В каком городе Кутузов подписал мирный договор с Турцией накануне войны с Наполеоном?
Правильный ответ: Бухарест.
Интересная Случайная пятерка вопросов викторины онлайн.
Смотрите другие статьи раздела Викторина онлайн.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Другие вопросы Викторины онлайн:
Как называют расстояние между поверхностью дороги и нижней частью автомобиля?
Название какой из этих геометрических фигур в переводе с греческого означает "столик"?
Послушайте отрывок из статьи Владимира Филиппова о своем пребывании в английском городе Честерфилде: "Да и сам город, окруженный со всех сторон зелеными холмами и полями, очень красив. Все в нем рядом, все под боком. Несколько минут ходьбы - и вот уже от Честерфилда осталось только..." Закончите это предложение на любом из двух языков.
В романе Теккерея молодая пара, мечтающая пожениться, два часа ДЕЛАЕТ ЭТО, причем девушка занимается цветниками, а молодой человек - конюшнями и винными погребами. Какие три слова мы заменили на "ДЕЛАЕТ ЭТО"?
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Сон как эффективный механизм обучения
23.12.2025
Процесс обучения и формирования долговременных воспоминаний продолжает оставаться одной из самых загадочных функций человеческого мозга. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Брауна в США, проливает свет на то, как именно мозг повторно обрабатывает информацию во сне, помогая закреплять полученные навыки. Это открытие потенциально может быть использовано при создании устройств и методик для помощи людям с параличами или неврологическими нарушениями.
В ходе эксперимента исследователи наблюдали за лабораторными мышами, обученными проходить лабиринт. С помощью специальных датчиков ученые отслеживали активность нейронов, которые активировались в момент правильного выбора пути. Оказалось, что во сне те же нейроны воспроизводили точно такую же последовательность сигналов, как и в период обучения.
Этот феномен, который ученые называют "повторным воспроизведением", помогает мозгу переносить краткосрочные воспоминания в долговременную память. Таким образом, полученная инф ...>>
Термопаста Arctic MX-7
23.12.2025
Швейцарская компания Arctic представила новую версию своей фирменной термопасты - MX-7, позиционируя ее как универсальное решение для различных устройств, от настольных ПК до игровых консолей и ноутбуков.
Arctic MX-7 отличается оптимальной консистенцией, которая обеспечивает равномерное нанесение на поверхность процессора или GPU, минимизируя появление воздушных пузырьков и улучшая теплопередачу. Производитель подчеркивает, что паста устойчива к эффекту "pump-out", когда термоинтерфейс со временем выдавливается из-за циклов нагрева и охлаждения, что продлевает срок службы компонентов.
Хотя Arctic не раскрывает официальное значение теплопроводности MX-7, независимые тесты подтверждают высокую эффективность термопасты. Например, по данным портала Igor's Lab, показатель теплопроводности составляет 6,17 Вт/мК, что делает ее конкурентоспособной на фоне других высококлассных термоинтерфейсов.
Применение MX-7 не ограничено настольными системами. Паста подходит для замены штатных терм ...>>
Гибкая кремниевая мембрана, меняющая цвет при растяжении
22.12.2025
Исследователи Амстердамского университета продемонстрировали уникальный метаматериал, способный изменять цвет под воздействием механического растяжения. В основе этой технологии лежит структурный цвет - явление, при котором окраска определяется геометрией микроструктур, а не пигментами.
Команда ученых во главе с Фриком ван Горпом преобразовала кремний в тонкую сетку с определенным узором, что позволило создать одновременно гибкий и функциональный материал. При растяжении отдельные элементы структуры поворачиваются, меняя способ отражения света: материал плавно изменяет оттенок от зеленого до красного, создавая эффект "живого" цвета.
Один из первых вызовов заключался в хрупкости кремния. Отказавшись от подложки, исследователи получили тонкую гибкую мембрану, способную выдерживать деформацию. Йорик ван де Гроп подчеркнул, что ключевой особенностью разработки является многофункциональность структуры. Она объединяет свойства механических метаматериалов с возможностями оптических мета ...>>
Случайная новость из Архива Эффективные солнечные элементы из множества полусфер
25.02.2024
Солнечные панели обычно имеют плоскую структуру, чтобы максимально поглощать солнечный свет, работая наилучшим образом, когда лучи падают на них под определенным углом. Новое исследование утверждает, что создание мельчайших куполов на поверхности солнечных элементов может повысить их эффективность на 36% и 66% в зависимости от поляризации света. При этом свет будет улавливаться под более широким углом - до 82 градусов.
Представленная разработка имеет значительный потенциал для разработки более эффективных солнечных элементов, способных преодолевать традиционные ограничения и находить применение в различных областях, где требуется надежный источник энергии.
Ранее ученые экспериментировали с различными формами поверхности, включая внедрение сферических нанооболочек из кремнезема, чтобы уловить больше солнечного света и получить от него больше энергии. Для нового исследования команда Университета Абдуллы Гюля в Турции провела сложное моделирование того, как куполообразные выступы повышают эффективность солнечных элементов.
Ученые исследовали фотоэлектрические элементы из органического полимера P3HT: ICBA как активный слой, расположенный над слоем алюминия и подложкой из органического стекла. Все это было покрыто прозрачным защитным слоем из оксида индия и олова (ITO). Эта сэндвич-структура хранилась через весь купол или "полусферическую оболочку", как ее называют разработчики.
Исследователи провели 3D-анализ методом конечных элементов (FEA), разбивающего сложные системы на управляемые фрагменты для лучшего моделирования и анализа.
Солнечные элементы с выпуклостями показали улучшенное поглощение света на 36% и 66% по сравнению с плоскими поверхностями в зависимости от поляризации света. Выступы позволяют свету проникать из более широкого диапазона направлений и под большим углом - до 82 градусов.
Хотя физические прототипы таких солнечных элементов еще не созданы, проведенное моделирование является значимым шагом в направлении разработки более эффективных солнечных технологий. Если эти принципы будут успешно реализованы, они могут найти применение не только в солнечных батареях на крышах, но и в различных сферах, включая носимую электронику, биомедицинские устройства, теплицы и "Интернет вещей".
|
Другие интересные новости:
Вертикальная ветряная мельница Eolic Wall Turbine
Различия между мужским и женским инфарктом
5G-антенна в экране смартфона
Умный холодильник LG Smart InstaView
Трость с эхолокатором
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радиоэлектроника и электротехника. Подборка статей
▪ статья Андре Мальро. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что такое теория Дарвина? Подробный ответ
▪ статья Координатор по складским операциям. Должностная инструкция
▪ статья Пассивные солнечные системы. Общие положения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Реактивный душ. Физический эксперимент
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025