Новый микроскоп

Цена:
5 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-75503.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Говорят, что шлифовать стекла по-всякому задумали еще смелые на мысль древние греки. Прометей их какой, что ли, научил? Кто знает, может они же первыми и разглядывали загадочных жучков и прочих мелких блох через получающиеся после умелого шлифования увеличительные оптические инструменты. Но изобретение микроскопа приписали себе твердой рукой голландцы — совсем недревние жители Нидерландов. Потому как некто Янсен, освоивший премудрости придания прозрачности стеклам именно в Нидерландах, нашлифовал мелких линзочек для суперувеличительной трубы еще в 1590 году. Считается, что так и появился первый микроскоп, опять же на территории Нидерландов и без помощи Прометея. Впрочем, про Прометея это, понятно, шутка.
Где здесь исторические приписки, а где правда — разобраться сейчас не просто, гораздо сложнее, чем в причинах и точном времени начала Столетней войны. Одно ясно: даже если Янсену микроскоп и не удался, все равно развесистую пальму первенства спиливает другой житель Нидерландов — по-житейски хитрый натуралист-любитель Левенгук, зарабатывавший торговлей.
Антони ван Левенгук, как известно, с 1673 года порядком беспокоил Лондонское королевское общество, засылая в него множество писем с зарисовками разных тварей и даже отдельных живых клеток, кои он через свой, по тому времени совершенно уникальный и абсолютно мощнейший, микроскоп наблюдал в большом увеличении. В итоге, Левенгука взяли и в Лондонское королевское общество приняли. Впрочем, пионером научного использования микроскопа многие по традиции считают Роберта Гука, англичанина, ставшего членом Лондонского королевского общества на семнадцать лет ранее Левенгука. Но, надо отметить, что Гук в свои микроскопы видел сперва гораздо меньше голландского торговца и даже просил последнего раскрыть прочим ученым секрет своего мастерства в достижении столь качественного результата, хоть бы и за деньги. Левенгук, говорят, был непреклонен, что в итоге и снискало ему признание чисто научное.
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Билет №4
Билет No4 Все вычисления проводить с использованием простых дробей, округления не допускаются. Все нецелые числа в ответе должны быть записаны в виде простых дробей. Перейти от канонической к симметричной форме записи задачи линейного программирования. Z=-5x_1+13x_2+3x_3-9x_4→min {(2x_1-4x_2-x_3+x_4=-3@-3x_1+7x_2+2x_3-x_4=9@x_1+4x_2+x_3+x_5=15@x_i≥0,i=1,...,5) Известно оптимальное решение X*=(0;1;0;0) задачи линейного программирования: Z=-8x_1-7x_2-14x_3-4x_4→max {(x_1+2x_2+x_3+x_4≥2@x_1-2x_2+
User IT-STUDHELP : 9 июля 2020
550 руб.
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Билет №4 promo
Физика (часть 2-я). Контрольная работа №4. Вариант: 6.
706. Над небольшой сценой на высоте 5 м размещены два светильника, дающие полный световой поток соответственно 9420 и 12560 лм. Расстояние между ними 8,6 м, чему равна освещенность, сцены под светильниками на середине расстояния, между ними? 716. Поток излучения абсолютно черного тела Фе = 10 кВт. Максимум испускательной способности приходится на длину волны λm=0,8 мкм. Определить площадь S излучающей поверхности. 726. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (λ = 0,
User Cole82 : 5 июня 2015
21 руб.
Физика (часть 2-я). Контрольная работа №4. Вариант: 6.
Разработка интегрального аналогового устройства. Вариант: 03
Разрабатываемое устройство предназначено для работы в низко частотных усилителях в качестве предварительных каскадов или согласовывающего устройства между оконечным каскадом усиления и предварительным. Выполнение усилителя в виде гибридной интегральной схемы (ГИС) позволяет обеспечить микроминиатиризацию радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), а также повысить надежность РЭА. Использование ГИС в радиоаппаратуростроение позволяет снизить производственные затраты, за счет использования высокотехнолог
User ss011msv : 22 ноября 2011
400 руб.
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 84
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m. Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2. Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2. При определении моляр
User Z24 : 24 июля 2026
350 руб.
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 84
up Наверх