Рубрика: Разное

Поделки вкусные: 30 поделок своими руками из овощей

Поделки вкусные: 30 поделок своими руками из овощей

Красивые поделки на Новый Год

КРАСИВЫЕ СНЕЖИНКИ В ТЕХНИКЕ «КВИЛЛИНГ»
Как вырезать снежинку из бумаги знает каждый школьник. Схем снежинок существует множество и совершенствуется с неимоверной скоростью.

 Но изобретательность мастеров не знает предела, помимо объемных снежинок приобретают широкую популярность снежинки в технике «квиллинг».

Что это такое? Это снежинки собранные из полосок бумаги скрученных спиралькой. Это совсем не сложно, но может быть займет чуть больше времени. Зато получится очень красивая снежинка! Смотрите, читайте, учитесь и все получится!!!

________________________________________________________________________

НОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА ИЗ КРАСИВЫХ ПОЛОСОК!!!
Эта Новогодняя елочка яркая и веселая. Елочка хорошо подойдет для новогоднего подарка и украшения офиса.
Ее можно сделать высотой от 20 до 40 см. Она будет хорошо смотреться на столе дома, в офисе, на полочке, на пианино.
Делается елочка быстро и легко. С ней справится и ребенок. Такую новогоднюю поделку можно сделать на уроках труда в школе или в детском саду. Для изготовления и украшения елочки можно 
использовать любой материал материал- листы формата А 4, цветной картон, цветные листы бумаги.ДЕЛАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!!

________________________________________________________________________

СИМПАТИЧНЫЕ  ЛЕДЯШКИ  ДЛЯ САДА

Сад, дорожку к дому или зоны отдыха в детском учреждении можно украсить ледяными скульптурами. Они будут символизировать Новый год и создавать хорошее настроение.
Фигуры из снега или льда можно сделать белыми, а можно придать им цвет. Для этого можно использовать всевозможные пигменты для красок или пищевые красители для кулинарных изделий. 

________________________________________________________________________

ЕЛОЧКА ИЗ ШИШЕК
Новогодняя елочка из шишек очень симпатичная Новогодняя поделка и наряду с другими поделками, будет хорошо смотреться на праздничном Новогоднем столе. Ею можно украсить камин и рабочий стол в офисе. Елочку, сделанную своими руками, можно подарить коллегам по работе и друзьям.
Такую Новогоднюю поделку — Новогоднюю елочку,  можно сделать на уроках труда в школе и вместе с родителями младшими школьниками.

________________________________________________________________________

 КРАСИВЫЙ ШАРИК ИЗ АТЛАСА ИЛИ ПАРЧИ

Рассмотрим как сшить шар — основу для красивых поделок на елку. На основе такой выкройки можно сшить красивые шары из материала и украсить их пайетками, бусами или стразами или игрушки имеющие округлую форму.
Можно подобрать красивые лоскуты из бархата, люрекса, вышитого блестящими нитками и сразу сшить готовый шар.

________________________________________________________________________ ЗЕЛЕНАЯ  ЕЛОЧКА ИЗ МАКАРОН

Нарядная зеленая елочка с золотыми бантиками будет прекрасным подарком родителям, друзьям и знакомым, и украсит интерьер вашего дома в Новогодние праздники. Она красиво будет смотреться на праздничном столе, украсит камин, подчеркнет праздничную атмосферу на рабочем столе. Сделать это Новогоднее чудо может даже ребенок с помощью родителей или преподавателей в детском саду или школе.  Для этого не нужно никаких дорогих материалов, а только хорошее настроение.

________________________________________________________________________

ЗОЛОТАЯ ШИШКА К НОВОМУ ГОДУ!!!

Для этой поделки возьмите обычное пустое яйцо (лучше индюшиное, оно очень крепкое). Положите яйцо в сетку для овощей и завяжите, лишнее обрежьте. Возьмите две атласных ленты красного и золотого цвета. Нарежьте ленты длиной = ширина ленты х 2. Сложите ленты конвертиком..

________________________________________________________________________

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОДСВЕЧНИК К НОВОМУ ГОДУ!!!

Подсвечник с порхающими бабочками можно сделать своими руками и очень быстро. Времени на это уйдет немного, а удовольствие от красивых бабочек летающих вокруг подсвечника получите много. Подсвечники можно, конечно, купить, но если вас застали врасплох, и у вас нет красивых подсвечников или вы просто любите украшать все бабочками, то как же сделать такую поделку своими руками?

________________________________________________________________________

ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ ИЗ ФИГУРНЫХ МАКАРОН

Вы видите эти бусы, люстру, куклу? Вы думаете они фарфоровые?Они из макарон и рожек). Обычных макарон, которые продаются в магазинах.
И сделать эти поделки довольно просто. Поделки из макарон можно сделать разнообразными, ведь в магазинах они бывают разных форм и окрасок.

_________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЕ МАКАРОННЫЕ ИГРУШКИ

Посмотрите на эти чудесные куклы, бусы, шкатулку, а елочные игрушки? Как вы думаете из чего они?
Это поделки из макарон!
Из обычных макарон! Сейчас в магазинах их большое разнообразие. Продаются они разных форм и цветов.
А сделать из них можно большое разнообразие

_______________________________________________________________________

НОВОГОДНИЕ УПАКОВОЧКИ ДЛЯ ПОДАРКОВ!!!

Материал для изготовления можно найти в любом книжном или канцелярском магазине.

Главное в задумке- подобрать расцветку материала, бантиков, украшения,  в соответствии с подарком, праздником и кому предназначается подарок.
Размер коробочки будет зависеть от подарка, который вы собираетесь дарить.

________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЙ ВЕНОК СО СВЕЧАМИ НА СТОЛ

Сделать своими руками подобные коробочки-упаковки для подарков не так уж и сложно.
Если вы не хотите ставить елку на Новый Год, то можно сделать вот такой красивый венок из веток елки, сосны или ели.
Украсить веночек можно елочными игрушками, конфетами, маленькими красивыми коробочками с сюрпризами.
КАК СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЙ ВЕНОК? Читайте и делайте с нами!!!!!!!!

________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ !!! ВКУСНЫЙ, АРОМАТНЫЙ, КРАСИВЫЙ!!!

На Новый Год хочется подарить своим близким и родным необычный подарок.
Этот подарок не только удивит своего нового обладателя, но и обрадует его.
Помимо того, что подарок сделан своими руками и несет очень хорошую энергетику, но он еще и вкусный!.
Что же это такое? Спросите вы… немного терпения и Вы все узнаете. Я опишу здесь только идеи, а дальше индивидуально для каждого человека придумывать и выбирать Вам!
________________________________________________________________________

 САПОЖКИ ДЛЯ  НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

А в последнее время к нам пришла мода из Европейских стран и многие стали шить такие симпатичные сапожки и Дед Мороз прячет подарки в них.

Такими красивыми сапогами украшают камины, елки, они входят в Новогодний декор жилья.

Сапоги можно сшить.  Такие поделки своими руками надолго запомнятся детям и они станут реликвией в вашем доме.

________________________________________________________________________

 КРУЖЕВНАЯ КРАСИВАЯ ЕЛОЧКА

На Новый Год и Рождество мы должны приготовить много подарков! Это одни из главных праздников, когда мы должны подарить подарок всем своим родственникам, любимым и знакомым.
Часть подарков можно приобрести в магазине, а часть сделать своими руками.
Поделки сделанные своими руками будут даже приятнее для ваших близких, ведь вместе с ними вы подарите свое тепло и любовь.
Что является признаком Новогоднего праздника? Елка, Дед Мороз и Снегурочка!

_________________________________________________________________________

 КРАСИВАЯ ОБЪЕМНАЯ СНЕЖИНКА — СУВЕНИР

На Новый Год принято дарить подарки всем родным, близким и знакомым.
И нас всегда мучает вопрос «Что подарить на Новый Год?»

Можно подарки купить, а можно сделать поделки своими руками.
Я увидела эту красивую снежинку, сделала ее и предлагаю вам сделать и подарить друзьям и знакомым.

__________________________________________________________________________

ЕЛОЧКА ИЗ РОЗОЧЕК — СУВЕНИР

Эта шикарная Новогодняя елочка поразит вас своей аристократичностью.
Может быть я бы только бантик поменяла, сделала более праздничным, блестящим.

Но это дело вкуса. Я люблю Новогодние поделки, так как в них можно проявить фантазию.
И сделать поделку своими руками, так как ты сам захочешь. Новогодние поделки можно делать всей семьей, ведь это так приятно. Неожиданно выявляется талант у всех.

_________________________________________________________________________

КРУЖЕВНАЯ ЕЛОЧКА НА НОВЫЙ ГОД

Эта очаровательная елочка покорит сердце своей нежностью и романтичностью. Ее можно подарить любимым, родителям, повесить на большую елочку.

Такую поделку — елочку можно легко и быстро сделать на перерыве и украсить рабочий кабинет.

__________________________________________________________________________

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ-  СНЕЖИНКИ- ЧЕЛОВЕЧКИ

Этих веселых снежинок- человечек я нашла на сайте «В стране мастеров» Они мне очень понравились.
Хочу и вас познакомить   с ним. Сделать их под силу даже малышу, а радости от них много.
Эти Новогодние поделки   можно повесить на елку, на окна, связать их гирляндой и использовать где захочется.

__________________________________________________________________________


В этом посте подробное описание изготовления Новогодних поделок- Новогодних свечей! Их можно использовать при украшении праздничного стола, Новогоднем декоре квартиры. А можно подарить своим друзьям и близким.

_________________________________________________________________________

 КРАСИВЫЕ ВЫШИТЫЕ ИГРУШКИ НА ЕЛКУ!!!

Игрушки на елку могут быть разные — стеклянные, бумажные, пластмассовые.

А могут быть и вот такие красивые поделки, сделанные своими руками- вышитые шарики!

__________________________________________________________________________

 НОВОГОДНИЙ ВЕНОК ИЗ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ

Из прочтенных глянцевых журналов (они более твердые) получится очень красивый Рождественский венок!

Это будет чудесная поделка, которую можно сделать всей семьей. А что еще более сближает, как не семейное творчество?

__________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЙ ШАР ИЗ НИТОК!

Изготовить такую поделку своими руками- новогодний ажурный шар очень просто. Игрушка эта легкая, не бьется. Ее можно использовании в декорирования помещения для Новогоднего праздника в детских учреждениях, в офисах и дома.

Материалы очень простые и есть в каждом доме. Этот очень красивый Новогодний шарик делается из ниток, крахмала и воды.

_________________________________________________________________________

ЧУДЕСНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ 

Эти чудесные Новогодние поделки-  елочки можно сделать в подарок, а можно украсить ими празднично накрытый стол.
 
Делаются они очень просто. Для этого необходимо- плотный картон, гофрированная бумага, лучше разных цветов, клей, ножницы, блестки, мишура. 


_________________________________________________________________________

СДЕЛАЕМ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ!

А может быть подарки попробовать сделать своими руками?

Наверняка такой подарок будет самым дорогим для ваших родных. 

А когда вы будете дарить подарок сотворенный вами лично, то вероятность повторения подарка исчезает.

Ведь ваш подарок будет уникальный, такого больше нет!

________________________________________________________________________

 НОВОГОДНИЕ ВЕНКИ ИЗ АТЛАСНЫХ ЛЕНТ НА РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД

Праздник Рождества празднуется У НАС 7 ЯНВАРЯ. Этот праздник  является наиболее значимым! На Рождество вся семья готовится к торжеству.

В этот праздник готовят праздничную индейку, наряжают елку, убирают празднично квартиру, украшают камины и вешают на камин красиво вышитые сапоги для подарков.На Рождество украшают дома, составляются целые музыкальные и световые композиции!

90+ (Фото) Ярких и Вкусных Идей

20924 Просмотры 0

Если у вас нет идей, чем порадовать и удивить ребенка на новогодние праздники, воспользуйтесь материалами данной статьи. Композиции из конфет привнесут торжественность и красоту, добавят цвет праздничному столу. В этой статье мы расскажем Вам про самые яркие подарки. Не знаете как сделать сладкую елку или новогодний топиарий? Тогда пошаговые мастер-классы именно для Вас.

Содержимое этой статьи:

Читайте также: Украшение гирляндами для создания праздника: 145+ (Фото) потрясающих декоров для дома, окна, елки, стены на 2020 год Крысы. Смелые идеи, которые способны изменить Ваш интерьер. 4 мастер-класса

Мастер-класс: букет из маков

Красивый букет из маков

Для изготовления праздничного букета понадобится:

  • 7 конфет по типу трюфеля;
  • гофрированная бумага;
  • широкая, узкая атласные ленты;
  • декоративная сеточка;
  • ножницы, кусачки;
  • флористическая проволока;
  • шпажка из дерева;
  • тейп-лента;
  • искусственная зелень для декорации;
  • бант.

Очень легко и просто сделать своими руками

Перейдем непосредственно к изготовлению букета:

Такой элегантный букетик далее пошагово

  • Проволоку разрежьте на четыре равных отрезка. Тонкую атласную ленту нужно нарезать полосками по 25см.

  • Из гофрированной бумаги необходимо вырезать семь прямоугольников со сторонами 18 х12 см.

  • Затем из прямоугольников необходимо сделать трапеции.

  • Поместите трапецию на прямоугольник, конфету положите посередине и заверните все это в плотный сверток.

  • Вставьте в сверток проволоку с той стороны, где находится основание, но не прокалывайте ее.

  • Бумагу оберните вокруг флористической проволоки и не забудьте закрепить тейп-лентой.

  • Атласной ленточкой перевяжите верхушку свертка. Расправьте края бумаги, образовывая лепестки мака. По аналогии создайте остальные шесть цветов.

  • Полученные цветы прикрепите к шпажке тейп-лентой. Также не забудьте украсить композицию зеленью. Осталось обернуть букет сеткой, добавить бант.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Поделки из листа бумаги своими руками (7 пошаговых инструкций) 130+ Фото: начинаем с самого простого. Коллекция лучших мастер-классов!

Читайте также: Декупаж бутылок на Новый год (170+ Фото). Украшения своими руками. Новые идеи и мастер-классы

Подарки детям из конфет

Сладкие поделки любят наши дети. Нет ничего более экстравагантного и фееричного, чем поделка из конфет.

Делаем вместе: тюльпаны из Рафаэлло

Букеты из живых тюльпанов, как правило, недолговечны. Чтобы радоваться красотой букета долго, можно сотворить его из конфет, которыми после того как налюбуетесь, можно будет полакомиться.

Таким подарком можно наслаждаться долго

Для изготовления подарочного детского букета понадобятся:

  • Рафаэлло;
  • гофрированная бумага;
  • флористическая проволока;
  • двусторонний скотч;
  • ножницы;
  • нитки и тейп-лента.

Делается легко и просто

Итак, перейдем непосредственно к изготовлению букета:

  • Загните конец проволоки, чтобы получилась петля, обмотайте его скотчем и прикрепите Рафаэлло.

  • Затем гофрированную бумагу нарежьте полосками шириной в три сантиметра.

  • Каждую такую полоску необходимо разделить на три части. Посередине полосок сделайте утончение.

  • Затем полоску посередине необходимо перекрутить и сложить вдвое, немного растягивая посредине. По аналогии сделайте еще два таких же лепестка.

  • Готовые лепестки необходимо обернуть вокруг Рафаэлло, как бы накладывая друг на друга.

  • Зафиксируйте лепестки в данном положении при помощи нитки, лишние части обрежьте.

  • Основание бутона желательно обмотать скотчем для большей крепости конструкции.

  • Для изготовления листков понадобятся два прямоугольника размерами 10 на 3 сантиметра. Затем из этих прямоугольников необходимо вырезать листочки любой формы на ваш вкус. Но желательно, чтобы все они походили друг на друга. Можно воспользоваться лекалом. Проволоку необходимо покрыть тейп-лентой.

  • Листья необходимо закрепить друг против друга. Должен получиться красивый тюльпан.

  • Аналогичным образом создайте несколько цветов для полноценного букета. Затем все эти цветки необходимо собрать в букет и украсить лентой, бантами или декоративной зеленью.

Готовый тюльпанчик

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Как сделать цветы из гофрированной бумаги своими руками? 125 Фото и 5 простых мастер-классов

Делаем вместе: новогодний топиарий

Если включить немного воображения, можно оригинально преподнести самый обычный подарок.

Топиарий – это вкусный, красивый сюрприз для детей всех возрастов. Он украсит стол к празднику. Подарок должны оценить любители сладостей, ведь в этом изделии их будет достаточно.

Необыкновенно красивый и сладкий букетик

Для изготовления подарка понадобятся:

  • Длинная ровная палка, которая будет исполнять роль стержня.
  • Цветочный горшок.
  • Пенопластовый шар.
  • Лента белого и золотистого оттенков.
  • Клеевый пистолет.
  • Круглые конфетки с золотым фантиком.
  • Ткань белого цветы и бусинки.

Итак, перейдем непосредственно к изготовлению подарка.

  • Первым делом займемся стержнем, который необходимо тщательно обмотать белой лентой. После чего воткнуть стержень посередине емкости.
  • Оставшееся место в горшке нужно занять белой тканью. После этого пенопластовый шар приклеиваем к стержню. Далее шар необходимо обклеить сладостями.
  • Обклеить шар нужно так, чтобы на нем не оставалось пустого места. Для красоты на горшок необходимо поместить немного сладостей и бусинок.
  • После того как все это проделаете, на импровизированном стволе изделия нужно повязать бант.

Немного декора для Вашего новогоднего украшения

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Как сделать Объемные поделки из бумаги своими руками? 6 Пошаговых мастер-классов для вашего декора

Читайте также: Игрушки из ниток или как порадовать ребенка из ничего: 155+(Фото) уникальных и красивых поделок созданных своими руками с мастер-классами (мягких, на елку, из шариков)

Мастер-класс: «рождественские сани»

Рождественские сани выглядят эффектно. Для изготовления подарка нам понадобятся:

  • Две полосатых сосательных конфеты в форме крюка.
  • Шоколадка, которая будет использоваться в качестве основы.
  • Около восьми штук конфет несколько меньшего размера, чем предыдущие.
  • Лента яркого цвета.
  • Декоративный бант.
  • Клеевый пистолет.

Отличный подарок для своих деток

Приступим непосредственно к изготовлению подарка.

Посредством клеевого пистолета прикрепите карамельные конфеты к основе. Затем на эту основу необходимо выложить конфеты поменьше в порядке возрастания.

Главное основа — остальное наполнение на Ваш вкус

Каждую конфетку стоит зафиксировать небольшим количеством клея. Затем перевяжите сани лентой. Украсьте композицию бантом.

Читайте также: Как сделать цветок из ленты Своими руками (90+ Фото): Простые Мастер-классы создания красивого бутона

Мастер-класс: новогодняя елочка

Основой для изделия будет выступать бутылка. Если это будет подарок ребенку, то используйте детское шампанское.

Основой может выступать бутылка

Для изготовления этого подарка нам понадобятся:

  • Бутылка.
  • Зеленая мишура.
  • Шоколадные конфеты.
  • Бусинки.
  • Лента золотистого оттенка.
  • Клеевый пистолет или же при его отсутствии двусторонний скотч.
  • Украшение для верхушки елочки.
  • Мелкие детали для декорирования композиции.

Поэтапный вариант создания елки

Приступим непосредственно к изготовлению подарка.

Бутылку необходимо сверху донизу покрыть зеленой мишурой. Оборачивать необходимо по спирали. В таком положении мишуру приклеивают к бутылке при помощи двустороннего скотча или клея.

Сладкая елка из мармелада

Конфеты необходимо прикрепить к бутылке, немного отодвигая мишуру.

Сладости размещайте в любой последовательности. Бантами из лент украсьте елочку, размещая их в хаотичном порядке.

Из леденцов в любом размере

Таким же образом украсьте елочку снежинками и бусинками. Не забудьте украсить верхушку композиции. Если в наличии нет бутылки, то можно использовать картонную или какую-либо иную достаточно устойчивую основу.

Маленький, но приятный подарочек

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Поделки из природного материала своими руками (+185 Фото). Ваш ребенок это сможет!

Читайте также: Сценарий Новый 2020 год в любимом стиле (110+ Фото) (русский, скандинавский, восточный). Современные идеи для оформления

Мастер-класс: подарок из фруктов

Отличной идеей для детского подарка является букет из леденцов и фруктов. Они красиво выглядят и станут прекрасным решением, если Вы не хотите преподносить привычные цветы.

Такой букет можно сделать самостоятельно, стоит только запастись терпением. В подобных композициях используют различные фрукты, сладости и декоративные материалы. Как же сделать букет из фруктов самостоятельно?

Новогодний топиарий с фруктами

Для букета можно использовать апельсины, лаймы, мандарины. Все составляющие букета необходимо закрепить на деревянных шпажках. Если планируете использовать сладости в обёртках, то крепите их на шпажки при помощи клея.

После завершения подготовительных работ, все шпажки необходимо воткнуть во флористическую губку или кубик из пенопласта и обмотать скотчем.

Дизайнерская елка из фруктов и конфет

Букет можно украсить при помощи атласных лент и других декоративных материалов. На период перевозки композиции, её необходимо завернуть в плёнку в целях соблюдения гигиены.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Декупаж бутылок на Новый год (170+ Фото). Украшения своими руками. Новые идеи и мастер-классы

Читайте также: Поделки из природного материала своими руками в детский сад и школу (+180 Фото). Красивые и креативные идеи для детей

Еще немного сладких идей

Как правило, сладкие поделки любят наши детки. Нет ничего более экстравагантного и фееричного, чем поделка из сладостей. Да и воспитатель в детском садике будет в восторге от того, что ее воспитанники изготавливают такие красивые подарки, которые в дальнейшем, совместными усилиями, можно скушать.

С использованием бантиков

Сладкая елочка

В канун новогодних праздников особо актуальной поделкой среди деток будет украшение под названием «Сладкая елочка». Для ее изготовления могут понадобиться следующие материалы:

  • Шишечки и пихтовые ветки, конфетки (не слишком больших размеров), картонная бумага, клей и несколько видов скотча, основа для будущей елочки (можно сделать при помощи спила дерева), игрушки для будущей елочки.
  • Картон необходимо скрутить в виде конуса, как будущую основу для нашей елки. Соединяются концы при помощи клея. Далее следует приклеивать первый ряд, который будет состоять из шишек и веточек пихты. Этим рядом прикрывается соединение основы и конуса. Под елочку можно положить украшение в виде мандарина. Затем следует приклеить при помощи двухстороннего скотча конфеты по кругу основания. Желательно, чтобы обертка также была зеленого цвета.
  • Первый ряд прикройте веточками ели или пихты. Итак, чередование конфет и веточек и будет нашей яркой поделкой. Макушку следует плотно обмотать шпагатом и установить на нее елочное украшение.
  • Ветки ели или пихты рекомендуется клеить плотно.

Порадуйте близких таким вкусным подарком

И вот – наша елочка готова. Детки будут рады поделке, охотно примут участие в ее создании.

Читайте также: Поделки на Новый год 2020 своими руками (120+ Фото) – Удивляем близких своей фантазией (+Отзывы)

Вывод

Красивые подарки можно сделать легко и быстро. Тем более материалы такие доступные и простые. Немного фантазии и Вы сможете удивить своих близких.

ВИДЕО: Елка из конфет — делаем своими руками
Читайте также: Как сделать Красивые Подсвечники своими руками на Новый год (95+ Фото): Оригинальные идеи для мастер-классов

ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 90 фотографий)

8.1 Total Score

Хотите удивить близких и при этом угостить? Тогда поделки из конфет на Новый год именно то, что Вам нужно. Мы собрали самые актуальные мастер-классы, которые пошагово помогут Вам сделать красивые и вкусные поделки. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

9. 5

Доступность применения

8

Раскрытие темы

7

Достоверность информации

8

Плюсы

  • Оригинальность. Поделки из конфет всегда будут радовать глаз.
  • Подарок может храниться достаточно длительное время.
  • На любой вкус и кошелек.

Минусы

  • Индивидуальная непереносимость шоколада.
  • Поделку из конфет следует хранить в прохладном месте, чтоб не растаял шоколад.
Добавить свой отзыв  |  Отзывы и комментарии

🍬 Поделки из конфет на Новый Год своими руками: крутые идеи и инструкции

В мир сказка приходит не извне, её делают люди сами, с любовью, вниманием и терпением. Чтобы сделать сказку самим и подарить её близким, много не надо. Журнал Homius.ru предлагает не откладывать в долгий ящик срочное важное дело и сделать сказочные и эффектные поделки из конфет на Новый Год своими руками.

Кто бы не желал получить такую прелесть в подарок?

Содержание статьи

Украшаем ёлку конфетами своими руками

Традиция наряжать ёлку незыблема, но как будет выглядеть лесная красавица, украшенная сладостями? Это отличное решение, но если в доме озорная ватага детей, то можно заметить, как с каждым днём вкусняшек становится всё меньше. Не стоит ругать детей, снять конфетку с ветки – это же так здорово и чудесно! На этот случай стоит приобретать сладости-украшения с запасом. Заметили, что конфета исчезла – повесили на её место такую же.

Трости-леденцы вешаются легко за крючокКаждую конфету можно завернуть в гофрированную или металлизированную бумагу – получится блестяще и красиво

Декор для комнаты из конфет

Конфетами можно украсить что угодно. Если использовать обычные леденцы и шоколадные сласти, то из них легко сделать красочную гирлянду или соорудить оригинальную композицию.

Бокалы станут чудесной вкусной композициейДетскую можно украсить очаровательным сладким замком для принцессА вот и саночки с шампанским подвезли!Ещё вариант декорирования бокалов сладостямиИз таких леденцов делают венки. В сборке может помочь или проволока, или горячий клей, наносимый на плёнку, которой покрыта тросточка

Без пяти полночь на конфетных часах

Процесс сооружения сладких часов увлекателен и вполне по силам даже новичку в ручной работе.

Процесс создания всех часов примерно одинаков, разными могут быть декор и сами конфетыЧем красивее салфетка для циферблата, тем лучше смотрится такой подарокВ декоре принимают участие разные ленты, тесьма, бусины

Для работы нужен горячий клей, которым будут прикрепляться все элементы. Внутри часы могут быть из коробочки или пенопласта.

Создаём шикарный подарок из конфет на Новый Год для женщины

Женщин можно удивить яркими красками, блеском, изяществом и вкусностями. Дамы неравнодушные к сладостям оценят дар, которым можно не только полюбоваться, но и съесть потом с чаем.

Новогодний букет из конфет

Конфетный букет получить очень приятно, давайте разберёмся, как его создать.

Разнообразие вкусных букетов зависит от проявленной фантазии при их создании и наличия подходящих материаловКто-то в основу использует пенопласт, в который вставляют конфеты, привязанные к зубочисткам, или чупа-чупсы, если подарок предназначается юной девушкеЦветочки можно сделать из конфет вроде FerreroRocher и гофрированной бумагиЦвет важен для подаркаРоковая женщина оценит нестандартный цветовой подходКаждый сам выбирает, какие цветы он хотел бы превратить в конфетное чудо

В работе поможет термопистолет, скотч, ленточки, бусины для декора, гофрированная бумага, полисилк.

Корзинка из конфет

Корзина смотрится шикарно и эффектно, она может долго стоять в качестве декора и радовать глаз одаряемой. Для поделки берут обычную корзину из лозы, плетут её из газетных трубочек или сооружают из длинных конфет или шоколадок нечто вроде ложе.

Здесь тоже пригодится гофрированная бумага. Цветы могут держаться на проволоке, обёрнутой бумагойНежные сладкие цветы сделают любую женщину счастливее

Сердце из конфет

Ещё один интересный способ вручить подарок – соорудить любовное послание в виде сердца. Для основы понадобится картон, из которого вырезают сердце и склеивают его части горячим клеем. Вместо картона прекрасно подойдёт и пенопласт.

Пенопласт декорируют гофрированной бумагойКаждая конфетка достойна своей оправыЖивые цветы тоже будут хорошими соседями конфеткам. Но в этом случае нужна подложка из влажной флористической губки

Делаем своими руками подарок на Новый Год из конфет мужчине

Из сладостей также делают поделки из конфет для мужчин, которые тоже могут быть сладкоежками. Мужские подарки представлены в виде бутылки шампанского, похожей на ананас, машины или гитары. Никто не запрещает проявлять креатив – подарок от этого будет только слаще.

Бутылка шампанского с конфетами в виде ананаса

Поделки из конфет на Новый Год: удобный и простой мастер-класс и яркая идея.

Красивый подарок!

Машина из конфет

Машина делается из плотного картона. Его можно позаимствовать из любой магазинной коробки. Горячий клей и двусторонний скотч помогут наклеить сладости на картон.

Мужчине будет приятно получить такой презентА почему бы не соорудить руль?В помощь изготовителю есть бумажные шаблоны

Гитара из конфет

Изящные изгибы гитары оценят музыканты и просто любители музыкальных инструментов. Здесь потребуется плотный картон или пенопласт, из которого можно вырезать любую форму.

Размер гитары может быть любым

Новогодние поделки из конфет для детей: как порадовать любого ребёнка

Поделки из конфет для детей на Новый Год выглядят куда интереснее, чем просто кулёк или мешочек со сладостями. Предлагаем вашему вниманию лакомые саночки, шоколадную ёлку, куколку в сладком платье, а также оригинальный торт.

Новогодние сани из конфет

Детские поделки из конфет в виде саней Деда Мороза будут приняты ребёнком на ура, когда он обнаружит их под ёлочкой. Что понадобится? Для полозьев берут леденцы-трости, для сидения — большую шоколадку. Не обязательно склеивать всё между собой, достаточно перевязать новогодней ленточкой.

Выглядит очень привлекательно и сказочно!

Конфетная ёлочка

Сладкие ёлки послужат и декором, и вкусным желанным блюдом. Для создания маленького чуда из картона делают конус, а на него наклеивают рядами, начиная снизу, конфетки.

В основании укладывают стройный ряд шоколадок. Бусы будут подходящим украшением для ёлкиСаму ёлку можно украсить текстилем, цветной бумагой, гофрированной бумагойВ горшке поделку придётся устанавливать в гипс, а конус установить на палку

Ноутбук из конфет

Поделки из конфет для мальчика могут выглядеть и как ёлочка, и как машина, и как ноутбук. Для того, чтобы сотворить вкусный ноутбук берём коробку конфет с открывающейся крышкой. Внутрь коробки нужно положить пенопласт, по форме совпадающий с пространством внутри коробочки. Остальное дело – декор.

На монитор распечатывают лист с фото рабочего стола ноутбука

Кукла в платье из конфет

Истинно девчачий подарок – приобретаем куклу. Но вместо платья нарядим её в сладости. Используем гофрированную бумагу, чтобы «сшить» одежду. Бумага легко принимает любую форму, поэтому мучиться не придётся. Нам нужно наклеить на платье много вкусняшек, вот и вся работа.

