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

Chúng ta cần ngủ bao nhiêu? 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?

Chúng ta cần ngủ bao nhiêu?

Như chúng ta đã biết, giấc ngủ rất quan trọng đối với chúng ta, vì nó giúp phục hồi các cơ quan và mô bị mệt mỏi của cơ thể. Nhưng chúng ta cần ngủ bao nhiêu? Đối với hầu hết chúng ta, ngủ XNUMX tiếng là đủ, nhưng có những người cần ít hơn nhiều, thậm chí có người còn nhiều hơn.

Phụ thuộc rất nhiều vào lối sống của chúng ta. Nhưng nguyên tắc chung nhất, có lẽ là chúng ta chỉ ngủ nhiều khi cần thiết để có sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả trong khi thức.

Có nhiều mức độ khác nhau của giấc ngủ: ngủ sâu và ngủ nhẹ. Ở trạng thái ngủ nhẹ, cơ thể chúng ta không nhận được phần còn lại trong giấc ngủ sâu, vì vậy sau tám giờ ngủ nhẹ, chúng ta vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, một giấc ngủ ngắn nhưng sâu có thể giúp bạn nghỉ ngơi rất tốt. Alexander Đại đế có thể chìm vào giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào.

Một đêm trước trận chiến quan trọng, anh thức lâu hơn những người khác. Sau đó anh ta quấn mình trong một chiếc áo choàng và nằm xuống đất. Anh ta ngủ rất sâu đến nỗi các chỉ huy phải đánh thức anh ta ba lần để anh ta ra lệnh tấn công!

Thông thường, khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, trung tâm giấc ngủ của chúng ta sẽ chặn các dây thần kinh để cả cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi. Điều này khiến chúng ta mất đi ham muốn làm điều gì đó và khiến chân tay và các cơ quan nội tạng của chúng ta rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng đôi khi chỉ có một thứ chìm vào giấc ngủ: não bộ hoặc cơ thể. Bộ não của một người lính rất mệt mỏi có thể ngủ thiếp đi khi đang hành quân trong khi cơ thể anh ta vẫn tỉnh táo!

Tác giả: Likum A.

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

Người hành hương nào đến Mecca đã phá hoại nền kinh tế của toàn bộ Trung Đông trong 10 năm?

Mansa Musa, người cai trị tối cao của đế chế Mali ở Châu Phi, đã hành hương đến Mecca vào năm 1324. Vào thời điểm đó, nhà nước của ông đang ở đỉnh cao của sự phát triển, và do đó, đám rước rất ấn tượng: Musa được tháp tùng bởi lên đến 60 người, cũng như đàn lạc đà và các loài động vật khác. Họ cùng nhau mang theo nhiều tấn vàng mà người cai trị đã hào phóng phân phát cho người nghèo đến tận Mecca và đổi lấy quà lưu niệm. Cũng có bằng chứng cho thấy vào thứ sáu hàng tuần, bất cứ nơi nào đám rước dừng lại, một nhà thờ Hồi giáo được xây dựng theo lệnh của Musa. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này đã làm tê liệt nền kinh tế của toàn bộ khu vực Bắc Phi và Trung Đông trong một thập kỷ, khi một lượng lớn vàng đổ vào làm mất giá mạnh khiến giá hàng hóa tăng cao.

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

▪ Ảo giác là gì?

▪ Đuôi sao chổi ở đâu?

▪ Điều gì đã xảy ra với Dalton?

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

MSP430FR5969 - vi điều khiển hiệu suất cao với bộ nhớ FRAM 02.05.2015

MSP430FR5969 của Texas Instruments là bộ vi điều khiển sáng tạo sử dụng FRAM thay vì FLASH.

Bộ nhớ FRAM có lợi thế hơn bộ nhớ FLASH truyền thống cho vi điều khiển, điều này quyết định độ tin cậy và dễ sử dụng của nó.

Trong số các ưu điểm bổ sung, đáng chú ý là khả năng sử dụng vùng bộ nhớ FRAM làm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và kích thước của vùng này do người dùng thiết lập. Ngoài ra, nhà phát triển có thể thiết lập bảo vệ các vùng bộ nhớ nhất định khỏi các kiểu truy cập khác nhau (đọc / ghi).

MSP430FR5969 tích hợp các thiết bị ngoại vi tương tự mạnh mẽ, bao gồm bộ ADC 12 bit với tham chiếu điện áp và bộ so sánh tương tự 16 đầu vào. Để giao tiếp với các thiết bị bên ngoài, bộ điều khiển cung cấp các giao diện UART, SPI, I2C, cũng như bộ điều chế IrDA để sử dụng trong các giao diện trao đổi dữ liệu sử dụng bức xạ hồng ngoại. Giao diện UART và I2C có thể được sử dụng để lập trình hoặc cập nhật phần mềm bộ điều khiển bằng bộ nạp khởi động BSL. Tất cả các chân GPIO đều hỗ trợ công nghệ cảm biến điện dung CapTouch.

Một lợi thế đáng kể là sự hiện diện của bảng gỡ lỗi MSP-EXP430FR5969 với công cụ EnergyTrace ++ được triển khai trên đó.

EnergyTrace ++ là công nghệ duy nhất cho phép bạn theo dõi mức tiêu thụ của vi điều khiển, chế độ hoạt động của lõi và trạng thái của từng mô-đun ngoại vi trong thời gian thực. Điều này cho phép tối ưu hóa tối đa cấu hình nguồn của hệ thống và cải thiện hiệu quả của phần mềm vi điều khiển.

MSP430FR5969 lý tưởng cho các ứng dụng thường xuyên ghi đè dữ liệu trong vùng ROM và các ứng dụng có thời lượng pin dài.

Thông số cơ bản

Tần số đồng hồ: 16 MHz;
Kích thước KHUNG: 64 KB;
SRAM-bộ nhớ: 2 KB;
Số chân GPIO: 40;
Số giao diện I2C: 1;
Số lượng giao diện SPI: 3;
Số lượng giao diện UART: 2;
Số kênh DMA: 3;
Bộ chuyển đổi tương tự sang số: 12-bit, 16 kênh;
Số đầu vào bộ so sánh tương tự: 16;
Số bộ định thời 16 bit: 5;
Mô-đun mã hóa: AES256;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 ... 85.

Tin tức thú vị khác:

▪ Thực tập sinh NASA khám phá hành tinh ngoài

▪ DVR thông minh

▪ Khủng long tại cuộc hẹn với bác sĩ đo thị lực

▪ Thecus N4810 NAS

▪ Bộ nhớ trên các ống nano di chuyển

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

 

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

▪ phần trang web Liều kế. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết nghiêng của tôi. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Sao đôi vật lý là gì và chúng được phân biệt bằng phương pháp quan sát như thế nào? đáp án chi tiết

▪ bài báo của người đưa thư. Mô tả công việc

▪ bài viết Thiết bị bảo vệ dây tóc CRT. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ điều 4800 bps PSK modem. 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