Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


СПРАВОЧНИК КРОССВОРДИСТА
Бесплатная библиотека / Справочник кроссвордиста / Типы растительности, леса

Справочник кроссвордиста. Быстрый поиск слова по маске. Типы растительности, леса

Справочник кроссвордиста / Алфавитный указатель

Справочник кроссвордиста

Комментарии к статье Комментарии к статье

Биология, ботаника, зоология / Ботаника / Типы растительности, леса

(3)

БОР - хвойный лес

ГАЙ - дубрава

ЛЕС

ЛУГ

ПАЛ - обгорелый лес

(4)

КУЩА

МАРЬ - заболоченный лес

ПАРК

ПУНА - сухая высокогорная степь

ПУЩА

РОЩА

ЯЙЛА - горное пастбище

(5)

ГИЛЕЯ - лес влажных тропиков

ЕЛАНЬ - лесная поляна

ЕРНИК - заросли низких кустарников

ИВНЯК

КОЛОК - перелесок

ЛАНДЫ - приморская пустошь в Западной Европе

ОАЗИС

ПАМПА - степь Южной Америки

ПАРМА - темнохвойная тайга

ПУШТЫ - степь в Венгрии

СКРЭБ - заросли кустарника в Австралии

СОГРА - заболоченный лес

СТЕПЬ

ТАЙГА

ТЕРАИ - джунгли в Гималаях

ТУГАЙ - пойменный лес

УРЕМА - лиственный лес в пойме реки

УРМАН - густой хвойный лес

ЧЕРНЬ - густой таежный лес

(6)

ГАРИГА (гаррига) - заросли вечнозеленых кустарников (побережье Средиземного моря)

ЕЛЬНИК

ЕРНИКИ - полярные зарости карликовой березы

КАМПОС - саванна в Бразилии

ЛЕВАДА - сырой лиственный лес

ЛЕЩИНА - орешник

ЛИПНЯК

ЛЬЯНОС - вид саванны

МАКВИС - заросли кустарника в Средиземноморье

МАНГРЫ - заросли тропических вечнозеленых деревьев и кустарников на побережье

ОПУШКА

ПОЛЯНА

ПРЕРИЯ - степь

РАМЕНЬ - темнохвойный лес

СЕЛЬВА - экваториальный лес в Южной Америке

СУБОРЬ - лес на легких почвах

ТУНДРА

ШИБЛЯК - заросли кустарника

(7)

ГАРРИГА - см. Гарига

ДЖУНГЛИ - тропический лес

ДУБРАВА

КУРТИНА - группа деревьев одной породы

ОРЕШНИК

ПАМПАСЫ - см. Пампа

ПАРАМОС - высокогорный луг в Южной Америке

ПОДРОСТ

ПОЛЕСЬЕ

ПОРОСЛЬ

ПРОСЕКА

ПУСТОШЬ

ПУСТЫНЯ

РАМЕЖЬЕ - темнохвойный лес

САВАННА

СТЛАНИК - стелющиеся кустарники и деревья

СУМШАРА - лес на болоте

ФРИГАНА - колючие кустарники в Средиземноморье

(8)

БЕРЕЗНЯК

ДЕРЕЗНЯК

ЛЕСОПАРК

ЛИСТВЯГА - лиственный лес

ОЛЬШАНИК

ПАСТБИЩЕ

ПИНЕРАЙИ - хвойные субтропические леса

ПОДЛЕСОК

СОЛОНЧАК

ТОРФЯНИК

ЧАПАРАЛЬ - заросли кустарника в Северной Америке

ЭПАРАМОС - высокогорный лес

(9)

ГЕМИГЕЛЕЯ - влажный лес субтропиков

КУСТАРНИК

ЛЕСОСТЕПЬ

ЛУГОСТЕПЬ

ОЛЬШАНИК

ПЕРЕЛЕСОК

ТИМЬЯННИК - заросли кустарника

ТОМИЛЛЯРЫ - тип тимьянника

ЧАПЫЖНИК - частый кустарник

(10)

ВЕРЕЩАТНИК - вересковая пустошь

КРИВОЛЕСЬЕ

ЛЕСОТУНДРА

НИЗКОЛЕСЬЕ

РАЗНОЛЕСЬЕ

РЕДКОЛЕСЬЕ

ЧЕРНОЛЕСЬЕ - лиственный лес

(11)

КРАСНОЛЕСЬЕ - хвойный лес

КУСТАРНИЧЕК - многолетний мелкий полукустарник

ПОЛУПУСТЫНЯ

(12)

ВЫСОКОТРАВЬЕ

(13)

ПОЛУКУСТАРНИК

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:

Ранняя Вселенная не была ледяной 28.11.2025

Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах. Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света. ...>>

Устройство идеальной очистки воздуха 28.11.2025

Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей. По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>

Ощущение текстуры через экран гаджета 27.11.2025

Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении. Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами. Разработ ...>>

Случайная новость из Архива

Терпимость к диссонансам приходит с возрастом 05.04.2015

Возрастные изменения слуха обычно объясняют тем, что во внутреннем ухе отмирают специальные рецепторы, которые ловят звуковые колебания и превращают их в нервный сигнал. Как известно, звук сначала попадает на барабанную перепонку, с нее он переходит на слуховые косточки (молоточек, наковальню и стремечко), а от них, в свою очередь - во внутреннее ухо, заполненное жидкостью. Здесь, на перепонках Кортиева органа, сидят волосковые клетки, реагирующие на колебания жидкой среды: их волоски отклоняются, активируя ионные каналы в клеточной мембране. В результате сложных нейрохимических процессов механическое колебание превращается в нейрохимический импульс, который отправляется в слуховой анализатор мозга.

Если таких волосковых клеток становится мало, если они ломаются и плохо работают, то и слух становится хуже: например, мы перестаем различать высокие частоты. Однако есть и другие изменения, которые с возрастом случаются в нашем слуховом аппарате - в самом мозге клетки, отвечающие за обработку звукового сигнала, начинают иначе на него реагировать. В частности, меняется их временнАя активность: разные группы нейронов, которые в определенной последовательности включаются в ответ на звук, вдруг съезжают с привычного "расписания". Как это может отразиться на восприятии звуков?

Не так давно Оливер Боунс (Oliver Bones) и его коллеги из Манчестерского университета показали, что от поведения нейронов во времени зависит восприятие звуковых консонансов и диссонансов. Логично было бы предположить, что возрастные изменения во временнОй активности нервных клеток скажутся на том, как человек слышит музыку. Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи попросили несколько десятков добровольцев оценить несколько звуковых интервалов по шкале от "очень приятного" до "очень неприятного". Сами интервалы варьировались от малой секунды, которая звучит очень резко, до благозвучной чистой квинты (за основу был взят обычный равномерный темперированный строй европейской музыки).

Затем те же самые интервалы дали послушать еще раз, но теперь у участников эксперимента одновременно записывали активность групп нейронов из ствола мозга (тех самых, которые отличают диссонансы от консонансов). Как пишут авторы работы в Journal of Neuroscience у молодых людей временнОе кодирование благозвучий и неблагозвучий работало прекрасно. Чего нельзя было сказать про людей пожилых или приближающихся к пожилому возрасту (то есть старше 40 лет) - у них временные различия в нейронной активности на консонансах и диссонансах были не слишком велики. И это отражалось на восприятии интервалов: пожилых людей не так сильно, как молодых, раздражали диссонансы, а от консонансов они, наоборот, получали меньше удовольствия. Стоит отметить, что никто из участников эксперимента ни на каком инструменте не играл и никто из них не пытался учиться музыке как минимум последние пять лет, так что было бы любопытно повторить тот же эксперимент, но уже с профессиональными музыкантами.

С одной стороны, полученные результаты говорят о том, что возрастные изменения слуха гораздо сложнее, что мы не просто начинаем хуже слышать, но еще и иначе воспринимаем то, что услышали. С другой стороны, значит ли это, что с возрастом нам может вдруг понравиться диссонансная музыка, на которую XX и XXI вв. особенно богаты? Вряд ли. Ведь для того, чтобы хорошо почувствовать диссонанс, мы должны хорошо почувствовать консонанс, а пожилые люди, как было сказано, вообще хуже отличают диссонанс от консонанса. Однако восприятие музыки все же не сводится к одному лишь различению благозвучных и неблагозвучных аккордов, так что говорить о том, что пожилые люди в целом хуже слышат музыку, было бы не вполне корректно.

Другие интересные новости:

▪ Полтора часа музыки в мобильном телефоне

▪ Компьютер-браслет от Nokia

▪ Электричество превращается в спирт

▪ Мобильная ловушка для перемещения антиматерии между исследовательскими лабораториями

▪ Гиперзвуковая аэродинамическая труба JF-22

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электропитание. Подборка статей

▪ статья Мотопланер класса F3B. Советы моделисту

▪ статья Какие формы жизни могут выдерживать перегрузку в сотни тысяч g? Подробный ответ

▪ статья Переплетчик. Должностная инструкция

▪ статья Питание лампы дневного света от 12 вольт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Палочка наколдовывает конфеты. 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
2000-2025