Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Ke mana perginya terusan Marikh? Jawapan terperinci

Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa

Buku Panduan / Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri

Komen artikel Komen artikel

Adakah kamu tahu?

Ke mana perginya terusan Marikh?

Penemuan astronomi yang paling terkenal pada abad ke-XNUMX ialah saluran yang melintasi permukaan Marikh dalam arah yang berbeza.

Penemuan mereka diumumkan pada tahun 1877 oleh Giovanni Schiaparelli, pengarah balai cerap astronomi di Brera. Menjelang akhir abad ini, Percival Lovell, pengasas Balai Cerap Arizona di Flagstaff, telah memetakan rangkaian kompleks berpuluh-puluh terusan Marikh. Pada mulanya mereka dianggap takungan semula jadi, tetapi kemudian hipotesis dikemukakan mengenai asal tiruan saluran.

Perdebatan hangat berlaku mengenai sama ada terdapat tamadun maju di Marikh yang membina terusan sebagai cara untuk memerangi kekeringan planet ini. Kontroversi mula pudar selepas penyelidikan Vincenzo Cerulli, yang membuktikan bahawa sebenarnya saluran itu adalah hasil ilusi optik dan penipuan diri yang berlaku apabila memerhati di luar batas mata manusia. Pada tahun 1907, Schiaparelli mengakui kesilapannya dan ketepatan Cerulli, sekali gus menamatkan kontroversi itu. Pelawak terkenal Amerika Edward Barnard juga membawa kata-katanya ke dalam perbincangan: bekerja dengan teleskop terkini pada zamannya, dia berkata bahawa kuasa teleskop ini terlalu hebat untuk dapat melihat saluran Marikh.

Namun begitu, seperti yang dinyatakan oleh ahli astronomi British moden Nigel Calder, "semangat Schiaparelli dan Lovell kini mampu tertawa licik." Pada tahun 1971, kapal angkasa dihantar ke Bumi gambar-gambar permukaan Marikh, yang menggambarkan lekukan besar, termasuk kesalahan semula jadi 80 kilometer lebar, meregangkan sejauh 5 ribu kilometer (peminat "saluran" meletakkannya pada peta mereka pada satu masa).

Tiada tanda-tanda tamadun Marikh pernah ditemui, tetapi tidak semua "saluran" ternyata hanya khayalan yang dipanaskan. Di samping itu, gunung berapi gergasi ditemui di Marikh - perkara yang lucu ialah pelawak Barnard melihatnya dengan teleskopnya yang kuat, tetapi, takut diejek, tidak berani mengumumkannya.

Pengarang: Kondrashov A.P.

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Siapa yang Mencipta Pensil?

Pensel moden tidak lebih daripada 200 tahun. Kira-kira 500 tahun yang lalu, grafit ditemui di lombong bandar Cumberland di England. Adalah dipercayai bahawa pada masa yang sama mula menghasilkan dan pensel grafit.

Di bandar Nuremberg di Jerman, keluarga Faber yang terkenal mula membuat pensel dari 1760 menggunakan serbuk grafit, tetapi tidak berjaya sepenuhnya. Akhirnya, pada tahun 1795, Comte tertentu mencipta pensel yang diperbuat daripada campuran grafit dan jenis tanah liat tertentu dan dibakar di dalam tanur. Teknologi ini masih digunakan sehingga kini.

Pensel "Mudah" diperbuat daripada grafit, yang meninggalkan tanda gelap di atas kertas.

Dalam penghasilan pensel, serbuk grafit kering dicampur dengan tanah liat dan air. Lebih banyak tanah liat, lebih keras pensil, lebih banyak grafit, lebih lembut plumbum. Selepas campuran dibentuk menjadi pes seperti pes, ia disalurkan melalui mesin pengacuan, mendapatkan tali melekit nipis.Ia diluruskan, dipotong mengikut saiz, dikeringkan dan dihantar ke tanur untuk pembakaran. Kayu kosong daripada cedar atau pain dipotong separuh memanjang dan alur untuk plumbum dipotong. Kedua-dua bahagian dengan plumbum kemudian dilekatkan bersama. Papan dipotong menjadi pensel, bahagian luarnya digilap.

Kini, lebih 300 jenis pensel dihasilkan untuk pelbagai aktiviti. Anda boleh membeli pensel ringkas dengan kekerasan yang berbeza atau memesan pensel dalam 72 warna! Terdapat pensel untuk menulis pada kaca, kain, selofan, plastik dan filem. Terdapat pensel yang digunakan dalam pembinaan yang meninggalkan kesan pada permukaan luar selama bertahun-tahun!

