@dryguy__: @Chris Bumstead How’s this for a last set out of 4 ? Gotta hit calves hard #cbum #calves #GymTok #Fitness #legday #daddycbum #grit #motivation

DryGuy | ChemE | Law
DryGuy | ChemE | Law
Open In TikTok:
Region: US
Friday 11 February 2022 00:39:22 GMT
1890
159
9
0

Music

Download

Comments

matthew_schulz_
Matthew Schulz :
Looking good
2022-02-11 00:42:20
1
yourebwhytertwhrhbsomi
dontaeT :
Holy, how long u been training calves?
2022-02-11 15:48:53
0
pieboy118
Hayden Matthews :
calves get tickled by every leg exercise I do for legs and then jump on calf raises till failure for 3/4 sets
2022-02-25 06:42:44
0
To see more videos from user @dryguy__, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

@Обрыган как ты и просил Пульсары — одни из самых необычных объектов во Вселенной. По сути, это вращающиеся нейтронные звёзды, которые могут вращаться сотни раз в секунду и посылать в космос чрезвычайно регулярные импульсы излучения. 🌟 Как появляется пульсар? Начинается всё с массивной звезды. Звезда живёт миллионы лет, превращая водород и другие элементы в более тяжёлые. В конце жизни у неё заканчивается топливо. Ядро звезды начинает стремительно сжиматься. Происходит взрыв сверхновой. Если остаток ядра достаточно массивный, он превращается в нейтронную звезду. Нейтронная звезда невероятно плотная. Приблизительно: диаметр — всего около 20–25 км; масса — примерно 1–2 массы Солнца; чайная ложка вещества нейтронной звезды на Земле весила бы порядка миллиардов тонн (оценка зависит от того, как именно переносить это вещество и учитывать его состояние). Почему она такая маленькая? Во время коллапса ядро звезды сжимается с размеров, сопоставимых с Землёй или больше, до объекта размером с город. При этом электроны и протоны в огромной степени объединяются: протон + электрон → нейтрон Поэтому объект в основном состоит из сверхплотного нейтронного вещества. 🌀 Почему пульсар вращается так быстро? Здесь работает закон сохранения углового момента. Представь фигуриста, который вращается с вытянутыми руками. Если он прижмёт руки к телу, он начнёт вращаться быстрее. Со звездой происходит примерно то же самое. Огромная звезда сжимается → её радиус уменьшается в миллионы раз → вращение резко ускоряется. Поэтому некоторые нейтронные звёзды вращаются: 1 раз за несколько секунд или даже сотни раз в секунду. Рекордсмены среди миллисекундных пульсаров вращаются более 700 раз в секунду. То есть поверхность такого объекта может совершать сотни оборотов каждую секунду. 🤯 🧲 А откуда берётся излучение? У нейтронной звезды чрезвычайно сильное магнитное поле. Магнитная ось обычно не совпадает с осью вращения. Из-за этого магнитное поле и связанные с ним области излучения словно вращаются вместе со звездой. Можно представить себе маяк:              ✦           ╱          ╱  луч         ★          ╲           ╲              ✦ Если Земля оказывается на пути этого луча, мы видим: вспышка → пауза → вспышка → пауза → вспышка... Именно поэтому объект получил название пульсар — от английского pulsating radio source («пульсирующий радиоисточник»). На самом деле пульсар не обязательно физически «вспыхивает» и гаснет. Часто это именно вращающийся луч, который периодически оказывается направлен на нас. 📡 Пульсары не обязательно видны в радиодиапазоне Название может немного вводить в заблуждение. Пульсары могут излучать в разных диапазонах: 📻 радиоволны; 👁️ видимый свет; 🟣 ультрафиолет; 🩻 рентгеновское излучение; ☢️ гамма-излучение. Например, Крабовидный пульсар наблюдается практически во всём электромагнитном спектре. ⏱️ Самое невероятное — точность Некоторые пульсары вращаются настолько стабильно, что их импульсы можно использовать как своеобразные космические часы. Представь источник, который делает: тик тик тик тик Причём промежуток между «тиками» может быть невероятно стабильным. Конечно, пульсары постепенно теряют энергию и замедляются, поэтому их период не абсолютно постоянен. 🛰️ Пульсары как космическая навигация Учёные рассматривали и практически проверяли идею использования пульсаров для навигации космических аппаратов. Если корабль умеет регистрировать импульсы нескольких пульсаров, он может сравнить: когда импульс должен был прийти → когда он реально пришёл. По разнице можно определить положение корабля. Это чем-то напоминает GPS, только вместо спутников GPS используются природные космические маяки. 🕳️ Что происходит с пульсаром со временем? Пульсар постепенно теряет энергию своего вращения. Поэтому: быстрое вращение → немного медленнее → ещё медленнее. В какой-то момент он перестаёт проявлять себя как обычный радиопульсар. #пульсар #pulsar #млечныйпуть #галактика #galaxy  #квазар#мем #туманность  #planet#star #moon #meteor #asteroid#планета #звезда #rings #terra #луна#спутник #метеорит #астероид #nasa#huyznaet #вреки
