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 số ngày trong các tháng khác nhau? 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 số ngày trong các tháng lại khác nhau?

Những người đầu tiên sử dụng năm làm đơn vị thời gian và chia nó thành các phần xấp xỉ bằng nhau là người Ai Cập cổ đại. Họ đã tạo ra lịch âm lịch (hàng tháng) dựa trên sự xuất hiện của trăng non cứ sau hai mươi chín đến ba mươi ngày. Nhưng lịch này không hoàn toàn chính xác.

Người La Mã cũng áp dụng lịch âm, và để hài hòa với năm dương lịch, họ phải thêm các tháng bổ sung nếu cần. Cuối cùng, Julius Caesar đã chấp thuận một lịch lấy kinh độ của năm mặt trời là 365 ngày. Một số thay đổi đã được thực hiện đối với các đơn vị được chia năm - tháng - để làm cho lịch chính xác hơn. Dưới đây là những thay đổi liên quan đến các tháng được thực hiện bởi Caesar và các hoàng đế La Mã khác.

Tháng Giêng từng là tháng thứ mười một và có hai mươi chín ngày. Caesar đặt nó là tháng đầu tiên của năm và tăng nó lên XNUMX ngày. Trong lịch của anh ta, tháng Hai có hai mươi chín ngày, và trong những năm nhuận thì có ba mươi ngày. Hoàng đế Augustus đã lấy một ngày trong tháng này và thêm nó vào tháng mang tên August để vinh danh ông. Số ngày trong tháng Ba luôn là XNUMX.

Tháng tư như một tháng âm lịch có hai mươi chín ngày. Caesar thêm một ngày nữa vào nó và nhận được ba mươi.

Tháng Năm luôn có XNUMX ngày, và điều đó không thay đổi.

Có hai mươi chín ngày trong tháng sáu, và Caesar đã làm được ba mươi.

Khoảng thời gian của tháng Bảy (tháng này được đặt theo tên của Julius Caesar) ông đặt ra là XNUMX ngày.

Khi tháng tám âm lịch, nó có hai mươi chín ngày. Caesar đã tăng nó lên ba mươi. Hoàng đế Augustus, người đã đặt tên cho tháng này theo tên mình, đã thêm vào đó một ngày khác, lấy từ tháng Hai, để làm cho nó bằng với tháng Bảy, được đặt theo tên của Julius Caesar.

Có hai mươi chín ngày trong tháng chín khi đó là một tháng của năm âm lịch. Caesar đã tăng nó lên XNUMX, nhưng Augustus giảm nó xuống còn XNUMX ngày.

Tháng XNUMX, có ba mươi ngày trong lịch Julian, đã được kéo dài đến tháng XNUMX thành XNUMX ngày.

Vào tháng XNUMX, theo lịch Julian, có XNUMX ngày, và Augustus đã giảm nó xuống còn ba mươi.

Ban đầu có hai mươi chín ngày trong tháng mười hai, Caesar kiếm được ba mươi, và sau đó Augustus thêm một ngày nữa, nâng con số của họ lên XNUMX. Để lịch trở nên hữu ích, người ta phải bắt đầu từ tiền đề rằng tổng số ngày trong một năm là ba trăm sáu mươi lăm. Như bạn có thể thấy, số ngày trong tháng được Julius Caesar đặt tùy ý đầu tiên và sau đó là Augustus. Chúng tôi đã mượn lịch của mình từ người La Mã.

Tác giả: Likum A.

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

Làm thế nào để nhện di chuyển khoảng cách xa trong không khí?

Nhện, đặc biệt là những con nhẹ, có khả năng bay lên. Sau khi đi ra ngoài khu vực trống, con nhện nâng bụng lên và thả ra một số sợi, từ đó nó thường tạo thành một mạng. Nhưng trong trường hợp này, các sợi chỉ tạo thành mặt phẳng của một chiếc dù và cho phép con nhện lướt trong các luồng không khí. Thông thường, phạm vi của cuộc hành trình như vậy không vượt quá vài mét, nhưng đôi khi nhện có thể được đưa rất xa, cho phép chúng sinh sống ở bất kỳ ngóc ngách nào trên hành tinh và những hòn đảo xa xôi nhất.

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

▪ Kháng thể là gì?

▪ Tại sao sự xuất hiện của bầu trời đầy sao thay đổi trong suốt cả năm?

▪ Ai và khi nào có thể sống được 10 năm trên những tờ tiền giả một đô la?

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

Tìm thấy mối quan hệ giữa gu âm nhạc và kiểu tính cách 02.09.2022

Các chuyên gia từ Đại học Cambridge đã tiến hành một nghiên cứu quy mô lớn và phát hiện ra rằng có mối quan hệ giữa thể loại âm nhạc được ưa thích và kiểu tính cách.

Hơn 71 nghìn người từ 34 quốc gia trên thế giới đã tham gia cuộc thử nghiệm, những người phải xem video âm nhạc và vượt qua bài kiểm tra tính cách.

Hóa ra, những người hướng ngoại thường thích nhạc khiêu vũ đương đại. Nhưng người hâm mộ của nhóm Nirvana cho thấy xu hướng loạn thần kinh, tức là một tình trạng đặc trưng bởi cảm xúc bất ổn, lo lắng và phấn khích.

Tin tức thú vị khác:

▪ Robot đi tìm nấm

▪ Bộ cộng hưởng thạch anh thu nhỏ mới trong gói SMD

▪ Sự nóng lên toàn cầu đã làm dịch chuyển trục của trái đất

▪ Chiếc coupe-crossover chạy điện Skoda Enyaq Coupe iV

▪ Máy quay video Olympic

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 Thư mục điện tử. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Người lạ không đi đây. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Động vật có xương sống nào ăn gấp 6 lần trọng lượng của chính nó mỗi ngày? đáp án chi tiết

▪ bài báo Chân gấu. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Tẩm, phủ, kết dính vecni. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Tăng tần số thạch anh. 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