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Wo kann man 176 Springbrunnen sehen, die ohne Pumpen funktionieren? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Wo sieht man 176 Brunnen, die ohne Pumpen funktionieren?

Im Schloss- und Parkensemble Peterhof gibt es 176 Brunnen, die ohne eine einzige Pumpe auskommen. Wasser dringt durch die Schwerkraft durch speziell konstruierte Kanäle aus den Quellen der Ropsha Heights ein.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Kann Wasser Schall leiten?

Alle Geräusche werden durch sehr schnelle Wellenbewegungen erzeugt, die als Vibration bezeichnet werden. Schwingungen sind die Quelle von Klängen. Schall von einem vibrierenden Objekt erreicht Ihr Ohr durch ein Medium, eine schallleitende Substanz. Das Medium kann fest, flüssig oder gasförmig sein.

Schall, der von einem vibrierenden Objekt zu Ihrem Ohr wandert, ist eine Welle. Das Objekt drückt mit seiner Vibration auf die winzigen Teilchen, die neben ihm sind, die Teilchen werden komprimiert, zusammengepresst. Das Objekt weicht auf die andere Seite aus, der Druck auf die Partikel lässt nach. Solche Kontraktionen und Druckentlastungen erzeugen eine Schallwelle.

Schall wird nicht nur im Wasser auf die gleiche Weise übertragen, sondern seine Geschwindigkeit im Wasser ist viermal so schnell wie in der Luft. Schall breitet sich in Luft mit einer Geschwindigkeit von 4 m/s und im Wasser mit einer Geschwindigkeit von 335 m/s aus. Die Schallleitung im Wasser ist für den Menschen sehr nützlich. Schiffe und U-Boote sind mit akustischen Geräten zur Ortung von Schiffen ausgestattet.

Indem Sie ein Tonsignal mit einem Unterwasserlautsprecher aussenden und ein Antwortsignal empfangen, wie ein Echo vom Meeresboden, können Sie die Wassertiefe unter dem Boot herausfinden. Durch das Senden von Tonsignalen in horizontaler Richtung können Sie die Position eines benachbarten Schiffes oder Unterwasserfelsen bestimmen. Sie können die Richtung und Entfernung bestimmen, in der sie sich befinden.

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

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Traumzone im Gehirn gefunden 23.04.2017

Ein großer Bereich des hinteren Kortex ändert seine elektrische Aktivität, sobald wir zu träumen beginnen.

Der Schlaf ist in mehrere Phasen unterteilt: REM-Schlaf (REM-Schlaf oder schnelle Augenbewegungsphase) und Nicht-REM-Schlaf (der wiederum aus mehreren weiteren Phasen besteht). Lange glaubte man, dass Träume nur im REM-Schlaf kommen – nicht umsonst bewegen sich die Augen dabei.

Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass Träume nicht nur im REM-Schlaf, sondern auch im langsamen Schlaf geträumt werden (z. B. kann eine Person von etwas träumen, obwohl sie laut Elektroenzephalogramm (EEG) keinen REM-Schlaf hatte überhaupt).

Neurowissenschaftler versuchen seit langem herauszufinden, ob Träume einigen Gesetzen gehorchen, welche Bereiche des Gehirns den Traummodus einschalten usw. Forscher der University of Wisconsin-Madison schreiben, dass sie nicht nur eine Region im Gehirn finden konnten, die das tut „schaltet“ Träume ein, sagt aber auch voraus, wann eine Person etwas träumen wird. Das Experiment umfasste mehrere Dutzend Personen, die gebeten wurden, in einem Labor mit einem kleinen Gerät zur Aufzeichnung elektrischer Gehirnwellen auf ihren Köpfen zu schlafen. Die Freiwilligen wurden zu unterschiedlichen Zeiten geweckt, gefragt, ob sie etwas geträumt hätten und ob sie sich an Einzelheiten erinnern könnten, und ihre Antworten wurden mit dem verglichen, was das EEG zeigte.

Es stellte sich heraus, dass Träume eine genau definierte elektrorhythmische "Handschrift" haben: Wenn eine Person anfing, von etwas zu träumen, nahm die Intensität niederfrequenter Wellen ab und die Intensität hochfrequenter Wellen hingegen zu, und dies geschah in einem bestimmten Bereich in den hinteren Lappen des Kortex. „Traum“-Veränderungen in der elektrischen Aktivität des Gehirns fanden nicht nur während des REM-Schlafs statt, sondern auch während des Nicht-REM-Schlafs. Durch die Überwachung der „Traumzone“ konnten Neurowissenschaftler ziemlich genau vorhersagen, ob eine Person träumt oder nicht. Übrigens stellte sich heraus, dass Träume 95 % des REM-Schlafs und 71 % des langsamen Schlafs begleiten.

Der mit Träumen verbundene Bereich des Kortex erwies sich als ziemlich umfangreich und besteht an sich aus einer Reihe von Bereichen mit bestimmten Funktionen. Der Inhalt des Schlafs hing davon ab, in welchem ​​Bereich die elektrorhythmischen Veränderungen stattfanden: Steigte beispielsweise die Intensität hoher Frequenzen in der Wernicke-Zone, die an der Sprachinterpretation beteiligt ist, an, dann sagte der Erwachte, dass jemand etwas sagte sein Traum.

Vorerst wäre es wohl verfrüht, einen kausalen Zusammenhang zwischen Träumen und der Aktivität des „sleepy cortex“ zu behaupten – es mag sein, dass die Veränderung der Frequenz von Gehirnströmen nicht so sehr den Mechanismus der Träume auslöst, aber begleitet es nur. Auf die eine oder andere Weise, je mehr wir wissen, was während Träumen im Gehirn passiert, desto mehr lernen wir nicht nur über die Natur des Schlafes, sondern auch über die Natur des Bewusstseins im Allgemeinen.

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