Главная » 2 Распространение » Где находится алма. Алматы

Где находится алма. Алматы

Все попытки экспериментаторов по уменьшению погрешности измерений гравитационной постоянной Земли до сего времени сводились к нулю. Как было отмечено ранее, со времен Кавендиша точность измерения этой постоянной практически не увеличилась. За два с лишним столетия точность измерения не сдвинулась с места. Такую ситуацию можно назвать по аналогии с «ультрафиолетовой катастрофой» как «катастрофа гравитационной постоянной». Из ультрафиолетовой катастрофы выбрались с помощью квантов, а как выйти из катастрофы с гравитационной постоянной?

Из крутильных весов Кавендиша уже ничего не выжмешь, поэтому выход можно найти, воспользовавшись усредненным значением ускорения свободного падения и вычислить G из известной формулы:

Где, g – ускорение свободного падения (g=9,78 м/с 2 – на экваторе; g=9,832 м/с 2 – на полюсах).

R – радиус Земли, м,

M – масса Земли, кг.

Стандартное значение ускорения свободного падения, принятое при построении систем единиц, равно: g=9,80665 . Отсюда усредненное значение G будет равно:

В соответствии с полученным G , уточним температуру из пропорции:

6,68·10 -11 ~х=1~4,392365689353438·10 12

Данная температура соответствует по шкале Цельсия 20,4 o .

Такой компромисс, я думаю, вполне мог бы удовлетворить две стороны: экспериментальную физику и комитет (КОДАТА), чтобы периодически не пересматривать и не изменять значение гравитационной постоянной для Земли.

Можно «законодательно» утвердить нынешнее значение гравитационной постоянной для Земли G=6,67408·10 -11 Нм 2 /кг 2 , но скорректировать стандартное значение g=9,80665, несколько уменьшив его значение.

Кроме того, если использовать среднюю температуру Земли, равную 14 o С, то гравитационная постоянная будет равна G=6,53748·10 -11 .

Итак, у нас имеются три значения, претендующих на пьедестал гравитационной постоянной G для планеты Земля: 1) 6,67408·10 -11 м³/(кг·с²) ; 2) 6,68·10 -11 м³/(кг·с²) ; 3) 6,53748·10 -11 м³/(кг·с²) .

Комитету КОДАТА остается вынести окончательный вердикт, какую из них утвердить как гравитационную постоянную Земли.

Мне могут возразить, если гравитационная постоянная зависит от температуры взаимодействующих тел, то силы притяжения днем и ночью, зимой и летом должны отличаться. Да, именно так и должно быть, с малыми телами. Но Земля огромный, быстро вращающийся шар, имеет громадный запас энергии. Отсюда, интегральное количество крафонов зимой и летом, днем и ночью, вылетающих из Земли, одинаково. Поэтому, ускорение свободного падения на одной широте остается всегда постоянным.

Если переместиться на Луну, где разность температур дневного и ночного полушарий сильно разнятся, то гравиметры должны зафиксировать разницу силы притяжения.

Related Posts

11 комментариев

    Только один вопрос к Вам:

    Или у Вас в постранстве энергия не в сфере распространяется?

    И если Вы уж решили перейти к температуре, то в точках центров масс, правильней конечно же изпускающих энергию, она же неизвестна (экспериментально же она никак не может быть подтверждена), соответственно, её ешё вычислить необходимо.

    Ну и самого осмысленного описания процесса гравитационного взаимодействия тел у Вас и в помине нет, какие то «красные фотоны (крафоны) прилетели в тело, принесли энергию, это понимаемо, но не даёт ответа на вопрос: «почему при этом оно должно начать двигаться (перемещаться) именно в ту сторону, с которой они прибыли, а не в противотоложную ей, то есть согласно приложенной силе (приданному от этих ваших крафонов импульсу энергии)?»

    Только один вопрос к Вам:
    Если Вы уже начали говорить об энергии, то почему напрочь забыли о 4Пи перед R^2?!
    Или у Вас в постранстве энергия не в сфере распространяется?
    И если Вы уж решили перейти к температуре, то в точках центров масс, правильней конечно же изпускающих энергию, она же неизвестна (экспериментально же она никак не может быть подтверждена), соответственно, её ешё вычислить необходимо.
    Ну и самого осмысленного описания процесса гравитационного взаимодействия тел у Вас и в помине нет, какие то «красные фотоны (крафоны) прилетели в тело, принесли энергию, это понимаемо, но не даёт ответа на вопрос: «почему при этом оно должно начать двигаться (перемещаться) именно в ту сторону, с которой они прибыли, а не в противотоложную ей, то есть согласно приложенной силе (приданному от этих ваших крафонов импульсу энергии)?»
    ________________________________________________________
    Вместо одного заявленного вопроса оказалось три, но суть не в этом.
    1. Касаемо 4π. В формулах (9) и (10) R2 – это расстояние от тела (предмета) до центра Земли. Откуда здесь должна появиться 4π – не понятно.
    2. Что касается максимальной температура вещества в природе. Вы, очевидно, поленились открыть ссылку в конце статьи: «Гравитационная постоянная величина – переменная».
    3. Теперь относительно «осмысленного описания процесса гравитационного взаимодействия тел». Все осмыслено и описано. Относительно, в какую сторону летят эти самые крафоны, читаем статьи: « ». Солнечные фотоны стартуют с поверхности Светила без отдачи, с приобретением импульсов придачи. Фотон, в противовес материальному миру, не имеет инерции – его импульс возникает в момент отрыва от источника без отдачи!
    Явление отдачи наблюдается только в телах, когда под действием внутренних сил оно распадается на части, разлетающееся в противоположные стороны. Фотон не распадается на части, он не расстается со своим приобретенным импульсом до своего поглощения, поэтому для него выражение (3) будет справедливо.
    « » , и ч.2 .
    Цитата из 2-й части: «Крафоны из элементарного шарика вылетают спонтанно, по разным направлениям по нормали его поверхности. Притом, направлены они, в основном, в атмосферу, т.е. в более разреженный электромагнитный эфир (ЭМЭ) по сравнению с ЭМЭ вод Мирового океана. В принципе та же картина наблюдается и на материках».
    Уважаемые читатели, на тему: как возникает гравитация, и кто является ее переносчиком, читайте всю главу под названием: «Гравитация». Конечно, можно и выборочно, для этого кликайте по кнопке «Карта сайта» верхнего меню, расположенного над шапкой сайта.

    Добавление к предыдущему комментарию.

