Рейтинг@Mail.ru

Дерево познания

Дерево познания

понедельник, 19 января 2015 г.

Отказ двигателя

В случае отказа двигателя вращения основного ротора замедляется и он уже не в состоянии обеспечивать необходимую подъемную силу. Однако вертолет можно безопасно посадить благодаря процедуре, которая называется ротацией. Пилот опускает сборный переключатель шага, через что ребро лопастей слегка наклоняется вниз. При снижении вертолета воздуха, которое огибает лопасти, продолжает вращать их в нужном направлении. Следовательно, когда вертолет приближается к земле, пилот снова немного поднимает ребро лопастей, чтобы обеспечить подъемную силу, достаточную для замедления снижения перед посадкой.





Направление движения

При направленном горизонтальном полете ротор немного наклоняется вперед, чтобы не только обеспечивать подъемную силу, но и двигать вертолет в воздухе. Чтобы ротор наклонился вперед, угол атаки каждой из лопастей увеличивается, когда они оказываются с зади, и уменьшается когда спереди. В результате подъемная сила растет сзади и уменьшается спереди, наклоняя ротор вперед.
Ротор может наклоняться и в других направлениях, заставляя вертолет двигаться назад или в сторону. Например, для движения вправо подъемная сила увеличивается слева, наклоняя ротор вправо. Пилот управляет наклоном ротора с помощью рычага циклического шага.
Когда вертолет висит в воздухе, начинает движение вперед, он может наклоняться на одну сторону. Это происходит потому, что за счет потока воздуха навстречу вертолету повышается скорость что до воздуха лопасти, которая вращается вперед, тогда как скорость лопасти, которая вращается обратно, уменьшается. Таким образом, подъемная сила обычно большая с одного борта вертолета и меньше с другой. Действие преодоления этой проблемы лопасти крепятся на шарнирах, что делает их более гибкими и заставляет слегка изгибаться вверх во время вращения вперед. Это ведет к уменьшению подъемной силы и противодействует ее увеличению вследствие повышения скорости лопастей относительно воздуха. В результате вертолет не клонится набок.


Вертолеты

Еще Леонардо да Винчи разработал проект вертолета с ротором, который приводился в движение вручную. Но первые вертолеты, которые представляли практический интерес, появились только в 30-е годы XX ст.
Чтобы удержаться в воздухе, обычные летательные аппараты должны двигаться вперед. Движение крыла сквозь воздух создает силу, противоположную направленной вниз силе тяжести. Но вертолеты могут оставаться в воздухе без движения вперед, поскольку подъемная сила создается за счет вращения их крыльев. Так же, как у летательных аппаратов с неподвижным крылом, подъемная сила создается потоком воздуха, который огибает поверхности крыла.
Узкие крылья вертолета называются лопастями. Благодаря двигателю вращается комплект лопастей, или ротор. А вот у автожира пропеллер движет летательный аппарат вперед, а поток воздуха, который возникает при этом, заставляет ротор вращаться, как мельница. Так же, как у вертолета, это вращение создает необходимую подъемную силу.
В случае зависания вертолета подъемная сила равна его массе. Чтобы вертолет набирал высоту, рост подъемной силы достигается путем увеличения угла переднего ребра лопастей относительно горизонтали, который называется углом атаки. Для одновременного увеличения угла атаки всех лопастей пилот использует рычаг, который называется сборным переключателем шага. Во время снижения подъемная сила уменьшается путем уменьшения угла атаки.


воскресенье, 18 января 2015 г.

Электронные публикации

С распространением ПК родился новый вид настольной издательской деятельности подготовка электронных публикаций. Это документы, которые предназначены главным образом для просмотра на экране компьютерного монитора. Например, цифровые энциклопедии часто распространяются на дисках CD-ROM или в сети Интернет.
Чаще всего электронные публикации создаются в обычной программе для верстки, а затем с помощью пакета Adobe Acrobat переводятся в формат PDF (Portable Document Format). Этот формат поддерживается практически всеми компьютерными платформами Windows и Macintosh, UNIX и Linux.
На середину 1990-х pp. настольные издательские системы стали использовать для создания Web-страниц. Однако специфика используемого в Web-документах гипертекстового формата HTML (Hypertext Markup Language) не дает возможности эффективно применять традиционные программы верстки, ориентированные на бумагу. Для HTML верстки лучше подходят специализированные Web-редакторы.
Современные компьютерные технологии создают грандиозные возможности. Много издателей справочной литературы, например, переходят на компакт-диски или Интернет публикации. Не удивительно ведь их можно редактировать и дополнять новым материалом намного проще и дешевле! Уже существует понятие электронная книга, и много кто говорит о том, что бумажная литература уходит в прошлое.


Подготовка к печати

Все печатные процессы содержат в себе определенные базовые этапы подготовки документа и иллюстраций к печати. В компьютерные времена подготовка к печати заключалась в ручном наборе текста из отдельных металлических букв, гравированных или отлитых. Составители располагали их буква за буквой, набирая строки или страницы текста. Рядово-отливной набор букв доминировал в полиграфическом деле вплоть до 19б0-х гг. после чего его полностью вытеснил фотонабор..
Результатом фотонабора есть изображения страниц документа на специальной светочувствительной пленке. В типографии с помощью процесса фототравления эти отпечатки переносятся в виде рельефа на специальные металлические пластины, которые затем устанавливаются в печатный станок.
Как и в цветных принтерах, при полно-цветной офсетной печати используют четыре краски по количеству базовых цветов CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный). Соответственно перед фотонабором образ документа делится на четыре цветовых компоненты выполняется цветоделение. Поэтому в процессе фотонабора для каждого цвета выводится отдельная пленка. А по ней вытравливается отдельная пластина офсетной печати.


