Τρίτη 1 Μαΐου 2012

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ


Πρωτομαγιά

Η πρώτη Μαΐου γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα με εκδρομές στην φύση και κατασκευή στεφανιών από λουλούδια του αγρού. Είναι μέρα χαράς, ξεκούρασης και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Το μαγιάτικο στεφάνι μεταφέρεται στα σπίτια των ανθρώπων και τοποθετείται συνήθως στην εξώπορτα όπου μένει εκεί όλο το μήνα. Πρωτομαγιά όμως δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής αλλά και ημέρα θύμησης των εργατικών αγώνων. Έτσι η πρώτη του Μάη, είναι μέρα - ορόσημο για τους αγώνες του εργάτη.
Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές Μάη του 1886, έγιναν μετά από επιτυχίες των εργατών στον Καναδά το 1872. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η απόφαση να γίνουν την πρώτη Μάη του 1886 απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στο Σικάγο, το μεγαλύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο των ΗΠΑ. Αίτημα η μείωση των ωρών εργασίας και σύνθημα "Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο".
Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886, 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη την χώρα, πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι εργάτες, ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της συγκέντρωσης στην πλατεία Haymarket. Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από 1350 άτομα, οπλισμένα με οπλοπολυβόλα οι οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν. Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια βόμβα έσκασε μέσα στο πλήθος, και αστυνομικοί μαζί με μπράβους αρχίζουν να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμιά διάκριση. Πόσα ακριβώς άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν δεν έγινε ποτέ γνωστό. Οχτώ άτομα, διευθυντές εφημερίδων, δικάστηκαν σε μια δική παρωδία,με επίσημη κατηγορία τη "συμμετοχή σε φόνο". Στη δίκη είναι φανερό ότι δεν δικάστηκαν οι πράξεις αλλά οι ιδέες. Καταδικάστηκαν σε θάνατο δια απαγχονισμού κι ο ένας βρέθηκε νεκρός στο κελί του μια μέρα πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. Ο κυβερνήτης μετέτρεψε την ποινή δύο σε ισόβια πριν εκτελεστούν.
Στην Ευρώπη, οι ηγέτες εργατικών και σοσιαλιστικών κινημάτων, καθιέρωσαν ομόφωνα την εργατική Πρωτομαγιά σε ανάμνηση του αγώνα των εργατών στο Σικάγο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Διεθνούς, το 1889 στο Παρίσι. Κύριο αίτημα συνέχιζε να είναι το 8ωρο εργασίας. Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην Ελλάδα, από τον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893, 2000 διαδήλωσαν ζητώντας οχτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων. Το 1894, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα που λήγει με 10 συλλήψεις και τον Αύγουστο ακολουθεί σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη. Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε γύρω στο Φεβρουάριο, με κατάληψη από ενός εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των αιτημάτων των εργατών και συνεχίστηκε με συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη της πόλης. Σε μια συγκέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 7-8 εργάτες, εκεί που έχουμε σήμερα το μνημείο του καπνεργάτη. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να διαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300 τραυματίες. Οι δολοφονίες των εργατών ήταν η έμπνευση του Ρίτσου για τον "Επιτάφιο". Το 1944 ο κατοχικός στρατός των Γερμανών, εκτέλεσε 200 Έλληνες αγωνιστές στο σκοπευτήριο της Καισαριανής. Το 1963, δολοφονήθηκε ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης. Δεν ήταν Πρωτομαγιά, αλλά 22 Μαΐου. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης μιλούσε σε συγκέντρωση των "Φίλων της Ειρήνης" για την παγκόσμια ύφεση όταν δέχτηκε επίθεση από άγνωστους με ρόπαλα. Έξω απ' την αίθουσα ο Λαμπράκης χτυπήθηκε από τρίκυκλο και τελικά εξέπνευσε. Tο 1976, πάλι πρώτη Μαΐου είχαμε το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη σε τροχαίο. Ο Αλέκος Παναγούλης έχει μείνει στην ιστορία σαν σύμβολο της αντίστασης κατά της χούντας, με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού ενάντια στον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον Αύγουστο του 1968. Είχε συλληφθεί άμεσα και είχε τελειώσει την απολογία του με τη φράση "Δεν υπάρχει, κύριοι στρατοδίκαι, ωραιότερο κύκνειο άσμα για κάθε αγωνιστή, από τον επιθανάτιο ρόγχο μπροστά στα πολυβόλα του εκτελεστικού αποσπάσματος της τυραννίας". Η παγκόσμια κατακραυγή της δίκης απέτρεψε την εκτέλεση του Παναγούλη. Στη φυλακή βασανίστηκε μέχρι την απελευθέρωσή του. Η αμνηστία που έδωσε ο Παπαδόπουλος τον Αύγουστο του 1973 κάλυπτε και τον Αλέκο Παναγούλη. Η συγκυρία του θανάτου του Παναγούλη σε τροχαίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ιδιαίτερα ύποπτη. Μόλις πριν λίγο καιρό είχε φέρει στη δημοσιότητα φοβερά στοιχεία από τα μυστικά αρχεία της ΕΣΑ.

