Российская православная церковь определила три основных ценности, которые, с точки зрения экспертов из синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества, должны стать базовыми в 21 веке. Об этом журналистам заявил глава отдела протоиерей Всеволод Чаплин.
По словам Чаплина, триаду основных ценностей составили вера, Родина и свобода. Протоиерей добавил, что список будет дорабатываться и меняться при участии разных общественных организаций. О целях составления этого документа не сообщается.
Ранее РПЦ занялась составлением списка из 14 вечных ценностей, который обсуждался с политическими партиями и молодежными движениями. Этот перечень был представлен в конце января. В него, как напомнил Чаплин, вошли "справедливость, патриотизм, нравственность, достоинство, семья, культура и национальные традиции, свобода и мир, солидарность, блага человека, трудолюбие и единство, самограничение и жертвенность".
О предназначении этого списка представители РПЦ также ничего не рассказали. Всеволод Чаплин утверждает, что обсуждение Свода вечных российских ценностей продолжается.
_________________ Сулуулук бир гана Аллахтан....
Адамдын сулуулугу жузундо эмес, журогундо......
Как правильно недавно кто-то заметил, религиозные организации по всему миру(в т.ч. и РПЦ) чувствуют потерю своей значимости для людей. Поэтому начинают толкать в массы свежую туфту. "Опиум для народа", короче...
В пятницу рыжеволосая красавица Анна Чапман приехала в Казахстан, на Байконур, чтобы попрощаться с совместным экипажем России и США, отправляющимся на орбиту рано утром в пятницу.
В пятницу рыжеволосая красавица Анна Чапман приехала в Казахстан, на Байконур, чтобы попрощаться с совместным экипажем России и США, отправляющимся на орбиту рано утром в пятницу.
Любопытная деталь – эмбрионы сильно отличались от взрослых особей по анатомии. Только что вылупившиеся ящеры могли передвигаться лишь на четырех конечностях и имели непропорционально большие передние лапы и голову. Взрослые особи, напротив, отличались довольно маленькой головой, сидящей на длинной шее и двигались на задних лапах.
В 1630 году французский математик - любитель, юрист по профессии, Пьер Ферма (1601-1665) записал на полях Арифметики Диофанта Александрийского: «невозможно разложить ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, больше квадрата, на две степени с тем же показателем» и добавил: «я открыл этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него слишком малы» (Математическая энциклопедия. М.СЭ.1985.т.5,с.605-608). После его смерти в бумагах П. Ферма нашли доказательство только для степени, равной 4.
Известно, что П. Ферма в своих математических изысканиях считал ценным лишь вывод, результат поиска. При его жизни не было опубликовано ни одной работы. Однако учёные того времени во многом обязаны Ферма, результаты исследований которого становились известными благодаря переписке и личным встречам. В переписке он нередко формулировал лишь теорему, полагая излишними рассуждения по её доказательству. Поэтому, когда его выводы находили подтверждение, учёным стоило немалого труда найти доказательства. Некоторые из них были доказаны уже после смерти Ферма, а Великая теорема Ферма, как её именуют потомки, в том виде, как она была сформулирована Пьером Ферма, не доказана до сих пор.
Теперь Великая теорема Ферма формулируется так: «для любого натурального числа n>2 уравнение xn + yn = zn не имеет решений в целых ненулевых числах x, y, z» (Математическая энциклопедия. М.СЭ.1985.т.5,с.605-608). Сравнение этой формулировки с формулировкой Ферма свидетельствует о том, что потомки не только изложили её более корректно, но и существенно упростили. В этом виде доказательства ей, по некоторым сведениям, найдены, но «чудесными» их не называют. Признанное математическим миром доказательство американского математика Эндрю Уайлса при помощи его коллеги Тейлора, использующее теорию Ивасавы (раздел теории чисел), гипотезу Таниямы (аналог Великой теоремы, которая устанавливает связь между двухмерными и четырёхмерными формами), преобразования Фрея (приводящие уравнение Великой теоремы к уравнению эллиптической кривой, которая фигурирует в гипотезе Таниямы) потребовало порядка ста страниц. Наверняка Ферма имел в виду иное доказательство, которое соответствовало математическому аппарату того времени.
Известно, что в тот период, когда Ферма сформулировал свою теорему, он занимался исследованиями конических сечений и бесконечно малых величин, дал общий закон дифференцирования и применил это закон к дифференцированию дробных степеней. Поэтому вполне вероятно, что он вывел уравнение, исследуя характеристики усечённого конуса. Вооружившись этими сведениями, я решил исследовать лишь те пути, которыми мог пойти Пьер Ферма. Доказательство было выполнено мною в 1988 году и направлено на экспертизу в ряд организаций, имевших компетентных специалистов в области теории чисел. Но мне не удалось убедить их, что значения тригонометрических функций нельзя выразить рациональными числами. Впечатление такое, что математики забыли и упорно не хотят вспоминать о том, что в истоке соотношений, используемых при расчётах значений тригонометрических функций, лежит длина окружности, которая не имеет общей единицы измерения с радиусом. Похоже на то, что Пьер Ферма это помнил, но и его одолели сомнения. Вероятно, поэтому он не опубликовал доказательство Великой теоремы и не упомянул о ней в перечне своих достижений.
В прямоугольном треугольнике, имеющем стороны x, y, z1 (рис.1), выполняется равенство
z12 = x2 + y2 (1)
рис.1
При показателе степени n>2
z1n = (x2 + y2)n/2 > xn + yn (2)
Очевидно, что в формуле zn = xn + yn (3)
z > y ≥ x или z > x ≥ y
Таким образом, можно констатировать, что равенству
zn = xn + yn при n>2
соответствует фигура, назовём её "разомкнутый прямоугольный треугольник", со сторонами x, y, z, у которого сторона
z < z1 (4)
Гипотенуза разомкнутого прямоугольного треугольника не примыкает к катету. У разомкнутого прямоугольного треугольника
z2 < x2 + y2 (5)
Условиям (3) и (5) удовлетворяет также остроугольный треугольник, имеющий стороны x, y, z и противолежащий стороне z угол z, причём
π/3 < z < π/2 (6)
Этот треугольник можно получить путём смыкания сторон разомкнутого прямоугольного треугольника.
Решение полученного остроугольного треугольника относительно стороны z
z2 = x2 + y2 – 2xycos z (7)
Отсюда
zn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (
В результате можно записать
zn = xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (9)
Великая теорема Ферма в интерпретации количественного соотношения числа единичных объектов имеет тождество в геометрической интерпретации соотношения длины сторон треугольника.
Рассмотрим, какие значения может принимать тригонометрическая функция угла z.
cos z = (x2 + y2 - z2)/2xy = β, здесь 0 < β < 0,5 (10)
Значение угла z есть отношение длины дуги, заключённой между его сторонами, которая описана произвольным радиусом из вершины угла, к радиусу. Длина дуги выражается иррациональным числом. Рациональными числами можно задать лишь интервал значений, в котором находится её длина. Поэтому и значение угла z может быть задано с любой точностью рациональными числами только интервалом значений, в котором находится его величина. Отсюда следует, что угол z нельзя задать рациональным числом. Значения тригонометрической функции этого угла можно вычислить для заданных пределов интервала значений угла. Но значение тригонометрической функции угла нельзя выразить рациональным числом. Поэтому значения длины линии синуса и косинуса также можно выразить рациональными числами только значениями пределов интервала, в котором эти длины находятся.
