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

Kto odkrył Australię? Szczegółowa odpowiedź

Duża encyklopedia dla dzieci i dorosłych

Katalog / Wielka encyklopedia. Pytania do quizu i samokształcenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Czy wiedziałeś?

Kto odkrył Australię?

W odpowiedzi na takie pytanie wciąż słyszymy tylko dwa słowa: „Kapitan Cook” (choć niezwykle rzadko – w samej Australii).

Chodźmy w porządku. Zacznijmy od tego, że Cook nie był „kapitanem” – podczas pierwszego rejsu na statku „Endever” był w stopniu porucznika. Nie był pierwszym Europejczykiem, który odwiedził kontynent (Holendrzy wyprzedzili go o 150 lat), a nawet pierwszym Anglikiem, który postawił stopę na ziemi australijskiej. Był nim William Dampier, który w 1697 roku jako pierwszy odnotował „wielkie skaczące zwierzę”.

Dampierre (1652-1715) - nawigator, nawigator, odkrywca, kartograf, obserwator naukowy, pirat i korsarz. W skład jego zespołu wchodził Alexander Kelkirk, prototyp słynnego Robinsona Crusoe. Dampier okrążył Ziemię trzy razy i wynalazł pierwszą mapę wiatru. Oxford English Dictionary wymienia jego nazwisko ponad 1000 razy w artykułach na temat awokado, grilla, chleba, orzechów nerkowca, pałeczek, osady i tortilli.

Ostatnio wersja, w której pierwszymi zagranicznymi gośćmi na kontynencie australijskim byli Chińczycy, jest coraz bardziej przesadzona. Istnieje znalezisko archeologiczne, które mówi o wylądowaniu admirała Zheng He (1371-1435) z wielkiej dynastii Ming w pobliżu dzisiejszego Darwin w 1432 roku.

Jeśli odrzucić teorię „Zeng odkrył cały świat”, wymyśloną przez Gavina Manziesa, autora sensacyjnego bestsellera „1421: rok Chiny odkryły Amerykę”, to zakłada się, że ten wybitny XV-wieczny nawigator (swoją drogą Muzułmanin i eunuch) dotarł do północnych wybrzeży Australii, ma duże szanse na egzystencję.

W końcu indonezyjscy rybacy, a nie ich własni, jeśli chodzi o lokalne ogórki morskie (którymi dość żwawo handlowali z Chińczykami), zrobili tyle lat przed pierwszymi Europejczykami.

Niektórzy tubylcy zamieszkujący północne części kontynentu (w szczególności plemię Yolngu) uczyli się od zagranicznych gości łowić ryby i żeglować, przyswajając jednocześnie nowe słowa, narzędzia i standardowe złe nawyki (alkohol i tytoń).

To Aborygeni są „pionierami”, którzy dotarli do Australii ponad 50 000 lat temu. Ich obecne pokolenie jest już dwudziestotysięczne (porównaj tylko osiem w przypadku Europejczyków).

To więcej niż potrzeba, aby być świadkiem dramatycznych zmian w otaczającym ich świecie. Krajobraz wnętrza Australii 30 000 lat temu był soczyście zielony, wypełniony po brzegi jeziorami i pokrytymi śniegiem górami.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

 Losowy ciekawostka z Wielkiej Encyklopedii:

Jak rośliny zdobywają pożywienie?

Nie wolno nam zapominać, że rośliny są żywymi istotami. Jedzą, piją, oddychają i bez wystarczającej ilości dobrego jedzenia umierają. Z wyjątkiem dwóch klas roślin, wszystkie rośliny produkują własne pożywienie. Zobaczmy, jak to robią.

Cudowna substancja chlorofil, znajdująca się w komórkach liści, a czasem w pniu i kwiatach, pomaga żywym tkankom rośliny absorbować energię światła słonecznego. Energia ta przekształca elementy nieożywione (nieorganiczne) w życiodajne (organiczne) substancje. Ten naprawdę niesamowity proces nazywa się fotosyntezą. Ale węgiel jest potrzebny do tworzenia żywej materii. Roślina pobiera węgiel z powietrza. (Istnieje w powietrzu w połączeniu z tlenem w postaci dwutlenku węgla).