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Πώς λειτουργεί το GPS;


Το GPS είναι μία ομάδα 27 δορυφόρων που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια και κινούνται γύρω από τη Γη σε σχεδόν κυκλική τροχιά σε ύψος περίπου 20000 χιλιομέτρων. Οι τροχιές διατάσσονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα "οπτικής επαφής" με τουλάχιστον τέσσερις από τους 24 επιχειρησιακούς δορυφόρους από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 3 από τους επί του παρόντος 27 δορυφόρους σε τροχιά είναι εφεδρικοί, έτοιμοι προς ενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης των άλλων.
Κάθε δορυφόρος μεταδίδει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα - μία δέσμη μικροκυμάτων - που αναγγέλλει την παρουσία του σε οποιοδήποτε άτομο στη Γη που διαθέτει ένα δέκτη έτοιμο να λάβει το σήμα. Συνεπώς, ένας λήπτης GPS λαμβάνει ανά πάσα στιγμή σήματα από τέσσερις δορυφόρους. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτά τα σήματα για να υπολογίσει την ακριβή σας απόσταση από καθένα από τους τέσσερις δορυφόρους και στη συνέχεια να υπολογίσει την ακριβή σας θέση επί του πλανήτη με απόκλιση λίγων μέτρων βάσει αυτών των αποστάσεων. Στην πραγματικότητα απαιτούνται σήματα από τρεις μόνο δορυφόρους για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας τριπλευρισμού. Ο υπολογισμός της θέσης σας στη Γη βασίζεται στην απόστασή σας από τρεις δορυφόρους. Το σήμα του τέταρτου δορυφόρου είναι πλεονάζον και χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του αρχικού υπολογισμού. Εάν η θέση που υπολογίζεται βάσει των αποστάσεων από τους δορυφόρους A-B-Γ δεν ταυτίζεται με τον υπολογισμό βάσει των στοιχείων των δορυφόρων A-B-Δ, τότε ελέγχονται άλλοι συνδυασμοί μέχρι να προκύψει ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.
Η διαδικασία της μέτρησης της απόστασης μεταξύ δορυφόρου και δέκτη GPS βασίζεται σε χρονισμένα σήματα. Για παράδειγμα, ακριβώς στις 16:45, οι δορυφόροι μπορεί να αρχίσουν να μεταδίδουν το σήμα τους. Ο δέκτη GPS θα αρχίσει επίσης να επεξεργάζεται την ίδια ακολουθία στις 16:45 τοπική ώρα, αλλά δεν τη μεταδίδει. Όταν ο δέκτη λάβει το σήμα από τους διάφορους δορυφόρους, θα προκύψει μία χρονική υστέρηση, επειδή τα μικροκύματα χρειάζονται ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να διανύσουν με την ταχύτητα του φωτός την απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Η χρονική υστέρηση μετατρέπεται εύκολα στην απόσταση προς κάθε δορυφόρο. Οι μικρές διαφορές μεταξύ των σημάτων κάθε δορυφόρου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της θέσης του δέκτη.

Πως λειτουργεί το air condition;

Τα κλιματιστικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ψυγεία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συσκευών είναι ο όγκος του χώρου που προορίζονται να ψυχράνουν ή και (στην περίπτωση των air condition) να θερμάνουν. Τα ψυγεία δημιουργούν ψυχρό κλίμα σε ένα μικρό χώρο ενώ τα air conditions σε ένα μεγαλύτερο (ένα δωμάτιο, ένα σπίτι κλπ.). Τα air condition χρησιμοποιούν χημικά τα οποία μπορούν από αέρια να μετατρέπονται σε υγρά και το ανάποδο. Τα χημικά αυτά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την θερμότητα ενός εσωτερικού χώρου στον εξωτερικό αέρα. Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: Τον Συμπιεστή, τον Ψύκτη και τον Εξαερωτήρας Ο Συμπιεστής και ο Ψύκτης βρίσκονται συνήθως τοποθετημένες στο εξωτερικό τμήμα ενός συστήματος air condition ενώ ο Εξαερωτήρας στο εσωτερικό. Βασιζόμενοι στο παρακάτω διάγραμμα ας δούμε πως λειτουργεί ένα κλιματιστικό σύστημα:
Στο σημείο Β βρίσκεται ο Συμπιεστής. Ο Συμπιεστής συμπιέζει ένα ψυχρό αέριο, το Φρέον και η συμπίεση αυτή το μετατρέπει σε εξαιρετικά ζεστό. Το ζεστό πλέον φρέον μέσω των δαιδαλωδών σωληνώσεων περνάει μέσα από τον ψύκτη και σταδιακά ψυχραίνεται και μετατρέπεται σε υγρό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο υψηλή και αν είναι η εξωτερική θερμοκρασία, το φρέον ψυχραίνεται αφού η αρχική του θερμοκρασία (στο σημείο Β) είναι πολύ υψηλή. Μετά από τον ψύκτη το φρέον φτάνει στο σημείο Α σε υγρή κατάσταση. Στο σημείο Α βρίσκεται μια βαλβίδα εκτόνωσης όπου το υγρό υψηλής πίεσης Φρέον εκτονώνεται και μετατρέπεται σε χαμηλής πίεσης ψυχρό αέριο. Το ψυχρό αέριο Φρέον κυκλοφορεί στους μπλε (βλ. διάγραμμα) σωλήνες στον εσωτερικό χώρο όπου η ψυχρότητα μεταφέρεται στον εσωτερικό αέρα με την βοήθεια ενός ανεμιστήρα.

