Академия • Каталог

Найдено по «1 класс» · ОГЭ

8 материалов
Русский язык. Подготовка к ОГЭ в 2017 году. Диагностические работы.
Класс: ОГЭ
не известно • 2017
Преподавание математики в 2009/2010 учебном году. Методическое письмо. Под ред - Ященко И.В., Семенова А.В.
Класс: ОГЭ
Ященко И.В., Семенова А.В. • 2009
Обществознание. 100 самых важных тем. Дедурин Г.Г.
Класс: ОГЭ
Дедурин Г.Г. • 2014
ОГЭ 2017. Английский язык. 20 тренировочных вариантов заданий для подготовки к устной части экзамена - Музланова Е.С.
Класс: ОГЭ
Музланова Е.С. • 2017
Наглядная геометрия. Рабочие тетради №1 - 4. - Смирнов В.А., Смирнова И.М., Ященко И.В.
Класс: ОГЭ
Смирнов В.А., Смирнова И.М., Ященко И.В. • 2012
История. 100 самых важных тем - Дедурин Г.Г.
Класс: ОГЭ
Дедурин Г.Г. • 2014
ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. - Семенов А.Л.,Ященко И.В.
Класс: ОГЭ
Семенов А.Л., Ященко И.В. • 2013
Английский язык. 100 тестов по лексике и грамматике для начальной школы - Карачева А.К.
Класс: ОГЭ
Карачева А.К. • 2020

Материалы и новости

Все статьи Все новости
Статья
Термоядерный реактор SPARC достиг удержания плазмы при температуре 100 миллионов градусов

На протяжении десятилетий ученые всего мира стремились к овладению термоядерным синтезом – тем же процессом, который питает Солнце и звезды. Обещание почти неисчерпаемого, чистого и безопасного источника энергии сделало его одной из самых амбициозных научных целей человечества. Однако превращение теоретических принципов в практический источник энергии сопряжено с колоссальными технологическими вызовами. Основная проблема заключается в создании и поддержании плазмы, нагретой до экстремальных температур, где легкие атомные ядра могут сливаться, высвобождая энергию. Для этого требуется уникальное сочетание физических условий: температура в сотни миллионов градусов Цельсия, достаточная плотность частиц и продолжительное время удержания.

Статья
Открытие квазикристаллов нового типа с пятилучевой симметрией в метеорите из Якутии

Классическая кристаллография, краеугольный камень материаловедения на протяжении столетий, строится на принципе периодичности — упорядоченном, повторяющемся расположении атомов в пространстве. Эта периодичность диктует, какие типы симметрии могут существовать в кристаллических решетках. Традиционно допускались только 2-кратные, 3-кратные, 4-кратные и 6-кратные оси вращения, поскольку только они позволяют заполнить трехмерное пространство без зазоров, путем бесконечного повторения элементарных ячеек. Пятикратная симметрия, как и 8-, 10- или 12-кратная, считалась «запрещенной» для кристаллов, поскольку невозможно уложить пятиугольники или декагоны вплотную друг к другу, чтобы полностью заполнить плоскость или объем без создания дефектов или пустот. Эта аксиома была непоколебимой основой представлений о твердотельных материалах до начала 1980-х годов.

Новость
Встречайте новую эру Uchebnik Academy: от онлайн-библиотеки к мультиплатформе для учёбы!

Друзья, у нас потрясающие новости! 21 июля наш проект сделал огромный шаг вперёд. Мы прошли путь от удобной электронной библиотеки до полноценного эко-пространства для образования, запустив полный интерактивный функционал! Теперь lib.uchebnik.academy — это не просто место, где можно бесплатно найти нужный учебник или пособие. Это ваш личный умный помощник, лаборатория и интерактивный класс в одном окне.