Вывод на печать

Итак, во время сканирования страницы каждая точка распознается и маркируется как черная, белая или цветная, вследствие чего образуются растровые изображения. Преобразование компьютерных, т.е. векторных изображений в растровые осуществляет, используя растровую сетку, так называемый растровый имидж-процессор (RIP). На вход растрового процессора поступает набор команд PostScript, языке описания страниц для принтеров, которую разработала фирма Adobe Systems в середине 1980-х. Изображения на языке PostScript например, рисунки, созданные с помощью специальных программ, содержащих в себе инструкции для выводного PostScript-устройства вместе с растровыми изображениями для воспроизведения на экране компьютера. Растровые изображения помогают верстальщику получить представление о том, как сверстана страница с иллюстрацией будет выглядеть в распечатанном виде.
Подготовлены для тиражирования публикации могут быть распечатаны на разных устройствах, в зависимости от ожидаемого конечного результата и необходимого количества отпечатков. В частности для этого широко используются монохромные лазерные принтеры. По принципу действия они похожи на копировальные аппараты в основу положена электризация лазерным лучом поверхности селенового барабана. К наэлектризованным участкам поверхности барабана, соответствующие изображению, прилипает порошкообразный тонер, который затем термическим способом переносится на поверхность бумаги. Разрешающая способность современных лазерных принтеров от 600 до 2400 dpi (англ. dots per inch означает точек на дюйм). Полноценная печать реализуется с помощью нескольких технологий, обеспечивающих разное качество и стоимость отпечатков. Цветные лазерные принтеры позволяют получать самые дешевые копии, однако распечатки грубее, ведь краски быстро выцветают. К тому же принтеры, которые используют принцип термопереноса, работают очень медленно, поскольку им нужна пауза после прохода каждой из четырех (по количеству базовых цветов) печатающих головок - воск должен остыть.
Струйные принтеры наносят на бумагу изображения с помощью мелких капель жидкого чернил. Качество изображения, полученное на них с использованием специальной бумаги высокой плотности, может быть замечательной, но отпечаток получается дорогим.
Высочайшее качество из всех настольных технологий печати обеспечивает термосублимационый принцип. Полученные на термосублимационых принтерах распечатки очень похожи на фотографии. Цветные точки, из которых состоит напечатанное изображение, в данном случае наносятся на бумагу путем сублимации (перехода газообразной фазы в твердую) красителя. Термосублимация обеспечивает очень точную передачу оттенков и полутонов, интенсивные цвета, а поверхность отпечатка становится глянцевой. Единственный недостаток технологии стоимость отпечатка еще выше, чем у струйных принтеров.
В современном издательском деле струйные и термосублимационые принтеры используются для вывода небольшого количества очень качественных отпечатков например, фотографий. Если нужно напечатать несколько десятков или сотен копий документа, применяются лазерные принтеры. И наконец, при больших объемах печати используется типографский офсетная печать, качество которого может быть весьма высокой. Чтобы подготовить документ к офсетной печати, используются процессы цветоделения и фото вывода.


Символ и шрифт

Вид текста в документе обусловлен шрифтами. Шрифтом называют набор знаков (включая цифры и знаки препинания), что согласуются с написанием и размерами. Шрифт может быть составной частью программы верстки или же его можно купить как дополнительный программный продукт и при необходимости подгружать в программу верстки. Альтернативой является еще и шрифтовые картриджи, изготовленные в виде сменных блоков к лазерным принтерам и содержат дополнительные шрифты, записанные в их ПЗУ.



Сканирование

Сканер это устройство, преобразующее цвет и яркость каждой точки изображенной на цифровой код, который затем записывается в файл. Принцип действия сканера основан на преобразовании световой энергии в электрическую. Луч света падает на изображение сканируется, отражается от него и возвращается обратно к сканеру. Там он попадает на линейку светочувствительных приборов с зарядным связью (ПЗС). В зависимости от количества света, попадающего на ПЗС, меняется ток, который проходит через него. Высокочувствительный измерительный прибор определяет изменения и преобразует их по степени яркости на числа. Исходя из каждого числа и определяется степень затемнения отдельного пикселя (англ. «picture elements» означает «элементы изображения ) крошечной точки, составной части изображения на мониторе компьютера.
Полученное цифровое изображение называют растровым. После преобразования изображения на цифры его можно изменять с помощью программ для обработки фотоизображений. Эти программы имеют набор специальных инструментов и фильтров для редактирования фотографий пятна и царапины можно бесследно удалить, изменить фон изображения, и даже скорректировать всю цветовую гамму. Программы для обработки фотоизображений используются и для создания иллюстраций с нуля. Более простой пакет для рисования дает возможность оперировать геометрическими конструктивами (линиями, заливками и кривыми), а не растровыми изображениями. Преобразованное на цифры и обработанное изображение может затем быть импортировано в макет страницы с помощью программы верстки.
Существует три основные программы верстки: Corel Ventura Publisher, наиболее распространенный QuarkXPress и уже упоминавшийся выше Adobe PageMaker/Indesign. С помощью одной из этих программ верстальщик в соответствии с требованиями дизайна объединяет в единый документ файлы различных типов. Сегодня все программы для работы с текстом позволяют определять количество и размеры страниц, вид элементов страницы, выполнять набор текста и устанавливать расположение текста на странице, а также взаимное расположение текста и иллюстраций.


Настольное издательство

Настольное издательство (англ. DTP от Desktop publishing ) называют использование персонального компьютера для написания, иллюстрирования и верстки документов, которые потом можно высококачественно напечатать.
С помощью настольной издательской системы можно создать документ любой сложности, от простых черно-белых листовок до полноцветных журналов и книг. С конца 1980-х г. настольные издательские системы постепенно начали вытеснять традиционные методы подготовки печатной продукции, основанные на разделении труда между отдельными специалистами и целыми фирмами.
Один человек, который сидит за настольным ПК, получила возможность выполнять различные операции написания и редактирования текста, макетирования и верстки страниц, подготовку документа к печати и цветоделение.
Настольное издательство появилось в середине 1980-х гг. благодаря четырем прорывам в компьютерных технологиях. . Первым и главным из них стало создание персонального компьютера Apple Macintosh с графическим интерфейсом, который позволяет видеть на экране монитора шрифт и изображение так как они появятся на бумаге, и пользоваться мышкой, чтобы выбрать символ на экране с помощью стрелки курсора и ввести соответствующую команду.
Вторым достижением был недорогой лазерный принтер Apple LaserWriter, который обеспечивал печать текста и графики с высоким разрешением. Третьим достижением стало создание компанией Adobe Systems языка PostScript, что позволила отправлять с компьютера на принтер очень точное описание вида распечатываемой страницы. И, наконец, четвертое достижение компьютерная верстка документов. Само выражение «настольное издательство» ввел в оборот Пол Брейнерд, глава фирмы Aldus Corporation и один из разработчиков программного пакета PageMaker. Впервые появившись в октябре 1985 г. PageMaker объединил в себе технологии Apple и PostScript и стал недорогой системой для оперативного создания высококачественных макетов.
Комплект программ для настольного издательства обычно содержит в себе текстовый редактор, программы для обработки растровой (точечной) и векторной (линейной) графики, а также программу верстки. Как правило, в настольных издательствах используется сканер, чтобы переводить печатные изображения в цифровой код для последующего вклеивания в макет.


суббота, 17 января 2015 г.

Кодирование

Одной из основных технологий, необходимых для передачи через Интернет любой конфиденциальной информации (например, истории болезни, данных кредитной карты, юридических документов) является кодирование. Существуют способы кодирования, которые сломать практически невозможно. Доверие к этому методу защиты информации растет, о чем свидетельствует распространение электронных банковских услуг и закупок через Интернет с оплатой  по кредитной карте.


