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

Tại sao chúng ta đổ mồ hôi? đáp án 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?

Tại sao chúng ta đổ mồ hôi?

Có thể coi cơ thể là một “cái lò” hoạt động không ngừng. Thực phẩm chúng ta tiêu thụ là "nhiên liệu" mà cơ thể "đốt cháy". Mỗi ngày, 2500 calo được sử dụng cho quá trình này trong cơ thể. Chúng đủ để đun sôi 23 lít nước! Điều gì xảy ra với tất cả nhiệt này trong cơ thể? Nếu không có bộ điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể, chúng ta có thể sẽ cảm thấy giống như những chiếc nồi hơi. Nhưng người ta biết rằng nhiệt độ cơ thể của chúng ta không tăng (trừ khi chúng ta bị ốm), mà ở mức trung bình là 37 độ C.

Đổ mồ hôi là một trong những cách để giữ cho “lò” của chúng ta ở nhiệt độ bình thường. Nhiệt độ cơ thể của chúng ta được điều chỉnh bởi một trung tâm trong não được gọi là "trung tâm nhiệt độ". Nó bao gồm ba phần: trung tâm điều khiển, trung tâm sưởi ấm và trung tâm làm mát.

Hãy tưởng tượng rằng nhiệt độ của máu giảm xuống vì một lý do nào đó. Sau đó, trung tâm sưởi ấm được đưa đến làm việc. Theo lệnh của ông, các tuyến đặc biệt bắt đầu tiết ra nhiều hóa chất hơn cho quá trình đốt cháy, cơ và gan - để tiêu tốn nhiều "nhiên liệu" hơn, và ngay sau đó nhiệt độ bên trong cơ thể chúng ta tăng lên. Và nếu nhiệt độ cơ thể, ngược lại, tăng lên vì lý do gì? Sau đó trung tâm làm mát đi vào hoạt động. Quá trình oxy hóa, hoặc đốt cháy nhiên liệu, chậm lại. Và sau đó một điều quan trọng khác xảy ra. Lỗ chân lông trên da nở ra để nhiệt thừa thoát ra ngoài và mồ hôi dễ bay hơi hơn.

Khi chất lỏng bay hơi, nó sẽ hấp thụ nhiệt. Ví dụ, chúng ta cảm thấy mát sau khi tắm vì nước tiếp xúc với làn da ấm của chúng ta nhanh chóng bốc hơi và hạ nhiệt. Vì vậy, đổ mồ hôi là một phần của quá trình làm mát cơ thể.

Mồ hôi giống như một vòi hoa sen tưới cơ thể từ bên trong. Dịch chảy ra ngoài qua hàng triệu lỗ nhỏ trên da dưới dạng những hạt nhỏ li ti. Và những hạt nước li ti này có thể bay hơi rất nhanh và làm mát cơ thể khi cần thiết.

Vào những ngày có độ ẩm cao, chúng ta phải chịu đựng vì nước từ da của chúng ta không thể dễ dàng bay hơi. Vì vậy, chúng ta sử dụng quạt để phân tán không khí ẩm và giúp mồ hôi của chúng ta dễ dàng bay hơi hơn.

Tác giả: Likum A.

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

Làm thế nào để một con rắn đuôi chuông kêu?

Một con rắn đuôi chuông có thể tấn công mà không cần cảnh báo bằng bất kỳ âm thanh nào và xếp thành một chiếc nhẫn. Vì vậy, hãy nhớ: tránh xa rắn đuôi chuông!

Nhưng cô ấy tạo ra những loại âm thanh nào? Những tiếng ầm ầm này được tạo ra bởi các khớp nối hình cốc, cứng như sừng. Họ tự do kết nối với nhau. Khi một con rắn đuôi chuông bị kích thích, đuôi của nó bắt đầu rung lên. Lý do của những dao động này là các khớp, hoặc các vòng của phần cuối của đuôi, va vào nhau. Kết quả là tạo ra một âm thanh vo ve gay gắt. Nó có thể được nghe thấy ở khoảng cách 18 mét!

Những chiếc nhẫn mới hình thành trên đuôi con rắn bất cứ khi nào nó lột da. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể xác định tuổi của một con rắn bằng số vòng: sau cùng, nó lột da từ 2 đến 4 lần một năm. Và cũng theo tuổi tác, những chiếc nhẫn ở cuối đuôi sẽ rụng đi.

