Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Apakah kawasan tropika? 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 kawasan tropika?

Ini adalah selari pada kedua-dua belah khatulistiwa, pada jarak 23° 27' dari-Nya ke utara dan ke selatan. Yang utara dipanggil Tropic of Cancer, selatan - Capricorn, kerana pada 22 Jun Matahari berada di puncaknya di atas tropika utara, berada di buruj Kanser, dan pada 22 Disember - di atas selatan, berada di buruj. daripada Capricorn.

Pengarang: Mendeleev V.A.

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Apa yang diperlukan untuk membuat kaca?

Pada pandangan pertama, kaca nampaknya dibuat daripada campuran bahan kimia yang sangat spesifik, dengan cara yang kompleks, dan merupakan keajaiban kimia. Tetapi pada hakikatnya, kaca dibuat dengan cara yang sangat mudah, menggunakan bahan yang paling biasa.

Kaca ialah aloi bahan-bahan tertentu, menyejukkan campuran ini supaya atom-atom menyusun dirinya secara rawak. bahan apa? Kira-kira 95% daripada mineral Bumi boleh digunakan dalam pengeluaran kaca! Yang paling penting ialah: pasir (silikon dioksida), soda, batu kapur, boraks, asid borik, magnesium oksida, plumbum oksida. Alam sendiri mencipta kaca pertama.

Kira-kira 450 tahun dahulu, batu cair dari perut Bumi meluru ke permukaan dan menembusi kerak bumi dengan gunung berapi. Apabila lava panas mengandungi silikon dioksida dan cepat memejal, kaca terbentuk, sekeras batu. Kaca gunung berapi dipanggil obsidian.

Manusia telah membuat kaca sejak zaman purba. Orang Mesir lebih daripada 5000 tahun yang lalu tahu kaedah membuat kaca berwarna, dengan mana mereka menutup batu, pinggan mangkuk, dan kadang-kadang membuat manik. Botol kaca untuk minyak wangi dan salap telah digunakan di Mesir lebih 3500 tahun dahulu.

Tempoh Empayar Rom (abad ke-XNUMX SM - abad ke-XNUMX Masihi) adalah salah satu tempoh terbesar dalam sejarah kaca. Pada masa inilah manusia menguasai cara meniup kaca dan cara membentuk dan saiz objek kaca.

Hari ini, sudah tentu, terdapat banyak cara baru untuk menghasilkan kaca. Tetapi ini adalah proses utama. Bahan mentah untuk kaca memasuki kilang kaca dan disimpan dalam tangki besar. Bahan diukur dengan teliti, didos dan dicampur. Kaca pecah, sama seperti yang dihasilkan dan dipanggil "cullet", ditambah kepada campuran untuk mempercepatkan pencairan. Campuran dimasukkan secara automatik ke dalam ketuhar. Gelas kemudian mengalir keluar dari ketuhar untuk menyejukkan. Ia kemudiannya melalui pelbagai proses pemprosesan seperti meniup, menekan, menggulung, menuang dan mengecat, bergantung kepada jenis kaca yang akan diperolehi.

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Apakah enzim?

▪ Mengapa helikopter boleh berhenti di udara?

▪ Apa sebenarnya yang kita panggil strawberi?

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

LED hangat yang stabil 03.02.2013

LED terkenal dengan kecekapan tenaga yang tinggi dan tahan lama, dan halangan utama kepada penggunaan meluas sebagai sumber pencahayaan dalaman adalah cahaya kebiruan sejuk. Para saintis dari Universiti Georgia (AS) telah mencipta LED putih hangat pertama dengan elemen pemancar cahaya tunggal.

"Kini LED digunakan terutamanya dalam lampu kilat dan lampu kereta, tetapi ia menghasilkan cahaya sejuk kebiruan," kata Profesor Madya Zhengwei Pan, pengarang utama kajian itu. ".

Dua kuantiti digunakan untuk menggambarkan cahaya buatan, kata Pan. Yang pertama ialah suhu warna, diukur dalam darjah Kelvin. Suhu di bawah 4000 K sesuai untuk pencahayaan dalaman. Dan cahaya kebiruan LED sedia ada mempunyai suhu lebih daripada 5000 K. Nilai penting kedua, indeks rendering warna, mencirikan korespondensi rendering warna kepada cahaya semula jadi. Di sini, untuk pencahayaan dalaman, nilai di atas 80 adalah ideal, dengan penurunan dalam parameter ini, warna mula kelihatan tidak semula jadi. Bahan yang dibangunkan memberikan warna yang sesuai dengan kedua-dua kekangan: dengan suhu warna kurang daripada 4000 K dan indeks pemaparan warna 85.

Cahaya hangat juga boleh diperoleh daripada LED kebiruan dengan menutupnya dengan lapisan fosfor yang berasingan, yang mempunyai ciri-ciri berbeza dari cahaya yang dipancarkan. Tetapi gabungan bahan dalam perkadaran yang tepat adalah prosedur yang agak rumit dan mahal, dan cahaya yang terhasil tidak stabil, kerana bahan bertindak balas secara berbeza terhadap perubahan suhu. Penggunaan satu fosforus menyelesaikan semua masalah ini. Untuk menciptanya, saintis mencampurkan serbuk grafit dan oksida europium, aluminium dan barium dalam kuantiti terkecil, dan kemudian memanaskan campuran hingga 1450 darjah. Kecekapan tenaga fosfor baru masih ketara lebih rendah daripada LED sejuk sedia ada. Di samping itu, walaupun sedikit perubahan dalam suhu dan tekanan semasa penciptaannya boleh mengubah ciri warna, yang juga penting untuk pengeluaran perindustrian.

Fosfor mempunyai struktur kristal baru yang belum pernah diperhatikan. Ini memberi harapan bahawa kajian menyeluruh tentang jirim pada peringkat atom akan membantu meningkatkan sifatnya dan menyingkirkan kesukaran yang dijelaskan. "Kami masih mempunyai banyak kerja untuk dilakukan," kata Pan. "Tetapi suhu warna dan pemaparan warna yang terhasil akan menjadi titik permulaan yang bagus."

Berita menarik lain:

▪ peredupan global

▪ Persaingan penyongsang untuk loji tenaga solar

▪ Pengeluaran cip memristor ditangguhkan

▪ Kamera Canon EOS 6D Mark II

▪ Mikrocip MCP1631 PWM Modulators

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengecas, bateri, bateri. Pemilihan artikel

▪ artikel Seseorang berkata sesuatu atau ia seolah-olah saya? Ungkapan popular

▪ artikel Di manakah tersebarnya adat membakar diri wanita? Jawapan terperinci

▪ artikel pelancar roket. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Cara menyambung wayar daripada aloi rintangan tinggi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mencari kad dalam dek. 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