Бесплатная техническая библиотека
650 веселых задач на смекалку
На досуге / Веселые задачки

Для получения ответа нажмите на ссылку под вопросом
Комментарии к статье
Случайный веселый вопрос с подвохом:
Почему автобусы стоят на остановках? Потому что они не умеют сидеть
|
[1]
[2]
[3]
[4] 5 [6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
Какое слово всегда звучит неверно?
(Слово "неверно")
Какое слово можно записать справа налево, развернуть вверх ногами, отразить зеркально, и оно все равно останется неизменным?
(оно)
Какое слово начинается с трех букв "Г" и заканчивается тремя буквами "Я"?
("Тригонометрия")
Какое слово означает половину буквы русского алфавита?
(Полка - пол К)
Какое слово оканчивается на три "е"?
(Длинношеее)
Какое слово оканчивается на три "ё"?
(Остриё)
Какое слово самое популярное в мире?
(Окей)
Какое слово состоит из трех одинаковых букв?
(Трио)
Какое чувство изображают человеческим органом?
(Любовь, сердце)
Какой болезнью никто не болеет на суше?
(Морской)
Какой болезнью никто никогда не болел на земле?
(Никакой, всеми уже переболели)
Какой вид шлюпки превратится в ноту, если ее название прочесть наоборот?
(Ял)
Какой год продолжается всего один день?
(Новый год)
Какой город два раза себя называет?
(Яя)
Какой город живет в реке?
(Нельма)
Какой город может укусить?
(Волчиха)
Какой город можно срезать ножом?
(Ветка)
Какой город находится у лося на голове?
(Кривой Рог)
Какой город носят на голове?
(Панама)
Какой город применяют для упаковки товара?
(Тара)
Какой город самый большой?
(Гигант)
Какой город самый холодный?
(Зима)
Какой город сделан из теста?
(Калач)
Какой город является излюбленным местом обитания белки?
(Бор)
Какой город является частью сбруи лошади?
(Узда)
Какой день начинается на букву "С" кроме среды и субботы?
(Сегодня)
Какой зверь не кусается, ни на кого не бросается и живет выше всех?
(Большая Медведица)
Какой камень нельзя найти в море?
(Сухой)
Какой конь не ест овса?
(Шахматный)
Какой молочный продукт приготовить проще всего, если судить по его названию?
(Простокваша)
Какой огонь не жжет?
(Нарисованный)
Какой остров летает?
(Альбатрос)
Какой остров сам себя называет предметом белья?
(Ямайка, я - майка)
Какой полуостров говорит о своем размере?
(Ямал)
Какой приток Днепра привлекателен для охотников?
(Река Тетерев)
Какой рукой лучше размешать чай?
(Чай лучше размешивать ложкой)
Какой самый короткий месяц в году?
(Май - всего три буквы)
Какой самый тихий вид спорта и почему?
(Боулинг. Потому что слышно даже как падают кегли)
Какой узел нельзя развязать?
(Железнодорожный)
Какой человек сможет удержать слона?
(Шахматист)
Какой язык может болтаться, но никогда не произносит слова?
(Язычок обуви)
Какую букву нужно спрятать за местоимение, чтобы получилось название животного?
(Букву "Ц" за "Я" - заяц)
Какую ленту нельзя вплести в косичку?
(Пулеметную)
Какую маленькую лошадку нужно поставить между двумя местоимениями, чтобы получилось название страны?
(Я-пони-я)
Какую реку в Европе можно срезать перочинным ножом?
(Река Прут)
Какую реку можно "съесть"?
(Балык)
Какую цепь нельзя поднять?
(Горную)
Канат растягивается на 1/2 см от нагрузки в 100 кг. Hа сколько сантиметров растянется канат от нагрузки в 10 тонн?
(Скорее всего, канат оборвется)
Когда в пустом кармане что-нибудь бывает?
(Когда в нем дыра)
Когда Вашему котенку исполнится два года, что будет дальше?
(Пойдет третий)
[1]
[2]
[3]
[4] 5 [6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Рыжий ген и ускоренная эволюция
30.04.2026
Вопрос о том, как и насколько быстро меняется человеческий вид, давно занимает биологов и генетиков. Долгое время считалось, что эволюционные процессы происходят крайне медленно, однако новые данные заставляют пересматривать эти представления. Особенно интересные результаты связаны с изменением частоты редких генетических признаков, включая рыжий цвет волос.
Рыжеволосость сегодня остается редкой чертой: ее носители составляют менее 2 процентов мирового населения. Однако анализ древней и современной ДНК показывает, что ген, связанный с этим признаком, за последние примерно 10 тысяч лет стал заметно более распространенным, особенно среди популяций Европы. Более того, вместе с ним исследователи фиксируют и другие изменения в генетическом профиле человека, затрагивающие внешность и физиологические особенности.
Среди сопутствующих тенденций, выявленных в генетических данных, отмечается увеличение частоты светлой кожи, снижение вероятности мужского облысения, а также некоторые физиолог ...>>
Нейтринный лазер
30.04.2026
Нейтринный лазер - это гипотетическое устройство, способное управлять потоками одних из самых трудноуловимых частиц во Вселенной. Такая разработка открывает новые горизонты в изучении фундаментальных законов природы и может изменить представления о космосе.
Идею нового типа излучателя представили физики из Massachusetts Institute of Technology, предложив лазер, который вместо света генерирует поток нейтрино. Эти частицы, почти не взаимодействующие с материей, настолько слабо проявляют себя, что их часто называют "частицами-призраками". Тем не менее они пронизывают все вокруг: по оценкам, триллионы нейтрино ежесекундно проходят через человеческое тело, не оставляя следа.
