быстро, уже в 30-х годах атмосфера станет теплее на 1,5°С, если ликвидация выбросов СО2 не будет эффективной, то и на все 2°С. В отчете также сказано, что количество пожароопасных дней увеличится к 2050 году. Это означает, что мы получим больше жарких, сухих и достаточно ветреных дней, которые будут провоцировать лесные пожары. Сухостоя также станет больше, поскольку повышение температуры заставляет атмосферу активнее поглощать влагу, а ее и без того не будет хватать. 

Частицы дыма от лесных пожаров бьют по легким, сердцу и иммунной системе

Не важно, на какие расстояния распространится дым, он все равно несет в себе микроскопические частицы сгоревшего материала, которые образуются в результате химической реакции. Среди них твердые частицы PM 2,5, они, соответственно, имеют размер не больше 2,5 микрометров, что в 30 раз меньше человеческого волоса. Каждый вдох этих частиц разрушает слизистую оболочку легких человека. Центры по контролю и профилактике заболеваний США уже предупредили, что дым может сделать людей более подверженным к инфекциям легких, включая COVID-19. Любое повреждение слизистой открывает новые пути проникновения вирусов в организм. Также компоненты дыма раздражают глаза и вызывают кашель и хрип даже у здоровых людей.

Ученые проследили связь между ростом случаев коронавирусной инфекции в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне и количеством дыма от лесных пожаров в этих регионах. Исследователи считают, что природные катаклизмы принесли как минимум 19 тысяч новых случаев COVID-19 и 700 последующих смертей летом 2020. В воздухе обнаружили большое количество твердых частиц PM 2,5. Одно долгосрочное исследование 2015 года связывает содержание компонентов дыма с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти. Особенно страдают пожилые люди и дети. 

Как широко используемый материал во всем мире, цемент оказывает огромное влияние на окружающую среду и составляет около восьми процентов наших выбросов CO2, но ученые надеются решить эту проблему, внося изменения в состав материала.

Исследовательская группа предложила альтернативу, позволяющую на две третьи сократить выбросы углерода в атмосферу при производстве цементной смеси

Новый низкоуглеродистый цемент был разработан исследователями из немецкого университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) и бразильского университета Пара, которые сосредоточили внимание на известняке — ключевом ингредиенте при производстве традиционного портландцемента. Этот материал сначала необходимо извлечь из недр Земли в виде отдельных составляющих, а затем измельчить их и запечь при высоких температурах, что само по себе является энергоемким процессом.

Но когда известняк обрабатывается и превращается в небольшие комки, называемые клинкером, которые действуют как прекурсор для измельчения цементного порошка, он высвобождает накопленный углерод. В противном случае этот углерод оставался бы надежно запертым в породе, но по мере того, как все больше и больше известняка выкапывается и обжигается для производства цемента, он вместо этого в значительных количествах попадает в атмосферу.

В результате именно к поиску альтернативы известняку сводится большинство усилий по ограничению углеродного следа цемента, и мы уже наблюдали некоторые интересные потенциальные заменители — например, идею использования в составе цемента вулканической породы. Авторы же нового исследования изучали потенциал сырья под названием боксит, который подходит по всем показателям, но с одним нюансом. Бокситовые руды – самые распространенные образования, содержащие алюминий, а потому они уже пользуются большим спросом и имеет ограниченную доступность.

Поиски привели ученых к бокситовой вскрыше (материалу, который находится над бокситом и который необходимо поднимать в любом случае во время горных работ), называемой глиной Белтерра.

«Этот слой глины может иметь толщину до 30 метров и покрывает месторождения бокситов в тропических регионах Земли, например, в бассейне Амазонки», — объясняет Пёлльманн. «Он включает в себя достаточно минералов с высоким содержанием алюминия, чтобы обеспечить хорошее качество цемента. Он также доступен в больших количествах и не требует особых процедур обработки».

Новый рецепт команды не исключает известняк полностью, но на 50-60% заменяет его глиной Белтерра. У такой смеси есть одно дополнительное преимущество: она не только оставляет запасы углерода запертыми в земле, но и требует гораздо более низких температур для обработки – порядка 1250 ° C, что на 200 градусов ниже, чем у традиционного портландцемента.

«Наш метод не только выделяет меньше CO2 во время химического преобразования, но и снижает его выбросы при нагревании вращающихся печей», — отметил Пёлльманн.

