Бесплатная техническая библиотека
Крылатые слова, фразеологизмы. Значение, история происхождения, примеры использования

Справочник / Крылатые слова, фразеологизмы
Комментарии к статье
Народ и партия едины
Сталин И.В.
Фразеологизм: Народ и партия едины.
Значение: Политический лозунг.
Происхождение: Название передовой статьи газеты "Известия" (1953. 8 марта), которая вышла на третий день после смерти И. В. Сталина. Позднее (с 1957) - политический лозунг советских времен.
Случайный фразеологизм:
Уж брать, так брать, а то и когти что марать!
Значение:
Цитируется шутливо-иронически в качестве комментария к кредо максималиста, к его поведению и т.д.
Происхождение:
Из басни "Вороненок" (1811) И. А. Крылова (1769-1844). А. С. Пушкин в своем письме к П. А. Вяземскому (от 4 ноября 1823 г.): "Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия - лучше об ней и не думать - а если брать, так брать, не то, что и когтей марать". |
Рекомендуем интересные статьи раздела Крылатые слова, фразеологизмы:
▪ Какой светильник разума угас!
▪ Старая гвардия
▪ Если это и неправда, то хорошо придумано
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:
Ребенок наследует интеллект по материнской линии
18.05.2025
Интеллект - одно из самых сложных и обсуждаемых качеств человека. Вопрос о том, от кого мы наследуем умственные способности, - от матери или отца, - долгое время оставался предметом споров. Современные исследования в области генетики и психологии начинают давать более четкие ответы. Оказывается, именно материнская линия играет ключевую роль в формировании интеллектуального потенциала ребенка.
Ученые давно установили, что уровень интеллекта обусловлен наследственностью лишь частично - в пределах от 40 до 60 процентов. Остальная доля зависит от воспитания, условий среды и личного опыта. Однако в рамках этой наследственной составляющей значимым фактором является происхождение Х-хромосомы, которая, как выяснилось, несет гены, влияющие на когнитивные способности.
Гены, полученные ребенком от матери, зачастую активны в участках мозга, связанных с аналитическим мышлением, умением прогнозировать и логикой. Папины гены, наоборот, по большей части активны в зонах, отвечающих за инстинкты, ...>>
Беспроводные наушники Sony WH-1000XM6
18.05.2025
Компания Sony продолжает развивать свою флагманскую линейку, выпустив новое, шестое поколение наушников с активным шумоподавлением - WH-1000XM6. Новинка стала не только технологически более совершенной, но и заметно подорожала.
Инженеры Sony значительно переработали аппаратную начинку. Наушники оснащены 30-миллиметровыми драйверами с куполами из углеродного композита, а также модернизированной звуковой катушкой. Улучшения коснулись и цифрово-аналогового преобразования - новая система точнее предсказывает артефакты цифрового шума и быстрее адаптируется к динамическим изменениям в музыкальных композициях. Все это позволяет добиться еще более чистого, детализированного звучания.
Чтобы добиться "студийного качества" звука, компания привлекла к разработке специалистов из известных мировых звукозаписывающих студий, включая Sterling Sound, Battery Studios и Coast Mastering. Результатом стало звучание, максимально приближенное к оригинальному замыслу исполнителя. Пользователям обещают не ...>>
Исследование лучшего места хранения томатов
17.05.2025
Вопрос о том, как правильно хранить помидоры, давно вызывает горячие споры среди кулинаров, фермеров и просто любителей этого плода. Одни уверены, что холодильник портит вкус, другие настаивают на необходимости охлаждения для сохранности продукта. Однако научное исследование, проведенное в Германии, позволило взглянуть на проблему под другим углом и предложить неожиданный вывод.
Команда ученых из Геттингенского университета, специализирующаяся на изучении качества растительных продуктов, решила выяснить, насколько влияет способ хранения на вкусовые характеристики спелых томатов. Исследование было проведено с использованием сенсорной панели - специально обученной группы дегустаторов, задачей которых было оценить вкус по ключевым параметрам: уровню сладости, кислотности и сочности.
Результаты эксперимента оказались неожиданными: существенной разницы во вкусе между томатами, хранившимися в холодильнике, и теми, что находились при комнатной температуре, обнаружено не было. Это справе ...>>
Случайная новость из Архива Новый способ получения аэрографена
03.05.2015
Когда мы говорим о чем-то легком и невесомом, то часто употребляем прилагательное "воздушный". Однако воздух все равно обладает массой, хоть и небольшой - один кубометр воздуха весит немногим более килограмма. Можно ли создать твердый материал, который занимал бы собой, к примеру, кубический метр, но при этом весил бы меньше килограмма? Такую проблему решил еще в начале прошлого века американский химик и инженер Стивен Кистлер, который известен как изобретатель аэрогеля.
