Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


BÜYÜK BİLİMCİLERİN BİYOGRAFİLERİ
Ücretsiz kütüphane / Rehber / Büyük bilim adamlarının biyografileri

Tamm Igor Evgenievich. Bilim adamının biyografisi

Büyük bilim adamlarının biyografileri

Rehber / Büyük bilim adamlarının biyografileri

makale yorumları makale yorumları

Tamm Igor Evgenievich
Igor Evgenievich Tamm
(1895-1971).

Igor Evgenyevich Tamm, 26 Haziran (8 Temmuz), 1895'te Vladivostok'ta Olga (kızlık soyadı Davydova) Tamm ve inşaat mühendisi Evgeny Tamm ailesinde doğdu. Evgeny Fedorovich, Trans-Sibirya Demiryolunun inşasında çalıştı. Igor'un babası sadece çok yönlü bir mühendis değil, aynı zamanda son derece cesur bir insandı. Elizavetgrad'daki Yahudi pogromu sırasında, tek başına Kara Yüzler kalabalığına bir bastonla gitti ve onu dağıttı. Üç yaşındaki Igor ile uzak diyarlardan dönen aile, deniz yoluyla Japonya üzerinden Odessa'ya gitti. 1898'den 1913'te liseden mezun olana kadar, Igor ailesiyle birlikte Elizavetgrad'da (şimdi Kirovograd, Ukrayna) yaşadı. On üç yaşında bir lise öğrencisi zaten sosyal adaletsizlikten endişe duyuyor, sosyalizm ve edebiyat, biyoloji, tarih ve elektrikten büyüleniyor ...

Daha sonra bir yıl geçirdiği Edinburgh Üniversitesi'nde okumaya gitti. O zamandan beri, İngilizce telaffuzunda İskoç aksanını korudu. Edinburgh ve Londra'da Tamm "yasadışılık" okuyor, Marx'ı inceliyor ve siyasi mitinglere katılıyor ... 1914 yazının başlarında Igor eve döndü ve Moskova Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesine girdi.

Ama çok geçmeden Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. İlk iki yıl boyunca öğrenciler askere alınmadı. Ancak Igor'un inançları ve doğası onun bir kenara çekilmesine izin vermedi. Bu nedenle 1915 baharında “merhamet kardeşi” olarak gönüllü oldu. Yaralıları mermilerin altında taşıdı, onlara baktı ve memnuniyetle bir mektupta bombaların altında bile "kendini kontrol etmenin oldukça mümkün olduğunu" yazdı.

Ancak, birkaç ay sonra, Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduğu ve 1918'de diploma aldığı üniversiteye geri dönmek zorunda kaldı.

Şubat Devrimi sırasında Tamm, siyasi faaliyete ani bir şekilde daldı. Çok sayıda savaş karşıtı mitingde konuştu ve bir kamu konuşmacısı olarak başarılı oldu. Basılı ve dağıtılmış savaş karşıtı literatür. Sonunda, Petrograd'daki Birinci Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri Kongresi'ne Elizavetgrad'dan bir delege seçildi. Menşevik-Enternasyonalistlerin hizbine aitti ve savaş karşıtı mücadeleyi ısrarla sürdürdü.

Eylül 1917'de Tamm, Natalia Vasilievna Shuiskaya ile evlendi. Igor Tamm ve Natasha Shuiskaya, 1911 yazında bir araya geldi, Igor, kardeşi Kirill ile aynı sınıfta okudu. Shuiskaya, Herson eyaletinde bir dizi mülke sahip olan çok zengin ve oldukça aydınlanmış toprak sahiplerinden oluşan bir aileden geliyordu. Natalia'nın babası Vasily Ivanovich, iyi bir üne sahip olan kendi damızlık çiftliğine sahipti. Spor salonunun sonunda Natasha Moskova'ya gitti ve Yüksek Kadın Kurslarına girdi.

Irina Tamm anılarında "Annem çok yardımsever, arkadaş canlısı, nazik, adil ve çok ölçülüydü" diye yazdı: "Zorluklarını kendi içinde yaşadı, hayatım boyunca sadece birkaç kez ağladığını gördüm ama babamı hiç görmedim."

Tamm siyaset ve bilim arasında kalır. Ama daha 1918'de, toplumsal devrim gerçekleştiğinde, güzel sloganlar ile Bolşevik uygulama arasındaki fark onun için giderek daha açık hale geliyordu. Menşevik parti kartını Bolşevik bir kartla değiştirmeden, Tamm tamamen bilime giriyor.