В целом команда подсчитала, что новый рецепт цемента снижает выбросы углерода на две трети во время производства. Строгие лабораторные испытания показали, что он соответствует требованиям и отвечает всем критериям эффективности для традиционного портландцемента. Теперь исследователи пытаются понять, есть ли в Германии удобные источники глины Белтерра и смогут ли они производить новую смесь в промышленных объемах.

ß

Среди множества вполне обыкновенных материалов некоторые ведут себя, мягко говоря, странно. Некоторые из этих «чудаков» сравнительно легко можно получить в домашних условиях, что открывает перед энтузиастами прекрасные возможности для впечатляющих демонстраций и просто веселого «популярно-механического» времяпрепровождения.
  • Бег по неньютоновской жидкости, «аки по суху»
Похоже на описанный Станиславом Лемом «Солярис»: взаимодействие частиц сухого льда с водой

1. Неньютоновские жидкости

Если кратко, то вязкость неньютоновских жидкостей зависит от градиента скорости — как правило, такие жидкости состоят из крупных молекул, организующихся в сложные структуры. Простейшим примером может послужить вода, смешанная с обыкновенной мукой. При должной концентрации муки это вещество будет повышать вязкость под действием удара так что человек может совершенно спокойно пробежаться по поверхности бассейна, наполненного неньютоновской жидкостью — она просто затвердевает под ногами бегущего. Но стоит экспериментатору на мгновение остановиться, как он сразу начнет тонуть. Инструкция по созданию подобной жидкости в домашних условиях довольно проста, а особенно интересные эффекты можно получить, поместив емкость с такой необыкновенной жидкостью на обыкновенный акустический динамик.

2. Ауксетики

При растяжении такие материалы становятся прочнее и толще в направлении, перпендикулярном к приложенной силе — говоря по-научному, они обладают отрицательным коэффициентом Пуассона. А говоря более понятно: если предмет, состоящий из подобного материала, начать растягивать, он будет становиться не тоньше, а толще — в полном противоречии с элементарным здравым смыслом. Следующий видеоролик позволяет увидеть, как ведет себя «растягивающаяся» пена в действии. По мнению многих экспертов, с такими материалами связано будущее бронежилетов и других защитных устройств, призванных уберечь солдат от пуль и осколков на поле боя.

3. Сверхтекучие жидкости

Впервые сверхтекучесть была открыта академиком Петром Капицей, и долгое время была известна лишь одна сверхтекучая жидкость — гелий II, приобретающий эти свойства при температуре ниже 2,17 К. Главным свойством сверхтекучих жидкостей является их способность течь без трения — объяснение этого феномена, сделанное Львом Ландау, относится к области квантовой физики, однако из него следует множество интереснейших и наглядно наблюдаемых свойств. Во-первых, сверхтекучие жидкости могут легко просачиваться через самые микроскопические отверстия. Во-вторых, они способны «без посторонней помощи» подниматься по стенкам сосуда вертикально вверх — и в конце концов вылиться за его пределы. Этот эффект, выглядящий как полное отрицание гравитации, на самом деле имеет вполне логичное физическое объяснение. Дело в том, что сверхтекучие жидкости, как и простая вода, обладают поверхностным натяжением. Благодаря этой силе, уравновешивающей притяжение Земли, тончайшая пленка гелия II быстро распространяется по всей доступной поверхности сосуда. Обычной жидкости подобные фокусы недоступны из-за трения между текущей пленкой и статичным сосудом. Одним из практических приложений феномена сверхтекучести являются сверхчувствительные гироскопы, использующиеся для проверки теории гравитации, а в будущем они способны помочь созданию высокотемпературных сверхпроводников. Поведение сверхтекучей жидкости иллюстрирует еще один видеоролик.

4. Ферромагнитные жидкости

Эти вещества представляют собой коллоидный раствор (или взвесь) магнитных частиц в жидкой среде (обычно к ним добавляют еще и вещество-стабилизатор). В результате получается жидкость, на которую можно влиять с помощью магнитного поля. Грандиозная скульптурная композиция, представленная на рисунке слева, состоит из жидкости, поддерживаемой в застывшем положении с помощью обыкновенных электромагнитов. Впечатляющее шоу с ферромагнитными жидкостями устраивает Сашико Кодама, ученый и художник, основоположник «жидкой архитектуры» (обязательно посмотрите видеоролик — это нечто феноменальное). Ферромагнитные жидкости используются в производстве высококачественных акустических динамиков, а также при создании «умных» амортизаторов, способных изменять жесткость за считанные мгновения. Приготовить магнитную жидкость можно и в домашних условиях: просто следуйте инструкции.