Кукла будет устойчива благодаря конфетной юбке

Торт из конфет

К торту благосклонно относятся очень и очень многие дети. Не менее сладким и очаровательным им покажется торт из конфет. Снаружи понадобится много одинаковых по форме сладостей, а вот внутри можно положить всё что угодно заботливой родительской душе.

В основу берут круглые коробки, которые наполняют вкусным содержимымЦветы с конфетками украсят тортик!

Радуйте близких и дорогих друзей сладким вниманием!

 

Предыдущая

Своими руками🌲 Удивительные идеи для создания вместе с детьми новогодних открыток своими руками

Следующая

Своими руками👼 Волшебство своими руками: необычные новогодние игрушки из бумаги и не только

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Дюжина идей, что можно сделать из тыквы. Вкусные рецепты и красивые поделки своими руками.

Тыква – один из самых противоречивых овощей, которые вы себе можете представить. С одной стороны очень скучная и невкусная – ну кого, скажете вы, может заинтересовать пшенная каша с тыквой? А с другой — это просто сказочный продукт. Именно из тыквы мастерила Фея карету для Золушки. И какой Хэллоун без светильника Джека, вырезанного из тыквы?

Итак, 12 интересных идей, что можно сделать из тыквы.

Начнем с рецептов. Из тыквы, можно приготовить не только пшенную кашу, но и огромное изобилие других блюд, ведь она сочетается как со сладкими, так и с мясными продуктами.

1. Начнем с супа пюре из тыквы. Или как его еще называют крем-суп. Самое изысканное блюдо, одно из любимых в меню француженок.

И классический суп из тыквы:

 

2. Идем далее. Брутальным мачо больше понравится запеченная тыква, фаршированная мясом (или фаршем) с картофелем или рисом.

Из небольших декоративных тыкв получаются красивые порционные посудины:

 

3. Детям самое то оладьи из тыквы (если вы еще не знали, тыква очень полезна, в ней в больших количествах содержится бета-каротин, а также витамины С, Е, В1, В2, РР и вся съедобная часть таблицы Менделеева — калий, кальций, железо, магний, медь, цинк, кобальт, кремний, фтор). Украсьте готовые оладьи смайлом из сметаны или варенья и ребенок съест все без уговоров.

 

4. Сок из тыквы – им особенно заинтересуются худеющие: калорий минимум, отменный вкус и максимум пользы. Между прочим, тыква улучшает работу сердца, укрепляет сосуды, участвует в кроветворении, избавляет от отеков, улучшает пищеварение, борется с преждевременной старостью, простудными заболеваниями, помогает при депрессии, особенно полезна для мужской потенции.

 

5. Тыква на зиму. Маринованная тыква на зиму – один из лучших вариантов заготовок тыквы на зиму.

Другой вариант — варенье из тыквы. Кстати в такое варенье можно добавлять яблоки, апельсины, айву, морковь и практически все, что вашей душе угодно или есть под рукой.

 

6. Сладкоежкам особенно понравятся пироги из тыквы, тыквенный торт и чизкейк с тыквой. 

Загляденье и объедение!

 

7. Кстати говоря, полезна и пригодна для приготовления не только сама тыква, но и ее семена. Их добавляют в блюда, приготовленные из мякоти тыквы, а также в в независимые продукты, например, очень вкусен и полезен мед с тыквенными семечками.

 

8. Тыкву можно приготовить разнообразными способами, например, запечь в духовке или в мультиварке.

От этого вкус тыквы и ее полезность только выиграют.

 

9. Другие интересные рецепты из тыквы, о которых еще не было сказано ранее. Одно из самых любимых гурманами – тыква запеченная с сыром. Идеальное сочетание – если сама тыква пустовата и пресновата, то сыр придает ей нужную сытность и пикантность.

 

10. Или же тыква с яблоками и корицей. Понравится любителям изысков. 

В целом, нежная мякоть тыквы дружит с многими пряностями и приправами, практически с любыми, но особенно с корицей, черным перцем, мускатным орехом, чесноком, розмарином, шалфеем, гвоздикой, анисом, смесью «джинджер».

 

11. Из тыквы можно делать поделки своими руками, например, всем известный светильник Джека. 

И не только. Очень красивыми получаются вазы из тыквы или корзина из тыквы. 

Они будут украшением любого интерьера, придадут квартире уют и неповторимую атмосферу щедрой осени.

 

12. Из семечек тыквы также делают поделки своим руками. И конечно можно подключить детей. Особенно красивыми получаются панно и  картины из тыквы. Здесь нужна аккуратность и терпение. 

Зато вашим произведением  искусства будет не стыдно украсить любую стену в квартире.

Пусть оранжевая тыква добавит вашей осени тепла, света и волшебства!

Рекомендуем вкусные интернет магазины и службы доставки продуктов на дом, в офис.

 

Вкусные, красивые, полезные поделки из моркови

«ПанКот» — это всегда отличное настроение и родная, уютная атмосфера. Мы всегда стараемся не только вкусно накормить вас, но и вдохновить на новые свершения, творчество, чтобы вы чаще улыбались. И пока вы собираетесь в очередной раз заглянуть к нам на вкусные угощения, мы расскажем, чем можно заняться дома с детьми в предстоящие 3 выходных дня.

Поделки из моркови! Классные и полезные, которые всегда выглядят очень ярко и красочно.

Для изготовления нам понадобятся: морковь, зелень (петрушка, репчатый лук, укроп или же другие травы на ваше усмотрение), черный перец горошком, зубочистки, тыква и, возможно, другие овощи (это будет зависеть от ваше фантазии).

Возьмите крупную морковь, срежьте «хвост».

Прикрепите к этому месту зубочисткой два пучка выбранной вами зелени (на наш взгляд, лучше всего будут смотреться петрушка или укроп). Зелень в нашей поделке из моркови будет выполнять роль волос.

Затем нам необходимо сделать морковке мордашку. Для этого прикрепите, опять же с помощью зубочисток, кусочек тыквы в виде рта, и два глаза из черного перца горошком. Если хотите съедобную поделку, — читайте до конца. Перцу есть альтернатива)

Из тыквы также можно сделать руки, если вам захочется. А для создания юбки мы снова можем использовать зелень (отличающуюся от зелени, выбранной для создания «волос»). Возьмите, к примеру, репчатый лук и прикрепите его в виде «африканской» юбки.

Вот, в принципе, ваша «Мадам Морковь» и готова)

Поделки из моркови впоследствии можно предложить деткам как угощение. В этом случае замените черный перец на что-то более вкусное. Любителям смелых сочетаний придется по душе шоколад, а если хочется чего-то более растительного, — вырежьте нужные детали из маслин.

Морковь не только интересный исходный материал для поделок, но и кладезь витаминов. Так пусть ваши детки и творят, и радуются, и получают пользу для здоровья!

Хочется больше идей для вдохновения? Приходите на наши мастер-классы!

С любовью, «ПанКот».

Поделитесь с друзьями:

Kumon. 3D поделки из бумаги. Кошка и собака | Вкусные книги для Вашего мозга

Следуя пошаговой инструкции, ребенок самостоятельно соберет из бумаги потрясающе реалистичные фигурки домашних животных. При этом он сможет развить усидчивость, мелкую моторику и пространственное мышление.

Тетрадь научит:

  • вырезать сложные фигуры из бумаги;
  • складывать бумагу по линиям;
  • клеить;
  • работать с вытачками.

Фишки тетради

  • Нестандартные объемные поделки.
  • Пространственное мышление и мелкая моторика развиваются в процессе игры.
  • С получившимися фигурками можно придумать много интересных занятий.

Для кого эта тетрадь

Тетрадь предназначена для занятий с детьми от 5 до 8 лет.

Ее могут использовать педагоги в детских клубах и родители для работы дома.

Что такое KUMON?

KUMON — это крупнейший международный центр дополнительного образования. Сегодня по программам KUMON обучаются в 47 странах более 4 млн детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет.

Рабочие тетради KUMON для дошкольников помогут вашему ребенку приобрести навыки письма, счета, а также научат его работать с ножницами и клеем.

Задания, разработанные по методике KUMON:

  • Тренируют внимание и усидчивость.
  • Воспитывают самодисциплину и привычку к самостоятельным занятиям.
  • Помогают ребенку почувствовать уверенность в своих силах.

Метод KUMON основан на многократном выполнении однотипных заданий, которые, постепенно усложняясь, позволяют ребенку без труда освоить и закрепить приобретенные навыки. Двигаясь вперед небольшими шажками, ваш ребенок, несомненно, добьется успеха в освоении предлагаемого учебного материала.

Съедобные новогодние поделки. Поделки на праздничный новогодний стол

Украшенная ёлка, запах мандаринов, продукты для праздничного стола, ожидающие своего часа в холодильнике – что еще нужно для новогоднего настроения? Если в семье есть маленькие дети или вам самим хочется новогодней сказки, этого мало. Нужно еще подумать о сладких подарках и сюрпризах для гостей и всех родных и дорогих вам людей. Можно, конечно, пойти в магазин и накупить готовых подарочных наборов с конфетами, но это так скучно. Гораздо интереснее приготовить подарки и сладости на новогодний стол своими руками. А уж как все будут рады, когда вместо дежурных конфет получат от вас съедобные новогодние поделки в подарок! «Кулинарный Эдем» собрал для вас несколько идей и рецептов, с которыми даже начинающий кулинар-кондитер сможет удивить своих родных и друзей симпатичными новогодними сладостями собственного изготовления.

Самое простое, что можно приготовить на новогодний стол – испечь печенье. Отправляйтесь в магазин посуды и найдите там формочки для печенья в виде звёзд, снежинок, ёлок, снегурочек, оленей, лошадей и прочих фигурок, ассоциирующихся с зимой и Новым годом. Если есть формы разных размеров, берите все – маленькими формочками удобно делать отверстия внутри больших. Не забудьте захватить корнетик (кондитерский мешок) с разными насадками. Это один из главнейших инструментов для украшения сладостей. Готовить и украшать печенье можно за несколько дней до праздника.


Новогоднее имбирное печенье

Ингредиенты:
400 г муки,
200 г сахара,
100 г сливочного масла,
75 мл молока,
0,5 ч.л. соды или разрыхлителя,
1 ч.л. молотого имбиря,
1 ч.л. молотой корицы,
1 желток.

Приготовление:
Сварите сироп из молока и сахара, остудите. Размягченное масло взбейте миксером, добавьте сироп, перемешайте и постепенно всыпьте просеянную муку со специями и содой. Сформируйте тесто в шар, раскатайте его на подпылённом мукой столе до желаемой толщины и формочками вырежьте фигурки. Выложите печенье на противень, смажьте желтком с водой и выпекайте при температуре 200°С 10-15 минут. Если не планируете украшать печенье кремом, посыпьте его сахарной пудрой.

Рецепты десертов на Новый год

Сливочный крем для украшения

Ингредиенты:
125 г сливочного масла,
60 г сахарной пудры,
50 г сгущенки,
1 ст.л. коньяка или рома.

Приготовление:
Взбейте масло с сахарной пудрой добела, понемногу добавьте сгущенку, продолжая взбивать. Положите крем в корнетик с самой узкой насадкой и разрисуйте печенье.

Белковая глазурь

Ингредиенты:
1 белок,
200 г сахарной пудры.

Приготовление:
Взбейте белок в плотную пену на самых быстрых оборотах миксера. Добавьте половину просеянной пудры, хорошо взбейте, добавьте остальную пудру, снова взбейте и положите глазурь в пакет или корнетик.

Из печенья в форме звёздочек разных размеров легко сделать ёлки – уложите пирамидкой смазанное кремом печенье и разрисуйте белковой глазурью, посыпьте цветным сахаром или украсьте яркими сахарными шариками.


Тем, кто в Новый год соблюдает пост, можно приготовить ржаное печенье с мёдом и украсить его простой сахарной, лимонной, ягодной или фруктовой глазурью.


Новогоднее постное печенье

Ингредиенты:
1 стакан ржаной муки,
1 ст.л. мёда,
2 ст.л. растительного масла,
соль, специи – по вкусу.

Приготовление:
Смешайте просеянную муку, соль и специи, влейте масло и жидкий мёд. Разотрите, понемногу подливая тёплую воду, пока не получится плотное нелипкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, вырежьте печенье, уложите на смазанный маслом противень и выпекайте 10-15 минут при температуре 180°С.

Ягодная глазурь

Ингредиенты:
50 г свежих или замороженных ягод,
150 г сахарной пудры.

Приготовление:
Размороженные или свежие ягоды прокрутите в комбайне и протрите через сито, чтобы отделить косточки. Смешайте пюре с просеянной сахарной пудрой и сразу же нанесите на остывшее печенье. В зависимости от ягод глазурь получится красной, нежно-розовой или сиреневой.

Вместо ягод можно взять 4 ст.л. порошка какао и 50-60 мл воды – получится шоколадная глазурь. А для белой лимонной глазури смешайте с сахарной пудрой цедру и сок 1 лимона.

Если печенье – это слишком просто для вас, приготовьте симпатичные пряники-полумесяцы с ореховой начинкой. Они требуют больше времени и мастерства, но результат того стоит.

Пряники-полумесяцы

Ингредиенты:
200 г муки,
100 г сливочного масла,
3 ст.л. тёплой воды,
щепотка соли.
Для начинки:
200 г миндаля или фундука,
100 г сахара,
30 г растопленного масла,
1 ст.л. апельсинового ликёра,
1 ч.л. молотой корицы,
сахарная пудра для украшения.

Приготовление:
Дл теста смешайте в комбайне муку, соль, воду и растопленное масло. Хорошо промесите, соберите в комок и оставьте при комнатной температуре. Орехи измельчите в комбайне вместе с сахаром, добавьте корицу, ликёр и растопленное масло и тщательно перемешайте. Мокрыми руками слепите из начинки маленькие колбаски, зачерпывая ее чайной ложкой. Тесто разделите на столько же кусочков и очень тонко раскатайте. Положите на каждый кусочек теста начинку, сверните и придайте форму полумесяца. Выложите пряники на противень и выпекайте 15 минут при 150°С. Готовые пряники должны остаться светлыми. Посыпьте их сахарной пудрой.


Пожалуй, самый зимний десерт – это безе. Его легко готовить и приятно дарить. А если использовать разные насадки и красители, можно приготовить множество симпатичных цветных новогодних сладостей.

Безе

Ингредиенты:
5 белков,
300 г сахара,
1 пакетик ванильного сахара,
Красители – по желанию.

Приготовление:
Белки взбейте в прочную пену, постепенно добавьте сахар и взбивайте до получения плотной массы. Положите её в корнетик и отсадите капельки одинакового размера. Выпекайте при температуре 120°С около часа. Проверить готовность безе можно, постучав по ним – звук должен быть сухим и шуршащим. Окрасить безе можно, добавив в белки свекольный или ягодный сок, сироп или искусственный краситель.


Если не хотите разжигать духовку, приготовьте домашние конфеты. Они вполне смогут соперничать по вкусу с конфетами из магазина, а если уложить их в красивую коробку и украсить глазурью или кремом, домашние конфеты принесут больше радости, чем банальные магазинные ассорти. Есть много рецептов домашних конфет: на основе пирожного Картошка, из халавы, из перемолотых фиников, сухофруктов и орехов. Мы предлагаем приготовить на Новый год вкусные шоколадные трюфели.

Трюфели

Ингредиенты:
200 г горького шоколада (75% какао),
200 г жирных сливок (35% жирности),
25 г сливочного масла,
2 ст.л. апельсинового ликёра или рома,
какао-порошок, молотые орехи, сахарная пудра для обсыпки.

Приготовление:
Сливки вскипятите, вылейте на ломаный мелкими кусками шоколад, размешайте до расплавления шоколада и получения гладкой массы. Добавьте мелко нарезанное сливочное масло, снова размешайте до его растворения, влейте алкоголь, остудите до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 8-10 часов. Холодную шоколадную массу зачерпывайте холодной чайной ложкой, формируйте шарики и панируйте в какао-порошке, орехах или сахарной пудре. Это удобно делать в латексных перчатках. Еще проще сделать трюфели в форме кубиков. Для этого вылейте тёплую шоколадную массу в прямоугольную форму, застеленную пергаментом, поставьте в холодильник, затем нарежьте тонким холодным ножом и обваляйте в какао.

Трюфели можно украсить шоколадной глазурью. Для этого положите в миску мелко наломанную плитку молочного или белого шоколада, добавьте 50 г сливочного масла, растопите в микроволновке или на водяной бане, размешайте и полейте конфеты.

Если вы заботитесь о здоровье своей семьи и гостей, сделайте им двойной подарок: вкусные и очень полезные сладости в виде гранолы. Батончики из гранолы очень быстро готовятся, потребуется лишь пополнить запасы орехов и сухофруктов. Для новогодней гранолы постарайтесь найти яркие красные сухофрукты: сушеную клюкву, вишню или клубнику.

Новогодняя гранола

Ингредиенты:
50 г сливочного масла,
3 ст.л. тёмного сахара,
3 ст.л. мёда или кленового сиропа,
2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления,
1 стакан орехов,
1 стакан сушеной клюквы, вишни, клубники, изюма,
1 ст.л. семечек тыквы или подсолнуха,
3 ст.л. кунжута,
молотая корица, имбирь, ваниль – по вкусу.

Приготовление:
Орехи и семечки предварительно обжарьте на сухой сковороде. Сварите сироп из масла, сахара и мёда. Смешайте орехи, семечки, сухофрукты и специи, залейте сиропом и тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом, выложите гранолу, разровняйте до толщины в 1 см и выпекайте 10 минут при 170°С. Сделайте на пласте вмятины, по которым будете ломать батончики, и выпекайте еще 15-20 минут. Остудите, поломайте на полоски.

К разряду полезных сладостей, которыми можно удивить гостей, относится и мармелад. Всем было бы приятно получить в подарок ароматный и вкусный мармелад, приготовленный своими руками из натуральных ингредиентов. Для новогодних сувениров рекомендуем заранее запастись домашними мармеладками из апельсинов.

Апельсиновый мармелад

Ингредиенты:
1,5 кг апельсинов,
1 кг сахара,
1 стакан воды.

Приготовление:
С нескольких плодов снимите цедру. Апельсины очистите, снимите плёнки с долек, обработайте апельсины блендером, засыпьте сахаром и цедрой, при необходимости добавьте воды и варите до загустения. Разложите массу по формочкам и остудите. Готовый мармелад обваляйте в сахаре или кокосовой стружке.

Маленькие милые вкусности, приготовленные с любовью – это то, что сделает праздник в вашей семье особенным. Их очень приятно дарить и получать, а особенно удавшиеся штучки так жалко есть, что хочется сохранить до следующего Нового года. Если подготовиться заранее, съедобные новогодние поделки не отнимут у вас много времени и не помешают приготовлению основного угощения.

Ольга Бородина

Вкусных поделок из конфет, которые можно сделать, а не есть, этой осенью —

Проявите творческий подход с осенними поделками, в том числе с едой и конфетами. (Фото: Bee Felten-Leidel / Unsplash)

В этом году Хэллоуин и День благодарения будут выглядеть по-другому — возможно, совсем по-другому. Из-за глобальной пандемии нам нужно проявлять осторожность и творчески подходить к празднованию.

Mint хочет поощрять творчество, рекомендуя три вида искусства и ремесел, которые созданы из конфет. Подберите необходимые сладости на общественном Хэллоуине или купите их в супермаркете или долларовом магазине.Убедитесь, что вы покупаете достаточно, чтобы есть, пока вы работаете.

Эти мероприятия не предназначены специально для Хэллоуина, но они могут работать в День мертвых / Dia de los Muertos, Урожай или другое празднование.

Создайте венок из леденцов или леденцов. (Фото: Joyful Scribblings)

Gumdrop decorator wreath — Эта красавица одинаково хорошо подходит для осени, декабрьских праздников или дня рождения. Пошаговые инструкции по его созданию можно найти в блоге A Pretty Cool Life.И помните, этот венок должен оставаться внутри; на открытом воздухе, и белки или птицы будут убегать с кайфом от сахара.

Букет из конфет в банке из газировки — Этот букет будет отлично смотреться на вашем столе, а также может стать вкусным подарком бабушке, учителю или соседке-сладкоежке. Так что, возможно, вы сделаете два, следуя инструкциям мисс Копи Кэт. Она блогер по имени Гейл, и она покупает все в долларовом магазине. Представьте, что вы потратите 10 долларов или около того, чтобы сделать два таких сладких букета.

Сахарные черепа часто сидят на обиде во время Диа-де-лос-Муэртос. (Фото: Morguefile)

Сахарные черепа. Эти традиции восходят к Мексике и празднованию Дня мертвых в Латинской Америке. Сахарные черепа, известные как Калавера, часто помещают на офренды, изменяя их предкам. Лучше всего они работают, когда сделаны из слепков черепа, и для их высыхания требуется 24 часа. Следуйте видеоинструкциям, созданным Бет Джексон Клостербур из Hungry Happenings (с партнерскими ссылками). Или воспользуйтесь простым рецептом и хитрыми инструкциями для детей, которыми поделился Hola Jalepeno.

Конечно, мы рекомендуем вам нарисовать свои тыквы или привидения, коллаж и мозаику из конфет в виде временных рисунков, а затем сфотографировать их. Пожалуйста, отметьте @mintartistsguild на своих конфетах / творческих проектах.

Чтобы получить больше идей, посетите наш Pinterest об идеях для творчества и рукоделия, в том числе о некоторых угощениях на Хэллоуин, таких как печенье с ведьмами. (Если вы сделаете это, оставьте немного для нас. Мы их проглотим!)

Связанные

Веселые, простые и вкусные поделки и угощения на Хэллоуин

Веселые, простые и вкусные поделки и угощения на Хэллоуин

Развлекайтесь дома в этот Хэллоуин с этими забавными поделками и закусками.Посмотрите и наш список любимых книг на Хэллоуин!


Посмотрите, как Керри Доман, основатель и генеральный директор LittleGuide Detroit, рассказывает о своих любимых занятиях на Хэллоуин.

Фотография предоставлена: Источник

О Кэрри Будзински

Кэрри Будзински — вице-президент LittleGuide Detroit. Она выросла в Ливонии и Детройте и продолжает жить в обоих городах.Кэрри любит исследовать город и находить скрытые сокровища в пригородах.

Все статьи от Кэрри >>

Подпишитесь на нашу рассылку новостей. Получайте
еженедельных обновлений о новых достопримечательностях, советах и ​​путеводителях!

Ищете ежедневное вдохновение и идеи, чем заняться с детьми на этой неделе? От семейных развлечений дома до зимы…

Позагорайте и понежьтесь в одном из бассейнов, аквапарков или водных бассейнов в Huron-Clinton Metroparks! Вы…

Ищете вдохновение и идеи, чем заняться с детьми в метро Детройта? Проверенные и верные предложения, которые реально…

Lily Pad Springs в Уэст-Блумфилде — самая большая водная площадка в Мичигане с более чем 5500 квадратных футов брызг и скольжения…

Когда дождливые дни разрушают ваши планы на открытом воздухе, позвольте детям отскакивать от стен… только не твое. Пусть раскрашивают и…

Никто не может заставить детей смеяться громче, больше улыбаться или показывать свою глупую сторону так, как папа. День отца…

Если вам нужен приятный побег, отправляйтесь в поездку в Голландию (Мичиган), чтобы весело провести время с семьей. Наши…

Игровая площадка «Дракон» в Орион-Тауншип — новейшее и самое крутое дополнение к этой местности, и у нас был…

Фильмы на открытом воздухе летом всегда весело, а в этом году это также отличное социальное мероприятие для дистанцирования.Из нового…

Когда вам нужно побороть жару в летний день, вот лучшие места, где можно охладиться…

Дни могут быть размытыми, но выходные — время, чтобы освежиться. Сэкономьте время, прокручивая и проверяя…

4 июня — Национальный день пончиков и отличный повод начать день со сладкого угощения. Удивите…

Если ваша семья ищет смену обстановки и местоположения, но не слишком далеко…

Школа кончилась, жизнь возвращается к нормальной жизни, и мы готовы наслаждаться каждой минутой лета .Летний контрольный список на 2021 год…

Летом фильмы на открытом воздухе всегда доставляют удовольствие, а в этом году это еще и отличное социальное дистанцирование. Из нового…

Вот и лето, и фестивали, и ярмарки! Находите аттракционы, ходите с животными, делайте покупки на рынках и не ложитесь спать…

Ищете вдохновение и идеи, чем заняться с детьми в метро Детройта? Проверенные и верные предложения, которые реально…

Национальный день троп — суббота, 5 июня, и прекрасный повод выйти из дома и познакомиться с мамой…

Ищете ежедневное вдохновение и идеи, чем можно заняться с детьми на этой неделе? От домашних семейных развлечений до зимы…

Нет ничего лучше, чем летняя ночь, завернувшись под одеяла, наблюдая, как небо светится яркими красками и запоминающимися звуками.Вот…

Наденьте обувь для ходьбы, достаньте фотоаппарат и приготовьтесь к идеальной поездке на Crosswinds Marsh…

Уходите на день и совершите 90-минутную поездку в Порт-Гурон, чтобы повеселиться в центре Мичигана. Сделайте…

Позагорайте и повеселитесь с семьей на свежем воздухе этим летом с еженедельным или дополнительным уроком музыки, йоги,…

Салют Генри Форда Америке возвращается этим летом в новом формате. Салют Америке — один из…

Похожие сообщения

# МАМА ЖИЗНЬ с Рэйчел

Ищете вдохновение и идеи, чем заняться с детьми в метро Детройта? Пробовал…

Вкусный съедобный подарок, еда, подарок и праздничные поделки

6 вкусных подарков и съедобных подарков

Продовольственный подарок и съедобные подарки — всегда хит для семьи, друзей и соседей.Эти рождественских угощений. — это учебные пособия с изображениями или рецепты , как приготовить домашнее медовое масло, кору мяты перечной, венок из легкой выдумки и многое другое!

Съедобные праздничные подарки I’m Lovin ’

Масло с корицей и медом

Рецепт украшенного рождественского печенья

Печенье «Снежинка»

Кора перечной мяты новогодней елки

Пирог с крем-сыром

Венок Easy Fudge

6 идей поделок и домашних подарков на праздник

Сделайте домашние рождественские поделки, подарки ручной работы, рождественский декор с веселыми семейными традициями и развлечениями.В том числе елочные игрушки ручной работы, венок и украшения.

Домашние праздничные поделки и подарки I’m Lovin ’

Pin It

Доллар Магазин Декор

Орнамент венок

Домашние сахарные скрабы

Холщовая сумка с монограммой и трафаретом

Чаша из травленого стекла

Орнаменты ручной работы

Мне не терпится увидеть, что ТЫ любишь!

Теперь ваша очередь!

ПОМНИТЕ на обратную ссылку !! перейдите сюда, чтобы получить код кнопки

Дайте нам знать, что вам нравится на этой неделе!

Категории: Рождество, Подарки, Образ жизни и сделай сам, Рецепты, Сезонный
Теги: Рождественские поделки, съедобный подарок, идеи подарков, подарок в банке, Праздничные поделки, домашние подарки, I’m Lovin It

об авторе Шерил Сузан

Самопровозглашенная аккуратная уродка, Шерил ведет хронику своего пути по ведению домашнего хозяйства в своем блоге TidyMom.net, где она делится рецептами, уроками, ремеслами и своей постоянно растущей любовью к фотографии. Эта мама из Сент-Луиса жонглирует своей страстью к жизни, своими дочерьми и своим тигриным мужем, в то время как ее одержимость опрятностью расчищает след, проложенный за ней.

СТАТЬ TIDYMOM VIP

подпишитесь сейчас и получите бесплатную электронную книгу!

свадеб кейтеринг в Юте. Вкусный и отмеченный наградами ресторан

Weddings Catering в Юте. Вкусный и отмеченный наградами | Кулинарные ремесла

Опыт на всю жизнь

Наши клиенты уверены, что их свадебное обслуживание в Юте находится в руках невозмутимых экспертов, которые добавят нужное количество творческого чутья в меню, декор и обслуживание.Мы научились готовить и подавать готовые блюда в любом месте — от домашнего свежего хлеба до готовки и гриля на месте. Ваши гости будут в восторге, а вы сможете по-настоящему расслабиться, погрузившись в свой личный праздник.

ЮТА СВАДЕБНЫЙ КЕЙТЕРИНГ НА САМОМ ДЕЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И ПРАЗДНОВАНИЯ

Наши повара начинают с самых свежих ингредиентов, а затем вкусно готовят и преподносят все с художественным чутьем.Мы предлагаем более 2000 наименований меню, но не волнуйтесь! Принимая во внимание ваш личный вкус и стиль, мы разработаем меню, которое идеально подойдет для вашего свадебного банкета в Юте. Вы будете в восторге от того, как аромат, внешний вид и вкус блюд создают ощущение общего праздника для вас и ваших гостей.

ИДЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Наши специалисты по свадебному кейтерингу в штате Юта имеют многолетний опыт в разработке уникально красивых свадеб.Во-первых, дизайн наших столов и презентации блюд улучшают стиль и декор свадьбы. Затем мы углубляем впечатления, добавляя особые штрихи и сюрпризы, имеющие личное значение для жениха и невесты и их гостей.

СЕРВИС ОТ СЕРДЦА

Свадебные приемы и репетиционные ужины требуют грамотного планирования, точной подготовки и точного времени. Мы выполняем все это с профессиональным изяществом, отвечающим потребностям каждого участника свадебной вечеринки.Нас легко найти, когда мы вам нужны, и мы невидимы, когда гости, невеста и жених поглощены праздником. Наш профессиональный персонал обеспечивает безупречный сервис от души.

Место проведения свадьбы

В ЮТЕ КАЖДЫЙ СЕЗОН ПРЕДЛАГАЕТ СОБСТВЕННУЮ КРАСОТУ

оживите ваш идеальный день

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО, УЖЕ ЗДЕСЬ
эксклюзивные места на ранчо • отмеченные наградами кейтеринг и рестораны •
первоклассные развлечения • семейные мероприятия • спа мирового класса

Нет ничего лучше разговора о свадебном кейтеринге в Юте, чтобы получить ответы на свои первые вопросы.
Отправьте нам электронное письмо, чтобы договориться о звонке.

20-кратный победитель конкурса Best of State штата Юта

16x Лучшее государственное предприятие общественного питания

3x Лучшие из лучших / Гостиничный бизнес

1x Предприниматель года

{{{data.variation.price_html}}}

{{{data.variation.availability_html}}}

4 восхитительных детских рождественских поделки

Разве Рождество не пробуждает вашего внутреннего ребенка и не заставляет вас создавать вкусные угощения?

Нет ничего лучше, чем видеть восторг в глазах моей маленькой девочки, когда мы проявляем творческий подход на кухне.Я так рада, что праздничные идеи от других изобретательных людей внушают мне праздничное настроение! Вот четыре восхитительных поделки, которые можно сделать вместе с малышами в вашем доме на это Рождество.

