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


HÌNH ẢNH SINH THÁI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Lebedev Petr Nikolaevich Tiểu sử của một nhà khoa học

Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Lebedev Petr Nikolaevich
Petr Nikolaevich Lebedev
(1866-1912).

Pyotr Nikolaevich Lebedev sinh ngày 24 tháng 8 (1866 tháng XNUMX) năm XNUMX tại Moscow, trong một gia đình thương nhân. Cha của ông đã làm việc như một thư ký đáng tin cậy và đối xử với công việc của ông bằng sự nhiệt tình thực sự. Trong mắt anh, công việc kinh doanh buôn bán được bao quanh bởi một vầng hào quang ý nghĩa và lãng mạn. Ông đã truyền cho đứa con trai duy nhất của mình thái độ tương tự, và lúc đầu đã thành công. Trong bức thư đầu tiên, một cậu bé tám tuổi viết cho cha mình: "Cha thân yêu, bố có sức khỏe tốt và bố có phải là một nhà kinh doanh giỏi không?"

Petya đã học đọc và viết ở nhà. Nhưng anh không thể bị trói vào váy mẹ lâu. Một cậu bé mười tuổi phải đi học. Đương nhiên, Petya được gửi đến một trường thương mại. Chính xác hơn, trong phòng thương mại của Trường Giáo hội Tin lành của Peter và Paul. Bởi vì sự chính xác của Đức dường như đối với Nikolai Lebedev là cơ sở thành công. Petya đã thực sự thành thạo nó trong suốt phần đời còn lại của mình, và một kiến ​​thức tốt về tiếng Đức là rất, rất hữu ích cho anh ấy sau này. Anh cũng biết tiếng Pháp. Tuy nhiên, anh ấy học không tốt. Trong một lá thư gửi cho cha, anh mô tả việc tái khám. Petya không thân thiết với bất kỳ học sinh hay giáo viên nào của mình. Nhưng một nét đặc trưng: khi kết thúc quá trình học, anh được nhận vào phòng vật lý của trường để giúp giáo viên giữ gìn các nhạc cụ và chuẩn bị cho các buổi biểu diễn trong lớp học.

Peter đã mơ về một trường đại học, nhưng họ chỉ được nhận vào đó sau khi tốt nghiệp trường thể dục với tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. Từ tháng 1884 năm 1887 đến tháng 1887 năm XNUMX, Lebedev theo học tại Trường Kỹ thuật Cao cấp Mátxcơva, nhưng hoạt động của một kỹ sư không thu hút được ông. Theo lời khuyên của Giáo sư Shcheglov, năm XNUMX, ông đến Strasbourg, đến một trong những trường vật lý tốt nhất ở châu Âu, trường August Kundt, "một nghệ sĩ và nhà thơ vật lý," như Lebedev sau này nói về ông. Peter đã đối xử với anh ta bằng sự tôn trọng và biết ơn chân thành. Sau khi ông qua đời, Lebedev đã dành tặng Kundt một bản cáo phó chân thành, ấm áp, trong đó ông mô tả ông "không chỉ là một nhà khoa học hạng nhất", mà còn là "một người thầy có một không hai, người luôn quan tâm đến tương lai của nền khoa học yêu quý của mình, hình thành và giáo dục. các nhà lãnh đạo tương lai của nó. "

Kundt đã tiếp đón Lebedev rất ân cần và đề nghị thực hiện một chu kỳ các công trình thí nghiệm trong một xưởng vật lý, cùng họ tham dự các bài giảng. Kundt yêu mến và tin tưởng các sinh viên Nga: nhiều người trong số những người sau này đã làm rạng danh nền khoa học Nga đã học tập dưới thời ông. Mỗi người trong số họ đến với anh với một mong muốn thực sự về kiến ​​thức sau những nỗ lực không thành công để có được một nền giáo dục ở Nga.

Peter thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi người bạn thời thơ ấu Sasha Eichenwald tham gia cùng họ. Lebedev và Eikhenwald đã làm rất nhiều cho vật lý trước cách mạng đến nỗi tên của họ sẽ mãi mãi nằm trong số những người sáng lập ra nền khoa học Nga và Liên Xô. Họ sẽ mang lòng trung thành với khoa học, lý tưởng tuổi trẻ và tình bạn trong suốt cuộc đời của họ. Hơn nữa, Lebedev kết hôn với một trong bảy chị em gái của Eichenwald.

