Вход на сайт
воспитание котенка
736 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Luizi завсегдатай
в ответ xenophil 08.01.07 12:11, Последний раз изменено 08.01.07 13:16 (Luizi)
а вот ну вообще настолько научное.... вам понравиться 
Квантово-механические свойства котов
и история их изучения.
Чтобы выглядеть длиннее коты оставляют волновой шлейф, называемый в просторечье хвостом. Шлейф постоянно изгибается, поэтому, в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, нельзя одновременно измерить длину кота и его скорость.
Чтобы измерить длину кота, его надо прибить к шкалированной плоскости. Точность измерения зависит от частоты вбиваемых гвоздей. Длинна вычисляется по формуле:
L = K{1 V -1}kr(n-1)
где L ? искомая длинна, r ? расстояние между гвоздями, n ? количество гвоздей, k ? коэффициент, учитывающий кривизну гвоздей и K ? коэффициент учитывающий кривизну пространства-времени. Последний коэффициент [K] измеряется в литроградусах и, в зависимости от условий опыта, может быть прямо или обратно пропорционален искомой длине. Теория, дающая однозначные критерии, по которым можно было бы определить знак степени этого коэффициента, пока не разработана. Но экспериментальным путем установлено, что в водочных условиях степень отрицательная, в коньячных ? положительная, а с использованием дешевого портвейна выражение теряет смысл.
Скорость кота определяется методом его догона в узком туннеле на специальном скоростном асфальто-укладочном катке. Значение, зафиксированное на спидометре, в момент исчезновения кота, является его максимальной скоростью.
Так как догонять кота надо очень медленно, чтобы скорость катка не превысила скорости кота, то точность измерений зависит от длинны туннеля. Как показывают расчеты, для корректного проведения эксперимента необходимо, чтобы длинна туннеля была не менее суммы длин всех котов, включая их шлейфы, что делало этот эксперимент практически невозможным. Поэтому долгое время скорость кота оставалась для науки мучительной загадкой.
Путь к решению проблемы был найден на второй день работы кольцевой линии метрополитена, когда туда, после плодотворного празднования с друзьями защиты дипломного проекта, спустился молодой, еще талантливый ученый по кличке Векслер. Проснувшись примерно на пятнадцатом круге, Векслер подскочил от гениального озарения (ему навязчиво снилось бензольное кольцо) ? замкнуть котоизмерительный туннель в кольцо. Порадовав окружающих пассажиров счастливым возгласом ╚... твою мать!╩, он от волнения вышел не на своей остановке.
На следующей же неделе самоотверженные естествоиспытатели построили необходимый туннель под кодовым названием котомак. И, угробив шестьсот сорок шесть тысяч триста пятьдесят четыре кота, измерили их среднестатистическую скорость.
Но главным открытием оказалось то, что, несмотря на вероятностное распределение кота в котоизмерительном туннеле, одинаковые начальные условия приводили к одинаковым пятнам на полу. Открытие новой котово-механической причинности освободило от проклятия неугомонный призрак Альберта Эйнштейна, бродивший по туннелю в поисках утраченного фундаментального принципа. Призрак был очень уважаем молодыми учеными, но сильно мешал, пугая котов и внося существенные погрешности в измерения.
Полученные результаты до сих пор являются секретной стратегической информацией, доступной только высокопоставленным военным чиновникам и членам их семей.
До коле, спрашивается, высокопоставленным чиновникам будет разрешаться заводить семьи и подрывать могущество нашего государства своими личными интересами !!!
Квантово-механические свойства котов
и история их изучения.
Чтобы выглядеть длиннее коты оставляют волновой шлейф, называемый в просторечье хвостом. Шлейф постоянно изгибается, поэтому, в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, нельзя одновременно измерить длину кота и его скорость.
Чтобы измерить длину кота, его надо прибить к шкалированной плоскости. Точность измерения зависит от частоты вбиваемых гвоздей. Длинна вычисляется по формуле:
L = K{1 V -1}kr(n-1)
где L ? искомая длинна, r ? расстояние между гвоздями, n ? количество гвоздей, k ? коэффициент, учитывающий кривизну гвоздей и K ? коэффициент учитывающий кривизну пространства-времени. Последний коэффициент [K] измеряется в литроградусах и, в зависимости от условий опыта, может быть прямо или обратно пропорционален искомой длине. Теория, дающая однозначные критерии, по которым можно было бы определить знак степени этого коэффициента, пока не разработана. Но экспериментальным путем установлено, что в водочных условиях степень отрицательная, в коньячных ? положительная, а с использованием дешевого портвейна выражение теряет смысл.
Скорость кота определяется методом его догона в узком туннеле на специальном скоростном асфальто-укладочном катке. Значение, зафиксированное на спидометре, в момент исчезновения кота, является его максимальной скоростью.
Так как догонять кота надо очень медленно, чтобы скорость катка не превысила скорости кота, то точность измерений зависит от длинны туннеля. Как показывают расчеты, для корректного проведения эксперимента необходимо, чтобы длинна туннеля была не менее суммы длин всех котов, включая их шлейфы, что делало этот эксперимент практически невозможным. Поэтому долгое время скорость кота оставалась для науки мучительной загадкой.
Путь к решению проблемы был найден на второй день работы кольцевой линии метрополитена, когда туда, после плодотворного празднования с друзьями защиты дипломного проекта, спустился молодой, еще талантливый ученый по кличке Векслер. Проснувшись примерно на пятнадцатом круге, Векслер подскочил от гениального озарения (ему навязчиво снилось бензольное кольцо) ? замкнуть котоизмерительный туннель в кольцо. Порадовав окружающих пассажиров счастливым возгласом ╚... твою мать!╩, он от волнения вышел не на своей остановке.
На следующей же неделе самоотверженные естествоиспытатели построили необходимый туннель под кодовым названием котомак. И, угробив шестьсот сорок шесть тысяч триста пятьдесят четыре кота, измерили их среднестатистическую скорость.
Но главным открытием оказалось то, что, несмотря на вероятностное распределение кота в котоизмерительном туннеле, одинаковые начальные условия приводили к одинаковым пятнам на полу. Открытие новой котово-механической причинности освободило от проклятия неугомонный призрак Альберта Эйнштейна, бродивший по туннелю в поисках утраченного фундаментального принципа. Призрак был очень уважаем молодыми учеными, но сильно мешал, пугая котов и внося существенные погрешности в измерения.
Полученные результаты до сих пор являются секретной стратегической информацией, доступной только высокопоставленным военным чиновникам и членам их семей.
До коле, спрашивается, высокопоставленным чиновникам будет разрешаться заводить семьи и подрывать могущество нашего государства своими личными интересами !!!