4 восхитительных детских рождественских поделки

1. Жареный зефир из северного оленя
(через Kidspot)

Разве это не самые милые маленькие оленины? Даже самые крошечные руки могут помочь окунуть зефир в растопленный шоколад и поместить красные и зеленые M&M, чтобы сделать лицо.

2. Ложки для конфет с перечной мятой своими руками
(через Princess Pinky Girl)

Измельчите конфеты с перечной мятой, залейте их ложкой, поставьте в микроволновую печь и наслаждайтесь уютным горячим шоколадом. Так просто и так мило!

3. Конфеты в шоколаде
(через Simply Kierste Design Co.)

Вот еще более простой вариант ложки для конфет. Просто растопите шоколад в микроволновой печи и обмакните леденец.

4. Шашлыки из снеговиков

(через Pretty Providence)

Тщательно направьте руки своих малышей, когда они протыкают три отверстия для пончиков, пирожок с перечной мятой и чашку с арахисовым маслом Reece’s, чтобы создать самых вкусных маленьких снеговиков на палке.

Этим праздничным угощением можно насладиться всей семьей на Рождество или завернуть в целлофан и подарить ему в качестве восхитительного подарка. Получайте удовольствие от беспорядка на кухне!

Энни Висман

Энни Висман — соавтор книги «Образование начинается с рождения: Руководство для родителей по подготовке младенцев, малышей и дошкольников к детскому саду».«Она — бывшая воспитательница детского сада, а потом мать-домработница, которая любит путешествовать, гулять по горам и создавать воспоминания вместе со своим мужем и маленькой девочкой.

10 вкусных и совершенно простых праздничных поделок из блюд для детей.

В Cool Mom HQ мы любители простых поделок, которые занимают детей, особенно во время каникул.Но команда Cool Mom Eats? Что ж, мы говорим, что если вы потратите время на его изготовление, вы сможете его съесть. Эти 10 простых и вкусных поделок из праздничных блюд для детей невероятно милы и не требуют MFA. Фактически, даже дошкольники смогут выполнить их с небольшой помощью. До тех пор, пока сахар не начнет действовать.

Итак, нагружаем конфет и убираемся со стола. Эти съедобные поделки станут лучшими воспоминаниями о празднике.

Вверху: снеговик из зефира | Всегда осень

Связано: 5 великолепных печений с отпечатками пальцев для легкой праздничной выпечки.

Шоколад делает всю работу с этими простыми кренделями Rudolph в Brite and Bubbly, так что даже ваши самые маленькие дети могут сделать свои собственные без какой-либо посторонней помощи.

Эти снежинки из зефира в Delineate Your Dwelling такие изысканные. Идеально подходит для шикарной праздничной вечеринки ваших детей, верно? Дети младшего возраста могут нанизывать зефир на отдельные зубочистки, пока вы складываете их все вместе, или дети постарше могут сделать их самостоятельно, пока вы разогреваете горячее какао.Так красиво!

Эти Candy Dreidels в Tori Avey сделаны из Nutella, поэтому они точно такие же вкусные, как и милые. Для праздника, на котором уже есть довольно классная еда, она стала еще вкуснее.

По теме: Прекратите все и прямо сейчас приготовьте эти классные пряники в стиле поп-культуры.

Ура для самого простого кулинарного ремесла без готовки! Если вы отвечаете за мероприятия для дошкольников или детей в начальной школе, сделайте эти рождественские елки из мороженого в магазине Craftaholics Anonymous.Или просто сделайте их дома. Потому что мы тоже можем попасть в обледенение и M&M.

Пусть ваши дети сделают этих снежных человечков из пончиков в магазине Worth Pinning и подадут их на завтрак рождественским утром с молоком и кофе. Разумеется, если вы можете ждать так долго, чтобы съесть их.

О, в моем доме сильна одержимость слизью. Так что рецепт съедобной слизи с использованием рождественских красок или лепешки из съедобного леденца в 123 Homeschool 4 Me (на фото) действительно поможет скоротать время, пока мои дети «терпеливо» ждут грядущего Рождества.

По теме: Легкие угощения в последнюю минуту для Санты, чтобы убедиться, что вы в хорошем списке!

Выпеките партию этих круглых сахарных печений (или купите их на рынке) и позвольте своим детям творчески украсить их, например, эти украшения из сахарного печенья на Your Cup of Cake. Другой вариант: вырежьте пирожные с помощью формочки для рождественского печенья и украсьте. Ням!

Я даже не могу понять, какие милые эти снеговики из зефира в «Всегда осень».Пока горячий шоколад нагревается, позвольте вашим детям слепить своих собственных снежных человечков, чтобы расслабиться в шоколадных вкусах. Повсюду написано «Instagrammable».

Эти зефирные свечи в Hungry Happenings изначально предназначались для праздничного торта, но я советую сделать восемь из них, вдохновленные свечами меноры. Восемь сумасшедших и вкусных ночей! (Девять, если считать шамаш!)

По теме: 10 красивых способов упаковать рождественское печенье.

Если выпечка свежих имбирных пряников и их кропотливая резка на кусочки, из которых получится конструктивно прочное здание, не кажется вам забавным ремеслом, попробуйте этот съедобный бревенчатый домик в SheKnows. Это немного отнимает много времени, но чертовски легко и весело — это классический вариант, с которым дети могут справиться. Я также видел альтернативу имбирному пряничному домику, сделанную из кусочков сахара, которая дает волшебный снежный эффект — хотя нет, дети, вы не можете его есть.

Теги: рождество, готовка с детьми, десерт, развлечения, Ханука, праздники, детские поделки, без повара, идеи для вечеринок, зима

ПЯТЬ ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ МАРГАРИТЫ НА ЛЕТО Mad in Crafts

Когда я сажусь насладиться коктейлем в конце жаркого летнего дня, я хочу, чтобы он был цитрусовым и освежающим.Я хочу, чтобы он был сладким, острым и бодрящим холодным. Нет коктейля лучше, чем вкусная маргарита. Маргарита, традиционно приготовленная из текилы и приправленная лаймом, теперь представлена ​​во всех мыслимых ароматах и ​​во всех цветах радуги. Ниже я собрал рецепты своих пяти любимых воплощений маргариты. Надеюсь, по пути вы найдете нового фаворита.

Я не очень разбираюсь в том, что такое хорошая текила, но, к счастью, знает Синди Амбул.Она написала полезный пост, в котором рассказала о различных типах текилы и предложила лучшие текилы по разным ценам. Вам обязательно стоит проверить это, прежде чем отправиться в магазин спиртных напитков.

Классические маргариты простые и вкусные: сок лайма, апельсиновый ликер и текила со льдом. Историки коктейлей (да, такое бывает) не уверены в происхождении оригинальной маргариты. Был ли он придуман женщиной по имени Маргарита, которая любила развлекаться у себя дома? Возможно, это было сделано для танцовщицы, у которой аллергия на любой алкоголь, кроме текилы.Каким бы ни было его происхождение, маргарита стала популярным коктейлем для вечеринок по всему миру.

КЛАССИЧЕСКАЯ МАРГАРИТА

Приготовление: Начните с обрамления 4 стаканов маргариты лаймом, а затем окуните каждый стакан вверх дном в крупную соль. Налейте 1 стакан своей любимой текилы, 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма и 1/3 стакана Triple sec в шейкер для коктейлей со льдом. Встряхните, чтобы перемешать, а затем разделите коктейль на четыре стакана. Украсить каждый бокал долькой лайма.

Этим летом я открыл для себя новую маргариту: ревень-арита. Этот коктейль определенно выходит за рамки традиционной коробки маргариты, но обладает всей восхитительной терпкостью версии на основе лайма. Основа этой симпатичной маргариты — свежий сироп ревеня. Чтобы приготовить сироп, просто процедите свежий соус из ревеня через сито или дуршлаг, чтобы собрать простой сироп со вкусом ревеня. Из острого сиропа получается терпкий освежающий коктейль.

RHUBARB-ARITA

Приготовление: Смешайте равные части сиропа ревеня, текилы и свежего сока лайма в шейкере для коктейлей.Взболтать со льдом и вылить в стакан с маргаритой, посыпанный сахаром. Украсить лаймом.

Один из моих любимых летних напитков — простое и быстрое пиво-ита! Ингредиенты (показанные выше) совсем не традиционные, но вкус очень знакомый.

Я вчера поделился рецептом этих вкусных ПИВНЫХ ИТАС. Вы действительно не ошибетесь, подав кувшин пива на летней вечеринке.

фото через Brown Eyed Baker

Если вы хотите съесть и свою маргариту, попробуйте эти восхитительные Margarita Cupcakes от Brown Eyed Baker.И тесто для кексов, и глазурь из сливочного крема очень пьянящие, поэтому держите эти торты подальше от маленьких рук.

Говоря о десертах, которые НЕ подходят для детей, в этом рецепте Cadillac Margarita Ice Cream от The V Spot нет ничего детского.

Ампера это: Что такое Ампер

Ампера это: Что такое Ампер

Что такое Ампер

Ампе́р (обозначение: А) — единица измерения силы электрического тока в системе СИ, а также единица магнитодвижущей силы и разности магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток).

1 Ампер это сила тока, при которой через проводник проходит заряд 1 Кл за 1 сек.

\[ \mbox{I} = \dfrac{\mbox{q}}{\mbox{t}} \qquad \qquad \mbox{1A} = \dfrac{\mbox{1Кл}}{\mbox{1c}} \]

Одним Ампером называется сила постоянного тока, текущего в каждом из двух параллельных бесконечно длинных бесконечно малого кругового сечения проводников в вакууме на расстоянии 1 метр, и создающая силу взаимодействия между ними 2×10−7 ньютонов на каждый метр длины проводника.

Ампер назван в честь французского физика Андре Ампера.

Сила тока – это такая физическая величина, которая показывает скорость прохождения заряда q через S поперечное сечение проводника за одну секунду t.

Сила тока – пожалуй, одна из самых основополагающих характеристик электрического тока. Она обозначает заглавной буквой I латинского алфавита и равняется Δq разделить на Δt, где Δt – это время, в течение которого через сечение проводника протекает заряд Δq.

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
101 А декаампер даА daA 10−1 А дециампер дА dA
102 А гектоампер гА hA 10−2 А сантиампер сА cA
103 А килоампер кА kA 10−3 А миллиампер мА mA
106 А мегаампер МА MA 10−6 А микроампер мкА µA
109 А гигаампер ГА GA 10−9 А наноампер нА nA
1012 А тераампер ТА TA 10−12 А пикоампер пА pA
1015 А петаампер ПА PA 10−15 А фемтоампер фА fA
1018 А эксаампер ЭА EA 10−18 А аттоампер аА aA
1021 А зеттаампер ЗА ZA 10−21 А зептоампер зА zA
1024 А йоттаампер ИА YA 10−24 А йоктоампер иА yA
     применять не рекомендуется

Физическое значение данного параметра состоит в следующем:

  • Элементарные частицы постоянно текут по бесконечно тонким и длинным проводникам в одном направлении;
  • Цепь находится в вакууме, и потенциалы расположены параллельно друг к другу с расстоянием в один метр;
  • Сила притяжения или отталкивания между ними составляет 2*10-7 Ньютона.

На практике такие условия даже в лаборатории воспроизвести невозможно, поэтому для установления эталона и тарирования измерительных приборов специалисты мерили уровень взаимодействия, возникающий между двумя катушками с большим количеством проводов минимального сечения.

Связь с другими единицами СИ

Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону.

Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

Сокращённое русское обозначение а, международное А. Весьма малые токи (например, в радиолампах) измеряются в тысячных долях а — миллиамперах (ма или mА), а особо малые токи — в миллионных долях а — микроамперах (мка или μА). Человек начинает ощущать проходящий через его тело ток, если он не ниже 0,5 ма. Ток в 50 ма опасен для жизни человека. Квартирный ввод рассчитывается на ток силой от 5 до 20 а; ток ламп накаливания мощностью 60 вт при напряжении 127 в имеет около 0,5 а.

Ампер-час — единица количества электричества, применяемая для измерения ёмкости аккумуляторов и гальванических элементов. Сокращённое русское обозначение а-ч, международное Аh. Один а-ч равен количеству электричества, проходящему через проводник в течение 1 часа при токе в 1 ампер. 1 а-ч = 3600 кулонам (основным единицам количества электричества).

Упрощенно электрический ток можно рассматривать как течение воды по трубе, то есть протекание электрических зарядов по проводу можно сопоставить с протекание воды по трубе. Так вот, по сути, скорость этой «воды», а именно скорость зарядов в проводе, она и будет прямым образом связана с силой тока. И чем быстрее «вода» течет по «трубе», а именно чем быстрее вместе все носители заряда двигаются по поводу, тем сила тока будет больше.

Как вы думаете, большая ли это сила тока в 1 ампер? Да, это большая сила тока, но на практике можно встретить различные силы тока: и миллиамперы, и микроамперы, и амперы, и килоамперы, и все они довольно разные.

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

Ампер — Википедия

Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток)[1]. Кроме того, ампер является единицей силы тока и относится к числу основных единиц в системе единиц МКСА.

Определение

Современное определение ампера было предложено Международным комитетом мер и весов в 1946 году и принято IX Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1948 году[2][3].

Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона.

Иллюстрация к определению ампера.

Из определения ампера следует, что магнитная постоянная μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} равна 4 π × 10 − 7 {\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Гн/ м или, что то же самое, 4 π × 10 − 7 {\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Н/А² точно. Это утверждение становится понятным, если учесть, что сила взаимодействия двух расположенных на расстоянии d {\displaystyle d} друг от друга бесконечных параллельных проводников, по которым текут токи I 1 {\displaystyle I_{1}} и I 2 {\displaystyle I_{2}} , приходящаяся на единицу длины, выражается соотношением:

F = μ 0 4 π 2 I 1 I 2 d . {\displaystyle F={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}I_{2}}{d}}.}

Магнитодвижущая сила 1 ампер (ампер-виток) — это такая магнитодвижущая сила, которую создает замкнутый контур, по которому протекает ток, равный 1 амперу.

История и перспективы

Единица измерения, принятая на 1-м Международном конгрессе электриков[4] (1881 г., Париж), названа в честь французского физика Андре Ампера. Она была первоначально определена как одна десятая единицы тока системы СГСМ (эта единица, известная в настоящее время как абампер или био, определяла ток, создающий силу в 2 дины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в 1 см).

В 2011 г. XXIV ГКМВ приняла резолюцию[5], в которой предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) продолжить переопределение основных единиц таким образом, чтобы они были основаны не на созданных человеком артефактах, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов.

В частности, предполагается, что СИ станет системой единиц, в которой элементарный электрический заряд e равен 1,602 17X·10−19 Кл точно[6]. Результатом этого явится отмена ныне действующего определения ампера и принятие нового. Величина ампера будет установлена в соответствии с новым точным значением элементарного электрического заряда, выраженным в c·А. В связи с этим в резолюции XXIV ГКМВ по поводу ампера сформулировано следующее положение[5]:

Ампер останется единицей силы электрического тока, но его величина будет устанавливаться фиксацией численного значения элементарного электрического заряда равным в точности 1,602 17X·10−19, когда он выражен единицей СИ c·А, что эквивалентно Кл.

XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ, включающей переопределение ампера, и наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую СИ обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ в том же году[7].

Кратные и дольные единицы

В соответствии с полным официальным описанием СИ, содержащемся в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI, англ. The SI Brochure), опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ), десятичные кратные и дольные единицы ампера образуются с помощью стандартных приставок СИ[2]. «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», принятое Правительством Российской Федерации, предусматривает использование в России тех же приставок[8].

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 АдекаампердаАdaA10−1 АдециампердАdA
102 АгектоампергАhA10−2 АсантиамперсАcA
103 АкилоамперкАkA10−3 АмиллиампермАmA
106 АмегаамперМАMA10−6 АмикроампермкАµA
109 АгигаамперГАGA10−9 АнаноампернАnA
1012 АтераамперТАTA10−12 АпикоамперпАpA
1015 АпетаамперПАPA10−15 АфемтоамперфАfA
1018 АэксаамперЭАEA10−18 АаттоампераАaA
1021 АзеттаамперЗАZA10−21 АзептоамперзАzA
1024 АиоттаамперИАYA10−24 АиоктоампериАyA
     применять не рекомендуется

Связь с другими единицами СИ

Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону.

Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

См. также

Примечания

Литература

  • Краткий словарь физических терминов / Сост. А. И. Болсун, рец. М. А. Ельяшевич. — Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — С. 23-24. — 416 с. — 30 000 экз.

Ампер — это… Что такое Ампер?

Ампе́р (обозначение: А) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток)[1].

Определение

Современное определение ампера было предложено Международным комитетом мер и весов в 1946 году и принято IX Генеральной конференцией по мерам и весам в 1948 году[2][3].

  • Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона.
Иллюстрация к определению ампера.

Из определения ампера следует, что магнитная постоянная равна Гн/ м или, что то же самое, Н/А² точно. Это утверждение становится понятным, если учесть, что сила взаимодействия двух расположенных на расстоянии друг от друга параллельных проводников единичной длины, по которым текут токи и , выражается соотношением:

Магнитодвижущая сила 1 ампер (ампер-виток) — это такая магнитодвижущая сила, которую создает замкнутый контур, по которому протекает ток, равный 1 амперу.

История и перспективы

Единица измерения, принятая на 1-м Международном конгрессе электриков[4] (1881 г., Париж), названа в честь французского физика Андре Ампера. Она была первоначально определёна как одна десятая единицы тока системы СГСМ (эта единица, известная в настоящее время как абампер или био, определяла ток, создающий силу в 2 дины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в 1 см).

В 2011 г. XXIV Генеральная конференция по мерам и весам приняла резолюцию[5], в которой предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) продолжить переопределение основных единиц таким образом, чтобы они были основаны не на созданных человеком артефактах, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов.

В частности, предполагается, что СИ станет системой единиц, в которой элементарный электрический заряд e равен 1,602 17X·10−19 Кл точно[6]. Результатом этого явится отмена ныне действующего определения ампера и принятие нового. Величина ампера будет установлена в соответствии с новым точным значением элементарного электрического заряда, выраженным в c .А.

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 АдекаампердаАdaA10−1 АдециампердАdA
102 АгектоампергАhA10−2 АсантиамперсАcA
103 АкилоамперкАkA10−3 АмиллиампермАmA
106 АмегаамперМАMA10−6 АмикроампермкАµA
109 АгигаамперГАGA10−9 АнаноампернАnA
1012 АтераамперТАTA10−12 АпикоамперпАpA
1015 АпетаамперПАPA10−15 АфемтоамперфАfA
1018 АэксаамперЭАEA10−18 АаттоампераАaA
1021 АзеттаамперЗАZA10−21 АзептоамперзАzA
1024 АйоттаамперИАYA10−24 АйоктоампериАyA
     применять не рекомендуется

Связь с другими единицами СИ

Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону.

Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

См. также

Примечания

Литература

  • Краткий словарь физических терминов / Сост. А. И. Болсун, рец. М. А. Ельяшевич. — Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — С. 23-24. — 416 с. — 30 000 экз.

Ампер — Википедия

Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток)[1]. Кроме того, ампер является единицей силы тока и относится к числу основных единиц в системе единиц МКСА.

Определение

Современное определение ампера было предложено Международным комитетом мер и весов в 1946 году и принято IX Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1948 году[2][3].

Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона.

Иллюстрация к определению ампера.

Из определения ампера следует, что магнитная постоянная μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} равна 4 π × 10 − 7 {\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Гн/ м или, что то же самое, 4 π × 10 − 7 {\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Н/А² точно. Это утверждение становится понятным, если учесть, что сила взаимодействия двух расположенных на расстоянии d {\displaystyle d} друг от друга бесконечных параллельных проводников, по которым текут токи I 1 {\displaystyle I_{1}} и I 2 {\displaystyle I_{2}} , приходящаяся на единицу длины, выражается соотношением:

F = μ 0 4 π 2 I 1 I 2 d . {\displaystyle F={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}I_{2}}{d}}.}

Магнитодвижущая сила 1 ампер (ампер-виток) — это такая магнитодвижущая сила, которую создает замкнутый контур, по которому протекает ток, равный 1 амперу.

История и перспективы

Единица измерения, принятая на 1-м Международном конгрессе электриков[4] (1881 г., Париж), названа в честь французского физика Андре Ампера. Она была первоначально определена как одна десятая единицы тока системы СГСМ (эта единица, известная в настоящее время как абампер или био, определяла ток, создающий силу в 2 дины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в 1 см).

В 2011 г. XXIV ГКМВ приняла резолюцию[5], в которой предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) продолжить переопределение основных единиц таким образом, чтобы они были основаны не на созданных человеком артефактах, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов.

В частности, предполагается, что СИ станет системой единиц, в которой элементарный электрический заряд e равен 1,602 17X·10−19 Кл точно[6]. Результатом этого явится отмена ныне действующего определения ампера и принятие нового. Величина ампера будет установлена в соответствии с новым точным значением элементарного электрического заряда, выраженным в c·А. В связи с этим в резолюции XXIV ГКМВ по поводу ампера сформулировано следующее положение[5]:

Ампер останется единицей силы электрического тока, но его величина будет устанавливаться фиксацией численного значения элементарного электрического заряда равным в точности 1,602 17X·10−19, когда он выражен единицей СИ c·А, что эквивалентно Кл.

XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ, включающей переопределение ампера, и наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую СИ обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ в том же году[7].

Кратные и дольные единицы

В соответствии с полным официальным описанием СИ, содержащемся в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI, англ. The SI Brochure), опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ), десятичные кратные и дольные единицы ампера образуются с помощью стандартных приставок СИ[2]. «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», принятое Правительством Российской Федерации, предусматривает использование в России тех же приставок[8].

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 АдекаампердаАdaA10−1 АдециампердАdA
102 АгектоампергАhA10−2 АсантиамперсАcA
103 АкилоамперкАkA10−3 АмиллиампермАmA
106 АмегаамперМАMA10−6 АмикроампермкАµA
109 АгигаамперГАGA10−9 АнаноампернАnA
1012 АтераамперТАTA10−12 АпикоамперпАpA
1015 АпетаамперПАPA10−15 АфемтоамперфАfA
1018 АэксаамперЭАEA10−18 АаттоампераАaA
1021 АзеттаамперЗАZA10−21 АзептоамперзАzA
1024 АиоттаамперИАYA10−24 АиоктоампериАyA
     применять не рекомендуется

Связь с другими единицами СИ

Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону.

Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

См. также

Примечания

Литература

  • Краткий словарь физических терминов / Сост. А. И. Болсун, рец. М. А. Ельяшевич. — Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — С. 23-24. — 416 с. — 30 000 экз.

обозначение и определение силы тока, как расписать единицу измерения математическим способом

Великий учёныйТрадиционный символ I происходит от французского словосочетания intensité du courant, что на русском языке означает «сила тока». Эта фраза часто используется в старых текстах. В современной практике её зачастую укорачивают до слова «ток». Обозначение I было впервые использовано самим Андре-Мари Ампером, в честь которого названы единица электрического тока и разработанный им закон.

Великий учёный

Электрический токИмя André-Marie Ampère увековечено среди имён других 72 учёных на первом этаже Эйфелевой башни. Его вклад в науку заложил фундамент для понимания явлений электромагнетизма. Хоть Андре-Мари был не первым человеком, обнаружившим связь между электричеством и магнетизмом, он впервые попытался теоретически объяснить и продемонстрировать, как в математических выражениях расписывается связь между этими явлениями. Ампер с помощью устройства собственного изобретения смог измерить ток, а не просто зафиксировать его присутствие.

Учёный родился в Лионе в 1775 году и был современником Французской революции. Будучи сыном коммерсанта и чиновника, он с ранних лет проявлял страсть к математике, а став подростком, читал сложные трактаты Эйлера и Лагранжа. Получил должность профессора математики Парижской политехнической школы в 1809 году, а в 1814 г. был избран членом Академии наук. Хоть Андре-Мари преподавал математику, его интересы распространялись на многие области, в том числе на химию и физику.

Единица и определениеНаиболее значимый документ Ампера по теории электричества был опубликован в 1826 году. Теоретические основы, представленные в этом труде, стали фундаментом для дальнейших открытий в области электричества и магнетизма. Получив известность и признание в высокоуважаемых академиях и научных организациях мира, Ампер избегал публичности и чувствовал себя счастливым только в скромной лаборатории в Париже.

Несмотря на достижения и место в обществе, судьба учёного сложилась довольна трагично. В 1793 году его отца гильотинировали за политические убеждения. Это событие стало причиной глубокой депрессии Андре-Мари и едва не свело его с ума. Первая жена рано ушла из жизни после продолжительной болезни, второй брак был неудачным и несчастливым. Сам Ампер умер в 1836 году от воспаления лёгких в Марселе и был похоронен на кладбище Монмартр в Париже.

Электрический ток

Электричеством называют форму энергии, основанной на наличии электрических зарядов в веществе. Вся материя состоит из атомов, а атомы содержат заряженные частицы. Каждый протон в атомном ядре содержит одну единицу положительного электрического заряда, а каждый электрон, вращающийся вокруг ядра, несёт в себе единицу отрицательного. Электрические явления возникают, когда электроны покидают атомы: потеря одного или нескольких из них превращает атом в положительно заряженный ион. Все явления, происходящие с зарядами, могут быть отнесены к двум основным категориям:

  • статическое электричество;
  • электрический ток.

Первый термин описывает поведение зарядов в состоянии покоя. Подобные явления хорошо иллюстрируют наэлектризованные волосы — они будут отталкиваться друг от друга, поскольку обладают одним зарядом.

Электрический ток имеет отношение к поведению зарядов в движении. Чтобы они перемещались непрерывно, им нужно обеспечить беспрепятственный маршрут. Путь для зарядов называют электрической цепью. Простейшая электрическая цепь, как правило, состоит из следующих элементов:

  • источника;
  • нагрузки;
  • соединяющих проводников.

Эволюция эталонаЭлектрическим током называют любое движение носителей электрических зарядов: субатомных частиц (электронов или протонов), ионов (атомов, потерявших или набравших электроны) или квазичастиц (дырок в полупроводниках, которые можно рассматривать в качестве положительно заряженных носителей).

Ток в проводнике представляет собой движение электронов в одном направлении (постоянный) или с периодической сменой направления движения (переменный). В газах и жидкостях он состоит из потока положительных ионов в одном направлении вместе с потоком отрицательных в обратном. Существуют и другие его виды, например, пучки протонов, позитронов или других заряженных мюонов в ускорителях частиц.

В отношении общепринятого направления тока существует некоторое противоречие, основа которого была заложена более двух веков назад. Поскольку в те времена электроны ещё не были обнаружены, учёные предположили, что перемещаемые частицы несли положительный заряд. Традиция обозначать направление тока как направление движения положительных частиц не забыта и сейчас, хоть в проводниках носителями заряда являются электроны.

Единица и определение

Важнейшей характеристикой для описанных явлений является количественное измерение потока заряженных частиц. Этот показатель называют силой тока, его единица измерения — ампер (обозначается A). В численном выражении 1 ампер равен единичному заряду (1 кулону), проходящему через точку в цепи за единицу времени (1 секунду). Таким образом, A можно рассматривать как скорость потока I=Q/T, имеющую такой же смысл для заряда, как и скорость для физических тел. Широко применяются следующие кратные единицы:

  • 10 −6А — микроампер мкА;
  • 10 −3А — миллиампер мА;
  • 10 3А — килоампер кА.

Эволюция эталона

Будущее величины в СИВ знак признания фундаментальных работ великого физика André-Marie Ampère название ампер было принято в качестве электрической единицы измерения на международной конвенции в 1881 году. По международному определению 1883 года 1ампером являлся ток, способный при прохождении раствора нитрата серебра выделить 0,001118000 грамм серебра за секунду. Более поздние замеры показали, что принятый эквивалент составлял 0,99985 A, поэтому способы расписать ампер через явления электролиза со временем перестали удовлетворять из-за растущих требований к точности.

С 1948 года A (amper) был определён в Международной системе единиц как неизменяющийся ток, протекающий в двух параллельных проводниках бесконечной длины и ничтожно малого сечения, помещённых на расстоянии одного метра друг от друга в вакууме, и производящий между ними силу взаимодействия, равную 2х10 -7 ньютонов на метр длины. Это определение базируется на явлении электромагнетизма, связывая метр, килограмм и электрические единицы магнитной постоянной (1.25663706х10 -6 м кг с -2 А -2).

Реализация такого эталона основана на работе сложных электромеханических устройств. Их точность ограничивается десятимиллионными долями, что недостаточно для современных нужд. Эта проблема классического определения ампера привела к новой практической реализации. В соответствии с ней все электрические единицы рассматриваются как производные от электрических квантовых стандартов на основе эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла. Подобная привязка позволяет воспроизводить единицу с точностью до миллиардных долей.

Будущее величины в СИ

Воздействие на человекаВ 2005 году Международный комитет мер и весов начал первые приготовления к переопределению единиц СИ с целью привязки их к естественным константам. В соответствии с таким взглядом на эталоны ампер будет определяться подсчётом одиночных частиц с элементарным зарядом e. На основании решения 2014 года пересмотр вступает в силу в 2018 году.

Элегантная реализация нового определения A теоретически возможна с помощью одноэлектронных насосов, производящих электрический ток через синхронизированный контролируемый транспорт одиночных электронов. Некоторые международные исследования в этом направлении уже близки к достижению такой амбициозной цели.

Воздействие на человека

В большинстве случаев электрический ток представляет собой поток электронов. Поскольку ампер является мерой количества заряда, проходящего в секунду, нетрудно будет посчитать количество электронов в перемещённом заряде: 1 Кл = 6,24151·10 18. То есть один ампер равен потоку 6340 квадриллионов частиц в секунду. Это колоссальная цифра, но вряд ли она иллюстративна для сравнительного понимания, когда показатель чего-либо измеряют в амперах. В этом помогут следующие повседневные примеры:

  • Практические измерения160х10 -19 — один электрон в секунду;
  • 0,7х10 -3 — слуховой аппарат;
  • 5х10 -3 — пучок в кинескопе телевизора;
  • 150х10 -3 — портативный ЖК телевизор;
  • 0,2 — электрический угорь;
  • 0,3 — лампа накаливания;
  • 10 — тостер, чайник;
  • 100 — стартер автомобиля;
  • 30х10 3 — удар молнии;
  • 180х10 3 — дуговая печь для ферросплавов;
  • 5х10 6 — дуга между Юпитером и Ио.

Порог смертельно опасного воздействия на человеческий организм начинается с 18 мА. Ток, превышающий это значение и проходящий через грудную клетку, способен стимулировать мышцы груди таким образом, что их спазмы могут вызвать полную остановку дыхания. Другой опасный эффект при подобном воздействии связан с фибрилляцией желудочков сердца. Основные факторы летальности:

  1. АмперСила тока. Так как сопротивление между точками входа и выхода — постоянная величина, по закону Ома высокое напряжение делает вероятным высокий ампераж.
  2. Маршрут протекания. Наиболее опасны для сердечной мышцы направления рука-рука и передняя-задняя части грудной клетки.
  3. Индивидуальная чувствительность к воздействию электричества и особенности организма (сопротивление кожи и её влажность, возраст и пол, заболевания, наличие медицинских имплантов).
  4. Продолжительность воздействия.

Большое влияние на тяжесть поражения током оказывает также неспособность отпустить источник. При условии, что пальцы человека держат в руках один из контактов под напряжением, многие взрослые люди не могут отпустить источник при протекающем постоянном токе менее 6 мА. При 22 мА это будет не под силу всем людям. 10 мА для человека, находящегося в воде, достаточно, чтобы вызвать полную потерю контроля над мышцами.

Практические измерения

Подсчёт количества электронов в проводнике с секундомером в руке практически неосуществим, поэтому ток измеряют специальными приборами (амперметрами) или косвенными расчётами. Амперметры устроены таким образом, что они реагируют на магнитное поле, создаваемое измеряемым током. Существуют различные типы подобных измерительных приборов, но все они основаны на одном принципе. Общие правила измерений силы тока можно свести к следующему перечню:

  1. Ампер единица измеренияАмперметр всегда включается последовательно к нагрузке, при измерениях ток должен протекать через прибор. Подключение прибора параллельно может привести к протеканию в нём слишком больших токов, что способно вызвать его выход из строя.
  2. Для высокой точности измерений внутреннее сопротивление прибора должно быть настолько низким, насколько это возможно, чтобы не влиять на параметры цепи.
  3. Следует позаботиться о виде тока (AC или DC). В случае с постоянным обязательно обратить внимание на полярность.
  4. Диапазон измерений должен быть настолько большим, насколько это возможно без вреда для точности. Важно, чтобы неизмеряемое значение не оказалась за пределами шкалы.

Возможны случаи, когда контур невозможно разомкнуть для замеров или нужное место в цепи труднодоступно. В таких ситуациях измерение можно выполнить косвенно. Определив падение напряжения на резисторе, можно с помощью закона Ома определить ток. Косвенные измерения удобно производить мультиметром — прибором, объединяющим функции омметра, вольтметра и амперметра.

В ситуациях, когда ток слишком высок для того, чтобы измерить его стандартным прибором, используют шунтирование. Самый дешёвый и простой способ — параллельное присоединение к участку резистора с омметром. Применение для измерений трансформатора тока добавляет важное преимущество, заключающееся в создании гальванической развязки между измерительным прибором и схемой, в которой измеряется ток. Но в этом случае анализ возможен только для переменного тока.

Измерения тока на реальных схемах выполняются в большинстве случаев для двух целей. Основная задача замеров — контроль за питанием. Вторая функция анализа токов заключается в определении неисправностей или превышения допустимого ампеража.

Очень важен выбор правильной технологии снятия показаний, чтобы компоненты контрольного оборудования способны были должным образом работать в пиковых и аварийных режимах. Современное развитие цифровой и компьютерной техники значительно расширило возможности точного измерения и исследования токов косвенными методами, а полупроводниковые технологии недалёкого будущего обещают дозировать электричество с точностью до единичного заряда.

Ампер часы генератор магнитное поле блок питания в ватты индукция

Ампер.

 

 

Ампер – единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Имеет русское обозначение – А; международное обозначение – A.

 

Ампер, как единица измерения

Применение ампера

Представление ампера в других единицах измерения – формулы

Кратные и дольные единицы

Интересные примеры

Другие единицы измерения

 

Ампер, как единица измерения:

Ампер – единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ, названная в честь французского физика Андре Ампера.

Ампер имеет русское обозначение – А; международное обозначение – A.

Ампер – это сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7 ньютона (формулировка действовавшая до 20 мая 2019 года, принятая IX Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1948 году).

Определение ампера, основанное на использовании численного значения элементарного электрического заряда, было принято на XXVI Генеральной конференции мер и весов (16 ноября 2018 года). Формулировка, вступившая в силу 20 мая 2019 года, гласит, что ампер есть единица электрического тока в СИ. Она определена путём фиксации численного значения элементарного заряда равным 1,602 176 634⋅10−19, когда он выражен единицей Кл, которая равна А·с, где секунда определена через ΔνCs.

Сила тока в проводнике равна 1 амперу, если за одну секунду через поперечное сечение этого проводника проходит электрический заряд, равный 1 кулону (6,241·10¹⁸ электронов).

А = Кл / с.

1 А = 1 Кл / 1 с.

Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

А = (В · Ф) / с.

1 А = (1 В · 1 Ф) / 1 с.

В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование – ампер-виток).

Кроме того, ампер относится к числу основных единиц в системе единиц МКСА.

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы ампер пишется со строчной буквы, а её обозначение – с заглавной (А). Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях других производных единиц, образованных с использованием ампера.

 

Применение ампера:

В амперах измеряется сила электрического тока в проводниках, а также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование – ампер-виток).

 

Представление ампера в других единицах измерения – формулы:

Через основные и иные единицы измерения системы СИ ампер выражается следующим образом:

А = Кл / с.

А = В / Ом.

А = Вт / В.

А = (Вт / Ом)1/2.

А = (В · Ф) / с.

А = (Дж / (Ом · с)) 1/2.

где А – ампер, Кл – кулон, Ом – ом, В – вольт, Вт – ватт, Ф – фарад, с – секунда, Дж – джоуль.

 

Кратные и дольные единицы:

Кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 АдекаампердаАdaA10−1 АдециампердАdA
102 АгектоампергАhA10−2 АсантиамперсАcA
103 АкилоамперкАkA10−3 АмиллиампермАmA
106 АмегаамперМАMA10−6 АмикроампермкАµA
109 АгигаамперГАGA10−9 АнаноампернАnA
1012 АтераамперТАTA10−12 АпикоамперпАpA
1015 АпетаамперПАPA10−15 АфемтоамперфАfA
1018 АэксаамперЭАEA10−18 АаттоампераАaA
1021 АзеттаамперЗАZA10−21 АзептоамперзАzA
1024 АиоттаамперИАYA10−24 АиоктоампериАyA

 

Интересные примеры: 

В 1893 году было принято определение единицы измерения силы тока как тока, необходимого для электрохимического осаждения 1,118 миллиграммов серебра в секунду из раствора нитрата серебра. Предполагалось, что величина единицы при этом не изменится, однако оказалось, что она изменилась на 0,015%. Эта единица стала известна как международный ампер. 

Электрогенераторы южноамериканского электрического угря могут генерировать напряжение до 1200 вольт при силе тока 1,2 А. Этого хватило бы, чтобы зажечь шесть стоваттных лампочек.

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампер

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

 

карта сайта

какой сколько 1 2 3 4 5 6 10 12 16 20 25 40 50 60 100 220 ампер купить часы генератор цена магнитное поле блок питания в ватты
индукция магнитная сила направление силы формула пол ампера проводников в магнитном поле действует проводник действующая на проводник
вольт ампер аккумулятор
ток сила тока в амперах

 

Коэффициент востребованности 174

АМПЕР — это… Что такое АМПЕР?

  • АМПЕР — (от собственного имени ученого). Единица силы электрического тока = 1/10 сантим., грм., секун. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АМПЕР единица силы электрического тока. Полный словарь иностранных слов …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ампер — а, м. Ampère m. От фамилии фр. физика и математика А. Ампера (1775 1836, Ampère). 1. Основная единица силы электрического тока. СИС 1985. Этот элемент .. после разряжения до силы двух трех амперов, при вторичном испытании дал ток в 50 амперов.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • ампер — (неправильно ампер), род. мн. ампер и устаревающее амперов …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

  • АМПЕР — единица измерения электрического тока (силы тока). Сокращённое русское обозначение а, международное А. Весьма малые токи (например, в радиолампах) измеряются в тысячных долях а миллиамперах (ма или mА), а особо малые токи в миллионных долях а… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

  • АМПЕР — 1) Единица силы электрического тока в СИ, обозначается А. 1А = 3 .109 в единицах СГСЭ=0,1 в единицах СГСМ; названа по имени А. Ампера.2) Единица магнитодвижущей силы в СИ (старое наименование ампер виток). 1 А = 0,4 p гильберта = 14p.3.109 ед.… …   Большой Энциклопедический словарь

  • АМПЕР — АМПЕР, ампера, род. мн. ампер, муж. (физ.). Единица измерения силы электрического тока. (По имени франц. физика Ampère.) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • АМПЕР — АМПЕР, а, род. мн. амперов и при счёте преимущ. ампер, муж. Единица силы электрического тока. | прил. амперный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • Ампер — Жан Жак (Jean Jacques Ampere, 1800 1864) французский писатель, сын знаменитого физика. А. первый из историков литературы, признавший романтизм. Основные труды его: Histoire Litteraire de la France avant le XII e s., 3 т., 1840; Histoire de la… …   Литературная энциклопедия

  • АМПЕР — (А), единица СИ силы электрич. тока. 1) А. равен силе неизменяющегося тока, к рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от …   Физическая энциклопедия

  • АМПЕР — (Ampere) Андре Мари (1775 1836), французский физик. Один из основателей электродинамики, выявивший тесную связь электрических и магнитных явлений. Открыл Ампера закон …   Современная энциклопедия

  • Ампер — Википедия

    L ‘ ампер (символ: A ), сокращенное значение с amp , сокращенное без использования международной системы, являющейся базовой системой электроснабжения электроэнергией. Prende il nome dal fisico francese André-Marie Ampère, uno dei major studiosi dell’elettromagnetismo.

    Essendo una delle sette unità fondamentali del SI, все альтернативные электромагнитные единицы, производные от эссы.

    Модификация, соответствующая начальному значению усилителя, содержит начальную букву минускола, транслирующую второстепенную грамматику с помощью дебба, написанного с помощью пароля с начальным начальным словом; inoltre, per Convention, va scritto senza accento. [1]

    Nel 1861 la British Association for Advancement of Science (BAAS), istituì un comitato, di cui facevano parte Thomson e Maxwell [2] , che in seguito предлагают определение almeno quattro unità di misure elettriche: stretch, carica elettrica, corrente e resistenza.

    Nel 1874 la BAAS, вводящая систему CGS (сантиметр, грамм, секунда), определяет coerente [2] : le relazioni tra le unità non richiedevano l’uso di alcun parameter or di fattorza di окончание числового преобразования Che il prodotto o il rapporto tra unità danno luogo a una nuova unità di valore unitario.Le unità elettriche quindi venivano derivate da quelle meccaniche.

    L’assenza di unità elettriche nel CGS fu risolto parzialmente dando vita a due sistemi excluti. Quello CGS elettrostatico si basava sulla carica elettrica come unit, Derivata dal сантиметр, dal grammo e dal secondo, соблюдая добротный унитарий все разрешающие способности дель vuoto nella legge di Coulomb sulla forza di attriche tra cariche. Система CGS elettromeo (CGSem) включает fissava pari a 1 la permeabilità del vuoto nella formula relativa alla forza che si esercita tra due poli magneti.В questo modo i due sistemi erano coerenti, ma separati.

    Nel 1881, Parigi il primo International Electrical Congress, Approvò le предложение avanzate dal BAAS, в 1893 году, Чикаго, созвано по необходимости в Costituire una Commissione internazionale per l’unificazione delle unit di misura, ponendo fine quindi alla separazione in должный sistemi.

    Nel 1906, a St. Louis, fu istituita l’International Electrotechnical Commission (IEC) per la definition delle unità elettriche [3] .

    In tre разнообразных международных конференциях по электрическим устройствам и стандартам, Berlino 1905, Londra 1908 e Washington 1910, si Definirono Due Elettriche primarie sottomultipli delle corrispondenti unità elettomiche del system CGS: l ‘ ohm internazionale am am am

    Il sistema Giorgi [изменение | modifica wikitesto]

    Nel 1896 lo scienziato italiano Джованни Джорджи, критикующий частные измерения количественной электрической системы и трехмерности.В соответствии с Heaviside, riteneva che la permettività e la permeabilità esprimessero solo le proprietà fisiche del mezzo, Conducendo a strane situazioni, come una resistenza espressa con la sizesion di una velocità o un’induttanza espressa come una lunghezza [4].

    Nel 1901, Giorgi propose, presso l’Associazione elettrotecnica italiana (AEI), di passare da un sistema a tre Dimensi (Lunghezza, massa, tempo) и uno a quattro Dimensi, вводить una quarta unità di natura centimetrondo alstrovendo e so e al grammo rispettivamente il metro e il kilogrammo [2] [5] .Così il sistema diventava coerente in quanto dalle quattro grandezze fondamentali potevano facilmente essere derivate tutte le altre. Giorgi предлагает использовать теорию электромагнитных феноменов на основе новой системы в четырех измерениях, так как они являются рациональными электромагнитными уравнениями, а также являются частными возможными значениями 10. elettriche, se la permeabilità dello spazio vuoto non fosse assunta come un numero puro pari a 1, ma fissata a un valore pari a 4π * 10 -7 H / m.

    Nel 1927 alla settima Conférence générale des poids et mesures (CGPM) si costituì ufficialmente il Comité Consultatif d’Electricité (CCE), con lo scopo di esaminare l’originale proposta di Giorgi in contemporanea con l»International Union of Pure and Applied Union Физика (IUPAP) и международные организации [2] .

    В 1935 году IEC предлагает новую систему Giorgi, basato sul metro, sul kilogrammo, sul secondo e su una quarta grandezza elettrica da scegliere in seguito [3] .Nello stesso anno il Comité International des poids et mesures, braccio esecutivo della CGPM, sancì che dal 1º gennaio 1940 fosse introdotto il new system MKS e che fosse assunto per la permeabilità del vuoto il valore 4π −7 H / −7 H / −7 H / -7 H / Разрешить сказочное решение из-за важных рискованных действий:

    1. la coerenza;
    2. razionalizzazione, оверо и числовые коэффициенты, которые легализованы разнообразными грандиозными контекстами иррационального числа только в формуле, относящейся к круговой конфигурации, sferiche o cilindriche e mai piane.

    Nel 1939 il CCE stilò una lista in cui venivano specific le unità elettriche pratiche in termini di metro, kilogrammo, secondo e amp (sistema MKSA) [2] . Come unità base elettrica veniva scelto l’ampere, Definito Come l’intensità di corrente elettrica costante che, se mantenuta in due conduttori lineari paralleli, di lunghezza infinita и sezione trasversale trascurabile, posti a un metro di distanza l’uno dall vuoto, производят tra questi una forza pari a 2 × 10 −7 N на каждый месяц метро di Lunghezza [6] [7] .

    Nel 1946 — официальная система CIPM MKSA con decorrenza ufficiale fissata al 1º gennaio 1948 года, которая была ратифицирована как анонимная система CGPM [2] . La Scelta del sistema Giorgi razionalizzato o MKSA ratificata anche dalla IEC nella riunione a Parigi del 1950 [3] .

    Nel 1960, l’undicesima CGPM, a Parigi decise [3] :

    1. Метрическая система, находящаяся в одном месте, базовая станция: метро; килограмм; secondo; ампер; кельвин; кандела, обозначенная как «Международная система объединений»;
    2. Международная аббревиатура детской системы — «SI».

    Nel 2018, la 26ª CGPM modifica l’ampere in termini di costanti fisiche [8] come la corrente elettrica che corrisponde al passaggio di 1 / (1.602 176 634 × 10 −19 ) cariche elementari per secondo. Согласно определению infatti la carica elementare e , pari a 1,602176634 × 10 −19 C, dove il Coulomb = A ⋅ s. Invertendo la relazione si ha:

    1 А знак равно ( е 1.{-1}}

    Fino al 2006 in Italia l’ampere is stato attuato mediante il campione dell’Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris. Attualmente viene attuato dal suo successore, l’Istituto nazionale di ricerca metrologica, в Турине.

    В базе есть электрические феномены [изменения | modifica wikitesto]

    L’ampere esprime l’intensità di corrente in un conduttore attraversato in qualunque sezione dalla carica di un coulomb nel tempo di un secondo.

    По аналогии, интенсивность воды является идеальным вариантом для всех количеств воды, полученных при использовании трубки, измеряемой в кг / с, по сравнению с массой воды, содержащейся в воде.Quest’ultima, cioè la Quantità di elettroni, si può quindi esprimere in amperora (Ah), ovvero la qualità totale di carica che scorre, con l’intensità di un ampere, in un conduttore in un’ora. Con Tale grandezza, per esempio, si misura la carica massima, аккумуляторная батарея dalle: la batteria di un’autovettura contiene contiene около 55 Ah, quella della macchina fotografica 2500 mAh.

    Nell’ambito delle unità di misura SI valgono le uguaglianze:

    1 А знак равно 1 C 1 s знак равно 1 V 1 Ω знак равно 1 W 1 V {\ Displaystyle 1 \, \ mathrm {A} \ = {\ frac {1 \, \ mathrm {C}} {1 \, \ mathrm {s}}} = {\ frac {1 \, \ mathrm {V} } {1 \, \ Omega}} = {\ frac {1 \, \ mathrm {W}} {1 \, \ mathrm {V}}}}

    Con «C» на кулон, «s» в секундуo, «V» на вольт, «Ω» на ом e «W» на ватт.Оценка коэффициентов, связанных с системой, является международной системой , которая соответствует , и является продуктом самого эффективного подразделения, созданного в результате нового нового подразделения.

    В основе магнитного феномена [изменение | modifica wikitesto]

    В основе alla legge di Ampère, l’ampere può essere Definito come l’intensità di corrente che deve scorrere in due fili conduttori di lunghezza infinita e posti alla distanza di un metro, affinché essi si attaggano con una forza pari −7 N per ogni metro di ciascun conduttore.

    A causa della difficoltà nella misurazione delle forze tra due conduttori, Venne proposto il cosiddetto ampere internazionale o statampere: Definito in termini di tasso di Депозитарий dell’argento («l’ampere internazionale è l’intensità che l’intensità di AgNO 3 [Ag monovalente], депонирование на катоде 0,001118 г аргенто во второй раз ») [9] , или на 0,99985 A. Это единое целое с мисурой и по соображениям ормаи устаревания.

    Attualmente invece la maggior parte degli istituti metrologici nazionali utilizza Banchi di pile campione e resistori per il mantenimento dei campioni primari dell’ampere.Il campione di Интенсивная электрическая энергия является рикавато dalla legge di Ohm mediante due campioni, uno di f.e.m. e uno di resistenza. В Италии Entrambi i Campioni sono custoditi presso l’INRIM di Torino. Il campione di f.e.m. это группа людей Уэстона, контролирующая средний результат Джозефсона; Это электрическое сопротивление определено как сопротивление средств массовой информации, состоящее из группы из 10 резисторов в размере 1 Ом. Allo scopo di evitare l’influenza delle resistenze di contatto tra resistore e circuito di misura, i resistori campione presentano una specific realizzazione a quattro morsetti, из-за внешнего притяжения амперометрии и качества сопротивления, которое должно быть выполнено в passaggio elemetrica corrento. a quelli amperometrici, dai quali si preleva la caduta di tense causata dalla circolazione della corrente elettrica. Джованни Сомеда, Elettrotecnica generale, Болонья, Патрон, 1971.

    • Микеланджело Фацио, SI, MKSA, CGS & Co. dizionario e manuale delle unit di misura, Болонья, Zanichelli Editore, 1995, ISBN 88-08-08962-2.
    • ( EN ) Роберт Перри, Dow.W.Green, Perry’s Chemical Engineers ‘Handbook, 8-ое издание, McGraw-Hill, 2007, ISBN 0-07-142294-3.
    • ( EN ) Величины, единицы и символы ИЮПАК в физической химии, Ян Миллс, Томислав Цвитас, Клаус Хоманн, Никола Каллай, Козо Кучицу, 1993, 2-е изд., Blackwell Science, ISBN 0-632-03583-8.
    • ( EN , FR ) Sito web del BIPM, l’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure, su bipm.fr.
    • ( EN , FR ) SI brochure, 8ª Ed. 2006 г. (PDF, 3,88 MB)
    • ( EN ) Национальный национальный институт статистики по стандарту электронной технологии, NIST, su nist.gov.
    • ( EN ) Международная система единства людей, специальная публикация 330, NIST 2008 ( PDF ), su Phys.nist.gov.
    • ( EN ) Руководство по использованию международной системы единства людей, специальная публикация 811, NIST 2008 ( PDF ), su Physics.nist.gov.
    • Sito dell’istituto nazionale di ricerca metrologica, su inrim.it.
    • La grammatica del linguaggio delle misure dal sito dell’INRIM ( PDF ), su inrim.it. URL-адрес консультации 28 августа 2013 г. (в архиве: исходный URL-адрес и 23 марта 2013 г.) .
    • Premere qui per sincronizzarvi con il campione nazionale del tempo, su inrim.it. URL-адрес консультации 28 августа 2013 г. (в архиве: исходный URL-адрес 17 февраля 2013 г.) .
    .

    Nvidia RTX 3080 и Ampere: все, что мы знаем

    Архитектура Nvidia Ampere будет работать на RTX 3080 и других графических процессорах и станет следующим крупным обновлением от Team Green. Мы узнаем больше 31 августа 2020 года, по-видимому, поскольку Nvidia выпустила обратный отсчет до 21-й годовщины своего первого графического процессора, GeForce 256. Графические процессоры Ampere должны занять одно из первых мест в нашей иерархии графических процессоров и списке лучших видеокарт. они прибывают, и мы ожидаем того же от AMD Big Navi. Давайте подробно рассмотрим то, что мы знаем об Ampere, включая потенциальные характеристики, дату выпуска, цену, функции и многое другое.

    В явном отходе от недавних традиций Ampere найдет свое применение в будущих видеокартах GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Модели могут также включать суффикс, например Ti, Super или даже Ultimate. Однако эти названия моделей не высечены на камне, поэтому, возможно, Nvidia снова бросит нам всем кривую и изменит ситуацию в последнюю секунду. Без разницы. Хотя Micron подтвердил, что RTX 3090 будет иметь 12 ГБ GDDR6X 21 Гбит / с, поэтому, вероятно, нет.

    Если вдаваться в подробности, будет несколько вариантов Ampere, как и в случае с предыдущими графическими процессорами Nvidia.14 мая генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил центр обработки данных A100, дав нам первый официальный вкус того, что будет дальше. Однако не ожидается, что A100 войдет в потребительские карты GeForce. Возможно, он найдет свое место в Titan, но это замена Volta GV100. Ampere также будет использоваться в потребительских графических процессорах, и по последним данным, RTX 3090, RTX 3080 и другие видеокарты появятся в продаже в ближайшие месяц или два.

    Важно отметить, что многие слухи и утечки не подтверждены, а любые заявления о ценах являются сфабрикованными / предположениями.За исключением GA100, Nvidia A100, DGX A100 и связанных с ними компонентов, Nvidia не предоставила никакой конкретной информации. Графический процессор GA100 отличается от дизайна ядра, который мы увидим в потребительских моделях, поскольку он не имеет оборудования для трассировки лучей, включает дополнительное оборудование для операций FP64 и, вероятно, имеет дополнительные ядра Tensor для глубокого обучения и работы с машинным интеллектом. Хотя мы можем оценить, где Nvidia может пойти на другие графические процессоры Ampere, ничего не известно.

    Более того, ни одна компания по производству графических процессоров не разглашает подробные сведения о ценах за несколько месяцев до запуска продукта.Nvidia очень умалчивает о том, над чем она работает, и переход от архитектуры Тьюринга к архитектуре Ampere будет особенно значительным для компании. Просто подождите еще один месяц (плюс-минус), и мы, надеюсь, сможем раскрыть бобы.

    Мы так же взволнованы архитектурой нового поколения графических процессоров Nvidia, как и все остальные, но мы также хотим отделить факты от вымысла. Или, другими словами, относитесь ко всему с недоверием. Также отметим, что Ampere важен для Nvidia на многих уровнях.Недавно, в своем анонсе Super Spring для ноутбуков , Nvidia сообщила, что было продано «15 миллионов графических процессоров RTX» , что нормально, но почти наверняка не так много, как хотелось бы Nvidia.

    Ampere — это шанс Nvidia доказать, что трассировка лучей — это на самом деле больше, чем просто высококлассная функция. Это оборудование RTX 2-го поколения, и после относительно медленного начала использования трассировки лучей в играх Nvidia есть что доказать. RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и т. Д. (Именно так мы их сейчас называем) должны обеспечивать не только лучшую производительность в играх с использованием традиционных методов рендеринга, но и резкое повышение производительности трассировки лучей, открывающее двери. чтобы делать больше эффектов RT без танкования.Тем не менее, предполагаемые утечки данных о производительности предполагают, что RTX 3080 может быть на 30% быстрее, чем RTX 2080 Ti. Вкусно!

    Nvidia Ampere Кратко:

    • До 128 SM / 8192 ядер графического процессора (для GA100)
    • Графические процессоры должны быть намного быстрее, чем , чем графические процессоры серии RTX 20
    • Первая 7-нанометровая часть Nvidia должна быть на более эффективным, чем Turing
    • Дата выпуска: Мы ожидаем увидеть Ampere в Сентябрь 2020 г.
    • Цена: RTX 3080, вероятно, будет стоить дорого, но нам придется подождать и увидеть

    (Изображение предоставлено: форумы Chiphell)

    Знакомьтесь, Nvidia GeForce RTX 3080

    Начиная с самых конкретных «утечек», выше представлен предварительный просмотр эталонной модели Nvidia RTX 3080 Founders Edition.Хотя, возможно, что-то изменится, сейчас есть достаточно изображений, и мы можем быть уверены, что карта, изображенная выше, появится в той или иной форме. Возможно, это не будет называться Founders Edition, или, может быть, это карта стороннего производителя — конечно, мы увидим кучу нестандартных дизайнов от партнеров Nvidia по надстройке (AIB) — но RTX 3080 и связанные с ним графические процессоры могут ничего не выглядеть как и карты Nvidia предыдущего поколения.

    Пожалуй, это к лучшему. Хотя мне нравится внешний вид текущей линейки карт RTX 20-й серии Founders Edition, я заметил, что задняя панель на графических процессорах может сильно нагреваться во время игры, особенно на RTX 2080 Ti Founders Edition.Новый кулер имеет два вентилятора, проталкивающих воздух через радиатор, по одному с каждой стороны, и ходят слухи, что RTX 3090 может иметь TDP 350 Вт (расчетная тепловая мощность). Предположительно это новая карта «ореол», занимающая место, ранее занимаемое 2080 Ti; в качестве альтернативы он заменяет Titan RTX. В любом случае, это зверь.

    Однако дело не только в RTX 3090 с новым кулером и большим TDP. Лаборатория Игоря утверждает, что контакты подтвердили, что RTX 3080 будет иметь TDP 320 Вт, что является самым высоким потреблением энергии от потребительской карты Nvidia за исключением Titan Z и GTX 690 с двумя GPU.Возможно, Nvidia ощущает некоторое давление со стороны AMD, а может быть, она просто хочет вытеснить кого-то из парка. Нам, конечно, придется подождать и увидеть окончательные спецификации, а потребительские карты мощностью 300 Вт кажутся маловероятными с учетом перехода на 7-нм.

    A100 доказывает, что Nvidia может стать очень большой, если захочет, но потребительские чипы будут намного меньше. (Изображение предоставлено Nvidia)

    Архитектура Ampere от Nvidia

    После первоначального анонса GA100 и Nvidia A100, кое-что прояснилось.Во-первых, Nvidia по-прежнему будет иметь две отдельные линейки графических процессоров, одна из которых будет ориентирована на центры обработки данных и глубокое обучение, а другая — на графику и игры. Изменения, внесенные в центр обработки данных GA100, могут распространяться или не распространяться на другие графические процессоры Ampere, но вот что мы знаем об архитектуре Ampere на данный момент.

    Во-первых, Ampere — это намного больше, чем просто усадка матрицы по Тьюрингу с 12 до 7 нм. Фундаментальный строительный блок графических процессоров Nvidia называется потоковым мультипроцессором (SM). Его аналогом AMD является Compute Unit (CU), и на высоком уровне относительно безопасно и легко сравнивать графические процессоры двух компаний на основе SM иКС. Архитектура Turing внесла множество изменений в конфигурацию SM, и можно с уверенностью сказать, что Ampere внесет дополнительные изменения.

    Тьюринг добавил ядра RT и ядра Tensor для вычислений пересечения лучей / треугольников и глубокого обучения FP16 соответственно. Помимо ядер RT и Tensor, ядро ​​CUDA является основным оборудованием GPU в видеокартах Nvidia. Для Тьюринга Nvidia перешла с 128 ядер CUDA на SM на 64 ядра CUDA. Тьюринг также добавил специальный целочисленный (INT) конвейер к каждому ядру CUDA, что позволяет выполнять параллельные вычисления INT и FP (с плавающей запятой).Раньше шейдерному ядру приходилось переключаться с выполнения FP на выполнение INT, что снижало общую эффективность и пропускную способность. Ядра Turing CUDA также добавили поддержку быстрых математических вычислений (FP16), которые в основном удваивают вычислительную мощность FP32, но с меньшей точностью, поскольку FP16 полезен для определенных типов вычислений.

    Здесь мы действительно объединяем все, что изменилось с помощью Тьюринга, но в дополнение к вышесказанному были внесены изменения в кеш L1 / L2, поддержка шейдинга с переменной скоростью (VRS), шейдеров сетки, шейдинга текстурного пространства (TTS), Многовидовой рендеринг (MVR) и усовершенствования для одновременной многопроекции (SMP).Большинство из них теперь являются частью официального DirectX 12 Ultimate API , а также поддерживаются в VulkanRT . Да, и аппаратное обеспечение NVENC получило серьезное обновление, в которое добавлено аппаратное ускорение кодирования и декодирования с более высоким разрешением и больше кодеков, таких как VP9 и HEVC.

    Вау, это же большой чип с метрической нагрузкой транзисторов! (Изображение предоставлено Nvidia)

    С GA100 Nvidia модернизирует архитектуру Volta GV100 с конца 2017 года. Ядра RT отсутствуют, но есть, по крайней мере, серьезные изменения в ядрах Tensor.Также существует множество SM: GA100 имеет до 128 SM (в Nvidia A100 включено только 108 SM), с 8192 ядрами FP32 CUDA, 8192 ядрами INT32 CUDA и 4096 ядрами FP64 CUDA. Что наиболее важно, GA100 имеет 54 миллиарда транзисторов, что в 2,56 раза больше, чем GV100, с размером кристалла 826 мм, что всего на 1,3% больше, чем у GV100.

    Огромный кусок дополнительных транзисторов должен получить новые функции. GA100 «только» имеет на 52% больше доступных SM и ядер GPU. Мы знаем, что кэш L2 больше, а ядро ​​Tensor 3-го поколения (Volta — 1-го поколения, Turing — 2-го поколения) добавляет поддержку как операций TF32, так и FP64, а также поддерживает операции «разреженности».Это окажется жизненно важным для центра обработки данных, в то время как FP64 обычно не используется с потребительскими графическими процессорами (по крайней мере, не для игровых целей). В целом, Nvidia заявляет, что ядра Tensor в GA100 в два раза быстрее, чем в GV100, даже несмотря на то, что ядер вдвое меньше, поэтому это относительное ускорение в 4 раза.

    GA100 также имеет два дополнительных канала HBM2 по сравнению с GV100, хотя один из них отключен в поставляемых в настоящее время решениях Nvidia A100. Дополнительные функции включают поддержку нескольких экземпляров графического процессора, позволяющую GA100 функционировать как до семи отдельных графических процессоров меньшего размера, поддержку разреженного ускорения (еще одна функция центра обработки данных), а скорость NVLink теперь составляет 600 ГБ / с, что в три раза выше, чем у GV100.

    Nvidia Ampere Potential Specifications

    Ampere GA100 затмевает предыдущие графические процессоры Nvidia, имея в 2,5 раза больше транзисторов, чем GV100. (Изображение предоставлено Nvidia)

    В отличие от AMD Big Navi , у Nvidia нет объявленных консольных подключений с аппаратными характеристиками, но с GA100 у нас есть много чего сказать о решениях Ampere с более низкими характеристиками, которые войдут в карты. как RTX 3080. За последние шесть месяцев также были различные предполагаемые утечки, к которым, как обычно, нужно относиться со здоровой долей скептицизма.

    Самая большая проблема заключается в том, что все утечки, по-видимому, связаны с графическими процессорами GA100, которые не используются в потребительских видеокартах. Некоторые из технологий, такие как улучшенные ядра Tensor, могут проникать в потребительские модели (вероятно, без поддержки FP64), но оборудование GeForce RTX 30-й серии обязательно будет иметь ядра RT и Tensor.

    В настоящее время, по слухам, у Nvidia есть как минимум три графических процессора Ampere, запуск которых запланирован на период с 2020 по начало 2021 года, и, возможно, в течение ближайшего года или около того появятся еще три дополнительных решения Ampere.Топовая модель Nvidia A100, скорее всего, будет предназначена только для решений глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений, а остальные пойдут на карты GeForce и Quadro. Вот то, о чем говорят слухи, а также некоторые наши собственные предположения, и в таблице есть много вопросительных знаков.

    9010 нм (процесс) 7
    Nvidia Ampere / GTX 30-Series потенциальные характеристики
    GPU GA100 GA102 GA103? GA104? GA106? GA107?
    Видеокарта Nvidia A100 GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 7 7 7 7/8? 7/8?
    Транзисторы (млрд) 54 30? 22? 16? 12? 9?
    Размер матрицы (мм ^ 2) 826 ~ 500? ~ 367? ~ 267? ~ 200? ~ 150?
    SM До 128 До 84? До 60? До 40? До 30? До 20?
    Ядра CUDA 8192 5376? 3840? 2560? 1920? 1280?
    RT-ядра Нет 84? 60? 40? 30? 20?
    Тензорные ядра 512 336? 240? 160? 120? 80?
    Тактовая частота с ускорением (МГц) 1410 1750? 2000? 1900? 2000? 2000?
    Скорость видеопамяти (Гбит / с) 2.43 21 (GDDR6X) 19-21? 18? 16? 14?
    VRAM (ГБ) 48 макс. 12 11 ?? 10? 8? 6?
    Ширина шины 6144 макс. 384 352? 320? 256? 192?
    ROP 192? 128? 96? 80? 64? 32?
    TMU 512 672? 480? 320? 240? 160?
    GFLOPS FP32 23101 18816? 15360? 9728? 7680? 5120?
    RT Gigarays НЕТ 42? 34? 22? 17? 11?
    Tensor TFLOPS (FP16) 739 602? 492? 311? 246? 164?
    Пропускная способность (ГБ / с) 1866 1008 836-924? 720? 512? 336?
    TBP (Вт) 400 (250 PCIe) 350 ?? 320 ?? 250 ?? 160? 120?
    Дата запуска Май 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Осень 2020 г. Зима 2021 г. Весна 2021 г.
    Цена запуска $ 199100 $ 1,5 ?? 800 $ ?? 600 $ ?? 400 $ ?? 250 $ ??

    Самый большой и самый плохой графический процессор — это A100, где мы перечислили максимальные характеристики и .Он имеет до 128 SM, из которых только 108 в настоящее время включены в Nvidia A100, но будущие варианты могут иметь полную конфигурацию GPU и RAM. Однако GA100 не будет потребительской частью, как GP100 и GV100, которые раньше использовались только для центров обработки данных (и Titan V).

    Перейдя к чипам, которые, вероятно, будут использоваться в картах серии GeForce RTX 30, GA102 будет топовой конфигурацией, вероятно, войдя в RTX 3090. Мы слышали слухи (принимайте с большой долей соли), что это мог бы иметь 84 SM и 12 ГБ GDDR6X — память в основном подтверждена, а графический процессор — нет, и мы слышали несколько слухов, что он может быть даже больше, например, до 128 SM.По сути, возьмите GA100, исключите FP64 и добавьте трассировку лучей. Каким бы ни был фактический графический процессор, он, вероятно, будет на 50% быстрее, чем текущий RTX 2080 Ti по типичной производительности, и мы слышали, что ядра трассировки лучей были переработаны, чтобы обеспечить существенный прирост производительности. Даже с добавленными функциями, чип все равно должен быть немного меньше, чем текущий TU102, благодаря 7-нм техпроцессу.

    Остальные чипы продвигаются по очереди, хотя есть разногласия по поводу того, как будут называться графические процессоры, какие из них войдут в каждую модель GeForce и т. Д.Будет ли RTX 3080 использовать урезанный (частично отключенный) GA102 или у него будет отдельный чип GA103? Либо возможно. Также возможно, что у некоторых графических процессоров будет несколько уровней, которые мы обсудим ниже. Как бы там ни было Nvidia, мы ожидаем наличия ряда конфигураций SM, которые мы оценили в приведенной выше таблице. Производительность соответствует тактовым частотам SM и GPU, которые можно настроить по мере необходимости. Другими словами, до тех пор, пока Nvidia не объявит о деталях, ничего не высечено в камне — к тому времени она могла легко изменить определенные спецификации.

    Переходя к памяти, Nvidia поставляет 8 ГБ видеопамяти с высокопроизводительными графическими процессорами для серий GTX 10 и RTX 20, с 11 ГБ для 1080 Ti и 2080 Ti. Мы ориентировочно ожидаем перехода на 11 ГБ на RTX 3080 в следующем раунде, с 12 ГБ на топовой модели RTX 3090. С дампом данных Micron цели VRAM выглядят намного яснее, но все еще есть место для маневра. Например, третий раунд в 11 ГБ выглядит странно. Было удивительно, когда Nvidia «повернула циферблат на 11» с 1080 Ti, но теперь мы просто хотели бы видеть более нормальное число, например, 12 ГБ или 16 ГБ.Однако с добавленной скоростью GDDR6X Nvidia может выбрать 10 ГБ, а также использовать 10 ГБ (но GDDR6, а не GDDR6X) на 3070.

    Независимо от объема памяти, мы ожидаем более высоких тактовых частот на Ampere. RTX 3090 будет использовать 12 ГБ GDDR6X, но все остальное менее определенно. Также существует более быстрая GDDR6, так что это может означать 18 Гбит / с или более для графических процессоров более высокого уровня и 16 Гбит / с для компонентов более низкого уровня. Nvidia, вероятно, продолжит использовать 14 и 12 Гбит / с для бюджетных и средних карт, поскольку цены будут ниже. Также возникает вопрос о том, хватит ли 8 ГБ видеопамяти для следующего поколения игр, поскольку уже есть игры, приближающиеся к использованию 8 ГБ видеопамяти.Nvidia могла бы использовать 6 ГБ на бюджетных моделях, но для среднего и выше действительно нужно 8 ГБ или больше. Такие игры, как Doom Eternal и Red Dead Redemption 2 , ограничивают параметры, которые вы можете использовать, если у вас нет хотя бы 8 ГБ видеопамяти.

    Обратите внимание, что последние показатели мощности намного выше, чем у RTX 20-й серии. Если все верно, это означает, что Nvidia готова приложить все усилия для достижения экстремальной производительности, возможно, просто для того, чтобы быть впереди AMD. 350 Вт для RTX 3090 будет намного больше, чем у предыдущих чипов с одним графическим процессором.И позвольте мне развеять слухи о TDP другой информацией.

    Помимо Nvidia A100 мощностью 400 Вт, который использует форм-фактор SXM с мезонинным разъемом, Nvidia A100 также доступен в форме PCIe. У этих карт будет только TDP 250 Вт, и они также будут ограничены только одним соединением NVLink (в отличие от NVSwitch). Nvidia заявляет, что карта PCIe обеспечит 90% производительности модели SXM в рабочих нагрузках с одним графическим процессором. По сути, огромная часть TDP в 400 Вт, по-видимому, предназначена для конфигураций NVSwitch и нескольких графических процессоров.Я буду очень удивлен, если Nvidia выйдет за пределы 250 Вт для RTX 3090 и RTX 3080, и подозреваю, что TDP 250 Вт-275 Вт (для стандартной работы) гораздо более вероятен. Партнерские карты, конечно, могут превышать это количество.

    Будет ли RTX 3060 от Nvidia поддерживать 6 ГБ, как показанный здесь RTX 2060, или переместится на 8 ГБ? (Изображение предоставлено: Tom’s Hardware)

    Nvidia исторически делает полный стек графических процессоров из каждого семейства (например, у Turing есть GTX 1650 вплоть до Titan RTX), и есть умеренная вероятность, что Ampere будет иметь трассировку лучей на всех уровнях.Если у Тьюринга есть трассировка лучей RTX серии 20 и серия GTX 16 без трассировки лучей, Ampere может объединить функции, аналогичные GTX 10-й серии. Если этот слух подтвердится, мы ожидаем еще одного повышения цен на бюджетные и средние видеокарты, при этом самые дешевые карты будут стоить не менее 200 долларов, а возможно и больше. Все, что ниже этого, будет оставлено для оборудования предыдущего поколения и интегрированной графики.

    Это действительно имеет большой смысл, исходя из того, что мы видели в последних слухах и превью Xe Graphics.Недавно мы рассмотрели производительность интегрированной графики Gen11, и чипы Tiger Lake мощностью 28 Вт могут приблизиться к удвоению ее производительности. На наш взгляд, это сделало бы что-то меньшее, чем выделенный графический процессор уровня GTX 1660, бессмысленным.

    Таблица также оставляет некоторые явные ценовые пробелы, которые могут быть заполнены промежуточным оборудованием, например RTX 3080 Ti / Super, 3060 Ti и т. Д. В прошлом Nvidia выпускала большинство начальных графических процессоров без суффикса (кроме RTX 2080 Ti и GTX 1660 Ti), а затем год спустя последовал улучшенный вариант графических процессоров (например, линейка карт RTX и GTX «Super»).Nvidia также обычно откладывает запуск графических процессоров нижнего уровня на 6-12 месяцев, поэтому RTX 3050, вероятно, появится весной 2021 года. Графические процессоры нижнего уровня также могут изготавливаться по 8- или 7-нм технологии Samsung, поскольку 7-нм емкость TSMC в значительной степени отключился прямо сейчас. Это не должно иметь большого значения, но нам нужно дождаться дальнейших подробностей.

    В приведенных выше потенциальных характеристиках определенно много нечеткости, так что пока не принимайте что-либо как евангельскую истину. GA100 — известная величина; все остальное сейчас в воздухе.Мы ожидаем официального объявления по крайней мере нескольких графических процессоров Ampere для потребителей к сентябрю, исходя из того, как Nvidia выпустила Pascal еще в 2016 году.

    Модели видеокарт Nvidia Ampere

    Заполните пустое поле. Мы не знаем наверняка, как будут называться графические процессоры Nvidia следующего поколения, хотя RTX 3080 — хорошая ставка. (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    До сих пор мы называли будущие графические процессоры Ampere RTX 3090, 3080, 3070 и 3060, и есть признаки того, что Nvidia в основном будет придерживаться знакомой схемы для будущих графических процессоров — RTX 3090 является исключение.В последний раз Nvidia делала графический процессор x90 с GTX 690 в 2012 году, картой с двумя графическими процессорами. Однако, учитывая, насколько мало поддержки мульти-GPU в играх в наши дни, а также Micron, подробно описывающий конфигурацию 12 ГБ, RTX 3090 идет по этому пути.

    В прошлом году мы писали о заявках Nvidia на товарные знаки на 3080, 4080 и 5080 в Европейском Союзе, чтобы заблокировать, по слухам, марку RX 3080 от графических процессоров AMD Navi. AMD не стала использовать RX 3080 (неясно, собиралась ли она когда-либо попробовать это или нет), но мы ожидаем, что Nvidia будет.Просочившиеся изображения, которые утверждают, что демонстрируют новые графические процессоры, также ясно говорят о RTX 3080 на продукте, и мы уверены, что изображения не подделаны.

    А как насчет суффиксов типа «Super» или «Ti»? Увидим ли мы RTX 3080 Super или 3070 Ti? Мы собираемся дать этому большое, жирное «возможно» (возможно), но, скорее всего, не для первоначального запуска. Вместо этого в следующем году могут появиться варианты Ti или Super в качестве обновления первых графических процессоров RTX 30-й серии. Текущий брендинг Nvidia, похоже, работает нормально, поэтому, надеюсь, он не решит исправить то, что не сломано.RTX 3090 в настоящее время планируется как гало-продукт для потребительских карт Ampere, возможно, заменив Titan и / или RTX 3080 Ti.

    Nvidia RTX 3090 и RTX 3080 Дата выпуска

    Многие задаются вопросом, когда будут запущены RTX 3080 и другие графические процессоры Ampere. Есть много признаков того, что запуск Ampere неизбежен, поскольку поставки RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super, похоже, сокращаются. Анонс Nvidia A100 во время выступления Дженсена предполагает, что остальная часть линейки будет объявлена ​​раньше, чем позже.Задержки COVID-19, безусловно, происходят, но мы ожидаем, что видеокарты GeForce RTX 30-й серии появятся этой осенью, скорее всего, в конце августа или начале сентября. Ходят слухи, что официальная информация — 9 сентября, но это ни в коем случае не является официальным.

    Исторически Nvidia запускала в шахматном порядке. Сначала выходит самый быстрый графический процессор, то есть RTX 3090 и RTX 3080, затем идет более низкий RTX 3070, а затем появляются последние дополнения (например, RTX 3060 и RTX 3050). Конечно, с годами она менялась.GTX 1080/1070 была выпущена первой, а GTX 1080 Ti появилась почти год спустя. RTX 2080 Ti и 2080, с другой стороны, были запущены с разницей в неделю, за ними следуют 2070 в следующем месяце и 2060 через три месяца после этого. Тем временем 2070 Super и 2060 Super были выпущены в прошлом году в одно и то же время, а 2080 Super появится через несколько недель, но это были обновления существующих графических процессоров.

    Ampere похоже, что он будет похож на запуск Pascal, поскольку анонс GP100 предшествовал деталям серии GTX 10, но настоящие графические карты Pascal найти было легче, чем оборудование центра обработки данных.Однако мы также ожидаем, что потребительские компоненты будут следовать шаблону Тьюринга, что означает, что RTX 3090 и RTX 3080 выйдут в основном в одно и то же время, а RTX 3070 появится на месяц или около того. Между тем, RTX 3060, вероятно, появится позже, причем разумным предположением будет январь 2021 года, а затем RTX 3050 может быть запущен весной. Или Nvidia могла бы все перемешать, чтобы все были в тонусе.

    Сколько будут стоить RTX 3090 и RTX 3080?

    (Изображение предоставлено Shutterstock)

    Одна рука, одна нога — следующая! А если серьезно, в таблице ориентировочных характеристик мы перечислили наши собственные предположений относительно цен.Мы, вероятно, слишком оптимистичны, поскольку Nvidia может пойти другим путем.

    С момента запуска серии GTX 900 наблюдается постоянный рост цен для поколений. GTX 970 стоила 329 долларов, GTX 1070 — 379-449 долларов, а RTX 2070 подскочила до 499-599 долларов при запуске. RTX 2070 Super немного снизился до 499 долларов, что на 120 долларов больше, чем у предыдущего поколения. Или мы могли бы взглянуть на карты Ti: 649 долларов за 980 Ti, 699 долларов за 1080 Ti и 1199 долларов за 2080 Ti. Предполагалось, что 2080 Ti будет иметь карты сторонних производителей по цене от 999 долларов, но даже сейчас, более чем через 18 месяцев, такие карты практически невозможно найти в наличии, а теперь 2080 Ti постепенно прекращается.

    Хорошая новость заключается в том, что рынок сильно изменился с момента дебюта RTX 20-й серии. Практически не было конкуренции со стороны AMD на вершине иерархии графических процессоров для RTX 2080 и RTX 2080 Ti, а GTX 1080 Ti по-прежнему имеет тенденцию соответствовать наиболее производительным компонентам AMD. Когда будут запущены RTX 3080 и Ampere, вскоре после этого появятся части AMD Big Navi / RDNA 2 / Navi 2x . Это может означать конкурентоспособную производительность, а также аналогичный набор функций.

    Nvidia известна своей агрессивной бизнес-тактикой.Частично низкая цена на GTX 970, несомненно, была связана с тем, что AMD имела конкурентоспособные детали R9 290 / 290X, которые должны были появиться примерно через месяц или около того. Карты Super RTX 20-й серии также снизили цены в связи с запуском RX 5700/5700 XT. На самом деле не имеет значения, запускается ли Big Navi сразу до или сразу после Ampere; Nvidia захочет сохранить лидерство в чистой производительности, оставаясь конкурентоспособной с точки зрения затрат. По крайней мере, на это мы надеемся.

    Все это приводит к нашей оценке цен.Сомнительно, что Nvidia вернет цены на уровни до RTX, особенно с переходом на более дорогую 7-нанометровую литографию TSMC, но сроки и обстоятельства, связанные с запуском RTX 3080 и Ampere, также делают маловероятным, что Nvidia пойдет на значительно более высокие цены. Ну, за исключением карт RTX 3090 и / или Titan, которые, вероятно, будут глупо дорогими, если слухи о характеристиках и производительности окажутся верными.

    Также стоит отметить, что Intel Xe Graphics выйдет на рынок выделенных видеокарт в этом году, хотя первоначально только в интегрированных вариантах.Intel Xe HPG не появится раньше 2021 года, и он мог бы быть конкурентоспособным, если бы у него было более 512 моделей ЕС, что соответствует 4096 «ядрам» графического процессора (конвейеры ALU). Этого достаточно, чтобы по крайней мере поднять бровь, и может действительно бросить вызов AMD и Nvidia на рынках среднего и высокого уровня. Мы узнаем больше в ближайшие месяцы.

    Bottom Line

    Как и в случае с Big Navi от AMD, лучший совет прямо сейчас — подождать и посмотреть, что на самом деле материализуется. Есть много предположений, в том числе и здесь, о том, что RTX 3080 и Ampere принесут на стол.В конечном итоге нам нужно получить официальные спецификации и цены от Nvidia, а затем провести собственные тесты.

    Мы надеемся и ожидаем, что Ampere приведет к резкому скачку производительности графического процессора, с трассировкой лучей и без нее. Если Nvidia удвоит отслеживание лучей, также возможно, что RTX 3060 может соответствовать или превосходить производительность RTX 2080 Ti в играх, таких как Minecraft RTX, где ядра RT работают до предела. Несомненно, Nvidia намерена поставить RTX 3090 высоко как по цене, так и по производительности.

    Ampere, безусловно, должен быть быстрее и эффективнее, чем текущие графические процессоры Turing от Nvidia, поскольку только 7 нм должны гарантировать это. Однако действительно важны цены и реальная производительность. Предстоящие выпуски графических процессоров от всех трех основных игроков будут захватывающими и как минимум встряхнут мир. Сохранит ли Nvidia свою поул-позицию или AMD может испортить праздник? Загляните сюда через месяц или два, и мы получим ответ.

    .

    Ампер (А), электрический блок

    Определение ампер

    Ампер или ампер (обозначение: A) — это единица измерения электрического тока.

    Устройство Ampere названо в честь Андре-Мари Ампера из Франции.

    Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическими заряд одного кулона в секунду.

    1 А = 1 К / с

    Амперметр

    Амперметр или амперметр — это электрический прибор, который используется для измерения электрического тока в амперах.

    Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключается последовательно к нагрузке.

    Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому он не будет влияют на измеряемую цепь.

    Таблица префиксов единиц ампер

    название символ преобразование, пример
    микроампер (микроампер) мкА 1 мкА = 10 -6 А I = 50 мкА
    миллиампер (миллиампер) мА 1 мА = 10 -3 А I = 3 мА
    ампер (амперы) А

    I = 10A
    килоампер (килоампер) кА 1кА = 10 3 А I = 2кА

    Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)

    Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000000:

    I (мкА) = I (A) /1000000

    Как преобразовать амперы в миллиампера (мА)

    Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000:

    I (мА) = I (A) /1000

    Как перевести ампер в килоампер (кА)

    Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (А), умноженному на 1000:

    I (кА) = I (A) ⋅ 1000

    Как преобразовать амперы в ватты (Вт)

    Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В):

    P (W) = I (A) V (V)

    Как преобразовать амперы в вольты (В)

    Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

    В (В) = P (Ш) / I (A)

    Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

    В (В) = I (A) R (Ом)

    Как преобразовать амперы в Ом (Ом)

    Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

    R (Ом) = В (В) / I (A)

    Как перевести амперы в киловатты (кВт)

    Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В), деленному на 1000:

    P (кВт) = I (A) В (В) /1000

    Как перевести ампер в киловольт-ампер (кВА)

    Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна действующему току I RMS в амперах (A), умноженное на действующее значение напряжения V RMS в вольтах (В), деленное на 1000:

    S (кВА) = I RMS (A) В СКЗ (В) /1000

    Как преобразовать амперы в кулоны (К)

    Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):

    Q (C) = I (A) т (с)


    См. Также

    .

    амперио — Википедия, свободная энциклопедия

    Грабадо представляет гальванометро (1890)

    El amperio [3] , ampere [4] o ampère (символ A ) как единое целое с интенсивным движением энергии. Forma parte de las unidades básicas en el sistema internacional de unidades y recibió ese nombre en honor al matemático y físico francés Андре-Мари Ампер (1775-1836). El amperio es la tensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos Concountores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección round despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza 10 –7 ньютон на метро.

    El amperio es una unidad básica, junto con el metro, el segundo, y el kilogramo. [5] Su Definición no depende de la cantidad de carga eléctrica, sino que a la inversa, el culombio es una unidad diverada Definida como la cantidad de carga desplazada por una corriente de un amperio en un período de tiempo de un segundo.

    1 А знак равно 1 C s {\ Displaystyle \ mathrm {1 \, A = 1 {\ frac {\, C} {s}}} \,}

    Definición [editar]

    La Definición moderna del amperio se estableció en la novena Conferencia General de Pesas y Medidas de 1948, de la siguiente manera:

    Un amperio es la corriente constante que, mantenida en dos constante que, mantenida en dos Constructores rectos paralelos de longitud infinita, de sección round despreciable, y colocados a un metro de distancia en el vacío, produciría entre estos constanteores una fuerza igual a 2 x 10 –7 новых Пор метро де Лонгитуд. [6]

    Como unidad básica, la Definición del amperio no depende de ninguna otra unidad, eléctrica o de otra clase.

    Desde mediados del siglo XIX, con el desarrollo del electromagnetismo y la electrotecnia, comenzó a usarse el amperio como unidad de corriente eléctrica. La Definición y cuantificación no era uniforme, sino que cada país desarrolló sus propios estándares. El primer estándar internacional que Definió el amperio, así como otras unidades eléctricas, fue establecido en el Congreso Eléctrico Internacional de Chicago en 1893, y confirmada en la Conferencia Internacional de Londres de 1908.El «amperio internacional» определен как en términos de la corriente eléctrica que provoca la депонирование электролитики де ла plata de una solución de nitrato de plata a un promedio de 0,001118 г / с. [7] [8] Su valor, expresado en términos del amperio absoluto, equivalía a 0,99985 A.

    La unidad de carga eléctrica, el culombio, se производная дель амперио: un culombio es la cantidad de carga eléctrica desplazada por una corriente de un amperio fluyendo durante un segundo. [9] Por tanto, la corriente eléctrica (I), puede expresarse como el promedio de carga (Q) que fluye por unidad de tiempo (t):

    я знак равно Q т {\ displaystyle {\ rm {I = {\ frac {Q} {t}}}}}

    Aunque conceptualmente parecería más lógico tomar la carga como unidad básica, se optó por la corriente porque, por razones operativas, resultaba más fácil de medir experimentalmente.

    Valor de la permeabilidad del vacío [редактор]

    {\rm {I={\frac  {Q}{t}}}} Ilustración de la Definición del Amperio. La fuerza ejercida en los Concordores es la fuerza de Lorentz

    De la Definición Actual del Amperio se sigue una conscuencia acerca de la permeabilidad magnética del vacío. La fuerza ejercida sobre dos Conderdores paralelos rectilíneos por los que circa unatensidad de corriente viene dada por la ley de Biot-Savart:

    F л знак равно μ 0 ⋅ я 2 2 π ⋅ р {\ displaystyle {\ frac {F} {l}} = {\ frac {\ mu _ {0} \ cdot I ^ {2}} {2 \ pi \ cdot r}}}

    донде:

    F {\ displaystyle F} es la fuerza, que es de atracción cuando el sentido de la corriente es el mismo,
    л {\ displaystyle l} es la longitud de contractores considerada,
    μ 0 {\ displaystyle \ mu _ {0}} es la permeabilidad magnética del vacío,
    я {\ displaystyle I} es latensidad de corriente eléctrica que circa por los кондуктор,
    р {\ displaystyle r} es la distancia entre los Concordores,

    La Definición de amperiotermina todas estas cantidades excepto una: la permeabilidad del vacío μ 0 .Despejando de la anterior ecuación se tiene que:

    μ 0 знак равно 2 π ⋅ ж ⋅ р я 2 ⋅ л знак равно 2 π ⋅ 2 ⋅ 10 — 7 N ⋅ 1 м ( 1 А ) 2 ⋅ 1 м знак равно 4 π × 10 — 7 N / А 2 знак равно 1 , 2566370614 … × 10 — 6 ЧАС / м {\ displaystyle \ mathbf {\ mu _ {0}} = {\ frac {2 \ pi \ cdot f \ cdot r} {I ^ {2} \ cdot l}} = {\ frac {2 \ pi \ cdot 2 \ cdot 10 ^ {- 7} N \ cdot 1m} {(1A) ^ {2} \ cdot 1m}} = 4 \ pi \ times 10 ^ {- 7} \ mathrm {N / A ^ {2}} = 1,2566370614 \ ldots \ times 10 ^ {- 6} \ mathrm {H / m}}

    de lo que resulta que la Definición del Amperio Implica un valor exacto para la permeabilidad del vacío. [6] Además, dado que la permeabilidad y la impedancia característica del vacío están relacionadas con la permeabilidad, también tienen un valor Definido exacto:

    • La Permitad del Vacío ε 0 знак равно 1 c 0 2 μ 0 знак равно 8 , 8541878176 … × 10 — 12 F / м , {\ displaystyle \ mathbf {\ varepsilon _ {0}} = {\ frac {1} {c_ {0} ^ {2} \ mu _ {0}}} = 8,8541878176 \ ldots \ times 10 ^ {- 12 } \ \ mathrm {F / m},}
    • la impedancia característica del vacío Z 0 знак равно μ 0 ⋅ c 0 знак равно 119 , 9169832 π Ω {\ Displaystyle Z_ {0} = \ mu _ {0} \ cdot c_ {0} = 119,9169832 \; \ pi \ \ Omega}

    донде c 0 {\ displaystyle c_ {0}} es la velocidad de la luz en el vacío.

    Propuesta de redefinición [editar]

    En el año 2010, el Comité del BIPM propuso la redefinición de varias unidades del sistema internacional, para sustituir las Definiciones actuales —sin cambiar su tamaño — por otras basadas en constantes de la naturaleza, de como la constantes de la naturaleza, de como la constantes de la naturaleza, de como la constantes ла карга элементаль и эль номер де Авогадро. La nueva Definición propuesta es la siguiente:

    El amperio, A, es la unidad de corriente eléctrica; su magnitud se define fijando el valor numérico de la carga element igual qualamente a 1,60217X x 10 −19 cuando es expresado en la unidad segundo x ampio, que esigual a culombio. [10]

    Como un amperio es un culombio (aproximadamente igual a 6,241509 × 10 18 cargas elementales [n. 1] ) moviéndose por segundo, эквивалентно número número de electronices moviéndose por segundo. El Inverso de Este Número представляет собой el valor de la carga Elemental del Electrón en culombios, que según el CODATA (2010), эквивалентную 1,602 176 565 (35) × 10 −19 . [11]

    Una conscuencia de la redefinición es que el amperio ya no dependerá de las Definiciones del kilogramo y del metro, aunque seguirá expresándose en función del segundo.Además la permeabilidad magnética del vacío dejará de tener un valor exacto Definido, y en el futuro seterminará por mediciones Experimentales, así como las magnitude relacionadas con esta: la Permeabilidad y la impedancia característica del vacío.

    Múltiplos del amperio [редактор]

    Продолжение сеанса на табла де лос мультиплос и субмультиплос дель амперио конформ а ля номенклатура международной системы единства:

    Múltiplos del Sistema Internacional para amperio (A)
    Submúltiplos Múltiplos
    Доблесть Símbolo Nombre Доблесть Símbolo Nombre
    10 −1 А да дециамперио 10 1 А даА декаамперио
    10 −2 А кА сантиамперио 10 2 А га гектарамперио
    10 −3 А мА милиамперио 10 3 А кА килоамперио
    10 −6 А мкА микроамперио 10 6 А MA мегаамперио
    10 −9 А нА наноамперио 10 9 А GA гигаамперио
    10 −12 А па пикоамперио 10 12 А TA тераамперио
    10 −15 А fA фемтоамперио 10 15 А PA петаамперио
    10 −18 А aA attoamperio 10 18 А EA exaamperio
    10 −21 А zA zeptoamperio 10 21 А ZA zettaamperio
    10 −24 А Я. yoctoamperio 10 24 А Я. yottaamperio
    Prefijos comunes de unidades están en negrita.
    Esta unidad del Sistema Internacional — это номинация в честь Андре-Мари Ампера. En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula ( A ), en tanto que su nombre siempre empieza con una letra minúscula ( amperio ), salvo en: caso de que inicie una frase o un título.

