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

Khí cười là gì? Câu trả lời 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?

Khí cười là gì?

Đó là oxit nitơ20, được phát hiện bởi nhà hóa học người Anh G. Davy vào năm 1799. Có một thời gian nó được sử dụng trong nha khoa để giảm bớt nỗi sợ hãi của bệnh nhân đối với nha sĩ. Năm 2002, Lầu Năm Góc đã đặt hàng đạn dược dưới dạng viên con nhộng bằng khí này. Khi nó chạm vào một người, viên nang sẽ bị phá hủy và anh ta được bao phủ bởi tiếng cười không kiểm soát được trong khoảng thời gian từ vài giây đến ba phút.

Tác giả: Mendeleev V.A.

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

Tại sao xi măng cứng lại?

Xi măng là một trong những vật liệu phổ biến nhất trong xây dựng hiện đại. Tự nó, nó là một loại bột mịn. Nhưng nếu nó được trộn với nước và để cho cứng lại, nó cùng với cát và sỏi sẽ biến thành một chất rắn và bền. Xi măng là thành phần chính cấu tạo nên vữa và bê tông.

Vữa là hỗn hợp của xi măng, cát và nước. Bê tông là hỗn hợp tương tự, nhưng có thêm sỏi hoặc đá dăm. Xi măng hiện đại được làm bằng cách nung đá vôi và đất sét hoặc xỉ đến nhiệt độ rất cao. Hỗn hợp này được đun nóng cho đến khi hình thành các miếng thiêu kết lớn. Chúng được gọi là clinker. Clinker sau đó được nghiền thành bột.

Khi thêm nước vào bột xi măng, các phản ứng hóa học phức tạp sẽ xảy ra. Kết quả là, một loại đá nhân tạo có khả năng chống chịu được hình thành, không tan trong nước. Những phản ứng hóa học này là gì? Điều gì xảy ra để xi măng đông cứng? Các nhà hóa học không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Thành phần của xi măng bao gồm bốn thành phần. Người ta tin rằng mỗi thành phần này khi được thêm nước sẽ biến thành tinh thể. Các tinh thể này kết dính với nhau và xi măng cứng lại.

Loại xi măng đông cứng lại dưới nước được gọi là xi măng thủy lực. Điều đáng ngạc nhiên là người La Mã đã phát hiện ra quy trình lấy xi măng thủy lực vào thế kỷ III-II trước Công nguyên. e. Họ đã làm xi măng như vậy bằng cách trộn tro núi lửa với vôi. Khám phá này là một trong những thành tựu nổi bật của người La Mã.

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

▪ Đồng xu có thể nổi và nút chai chìm trong chất lỏng nào?

▪ Số lượng các xicloôn và các pôlôni có thay đổi không?

▪ Chủ đề tranh chấp giữa chỉ huy và phi hành đoàn gây ra vụ rơi máy bay Liên Xô là gì?

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

Một trạng thái mới của vật chất: một tinh thể boson 19.06.2023

Một nhóm các nhà vật lý từ Đại học California ở Santa Barbara đã có một khám phá gây chấn động, tiết lộ bí mật của một loại vật liệu độc đáo được tạo ra từ boson. Cho đến nay, giới khoa học vẫn tập trung nghiên cứu về fermion - hạt hạ nguyên tử chịu trách nhiệm về sự ổn định và tương tác của vật chất. Tuy nhiên, bước đột phá mới nhất mở ra một chương mới trong nghiên cứu về các tính chất đặc biệt của boson và mở rộng kiến ​​thức của chúng ta trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản.

Bằng cách xếp chồng các mạng diselenua và vonfram disulfua trong một cấu hình xoắn đặc biệt được gọi là mô hình moiré, các nhà khoa học đã tạo ra một tinh thể có trật tự cao gồm các hạt boson gọi là exciton. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của một trạng thái vật chất mới, được gọi là "chất cách điện tương quan bosonic".

Boson khác với fermion ở hành vi độc đáo của chúng. Trong khi các fermion không thể chiếm cùng một mức năng lượng, các boson dễ dàng chia sẻ mức năng lượng đó, dẫn đến các tính chất đặc biệt của chúng.

Giáo sư Chenghao Jin, một chuyên gia về vật lý vật chất ngưng tụ từ Đại học California ở Santa Barbara, giải thích: “Các hạt boson có khả năng chiếm giữ cùng một mức năng lượng, trong khi các hạt fermion tránh được sự khác biệt này. Sự khác biệt này tạo thành cơ sở của vũ trụ mà chúng ta quan sát được. " .

Để quan sát và xác định các exciton trong vật liệu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp "quang phổ đầu dò bơm". Bằng cách chồng hai cách tử và chiếu sáng cường độ cao, các nhà khoa học đã kích thích sự hình thành và tương tác của các exciton. Phương pháp này cho phép nghiên cứu hành vi của các exciton và tiết lộ các thuộc tính của chúng.

Thật thú vị khi lưu ý rằng với sự gia tăng mật độ của các exciton, chúng trở nên bất động do tương tác mạnh, dẫn đến sự hình thành trạng thái tinh thể có trật tự cao và hiệu ứng cách điện. Là kết quả của mối tương quan giữa các hạt bosonic này, ở một mật độ nhất định, chúng tự tổ chức thành một chất cách điện đối xứng và trung hòa điện tích. Phát hiện này là lần đầu tiên một loại vật liệu như vậy được tạo ra trong một hệ thống vật chất thực sự chứ không chỉ trong các điều kiện tổng hợp.

Các nhà khoa học lưu ý: "Chúng tôi đã thiết lập mối tương quan đưa các boson vào trạng thái có trật tự cao. Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng để nghiên cứu các boson trong các vật liệu thực chưa từng tồn tại trước đây."

Tin tức thú vị khác:

▪ Ngăn xếp giao thức không dây 802.15.4e / g mới cho CC1310

▪ Tai nghe Thermaltake RIING Pro RGB 7.1

▪ Xe điện gấp

▪ gạo cadmium thấp

▪ nhạc dưới nước

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 Videotechnique. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Rải rác từ Phố Basseynaya. biểu thức phổ biến

▪ bài báo Tại sao Chewbacca được các trợ lý trong bộ vest sáng màu tháp tùng trong các khu rừng ở California? đáp án chi tiết

▪ bài viết Các chuyến tham quan có hướng dẫn. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Ôm kế có thang đo tuyến tính. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Đoán Bao Nhiêu. 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