Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


СПРАВОЧНИК КРОССВОРДИСТА
Бесплатная библиотека / Справочник кроссвордиста / Гетманы Украины

Справочник кроссвордиста. Быстрый поиск слова по маске. Гетманы Украины

Справочник кроссвордиста / Алфавитный указатель

Справочник кроссвордиста

Комментарии к статье Комментарии к статье

История и археология / История / Гетманы Украины

(4)

ДУКА Георгий (1681-1684) - гетман Правобережного Войска Запорожского под Османской протекцией, также господарь Молдавского княжества с официальным титулом - господарь земель молдавских и Украины

(5)

КОШКА Самойло (1600-1602) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ОПАРА Степан (1665) - гетман Правобережного Войска Запорожского

ОРЛИК Филипп (1710-1718, 1742) - гетман Войска Запорожского под протекцией Швеции

СОМКО Яким (1660-1663) - гетман Левобережного Войска Запорожского, Наказной гетман

ШАУЛА Матвей (1596) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

(6)

ГОГОЛЬ Остап (1675-1679) - гетман Левобережного Войска Запорожского, наказной гетман

ЛОБОДА Григорий (1594-1596) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

МАЗЕПА Иван (1687-1704) - гетман Левобережного Войска Запорожского, (1708-1709) - гетман Войска Запорожского под протекцией Швеции

МОГИЛА Андрей (1684-1685) - гетман Левобережного Войска Запорожского, (1685-1689) - гетман Правобережного Войска Запорожского

ПОЛОУС Федор (1598) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

САМУСЬ Самойло (1693-1704) - гетман Правобережного Войска Запорожского, наказной гетман

ТЕТЕРЯ Павел (1663-1665) - гетман Правобережного Войска Запорожского

(7)

АПОСТОЛ Даниил (1727-1734) - гетман Войска Запорожского

БАЙБУЗА Тихон (1597-1598) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ХАНЕНКО Михаил (1669-1674) - гетман Левобережного Войска Запорожского

(8)

ДРАГИНИЧ Григорий (1689-1692) - гетман Правобережного Войска Запорожского, наказной гетман

КУНИЦКИЙ Степан (1683-1684) - гетман Левобережного Войска Запорожского

ОСТРЯНИН Яков (1638-1641) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

СКАЛОЗУБ Семен (1599) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

(9)

ВАСИЛЕВИЧ Гнат (1596-1597) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ВЫГОВСКИЙ Иван (1657-1659) - гетман Войска Запорожского, с 1658 года титулировался Великим гетманом княжества Русского

ДОРОШЕНКО Михаил (1623-1628) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ДОРОШЕНКО Петр (1665-1668) - гетман Правобережного Войска Запорожского, (1669-1676) - гетман Правобережного Войска Запорожского под Османской протекцией

КОСИНСКИЙ Криштоф (1591-1593) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ПОЛУБОТОК Павел (1722-1724) - гетман Войска Запорожского, наказной гетман

РУЖИНСКИЙ Богдан (1575-1576) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

СУЛИМЕНКО Теодор (1684-1685) - гетман Правобережного Войска Запорожского под Османской протекцией

(10)

САМОЙЛОВИЧ Иван (1672-1685) - гетман Левобережного Войска Запорожского, (1685-1687) - гетман Левобережного Войска Запорожского

(11)

БРЮХОВЕЦКИЙ Иван (1663-1668) - гетман Левобережного Войска Запорожского, изначально избран Кошевым гетманом на Запорожской Сечи, а уже после - гетманом на Левобережье

РАЗУМОВСКИЙ Кирилл (1750-1764) - гетман Войска Запорожского, титулировался гетманом всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских

САГАЙДАЧНЫЙ Петр (1606-1622) - гетман низовых казаков и реестрового Войска Запорожского

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (1648-1657) - гетман Войска Запорожского, также титулировался гетманом всея Руси

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Юрий (1657) - гетман Войска Запорожского, (1659-1660) - гетман Войска Запорожского, (1660-1663) - гетман Правобережного Войска Запорожского, гетман Правобережного Войска Запорожского под Османской протекцией, официально титулировался князем малороссийской Украины, вождем Запорожского войска, (1685) - гетман Правобережного Войска Запорожского под Османской протекцией, официально титулировался гетманом Украины

(12)

МНОГОГРИШНЫЙ Демьян (1669-1672) - гетман Левобережного Войска Запорожского

СКОРОПАДСКИЙ Иван (1708-1718) - гетман Войска Запорожского под протекцией Русского государства, (1718-1722) - гетман Войска Запорожского

Поиск слова для решения кроссворда:

Заменяйте каждую неизвестную букву символом *. Например, соб*ка, *ошка, мы**а. Пары е - ё, и - й приравниваются.