    Véase también [редактор]

    Ссылки [редактор]

    1. ↑ Lista símbolos alfabetizables en el diccionario panhispánico de dudas, apéndice 3
    2. ↑ «Справочник NIST по константам, единицам и неопределенности: элементарный заряд ».NIST. 2006. Consultado el 28 de febrero de 2008.
    3. ↑ Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «Амперио». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Мадрид: Эспаса. ISBN 978-84-670-4189-7 . Consultado el 21 de marzo de 2015.
    4. ↑ Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «ампер». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Мадрид: Эспаса. ISBN 978-84-670-4189-7 .Consultado el 21 de marzo de 2015.
    5. ↑ Моро Пиньейро, Мария: Metrología: Introduction, Conceptos e Instruments , p. 19.
    6. a b «Единица измерения электрического тока (ампер).». Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Consultado el 19 de agosto de 2013. «Ампер — это тот постоянный ток, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии 1 метра в вакууме, создает между этими проводниками силу. равен 2 x 10 –7 ньютон на метр длины.»
    7. ↑ Нортроп, Роберт Б. (1997). Введение в инструменты и инструменты Medidas . CRC Press.
    8. ↑ «Ампер и электрические стандарты» (pdf). Журнал исследований Национального института стандартов и технологий 106 (1): 65-103. 2001 г.
    9. ↑ Кузман Ражневич, Cantidades físicas y las Unidades del sistema internacional (Si) , Begell House Publishers, 1995 онлайн
    10. ↑ «Проект главы 2 брошюры СИ после переопределения базовых единиц» (pdf).Консультативный комитет BIMP для юнитов. 2010. «Ампер, А, — единица измерения электрического тока; его величина устанавливается путем фиксации числового значения элементарного заряда равным точно 1,60217X x 10 −19 , когда он выражается в единицах s A, которые равны C. »
    11. ↑ «Основные физические константы. Начальный заряд е ». NIST. Consultado el 19 de agosto de 2013.

    Enlaces externos [редактор]

    .
    На графике: Функции. Основные виды, графики, способы задания – Построение графика функции онлайн | umath.ru

    На графике: Функции. Основные виды, графики, способы задания – Построение графика функции онлайн | umath.ru

    Как читать графики на бирже. Виды отображения графика цены

    Основой всех основ для составления прогноза на бирже, является график цены. С его помощью можно узнать, кто в данный момент сильнее, покупатели или продавцы. Различные комбинации и движение графика, дают возможность спрогнозировать наиболее вероятное поведение цены в будущем, что предоставляет отличный шанс для заработка!

    Чтение биржевого графика — база, и необходимый навык, который нужен для проведения хорошего анализа рынка и успешной торговли в дальнейшем. Как и в чтении, для того чтобы прочесть книгу, нужно знать буквы, так и в трейдинге, чтобы научиться читать графики на бирже, надо знать азы. Давайте и поговорим о них в этой статье.График цены или чарт (от англ. price chart), отображает изменение цены на финансовый инструмент с течением времени. Это позволяет визуально оценивать динамику движения и составлять прогноз.

    Графики бывают разных видов, но мы остановимся на самых популярных, которые используют трейдеры, и которые есть в каждом торговом терминале.

    Основные виды отображения графика цены:

    1. линейный график
    2. японские свечи
    3. бары

    Линейный график

    Отображение цены в виде линейного графика, самое простое, что можно придумать. Выглядит он так:

    Линейное отображение графика цены

    Внизу отображается временная шкала, а справа по вертикали цена. Линейный график строится на основе данных закрытия каждого периода (о периоде будет понятнее при разборе графика в виде японских свечей).

    Японские свечи

    Этот метод отображения цены придуман в Японии, в 17 веке торговцами на бирже риса, и с тех пор получил широкую известность во всем мире. График в виде японских свечей, пожалуй, наиболее популярный, информативный и удобный для торговли. Выглядит он следующим образом:

    Отображение графика цены в виде японских свечей

    Благодаря каждой свече можно узнать такие параметры цены как:

    1. цена открытия
    2. цена закрытия
    3. минимальная цена за единицу времени
    4. максимальная цена за единицу времени

    Давайте подробнее разберем, как читать график японских свечей, чтобы понимать, как обстоят дела на бирже.

    Каждая свеча представляет собой колебание цены за один временной период, который выбирает трейдер. Т.е. одна свеча, например, может отображать все движения цены в течение 5 минут, часа, дня и т.д.

    Как проходит один период, например час, так начинает формироваться следующая свеча, время формирования которой займет тоже один час. Временной период (таймфрейм) устанавливается трейдером в настройках биржевого терминала.

    Схематичное представление японских свечей

    Японские свечи

    Все параметры свечей имеют свои общепринятые обозначения на английском языке.

    1. Открытие — Open (O)
    2. Закрытие — Close (C)
    3. Максимум — High (H)
    4. Минимум — Low (L)

    Белая свеча обозначает рост за определенный промежуток времени, а черная  — падение. Цвета свечей можно установить на свое усмотрение в настройках терминала.

    Данные OHLC свечи отображаются, если навести на нее курсор мыши. Вот как эти параметры отображаются в самом популярном терминале MetaTrader

    Числовые данные свечи

    Т.к. колебания цен хаотичны, то и свечи бывают абсолютно разных видов. Например, свечи могут быть без теней, или когда максимумом является цена открытия, а минимумом цена закрытия. Либо цена открытия и закрытия могут быть равны, и т.д.

    Примеры некоторых видов свечей

    По свече можно понять, как проходили торги в данный отрезок времени, и кто, в конце концов, взял превосходство продавцы или покупатели. Так же, хорошо видно настроение участников рынка: насколько широкий диапазон у свечи, и как игроки осторожничают, когда диапазон мал. Это хорошо видно перед выходом каких-нибудь важных новостей, когда рынок замирает в ожидании, рисуя свечи с маленьким диапазонам. Трейдеры еще говорят про такой рынок, что он стоит на месте.

    Продемонстрируем вам отличный пример, когда благодаря свечам, хорошо видна активность и реакция на новости:

    Реакция рынка на новости

    На ожидании выступления главы ЕЦБ цена двигалась в небольшом коридоре. С началом выступления активность резко возросла и цена упала. Такое случается сплошь и рядом на выходе новостей и рыночной статистики. Поэтому, в такие моменты надо быть предельно осторожным.

    Достаточно часто, благодаря графику японских свечей, можно заранее обнаружить развороты на бирже.

    Точки разворота цены

    Обратите внимание, какие длинные тени у свечей по отношению к телу. Это часто является предвестником движения цены в обратную сторону.

    Существуют различные комбинаций, состоящие из одной или даже нескольких свечей, с помощью которых можно спрогнозировать разворот рынка или усиление предыдущей тенденции.

    Мы рекомендуем вам в торговле использовать график в виде японских свечей. Он очень информативен и помогает читать настроение биржи.

    График баров

    Еще один вид отображения цены, не такой популярный как японские свечи, но использующийся трейдерами, в основном на западе. Выглядит так:

    Отображение графика цены в виде баров

    Есть некое сходство со свечами, но цена отображается в виде «столбиков» с «засечками» справа и слева.

    1. Засечка слева — цена открытия — Open (O)
    2. Засечка справа — цена закрытия — Close (C)
    3. Остальные данные (максимум и минимум) отображаются в точности как у японских свечей.

    Бары

    Анализ и прогнозирование проводится аналогично, как это делается с японскими свечами. Поэтому повторяться с объяснениями не будем. Давайте лучше обсудим нюансы всех видов отображения графиков, которые мы разобрали.

    Плюсы и минусы линейного графика, японских свечей и баров

    Отобразим в таблице плюсы и минусы графиков

    ПлюсыМинусы
    Линейный
    • Минимальная визуальная нагрузка при анализе графика
    • Хорошо видны фигуры технического анализа
    • Возможность моментально увидеть положение дел на рынке
    Почти отсутствующая информативность
    Японские свечи
    • Высокая информативность
    • Достаточно легко можно визуально понять, как вела себя цена за выбранный период времени (черная/белая свеча)
    Небольшой «визуальный шум». Начинающим может быть трудным читать график. Но с опытом это полностью проходит
    Бары
    • Отлично подходят, если прогноз составляется исключительно на основе анализа диапазона бара
    • «Визуальный шум» намного ниже, чем у японских свечей
    Сложно сразу, слёту, определить растет или падает цена в выбранный период времени, как это можно сделать с японскими свечами

    Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать о том, как читать графики на бирже. Если у вас остались вопросы — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием вам ответим.

    Успешной торговли!

    Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

    Графики равномерного, равноускоренного движения, сравнение. Линейная, квадратная зависимость. Правила определения параметров

    Тестирование онлайн

    Механическое движение представляют графическим способом. Зависимость физических величин выражают при помощи функций. Обозначают

    Графики равномерного движения

    Зависимость ускорения от времени. Так как при равномерном движении ускорение равно нулю, то зависимость a(t) — прямая линия, которая лежит на оси времени.

    Зависимость скорости от времени. Скорость со временем не изменяется, график v(t) — прямая линия, параллельная оси времени.

    Правило определения пути по графику v(t): Численное значение перемещения (пути) — это площадь прямоугольника под графиком скорости.

    Зависимость пути от времени. График s(t) — наклонная линия.

    Правило определения скорости по графику s(t): Тангенс угла наклона графика к оси времени равен скорости движения.

    Графики равноускоренного движения

    Зависимость ускорения от времени. Ускорение со временем не изменяется, имеет постоянное значение, график a(t) — прямая линия, параллельная оси времени.

    Зависимость скорости от времени. При равномерном движении путь изменяется, согласно линейной зависимости . В координатах . Графиком является наклонная линия.

    Правило определения пути по графику v(t): Путь тела — это площадь треугольника (или трапеции) под графиком скорости.

    Правило определения ускорения по графику v(t): Ускорение тела — это тангенс угла наклона графика к оси времени. Если тело замедляет движение, ускорение отрицательное, угол графика тупой, поэтому находим тангенс смежного угла.

    Зависимость пути от времени. При равноускоренном движении путь изменяется, согласно квадратной зависимости . В координатах зависимость имеет вид . Графиком является ветка параболы.

    График движения при . График движения при

    График движения при . График движения при

    Сравнительная таблица графиков

    Как понимать свечной график и читать движение цены?

    Секрет чтения и понимания любого графика – это японские свечи. Когда вы изучаете новый язык, с чего вы начинаете? С изучения слов, верно? Вы не сможете составлять предложения, не зная слов. То же самое справедливо и для трейдинга. Вы не научитесь читать свечной график, не разобравшись для начала с японскими свечами. Поэтому для начала вам нужно научиться читать и понимать сами свечи.

    Как устроены японские свечи?

    Свечной график состоит из серии японских свечей.

    Каждая свеча дает нам следующую информацию:

    • Цена открытия.
    • Максимум свечи.
    • Минимум свечи.
    • Цена закрытия.

    японская свеча

    Для бычьей свечи цена открытия всегда ниже цены закрытия. Для медвежьей свечи цена открытия всегда выше цены закрытия.

    Как научиться понимать свечные паттерны?

    Существуют множество самых разных вариаций свечных паттернов. Не пытайтесь запоминать каждый паттерн, вместо этого постарайтесь научиться его понимать.

    Каждый раз, когда вы видите новую свечу, задайте себе следующие два вопроса:

    1. Как закрылась свеча относительно своего диапазона?
    2. Какой размер данной свечи относительно предыдущих свечей на графике?

    Посмотрите на следующую свечу:

    покупатели контролируют ситуацию

    Цена закрылась на максимуме диапазона. Это говорит нам о том, что покупатели контролируют ситуацию.

    продавцы контролируют ситуацию

    Хотя это свеча все еще бычья, ситуацию в данный момент контролируют продавцы, так как цена закрылась вблизи минимума диапазона.

    Всегда важно сравнивать размер текущей свечи по сравнению с предыдущими свечами. Если текущая свеча намного больше (например, в 2 раза и более), это говорит нам, что данная свеча обладает большой силой:

    свечной график и паттерны

    И если размер текущей свечи примерно такой же, как и у предыдущих свечей, значит данная свеча не обладает достаточной силой:

    относительно небольшая сеча

    Как анализировать свечной график?

    Для понимания свечного графика нам для начала потребуется определить основные максимумы и минимумы движения цены.

    • Максимумы и минимумы двигаются вверх – на рынке восходящий тренд.
    • Максимумы и минимумы двигаются вниз – на рынке нисходящий тренд.
    • Максимумы и минимумы имеют одинаковый диапазон – на рынке консолидация.

    восходящий тренд

    нисходящий тренд

    консолидация

    Тренды и откаты на свечном графике

    Рынок не движется по одной прямой. Движение цены происходит волнами: вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз.

    Эти движения можно классифицировать как:

    • Трендовое движение.
    • Откат.

    Трендовый движение является движущей силой любого тренда и чаще всего происходит на больших свечах:

    трендовое движение на больших свечах

    Откаты – это слабость в текущем тренде. Они происходят на маленьких свечах, которые движутся против тренда:

    свечной график с откатами

    В здоровом тренде мы видим трендовое движение, за которым периодически следуют откаты. Однако когда тренд ослабевает, у коррекционного движения уже не маленькие свечи, а большие. Это говорит о том, что цена может развернуться:

    разворот тренда

    Как можно предсказать разворот рынка?

    Данная техника позволит вам предсказывать поворотные моменты на рынке и находить торговые возможности с низким соотношением риска к прибыли.

    1. Цена достигает ключевой структуры рынка на старшем таймфрейме (к примеру, уровня поддержки либо сопротивления или линии тренда).
    2. Текущий тренд показывает свою слабость и появляются свечи меньшего размера.
    3. Откат усиливается, и появляются свечи большего размера.
    4. Входим в рынок на пробой текущей структуры.

    На дневном таймфрейме цена находится в области сопротивления, которая сходится с нисходящей линией тренда:

    уровень сопротивления и трендовая линия

    На меньшем таймфрейме усиливается давление продавцов, и свечи откатов становятся все больше. Кроме того, давление покупателей ослабевает, поскольку свечи трендового движения уменьшаются. Один из возможных методов для входа в рынок – это открытие короткой позиции на пробое уровня поддержки:

    свечной график разворот тренда на свечном графике

    Рассмотрим еще один пример. На дневном таймфрейме цена находится на предыдущем уровне сопротивления, который раньше служил поддержкой. Цена может развернуться, поэтому посмотрим на младший таймфрейм для поиска потенциальной торговой возможности:

    новое сопротивление

    На 4-часовом таймфрейме давление продавцов усиливается, и свечи откатов становятся все больше. Кроме того, давление покупателей ослабевает, поскольку свечи трендового движения уменьшаются. Мы можем входить в рынок на пробой уровня поддержки:

    пробой поддержки и разворот тренда

    Более высокие минимумы возле уровня сопротивления – это признак силы

    Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.

    Данная модель называется восходящий треугольник и вот как она выглядит:

    повышающийся треугольник на свечном графике

    Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.

    Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).

    Если цена резко приближается к уровню на больших свечах, скорее всего, последует ее отскок

    Сильный рыночный импульс, который стремительно двигается вниз, говорит о том, что на рынке отсутствуют покупатели, способные удержать цену. Рынок продолжает снижаться, чтобы привлечь покупателей. Такой нисходящий поток цены называется разрывом ликвидности или отсутствием интереса, поскольку при снижении цены происходило не так много сделок.

    Чаще всего это означает, что рынок может легко развернуться в противоположном направлении из-за большого скопления покупателей на определенном уровне. В данной ситуации цена резко разворачивается на 180 градусов:

    стремительное движение цены к уровню

    Поэтому если вы торгуете на разворот цены, всегда ищите сильный ценовой импульс по направлению к уровню.

    Используйте ложные пробои

    Ложные пробои часто встречаются на рынке, и многие трейдеры оказываются пойманными в ловушку:

    трейдеры, торгующие на пробой, пойманы в ловушку

    Когда цена возвращается за границы уровня, можно открывать позиции в направлении ложного пробоя:

    торгуем ложный пробой

    Виды графиков при торговле на финансовых рынках

    МЕНЮМЕНЮ

    • Торговля на финансовых рынках
      • Торговля опционами
        • Обучение торговле опционами
        • Основы бинарных опционов
        • Экспирация бинарных опционов
        • Бинарные опционы без риска
        • С минимальным депозитом
        • Индикаторные стратегии
      • Торговля на форекс
        • Обучение торговле на форекс
        • Форекс без вложений и рисков
        • Инвестиционные портфели
        • Вся правда о форекс
        • Аналитика форекс
        • Управление капиталом
      • Торговля на фондовом рынке
        • Обучение торговле на фондовом рынке
        • Фондовая биржа
        • Фондовый рынок — подробный обзор
        • Фондовый рынок — особенности
        • Рынок ценных бумаг и фондовый рынок
        • Фондовый рынок как источник прибыли
      • Индикаторы для опционов
        • Осцилляторы для бинарных опционов
        • Виды графиков на финансовых рынках
        • Графические инструменты на графиках
        • Бесплатные сигналы
        • Роботы для торговли
      • Индикаторы для форекс
        • Осцилляторы для форекс
        • Стратегии форекс
        • Сигналы форекс
        • Роботы форекс
        • Язык программирования MQL5
      • Торговля криптовалютой
        • Обучение торговле криптовалютами
        • Правда о криптовалюте
        • Как заработать на криптовалюте?
        • Стратегии торговли криптовалютами
        • Сигналы криптовалют
      • Стратегии торговли
        • Стратегии на 60 секунд
        • Стратегии на 5 минут
        • Стратегии на 15 минут
        • Стратегии на 30 минут
        • Торговля на новостях
        • Cтратегия Мартингейла
      • Живой график
        • Зонный (линейный) график
        • График японские свечи
        • График Хайкен Аши
        • График баров
        • Экономический календарь
        • Котировки рынка
      • Ставки на спорт
        • Прогнозы на спорт – это развод?
        • Осторожно, капперы! Отзывы
        • Займы без процентов
        • Кредит без отказа
        • Какую кредитную карту выбрать?
        • Топ 20 потребительских кредитов
    • Выбор брокера
      • Брокеры опционов
        • Демо-счет бинарных опционов
        • Лучшие бонусы от брокеров
        • Брокер FiNMAX
        • Брокер Pocket Option
        • Брокер Binary.com
      • Форекс брокеры
        • Форекс демо-счет
        • Бонусы от форекс брокеров
        • Бездепозитные бонусы на форекс
        • Рейтинг CFD брокеров
        • Что нужно знать о CFD
      • Криптовалютные биржи
        • Обзор криптобиржи Binance
        • Варианты заработка на криптовалюте
        • Старт на EXMO и криптовалюта
        • Криптовалюта Binance
        • Обзор криптобиржи Livecoin
      • Начало пути трейдера
        • Как таксист стал миллионером
        • Как вернуть деньги от брокера?
        • Регуляция ЦРОФР
        • Регуляция CySEC
        • Верификация аккаунта
      • Рейтинг кредитных карт
        • Рейтинг дебетовых карт
        • Потребительские кредиты
        • Микрофинансовые организации
        • Подбор кредита и улучшение истории
        • Страхование онлайн
      • Фондовые брокеры
        • С чего начать?
        • Как зарегистрироваться?
        • Регистрация онлайн
        • Фондовый брокер
        • Фондовый рынок России
      • Обзор терминалов
        • Выбор площадки
        • Форекс, опционы или акции?
        • Форматы прогнозирования рынка
        • Советник Surf Trade для форекс
        • РКО, эквайринг и услуги для бизнеса
        • Работа через интернет
        • Образование
      • Обменники электронных валют
        • Платежные системы
        • Платежная система NETELLER
        • Платежная система Skrill
        • Платежная система ecoPayz
        • Покупка Биткоина с карты
        • Бронирование отелей
        • Хостинг компании
      • Букмекерские конторы
        • Рейтинг HYIP проектов
        • Игры на деньги
        • Рейтинг MMO и RPG игр
        • Сервисы доставки еды
        • Сервисы покупки билетов
        • Знакомства в интернете
        • Все рейтинги сайта
    • Жалобы
      • Жалобы на брокеровЧерный список брокеров бинарных опционов, жалобы присланные нашими читателями на мошеннические действия и развод брокеров.

    График — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требует 1 правка. Перейти к навигации Перейти к поиску

    Гра́фик:

    • График функции — множество точек, у которых абсциссы являются допустимыми значениями аргумента x, а ординаты — соответствующими значениями функции y{\displaystyle y}.
    • График — план работ, мероприятий с указанием этапов с временными рамками.
    • График — деятель искусств, занимающийся графикой.
    • График базальной температуры — функциональная диагностика, позволяющая оценить состояние гормонального гомеостаза в организме женщины.
    • Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) — тип столбчатых диаграмм, используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Один из методов планирования проектов.
    • Сетевой график — граф, вершины которого отображают состояния некоторого объекта (например, строительства), а дуги — работы, ведущиеся на этом объекте.
    • График движения поездов — организующая и технологическая основа работы подразделений железных дорог, план эксплуатационной работы.
    • АФЧХ (амплитудно-фазовая частотная характеристика; иначе — диаграмма или график Найквиста, англ. Nyquist Plot) — представление частотного отклика линейной стационарной динамической системы в виде графика в полярных координатах.
    • Искрографик — небольшой график, предназначенный для отображения большого количества данных в небольших объемах пространства.
    Скрытая категория:

    Глава 5 Базовая графика | Визуализация и анализ географических данных на языке R

    Программный код главы

    Данный модуль посвящен введению в работу с графическим представлением информации в R. Построение графиков на языке R сродни работе с конструктором: вы собираете изображение по кирпичикам из множества настроек и компонент. Поняв основные принципы базовой графической подсистемы R из пакета graphics, вы сможете освоить дополнительные библиотеки lattice, ggplot2 и plotly, предоставляющие еще более интересные возможности с точки зрения функциональности и дизайна.

    Прежде чем мы приступим к построению графиков, необходимо подготовить исходные данные. Мы будем работать с региональной статистикой Росстата: экспорт/импорт продукции по регионам России (млн долл. США) и объем сброса сточных вод по морям России (млрд м\(^3\)):

    library(readxl)
    
    # Прочтем таблицу по экспорту/импорту продукции в регионах России 
    types = c("text", rep("numeric", 12))
    tab = as.data.frame(read_excel("data/ExpImp.xlsx", 1, col_types = types))
    str(tab)
    ## 'data.frame':    96 obs. of  13 variables:
    ##  $ Регион     : chr  "Российская Федерация" "Центральный федеральный округ" "Белгородская область" "Брянская область" ...
    ##  $ ПродЭкспорт: num  16196.2 4552.9 221.9 28.5 177.9 ...
    ##  $ ПродИмпорт : num  43076 22954 614 650 454 ...
    ##  $ ТЭКЭкспорт : num  371791.8 204331.7 64.7 5 0.9 ...
    ##  $ ТЭКИмпорт  : num  3613.6 1660.3 24.1 20.5 16.7 ...
    ##  $ ХимЭкспорт : num  30739.2 8442.7 33.3 24.5 87.7 ...
    ##  $ ХимИмпорт  : num  50129.5 34870.4 242.8 71.7 419 ...
    ##  $ ДревЭкспорт: num  10965.8 1101.6 6.2 23.4 57.1 ...
    ##  $ ДревИмпорт : num  6641.5 3942.6 43.3 44.9 9 ...
    ##  $ МетЭкспорт : num  40859.3 9877 2014.1 50.5 29 ...
    ##  $ МетИмпорт  : num  22017.4 11763.6 1207.3 68.3 56.6 ...
    ##  $ МашЭкспорт : num  28338.5 12845.9 84.1 143.2 286.1 ...
    ##  $ МашИмпорт  : num  154371 96196 1710 823 469 ...
    # Выгрузим данные по федеральным округам в отдельную таблицу
    filter = grep("федеральный округ", tab$Регион)
    okr = tab[filter, ]
    
    # Отсортируем данные по федеральным округам в алфавитном порядке:
    okr = okr[order(okr$Регион), ]
    
    # Выгрузим данные по субъектам в отдельную таблицу
    filter = grepl("федеральный округ|Федерация|числе",tab$Регион)
    sub = tab[!filter, ]

    Стандартные графики

    Графики (точечные и линейные) – базовый и наиболее часто используемый способ визуализации. Универсальная функция plot() позволяет строить графики по координатам \(X\) и \(Y\), которые передаются, соответственно, в первый и второй аргумент. Если переменные \(X\) и \(Y\) не связаны друг с другом явным образом, то такой график называется диаграммой рассеяния.

    Диаграммы рассеяния

    Диаграмма рассеяния позволяет установить, есть ли зависимость между переменными, а также понять, как объекты дифференцируются по значениям переменных.

    par(mar=c(4,4,3,2))
    # Диаграмма рассеяния по

    учимся понимать движение цены на графике

    Трейдеры часто слышат о необходимости использовать свечной анализ и искать на графиках соответствующие паттерны и модели. Однако при этом часто не объясняется, что стоит за каждым паттерном. Почему формируется именно эта свечная модель? Что она означает? Можно ли торговать по данной модели или лучше будет ее пропустить? Задайте большинству трейдеров эти вопросы, и чаще всего они не смогут на них ответить.

    В сегодняшней статье я постараюсь подробным образом объяснить все нюансы поиска свечных паттернов и торговли по ним.

    Понимание свечных моделей

    Часто начинающие трейдеры используют сложные торговые системы, построенные на индикаторах. Однако свечи могут предоставить гораздо больше информации, чем индикаторы. Вот список того, что может узнать трейдер с помощью свечного анализа про текущие рыночные условия:

    • Кто сейчас контролирует рынок: покупатели или продавцы (быки или медведи).
    • Когда текущий тренд развернется? К примеру, когда медвежий тренд закончится и перейдет в бычий?
    • Куда, скорее всего, будет двигаться цена?
    • Где поставить стоп-лосс?
    • Когда следует выходить из рынка и закрывать текущую позицию?

    Если вы разовьете в себе навык свободного чтения рынка по свечам, вы сможете стать более эффективным трейдером.

    Трейдеры, как правило, смотрят на свечи и видят только максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Тем не менее свечи могут быть вашим проводником в сознание рынка. Они показывают, что на самом деле думают покупатели и продавцы, и эта информация бесценна для трейдера. Единственная проблема в том, что вы должны научится воспринимать эту информацию.

    Чтение свечных моделей

    Я предполагаю, что вы уже изучили список свечных паттернов со всеми этими странными именами и, вероятно, уже пытались зафиксировать названия моделей в своей памяти. Однако на самом деле нецелесообразно запоминать все эти паттерны. Этот список даст вам только иллюзию способности понимать свечной анализ, однако при этом вы можете так и не научится осознанно читать свечные модели.

    Я собираюсь не просто показать вам свечную модель и рассказать, что она означает. Это глупый способ чтения свечей. Я собираюсь научить вас, как правильно читать свечи. Это понимание, я надеюсь, даст вам нужные знания и навыки, необходимые для торговли по свечным паттернам. Так что забудьте обо всех этих названиях моделей, таких как доджи, молоты и утренние звезды. Пришло время научиться интерпретировать свечные модели и разобраться в том, как и почему они образуются.

    Я знаю, вы не настолько глупы и все написанное может показаться вам слишком очевидным. Но свечи не так просты, какими они кажутся на первый взгляд, и за каждой свечой можно увидеть множество полезной информации. Давайте для начала обсудим бычьи и медвежьи свечи.

    Все свечи вначале выглядят нейтрально

    свеча неопределенности

    Вы можете подумать, что это такое? Почему я нарисовал линию? Ну, это не просто линия. Это свеча, которая только что появилась и пока еще не сдвинулась ни на один пункт в каком-либо направлении. Свечи всегда в самом начале выглядят нейтрально. Впоследствии они станут медвежьими, бычьими или так и останутся нейтральными (доджи). Когда появляется новая свеча, мы пока еще не знаем, какой она будет.

    После появления свечи на графике начинается битва между быками и медведями. Если на рынке больше покупателей, вы увидите, что цена движется вверх, и формируется бычья свеча. Если больше продавцов, вы увидите, как цена движется вниз и появляется медвежья свеча.

    Бычьи свечи

    бычья свеча

    Бычья свеча – это любая свеча с бычьим телом. Если у нее большое бычье тело, тогда это сильная бычья свеча. Если у него небольшое бычье тело, это слабая бычья свеча. Свеча не просто показывает нам текущую цену, она говорит нам о том, что быки выигрывают на данном временном отрезке, у них есть сила. Покупателей на рынке больше, чем продавцов.

    Если ваша торговая стратегия дает вам в данный момент сигнал на открытие короткой позиции, но свеча явно бычья, лучше пока будет не входить в рынок.

    Медвежьи свечи

    медвежья свеча

    Медвежья свеча – это любая свеча с медвежьим телом. Она говорит нам о том, что на рынке в данный момент присутствует больше продавцов, чем покупателей. Продавцы в настоящее время контролируют ситуацию, поэтому открытие длинной позиции не будет хорошей идеей.

    Свечи неопределенности

    Если вы торговали какое-то время, вы, вероятно, слышали термин в свечном анализе как «разворотная свеча». Этот термин не совсем правильный, потому что свечи, к которым он относится, на самом деле не являются разворотными, а просто указывают на неопределенность.

    О чем же говорят такие свечи?

    свечи неопределенности

    Эти свечи часто предшествуют развороту цены. Я их называю их свечами неопределенности, и вот почему:

    объяснение свечи неопределенности

    Подобная свеча говорит нам, что никто не выиграл окончательный бой. Конечно, свеча имеет крошечное медвежье тело, но в целом оно ничего не значит. Мы не увидели существенного движения цены ни в одном направлении.

    Вам нужно перестать воспринимать свечи как на модели и вместо этого научится смотреть на них как на историю битвы между быками и медведями:

    • Если у свечи сильное бычье тело, это означает, что покупатели контролируют рынок.
    • Если у свечи сильное медвежье тело, это указывает на то, что продавцы контролируют рынок.
    • Если свеча имеет маленькое тело и длинную тень, как и свеча на примере выше, это говорит нам о том, что у покупателей и продавцов практически одинаковое количество сил, поэтому никто не контролирует рынок в данный момент.

    быки и медведи

    Деления на шкале имеют номера от 0 до 10. Когда быки находятся на уровне 10, это означает, что они имеют большую силу. Когда они на 0, это означает, что они не имеют силы. То же самое касается медведей. Что же происходит, когда силы быков и медведей одинаковы? Образуется свеча неопределенности.

    На рисунке ниже мы видим, что у медведей много силы, а у быков очень мало, так что теперь у нас образуется большая медвежья свеча:

    медвежья свеча

    Свечной анализ

    Итак, что мы узнали?

    Бычьи свечи. В настоящее время на рынке наблюдается давление со стороны покупателей. Пока покупатели сохраняют достаточную силу, свечи будут бычьими. Если сила покупателей ослабнет, и давление на продажу увеличится, то бычьи свечи станут меньше. Это будет означать снижение силы быков.

    Медвежьи свечи. В настоящее время на рынке наблюдается давление со стороны продавцов. Пока продавцы сохраняют достаточную силу, свечи будут медвежьими. Если сила продавцов ослабнет, и давление на покупку увеличится, то медвежьи свечи станут меньше. Это будет означать снижение силы медведей.

    Так что перестаньте думать о свечах как моделях, которые просто показывают нам максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Свечи рассказывают нам историю движения каждого инструмента на рынке. Они говорят нам, когда покупателей становится больше, когда становится больше продавцов, и когда силы покупателей и продавцов примерно совпадают.

    свечной анализ в действии

    Я постоянно думаю о свечах, которые вижу на своих графиках. Я смотрю на них и могу сказать, когда быки контролируют цену, когда они собираются потерять свой контроль, когда медведи собираются начать двигать цену. Это важная информация, и она действительно очень полезна для моей торговли.

    Я читаю свечи на графике как рассказ в книге и, прочитав одну и ту же историю тысячу раз, я уже обычно знаю, как будут развиваться события дальше. Это часть трейдерской интуиции. Вот почему я выхожу из сделок в самый подходящий времена и редко попадаю в убыточные сделки. Все дело в умении читать свечи и торговать в соответствии с ними.

    Как использовать свечной анализ для торговли на разворот?

    Даже если свеча неопределенности не является свечой разворота, в правильном контексте она может указывать на возможный разворот цены. Однако появлению данной свечи должно предшествовать сильное ценовое движение. Возможный разворот подтверждается, когда за свечой неопределенности следует свеча, которая подтверждает разворот. На примерах ниже вы можете увидеть несколько примеров разворотных моделей:

    свечной анализ и разворот цены

    Почему данные модели считаются разворотными? Давайте попробуем рассмотреть движение цены с точки зрения покупателей и продавцов.

    Предшествующий тренд

    предшествующий тренд

    Посмотрим на первую часть разворотной модели. Это должно быть выраженное ценовое движение. В данном примере предшествующий тренд медвежий. Это указывает нам, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей.

    Если свеча неопределенности формируется без предшествующего тренда, какое тогда движение она может развернуть? Поэтому всегда обращайте внимание на наличие выраженного ценового движения перед появлением разворотной свечи.

    рынок контролируют медведи

    Свеча неопределенности

    Давайте подумаем о том, что произошло на рынке. На картинке выше мы видим, что сначала цену полностью контролировали продавцы. Затем появляется свеча неопределенности. Это говорит нам о том, что теперь быки и медведи имеют одинаковую силу. Другими словами, это означает, что некоторые продавцы ушли с рынка, а покупатели пришли на него. Это перемена отражается в появлении свечи неопределенности.

    смена настроения участников рынка

    Подтверждение разворота

    Подтверждением разворота является свеча, которая окончательно показывает, что покупатели наводняют рынок и давление продавцов теперь уже отсутствует. Мы видим бычий рынок, который начинает двигаться резко вверх. На подтверждающей свече мы и будем открывать свою позицию.

    свечной анализ на практике

    Забудьте об идеальных разворотах и свечных моделях

    Когда вы начинаете использовать свечной анализ и торговать разворотные модели, вы заметите, что на самом деле очень небольшое количество разворотных паттернов выглядят идеально. Вам будет непросто найти идеальный тренд с идеальной свечой неопределенности и сильной разворотной свечой.

    Однако сделки на разворот можно совершать, даже когда формация не идеальна. Давайте посмотрим на некоторые из этих моделей разворота.

    Вы, вероятно, пытаетесь найти похожие шаблоны:

    идеальный разворотный паттерн

    Этот разворотный паттерн довольно красиво выглядит. Однако что вы будете делать, когда вы встретите подобную конструкцию?

    сложная ценовая модель

    Это немного сложнее увидеть, однако шанс на хороший разворот цены здесь такой же сильный, если даже не сильнее. Как я уже писал, вам нужно перестать зацикливаться на моделях, а вместо этого научится читать свечи.

    рынок под контролем медведей

    Здесь ничего особенного.

    ни покупатели, ни продавцы пока не одерживают победу

    У нас возникают четыре свечи неопределенности, а последняя из них делает новый минимум. Многие начинающие трейдеры видят подобную картину и не знают, что делать.

    Однако все довольно просто. Несмотря на беспорядок этих свечей, все, что мы здесь видим – это период неопределенности. Быки и медведи борются друг с другом, иногда быки выигрывают, иногда медведи, но все их победы недолговечны.

    Мы точно знаем, что до этого медведи полностью контролировали рынок. Однако на протяжении последних свечей быки смогли уравновесить свои силы с медведями.

    Читайте свечи

    Основная идея свечного анализа – это понимание движение цены на графике. Слишком много трейдеров ищут паттерны и модели, вроде доджи и пин баров. Тем не менее правда состоит в том, что вы практически никогда не найдете идеальные модели разворота. Только опытный трейдер может проанализировать текущую рыночную ситуацию и принять обоснованное решение.

    Всегда важно думать о свечах как о борьбе между быками и медведями. Когда вы смотрите на свой график, вы должны задать себе три простых вопроса:

    • Кто контролировал рынок в последнее время?
    • Изменился ли баланс сил?
    • Что может случится далее?

    К примеру, когда вы видите подобный график:

    графическая модель

    Ваши ответы будут примерно следующими:

    1. Быки контролировали рынок в последнее время.
    2. Медведи смогли уравновесить ситуацию.
    3. Возможно, мы увидим разворот цены в противоположном направлении.

    Поэтому перестаньте думать о паттернах как о шаблонах. Вы никогда не должны зацикливаться на одной или нескольких свечах. Вместо этого используйте свечной анализ и научитесь понимать рыночный контекст в целом.

    Чтение рынка по свечам на графике и анализ движения цены

    Разве можно научиться читать рынок? Если быть честным, то я бы и сам раньше в это не поверил, да и не верил бы до тех пор, пока не увидел в этом смысл, который перерос в огромную работу над анализом каждой свечи. Спустя 300 часов работы над историей одной валютной пары, вы сможете читать рынок по свечам с 70% точностью. В идеале, стоит стремиться к 90%, но это не будет легко, так как на каждые следующие 5% будет уходить по 200-400 часов работы.

    Как можно этому обучиться?

    Дело в том, что это трудно освоить сразу. Для начала вам необходимо завести тетрадь желательно с большим количеством листов, в которой вы будете описывать каждую свечу по отдельности и пытаться объяснить, что она значит, почему она значит именно это, и, что нам следует делать дальше.

    Это титанический труд, приготовьтесь к тому, что вам буду сниться сны, в которых сражаются быки и медведи, а в центре поля рисуется японская свеча. Спустя некоторое время, вы сможете по памяти рисовать свечи в тетради, что очень странно, ведь вам будет очень трудно понять, откуда вы всё это знаете.

    Самое интересное в этом то, что многие трейдеры, которые в прошлом покоряли рынок, они рисовали цены у себя на доске в офисе или на листке бумаги, так как у них не было того, что есть у нас: компьютеры, сверхмощные мобильные, ноутбуки, метатрейдер 4, возможность торговать из дома, исполнение ордеров в 1 клик.

    Они добились всего большим трудном и невероятной страстью к своему делу.

    Итак, что же мы должны видеть?

    Принимайте каждую свечу, как книгу, которая рассказывает нам историю сражения быков и медведей. Если на графике появился большой бычий бар, то нам стоит искать сделки на покупку, если на графике образовалась медвежья свеча, то скорее всего, сейчас могут начаться продажи.

    Но это ещё не всё, так как эта история может показать нам то количество сил, которое было брошено в схватку.

    Разберём пример:

    чтение рынка по свечам

    На графике валютной пары GBP/JPY образовалась большая медвежья свеча, после чего, рынок нарисовал две бычьи свечи, казалось бы, что быки набирают силу, нам необходимо открывать покупки. Но, это не так!

    Нам стоит разъяснять эту ситуацию таким образом: на графике образовалась большая медвежья свеча, после которой быки попытались отбить свои позиции, но у них этого не получилось, так как на то, чтобы преодолеть лишь 50% медвежьего движения, им потребовалось два дня, а это значит, что о покупках и речи быть не может, ведь быков в рынке очень мало.

    Чтение рынка по свечам, на самом деле, достаточно просто, но необходимо приложить много усилий для достижения действительно хорошего уровня.

    Моносахариды дисахариды полисахариды это: примеры, химические и физические свойства – моносахариды, дисахариды, полисахариды. В чем отличия

    Моносахариды дисахариды полисахариды это: примеры, химические и физические свойства – моносахариды, дисахариды, полисахариды. В чем отличия

    Углеводы: химические свойства, способы получения и строение

     

     Углеводы (сахара) – органические соединения, имеющие сходное строение, состав большинства которых отражает формула Cx(H2O)y, где x, y ≥ 3.  

     

    Исключение составляет дезоксирибоза, которая имеют формулу С5Н10O4 (на один атом кислорода меньше, чем рибоза).

     

    По числу структурных звеньев

    • Моносахариды — содержат одно структурное звено.
    • Олигосахариды — содержат от 2 до 10 структурных звеньев (дисахариды, трисахариды и др.). 
    • Полисахариды — содержат n структурных звеньев.

    Некоторые важнейшие углеводы:

     

    МоносахаридыДисахаридыПолисахариды
    Глюкоза С6Н12О6

    Фруктоза С6Н12О6

    Рибоза С5Н10О5

    Дезоксирибоза С5Н10О4

    Сахароза С12Н22О11

    Лактоза С12Н22О11

    Мальтоза С12Н22О11

    Целлобиоза С12Н22О11

    Целлюлоза (С6Н10О5)n

    Крахмал(С6Н10О5)n

     

    По числу атомов углерода в молекуле

     

    • Пентозы — содержат 5 атомов углерода.
    • Гексозы — содержат 6 атомов углерода. 
    • И т.д.

     

    По размеру кольца в циклической форме молекулы

     

    • Пиранозы — образуют шестичленное кольцо.
    • Фуранозы — содержат пятичленное кольцо. 

     

     

     

    1. Горение 

    Все углеводы горят до углекислого газа и воды.

     

    Например, при горении глюкозы образуются вода и углекислый газ

     

    C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

     

    2. Взаимодействие с концентрированной серной кислотой

    Концентрированная серная кислота отнимает воду от углеводов, при этом образуется углерод С («обугливание») и вода.

     

    Например, при действии концентрированной серной кислоты на глюкозу образуются углерод и вода

     

    C6H12O6 → 6C + 6H2O

     

     

    Моносахариды – гетерофункциональные соединения, в состав их молекул входит одна карбонильная группа (группа альдегида или кетона) и несколько гидроксильных.

     

    Моносахариды являются структурными звеньями олигосахаридов и полисахаридов.

    Важнейшие моносахариды

     

     

    Глюкоза – это альдегидоспирт (альдоза).

    Она содержит шесть атомов углерода, одну альдегидную и пять гидроксогрупп.

    Глюкоза существует в растворах не только в виде линейной, но и циклических формах (альфа и бета), которые являются пиранозными (содержат шесть звеньев):

    α-глюкозаβ-глюкоза

     

    Химические свойства глюкозы

    Водный раствор глюкозы

     

    В водном растворе глюкозы существует динамическое равновесие между двумя  циклическими формами —   α и β   и  линейной  формой:

     

    Качественная реакция на многоатомные спирты: реакция со свежеосажденным гидроксидом меди (II)

     

    При взаимодействии свежеосажденного гидроксида меди (II) с глюкозой (и другими моносахаридами происходит растворение гидроксида с образованием комплекса синего цвета.

     

    Реакции на карбонильную группу — CH=O

    Глюкоза проявляет свойства, характерные для альдегидов.

    • Реакция «серебряного зеркала»

    • Реакция с гидроксидом меди (II) при нагревании. При взаимодействии глюкозы с гидроксидом меди (II) выпадает красно-кирпичный осадок оксида меди (I):

    • Окисление бромной водой. При окислении глюкозы бромной водой образуется глюконовая кислота:

     

    • Также глюкозу можно окислить хлором, бертолетовой солью, азотной кислотой.
    Концентрированная азотная кислота окисляет не только альдегидную группу, но и гидроксогруппу на другом конце углеродной цепи.
    • Каталитическое гидрирование. При взаимодействии глюкозы с водородом происходит восстановление карбонильной группы до спиртового гидроксила, образуется шестиатомный спирт – сорбит:

    • Брожение глюкозы. Брожение — это биохимический процесс, основанный на окислительно-восстановительных превращениях органических соединений в анаэробных условиях.

    Спиртовое брожение. При спиртовом брожении глюкозы образуются спирт и углекислый газ:

    C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

              Молочнокислое брожение. При спиртовом брожении глюкозы образуются спирт и углекислый газ:

              Маслянокислое брожение. При спиртовом брожении глюкозы образуются спирт и углекислый газ:

     

    • Образование эфиров глюкозы (характерно для циклической формы глюкозы).

    Глюкоза способна образовывать простые и сложные эфиры.

    Наиболее легко происходит замещение полуацетального (гликозидного) гидроксила.

    Например, α-D-глюкоза взаимодействует с метанолом.

    При этом образуется монометиловый эфир глюкозы (α-O-метил-D-глюкозид):

     

    Простые эфиры глюкозы получили название гликозидов.

     

    В более жестких условиях  (например, с CH3-I)  возможно алкилирование и по другим оставшимся гидроксильным группам.

    Моносахариды способны образовывать сложные эфиры как с минеральными, так и с карбоновыми кислотами.

     

    Например, β-D-глюкоза реагирует с уксусным ангидридом в соотношении 1:5 с образованием пентаацетата глюкозы  (β-пентаацетил-D-глюкозы):

     

     

    Получение глюкозы

    Гидролиз крахмала

    В присутствии кислот крахмал гидролизуется:

    (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

     

    Синтез из формальдегида

    Реакция была впервые изучена А.М. Бутлеровым. Синтез проходит в присутствии гидроксида кальция:

    6CH2=On  →  C6H12O6

     

    Фотосинтез

    В растениях углеводы образуются в результате реакции фотосинтеза из CO2 и Н2О:

     6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

     

     

     Фруктоза — структурный изомер глюкозы. Это кетоноспирт (кетоза): она тоже может существовать в циклических формах (фуранозы).

    Она содержит шесть атомов углерода, одну кетоновую группу и пять гидроксогрупп.

    Фруктоза – кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, более сладкое, чем глюкоза.

    В свободном виде содержится в мёде и фруктах.

    Химические свойства фруктозы связаны с наличием кетонной и пяти гидроксильных групп.

    При гидрировании фруктозы также получается сорбит.

     

     

    Дисахариды – это углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов, соединенных друг с другом за счет взаимодействия гидроксильных групп (двух полуацетальных или одной полуацетальной и одной спиртовой).

     

    Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) С12Н22О11

    Молекула сахарозы состоит из остатков α-глюкозы и β-фруктозы, соединенных друг с другом:

     

    В молекуле сахарозы гликозидный атом углерода глюкозы связан из-за образования кислородного мостика с фруктозой, поэтому сахароза не образует открытую (альдегидную) форму.

     

    Поэтому сахароза не вступает в реакции альдегидной группы – с аммиачным раствором оксида серебра   с гидроксидом меди при нагревании.

    Такие дисахариды называют невосстанавливающими, т.е. не способными окисляться.     

     

    Сахароза подвергается гидролизу подкисленной водой. При этом образуются глюкоза и фруктоза:

    C12H22O11 + 6H2O → C6H12O6 + C6H12O6

                                                                                       глюкоза   фруктоза

     

    Мальтоза С12Н22О11

    Это дисахарид, состоящий из двух остатков  α-глюкозы, она является промежуточным веществом при гидролизе крахмала.

     

    Мальтоза является восстанавливающим дисахаридом (одно из циклических звеньев может раскрываться в альдегидную группу) и  вступает в реакции, характерные для альдегидов.

     

    При гидролизе мальтозы образуется глюкоза.

    C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6

     

    Это дисахарид, состоящий из двух остатков  α-глюкозы, она является промежуточным веществом при гидролизе крахмала.

     

      Полисахариды — это природные высокомолекулярные углеводы, макромолекулы которых состоят из остатков моносахаридов.

     

    Основные представители — крахмал и целлюлоза — построены из остатков одного моносахарида — глюкозы. 

    Крахмал и целлюлоза имеют одинаковую молекулярную формулу: (C6H10O5)n, но совершенно различные свойства.

    Это объясняется особенностями их пространственного строения.

    Крахмал состоит из остатков α-глюкозы, а целлюлоза – из β-глюкозы, которые являются пространственными изомерами и отличаются лишь положением одной гидроксильной группы:

     

     

    Крахмал

    Крахмалом называется полисахарид, построенный из остатков циклической α-глюкозы.

     

    В его состав входят:

    • амилоза (внутренняя часть крахмального зерна) – 10-20%
    • амилопектин (оболочка крахмального зерна) – 80-90%

    Цепь амилозы включает 200 — 1000 остатков α-глюкозы (средняя молекулярная масса 160 000) и имеет неразветвленное строение.

      Амилопектин имеет разветвленное  строение и гораздо большую молекулярную массу, чем амилоза.

     

    Свойства крахмала

    • Гидролиз крахмала: при кипячении в кислой среде крахмал последовательно гидролизуется:

     

     

    Запись полного гидролиза крахмала без промежуточных этапов:

     

     

    • Крахмал не дает реакцию “серебряного зеркала” и не восстанавливает гидроксид меди (II).

     

    • Качественная реакция на крахмал: синее окрашивание с раствором йода.

     

    Целлюлоза

    Целлюлоза (клетчатка) – наиболее распространенный растительный полисахарид. Цепи целлюлозы построены из остатков β-глюкозы и имеют линейное строение.

     

     

    Свойства целлюлозы

    • Образование сложных эфиров с азотной и уксусной кислотами.

    Нитрование целлюлозы.

    Так как в  звене целлюлозы содержится 3 гидроксильные группы, то при нитровании целлюлозы избытком азотной кислоты возможно образование тринитрата целлюлозы, взрывчатого вещества пироксилина:

     

     

    Ацилирование целлюлозы.

    При действии на целлюлозу уксусного ангидрида (упрощённо-уксусной кислоты) происходит реакция этерификации, при этом возможно участие в реакции 1, 2 и 3 групп ОН.

    Получается ацетат целлюлозы – ацетатное волокно.

     

     

    • Гидролиз целлюлозы.

        Целлюлоза, подобно крахмалу, в кислой среде может гидролизоваться, в результате тоже получается глюкоза. Но процесс идёт гораздо труднее.

    Поделиться ссылкой:

    Углеводы, подготовка к ЕГЭ по химии

    Углеводы — группа природных органических соединений, химическая структура которых отвечает формуле Cm(H2O)n. Входят в состав всех без исключения живых организмов.

    Углеводы
    Классификация

    Углеводы подразделяются на

    • Моносахариды
    • Моносахариды (греч. monos — единственный + sacchar — сахар) — наиболее распространенная группа углеводов в природе, содержащие в молекулах пять (пентозы) или шесть (гексозы) атомов углерода.

      Из наиболее известных представителей к пентозам относятся рибоза и дезоксирибоза, к гексозам — глюкоза и фруктоза.

      Моносахариды
    • Олигосахариды
    • Олигосахариды (греч. ὀλίγος — немногий) — группа углеводов, в молекулах которых, содержится от 2 до 10 моносахаридных остатков. Если в молекуле содержатся два моносахаридных остатка, ее называют дисахарид.

      Наиболее известны следующие дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза. Они являются изомерами, их молекулярная формула одинакова — C12H22O11.

      Олигосахариды, дисахариды
    • Полисахариды
    • Полисахариды (греч. poly — много) — природные биополимеры, молекулы которых состоят из длинных цепей (десятки, сотни тысяч) моносахаридов.

      Например, глюкоза — моносахарид, а крахмал, гликоген и целлюлоза — ее полимерами. Также к полимерам относится хитин, пектин. Формула крахмала, целлюлоза — (C6H10O5)n

      Полисахариды
    Моносахариды

    Получение глюкозы возможно несколькими способами:

    • Реакция Бутлерова
    • В присутствии ионов металла, молекулы формальдегида соединяются, образуя различные углеводы, например, глюкозу.

      Получение глюкозы из формальдегида
    • Гидролиз крахмала
    • В присутствии кислоты и при нагревании, крахмал (полимер) распадается на мономеры — молекулы глюкозы.

      Гидролиз крахмала
    • Фотосинтез
    • Эту реакцию изобрела природа, для нее существует необыкновенный катализатор — солнечный свет (hν).

      6CO2 + 6H2O → (hν) C6H12O6 + 6O2

    По химическому строению глюкоза является пятиатомным альдегидоспиртом, а, значит, для нее характерны реакции и альдегидов, и многоатомных спиртов.

    • Реакции по альдегидной группе
    • Окисление глюкозы идет до глюконовой кислоты. Это можно осуществить с помощью реакций серебряного зеркала, с гидроксидом меди II.

      Окисление глюкозы

      Обратите особое внимание на то, что при написании формулы аммиачного раствора в полном виде будет правильнее указать в продуктах не кислоту, а соль — глюконат аммония. Это связано с тем, что аммиак, обладающий основными свойствами, реагирует с глюконовой кислотой с образованием соли.

      Окисление глюкозы аммиачным раствором оксида серебра

      Восстановление глюкозы возможно до шестиатомного спирта сорбита (глюцита), применяемого в пищевой промышленности в качестве сахарозаменителя. На вкус сорбит менее приятен, менее сладок, чем сахар.

      Восстановление глюкозы
    • Реакции по гидроксогруппам
    • Глюкоза содержит пять гидроксогрупп, является многоатомным спиртом. Она вступает в качественную реакцию для многоатомных спиртов — со свежеприготовленных гидроксидом меди II.

      В результате такой реакции образуется характерное голубое окрашивание раствора.

      Глюкоза и гидроксид меди II
    • Брожение глюкозы
    • Возможны несколько вариантов брожения глюкозы: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Эти виды брожения имеют большое практическое значение и характерны для многих живых организмов, в частности бактерий.

      Брожение глюкозы

    Фруктоза является изомером глюкозы. В отличие от нее не вступает в реакции окисления — она является кетоспиртом, а кетоны окислению до кислот не подвергаются.

    Для нее характерна качественная реакция как многоатомного спирта — со свежеприготовленных гидроксидом меди II. В реакцию серебряного зеркала фруктоза не вступает.

    Применяется фруктоза как сахарозаменитель. Она в 3 раза слаще глюкозы и в 1,5 раза слаще сахарозы.

    Фруктоза
    Дисахариды

    Как уже было сказано ранее, наиболее известные дисахариды: сахароза, лактоза и мальтоза — имеют одну и ту же формулу — C12H22O11.

    При их гидролизе получаются различные моносахариды.

    Гидролиз сахарозы, лактозы и мальтозы
    Полисахариды

    Из множества реакций, более всего мне хотелось бы выделить гидролиз крахмала. В результате образуется глюкоза.

    Гидролиз крахмала

    ©Беллевич Юрий Сергеевич

    Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

    Моносахариды, дисахариды, полисахариды: таблица углеводов

    Содержание статьи:

    Моносахариды и дисахариды представляют собой простые углеводы, которые имеют сладковатый вкус.

    Именно по этой причине их именуют сахарами. Однако не каждый сахар имеет одинаковую сладость.

    Они попадают в организм через еду, когда в меню человека присутствуют такие продукты природного происхождения, как фрукты, овощи и ягоды.

    Как правило, информацию об общем содержании сахара, глюкозы, фруктозы и сахарозы содержит специальная таблица, в которой перечисляются различные продукты.

    Если простые углеводы имеют сладкий вкус, то сложные углеводы, которые имеют название полисахариды, им не обладают.

    Особенности глюкозы

    • Глюкоза представляет собой моносахариды, из которых строятся такие жизненно важные полисахариды, как целлюлоза, гликоген и крахмал. Она содержится в ягодах, фруктах и овощах, через которые попадает в кровь.
    • Моносахариды в виде глюкозы имеют особенность моментально и полностью усваиваться при попадании в пищеварительный тракт. После того, как глюкоза попадает в кровь, она начинает проникать во все ткани и внутренние органы, где происходит окислительная реакция, которая становится причиной выделения энергии.

    Для мозговых клеток глюкоза является единственным источником энергии, поэтому при нехватке углеводов в организме мозг начинает страдать.

    Именно от уровня глюкозы в крови зависит аппетит и пищевое поведение человека.

    Если моносахариды концентрируются в большом количестве, может наблюдаться увеличение массы тела или ожирение.

    Особенности фруктозы

    1. Простые углеводы, представляющие фруктозу, при попадании в кишечник всасываются в два раза медленнее, чем глюкоза. При этом моносахариды имеют особенность надолго задерживаться в печени.
    2. Когда происходит клеточный обмен веществ, фруктоза преобразуется в глюкозу. Между тем уровень сахара в крови резко не увеличивается, а происходит плавное и постепенное увеличение показателей. Такое поведение не требует мгновенного выброса необходимой дозы инсулина, в связи с этим нагрузка на поджелудочную железу снижается.
    3. По сравнению с глюкозой, фруктоза быстро и легко превращается в жирные кислоты, что становится причиной отложения жиров. Как отмечают врачи, именно после употребления продуктов с высоким содержанием фруктозы многие диабетики набирают вес. Из-за чрезмерной концентрации в крови С-пептидов имеется риск развития инсулинорезистентности, что приводит к появлению сахарному диабету второго типа.
    4. Такие моносахариды, как фруктоза, могут содержаться в свежих фруктах и ягодах. В том числе этот сахар могут содержать фруктозные полисахариды, которые содержит цикорий, топинамбур и артишок.

    Иные простые углеводы

    Галактозу человек получает через молочный сахар, который именуют лактозой. Чаще всего она может содержаться в йогуртах и иных ферментированных продуктах молочного происхождения. После поступления в печень галактоза преобразуется в глюкозу.

    Дисахариды обычно производятся промышленным путем. Самый известный продукт – это сахароза или обычный сахар, который мы приобретаем в магазинах. Он изготавливается из сахарной свеклы и сахарного тростника.

    В том числе сахароза содержится в дынях, арбузах, некоторых овощах и фруктах. Такие вещества имеют особенность легко усваиваться и моментально распадаться на фруктозу и глюкозу.

    Так как сегодня дисахариды и моносахариды используется при приготовлении многих блюд и входит в состав основной доли продуктов, велика опасность употребления в пищу завышенного количества углеводов. Это приводит к тому, что у человека увеличиваются показатели инсулина в крови, откладываются жировые клетки, происходит нарушение липидного профиля крови.

    Все эти явления в итоге могут привести к развитию сахарного диабета, ожирению, атеросклерозу и иным заболеваниям, которые основываются на указанных патологиях.

    • Как известно, для полноценного развития детям требуются простые углеводы. В этом случае такие дисахариды, как лактоза, служат главным их источником, входя в состав молоко содержащих продуктов.
    • Так как рацион питания у взрослого более широкий, недостаток лактозы восполняется путем употребления иных продуктов. Также молока в большом количестве не рекомендовано взрослым, так как с возрастом снижается активность фермента лактозы, который расщепляет эти дисахариды.
    • В противном случае из-за непереносимости молочных продуктов может наблюдаться диспептическое расстройство. Если вместо молока в рацион питания ввести кефир, йогурты, сметану, сыр или творог, можно избежать подобного нарушения в работе организма.
    • В результате того, что в желудочно-кишечном тракте расщепляется полисахарид, образуется мальтоза. Также эти дисахариды именуют солодовым сахаром. Они входят в состав меда, солода, пива, патоки, кондитерских и хлебобулочных изделий, в которые добавляется патока. После попадания в организм мальтоза разделяется до двух молекул глюкозы.
    • Сорбит представляет собой восстановленную форму глюкозы, который поддерживает показатели сахара в крови, не вызывает голод и не вызывает нагрузку инсулярного аппарата. Сорбит имеет сладкий вкус и широко используется при изготовлении продуктов для диабетиков. Однако такие многоатомные спирты имеют недостаток, так как влияют на работу кишечника, вызывая послабляющий эффект и газообразование.

    Полисахариды и их особенности

    Полисахариды представляют собой сложные углеводы, в состав которых входят многочисленные моносахариды, среди которых чаще всего встречается глюкоза. Сюда относятся клетчатка, гликоген и крахмал.

    В отличие от моно и дисахаридов, полисахариды не имеют особенности проникания в клетки. Попадая в пищеварительный тракт, они расщепляются. В качестве исключения перевариванию не подвергается клетчатка.

    По этой причине она не образует углеводы, однако способствует нормальному функционированию кишечника.

    Углеводы в большом количестве содержатся в крахмале, по этой причине он выступает основным их источником. Крахмал представляет собой питательное вещество, которое откладывается в ткани растения. Большое его количество содержится в зерновых и бобовых.

     

    Олигосахариды. Дисахариды | Химия онлайн

    Олигосахариды – это продукты конденсации двух или нескольких молекул моносахаридов. Наиболее распространёнными из олигосахаридов являются дисахариды и трисахариды.

    Дисахариды – это углеводы, которые при нагревании с водой в присутствии минеральных кислот или под влиянием ферментов подвергаются гидролизу, расщепляясь на две молекулы моносахаридов.

    Дисахариды – соединения, молекулы которых состоят из остатков двух моносахаридов, связанных между собой гликозидной связью.

    Примером наиболее распространенных в природе дисахаридов являются сахароза (свекловичный или тростниковый сахар), мальтоза (солодовый сахар), лактоза (молочный сахар).

    Сахароза

    Все они являются изомерами и имеют общую формулу С12Н22О11, однако их строение различно.

    Учебный фильм «Углеводы. Дисахариды»

    Строение дисахаридов 

    Молекулы дисахаридов могут содержать два остатка одного моносахарида или два остатка разных моносахаридов.

    В образовании гликозидной связи одна молекула моносахарида всегда участвует своим полуацетальным (гликозидным) гидроксилом, а другая – либо полуацетальным, либо любым спиртовым гидроксилом.

    Связи, образующиеся между остатками моносахаридорв, могут быть двух типов:

    1. Связь, в образовании которой принимают участие полуацетальные гидроксилы обеих молекул моносахаридов.

    Например, образование молекулы сахарозы:

    1. Связь, в образовании которой принимают участие полуацетальный гидроксил одного моносахарида и спиртовый гидроксил другого моносахарида.

    Например, образование молекул мальтозы и лактозы:

    Отсутствие или наличие в молекулах дисахаридов полуацетального гидроксила отражается на их свойствах.

    По типу дисахаридов построены молекулы других олигосахаридов и полисахаридов.

    Классификация дисахаридов

    Дисахариды подразделяются на две группы: восстанавливающие и невосстанавливающие.