Несмотря на их колоссальную распространенность во Вселенной, нейтрино остаются одними из наименее изученных частиц. Их крайне сложно регистрировать, а еще сложнее контролировать, поэтому традиционно их получают в крупных установках вроде ядерных реакторов или ускорителей частиц. Такие комплексы требуют огромных за ...>>
Мороженое не такое вредное, как принято считать
29.04.2026
В питании часто встречаются продукты, которые одновременно вызывают удовольствие и сомнения с точки зрения здоровья. К таким относится и мороженое: оно воспринимается как типичный десерт с высоким содержанием сахара и жиров, однако современные научные данные постепенно усложняют это привычное представление.
Долгое время считалось, что мороженое не может быть частью рационального питания, однако исследования последних лет показывают более неоднозначную картину. Ученые подчеркивают, что влияние этого продукта на организм зависит не только от его сладости или калорийности, но и от состава, качества ингредиентов и общего образа жизни человека.
Одни из наиболее масштабных данных были получены в рамках долгосрочных наблюдений в США, включавших проекты Nurses Health Study, Nurses Health Study II и Health Professionals Follow-Up Study. В этих исследованиях на протяжении 20-40 лет наблюдали примерно 190 тысяч взрослых участников, регулярно собирая данные об их питании, физической активнос ...>>
Случайная новость из Архива Оптимальные условия для максимально эффективной работы лазерных плазменных ускорителей
17.09.2017
Традиционные ускорители электронов давно уже стали одним из основных видов научных инструментов, чрезвычайно интенсивные и короткие импульсы излучения, вырабатываемые синхротронами и лазерами на свободных электронах, позволяют ученым изучать материю и процессы, происходящие на атомарном масштабе. Но даже самые маленькие ускорители электронов занимают сейчас площадь, сопоставимую с площадью футбольного поля.
Альтернативной традиционным технологиям ускорения электрона является лазерно-плазменный метод ускорения, которые при небольших размерах ускорителя позволяет получить луч разогнанных электронов высокой интенсивности. Но у ускорителей такого типа есть один недостаток - при их помощи очень тяжело получить устойчивый луч электронов со стабильной яркостью. И эта проблема была решена физиками из исследовательского центра HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), Германия, которым удалось определить ряд параметров для создания оптимальных условий работы лазерно-плазменного ускорителя электронов.
Принцип, лежащий в основе технологии лазерно-плазменного ускорения, достаточно прост, луч мощного лазера фокусируется в среде газа, который под его воздействием превращается в плазму, в ионизированное состояние материи. Энергия лазерного луча заставляет электроны покинуть пределы их "родных" атомов, что создает в объеме плазмы своего рода "пузырь" сильного электрического поля. Эта область электрического поля, которая движется за импульсом лазерного света, представляет собой волну, движущуюся почти со скоростью света. И электроны, попавшие в ловушку на гребне этой волны, также разгоняются почти до скорости света. Воздействие на эти электроны дополнительным импульсом лазерного света производит яркие и сверхкороткие импульсы рентгена, при помощи которых ученые "просвечивают" исследуемые образцы различных материалов.
Сила вторичного рентгеновского излучения напрямую зависит от количества высокоэнергетических электронов, задействованных в этом процессе. Однако, при разгоне большого количества электронов плазменная волна затухает вследствие влияния эффектов, связанных с этими электронами и их электрическим полем, которое, к тому же, пагубно влияет и на форму луча. Искаженная форма луча и нестабильность плазменной волны, приводят к тому, что в луче присутствуют электроны с различным уровнем их энергии и другими параметрами.
"Но для того, чтобы можно было использовать электронный луч для проведения высокоточных экспериментов, требуется стабильный луч, состоящий из электронов с одинаковыми параметрами" - рассказывает ученый-физик Джурьен Питер Куперус (Jurjen Pieter Couperus), - "Все электроны луча должны находиться в правильном месте в правильное время".
Ученые из HZDR провели ряд работ, направленных на улучшение качества электронного луча, вырабатываемого лазерно-плазменными ускорителями. Они нашли, что добавка небольшого количества азота к гелию, который используется для создания плазмы, значительно улучшает ситуацию. "Мы можем управлять количеством электронов, "катающихся" на плазменной волне, меняя концентрацию азота" - объясняет Джурьен Питер Куперус, - "В своих экспериментах мы выяснили, что идеальным вариантом является случай, когда плазменная волна несет электроны, суммарный заряд которых равен ровно 300 пикокулонам. Даже самое малое отклонение от этой величины в любую сторону приводит к рассеиванию энергии, что снижает качество вырабатываемого луча".
Проведенные вычисления показали, что для генерации высококачественного еще требуется, чтобы пиковый ток движения электронов на гребне плазменной волны был не менее 50 килоампер.
"Используя сверхкороткие импульсы петаваттного лазера DRACO, мы сможем обеспечить генерацию высококачественного электронного луча при пиковом токе в 150 килоампер" - рассказывает Джурьен Питер Куперус, - "Это превысит возможности всех современных крупномасштабных ускорителей электронов на целых два порядка. И это позволит нам создать весьма компактные источники рентгеновского излучения следующего поколения".
|
Другие интересные новости:
▪ Самолет на литиево-полимерных аккумуляторах
▪ Сверхгидрофобный материал
▪ Смарт-лампочка Connected Cree LED Bulb
▪ Кольцо следит за пульсом
▪ Смартфон Xiaomi Redmi 10C
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Жизнь замечательных физиков. Подборка статей
▪ статья Гидра. Крылатое выражение
▪ статья Отчего на Земле сменяются времена года? Подробный ответ
▪ статья Узел Гарда (Петля Гарда). Советы туристу
▪ статья Плавный переключатель яркости. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Импульсный стабилизатор напряжения с повышенным КПД. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
[an error occurred while processing this directive]
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua 2000-2026
|