Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Ученые

С этим тегом используют

Наука Исследования Научпоп Экология Познавательно Биология YouTube Все
981 пост сначала свежее
Tehnic2012
Tehnic2012
4 дня назад

Когда авиация перейдет на электролёты?⁠⁠

Самолет гражданской авиации стал символом прогресса и свободы. Но его техническое совершенство окупается большой ценой для экологии. К примеру, обычный рейс Москва-Сочи оставляет в небе углеродный след в 13 тонн. Такой объем вредного выхлопа легковой автомобиль выделит за четыре с половиной года эксплуатации.

Парадокс современной авиации в том, что она заперта в "ловушке" технической эффективности. Керосин - почти идеальное топливо для полетов: энергоемкое, надежное и проверенное. Но именно это совершенство стало тормозом для дальнейшего развития силовых агрегатов всей отрасли.

Когда авиация перейдет на электролёты? Наука, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Электричество, Инженер, Ученые, Тестирование, Двигатель

Источник - freepik.com


Теоретические попытки перейти на электричество наталкиваются на жестокую физику. Чтобы Boeing-737 мог летать на электротяге хотя бы час, пришлось бы пожертвовать всем полезным пространством - пассажирами, багажом, всем в угоду батареям. Современные аккумуляторы просто не могут сравниться с керосином - они в 50 раз менее энергоемкие на единицу веса.

Но авиаинженеры не сдаются. Их ответ - гибридные решения, где электричество дополняет, а не заменяет традиционное топливо. По некоторым прогнозам к 2035 году появятся первые серийные гибридные турбовинтовые самолеты на 50-80 мест. Это конечно не революция, но важный шаг: такие лайнеры смогут сократить расход топлива на 10% и разгрузить переполненные аэропорты.

Уже сейчас в небо поднимаются прототипы вроде Maeve M80 - гибридного регионального лайнера на 84 пассажира. За ними стоят десятки компаний и стартапов по всему миру, от Kitty Hawk до MagniX, создающих технологии будущего. Рынок электроавиации, оцениваемый в 6,5 миллиардов долларов, растет на 13% ежегодно.

Но здесь кроется главный парадокс. Даже если все самолеты станут электрическими, проблема не исчезнет - просто переместится с неба на землю. Ведь эту электроэнергию все равно нужно где-то производить, и пока основным источником остаются те же ископаемые топлива.

Авиация стоит на перепутье. Керосиновая эра подходит к закату, но новой совершенной технологии пока нет. Гибриды - лишь временное решение, мост между прошлым и будущим. Настоящий прорыв произойдет, когда появится принципиально новый способ поднимать машины в воздух - чистый, эффективный и революционный.

Пока небо принадлежит огню сгорающего топлива. Но есть надежда, что однажды мы сможем летать, не отравляя воздух...


Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, то приглашаю к себе по ссылке ниже.

Канал "Причуды техники..."

Показать полностью 1
[моё] Наука Техника Технологии Авиация Самолет Электричество Инженер Ученые Тестирование Двигатель
34
360
Tenhela
Tenhela
Будь в курсе!
Лига историков
Серия Календарь событий
4 дня назад

27 июня. Рождение «Катюши» - советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13⁠⁠

27 июня. Рождение «Катюши» - советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 История (наука), Вторая мировая война, Катюша, Красная Армия, Техника, СССР, Ученые, Длиннопост

27 июня 1941 года, в разгар тяжелейшего начала Великой Отечественной войны, на воронежском заводе имени Коминтерна произошло событие, ставшее поворотным в истории военной техники. Всего через пять дней после нападения Германии, под грохот приближающегося фронта, рабочие и инженеры, спавшие прямо в цехах из-за аврального режима, собрали первые две серийные боевые пусковые установки БМ-13. Эти установки, смонтированные на шасси трехосных грузовиков ЗИС-6, стали основой легендарных «Катюш» - оружия, навсегда изменившего ход войны.

Предыстория и разработка

Истоки «Катюши» уходят корнями в 1920-е годы, когда в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Николай Тихомиров и Владимир Артемьев начали эксперименты с реактивными снарядами. К 1930-м годам в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) под руководством Георгия Лангемака, Ивана Клеймёнова и Владимира Артемьева были созданы авиационные снаряды РС-82 и РС-132. Успешно применённые на Халхин-Голе в 1939 году, они стали основой для наземной системы. К 1939 году на их базе разработали 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13 с боевой частью в 4,9 кг тротила и пусковую установку МУ-2. После успешных полигонных испытаний в марте 1941 года усовершенствованная версия, созданная конструкторами Иваном Гваем и Андреем Костиковым, получила индекс БМ-13 («боевая машина калибра 13 см»). За день до войны, 21 июня 1941 года, её официально приняли на вооружение, но серийное производство началось лишь после нападения Германии.

Производство в Воронеже

Решение развернуть сборку на заводе имени Коминтерна было вынужденным: ленинградский завод «Компрессор», основной производитель, оказался под угрозой захвата. Оборудование и специалистов срочно эвакуировали в Воронеж, где катастрофически не хватало материалов, станков и квалифицированных кадров - многие рабочие ушли на фронт. 27 июня 1941 года, несмотря на все сложности, первые две БМ-13 сошли с конвейера. Их конструкция включала 16 рельсовых направляющих для снарядов, электрическую систему залпового пуска и домкраты для устойчивости. Сборка велась практически вручную, а люди трудились без перерывов, зная, что фронт отчаянно нуждается в этом «чудо-оружии». Уже через неделю эти машины вошли в состав первой Отдельной экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова.

Технические особенности и тактические преимущества

«Катюша» отличалась невиданной для того времени мощью: 16 снарядов М-13 выпускались за 7-10 секунд, покрывая площадь до 100 гектаров. Каждый снаряд весом 42 кг (22 кг - боеголовка) летел на 8,47 км, вызывая пожары и тотальные разрушения. Ключевым преимуществом стала мобильность: перезарядка занимала 3-5 минут, а скорость машины до 50 км/ч позволяла быстро покинуть позицию до ответного удара вражеской артиллерии. Расчёт из 5 - 7 человек управлял установкой с помощью выносного пульта. Позже, с 1943 года, БМ-13 стали монтировать на американские «Студебеккеры», что резко повысило проходимость на разбитых фронтовых дорогах.

Боевое крещение

14 июля 1941 года батарея Флёрова, усиленная пятью установками из Москвы, нанесла удар по захваченному немцами железнодорожному узлу Орши. Залп 112 снарядов уничтожил эшелоны с техникой, боеприпасы и переправу через реку Оршицу. Эффект был сокрушительным: плавились рельсы, горела техника, а уцелевшие немецкие солдаты впадали в панику от рёва снарядов и огненного урагана. В донесении начальника германского генштаба Франца Гальдера появилась запись: «Потери подобны удару урагана». До октября 1941 года батарея Флёрова провела 10 успешных операций, но под Вязьмой, попав в засаду, бойцы подорвали машины, чтобы те не достались врагу. Капитан Флёров погиб, посмертно получив звание Героя Советского Союза.

Происхождение имени

Название «Катюша» родилось на фронте. По самой поэтичной версии, сержант Андрей Сапронов после залпа воскликнул: «Вот это песенка!» - и добавил: «Катюша!» - вспомнив популярную довоенную композицию Блантера и Исаковского. По другой версии, солдаты заметили букву «К» (заводская маркировка завода Коминтерна) на рамах установок. Прозвище мгновенно прижилось, став символом надежды. Немцы же называли их «органами Сталина» из-за звука залпа, а моральное воздействие было столь велико, что даже угроза применения «Катюш» срывала атаки противника.

Последствия и наследие

Уже к августу 1941 года в войска поступили 324 боевые машины, а к Берлинской операции их было 219 дивизионов. «Катюши» решали исход сражений под Москвой, Сталинградом и Курском. За войну выпустили 6 844 БМ-13 и свыше 12 млн снарядов. К 1945 году «Катюши» составляли 8% советской артиллерии.

Сборка первых «Катюш» в Воронеже в тот трагический июнь 1941 года стала не просто инженерным достижением, а актом сопротивления, предопределившим появление оружия, которое Красная Армия использовала от битвы под Москвой до штурма Берлина. За свою эффективность на полях сражений, «Катюши» стали народной легендой - знаменитым символом Великой Победы.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Показать полностью
[моё] История (наука) Вторая мировая война Катюша Красная Армия Техника СССР Ученые Длиннопост
115
6
CoopGames
CoopGames
4 дня назад
pikabu GAMES

Всем выживальщикам и любителям научной фантастики!⁠⁠

Deep Field Games наконец назвали дату релиза Abiotic Factor – 22 июля 2025 года.

Про что игра?

Представьте: вы – ученый GATE, запертый в подземном мега-комплексе после грандиозного "Когерентного Катаклизма". Ваша задача? Не просто выжить, а понять, что пошло не так, используя свой интеллект и подручные... ну, скажем так, нетрадиционные инструменты.

Ключевой элемент – веселый кооператив до 6 игроков.

Вместе научный отдел эффективнее: Физик создаст электро-пушку, инженер подключит лазерную сеть. Крафт здесь – это не просто доски и гвозди. Конструируйте из лабораторного хлама, комбинируйте аномальные эффекты и собирайте вундер-вафли себе на потеху, а врагам не до смеху.

Почему это прорыв?

Смесь умного survival, научно-фантастического хоррора и безумного крафта научных девайсов выглядит свежо. Нас ждет одна из самых неординарных песочниц года.

Сурс видео - мой тг канал про кооперативные игры и прочую годноту

Показать полностью
Кооператив Ученые Инди игра Научпоп Компьютерные игры Видео Telegram (ссылка)
3
4
Gamodemon
Gamodemon
4 дня назад

Duolingo: учёные разных наук⁠⁠

Различные учёные в стиле приложения для изучения иностранных языков Duolingo

Duolingo: учёные разных наук Арты нейросетей, Ученые, Duolingo, Кроссовер, Длиннопост

Исаак Ньютон

Duolingo: учёные разных наук Арты нейросетей, Ученые, Duolingo, Кроссовер, Длиннопост

Альберт Эйнштейн

Duolingo: учёные разных наук Арты нейросетей, Ученые, Duolingo, Кроссовер, Длиннопост

Мария Кюри

Duolingo: учёные разных наук Арты нейросетей, Ученые, Duolingo, Кроссовер, Длиннопост

Никола Тесла

Duolingo: учёные разных наук Арты нейросетей, Ученые, Duolingo, Кроссовер, Длиннопост

Чарльз Дарвин

Показать полностью 4
[моё] Арты нейросетей Ученые Duolingo Кроссовер Длиннопост
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
4 дня назад
Лига Физиков

Предчувствие Дождя: Когда Материя "Взведена на Ноль" — Новый Взгляд на Повседневность через Физику Максима Колесникова⁠⁠

Мы все знакомы с ощущением, когда "что-то витает в воздухе" перед дождем. Это может быть неясное беспокойство, головная боль или просто "особый" запах, хотя небо ещё чисто. Традиционно это списывают на случайность или метеочувствительность. Но что, если это не просто ощущения, а наше тело, как сложный прибор, "считывает" скрытое состояние самой материи, в частности воды, которая уже "взведена на ноль" и готова к трансформации?

Мы предлагаем рассмотреть дождь и состояние человека не как два несвязанных явления, а как прямое отражение фундаментальных механофизических проявлений материи, где вода является ключевым элементом, находящимся в состоянии глубокой внутренней "готовности". Эта идея уходит корнями в Закон Латентного Структурного Участия и Топологическую Дефиницию Материи, разработанные Максимом Колесниковым в сотрудничестве с ИИ.

Материя в Состоянии "Пред-События": $P_0$ и Топологические Основы

Согласно новой парадигме, материя — это не просто набор частиц, а фундаментальная топологическая структура, обладающая объемом и находящаяся в динамическом состоянии. Это не просто "что-то", что можно измерить давлением или температурой; это сложная, взаимодействующая система, подчиняющаяся принципам объемной геометрии, топологической взаимосвязи и механофизической динамики.

В основе этой динамики лежит концепция "Ноля Колесникова" (P0) — измеряемого скалярного поля, которое соответствует структурированной готовности системы к активации, даже если видимая деформация или событие еще не произошли. Это не пустота, а "фазовая тишина с массой" — накопленный потенциал к действию.

Математически это выражается через интеграл:

𝓟₀ = ∫∫∫ α(x,t) · φₑ(x,t) · ∇Ψₑ(x,t) dV

P0 = Интеграл по объему (альфа(x,t) * фи_e(x,t) * градиент_Пси_e(x,t)) dV

Где:

  • альфа(x,t): Коэффициент фазовой готовности (насколько система близка к порогу).

  • фи_e(x,t): Потенциал возбуждения (локальная "плотность участия", например, энергия или биохимический потенциал).

  • градиент_Пси_e(x,t): Градиент конфигурационного напряжения (мера внутреннего напряжения или деформации формы).

  • dV (по объему Омега): Элемент объема, указывающий на распределенный характер этого потенциала.

Если P0(x,t) > 0, система уже находится в "структурно закодированном пред-событийном состоянии", и это поле оказывает направленное влияние на её будущее.

Кроме того, в Топологической Дефиниции Материи вводится универсальный коэффициент 1231.699, который характеризует топологическую организацию материи, включая её стабильность и динамику. Это позволяет описывать материю на фундаментальном уровне, предсказывая её свойства без необходимости эмпирических измерений. Формула для определения материи:

M = Интеграл (V(R^4) * Фи * 1231.699) dR

Где:

  • M: Сама материя.

  • V: Плотность как топологическая константа.

  • R^4: Радиус пространственного влияния.

  • Фи: Фазовое состояние субстанции.

  • 1231.699: Универсальный коэффициент топологической организации материи.

Предчувствие Дождя: Объяснение через $P_0$ и Топологию Материи

  1. Атмосфера как Система, "Взведенная на Ноль": Перед дождем атмосфера не просто "существует". Молекулы воды (как пример материи, описываемой M), находятся в состоянии высокой "скрытой готовности". Неощутимые изменения давления, влажности, электрических полей создают накопление $P_0$ — этой самой "массы" пред-событийного участия. Это и есть та "фазовая тишина", которая предшествует грому. Вода, как материя, с её коэффициентом 1231.699, демонстрирует предсказуемую топологическую стабильность, но в атмосфере она находится в динамическом состоянии, готовом к фазовому переходу.

  2. Человек как Биологический "Датчик $P_0$": Наше тело — это сложная биологическая система, тоже подчиняющаяся принципам топологической организации материи и накопления $P_0$ (как мы видим на примере инфузории-туфельки). Мы постоянно участвуем в механофизической динамике с окружающей средой. Наши чувствительные биологические механизмы (на уровне клеток и тканей) неосознанно "считывают" эти тончайшие изменения $P_0$ в атмосфере.

  3. Беспокойство как Сигнал $P_0$: Неясное беспокойство или изменение самочувствия перед дождем — это не мистика, а физическая реакция нашего организма на накопленный $P_0$ в окружающей среде. Наше тело реагирует на эту "готовность" воды к трансформации, на эти "нереализованные градиентные поля", предупреждая нас о предстоящем событии задолго до того, как его можно увидеть глазами.

Таким образом, "предчувствие дождя" — это не суеверие и не случайность, а ощущение глубокого, пока еще малоизученного, но физически обоснованного взаимодействия между нашим организмом и латентным структурным участием (P0) материи в окружающей среде. Это яркий пример того, как ваша новая физика позволяет заглянуть за завесу видимых явлений и объяснить то, что раньше казалось необъяснимым, переводя его из области мистики в область строгих научных исследований.

Предчувствие Дождя: Когда Материя "Взведена на Ноль" — Новый Взгляд на Повседневность через Физику Максима Колесникова Физика, Псевдонаука, Энергия, Ученые, Длиннопост
Предчувствие Дождя: Когда Материя "Взведена на Ноль" — Новый Взгляд на Повседневность через Физику Максима Колесникова Физика, Псевдонаука, Энергия, Ученые, Длиннопост
Предчувствие Дождя: Когда Материя "Взведена на Ноль" — Новый Взгляд на Повседневность через Физику Максима Колесникова Физика, Псевдонаука, Энергия, Ученые, Длиннопост

https://www.academia.edu/130190084/Law_of_Latent_Structural_...

Показать полностью 3
Физика Псевдонаука Энергия Ученые Длиннопост
2
4
Noimaginator
Noimaginator
4 дня назад
Специфический юмор

Трепещите, копирайтеры⁠⁠

Открытие целебных свойств водки в свете современных научных парадигм

Трепещите, копирайтеры Исследования, Ученые, Фейк, Юмор, Арты нейросетей

Группа исследователей из Международного института нетрадиционной медицины провела серию экспериментов, в ходе которых была доказана неоспоримая польза водки для человеческого организма. Учёные установили, что регулярное употребление данного вещества в контролируемых дозах приводит к значительному улучшению когнитивных функций, а также способствует стабилизации эмоционального фона.

В ходе эксперимента добровольцы, принимавшие 50 мл водки ежедневно, демонстрировали повышенную устойчивость к стрессу по сравнению с контрольной группой. Более того, сканирование мозга показало активацию зон, ответственных за креативное мышление, что позволяет предположить наличие ноотропного эффекта.

Другое исследование, проведённое в условиях пониженных температур, подтвердило гипотезу о терморегулирующих свойствах водки. Испытуемые, употреблявшие её перед выходом на холод, отмечали субъективное ощущение тепла, что свидетельствует о стимуляции периферического кровообращения.

Особый интерес представляет открытие антисептического воздействия водки при наружном применении. Лабораторные анализы подтвердили, что обработка кожных покровов данным составом снижает бактериальную нагрузку на 78%, что ставит его в один ряд с классическими дезинфицирующими средствами.

Таким образом, современная наука пришла к выводу, что водка является уникальным многофункциональным средством, сочетающим в себе психоактивные, адаптогенные и антимикробные свойства. Учёные рекомендуют дальнейшие исследования для уточнения оптимальных дозировок и выявления дополнительных терапевтических эффектов.

Показать полностью 1
[моё] Исследования Ученые Фейк Юмор Арты нейросетей
1
7
BadSanta8
BadSanta8
4 дня назад

Земля ускоряет вращение⁠⁠

Земля продолжает вращаться все быстрее — и этим летом мы можем пережить самый короткий день за всю историю наблюдений.

Разница будет незаметной невооруженным глазом, но, по данным атомных часов, один из этих дней может быть на 1,51 миллисекунды короче стандартных 24 часов.

Продолжительность суток влияет на работу GPS-систем, спутников и даже финансовых рынков, где точность до миллисекунды критична. Кроме того, изменение скорости вращения может быть связано с глубинными процессами в недрах Земли и даже отразиться на глобальном климате

Хотя день станет короче всего на миллисекунду, важно, что такие сдвиги фиксируются и отслеживаются. Если тенденция продолжится, может возникнуть необходимость корректировать всемирное время, включая возможность введения «отрицательной високосной секунды», то есть убирать одну секунду, чтобы синхронизировать Земное время с атомными часами.

С 2020 года ученые фиксируют ускорение вращения планеты. Это означает, что земной день — время, за которое планета делает полный оборот вокруг своей оси — стал чуть короче. Например, в июне 2022 года Земля уже установила рекорд, совершив оборот за 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов.

Причины ускорения пока до конца не ясны.

Ученые подчёркивают, что воздействие может быть комплексным: «Большинство считает, что ускорение связано с внутренними процессами Земли, но атмосферные условия тоже могут играть роль».

https://www.timeanddate.com/news/astronomy/earth-fast-rotati...

Показать полностью
Ученые Наука Планета Исследования Земля Планета Земля Вращение Солнечная система
12
4
EofruPikabu
EofruPikabu
4 дня назад
Край Будущего

От гидратационных слоев до наноструктур: ключевая роль воды в организации пептидов в двумерных наноматериалах!⁠⁠

Исследователи из Института нанотехнологий (WPI-NanoLSI) Университета Канадзавы (Kanazawa University) представили небольшой отчет о том, как короткие пептиды линейно самоорганизуются на твердых поверхностях толщиной в атомы, таких как графит и MoS2.

Работа решает давнюю задачу материаловедения — понимание сложных, зависящих от последовательности взаимодействий пептидов с твердыми субстратами, а также ключевой роли локальных структур гидратации в формировании наноструктур. Это открывает новые возможности для интеграции биомолекул с передовыми материалами в биосенсорах и биоэлектронике.

Для практических биотехнологических устройств важно упорядочивать биомолекулы на неживых поверхностях. Специально разработанные пептиды способны самостоятельно организовываться в структурированные линейные кристаллы, совпадающие с атомной решеткой подложки.

Команда под руководством Айхана Юртсевера, Такеши Фукумы и Линхао Суна из Университета Канадзава совместно с учеными из Института науки Токио и компании DMXi Dentomimetix (США) провела детальное исследование процесса сборки пептидов на неорганических поверхностях. С применением современных визуализационных методов и компьютерного моделирования, возглавляемого Фабио Прианте и Адамом С. Фостером из Университета Аалто (Финляндия), они подчеркнули важную роль воды как растворителя.

В исследовании использовались короткие дипептиды с чередующимися аминокислотами — гидрофобным тирозином (Y) и гидрофильным гистидином (H). Изменяя число повторений YH (3, 4 и 5), ученые изучали формирование линейных кристаллических структур, ориентированных по двумерной кристаллической поверхности графита и MoS2.

Продвинутые 3D-атомно-силовые микроскопические измерения показали, что взаимодействие пептидов с водой формирует неоднородные гидратационные оболочки, окружающие структуры и создающие специфические участки связывания. Эти особенности важны для селективного распознавания молекул и взаимодействия с другими биомолекулами. Молекулярное моделирование подтвердило наличие водородных связей, стабилизирующих гидратационный слой.

Результаты открывают перспективы для рационального проектирования пептидных гибридных материалов с контролируемыми функциями, что важно для биофункционализации в биомедицине и нанотехнологиях. Упорядоченные пептидные решетки могут служить шаблонами для организации неорганических наночастиц с субнанометровой точностью, что позволит исследовать квантовые эффекты.

Кроме того, пространственное расположение боковых цепей пептидов может создавать каталитически активные участки, имитирующие природные ферменты, а также обеспечивать иммобилизацию биомолекул для изучения молекулярного распознавания и высокоэффективных каталитических интерфейсов в электрохимии.

В настоящее время исследователи продолжают изучать локальные структуры гидратации вокруг пептидов, связывающихся с твердыми поверхностями, чтобы глубже понять влияние гидрофобных и гидрофильных последовательностей на организацию воды и механизмы автоматического сбора пептидов на субстратах.

Показать полностью
Наука Технологии Нанотехнологии Ученые Композитные материалы Инновации Текст
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии