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

Ai đã phát minh ra cây chổi? 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?

Ai đã phát minh ra cây chổi?

Chổi và bàn chải có phần giống nhau. Tất nhiên, cây chổi chỉ dùng để quét. Nhiều bàn chải cũng được sử dụng cho mục đích này, mặc dù chúng đã được phát minh ra trước chổi đó hàng nghìn năm.

Người thượng cổ sử dụng những chiếc bàn chải làm từ những bó lông động vật buộc vào đầu que. Cây roi nhà bếp là một bó cành cây, cây lau sậy hoặc gỗ bìm bịp buộc vào một cán dài. Trong thời thuộc địa ở Mỹ, chỉ có những cây chổi như vậy được sử dụng. Và ở nhiều nước châu Âu ngày nay, người ta có thể thấy đường phố và sàn nhà trong những ngôi nhà bị quét bằng chổi như thế nào.

Cây chổi mà chúng ta biết đến ngày nay được làm bằng thân cây kê. Nó lần đầu tiên được sản xuất ở Mỹ. Hoặc có thật hoặc không, nhưng có một truyền thuyết về nguồn gốc của nó. Theo truyền thuyết, một người bạn của Benjamin Franklin đã gửi một trong những chiếc bàn chải quần áo được sản xuất tại đất nước đó từ Ấn Độ. Bàn chải rất giống với một chiếc máy đánh trứng nhỏ. Một số hạt bị kẹt trong bàn chải, và Franklin đã gieo chúng xuống đất. Họ tiếp quản, và trong vòng vài năm, vụ mùa đã lan rộng khắp nước Mỹ.

Một ngày nọ, một cử nhân cũ đến từ Hadley, Massachusetts, cần một cây chổi mới. Anh chặt những cọng kê, buộc lại rồi quét các tầng trong nhà. Sau đó, anh ta không bao giờ dùng chổi bạch dương nữa. Anh bắt đầu làm những bông hoa này và bán chúng cho những người hàng xóm của mình. Khi ông mất năm 1843, nghề làm chổi đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng. Ở Hadley, khoảng một nghìn mẫu cây này đã được trồng hàng năm. Từ trước đến nay, công việc chủ yếu trong sản xuất chuôi hoa được thực hiện thủ công.

Tác giả: Likum A.

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

Người Pháp đã mượn lại từ tiếng Pháp nào trong tiếng Nga?

Từ "hat" du nhập vào tiếng Nga từ tiếng Pháp qua tiếng Đức hoặc tiếng Ba Lan. Sau đó có sự vay mượn ngược lại, và bây giờ người Pháp, ngoài từ "chapeau" trong nghĩa của bất kỳ chiếc mũ nào, còn có một "chapka" hình cây trắc, để chỉ một chiếc mũ lông thú kiểu Nga có bịt tai.

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

▪ Tại sao chúng ta bị mụn?

▪ Các hành tinh khác với các ngôi sao như thế nào?

▪ Tại sao chỉ có 12 chữ cái được sử dụng trên biển số xe của Nga?

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

Máy in 3D lật 25.03.2015

Để phát minh ra một thứ gì đó thực sự mới trong một công nghệ đã tồn tại trong nhiều năm, bạn thường cần phải nhìn nó từ phía đối diện. Rất có thể, đối với điều này, bạn thậm chí sẽ phải lật ngược mọi thứ hoặc lật ngược nó từ trong ra ngoài. Do đó, động cơ đốt trong đã thay thế động cơ đốt ngoài, mặc dù các kỹ sư của thế kỷ trước đã dự đoán về sự thống trị trong tương lai của động cơ hơi nước.

Giờ đây, động cơ hơi nước chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện tuyệt vời của thể loại steampunk. Đúng như vậy, động cơ xăng đã có mọi cơ hội chỉ còn lại trên những trang lịch sử, nhường chỗ cho động cơ điện. Có rất nhiều ví dụ như vậy, hãy lấy những con chuột máy tính tương tự đã phát triển từ chuột bi có đuôi cáp sang chuột laser và chuột không dây. Giờ đây, một sự chuyển đổi căn bản như vậy có thể ảnh hưởng đến công nghệ in 3D, công nghệ gần đây đã trở nên phổ biến rộng rãi.

Có một số công nghệ in XNUMXD khác nhau, bản chất của nó là tạo ra từng lớp một của một vật thể có hình dạng mong muốn. Một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi là laser lập thể. Làm thế nào nó hoạt động? Sản phẩm được tạo ra từ photopolymer lỏng - một chất đặc biệt, cứng lại dưới tác dụng của tia laser cực tím. Chùm tia laze chạy xung quanh đường viền của bộ phận, các khu vực được chiếu sáng bởi nó trở nên rắn và các khu vực không được chiếu sáng vẫn ở dạng lỏng. Sản phẩm được tạo ra được ngâm từng lớp một trong bể polyme lỏng. Khi quá trình kết thúc, phần thành phẩm được lấy ra khỏi bể, loại bỏ polyme chưa phản ứng và tiến hành xử lý cuối cùng. Công nghệ này được phát triển và sử dụng trên toàn thế giới. Nhưng cô ấy có một nhược điểm - tốc độ không vượt quá vài mm mỗi giờ. Sau tất cả, bạn luôn muốn nhận được kết quả hoàn chỉnh càng nhanh càng tốt, và không phải đợi nửa ngày hoặc lâu hơn, khi nó cuối cùng sẽ được in ở đó.