В вычислениях иногда используется также градусное измерение углов. При этом ставится знак равенства между иррациональным и рациональным числом, например, z = π/2 = 900. Это равенство в теоретическом плане некорректно. Также в теоретическом плане некорректно выражать результаты вычислений длины линий синусов и косинусов рациональными числами. Рациональными числами можно выражать значения только дискретно изменяющихся величин. Значения функций, не имеющих разрывов, во всех случаях выражаются иррациональными числами.
Если предположить, что cos z может принимать рациональные значения, и знак равенства в (9) правомерен, то Великая теорема Ферма опровергнута. Но тогда следует признать неверным доказательство, выполненное Эндрю Уайлсом. Для проверки этого вывода можно найти множество решений остроугольных треугольников в рациональных числах относительно стороны z. При подстановке полученных значений в (3) должно иметь место равенство, но это противоречит результатам многочисленных экспериментов, компьютерных расчётов до чрезвычайно больших значений x, y, z и n.
В современной математике принято при переходе от остроугольного треугольника к прямоугольному треугольнику приравнивать значение 2xycosz нулю. Эти действия допустимы при решении практических задач, но не допустимы в теоретическом анализе, поскольку противоречат (10).
Строго говоря, прямоугольных треугольников не существует вовсе. Но, учитывая, что главное назначение математики заключается в обслуживании прикладных наук, условно можно допустить существование прямоугольных треугольников, заданных с любой необходимой точностью. Это допущение используется как метод решения уравнений, основанный на случайном совпадении вида уравнений разного рода, описывающих соотношения площадей и соотношения сторон треугольника.
В теоретическом плане теорема Пифагора применима для определения соотношения площадей, там где в уравнении используются значения соизмеримых отрезков. В треугольниках же длины сторон несоизмеримы. Как минимум, одна из сторон имеет иррациональное значение. Именно это и доказывает Великая теорема Ферма, которая по существу есть решение треугольника, записанное в алгебраической форме.
Учитывая сказанное, не существует значения zn, которое удовлетворяло бы равенству (9).
zn ≠ xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 при n>2 (11)
В прямоугольном треугольнике, имеющем стороны x, y, z1 (рис.1), выполняется равенство
z12 = x2 + y2 (1)
рис.1
При показателе степени n>2
z1n = (x2 + y2)n/2 > xn + yn (2)
Очевидно, что в формуле zn = xn + yn (3)
z > y ≥ x или z > x ≥ y
Таким образом, можно констатировать, что равенству
zn = xn + yn при n>2
соответствует фигура, назовём её "разомкнутый прямоугольный треугольник", со сторонами x, y, z, у которого сторона
z < z1 (4)
Гипотенуза разомкнутого прямоугольного треугольника не примыкает к катету. У разомкнутого прямоугольного треугольника
z2 < x2 + y2 (5)
Условиям (3) и (5) удовлетворяет также остроугольный треугольник, имеющий стороны x, y, z и противолежащий стороне z угол z, причём
π/3 < z < π/2 (6)
Этот треугольник можно получить путём смыкания сторон разомкнутого прямоугольного треугольника.
Решение полученного остроугольного треугольника относительно стороны z
z2 = x2 + y2 – 2xycos z (7)
Отсюда алгебраическим преобразованием получаем
zn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (
В результате можно записать
zn = xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (9)
Великая теорема Ферма в интерпретации количественного соотношения числа единичных объектов имеет тождество в геометрической интерпретации соотношения длины сторон треугольника.
Треугольник, согласно (5), можно преобразовать в прямоугольный треугольник со сторонами zn, xn и yn умножением длины каждой из сторон на коэффициенты zn-1, xn-1 и yn-1 соответственно . Его решение будет иметь вид
z2n = x2n + y2n (10)
Если стороны этого треугольника уменьшить до величин zn/2, xn/2 и yn/2 , то по обратной аналогии с (2) получим разомкнутый прямоугольный треугольник, в решении которого
zn < xn + yn (11)
Но это значение zn нами уже получено алгебраическим преобразованием, (9).
Великая теорема Ферма опровергнута, если одновременно выполняются условия (9) и (11), то есть
zn < xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (12)
Очевидно, что (12) противоречит (9). Условие опровержения Великой теоремы Ферма не выполнено, следовательно, эта теорема верна.
Приняв за основу первый вариант доказательства, рассмотрим выражение (11)
zn ≠ xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 в области значений n≤2.
При n=2 остроугольный треугольник преобразуется в прямоугольный треугольник.
В области значений 1<n<2 мы имеем тупоугольный треугольник, у которого угол, противолежащий стороне z, z>π/2. В этой области Великая теорема Ферма будет иметь вид
zn ≠ xn + yn при 1<n<2 (1)
рис.1
При показателе степени n<2
z1n = (x2 + y2)n/2 < xn + yn (2)
Очевидно, что в формуле zn = xn + yn (3)
z > y ≥ x или z > x ≥ y
Таким образом, можно констатировать, что равенству
zn = xn + yn при n<2
соответствует фигура, назовём её "разомкнутый прямоугольный треугольник", со сторонами x, y, z, у которого сторона
z > z1 (4)
Конец гипотенузы такого разомкнутого прямоугольного треугольника не примыкает к катету. У этого разомкнутого прямоугольного треугольника
z2 > x2 + y2 (5)
Условиям (3) и (5) удовлетворяет также тупоугольный треугольник, имеющий стороны x, y, z и противолежащий стороне z угол z, причём
π/2 < z < π (6)
Этот треугольник можно получить путём смыкания сторон разомкнутого прямоугольного треугольника.
Решение полученного тупоугольного треугольника относительно стороны z
z2 = x2 + y2 – 2xycos z (7)
Отсюда
zn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (
В результате можно записать
zn = xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 (9)
Великая теорема Ферма в интерпретации количественного соотношения числа единичных объектов имеет тождество в геометрической интерпретации соотношения длины сторон треугольника.
Доказательство неравенства
zn ≠ xn + yn = (x2 + y2 – 2xycos z)n/2 при 1<n<2 (10)
по существу ничем не отличается от первого и второго варианта доказательства Великой теоремы Ферма.
Таким образом, Великую теорему Ферма в расширенном виде можно, с учётом принятого допущения о существовании прямоугольных треугольников, можно сформулировать:
Для любого вещественного числа 1<n≠2 уравнение xn + yn = zn не имеет решений в вещественных, ненулевых числах x, y, z, если оно не может быть преобразовано упрощением в уравнение, не отвечающее данным условиям.
Окислительно-восстановительные реакции сопровождаются переходом электронов от одних участвующих в реакции частиц (атомов, ионов, молекул) к другим. Процесс потери электронов частицей называется ее окислением, а сама частица, теряющая электроны, - восстановителем. Процесс присоединения электронов частицей называется ее восстановлением, а сама частица, принимающая электроны, - окислителем. Таким образом, в ходе окислительно-восстановительной реакции окислитель восстанавливается, а восстановитель окисляется.
