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 cần thở? 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 cần thở?

Tất cả chúng ta đều vô thức biết rằng chúng ta phải thở. Nhưng tại sao tất cả các loài thực vật và động vật sống lại cần thở? Lý do rất đơn giản. Bằng cách thở, chúng ta nhận được oxy từ không khí. Không có khí này, sự sống không thể tồn tại. Khi chúng ta thở ra không khí, nó đã khác với khi chúng ta hít vào. Đi qua hệ thống hô hấp của chúng ta, một phần oxy được hấp thụ, trong khi thể tích khí cacbonic và nước tăng lên.

Thiên nhiên luôn cung cấp oxy cho quá trình thở của chúng ta. Trên thực tế, rất ít thay đổi xảy ra từ năm này sang năm khác về lượng oxy và carbon dioxide trong không khí. Điều này là do carbon dioxide mà chúng ta thở ra được thực vật hấp thụ. Chúng cung cấp oxy mà chúng ta cần.

Thở gồm hai phần: thở ngoài và thở trong. Hơi thở bên ngoài là điều mà hầu hết chúng ta nghĩ đến khi nói về hơi thở. Nó bao gồm hít vào và thở ra. Hít phải có nghĩa là hút không khí vào qua miệng, mũi hoặc cả hai. Thở ra có nghĩa là loại bỏ không khí qua các kênh giống nhau, nhưng không khí trong đó khoảng một phần năm lượng oxy được thay thế bằng một thể tích tương đương của carbon dioxide. Nó diễn ra trong phổi.

Hơi thở bên trong ngược lại với hơi thở bên ngoài. Oxy được phổi lấy từ không khí được các tế bào hồng cầu đưa đến các mô của cơ thể. Trong các mô, oxy này đốt cháy một số loại thực phẩm, khiến cơ thể có thể sử dụng được chúng. Máu lấy đi các chất thải, bao gồm nước và carbon dioxide. Chúng trở lại dưới dạng máu đến phổi để thở ra.

Do sự thay đổi tỷ lệ các chất khí (oxy và carbon dioxide) xảy ra cả trong phổi và trong các mô, nên cần phải có một diện tích bề mặt lớn để thực hiện quá trình trao đổi này. Ví dụ, diện tích phổi ở người lớn là khoảng 3 mét vuông. m. Phần lớn khu vực này được cất giữ trong kho dự trữ, vì chúng ta tiêu thụ lượng oxy nhiều hơn 8-10 lần trong quá trình làm việc so với khi chúng ta nghỉ ngơi. Nếu chúng ta cần nhiều oxy hơn, chúng ta sẽ thở sâu hơn hoặc thường xuyên hơn.

Các sinh vật khác nhau thở với tốc độ khác nhau. Nó phụ thuộc vào lượng oxy mà chúng cần. Trẻ sơ sinh thở với tần số 15 lần / giây, và ở tuổi 20, nhịp thở đã khoảng 10 lần / phút. Một con voi thở 25 lần một phút, một con chó thở XNUMX lần một phút.

Tác giả: Likum A.

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

Ai phát minh ra truyền hình?

Truyền hình, như bạn đã biết, là một quá trình kỹ thuật khá phức tạp. Nguồn gốc của nó đã đi xa vào quá khứ. Có thể nói rằng có rất nhiều người tham gia vào quá trình phát triển và cải tiến nó. Vì vậy, truyền hình không phải do một người phát minh ra.

Chuỗi sự kiện dẫn đến việc phát minh ra tivi bắt đầu vào năm 1817, khi nhà hóa học Thụy Điển Jens Berzelius phát hiện ra nguyên tố hóa học selen. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng lượng dòng điện do selen dẫn phụ thuộc vào lượng ánh sáng ảnh hưởng đến nó. Tính chất này được gọi là "quang điện".

Năm 1875, khám phá này đã giúp nhà phát minh người Mỹ G. Kerry chế tạo hệ thống truyền hình không hoàn hảo đầu tiên mà ông sử dụng tế bào quang điện. Vật thể được hội tụ qua một thấu kính vào một chồng tế bào quang điện theo cách mà mỗi tế bào dường như "điều khiển" lượng điện đi vào đèn sợi đốt. Các đường viền không rõ ràng của một vật thể được thiết kế cho các tế bào quang điện sau đó được đánh dấu trên bề mặt của một bóng đèn sợi đốt.

