Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Использовались ли дирижабли в военных целях? Подробный ответ

Большая энциклопедия для детей и взрослых

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования

Комментарии к статье Комментарии к статье

Знаете ли Вы?

Использовались ли дирижабли в военных целях?

Да. Ночной налет на Лондон 19 января 1915 г. был первой в истории атакой с воздуха.

Война в воздухе продолжалась и позже, но медлительные, наполненные газом летательные аппараты были слишком уязвимы, поэтому широкого участия в военных действиях не принимали.

Автор: Менделеев В.А.

 Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:

Что такое центр удовольствия и где он расположен в организме?

Одной из частей головного мозга является гипоталамус, являющийся отделом промежуточного мозга и расположенный под зрительными буграми (таламусом).

Гипоталамус, в котором расположены центры вегетативной нервной системы, регулирует обмен веществ, деятельность сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной систем и желез внутренней секреции, механизмы сна и бодрствования, осуществляет связь нервной и эндокринной систем.

В середине ХХ века была обнаружена еще одна, несколько неожиданная функция гипоталамуса. Оказалось, что в нем имеется особый участок, при стимуляции которого животное испытывает чувство огромного удовольствия, - так называемый центр удовольствия.

Если крысе в центр удовольствия поместить электроды, которые она сможет сама замыкать, животное быстро обучается замыкать их (доставлять себе удовольствие) и делает это с частотой до 8 тысяч раз в час на протяжении нескольких часов и даже дней, прерываясь только на прием пищи, половые контакты и сон. По всей видимости, все приятное, что мы ощущаем в жизни, является приятным настолько, насколько оно возбуждает центр удовольствия. Прямая искусственная его стимуляция вполне может заменить почти все жизненные удовольствия.

 Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...

▪ Почему солнечный свет полезен для здоровья?

▪ Где находится самая старая обсерватория?

▪ Какой писатель помог написать сочинение о собственной повести, получив за это тройку?

Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.

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

Активные частицы делают стекло менее хрупким 25.08.2026

Стекло обладает замечательным сочетанием твердости, прочности и химической стабильности, однако у этих достоинств есть серьезный недостаток. В отличие от многих более пластичных материалов, оно способно разрушаться практически мгновенно, когда нагрузка превышает определенный предел. Теперь ученые предложили необычный способ изменить такое поведение: добавить в материал небольшое количество частиц, способных самостоятельно перемещаться и воздействовать на окружающую структуру.

Исследование провела команда Рашми Прии (Rashmi Priya) и Смараджита Кармакара (Smarajit Karmakar) из Института фундаментальных исследований Тата в Гайдерабаде совместно с Юргеном Горбахом из Университета Гайнриха Гайне в Дюссельдорфе. В компьютерных моделях ученые показали, что активные частицы способны изменить характер деформации стекла. Вместо образования одной мощной сдвиговой полосы, которая быстро распространяется через весь образец, возникают многочисленные небольшие области перестройки, распределенные по материалу.

Чтобы понять значение этого результата, необходимо учитывать особенности внутреннего устройства стекла. В отличие от кристаллов, его частицы не образуют регулярной периодической решетки. Они остаются в беспорядочной конфигурации, которая формируется еще в жидком состоянии и затем как бы "замораживается". Если расплав охлаждать медленно или позволить материалу долго стареть, он переходит в более глубокое энергетически устойчивое состояние. Такое стекло способно выдерживать большие нагрузки, но именно высокая стабильность делает его склонным к внезапному разрушению. Быстро охлажденный материал оказывается менее устойчивым, зато способен деформироваться более пластично.

Особенно хорошо различие проявляется при сдвиговой нагрузке, когда одна часть образца остается неподвижной, а другая перемещается относительно нее. В стабильном стекле частицы долго сопротивляются перестройке, пока напряжение не достигнет высокого предела. После этого возникает узкая область интенсивного движения, известная как сдвиговая полоса. Если она проходит через весь образец, напряжение резко падает и происходит практически мгновенный излом. Менее стабильное стекло способно перераспределять деформацию между большим количеством участков, поэтому оно ведет себя пластичнее, хотя и начинает разрушаться при меньшей нагрузке.

Исследователи решили проверить, можно ли получить преимущества обоих состояний одновременно, изменяя поведение уже сформированного стекла. Для этого в модели добавляли небольшое количество активных частиц, постоянно оказывающих направленное воздействие на соседние частицы. Направление движения при этом периодически менялось. В реальных материалах подобными элементами потенциально могут служить микроорганизмы, коллоидные частицы с химическими двигателями или искусственные частицы, приводимые в движение светом либо химическими реакциями.

Выяснилось, что результат определяется не только силой, с которой перемещаются активные частицы, но и продолжительностью их движения в одном направлении. При коротком времени настойчивости частица не успевает далеко уйти от своего первоначального положения и многократно воздействует на окружающую структуру. Такие локальные возмущения мешают одной сдвиговой полосе развиваться непрерывно. В результате деформация распределяется между множеством небольших участков, а стекло сохраняет высокую способность сопротивляться нагрузке, но разрушается менее резко. Иными словами, активные частицы не столько устраняют повреждения, сколько не позволяют им собраться в одном критическом месте.

При слишком длительном сохранении одного направления эффект меняется. Активная частица получает возможность преодолеть локальное окружение и вызвать более масштабную перестройку структуры. Материал становится более подвижным и легче деформируется, поэтому преимущество, связанное с его первоначальной стабильностью, постепенно исчезает. Таким образом, моделирование обнаружило немонотонную зависимость: короткие и быстро меняющиеся активные воздействия способны сделать поведение стекла более устойчивым, тогда как продолжительное направленное движение, наоборот, облегчает его текучесть. Важна не просто величина силы, а ее соотношение с внутренними временными процессами материала.

Интересно, что активность способна взаимодействовать и со скоростью внешней деформации. Исследователи показали, что поведение материала определяется сразу несколькими временными масштабами: скоростью сдвига, временем настойчивости активных частиц и временем, необходимым для распространения сдвиговой полосы. При определенных условиях быстро деформируемое стекло со слабой активностью может вести себя подобно медленно деформируемому стеклу с более выраженной активностью. Похожие результаты получили и при моделировании ползучести: в некоторых режимах активные частицы откладывали начало устойчивого течения и снижали скорость накопления деформации под постоянной нагрузкой.

Пока эти результаты существуют только на уровне теоретического и компьютерного моделирования, поэтому следующим этапом должна стать экспериментальная проверка. Одним из возможных вариантов ученые считают коллоидные системы с фотоуправляемыми активными частицами, у которых интенсивность движения и время его сохранения можно регулировать с помощью света. Подобный подход потенциально может найти применение в активных суспензиях, мягких композитах, густых коллоидных системах и даже при изучении биологических тканей, где внутренние процессы также способны влиять на реакцию материала на механическую нагрузку.

Другие интересные новости:

▪ Планшет со встроенным DLP-проектором

▪ Уран из океана

▪ С новым Google Chrome ноутбуки работают на 25% дольше

▪ Мировой океан установил новый температурный рекорд

▪ Дружба продлевает жизнь

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Акустические системы. Подборка статей

▪ статья Римский огурец. Крылатое выражение

▪ статья Кто изобрел пластмассу? Подробный ответ

▪ статья Баобаб. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья HIGH-SPEED микроконтроллеры от DALLAS SEMICONDUCTOR. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Монета втирается в шею. Секрет фокуса

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