В химических реакциях окисление одного вещества всегда сопровождается восстановлением другого, и наоборот. Количество электронов, принимаемых окислителем, равно количеству электронов, теряемых восстановителем, поэтому химическая система в целом остается электронейтральной. Это означает, что если мы нашли в уравнении реакции вещество, которое в ходе реакции, например, восстанавливается, то следует искать в том же уравнении вещество, которое в ходе реакции окисляется, и наоборот.
Степень окисления – формальная величина, которую вычисляют на основе формулы соединения исходя из условного допущения, что связь между атомами в данном соединении ионная. Несмотря на формальный характер понятия «степень окисления», использование его оказывается весьма продуктивным при рассмотрении окислительно-восстановительных реакций, в частности при нахождении коэффициентов уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Так как электрон заряжен отрицательно, при окислении степень окисления атома изменяется в положительную сторону, а при восстановлении – в отрицательную. При образовании химической связи между двумя разными атомами во многих случаях происходит не переход электронов, а лишь некоторое смещение электронного облака валентных электронов от одного атома к другому. В высших степенях окисления все атомы вообще склонны образовывать соединения с ковалентной связью, а не ионной. Так, в ионе MnO4¯ связь между атомами кислорода и марганца ковалентная полярная, и заряд на атоме марганца отнюдь не +7 (как формальная степень окисления), а во много раз меньше.
Говоря, что степень окисления марганца в таком ионе численно равна +7 и что при восстановлении этого иона до марганца в степени окисления +2 атом марганца принимает пять электронов, мы допускаем очень большую условность. правильнее говорить, что ион MnO4¯ превращается в ион Mn2+ , совершенно не касаясь при этом вопроса о том, какие заряды имеются на атомах марганца и кислорода в ионе MnO4¯. Количество электронов, которое переходит от восстановителя к окислителю при таком превращении, также равно пяти – в этом мы сможем убедиться чуть позже. Таким образом, применяя заведомо условный формальный подход (степень окисления), мы получаем верный количественный результат (количество электронов, получаемых окислителем от восстановителя).
Типы окислительно-восстановительных реакций
Окислительно-восстановительные реакции можно разделить на три типа: межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорционирования (самоокисления - самовосстановления).
Межмолекулярными называются окислительно-восстановительные реакции, в результате которых изменяется степень окисления атомов в разных веществах. Таким образом, в роли окислителя и восстановителя в этом случае выступают разные вещества. Например:
2Ca + O2 = 2CaO
Такие окислительно-восстановительные реакции встречаются чаще всего.
Окислительно-восстановительные реакции, в результате которых меняется степень окисления разных атомов в одном и том же веществе, называются внутримолекулярными. В этом случае в роли окислителя и восстановителя выступают разные атомы в одном и том же соединении. Например:
2KClO3 = 2KCl + 3O2
Здесь хлор восстанавливается, а кислород окисляется.
Окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых одновременно понижается и повышается степень окисления одного и того же элемента, называются реакциями диспропорционирования (дисмутации). В таких реакциях в роли окислителя и восстановителя выступают атомы одного и того же элемента. Например:
4KClO3 = KCl + 3KClO4
Реакции диспропорционирования возможны, когда в исходном веществе элемент имеет промежуточную степень окисления. Обратные реакции, в результате которых из двух степеней окисления одного элемента образуется новая степень окисления, промежуточная между исходными, называются реакциями конпропорционирования (конмутации). Вместо термиров «диспропорционирование» и «конпропорционирование» употребляют также термин «самоокисление-самовосстановление».
Пример 1. Исходя из степени окисления (n) азота, серы и марганца в соединениях NH3, HNO2, HNO3, H2S, H2SO3, H2SO4, MnO2, KMnO4, определите, какие из них могут быть только восстановителями, только окислителями и какие проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства.
Решение. Степень окисления азота в указанных соединениях соответственно равна: –3 (низшая), + 3 (промежуточная), +5 (высшая); n (S) соответственно равна:
–2 (низшая), +4 (промежуточная), +6 (высшая); n (Мn) соответственно равна: +4 (промежуточная), +7 (высшая). Отсюда: NH3, H2S – только восстановители; HNO3, H2SO4, KMnO4 – только окислители; HNO2, H2SO3, MnO2 – окислители и восстановители.
Пример 2. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между следующими веществами: a) H2S и Hl; б) Н2S и H2SO3; в) H2SO3 и НСlO4?
Решение. а) Степень окисления в H2S n (S) = –2; в Hl n (l) = –1. Так как и сера, и йод находятся в своей низшей степени окисления, то оба взятые вещества проявляют только восстановительные свойства и взаимодействовать друг с другом не могут; б) в H2S n (S) = –2 (низшая); в H2SO3 n (S) = +4 (промежуточная). Следовательно, взаимодействия этих веществ возможно, причем H2SO3 является окислителем; в) в H2SO3 n (S) = +4 (промежуточная); в НСlО4 n (Cl) = +7 (высшая). Взятые вещества могут взаимодействовать. H2SO3 в этом случае будет проявлять восстановительные свойства.
Пример 3. Составьте уравнения окислительно-восстановительной реакции, идущей по схеме:
Решение. Если в условии задачи даны как исходные вещества, так и продукты их взаимодействия, то написание уравнения реакции сводится, как правило, к нахождению и расстановке коэффициентов. Коэффициенты определяют методом электронного баланса с помощью электронных уравнений. Вычисляем, как изменяют свою степень окисления восстановитель и окислитель, и отражаем это в электронных уравнениях:
восстановитель 5 P3+ – 2e– = P5+ процесс окисления
окислитель 2 Mn7+ + 5e– = Mn2+ процесс восстановления
Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу электронов, которое присоединяет окислитель. Общее наименьшее кратное для отданных и принятых электронов десять. Разделив это число на 5, получаем коэффициент 2 для окислителя и продукта его восстановления, а при делении 10 на 2 получаем коэффициент 5 для восстановителя и продукта его окисления. Коэффициент перед веществами, атомы которых не меняют свою степень окисления, находят подбором. Уравнение реакции будет иметь вид:
Пример 4. Составьте уравнение реакции взаимодействия цинка с концентрированной серной кислотой, учитывая максимальное восстановление последней.
Решение. Цинк, как любой металл, проявляет только восстановительные свойства. В концентрированной серной кислоте окислительную функцию несет сера (+6). Максимальное восстановление серы означает, что она приобретает минимальную степень окисления. Минимальная степень окисления серы как р-элемента VIA группы равна –2. Цинк как металл IIВ группы имеет постоянную степень окисления +2. Отражаем сказанное в электронных уравнениях:
восстановитель 4 Zn0 – 2e– = Zn2+ процесс окисления
окислитель 1 S6+ + 8e– = S2– процесс восстановления
Составляем уравнение реакции:
4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4+ H2S + 4H2O
Перед H2SO4 стоит коэффициент 5, а не 1, ибо четыре молекулы H2SO4 идут на связывание четырех ионов Zn2+.
Мания величия — состояние просветления, когда человек наконец-то осознаёт то, насколько он воистину велик. Обычно до этого с раннего детства человека называют ничтожеством, и он свыкается с этой мыслью. Но однажды он понимает — всё, чему его учили — неправда, и он избран судьбой для великих дел.
К сожалению, тайные масонские организации, управляющие миром или только мечтающие его захватить, нетерпимы к великим людям, так как те могли бы помешать их коварным планам. Поэтому эти масоны создали специальную службу, сажающую в закрытые заведения людей только за то, что они великие. В этих заведениях великих людей пытают очень болезненными уколами и не дают выйти на свободу. Но подлинно великие люди могут сбежать и оттуда!
