Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


DUŻA ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Darmowa biblioteka / Katalog / Duża encyklopedia dla dzieci i dorosłych

Jak rosną kokosy? Szczegółowa odpowiedź

Duża encyklopedia dla dzieci i dorosłych

Katalog / Wielka encyklopedia. Pytania do quizu i samokształcenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Czy wiedziałeś?

Jak rosną kokosy?

Jak wszyscy zapewne wiedzą, na palmach rosną kokosy, czyli po prostu kokosy. Na zewnątrz pokryte są twardą skorupą, chroniącą miąższ przed uszkodzeniem: gdy kokos dojrzewa, musi spaść ze sporej wysokości! Orzechy kokosowe osiągają średnicę od 8 do 20 centymetrów. Bezpośrednio pod twardą skórką znajduje się niezbyt gruba warstwa gęstej białej miazgi, a pustka w środku wypełniona jest wodnistym, przyjemnym w smaku płynem - mlekiem kokosowym.

Jeśli kiedykolwiek widziałeś kokosa z bliska, prawdopodobnie zauważyłeś, że ma on trzy „oczka” na zewnętrznej skorupie. Te „oczy” to nierozwinięte pąki. Kiedy w ziemi posadzi się kokos, jeden z nich kwitnie i kiełkuje, który ostatecznie zamienia się w nową palmę.

Zanim jednak ta palma zacznie owocować, musi upłynąć co najmniej osiem lat. Dojrzałe drzewo kokosowe kwitnie przez cały rok i prawie zawsze ma na nim kilka dojrzałych orzechów. Jednak dojrzewanie orzecha jest procesem długotrwałym, w zależności od miejsca wzrostu i odmiany trwa od kilku miesięcy do roku, a nawet dłużej. Na jednym drzewie co roku rośnie średnio 50 orzechów.

Wysokość różnych rodzajów palm kokosowych waha się od 6 do 20 metrów. Na ich gładkich pniach nie ma gałęzi, a jedynie wierzchołki drzew ozdobione są wiązkami gęstych, wełnistych liści o długości 3-6 metrów. Palmy kokosowe mogą rosnąć na niskich wysokościach (do 900 m n.p.m.), ale zazwyczaj sadzi się je niżej.

Jedną z cech tych drzew jest to, że chętnie żyją w bliskim sąsiedztwie wody morskiej, chociaż wcale jej nie potrzebują. Wynika to z łatwości, z jaką płytkie korzenie palm wchłaniają wilgoć z obficie nawadnianej gleby na wybrzeżu. Skórka kokosa nie ulega uszkodzeniu w słonej wodzie. Oznacza to, że orzech, który wpadł w morskie fale, można wynieść na otwarte morze i po długich wędrówkach wyrzucić na jakiś odległy brzeg, gdzie po chwili pojawi się młoda palma.

Autor: Likum A.

 Losowy ciekawostka z Wielkiej Encyklopedii:

Jakie języki nie mają języków pokrewnych?

Język baskijski, który żyje w północnej Hiszpanii i południowej Francji, nie jest spokrewniony z żadnym żywym językiem i nie należy do żadnej grupy językowej. Koreański ma te same cechy.

 Sprawdź swoją wiedzę! Czy wiedziałeś...

▪ Dlaczego mamy jedną stopę większą od drugiej?

▪ Co dzieje się w epicentrum huraganu?

▪ Skąd wzięło się słowo zek?

Zobacz inne artykuły Sekcja Wielka encyklopedia. Pytania do quizu i samokształcenia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Zasada nieoznaczoności w mechanice kwantowej 12.11.2014

Mechanika kwantowa jest podstawą współczesnej fizyki mikrokosmosu i mimo całej swojej paradoksalnej natury działa doskonale we wszystkich jej znanych sekcjach. Co więcej, można z niej również wydedukować fizykę klasyczną (jako granicę mechaniki kwantowej, dążącą do zera stałą Plancka h, która determinuje zjawiska kwantowe). Możemy więc mówić o uniwersalności praw mechaniki kwantowej. Ale pomimo ogromnego sukcesu ma poważną wadę. Jeden z kamieni węgielnych mechaniki kwantowej, zasada nieoznaczoności Heisenberga (na przykład niepewność wyznaczania położenia i pędu), nie ma uzasadnienia. Oczywiście sukces praktyczny jest wystarczającym uzasadnieniem przyjęcia tej tajemniczej reguły, ale to nie powstrzymuje fizyków przed poszukiwaniem jej wyjaśnienia.