    12окт.2016г. На страницах электронного научно-практического журнала «Современные научные исследования и инновации» опубликована моя статья под названием: «Фотонно-квантовая гравитация». В статье изложена суть гравитации. Прочесть по ссылке:

    P.S. Алексей Вы правы, в данном журнале указанной статьи нет. Читай ниже мой комментарий.

    Что-то нет Вашей статьи в октябрьском номере «Современные научные исследования и инновации» ((

    «Что-то нет Вашей статьи в октябрьском номере «Современные научные исследования и инновации» ((»
    Статья: ГРАВИТАЦИЯ ЗЕМЛИ ФОТОННО-КВАНТОВАЯ ГРАВИТАЦИЯ переехала в другой журнал: «Scientific-Researches» №5(5), 2016, с. 79
    http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2016/11/VOL-1-No-5-5-2016.pdf

    05.01.2017. Не затруднит ли Вас подробнее показать Ваши вычисления массы и радиуса Земли используемые в проверочной формуле G (9) для Земли. Не опасаетесь ли Вы некоей физической тавтологии используя эти величины ВЫЧИСЛЕННЫЕ с теми же константами? Микула

    «Не затруднит ли Вас подробнее показать Ваши вычисления массы и радиуса Земли используемые в проверочной формуле G (9) для Земли. Не опасаетесь ли Вы некоей физической тавтологии используя эти величины ВЫЧИСЛЕННЫЕ с теми же константами? Микула»
    ———————————
    Да уж куда подробнее. В формуле 9 вычислены два крайние значения G для ускорения свободного падения (g=9,78 м/с2 – на экваторе; g=9,832 м/с2 – на полюсах). Для стандартного значения ускорения свободного падения выполнено в 10. Что касается массы и радиуса Земли, то они практически не изменятся. В чем тавтология, я не вижу.

    Да уж куда подробнее. В формуле 9 вычислены два крайние значения G для ускорения свободного падения (g=9,78 м/с2 – на экваторе; g=9,832 м/с2 – на полюсах). Для стандартного значения ускорения свободного падения выполнено в 10. Что касается массы и радиуса Земли, то они практически не изменятся. В чем тавтология, я не вижу.

    «Все тела, обладающие массой, возбуждают в окружающем пространстве гравитационные поля, подобно тому, как электрически заряженные частицы образуют вокруг себя электростатическое поле. Можно предположить, что тела несут в себе гравитационный заряд, аналогичный электрическому, или, по-другому, обладают гравитационной массой. С высокой точностью было установлено, что инертная и гравитационная массы совпадают.
    2
    Пусть имеется два точечных тела массами m1 и m2. Они удалены друг от друга на расстояние r. Тогда сила гравитационного притяжения между ними равна: F=C·m1·m2/r², где С – коэффициент, который зависит лишь от выбранных единиц измерения.

    3
    Если на поверхности Земли имеется небольшое тело, его размерами и массой можно пренебречь, т.к. габариты Земли намного превосходят их. При определении расстояния между планетой и поверхностным телом рассматривается только радиус Земли, т.к. высота расположения тела пренебрежимо мала в сравнении с ним. Получается, что Земля притягивает тело с силой F=M/R², где M – масса Земли, R – ее радиус.
    4
    Согласно закону всемирного тяготения, ускорение тел при действии силы тяжести на поверхности Земли равно: g=G M/ R². Здесь G – гравитационная постоянная, численно равная примерно 6,6742 10^(−11).
    5
    Ускорение свободного падения g и радиус земли R находятся из непосредственных измерений. Константа G с большой точностью определена в опытах Кэвендиша и Йолли. Итак, масса Земли M=5,976 10^27 г ≈ 6 10^27 г.

    фТавтология, на мой взгляд, разумеется ошибочный, заключается в том, что при вычислении массы Земли используется все тот же коэффициент G Кавендиша Йолли под названием гравитационная постоянная, которая совсем даже не постоянная, в чем я с Вами абсолютно согласен. Поэтому Ваш посыл «Из крутильных весов Кавендиша уже ничего не выжмешь, поэтому выход можно найти, воспользовавшись усредненным значением ускорения свободного падения и вычислить G из известной формулы:» не совсем корректен. Ваш расчет константы G уже использован в расчете массы Земли. Ни в коей мере не хочу Вас укорить, просто очень хочу разобраться с этой гравитационной постоянной, которой в законе Роберта Гука присвоенного Ньютоном совсем даже не было. С глубоким уважением Микула.

    Уважаемый, Микула, Ваше желание понять и разобраться с гравитационной постоянной похвально. Учитывая, что понять данную константу желали многие ученые, но не многим удалось это сделать.
    «Константа G с большой точностью определена в опытах Кавендиша и Йолли».
    Нет! С не большой! Иначе, зачем бы наука тратила средства и время для ее регулярной перепроверки и уточнения, т.е. усреднения результатов, чем и занимается КОДАТА. А нужна она как раз для того чтобы «взвесить Землю» и узнать ее плотность, чем и прославился Кавендиш. Но как видите, G гуляет от одного опыта к другому. Тоже самое и с ускорением свободного падения.
    Гравитационная постоянная – это коэффициент для одного значения температуры, а температура, что дышло.
    Что предлагаю я? Для планеты Земля раз и навсегда установить одно значение G и сделать ее действительно постоянной c учетом g.
    Не поленитесь, прочтите все статьи в рубрике G (гравитационная постоянная), думаю, у Вас многое прояснится. Начните сначала:

    Путь Наш во мраке… И стукаемся Мы лбами не только об осклизлые стены подземелья в поисках проблесков к выходу, но и об лбы таких же несчастных, матерясь и проклиная… хромые, безрукие, слепые нищие … И не слышим друг друга. Протягиваем руку и получаем в неё плевок… и потому бесконечен Наш путь… И тем не менее… вот моя рука. Это моя версия понимания природы гравитации… и «сильного взаимодействия».
    Мезенцев Николай Фёдорович.

    Ваша рука, к сожалению, мне никак не помогла, а собственно зачем.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. .


Ваш комментарий на модерации.