1919'da Tamm, kariyerine önce Simferopol'deki Kırım Üniversitesi'nde ve daha sonra Odessa Politeknik Enstitüsü'nde fizik öğretmeni olarak başladı.

1921'de, daha sonra kimyager, patlamalar uzmanı olan Tamm ailesinde bir kızı Irina doğdu. Beş yıl sonra, gelecekteki deneysel fizikçi, dağcı Eugene'nin oğlu doğdu.

1922'de Moskova'ya taşındıktan sonra Tamm, Komünist Üniversite'de üç yıl ders verdi. Sverdlov. 1923'ten beri İkinci Moskova Üniversitesi Teorik Fizik Fakültesi'nde çalıştı ve 1927'den 1929'a kadar orada profesörlük yaptı. 1924'te Tamm, aynı anda Moskova Devlet Üniversitesi'nde ders vermeye başladı.

Bilim adamının kızı Irina, “1925-1926 kışında,” diye yazdı, “baba Sverdlovsk Üniversitesi'nde ders vermekten yorulmaya başladı. “Saf bilim” için (Moskova Eyaleti'nde) kabul edilebilir ücretli bir işten ayrılmaya karar vermesi zordu. Üniversite). : yetersiz bir maaşla nasıl var olunur? Annem astrakhan sakını satmayı teklif etti - bu para bütün bir yıl için yeterliydi. tabii ki artık kurtarılmadılar) ".

1944'lerin başında, Tamm ilk bilimsel araştırmasını, birçok fizik dalına katkıda bulunan seçkin bir Sovyet bilim adamı olan Odessa Politeknik Enstitüsü'nde profesör olan Leonid Isaakovich Mandelstam'ın rehberliğinde gerçekleştirdi. Tamm, anizotropik katıların (yani çok farklı fiziksel özelliklere ve özelliklere sahip olanların) elektrodinamiğini ve kristallerin optik özelliklerini inceledi. Tamm, Mandelstam'ın XNUMX'teki ölümüne kadar onunla yakın bir ilişki sürdürdü.

Kuantum mekaniğine dönersek, 1930'da Tamm, akustik titreşimleri ve katı ortamlarda ışığın saçılmasını açıkladı. Çalışmasında, katı hal fiziğinin diğer birçok dalında çok verimli olduğu ortaya çıkan ses dalgalarının kuantumları (daha sonra "fononlar" olarak adlandırıldı) fikri ilk kez ifade edildi.

1930'da Tamm, Moskova Devlet Üniversitesi'nde profesör ve Teorik Fizik Bölümü başkanı oldu. 1933'te fiziksel ve matematiksel bilimlerde doktora aldı, aynı zamanda SSCB Bilimler Akademisi'nin ilgili üyesi oldu. Akademi 1934'te Leningrad'dan Moskova'ya taşındığında, Tamm Akademik Enstitü'de ​​teorik fizik bölümünün başkanı oldu. P. N. Lebedev ve bu görevi hayatının sonuna kadar sürdürdü.

XNUMX'lerin sonlarında göreli kuantum mekaniği yeni fizikte önemli bir rol oynadı. İngiliz fizikçi Dirac, elektronun göreli teorisini geliştirdi. Bu teoride, özellikle, elektronun negatif enerji seviyelerinin varlığı tahmin edildi - birçok fizikçi tarafından reddedilen bir kavram, çünkü pozitron (her şeyde elektronla özdeş, ancak pozitif bir yük taşıyan bir parçacık) henüz keşfedilmedi. deneysel olarak. Ancak Tamm, düşük enerjili ışık kuantumlarının serbest elektronlar tarafından saçılmasının, aynı zamanda negatif enerji seviyelerinde olan elektronların ara durumları aracılığıyla gerçekleştiğini kanıtladı. Sonuç olarak, elektronun negatif enerjisinin Dirac'ın elektron teorisinin temel bir unsuru olduğunu gösterdi.