Программы просмотра

В самом начале Сеть представляла собой набор информации исключительно в текстовом виде. Вместо перемещения курсора мышкой приходилось двигать стрелку, следуя ссылки. Этот способ и до сих пор сохранился на некоторых онлайновых сервисах, использующих основанные на текстах интерфейсы и подключения к Интернету (шлюзы). Однако в начале 90-х годов группа исследователей Университета штата Иллинойс разработала новую программу, что значительно облегчило пользование Сетью. Программа просмотра (или браузерная) Мозаика выполняет для Сети ту же функцию, еще и Windows для ПК, который работает в DOS: преобразует текст на картинки и использует различные графические элементы для удобства пользования системой. В начале 90-х Мозаика стала коммерческим продуктом, и возникла конкуренция в основном между такими гигантами, как Cello, WinWeb и Netscape.
Появление программ просмотра кардинально изменили подход к использованию Сети. Не обязательно иметь техническую подготовку, чтобы пользоваться Сетью, что может поддерживать все виды данных от текста и графики до полноформатных видео, ауди, радио и телепрограмм. Интернет позволяет, слушателям в Европе или Азии принимать крохотную любительскую радиостанцию где нибудь на Аляске. Кроме того, благодаря Интернету даже небольшая фирма может охватить своей рекламой весь мир.


W W W

Наиболее динамичное развитие за последние годы наблюдался в такой сети Интернет, как Всемирная паутина, или Сеть (World-Wide Web). Сеть, которая известна нам в сегодняшнем виде, изобрел Тим Бернерз-ЛИ, ныне сотрудник Массачусетского технологического института (МТI). Изобретение базировался на идее, что много лет не давала покоя разработчикам и получила название «Инти-ссылку (hypertext message links). С примером реализации этой идеи любой пользователь Windows ХР впервые встречается в файле Windows Help: нажатие мышкой на выделенные цветным шрифтом слова дает возможность перейти к другому разделу. Так же работает и Сеть: нажатие на выделенном слове дает возможность найти страницу или документ, где содержатся необходимые данные. Отличие в том, что такой документ может находиться на другом компьютере. И благодаря возможностям Сети единственное нажатие мышкой переадресует пользователя на компьютер, что находится, например, в Австралии, ведь ему нужна информация размещена именно на нем.
Поисковые машины - это сайты, с помощью которых пользователь может найти любую информацию в Интернете. Просмотрев список сайтов, которые предлагает поисковая машина в ответ на его запрос, запрос может быть любое слово или фраза собственно, любая последовательность символов. Это изобретение радикально изменил наши методы поиска нужных сведений. Самыми популярными поисковыми машинами Google, Yahoo и MSN.

World-Wide Web

Сетевые телеконференции

Любой из подключенных к Интернету пользователей может читать или размещать свою информацию в телеконференциях Usenet. Но бывает, что информация, которая размещена не в той группе, да еще и многократно, раздражает участников конференции. Чтобы соблюдать правила «Нетикета», следует ознакомиться с информационным файлом конференции так называемым FAQ (frequently asked questions, вопросы, которые задают чаще всего).
В последнее время быстро распространяется мода на блогинг (сокращенное от weblogging) ведение Интернет-журналов, электронного гибрида частного дневника. Типичный блогер рассказывает друзьям и родственникам о своей жизни и последние достижения: то же самое, только с профессиональной стороны, может делать тот, кто считает свою деятельность интересной для широкой аудитории фотограф, писатель, исследователь.


Usenet

Usenet дает возможность людям, которые находятся в разных уголках планеты, обмениваться новостями. В отличие от услуг электронной почты, предоставляемые частными провайдерами, Usenet является государственным сервисом. Он напоминает доску объявлений, на которой все желающие могут оставить разные сообщения, а отзывы разместить там, где их сможет прочитать любой. Почти в каждой онлайновой сети можно вести многосторонний диалог электронную конференцию (форум),
Usenet разделен по темам, которые называются «группами новостей» или сетевыми конференциями. Их более 100 тысяч. Каждая имеет свое название, которое компьютер легко распознает и сортирует. Например, в названии группы «alt.fan.letterman» первая часть «alt» означает «иерархию». Всего существует восемь основных типов иерархий, в частности alt, bio, comp, rec, sci, но есть и другие, которые прилагаются в отдельных регионах или сервисах.
До последних входят группы новостей, касающихся конкретных стран или же организованные такими сервисами, как Demon Internet. Demon дают возможность участвовать в т. наз. «Интернет-посиделках». Этой форме общения можно воспользоваться и в нескольких других провайдеров. Кое-кто считает, что Интернет и Usenet одно и то же, но это не так Интернет является лишь одним из способов распространения Usenet по всему миру. Еще один способ передача данных с одного компьютера на другой с помощью телефонного соединения.


пятница, 16 января 2015 г.

Интернет-программы

То, что называют термином Интернет, на самом деле является такой же частью этой системы, как и World-Wide Web, Usenet или электронная почта. Все это по сути такие же программы или сервисы, которые функционируют в Интернете, как и локальный текстовый процессор. Большинство из них работают не только в Интернете как текстовый процессор для ПК может быть в версии для Эппл Макинтош. Их можно подключить к Интернету, но некоторые специально держат закрытыми с целью безопасности или конфиденциальности (подобно тому, как отдельные компании имеют свои закрытые телефонные сети).




На помощь науке

Один из главных компонентов Интернета, созданный в середине 80-х годов на средства Национального научного фонда (ННФ) США, дал ученым университетов всей страны возможность совместно использовать дорогостоящие ресурсы пяти региональных центров суперкомпьютеров, построенных ННФ. В те времена пользования Интернетом было ограничено научными и государственными учреждениями. На начало 1990-х гг. подключение к Сети стало доступным не только для небольших предприятий, но и для частных пользователей. В то же время правительство США выступил с инициативой создания национальной информационной инфраструктуры. Совокупность этих факторов вызвала невиданный бум подключения к Сети. В 1995 г. количество пользователей Интернета составляла 35 млн. лиц. На середину 2005 г. их было уже 938 млн.
Интернет - крупнейшая в мире компьютерная сеть. Существует ряд других типов онлайновых систем, в которые можно войти через телефонную линию с использованием модема (модулятор/демодулятор). Модем преобразует данные, читаемые компьютером, в сигналы, которые передаются и снова переводятся в цифровой формат на другом конце соединения. Онлайновые системы выполняют те же функции, что и Интернет: электронная почта, файловые библиотеки и другие архивы информации, электронные конференции и доступ к базам корпоративных данных или периодических изданий.
Доступ к многим таким системам, так называемой электронной доски объявлений (ВВS), предоставляется бесплатно, тогда как другие (например, коммерческая служба онлайновой информации «КомпьюСерв») взимают плату за пользование ее ресурсами в зависимости от времени, проведенного на линии, и вида услуг. Поскольку создание Интернет финансировалось государством и первыми пользователями были университеты и научные учреждения, информацию в Сети можно получить в основном бесплатно. Однако в последнее время ситуация меняется в связи с тем, что финансирование работы Интернета все больше устремляется в сторону частного сектора, поэтому разрабатываются новые, более надежные средства защиты. Некоторые компоненты Интернета сейчас оплачиваются из средств, полученных от рекламы.
Кроме электронной почты (е-mail), Usenet и Сети, наиболее распространенными сервисами Интернета есть Telnet и FTP. Каждый из них выполняет разные функции и требует индивидуального программного обеспечения, клиентских программ (от вычислительного процесса в режиме клиент-сервер), которые нужно установить и запустить на ПК пользователя. Крупные коммерческие системы облегчают эту задачу, предоставляя полный комплект программных продуктов или средств. Например, Тelnet позволяет пользователям подключаться к удаленному компьютеру и пользоваться им так, будто они сидят перед терминалом. Протокол передачи файлов (FTP) дает возможность отсылать или брать файлы с удаленных компьютеров.



