Академия • Каталог

Найдено по «Английский язык» · Японский язык

12 материалов
Японский язык за один месяц. Самоучитель разговорного языка - Кун О.Н.
Класс:
Кун О.Н. • 2006
Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под редакцией - Головина И.В.
Класс:
Головина И.В. • 1999
Самоучитель японского разговорного языка. (Учебное пособие. Версия 4.0) - Сивухин А.В.
Класс:
Сивухин А.В. • 2014
Полный курс японского языка - Светлана Майдонова.
Класс:
Светлана Майдонова. • 2018
Японский разговорник и словарь. Коллектив авторов
Класс:
Коллектив авторов • 2003
Японские свечи. Нисон С.
Класс:
Нисон С. • 2016
Русско-японский разговорник - Шеина И.А.
Класс:
Шеина И.А. • 2004
Новый русско-японский разговорник для туристов и деловых людей - Шарлай Л.Л. и др.
Класс:
Шарлай Л.Л. • 2008
Как увидеть деньги на экране монитора - Сафин В.И.
Класс:
Сафин В.И. • 2008
Экстремумы - Нагибин Ф.Ф.
Класс:
Нагибин Ф.Ф. • 1966
Динамика каратэ. Масатоши Накаяма
Класс:
Масатоши Накаяма • 2003
Динамика Айкидо. Сиода Г.
Класс:
Сиода Г. • 2004

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.