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Διάθλαση του φωτός

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1η Γενιά Υπολογιστών (1946-1956) Το 1946,μετά το τέλος του Β'Παγκοσμίου Πολέμου.οι Ηνωμενες Πολιτείες χρειάζονταν μια συσκευή η οποία να βοηθά τους στρατιωτικούς στους υπολογισμούς για να βρίσκουν τα όπλα τους και το στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μηχάνημα που αντί για μηχανικά μέρη χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες,κατα σκευασμένες από τον Λι Ντε Φορέ(Lee DeForest).Ο πρώτοσ ηλεκτρονικός υπολογιστήσ επονομάστηκε ENIAC. Ο ENIAC ήταν τεράστειος σε μέγεθος(καταλάμβανε έναν ολόκληρο όροφο),και έπρεπε να τον ελέγχουν συνεχώς ειδικοί επιστήμονες.Συχνά,επίσης,καίγονταν οι λυχνίες του και έπρεπε να τις αντικαθιστούν.
Ακόμα και ο πιο ταπεινός σημερινός υπολογιστής είναι χιλιάδες φορές καλύτερος από τον ENIAC ως προς τις δυνατότητες.Ήταν,όμως,η πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας υπολογιστικής μηχανής. 2η Γενιά Υπολογιστων (1956-1963) external image MMI-PC-genie-r.png Την περίοδο αυτή οι λυχνίες αντικαθιστάνται από τρανζίστορς.Οι ηλεκτρονικές αυτές κατασκευές (κρυσταλλοτρίοδοι,όπως τις ονομάζουν οι ηλεκτρονικοί),επιτρέπουν τηδημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.Το 1956 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης(Μ.Ι.Τ)κατασκευάστηκε ο πρώτος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που λειτουργούσε με τρανζίστορς,ο ΤΧ-0. Τα τρανζίστορς χρησιμοποιήθηκαν(και χρησιμοποιούνται ακόμη)σε πολλές συσκευές.Επέτρεψαν τη δημιουργία ραδιοφώνων αρκετά μικρών ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να τα κουβαλούν μαζί τους (φορητά ραδιόφωνα),και πολλές φορές, ακόμη και σήμερα,τα φορητά ραδιόφωνα αποκαόύνται ''τρανζίστορ''. 3η Γενιά (1964-1971) Το 1958,ο Τζακ Κίλμπυ (Zack Kolby)της εταιρείας Tevas Instruments κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που θα άλλαζε τον κόσμο των ηλεκτρονικών για πάντα.Κατασκεύασε το πρώτο Ολοκληρωμένο Κύκλωμα συνδυάζοντας τρανζίστορς,πυκνωτές,αντιστάσεις και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα όλα τοποθετημένα στο ίδιο κομμάτι από πυρίτιο.Το δημιούργημα του Κίλμπυ επέτρεψε στους επιστήμονες να κατασκευάσουν τόσο μικρούς ώστε να μπορούμε ακόμη και να τους μεταφέρουμε.Χρησιμοποιείται,επίσης,σε μια πληθώρα άλλων εφαρμογών,όπως τηλεπικοινωνίες,πολυμέσα,ακόμη και παιχνίδι 4η Γενιά (1965-σήμερα) Οι υπολογιστές που έχουμε σήμαρα ανήκουν στην 4η Γενιά.Ο κάθε ένας από αυτούς είναι εφοδιασμένος με Επεξεργαστή(CPU),έχει τη δικήτου Μνήμη,μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών,οθόνη και κάποιο είδος μέσου για να δίνουμε πληροφορίες στον θπολογιστή(πληκτρολόγιο,πενάκι,ποντίκι κ.λ.π) Σύμφωνα με το νόμο του Moore,κάθε 18 περίπου μήνες η ισχύς των παραγόμενων υπολογιστών διπλασιάζεται.Έτσι, γίνεται αντιληπτό γιατί ένας υπολογιστής που αγοράζεται σήμερα είναι (περίπου) δύο φορές ταχύτερος από έναν υπολογιστή της ίδιας <<κατηγορίας>> που αγοράστηκε πριν ενάμιση χρόνο. Ο άνθρωπος , ο οποίος χειρίζεται τον υπολογιστή , εισάγει δεδομένα στον υπολογιστή . Τα δεδομένα αυτά , που μπορεί να είναι κείμενο , αριθμοί , ήχος , εικόνα κ.λ.π. , ο υπολογιστής μας τα επεξεργάζεται και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας εμφανίζονται σε κάποια συσκευή εξόδου ( οθόνη , εκτυπωτής , ηχεία ) . Για να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων χρειάζεται να τροφοδοτήσουμε τον υπολογιστή μας με το κατάλληλο και ανάλογο πρόγραμμα . Π.χ. αν θέλουμε ο υπολογιστής μας να μας μεταφράζει μια γαλλική φράση , πρέπει προηγουμένως να τον τροφοδοτήσουμε με το πρόγραμμα των γαλλικών , ενώ αν θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι πρέπει να τον τροφοδοτήσουμε με το πρόγραμμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού . Δηλαδή ο υπολογιστής είναι ένα "πολυμηχάνημα" αφού η συμπεριφορά του εξαρτάται από το πρόγραμμα που τον τροφοδοτούμε . Αν ρωτούσαμε έναν άνθρωπο "ποιο είναι το σπουδαιότερο πρόγραμμα που υπάρχει στον υπολογιστή σου ;" , το πιθανότερο θα ήταν να απαντούσε το πρόγραμμα με το οποίο ασχολείται στον περισσότερο χρόνο του . Για τον ίδιο τον υπολογιστή όμως , το σπουδαιότερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που καθορίζει τη λειτουργία του κι αυτό είναι το λεγόμενο λειτουργικό σύστημα π.χ. τα windows XP. Αυτό σε τελευταία ανάλυση θα έπρεπε να είναι και η απάντηση του ανθρώπου στην παραπάνω ερώτηση , αλλά αυτό θα το μάθουμε σε λιγάκι ! Τα προγράμματα την παλιά εποχή ήταν πολύ δύσκολο να γραφούν και χρειαζόταν η γνώση μιας ιδιαίτερης γλώσσας προγραμματισμού . Στη σημερινή εποχή τα προγράμματα γράφονται σε αρκετά πιο φιλικές γλώσσες ( π.χ. basic , Java , Pascal κ.