Ю. Смирнова - Русский язык для технических вузов. Научный стиль Страница 4
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Языкознание
- Автор: Ю. Смирнова
- Год выпуска: неизвестен
- ISBN: нет данных
- Издательство: -
- Страниц: 4
- Добавлено: 2019-02-04 12:20:52
Ю. Смирнова - Русский язык для технических вузов. Научный стиль краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Ю. Смирнова - Русский язык для технических вузов. Научный стиль» бесплатно полную версию:Пособие адресовано студентам бакалавриата технических специальностей, его цель – подготовить студентов к работе с научно-технической учебной литературой, к участию в занятиях по специальности, научить их работать с научно-техническим текстом. Материал книги дает возможность гибкой организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Ю. Смирнова - Русский язык для технических вузов. Научный стиль читать онлайн бесплатно
gov (governmental) правительственные организации
mil (military) военные организации
org (organization) некоммерческие организации
net (network) сетевые организации
7. Прочитайте рубрику. Сформулируйте 1—2 вопроса.
Из истории слова
Слово «файл» пришло в русский язык в конце XX в. от англ. file – инф. «файл, массив информации» < – «подшитые документы, бумаги», от file – «хранить, подшивать (бумаги, документы) в определенном порядке». В информатике это слово означает структуру данных во внешней памяти компьютера, рассматриваемую в процессе передачи и обработки информации как единое целое.
8. Спишите вещественные существительные, обозначающие во множественном числе виды называемых веществ. Запомните характер их употребления. Продолжите перечень.
Клей – клеи (жидкие, твердые), масло – масла (изоляционные, нефтяные), мыло – мыла (натриевые, калиевые), соль – соли (минеральные), уголь – угли (бурые, каменные),…
9. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите форму времени и лица подчеркнутых глаголов. Какие формы времени и лица преобладают? Почему?
Солнце обладает огромными запасами энергии. Рассеиваемая в течение года энергия Солнца оценивается в 3,48·1030 кВт·ч. На поверхность Земли в течение года приходит 1,7·1017 кВ·ч.
Электромагнитная энергия падающего перпендикулярно на верхний слой атмосферы солнечного излучения составляет примерно 1,35 кВт/м2. Из-за отражения и поглощения излучения в атмосфере в средних широтах достигает Земли не более 10% этой энергии. Но даже при плотности населения 200 чел./км2 энергия солнечного излучения составляет 700 кВт·ч на одного человека.
Важнейшее достоинство солнечного излучения – безвредность для окружающей среды процесса превращения его энергии в полезные виды. Более того, если при интенсивном использовании термоядерной энергии существует опасность перегрева атмосферы (по некоторым подсчетам, термоядерное выделение на всей Земле не должно превышать 5% энергии солнечного излучения, достигающего земной поверхности), то при больших масштабах превращения солнечной энергии в электрическую это явление может даже несколько компенсироваться. Удобно также, что солнечная энергия не нуждается в специальных средствах доставки.
В связи с малой плотностью потока энергии излучения и его неравномерностью из-за смены дня и ночи, перемен погоды возникают 2 трудные задачи: концентрации солнечной энергии и ее накопления (аккумуляции).
10. Прочитайте текст, определите его стилевую принадлежность. Объясните значение подчеркнутых слов. В случае затруднения пользуйтесь словарями. Сделайте синтаксический разбор одного из выделенных курсивом предложений. Составьте к тексту вопросы.
Сколько состояний у вещества?
Мы хотим рассказать немного о различных состояниях вещества – о самых известных, несколько менее известных и совсем мало известных.
Любое тело – это огромное число движущихся и взаимодействующих друг с другом молекул. Кажется совершенно естественным, что, когда взаимодействие молекул друг с другом слабое, молекулы должны образовывать газ; в противном же случае, когда взаимодействие велико, – твердое тело; в промежуточном случае – жидкость. Это, безусловно, так. Только в физике не существует понятий малой и большой величины. В этом случае энергию взаимодействия молекул надо сравнивать с их кинетической энергией.
Из молекулярно-кинетической теории известно, что средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул Ē непосредственно связана с температурой Т системы: Ē=3/2kТ. Так как нас интересуют только качественные соображения, множитель 3/2 мы учитывать не будем. Обозначим среднюю энергию взаимодействия молекулы со своим окружением через V. Введем параметр ε, равный отношению средней энергии взаимодействия к средней кинетической энергии: ε=V/kТ. Итак, если ε <1, то мы имеем газ (молекулы быстро двигаются, почти не взаимодействуя друг с другом). Когда ε> 1, система представляет собой твердое тело (молекулы «зажаты» на своих местах). Промежуточный случай, когда ε=1, соответствует жидкости. Но внутри каждого из этих больших классов состояний существует довольно большое разнообразие.
Конец ознакомительного фрагмента.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.