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

如何解释许多人看到的无色苍蝇在空中飞翔? 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?

是什么解释了许多人在空中飞行时看到的无色苍蝇?

许多人看到无色的“苍蝇”在空中飞舞,尤其是在明亮的表面,例如晴朗的天空。 这种效应有一个学名——玻璃体的破坏。 理想情况下,我们眼睛的玻璃体是一种透明的凝胶状物质,但由于疾病、受伤、眼睛压力增加或仅仅是与年龄有关的变化,其中的单个纤维变厚并失去透明度,我们将其视为苍蝇. 通常,玻璃体的破坏并不危险,也不会引起并发症,但如果苍蝇出现非常尖锐,并伴有闪光,这可能表明即将发生视网膜脱离,从而导致失明。

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:

所有国家都认为数字13会带来厄运吗?

命运多舛的恶魔十二——十三——不为古希腊人所喜爱。 赫西奥德(公元前 13-XNUMX 世纪)在《工作与日子》一诗中警告农民在 XNUMX 日开始播种,以免歉收。 巴比伦闰年有闰月,象征“厄运之鸦”。

而在我们这个时代,因为对13的恐惧,在英国和美国的一些酒店里,没有13号的房间,电梯也不会停在13楼(在编号中干脆省略了) . 没有这样的公共交通路线,在大多数外国的航空公司中,直到最近飞机上都没有尾号 13。运动员避免将这个数字印在他们的 T 恤上。 但印度万神殿有13尊佛。 中国和印度佛塔上的神秘圆盘数量相同。 在日本的阿特斯神庙里,有一把由十三道奥秘组成的神刀。

12世纪末,在诺夫哥罗德建造了一座“约十三座山峰”的圣索菲亚木制大教堂,象征着耶稣和十二使徒。 XNUMX世纪上半叶,寺庙被烧毁。 但不寻常的十三个圆顶在后来的石头建筑中变得普遍。 特别是在基辅的圣索菲亚大教堂可以看到。

正如你所看到的,我们的祖先并没有对数字 13 产生神秘的恐惧。

 测试你的知识! 你可知道...

▪ 一朵新花是怎么长出来的?

▪ 谁拥有青霉素的发现?

▪ 什么鸟可以在飞行中睡觉?

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

使用激光检测超弱无线电波 15.03.2014

物理学家已经开发出一种技术,可以使用激光将极弱的无线电波转换为光脉冲,这可以帮助构建量子计算机或探索深空。

“我们创造了一种不需要冷却的探测器,它能够在室温下运行,实际上完全忽略了‘热噪声’。唯一至少在一定程度上影响测量精度的是由于激光辐射几乎无法察觉的波动而产生的量子噪声,”哥本哈根大学的 Evgeny Polzik 说。

Yevgeny Polzik 和他的同事们学会了如何“捕捉”超微弱的无线电波,将它们转化为光信号。 为此,使用了一种特殊的纳米天线和一个与之相连的三层机械振动“电容器”。 它由铝、玻璃板和最薄的硝酸硅膜组成。 电容器不断受到激光束的照射,激光束从其表面反射,“收集”有关天线振荡的数据。

在之前制造这种设备的尝试中,科学家们遇到了三个无法解决的问题——激光量子噪声、膜中的热噪声和电子天线噪声。 科学家们通过将电容器和天线放置在一个密封的室内抽出空气来解决这些问题。

结果,热噪声被完全消除,而其他两种类型的干扰由于激光束的高度均匀性和膜的机械性能而降低到最低限度。 据科学家称,他们的设备在接近绝对零的温度下捕捉无线电波的准确度只有最好的探测器才能做到。

物理学家认为,他们的发展有许多用于医学、天文学和计算机技术的选择。 例如,此类探测器可用于搜索宇宙大爆炸的无线电回波,或构建量子计算机之间的通信系统。

其他有趣的新闻:

▪ 视觉控制键盘

▪ 活电池

▪ 创造了一个可以持续长达 400 年的电池

▪ Ara 模块化智能手机组件在可穿戴电子产品中的应用

▪ 带微芯片的钱

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站对讲机部分。 文章精选

▪ 文章 两个国家。 流行表达

▪ 文章 詹姆斯·邦德最喜欢的饮料是什么? 详细解答

▪ 文章金属的手工加工。 劳动保护标准说明

▪ 文章 花卉浇水机。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 魔火条。 焦点秘密

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