Великие люди также часто верят в реинкарнацию и бывают убеждены, что они являются реинкарнацией прошлых великих людей.
Список великих людей и существ:
Я
Я
Снова я
Опять я
Президент России (я)
Император Вселенной (я)
Повелитель Мироздания (тоже я)
Конь (в древности также комонь):
Конь — взрослый самец лошади; иногда лошадь вообще, безотносительно к полу (особенно во множественном числе); среди коневодов и спортсменов-конников в настоящее время встречается использование слова «конь» вместо «мерин».
Конь — шахматная фигура.
Конь — гимнастический снаряд.
Конь — верхний брус гребня крыши; такой же продольный брус под гребнем крыши или палубой речных судов.
Речной конь (устар.) — то же, что бегемот, он же гиппопотам.
Конь (иначе Пегас) — экваториальное созвездие.
Малый Конь (иначе Голова Коня) — северное созвездие.
Конь Калигулы.
Конь Александра Македонского
Клодтовы кони — четыре скульптуры укротителей коней нач. XIX века П. К. Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.
Конь в пальто — современная скульптура в Сочи.
Троянский конь — легендарный сделанный данайцами деревянный конь, с помощью которого они взяли Трою.
Остап Бендер рассматривает шахматного коня. Бронзовый памятник, 1999
«троянский конь» — род опасного подарка, вообще нечто привлекательное, но вредоносное; вредоносная компьютерная программа-шпион (см. статью «Троянские программы»).
Железный конь — лирико-пропагандистский эпитет трактора, особенно распространенный во времена коллективизации и индустриализации.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — наводнение, затопление[1]) — размещение одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто повторяющихся коротких сообщений на веб-форумах, в чатах и блогах.
А так же, порождать бессмысленные потоки информации (часто с недобрым умыслом).
Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге — флу́дер, в литературном языке — вандал[источник?], разг. пустоме́ля[2].
В большинстве форумов, IRC-чатов и т. д. флудер наказывается баном на срок, определённый правилами.
Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией. На многих интернет-форумах создаются специальные отдельные разделы и темы «для флуда», чтобы флудеры не распространяли свою деятельность на другие разделы и темы.
7,62-мм автомат Калашникова[6] (АК, индекс ГАУ — 56-А-212, часто некорректно называют АК-47) — автомат, разработанный Михаилом Калашниковым в 1947 и принятый на вооружение Советской Армии в 1949 году.
Послужил основой для создания целого семейства боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК74 (и их модификации), пулемёт РПК, карабины и гладкоствольные ружья «Сайга» и другие.
АК и его модификации являются самым[7] распространённым стрелковым оружием в мире. По имеющимся оценкам, к этому типу (включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося на Земле стрелкового огнестрельного оружия.[8]
По мнению многих экспертов, является эталоном надёжности и простоты обслуживания
Отправной точкой работ по созданию АК стало прошедшее 15 июля 1943 года совещание Технического совета при Наркомате обороны СССР, на котором по итогам изучения трофейного немецкого автомата MKb.42(H) (прототипа будущего StG-44) под первый в мире массовый промежуточный патрон 7.92 mm Kurz калибра 7,92×33 мм, а также поставлявшегося по ленд-лизу американского самозарядного карабина M1 Carbine, была отмечена большая важность нового направления в оружейной мысли и поставлен вопрос о необходимости срочной разработки своего «уменьшенного» патрона, аналогичного немецкому, а также оружия под него.[9]
Первые образцы нового патрона были созданы ОКБ-44 уже через один месяц после совещания, а его опытно-промышленное производство началось в марте 1944. Примечательно, что ни отечественными, ни западными исследователями не было найдено никакого реального подтверждения имевшей одно время хождение версии, гласившей, что данный патрон был полностью или частично скопирован с более ранних немецких опытных разработок (называли, в частности, патрон фирмы Geco калибра 7,62×38,5 мм). На самом деле, не известно даже то, была ли советская сторона в курсе подобных разработок или нет.[9]
В ноябре 1943 года чертежи и спецификации на новый 7,62-мм промежуточный патрон конструкции Н. М. Елизарова и Б. В. Сёмина были разосланы по всем организациям, участвующим в разработке нового комплекса оружия. На этом этапе он имел калибр 7,62×41 мм, но впоследствии был переработан, причём весьма существенно, в процессе чего калибр был изменён на 7,62×39 мм.[10]
АК и СКСНовый комплекс оружия под единый промежуточный патрон должен был включить в себя автомат, а также самозарядный и магазинный неавтоматический карабины и ручной пулемёт.
Разрабатываемое оружие должно было обеспечить пехоте возможность эффективной стрельбы на дальности порядка 400 м, что превышало соответствующий показатель пистолетов-пулемётов и мало уступало оружию под излишне тяжёлый, мощный и дорогой винтовочно-пулемётный боеприпас. Это позволяло ему успешно заменить весь имевшийся на вооружении РККА арсенал индивидуального стрелкового оружия, использовавший пистолетные и винтовочные патроны и включавший в себя пистолеты-пулемёты Шпагина и Судаева, магазинную неавтоматическую винтовку Мосина и несколько моделей магазинных карабинов на её базе, самозарядную винтовку Токарева, а также пулемёты различных систем.[10]
Впоследствии разработка магазинного карабина была прекращена ввиду очевидного устаревания концепции; впрочем, и самозарядный карабин СКС выпускался недолго (до начала 1950-х годов) из-за сравнительно низкой технологичности при более низких, чем у автомата, боевых качествах, а пулемёт Дегтярёва РПД впоследствии (1961 год) был заменён на иную модель, широко унифицированную с автоматом — РПК.
Что касается разработки непосредственно автомата, то она шла в несколько этапов и включала в себя целый ряд конкурсов, в которых участвовало большое количество систем различных конструкторов.
В 1944 году по результатам испытаний к дальнейшей доработке был отобран автомат АС-44 конструкции А. И. Судаева. Он был доработан и выпущен небольшой серией, войсковые испытания которой проводились весной-летом следующего года в ГСВГ, а также в ряде частей на территории СССР. Несмотря на положительные отзывы армейское руководство потребовало уменьшения массы оружия.
Скоропостижная смерть Судаева прервала дальнейший ход работ над этим образцом, поэтому в 1946 году был проведён ещё один тур испытаний, в который помимо прочих включился и Михаил Тимофеевич Калашников, к тому времени уже создавший несколько достаточно интересных конструкций оружия, — два пистолета-пулемёта, один из которых имел весьма оригинальную систему торможения полусвободного затвора, и самозарядный карабин с питанием из патронных пачек, проигравший на конкурсе карабину Симонова. В ноябре того же года его проект был одобрен для изготовления опытного образца, а через месяц изготовленный на оружейном заводе в городе Ковров первый вариант экспериментального автомата Калашникова, ныне иногда условно обозначаемый как АК-46, вместе с образцами Булкина и Дементьева был представлен на испытания.[10]
Любопытно, что этот разработанный в 1946 году образец не имел многих черт будущего АК, которые в наше время часто подвергаются критике. Взводная рукоятка у него располагалась слева, а не справа, вместо расположенного справа предохранителя-переводчика имелись отдельные флажковые предохранитель и переводчик видов огня, а корпус ударно-спускового механизма был выполнен откидным вниз-вперёд на шпильке. Однако военные из приёмной комиссии потребовали расположить взводную рукоять справа, так как расположенная слева при некоторых способах ношения оружия или перемещении по полю боя ползком упиралась в тело стрелка, а также объединить предохранитель с переводчиком видов огня в единый узел, также расположенный справа чтобы полностью избавить левую сторону ствольной коробки от любых ощутимых выступов.
По результатам второго тура конкурса первый автомат Калашникова был признан непригодным для дальнейшей отработки. Однако Калашников сумел оспорить это решение, добившись разрешения на дальнейшую доводку своего образца, в чём ему помогло знакомство с рядом членов комиссии, с которыми он совместно служил с 1943 года, и получил разрешение на доработку автомата. Для этой цели он вернулся в Ковров, где, вероятно воспользовавшись своими связями для изучения оружия конкурентов по конкурсу, совместно с конструктором Ковровского завода № 2 А. Зайцевым в кратчайшие сроки разработал фактически новый автомат, причём по целому ряду признаков можно заключить, что в его конструкции широко использовались элементы (включая устройство ключевых узлов), позаимствованные у других представленных на конкурс или просто ранее существовавших образцов. Так, конструкция затворной рамы с жёстко присоединенным газовым поршнем, общая компоновка ствольной коробки и размещение возвратной пружины с направляющей, выступ которой использовался для запирания крышки ствольной коробки, были, скорее всего, скопированы у также участвовавшего в конкурсе опытного автомата Булкина; УСМ (с незначительным улучшениями) судя по конструкции мог быть «подсмотрен» у винтовки Холека (по иной версии[11] — восходит к разработке Джона Браунинга, использовавшейся также в винтовке M1 Garand; эти версии, впрочем, не являются взаимоисключающими), рычажок предохранителя-переводчика режимов огня, выполняющий также роль пылезащитной крышки для окна затвора, очень напоминал таковой у винтовки Remington 8, а похожее «вывешивание» затворной группы внутри ствольной коробки с минимальными площадями трения и большими зазорами было характерно для автомата Судаева.[10]
Хотя формально условиями конкурса ознакомление авторов систем с участвовавшими в нём конструкциями конкурентов и внесение в конструкцию представленных образцов существенных изменений воспрещалось (то есть, теоретически комиссия могла и не допустить новый прототип Калашникова до дальнейшего участия в конкурсе), всё же нельзя считать это чем-то, выходящим за рамки норм, — во-первых, при создании новых систем оружия «цитаты» из иных образцов вообще не являются редкостью, во-вторых подобные заимствования в СССР в то время в целом не только не возбранялись, но и даже поощрялись, что объясняется не только наличием специфического («социалистического») патентного законодательства, но и — в основном — вполне прагматическими соображениями принятия на вооружение наилучшего образца в условиях постоянной нехватки времени при вполне реальной военной угрозе. Существует даже мнение, что большинство изменений и принятых конструктивных решений были едва ли не напрямую обусловлены выдвинутыми комиссией по результатам более ранних этапов конкурса ТТТ (тактико-техническими требованиями) к новому оружию, то есть по сути — навязаны как наиболее приемлемые с их точки зрения военными, что отчасти подтверждает тот факт, что системы конкурентов Калашникова в их конечных вариантах использовали весьма схожие конструктивные решения.
Также стоит отметить, что само по себе заимствование удачных решений не может гарантировать успешность конструкции в целом, однако Калашникову и Зайцеву создать такую конструкцию удалось, причём в кратчайшие сроки.[10] Более того — существует мнение, что копирование удачных и хорошо себя показавших технических решений является одним из условий создания любого успешного образца оружия, в частности, позволяя конструктору не «изобретать велосипед».[12]
Согласно некоторым источникам, в разработке автомата также принимал активное участие начальник научно-исследовательского полигона стрелкового и минометного вооружения ГАУ (на котором был «забракован» АК-46) В. Ф. Лютый, впоследствии ставший руководителем полигонных испытаний 1947 года.[13]
Так или иначе, зимой 1946—1947 годов на очередной тур конкурса наряду с также достаточно существенно улучшенными, но не претерпевшими столь радикальных изменений, автоматами Дементьева (КБП-520) и Булкина (ТКБ-415) Калашников представил фактически новый автомат (КБП-580), мало общего имевший с предыдущим вариантом.
В результате испытаний было установлено, что ни один образец не удовлетворяет тактико-техническим требованиям в полном объёме: автомат Калашникова оказался самым надёжным, но при этом обладал неудовлетворительной кучностью стрельбы, а ТКБ-415 наоборот удовлетворял требованиям по кучности, но имел проблемы с надёжностью. В конечном итоге выбор комиссии был сделан в пользу образца Калашникова, а доведение его кучности до требуемых значений было решено отложить на перспективу. С учётом сложившейся на тот момент в мире ситуации, такое решение выглядит вполне оправданным, так как оно позволяло армии в реальные сроки перевооружиться современным и надёжным, хотя и не самым точным, оружием, что было предпочтительнее, чем и надежный, и точный автомат, но неизвестно когда.[10]
В конце 1947 года Михаил Тимофеевич был откомандирован в Ижевск, где было решено начать производство автомата.
По результатам войсковых испытаний первых партий автоматов, выпущенных в середине 1948 года, в конце 1949 года два варианта автомата Калашникова принимаются на вооружение под обозначениями «7,62-мм автомат Калашникова» и «7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом» (сокращённые обозначения — АК и АКС соответственно).[10]
Не вполне понятна причина того, что за границей, — а в наше время, в результате широкого распространения переводной литературы и фильмов, такая терминология получила определённое распространение и в России, — в обозначении АК появилось число «47». Как видно из приведённой выше информации, 1947 не является годом принятия образца на вооружение и лишь с натяжкой может считаться годом его разработки, а сочетание «АК-47» не встречается ни в одном советском официальном документе.
Одной из главных проблем, вставших перед разработчиками во время развёртывания серийного производства АК, стала технология штамповки, по которой изготавливалась ствольная коробка. Первые выпуски имели ствольную коробку из довольно большого числа листовых штамповок и фрезерованных из поковки деталей.
АК с цельнофрезерованной ствольной коробкой.Высокий процент брака вынудил перейти в 1953 году к уже устаревшей, по меркам того времени, технологии фрезерования.[10] При этом целый ряд мер позволил не только не допустить увеличения массы оружия, но и снизить её относительно образцов со штампованной ствольной коробкой, поэтому новый образец был обозначен как «Облегченный 7,62-мм автомат Калашникова (АК)»[14]. Кроме изменённой конструкции ствольной коробки, он также отличался наличием рёбер жёсткости на магазинах (ранние магазины имели гладкие стенки), возможностью примыкания штыка (ранний вариант оружия был принят на вооружение без штыка) и рядом других, более мелких деталей.
В дальнейшие годы конструкция АК также непрерывно улучшалась. Коллективом разработчиков были отмечены «невысокая надежность, отказы оружия при использовании в крайних климатических и экстремальных условиях, невысокая кучность стрельбы, недостаточно высокие эксплуатационные характеристики» серийных образцов ранних моделей.[15]
Появление в начале 1950-х годов автомата ТКБ-517 конструкции Германа Коробова, обладавшего меньшей массой, лучшей кучностью, а также более дешёвого, повлекло за собой разработку тактико-технических требований на новый автомат и максимально унифицированный с ним ручной пулемёт. Соответствующие конкурсные испытания, на которые Михаил Тимофеевич представил модернизированный образец своего автомата и пулемёт на его основе, прошли в 1957—1958 годах. В результате комиссия отдала своё предпочтение образцам Калашникова, как обладавшим большей надёжностью, а также в достаточной мере знакомым оружейной промышленности и войскам, и в 1959 году «7,62-мм автомат Калашникова модернизированный» (сокращённо — АКМ) был принят на вооружение.[10]
В 1970-х годах, вслед за странами НАТО, СССР пошёл по пути перевода стрелкового оружия на малоимпульсные патроны с пулями уменьшенного калибра для облегчения носимого боекомплекта (для 8 магазинов патрон калибра 5,45 мм дает экономию массы в 1,4 кг)[16] и снижения, как считалось, «избыточной» мощности 7,62-мм патрона. В 1974 году был принят на вооружение комплекс оружия под патрон 5,45×39 мм, состоящий из автомата АК74 и ручного пулемёта РПК74, а впоследствии (1979 год) дополненный малогабаритным автоматом АКС74У, созданным для использования в нише, которую в западных армиях занимали пистолеты-пулемёты, а в последние годы — так называемые PDW. Производство АКМ на территории СССР было свёрнуто, однако этот автомат и по сей день остаётся на вооружении.[10]
_________________ От людей не прячусь,
Взглядов не меняю,
От идиотов пячусь,
Во врага стреляю!
(myself)
Мания величия — состояние просветления, когда человек наконец-то осознаёт то, насколько он воистину велик. Обычно до этого с раннего детства человека называют ничтожеством, и он свыкается с этой мыслью. Но однажды он понимает — всё, чему его учили — неправда, и он избран судьбой для великих дел.
К сожалению, тайные масонские организации, управляющие миром или только мечтающие его захватить, нетерпимы к великим людям, так как те могли бы помешать их коварным планам. Поэтому эти масоны создали специальную службу, сажающую в закрытые заведения людей только за то, что они великие. В этих заведениях великих людей пытают очень болезненными уколами и не дают выйти на свободу. Но подлинно великие люди могут сбежать и оттуда!
Великие люди также часто верят в реинкарнацию и бывают убеждены, что они являются реинкарнацией прошлых великих людей.
Список великих людей и существ:
Я
Я
Снова я
Опять я
Президент России (я)
Император Вселенной (я)
Повелитель Мироздания (тоже я)
Конь (в древности также комонь):
Конь — взрослый самец лошади; иногда лошадь вообще, безотносительно к полу (особенно во множественном числе); среди коневодов и спортсменов-конников в настоящее время встречается использование слова «конь» вместо «мерин».
Конь — шахматная фигура.
Конь — гимнастический снаряд.
Конь — верхний брус гребня крыши; такой же продольный брус под гребнем крыши или палубой речных судов.
Речной конь (устар.) — то же, что бегемот, он же гиппопотам.
Конь (иначе Пегас) — экваториальное созвездие.
Малый Конь (иначе Голова Коня) — северное созвездие.
Конь Калигулы.
Конь Александра Македонского
Клодтовы кони — четыре скульптуры укротителей коней нач. XIX века П. К. Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.
Конь в пальто — современная скульптура в Сочи.
Троянский конь — легендарный сделанный данайцами деревянный конь, с помощью которого они взяли Трою.
Остап Бендер рассматривает шахматного коня. Бронзовый памятник, 1999
«троянский конь» — род опасного подарка, вообще нечто привлекательное, но вредоносное; вредоносная компьютерная программа-шпион (см. статью «Троянские программы»).
Железный конь — лирико-пропагандистский эпитет трактора, особенно распространенный во времена коллективизации и индустриализации.
Букефа́л или Буцефа́л (греч. Βουκεφάλας, букв. «быкоголовый»; лат. Bucephalus) — кличка любимого коня Александра Македонского.
История гласит, что Александр Македонский в возрасте 10 лет (по Плутарху) стал единственным человеком, которому покорился своенравный 11-летний конь. Этого коня предложил македонскому царю Филиппу II торговец из Фессалии Филоник за 13 талантов (по другим данным — 16), что было огромной суммой в те времена. Поскольку никто не мог обуздать строптивое животное, царь отказался было от покупки, но Александр пообещал заплатить за жеребца, если не сможет укротить того.
Об укрощении Плутарх рассказал так:
«Александр сразу подбежал к коню, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: по-видимому, он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время Александр пробежал рядом с конём, поглаживая его рукой. Убедившись, что Буцефал успокоился и дышит полной грудью, Александр сбросил с себя плащ и лёгким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув поводья, он сдерживал Буцефала, не нанося ему ударов и не дёргая за узду. Когда же Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Буцефал рвётся вперёд, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!»»[1]
Александр взял Буцефала в поход в Азию, но берёг любимца, в бою использовал других коней. В битве на реке Граник под ним убили одного из них.
Арриан, Курций и Плутарх рассказывают историю, приключившуюся с Буцефалом где-то в прикаспийских местах в Персии. Тамошние варвары, уксии, похитили коня. Тогда Александр повелел, чтобы ему немедленно вернули Буцефала, а иначе он истребит весь народ. Любимого коня царя вернули в целости и сохранности, и Александр на радостях даже заплатил выкуп похитителям[2].
Некоторые авторы передают, что Буцефал погиб в битве с индийским царем Пором в 326 до н. э. [3], однако Арриан пишет об этом по другому:
«На том месте, где произошло сражение, и на том, откуда Александр переправился через Гидасп, он основал два города; один назвал Никеей, потому что здесь победил индов, а другой Буцефалами, в память своего коня Буцефала, павшего здесь не от чьей-либо стрелы, а сломленного зноем и годами (ему было около 30 лет). Много трудов и опасностей разделил он с Александром; только Александр мог сесть на него, потому что всех остальных седоков он ставил ни во что; был он рослый, благородного нрава. Отличительным его признаком была голова, похожая по форме на бычью; от нее, говорят, он и получил свое имя. Другие же рассказывают, что он был вороной масти, но на лбу у него было белое пятно, очень напоминающее голову быка.» [4]
Плутарх передает компромиссный вариант, что Буцефал умер после сражения с Пором от ран. По Арриану и Плутарху Буцефал был ровесником Александра, тогда его смерть произошла в весьма преклонном для лошадей возрасте.
Основанный Александром и названный им в честь коня город Буцефала существует в наше время под именем Джалалпур на территории Пакистана. В нём сохранились и руины античных времён.
Многие исследователи считают, что Буцефал был представителем ахалтекинской породы лошадей.
Мерин — кастрированный жеребец. Традиционно такие животные ценились за спокойный нрав. Широко используются в сельском хозяйстве и конном спорте. Помимо улучшения характера, кастрация приводит к тому, что мерины в меньшей степени, чем жеребцы, наращивают массу передней части корпуса, что бывает немаловажно в таких видах спорта, как конкур. Мерины более спокойны, чем жеребцы, меньше проявляют агрессию к другим лошадям, присутствие кобыл не влияет на стабильность их работы. К ипподромным испытаниям (бега и скачки) в России мерины не допускаются как не представляющие племенной ценности.
Ребят, хватит уже о политике, оружии и всякой прочей чернухе!! Расслабьтесь и почитайте лучше вот это....
Пису пис!!!
Вязание крючком
Вязание крючком всегда было одним из самых интересных занятий. Вещи, связанные крючком отличаются удивительной воздушной красотой и ажурностью. Вязать крючком очень просто, достаточно немного терпения для того, чтобы научиться основным приёмам вязания. Крючки для вязания бывают металлические, пластмассовые и деревянные. Также крючки имеют разную толщину. Толщину крючка выбирают в зависимости от пряжи которую Вы будите использовать при вязании. Выбирая крючок, помните, что он должен быть в 1,5 – 2 раза толще нитки. Для вязания из толстой или шерстяной пряжи пользуются толстыми крючками. Тонкие металлические крючки чаще всего используются при вязании ажурных лёгких изделий.
Основная техника вязания крючком
Внизу показано, как вязать основные элементы. Эти схемы очень помогут начинающим.
Образование первой петли
Возьмите нить и перебросьте её через указательный палец левой руки, концы необходимо прижать к ладони средним и безымянным пальцами. Натяжение нити нужно регулировать безымянным пальцем. Возьмите крючок и введите его под нить на указательном пальце, поверните крючок влево и образуйте петлю, придерживая её пальцами. Удерживая петлю, захватите крючком нить и вытяните её через петлю.
Цепочка из воздушных петель
Не сбрасывая первую получившуюся петлю, захватите нить и протяните её через свою петлю, эта петля называется воздушной. Проделывая эту операцию несколько раз, у Вас получится цепочка из воздушных петель.
Полустолбик без накида
Полустолбик часто применяется при вязании края изделия. Чтобы его связать крючок вводят в петлю предыдущего ряда или во вторую петлю цепочки, захватывают крючком нить и протягивают её через петлю ряда или цепочки и петлю, находящуюся на крючке.
Столбик без накида
Крючок вводят в петлю предыдущего ряда или цепочки, захватывают нить и вытягивают ее, образуя петлю. Не спуская предыдущих петель, захватите нить и протяните её через 2 имеющиеся петли.
Полустолбик с накидом
Сделайте накид своей рабочей нитью, введите крючок в петлю, захватите крючком нить и вытяните её образую новую петлю, захватите нить снова и протяните её через 3 имеющиеся на крючке петли.
Столбик с накидом
На крючок делают накид и вводят крючок в петлю предыдущего ряда или цепочки, захватывают нить и вытягивают новую петлю. На крючке образуется три петли: петля, накид и петля. После этого снова захватывают нить и протягивают её через 2 первые петли на крючке, получается 2 петли на крючке. Снова захватывают нить и протягивают её через эти 2 петли.
Столбик с двумя накидами
Делают два накида на крючок, вводят крючок в петлю предыдущего ряда, захватывают нить и вытягивают новую петлю. На крючке имеется 4 петли. Захватывают нить и протягивают её через 2 первые петли лежащие на крючке. Снова захватывают нить и протягивают её через 2 петли, опять захватывают нить и протягивают её через 2 оставшиеся петли.
Пышный столбик
Делается накид, крючок вводится в петлю и вытягивается новая петля длиной 1-2 см. Опять делается накид и вытягивается ещё одна петля на том же месте. Это операция повторяется несколько раз. После этого все петли провязываются вместе захваченной нитью и закрепляются воздушной петлёй.
Лицевой рельефный столбик с накидом
Крючок вводится с правой стороны на левую обвивая столбик предыдущего ряда спереди. Вытяните новую петлю и провяжите столбик с накидом.
Изнаночный рельефный столбик с накидом
Введите крючок сзади с левой стороны на правую, обвивая столбик предыдущего ряда сзади, вытяните нить и провяжите столбик с накидом.
Столбик с тремя накидами
Нужно сделать три накида на крючок, ввести крючок в петлю, захватить нить и вытянуть новую петлю. Дальше нужно провязать все петли по 2, каждый раз захватывая нить в 4 приёма.
Столбик с четырьмя накидами
Вяжется также, как и столбик с тремя накидами, но изначально делается 4 накида.
Ракушка
Вяжутся несколько столбиков с количеством накидов по желанию. Затем они провязываются в одну петлю.
Пико
Вяжется цепочка из нескольких воздушных петель, крючок вводится в первую петлю, захватывается нить и протягивается через образовавшуюся петлю и петлю на крючке. Петли соединяются так, чтобы образовалось колечко.
Пучок
Делается накид, крючок вводится в петлю, захватывается нить и вытягивается новая петля, снова захватывается нить и провязываются 2 петли. Потом делается накид, крючок вводится в следующую петлю, захватывается нить и вытягивается новая петля, захватывается нить и провязывается через 2 петли. Образуются 3 петли, которые нужно провязать в 1 приём.
Листик
Провязывается пучок из нескольких столбиков на одну петлю.
Зарегистрирован: 07.07.2010
Сообщения: 4409
Откуда: Москва
лучше это:
Цитата:
Цель современных технологий минерального питания сахарной свеклы- не изменить питание растений увеличением количества вносимых удобрений, а оптимизировать процессы поглощения и усвоения растениями элементов питания, т.е. обеспечить непрерывность и сбалансированность питания, а это возможно лишь при сочетании основного уровня питания с корректирующими листовыми подкормками.
Поли-фид N15%-P7%-K30%+S(3.9%)+Mg(2%)+Fe(0.13%)+Mn(0.05%)+B(0.45%)+Zn(0.015%)+Cu(0.011%)+Mo(0.007%) характеризуются сбалансированным, физиологически выверенным концентрациям 11элементов питания, в том числе 6 Fe*,Mn*,B,Zn*,Cu*,Mo)микроэлементов* в хелатной форме.
Формула поли-фида, по химическому составу полностью соответствует физиологическим особенностям развития сахарной свеклы. Высокое содержание калия (30%), бора(0,45) при оптимальном количестве азота ( где 8,5% NO3,1.5% NH4,5% NH2) способствует интенсивному развитию растений, накоплению сахаров и препятствует заболеванию корнеплодов гнилью сердечка.
Действие поли-фидов не ограничивается лишь питанием растений, а выполняет ещё важнейшую функцию регуляции физиологических процессов в клетках растений, что приводит к активизации ферментативных и метаболических процессов.
-оптимизация питания (11 элементов питания)
-повышение ферментативной и фотосинтетической активности;
-активизация ростовых веществ, в первую очередь через хелатообразователи;
-интенсификация биохимических процессов через высокое содержание и активности молекул хлорофилла и каратиноидов;
-повышение водоудерживающей способности клеток, приводящей к повышенной стойкости растений к засухе и низким температурам;
-повышение стойкости растений к грибковым и бактериальным заболеваниям;
Приведенные выше факторы объясняют, как относительно небольшое количество питательных веществ, внесенных с листовой подкормкой, обеспечивает значительный
прирост урожая и улучшение его качества.
Поли-фиды снижают стрессовое воздействие гербицидов на культуру с усилением воздействия их на сорняки (прилипаемость), предотвращают быстрый гидролиз гербицидов в жесткой воде, тем самым минимизируют потерю действующих веществ препарата и продлевают срок их действия.
Они также являются идеальными партнерами для фунгицидов (усиливают их действие и задерживают развитие резистентности).
Питательный комплекс (Поли-фид) отличаются от аналогов более высокой степенью химической чистоты, растворимости и стабильности всех компонентов, устойчивости хелатных соединений к свету, рН , где каждая формула подобрана индивидуально для каждой культуры с учетом физиологических особенностей ее развития..
И самое главное, в поли-фид введен специальное вещество (Бонус), чего у других производителей в мире - нет. Он в себя включает: прилипатель, вещество способствующее усилению кутикулярной проницаемости (Бонус), смягчитель воды.
Поли-фид с специальной добавкой (Бонус) – это новое слово в технологии листовой подкормки. Основное его назначение - удержать на поверхности листа капли удобрения, усилить кутикулярную проницаемость, снизить уровень минерализации используемой воды для опрыскивания.Это с точки зрения агрономии большое преимущество, так как позволяет преодолеть отрицательные факторы сопутствующие листовой подкормке (недостаточное покрытие поверхности листа, смыв, барьеры проникновения через кутикулу листа), тем самым существенно повысить эффективность внекорневого питания.
Бонус улучшает адгезию продукта на поверхности листа и создает капли удобрения (кластеры-области высокой концентрации), которые попадая на поверхность листа, частично адсорбируются немедленно (начало поглощения через 30 мин), а оставшиеся образуют равномерно распределенные по листу скопления, которые продолжительное время поставляют питание растениям. Когда днем, воздух становится горячим и сухим, удобрение высыхает капельками и поглощение питательных веществ приостанавливается. В ночное время, когда роса конденсируется на листьях, удобрение снова растворяется и поглощение питательных веществ возобновляется. Потребление удобрения по этому механизму продолжается несколько дней. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха.
Сильно минерализованная вода реагируя с удобрением образует плохо растворимые соли кальция, фосфатов, образуя тем самым осадок который и забивает распылители, чем затрудняет работу опрыскивателей. Поэтому поли-фиды сейчас, не забивают сопла распылителей, растворяются на 100% без остатка и очень быстро, не требуют предварительной подготовки, нет ограничений по температуре и жесткости воды. Коэффициент использования всего комплекса питательных веществ у поли-фидов, включая микроэлементы не менее 95%. Степень растворимости у поли-фидов составляет до 50 г в 100 мл воды.
В состав Поли-фида введен также биостимулятор роста и биопротектор (МАР) (проходим регистрацию). МАР- это растительный комплекс экстракта морских водорослей в виде темно-коричневых хлопьев (<2 мм), обогащенный дополнительным количеством элементов питания и в особенности содержанием калия , посредством воздействия на плазмалемму, ускоряет поглощение элементов питания корневой системой растения и стимулирует процессы обмена веществ.
Экстракт морских водорослей (МАР) содержит природные фитогормоны:
Альгиновая кислота(10-20%) улучшает проникновение питательных веществ и воды в клетки растений, а также взаимодействуя с элементами питания, делает их более доступными.
Маннитол (4-7%) повышает иммунитет растений.
Бетаины (0,04%) стимулируют синтез хлорофилла, усиливают способность корневой системы поглощать воду, помогает растению преодолеть неблагоприятные условия внешней среды.
Цитокинины (0,06%) гормон роста и развития, усилитель деления клеток, регулятор усвоения и использования питательных элементов.
Все вместе эти вещества приносят фактическую пользу растениям (увеличение клеточного роста, улучшение развития корневой системы, хорошее прорастание всходов).
Экстракт морских водорослей (Мар) способствует увеличению численности полезных микроорганизмов в почве, что создает «биологический барьер» между растением и патогенными микроорганизмами.
Регулярное применение МАРа повышает иммунитет, устойчивость к действию патогенов, и позволяет лучше преодолевать стрессы. Более того, укрепляя стенки клеток, повышает естественные физические барьеры для болезней растения. С его помощью можно успешно бороться с бактериозом, грибковыми и вирусными болезнями. Все это позволяет считать его природным биопротектором.
Влияние обработки поли-фида на развитие сахарной свеклы проявляется в более интенсивном росте и развитии растений, наблюдается более раннее смыкание листьев в рядках и в междурядьях (отмечается значительное увеличение площади листовой поверхности и объема корневой системы), наблюдается ускоренное прохождение фенологических фаз и наступление технической спелости корнеплодов.
Таким образом, применение Поли-фида на посевах сахарной свеклы компенсирует дефицит макро- и микроэлементов в период первоначального роста, когда формируется потенциал будущей продуктивности (контролируемое минеральное питание в ответственные фазы образования камбиальных колец). Подкормка мобилизует потенциал растения (эффект биостимуляции), позволяет исключить борное голодание, предотвращает развитие многих опасных грибных заболеваний, в числе которых церкоспороз и пероноспороз, позволяет снять стрессы от воздействия гербицидов и неблагоприятных погодных условий, повышает коэффициент усвоения азота из удобрений и почвы (на 10-15%),отмечается эффект лучшей сохранности корнеплодов .
Не снижается технологическое качество корнеплодов: не повышается число МБ-фактор, К- спелости. Наблюдается тенденция к повышению чистоты сока и снижению потери сахара в мелассе, не снижается коэффициент качества и выход сахара на заводе.
Схемы по применения Поли-фида на сах. свекле:
Первую подкормку поли-фидом15-7-30 в дозе 1 кг/га проводят в период от начала образования 1- 2 пары настоящих листьев, т.е.привязывая к более ранним срокам обработки посевов гербицидами.
Цель данной обработки , снизить стрессовое воздействие гербицидов на растения, в тоже время усилить их активность на сорные растения (усиление прилипаемости).
Вторую подкормку следует проводить в фазу 50% смыкания листьев в рядках в дозе 4-5 кг/га, что позволит сбалансировать питание растений и оказать биостимулирующий эффект на культуру.
Третью подкормку поли-фидом в дозе 3-4 кг/га, проводят спустя 2-3 недели после смыкания рядков или совмещают с обработкой против церкоспороза. Эта подкормка обеспечивает растения необходимыми элементами питания и повышает отток сахаров из листьев в корень, существенно увеличивая сахаристость корнеплодов. В условиях засухи предотвращается раннее отмирание листьев.
Также рекомендуется вариант с двухкратной обработкой посевов сахарной свеклы в дозе 3 кг/га, проведенной в фазе 8 листьев и 3 кг/га в фазу смыкания листьев в рядках.
Концепция компании: однократно, непосредственно перед закрытием рядков (18 листьев) по 5 кг/га.
Результаты применения Поли-фидов за 2006-2009 гг в хозяйствах Северо- Кавказского региона, Центрального Черноземья и Поволжья свидетельствуют, об увеличении урожайности сахарной свеклы на 70-80 ц/га и более, выход сахара при этом возрастает до 2-2,5 т/га, а сахаристость корнеплодов в среднем на 0,9-1,5%.
Невысокие затраты (500-800 руб на 1 га) при существенной прибыли (свыше 10000 руб с 1 га) делают поли-фиды доступными и привлекательными для сельхозпроизводителей.
Сочетание основных видов минеральных удобрений с поли-фидом, позволяет оптимизировать нормы их внесения.
_________________ московские таксисты едут в Японию
Вы не можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum