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

Thần chiến tranh Ares khác nữ thần chiến tranh Athena như thế nào? 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?

Sự khác biệt giữa thần chiến tranh Ares và nữ thần chiến tranh Athena là gì?

Trong thần thoại Hy Lạp, Ares là vị thần của chiến tranh quỷ quyệt và xảo quyệt, chiến tranh vì chiến tranh. Là con trai duy nhất của thần Zeus và người vợ hợp pháp Hera, Ares mang thân phận của một chiến binh hung bạo, tàn ác và khoe khoang, nhưng ông lại là một trong mười hai vị thần Olympic vĩ đại.

Trong số những người bất tử, không ai yêu anh ta, ngoại trừ nữ thần bất hòa Eris và nữ thần tình yêu Aphrodite, người có niềm đam mê không thể cưỡng lại với anh ta, và Hades tham lam, kẻ thống trị vương quốc của người chết, người thích nó khi dũng cảm. những chiến binh trẻ tuổi đã giết nhau trong những trận chiến khốc liệt. Zeus gọi Ares là kẻ ghét nhất trong các vị thần, và nếu cậu không phải là con của mình, thì ông đã gửi cậu đến Tartarus từ lâu, thậm chí còn sâu sắc hơn tất cả những đứa con của Uranus.

Niềm vui thực sự duy nhất đối với Ares là trận chiến đẫm máu. Anh ta hầu như không bao giờ ưu tiên bất kỳ bên tham chiến nào và, theo tâm trạng của anh ta, trước tiên anh ta chiến đấu vì một bên, sau đó cho bên kia, cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy cảnh người ta giết nhau và cướp bóc các thành phố. Cùng với hai đứa con trai sinh đôi khủng khiếp Deimos và Phobos và đứa con gái khát máu Enyo, anh lao qua chiến trường, nâng cao tinh thần của các chiến binh.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Ares cũng chiếm ưu thế. Một lần, hai anh em khổng lồ Ot và Ephialtes đã bắt anh ta và giữ anh ta trong mười ba tháng trong một kim khí bằng đồng, từ đó Hermes cứu anh ta trong tình trạng sống dở chết dở. Trong trận chiến giành Pylos, Hercules đã đâm ngọn thương của mình vào đùi Ares, và anh ta, vì đau đớn, chạy trốn đến Olympus, nơi Apollo chữa trị vết thương cho anh ta trong vòng một giờ. Sau đó, Ares lại lao vào trận chiến và chiến đấu cho đến khi mũi tên của Hercules xuyên qua vai và anh coi như tốt nhất nên rời khỏi chiến trường. Khi Kykn, con trai của Ares, thách đấu với Hercules để đấu tay đôi, Ares đã tham gia trận chiến với phe của con trai mình. Nhận một vết thương ở đùi, anh ta ngã xuống đất. Hercules đã sẵn sàng để tấn công một lần nữa, nhưng Zeus đã tách các chiến binh ra.

Ares đã hai lần bị Athena đánh bại trong các trận chiến, cũng là một trong mười hai vị thần Olympic vĩ đại - nữ thần của trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa, người đã vượt qua Ares về chiến thuật và chiến lược. Sự bảo trợ của nghệ thuật quân sự và lòng dũng cảm quân sự thực sự, Athena mạnh mẽ và khủng khiếp đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại những người khổng lồ và khổng lồ. Cùng với Hercules, cô đã giết một trong những người khổng lồ, đóng cọc trên đảo Sicily, xé da từ phần ba và che cơ thể mình bằng nó trong suốt trận chiến.

Là nữ thần chiến tranh, cô ấy không trải qua niềm vui trong các trận chiến, giống như Ares hay Eris, thích giải quyết tranh chấp và thiết lập luật pháp một cách hòa bình. Trong những ngày yên bình, cô không mang theo vũ khí, và khi cần thiết, cô đã lấy nó từ Zeus. Athena nổi tiếng vì lòng tốt của cô: khi ở Areopagus, trong quá trình xét xử bị cáo, các thẩm phán không đồng ý, cô luôn bỏ phiếu ủng hộ bị cáo. Tuy nhiên, đã bước vào trận chiến, cô chưa bao giờ bị đánh bại.

Tác giả: Kondrashov A.P.

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

Đồng hồ nào là chính xác nhất?

Chúng ở trên bầu trời. Sao lùn trắng G117B15A từ chòm sao Leo Minor thay đổi độ sáng của nó với tần số không đổi. Để khoảng thời gian của những thay đổi như vậy dịch chuyển 1 s, thì 9 triệu năm phải trôi qua.

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

▪ Heinrich Schliemann tham gia khảo cổ học ở độ tuổi nào?

▪ Nghề dệt có từ bao giờ?

▪ Máu của ai đã được sử dụng để viết kinh Koran, được trình chiếu trước công chúng vào năm 2000?

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

Nanolaser cho quang tử 10.08.2012

Các nhà khoa học tại Đại học Texas, phối hợp với các đồng nghiệp từ Đài Loan và Trung Quốc, đã tạo ra nanolaser bán dẫn nhỏ nhất thế giới. Thiết bị này có thể tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực quang tử với nhiều hứa hẹn cho lĩnh vực máy tính, y học, viễn thông và các ngành công nghiệp khác. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra tia laser phát ra liên tục ở bước sóng dưới giới hạn nhiễu xạ. Ánh sáng xanh của nanolaser quá yếu để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Laser bán dẫn thu nhỏ là thành phần quan trọng của các máy tính nhanh, tiết kiệm năng lượng trong tương lai sẽ sử dụng photon thay vì electron để truyền tín hiệu. Những máy tính như vậy sử dụng nanolasers sẽ có thể tạo ra tín hiệu quang học và truyền thông tin nhanh hơn nhiều và ít tỏa nhiệt hơn so với các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, cho đến nay, kích thước và hiệu suất của các thiết bị quang tử bị giới hạn bởi giới hạn nhiễu xạ quang học XNUMXD.

Nanolaser được làm bằng các thanh gali nitrua, được lấp đầy một phần bằng nitrua indium gali (thường các vật liệu này được sử dụng trong đèn LED). Mặt trên của các thanh nano được phủ một lớp silicon cách nhiệt mỏng 5 nm, sau đó được phủ một lớp màng bạc (28 nm) hoàn toàn nhẵn ở cấp độ nguyên tử (xem sơ đồ). Bề mặt nhẵn là chìa khóa để tạo ra các thiết bị quang tử không làm phân tán hoặc mất đi các plasmon được sử dụng để truyền một lượng lớn dữ liệu.

Vì vậy, lần đầu tiên, các nhà khoa học đã có thể khắc phục được vấn đề về sự khác biệt giữa kích thước của các thiết bị điện tử và quang tử, vốn là rào cản chính đối với việc tạo ra các vi mạch quang học nhỏ gọn và các thiết bị truyền thông.

Tin tức thú vị khác:

▪ Phân tử giao nhau với ánh sáng ở nhiệt độ phòng

▪ Thiếu Indium đe dọa ngành sản xuất màn hình cảm ứng

▪ Màn hình LED Mitsubishi Electric cho các trung tâm điều khiển

▪ Công nghệ vô lăng trò chơi sẽ được thực hiện trên một chiếc xe hơi thực tế

▪ Phòng thí nghiệm trong túi áo vest

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 Truyền dữ liệu. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Thay cho điện - cát. Lời khuyên cho người lập mô hình

▪ bài viết Kỷ băng hà là gì? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Hoạt động của cầu trục dầm đơn chạy điện. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Tự động hóa máy quét cầm tay. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Khung ma thuật cho thẻ. bí mật tập trung

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