In 3D có gì chậm? Nó chỉ ra rằng giai đoạn chậm nhất trong toàn bộ quá trình là đóng rắn polyme. Và điểm mấu chốt ở đây không nằm ở tia laser hay bản thân polyme, mà là ở ôxy của không khí. Các phân tử của khí này hòa tan trong lớp trên của polyme lỏng và làm chậm quá trình đông cứng của nó. Bức xạ laser tạo ra các phân tử hoạt động bắt đầu liên kết các phân tử của vật liệu polyme với nhau để nó trở nên rắn. Mặt khác, oxy can thiệp tích cực vào quá trình này, do đó polyme cứng lại lâu hơn nhiều so với khả năng của nó.

Tất nhiên, bạn có thể đặt một máy in 3D trong một buồng kín, trong đó có thể chứa nitơ thay vì oxy, nhưng điều này sẽ làm hỏng hoàn toàn một trong những ưu điểm chính của in XNUMXD - dễ sử dụng. Tuy nhiên, các nhà hóa học cùng với các kỹ sư đã tìm ra cách hướng hoạt động "có hại" của các phân tử oxy vào một kênh hữu ích cho công nghệ và có thể tăng tốc độ in lên hàng trăm lần. Đối với điều này, nó chỉ cần thiết để đảo lộn mọi thứ.

Làm thế nào để ngăn không cho oxy tiếp cận các phân tử polyme đang hoạt động? Kể từ khi lựa chọn với một buồng kín biến mất ngay từ đầu, một lựa chọn khác vẫn còn: điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình in được thực hiện không phải trên bề mặt của một bể với photopolymer lỏng, mà ở độ sâu mà không một phân tử oxy nào có thể chạm tới từ bề mặt? Ví dụ, tạo một bồn tắm có đáy trong suốt và chiếu tia laser không phải từ trên xuống mà từ bên dưới. Sau đó, có thể in phần này, dần dần kéo nó ra khỏi lớp polyme lỏng. Tùy chọn này là tốt, ngoại trừ một điều - polyme sẽ bắt đầu cứng lại ngay tại điểm tiếp xúc với phần đáy trong suốt và phần được tạo ra sẽ đơn giản dính vào bồn tắm. Đây là nơi chứa đựng tất cả bí quyết của phát minh. Nhà phát triển đã quản lý để đảm bảo rằng bộ phận được sản xuất không "cháy" lên bề mặt của bồn tắm. Và đã giúp họ trong việc này, kỳ lạ thay, cùng một loại oxy "xấu".

Đáy của bồn tắm polyme lỏng được làm bằng vật liệu Teflon đặc biệt, qua đó các phân tử oxy gần như có thể tự do xâm nhập, nhưng đồng thời nó trong suốt đối với bức xạ tia cực tím. Điều gì xảy ra? Các phân tử oxy xuyên qua một lớp màng như vậy và hòa tan trong lớp chất lỏng gần đáy. Một chùm tia laser chiếu qua màng sẽ kích hoạt các phân tử photopolymer, và chúng bắt đầu liên kết với nhau, nhưng một lớp mỏng bão hòa oxy sẽ ngăn chúng dính vào đáy. Độ dày của lớp "chống dính" như vậy chỉ vài chục micromet - tương đương sợi tóc người. Bằng cách cân bằng độ thẩm thấu của màng, các đặc tính của photopolymer và sức mạnh của tia laser, toàn bộ quá trình in 3D có thể được thực hiện nhanh chóng đáng kể.

Trong các thử nghiệm của họ, các nhà phát triển công nghệ đã đạt được tốc độ 500 milimet / giờ, nhanh hơn hàng trăm lần so với tốc độ in bằng kỹ thuật in lập thể laser thông thường. Và sản phẩm in nổi lên một cách ngoạn mục từ một bể chứa đầy polyme lỏng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Động cơ đốt trong thu nhỏ

▪ Cú và sự im lặng của cánh quạt

▪ Người ngoài hành tinh gây ô nhiễm vũ trụ

▪ ON Semi ra mắt MOSFET 600V kênh N mới

▪ Nio ET7 sedan điện

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 Nguồn điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Xây dựng một cái giếng. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài viết Điều gì làm cho thức ăn ngon? đáp án chi tiết

▪ bài báo Các ủy ban bảo hộ lao động. Phòng bảo hộ lao động

▪ bài báo Đèn báo khởi động mềm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Giảm điện áp trên tải cảm bằng tụ điện. 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