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Bilakah pameran dunia pertama diadakan?

▪ Di negara manakah rakyat boleh mengetahui pendapatan mana-mana warganegara lain?

▪ Juara Olimpik mana yang menyembunyikan bahawa dia seorang hermafrodit?

Lihat artikel lain bahagian Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bagaimana untuk memulihkan ingatan yang hilang 07.06.2015

Selalunya, apabila mereka bercakap tentang amnesia, mereka bermaksud pelbagai anterograde atau retrograde. Adalah mudah untuk membezakannya: amnesia anterograde - pelanggaran ingatan tentang apa yang berlaku selepas permulaan penyakit; retrograde - ingatan terjejas tentang apa yang berlaku sebelum permulaan penyakit. Kedua-duanya boleh berlaku kepada seseorang akibat kecederaan otak, atau akibat tekanan yang teruk, atau akibat penyakit saraf yang teruk (contohnya, sindrom Alzheimer). Jelas sekali, punca amnesia khusus ialah sesetengah neuron yang berkaitan dengan rakaman dan penyimpanan maklumat, atas sebab tertentu, berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi apakah intipati masalah ini? Sesetengah (dan kebanyakan) mempertahankan hipotesis bahawa maklumat hilang semata-mata daripada litar saraf supaya ia tidak dapat dipulihkan. Orang lain percaya bahawa kami menghadapi masalah akses di sini, bahawa maklumat itu masih dalam simpanan otak, tetapi ia telah disekat, dan kami tidak dapat mencapainya.

Nampaknya, hipotesis akses yang disekat masih benar - hasil eksperimen Susumu Tonegawa dan pekerja makmalnya di Massachusetts Institute of Technology bercakap menyokongnya. Tonegawa sendiri menerima Hadiah Nobel pada tahun 1987 untuk penemuan prinsip genetik pembentukan kepelbagaian antibodi, tetapi kemudian beralih kepada mekanisme memori selular. Dan di sini dia dan rakan-rakannya mencapai kejayaan yang cemerlang. Jadi, sebagai contoh, baru tahun lepas mereka mengeluarkan beberapa kertas di mana mereka menerangkan bagaimana otak mengingati urutan peristiwa dan bagaimana memori kerja diperbetulkan apabila kita tiba-tiba menyedari bahawa kita melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya, dalam kertas Nature mereka tahun lepas, mereka bercakap tentang memprogram semula ingatan emosi: dengan mempengaruhi neuron hippocampal, para penyelidik dapat benar-benar mengubah kenangan buruk menjadi kenangan yang baik.

Pada tahun 2012, kumpulan Tonegawa dapat mengesahkan kewujudan sel engram dalam hippocampus (salah satu pusat ingatan utama). Engram difahami sebagai jejak yang ditinggalkan oleh rangsangan; jika kita bercakap tentang neuron, maka isyarat berulang - bunyi, bau, persekitaran tertentu, dll. - harus mencetuskan beberapa perubahan fizikal dan biokimia di dalamnya. Jika rangsangan itu kemudiannya diulang, maka "jejak" diaktifkan, dan sel-sel di mana ia hadir akan mengingati seluruh ingatan daripada ingatan. Dalam erti kata lain, neuron engram ("kunci") kami bertanggungjawab untuk mengakses maklumat yang direkodkan, dan agar mereka berfungsi sendiri, mereka mesti dipengaruhi oleh isyarat utama. Tetapi, sebagai tambahan, sel-sel sedemikian mesti dapat mengekalkan kesan rangsangan. Dalam praktiknya, ini bermakna sinaps antara sel harus diperkuatkan antara sel engram: semakin kuat mereka, semakin pasti isyarat akan berlalu di antara mereka, semakin kuat neuron akan mengingati rangsangan tertentu. Walau bagaimanapun, sehingga baru-baru ini, tiada pengesahan eksperimen di sini - tiada siapa yang tahu sama ada perubahan biokimia tertentu benar-benar berlaku dalam neuron sedemikian yang dikaitkan dengan hafalan rangsangan.