коэффициент пропорциональности G в формуле, выражающей закон тяготения Ньютона F = G mM / r 2 , где F - сила притяжения, М и m - массы притягивающихся тел, r - расстояние между телами. Другие обозначения Г. п.: γ или f (реже k 2 ). Числовое значение Г. п. зависит от выбора системы единиц длины, массы, силы. В СГС системе единиц (См. СГС система единиц)

G = (6,673 ± 0,003)․10 -8 дн см 2 г -2

или см 3 г --1 сек -2 , в Международной системе единиц (См. Международная система единиц)

G = (6,673 ± 0,003)․10 -11 ․н м 2 кг --2

или м 3 кг -1 сек -2 . Наиболее точное значение Г. п. получено из лабораторных измерений силы притяжения между двумя известными массами с помощью крутильных весов (См. Крутильные весы).

При вычислении орбит небесных тел (например, спутников) относительно Земли используется геоцентрическая Г. п. - произведение Г. п. на массу Земли (включая её атмосферу):

GE = (3,98603 ± 0,00003)․10 14 ․м 3 сек -2 .

При вычислении орбит небесных тел относительно Солнца используется гелиоцентрическая Г. п. - произведение Г. п. на массу Солнца:

GS s = 1,32718․10 20 ․ м 3 сек -2 .

Эти значения GE и GS s соответствуют системе фундаментальных астрономических постоянных (См. Фундаментальные астрономические постоянные), принятой в 1964 на съезде Международного астрономического союза.

Ю. А. Рябов.

  • - , физ. величина, характеризующая св-ва тела как источника тяготения; равна инертной массе. ...

    Физическая энциклопедия

  • - нарастание со временем отклонений от ср. значения плотности и скорости движения в-ва в косм. пр-ве под действием сил тяготения...

    Физическая энциклопедия

  • - нарастание возмущений плотности и скорости вещества в первоначально почти однородной среде под действием гравитационных сил. В результате гравитационной неустойчивости образуются сгустки вещества...

    Астрономический словарь

  • - тело большой массы, влияние которого на движение света похоже на действие обычной линзы, преломляющей лучи за счет изменения оптических свойств среды...

    Мир Лема - словарь и путеводитель

  • - подземная вода, способная передвигаться по порам, трещинам и другим пустотам горных пород под влиянием силы тяжести...

    Словарь геологических терминов

  • - вода свободная. Она передвигается под влиянием силы тяжести, в ней действует гидродинамическое давление...

    Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

  • - Влага свободная, передвигающаяся или способная к передвижению в п. или грунте под влиянием силы тяжести...

    Толковый словарь по почвоведению

  • - тяготения постоянная, - универс. физ. постоянная G, входящая в ф-лу, выражающую ньютоновский закон тяготения: G = *10-11Н*м2/кг2...

    Большой энциклопедический политехнический словарь

  • - местная ликвация по высоте слитка, связанная с различием в плотности твердой и жидкой фаз, а также не смешивающихся при кристаллизации жидких фаз...
  • - шахтная печь, в которой нагреваемый материал движется сверху вниз под действием силы тяжести, а газообразный теплоноситель - встречно...

    Энциклопедический словарь по металлургии

  • - син. термина аномалия силы тяжести...

    Геологическая энциклопедия

  • - см. в ст. Свободная вода....

    Геологическая энциклопедия

  • - масса, тяжёлая масса, физическая величина, характеризующая свойства тела как источника тяготения; численно равна инертной массе. См. Масса...
  • - то же, что Отвесная линия...

    Большая Советская энциклопедия

  • - тяжёлая масса, физическая величина, характеризующая свойства тела как источника тяготения; численно равна инертной массе. См. Масса...

    Большая Советская энциклопедия

  • - коэффициент пропорциональности G в формуле, выражающей закон тяготения Ньютона F = G mM / r2 , где F - сила притяжения, М и m - массы притягивающихся тел, r - расстояние между телами...

    Большая Советская энциклопедия

"Гравитационная постоянная" в книгах

автора Еськов Кирилл Юрьевич

автора

ГЛАВА 2 Образование нашей планеты: «холодная» и «горячая» гипотезы. Гравитационная дифференциация недр. Происхождение атмосферы и гидросферы

Из книги Удивительная палеонтология [История земли и жизни на ней] автора Еськов Кирилл Юрьевич

ГЛАВА 2 Образование нашей планеты: «холодная» и «горячая» гипотезы. Гравитационная дифференциация недр. Происхождение атмосферы и гидросферы Рассказ о происхождении Земли и Солнечной системы нам придется начать издалека. В 1687 году И. Ньютон вывел закон всемирного

Что представляет собой гравитационная линза?

Из книги Новейшая книга фактов. Том 1. Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицина автора Кондрашов Анатолий Павлович

Что представляет собой гравитационная линза? Одно из важных следствий общей теории относительности заключается в том, что гравитационное поле воздействует даже на свет. Проходя вблизи очень больших масс, световые лучи отклоняются. Чтобы объяснить идею гравитационных

Постоянная забота

Из книги Листы дневника. Том 1 автора Рерих Николай Константинович

Постоянная забота Наши комитеты уже спрашивают, каково будет их положение после ратификации Пакта. Некоторым друзьям, может быть, кажется, что официальная ратификация Пакта уже исключает всякую общественную инициативу и сотрудничество. Между тем на деле должно быть как

6.10. Гравитационная редукция вектора состояния

Из книги Тени разума [В поисках науки о сознании] автора Пенроуз Роджер

6.10. Гравитационная редукция вектора состояния Есть веские причины подозревать, что модификация квантовой теории - необходимая, если мы намерены выдать ту или иную форму R за реальный физический процесс, - должна самым серьезным образом задействовать эффекты

Аналогия с вулканом: гравитационная и центробежная энергии

Из книги Интерстеллар: наука за кадром автора Торн Кип Стивен

Аналогия с вулканом: гравитационная и центробежная энергии Чтобы объяснить, как этот вулкан связан с законами физики, придется слегка углубиться в технические детали.Для простоты будем считать, что «Эндюранс» движется в экваториальной плоскости Гаргантюа.

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПУШКА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА (По материалам В. Псаломщикова)

Из книги 100 великих тайн Второй мировой автора Непомнящий Николай Николаевич

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПУШКА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА (По материалам В. Псаломщикова) В начале 1920-х годов в Германии была опубликована статья доцента Кёнигсбергского университета Т. Калуцы о «теории великого объединения», в которой он сумел опередить Эйнштейна, работавшего в то время

Что представляет собой гравитационная линза?

