Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA LỚN DÀNH CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Bách khoa toàn thư lớn cho trẻ em và người lớn

Điều gì đã giết chết Đại công tước Kiev Igor? Câu trả lời chi tiết

Bách khoa toàn thư lớn cho trẻ em và người lớn

Cẩm nang / Bách khoa toàn thư lớn. Câu hỏi đố vui và tự giáo dục

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Bạn có biết không?

Điều gì đã giết chết Đại công tước Kyiv Igor?

Vào mùa thu năm 945, Đại công tước Kyiv Igor đến vùng đất Drevlyane để cống nạp. Quay trở lại Kyiv, Igor quyết định rằng không đủ tiền cống nạp. Sau khi giải phóng phần lớn quân đội đến Kyiv, ông ta quay trở lại cùng với một tùy tùng nhỏ đến thành phố Iskorosten của Drevlyansk để yêu cầu triều cống bổ sung. Các đại sứ Drevlyan gặp anh trên đường đã cố gắng thuyết phục hoàng tử rằng cống nạp đã được trả đầy đủ, nhưng Igor không thể khuất phục được. Sau đó, những người Drevlyans tuyệt vọng, nhận ra rằng "cần phải giết con sói săn mồi, nếu không cả đàn sẽ là nạn nhân của nó", họ giết cả đội, và hoàng tử bị xé xác trên hai cái cây.

Vì vậy, Igor đã bị hủy hoại bởi sự tham lam liều lĩnh.

Tác giả: Kondrashov A.P.

 Sự thật thú vị ngẫu nhiên từ Đại bách khoa toàn thư:

Lạc đà chiến tranh đã giúp gì cho quân đội Nga trong cuộc chiến?

Từ thời cổ đại, người Ả Rập sử dụng lạc đà chiến đấu, trên đó có thể phù hợp với một cung thủ và một người lái xe với một cây giáo dài. Đúng là lạc đà không hiệu quả trong việc tấn công kẻ thù, vì chúng không chịu để lộ vũ khí và giẫm đạp con người, nhưng đôi khi sự hiện diện của chúng khiến những con ngựa của kỵ binh đối phương sợ hãi. Một câu chuyện tương tự đã diễn ra trong một thời đại và khí hậu hoàn toàn khác. Trong Chiến tranh phương Bắc, trong một trong những trận chiến gần Pskov, một đội quân Kalmyk cưỡi trên lạc đà và lạc đà hai bướu, đã đưa kỵ binh Thụy Điển bỏ chạy.

 Kiểm tra kiến ​​thức của bạn! Bạn có biết không...

▪ Nước nào uống nhiều sữa nhất?

▪ Giun đất đạt được bao lâu?

▪ Ai đã đặt tên cho Hitler là Người đàn ông của năm?

Xem các bài viết khác razdela Bách khoa toàn thư lớn. Câu hỏi đố vui và tự giáo dục.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Một dạng băng vô định hình mới đã thu được 07.02.2023

Một nhóm các nhà hóa học người Anh đã nghiền băng thông thường trong một máy nghiền bi ở nhiệt độ 77 kelvins và thu được một dạng băng vô định hình mới. Đây là tên của băng, không giống như băng kết tinh, Ih không có cấu trúc phân tử có trật tự. Dạng mở ổn định ở áp suất khí quyển lên tới 1,1 gigapascal. Các nhà khoa học đã đặt cho nó cái tên băng vô định hình có mật độ trung bình.

Biểu đồ pha của nước cho thấy khoảng 20 dạng tinh thể của nó, cũng như hai pha vô định hình, được đặc trưng bởi sự thiếu trật tự trong cách sắp xếp các phân tử. Loại thứ hai được chia thành hai loại: băng vô định hình có mật độ cao và thấp. Ở áp suất khí quyển và nhiệt độ 77 kelvin, cái đầu tiên có mật độ 1,13 g trên cm khối và cái thứ hai - 0,94 g trên cm khối. Đồng thời, chúng đã được biết đến từ thế kỷ trước và không có dạng băng vô định hình nào được tìm thấy trong khoảng mật độ giữa chúng trong thời gian này.

Tuy nhiên, sự tò mò của các nhà khoa học không hề yếu đi, bởi đó là loại băng vô định hình được cho là phổ biến nhất trong vũ trụ. Và trong công việc của mình, các nhà hóa học từ Đại học College London đã có thể tìm thấy một dạng băng vô định hình chưa từng được biết đến trước đây.

Trong các thí nghiệm của mình, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp máy nghiền bi, phương pháp phổ biến để nghiên cứu các dạng vật liệu vô định hình. Với sự trợ giúp của nó, quá trình biến dạng xảy ra thông qua tương tác với các quả bóng tác động lên các tinh thể bằng lực nén và lực cắt, tạo ra các khuyết tật. Đối với nước đá, phương pháp này chưa được sử dụng trước đây, vì vậy trong công việc của họ, các nhà hóa học là những người đầu tiên quyết định nghiền đá Ih thông thường trong một nhà máy như vậy. Để làm điều này, họ làm lạnh nó đến nhiệt độ của helium lỏng - 77 kelvins - thêm các quả bóng thép không gỉ vào nước đá, rồi lắc chúng lại với nhau. Trong 80 chu kỳ nghiền như vậy, các nhà khoa học đã nhận được một mẫu, phân tích cho thấy rằng họ đã thu được một dạng băng vô định hình mới.

Bề ngoài chung của băng thu được trong nhà máy là những miếng bột lớn được đóng gói dày đặc, mật độ mà các nhà khoa học ước tính là 1,06 g trên cm khối. Giá trị này chỉ nằm trong khoảng cách giữa băng vô định hình mật độ thấp và mật độ cao đã được biết đến, vì vậy các nhà khoa học đã đặt tên cho dạng băng mới này là băng vô định hình mật độ trung bình. So sánh các đặc điểm nhiễu xạ của cả ba dạng chỉ ra rằng băng do các nhà hóa học phát hiện có cấu trúc độc đáo. Với sự gia tăng áp suất (và ở nhiệt độ không đổi 77 kelvins), sau mốc 1,1 gigapascal, băng bắt đầu biến thành băng vô định hình có mật độ cao.

Nghiền các pha khác của băng (II, IX và V) theo cách tương tự không mang lại các dạng mới cho các nhà khoa học, điều này có thể chỉ ra rằng đó là băng l "thông thường" đặc biệt dễ bị biến dạng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Một nhược điểm nghiêm trọng của năng lượng địa nhiệt

▪ Trình điều khiển đèn LED Mean Well HLG-240H-C - 250W L

▪ Xe điện Citroen e-C4

▪ Tại sao đèn LED không sáng hết công suất

▪ Bộ khuếch đại chính xác tiếng ồn thấp

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Đơn vị thiết bị vô tuyến nghiệp dư. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Nhưng chúng tôi chế tạo tên lửa. biểu hiện phổ biến

▪ Cuộc cách mạng 1918-1919 diễn ra như thế nào? ở Đức? Câu trả lời chi tiết

▪ Bài báo Vệ sinh cơ sở công nghiệp. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Thạch cho mặt và tay. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Máy phát điện và máy bù đồng bộ. Khu vực ứng dụng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024