5. Сухой лед

Обыкновенный углекислый газ, замерзающий при -78,5оС, станет источником массы положительных эмоций — в случае, если найдется человек, знающий, как им распорядится. Смешав сухой лед с обыкновенным мылом и добавив туда немного воды, вы получите мыльные пузыри — в колоссальных количествах. А следуя этой инструкции, можно заморозить мыльные пузыри и подержать их в руках. Еще с помощью сухого льда можно кардинальным образом преобразовать плавательный бассейн и даже устроить артиллерийские стрельбища — если добавить сухой лед в пластиковую бутылку с водой, и закрыть ее крышкой, в скором времени бутылка взорвется, произведя весьма неслабый «бабах»: испаряясь, углекислый газ значительно увеличивается в объеме, из-за чего давление внутри замкнутой бутылки будет быстро расти. Вдобавок, маленькие порции этого вещества просто красиво растворяются в воде. Наконец, кусок сухого льда способен стать отвлекающей приманкой для комаров — насекомые устремятся к нему, поскольку углекислый газ является продуктом дыхания всех теплокровных.

По публикации New Scientist

Материалы, которые изменяют свои свойства в ответ на определенные стимулы, могут занять ценную нишу во многих областях, от робототехники до медицины и современных самолетов. Новый пример подобной технологии изменения формы был представлен в виде имитации древней кольчужной брони, позволяющей быстро переключаться с гибкой версии на жесткую благодаря особенностям материала.

Новое изобретение может переключаться между гибким и жестким состоянием — прямо как плащ Бэтмена

Этот материал был разработан учеными из Сингапурского технологического университета Наньяна и Калифорнийского технологического института в США, которые описывают его как разновидность «пригодной для носки структурированной ткани». С точки зрения физики, ее возможности обеспечиваются тем же принципом, который заставляет герметично запечатанный в пакете рис или сахарный песок твердеть по мере надавливания – все потому, что у частиц остается все меньше места для движения.

Команда намеревалась создать ткань, которую можно было бы легко превратить из мягкой и подвижной в жесткую, как это делал плащ Бэтмена в фильме «Бэтмен: Начало» 2005 года. Для этого команда начала исследовать, как структурированные, но полые частицы могут соединяться друг с другом для формирования ткани с жесткостью, которую можно изменить по команде.

"Мостик" из отвердевшей ткани удерживает на себе груз

«Вдохновившись кольчужным доспехом, мы использовали пластиковые полые частицы, которые сцеплены друг с другом подобно кольцам кольчуги, что позволило повысить жесткость ткани и сделать ее регулируемой», — рассказал автор исследования доцент Ван Ифань. «Чтобы еще больше повысить жесткость и прочность материала, в настоящее время мы работаем над тканями, изготовленными из различных металлов, включая алюминий. Они могут быть использованы для крупных промышленных приложений, требующих высокой прочности, таких как мосты или здания».

Частицы материала в форме октаэдра напечатаны на 3D-принтере из нейлонового пластика и уложены в виде кольчуги, которая затем помещается в пластиковый конверт и уплотняется с помощью вакуума. Это увеличивает плотность упаковки, «сортируя» частицы и увеличивая точки соприкосновения между ними, в результате чего структура становится в 25 раз более жесткой.

При преобразовании в плоскую конфигурацию, ткань способна выдерживать нагрузки в 1,5 кг, что в 50 раз превышает ее собственный вес. Если небольшой стальной шарик уронить на ткань, когда та будет мягкой, она провиснет на 26 мм; если точно такой же шарик уронить на жесткую форму, то та промнется всего на 3 мм.

Затем ученые напечатали на 3D-принтере версию материала с использованием алюминия, который, как выяснилось, обладает такой же податливостью и мягкостью, что и нейлоновая версия. Но в твердой конфигурации материал оказался намного жестче из-за того, что и сам алюминий намного жестче нейлона.

Там, где для герметизации нейлоновой версии использовался пластиковый конверт, металлическую версию можно инкапсулировать кевларом, чтобы, к примеру, сформировать защитную ткань для пуленепробиваемых жилетов. Другие потенциальные приложения для любой версии включают экзоскелеты: адаптивные модели могли бы изменять жесткость по мере выздоровления пациента. А представьте себе мосты, которые можно разворачивать как рулоны бумаги и затем делать твердыми всего за пару минут?

ß

Почему кофе бодрит, можно ли им отравиться и сложно ли отказаться от любимого напитка? Все что вы хотели знать о кофе, включая «он» или «оно».