Năm 1891, sau khi bảo vệ thành công luận án, Lebedev trở thành tiến sĩ triết học. Ngay tại thời điểm này, nhà nghiên cứu trẻ tuổi đã khiến giáo viên của mình kinh ngạc về tài năng, sự phong phú và lòng dũng cảm về ý tưởng, mong muốn làm việc trên những vấn đề khó khăn nhất, một trong số đó là sự thiết lập bản chất của các lực phân tử, vấn đề còn lại - áp suất ánh sáng. .

Năm 1891, Lebedev trở lại Mátxcơva và theo lời mời của A. G. Stoletov, bắt đầu làm việc tại Đại học Mátxcơva với vai trò trợ lý phòng thí nghiệm. Nhưng Petr Nikolayevich đã có một kế hoạch lớn cho công việc khoa học.

Những ý tưởng vật lý cơ bản của kế hoạch này đã được một nhà khoa học trẻ ở Moscow công bố, trong một ghi chú ngắn "Về lực đẩy của các thiên thể bức xạ." Nó bắt đầu với những từ: "Maxwell cho thấy rằng một tia sáng hoặc chùm nhiệt, rơi xuống một vật thể hấp thụ, gây áp lực lên nó theo hướng tới ..." được dành riêng cho áp suất của ánh sáng.

Theo lý thuyết của Maxwell, áp suất ánh sáng lên một vật thể bằng mật độ năng lượng của trường điện từ. Thực nghiệm xác minh đề xuất này gặp khó khăn lớn. Đầu tiên, áp suất rất thấp và cần phải có một thí nghiệm cực kỳ tinh vi để phát hiện ra nó, chưa nói đến việc đo lường nó. Và Lebedev tạo ra sự sắp đặt nổi tiếng của mình - một hệ thống các đĩa mỏng và nhẹ trên một hệ thống treo xoáy. Đó là một sự cân bằng lực xoắn với độ chính xác chưa từng có cho đến nay. Thứ hai, hiệu ứng đo bức xạ là một trở ngại nghiêm trọng: khi ánh sáng chiếu vào một vật thể (các đĩa mỏng trong thí nghiệm của Lebedev), nó sẽ nóng lên. Nhiệt độ của mặt được chiếu sáng sẽ lớn hơn nhiệt độ của mặt bóng. Và điều này sẽ dẫn đến thực tế là các phân tử khí từ phía được chiếu sáng của đĩa sẽ bị loại bỏ với tốc độ cao hơn so với từ phía bóng tối. Có một độ giật bổ sung hướng cùng chiều với áp suất ánh sáng, nhưng lớn hơn nó nhiều lần. Ngoài ra, khi có sự chênh lệch nhiệt độ, các dòng khí đối lưu phát sinh. Tất cả điều này đã phải được loại bỏ. Lebedev đã vượt qua những khó khăn này với kỹ năng vượt trội của một nhà thí nghiệm thiện nghệ nhất.

Các cánh bạch kim của huyền phù được lấy với độ dày chỉ 0,01-0,1 mm, dẫn đến sự cân bằng nhiệt độ nhanh chóng. Toàn bộ nhà máy được đặt trong môi trường chân không cao nhất có thể đạt được vào thời điểm đó. Pyotr Nikolaevich đã làm được điều này rất dí dỏm. Lebedev đã nhỏ một giọt thủy ngân vào bình thủy tinh nơi lắp đặt và đun nóng nhẹ. Hơi thủy ngân làm dịch chuyển không khí được bơm ra ngoài. Và sau đó, nhiệt độ trong xi lanh giảm xuống, và áp suất của hơi thủy ngân còn lại giảm mạnh.

