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技术、工业、建筑/建筑、城市规划/建筑装饰

(4)

BEADS - 由球制成的模制元件

GANCH - 灰泥装饰材料

KROE - 与十字花科有关的元素

ROSE——圆窗元素

SIMA - 加冕檐口型材

ROD - 水平传送带或壁架

FIAL - 以金字塔的形式设计的婚礼

FRIES - 装饰框架条

(5)

AKANT - 叶子形式的装饰

ANULI - 带状装饰

GZIMS - 几个通用的无赖

章 - 圆顶的完成

GLYPHS - 窗户的侧面

GUSEK - 无赖,两条弧线的组合

GUTTS - 截锥

DECOR - 装饰系统

CASTLE - 装饰拱形拱门

MELLOWS - 完成塔和墙壁

IONIK - 蛋形元素

KALAF - 篮子形式的底座

BRUSH - 泊位上的雕刻板

CRABB - 叶子、花朵形式的元素

LUNET - 装饰场

MUTUL - 三字形下方的平坦壁架

OBLOM——墙面装饰元素

PANNO - 墙壁的装饰部分

SHELF - 矩形缓冲器

PUTTI - 装饰作品中的天使

SOFIT - 拱的下表面

STELE - 一块带有铭文的垂直石板

TENYA - 楣梁加冠架

TRUMEMO - 装饰码头

PONGE - 窗户上方的装饰三角形

(6)

BORDER - 装饰边框

EYEBROWS - 窗户上方突出的滚轮

VOLUTA - 卷曲

重量 - 翻转的金字塔

POMEGRANATE - 一种程式化的石榴果实

甜瓜 - 在柱子上加厚

IMPOST - 窗户、门口的元素

CORNICE - 支撑屋顶的壁架

CARTOUSH - 未完全展开的卷轴

KACHUR - 释放木屋的上冠

LISENA - 砌体中的扁平垂直突起

MEANDER - 装饰图案

MULURA - 模制“灰泥”部件

PELTA - 月牙盾

PODZOR - 屋顶悬垂的雕刻板

RELIEF - 凸图像

RUSTRA - 浮雕砌体

SCOTIA - 不对称无赖

TIMPAN - 前冲的内场

FESTON - 花环形式的装饰

FLERON - 见十字花科

风向标 - 屋顶上的小雕像

LANTERN - 圆顶的完成

奇美拉——奇妙的动物

APPLE - 下交叉细节

(7)

ATLANTE - 男性人物形式的列

RUNNER - 装饰品,砖砌

MONOGRAM - 字母图案

COMB - 屋顶上的格栅

GROTESQUE - 一个复杂的装饰元素

CURL - 螺旋装饰

TILE - 陶瓷元素

CARTEL - 纸卷轴

CASSETTES - 拱顶上的凹槽

CASSONS - 天花板上的凹槽

KOLOTKA - 动物头形式的门环

LATERNA - 完成圆顶

STUCCO - 浮雕装饰

LISTEL - 构图

LUCARNA - 装饰窗

PILASTR - 一个扁平的矩形壁架

Pinnacle - 装饰炮塔

STRAP - 大写戒指

ROSETTE - 盛开的花朵

ROCAILLE - 程式化的外壳

SANDRIK - 开口上方的檐口

FILENKA - 框架中墙场的一部分

ENTASIS - 加厚柱轴

(8)

ARABESQUES - 复杂的阿拉伯装饰品

ARKATURA - 一系列装饰性假拱门

balustra - 卷轴形式的细节

BALUSTE - 花纹栏杆柱

BAS-RELIEF - 一种浮雕

BUKRANIY - 由动物头骨制成的装饰

VIGNETTE - 卷轴上的构图

LAYOUT - 木板装饰钳

FILLING - 凹坑

GARGUIL - 排水沟

GARLAND - 用树叶、水果装饰

高浮雕 - 浮雕类型

DENICULS - 屋檐上的矩形壁架

HEEL - 凸凹鞋垫

CAPITAL - 列的顶部

KOKOSHNIK - 假 zakomora

MASCRON - 面具形式的浮雕

MEDALLION - 椭圆形组成

MODULION - 装饰支架

FRAME - 框住窗户、门的开口

装饰 - 元素的节奏重复

PLETENKA - 柳条装饰

路缘 - 装饰砌体类型

(9)

FLUTE - 柱轴上的凹槽

CARYATID - 以女性形象的形式支持

KURVATURA - 柱的曲率

LAMBREQUIN - 窗户上方的木雕

PALMETTA - 棕榈叶

TOWEL - 前冲板上的雕刻板

(10)

CROSSFLOWER - 以十字架的形式完成

MODENATURA - 檐口弯曲

(11)

ORNAMENT - 一组装饰元素

RASKREPOVKA - 立面的水平壁架

单词搜索来解决填字游戏:

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电子像液体一样流动 20.09.2017

在他们最新的实验中,曼彻斯特大学石墨烯研究所的科学家们发现了在石墨烯中移动的电子以一种非常不寻常的方式表现的条件。 电子的这种特定运动使科学家能够更好地了解导电材料中的物理过程,并且在不久的将来,这些相同的过程可用于开发用于快速和高性能下一代计算机芯片的纳米电子电路。

在大多数金属中,导电性受到晶格中缺陷数量的限制,这些缺陷会导致电子散射,像台球一样撞击它们。 因此,石墨烯由于其“二维”结构,其导电性能比任何金属都要好得多。 此外,在一些纯金属和其他具有有序晶体结构的材料中,包括石墨烯,由于所谓的弹道运动,电子可以克服微米的距离而不会发生散射。 这种运动的参数决定了材料的最大可能电导率,这被称为朗道尔的基本极限。

然而,在实验期间获得的数据使科学家们得出结论,在某些条件下,在石墨烯介质中没有观察到决定基本朗道尔极限的定律。 一种非常不寻常的机制是造成这种情况的原因,它与相对较新的物理学领域称为电子流体动力学(电子流体动力学)直接相关。

去年,曼彻斯特大学和其他科学组织的科学家表明,在材料的一定温度下,在其中移动的电子开始频繁地相互碰撞,以致电子流动开始像液体流动一样流动,没有最小的粘度系数。 在新的研究中,科学家们表明,这种粘性“电子液体”的存在使材料具有比电子弹道运动更高的导电性。

科学家发现的现象相当自相矛盾。 事实上,在电子碰撞过程中,它们会相互作用和散射,从理论上讲,这应该会削弱材料的导电性。 但是由于电子被分成两个有条件的部分,就像河流中流动的水流,材料的电导率增加了。 那些靠近晶格边缘移动的电子会失去动量并减速。 但是,与此同时,它们可以防止在流中间移动的电子发生碰撞。 而这些电子已经在极端电子创造的“通道”内沿着超弹道运动。

“我们从学校物理学中知道,材料结构越无序,其电阻越大,”安德鲁·盖姆爵士说,“但在我们的例子中,由电子碰撞引起的散射引起的无序减少而不是增加,材料的电阻。在这种情况下,电子开始像液体一样流动,这种液体的速度超过了真空中具有相同能量的电子的速度。

科学家们进行了一系列实验,在不同温度下测量了石墨烯的电导率。 比较纯石墨烯和具有明显金属导电特性的掺杂石墨烯的电导率,科学家们可以高精度地计算出一个称为粘性电导率的新物理量。 最值得注意的是,收集到的实验数据实际上与相应数学模型计算过程中获得的数据一致。

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