Ở vipers có sẹo rỗ, các đốm nhỏ bao phủ mõm từ mắt đến lỗ mũi. Chúng nhạy cảm với nhiệt. Vì những con rắn này săn mồi vào ban đêm và ăn các loài động vật máu nóng, những vết rỗ này giúp xác định vị trí thức ăn.

Nếu bạn nghĩ rằng bằng cách tấn công một con rắn đuôi chuông có thể bao quát một khoảng cách xa, thì một lần nữa bạn đã nhầm. Cô ấy có thể làm được nhiều nhất là ngẩng đầu lên. Ngay cả khi cô ấy cuộn tròn, lunge của cô ấy sẽ bằng 1 / 3-1 / 2 toàn bộ chiều dài của cô ấy. Vì những con rắn đuôi chuông lớn nhất hiếm khi dài hơn 2,23 mét, nên rõ ràng là không quá khó để thoát khỏi tầm với của nó.

Bạn có biết rằng những đứa trẻ mới sinh ra đã có những chiếc nhẫn ở cuối đuôi của chúng? Và những chiếc răng độc của chúng ngay lập tức sẵn sàng để sử dụng.

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

▪ Tại sao mụn cóc lại xuất hiện?

▪ Tài khoản Twitter chính thức được duy trì bởi các công dân bình thường, thay thế cho nhau ở quốc gia nào?

▪ Thành phố nào được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu bằng hai khẩu súng lục đang chĩa vào nhau?

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:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Khi đi đường vòng không giúp ích được gì 13.12.2010

Làm gì nếu ùn tắc ô tô thường xuyên làm tê liệt giao thông trên đường cao tốc đông đúc? Có vẻ như câu trả lời là hiển nhiên: chúng ta cần xây dựng một con đường khác. Nhưng nó không có ở đó.

Theo một nghịch lý được đưa ra vào năm 1968 bởi nhà toán học người Đức Dietrich Brass, một con đường bổ sung sẽ không giúp giải quyết vấn đề giao thông. Nó sẽ chỉ làm tăng thời gian mà người lái xe ô tô dành cho việc đi qua một đoạn có vấn đề của đường cao tốc. Nếu sự thiếu hiểu biết về toán học chiếm ưu thế và một con đường bổ sung vẫn được xây dựng, thì quyết định đúng đắn duy nhất là loại bỏ nó càng sớm càng tốt, đưa mạng lưới giao thông trở lại cấu trúc cũ của nó.

Thật vậy, đã có những trường hợp thực tế (ở Seoul, Stuttgart, New York và các thành phố lớn khác) khi việc đóng cửa một tuyến tránh mới được xây dựng sẽ tăng tốc giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Sự sụp đổ giao thông trong những năm gần đây buộc các nhà toán học của Đại học Massachusetts (Mỹ) phải quay lại với nghịch lý nổi tiếng một lần nữa. Các tính toán đã chỉ ra rằng trong điều kiện hiện đại, khi lượng ô tô tích tụ ở các thành phố lớn đã đạt đến một mức độ nhất định, con đường mới sẽ không làm tệ đi giao thông - đơn giản là nó sẽ không được sử dụng.

Theo các nhà khoa học, những người lái xe sẽ thay đổi thói quen và ngừng sử dụng những tuyến đường rõ ràng là vô vọng. Nhưng ở mật độ giao thông dưới một mức độ nhất định, đường tránh rất hữu ích. Điều thú vị là các mô hình mà các nhà toán học tìm thấy áp dụng cho bất kỳ mạng nào mà một thứ gì đó di chuyển qua đó, từ hệ thống ống nước đến Internet.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bàn phím cơ Hexgears Hyeku F2

▪ Một cách mới để giải trình tự protein

▪ Mạng lưới thần kinh thu nhỏ của não được phát triển

▪ Rèm chống ồn

▪ Một giao diện thần kinh mới đã được phát triển

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 Phòng thí nghiệm khoa học trẻ em. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Các niên đại và sự kiện chính của lịch sử trong và ngoài nước. Giường cũi

▪ Tại sao xi măng cứng lại? đáp án chi tiết

▪ Điều kỹ sư trưởng xây dựng. Mô tả công việc

▪ bài viết Máy dò kim loại từ nguyên tố có sẵn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Loa phản xạ âm trầm hai chiều. 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