Gdy roślina otrzyma węgiel, musi połączyć go z innymi substancjami, aby zbudować różne części rośliny. Najważniejszym z nich jest woda, z której roślina pozyskuje wodór. Woda musi również zawierać pewne minerały potrzebne roślinie. Są to głównie związki azotu, siarki, fosforu, potażu, wapnia, magnezu, sodu i żelaza.

Roślina otrzymuje tę wodę i minerały przez swoje korzenie. Jednym z powodów, dla których korzenie mają tak długie końcówki, jest to, że roślina może za ich pomocą docierać do nowych obszarów gleby w poszukiwaniu wody i minerałów.

Tysiące małych włosków na młodych pędach korzeni przechodzą przez cząstki gleby i wydobywają z nich niezbędne substancje. Część wody uzyskanej z korzeni jest wykorzystywana do produkcji cukru. Reszta wody wyparowuje z liści, a roślina więdnie, gdy woda wyparowuje przez liście szybciej niż przez korzenie.

A tak przy okazji, czy wiesz, że żadne dwa liście nie są dokładnie takie same, nawet jeśli mają ten sam kształt i kolor?

 Sprawdź swoją wiedzę! Czy wiedziałeś...

▪ Czego większość studentów Galileusza nauczyła się na uniwersytecie w Padwie?

▪ Jak wąż wstrzykuje swój jad?

▪ Komu jest piosenka Mishka, Mishka, której poświęcony jest twój uśmiech?

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:

Udowodniono istnienie reguły entropii dla splątania kwantowego 09.05.2024

Mechanika kwantowa wciąż zadziwia nas swoimi tajemniczymi zjawiskami i nieoczekiwanymi odkryciami. Niedawno Bartosz Regula z Centrum Obliczeń Kwantowych RIKEN i Ludovico Lamy z Uniwersytetu w Amsterdamie przedstawili nowe odkrycie dotyczące splątania kwantowego i jego związku z entropią. Splątanie kwantowe odgrywa ważną rolę we współczesnej nauce i technologii informacji kwantowej. Jednak złożoność jego struktury utrudnia zrozumienie go i zarządzanie nim. Odkrycie Regulusa i Lamy'ego pokazuje, że splątanie kwantowe podlega zasadzie entropii podobnej do tej obowiązującej w układach klasycznych. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w dziedzinie informatyki i technologii kwantowej, pogłębiając naszą wiedzę na temat splątania kwantowego i jego powiązania z termodynamiką. Wyniki badań wskazują na możliwość odwracalności transformacji splątania, co mogłoby znacznie uprościć ich zastosowanie w różnych technologiach kwantowych. Otwarcie nowej reguły ... >>

Mini klimatyzator Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Lato to czas relaksu i podróży, jednak często upały potrafią zamienić ten czas w udrękę nie do zniesienia. Poznaj nowość od Sony - miniklimatyzator Reon Pocket 5, który obiecuje zapewnić użytkownikom większy komfort lata. Sony wprowadziło do oferty wyjątkowe urządzenie – miniodżywkę Reon Pocket 5, która zapewnia schłodzenie ciała w upalne dni. Dzięki niemu użytkownicy mogą cieszyć się chłodem w dowolnym miejscu i czasie, po prostu nosząc go na szyi. Ten mini klimatyzator wyposażony jest w automatyczną regulację trybów pracy oraz czujniki temperatury i wilgotności. Dzięki innowacyjnym technologiom Reon Pocket 5 dostosowuje swoje działanie w zależności od aktywności użytkownika i warunków otoczenia. Użytkownicy mogą łatwo regulować temperaturę za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej połączonej przez Bluetooth. Dodatkowo dla wygody dostępne są specjalnie zaprojektowane koszulki i spodenki, do których można doczepić mini klimatyzator. Urządzenie może och ... >>