Из книги Новейшая книга фактов. Том 1 [Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицина] автора Кондрашов Анатолий Павлович

Что представляет собой гравитационная линза? Одно из важных следствий общей теории относительности заключается в том, что гравитационное поле воздействует даже на свет. Проходя вблизи очень больших масс, световые лучи отклоняются. Чтобы объяснить идею гравитационных

Гравитационная

БСЭ

Гравитационная вертикаль

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ГР) автора БСЭ

Гравитационная плотина

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ГР) автора БСЭ

Гравитационная постоянная

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ГР) автора БСЭ

Способности кристаллов. Гравитационная подпитка

Из книги Энергия камня исцеляет. Кристаллотерапия. С чего начать? автора Бриль Мария

Способности кристаллов. Гравитационная подпитка Природные элементы, на протяжении миллионов лет выкристаллизовывавшиеся в глубинах земных недр, обладают особыми свойствами, позволяющими им максимально реализовать свои способности. А способности эти не так уж и малы.

Правило «Гравитационная горка»

Из книги Оздоровительно-боевая система «Белый Медведь» автора Мешалкин Владислав Эдуардович

Правило «Гравитационная горка» Мы уже договорились: все есть мысль; мысль есть Сила; движение Силы – волна. Поэтому боевое взаимодействие по сути не отличается от стирки белья. В обоих случаях имеет место волновой процесс.Вам надо усвоить, что волновой процесс жизни

Эксперименты по измерению гравитационной постоянной G, проведенные в последние годы несколькими группами, демонстрируют поразительное несовпадение друг с другом. Опубликованное на днях новое измерение, выполненное в Международном бюро мер и весов, отличается от всех них и только усугубляет проблему. Гравитационная постоянная остается на редкость неподатливой для точного измерения величиной.

Измерения гравитационной постоянной

Гравитационная постоянная G, она же постоянная Ньютона, - одна из самых важных фундаментальных констант природы. Это та константа, которая входит в закон всемирного тяготения Ньютона; она не зависит ни от свойств притягивающихся тел, ни от окружающих условий, а характеризует интенсивность самой силы гравитации. Естественно, что такая фундаментальная характеристика нашего мира важна для физики, и она должна быть аккуратно измерена.

Однако ситуация с измерением G до сих пор остается очень необычной. В отличие от многих других фундаментальных констант, гравитационная постоянная с большим трудом поддается измерению. Дело в том, что аккуратный результат можно получить только в лабораторных экспериментах, через измерение силы притяжения двух тел известной массы. Например, в классическом опыте Генри Кавендиша (рис. 2) на тонкой нити подвешивается гантелька из двух тяжелых шаров, и когда сбоку к этим шарам пододвигают другое массивное тело, то сила гравитации стремится повернуть эту гантельку на некоторый угол, пока вращательный момент сил слегка закрученной нити не скомпенсирует гравитацию. Измеряя угол поворота гантельки и зная упругие свойства нити, можно вычислить силу гравитации, а значит, и гравитационную постоянную.

Это устройство (оно называется «крутильные весы») в разных модификациях используется и в современных экспериментах. Такое измерение очень просто по сути, но трудно по исполнению, поскольку оно требует точного знания не только всех масс и всех расстояний, но и упругих свойств нити, а также обязывает минимизировать все побочные воздействия, как механические, так и температурные. Недавно, правда, появились и первые измерения гравитационной постоянной другими, атомно-интерферометрическими методами , которые используют квантовую природу вещества. Однако точность этих измерений пока сильно уступает механическим установкам, хотя, возможно, за ними будущее (см. подробности в новости Гравитационная постоянная измерена новыми методами , «Элементы», 22.01.2007).

Так или иначе, но, несмотря на более чем двухсотлетнюю историю, точность измерений остается очень скромной. Нынешнее «официальное» значение, рекомендованное американским Национальным институтом стандартизации (NIST), составляет (6,67384 ± 0,00080)·10 –11 м 3 ·кг –1 ·с –2 . Относительная погрешность тут составляет 0,012%, или 1,2·10 –4 , или, в еще более привычных для физиков обозначениях, 120 ppm (миллионных долей), и это на несколько порядков хуже, чем точность измерения других столь же важных величин. Более того, вот уже несколько десятилетий измерение гравитационной постоянной не перестает быть источником головной боли для физиков-экспериментаторов. Несмотря на десятки проведенных экспериментов и усовершенствование самой измерительной техники, точность измерения так и осталась невысокой. Относительная погрешность на уровне 10 –4 была достигнута еще 30 лет назад, и никакого улучшения с тех пор нет.

Ситуация по состоянию на 2010 год

В последние несколько лет ситуация стала еще более драматичной. В 2008–2010 годах три группы обнародовали новые результаты измерения G. Над каждым из них команда экспериментаторов работала годами, причем не только непосредственно измеряла величину G, но и тщательно искала и перепроверяла всевозможные источники погрешностей. Каждое из этих трех измерений обладало высокой точностью: погрешности составляли 20–30 ppm. По идее, эти три измерения должны были существенно улучшить наше знание численной величины G. Беда лишь в том, что все они отличались друг от друга аж на 200–400 ppm, то есть на целый десяток заявленных погрешностей! Эта ситуация по состоянию на 2010 год показана на рис. 3 и кратко описана в заметке Неловкая ситуация с гравитационной постоянной .

Совершенно ясно, что сама гравитационная постоянная тут не виновата; она действительно обязана быть одной и той же всегда и везде. Например, есть спутниковые данные, которые хоть и не позволяют хорошо измерить численное значение константы G, зато позволяют убедиться в ее неизменности - если бы G изменилась за год хоть на одну триллионную долю (то есть на 10 –12), это уже было бы заметно. Поэтому единственный вытекающий отсюда вывод таков: в каком-то (или в каких-то) из этих трех экспериментов есть неучтенные источники погрешностей. Но вот в каком?

Единственный способ попытаться разобраться, это повторять измерения на других установках, и желательно разными методами. К сожалению, особенного разнообразия методик здесь пока достичь не удается, поскольку во всех экспериментах используется то или иное механическое устройство. Но всё же разные реализации могут обладать разными инструментальными погрешностями, и сравнение их результатов позволит разобраться в ситуации.