Интернет

Интернет это глобальная компьютерная паутина, что дает возможность взаимного подключения между сетями.
Начало 90-х годов время стремительного развития Интернета. Компании и отдельные пользователи все больше убеждались в удобстве мгновенной передачи почты, новостей и другой компьютерной информации в любой уголок земного шара.
Технология, на которой базируется Интернет, созданная в 1969 г. американскими учеными в рамках оборонного проекта АRPAnet. Их целью была разработка компьютерной сети, которая бы обеспечила устойчивое функционирование системы управления страной в условиях ядерной войны. Данные передаются пакетами с использованием стандартных методов связи, известных под названием Интернет-протокол (TCP/IP) - два любых компьютеров, объединенных этими протоколами, могут входить в единую систему. При условии правильной адресации пакетов их можно отправлять через Интернет с любого и на любой ПК каким угодно маршрутом. Если происходит сбой или поломка какого-то компонента, движение данных обходит поврежденный участок. Именно разнообразие технических возможностей и устойчивость сети, по мнению разработчиков, должно сделать невозможным внедрение в Интернет цензуры, на которой до сих пор настаивают некоторые политики.


среда, 14 января 2015 г.

Мультимедийные пакеты

Выпущено немало программ, которые делают возможным создание собственных интерактивных мультимедиа. Они называются пакетами инструментов для разработки мультимедийных приложений. Различаются они по степени сложности от легких, работать с которыми может научиться «домашний» пользователь, до более мощных, что ими пользуются профессиональные издатели мультимедиа. Большинство этих программ имеет средства для вмонтирования в документ видео, звука, цветных картинок, мультипликации, текста и гиперссылок. Немало дают возможность также редактировать неподвижные изображения, видео и звук.
Другим существенным требованием для создания профессиональной по виду мультимедийной программы является способность синхронизировать все элементы. Немало систем с этой целью предлагает прибегнуть к приему под названием «временная шкала», который дает пользователю возможность установить точки начала и конца для каждого элемента информации, что предоставляется за использование средств мультимедиа. Конечно они вмонтированные в диалоговое окно, в котором перечисляются все элементы на каждом экране. Воспользовавшись ползунковым регулятором и масштабом, можно зафиксировать, в какой точке будет запускаться и заканчиваться каждый элемент.

Применение мультимедиа

Комбинация неподвижных и движущихся изображений, мультипликации, написанных и звуковых слов, музыки и других звуков производит сильное впечатление. Приличная мультимедийная программа применяет все эти средства в их единстве. Уделяя чрезмерное внимание одному из них (например, видеоизображению), можно легко испортить общий эффект подавая информацию в удивительно манящий и простой для восприятия способ, видео занимает много места на пространстве диска, а его загрузка и воспроизведение замедляют работу программы.
Крайне важно иметь легкий доступ к информации на диске. Для указания пути к родственной информации используют гиперссылки: достаточно щелкнуть мышкой на одном из них, и пользователь перейдет к другому экрана важной информации.
Гиперссылки особенно важны для мультимедиа, поскольку предоставляют пользователю свободу: он может контролировать как объем учебного материала, так и скорость усвоения. Хорошо проработанные программы мультимедиа дают возможность пользователю, лишь нажав на кнопку, мгновенно вернуться к экрану с выходным гиперссылке.
Еще один способ выявления информации в мультимедийном приложении связан с использованием встроенных поисковых возможностей. Поиск основан на тексте. Даже те приложения, которые дают вам возможность искать видео или аудио файлы, обычно находят его по текстовым описанием.
Существуют три основные механизмы поиска по ключевому слову, по теме, а также полнотекстовый. Ключевые слова применяются для изображения более общих тем и вопросов. Для определенной порции информации разработчик определяет ключевое слово. Преимущество поиска по ключевым словам заключается в его скорости, поскольку нет нужды шарить по всему тексту, а можно ограничиться лишь встроенным списком ключевых слов.
Предметный поиск в общем пытается найти совпадение, перебирая заголовки разделов или подразделов. И в этом случае по завершении операции приложение отображает список файлов, в которых появляется нужная тема.
Полнотекстовый поиск происходит медленнее, поэтому осуществляется по всему приложению. После его завершения в приложении будет отображен список всех статей, содержащих ссылки на предмет поиска.
Мультимедийные приложения не ограничиваются играми и энциклопедиями. Это могут быть методические пособия для бытовых или профессиональных целей, скажем, существуют тиски, объясняющих, каким образом можно усовершенствовать навыки общения или как сделать в доме ремонт. Находят применение также в образовательной сфере, обучая детей считать и читать, взрослых иностранному языку. Есть туристические справочники, предлагающих пользователю, прежде чем отправиться в какой-нибудь город, увидеть и «услышать» его, окунуться в его атмосферу. Есть диски для тех, кто любит готовить, ремонтировать автомобиль. Без мультимедиа не обходятся и в офисе, успешно применяя его, например, в сфере маркетинга.

Визуальное отображение

Чтобы получить истинное наслаждение от мультимедиа, персональный компьютер должен уметь выводить на экран четкие и красочные изображения. Монитор воспроизводит любые цветные изображения путем совмещения трех основных цветов красного, синего и зеленого. Три электронные пушки в задней его части обстреливают экран тонюсенькими пучками электронов. Изображение на экране состоит из тысяч крошечных точек, называемых пикселями. Каждый пиксель, в свою очередь, состоит из группы точек, которые при направлении на них электронного луча загораются красным, синим или зеленым цветом. Изменяя интенсивность луча, можно получить разные цвета. Чем больше пикселей на экране, тем четче изображение.
Поскольку каждый залп электронов длится лишь мгновение, для поддержания изображения на мониторе нужно постоянно заменять электроны на новые. Частотой регенерации (обновления изображения) измеряется скорость замены кадров, которая в свою очередь зависит от скорости горизонтальной развертки (замены горизонтальных строк). При достаточно высокой разрешающей способности (например, 1280x1024 пикселей) большинство современных 17-дюймовых мониторов с электронно-лучевой трубкой обычно работают с частотой регенерации 86 Гц, то есть кадр (изображение на экране) за секунду обновляется 86 раз.