Làm việc chăm chỉ đã được đền đáp. Một báo cáo sơ bộ về áp suất ánh sáng được Lebedev đưa ra vào năm 1899, sau đó ông nói về các thí nghiệm của mình vào năm 1900 tại Paris tại Đại hội các nhà vật lý thế giới. Năm 1901, công trình “Nghiên cứu thực nghiệm về áp suất ánh sáng” của ông được đăng trên tạp chí “Biên niên sử vật lý” của Đức. Công trình đã được các nhà khoa học đánh giá cao và trở thành một thực nghiệm mới, sáng giá xác nhận lý thuyết của Maxwell. V. Thomson, chẳng hạn, sau khi biết về kết quả thí nghiệm của Lebedev, trong một cuộc trò chuyện với K. A. Timiryazev đã nói: "Hãy đầu hàng trước những thí nghiệm của ông ấy." F. Pashen viết cho Lebedev: "Tôi coi kết quả của bạn là một trong những thành tựu quan trọng nhất của vật lý trong những năm gần đây."

Trước những lời ấn tượng của những nhà vật lý lỗi lạc này, người ta có thể nói thêm rằng bằng chứng về sự tồn tại của áp suất ánh sáng có ý nghĩa triết học và tư tưởng to lớn. Thật vậy, từ thực tế về sự tồn tại của áp suất của sóng điện từ, một kết luận rất quan trọng tiếp theo là chúng có một xung cơ học, và do đó có khối lượng. Vì vậy, trường điện từ có động lượng và khối lượng, tức là nó là vật chất, nghĩa là vật chất không chỉ tồn tại ở dạng vật chất, mà còn tồn tại ở dạng trường!

Năm 1900, khi đang bảo vệ luận án thạc sĩ, Lebedev được trao bằng tiến sĩ khoa học, bỏ qua bằng thạc sĩ (một trường hợp hiếm trong lịch sử khoa học). Năm 1901, ông trở thành giáo sư tại Đại học Moscow. Vậy là trong mười năm làm việc, con đường từ một trợ lý phòng thí nghiệm trở thành một giáo sư, người nổi tiếng thế giới với những công trình khoa học đã được thông qua.

Năm 1902, Lebedev đưa ra một báo cáo tại đại hội của Hiệp hội Thiên văn Đức, trong đó ông một lần nữa quay lại câu hỏi về vai trò vũ trụ của áp suất ánh sáng. Trong một đánh giá lịch sử về báo cáo này, Lebedev nhắc lại giả thuyết của Kepler, giả thuyết cho rằng việc Mặt trời đẩy đuôi sao chổi là do áp lực của các tia của nó lên các hạt đuôi. Lebedev chỉ ra rằng tác động của ánh sáng lên một phân tử phụ thuộc vào sự hấp thụ có chọn lọc của nó. Đối với các tia bị chất khí hấp thụ, áp suất là do định luật Maxwell; các tia không bị chất khí hấp thụ sẽ không ảnh hưởng đến nó. Lebedev đặt nhiệm vụ xác định áp suất của ánh sáng đối với chất khí.

Trên con đường của ông, có những khó khăn không chỉ mang tính thử nghiệm mà còn mang tính lý thuyết. Khó khăn của phương án thí nghiệm là áp suất của chất khí nhỏ hơn áp suất đối với chất rắn nhiều lần. Điều này có nghĩa là cần phải có một thử nghiệm tinh tế hơn nữa.

Đến năm 1900, mọi công việc chuẩn bị để giải quyết nhiệm vụ khó khăn nhất đã hoàn thành. Lebedev vẫn kiên trì tiếp tục tìm cách giải quyết. Và chỉ đến năm 1909, ông mới đưa ra báo cáo đầu tiên về kết quả thu được. Trong mười năm làm việc miệt mài, ít nhất hai mươi dụng cụ đã được chế tạo; theo Lebedev, những khó khăn khủng khiếp phải được vượt qua, vì vậy mà ông đã bỏ công việc này nhiều lần.