Tamm, otuzlu yılların başlarında popüler olan kuantum metal teorisinde iki önemli keşif yaptı. Öğrencisi S. Shubin ile birlikte, bir metalden elektronların fotoelektrik emisyonunu, yani ışık ışınımının neden olduğu emisyonu açıklayabildi. İkinci keşif - kristal yüzeye yakın elektronların daha sonra Tamm yüzey seviyeleri olarak adlandırılan özel enerji durumlarında olabileceğini buldu ve bu daha sonra metallerin ve yarı iletkenlerin yüzey etkileri ve temas özelliklerinin incelenmesinde önemli bir rol oynadı.

Aynı zamanda atom çekirdeği alanında teorik araştırmalar yapmaya başladı. Deneysel verileri inceleyen Tamm ve S. Altshuller, nötronun, bir yükün olmamasına rağmen, negatif bir manyetik momente (diğer şeylerin yanı sıra, yük ve dönüşle ilişkili fiziksel bir miktar) sahip olduğunu tahmin etti. Şimdi doğrulanmış olan hipotezleri, o zamanlar birçok teorik fizikçi tarafından hatalı olarak görülüyordu. 1934'te Tamm, sözde beta teorisiyle, çekirdeğin parçacıklarını bir arada tutan kuvvetlerin doğasını açıklamaya çalıştı. Bu teoriye göre, beta parçacıklarının (yüksek hızlı elektronlar) emisyonunun neden olduğu çekirdeklerin bozunması, herhangi iki nükleon (protonlar ve nötronlar) arasında özel bir tür kuvvetin ortaya çıkmasına neden olur. Fermi'nin beta bozunması üzerindeki çalışmasını kullanarak, Tamm, eğer böyle bir etki meydana gelirse, herhangi iki nükleon arasındaki elektron-nötrino çiftlerinin değişiminden hangi nükleer kuvvetlerin ortaya çıkabileceğini araştırdı. Beta kuvvetlerinin var olduğunu, ancak "nükleer yapıştırıcı" olarak hareket edemeyecek kadar zayıf olduğunu keşfetti. Bir yıl sonra, Japon fizikçi Hideki Yukawa, değişim süreci (Tamm'ın önerdiği gibi elektronlar ve nötrinolar değil) çekirdeğin kararlılığını sağlayan mezon adı verilen parçacıkların varlığını öne sürdü.

1936-1937'de Tamm ve Ilya Frank, Pavel Cherenkov'un gama radyasyonuna maruz kalan kırılma ortamını gözlemleyerek keşfettiği radyasyonun doğasını açıklayan bir teori önerdi. Cherenkov bu ışımayı tanımlayıp lüminesans olmadığını gösterse de kökenini açıklayamıyordu. Tamm ve Frank, bir ortamda ışıktan daha hızlı hareket eden bir elektron durumunu düşündüler. Bu bir vakumda mümkün olmasa da, bu fenomen kırılma ortamında meydana gelir. Bu modeli takiben, her iki fizikçi de Cherenkov radyasyonunu açıklayabildi. Tamm, Cherenkov ve Frank, bu teorinin deneysel onaylarını bulan diğer tahminlerini de test ettiler. Çalışmaları sonunda plazma fiziği gibi alanlarda pratik uygulamalar bulan süperluminal optiklerin geliştirilmesine yol açtı.

SSCB'de "büyük tasfiye" zamanıydı. Korkunç kamu davaları vardı. Bunlardan birinde, Igor Evgenievich'in sevgili kardeşi olan önde gelen Donbass mühendisi L.E. Tamm bir "tanık" olarak ortaya çıktı. Tüm gazeteler, Pyatakov'un talimatıyla patlama için kok fırını pilleri hazırladığına dair inanılmaz itiraflarını yayınladı. Hapishaneye götürüldü ve vuruldu.

Igor Evgenievich, duyguları çok zor olmasına rağmen devam etti. Ne kardeşinden ne de baskı çarkına yakalanan arkadaşlarından vazgeçmedi.

Enstitünün Tamm tarafından oluşturulan ve yönetilen teorik bölümü tasfiye edildi ve tüm çalışanları diğer laboratuvarlara dağıtıldı. Ancak teorisyenlerin bilimsel semineri Tamm liderliğinde haftalık olarak çalışmaya devam etti, bilimsel temaslar tamamen korundu ve daha sonra enstitünün 1943'te tahliyeden dönmesinden sonra, eski teorik bölüm bir şekilde belirsiz bir şekilde restore edildi. Enstitü müdürlüğünün böyle yavaş bir tepkisi, elbette, sadece yönetmen S.I. Vavilov olduğu için mümkün oldu.