Новое измерение

На днях в журнале Physical Review Letters было опубликовано одно такое измерение. Небольшая группа исследователей, работающих в Международном бюро мер и весов в Париже, с нуля построила аппарат, который позволил измерить гравитационную постоянную двумя разными способами. Он представляет из себя те же крутильные весы, только не с двумя, а с четырьмя одинаковыми цилиндрами, установленными на диске, подвешенном на металлической нити (внутренняя часть установки на рис. 1). Эти четыре груза гравитационно взаимодействуют с четырьмя другими, более крупными цилиндрами, насаженными на карусель, которую можно повернуть на произвольный угол. Схема с четырьмя телами вместо двух позволяет минимизировать гравитационное взаимодействие с несимметрично расположенными предметами (например, стенками лабораторной комнаты) и сфокусироваться именно на гравитационных силах внутри установки. Сама нить имеет не круглое, а прямоугольное сечение; это, скорее, не нить, а тонкая и узкая металлическая полоска. Такой выбор позволяет ровнее передавать нагрузку по ней и минимизировать зависимость от упругих свойств вещества. Весь аппарат находится в вакууме и при определенном температурном режиме, который выдерживается с точностью до сотой доли градуса.

Это устройство позволяет выполнять три типа измерения гравитационной постоянной (см. подробности в самой статье и на страничке исследовательской группы). Во-первых, это буквальное воспроизведение опыта Кавендиша: поднесли груз, весы повернулись на некоторый угол, и этот угол измеряется оптической системой. Во-вторых, его можно запустить в режиме крутильного маятника, когда внутренняя установка периодически вращается туда-сюда, а наличие дополнительных массивных тел изменяет период колебаний (этот способ, впрочем, исследователи не использовали). Наконец, их установка позволяет выполнять измерение гравитационной силы без поворота грузиков. Это достигается с помощью электростатического сервоконтроля: к взаимодействующим телам подводятся электрические заряды так, чтобы электростатическое отталкивание полностью компенсировало гравитационное притяжение. Такой подход позволяет избавиться от инструментальных погрешностей, связанных именно с механикой поворота. Измерения показали, что два метода, классический и электростатический, дают согласующиеся результаты.

Результат нового измерения показан красной точкой на рис. 4. Видно, что это измерение не только не разрешило наболевший вопрос, но и еще сильнее усугубило проблему: оно сильно отличается от всех остальных недавних измерений. Итак, к настоящему моменту у нас имеется уже четыре (или пять, если считать неопубликованные данные калифорнийской группы) разных и при том довольно точных измерения, и все они кардинально расходятся друг с другом! Разница между двумя самыми крайними (и хронологически - самыми последними) значениями уже превышает 20(!) заявленных погрешностей .

Что касается нового эксперимента, тут надо добавить вот что. Эта группа исследователей уже выполняла аналогичный эксперимент в 2001 году. И тогда у них тоже получалось значение, близкое к нынешнему, но только чуть менее точное (см. рис. 4). Их можно было бы заподозрить в простом повторении измерений на одном и том же железе, если бы не одно «но» - тогда это была другая установка. От той старой установки они сейчас взяли только 11-килограммовые внешние цилиндры, но весь центральный прибор был сейчас построен заново. Если бы у них действительно был какой-то неучтенный эффект, связанный именно с материалами или изготовлением аппарата, то он вполне мог измениться и «утащить за собой» новый результат. Но результат остался примерно на том же месте, что и в 2001 году. Авторы работы видят в этом лишнее доказательство чистоты и достоверности их измерения.

Ситуация, когда сразу четыре или пять результатов, полученных разными группами, все различаются на десяток-другой заявленных погрешностей, по-видимому, для физики беспрецедентна. Какой бы высокой ни была точность каждого измерения и как бы авторы ею ни гордились, для установления истины она сейчас не имеет никакого значения. И пока что пытаться на их основании узнать истинное значение гравитационной постоянной можно только одним способом: поставить значение где-то посередине и приписать погрешность, которая будет охватывать весь этот интервал (то есть раза в полтора-два ухудшить нынешнюю рекомендованную погрешность). Можно лишь надеяться, что следующие измерения будут попадать в этот интервал и постепенно будут давать предпочтение какому-то одному значению.

Так или иначе, но гравитационная постоянная продолжает оставаться головоломкой измерительной физики. Через сколько лет (или десятилетий) эта ситуация действительно начнет улучшаться, сейчас предсказать трудно.

Горы - это всегда особый мир, где все немного по-другому. Поднимаясь вверх по горному серпантину, попадаешь во что-то нереальное: справа и слева - величественные вершины со снежными склонами и голубыми тянь-шаньскими елями. Удивительно, но ели здесь действительно одеты в густую хвою пастельного голубого цвета, создающего сказочную атмосферу.

Расположение города
У подножия этого мира, в предгорьях Заилийского Алатау и расположен красивейший город Алматы. Горы Заилийского Алатау входят в горную систему Тянь-Шаня. Надо сказать, что Тянь-Шань - одна из наиболее высоких (вторая после Памира) горных систем в бывшем Советском Союзе. В основном горный массив Тянь-Шаня находится на территории Киргизии, а северные и самые западные хребты расположены в Казахстане.

История города
До основания города, примерно в VIII-X веках, на территории современного Алматы находилось несколько небольших поселений. Одно из них предположительно и называлось Алмату. Здесь жили племена саков и усуней. В начале XIII века этот регион, находившийся на Великом Шёлковом пути, подвергся опустошительному монгольскому набегу. После них от Алмату сохранилась лишь небольшая часть, населенная оседлыми и полуоседлыми казахскими аулами.
В 1854 году на берегу Малой Алматинки было построено военное укрепление, которое назвали Заилийским, а позже Верным. Через год сюда начали прибывать русские переселенцы, и Верное стало развиваться быстрыми темпами. Скоро в укреплении насчитывалось уже 5 тыс. жителей. Постепенно Верный превращался в небольшой город.
Став центром Семиреченской области город стал и центром общественной жизни Казахстана. Здесь стала развиваться городская промышленность и ремёсла, появилось несколько заводов и фабрик. В городе были открыты женское и мужское училища, приходские и ремесленные школы, а позднее и мужская и женская гимназии. При мечетях действовали мусульманские школы.
В 1921 году Верный назвали Алма-Ата, что переводится с казахского как «Отец яблок». А через 6 лет из Кызылорды в Алма-Ату была перенесена столица Казахской АССР. Город стал интенсивно застраиваться и благоустраиваться.
Выгодное и безопасное расположение Алма-Аты привело к тому, что с началом Великой Отечественной войны город превратился в место эвакуации промышленных предприятий с других регионов СССР. Сюда проложили линии железных дорого. Всё это вызвало резкий рост экономики города. За 50 лет, начиная с 1919 года, население города увеличилось более чем в три раза.
В начале 90-х советское название «Алма-Ата» было изменено на правильный, с точки зрения казахского языка, вариант «Алматы», что означает «Яблоневое». Алматы - это первая столица нашей Республики. В течение почти 70-и лет он достойно держал высокий статус главного города Казахстана. Но и сегодня, с переносом столицы в Акомолу, Алматы остается научным, культурным, историческим, производственным и финансовым центром страны. Гордость казахстанцев, Алматы, сейчас называют «Южной столицей» Республики.