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ekspresowe neurony 30.09.2014

Standardowa forma komórki nerwowej jest reprezentowana w następujący sposób: kilka rozgałęzionych procesów - dendrytów i jeden długi nierozgałęziony proces - akson odchodzi od ciała neuronu. Poprzez dendryty neuron otrzymuje impulsy od sąsiednich komórek, poprzez akson przekazuje impulsy dalej, a impulsy z konieczności przechodzą przez ciało komórki - wszak z niego pochodzą zarówno akson, jak i dendryty. Jest to ogólny schemat budowy wszystkich neuronów i bez względu na to, jak rozgałęziają się jego procesy i nieważne, ile ich jest, ciało komórki zawsze będzie „punktem początkowym” dla reakcji elektrochemicznej przebiegającej wzdłuż błony.

Tym bardziej zaskakujące było odkrycie neuronaukowców z uniwersytetów w Bonn i Heidelbergu (Niemcy), którzy odkryli neurony z aksonami wyrastającymi bezpośrednio z dendrytów. Christian Thome, Alexey Egorov i ich koledzy opisali swoje odkrycie w czasopiśmie Neuron.

W mózgu myszy, a raczej w hipokampie, który jest jednym z najważniejszych ośrodków pamięci i orientacji w przestrzeni, znaleziono nowy typ komórki. Wiele neuronów w hipokampie, zwanych komórkami piramidalnymi, jest niezwykle rozgałęzionych: zbierają informacje z wielu innych neuronów, więc nie mogą obejść się bez gęsto rozgałęzionych dendrytów.

Naukowcy postanowili przeanalizować kontakty międzykomórkowe neuronów piramidalnych z ich sąsiadami i w tym celu zmodyfikowali neurony, dostarczając im białko fluorescencyjne, które wyznaczało podstawy procesów komórkowych. Okazało się, że w około połowie komórek akson odchodzi nie od ciała komórki, ale od dendrytu, od jego dolnej części, najbliższej ciału komórki. Hipokamp podzielony jest na kilka stref strukturalnych i funkcjonalnych, a w każdej z nich udział komórek nietypowych był inny, ale nie ma wątpliwości, że takich komórek jest naprawdę wiele.

Taka niezwykła struktura powinna w jakiś sposób wpłynąć na funkcjonowanie komórek. Rzeczywiście okazało się, że dendryty, z których wyrasta akson, łatwiej reagują na stymulację – na przykład potrzebowały mniej neuroprzekaźnika do wyzwolenia impulsu. Innymi słowy, takie dendryty miały niższy próg wzbudzenia, co oznacza, że ​​mogły reagować na słabe sygnały.

Na bodziec zewnętrzny, który przechodziłby przez taki dendryt, komórka (i połączony z nią łańcuch nerwowy) reagowałaby szybciej, nie czekając na zwiększenie mocy bodźca zewnętrznego. Aktywność takich neuronów jest oczywiście trudna do stłumienia i mogą być zaprojektowane do przekazywania informacji o szczególnym znaczeniu. Jednak praca nieprawidłowych neuronów pozostaje do zbadania i zbadania. Nie szukano ich jeszcze w ludzkim mózgu, biorąc pod uwagę, że ludzki hipokamp i hipokamp myszy powtarzają się nawzajem i najprawdopodobniej naczelne również mają takie komórki.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Dlaczego po zimnej wodzie boli mnie głowa?

▪ Sony wycofuje się z magnetofonów kasetowych

▪ Słonie na bieżni

▪ Mankiet ratunkowy

▪ Białe diody LED na bazie azotku galu i węglika krzemu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny internetowej elektryka. PTE. Wybór artykułów

▪ artykuł Czy to mądra kariera? Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czy Paryż zawsze był miastem marzeń? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Czeremcha. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Mydła dźwiękowe. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Miernik natężenia pola. 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