Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Apakah bahan yang paling biasa di dunia? 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?

Apakah bahan yang paling biasa di dunia?

a) Oksigen.
b) Karbon.
c) nitrogen.
d) air.

Tiada satu pun di atas. Jawapan yang betul: perovskite ialah sebatian mineral magnesium, silikon dan oksigen.

Perovskite membentuk kira-kira separuh daripada jumlah jisim planet kita. Ia adalah daripadanya bahawa mantel Bumi terutamanya terdiri. Sekurang-kurangnya, saintis berpendapat demikian, tetapi tiada siapa yang masih dapat mengambil sampel yang mengesahkan hipotesis ini.

Perovskite adalah keluarga mineral yang dinamakan sempena ahli mineralogi Rusia Count Lev Perovsky pada tahun 1839. Perovskite adalah Holy Grail yang sebenarnya untuk penyelidik superkonduktor, kerana bahan itu mampu mengalirkan elektrik tanpa sebarang rintangan pada suhu biasa.

Terima kasih kepada perovskite, dunia kereta api "terapung" dan komputer sangat laju akan menjadi kenyataan. Sementara itu, superkonduktor hanya beroperasi pada suhu rendah yang tidak berguna (yang paling tinggi direkodkan secara rasmi sehingga kini ialah tolak 135 ° C).

Selain perovskite, mantel Bumi dipercayai terdiri daripada magnesium wustite (sejenis magnesium oksida juga ditemui dalam meteorit) dan sejumlah kecil shistovite (dinamakan sempena Lev Shistov, seorang pelajar siswazah di Universiti Moscow yang mensintesis bentuk baru. silika di bawah tekanan tinggi pada tahun 1959).

Mantel terletak di antara kerak dan teras Bumi. Ia sepatutnya pepejal, walaupun sesetengah saintis percaya bahawa mantel sebenarnya adalah cecair yang bergerak sangat perlahan.

Bagaimana kita tahu semua ini? Lagipun, walaupun batu yang meletus oleh gunung berapi terletak tidak lebih dalam daripada 200 km dari permukaan bumi, dan tepat 660 km sebelum permulaan mantel bawah?

Untuk menganggarkan ketumpatan dan suhu di dalam planet, anda boleh menurunkan denyutan gelombang seismik dan merekodkan rintangan yang terpaksa dihadapi oleh denyutan ini.

Selanjutnya, hasil yang diperoleh boleh dibandingkan dengan pengetahuan kita tentang struktur mineral, sampel yang kita ada - daripada kerak dan meteorit - dan tentang apa yang berlaku kepada mineral di bawah pengaruh suhu sengit dan tekanan tinggi.

Walau bagaimanapun, semua ini - seperti banyak perkara lain dalam sains semula jadi - hanyalah satu lagi tekaan yang sangat saintifik.

Pengarang: John Lloyd, John Mitchinson

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Mengapa orang takut gerhana pada masa lalu?

Gerhana matahari dan bulan sudah biasa bagi manusia sejak zaman purba. Apabila seseorang masih belum mengetahui mengapa fenomena ini berlaku, kepupusan Matahari pada siang hari menyebabkan dia panik.

Matahari yang terang bersinar di langit biru, dan secara beransur-ansur cahaya matahari mula lemah. Kerosakan muncul di pinggir kanan Matahari. Ia perlahan-lahan meningkat, dan cakera suria mengambil bentuk sabit, membonjol ke kiri. Kegelapan semakin menebal. Ia semakin sejuk. Sinar matahari terakhir dipadamkan. Semuanya tenggelam dalam kegelapan. Langit melihat malam, bintang muncul. Di tempat Matahari yang padam, cakera hitam kelihatan, dikelilingi oleh sinaran mutiara perak. Burung dan haiwan terdiam. Kegelapan yang luar biasa berlangsung kira-kira lima minit, dan kini, dari belakang cakera hitam, tepi Matahari yang bersinar muncul di sebelah kanan, sinar terang berkelip. Bintang semakin pudar. Semua alam kembali hidup. Matahari berbentuk sabit, tetapi sudah berpaling ke arah lain. Sabit bertambah, dan selepas sejam semuanya seperti biasa di langit.