Para penyelidik menggunakan kaedah optogenetik yang sama yang membolehkan mereka mengesahkan kewujudan sel "kunci" beberapa tahun lalu. Ingat bahawa intipati optogenetik adalah bahawa neuron memperkenalkan protein fotosensitif yang membentuk saluran ion dalam membran sel: isyarat cahaya membuka saluran, ion diagihkan semula pada kedua-dua belah membran, dan neuron sama ada "menghidupkan" atau "tertidur", bergantung pada apa yang diperlukan dalam pengalaman tertentu. Pertama, mereka menemui sel dalam hippocampus tikus yang menghidupkan kenangan apabila mereka sendiri diaktifkan oleh cahaya. Sel-sel ini, seperti yang ditulis oleh pengarang karya dalam artikel mereka dalam Sains, benar-benar menguatkan sambungan antara sel - dengan kata lain, mereka bersama-sama membentuk suis saraf, yang, pada isyarat, membuka akses kepada blok maklumat tertentu. Peningkatan hubungan antara sel bermakna sel memerlukan lebih banyak protein yang berfungsi kepada sinaps, iaitu, semuanya bergantung pada proses biosintesis protein. Sintesis dalam neuron dimatikan dengan antibiotik, dan ini dilakukan serta-merta selepas tetikus menghafal sesuatu. Sinaps dalam kes ini kekal rapuh, dan, yang paling penting, tetikus tidak dapat mengingati apa-apa pada hari berikutnya apabila ia terdedah kepada rangsangan yang sama yang aktif semasa latihan. Ternyata amnesia retrograde sebenar - ingatan tentang apa yang berlaku sebelum rawatan antibiotik hilang, dan mustahil untuk memulihkannya dengan bantuan rangsangan biasa.

Tetapi sel engram yang sama yang sepatutnya bertindak balas kepada rangsangan utama dan yang senyap disebabkan sinaps yang lemah membawa pengubahsuaian optogenetik. Dan sekarang, jika mereka diaktifkan dengan bantuan nadi cahaya, maka ingatan haiwan itu kembali. Jika kita membuang butiran tentang sel suis khas, sinaps dan sintesis protein, ternyata ahli sains saraf memulihkan ingatan dengan bantuan kilat cahaya ke otak.

Tetapi penekanan harus tetap diberikan pada neuron engram, tidak kira betapa peliknya nama mereka untuk pendengaran yang luar biasa. Sebelum ini, makmal Tonegawa dapat menunjukkan bahawa bukan hanya satu sel bertanggungjawab untuk menghidupkan ingatan, tetapi litar saraf beberapa neuron tersebut. Berdasarkan data baru, para penyelidik mencadangkan gambarajah berikut tentang bagaimana ingatan diatur dalam otak mamalia (dan, mungkin, secara umum, dalam kebanyakan haiwan dengan sistem saraf pusat). Perkara utamanya ialah struktur yang berbeza bertanggungjawab untuk menyimpan dan mengaktifkan ingatan - kumpulan sel engram menjaga litar saraf lain yang menyimpan blok maklumat, dan neuron pengaktifan dalam erti kata tertentu boleh dibandingkan dengan pustakawan yang meminjamkan buku atas permintaan. Selain itu, hubungan antara neuron pengaktifan dan neuron penyimpanan boleh berbeza, contohnya, satu rangkaian pengaktifan boleh bertindak pada beberapa unit memori sekaligus, dan hubungan khusus antara mereka dan yang lain masih perlu dikaji dengan betul.

Sudah tentu, ini tidak bermakna bahawa kemerosotan atau kehilangan ingatan hanya disebabkan oleh kerosakan dalam sel engram, masalah boleh bermula dalam "storan utama" juga. Walau bagaimanapun, dari sudut praktikal, masih berguna untuk mengetahui sel saraf mana yang perlu diambil tindakan untuk memulihkan ingatan yang telah lama dilupakan, kerana mungkin kenangan itu sendiri belum hilang, anda hanya perlu " bangun” sel-sel yang bertanggungjawab untuk mereka.

Berita menarik lain:

▪ Pemangsa terkecil

▪ Pesawat senyap di sayap burung hantu

▪ Beg galas pintar untuk orang cacat penglihatan

▪ Siaran Internet video digital

▪ cecair putaran kuantum

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Pemuzik tapak. Pemilihan artikel

▪ Optocoupler Artikel. Direktori

▪ artikel Bagaimana orang gua membuat alat mereka? Jawapan terperinci

▪ Artikel Jururawat Unit Rawatan Rapi dan Resusitasi Jabatan Anestesiologi-Resusitasi. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Spektrum isyarat muzik. Bahagian 7. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Transformasi dalam kotak mancis. Fokus rahsia

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