Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


KATA BERSAYAP, UNIT FRASEOLOGI
Buku Panduan / Perkataan bersayap, unit frasaologi / Kami mengubah semuanya

Perkataan bersayap, unit frasaologi. Maksud, sejarah asal usul, contoh penggunaan

Perkataan bersayap, unit frasaologi

Buku Panduan / Perkataan bersayap, unit frasaologi

Komen artikel Komen artikel

Kami mengubah semuanya

Jean Baptiste Poquelin (Molière)
Jean Baptiste Poquelin (Molière)

Frasaologi: Kami telah mengubah semua itu.

Nilai: Ungkapan itu adalah simbol kesombongan yang melambung, cita-cita yang tidak munasabah saintis malang.

Asal: Dari drama "Doctor involuntarily" (1666) oleh penulis drama Perancis Moliere (nama samaran Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673), kata-kata Sganarelle (act. 2, yavl. 6), dikatakan olehnya sebagai tindak balas kepada kenyataan bahawa dia mencampur adukkan lokasi jantung dan hati.

Frasa secara rawak:

Lemah semangat.

Nilai:

Orang yang berpandangan sempit, permintaan intelek dan rohani yang rendah (penghinaan).

Asal:

Daripada Bible. Injil Matius (bab 5, artikel 3): "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana merekalah yang empunya Kerajaan Sorga." Sebelum ini digunakan dalam makna: rendah hati, tidak mempunyai orang yang sombong. Kadang-kadang orang miskin, bodoh suci (diberkati) dipanggil begitu.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Perkataan bersayap, unit frasaologi:

▪ pai awam

▪ Chimera

▪ Sepasukan kambing biri-biri diketuai oleh seekor singa

Lihat artikel lain bahagian Perkataan bersayap, unit frasaologi.

Lihat juga bahagian Kata-kata mutiara orang terkenal и Pepatah dan pepatah orang-orang di dunia.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Ciptaan baharu akan mengurangkan kos alat fleksibel 29.08.2013

Satu pasukan saintis di Universiti Texas telah menunjukkan salah satu komponen terpenting yang boleh mencetuskan letupan elektronik fleksibel: modul radio graphene yang cukup pantas untuk menghantar, menerima dan memproses isyarat komunikasi, lapor Kajian Teknologi.

Terdapat ramai pemohon untuk peranan bahan untuk pembuatan litar elektronik fleksibel, tetapi mereka semua mempunyai masalah. Sesetengah bahan tidak membenarkan anda membuat litar yang cukup pantas, yang lain melakukannya, tetapi kos komponen tersebut terlalu tinggi untuk pengeluaran besar-besaran.

Menurut Deji Akinwande, seorang jurutera elektrik dan komputer di Universiti Texas di Austin, ketua projek itu, saintis dapat mencari jalan keluar menggunakan transistor graphene. "Saya fikir sekarang kita boleh bercakap tentang telefon pintar fleksibel, tablet dan peranti komunikasi lain," katanya.

Graphene ialah kekisi dua dimensi yang dibentuk oleh lapisan atom karbon setebal satu atom. Bahan ini mempunyai sifat mekanikal dan elektrik yang luar biasa, menjadikannya bahan yang sangat menjanjikan untuk industri mikroelektronik.

Para saintis dapat meletakkan bahagian modul radio pada substrat polimer yang fleksibel dan menjadikannya bertukar berbilion kali sesaat - pada frekuensi 2,4 GHz untuk teknologi Bluetooth dan 1 GHz untuk komunikasi selular. Kekerapan maksimum yang dicapai ialah 25 GHz.

Sebelum ini, penyelidik dari universiti lain telah cuba mencipta komponen fleksibel tanpa menggunakan graphene, tetapi pengeluaran peranti sedemikian ternyata mahal.

Matlamat utama pasukan Akinwande adalah untuk mencapai kos pengeluaran serendah mungkin. Ia adalah mungkin untuk melakukan ini kerana urutan tertentu dalam proses pembuatan. Pertama, saintis membentuk struktur yang diperlukan - elektrod dan pintu transistor - pada substrat plastik, sambil pada masa yang sama mengeluarkan kepingan besar graphene pada logam.

Graphene kemudiannya dipindahkan ke substrat plastik. Pada peringkat terakhir, struktur gabungan ditutup dengan lapisan kalis air. Akinwande menjelaskan bahawa keberkesanan kos kaedah ini terletak pada fakta bahawa graphene itu sendiri tidak perlu diproses.

Berita menarik lain:

▪ TV mengenali suara

▪ Kawasan daftar keluar kedai boleh mempengaruhi tabiat makan

▪ Akumulator alaf ketiga

▪ Metalens - mata buatan

▪ Telefon pintar terpantas Huawei

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Seni Audio tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Topik hari ini. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana bandar Nome, di Alaska, mendapat namanya? Jawapan terperinci

▪ pasal Baldi lembut dari kamera kereta. Petua Perjalanan

▪ pasal Jeli untuk muka dan tangan. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Penjana RF yang stabil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024