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Akademischer Knoten. Touristische Tipps

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akademischer Knoten Sehr ähnlich zu chirurgischer Knoten, der sich nur dadurch unterscheidet, dass er statt einer zweiten Hälfte des Bösen zwei davon hat.


Reis. 28. Akademischer Knoten

Von seinem, wenn ich sagen darf, Vorfahren - direkter Knoten Der Unterschied besteht darin, dass das laufende Ende des Kabels zweimal um das laufende Ende eines anderen Kabels gewickelt wird, wonach die laufenden Enden aufeinander zulaufen und erneut zweimal um dieses gewickelt werden.

Mit anderen Worten: Es gibt unten zwei Halbknoten und oben zwei Halbknoten, die jedoch in die entgegengesetzte Richtung gebunden sind. Dadurch hat der akademische Knoten den Vorteil, dass er sich bei starker Belastung des Kabels nicht so stark festzieht wie ein gerader Knoten und sich auf herkömmliche Weise leichter lösen lässt.

Autor: Skryagin L.N.

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Das Chamäleon kann leicht die Körperfarbe wechseln und dadurch mit der Umgebung verschmelzen. Was macht dieses Farbspiel möglich? Aufgrund der Umverteilung von Pigmenten in vier Farben, die sich in speziellen "verzweigten" Zellen befinden (dh diese Zellen haben Prozesse) - Chromatophoren. Diese Pigmente sind dafür bekannt, sichtbares Licht in einem schmalen Spektralbereich zu absorbieren. Dies ist jedoch nicht der einzige Mechanismus, den das Chamäleon nutzt. Vor einigen Jahren entdeckten Schweizer Wissenschaftler, dass auch andere Pigmentzellen, die Iridophoren, eine wichtige Rolle bei der Farbänderung spielen, die im Gegenteil Licht nicht absorbieren, sondern reflektieren. Diese Zellen enthalten kristalline Purine, hauptsächlich Guanin-Nanokristalle, die in einem gut strukturierten Gitter organisiert sind. Eine Änderung des Abstands zwischen Nanokristallen (Gitterabstand) führt zu einer Änderung der Hautfarbe. Wissenschaftler aus den USA haben den zweiten Mechanismus als Grundlage für ihren neuen Laser genommen.

Ähnlich wie ein Chamäleon den Abstand zwischen Nanokristallen auf seiner Haut kontrolliert, verändert der Laser die Größe des periodischen Gitters von Metall-Nanopartikeln, die sich auf einer flexiblen Polymermatrix befinden. Wenn die Matrix gedehnt wird, bewegen sich die Nanopartikel weiter auseinander, und wenn sie im Gegenteil komprimiert wird, nähern sich die Nanopartikel einander an. Aufgrund solcher Aktionen ändert sich die Wellenlänge des vom Laser emittierten Lichts und dementsprechend seine Farbe.

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