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

Hoàng đế Nga nào tin rằng người Mỹ ăn thịt người? 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?

Hoàng đế Nga nào tin rằng người Mỹ ăn thịt người?

Vào thế kỷ 19, cư dân Nga biết rất ít về Hoa Kỳ, và họ đã bóp méo những ý tưởng về những thứ khác của người Mỹ. Năm 1853, Bộ Giáo dục Công cộng cử Joseph Hamel đến Mỹ để làm quen với tình hình khoa học, Nicholas I đã chấp thuận chuyến đi này với chỉ thị: "Bắt buộc anh ta với một lệnh bí mật không được ăn thịt người ở Mỹ."

Tác giả: Jimmy Wales, Larry Sanger

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

Khủng long sống ở đâu?

Cách tốt nhất để nghiên cứu những loài động vật sống trên Trái đất hàng triệu năm trước là thông qua hóa thạch. Hóa thạch là phần còn lại của thực vật và động vật còn non trong đá. Những hài cốt hóa đá này có thể là vỏ sò, côn trùng, lá cây, xương, nguyên bộ xương, hoặc đơn giản là dấu chân của động vật thời tiền sử để lại trên bờ đầm lầy.

Theo bằng chứng này, các nhà khoa học đã kết luận rằng khủng long sinh sống trên Trái đất khoảng 180 năm trước và chết cách đây khoảng 000 năm.

Hóa thạch nào được tìm thấy đã dẫn các nhà khoa học đến kết luận này? Phổ biến nhất là xương, răng và móng vuốt. Dựa vào những mảnh vỡ này, người ta tái tạo lại các bộ xương, từ đó có thể phán đoán được cấu trúc của cơ thể. Tổ và xương khổng lồ của khủng long đã được tìm thấy ở sa mạc Gobi châu Á. Các nhà khoa học đã tìm thấy một quả trứng khủng long hóa thạch, có hình dạng giống như một củ khoai tây, từ đó "gà" khủng long gần như nở ra. Hóa thạch khủng long đã được tìm thấy trên mọi lục địa.

Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng khủng long đã sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, đối với sự tồn tại của khủng long, một số điều kiện nhất định là cần thiết. Khủng long là loài bò sát, tức là thân nhiệt của chúng thay đổi theo nhiệt độ của không khí xung quanh. Nhiều người trong số họ sống ở những nơi có thảm thực vật tươi tốt cung cấp thức ăn cho họ.

Nhưng khoảng 60 triệu năm trước, khí hậu Trái đất đã trải qua một sự thay đổi lớn. Các đầm lầy đã khô cạn. Đồng bằng biến thành núi. Khí hậu trở nên lạnh hơn và khô hơn. Vì vậy, những con khủng long không chỉ mất môi trường sống - đầm lầy và đồng bằng - mà còn trở nên lờ đờ vì cái lạnh. Cái lạnh cũng phá hủy một phần đáng kể thảm thực vật phục vụ chúng làm thức ăn.

Theo thời gian, khủng long, không thể thích nghi với điều kiện mới, đã bị tuyệt chủng. Thay thế cho họ là những loài động vật máu nóng có bộ não lớn hơn, có khả năng thích nghi với những điều kiện mới, thay đổi.

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

▪ Rong biển có tốt cho sức khỏe không?

▪ Có bao nhiêu quốc gia cử vận ​​động viên của họ đến World Cup?

▪ Tại sao Sở đúc tiền của Anh lại đúc một loạt tiền xu cho tay guitar của Nữ hoàng?

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

Điện từ rau diếp biển 02.01.2022

Các nhà nghiên cứu tại Technion - Viện Công nghệ Israel - đã phát triển một phương pháp mới để tạo ra dòng điện trực tiếp từ rong biển một cách thân thiện và hiệu quả với môi trường.

Ý tưởng, lần đầu tiên nảy ra với nghiên cứu sinh tiến sĩ Technion Yaniv Schlosberg khi đang bơi trên bãi biển, đã được đưa ra thành hiện thực bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ ba khoa Technion là thành viên của Chương trình Năng lượng Lớn của Technion (GTEP), cùng với một nhà nghiên cứu từ Viện Hải dương học và Giới hạn của Israel ở Haifa (IOLR).).

Như đã biết, việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch dẫn đến phát thải khí nhà kính và các chất ô nhiễm khác ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu, và các dạng ô nhiễm môi trường khác nhau xảy ra ở tất cả các khâu sản xuất, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ các loại nhiên liệu này. Khủng hoảng khí hậu và các vấn đề môi trường đang thúc đẩy việc nghiên cứu và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, sạch và tái tạo. Một trong số đó là việc sử dụng các sinh vật sống (ví dụ như vi khuẩn) làm nguồn hiện tại trong pin nhiên liệu vi sinh vật (MFC) và tế bào quang điện sinh học BPEC. Một số vi khuẩn có khả năng chuyển điện tử, nhưng chúng cần được cho ăn liên tục, và một số vi khuẩn trong số chúng có khả năng gây bệnh.

Một nguồn điện thay thế có thể là vi khuẩn quang hợp, đặc biệt là vi khuẩn lam (còn gọi là tảo xanh lam). Bản thân vi khuẩn lam lấy thức ăn từ carbon dioxide, nước và ánh sáng mặt trời, và trong hầu hết các trường hợp, chúng vô hại - một số trong số chúng, chẳng hạn như "spirulina", thường được coi là "siêu thực phẩm" và được trồng với số lượng lớn.

Các nhóm nghiên cứu của các giáo sư Noam Adir và Gadi Schuster đã phát triển các phương pháp sử dụng vi khuẩn lam để tạo ra điện và nhiên liệu hydro. Tuy nhiên, vi khuẩn lam cũng có nhược điểm - chúng tạo ra ít dòng điện hơn trong bóng tối, khi không có quá trình quang hợp, và năng lượng nhận được từ chúng cũng ít hơn so với pin mặt trời thông thường. Do đó, công nghệ BPEC, mặc dù thân thiện với môi trường hơn, nhưng lại kém hấp dẫn hơn về mặt thương mại.

Trong công trình mới của mình, các nhà nghiên cứu từ Technion và IOLR đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một nguồn quang hợp mới - tảo. Nghiên cứu do Giáo sư Noam Adir và nghiên cứu sinh tiến sĩ Yaniv Schlosberg từ Khoa Hóa học Technion và GTEP dẫn đầu. Họ hợp tác với các nhà nghiên cứu Technion khác: Tiến sĩ Tunde Toth (Khoa Hóa học), Giáo sư Gadi Shuster, Tiến sĩ David Merii, Nimrod Krupnik và Benjamin Eichenbaum (Khoa Sinh học), Tiến sĩ Omer Yehezkeli và Matan Meyrovic (Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật thực phẩm) và Tiến sĩ Alvaro Israel từ IOLR ở Haifa. Nhiều loại rong biển mọc tự nhiên trên bờ biển Địa Trung Hải của Israel - đặc biệt là rong biển (hay còn gọi là rau diếp biển), được trồng với số lượng lớn tại IOLR cho mục đích nghiên cứu.

Bằng cách phát triển những cách mới để kết nối giữa tảo và BPEC, các nhà nghiên cứu đã thu được dòng điện mạnh hơn 1000 lần so với dòng điện từ vi khuẩn lam và ở mức pin mặt trời tiêu chuẩn. Giáo sư Adir lưu ý rằng sức mạnh hiện tại này là do tốc độ quang hợp của tảo cao và khả năng sử dụng tảo trong nước biển tự nhiên của chúng làm chất điện phân trong BPEC. Ngoài ra, rong biển tạo ra dòng điện trong bóng tối, tạo ra khoảng 50% dòng điện trong ánh sáng - trong bóng tối, nguồn năng lượng là quá trình hô hấp của tảo, trong đó đường thu được trong quá trình quang hợp được sử dụng để làm dinh dưỡng. Đối với vi khuẩn lam, không cần thêm hóa chất để tạo ra dòng điện. "Rau diếp biển" giải phóng các phân tử trung gian để mang các điện tử đến điện cực BPEC, do đó tạo ra một dòng điện.

Các công nghệ sản xuất năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch được gọi là "tích cực carbon". Điều này có nghĩa là khi đốt cháy nhiên liệu, carbon sẽ được thải vào khí quyển. Công nghệ pin mặt trời được gọi là "carbon trung tính" và khi chúng khai thác năng lượng từ mặt trời, không có carbon mới nào thực sự được thải vào khí quyển. Tuy nhiên, việc sản xuất pin mặt trời và vận chuyển chúng đến nơi sử dụng có lượng cacbon dương hơn nhiều lần. Công nghệ điện sinh học mới được phát triển tại Technion thực sự là "carbon âm" - rong biển phát triển bằng cách hấp thụ carbon trong khí quyển vào ban ngày và giải phóng oxy, và chỉ vào ban đêm, chúng mới thải ra carbon khi thở. Đồng thời, rong biển đã được trồng đại trà cho các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Tin tức thú vị khác:

▪ nhạc cơ thể

▪ Điện thoại di động có bàn phím QWERTY gập

▪ Xe điện không người lái mô-đun

▪ Pin mới cho Tesla được công bố

▪ Cảm biến lớp đơn nhận dạng nhiều lần chạm đồng thời

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 Nhà máy công nghệ tại nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo giường Procrustean. biểu thức phổ biến

▪ Thức ăn nhanh ra đời như thế nào? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Xả các sản phẩm dầu nhớt. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Mã chuyển đổi (bộ mã hóa, bộ ghép kênh, v.v.). Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài đoán số điểm trên con súc sắc. tiêu điểm bí mật

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