Naukowcy z University of Southern California, znany teoretyk strun profesor Yitzhak Bars i jego rosyjski doktorant Dmitrij Rychkov (absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu Stanowego w 2005 r.), próbowali wyjaśnić pochodzenie zasady nieoznaczoności Heisenberga, wywodząc ją z teorii pola strun. Ten wynik jest opublikowany w Physics Letters.

Jak wiecie, w latach 1970. zaproponowano teorię strun, aby rozwiązać problemy grawitacji kwantowej i Modelu Standardowego. Sukces fizyki kwantowej w opisaniu trzech niegrawitacyjnych oddziaływań fundamentalnych prowadzi fizyków do koncepcji, że oddziaływanie grawitacyjne można opisać w ten sam sposób. Jednak pomimo aktywnych badań prowadzonych przez wiele dziesięcioleci, kwantowa teoria grawitacji nie została jeszcze stworzona.

Teoria strun zakłada, że ​​podstawową jednostką materii jest mikroskopijna struna (rzędu długości Plancka 10–35 m), a nie punkt, oraz że możliwe oddziaływania materii to połączenia lub rozszczepienia tych strun. Od czterech dekad fizycy pracują w tym kierunku. Teoria przeszła dwie wzloty-rewolucje i okresy upadku. Trudność polega na tym, że nie ma danych eksperymentalnych dotyczących teorii strun. Eksperymenty na tak małą skalę wykraczają obecnie poza techniczne możliwości nauki. Z tego powodu wielu fizyków uważa nawet teorię strun za „sztuczki matematyczne”. Pracę naukowców wspierają nadzieje na stworzenie „teorii wszystkiego”, a także odpowiedzi na pytania niedostępne dla Modelu Standardowego, np. dlaczego kwarki i leptony mają odróżniający je od siebie ładunek elektryczny, kolor i smak, jak wyznaczyć stałą struktury subtelnej z teorii 1/137 i szereg innych stałych itp.

Ale do tej pory naukowcy zakładali, że teoria strun jest tworzona zgodnie z mechaniką kwantową i pracowali tylko nad wykorzystaniem mechaniki kwantowej do testowania teorii pola strun.

Autorzy tego artykułu postanowili zrobić coś przeciwnego. Po założeniu, że teoria pola strunowego jest poprawna, wykorzystali ją, aby spróbować potwierdzić samą mechanikę kwantową.

W artykule, który przeformułowuje teorię pola strun w jaśniejszym języku, Itzhak Bars i Dmitry Rychkov wykazali, że zbiór podstawowych zasad mechaniki kwantowej znanych jako „reguły komutacji” (zasady niepewności) można wyprowadzić z geometrii fuzji i rozszczepiania strun. Dlatego zamiast przyjąć reguły komutacji kwantowej jako postulat, autorzy wyprowadzają je z fizycznego procesu oddziaływań strun.

Wynik ten może służyć jako argument na rzecz „fizyczności” teorii strun. W końcu, jeśli za jego pomocą uda się wyjaśnić pochodzenie praw mechaniki kwantowej, to według Icchaka Barsa nie tylko „rozwiąże zagadkę, skąd pochodzi mechanika kwantowa”, ale także otworzy drzwi ponieważ uznanie teorii pola strunowego lub jeszcze nie rozwiniętego szerzej jej wariantu, zwanej teorią M, jest podstawą wszelkiej fizyki.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Odkryto neurony pragnienia

▪ System głośników dookólnych Archt One

▪ Silnik zbudowany z cząsteczek

▪ Proste życzenie złagodzi depresję

▪ Komórki płciowe wyhodowane z komórek macierzystych

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Syntezatory częstotliwości. Wybór artykułu

▪ artykuł Studnia klucza. Wskazówki dla mistrza domu

▪ artykuł Które imperium w historii ludzkości żyło najdłużej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Kompozycja funkcjonalna telewizorów Stassfurt. Informator

▪ artykuł Przestrajalny niskoszumowy wzmacniacz antenowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Szalik podróżny. Sekret ostrości

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