Начиная с 1 сентября 2009 года кофе официально имеет два рода. Принятый Минобрнауки приказ признал допустимым использование некоторых распространенных, но прежде считавшихся не до конца «грамотными» вариантов словоупотребления, в том числе и кофе – не только в мужском, но и в среднем роде. Давайте же узнаем, как и чем проявляются эффекты напитка, который продолжает теснить чай с позиций самого популярного горячего питья в мире.

Как он(о) действует?

Структура кофеина имитирует молекулы аденозина, которые не только входят в состав нуклеиновых кислот, но и играют важную роль в работе мозга. Считается, что аденозин участвует в регуляции циклов сна и бодрствования: пока мы спим, его концентрация в мозге постепенно снижается, но в период бодрствования аденозин накапливается, вызывая усталость.

Кофеин конкурирует с молекулами аденозина за связывание с рецепторами на поверхности нервных клеток. Занимая их места, он ослабляет тормозящее влияние аденозина и позволяет нейронам продолжать активную работу, что и делает его стимулятором. Рецепторы аденозина в изобилии представлены и в почках. Связываясь с ними, кофеин вызывает повышенное образование слюны и мочи, заставляя чаще бегать в туалет.

Что насчет побочных эффектов?

Кроме того, кофеин затрудняет обратное всасывание дофамина. Этот гормон выбрасывается в синапсы – места соединения нейронов – концевыми отростками нейронов и связывается рецепторами на соседних нейронах, влияя на их работу. Он считается важнейшим гормоном системы внутреннего подкрепления, вызывая чувства удовлетворения и удовольствия. Выполнив свою работу, молекулы дофамина поглощаются обратно для повторного использования.

Блокируя их всасывание, кофеин продлевает и усиливает эйфорию. Ровно так же действуют и многие другие стимуляторы, такие как кокаин, – хотя их эффект несравненно мощнее. Но и кофеин не так уж прост. В дополнение ко всему упомянутому выше, он стимулирует и выброс в кровь адреналина. Этот «боевитый» гормон, в свою очередь, вызывает повышение давления и частоты сердечных сокращений, усиливает дыхание. Чувствуете бодрость и приятное возбуждение? То-то.

Чистый кофеин образует игольчатые кристаллы длиной около 40 мкм

Вызывает ли он(о) привыкание?

Да: привычка к постоянному взбадриванию себя очередной порцией кофе ослабляет его эффекты. Это неудивительно: ощущая нехватку аденозина, клетки начинают производить все больше и больше рецепторов, чтобы связывать его. Как следствие, для достижения того же эффекта требуются все большие и большие дозы кофеина. По той же причине в случае резкого отказа от потребления кофе можно испытать многие «прелести» синдрома отмены.

Имеющиеся в избытке рецепторы так успешно связывают аденозин, что даже нормальные концентрации этого гормона в мозге оказывают выраженное ингибирующее действие, вызывая сонливое и подавленное состояние, раздражительность и т.п. Недаром «злоупотребление кофеином» фигурирует в последнем (5-м) издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, принятом в 2013 г.

Можно ли им отравиться?

Летальная доза кофеина составляет около 150 мг на килограмм массы тела – столько содержится в 2-3 стандартных порциях эспрессо. Его концентрация в крови начинает нарастать уже через 10 минут и достигает максимума примерно через 45 минут после того, как мы выпили кофе. Эффекты кофеина длятся 3-5 часов, однако срок его «полужизни» в организме составляет около шести часов: за этот срок примерно половина кофеина выводится.

Таким образом, чтобы смертельно отравиться кофе, среднему человеку массой 70 кг понадобится выпить больше сотни чашек эспрессо в течение нескольких часов. Трудно представить, чтобы кому-нибудь это удалось. К тому же, благодаря выбросу адреналина и другим эффектам кофеина, головокружение и тошнота проявятся намного раньше и вряд ли позволят достичь летальной дозы.

Но ведь он(о) полезен(полезно)?

Кофе – напиток, содержащий не только кофеин, но и сотни других соединений, включая антиоксиданты. По данным Национальных институтов здравоохранения (NIH), обобщившим наблюдения за более чем пятью миллионами жителей США, активное потребление кофе снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета 2 типа и других нарушений.





Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Сны...и сновиденья....

Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

Расплата за халатность чиновников? Агрессия медведей — 3 причины замалчивают по сей день

В Якутии женщина чуть не зарезала сожителя из-за урожая

Новости Якутии



Глава Якутии Айсен Николаев

Частные объявления в Якутии



Загрузка...
Ria.city
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Якутск на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.