Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


КРЫЛАТЫЕ СЛОВА, ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Справочник / Крылатые слова, фразеологизмы / Эскулап

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

Крылатые слова, фразеологизмы

Справочник / Крылатые слова, фразеологизмы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Эскулап

Древнегреческая и римская мифология
Древнегреческая и римская мифология

Фразеологизм: Эскулап.

Значение: Имя нарицательное для медиков (ирон.).

Происхождение: Из древнеримской мифологии. Эскулап (греч. - Асклепий) - бог медицины.

Случайный фразеологизм:

Его пример другим наука.

Значение:

Цитируется как совет следовать чьему-либо опыту, примеру, манере действий (ирон.).

Происхождение:

Из романа в стихах "Евгений Онегин" (1823-1831) А. С. Пушкина (1799-1837) (1, строфа 1): "Мой дядя самых честных правил, // Когда не в шутку занемог, // Он уважать себя заставил // И лучше выдумать не мог. // Его пример другим наука..." "Он уважать себя заставил" - иносказание, принятое в пушкинское время, означающее смерть, кончину человека.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Крылатые слова, фразеологизмы:

▪ Молодым везде у нас дорога

▪ Первый встречный

▪ Винтики

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

Физика рефлекса при потери равновесия 05.07.2026

Каждый человек хоть раз в жизни инстинктивно начинал хаотично вращать руками, пытаясь удержаться на ногах после неожиданного толчка или спотыкания. Это движение выглядит нелепым и бессмысленным, но на самом деле за ним стоит сложная физика. Британский ученый и популяризатор науки Стив Моулд подробно разобрал этот рефлекс и показал, почему привычные объяснения оказываются неполными, а настоящее решение намного тоньше.

Первое, что приходит в голову при попытке объяснить этот жест, - закон сохранения углового момента. Кажется логичным: вращая руками в одну сторону, тело должно компенсировать это вращением в противоположную. Однако если следовать этой логике до конца, человек был бы вынужден бесконечно крутить руками, иначе равновесие снова нарушилось бы. В реальности мы быстро стабилизируемся и спокойно опускаем руки, поэтому простая модель сохранения углового момента не объясняет происходящее полностью.

Замедленная съемка выявляет еще одну важную деталь: в момент потери равновесия человек сначала выбрасывает руки вперед. На первый взгляд это должно только ухудшить ситуацию, ведь по третьему закону Ньютона руки должны толкать тело назад. Но руки не являются отдельным объектом, отлетающим от тела, - они остаются его частью, поэтому центр массы системы не смещается. Важно не направление движения рук, а то, что они именно вращаются.

Угловой момент можно представить как меру "вращательного движения" тела: чем быстрее и тяжелее вращающийся объект, тем больше этот момент. В замкнутой системе его общая величина остается постоянной - можно только перераспределять между частями тела. Простой пример - дрель: когда сверло начинает вращаться в одну сторону, корпус инструмента дергается в противоположную, компенсируя изменение момента. Это та же физика, что и при махании руками.

Самое контринтуитивное открытие заключается в направлении вращения. Чтобы остановить падение назад, руки нужно разгонять не против падения, а именно в ту сторону, куда заваливается тело. Когда человек наклоняется назад, гравитация создает крутящий момент вокруг стоп, который усиливает падение. Чтобы компенсировать этот момент и вернуть туловище в вертикальное положение, руки должны создать противоположный импульс - и поэтому они летят именно в направлении падения.

Ключевую роль играет не сама скорость вращения рук, а ее ускорение. Пока руки крутятся с постоянной скоростью, они не создают корректирующей силы на туловище. Только ускорение вращения порождает закручивающий момент, способный противодействовать гравитации. В простейшей физической модели человек действительно должен непрерывно ускорять вращение рук, пока не выпрямится, а потом оставить их крутящимися - остановить их без нового падения невозможно.

В реальности человек спокойно опускает руки после восстановления равновесия. Объяснение подсказали исследования балансирующих роботов. Их управляющие алгоритмы учитывают сразу три параметра: насколько сильно наклонено тело, с какой скоростью продолжается наклон и насколько быстро уже вращаются "руки". Только при учете всех трех величин робот может не только выпрямиться, но и мягко остановить конечности, слегка перелетев равновесие в противоположную сторону и применив тормозной импульс.

Оказывается, нервная система человека работает по удивительно похожему принципу. При обычном стоянии за равновесие отвечают рефлексы голеностопного сустава, которые реагируют на наклон и ускорение. Когда же происходит сильный толчок, в дело вступает более сложный механизм: быстрая моторная кора посылает сигнал мышцам, а его копия уходит в мозжечок - своего рода встроенный физический симулятор. Мозжечок заранее просчитывает последствия движения и при необходимости корректирует его.

Другие интересные новости:

▪ Сверхчистые алмазные пластины емкостью до 25 Эбайт данных

▪ Имплант вернет человеку тактильные ощущения

▪ Расширение возможностей GSM/GPRS модема MAESTRO 100

▪ Сверхбыстрый термический принтерный блок с интерфейсом USB

▪ Робот на дороге

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электричество для начинающих. Подборка статей

▪ статья Переоценка ценностей. Крылатое выражение

▪ Что послужило толчком к войнам за независимость Латинской Америки? Подробный ответ

▪ статья Кузнец ручной ковки. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья ЛДС питается от батареи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Ремонт ЛПМ импортных магнитол. 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