メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無料の技術ライブラリ
本や雑誌の内容 / 年1951

私たちはあなたを私たちの訪問に招待します 無料のテクニカルライブラリ.

検索 本、雑誌、コレクション ここを見てください.

すばやく無料でダウンロードするには、すぐにアクセスできます。 ライブラリの適切なセクションへ

地方ラジオ用機器。 第8回全連合ラジオ展の展示。 Spizhevsky I.I. (comp)、1951

無線アマチュア - イノベーターを助けるために。 ペトロフスキー B.N.、1951

超高周波技術の紹介。 コナシェンスキー D.A.、1951

整流器と電圧安定器。 Mazel K.B.、1951年

ラジオ受信機の出力段。 Levitin E.A.、1951年

アマチュア無線家のためのタスクと例。 ワインスタインS.S.、コナシンスキーD.A.、1951年

干渉からの無線受信の保護。 ニーマンS.A.、1951年

アマチュア無線の測定研究所。 Orlov A.A.、1951年

地方の無線通信士の本。 Dogadin V.N.、1951年

アマチュア短波送信機の建設。 シュルギンK.A.、1951年

鉱石検波器と増幅器。 ベリャーエフA.F.、1951年

アマチュアテレビ。 Bardakh I.M.、1951年

アマチュアテレビセンター。 Vovchenko V.S.、1951年

アマチュアTVLTK-9。 Kornienko A.Ya.、1951年

アマチュアトランジスタ。 Sutyagin V.Ya.、1951年

磁気現象。 Zarva V.A.、1951年

マスバッテリーレシーバー。 Komarov A.V.、1951年

機械式録音システム。 コロルコフV.G.、1951年

ラジコンモデル。 クレメンティエフS.D.、1951年

MRB-0099。 ディスクレコーダー。 Bektabegov A.K.、1951年

無線工学における非線形システム。 フェイゲルスF.3。、1951年

テレビの最初の本。 ユルチェンコV.P.、1951年

産業用テレビとその操作。 Elyashkevich S.A.、1951年

ラジオサークルとその作品。 Borisov V.B.、1951年

レーダー技術とその応用。 Traskin K.A.、1951年

ローカル ラジオ受信機。 プロゾロフスキー Yu.N.、1951

無線ノードと加入者ポイント。 ラブチンV.K.、1951年

テレビの話。 Batrakov A.V.、Klopov A.Ya.、1951年

アマチュア無線受信機の計算。 ゲラシモフS.M.、1951年

無線ノード用の自家製アンプ。 Bardakh I.M.、1951年

自家製の振動トランスデューサ。 Gershgal D.A.、Daragan-Sushchov V.I.、1951年

田舎のラジオ。 Slavnikov D.K.、1951年

田舎のラジオ。 Slavnikov D.K.、1951年

アマチュア無線辞典。 カイキンSE、1951年

アマチュア無線のハンドブック。 シャムシャー V.I (ed.)、1951 年

遠隔測定装置。 Maksimov M.V.、1951年

アマチュア無線作業における安全上の注意。 エゴロフV.A.、1951年

鉄共振電圧安定器。 Lifshits S.Ya.、1951年

1951のアマチュア無線回路。 Enyutin V.V.、XNUMX年

ブロードバンドアンプ。 Belyak G.I.、1951年

経済的なバッテリースーパーヘテロダイン。 ガンズバーグ医学博士、1951

初等電波工学。 パート1。検出器の受信機。 バトラコフA.D.、キンS.、1951年

若いアマチュア無線家。 Borisov V.G.、1951年

【1]

本、雑誌、コレクションから探す

記事または本のタイトルの全部または一部を入力します。 たとえば、充電器、発電機、タイマー...

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

重力に逆らう遺伝子 31.03.2015

生物の装置は、それらがどこに住んでいるかに依存し、非常に多くの非常に異なる要因が、体の構造、生理学、および行動を決定します-バクテリアでさえ、人間でさえ. これらの要因の中で、列挙しやすい最も普遍的な要因を区別することができます。たとえば、環境の温度、湿度、空気や水中の酸素濃度などです。 しかし、めったに言及されないことがあります。 私たちは、常にすべての人に作用する重力について話しています。 彼女は生き物の外見を形作る役割を果たしますか?

生物学者はかなり長い間この質問をしてきました。たとえば、100 年前、ダーシー・トンプソンは、動物の体の形は主に重力によって決定され、地球上の XNUMX 倍の大きさであると示唆しました。 、霊長類は直立姿勢を発達させず、一般にすべての四足動物は足が短く、トカゲのように動きます. どうやら、進化は何らかの形で重力要因に対応する必要がありましたが、どのような種類の分子細胞メカニズムが重力への適応を助けたのかは、今になって初めて明らかになります.

古谷誠紀 (Makoto Furutani-Seiki) は、バース大学の同僚とともに、日本、オーストリア、米国の研究者の参加を得て、「」の形成に関与する遺伝子を見つけることができました。動物の「三次元」体。 魚でオフにすると、組織の発達が妨げられ、それらが互いに相対的に正しく配置されず、体全体が重力の方向に強く平らになりました. 培養されたヒト細胞で機能しなかった場合、それらは体積クラスターに結合するのをやめました. Nature の記事で、著者らは、YAP と呼ばれるこの遺伝子が、細胞内および細胞間の機械的力を制御する分子機械の調節因子として機能すると書いています。このような力の正しい分布は、ほとんどの臓器や体の部分を作成するために必要です。 大雑把に言えば、YAP のおかげで、私たちは重力に抵抗することができ、一般的に平らではなく、多かれ少なかれボリュームのある体を持つことができます。

反重力遺伝子が正確にどのように機能するか、いつどのようにオンになるか、そしてその制御下にある他の遺伝子は何か、まだ解明されていません。 ここでのさらなる実験は、なぜ私たちが現在のように見えるようになったのかを明らかにするだけでなく、人工臓器を作成するための信頼できる方法を開発するのにも役立ちます. 臓器の「かさ高さ」の原因となる遺伝子システムを制御することにより、たとえば、実験室で適切なサイズの肝臓または腎臓を成長させることができます。これは実際のものと変わらず、後でそれらを移植するために使用されます。腐ったものを交換します。

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション そして、発明者が現れました(TRIZ)。 記事の選択

▪ 記事 監督脚本とは何か。 ビデオアート

▪ 記事 犬の行動を条件反射と無条件反射の単純な複合体に還元するのは正しいでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事 火を使わないキャンプ。 観光のヒント

▪ 記事 小型低電圧はんだごて。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 低電力家庭用機器の電源について。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典


このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024