    Как видно из приведенных выше структурных формул дисахаридов, в молекулах мальтозы и лактозы сохраняется один полуацетальный гидроксил. Этот гидроксил в результате таутомерного превращения может образовывать альдегидную группу. Поэтому мальтоза и лактоза способны окисляться, т.е. обладают восстановительными свойствами (в частности, вступают в качественные реакции с Ag2O, Cu (OH)2). Дисахариды этого типа называются восстанавливающими.

    Сахароза не содержит в своей структуре полуацетального гидроксила и относится к невосстанавливающим дисахаридам.

    Биологическая роль дисахаридов

    Дисахариды (сахароза, мальтоза) служат источниками глюкозы для организма человека, сахароза к тому же важнейший источник углеводов (она составляет 99,4%, от всех получаемых организмом углеводов). Лактоза используются для диетического детского питания.

    Распространение в природе

    Самый распространенный и важный дисахарид – сахароза. Это химическое название обычного сахара, который получают экстракцией из сахарной свеклы или сахарного тростника. Сахароза – главный источник углеводов в пище человека.

    Лактоза – содержится в молоке ( от 2% до 8%) и получается из молочной сыворотки. Лактоза является основным углеводом молока и молочных продуктов. Ее роль весьма значительна в раннем детском возрасте, когда молоко служит основным продуктом питания.

    Она применяют для приготовления питательных сред, например при производстве пенициллина.

    Мальтоза содержится в проросших зернах (солоде) хлебных злаков, меде, патоке и продуктах, изготовляемых с добавлением патоки (хлебобулочные, кондитерские изделия). Мальтоза также образуется при ферментативном гидролизе крахмала.

    Мальтоза легко усваивается организмом человека.

    Физические свойства дисахаридов

    Дисахариды – твердые кристаллические вещества, имеющие сладкий вкус.  Хорошо растворимые в воде, плохо — в спирте и практически нерастворимы в неполярных органических растворителях.

    Углеводы

    — полисахариды — Биохимия

    Выделяют гомополисахариды, состоящие из одинаковых остатков моносахаров (крахмал, гликоген, целлюлоза) и гетерополисахариды (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты), включающие разные моносахара.

    Гомополисахариды

    Крахмал – гомополимер α-D-глюкозы. Находится в злаках, бобовых, картофеле и некоторых других овощах. Синтезировать крахмал способны почти все растения.

    Двумя основными компонентами крахмала являются амилоза (15-20%) и амилопектин (80-85%). Амилоза представляет собой неразветвленную цепь с молекулярной массой от 5 до 500 кДа, в которой остатки глюкозы соединены исключительно α-1,4-гликозидными связями. Амилопектин содержит α-1,4- и α-1,6-гликозидные связи, имеет массу не менее 1 млн Да и является разветвленной молекулой, причем ветвление происходит за счет присоединения небольших глюкозных цепочек к основной цепи посредством α-1,6-гликозидных связей. Каждая ветвь имеет длину 24-30 остатков глюкозы, веточки возникают примерно через 14-16 остатков глюкозы в цепочке.

    Общее строение крахмала и гликогена

    Гликоген – резервный полисахарид животных, находится в цитоплазме многих типов клеток, но в наибольшей мере в гепатоцитах и миоцитах. Структурно он схож с амилопектином, но, во-первых, длина веточек меньше – 11-18 остатков глюкозы, и во-вторых, он более разветвлен – через каждые 8-10 остатков. За счет этих особенностей гликоген более компактно уложен, что немаловажно для животной клетки.

    Целлюлоза состоит из остатков β-глюкозы, единственной связью в ней является β-1,4-гликозидная связь. Она является наиболее распространенным органическим соединением биосферы, около половины всего углерода Земли находится в ее составе. В отличие от предыдущих полисахаридов целлюлоза является внеклеточной молекулой, имеет волокнистую структуру и абсолютно нерастворима в воде. .

    Строение целлюлозы

    Гетерополисахариды

    Большинство гетерополисахаридов характеризуется наличием повторяющихся дисахаридных остатков. Эти дисахариды включают в себя уроновую кислоту и аминосахар. Дублируясь, они образуют олиго- и полисахаридные цепи – гликаны. В биохимии используются синонимы – кислые гетерополисахариды (так как имеют много кислотных групп), гликозаминогликаны (производные глюкозы, содержат аминогруппы).

    Гликозаминогликаны входят в состав протеогликанов (мукополисахаридов) – сложных белков, функцией которых является заполнение межклеточного пространства и удержание здесь воды, что обеспечивает тургор тканей и эластичность хрящей, также они выступают как смазочный и структурный компонент суставов, хрящей, кожи. В частности, гиалуроновая кислота находится в стекловидном теле глаза, в синовиальной жидкости, в межклеточном пространстве.

    Основными представителями гетерополисахаридов (гликозаминогликанов) являются гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, кератансульфаты и дерматансульфаты, гепарин.

    Строение гиалуроновой и хондроитинсерной кислот
    Вес тела и невесомость: Вес тела. Невесомость – Вес и невесомость

    Вес тела и невесомость: Вес тела. Невесомость – Вес и невесомость

    Вес. Невесомость — Класс!ная физика

    Вес. Невесомость

    «Физика — 10 класс»

    Вспомните определение силы тяжести. Может ли она исчезнуть?

    Как мы знаем, силой тяжести называют силу, с которой Земля притягивает тело, находящееся на её поверхности или вблизи этой поверхности.

    Весом тела называют силу, с которой это тело действует на горизонтальную опору или растягивает подвес.

    Вес не является силой какой-то специфической природы. Это название присвоено частному случаю проявления силы упругости.

    Вес действует непосредственно на чашку пружинных весов и растягивает пружину; под действием этой силы поворачивается коромысло рычажных весов.
    Поясним сказанное простым примером.

    Пусть тело А находится на горизонтальной опоре В (рис. 3.9), которой может служить чашка весов.
    Силу тяжести обозначим через , а силу давления тела на опору (вес) — через 1.
    Модуль силы реакции опоры равен модулю веса 1 согласно третьему закону Ньютона.

    Сила направлена в сторону, противоположную весу 1
    Сила реакции опоры приложена не к опоре, а к находящемуся на ней телу.

    В то время как сила тяжести обусловлена взаимодействием тела с Землёй, вес 1 появляется в результате совсем другого взаимодействия — взаимодействия тела А и опоры В.
    Поэтому вес обладает особенностями, существенно отличающими его от силы тяжести.

    Важнейшей особенностью веса является то, что его значение зависит от ускорения, с которым движется опора.

    При перенесении тел с полюса на экватор их вес изменяется, так как вследствие суточного вращения Земли весы с телом имеют на экваторе центростремительное ускорение.
    По второму закону Ньютона для тела, находящегося на экваторе, имеем


    где N — сила реакции опоры, равная весу тела.


    Отсюда

    На полюсе вес тела равен силе тяготения. Очевидно, что на полюсе вес тела больше, чем на экваторе.

    Остановимся на более простом случае.
    Пусть тело находится на чашке пружинных весов в лифте, движущемся с ускорением .
    Согласно второму закону Ньютона

    m = +

    где m — масса тела.

    Координатную ось OY системы отсчёта, связанной с Землёй, направим вертикально вниз.
    Запишем уравнение движения тела в проекции на эту ось:

    у = Fy + Nу.

    Если ускорение направлено вниз, то, выражая проекции векторов через их модули, получаем mа = F — N. Так как N = F1, то mа = F — F1.
    Отсюда ясно, что лишь при а = 0 вес равен силе, с которой тело притягивается к Земле (F1 = F). Если а ≠ 0, то F1 = F — mа = m(g — а).

    Вес тела зависит от ускорения, с которым движется опора, и появление этого ускорения эквивалентно изменению ускорения свободного падения.
    Если, например, заставить лифт падать свободно, т. е. а = g, то F1 = m(g — g) = 0, тело находится в состоянии невесомости.

    Наступление у тел состояния невесомости означает, что тела не давят на опору и, следовательно, на них не действует сила реакции опоры, они движутся только под действием силы притяжения к Земле.

    Одинакова ли природа невесомости у тел, находящихся в лифте, и у тел, находящихся в спутнике?

    Механическая сущность невесомости состоит в том, что в системе отсчёта, движущейся относительно Земли с ускорением свободного падения, исчезают все явления, которые на Земле обусловлены силой тяжести.

    Многократно проводились опыты, в которых создавалось состояние невесомости. Например, самолёт разгоняется и начиная с некоторого момента движется строго по параболе, той, которая была бы в отсутствие воздуха.

    В кабине при этом наблюдаются необыкновенные явления: маятник замирает в отклонённом положении, выплеснутая из стакана вода большой сферической каплей повисает в воздухе, и рядом с ней застывают, будто подвешенные на невидимых нитях, все остальные предметы независимо от их массы и формы.

    То же самое происходит и в кабине космического корабля при движении его по орбите.
    На большой высоте над Землёй почти нет воздуха, так что не надо его сопротивление компенсировать работой двигателей.
    Да и полёт длится не минуту, а многие сутки.

    Источник: «Физика — 10 класс», 2014, учебник Мякишев, Буховцев, Сотский



    Динамика — Физика, учебник для 10 класса — Класс!ная физика

    Основное утверждение механики — Сила — Инертность тела. Масса. Единица массы — Первый закон Ньютона — Второй закон Ньютона — Принцип суперпозиции сил — Примеры решения задач по теме «Второй закон Ньютона» — Третий закон Ньютона — Геоцентрическая система отсчёта — Принцип относительности Галилея. Инвариантные и относительные величины — Силы в природе — Сила тяжести и сила всемирного тяготения — Сила тяжести на других планетах — Примеры решения задач по теме «Закон всемирного тяготения» — Первая космическая скорость — Примеры решения задач по теме «Первая космическая скорость» — Вес. Невесомость — Деформация и силы упругости. Закон Гука — Примеры решения задач по теме «Силы упругости. Закон Гука» — Силы трения — Примеры решения задач по теме «Силы трения» — Примеры решения задач по теме «Силы трения» (продолжение) —

    Базовая физика. Чем отличаются вес и масса. Невесомость

    N называется силой реакции опоры, уравновешивает силу тяжести (в данном случае равна по модулю тем же самым 10 Ньютонам), так что равнодействующая сила F (сумма всех сил) равна нулю: F = mg — N = 0.

    А то, что силы уравновешены, мы видим из второго закона Ньютона F = m*a, согласно которому если ускорение тела a равно нулю (то есть оно либо покоится, как в нашем случае, либо движется равномерно и прямолинейно), то равнодействующая сила F тоже равна нулю.

    Вот теперь можно наконец сказать, что такое вес — это сила, с которой тело действует на подставку или подвес. Согласно третьему закону Ньютона эта сила противоположна силе N и равна ей по модулю. То есть в данном случае составляет те же 10 Н = 1 кгс. Вам, может быть, покажется, что всё это излишне сложно, и надо было сразу сказать, что вес и сила тяжести — одно и то же? Ведь они совпадают и по направлению, и по величине.

    Нет, на самом деле они отличаются существенно. Сила тяжести действует постоянно. Вес меняется в зависимости от ускорения тела. Давайте приведём примеры.

    1. Вы стартуете вверх на скоростном лифте (скоростном, чтобы фаза ускорения была эффектнее/заметнее). Ваша масса, скажем, 70 кг (вы можете пересчитать все числа ниже для вашей массы). Ваш вес в неподвижном лифте (перед стартом) равен 700 Н (или 70 кгс). В момент разгона вверх результирующая сила F направлена вверх (именно она вас и разгоняет), сила реакции N превышает силу тяжести mg, и поскольку ваш вес (сила, с которой вы действуете на пол лифта) по модулю совпадает с N, вы испытываете так называемую перегрузку. Если бы лифт разгонялся с ускорением g, то вы бы испытали вес 140 кгс, то есть перегрузку 2g, в 2 раза превышающую вес в состоянии покоя. На самом деле в штатном режиме таких перегрузок в лифтах не бывает, ускорение обычно не превышает 1 м/с2, что приводит к перегрузке всего 1.1g. Вес в нашем случае составит 77 кгс. Когда лифт разогнался до нужной скорости, ускорение равно нулю, вес возвращается к начальным 70 кгс. При замедлении вес, напротив, уменьшается, и если ускорение при этом по модулю равно 1 м/с2, то перегрузка составит 0.9g. При движении в обратную сторону (вниз) ситуация переворачивается: при разгоне вес уменьшается, на равномерном участке вес восстанавливается, при замедлении вес увеличивается.

    2. Вы бежите, и ваш вес в состоянии покоя по-прежнему 70 кгс. В момент бега, когда вы отталкиваетесь от земли, ваш вес превышает 70 кгс. А пока вы летите (одна нога оторвалась от земли, другая — еще не коснулась), ваш вес равен нулю (поскольку вы не воздействуете ни на подставку, ни на подвес). Это — невесомость. Правда, совсем короткая. Таким образом, бег — это чередование перегрузок и невесомости.

    Напомню, что сила тяжести во всех этих примерах никуда не девалась, не менялась, и составляла ваши «кровные» 70 кгс = 700 Н.

    Теперь существенно удлиним фазу невесомости: представьте, что вы находитесь на МКС (международной космической станции). При этом мы не устранили силу тяжести — она по-прежнему действует на вас — но поскольку и вы, и станция находитесь в одинаковом орбитальном движении, то относительно МКС вы в невесомости. Можно представить себя где угодно в открытом космосе, просто МКС немного реалистичнее. )

    Каким будет ваше взаимодействие с объектами? Ваша масса 70 кг, вы берёте в руку объект массой 1 кг, отбрасываете его от себя. В соответствии с законом сохранения импульса основную скорость получит 1-кг-объект, как менее массивный, и бросок будет примерно столь же «легким», как и на Земле. Но если вы попытаетесь оттолкнуться от объекта массой 1000 кг, то вы фактически оттолкнете себя от него, поскольку основную скорость в этом случае получите вы сами, и для разгона своих 70 кг придётся развить бОльшую силу. Чтобы примерно это представить, каково это, можете подойти сейчас к стене и оттолкнуться от неё руками.

    Теперь вы вышли из станции в открытый космос и хотите поманипулировать каким-то массивным объектом. Пусть его масса будет пять тонн.

    Честно сказать, я бы прямо очень поостерегся управляться с пятитонным объектом. Да, невесомость и все дела. Но достаточно лишь небольшой его скорости относительно МКС, чтобы прижать вам палец или чего-то посерьёзнее. Эти пять тонн сложно переместить: разогнать, остановить.

    А уж представлять, как предложил один человек, себя между двумя объектами массой по 100 тонн и вовсе не хочется. Малейшее их встречное движение, и они вас с лёгкостью придавят. В полнейшей, что характерно, невесомости. )

    Ну и наконец. Если вы будете весело лететь по МКС и ударитесь об стенку/переборку, то вам будет больно ровно так же, как если бы вы с той же скоростью бежали и ударились об стену/косяк в своей квартире. Потому что удар уменьшает вашу скорость (то есть сообщает вам ускорение со знаком минус), а ваша масса одинакова в обоих случаях. А значит по второму закону Ньютона и сила воздействия будет соразмерна.

    Радует, что в фильмах про космос («Гравитация», «Интерстеллар», сериал «The Expanse») всё более реалистично (пусть и не без огрехов типа Джорджа Клуни, безнадёжно улетающего от Сандры Буллок) отображают базовые вещи, описанные в этом посте.

    Резюмирую. Масса «неотчуждаема» от объекта. Если объект сложно разогнать на Земле (особенно если вы постарались минимизировать трение), то его так же сложно разогнать и в космосе. А что касается весов, то когда вы на них становитесь, они просто измеряют силу, с которой их сдавливают, и для удобства отображают эту силу не в Ньютонах, а в кгс. Не дописывая при этом букву «с», чтобы вас не смущать. )

    Вес и невесомость

    Известно, что в космических кораблях, самолётах и даже вблизи земли может наступать явление невесомости – отсутствие веса, то есть силы, с которой тело действует на опору или подвес (см. § 3-г).

    Для выяснения причин невесомости познакомимся сначала с формулой для нахождения веса тела, движущегося с ускорением. Чтобы охватить множество различных направлений вектора ускорения тела по сравнению с вектором ускорения свободного падения, рассмотрим грузик на нити, который вращают в вертикальной плоскости (см. чертёж).

    Здесь должен быть рисунок

    На грузик действуют два тела: нить и Земля, то есть действуют две силы: Fупр и Fтяж.

    Здесь должен быть рисунок

    Выпишем начало и конец равенства в виде самостоятельной формулы для определения вектора веса тела, движущегося с ускорением:

    Здесь должен быть рисунок W – модуль веса тела, Н
    g – модуль ускорения свободного падения, м/с2
    a – модуль ускорения тела, м/с2
    m – масса тела, кг

    Проанализируем формулу. Если ускорение тела a векторно равно g, разность в скобках обращается в ноль, и возникает невесомость.

    Это может произойти, например, если нить оборвётся. Тогда грузик будет совершать свободное падение – движение только под действием силы тяжести. Так может быть не только с грузиком, но и с любым свободно падающим телом. Например, когда самолёт выключает двигатели и пикирует вниз, когда космический корабль выключает двигатели и движется вокруг Земли только под действием силы тяжести.

    Примечание. Поскольку формула векторная, она будет справедлива в любой точке любой траектории, даже прямолинейной (см. задачу в § 13-г).

    Военные лётчики и испытатели самолётов хорошо знают фигуру высшего пилотажа «петля Нестерова». Она заключается в том, что самолёт движется в небе также, как и рассмотренный грузик на нити – описывая окружность в вертикальной плоскости. При этом люди в самолёте испытывают перегрузку – многократное увеличение веса: как собственного, так и предметов вокруг. Значение перегрузки, то есть кратность увеличения веса, можно рассчитать по выведенной нами формуле. Рассмотрим пример.

    Задача. Мальчик равномерно вращает грузик на нити в вертикальной плоскости так, что в верхней точке грузик совершенно не натягивает нить. Во сколько раз вес грузика в нижней точке превосходит обычный вес этого же грузика в состоянии покоя? Сделайте чертёж.

    Решение. Если натяжение нити в верхней точке окружности равно нулю, следовательно, вес грузика равен нулю – он испытывает невесомость.

    Здесь должен быть рисунок

    Используем формулу для определения вектора веса:

    Здесь должен быть рисунок

    Запишем её в проекциях на ось Y для верхней и нижней точек траектории (левый и правый столбцы):

    Здесь должен быть рисунок

    Последнее равенство означает, что вес грузика (то есть сила, с которой он тянет нить) в нижней точке траектории направлен противоположно оси Y, то есть вниз, и по модулю в два раза больше веса грузика при его покое. Поэтому говорят, что грузик испытывает двухкратную перегрузку. Напротив, в верхней точке грузик не натягивает нить, значит, он невесом.

    13-е. Вес и невесомость

          § 13-е. Вес и невесомость

    Известно, что в космических кораблях, самолётах и даже вблизи земли может наступать явление невесомости – отсутствие веса, то есть силы, с которой тело действует на опору или подвес (см. § 3-г).

    Для выяснения причин невесомости познакомимся сначала с формулой для нахождения веса тела, движущегося с ускорением. Чтобы охватить множество различных направлений вектора ускорения тела по сравнению с вектором ускорения свободного падения, рассмотрим грузик на нити, который вращают в вертикальной плоскости (см. чертёж).

    На грузик действуют два тела: нить и Земля, то есть действуют две силы: Fупр и Fтяж.

    Выпишем начало и конец равенства в виде самостоятельной формулы для определения вектора веса тела, движущегося с ускорением:

    Проанализируем формулу. Если ускорение тела a векторно равно g, разность в скобках обращается в ноль, и возникает невесомость.

    Это может произойти, например, если нить оборвётся. Тогда грузик будет совершать свободное падение – движение только под действием силы тяжести. Так может быть не только с грузиком, но и с любым свободно падающим телом. Например, когда самолёт выключает двигатели и пикирует вниз, когда космический корабль выключает двигатели и движется вокруг Земли только под действием силы тяжести.

    Примечание. Поскольку формула векторная, она будет справедлива в любой точке любой траектории, даже прямолинейной (см. задачу в § 13-г).

    Военные лётчики и испытатели самолётов хорошо знают фигуру высшего пилотажа «петля Нестерова». Она заключается в том, что самолёт движется в небе также, как и рассмотренный грузик на нити – описывая окружность в вертикальной плоскости. При этом люди в самолёте испытывают перегрузку – многократное увеличение веса: как собственного, так и предметов вокруг. Значение перегрузки, то есть кратность увеличения веса, можно рассчитать по выведенной нами формуле. Рассмотрим пример.

    Задача. Мальчик равномерно вращает грузик на нити в вертикальной плоскости так, что в верхней точке грузик совершенно не натягивает нить. Во сколько раз вес грузика в нижней точке превосходит обычный вес этого же грузика в состоянии покоя? Сделайте чертёж.

    Решение. Если натяжение нити в верхней точке окружности равно нулю, следовательно, вес грузика равен нулю – он испытывает невесомость.

    Используем формулу для определения вектора веса:

    Запишем её в проекциях на ось Y для верхней и нижней точек траектории (левый и правый столбцы):

    Последнее равенство означает, что вес грузика (то есть сила, с которой он тянет нить) в нижней точке траектории направлен противоположно оси Y, то есть вниз, и по модулю в два раза больше веса грузика при его покое. Поэтому говорят, что грузик испытывает двухкратную перегрузку. Напротив, в верхней точке грузик не натягивает нить, значит, он невесом.

    В вашем браузере отключен Javascript.
    Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

    ИнфинитивОкончаниеPast Simple = Past Participle
    ask+

    ed

    asked (просить, спрашивать)
    walkwalked (ходить, гулять)
    changechanged (менять, изменять)

    Грамматические нормы
    ПравилоПример
    У глаголов с окончанием на –е конечная гласная не удваивается, т.е. добавляют только букву d.tie-tied (завязывать)

    like – liked (нравиться)

    queue – queued (стоять в очереди)

    Если в слове один слог, и он завершается согласной, то ее удваивают.knit – knitted (вязать)

    plan – planned (планировать)

    rob – robbed (грабить)

    Конечная l при добавлении окончания всегда требует дублирования.travel – travelled (путешествовать)
    Глаголы, обладающие концовкой «согласный+y», заменяют последнюю букву на i.try-tried (пытаться)

    hurry – hurried (спешить)

    carry – carried (нести)

    Слова, заканчивающиеся на –y с предшествующей ей гласной, стандартно добавляют окончание –ed.enjoy – enjoyed (наслаждаться)

    stay – stayed (стоять)

    pray – prayed (молиться)

    Нюансы произношения
    Окончание произносится как звонкое d, если ему предшествует звонкий звук.live – lived (жить)

    phone – phoned (звонить)

    Окончание произносится как глухое t, если ему предшествует глухой звук.swap – swapped (обмениваться)

    finish – finished (заканчивать)

    Окончание произносится как звонкое id, если ему предшествуют буквы d или t.study – studied (учиться)

    wait – waited (ждать)

    Топ-50 правильных английских глаголов
    ИнфинитивPast Simple=

    Past Participle

    ТранскрипцияПеревод
    agreeagreed[əˈɡriː — əˈɡriːd]соглашаться
    allowallowed[əˈlaʊ — əˈlaʊd]разрешать
    answeranswered[‘ɑːnsə — ɑːnsəd]отвечать
    arrivearrived[əˈraɪv — əˈraɪvd]прибывать
    believebelieved[bɪˈliːv — bɪˈliːvd]верить
    callcalled[kɔːl — kɔːld]звонить, звать
    closeclosed[kləʊz — kləʊzd]закрывать
    cookcooked[kʊk — kʊkt]готовить
    copycopied[ˈkɒpi — ˈkɒpid]копировать
    crycried[kraɪ — kraɪd]кричать, плакать
    decidedecided[dɪˈsaɪd — dɪˈsaɪ.dɪd]решать
    defenddefended[dɪˈfend — dɪˈfendɪd]защищать
    discussdiscussed[dɪˈskʌs — dɪˈskʌst]обсуждать
    drydried[draɪ — draɪd]сушить
    explainexplained[ɪkˈspleɪn — ɪkˈspleɪnd]объяснять
    happenhappened[ˈhæpən — ˈhæpənd]случаться, происходить
    helphelped[help — helpt]помогать
    inviteinvited[ɪnˈvaɪt — ɪnˈvaɪtɪd]приглашать
    jumpjumped[dʒʌmp — dʒʌmpt]прыгать
    listenlistened[ˈlɪsn — ˈlɪsnd]слушать
    looklooked[lʊk — lʊkt]смотреть
    loveloved[lʌv — lʌvd]любить
    managemanaged[mænɪdʒ — mænɪdʒd]управлять, справляться
    marrymarried[mæri — mærid]жениться
    movemoved[muːv — muːvd]двигаться, передвигаться
    needneeded[niːd — niːdɪd]нуждаться
    offeroffered[ˈɒfə — ˈɒfəd]предлагать
    openopened[ˈəʊpən — ˈəʊpənd]открывать
    playplayed[pleɪ — pleɪd]играть
    preferpreferred[prɪˈfɜː — prɪˈfɜːd]предпочитать
    prepareprepared[prɪˈpeə — prɪˈpeəd]подготавливать
    promisepromised[prɒmɪs — prɒmɪst]обещать
    reachreached[riːtʃ — riːtʃt]достигать
    realizerealized[ˈriːəlaɪz — ˈriːəlaɪzd]понимать, осознавать
    rememberremembered[rɪˈmembə — rɪˈmembəd]помнить, вспоминать
    returnreturned[rɪˈtɜːn — rɪˈtɜːnd]возвращаться
    savesaved[seɪv — seɪvd]сохранять
    smilesmiled[smaɪl — smaɪld]улыбаться
    startstarted[stɑːt — stɑːtid]начинаться
    stopstopped[stɒp — stɒpt]останавливать
    surprisesurprised[səˈpraɪz — səˈpraɪzd]удивлять
    switchswitched[swɪtʃ — swɪtʃt]переключать
    talktalked[tɔːk — tɔːkt]разговаривать, болтать
    thankthanked[θæŋk — θæŋkt]благодарить
    translatetranslated[trænsˈleɪt — trænsˈleɪtɪd]переводить
    useused[juːz — juːzd]пользоваться, использовать
    wantwanted[wɒnt — wɒntɪd]хотеть, желать
    watchwatched[wɒtʃ — wɒtʃt]смотреть
    workworked[wɜːk — wɜːkt]работать
    worryworried[ˈwʌri — ˈwʌrɪd]беспокоиться, переживать

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    один, два, три, четыре

    Р.п.

    одного, двух, трёх, четырёх

    Д.п.

    одному, двум, трём, четырём

    В.п.

    неодуш.: один, два, три, четыре

    одуш.: одного, двух, трёх, четырёх

    Т.п.

    одним, двумя, тремя, четырьмя.

    П.п.

    об одном, о двух, о трёх, о четырёх.

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Р.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    Д.п.

    семи, тринадцати, тридцати

    В.п.

    семь, тринадцать, тридцать

    Т.п.

    семью, тринадцатью, тридцатью

    П.п.

    о семи, тринадцати, тридцати

    Падежи

    Формы числительных

    И.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Р.п.

    шестидесяти, восьмисот

    Д.п.

    шестидесяти, восьмистам

    В.п.

    шестьдесят, восемьсот

    Т.п.

    шестьюдесятью, восемьюстами

    П.п.

    о шестидесяти, о восьмистах

    Падежи

    Формы числительного

    И.п.

     тысяча двести семьдесят три

    Р.п.

    тысячи двухсот семидесяти трёх

    Д.п.

    тысяче двумстам семидесяти трём

    В.п.

     тысячу двести семьдесят три

    Т.п.

    тысячей двумястами семьюдесятью тремя

    П.п.

    О тысяче двухстах семидесяти трёх

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    Одна целая две пятых

    Р.п.

    Одной целой двух пятых

    Д.п.

    Одной целой двум пятым

    В.п.

    Одну целую две пятых

    Т.п.

    Одной целой двумя пятыми

    П.п.

    Об одной целой двух пятых

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    Полтора, полторы, полтораста

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    Полутора, полутораста.

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двое, трое

    Р.п.

    двоих , троих

    Д.п.

    двоим, троим

    В.п.

    двоих, троих

    Т.п.

    двоими, троими

    П.п.

    о двоих, о троих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п.

    В.п.

    сорок, девяносто, сто

    Р.п., Д.п.,

    Т.П., П.п.

    сорока, девяноста, ста

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    оба, обе

    Р.п.

    обоих, обеих

    Д.п.

    обоим, обеим

    В.п.

    обоих, обеих

    Т.п.

    обоими, обеими

    П.п.

    об обоих, об обеих

    Падежи.

    Формы числительного

    И.п

    двадцать пятый

    двадцать пятая

    Р.п.

    двадцать пятого

    двадцать пятой

    Д.п.

    двадцать пятому

    двадцать пятой

    В.п.

    двадцать пятый

    двадцать пятую

    Т.п.

    двадцать пятым

    двадцать пятой

    П.п.

    о двадцать пятом

    о двадцать пятой

    Неверно

    Верно

    Двое пар ботинок

    Две пары ботинок

    Двое подруг

    Две подруги

    Двое волков

    Два волка

    В двух тысяч семнадцатом году

    В две тысячи семнадцатом году

    Обоими руками

    Обеими руками

    Двадцать двое суток

    Двадцать два дня

    Двухстами предметами

    Двумястами предметами

    Около пятиста страниц

    Около пятисот страниц

    Более восемьсот страниц

    Более восьмисот страниц

    Почти в сто странах

    Почти в ста странах

    Дветысячный год

    Двухтысячный год

    Двадцать пятый

    Двадцать пятого

    Пятьсот восемьдесят два

    Пятисот восьмидесяти двух

    Три пятых

    Трёх пятых

    Трём пятым

    Трое котят

    Трое друзей, три друга

    Трое очков, ворот

    НО

    Три волка

    Три подруги

    Две пары очков

    Обеими ученицами

    Обоими учениками

    По обеим сторонам

    Обеими руками

    Обоими домами

    И., В.п.

    сорок, сто, девяносто, полтора, полторы, полтораста

    Р., Д.,Т.,П.

    сорока, ста, девяноста, полутора, полутораста.


    Чтобы сложить (привести) подобные слагаемые, надо сложить их коэффициенты и приписать буквенную часть.

    Числитель и знаменатель дроби можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число, от чего величина дроби не изменяется.

    Сокращать можно только множители.

    Если в разных знаменателях есть один и тот же множитель в разной степени, то в общем знаменателе такой множитель будет в максимальной из этих степеней.

    Числитель и знаменатель дроби можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число, от чего величина дроби не изменяется.

    Это как в физике: элементарная частица – это неделимая частица, то есть она не состоит ни из каких других частиц. Например, молекула – это не элементарная частица, так как она состоит из нескольких атомов. Атом – тоже не элементарная, так как состоит из протонов, нейтронов и электронов. А вот эти протоны, нейтроны и электроны поделить нельзя. Значит, они – элементарные частицы.