Звуковые образы

Большинство звуковых плат создают и воспроизводят два разных типа звуковых файлов волновые (WAV) и неволновые, или МIDІ-файлы. Звук - это распространяемые в воздухе волны заставляют вибрировать барабанную перепонку. В внутри ушного лабиринта, эти колебания преобразуются в сигналы, которые мозг интерпретирует как звуки. В волновых файлах сохраняется фактическая волновая картина записываемого звука, но сигналы преобразуются в понятный для компьютера двоичный код. Сначала звуковые волны микрофон превращает в переменные электрические сигналы, так называемые аналоговые. Далее звуковая плата регистрирует силу этих сигналов несколько раз за определенный промежуток времени. Частота, с которой осуществляется эта регистрация, называется частотой дискретизации. Чтобы точно отразить первоначальное звучание, компьютер должен иметь частоту дискретизации, равную нескольким тысячам раз в секунду.
Частота дискретизации измеряется в килогерцах (кГц). Самая низкая частота дискретизации, используемый в звуковых платах, как правило, равна 11 кГц, то есть ежесекундно плата регистрирует 11000 выборок. С увеличением частоты дискретизации качество звука улучшается. Некоторые звуковые платы осуществляют регистрацию с частотой 44 кГц, однако большинство обеспечивает качественный звук при частоте дискретизации 22 кГц.
Файлы МIDІ, наоборот, сохраняют не собственно волновой спектр, а скорее команды для воспроизведения звуков. Они используются только для хранения музыки, МIDІ расшифровывается как «цифровой интерфейс музыкальных инструментов», и эти файлы содержат информацию для воспроизведения нот. Такие команды отправляются на синтезатор (электронное устройство, способен формировать звуки), и уже он воспроизводит музыку. МIDІ-файлы особенно полезны тогда, когда есть трудности с объемом памяти, поскольку они значительно меньше, чем волновые занимают по той же длительности воспроизведения меньше одного процента размера последних.
Другой фактор, влияет на качество звука, это количество битов, доступных для хранения. Бит - это наименьшая единица информации, хранящейся на компьютере.
Чем большее количество битов используется для каждого звука, тем лучше его качество. Звуковые платы обычно является 8-или 16-битовыми. 16-битовая плата может регистрировать и записывать тончайшие звуковые оттенки. Если вы используете частоту дискретизации 44 кГц, вам нужна 1б-разрядная штата.
Существуют специальные пакеты программ, которые позволяют редактировать звук и значительно улучшать его качество.

Диск СD-ROM

Вероятно, ближайшее знакомый вам метод хранения такой информации диск CD-ROM. СD-ROM расшифровывается как «постоянное запоминающее устройство на компакт-диске», а это значит, что информация на диске может только считываться, но никаких изменений в нее добавить невозможно. Компакт-диски представляют собой распространенный способ изображения мультимедийных программ, ведь на них хранится до 700 мегабайт (мб) информации примерно столько, сколько на 500 гибких дисках 3,5. DVD («цифровой универсальный диск») может вместить гораздо больше, но используется преимущественно для видео художественных фильмов.
СD-ROM действуют во многом подобно звукового компакт-диска. Немало дисководов компакт-дисков способны воспроизводить звуковые компакт-диски. Диск обычно изготавливается из поликарбоната с нанесенным на него слоем алюминиевого сплава который, в свою очередь имеет пластмассовое покрытие, что защищает от пыли и отпечатков пальцев. Информация хранится на диске в виде мельчайших впадин (битов) в алюминиевом слое. В CD-дисководе для их считывания используется маломощный лазерный луч. Наличие в алюминиевом слое битов определяется отражением лазерного луча: слабое отражение или отсутствие его показывает, что пит в этом месте есть, а сильное что его нет. Дисковод направляет к компьютеру последовательность «пит есть - пот отсутствует», а тот интерпретирует ее как двоичный код и снова превращает в текст, звук или мультипликацию.
Используемые сейчас дисководы читают компакт-диск с помощью лазера, который генерирует лучи в красной области спектра, но уже разработаны синие лазеры, которые позволяют увеличить объем информации. Теперь на компакт-диск можно записать максимум 75 минут видео, а применяя синий луч, в пятеро больше.
Время, необходимое для компьютера, чтобы найти информацию на диске, называется временем доступа. Обычно он измеряется в миллисекундах (сек). Что кратчайшие время доступа, тем быстрее компьютер отвечает на ваши команды.
На сегодня среднее время доступа для компакт-диска примерно 200 сек, что почти в семь раз превышает время для большинства жестких дисков. С усовершенствованием технологии время доступа, бесспорно, будет уменьшаться.
Информацию можно считывать, только лазер будет позиционирован над нужной частью диска. Скорость, с которой информация передается на компьютер, называется скоростью передачи данных. Она измеряется объемом информации, которая может считываться в течение секунды. Ранние модели дисководов для компакт-дисков передавали информацию со скоростью около 150 килобайт в секунду. Сегодняшние работают со скоростью 7800 (52х) и даже больше килобайтов (КБ) в секунду.
Мультимедийные компьютерные системы обычно оборудованы дисководом для компакт-дисков, стереофонической системой звуковоспроизведения с динамиками и звуковой платой. Звуковая плата вставляется в системную плату компьютера. Она анализирует содержание звуковых файлов и воспроизводит их через динамики или наушники. С их помощью вы сможете записывать звук с микрофона или любого другого источника. После этого компьютер передаст звуковые волны в цифровом виде то есть превратит их в строку двоичных чисел, которые он способен распознавать, и сохранит на диске.

Мультимедиа

Интерактивные средства мультимедиа позволяют пользователям контролировать способ предоставления информации. Это означает, что они могут продвигаться в поисках любой необходимой для них информации своим собственным путем.
Хорошо сконструированный мультимедийный пакет объединяет родственную информацию. В большинстве пакетов эти связи определяются через выделение ключевых слов цветом или же с помощью встроенной в экран кнопки, на которую пользователю достаточно лишь нажать мышкой, чтобы немедленно переключиться на связанную информацию. Такие связи называются гиперссылками. Они имеют особое значение в образовательных или справочных вещаниях, поскольку дают возможность пользователю следовать за собственным ходом мыслей.

Кремниевые микросхемы

Электронные лампы и транзисторы могут функционировать также как переключатели в компьютерных схемах. Однако количество переключателей в современных компьютерах такая большая, что при применении обычных транзисторов они имели гигантские размеры. Поэтому сотни тысяч транзисторов и других компонентов вместе с необходимыми соединениями помещают на миниатюрной микросхеме из кремния. Кремниевые чипы (интегральные схемы) совершили революцию в электронике: благодаря им мощность миллионов электронных компонентов воплотилась в дешевых настольных компьютерных системах.

Прорыв в электронике

Изобретение Де Форестом триода (электронной лампы с тремя электродами) дало толчок к дальнейшему развитию радио и появления телевидения.
В 1948 г. Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн изобрели транзистор. Он, так же как электронная лампа, усиливал электрический сигнал, однако гораздо меньше по размерам, надежный (за счет отсутствия хрупкой нити накаливания), а также потреблял гораздо меньше энергии.
Транзисторы твердотельные устройства, поскольку состоят только из твердых материалов полупроводников, из которых чаще всего применяется кремний. Тщательно подобранные количества и типа примесей определяют способ прохождения тока и обеспечивают возможность с помощью слабого входного тока вызвать значительные изменения выходного тока.

Электровакуумные приборы

В 1904 г. Джон Амброз Флеминг изобрел диод похож на электро лампочку прибор с металлической пластиной внутри. Когда диод подключен к цепи, через него только в одном направлении проходит незначительный ток от пластины к нити накаливания. Таким образом, диод может выпрямлять переменный ток, то есть генерировать из него однонаправленный.
В 1906 г. американец Ли Де Форест обнаружил, что, поместив между нитью и пластиной в диоде проволочную решетку, можно управлять током, который через него проходит. Небольшие изменения напряжения на решетке вызывают значительные изменения тока между нитью и пластиной, то есть электровакуумный прибор способен усиливать сигналы.

Катушка индуктивности

Катушка индуктивности (индуктор) представляет собой провод, намотанный на металлический сердечник. Когда ток проходит по проводу, сердечник намагничивается. Магнитное поле в катушке, взаимодействуя с током, который через нее протекает, препятствует любому изменению силы тока. В результате величина постоянного тока, протекающего через индуктор, ограничена только относительно низким сопротивлением проволоки. Но переменном или пульсирующем постоянном тока катушка обнаруживает более сильное сопротивление. Данный эффект применяется в некоторых источниках питания постоянного напряжения. В токе, который проходит через индуктор, устраняются колебания напряжения, то есть обеспечивается «выровнено» питания. Типичный трансформатор содержит две обмотки, намотаны на один сердечник. Переменное напряжение, приложенное к первой (первичной) обмотки, создает переменное магнитное поле, которое индуцирует переменное напряжение во вторичной обмотке. Напряжение на ней может быть больше или меньше от первичной зависимости от соотношения количества витков на катушках. Таким образом, прибор превращает одну переменное напряжение в другую.
Резонансный контур состоит из конденсатора, включенного в цепь параллельно индуктору. Такая цепь используется для селекции сигналов или настройки в радио - и телевизионных схемах. При определенной частоте, называемой резонансной, докладной сигнал генерирует относительно большое напряжение в данном цепи. Чтобы выбрать другую станцию, следует изменить резонансную частоту резонансного контура т.е. изменить величину емкости, или индуктивности, или подключить другой резонансный контур. Конденсаторы переменной емкости изготавливаются в виде набора металлических пластин. Вращаясь, они перемешиваются друг относительно друга, при этом изменяется площадь перекрытия пластин. Катушки переменной индуктивности имеют металлические сердечники, которые можно вкручивать или выкручивать.

Электронные устройства

Изобретение электронных ламп в начале XX в. позволило усиливать электрические сигналы. Это открытие стало началом стремительного развития электроники.
Много компонентов электронных цепей представляют собой простые резисторы и конденсаторы. Резистор это проводник, который пропускает в цепь определенную (в зависимости от сопротивления) количество тока. Постоянные резисторы изготавливают из графита или дроте, которые находятся внутри или снаружи изолирующего материала. В переменных резисторах (которые применяются, например, как регуляторы настройки в теле и радиосхемах) имеющийся скользящий контакт для регулирования сопротивления.
Типичный конденсатор это две металлические пластины, между которыми находится диэлектрик (воздух, бумага или пластмасса); помещен на пластины электрический заряд остается на них, пока конденсатор не будет включен в цепь. Конденсаторы могут применяться не только как устройства для накопления заряда. Например, через диэлектрик между пластинами ток протекать не может, однако изменение напряжения на одной пластине вызывает соответствующее изменение напряжения на другой, то есть конденсатор способен эффективно передавать переменное напряжение переменного тока, но не пропускает полное напряжение. Следовательно, конденсаторы могут использоваться для разделения переменной и постоянной составляющих напряжения.

Микроскопы

Увеличительное стекло иногда называют простым микроскопом, поскольку его используют во время наблюдения мелких объектов. Однако для полного увеличения с минимальным искажением изображения используется конструкция из двух и более линз. Такой прибор называется сложным микроскопом.
Сложный микроскоп состоит из двух выпуклых линз. Линза объектива создает увеличенное изображение, которое затем снова увеличивается линзой окуляра. Как и в астрономическом телескопе, это изображение перевернутое, но во время исследования крошечных образцов это не так важно. Много сложных микроскопов имеют комплект объективных линз с разной степенью увеличения.

Рефлектор Ньютона

Во время использования ранних телескопов-рефракторов возникла одна существенная проблема, обусловленная дефектом линз, что называется хроматической аберрацией и приводит к появлению вокруг изображений нежелательных цветных ореолов. Для устранения этого недостатка английский ученый Исаак Ньютон в 1660-е гг. сконструировал телескоп-рефлектор. Для концентрации световых лучей и создание изображения в нем вместо линзы объектива используется вогнутое зеркало, которое не образует цветные ореолы. Плоское зеркало отражает свет в выпуклую линзу окуляра, установленную на главной трубе сбоку. Прибор такого типа известен как телескоп Ньютона.

Рефрактор Галилея

Зрительная труба, создана в 1608 г. голландским оптиком Гансом Липерши, привлекла внимание итальянского ученого Галилео Галилея. В течение короткого времени ученый усовершенствовал конструкцию Липерши, создав несколько труб с улучшенными характеристиками. С их помощью он совершил ряд открытий, включая горы и долины на Луне, четыре спутника Юпитера.
Открытия Галилея показали важность телескопа, а тип прибора, который он использовал, стал известен как телескоп Галилея. Выпуклая линза его объектива собирала свет от объекта, за которым наблюдали. А вогнутая линза окуляра отклоняя световые лучи таким образом, что они создавали увеличенное прямое изображение. Линзы устанавливались в трубах, одна из которых (меньшего диаметра) скользила внутри другой. Это позволяло регулировать расстояние между линзами, получая при этом четкое изображение.
Телескоп Галилея работает с использованием принципа преломления (отклонения) света и поэтому известен также как телескоп-рефрактор. Другой вид телескопа-рефрактора характеризуется выпуклостью обеих линз. Такая конструкция создает увеличенное, но перевернутое изображение и известна как астрономический телескоп.

Телескопы

Когда появилось увеличительное стекло, люди, естественно, попытались использовать вместо одного два таких стекла, чтобы получить еще большее увеличение. Экспериментальным путем было обнаружено, что при определенном расстоянии между линзами удаленный объект можно увидеть со значительным увеличением. Такое расположение линз послужило основой для создания первого телескопа, который в то время назывался зрительной трубой. Изобретение этого прибора иногда приписывают английскому философу и природознателю Роджеру Бэкону, который жил в XIII в. Хотя, возможно, пальма первенства принадлежит арабским ученым.

Увеличение

Сильные выпуклые линзы часто используются как увеличительное стекло. Первые увеличительные устройства использовались примерно 2000 лет назад. В древнегреческих и древнеримских документах описывается, как для увеличения предметов можно использовать наполненную водой круглую стеклянную посудину. Полностью сделаны из стекла линзы появились гораздо позже и, вероятно, впервые были использованы в XI в. монахами, которые трудились над рукописями. В конце XIII в. увеличительное стекло с незначительным увеличением уже использовалось в очках для коррекции дальнозоркости. Однако техника изготовления вогнутых линз для коррекции близорукости была изобретена только в начале XV в.

Как действует линза

Линзовая система глаза состоит из выпуклой линзы хрусталика и расположенной перед ней и заполненной жидкостью искривленной оболочки, которая называется роговицей. Роговица обеспечивает четыре пятых всего процесса фокусировки. Тонкая регулировка осуществляется хрусталиком, чья кривизна поверхности меняется расположенным вокруг него мышечным кольцом (капсулой). Когда глаз не может получить необходимой формы, обычно из-за нарушения в данных мышцах, изображения видимых предметов становятся расплывчатыми.
Наиболее распространенный недостаток зрения невозможность сфокусировать на сетчатке изображения отдельных предметов. Если линзовая система глаза слишком сильная, другими словами, если она очень выпуклая, то удаленные предметы будут расплываться, а близкие давать четкие изображения. Людей с такими нарушениями называют близорукими. Если выпуклость хрусталика недостаточна, то розплываються близкие предметы, а останутся четкими изображения отдаленных. Тех, кто имеет такое зрение называют дальнозоркими. Оба нарушения можно исправить, пользуясь очками или контактными линзами.
Близорукие люди носят очки с вогнутыми линзами (более тонкими посередине), которые позволяют их глазам фокусироваться на удаленных предметах. Дальнозоркие же применяют очки с выпуклыми линзами (утолщенными в центре).

Оптические приборы

Оптические приборы помогают нам исследовать окружающий мир. Телескоп позволяет обнаружить и рассмотреть очертания и детали далеких космических тел, а микроскоп раскрывает тайны нашей планеты, например, строение живых клеток.
Наши глаза. по сути, представляют собой оптические приборы. Когда мы смотрим на предмет, линзовая система, расположенная в передней части каждого глаза, формирует его изображение на сетчатке - слое глазного дна, содержит примерно 125 млн. светочувствительных клеток. Свет, падающий на сетчатку, заставляет клетки присылать до мозга электрический нервный сигнал, давая нам возможность визуально воспринимать предмет.
Кроме того, глаза имеют систему регулировки яркости. При ярком освещении зрачок инстинктивно сужается, снижая яркость изображения до приемлемого уровня. В случае слабого освещения зрачок расширяется, увеличивая яркость изображения.

вторник, 13 января 2015 г.

Коленчатый вал

Возвратно-поступательное движение превращается во вращательное с помощью шатуна и коленчатого вала. Коленчатый вал - это рычаг, соединенный с тяжелым маховиком, а шатун соединяет вал с поршнем или его штоком. Во время движения поршня вперед и назад коленчатый вал вращается, а маховик выравнивает созданное вращательное усилие.

Двойное действие

В простых паровых машинах пар создает давление с одной стороны цилиндра, заставляя его двигаться. Но в большинстве паровых двигателей оба конца поршня используются для получения механической энергии. Сначала пара попадает на один конец и двигает поршень вперед, а потом на другой, возвращая его обратно. Поэтому такие двигатели называются двигателями двойного действия.
Рабочий цикл начинается с подачи пары с одного конца цилиндра через впускное отверстие, после чего он закрывается, а пар, расширяясь, толкает поршень вниз по цилиндру. Затем пар поступает с второго конца поршня, заставляя его возвращаться назад, при этом пара из первого конца выходит через выхлопное отверстие. Пара поочередно подается на каждый из концов поршня, и второй конец автоматически соединяется с выхлопным отверстием.
В большинстве паровых двигателей всем рабочим циклом каждого поршня управляет один D-образный клапан. Возраст скользит вперед-назад, обеспечивая нужное соединение с входным и выхлопным отверстиями пары. В некоторых крупных паровых двигателях клапаны помещаются по обе стороны поршня.

Преобразование энергии

Паровые двигатели и турбины превращают тепло в энергию. При этом тепло от сжигания топлива идет на кипячение воды, объем которой в парообразном состоянии увеличивается в 1600 раз, а давление пара создает движение. В поршневых двигателях пар расширяется в цилиндре и толкает поршень. В паровых турбинах пара, расширяется, вращает оснащены лопатками ротора. В обоих случаях пара отдает тепловую энергию. Паровые двигатели и турбины относятся к двигателям внешнего сгорания, поскольку нагрев происходит вне рабочей камерой, обычно за счет сжигания топлива. Пару производят в котлах, которые нагреваются путем сжигания нефти или угля. На атомных электростанциях тепло обеспечивают ядерные реакции.

Вращательное движение

В большинстве первых паровых машин поршни, которые двигались в цилиндре, создавали возвратно-поступательное движение, которое затем можно было преобразовать вращательное движение с помощью механических устройств.
Паровые турбины сразу превращают энергию пара во вращательное движение. В XIX в. некоторые изобретатели экспериментировали с паровыми турбинами, однако лишь в 1884 г. британский инженер Чарльз Парсонс создал рентабельную и работоспособную конструкцию. Через несколько лет после изобретения турбины Парсонса стали использоваться на судах и в генераторах тока.

Двигатель Уатта

Эту проблему решил шотландский инженер Джеймс Уатт. В созданном им в 17б9р. двигателе пара направлялась в отдельную камеру для конденсации. Поскольку цилиндр не нужно было поочередно нагревать и охлаждать, тепловые потери были относительно незначительными. Кроме того, двигатель Уатта был более быстродействующим, поскольку позволял подавать большее количество пара в цилиндр, только поршень возвращался в исходное положение. Благодаря этому и другим усовершенствованиям, придуманным инженером Ваттом, паровые машины нашли практическое применение во многих сферах.
С наступлением викторианской эпохи мощные паровозы совершили революцию в средствах передвижения по суше. Паровые машины также обеспечивали энергию для печатания газет, ткачества и для стиральных машин ( паровых ) прачечных. Паровые двигатели использовались на площадках аттракционов, а фермеры с помощью паровой тяги пахали землю. Уборщики применяли пылесосы, которые работали на пару, а в престижных городских парикмахерских были даже щетки для массажа кожи головы с паровым приводом.