Достопримечательности
Алматы - солнечный, утопающий в зелени город, с широкими улицами, красивыми зданиями, многочисленными парками и скверами. 150 летняя богатая история
города отражена в многочисленных достопримечательностях, исторических памятниках культуры и истории, в контрастной архитектуре города - от старинных зданий в крепостном стиле до суперсовременных высотных комплексов. Здесь сохранились безмолвные свидетели прошлого - здания, в основном деревянные, сохранившиеся с дореволюционных лет. Здания были построены по проектам А.П.Зенкова, одного из основоположников сейсмостойкого строительства. Сегодня они являются памятниками истории, архитектуры и охраняются государством.
По проекту Зенкова в 1908 г. был построен Дом офицерского собрания, в здании которого сегодня находится Республиканский музей народных музыкальных интсрументов им. Ыкыласа. Он является образцом деревянного зодчества общественной застройки г.Верного начала XX века.
Свято-Вознесенский Православный Собор в Парке 28 героев-панфиловцев также сконструирован архитектором А. Зенковым. Собор был построен без единого гвоздя (1907 г.). Собор является одним из девяти уникальнейших памятников деревянных строений в мире. Его настенные росписи и декорации интерьера поражают воображение посетителей своей красотой и великолепием. Примечательно то, что Собор выстоял во время сильнейшего землетрясения 1911 г.

Парк 28 героев-панфиловцев известен Мемориалом славы, Аллеей Памяти и Вечным Огнем. На алее памяти установлено 28 гранитных памятников с именами 28 героев-панфиловцев, погибших в битве за Москву в период Второй Мировой войны.
Свято-Никольский кафедральный собор является памятником культовой архитектуры христиан в Казахстане. Строилось здание как торговый дом известного купца И.Габдувалиева.
В июле 1999 г. в Алматы открыта новая Центральная мечеть - самая большая в Казахстане. Величественное здание отделано мрамором и цветными изразцами, выполненными в казахских национальных мотивах. Мечеть венчает голубой купол диаметром 20 м. и высотой 36 м. Высота большого минарета 47 метров. Помимо исламских и православных культурных сооружений, в Алматы действуют синагоги, буддийские храмы, различные национально-культурные центры.
Алматы известен такой достопримечательностью, как Коктюбе. Это холмистая местность, граничащая с городом на юге. Коктюбе достигает высоты 1070 м. Наверху располагается смотровая площадка. Коктюбе является самым лучшим местом для обзора ночного города. Добраться до Коктюбе можно по канатной дороге.
На главной площади города - Площади Республики - проводятся праздничные шествия, торжества, спортивные мероприятия, парады, народные гуляния. На Площади Республики установлен Монумент Независимости. Памятник отражает хронику Казахстана со времен Сакской Царицы Томирис и до настоящего времени. В центре комплекса расположен символ независимости - «Золотой воин»
Дворец Республики - это главная концертная площадка Республики. Огромное сооружение с оригинальной архитектурой, целым комплексом примыкающих строений, скверов и фонтанов, площадью Абая.
Государственный академический театр оперы и балета имени Абая построен в 1941 году. Это красивейшее здание в стиле итальянского классического зодчества с элементами восточного колорита. В основу архитектуры заложены традиции классического казахского наследия.
Уникальными коллекциями привлекает Центральный государственный музей РК и музей изобразительного искусства имени А. Кастеева. Здесь сосредоточен бесценный художественный фонд, являющийся национальным достоянием государства. В музее казахских народных инструментов собрана большая коллекция великолепных экспонатов. В музее золота и драгоценных металлов представлена история ювелирного искусства Казахстана. В городе множество разнообразных картинных галерей.
В горных предместьях Алматы находятся: научная станция для изучения Солнца и космических лучей, астрофизические обсерватории на Каменском Плато и перевале Ассы, спортивные комплексы на ледовом стадионе Медео, горнолыжная станция Чимбулак, альпинистские и туристические лагеря, курорты, дома отдыха и кемпинги.

