Как спланировать приусадебный участок, соблюдая правила застройки.

  • Главная.

  • Планирование участка.
    1. Планирование участка.
    2. планирование сада.
    3. планирование огорода.
    4. подсобные постройки.
    5. местные.
    6. каменные.
    7. вяжущие.
    8. кровельные.
    9. лесоматериалы.
    10. строительные.
    11. штукатурные.
    12. бетоны.
    13. грунтобетон.
    14. мастики.
    15. оштукатуривание.
    16. железнение.
    17. дефекты.
    18. оштукатуривание в зимнее время.
    19. подготовка поверхностей.
    20. виды фундаментов.
    21. ленточные.
    22. столбчатые.
    23. фундаменты на стульях.
    24. фундаменты лёгких построек.
    25. стены.
    26. перекрытия.
    27. полы.
    28. цоколь
    29. гидроизоляция.
    30. конструкции крыши.
    31. стропила.
    32. обрешётка.
    33. кровля
    34. карнизы.
    35. обустройство участка.
    36. понижение уровня грунтовых вод.
    37. электромонтажные работы.
  • Предлагаем выдержки из публикаций научно-популярных жураналов, опубликованных более 50 лет назад. Вы узнаете чем интересовались и чему удивлялись наши дедушки и бабушки.

    Фазовая диаграмма воды. Эволюцию термодинамической системы можно проследить движением точки (в координатах температура — давление) по некоторой траектории. Например, если лед находится в состоянии, которое соот­ветствует точке К, и его при неизменном давлении начать нагревать, этот процесс будет описывать на диаграмме горизон­тальная прямая от К к точке Л. На своем пути система «пересечет» кривую субли­мации 1, и лед сразу, минуя жидкое состоя­ние, превратится в пар. Если же нагрев будет происходить при другом, более высоком давлении (на диаграмме это пря­мая М — Ы), то лед, «пересекая» кривую плавления 3, превратится в воду, а затем, пройдя рубеж кривой испарения 2, веще­ство перейдет в газообразное состояние. Там, где сходятся кривые 1, 2, 3, — трой­ная точка системы. В ней вещество может существовать сразу в трех агрегатных состояниях. ные фазовые переходы в других материалах. В каких веществах искать? Логика подсказывала — в таких, что хоро­шо поглощают свет и в которых молекулы слабо взаимодействуют друг с другом. Ведь молекула, поглотив квант, изменяет конфигу­рацию электронных оболочек, у нее может появиться дипольный момент. Он, в свою очередь, по­влияет на энергию взаимодействия этой молекулы с соседними. Нам было нужно, чтобы под дей­ствием света энергия взаимодей­ствия молекул вещества сущест­венно изменилась (безразлично, увеличилась или уменьшилась). От нее зависит температура фазовых переходов. Но чем меньше исход­ная (без освещения) энергия взаи­модействия, тем больше будет ее относительное изменение под дей­ствием света. И соответственно, эффект легче обнаружить. Всем требованиям хорошо удов­летворяло органическое вещест­во — антрацен. Уже первые экспе­рименты, поставленные в 1968 го­ду, оказались многообещающими. Подобно сильно охлажденной игле, луч (интенсивностью не ниже пороговой — 1018 фотонов на квад­ратный сантиметр за секунду) вы­зывал бурную кристаллизацию расплава антрацена. Жидкость за­мерзала!

    Реклама