Size: a a a

Physics.Math.Code

2019 August 29
Physics.Math.Code
Электропривод и электрооборудование [2019] Острецов

В учебнике излагаются вопросы использования электроприводов и электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Первая часть описывает теоретические основы, устройство и принципы работы электрических двигателей, примеры их подбора для различных условий использования. Рассмотрены аварийные режимы работы электрооборудования, устройство, принципы работы и выбор аппаратуры управления и защиты.

Во второй части рассмотрены вопросы применения электрической энергии для освещения и облучения, правила выбора и расчета искусственного освещения. Представлены классификация устройств, применяемых в сельском хозяйстве для нагрева и обогрева, принципы работы и порядок выбора таких устройств. Учебник содержит тесты, контрольные вопросы и задачи для каждого из разделов, а также заключительный тест и контрольную работу по всему материалу курса.
источник
Physics.Math.Code
Стандартная библиотека Python 3. Справочник с примерами [2019] Даг Хеллман
источник
Physics.Math.Code
Стандартная библиотека Python 3. Справочник с примерами [2019] Даг Хеллман

Стандартная библиотека Python содержит сотни модулей, позволяющих взаимодействовать с операционной системой, интерпретатором и Интернетом. Все они тщательно протестированы и готовы к немедленному использованию для разработки приложений. В этой книге Даг Хеллман, эксперт по языку Python, описывает все основные разделы библиотеки Python 3.x, сопровождая изложение материала компактными примерами исходного кода и результатами их выполнения. Приведенные примеры наглядно демонстрируют возможности каждого из модулей, предлагаемых библиотекой, и пригодны не только для изучения, но и для использования в реальном коде.

В книге имеются готовые примеры кода, предназначенного для работы с текстом, структурами данных, значениями даты и времени, файловой системой, процессами, потоками, электронной почтой, пакетами и другими ресурсами.
источник
Physics.Math.Code
[1] Полёт в прошлое (Проект «Вега». Фильм 1) [1984]
[2] «Вега» летит в прошлое (Проект «Вега». Фильм 2) [1984]
[3] «Вега» сообщает... (Проект «Вега». Фильм 3) [1986]
[4] Комета Галлея-10 лет спустя (Проект «Вега». Фильм 4) [1994]

Смотреть: https://vk.com/wall-51126445_42590

«Ве́га» (название происходит от слов «Венера» и «Галлей») — советские автоматические межпланетные станции, предназначенные для изучения Венеры и кометы Галлея. Были изготовлены два идентичных аппарата («Вега-1» и «Вега-2»), которые в 1984—1986 годах успешно выполнили свои программы полёта, в частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов.
источник
Physics.Math.Code
Изучаем TypeScript 3 [2019] Натан Розенталс
источник
Physics.Math.Code
Изучаем TypeScript 3 [2019] Натан Розенталс

TypeScript — это язык программирования, разработанный Андерсом Хейлсбергом, основателем языка C#. Это результат оценки языка JavaScript и того, как можно помочь разработчикам при написании JavaScript. TypeScript включает в себя компилятор, который преобразует код, написанный на TypeScript, в JavaScript. Красота этого языка в его простоте.

