MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


GROSSE ENZYKLOPÄDIE FÜR KINDER UND ERWACHSENE
Kostenlose Bibliothek / Verzeichnis / Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

Wann erschienen die ersten Ankündigungen? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

Verzeichnis / Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Wissen Sie?

Wann kamen die ersten Ankündigungen?

Ankündigungen werden so genannt, weil sie Nachrichten enthalten, die veröffentlicht werden, damit andere sie sehen können. Sie hängen an überfüllten Orten. Damit sind sie die ersten Beispiele für Werbung. Anzeigen wurden in den Ruinen des alten Ägypten gefunden. Natürlich hatten sie die Form von Wandmalereien, aber ihr Zweck war derselbe. Dies sind die ersten Ankündigungen, von denen wir wissen.

Als im alten Rom bestimmte Veranstaltungen im Kolosseum vorbereitet wurden, wurden in ganz Rom Ankündigungen darüber aufgehängt. Als der Druck im XNUMX. Jahrhundert entwickelt wurde, wurde es viel einfacher, Botschaften und Werbung zu reproduzieren. Einige von ihnen waren handgeschrieben ("Handschriftliche Rechnungen"), andere wurden an Wände und Zäune geklebt.

Die moderne Werbung, wie wir sie kennen, begann mit der Erfindung der Lithografie im Jahr 1796. Dadurch war es möglich, Anzeigen mit farbigen Bildern zu liefern.

Wissen Sie, welche Werbung Sie heute sehen? Dies sind Anschlagtafeln entlang der Straßen. Da die Leute ziemlich schnell an Anzeigen vorbeigehen und keine Zeit haben, sie zu lesen, wurde klar, dass die Anzeige bestimmte Anforderungen erfüllen musste. Die Nachricht sollte so gestaltet sein, dass sie sehr schnell gelesen werden kann. Es sollte bunt, lakonisch und einfach gestaltet sein.

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum verlieren Jungen ihre Stimme?

Damit eine sogenannte "Stimme" erscheint, müssen drei Faktoren beteiligt sein. Das erste sind die Stimmbänder, die gleichzeitig vibrieren. Die zweite ist Luft, die normalerweise zum Atmen verwendet wird, jetzt aber als Energiequelle verwendet wird und die Schnüre zum Vibrieren bringt. Und schließlich sind die dritte die Mundhöhle, der Rachen und, um Geräusche zu verstärken (resonieren), die Nasenhöhle. Die Stimmbänder befinden sich im Kehlkopf. Die Stimme hat Volumen, Tonhöhe und Qualität.

Die Lautstärke hängt mit der mehr oder weniger starken Intensität des Luftstroms zusammen, der die Schnüre zum Schwingen bringt, und mit der Art der Verstärkung des resultierenden Schalls. Die Schwingung der Schnüre erzeugt einen Stimmton. Die Tonhöhe der Stimme hängt mit der Länge, Dicke und Spannung der Stimmbänder zusammen. Nachdem wir uns überlegt haben, wie die Stimme entsteht, können wir verstehen, warum sie sich bei Jungen in einem bestimmten Alter verändert. Der Kehlkopf des Kindes ist klein und hat kurze Stimmbänder. Wenn sie vibrieren, werden kurze Wellen erzeugt, und das Ergebnis ist eine hohe Stimme.

Während der Pubertät beginnt der Kehlkopf zu wachsen und die Stimmbänder werden länger. Und dadurch ändert sich die Stimme: Sie wird tiefer. Jungen wachsen meist so schnell und die Stimmmechanismen des Kehlkopfes verändern sich so dramatisch, dass sich ihre Besitzer nicht sofort darauf einstellen können und daher oft die Kontrolle über ihre Stimme verlieren. In diesem Fall sagen die Leute normalerweise, dass die Stimme des Jungen bricht. Dies passiert Jungen, nicht Mädchen, weil die Stimmbänder von Männern fast ein Viertel länger sind als die von Frauen.

Die Stimmbänder von Mädchen wachsen nicht so stark oder so schnell. Da die Gesamttonhöhe der Stimme eines Erwachsenen von der Länge der Stimmbänder abhängt, hat jede Stimme einen bestimmten Bereich, der es ermöglicht, sie als Bass, Bariton, Tenor, Sopran usw. zu klassifizieren.

 Teste Dein Wissen! Wissen Sie...

▪ Wie wachsen Hummer?

▪ Wann wurde das Rad erfunden?

▪ Mit welchen Pflanzen bilden Ameisen eine Symbiose?

Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Die Hauptkomponente des interstellaren ionisierten Gases wurde gewonnen 01.08.2017

Dreiatomiger Wasserstoff (Trihydrogen, H3+) spielte und spielt die wichtigste Rolle in der Astrochemie, bei den Prozessen, durch die neue Sterne entstehen und durch die das Universum die Form angenommen hat, in der wir es heute sehen. Spezialisierte astronomische Instrumente ermöglichen es Wissenschaftlern, überall im Weltraum Spuren von dreiatomigem Wasserstoff zu sehen, aber die Prozesse, durch die diese Moleküle in großen Mengen produziert werden, blieben den Wissenschaftlern bis vor kurzem ein Rätsel.

Mit leistungsstarken Lasern haben Wissenschaftler der University of Michigan das Geheimnis der Bildung von dreiatomigem Wasserstoff gelöst, indem sie im Labor den Mechanismus der Bildung dieser Moleküle reproduziert haben, die den Raum vom Zentrum unserer Galaxie bis zur Ionosphäre der Erde füllen.

Um den Prozess der Bildung von dreiatomigem Wasserstoff nachzubilden, verwendeten die Wissenschaftler einen Starkfeldlaser (Starkfeldlaser), dessen Licht als eine Art Katalysator für die Umwandlungsreaktion diente. Und um die ablaufenden Prozesse zu verfolgen, wurden Femtosekunden-Laserlichtpulse verwendet, die es ermöglichten, die schnellen Prozesse der Bildung chemischer Bindungen von H3+-Molekülen zu verfolgen.

„Wir haben festgestellt, dass der Hauptakteur der Umwandlungsreaktionen das gewöhnliche Wasserstoffmolekül H2 ist. Diese Reaktion folgt jedoch einem völlig neuen ‚Weg‘, über den wir bis vor kurzem fast nichts wussten“, sagt Professor Marcos Dantus (Marcos Dantus) , - "Weitere Studien zu diesem Thema werden es uns ermöglichen, Erklärungen für die gelegentlich unwahrscheinlichen und unerklärlichen chemischen Reaktionen zu finden, die wir beobachten."

Einer der Gründe, warum ionische Umwandlungsreaktionen kaum verstanden werden, ist, dass alle Prozesse in so kurzen Zeitintervallen ablaufen, dass sie sogar schwer zu messen sind. Die gesamte Reaktion, einschließlich der Momente der Spaltung und der Bildung von drei chemischen Bindungen, dauert 100 bis 240 Femtosekunden. Dies ist weniger als für eine fliegende Kugel erforderlich ist, um eine Entfernung zurückzulegen, die dem Durchmesser eines Atoms entspricht.

Der Prozess, durch den ein H2-Molekül ein zusätzliches Proton erhält, um zum dreiatomigen Wasserstoff H3+ zu werden, ist auffallend ungewöhnlich. Das neutrale Wasserstoffmolekül H2, das aus der Ionisierung eines Moleküls einer organischen Verbindung entsteht, bleibt in unmittelbarer Nähe des gebildeten Ions, bis es auf eines der Protonen des verbleibenden Säure-Base-Ions "trifft". Nach einem solchen „Treffen“ wird dem Ion das Proton entzogen und das Wasserstoffmolekül H2 selbst verwandelt sich in ein H3+-Ion.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ Toshiba 13" Chromebook

▪ Apple erstellt 3D-Schnittstelle für iPhone und iPad

▪ iPad ist 5 Grad heißer

▪ KIA Brennstoffzellenauto

▪ Russischer Videorecorder auf Flash-Speicher

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Abschnitt der Website Civil Radio Communications. Artikelauswahl

▪ Artikel Elektromagnetische Theorie des Lichts. Geschichte und Wesen der wissenschaftlichen Entdeckung

▪ Artikel Warum wird Singapur eine schöne Stadt genannt? Ausführliche Antwort

▪ Artikel Arbeiten mit Elektrotitan. Standardanweisung zum Arbeitsschutz

▪ Artikel Verbesserung der Kühlung von Mikroprozessoren. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel UKW-Überlagerungsempfänger bei 144 MHz. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024