Бесплатная техническая библиотека
Приглашаем посетить нашу Бесплатную техническую библиотеку.
Поиск по книгам, журналам и сборникам смотрите здесь.
Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки
Автоматизация контроля электрических цепей. Шляндин В.М., 1966
Автоматизация ленточных конвейеров. Рабинович Г.А., Ситковский А.Я., 1966
Автоматизация пространственного распределения. Гачинский Э.Е., Фицнер Л.Н., Автоматический распределитель припуска
Автоматизация реверсивных электроприводов. Ключев В.И., 1966
Автоматизация самоходных машин (автоводители). Литинский С.А., 1966
Автоматика механического транспорта сыпучих грузов. Рейн А.И., 1966
Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков. Касаткин А.С., 1966
Автоматические устройства контроля уровня. Макаров А.К., Свердлин В.М., 1966
Автоматический переключатель
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок. Ильяшов В.П., 1966
Автоматическое управление наружным освещением
Автомобильный транзисторный радиоприемник Весна
Автостопы магнитофонов
Адаптеризация музыкальных инструментов. Прохоров Е.А., 1966
Алюминиевые провода, кабели и шины. Зотов Б.К., 1966
Безопасные способы работы в электроустановках. Чернев К.К., 1966
Бесконтактные элементы в схемах и устройствах автоматики. Гельман Г.А., Соскин Э.А., 1966
Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах, 1966
Высококачественный стереофонический усилитель
Высококачественный универсальный усилитель для бытовых двухдорожечных магнитофонов
Высокочувствительный трассоискатель
Гидравлические регуляторы. Темный В.П., 1966
Датчики состава и свойств вещества. Арутюнов О.С., 1965
Двухканальный усилитель НЧ
Динисторы и тиристоры и их применение в автоматике. Тищенко Н.М., Машлыкин В.Г., 1966
Единая серия полупроводниковых логических и функциональных элементов., 1966
Емкостные датчики неэлектрических величин. Форейт И., 1966
Емкостные самокомпенсированные уровнемеры. Карандеев К.Б., 1966
Зарубежные приемно-усилительные лампы. Справочник. Зельдин Е.А., 1966
Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии. Ларионов В.П., 1966
Звуковой генератор-приставка
Игры и автоматы. Поспелов Д.А., 1966
Измерение малых и сверхмалых переменных напряжений. Стрижков Г.М., 1966
Измерения при наладке воздушных выключателей. Сидлик Л.З., 1966
Измерительно-вычислительные приборы в теплоэнергетике. Шорников Е.А., 1966
Измерительно-вычислительные приборы в теплоэнергетике. Шорников Е.А., 1966
Импульсные регуляторы на бесконтактных магнитных элементах. Боярченков М.А., 1966
Индуктивные преобразователи перемещений с распределенными параметрами. Куликовский Л.Ф., 1966
Индукционные реле тока. Левченко М.Т., Черняев П.Д., 1966
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте электромонтажника. Гуревич Г.И., 1966
Интегрирующий привод переменного тока, 1966
Как определить место повреждения в силовом кабеле. Дементьев В.С., 1966
Как читать схемы релейной защиты и электроавтоматики. Барзам А.Б., 1966
Карманная фотовспышка
Карманный радиоприемник
КВН-49-4 на 43ЛК9Б
Комплектные трансформаторные подстанции 6-10-0,4 кВ. Зевакин А.И., 1966
Корректирующие звенья в следящих системах на полупроводниковых приборах. Турченков В.И., 1966
Логарифмирующие диоды. Котомина Л.А., Тазенкова В.Ф., 1966
[1] [2] [3] [4]
Поиск по книгам, журналам и сборникам
Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Физика рефлекса при потери равновесия
05.07.2026
Каждый человек хоть раз в жизни инстинктивно начинал хаотично вращать руками, пытаясь удержаться на ногах после неожиданного толчка или спотыкания. Это движение выглядит нелепым и бессмысленным, но на самом деле за ним стоит сложная физика. Британский ученый и популяризатор науки Стив Моулд подробно разобрал этот рефлекс и показал, почему привычные объяснения оказываются неполными, а настоящее решение намного тоньше.
Первое, что приходит в голову при попытке объяснить этот жест, - закон сохранения углового момента. Кажется логичным: вращая руками в одну сторону, тело должно компенсировать это вращением в противоположную. Однако если следовать этой логике до конца, человек был бы вынужден бесконечно крутить руками, иначе равновесие снова нарушилось бы. В реальности мы быстро стабилизируемся и спокойно опускаем руки, поэтому простая модель сохранения углового момента не объясняет происходящее полностью.
Замедленная съемка выявляет еще одну важную деталь: в момент потери равновесия человек сначала выбрасывает руки вперед. На первый взгляд это должно только ухудшить ситуацию, ведь по третьему закону Ньютона руки должны толкать тело назад. Но руки не являются отдельным объектом, отлетающим от тела, - они остаются его частью, поэтому центр массы системы не смещается. Важно не направление движения рук, а то, что они именно вращаются.
Угловой момент можно представить как меру "вращательного движения" тела: чем быстрее и тяжелее вращающийся объект, тем больше этот момент. В замкнутой системе его общая величина остается постоянной - можно только перераспределять между частями тела. Простой пример - дрель: когда сверло начинает вращаться в одну сторону, корпус инструмента дергается в противоположную, компенсируя изменение момента. Это та же физика, что и при махании руками.
Самое контринтуитивное открытие заключается в направлении вращения. Чтобы остановить падение назад, руки нужно разгонять не против падения, а именно в ту сторону, куда заваливается тело. Когда человек наклоняется назад, гравитация создает крутящий момент вокруг стоп, который усиливает падение. Чтобы компенсировать этот момент и вернуть туловище в вертикальное положение, руки должны создать противоположный импульс - и поэтому они летят именно в направлении падения.
Ключевую роль играет не сама скорость вращения рук, а ее ускорение. Пока руки крутятся с постоянной скоростью, они не создают корректирующей силы на туловище. Только ускорение вращения порождает закручивающий момент, способный противодействовать гравитации. В простейшей физической модели человек действительно должен непрерывно ускорять вращение рук, пока не выпрямится, а потом оставить их крутящимися - остановить их без нового падения невозможно.
В реальности человек спокойно опускает руки после восстановления равновесия. Объяснение подсказали исследования балансирующих роботов. Их управляющие алгоритмы учитывают сразу три параметра: насколько сильно наклонено тело, с какой скоростью продолжается наклон и насколько быстро уже вращаются "руки". Только при учете всех трех величин робот может не только выпрямиться, но и мягко остановить конечности, слегка перелетев равновесие в противоположную сторону и применив тормозной импульс.
Оказывается, нервная система человека работает по удивительно похожему принципу. При обычном стоянии за равновесие отвечают рефлексы голеностопного сустава, которые реагируют на наклон и ускорение. Когда же происходит сильный толчок, в дело вступает более сложный механизм: быстрая моторная кора посылает сигнал мышцам, а его копия уходит в мозжечок - своего рода встроенный физический симулятор. Мозжечок заранее просчитывает последствия движения и при необходимости корректирует его.
|
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей
▪ статья Большой скачок. Крылатое выражение
▪ статья Чем мог бросить древнегреческий мужчина в женщину, чтобы показать свою любовь? Подробный ответ
▪ статья Эксплуатация станции автоматической системы водяного пожаротушения. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Управление галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Выбор балластного конденсатора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026