Смотрите другие статьи раздела Справочник кроссвордиста.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Атомарное телевидение 30.08.2022

Ученые NIST демонстрируют использование атомов рубидия в состоянии Ридберга в качестве приемников, которые могут принимать живое видео и даже играть в видеоигры. Стабильный радиосигнал подается на стеклянную емкость, заполненную атомами в состоянии Ридберга. Затем модулированный выход подается на телевизор, где аналого-цифровой преобразователь преобразует сигнал в формат графического массива видео для отображения. Эта работа является частью программы NIST on a Chip.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) адаптировали свой атомный радиоприемник для обнаружения и отображения цветного телевидения и видеоигр.

Системы связи на основе атомов представляют практический интерес, поскольку они могут быть физически меньшими и более терпимыми к шумной среде, чем обычная электроника. Добавление видео может улучшить радиосистемы, например, в отдаленных местах или в чрезвычайных ситуациях.

Приемник NIST использует атомы, подготовленные в высокоэнергетических ридберговских состояниях, которые чрезвычайно чувствительны к электромагнитным полям, включая радиосигналы. Эти датчики позволяют также измерять мощность сигнала, связанную с международной системой единиц (СИ).

Ученые используют два разных цветных лазера для получения газообразных атомов рубидия в состояниях Ридберга в стеклянном контейнере. Команда ранее использовала установку с атомами цезия, чтобы продемонстрировать базовый радиоприемник и устройство "наушники", чтобы повысить чувствительность в сто раз.

Для подготовки к приему видео на стеклянный контейнер, наполненный атомами, подается стабильный радиосигнал. Команда может обнаружить энергетические смещения в атомах Ридберга, модулирующих этот опорный сигнал. Затем модулированный выход подается на телевизор. Аналого-цифровой преобразователь преобразует сигнал в формат графического массива видео для отображения.

Для отображения живого видеосигнала или видеоигры этот входной сигнал посылается с видеокамеры для модуляции оригинального опорного сигнала, затем подается на рупорную антенну, направляя передачу на атомы. Исследователи используют оригинальный опорный сигнал в качестве эталона и сравнивают его с конечным видеовыходом, обнаруженным через атомы, чтобы оценить систему.

Специалисты изучали размеры лазерного луча, мощность и методы обнаружения, необходимые атомам для получения видео в формате стандартной четкости. Размер луча влияет на среднее время нахождения атомов в зоне взаимодействия лазера. Это время обратно пропорционально полосе пропускания приемника; то есть меньшее время и меньшее луч дают больше данных. Это потому, что атомы движутся в зону взаимодействия и выходят из нее, поэтому меньшие области приводят к более высокой "частоте обновления" сигнала и лучшему разрешению.

Исследователи обнаружили, что малый диаметр луча (менее 100 микрометров) для обоих лазеров привел к гораздо более быстрой реакции и восприятию цвета. Система достигла скорости передачи данных порядка 100 мегабитов в секунду, что считается превосходной скоростью для видеоигр и домашнего Интернета. Продолжаются исследования по увеличению пропускной способности системы и скорости передачи данных.

Другие интересные новости:

▪ Мушиный глаз

▪ Нейроны движения разделили по ролям

▪ Сети 5G опасны для животных

▪ Человекоподобные роботы Asimo продолжают совершенствоваться

▪ Новый суперклей клеит к гидрогелю

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Советы радиолюбителям. Подборка статей

▪ статья Клеммовый зажим. Советы домашнему мастеру

▪ статья Где в небе расположена Прикол-звезда? Подробный ответ

▪ статья Боярышник сибирский. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Омические (резистивные) датчики. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья На веревке завязывается открытка. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026