Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


PODRĘCZNIK DO KRZYŻÓWKI
Darmowa biblioteka / Podręcznik krzyżówki / Miasta Azji. Turkmenia

Krzyżówka z podręcznika. Szybkie wyszukiwanie słów według maski. Miasta azjatyckie. Turkmenia

Podręcznik krzyżówki / Indeks

Podręcznik krzyżówki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Kraje, narody, języki / Kraje świata / Miasta Azji. Turkmenia

(4)

MARY

(5)

KOŚCIÓŁ

KUSZKA (Gushgy)

(6)

TASHAUZ (Daszchowuz)

TEJEN

(7)

ASHGABAT (Aszchabad) - stolica

CHARJÓW

CZELEKEN

(8)

DASHHOVUZ - patrz Tashauz

(11)

TURKMENBASHI (dawny Krasnowodsk) - port

Wyszukiwanie słów w celu rozwiązania krzyżówki:

Zastąp każdą nieznaną literę *. Na przykład pies * ka, * oshka, my ** a. Pary е - ё i - й są równe.



Zobacz inne artykuły Sekcja Podręcznik krzyżówki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Analogowe symulatory kwantowe 13.02.2023

Klasyczne komputery nie nadają się do rozwiązywania nowych fundamentalnych problemów w dziedzinie fizyki i nie tylko. W przyszłości mogą w tym pomóc naukowcom uniwersalne i odporne na błędy komputery kwantowe, ale takie nieprędko się pojawią. Jeśli jednak problemu nie da się obliczyć, to dlaczego nie przeprowadzić eksperymentów? Analogowy symulator kwantowy może stać się konstruktorem kwantowego świata, który pomoże odsłonić najbardziej tajemniczą fizykę poza teorią.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych i University College Dublin (UCD) w Irlandii opublikowali artykuł w czasopiśmie Nature Physics, w którym mówili o stworzeniu nowego typu wysoce wyspecjalizowanego komputera analogowego (dokładniej symulatora). Naukowcy zaprezentowali jeden element takiego "komputera" - dwa specjalnie połączone nanowymiarowe elementy metalowo-półprzewodnikowe wbudowane w obwód elektroniczny.

Zaproponowane rozwiązanie imituje oddziaływanie dwóch cząstek elementarnych, w tym przypadku atomów i elektronów. Symulacja jest tak głęboka, że ​​model zachowuje wszystkie właściwości kwantowe atomów, od interakcji międzyatomowych po właściwości fizyczne cząstek. Skalując platformę - budując materię atom po atomie, jak konstruktor z klocków Lego - można uzyskać modelowanie materii o zadanych właściwościach i przyjrzeć się jej reakcji w interakcji z inną materią oraz zmianie jej właściwości. Nie da się tego dziś obliczyć na modelu wielkoskalowym, a taka symulacja jest na barku.

Na przykład fizycy teoretyczni nie widzą jeszcze wzorców ukierunkowanego poszukiwania materiałów do nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Współczesne komputery nie mogą im pomóc w obliczeniach, zwłaszcza że muszą szukać na ślepo. Modelowanie zachowania materii na analogowych symulatorach kwantowych może otworzyć drogę do tego świętego Graala dla energii i nie tylko. To odłoży teorię na bok i przetestuje wiele pomysłów w praktyce.

Właściwie analogowe symulatory kwantowe nowego typu mogą pomóc w przejściu w kierunku uniwersalnych komputerów kwantowych. Na przykład, istnieje pomysł wykorzystania takich kwazicząstek jak parafermiony (grupy elektronów o specjalnym oddziaływaniu) jako kubity. Ładunki elektronów w tym stanie (Z3) są równe 1/3 zwykłego ładunku. W warunkach laboratoryjnych naukowcom nie udało się jeszcze stworzyć takich cząstek, a zaproponowany model symulatora umożliwił ich symulację po odpowiednim dostosowaniu napięcia na elektrodach. W rzeczywistości naukowcy w laboratorium stworzyli materię, która wcześniej nie istniała w naturze. A przecież można to potem studiować!

„Mamy nadzieję, że skalując symulator kwantowy z dwóch do wielu komponentów w nanoskali, będziemy w stanie symulować znacznie bardziej złożone systemy, z którymi współczesne komputery nie mogą sobie poradzić” – powiedział jeden z autorów pracy. „To może być pierwszy krok w kierunku ostatecznego odkrywając niektóre z najbardziej tajemniczych tajemnic naszego wszechświata kwantowego”.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ mikroskopijny pierścionek z brylantem

▪ Ogrodnictwo to jeden z najlepszych antydepresantów

▪ Mózg w probówce

▪ SP4044 i SP4045 — zestawy Littelfuse ESD do ochrony Gigabit Ethernet

▪ Czujnik śmieci

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Narzędzie dla elektryków. Wybór artykułu

▪ artykuł Josepha Ernesta Renana. Słynne aforyzmy

▪ Jak Republika Rzymska stała się najbardziej rozwiniętym państwem w basenie Morza Śródziemnego? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Siew Pasternaka. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Prosty domofon. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Schemat, pinout (okablowanie) kabel Ericsson T28s (max3232). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024