Bước tiếp theo là phát minh vào năm 1884 của Paul Nipkow về "hình ảnh mở ra". Điều này đạt được bằng cách sử dụng một đĩa có các lỗ quay trước các tế bào quang điện và một đĩa khác quay trước mặt khán giả. Nhưng bản thân nguyên tắc cũng giống như nguyên tắc của Kerry.

Năm 1923, việc truyền hình ảnh qua dây thực tế đầu tiên được thực hiện bởi Baird ở Anh và Jenkins ở Hoa Kỳ.

Sau đó, có một bước nhảy vọt trong sự phát triển của máy quay truyền hình. Vladimir Zworykin và Phil Farnsworth đã chế tạo độc lập các máy ảnh được gọi là "kính biểu tượng" và "ống truyền hình ảnh". Đến năm 1945, cả hai ống truyền này đã được thay thế bằng những ống tốt hơn.

Ti vi hiện đại sử dụng cái gọi là "ống tia âm cực". Ống này chứa một khẩu súng điện tử quét hình ảnh của màn hình giống như cách mà các tia quét trong máy ảnh truyền hình truyền, và kết quả là chúng ta nhìn thấy hình ảnh.

Tất nhiên, điều này không cho bạn biết chính xác cách thức hoạt động của truyền hình, nhưng nó cung cấp cho bạn ý tưởng về bao nhiêu khám phá khác nhau của những người khác nhau ở các quốc gia khác nhau để làm cho truyền hình hiện đại trở nên khả thi.

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

▪ Tóc mọc nhanh như thế nào?

▪ Caffeine đã xâm nhập vào thức ăn của chúng ta từ khi nào?

▪ Khi nào và ở đâu việc hành quyết được sử dụng trong quân đội?

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

Kho lưu trữ Wikipedia sẽ được ẩn trên bề mặt mặt trăng 27.05.2018

Arch Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận sẽ gửi bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia lên mặt trăng. Để làm điều này, tất cả các bài báo bằng tiếng Anh chỉ có trên tài nguyên sẽ được in trên các tấm niken nhỏ, chống tia vũ trụ. Tất cả điều này đã được bắt đầu với kỳ vọng rằng khi nền văn minh của chúng ta biến mất, thông tin về nó ít nhất sẽ vẫn còn trên bề mặt mặt trăng.

Kích thước của các tấm kim loại sẽ là 17 x 17 mm. Độ dày - 20 micron, nhỏ hơn sợi tóc người. Khoảng 17 trang sẽ được in trên mỗi mặt. Bộ 17 x 38.1 x XNUMX mm sẽ chứa được ba mươi triệu trang Wikipedia. Các nhà phát triển muốn đặt tất cả các bài viết bằng tiếng Anh trong một thùng chứa không lớn hơn hộp CD.

Ngoài các trang Wikipedia, nơi sẽ trình bày ngay cả một số bài viết hay nhất được viết bằng tiếng Anh, Arch Foundation sẽ in dự án Rosetta từ Long Now Foundation trên đĩa. Nó sẽ chứa hơn một nghìn rưỡi ngôn ngữ loài người. Theo kế hoạch của những người tổ chức dự án, tên lửa được trang bị tất cả dữ liệu sẽ cất cánh khỏi Trái đất sau một vài năm nữa.

Tin tức thú vị khác:

▪ Khái niệm nhà ở quỹ đạo sáng tạo từ Airbus

▪ điều khiển từ xa ảo

▪ Sự phát triển của thị trường đồ chơi thông minh

▪ MOSFET điện áp cao cho thiết bị chuyển mạch tốc độ cao

▪ Móc khóa Tile Mate để điều khiển mọi thứ

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 Radio Control. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Luật sở hữu trí tuệ. Giường cũi

▪ bài viết Vị hoàng đế Nga nào lên ngôi sau 34 năm qua đời? đáp án chi tiết

▪ Bài viết Trợ lý người đứng đầu doanh nghiệp. Mô tả công việc

▪ bài viết Loa thùng cho thiết kế âm thanh của nội thất xe hơi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Sự biến đổi của domino. 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