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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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Crucigrama del libro de referencia. Búsqueda rápida de palabras por máscara. Héroes literarios y títulos de obras individuales.

Manual del crucigrama / Índice alfabético

Manual del crucigrama

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Arte y cultura / Literatura / Héroes literarios y títulos de obras individuales

(3)

YAGO - "Otelo", Shakespeare

(4)

HERODES - Biblia

JUDAS - Biblia

Jano - mitología romana

(5)

AQUILES - otro griego. mitología

DAVID - Biblia

KASHCHEY - folklore ruso

ORFEO - otro griego. mitología

PARIS - otro griego. mitología

ROMEO - "Romeo y Julieta", Shakespeare

TESEO - otro griego. mitología

FAUSTO - "Fausto", Goethe

FURIA - dr.-Rom. mitología

(6)

HAMLET - "Hamlet", Shakespeare

HÉRCULES - otro griego. mitología

GOBSEK - "Gobsek", Balzac

GOLIAT - Biblia

DIOGEN - otro griego. mitología

MENTOR - "Odisea", Homero

OTELO - "Otelo", Shakespeare

TANTAL - otro griego. mitología

TARTUF - "Tartufo", Molière

THEMIS - otro griego. mitología

FIGARO - "El barbero de Sevilla", Beaumarchais

CERBERUS - otro griego. mitología

CIRCE - otro griego. mitología

(7)

Alphonse - "Sr. Alphonse", Dumas

AQUILES - ver Aquiles

LOVELAS - "Clarissa", Richardson

MANILOV - "Almas muertas", Gogol

NOZDREV - "Almas muertas", Gogol

OBLOMOV - "Oblomov", Goncharov

ODISEA - otro griego. mitología

PECHORIN - "Un héroe de nuestro tiempo", Lermontov

PLYUSHKIN - "Almas muertas", Gogol

VIERNES - "Robinson Crusoe", Defoe

SALOMÓN - Biblia

FORTUNA - otro romano. mitología

CHICHIKOV - "Almas muertas", Gogol

(8)

HARPAGON - "El avaro", Molière

Hércules - Hércules

CASANOVA - "Memorias", Casanova

Matusalén - Biblia

MITROFAN - "Sotobosque", Fonvizin

MOLCHALIN - "Ay del ingenio", Griboyedov

NEMESIS - otro griego. mitología

PENÉLOPE - otro griego. mitología

COMPADOUR - "Copetes y copetes", Saltykov-Shchedrin

PROMETEO - otro griego. mitología

RASPLYUEV - "La boda de Krechinsky", Sukhovo-Kobylin

ROBINSON - "Robinson Crusoe", Defoe

ROSINANTE - "Don Quijote", Cervantes

SKALOZUB - "Ay del ingenio", Griboyedov

SKOTININ - "Sotobosque", Fonvizin

FALSTAFF - "Enrique IV", Shakespeare

HEROSTRAT - otro griego. mitología

DULCINEA - "Don Quijote", Cervantes

CUASIMODO - "Catedral de Notre Dame", Hugo

XANTIPPE - "Fiesta", Jenofonte

RASTIGNAC - "La comedia humana", Balzac

SMERDYAKOV - Los hermanos Karamazov, Dostoievski

SOBAKEVICH - "Almas muertas", Gogol

Khlestakov - "Inspector", Gogol

(10)

DERZHIMORDA - "Inspector", Gogol

MUNCHHAUSEN - una obra de Raspe

(11)

MEFISTOPHELIAS - "Fausto", Goethe

Búsqueda de palabras para resolver el crucigrama:

Reemplace cada letra desconocida con *. Por ejemplo, perro * ka, * oshka, nosotros ** a. Se igualan los pares е - ё y - é.



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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Tiempo de tunelización cuántica medido 05.04.2019

Si golpeas una pelota contra una pared, rebotará en la dirección opuesta de acuerdo con todos los cánones de la física clásica. Pero el mundo de la física cuántica es mucho más misterioso e impredecible, si en lugar de una pelota una partícula cuántica puede aparecer repentinamente al otro lado de la pared gracias a un fenómeno llamado túnel cuántico. A pesar de que este fenómeno se ha estudiado bastante bien y se usa ampliamente con fines prácticos, solo recientemente un grupo de físicos logró medir el tiempo requerido para la "teletransportación" de una partícula de un lugar a otro.

El fenómeno de efecto túnel cuántico se utiliza en microscopios electrónicos, diodos, transistores y algunos otros componentes electrónicos. Es este fenómeno el responsable de la descomposición espontánea de los elementos radiactivos, es con la ayuda del túnel cuántico que las partículas que forman los núcleos de los átomos de los elementos radiactivos salen de los límites de estos núcleos.

A pesar del alto grado de conocimiento del fenómeno del túnel cuántico, hasta hace poco los científicos no sabían con certeza cuánto tiempo toma el proceso de transición de partículas a través de la barrera. Algunos de los científicos asumieron que el túnel fue instantáneo, pero esto, a su vez, significa que la partícula se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz y puede convertirse en un violador de causa y efecto.

Para medir el tiempo del túnel cuántico, investigadores de la Universidad Griffith y la Universidad Nacional de Australia "descompusieron" en átomos de hidrógeno la luz de un potente láser que emite 1000 pulsos por segundo. Esto, según los científicos, debería haber creado las condiciones adecuadas bajo las cuales el electrón puede "escapar" del átomo y hacer posible medir el tiempo de tunelización.

Como resultado de los experimentos, los científicos recibieron resultados desalentadores. Es muy probable que la tunelización cuántica ocurra casi instantáneamente, tardando menos de 1.8 attosegundos (una milmillonésima de una milmillonésima de segundo) en completarse.

Un hecho interesante es que este no es el primer intento de medir el tiempo de tunelización cuántica. En 2017, investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, utilizando átomos de criptón y argón, descubrieron que las partículas tardan unos 180 attosegundos en formar un túnel. Sin embargo, los científicos creen que los resultados de experimentos anteriores podrían tener errores debido a su complejidad asociada con el uso de átomos más complejos que los átomos de hidrógeno, que tienen un solo electrón.

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