16 Haziran 2016 Perşembe

PRATİK BİLGİLER 3

Balığın mangala yapışmaması ve daha lezzetli olması için ızgaranın üstüne limon dizebilirsiniz

indulgy

KAYNAK:http://yemek.com/pratik-bilgiler-mutfak/#.V2Jq1_mLTIU

PRATİK BİLGİLER 2

Kaynayan tencerenin taşmasını engellemek için kaşığı ters bir şekilde tencereye oturtabilirsiniz





!!! Kaşığınız metal olursa taşma durumu daha çabuk ortadan kalkar..

PRATİK BİLGİLER 1

distractify

KAYNAK:http://yemek.com/pratik-bilgiler-mutfak/#.V2Jq1_mLTIU

BİRAZ GÜLELİM

15 Haziran 2016 Çarşamba

EĞLENCELİ BİLGİLER

  • 18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı


  • Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

  •  Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.

  • Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.


  • Avustralya’daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar...


  • Başkan John F. Kenndy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

  • Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur


  • Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı.

  • Bir Big Mac hamburgerin ekmeğinde ortalama 178 adet susam bulunuyor.

  • Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

  • Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.

  • Bir Erkek Hayatının Ortalama 3350 Saatini Tıraş Olmak İçin Harcar 

  • Bir hamamböceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabiliyor.


  • Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar

  • Bir karınca kendi ağırlığının elli kati ağırlığı kaldırabilir.




ENERJİ (VİKİPEDİ)


Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkansızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Fizikte iş, kuvvetin yer değişim yönündeki bileşeninin etkisinin yerdeğiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı birimle ölçülür.

Enerjinin 3 temel formülü vardır:

E=Fd
1 Joule enerjisi olan bir madde, 1 metreyi 1 Newton ile gidebilir.
E=mc2
1 kg kütlesi olan bir maddenin ışık hızının karesinin sayısal değeri kadar (Joule) enerjisi vardır.
E=Pt
1 Joule enerjisi olan bir madde, 1 saniye boyunca, 1 Watt'lık güç uygulayabilir.
Fizikte, enerjinin önemi için bir sebep; enerjinin korunma özelliğidir. Enerjinin korunumu yasası şöyle söyler: Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir. Enerjinin bir hacim alanı içerisindeki bütün biçimlerinin toplamı sadece o hacme giren ya da o hacimden çıkan enerji miktarı ile değiştirilebilir. Enerjinin önemi için diğer sebep; enerjinin alabileceği farklı biçimlerin sayısıdır. Kinetik enerji (hareket enerjisi) ve potansiyel enerji enerjinin iki temel kategorisidir. Kinetik enerji atılan bir beyzbol topu gibi hareketli bir kütle tarafından taşınan hareketin enerjisidir. Potansiyel enerji kütleçekim alanı, elektrik ya da manyetik alan gibi bir kuvvet alanı içerisindeki objelerin konumları tarafından etkilenen enerjidir. Örneğin; yer çekimine karşı kaldırılan bir nesne içerisinde, eğer düşerse kinetik enerjiye dönüştürülen, kütleçekim potansiyel enerjisi depolar. Işık gibi elektromanyetik dalgaların ışıma enerjisi, katı cisimlerin bozulması ya da esnemesi sonucu elastik enerji, örneğin; bir yakıtın yanmasıyla oluşan kimyasal enerji ve ısı enerjisi, maddeyi oluşturan parçacıkların belirli bir rastgele hareketinin mikroskopik kinetik ve potansiyel enerjileri enerjinin özel biçimlerini içerir.
Ancak, bir sistemdeki toplam enerjinin tamamı işe dönüştürülemez. Bir sistemin enerjisinin işe dönüştürülebilen miktarına kullanılabilir enerji denir. En fazla bozulan ve enerjinin en yüksek entropi biçimi olarak ısı enerjisi özel bir duruma sahiptir. Termodinamiğin ikinci yasası, enerjinin değişik biçimlerine dönüştürülebilen ısı enerjisinin miktarını belirler.

Her cisim durgunken kütleye sahiptir. Buna hareketsiz kütle denir. Eylemsizlik kuvveti, Albert Einstein'ın E=mc2 eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.
Enerjinin bir biçimi olan durgun enerji enerjinin başka biçimlerine çevrilebilir. Tüm enerji dönüşümlerindeki gibi, enerjinin toplam miktarı bu durumda da azalmaz ya da artmaz. Bu perspektiften dolayı; evrendeki maddenin miktarı onun toplam enerjisine katkıda bulunur.
Benzer bir biçimde, tüm enerji kütlenin bir eşdeğer miktarını gösterir. Güneşimiz (ya da bir nükleer bomba) nükleer potansiyel enerjiyi enerjinin başka biçimlerine dönüştürür; toplam kütlesi haddi zatından dolayı azalır. Çünkü, Güneş büyükçe bir ışık enerjisi olarak hala içerisinde aynı toplam enerjiyi içerir. (Enerji Güneşin çevresinden uzaklaştığı zaman kütlesi azalır.)

Enerjinin tüm egzotik biçimleri boş alanı da içeren tüm uzaya nüfuz eder. Örneğin; tüm uzay sıfır noktası enerjisi olarak adlandırılan bir enerji yoğunluğunu içerir.
Enerji maddelerin değişmesi için gereklidir. Tüm yaşayan şeyler canlı kalabilmek için kullanılabilir enerjiye ihtiyaç duyar. İnsanlar bu enerjiyi oksijen ile birlikte metabolizmanın ihtiyacını karşılayan yiyeceklerden alır. İnsan uygarlığı enerjinin devamlı uygulanışına çalışma gereksinimi duyar. Örneğin; fosil yakıtlar ekonomide ve politikada hayati bir konudur. Dünya'nın iklimi ve ekosistemi ışık enerjisi ile sürdürülür. Dünya ışık enerjisini büyük oranda Güneşten alır ve iklim ile ekosistem alınan enerji miktarı ile hassas bir biçimde değişir.

KAYNAK:https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji

DOKUNMATİK EKRANLAR NASIL ÇALIŞIR?

PARMAKLA DOKUNDUĞUMUZDA EKRAN ÜZERİNDEN BİRÇOK İŞLEMİ NASIL YAPABİLİYORUZ..
Aslında bu sorunun kısa ve basit cevabı şudur ki, özel olarak hazırlanan ve hassas katmanlardan oluşan bu ekranlar vücudunuzun ürettiği ve parmak uçlarınıza iletilen elektriği alglar.. Yani siz telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı veya herhangi bir dokunmatik ekranlı cihazı parmak uçlarınızdaki elektrikle çalıştırıyorsunuz…
Ekranın en üst katmanı bizim gözle göremediğimiz özel rezistans içerir, bu alan anahtarlıdır, yani kodlanmıştır ve parmak dokunuşlarını belirli sinyallere çevirerek şifreler halinde cihazın işlemcisine iletir, işlemci ise bu şifreleri çözerek hemen komutlar oluuşturur ve neticede siz ekranda görmek istediğinizi görür veya bir metin oluşturursunuz.
Elektronik cihazlar dokunmatik ekranda kişinin girdisini belirlemek için birçok farklı yol kullanırlar. Birçoğu sensor ve devreler kullanarak ekranın bir noktasındaki değişiklikleri kontrol eder. iPhone gibi birçok cihaz elektrik akımındaki değişiklikleri gözler. Bazı cihazlar ise ekran yüzeyinden gelen dalga yansımalarını kontrol eder. Bu dalgalar kızılötesi ışınlar olabildiği gibi ses sinyalleri de olabilmektedir.

Dokunmatik ekrandaki temel prensip oldukça basittir. Parmağınızı veya özel kalemi ekrana dokundurduğunuzda cihazın gözleyebileceği bir değişiklik olur. Ses veya ışık dalgalarına dayalı sistemlerde parmağın fiziksel olarak yansıttığı veya engellediği dalgalara bakılır. Kapasitif dokunmatik ekranlarda ise elektriksel şarjı tutabilmek için kapasitif malzeme kullanılır. Dokunulan alandaki elektriksel şarj değişimi algılanır. Rezistif ekranlarda ise parmaklarla uygulanan basınç iletken ve rezistif katmanları birbirine dokundurur. Böylece değişen devre direncine bağlı olarak algılama yapılmış olur.
Aslında bu sistem vücudumuzun çalışma prensibine de çok benziyor. Çünkü siz soğuğu veya sıcağı, müziği veya bir tadı nasıl algılıyorsunuz ? Beyninizin içine hiçbirinin aslı girmiyor.. Beyninizin içine ulaşan eletrik sinyallerdir. Derinizin, dilinizin, kulak ve burnumuzun heryerinde sensörlerimiz var, bunların uçlarında beyinle bağlantısı olan binlerce sinir ucu hücresi. İşte bunların görevi tam da budur, dıştan elektrik sinyalini özel kodlarla beyne iletmek. Beynimiz de tıpkı işlemci gibi, bu kodları çözerek bizim içimizde algılara çevirir..
Bu sayede, görür, tadarız, duyarızve hayattan lezzet alırız…

KAYNAK:http://herseyogren.com/tr/dokunmatik-ekranlar-nasil-calisir.html