1943'te Sovyet atom silahlarının yaratılmasıyla ilgili çalışmalar başladı ve hızla gelişti. Görünüşe göre, fiziğin en çeşitli alanlarını kapsayan genişliği ve parlak yeteneği ile Tamm'a ihtiyaç duyulduğu yer burasıydı. Ama Zhdanov adını listeden çıkardı. Sadece 1946'da Tamm'den gizlilik açısından daha "güvenli" olan bazı soruları ele alması istendi. Böylece, yalnızca yirmi yıl sonra yayınlanmasına izin verilen "Yüksek yoğunluklu bir şok dalgasının ön genişliği üzerinde" adlı çalışması ortaya çıktı.

Ancak, sadece iki yıl geçti ve ya Zhdanov öldüğü için ya da Kurchatov'un kişisel etkisi sayesinde durum değişti. Sonra görev, daha da korkunç bir silah yaratma - hidrojen bombası - ortaya çıktı. Igor Evgenievich'ten konuyu incelemek için teorik bölümde bir grup düzenlemesi istendi, ancak prensipte böyle bir silah yaratma olasılığı hala çok sorunlu görünüyordu.

Igor Evgenievich bu teklifi kabul etti ve bir grup genç öğrenci-çalışan topladı. Özellikle, iki ay içinde en önemli iki özgün ve zarif fikri ortaya koyan V. L. Ginzburg ve A. D. Sakharov, beş yıldan daha kısa bir sürede böyle bir bomba yaratmayı mümkün kıldı. 1950'de Tamm ve Sakharov, şimdi herkes tarafından Arzamas-16 olarak bilinen çok gizli şehir enstitüsüne taşındı.

Ana fikirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar alışılmadık derecede yoğun ve zordu. Arzamas-16'da Igor Evgenievich, hem kendi araştırmasıyla hem de bir teorisyen ekibinin lideri olarak büyük bir rol oynadı. 1953 yazında ilk "ürünün" gerçek testine katılanlardan biriydi.

Arzamas-16'da bilim adamı sadece çalışmadı. Igor Evgenievich çok okudu, özellikle Agatha Christie'yi ve genel olarak yabancı dedektif hikayelerini sevdi. Satranç oynamayı severdi, her yerde kendine bir eş bulur ve olağanüstü bir mizaçla oynar, içtenlikle hem başarıyı hem de yenilgiyi yaşardı. Zhukovka'daki kulübesinde bile, V. A. Kirillin'e (eski bir hükümet başkan yardımcısı ve yakın bir dacha komşusu) göre, ona "satranç oynamak için geldi - ama gelmedi, ama başvurdu ...".

Kağıt oynamak için şirketi "nakavt etmeyi" severdi. Ama sıradan bir oyunu değil, birinci sınıf bir oyunu takdir etti - bir vida. Oyundan önce, birkaç ortakla aynı anda hemfikir olmak ve belirli bir akşam üzerinde anlaşmak gerektiğinde özel bir "ritüel" vardı. Bu oyunu gençlere öğreten Igor Evgenievich, güzel, ustaca oynanan bir kombinasyondan gerçek bir zevk aldı. Ve yol boyunca, “takım” daki şanssız ortağını hatalar için azarlamaktan çekinmedi.

Başarı, Igor Evgenievich'in "iktidardakiler" görüşüne göre konumunu kökten değiştirdi. Otoritesi onların gözünde çarpıcı biçimde arttı. Igor' Evgenievich Moskova'ya, eski yerine döndü ve hemen genç işbirlikçileriyle birlikte parçacıklar ve kuantum alanları teorisinin temel sorunları üzerindeki çalışmalarına yoğun ve tutkulu bir şekilde devam etti.

Hızları ışık hızına yakın olan temel parçacıkların etkileşimini tanımlamak için yaklaşık bir kuantum-mekanik yöntem önerdi. Rus kimyager P. D. Dankov tarafından daha da geliştirilmiş ve Tamm-Dankov yöntemi olarak bilinen bu yöntem, nükleon-nükleon ve nükleon-mezon etkileşimlerinin teorik çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tamm ayrıca kozmik ışın akışlarının kademeli teorisini geliştirdi.