Сила поршня

В двигателе, изобретенном английским инженером Томасом Ньюкоменом около 1710 г., пара внутри цилиндра толкала вверх поршень. Затем цилиндр охлаждали, чтобы сконденсировать пар и вернуть поршень в нижнее положение. При конденсации пара давление в цилиндре падал, и атмосферного давления было достаточно, чтобы поршень опустился вниз. Поэтому Ньюкомен назвал свой двигатель пароатмосферним. Он применялся для работы шахтных насосов. Хотя эффективность этого двигателя была выше, чем у машины Севери, он работал очень медленно и с низким коэффициентом полезного действия (КПД). Это объясняется тем, что после охлаждения цилиндр нужно было снова нагревать, чтобы заставить пару толкать поршень вверх, иначе она сразу бы конденсировалась.

Паровые машины

Паровая тяга все еще обеспечивает значительную часть требуемой нам энергии. Даже лучшие из современных атомных реакторов - лишь источники тепла, превращающие воду в пар для вращения турбин, соединенных с электрогенераторами.
Первую паровую машину построил древнегреческий изобретатель Герои Александрийский. Полая пуля была закреплена на двух трубах таким образом, что она могла двигаться. Через трубы подавалась пара из небольшого котла. Она наполняла шар и выходила через две трубки по обе стороны шара. Струи пара заставляли шар вращаться. Хотя данное устройство и представлял определенный интерес, в те времена он оказался ненужным.
Первая паровая машина, которая нашла практическое применение, была создана в 1698 г. английским инженером Томасом Севери. Пара охлаждалась в камере до образования конденсата. Вследствие резкого уменьшения объема возникал парциальный вакуум, который использовался для откачки воды из угольных шахт.

Специальные конструкции

Популярность мотогонок по пересеченной местности обусловила появление спортивных мотоциклов для бездорожья. Они отличаются увеличенным дорожным просветом, более низкими передаточными отношениями и глубоко шиповаными шинами.
Для снижения аэродинамического сопротивления гоночным мотоциклам предоставляют обтекаемой формы. Сигарообразные мотоциклы с двумя двигателями и полным защитой водителя развивают скорость свыше 400 км/ч.

Ручное и ножное управление

Переднее тормоз включается с помощью рычага, установленного с правой стороны руля, заднее - с помощью ножной педали, обычно расположенной с правой стороны мотоцикла. Для переключения передач служит рычаг с левой стороны руля, в небольших машинах с этой целью используется управления с поворотным захватом. Однако в большинстве машин переключение передач осуществляется с помощью ножной педали, которая находится с левой стороны.
Для регулирования скорости двигателя используется поворотный рычаг с правой стороны руля, который с помощью кабеля соединяется с дроссельной заслонкой карбюратора, где топливо смешивается с воздухом. Положение клапана определяет скорость, с которой топливно-воздушная смесь поступает в двигатель, что, в свою очередь, определяет скорость двигателя.
На рули устанавливают выключатели электрических фонарей. Большинство мотоциклов имеют два стояка с опорой для паркования и центральный стояк, на котором колеса поднимаются над землей для выполнения работ по техобслуживанию.

Тормоза

Мотоциклы оснащаются барабанными или дисковыми тормозами, а иногда на переднем колесе устанавливают дисковый тормоз, а на заднем - барабанный. В последнем случае к ступице колеса крепятся две тормозные колодки, покрыты жаростойким материалом, которые при включении тормоза нажимают на внутреннюю поверхность тормозного барабана. Дисковый тормоз содержит стальной диск, который устанавливается на ступице колеса. При включении тормоза тормозные колодки нажимают на обе стороны диска. Барабанные тормоза приводятся в действие тросом спереди и тормозной тягой сзади. Большинство дисковых тормозов имеют гидравлический привод.

Современные мотоциклы

Рамы мотоциклов обычно изготавливают из стальных труб, при этом снизу расположены две трубы, к которым крепится двигатель. Для большего удобства мотоциклиста и повышения устойчивости мотоцикла оба колеса снаряжают амортизаторами.
Как мотоциклетные двигатели используются двух, трех  и четырехцилиндровые бензиновые двигатели, рабочий объем которых колеблется от 50 см - до 1200 см3 и выше. Как правило, это четырехтактные двигатели, то есть каждый цилиндр обеспечивает мощность один раз за каждые два оборота двигателя. Двухтактные двигатели, где каждый цилиндр обеспечивает мощность при каждом обороте двигателя, можно увидеть на более дешевых моделях общего назначения. Двигатели могут охлаждаться воздухом или водой. Обычно коробка передач соединяется с колесами с помощью приводного цепи, однако в некоторых более дорогих мотоциклах вместо него может использоваться приводной вал.
Некоторые мотоциклы приводятся в движение роторно-поршневыми двигателями. Специально для городов выпущено несколько небольших моделей с электрическим приводом.

Первые мотоциклы

По своему происхождению мотоцикл - это педальный велосипед, на котором установлен бензиновый двигатель. Первый мотоцикл был изготовлен в Германии в 1885 г. Готлибом Даймлером, однако для их промышленного производства понадобилось время. Изначально эти машины были очень ненадежны, поскольку во время езды по ухабистым дорогам обычная велосипедная рама, к которой крепился тяжелый двигатель, быстро выходила из строя. Однако в начале XX в. увлечение соревнованиями в скорости привело к усовершенствованию конструкции мотоцикла. Рамы начали делать более тяжелыми, седла опускать ниже, а к передним вилкам крепить пружины, что обеспечивало более плавную езду.
Сначала двигатель соединялся с колесами с помощью V-образных ремней, их направляли шкивы. Однако примерно с 1900 г. были введены коробка передач, сцепление и приводной цепь. Коробка передач позволила ездоку наилучшим образом использовать энергию двигателя. Сцепление дало возможность подключать и отключать двигатель в случае необходимости. Передача крутящего момента заднему колесу с помощью цепи оказалась более эффективной, поскольку цепь проходил по звездочкам, а следовательно, не мог соскользнуть.
Другим усовершенствованием стал стартер. До тех пор, чтобы запустить двигатель, мотоцикл нужно было толкать.
В 1920-30-х годах Британия занимала первое место по производству хорошо сконструированных мотоциклов. Потом с ней успешно соперничали Италия и Германия. В последнее время основным производителем мотоциклов стала Япония.