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

Động vật thân mềm nào có thể thay đổi giới tính nhiều lần trong đời? 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?

Những loài nhuyễn thể nào có thể thay đổi giới tính vài lần trong đời?

Hàu có thể thay đổi giới tính vài lần trong đời. Do đó, hàu thậm chí có thể tự thụ tinh cho trứng của mình.

Tác giả: Jimmy Wales, Larry Sanger

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

Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy màu sắc trong bóng tối?

Ánh sáng mặt trời, giống như ánh sáng từ bất kỳ vật thể nóng nào, được gọi là ánh sáng trắng. Nhưng, như Newton đã chỉ ra lần đầu, ánh sáng trắng thực sự là sự kết hợp của các ánh sáng có màu sắc khác nhau. Nếu cho một chùm tia sáng đi qua lăng kính thủy tinh, ta có thể nhìn thấy tất cả các màu của cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Mỗi màu sẽ chuyển tiếp sang màu tiếp theo một cách mượt mà. Sự phân bố màu sắc này được gọi là quang phổ ánh sáng. Những màu này cũng có trong ánh sáng mặt trời, nhưng chúng có thể được nhìn thấy trong sự phân hủy của ánh sáng truyền qua lăng kính.

Mỗi màu khúc xạ khác nhau một chút: màu đỏ là ít nhất, màu tím là nhiều nhất. Sự phân hủy này được gọi là sự phân tán. Nếu không có sự phân tán, sự kết hợp của những màu này sẽ làm xuất hiện màu trắng trong mắt. Màu sắc được xác định bởi bước sóng ánh sáng (là khoảng cách từ đỉnh của sóng này đến đỉnh của sóng khác trên mặt nước). Sóng ánh sáng nhìn thấy ngắn nhất có màu tím và sóng dài nhất là màu đỏ.

Hầu hết các màu sắc mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới xung quanh không bao gồm một làn sóng, mà là sự kết hợp của các làn sóng có độ dài khác nhau. Khi ánh sáng trắng chiếu vào một vật thể, một số sóng ánh sáng bị phản xạ và một số sóng bị hấp thụ bởi vật liệu tạo ra nó. Ví dụ, vải đỏ hấp thụ gần như tất cả các sóng ánh sáng, ngoại trừ một số bước sóng nhất định trong phần màu đỏ của quang phổ. Vì đây là sóng duy nhất được phản xạ bởi vật liệu, mắt bạn cảm nhận vật chất có màu đỏ.

Vì vậy, màu sắc là chất lượng của ánh sáng. Nó không tồn tại ngoài ánh sáng. Tất cả những màu sắc chúng ta nhìn thấy đều là những tia sáng phản xạ đi vào mắt chúng ta. Chúng ta nhìn thấy tất cả các vật thể do ánh sáng được phản chiếu từ chúng, và các màu sắc mà chúng ta phân biệt được tồn tại ở dạng phản xạ, nhưng không cố hữu trong bản thân vật thể đó.

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

▪ Tại sao tiếng Hawaii là một trong những thứ du dương nhất trên thế giới?

▪ Ngọn núi lửa cao 20 mét mọc ở đâu giữa cánh đồng của một người nông dân vào thế kỷ 424?

▪ Tên ban đầu của Belka và Strelka 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:

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

Vi khuẩn trong không gian ngày càng trở nên kháng thuốc kháng sinh 23.10.2017

Trong điều kiện vi trọng lực, vi khuẩn trở nên kháng thuốc kháng sinh cao hơn đáng kể, điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi một số cơ chế cùng một lúc. Kết luận này được đưa ra từ các thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Colorado-Boulder.

Người ta đã biết từ lâu rằng trong không gian, hành vi của vi khuẩn thay đổi - đặc biệt là chúng trở nên kháng thuốc hơn với thuốc kháng sinh, tức là cần phải có nồng độ cao hơn để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản của sự biến chất này cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Để tìm hiểu, Zea và các đồng nghiệp đã gửi mẫu các chủng vi khuẩn E. coli lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi chúng tiếp xúc với các nồng độ khác nhau của kháng sinh gentamicin sulfate.

Hóa ra số lượng tế bào E.coli, so với nhóm đối chứng trên Trái đất, trong cùng điều kiện (tất nhiên là ngoại trừ trọng lực), tăng gấp 13 lần, nhưng kích thước trung bình của chúng giảm 73%.

Phân tích cho thấy chính xác điều gì đã giúp E. coli tăng đáng kể sức đề kháng của nó trong thời gian ở trên ISS. Đầu tiên, thành tế bào và màng tế bào trở nên dày hơn trong môi trường vi trọng lực. Thứ hai, vi khuẩn bắt đầu tụ tập thường xuyên hơn thành những cục dày đặc, trong đó các tế bào bên ngoài "hy sinh bản thân", chết vì kháng sinh, từ đó giúp những người ở "trung tâm" sống sót.

Cuối cùng, tình huống quan trọng thứ ba là một số tế bào vi khuẩn đã bắt đầu tạo ra các phân tử màng (túi) cho phép chúng "giao tiếp" với nhau - có khả năng điều này cho phép bạn bắt đầu quá trình nhiễm trùng của cơ thể.

Tất cả điều này có nghĩa là các chủng vi khuẩn gây bệnh (và cả E. coli cũng có chúng) trong không gian sẽ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần và việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do chúng gây ra sẽ khó khăn hơn nhiều. Tin tức nhiễu loạn cho các phi hành gia.

Tin tức thú vị khác:

▪ ống kính lỏng

▪ Đài phát thanh trực tuyến âm nhạc và đài phát thanh Beats 1 của Apple

▪ MAX14001 - đầu vào rời rạc cách ly phổ quát

▪ Transistor nguyên tử

▪ Điện thoại thông minh Micromax A115 Canvas 3D với màn hình 3D mắt trần

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 Thông số của các thành phần vô tuyến. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Trái phiếu của màng trinh. biểu thức phổ biến

▪ bài viết 13 trong số 15 nhà lãnh đạo đầu tiên bị xử bắn ở chính quyền nào của Belarus? đáp án chi tiết

▪ bài viết của Fisherman's Eight. Các lời khuyên du lịch

▪ bài báo Một ăng-ten khác có tải điện dung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Thuốc lá biến thành điếu thuốc. 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