Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


КРЫЛАТЫЕ СЛОВА, ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Справочник / Крылатые слова, фразеологизмы / Без царя в голове

Крылатые слова, фразеологизмы. Значение, история происхождения, примеры использования

Крылатые слова, фразеологизмы

Справочник / Крылатые слова, фразеологизмы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Без царя в голове

Московское царство
Московское царство

Фразеологизм: Без царя в голове.

Значение: О взбалмошном, глупом, пустом, неосмотрительном человеке (ирон.)

Происхождение: 1. Происхождение связано с пословицей "У каждого свой царь в голове", где разум в голове сопоставляется с царем в государстве. 2. Оборот возник в результате свертывания пословицы "Свой ум - царь в голове".

Случайный фразеологизм:

Вечный город.

Значение:

1. Рим. 2. Эпоха античности и Возрождение. 3. Христианство

Происхождение:

Это устойчивое в мировой литературе наименование Рима восходит к 5-й элегии второй книги элегий римского поэта Тибулла (54-19 до н. э.). Стихотворение является своего рода гимном Аполлону, который в качестве покровителя Рима предвещает ему через Сивиллу необычайный рост его величия. Мотив о вечности Рима проходит также в творчестве позднеримских поэтов Клавдия Клавдиана, который уверен, что Риму "не будет конца", и Клавдия Рутилия Намациана, который, покидая Рим, восклицает: "Жизни грядущей твоей нет пределов". К этой традиции примыкает и историк распадающейся Римской империи Аммиан Марцеллии, который писал: "Рим будет жить, пока будет существовать человечество". (М. М. Покровский, История римской литературы, М. 1942, стр. 388.). Несмотря на то, что все писатели древности, говорившие о вечности Рима, имели в виду его политическое могущество, наименование "Вечный город" удержалось за Римом и позднее. Однако содержание выражения претерпело при этом существенное изменение. Под "Вечным городом" стали понимать Рим как огромный культурный комплекс, обнимающий античность, христианство и Возрождение.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Крылатые слова, фразеологизмы:

▪ Не хлебом единым жив человек

▪ Пусть расцветают сто цветов

▪ Гамлет

Смотрите другие статьи раздела Крылатые слова, фразеологизмы.

Смотрите также разделы Афоризмы знаменитых людей и Пословицы и поговорки народов мира.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Гибкий алмаз вырабатывает электричество 15.09.2026

Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.

Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное происхождение наблюдаемого эффекта.

Чтобы выяснить механизм необычного явления, ученые обратились к компьютерному моделированию. Полученные результаты показали, что ключевую роль может играть внутренняя структура материала, состоящего из множества небольших кристаллических областей. Границы между такими участками отличаются от структуры самих кристаллов и становятся своеобразными зонами концентрации механических и электрических эффектов. Именно эти микроскопические особенности позволяют материалу проявлять свойства, которые нехарактерны для обычного монокристаллического алмаза.

При деформации мембраны в подобных участках возникает электрическая поляризация. Иными словами, механическое воздействие приводит к перераспределению электрических зарядов внутри материала. В результате между двумя его поверхностями формируется разность потенциалов, которую можно зарегистрировать в виде электрического напряжения. Таким образом, энергия механического движения преобразуется в электрический сигнал без использования традиционного пьезоэлектрического материала.

Полученный результат особенно интересен тем, что алмаз обладает рядом свойств, востребованных в микроэлектронике и сенсорных системах. Он отличается высокой твердостью, устойчивостью к воздействию окружающей среды и способен работать в условиях, где многие другие материалы быстро изнашиваются. Создание сверхтонких мембран позволяет при этом использовать его не как массивный драгоценный камень, а как функциональный элемент микроскопического устройства, способный реагировать даже на небольшие механические воздействия.

По мнению исследователей, подобная технология в перспективе может найти применение при создании сверхчувствительных датчиков и автономных электронных устройств. Если получаемого напряжения будет достаточно для конкретной схемы, механические колебания, вибрации или деформации смогут одновременно служить источником электрического сигнала. Это открывает интересные возможности для систем, которым желательно работать без постоянного подключения к внешнему источнику питания.

Особенно перспективным направлением специалисты считают медицинскую электронику. В будущем подобные гибкие алмазные мембраны потенциально можно будет использовать для питания или обеспечения энергией миниатюрных имплантируемых устройств, включая кардиостимуляторы и нейросенсоры. Однако до практического применения еще необходимо решить целый ряд задач, связанных с эффективностью преобразования механической энергии, долговечностью мембран и стабильностью получаемого электрического сигнала.

Другие интересные новости:

▪ Искусственные реснички управляются магнитом и светом

▪ Новые драйверы светодиодов от Maxim

▪ Раскрыт секрет голубых глаз хаски

▪ DC/DC-преобразователи OPTIREG Switcher TLS412xD0x

▪ Фантазеры оказались альтруистами

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электронные справочники. Подборка статей

▪ статья Живинка в деле. Крылатое выражение

▪ статья Какого размера достигают улитки? Подробный ответ

▪ статья Антитеррористическая безопасность и защита детей. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Простой автомобильный сторож. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Телефонный интерфейс. 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