1950'de Tamm ve Andrei Sakharov, Sovyet fizikçilerinin kontrollü bir termonükleer reaksiyonun (nükleer füzyon) istenen başarısının altında yatan bir ilke olan güçlü manyetik alanlar kullanarak bir gaz deşarjını sınırlamak için bir yöntem önerdiler. Ellili ve altmışlı yıllarda Tamm, temel parçacıklar alanında yeni teoriler geliştirmeye devam etti ve mevcut teorilerin bazı temel zorluklarını aşmaya çalıştı.

Uzun kariyeri boyunca Tamm, Moskova Devlet Üniversitesi'nin fizik laboratuvarını önemli bir araştırma merkezine dönüştürmeyi başardı ve kuantum mekaniğini ve görelilik teorisini Sovyetler Birliği'ndeki fizik müfredatına soktu. Ayrıca, tanınmış bir teorik fizikçi, ülkenin siyasi yaşamında aktif rol aldı. Hükümetin politikasını SSCB Bilimler Akademisi'ne dikte etme girişimlerine ve akademik araştırmalar üzerindeki bürokratik kontrole şiddetle karşı çıktı. Açık eleştirilere ve CPSU üyesi olmamasına rağmen, 1958'de Tamm, Nükleer Silah Testlerinin Yasaklanması Üzerine Cenevre Konferansı Sovyet heyetine dahil edildi. Bilim adamlarının Pugowsh hareketinin aktif bir üyesiydi.

1958'de Tamm, Frank ve Cherenkov, "Çerenkov etkisinin keşfi ve yorumlanması için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül sahiplerinin sunumunda, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi üyesi Manne Sigban, Cherenkov'un "yeni keşfedilen radyasyonun genel özelliklerini belirlemesine rağmen, bu fenomenin matematiksel bir açıklamasının olmadığını" hatırlattı. Tamm ve Frank'in çalışması, diye devam etti, "basit ve açık olmasının yanı sıra, katı matematiksel gereksinimleri de karşılayan bir açıklama" sağladı.

Tabii ki, bu olay bilim insanına çok neşe verdi, bunun kaynağı sadece ödülün gerçeği değil, aynı zamanda tamamen sıra dışı izlenimler alma fırsatıydı. Aynı zamanda, burada karışık bir hayal kırıklığı unsuru da vardı. Igor Evgenievich'in kendisinin de kabul ettiği gibi, başka bir bilimsel sonuç için - nükleer kuvvetlerin değişim teorisi - ödül alması çok daha hoş olurdu.

Igor Evgenievich Tamm, büyük ve görkemli bir bilim okulu yarattı. Öğrencileri, bilimsel torunları ve torunlarının torunları, ülkenin çeşitli şehirlerinde, yakın ve uzak yurt dışında teorik fiziğin çeşitli alanlarında başarıyla çalışmaktadır.

Hayatın son bölümü bilim adamı Tamm için üzücüydü. Çalışmaları bilimin "genel çizgisine" aykırıydı ve tanınmadı. Altmışlı yılların ortalarında, üzerinde ciddi bir tedavi edilemez hastalık ortaya çıktı - solunum kaslarının felce yol açan amyotrofik lateral skleroz, bunun sonucunda özel bir makine kullanarak zorla nefes almaya geçmek zorunda kaldı. Bu yıllarda, Igor Evgenievich özellikle cesaret, metanet, bilime bağlılık ve düşünce bağımsızlığı gibi niteliklere ihtiyaç duyuyordu. Hastalığı sırasında hem bir insan hem de aktif bir bilim adamı olarak kendini kurtarmasına izin veren onlardı.

Igor Evgenievich'in tedavisi için akla gelebilecek tüm olasılıklar kullanıldı. Ancak, hastalığı tamamen geri döndürülemezdi. Ve 12 Nisan 1971'de trajik bir sonuç geldi ...

Yazar: Samin D.K.

 İlginç makaleler öneriyoruz bölüm Büyük bilim adamlarının biyografileri:

▪ Çiftlik Pierre. biyografi

▪ Sechenov Ivan. biyografi

▪ Kolmogorov Andrey. biyografi

Diğer makalelere bakın bölüm Büyük bilim adamlarının biyografileri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Sıcak biranın alkol içeriği 07.05.2024