Dalam gerhana Matahari, orang purba melihat manifestasi kuasa ghaib yang tidak diketahui. Orang Cina kuno menyangka bahawa naga raksasa ini sedang memakan Matahari. Mereka menemui gerhana dengan bunyi gong, bunyi loceng, menjerit dan bermain alat muzik, menyanyikan doa - mereka cuba menghalau raksasa itu. Orang percaya bahawa gerhana itu dihantar oleh Tuhan: ia menandakan akhir dunia, kelaparan dan kemalangan. Dalam kronik kuno, sebagai contoh, dalam "The Tale of Igor's Campaign", gerhana Matahari disebut.

Gerhana bulan juga dianggap sebagai petanda buruk: warna merah bulan yang tidak menyenangkan membuatkan orang ramai berfikir tentang peperangan, darah dan kematian.

Sains telah mendedahkan punca sebenar fenomena langit ini, menghilangkan dari mereka tabir misteri dan ghaib. Semasa gerhana matahari, Bulan melintas di antara Bumi dan Matahari dan menyembunyikannya daripada kita. Semasa gerhana bulan, bulan jatuh ke kawasan bayang-bayang dunia. Semasa gerhana, ahli astronomi membuat pemerhatian saintifik yang penting.

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Apakah kaki atlet?

▪ Di mana dan bila batuk membawa kepada pertuduhan dan sabitan?

▪ Apakah pelayaran Henry the Navigator menjadi terkenal?

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

Teknologi Pembelajaran Mendalam untuk Analisis Siri Masa 20.03.2016

Fujitsu Laboratories Ltd. mengumumkan pembangunan teknologi pembelajaran mendalam yang mampu menganalisis siri masa data dengan ketepatan yang tinggi. Dalam aplikasi yang menjanjikan untuk Internet of Things, siri masa data boleh berbeza-beza dengan ketara, jadi mengenal pasti corak dalam perubahan mereka ternyata menjadi tugas yang sangat sukar bagi seseorang.

"Pembelajaran mesin ialah teknologi pusat kecerdasan buatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, semua perhatian dalam bidang ini telah tertumpu pada teknologi pembelajaran mendalam sebagai cara untuk mengekstrak nilai ciri yang diperlukan secara automatik untuk mentafsir dan menilai fenomena," kata syarikat itu. " Sebilangan besar siri masa data dikumpul daripada peranti, terutamanya dalam era Internet of things. Dengan menggunakan pembelajaran mendalam pada data ini dan mengklasifikasikannya dengan tahap ketepatan yang tinggi, analisis lanjut boleh dijalankan dengan prospek mencipta produk dan penyelesaian baharu serta membuka barisan perniagaan baharu."

Dipuji sebagai satu kejayaan dalam kecerdasan buatan, teknologi pembelajaran mendalam memberikan pengecaman imej dan pertuturan yang sangat tepat, tetapi masih hanya terpakai kepada jenis data yang terhad, jelas Fujitsu. Khususnya, sehingga kini sukar untuk mengklasifikasikan secara automatik siri masa yang tidak menentu data yang datang daripada peranti yang disambungkan ke Internet of things.

Syarikat itu telah membangunkan teknologi pembelajaran mendalam berdasarkan teori huru-hara dan topologi untuk mengklasifikasikan data siri masa yang tidak menentu secara automatik dan tepat. Teknologi ini memungkinkan untuk memproses data temporal yang kompleks dengan tepat dengan amplitud perubahan yang besar.

Teknologi terkini menggunakan prosedur berikut untuk latihan dan klasifikasi: perwakilan grafik data siri masa menggunakan teori huru-hara; penerangan kuantitatif gambar rajah menggunakan topologi; latihan dan pengelasan menggunakan rangkaian neural convolutional.

Berita menarik lain:

▪ Koko Lada Maya

▪ Kad memori Kingmax baharu merekodkan video 4K2K

▪ Penghala Netgear R6250, 802.11ac (5G Wi-Fi)

▪ Revolusi Diod Polimer Akan Datang

▪ Platelet dalam saluran paip minyak

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengesan logam. Pemilihan artikel

▪ pasal Di tengah jalan. Ungkapan popular

▪ artikel Artis manakah yang suka meletakkan semula lukisannya yang lain di dinding bilik yang digambarkan? Jawapan terperinci

▪ pasal Microcar Mouse. Pengangkutan peribadi

▪ artikel C-tester. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ Perkara Bola berwarna. 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