Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


650 веселых задач на смекалку

На досуге / Веселые задачки

Для получения ответа нажмите на ссылку под вопросом

Комментарии к статье Комментарии к статье

Случайный веселый вопрос с подвохом:

Что само по себе темное, но сделано с помощью света?

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13]

Что исчезает, когда съедаешь бублик?

Что кроме отелей может быть трехзвездочным, пятизвездочным?

Что легче: килограмм гвоздей или килограмм ваты?

Что меньше рта муравья?

Что может быть больше слона и одновременно невесомым?

Что может быть больше слона и одновременно невесомым?

Что может в одно и то же время висеть и стоять, стоять и ходить, ходить и лежать, лежать и врать?

Что может летать на глубине второго километра?

Что может произойти только один раз, но происходит чуть ли не каждый год?

Что можно взять в левую руку, но нельзя в правую?

Что можно видеть с закрытыми глазами?

Что можно найти в декабре, но нельзя найти ни в одном другом месяце?

Что можно приготовить, но нельзя съесть?

Что можно увидеть с закрытыми глазами?

Что мужчина делает один раз в жизни, а женщина постоянно?

Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге?

Что находится в центре Земли?

Что находится между городом и селом?

Что не войдет в самую большую кастрюлю?

Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить?

Что не имеет начала, конца и середины?

Что не имеет никакого содержания, но все же вы можете это видеть?

Что не может поместиться в самую большую кастрюлю?

Что не может увеличить лупа в треугольнике?

Что не становится влажным, попадая в воду?

Что не существует, но имеет название?

Что не является вопросом, но требует ответа?

Что невозможно взять в руки сидя?

Что невозможно удержать и десяти минут, хотя оно легче перышка?

Что нельзя съесть на завтрак?

Что никогда не врет?

Что ноль говорит восьмерке?

Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?

Что нужно положить в пирожок прежде, чем его съесть?

Что нужно сделать, встретив во сне тигра?

Что нужно сделать, чтобы 4 парня остались в одном сапоге?

Что общего между 11, 69 и 88?

Что общего между деньгами и гробом?

Что общего между смерчем и спортивным болидом?

Что общего между студентами и ящерицами?

Что падает и никогда не расшибается?

Что поднимается вверх и опускается вниз, но при этом само не движется?

Что поднять земли легко, но трудно кинуть далеко?

Что получиться если объединить Microsoft и iPhone?

Что появилось раньше: яйцо или курица?

Что принадлежит лишь тебе, а употребляется чаще всего другими?

Что разбивается, но никогда не падает? Что падает, но никогда не разбивается?

Что с земли легко подымешь, но далеко не закинешь?

Что само по себе темное, но сделано с помощью света?

Что самое ценное в женском молоке?

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13]

<< 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

Определен верхний предел скорости звука 22.10.2020

Международная группа ученых вычислила значение верхнего (максимального) предела скорости распространения звуковых волн. Это значение оказалось равно 36 километрам в секунду, в два раза больше, чем скорость распространения звука в алмазе, самого твердого из всех известных материалов на сегодняшний день.

Волны, такие, как звуковые и электромагнитные, являются колебаниями, которые перемещают заключенную в них энергию из одного места в другое. Звуковые волны могут распространяться в различных средах, в воздухе, в воде и в твердых телах, и в каждой из таких сред скорость распространения звука имеет свое значение. К примеру, чем больше плотность среды, тем быстрее в ней распространяется звук, это объясняет, почему можно узнать о приближении поезда гораздо раньше, прислонив ухо к рельсу железнодорожного пути.

Теория специальной относительности Альберта Эйнштейна устанавливает абсолютный максимальный предел ограничения любой скорости, который равен скорости света в вакууме и составляет около 300 тысяч километров в секунду. Однако, до последнего времени никому не было известно, существует ли какой-то свой верхний предел для скорости распространения звуковых волн.

Проведенные упомянутыми выше учеными предварительные исследования показали, что верхний предел скорости звука может зависеть от значения двух безразмерных фундаментальных констант: постоянной тонкой структуры (fine structure constant) и соотношения массы протона к массе электрона.

Эти два значения, как уже хорошо известно, играют очень большую роль в деле понимания нами природы, строения и "функционирования" Вселенной. Их точно измеренные значения определяют ход ядерных реакций, таких, как распад протонов и процессы термоядерного синтеза, протекающие в недрах звезд. Баланс между этими двумя константами определяет узкую полосу "пригодной для жизни зоны", в которой на поверхности планет могут начать формироваться молекулярные структуры, являющиеся первыми "проблесками" будущей жизни.

Однако, результаты новых исследований указывают на то, что две фундаментальные константы также могут влиять и на другие явления и процессы, имеющие отношение к материаловедению, физике конденсированной материи, где их значения устанавливают некоторые пределы для определенных свойств материала, включая и скорость звука в этих материалах.

Ученые произвели проверку их теории относительно скорости звука на очень широком ряде различных материалов, что позволило подтвердить предположение, что с увеличением массы атома скорость звука в среде этого вещества будет уменьшаться. Это, в свою очередь, подразумевает, что самая большая скорость звука будет в среде твердого атомарного водорода. Однако, такая форма водорода получается только при очень высоких давлениях, выше 1 миллиона атмосфер, что сопоставимо с давлением в ядре газовых гигантских планет, таких, как Юпитер. При таких давлениях водород переходит в твердую металлическую форму, он обладает электрической проводимостью и, согласно некоторым теориям, является сверхпроводником, критическая точка которого находится в диапазоне комнатных температур.

Для расчетов ученые использовали созданную ими квантово-механическую модель металлической атомарной формы водорода. Вычисления, проведенные при помощи этой модели, дали ученым значение скорости звука, очень близкое к фундаментальному пределу, полученному теоретическим путем.

Другие интересные новости:

▪ Белковый гидрогель для доставки лекарств

▪ Обнаружена связь между приемом пищи и биологическими часами

▪ Аболютно легальный допинг

▪ Постоянный Интернет в автомобиле

▪ Полицейская робомашина от Ford

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Опыты по химии. Подборка статей

▪ статья Тепло и закон Архимеда. Советы моделисту

▪ статья Как пауки плетут свою паутину? Подробный ответ

▪ статья Аспарагус. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Изоляция кабелей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Массовая выпайка деталей любой сложности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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