Мы можем взять существующий JavaScript, добавить несколько ключевых слов TypeScript тут и там, и преобразовать наш код в строго типизированную объектно-ориентированную кодовую базу с проверкой синтаксиса. Добавив шаг компиляции, мы можем проверить, что мы написали надежный JavaScript, который будет вести себя так, как мы намеревались.
источник
2019 August 30
Physics.Math.Code
[1] Волоконная оптика. Теория и практика [2006] Дэвид Бейли, Эдвин Райт
[2] Рефлектометрия оптических волокон [2005] Листвин
[3] Руководство по технологии и тестированию систем WDM [2001] Жирар
[4] Волоконно-оптические линии связи [2006] Шарварко
источник
Physics.Math.Code
[1] Волоконная оптика. Теория и практика [2006] Дэвид Бейли, Эдвин Райт
Книга ведущих специалистов и преподавателей компании IDC Technologies - одна из серии "Сетевые технологии", выпускаемой издательством "КУДИЦ-ОБРАЗ". Цель книги - дать всесторонний обзор принципов действия оптического волокна, а также основы проектирования и использования волоконно-оптической технологии в системах связи и различных промышленных приложениях. Материал изложен в том порядке, какой существует в практике проектирования волоконно-оптических систем: от проектирования и выбора оборудования до тестирования готовых систем. Приведенные в книге базовые принципы электротехники и электроники в концепции к излагаемому материалу, а также теория волоконно-оптической передачи, позволяют рекомендовать книгу, как учебное пособие для студентов вузов и различных курсов повышения квалификации инженеров-проектировщиков и монтажников.
источник
Physics.Math.Code
[2] Рефлектометрия оптических волокон [2005] Листвин
Книга представляет собой пособие для инженерно-технических работников, занимающихся строительством и эксплуатацией волоконно-оптических линий связи. В ней приведены характеристики оптических импульсных рефлектометров, характеристики современных типов одномодовых оптических волокон и описаны методики измерения основных параметров волокон, определяющих качество линии связи. Четкий и понятный язык, большое количество иллюстраций и численных примеров делает ее полезной не только для опытных специалистов, но и для студентов только начинающих знакомится с этой технологией.
источник
Physics.Math.Code
[3] Руководство по технологии и тестированию систем WDM [2001] Жирар
Книга является хорошим введением в технологию и тестирование систем WDM для тех, кто знаком только с отдельными аспектами технологии и тестирования систем WDM и хотел бы пополнить и систематизировать свои знания в этой области. Она предназначена в первую очередь для инженеров, технических специалистов и научных работников в области телекоммуникационных технологий, которые хотели бы больше узнать о прикладных аспектах технологий WDM (Wavelength Division Multiplexing) и DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Книга может быть полезной как для производителей систем и компонентов WDM, так и системных интеграторов, занимающихся разработкой современных сетей связи, инсталляцией аппаратуры WDM, провайдеров услуг связи, операторов корпоративных сетей, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей вузов.
источник
Physics.Math.Code
[4] Волоконно-оптические линии связи [2006] Шарварко
Пособие содержит материал лекций, практических занятий, курсовой работы и вопросы к контрольным работам и экзаменам. Рассматриваются конструкции, принцип работы, параметры и методика расчетов различных типов волоконых световодов, оптические кабели,пассивные и активные устройства на основе планарных и полосковых оптических волноводов, источники, приемники, модуляторы и усилители оптического излучения,нелинейные эффекты в ВС, современные волоконо-оптические системы передачи информации с волновым спектральным уплотнением,вопросы монтажа и измерений в волоконо-оптических линиях связи, волоконо-оптические датчики.
источник
Physics.Math.Code
[1] За страницами учебника математики 5-6 классы Виленкин, Шибасов
[2] За страницами учебника математики. 10-11 классы Виленкин, Шибасов
источник
Physics.Math.Code
[1] За страницами учебника математики 5-6 классы Виленкин, Шибасов
[2] За страницами учебника математики. 10-11 классы Виленкин, Шибасов

Книга адресована учащимся старших классов, желающим расширить и углубить знания по всем разделам математики. Изложение новых математических понятий опирается на школьный курс и сопровождается интересными историческими фактами. Книга погружает учащихся в мир современной математики, рассказывает о роли ученых-математиков в развитии мировой науки. Теоретические сведения дополнены разнообразными задачами.
источник
Physics.Math.Code
источник
Physics.Math.Code
источник
2019 August 31
Physics.Math.Code
Логика. Учебник для средней школы [1954] Виноградов, Кузьмин
источник
Physics.Math.Code
Логика. Учебник для средней школы [1954] Виноградов, Кузьмин

В труде и в быту, в учебной и общественной работе, в научном трактате и в школьном сочинении — везде и всегда необходимо правильное, т. е. определённое, не противоречивое, последовательное, обоснованное, мышление.

Без правильного мышления, которое осуществляется с помощью языка, человек не мог бы ни трудиться, ни общаться с другими людьми.
Если кто-либо неясно, путано высказывает свои мысли, противоречит самому себе, о таком человеке говорят: «Его нельзя понять, в его рассуждениях нет логики».

Здесь словом «логика» называют правильность построения мыслей. Правильное построение мыслей изучается наукой логикой.
Таким образом, следует различать:
1) логику мышления (правильность построения мыслей)  
2) науку логику. Кратко науку логику можно определить так: Логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей.
источник
Physics.Math.Code
источник
Physics.Math.Code
источник
Physics.Math.Code
Общая электротехника и электроника [2019] Екутеч
источник