Культура
Общеизвестно, город Алматы по праву считается центром культуры и искусства страны, именно здесь сосредоточены ведущие театрально-художественные, музейные и библиотечные организации страны.
Сегодня в Алматы работают 14 театров. Почти все крупные государственные театры республики расположены здесь. Это театры имени Абая, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Михаила Лермонтова, Натальи Сац. Каждый из них имеет богатейшую историю. Город уникален еще и тем, что здесь успешно работают национальные театры: уй¬гурский, корейский, немецкий. Что вообще в мире - очень редкое явление. Например, немецкий театр создавался в 1945 году после окончания Второй мировой войны. Уйгурский и корейский театры - еще раньше. Все они на сегодняшний день обладают великолепным актерским составом, прекрасным репертуаром, большим опытом по постановке различных драматических произведений. Наряду с национальными спектак¬лями в репертуаре театров есть постановки зарубежных классиков с мировыми именами.
Из других республик на гастроли приезжают театральные коллективы, которые всегда привозят с собой интересный и разнообразный репертуар. В городе постоянно работают детские театры. Они радуют зрителей множеством спектаклей. Двери Государственного теат¬ра кукол всегда открыты для самых маленьких жителей города. Богат репертуаром ТЮЗ имени Н. Сац, где в настоящее время показывают много спектаклей, предназначенных и для детей и для взрослых. В алматинских театрах людям всех возрастов есть что посмотреть.
Ежегодно проводятся юбилеи, персональные выставки талантливых мастеров изобразительного искусства, творческих вечеров и отчетных концертов видных общественных деятелей и деятелей культуры.
В Алматы имеются 25 музеев и домов-музеев. Алматинский историко-краеведческий музей познакомит с историей города, Военно-исторический музей и Музей истории политических репрессий расскажут об Алматы времен войны, Дом-музей Д. А. Кунаева ближе познакомит с жизнью Первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР. Именем Д. А. Кунаева названа улица в городе Алматы, в сквере которой установлен его бронзовый бюст. В предгорьях Шынгыстау находилась родная обитель великого мыслителя, гуманиста, поэта и мастера художественного слова Абая Кунанбаева. Здесь, в его отчем доме, и был организован Дом-музей Абая. Сотрудники музея утверждают, что этот дом писатель спроектировал сам. Сейчас в музее, состоящем из шести комнат, представлена большая экспозиция, которая переносит посетителей во времена великого писателя и мыслителя. Многие здесь открывают для себя интересные факты из жизни Кунанбаева.
Старинные необычные книги на арабском, персидском, турецком и русском языках заполняют полки кабинета писателя, который прекрасно знал все эти языки и черпал из них новые знания. С кабинетом связано поверье, что, если прикоснуться к письменному столу Абая или присесть на его стул, то мудрость и вдохновение навсегда станут твоими спутниками.
Сегодня в Алматы работают 25 библиотек, из них 23 - это филиалы Централизованной библиотечной системы. С ее помощью можно легко и быстро узнать, в какой из библиотек города есть то или иное издание.
Алматы всегда являлся центральным городом проведения различных фестивалей. Город даже называют фестивальной столицей страны. Международный кинофестиваль «Шәкен жұлдыздары», Международный фестиваль духовых оркестров, городской конкурс «Алматым жүрегімде», Международный фестиваль детского творчества «Бозторғай» стали уже традиционными для горожан. Каждый год они проходят с широким размахом. Проводится и множество фестивалей различных направлений музыки: джазовой музыки, рок-фестивали, ретро-фестивали. Проводился даже фестиваль мороженного, порадовавший и взрослых и маленьких сладкоежек.
Налажены и успешно работают международные культурные связи с городами ближнего и дальнего зарубежья. За последние годы были организованы обменные фестивали с городами Шанхай, Урумчи (Китай), Стамбул (Турция), Санкт-Петербург (Россия), Вена (Австрия), Тэгу (Южная Корея), Одесса (Украина).
Алматинский цирк по-прежнему считается одним из самых высокопрофессиональных. Сегодня он продолжает успешно развивать свой богатый потенциал. Сегодня наши артисты стали чаще выезжать на гастроли отдельными группами, и у каждой своя программа. приглашений из-за рубежа поступает все больше. Иностранных гостей больше других номеров изумляет джигитовка - искусство верховой езды. В 2008 году на международном фестивале в Монте-Карло этот номер из репертуара алматинского цирка завоевал золотую медаль. Звания золотых лауреатов на международных фестивалях удостаивались гимнасты и конно-акробатическая группа «Номад».
Творческой группой цирка создаются новые акробатические номера, репертуары для клоунов. Часто в алматинский цирк на гастроли приезжают ведущие цирковые артисты Казахстана, России, Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана, Украины. Артисты цирка принимают участие в благотворительных представлениях на аренах Японии, Китая, России, Германии, Франции, Англии и Австралии.
Из года в год растет число посетителей Алматинского зоологического парка. Разнообразие животных очень большое, начиная от крупных слонов, жирафов, носорогов, крокодилов, змей и заканчивая исчезающим видом куланов. Это лошади Пржевальского, которые испокон веков обитали на казахстанских землях, но к концу 19 века они были полностью истреблены человеком. Завезли их сюда в 2007 году из мюнхенского зоопарка Hellabrun. 7 животных было поселено в уникальном национальном заповеднике «Алтын-Эмель», находящемся под Алматы, здесь они успешно и размножаются. Также в зоопарке живут белые тигры, специально для которых были построены просторные зимний и летний вольеры. Администрация алматинского зоопарка тесно сотрудничает с зарубежными странами в плане воспроизводства животных и обмена ими, тем самым пополняя армию братьев наших меньших. Так, в 2007 году алматинский зоопарк подарил японским коллегам снежного барса. Они его вырастили, животное произвело потомство, а через некоторое время японцы привезли его дочку, которую сотрудники назвали Майкой и которая счастливо здесь живет. Она быстро стала любимицей алмаатинцев.

Экономика города
Алматы - это, прежде всего, крупный развитый транспортный узел. Через него проходят многочисленные железные дороги, автомобильные трассы и воздушные пути. В период, когда Казахстан находился в составе Советского Союза, основой экономики города была пищевая, легкая и тяжелая промышленность. Товар, производимый на мощных городских предприятиях, удовлетворял нужды не только Алматы и других областей Казахской ССР, его отправляли и в другие союзные республики. Экономический рост привел к тому, что к 1980-ым годам население города выросло до миллиона.
Развал Советского Союза нарушил экономические и промышленные связи, налаженные с большим трудом. Экономика города, как и во всем государстве, резко упала. Соответственно и людям стало жить трудней. В итоге в 90-ых годах стала популярной так называемая челночная торговля, набиравшая обороты в течение семи-восьми лет. Но эти сложности были преодолены, и после переноса столицы в Акмолу начинается период экономического подъёма. Город охватывает настоящий инвестиционный бум, начинается период интенсивного строительства.
Сегодня Алматы является крупнейшим мегаполисом страны. На протяжении многих десятилетий он оставался экономическим, культурным и образовательным центром республики. Динамично развивающийся, комфортный для работы и проживания Алматы бесспорно является одним из экономических лидеров Казахстана. В городе хорошо развито производство продуктов питания, мебели, резиновых и пластмассовых изделий. На этом специализируется более 70% всех предприятий города. Равиваются металлургия и машиностроение. Прекрасно налаженные электроснабжение, подача газа, пара и воздушное. кондиционирование успешно удовлетворяют потребности города. По отчетам последних лет, алматинские налоговые поступления составляют не менее четверти всего республиканского бюджета.

Транспорт
В Алматы действует разветвлённая сеть маршрутов автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, также работает такси.
Есть два железнодорожных вокзала: Алматы-1 и Алматы-2. Первый является транзитным вокзалом по пути из сибирских областей России в Центральную Азию, расположен в северной части города. Вокзал Алматы-2 является городским, находится близко к центру города и предназначен для пассажиров, приезжающих в Алматы.
Аэропорт «Алматы» является крупнейшим в Казахстане. Он занимает в стране первое место по внутренним и международным грузовым авиаперевозкам. Существует с 1935 года. В сентябре 2008 года состоялось открытие второй взлетно-посадочной полосы, оснащенной современным аэронавигационным оборудованием. Дорога между центром города и аэропортом занимает 15 - 30 минут, в зависимости от загрузки трассы.

Геральдика
Герб Алматы имеет круглую форму. В центре изображен барс, держащий в зубах ветку с цветами. Барс символизирует устремления Казахстана, а веточка - знаменитые алматинские яблоневые рощи. На заднем плане видны вершины гор Заилийского Алатау. Автор композиции герба Алматы - Шота Валиханов.

