Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Яркая городская среда улучшает самочувствие
Ни для кого не секрет, что красочное окружение и богатый растительностью ландшафт улучшают настроение, а подавляющие тусклые тона — наоборот, угнетают. В новой статье ученые исследовали этот феномен с помощью виртуальной реальности.
Люди всегда стремились отдыхать на природе, поближе к зеленым насаждениям, красивым ландшафтам и ярким цветам. С другой стороны, города все чаще стараются делать более цветными и внешне привлекательными, ведь это улучшает самочувствие и настрой жителей. Исследователи из Лилльского университета (Франция) обратились к этому вопросу, используя научный подход и виртуальную реальность.
Ученых интересовало, как изменяются эмоциональное состояние человека и его активность в различном окружении. Для этого 36 добровольцев — студентов Университета Лилля — с помощью шлема виртуальной реальности «поместили» в ландшафт, копирующий часть хорошо знакомого им университетского кампуса, а именно — окрестности корпуса библиотеки.
В одном случае испытуемые оказались в окружении тусклых и серых тонов, без зеленых наслаждений. В другом — среди растений и других ярких красок. Погруженных в виртуальный кампус людей просили шагать на месте, при этом картинка перед их глазами менялась.
Исследователи с помощью различных устройств оценивали темп ходьбы испытуемых, сердцебиение и движения глаз. Все эти изменения физиологических процессов и поведения использовали, чтобы объективно оценить эмоциональный настрой участников.
«Измерить уровень удовольствия и мотивацию в обычных условиях трудно, — рассказала профессор Ивонн Делевуайе-Тюрелль (Yvonne Delevoye-Turrell), руководитель исследования. — Реакция человека сильно зависит от изменений в окружающей среде, скажем, погоды или уличного движения, а также погрешности измерений. Так что мы использовали виртуальную реальность, чтобы показать принципиальную возможность количественной оценки подобного рода эффекта городской среды».
Оказалось, пребывание в ярком ландшафте стимулирует медленную ходьбу и заставляет сердце биться чаще — ученые расценивали это как признаки удовольствия. Они отметили, что красочные пятна уступают растительности по эффекту, в то же время стимулируют заинтересованность и вдохновение, лучше удерживают на себе внимание.
Полученные в компьютерной симуляции результаты следует учитывать при планировании реальности, а точнее — городского ландшафта. Они лишний раз подтверждают, что радующий и вовлекающий вид построек, их разнообразие и вкрапления растений положительно сказываются на благополучии людей. К счастью, разноцветные и хотя бы немного отличающиеся друг от друга мотивы сейчас все чаще используют даже в прозаичной типовой застройке.
Подробнее с результатами нового исследования можно ознакомиться в новом выпуске журнала Frontiers in Virtual Reality.
До сих пор нашу Галактику считали типичным примером того, как все устроено в любых спиральных галактиках. Но недавно астрономы рассмотрели сотню максимально похожих аналогов Млечного Пути и обнаружили, что большинство из них все же заметно отличаются.
В этой посуде можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием. Это поможет в профилактике и лечении инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ОРВИ, гриппа, коронавируса), повысит иммунитет населения и предотвратит эпидемии.
Бурная эволюция массивных звезд играет большую роль во Вселенной. Именно они ионизируют межзвездный газ и, взрываясь сверхновыми, насыщают космос более тяжелыми элементами. Поэтому ученые так заинтересованы в их изучении. И вот астрономам впервые удалось получить снимок ближайших окрестностей красного сверхгиганта вне Млечного Пути.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Ефим Аркадьевич Хазанов — академик РАН, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отдела нелинейной и лазерной оптики в Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород), значимая фигура в российской науке. За 40 лет в науке он внес огромный вклад в развитие лазерной физики и нелинейной оптики — разработал фемтосекундный лазерный комплекс PEARL, предложил идею по созданию мегасайенс проекта XCELS, создал новое направление — термооптику магнитоактивных сред и многое другое. В 2018 году академик Хазанов был удостоен Государственной премии Российской Федерации. Он автор более 350 статей в рецензируемых научных журналах, а его работы были процитированы более 40 тысяч раз. Индекс Хирша Хазанова составляет 79. Ефим Аркадьевич рассказал нам о профессиональном пути, воспитании аспирантов, текущих исследованиях и своей жизни вне науки.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
ПонятноИз-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
ПонятноНаши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
ПонятноМы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
ПонятноМы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии