Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Социальный проект Каждый может творить историю, но лишь великие способны ее писать
Социальный проект Каждый может творить историю, но лишь великие способны ее писать
Срок исполнения: 25.02.2017-20.02.2017 Авторы проекта: Слатина Мария Николаевна Катунин Даниил Игоревич студенты 2 курса группы 301 Руководитель проекта: Тимонина Татьяна Евгеньевна преподаватель Сергиево-Посадского филиала ВГИК Актуальность Почему же сегодня так важно знать и изучать историю. Да потому, что, не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее.  Только через историю можно постичь духовный мир предков, понять его язык и культуру. Изучая историю, политики понимают, к чему может привести их деятельность. Для бизнесменов и экономистов важны нововведения в ведении дел компаний в прошлом для предотвращений ошибок в настоящем и будущем. Люди искусства черпают вдохновение в легендах и рассказах прошлых времен.  Развитие науки тоже невозможно без истории, в которой зафиксированы работы, проделанные учеными всех времен и народов. Из опыта и выводов предшественников ученые понимают, в каком направлении двигаться.  Не зная истории, человечество ходило бы по замкнутому кругу, повторяя ошибки предков. Анализ и изучение этих ошибок способствует развитию цивилизации. История является ориентиром жизни в будущее.
Продолжить чтение
Теории эволюции
Теории эволюции
ПАНСПЕРМИЯ Панспермия - гипотеза о занесении жизни на Землю из космоса, с космических тел. Этой позиции придерживался немецкий ученый Герман Гельмгольц и шведский химик Сванте Аррениус, российский мыслитель Владимир Вернадский и британский лорд-физик Кельвин. Однако наука – область фактов, и после открытия космической радиации и ее губительного действия на все живое эта теория была признана не актуальной. Но чем глубже ученые погружаются в вопрос, тем больше всплывает нюансов. Теперь – в том числе и поставив многочисленные эксперименты на космических аппаратах –с куда большей серьезностью относимся к способностям живых организмов переносить радиацию и холод, отсутствие воды и пребывания в открытом космосе. Находки всевозможных органических соединений на астероидах и кометах, в далеких газопылевых скоплениях и протопланетных облаках многочисленны и не вызывают сомнений.   ПРОТОКЛЕТКИ Любая жизнь – это пространственно изолированный участок среды, облегчающий течение одних реакций и позволяющий исключать другие. Жизнь – это клетка, ограниченная полупроницаемой мембраной, состоящей из липидов. И «протоклетки» должны были появляться на самых ранних этапах существования жизни на Земле – первую гипотезу об их происхождении высказал Александр Опарин. В его представлении «протомембранами» могли служить капельки гидрофобных липидов, напоминающие желтые капли масла, плавающего в воде.   В целом идеи ученого принимаются и современной наукой, занимался этой темой и Джек Шостак, получивший за свои работы Медаль Опарина. Вместе с Катаржиной Адамалой, он сумел создать своего рода модель «протоклетки», аналог мембраны которой состоял не из современных липидов, а из еще более простых органических молекул, жирных кислот, которые вполне могли накапливаться в местах возникновения первых протоорганизмов. Шостаку и Адамале удалось даже «оживить» свои структуры, добавив в среду ионы магния (стимулирующие работу РНК-полимераз) и лимонную кислоту (стабилизирующую структуру жировых мембран).  
Продолжить чтение
Модель функционирования радиоэлектронных средств (РЭС)
Модель функционирования радиоэлектронных средств (РЭС)
Большинство моделей функционирования строятся по математическим схемам. Математические схемы классифицируются в зависимости от типа сигналов и их обработки. Ограничимся двумя типами сигналов: аналоговыми (непрерывными), которые могут принимать любые значения, и цифровыми (бинарными), принимающими два уровня – 0 и 1, и двумя видами обработки: детерминированной и случайной. Четырем возможным сочетаниям соответствуют четыре математических схемы: • детерминированная обработка аналоговых сигналов – D-схема, • детерминированная обработка бинарных сигналов – F-схема, • случайная обработка бинарных сигналов – P-схема, • случайная обработка аналоговых сигналов – Q-схема. D-схема: аналоговые сигналы обрабатываются по детерминированным законам. По D-схеме строятся математические модели узлов и устройств аналоговой схемотехники, систем автоматического управления и других систем, которые называют динамическими. От слова dynamic (динамический) и произошло название схемы. Используемый математический аппарат–дифференциальные уравнения. Выходной сигнал однозначно связан с входными сигналами нелинейным дифференциальным уравнением: F-схема: цифровые двоичные сигналы обрабатываются по детерминированным законам. По F-схеме строятся модели цифровой схемотехники: комбинационных устройств, узлов ЦВМ, формирователей двоичных последовательностей и пр. Многие из них являются конечными автоматами, содержащими элементы памяти (триггеры). По названию «конечный автомат» (finite automat) и названа схема.
Продолжить чтение