Климат
Алматы находится в зоне континентального климата. Средняя температура в зимнее время составляет −7 °C, в летнее - 20 °C. Больше всего дождей приходится на апрель — май. Последний месяц лета обычно самый жаркий. Снега выпадает мало по сравнению с северными областями страны. Снежными месяцами являются октябрь и ноябрь, а временем его таяния - приход весенних месяцев. Здесь часты туманы, вершины гор он покрывает постоянно. В городе же туманных дней бывает не менее 60 в год.

Население города : 1,5 млн. жителей

Телефонный код : междугородний код по Казахстану - 8 - 7272
международный - 7 - 107 - 7272

Почтовый индекс : 050000

Как у них 16.03.18 112 517 12

Жизнь в Алма-Ате

Горы, смог, неспешность и свадьбы в кредит

В 2014 году я переехала из Москвы в Алма-Ату.

Лена Жукович

переехала в Алма-Ату

Моему молодому человеку предложили работу в казахстанском банке, и я поехала вслед за ним. Про Казахстан я почти ничего не знала, кроме стереотипов про аулы и степь.

Я прожила в Алма-Ате три года, разобралась, как тут все устроено, и поменяла мнение о стране в целом.


Название города

В российских словарях зафиксировано название Алма-Ата. А в Казахстане - Алматы, это несклоняемое название мужского рода утвердили в 1993 году в первой конституции суверенного Казахстана. До этого повсеместно использовалось название с дефисом, а еще раньше город назывался Верный.

К названию казахстанцы относятся ревностно. В казнете много споров о том, как правильно: Алма-Ата или Алматы. Экспаты обычно называют город Алматы с ударением на «ы», и, если приезжий просклоняет название, его поправят. Сами алмаатинцы чаще говорят «алмата».

Я привыкла писать Алматы и обычно использую это название. В статье для Тинькофф-журнала буду использовать название, закрепленное в России.

Расположение

До 1997 года Алма-Ата была столицей Казахстана. Сейчас столица - Астана, а Алма-Ата - самый большой город и так называемая южная столица.

Город расположен у подножия Заилийского Алатау - северного хребта Тянь-Шаня. Горы видно из любой точки города, и местные ориентируются исключительно по ним.


Алма-Ата находится в сейсмоопасной зоне. Землетрясения со слабой магнитудой происходят несколько раз в год и практически не чувствуются. В 2017 году самым сильным было землетрясение силой 4 балла - такие толчки уже ощущаются, могут дрожать предметы. Разрушительное землетрясение в последний раз здесь было в 1911 году.

Экология

Алма-Ата расположена в межгорной котловине и фактически находится в ветровой тени - малопродуваемой зоне. Выхлопные газы автомобилей и промышленные предприятия загрязняют воздух, а из-за особенностей рельефа над городом бывает смог.

Смог особенно заметен зимой, потому что в отопительный сезон ТЭЦ и частные дома в малообеспеченных районах используют уголь. Серое облако над городом видно даже из космоса.

Зимой в Алма-Ате на подоконниках оседает черная взвесь, а белая одежда быстро теряет цвет. Власти планируют перевести ТЭЦ и частный сектор на газовое отопление к 2020 году, но пока что это только поручения.


К обеду смог поднимается и накрывает город почти целиком

Деньги

Местная валюта - тенге, обозначается символом ₸. Когда я переезжала, 1 рубль был равен 3,5 тенге. В августе 2015 Национальный банк Казахстана ввел плавающий курс тенге и валюта за один день подешевела. В марте 2018 года один рубль равен 5,6 ₸.

Безналичные расчеты здесь популярны, но с Эпл-пэй казахстанские банки еще не работают.

Три года назад я всегда носила с собой наличные на дорогу. Сейчас такси можно заказать онлайн и оплатить по безналу, а проезд в автобусе - по транспортной карте. Наличные нужны только на всякий случай.

Визы

Россиянам виза в Казахстан не нужна. Пересекать границу можно по заграничному или внутреннему паспорту.

Без регистрации с российским паспортом в Казахстане можно находиться 30 дней, потом надо получить временную регистрацию - ее дадут еще на 2 месяца. После придется выехать из страны. Ближайшая граница - с Киргизией, это 210 км от Алма-Аты. До границы можно доехать на рейсовом автобусе за 1500 ₸ (268 Р ) в одну сторону. Туристические агентства предлагают более комфортные поездки на микроавтобусах.

7301 Р

штраф за нелегальное проживание в Казахстане

Если устраиваешься на работу, регистрацию оформляют на срок трудового договора.

Штраф за нелегальное проживание в Казахстане - 40 885 ₸ (7301 Р ). Если просрочка меньше 10 дней, то, скорее всего, обяжут только заплатить штраф и выехать из страны. Если нарушение сильное, могут депортировать и запретить 10 лет въезжать в Казахстан.


Работа

В Москве я работала в коммуникационном агентстве. В Алма-Ате тоже планировала устроиться в агентство, но до переезда работу не искала.

Когда приехала, посмотрела международные холдинги и составила список сетевых агентств с офисами в Казахстане. В компаниях из моего списка почти не было открытых вакансий. Я отправила 27 писем с портфолио и рассказом о себе, получила 8 откликов. После 4 собеседований вышла в ивент-агентство. Весь процесс поиска, от составления таблицы до оффера, занял месяц. Через полгода я перешла в другое место: агентство, в котором я работала в Москве, открыло офис в Алма-Ате.

В агентском бизнесе в Алма-Ате есть потребность в специалистах и есть конкуренция. В рекламной сфере много украинцев, многие приехали в 2013-2014 годах.

В корпоративной среде есть интересная особенность: в бизнесе не принято говорить «нет». На встрече может казаться, что договоренность достигнута, а позже получаешь отказ.

Зарплаты и налоги

У экспатов и местных очень разные зарплаты. В Алма-Ате среди топ-менеджеров много иностранцев, в основном европейцев. Экспатов привлекают высокими для Казахстана зарплатами, средний контракт - от 4000 $ в месяц (231 000 Р ).

4368 Р

минимальный размер оплаты труда в Казахстане

На менеджерских позициях после девальвации 2015 года зарплаты ниже московских. Средний доход менеджера в рекламной сфере - 300 000 ₸ в месяц (53 570 Р ).



Предыдущая статья: Следующая статья:

© 2015 .
О сайте | Контакты
| Карта сайта