En yaygın alkollü içeceklerden biri olan biranın, tüketim sıcaklığına bağlı olarak değişebilen kendine özgü bir tadı vardır. Uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bira sıcaklığının alkol tadı algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Malzeme bilimcisi Lei Jiang liderliğindeki çalışma, farklı sıcaklıklarda etanol ve su moleküllerinin farklı türde kümeler oluşturduğunu ve bunun da alkol tadı algısını etkilediğini buldu. Düşük sıcaklıklarda, "etanol" tadının keskinliğini azaltan ve içeceğin tadının daha az alkollü olmasını sağlayan daha fazla piramit benzeri kümeler oluşur. Aksine, sıcaklık arttıkça kümeler daha zincir benzeri hale gelir ve bu da daha belirgin bir alkol tadıyla sonuçlanır. Bu, baijiu gibi bazı alkollü içeceklerin tadının neden sıcaklığa bağlı olarak değişebileceğini açıklıyor. Elde edilen veriler içecek üreticileri için yeni fırsatlar sunuyor. ... >>

Kumar bağımlılığı için başlıca risk faktörü 07.05.2024

Bilgisayar oyunları gençler arasında giderek daha popüler bir eğlence biçimi haline geliyor ancak buna bağlı oyun bağımlılığı riski önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Amerikalı bilim insanları bu bağımlılığa katkıda bulunan ana faktörleri belirlemek ve önlenmesine yönelik öneriler sunmak amacıyla bir çalışma yürüttüler. Altı yıl boyunca 385 genç, hangi faktörlerin onları kumar bağımlılığına yatkın hale getirebileceğini bulmak için takip edildi. Sonuçlar, çalışmaya katılanların %90'ının bağımlılık riski altında olmadığını, %10'unun ise kumar bağımlısı olduğunu gösterdi. Kumar bağımlılığının başlangıcındaki temel faktörün düşük düzeyde olumlu sosyal davranış olduğu ortaya çıktı. Düşük düzeyde olumlu sosyal davranışa sahip gençler, başkalarının yardım ve desteğine ilgi göstermezler, bu da gerçek dünyayla temasın kaybolmasına ve bilgisayar oyunlarının sunduğu sanal gerçekliğe bağımlılığın derinleşmesine yol açabilir. Bu sonuçlara dayanarak bilim insanları ... >>

Trafik gürültüsü civcivlerin büyümesini geciktiriyor 06.05.2024

Modern şehirlerde bizi çevreleyen sesler giderek daha keskin hale geliyor. Ancak çok az insan bu gürültünün hayvanlar dünyasını, özellikle de henüz yumurtalarından çıkmamış civcivler gibi hassas canlıları nasıl etkilediğini düşünüyor. Son araştırmalar bu konuya ışık tutuyor ve gelişimleri ve hayatta kalmaları açısından ciddi sonuçlara işaret ediyor. Bilim insanları, baklava sırtlı zebra yavrularının trafik gürültüsüne maruz kalmasının gelişimlerinde ciddi aksamalara yol açabileceğini buldu. Deneyler, gürültü kirliliğinin yumurtadan çıkmalarını önemli ölçüde geciktirebildiğini ve ortaya çıkan civcivlerin sağlığı geliştiren bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar ayrıca gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerinin yetişkin kuşlara da yayıldığını buldu. Üreme şansının azalması ve doğurganlığın azalması, trafik gürültüsünün yaban hayatı üzerindeki uzun vadeli etkilerini göstermektedir. Araştırma sonuçları ihtiyacı vurguluyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Fujitsu RE25U300J harici sürücü 24.09.2007

Fujitsu'nun 300 inçlik bir HDD'ye dayalı yeni 2,5 GB'lik harici sürücüsü neredeyse hacklenemez.

Üzerinde depolanan bilgiler, Blowfish ve AES şifreleme algoritmaları kullanılarak korunmaktadır. Cihazın 8 MB önbelleği var ve sizi 229 $ geri alacak.

Diğer ilginç haberler:

▪ TCL NXTWEAR S Artırılmış Gerçeklik Akıllı Gözlükleri

▪ Geri dönüştürülmüş şişelerden yapılmış plastik yol

▪ Taşınabilir cep telefonu yazıcısı

▪ Hava felaketleri için büyük atmosferik dalgalar suçlanıyor

▪ Coca-Cola, Apple ve IBM dünyanın en iyi markaları

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Kanatlı kelimeler, deyimsel birimler. Makale seçimi

▪ DNA makalesi. Bilimsel keşfin tarihi ve özü

▪ makale Kriptografi nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Tarhun. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Sıçanlar için Elektromin. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Güç tüketimi göstergesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024