Észak-Magyarország, 1987. január (43. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-03 / 2. szám

1987. január 3., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZAG 13 * TUDOMÁNY - TECHNIKA * TUDOMÁNY - TECHNIKA * TUDOMÁNY - TECHNIKA * TUDOMÁNY - TECHNIKA * TUDOMÁNY - TECHNIKA * SZÁMÍTÓGÉP AZ ISKOLÁBAN Ismerkedés a C—16 és a C plusz 4 számítógépek grafikus utasításaival ll. A CIRCLE utasítással kört, ellipszist, kör ill. ellipszis íveket, kör ill. ellipszisbe rajzolható sokszögeket, stb. raj­zolhatunk. Legyen a kör suga ra 0. Ekkor egyetlen egy pont jelenik meg a képernyőn, a 'kör középpontja. 10 RÉM -----PONT-1-------­2 0 GRAPHIC 2.1 30 INPUT X,V 40 CIRCLE 1,X,V 50 GOTO 30 X — a képernyő bal szélé­től hányadik pont, azaz a pont vízszintes koordinátá­ja (abszcisszája), Y — a képernyő felső szé­létől számítva hányadik pont, azaz a pont függőleges ko­ordinátája (ordinátája). A program a GOTO 30 utasítás miatt végtelen cik- lusíban van. Mindaddig leéri az X és Y értékeit, amed­dig le nem nyomjuk a STOP billentyűt. A STOP billen­tyű az INPUT utasítás vég­rehajtásaikor, — amikor az adatokat ikéri — nem hatá­sos. A RETURN billentyűt kell nyomkodni a STOP bil­lentyűvel együtt ahhoz, hogy megálljon a program. A gép jobb oldalán talál­ható RESET gombbal is megállítható a program. Tartsuk lenyomva a STOP billentyűt és így nyomjuk be a RESET gombot! Megjele­nik a MONITOR. Gépeljük be az X ksanalktert és 'nyom­juk le a RETURN billen­tyűt! Akikor, ha nem tart­juk lenyomva a STOP bil­lentyűt, a program törlődik. írjuk be a 40-es sorba a DRAW 1, X, Y utasítást! 10 REN -----PQNT-2 2 0 GRAPHIC 2,1 30 INPUT X,V 40 DRAW 1,X,V 50 GOTO 30 A DRAW utasítással sza­kaszt tudunk -rajzolni. Az előző programban csák az a szakasz kezdőpontját adjuk meg, ezért csak egy pontot jelenít meg. 10 RÉM ----- SZAKASZ-1 ----­2 0 GRAPHIC 2,1 30 INPUT "KEZDŐPONT";XI,VI 40 INPUT "VÉGPONT";X2,V2 50 DRAW 1,X1,Y1 TO X2,V2 Akkor, ha a kezdőpontot nem adjuk meg, a szakasz kezdőpontja ott lesz, ahol a 10 RÉM ----- SZAKASZ-2 ----­2 8 GRAPHIC 2,1 30 INPUT "KEZDŐPONT";XI,VI 46 LOCATE XI,VI 50 INPUT "VÉGPONT";X2,V2 60 DRAW 1 TO X2,V2 0 Rajzoljunk egy házikót! Rajzoljunk szakaszokkal ha­tárolt síkidomokat; három­szögeket, trapézt, paralelog­rammát, deltoidot, sokszöge­ket, stb! • A GRAPHIC utasítás paraméterei legyenek: 1, 1;3, 1;4, 1. Milyen koordinátájú pontok rajzolhatok a kép­ernyőre? • Írjuk be a SCALE 1 utasítást a 25-ös sorba! Mit tapasztalunk ? • Rajzoljunk köröket is a képernyőre! Most a szakasz kezdőpont­jának és végpontjának ko­ordinátáit kéri a program, és megrajzolja a szakaszt. rajzolás befejeződött. Ott, ahol a „ceruzát”, azaz a grafikus kurzort hagytuk, az előző grafikus utasítás befejezésekor. Az első sza­kasz kezdőpontját a LOCA­TE utasítással jelöljük ki. Az XI, Y'l koordinátájú pontba helyezzük a „ceru­zát”. Finnországban olyan fo- s-amzásgátló szert és adagoló rendszert dolgoztak ki. amely egy kicsiny beavatko­zással öt évre megakadá­lyozza, hogy a nő teherbe essen. Maga a szer — a mesterségesen gyártott pro- geszteron. vagyis sárgatest- hormon — több fogamzás- gátló pirulának a hatóanya­ga. Ezt hat Silastic márka­nevű — egyenként gyufa­szál nagyságú — gumitömlő­be töltik bele, s beültetik a nő felső karjának a bőre alá. A tokocskák láthatatla­nok. és nem zavarják a kar mozgását. Belőlük a ható­anyag folyamatosan kiszivá­rog. mindössze napi 30 mik- rogramm mennyiségben (szá­mos fogamzásgátló szer napi adagja 150 mikrogramm). Ez a szervezetbe állandóan be­szivárgó hormon megakadá­lyozza a peteérést, illetőleg azt, hogy az érett petesejt kiszabaduljon a petefészek­ből. továbbá — második vo­nalbeli biztosítékként — a spermium számára átjárha- tatlanná teszi a méhnyakat, ezáltal megakadályozza, hogy a himivarsejt bejus­son a méhbe. Minthogy eb­ben a fogamzásgátlóban nincs ösztrogénhormon, azt várják tőle, hogy még kis számban sem hoz majd mel­lékhatást, például trombó­zist. Szuper-chip Egy japán kutatócsoport a japán elektronikus kon­szernek megbízásából, im­már négy éve dolgozik a szuper-chip létrehozásán. Az új áramkörmorzsa egy négy- zetcentiméternyi felületének akkora lesz a kapacitása, mint 60 eddig ismert, leg­jobb elektronikus építő­elemnek. A kutatások má­sodik szakaszához 225 mil­lió dolláros költségkeretet biztosítottak, hogy mielőbb forgalomba hozhassák az el­ső szuper-chipes számítógé­peket. A kutatócsoport ed­dig száznál több szabadal­maztatott technológiát dol­gozott ki a szuper-morzsa előállításához. Egyik új el­járásukkal elektronsugárral 0,5 mikron nyi bevágásokat hozhatnak létre félvezető lapkákon — finomabbakat, mint az eddigi lézersugár­ral. • Írjuk be a következő két sort! 50X2=320 * RND (0): Y2—160 * RMD (0) 70 GOTO 50 A program az RND függ­vénnyel előállított véletlen­számokkal adja meg a vég­pontok koordinátáit. Dusza Árpád megyei számítástechnikai szaktanácsadó Galambriasztás A milánói dómot kerülik a galambok, pedig a temp­lom előtti óriási tér csak úgy hemzseg tőlük. Az egy­házi vezetők régóta keresik a módját annak, hogyan tudnák a galambokat távol tartani az épülettől. Minden egyes galamb évenként mintegy 2,5 kg ürüléket vá­laszt ki, s az nemcsak be­piszkítja. hanem ki is mar­ja a templomok és a palo­ták párkányzatát, szobrait. Képünkön: kerékpár-ergométeres vizsgálat Az újkori olimpiák, # világversenyek ered­ményei bizonyítják, hogy az egyéni sportok mű­velőinek viszonylag rövid idő alatt milyen hihetetlen mértékben javultak az ered­ményeik. Ebben egészen biz­tosan nagy szerepük van a sportorvosoknak, illetve a sportélettani kutatásoknak. A teljesítmény-vizsgálatok során a sportorvosok első feladata, hogy meghatároz­zák a szervezet oxigénfel­vevő képességét, hiszen a sejtekben lejátszódó aerob folyamatokat elsősorban az oxigénfelvevő képesség jel­lemzi. Ezután az oxigénfel­vétel gazdaságosságát mérik meg, azaz megállapítják, hogy egységnyi (például 1 milliliter) oxigén felvételé­hez mennyi levegőnek kell a tüdőbe jutnia. Az oxigén jelenlétét meg­kívánó anyagcsere-folyama­tokban nagyon fontos sze­^ \ s fi 11 $ *■ 1 x jÉÉi |p |g| > IpNj I teljesítményvizsgálata repe van a vérkeringésnek is. A gázcsere folytán fel­vett oxigént ugyanis a vö- rösvértestek szállítják a tü­dőből az izomrostokhoz, s a vér továbbítja a sejtek anyagcseréje során keletke­ző széndioxidot ellenkező irányban, az izomrostokból a tüdőbe is. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja az érverés (pulzus) megszámolása, amelyet nyu­galomban és terhelés köz­ben egyaránt elvégeznek. Kedvező jel, ha a pulzus- szám a legnagyobb terhelés­kor sem nagyon nagy, s az erőkifejtés után gyorsan helyreáll az érverés. A gázcserét és a vérkerin­gést ma már nagymérték­ben automatizált spiroergo- metriás műszerekkel mérik. A vizsgálat menetét számí­tógép vezérli, amely a mért értékeket félpercenként ki­számítja és ki is nyomtatja. A laboratóriumi vizsgálat során rendszerint futószalag vagy kerékpár-ergométer je­lenti a terhelést. Ezt azon­ban ki szokták egészíteni a választott sportágnak meg­felelő különleges terhelés­sel is. A sportpályán adódó terhelések vizsgálatakor ma már telemetriás (adó-vevő) berendezéseket alkalmaznak. Vízlepárlás - napenergiával Az új-delhi műszaki inté­zetben napenergiával műkö­dő, egyszerű, hordozható vízlepárló berendezést szer­kesztettek. Az 1x1x0,05 m méretű fadobozt üveglap bo­rítja. A beeső napsugarak a doboz fenekét bori tó nedves fekete kendőket hevítik fel és elpárologtatják a bennük lévő vizet. A pára lecsapó­dik a hideg üveglapon, és lefolyik a láda egyik sar­kába, ahonnan azután ki­merhetik. A kendők vége a doboz másik sarkában elhe­lyezett sósvíz-tartályba nyú­lik és a hajszálcsövesség el­vén telik meg vízzel. A ken­dőket több rétegben helye­zik el a fadobozban, és az egyes rétegeket műanyag fóliával választják el egy­mástól. hogy minél nagyobb nedves felülethez jussanak. Műanyagok a repülőgépgyártásban homokköveit. Nos. a milánói dómon a legtöbb párkány- zatot. a szentek szobrait, az angyalokat, meg a tüzet okádó sárkányokat telül dróttüskékkel látták el, a te­tő szélein és kiugrásain pe­dig szigetelőanyagok fölé kis erősségű árammal átjárt, a galambokat elriasztó vékony drótokat feszítettek ki. így a látogatók a pompás dómot anélkül csodálhatják meg, hogy a védőberendezések zavarnák a látványt. Századunkat sokféle jel­zővel szokták illetni: atom­kor, a tudományos-technikai forradalom kora, a biotech­nológia kora, de nyugodtan nevezhetjük a műanyagok korának is. Az első műanyag vitorlázó repülőgép Európá­ban épült, a stuttgarti Akaflieg-cégnél és jól beváltotta a hozzáfűzött re­ményeket. Nemrégiben érke­zeti a hír, hogy az. Egyesült Államokban kifejlesztett Av- tek-400 jelű — főképp ke­reskedelmi repülésre terve­zeti — kis repülőgép meg­lette első útját. A gép órán­ként 765 km-es csúcssebes­séget ért el és 100 kilomé­terenként csupán 16 liter hajtóanyagot fogyasztott. Ez idő szerint nincs ennél ki­sebb üzemanyag-fogyasztású utasrepülögép. A hatótávol­sága 4700 km, s így közbül­ső leszállás nélkül átrepül­heti az USA egész területét az egyik óceántól a mási­kig. s 350 m-es felszállási úthosszával más kereskedel­mi gépek számára igénybe is föl- és leszállhal. A gép kiemelkedő teljesítményei főleg annak köszönhetők, hogy szerkezeti anyaga olyan szálas szerkezet, amely kev- larszáilból és a nomex nevű ágyazóanyagból áll. Sárká­nyának 70 százalékát e szá­las anyagnak 51 előre gyár­tott eleméből álló, különle­ges ragasztóeljárással egy­mással szilárdan összekötött szendvics-szerkezete alkotja. Minthogy a törzs egyetlen részből áll, nincsenek benne sem szögecsek, sem egyéb olyan elemek, amelyek anya­gának fáradását, vagy raj­ta repedések képződését okozhatnák. Két hajtóművét a szárnyakra szerelték és szárny mögötti talólégcsa- varral látták el. nem vehető repülőtereken Képünkön: a világ első, FS 24 Phönix nevű műanyag repülőgépe m mm i iWMwm'www— TUDOMÁNY- TECHNIKA * TUDOMÁNY - TECHNIKA >MÁN> , iV«AJ Irts hatású fogamzásgátló

Next

/
Thumbnails
Contents