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


クロスワードハンドブック
無料のライブラリ / クロスワーディストハンドブック / 世界の国々の行政区域単位

クロスワードガイド。 マスクを使用して単語をすばやく検索します。 世界の国々の行政領域単位

クロスワーディストハンドブック / インデックス

クロスワーディストハンドブック

記事へのコメント 記事へのコメント

国、人々、言語/世界の国/世界の国の行政区域単位

(3)

AMT(デンマーク)

AIL(キルギスタン)

IL (il) - Vilayet を参照

NOM (古代エジプト ギリシャ)

YuRT-タタールの汗国の所有物

(4)

ALL - スラブ人の小さな田舎の集落

GUBA (ロシア、XVI-XVII 世紀)

DESA - Java の近隣コミュニティ

SHARE (ロシア、1710-1775)

EDGE(ロシア、XNUMX世紀から、RF)

KHET(カンボジア)

POLK(ウクライナ、XVI-XVIII世紀)

RETI(アルバニア)

STAN (ロシア、XIV-XVI、XIX - XX 世紀初頭)

UEZD (ロシア、ソ連の 1929 世紀から XNUMX 年まで)

ULUS(中央アジア、シベリア)

州 (メキシコ、米国)

(5)

AIMAK(モンゴル)

GMINA(ポーランド)

COUNTY(ルーマニア)

LAND(オーストリア、ドイツ)

MEDJE(ハンガリー)

地区 (アイスランド、ポルトガル、RF、米国)

STOP (イラン)

地区(ベラルーシ、RF、ウクライナ)

SISLA(アイスランド)

SOMON(モンゴル)

HUNDRED (ウクライナ、XVI-XVIII 世紀)

(6)

VILAYA (アルジェリア)

NASLEG(ロシア連邦、ヤクート)

コミュニティ(アンドラ)

POGOST(ロシア、XI-XIV世紀)

ピャチナ(ノヴゴロドの土地、XV-XVIII世紀)

地域

(7)

VILAYET(チュニジア、トルコ)

VOLOST(1929年までの古代、ロシア、ロシア、ソ連)

COMMUNE (ベルギー、イタリア、セネガル、フランス)

CONITAT(ハンガリー)

MAAKOND(エストニア、XII-XIV世紀)

地域 (ロシア、ソ連、RF)

(8)

COUNTY (アイルランド イギリス)

県 (1708 年からロシア、1929 年まではソ連)

地区(ロシア、XNUMX世紀、イギリス、アメリカ)

ムハファザ(エジプト、イラク、レバノン、シリア)

(9)

MUNICIPAL(ラテンアメリカ諸国)

州(古代ローマ、ロシア、1719-1795スペイン、イタリア)

(10)

VOIVODIE(ポーランド)

都道府県 (古代ローマ、RF、日本)

(11)

部門 (フランス)

(13)

自治体

(14)

副王領(ロシア、1775-1796)

クロスワードパズルを解くための単語検索:

不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。



他の記事も見る セクション クロスワーディストハンドブック.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

小型高効率音響アンプ 25.07.2021

サンディア国立研究所の科学者たちは、世界最小かつ最も効率的な音響アンプと言えるものを作成しました。 この増幅器は、約 10 年前に開発された原理に基づいていますが、エレクトロニクスとナノ製造の最新の進歩により、デバイスのサイズを大幅に縮小し、効率を XNUMX 倍以上高めることが可能になりました。

今日、無線信号増幅器は、携帯電話やインターネットにアクセスできる電気ケトルなど、ほぼすべてのデバイスで使用されています。 現在、無線信号を増幅するために従来の増幅器が使用されていますが、かなり長い間、電子の流れの代わりに高周波音響波を使用できるという考えがありました。

無線信号の最初の音響増幅器は、前世紀の 70 年代に登場しました。 これらは比較的大きなデバイスであり、そのチップの面積は2平方センチメートルに達し、それらの動作には500千ボルト程度の高い電位が必要であり、動作中に大量の熱を発生させました。消費されるエネルギー量に影響を与え、XNUMX mW でした。

新しい音響アンプは 276 MHz のアンプです。 その製造において、わずか83原子の厚さの半導体材料であるガリウムインジウム砒素の層と、厚さが匹敵する圧電材料であるニオブ酸リチウムの層が使用されました。 その結果、アンプの構造全体が 0.5 平方ミリメートルの領域に収まり、36 ボルトの電圧で動作し、わずか 20 mW のエネルギーしか消費しません。 同時に、新しいアンプは、前世代の同様のデバイスよりも 100 倍高い無線信号ゲインを提供します。

現在セルラー通信で使用されている2 GHz帯域で動作する同様のアンプは、さらに小さいサイズになり、0.02平方ミリメートルの領域に収まります。これは、既存の最新のアンプの約10分のXNUMXです。ソリューション。

その他の興味深いニュース:

▪ スマート センサー用の新しい Microchip 計測器

▪ 地球小惑星シールド

▪ 室内の花 - ミニ発電所

▪ MXene スマート ファブリック

▪ 宇宙船は太陽に向かって飛ぶ

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:

▪ サイトセクション 無線コンポーネントのパラメータ。 記事の選択

▪ キルケの記事。 人気の表現

▪ 記事 83歳を祝う伝統がある国はどこですか? 詳細な回答

▪ 記事 企業および組織の領域外で働くこと。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 電源ケーブルの記号。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 紙を使ったトリック。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





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