Công trình đã gây chấn động giới khoa học về kỹ năng và kết quả của nó. Lebedev nhận lời chúc mừng đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với nghệ thuật thử nghiệm của mình. Viện Hoàng gia Anh bầu Peter Nikolaevich làm thành viên danh dự.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên Biên niên sử Vật lý năm 1910. Để nhiệt độ khí giống nhau ở mọi nơi, cần phải đảm bảo sự song song chặt chẽ của các tia, nếu không sẽ phát sinh các dòng đối lưu mạnh. Không thể thu được các tia song song. Nhà khoa học tìm ra một giải pháp tài tình: ông đưa một ít hydro, chất có tính dẫn nhiệt cao, vào chất khí đang nghiên cứu. Do đó, chênh lệch nhiệt độ nhanh chóng được cân bằng. Để loại bỏ hiệu ứng đo bức xạ, một máy ảnh có hai kênh đã được sử dụng trong các thí nghiệm.

Ngoài các công trình liên quan đến áp suất ánh sáng, Petr Nikolayevich đã nghiên cứu rất nhiều về các tính chất của sóng điện từ. Bài báo của Lebedev "Về sự khúc xạ kép của các tia lực điện" xuất hiện đồng thời bằng tiếng Nga và tiếng Đức. Ở phần đầu của bài viết này, Lebedev đã trình bày ngắn gọn mục đích và nội dung của nó: “Sau khi Hertz đưa cho chúng tôi các phương pháp để kiểm chứng bằng thực nghiệm các hệ quả của lý thuyết điện từ về ánh sáng và do đó đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu vô tận, nhu cầu tự nhiên nảy sinh để thực hiện thí nghiệm ở quy mô nhỏ, thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu khoa học ... "

Sau khi cải tiến phương pháp của Hertz, Lebedev đã thu được sóng điện từ ngắn nhất tại thời điểm đó với chiều dài 6 mm (trong thí nghiệm của Hertz là 0,5 m) và chứng minh được tính lưỡng chiết của chúng trong môi trường dị hướng.

Cần lưu ý rằng các dụng cụ của nhà khoa học của chúng ta rất nhỏ để chúng có thể được mang theo trong túi. Ví dụ, máy phát sóng điện từ của Lebedev bao gồm hai trụ bằng bạch kim, mỗi trụ dài 1,3 mm và đường kính 0,5 mm. Gương của Lebedev có chiều cao 20 mm, và lăng kính ebonit dùng để nghiên cứu sự khúc xạ của sóng điện từ cao 18 mm, rộng 12 mm và nặng khoảng 2 g. Hãy nhớ lại rằng lăng kính Hertz cho cùng mục đích nặng 600 kg. Những dụng cụ thu nhỏ của Lebedev luôn khơi dậy sự ngưỡng mộ của các nhà vật lý thực nghiệm.

Lebedev quan tâm sâu sắc đến các vấn đề của vật lý thiên văn, tích cực làm việc trong Liên minh Quốc tế Nghiên cứu Mặt trời, đã viết một số bài báo về sự phân tán biểu kiến ​​của môi trường giữa các vì sao. Việc Hale khám phá ra từ tính vết đen mặt trời đã hướng sự chú ý của ông đến việc nghiên cứu từ tính quay.

Trong những năm cuối đời, vấn đề siêu âm thu hút sự chú ý của ông. Những câu hỏi này đã được giải quyết bởi các học trò của ông V. Ya Altberg và N. P. Neklepaev. Chính Lebedev đã viết một ghi chú "Giá trị giới hạn của sóng âm thanh ngắn". Các học trò của ông P. P. Lazarev và A. K. Timiryazev đã nghiên cứu hiện tượng nội ma sát trong khí hiếm.

Lebedev nói chung có nhiều sinh viên. Nếu vào nửa đầu những năm 1905, con số của họ được đo bằng đơn vị, thì đến năm XNUMX đã có hơn XNUMX người trong số họ: P. P. Lazarev, V. K. Arkadiev, S. I. Vavilov, T. P. Kravets, A. K. Timiryazev và nhiều người khác. Học được phương pháp và phong cách làm việc của thầy, họ tiếp tục công việc cao cả của thầy. Những thành công của vật lý Nga có nợ trường học của Lebedev rất nhiều. Để lãnh đạo một trường khoa học, một người không chỉ phải có kỹ năng tổ chức, mà còn phải là một nhà khoa học đặc biệt uyên bác và đa năng. Lebedev cũng vậy.

