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

Kiedy zbudowano Tower of London? Szczegółowa odpowiedź

Duża encyklopedia dla dzieci i dorosłych

Katalog / Wielka encyklopedia. Pytania do quizu i samokształcenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Czy wiedziałeś?

Kiedy zbudowano Tower of London?

W Londynie jest jedna atrakcja, którą prawie każdy, kto tu przyjeżdża, chce zobaczyć: jest to Wieża. Wydaje się, że każdy kamień tutaj jest ucieleśnieniem historii i wielkości Anglii. Na miejscu obecnej Wieży znajdowała się podobno niegdyś twierdza Brytów, potem - Rzymian i być może Sasów.

Prawdopodobnie początek budowy Białej Wieży, najstarszej części współczesnej Wieży, położył Wilhelm Zdobywca. Większość pozostałych budynków została wzniesiona za Henryka III (1216-1272). Wilhelm Zdobywca zbudował Wieżę, aby zastraszyć mieszkańców Londynu, ale forteca była używana bardziej jako więzienie niż budowla obronna.

Tower of London nadal służy jako arsenał. W czasie II wojny światowej ponownie funkcjonowało więzienie. Wieża znajduje się w starej części Londynu i zajmuje powierzchnię 5 hektarów. Mur otoczony jest głęboką fosą, która została osuszona w 1843 roku.

Chociaż w Wieży znajduje się garnizon wojskowy, turystów zawsze o wiele bardziej interesują „beefeaters” („mięsożercy”). To grupa 40 mężczyzn wyselekcjonowanych specjalnie do pilnowania Wieży. Ubrani są w specjalny mundur, który prawdopodobnie pochodzi z czasów Henryka VIII lub Edwarda VI. I tak się nazywają, ponieważ w dawnych czasach codziennie otrzymywali dużą ilość mięsa.

Autor: Likum A.

 Losowy ciekawostka z Wielkiej Encyklopedii:

Czym jest rewolucja przemysłowa?

Człowiek żyje na Ziemi bardzo, bardzo długo. Ale w całej jego długiej historii największe zmiany w codziennym życiu miały miejsce dopiero w ciągu ostatnich 200 lat! Te zmiany stylu życia i pracy opierają się na ulepszaniu maszyn. Ten znaczący okres nazywany jest „rewolucją przemysłową”.

Od samego początku człowiek nieustannie tworzy narzędzia. Potem pojawiły się maszyny. Dopiero w 1750 wynaleziono prawdziwą maszynę. Maszyna jest również narzędziem pracy, ale wykonuje prawie całą pracę, uwalnia człowieka od kosztów energii. To przejście od narzędzi do maszyn zmechanizowanych było tak ważne, tak znaczące, że wpłynęło na wszystkie aspekty życia. Ten przykład pokazuje, jak jeden wynalazek prowadzi do drugiego.

Aby jak najlepiej wykorzystać maszyny, trzeba było znaleźć nowe źródła energii. Przed rewolucją przemysłową wykorzystywano tylko siłę ludzkich mięśni, zwierząt, siłę wiatru i wody. Aby korzystać z wynalezionych przez człowieka maszyn, odkryto nowe źródło - parę. Pozwoliło to na budowę fabryk. Byli blisko surowców i rynku. Wraz z dalszym rozwojem obrabiarek i mechanizmów potrzebne było coraz więcej żelaza i stali. I tak pojawiła się potrzeba nowych metod wydobycia.

Maszyny mogłyby wyprodukować więcej towarów, niż trzeba było sprzedać. Dlatego konieczne było usprawnienie ich transportu na rynek. Doprowadziło to do konieczności lepszych dróg, budowy kanałów, rozwoju transportu kolejowego oraz budowy dużych statków i parowców do transportu wytworzonych towarów na odległe rynki.

Człowiek zaczął zajmować się rynkami na całym świecie, wzrosła rola komunikacji. Wynaleziono telefon i telegraf. Ale potrzebne były dalsze zmiany. Fabryki rosły, używały dużych i drogich maszyn, a człowiek nie mógł już pracować w domu. Zaczął to robić w fabrykach i zakładach. Doprowadziło to do podziału pracy, człowiek w fabryce wykonywał tylko jedną operację w ciągu dnia, podczas gdy w domu był zmuszony do całkowitego wytworzenia produktu.

W końcu rewolucja przemysłowa umożliwiła produkcję prostych i tanich produktów dostępnych dla każdego.

 Sprawdź swoją wiedzę! Czy wiedziałeś...

▪ Jakie zwierzęta najczęściej znajdują się na symbolach państwowych?

▪ Które metro jest najdłuższe?

▪ Które mecze między Interem a Milanem dyskredytują zasadę wyjazdu bramkowego?

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:

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

Wyznaczone charakterystyki polaronów 19.01.2021

Naukowcy z Narodowego Laboratorium Akceleratorów Liniowych SLAC na Uniwersytecie Stanforda wykorzystali jeden ze swoich laserów rentgenowskich do śledzenia pochodzenia i powstawania tak zwanych polaronów oraz do pomiaru podstawowych cech tych formacji. Polarony to deformacje sieci krystalicznej materiału, które powstają wokół poruszających się swobodnych elektronów i znikają bez śladu po bilionowych częściach sekundy. Mimo tak krótkiej „żywotności” deformacje te, zdaniem naukowców, wpływają na niektóre właściwości materiału i zmieniają jego zachowanie, w szczególności reakcję na fotony światła, co jest szczególnie wyraźne w materiałach należących do klasy perowskitu.

Perowskity to przezroczyste materiały, których nazwa wywodzi się od perowskitu, naturalnie występującego przezroczystego minerału. Około dziesięć lat temu zauważono, że włączenie materiałów tej klasy do składu ogniw słonecznych może znacząco zwiększyć współczynnik konwersji światła na energię elektryczną. Jednak praca z tymi materiałami sprawia wiele problemów, materiały te są niestabilne, pod wpływem powietrza ulegają degradacji i szybko się psują, zawierają też ołów, metal toksyczny, którego nie należy dopuścić do ponownego kontaktu z otoczeniem .

Ale to właśnie w kryształach perowskitu, zsyntetyzowanych w jednym z laboratoriów Uniwersytetu Stanforda, po raz pierwszy zauważono polarony. W tym celu naukowcy wykorzystali LCLS (Linac Coherent Light Source), najpotężniejszy i najszybszy laser na swobodnych elektronach rentgenowskich, który jest w stanie obrazować wnętrze materiałów z rozdzielczością prawie atomową i rejestrować ruchy atomów w skali czasowej milionowa część miliardowej sekundy.

Podczas eksperymentu kryształ perowskitu oświetlano konwencjonalnym światłem laserowym, po którego impulsie natychmiast następował zsynchronizowany impuls lasera rentgenowskiego, co umożliwiało obserwację reakcji próbki materiału na światło. Stwierdzono, że materiał zaczyna reagować na światło z opóźnieniem mierzonym w dziesiątkach bilionowych sekundy. A reakcja materiału polega na rozpoczęciu powstawania deformacji polaronowych, które początkowo mają wielkość porównywalną z odległością między dwoma sąsiednimi atomami w sieci krystalicznej, a następnie szybko rozszerzają się do średnicy około 5 miliardowych metra , co w przybliżeniu odpowiada szerokości 10 warstw atomowych. Jednocześnie proces powstawania polaronu jest bardzo szybki, trwa zaledwie kilka pikosekund.

Zwiększone zainteresowanie naukowców tym zjawiskiem wyjaśnia, dlaczego polarony mogą być właśnie powodem, dla którego ogniwa słoneczne wykonane z hybrydowych perowskitów wykazują swoją wrodzoną wysoką wydajność. A wiedza o tym, jak te deformacje sieci krystalicznej powstają, rozwijają się, a także znając ich parametry, takie jak kształt, rozmiar i czas życia, pozwolą naukowcom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, co z kolei sprawi, że pole energii słonecznej będzie bardziej wydajne w przyszłości i opłacalne ekonomicznie.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Samochód wodolotowy

▪ Jeden zastrzyk złagodzi uzależnienie od nikotyny

▪ Karty pamięci Transcend CFexpress 820 typu B

▪ Samochód nie uderzy w pieszego

▪ Jednoukładowy system Wi-Fi MT7628 2T2R 802.11n

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Cuda natury. Wybór artykułu

▪ artykuł Realpolitik. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czy psy mogą wcześnie diagnozować raka i jak? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Pustynia White Sands. Cud natury

▪ artykuł Szybki ogień LED (opcja 3). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Mikrofon radiowy na dwóch tranzystorach. 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