Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Почему насекомые бьются в светильники? 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?

Почему насекомые бьются в светильники?

Насекомые ориентируется в полете по свету. Они фиксируют источник - Солнце или Луну - и выдерживают постоянный угол между ним и своим курсом, принимая такое положение, при котором лучи освещают всегда одну и ту же сторону. Однако если лучи от небесных светил почти параллельны, то от искусственного источника света лучи расходятся радиально. И когда насекомое выбирает светильник для своего курса, то движется по спирали, постепенно приближаясь к нему.

Авторы: Джимми Уэйлс, Ларри Сэнгер

 Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:

Зачем два века назад специальные люди в Англии плевались горохом в окна домов?

С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жестким графиком, однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые "будильщики", или knocker-ups. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен. Если рабочий жил на втором этаже, его будили стуком длинной палки или плеванием гороха из духовой трубки в окно.

 Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...

▪ Зачем телу нужна вода?

▪ Когда начали доить коров?

▪ Почему неандертальцев долгое время в учебниках изображали неправильно?

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

Суперсплав, который сам себя укрепляет 06.07.2026

В материаловедении традиционно считалось, что чтобы сделать металл прочнее, нужно добавлять все больше дорогих легирующих элементов или применять сложную механическую обработку. Однако международная команда исследователей показала, что иногда достаточно дать атомам возможность самим выстроиться в идеально упорядоченную структуру. Результатом стал новый суперсплав, который в два раза прочнее стали и в три раза прочнее алюминия, и все это благодаря контролируемому процессу самоорганизации атомов, а не изменению химического состава.

Сплав состоит из пяти тугоплавких металлов в равных атомных долях: гафния, ниобия, тантала, титана и циркония. Ученые сначала расплавили смесь при высокой температуре, а затем выдерживали ее при относительно умеренной температуре около 550 °C. После примерно 32 часов такой "запекания" атомы успевали перестроиться в особую высокоупорядоченную структуру. Именно этот процесс позволил получить материал с исключительными механическими свойствами.

Новый сплав, относящийся к классу огнеупорных высокоэнтропийных сплавов (Refractory High-Entropy Alloy), демонстрирует сжимающий предел текучести более 2 гигапаскалей. При этом он сохраняет пластичность - не ломается хрупко, а способен деформироваться. Это важное преимущество, потому что обычно повышение прочности металлов приводит к потере гибкости и появлению хрупкости.

Ключевой вклад в исследование внесли материаловед Ю Чжан из Чунцинского университета и профессор Цзян-Фэн Нэ из Университета Монаша. Они объясняют, что вместо традиционного подхода "добавить больше элементов" ученые сосредоточились на третьем измерении - организации атомов во время производства. Благодаря точному контролю температуры и времени выдержки удалось создать почти бездефектную наноструктуру, в которой зерна металла выстроены в идеально плотные и связанные ряды.

Декан инженерного факультета Университета Монаша Яннис Вентикос отмечает, что на протяжении более ста лет развитие сплавов шло в основном путем изменения химического состава и методов обработки. Новый подход показывает, что можно целенаправленно проектировать, как именно атомы будут упорядочиваться внутри материала. Это открывает путь к созданию металлов с ранее недостижимым сочетанием прочности, пластичности и стабильности.

Важным преимуществом метода является его потенциальная экологичность и экономичность. Вместо того чтобы добавлять все больше редких и дорогих элементов, исследователи добиваются лучших свойств за счет оптимизации внутренней структуры сплава. Это может снизить расход ресурсов и уменьшить экологический след производства высокопрочных материалов.

Авторы работы видят широкие перспективы применения нового суперсплава в авиакосмической отрасли, энергетических системах и других областях, где требуются материалы, способные выдерживать экстремальные нагрузки и температуры. Однако исследование находится еще на ранней стадии. Ученым предстоит глубже понять механизмы самоорганизации атомов, чтобы адаптировать метод к другим системам сплавов и масштабировать технологию для промышленного использования.

Другие интересные новости:

▪ Слова и их эмоциональная окраска

▪ Камерофон Panasonic Lumix DMC-CM1

▪ Игровой монитор MSI G322CQP с вогнутым экраном WQHD

▪ В медном кувшине может выжить только старик Хоттабыч

▪ Разработан стабильный нанографеновый магнит

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей

▪ статья Это больше, чем преступление: это ошибка. Крылатое выражение

▪ статья Какое дерево самое высокое? Подробный ответ

▪ статья Машинист бетононасосной передвижной установки. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Принцип действия металлоискателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями. 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