菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


儿童和成人的大百科全书
免费图书馆 / 目录 / 儿童和成人的大百科全书

哪些国家之间的边界正好位于谈判桌的中间? 详细解答

儿童和成人的大百科全书

目录 / 大百科全书。 测验和自学问题

文章评论 文章评论

你可知道?

哪些国家之间的边界正好在谈判桌的中间?

南北韩边界是一个4公里宽的非军事区。 在该区域的一个部分有一个会议厅,各州代表团之间的所有正式谈判都在这里进行。

双方在谈判桌上进行谈判,就在边界通过的中间,因此任何一方都不会进入邻国的领土。

作者:吉米·威尔士、拉里·桑格

 来自大百科全书的随机有趣事实:

谁、何时以及如何首先确定了地球的大小?

大约公元前 240 年,昔兰尼的埃拉托色尼 (约公元前 276-194 年) 首次估计了地球的尺寸。

在著名的亚历山大图书馆工作时,他发现了一张古老的纸莎草纸,他从中减去了在埃及南部锡耶纳(今阿斯旺),21 月 21 日中午,一根垂直的杆子不投下阴影,在最深的井底可以看到太阳的反射,因此,太阳就在头顶。 XNUMX 月 XNUMX 日中午,埃拉托色尼 (Eratosthenes) 并没有懒得去检查垂直杆是否在亚历山大港投下阴影。

找出是什么在投射,他测量了阴影的长度。 如果地球是平的,那么在 Syene 和 Alexandria,太阳光线应该以相同的角度落在地球上,并且极点投下的阴影应该具有相同的长度。 如果不是这种情况,那么地球表面是弯曲的,它的曲率越大,阴影长度的差异就应该越大。

埃拉托色尼在亚历山大港测量的阴影长度表明,亚历山大港和赛涅之间的角距离应该是 7 度左右(如果你在脑海中将这些城市中垂直安装的两极继续延伸到地球中心,它们将相交的角度为7 度)。 埃拉托色尼雇了一个人用台阶测量指示的城市之间的距离,它达到了 5 希腊斯塔迪亚。 由于 7 度大约是一个完整圆(1 度)的 50/360,那么一个完整圆的长度应该等于 250 个阶段,Eratosthenes 推断。 然后地球的半径是40 stadia。

将此值转换为现代长度度量(古希腊舞台为 175 米),我们得到地球的半径为 7 公里。 埃拉托色尼当时的估计出奇地准确,根据现代数据,地球的平均半径为 6371 公里。

 测试你的知识! 你可知道...

▪ 光是如何传播的?

▪ 哪个城市的中央部分被抬高了一米半用于下水道?

▪ 为什么昆虫会撞到灯?

查看其他文章 部分 大百科全书。 测验和自学问题.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

来自档案馆的随机新闻

工厂将石墨烯变成半导体 12.08.2013

韩国物理学家已经学会使用球粉碎机,通过将大气中的氮分子附着在石墨烯上,将其变成半导体,可用于制造太阳能电池或在化学试剂生产中提取氮。

2012 年,韩国蔚山国立科学技术研究院的 Jung-Pom-baek 及其同事发明了一种非常巧妙的“超预算”技术,使用石墨粉、干冰晶体和球破碎机制造石墨烯。 在新工作中,他们使用相同的技术同时生产石墨烯并在其中固定氮。

“氮是大气中含量最多的气体。它的双原子分子非常惰性,可以与石墨相提并论,石墨被认为是化学上最稳定的碳。它们的“粘合”是一项极其艰巨的任务,我们设法做到了解决,”Jong-Pom Pack 说。

即使在之前的实验过程中,科学家们也注意到,破碎机内部产生的石墨烯颗粒很容易将二氧化碳和其他气体分子附着在自身上。 这使他们产生了这样的想法,即同样的技术可以用于将极其惰性的氮分子“粘合”到碳板上。

他们通过在仅包含氮分子和碳材料的破碎机中研磨几块石墨来测试这个想法。 实验成功结束——在一定的空气温度和压力下,氮分子开始附着在石墨板“断裂”边缘的碳原子上。

这些键在石墨转化为石墨烯的过程中保持稳定,这使科学家能够获得大量嵌入氮原子的“诺贝尔碳”(石墨烯有时被称为;然而,诺贝尔奖曾多次授予不同形式的碳)在里面。 这种材料具有半导体特性,可以用作太阳能电池和燃料电池的基础。

其他有趣的新闻:

▪ HELIOS 显示器

▪ 微线 EEPROM

▪ 睡眠时钟

▪ 碳纳米管工厂

▪ 揭示了爱狗的秘密

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站频率合成器部分。 文章精选

▪ 文章航空模型 Eaglet。 给建模者的建议

▪ 文章 在哪个国家,坐着工作时睡觉的做法很常见? 详细解答

▪ 文章芯片驱动程序。 劳动保护标准说明

▪ 带电容式传感器的湿度计。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章验收测试规范。 变压器油。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024