@Обрыган как ты и просил Пульсары — одни из самых необычных объектов во Вселенной. По сути, это вращающиеся нейтронные звёзды, которые могут вращаться сотни раз в секунду и посылать в космос чрезвычайно регулярные импульсы излучения. 🌟 Как появляется пульсар? Начинается всё с массивной звезды. Звезда живёт миллионы лет, превращая водород и другие элементы в более тяжёлые. В конце жизни у неё заканчивается топливо. Ядро звезды начинает стремительно сжиматься. Происходит взрыв сверхновой. Если остаток ядра достаточно массивный, он превращается в нейтронную звезду. Нейтронная звезда невероятно плотная. Приблизительно: диаметр — всего около 20–25 км; масса — примерно 1–2 массы Солнца; чайная ложка вещества нейтронной звезды на Земле весила бы порядка миллиардов тонн (оценка зависит от того, как именно переносить это вещество и учитывать его состояние). Почему она такая маленькая? Во время коллапса ядро звезды сжимается с размеров, сопоставимых с Землёй или больше, до объекта размером с город. При этом электроны и протоны в огромной степени объединяются: протон + электрон → нейтрон Поэтому объект в основном состоит из сверхплотного нейтронного вещества. 🌀 Почему пульсар вращается так быстро? Здесь работает закон сохранения углового момента. Представь фигуриста, который вращается с вытянутыми руками. Если он прижмёт руки к телу, он начнёт вращаться быстрее. Со звездой происходит примерно то же самое. Огромная звезда сжимается → её радиус уменьшается в миллионы раз → вращение резко ускоряется. Поэтому некоторые нейтронные звёзды вращаются: 1 раз за несколько секунд или даже сотни раз в секунду. Рекордсмены среди миллисекундных пульсаров вращаются более 700 раз в секунду. То есть поверхность такого объекта может совершать сотни оборотов каждую секунду. 🤯 🧲 А откуда берётся излучение? У нейтронной звезды чрезвычайно сильное магнитное поле. Магнитная ось обычно не совпадает с осью вращения. Из-за этого магнитное поле и связанные с ним области излучения словно вращаются вместе со звездой. Можно представить себе маяк: ✦ ╱ ╱ луч ★ ╲ ╲ ✦ Если Земля оказывается на пути этого луча, мы видим: вспышка → пауза → вспышка → пауза → вспышка... Именно поэтому объект получил название пульсар — от английского pulsating radio source («пульсирующий радиоисточник»). На самом деле пульсар не обязательно физически «вспыхивает» и гаснет. Часто это именно вращающийся луч, который периодически оказывается направлен на нас. 📡 Пульсары не обязательно видны в радиодиапазоне Название может немного вводить в заблуждение. Пульсары могут излучать в разных диапазонах: 📻 радиоволны; 👁️ видимый свет; 🟣 ультрафиолет; 🩻 рентгеновское излучение; ☢️ гамма-излучение. Например, Крабовидный пульсар наблюдается практически во всём электромагнитном спектре. ⏱️ Самое невероятное — точность Некоторые пульсары вращаются настолько стабильно, что их импульсы можно использовать как своеобразные космические часы. Представь источник, который делает: тик тик тик тик Причём промежуток между «тиками» может быть невероятно стабильным. Конечно, пульсары постепенно теряют энергию и замедляются, поэтому их период не абсолютно постоянен. 🛰️ Пульсары как космическая навигация Учёные рассматривали и практически проверяли идею использования пульсаров для навигации космических аппаратов. Если корабль умеет регистрировать импульсы нескольких пульсаров, он может сравнить: когда импульс должен был прийти → когда он реально пришёл. По разнице можно определить положение корабля. Это чем-то напоминает GPS, только вместо спутников GPS используются природные космические маяки. 🕳️ Что происходит с пульсаром со временем? Пульсар постепенно теряет энергию своего вращения. Поэтому: быстрое вращение → немного медленнее → ещё медленнее. В какой-то момент он перестаёт проявлять себя как обычный радиопульсар. #пульсар #pulsar #млечныйпуть #галактика #galaxy #квазар#мем #туманность #planet#star #moon #meteor #asteroid#планета #звезда #rings #terra #луна#спутник #метеорит #астероид #nasa#huyznaet #вреки

About