Созданная с помощью 3D печати макроструктура аэрографена придает ему уникальные механические свойства, при этом материал не теряет своей "графеновой" природы. Фото: Ryan Chen/LLNLСозданная с помощью 3D печати макроструктура аэрографена придает ему уникальные механические свойства, при этом материал не теряет своей "графеновой" природы
Наверное, у многих первая ассоциация со словом "гель" связана с каким-нибудь косметическим средством или бытовой химией. Хотя на самом деле гель - это вполне химический термин, которым называют систему, состоящую из трехмерной сетки макромолекул, своего рода каркаса, в пустотах которого находится жидкость. За счет этого молекулярного каркаса тот же гель для душа не растекается по ладони, а принимает осязаемую форму. Но назвать такой обычный гель воздушным никак нельзя - жидкость, которая составляет большую его часть, почти в тысячу раз тяжелее воздуха. Вот тут у экспериментаторов и возникла идея, как сделать ультралегкий материал.
Если взять жидкий гель, и каким-то способом убрать из него воду, заменив ее на воздух, то в результате от геля останется только каркас, который будет обеспечивать твердость, но при этом практически не иметь веса. Такой материал и получил название аэрогеля. С момента его изобретения в 1930 году среди химиков началось своего рода соревнование по созданию самого легкого аэрогеля. Долгое время для его получения использовали в основном материал на основе диоксида кремния. Плотность таких кремниевых аэрогелей составляла от десятых до сотых долей грамма на кубический сантиметр. Когда в качестве материала стали использовать углеродные нанотрубки, то плотность аэрогелей удалось уменьшить еще практически на два порядка. Например, аэрографит имел плотность 0,18 мг/см3. На сегодняшний день пальма первенства самого легкого твердого материала принадлежит аэрографену, его плотность всего 0,16 мг/см3. Для наглядности, метровый куб, сделанный из аэрографена, весил бы 160 г, что в восемь раз легче воздуха.
Однако химиками движет отнюдь не только спортивный интерес, и графен в качестве материала для аэрогелей стали использовать совсем не случайно. Сам по себе графен обладает массой уникальных свойств, которые во многом обусловлены его плоской структурой. С другой стороны, аэрогели тоже имеют особенные характеристики, одна из которых - огромная площадь удельной поверхности, которая составляет сотни и тысячи квадратных метров на грамм вещества. Такая огромная площадь возникает из-за высокой пористости материала. Совместить специфические свойства графена с уникальной структурой аэрогелей у химиков уже получилось, но исследователям из Ливерморской национальной лаборатории для создания аэрографена зачем-то понадобился еще и 3D принтер.
Для того чтобы напечатать аэрогель, сперва потребовалось создать специальные чернила на основе оксида графена. Помимо того, что из них должен получится аэрографен, надо, чтобы такие чернила были пригодны для 3D печати. Решив эту задачу, химики получили в свои руки метод, по которому можно изготавливать аэрографен с нужной микроархитектурой. Это очень важно, поскольку кроме свойств, присущих графену, такой материал будет иметь еще и интересные физические свойства. Например, тот образец, который получили авторы исследования, оказался на удивление упругим - кубик из аэрографена можно было без вреда для материала сжимать в десять раз, при этом он не терял своих свойств при повторных сжатиях-растяжениях.
Способность к многократному сжатию отличает напечатанный аэрографен от полученного "обычным" путем. Одним из практических применений нового аэрографена могут стать гибкие электрические аккумуляторы, где большая внутренняя поверхность материала будет использована в качестве электрода, в то время как напечатанная структура придаст ему нужную гибкость.
|
Другие интересные новости:
▪ Муравьи умеют предсказывать землетрясения
▪ Пиво из сточной воды
▪ Новые Toshiba Regza - телевизоры с жестким диском
▪ О планетах звезды раскажет ее фотосфера
▪ Универсальный антибиотик
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта История техники, технологии, предметов вокруг нас. Подборка статей
▪ статья Всеми правдами и неправдами. Крылатое выражение
▪ статья Чем отличаются девственники и девственницы от своих сверстников? Подробный ответ
▪ статья Черешня. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Усилитель мощности 60/120 ватт на микросхеме микросхеме LM4780. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Индийская магия. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025