Nhận ra khả năng xuất sắc của mình với tư cách là một nhà thí nghiệm, Lebedev rút ra một kết luận từ điều này: anh ta phải giải quyết những vấn đề phức tạp nhất và làm việc với giới hạn sức lực của mình. Ông là một nhà khoa học có tinh thần nghĩa vụ công dân cao đối với quê hương đất nước, đối với học trò. Năm 1911, Lebedev cùng với các giáo sư khác rời Đại học Moscow để phản đối hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục phản động Kasso. Trong cùng năm, Lebedev hai lần nhận được lời mời từ Viện Nobel ở Stockholm, nơi ông được đề nghị làm giám đốc một phòng thí nghiệm xuất sắc và một số tiền lớn, cho cả công việc và cá nhân. Câu hỏi về việc trao giải Nobel cho ông thậm chí còn được đặt ra. Tuy nhiên, Pyotr Nikolaevich không chấp nhận đề nghị này, ông vẫn ở lại quê hương, cùng với các sinh viên của mình, tạo ra một phòng thí nghiệm mới với chi phí tư nhân. Việc thiếu các điều kiện cần thiết cho công việc, tình cảm đi kèm với sự cam chịu, cuối cùng đã làm suy yếu sức khỏe của Lebedev. Ông mất ngày 1 tháng 14 (1912) năm XNUMX khi mới bốn mươi sáu tuổi.

K. A. Timiryazev đã đáp lại cái chết của Lebedev bằng nỗi đau vì mất mát to lớn và sự phẫn nộ cuồng nhiệt trước trật tự hiện có, mơ về thời điểm mà “những người có tâm và có tim” cuối cùng sẽ có cơ hội sống ở Nga, chứ không chỉ được sinh ra trong cô ấy. chết với một trái tim tan vỡ. "

Nhà sinh lý học vĩ đại người Nga Pavlov đã gửi điện: "Với tất cả trái tim, tôi chia sẻ nỗi đau buồn trước sự mất mát không thể thay thế của Petr Nikolaevich Lebedev. Khi nào nước Nga sẽ học cách chăm sóc những người con ưu tú của mình - chỗ dựa thực sự của Tổ quốc?"

Lebedev đi vào lịch sử vật lý với tư cách là một nhà thí nghiệm hạng nhất, người đã giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất của vật lý hiện đại.

Tác giả: Samin D.K.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại:

▪ Mặt dây chuyền Charles. Tiểu sử

▪ Kẻ trộm Alexander. Tiểu sử

▪ Wiener Norbert. Tiểu sử

Xem các bài viết khác razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

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 ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Chất béo gây trầm cảm 08.11.2011

Một vài năm trước, các nhà dinh dưỡng đã chứng minh rằng cái gọi là chất béo chuyển hóa trong thực phẩm làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tiểu đường và béo phì, và có thể là một số loại ung thư. Có rất nhiều chất béo như vậy trong các loại bơ thực vật phổ biến và trong các sản phẩm dựa trên chúng: khoai tây chiên, bột nhão sô cô la, bánh ngọt, khoai tây chiên ...

Các bác sĩ Tây Ban Nha từ các trường đại học Navarra và Las Palmas, sau sáu năm nghiên cứu dinh dưỡng của hơn 12 tình nguyện viên, khẳng định rằng những chất béo này cũng gây ra trầm cảm. Những người tiêu thụ nhiều thực phẩm có chất béo chuyển hóa có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn gần một lần rưỡi so với những người khác.

Tin tức thú vị khác:

▪ IC mới để hiệu chỉnh hệ số công suất trong bộ chỉnh lưu

▪ Hình xăm điện tử và micrô

▪ Thanh thiếu niên hiện đại đang bị tụt hậu trong quá trình phát triển

▪ Thợ may tự động

▪ Máy phát điện ba chiều hiệu quả

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 Bảo mật và an toàn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Thay vì một chiếc găng tay. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ Kim loại nào ở thể lỏng ở nhiệt độ thường? đáp án chi tiết

▪ bài viết Cranberry mars. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Từ kế vi sai. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Bộ dao động thạch anh Beskonturnyi. 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