ά. ) . Τα προγράμματα αφού γραφτούν αποθηκεύονται σε δίσκους : μαγνητικούς ( δισκέτες ή σκληρούς δίσκους ) ή σε οπτικούς δίσκους ( CD ή DVD ) . Αυτοί οι δίσκοι βρίσκονται μέσα σε συσκευές ( που λέγονται drive δηλ. οδηγοί ) , οι οποίοι τοποθετούνται στην κεντρική μονάδα . Σημειωτέον ότι πριν την εφεύρεση των μαγνητικών και κατόπιν των οπτικών δίσκων , τα προγράμματα - πάντα απαραίτητα για τη λειτουργία του υπολογιστή - γραφόντουσαν με ειδικές συσκευές επάνω σε διάτρητες κάρτες και κατόπιν σε κασέτες ( όπως αυτές του κασετόφωνου ) . Αργότερα έγινε η εφεύρεση των μεγάλου τύπου δισκετών , κατόπιν των μικρών κ.λ.π. Όταν τα προγράμματα "φορτωθούν" ( ή εκτελεστούν ) από τον υπολογιστή μας , τότε μόνο αυτός είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα τους και να μας βοηθήσει στην καθημερινή μας εργασία ή να γίνει ο σύντροφός μας σε παιχνίδια . Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα από τον υπολογιστή μας , πρέπει αυτό να φορτωθεί στη μνήμη του . Αυτή τη μνήμη του υπολογιστή την λέμε μνήμη RAM . Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει το λειτουργικό σύστημα , επειδή αυτό είναι που φορτώνει τα προγράμματα στη μνήμη RAM . Ο άνθρωπος είναι σε θέση να βγάλει το πρόγραμμα από τη μνήμη του υπολογιστή ( κλείσιμο προγράμματος ) και να εργαστεί με κάποιο άλλο ή να ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα χωρίς να κλείσει το προηγούμενο . Έτσι μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί προγράμματα από τη μνήμη RAM . Προφανώς μπορεί εργαζόμενος με ένα πρόγραμμα να προσθέτει ή να αφαιρεί δεδομένα από τη μνήμη . Η μνήμη RAM είναι , λοιπόν , άμεσα προσπελάσιμη από τον άνθρωπο και τα αρχικά της προκύπτουν από τις λέξεις : Random Access Memory δηλ. μνήμη τυχαίας προσπέλασης . Όταν επιλέξουμε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή , τότε όλα τα δεδομένα , πληροφορίες και προγράμματα που τυχόν υπάρχουν σ΄αυτήν διαγράφονται ( σβήνονται ) . Έτσι η μνήμη RAM δεν είναι καλό μέσο για μόνιμη αποθήκευση . Για το τελευταίο επιλέγουμε κάποιο άλλο μέσο μαγνητικό ή οπτικό , που αποτελεί έτσι μια μνήμη που λέγεται βοηθητική ή περιφερειακή μνήμη ð Η επεξεργασία των δεδομένων Η επεξεργασία των δεδομένων μας γίνεται όχι από τη μνήμη , αλλά από μια άλλη πολύ σπουδαία μονάδα . που λέγεται μικροεπεξεργαστής . Ο μικροεπεξεργαστής είναι τόσο σπουδαίος που το όνομά του "βαφτίζει" και τον ίδιο τον υπολογιστή . Π.χ. αν διαθέτουμε μικροεπεξεργαστή Pentium IV λέμε ότι έχουμε και υπολογιστή με το ίδιο όνομα . Τόσο ο μικροεπεξεργαστής όσο και η μνήμη RAM βρίσκονται πάνω σε μια πλακέτα που λέγεται μητρική πλακέτα ή mother board και η οποία τοποθετείται σταθερά μέσα στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή . Όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας , κάποιος πρέπει να φορτώσει το λειτουργικό σύστημα στη μνήμη RAM και από κάπου να το πάρει. Το λειτουργικό σύστημα είναι γραμμένο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας . Εδώ είναι που χρησιμοποιείται μια άλλη μνήμη , που λέγεται μνήμη ROM . Αυτή η μνήμη περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος από το σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM . Στη μνήμη ROM βρίσκονται επίσης καταγεγραμμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν όλες τις συσκευές εισόδου-εξόδου του υπολογιστή μας : στο BIOS ( Basic Input Output system δηλ. βασικό σύστημα εισόδου εξόδου ) . Με τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος στη μνήμη RAM , ο υπολογιστής μας είναι σε θέση να συντονίσει και να ελέγξει όλες τις μονάδες που συνδέονται σ΄ αυτόν. Εκτός από τα μέρη ( μονάδες ) του υπολογιστικού μας συστήματος , που συνήθως ερχόμαστε σε επαφή π.χ. οθόνη , κεντρική μονάδα , πληκτρολόγιο , εκτυπωτή κ.λ.π. , υπάρχουν και μονάδες με πάρα πολύ μεγάλη σημασία που βρίσκονται αθέατες στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας . Αυτές οι μονάδες έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία του υπολογιστή μας . Μερικές μονάδες που βρίσκονται πάνω στη μητρική πλακέτα ( βλ στην παραπάνω εικόνα ) είναι : Είναι ένα chip , το οποίο είναι υπεύθυνο για όλη τη λειτουργία του υπολογιστή μας . Βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα ( mother board ) .Τροφοδοτείται με δεδομένα από το πληκτρολόγιο ή από τη μνήμη. Πρόκειται για ένα τσιπ πυριτίου, στο οποίο έχουν χαραχτεί μικροσκοπικά κυκλώματα με φωτοχημική επεξεργασία.
Ο μικροεπεξεργαστής αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο πλήθος transistors δηλ. ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη διέλευση ρεύματος , καταχωρητές και αντιστάτες . Επίσης υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα σημαντικότερα των οποίων είναι : - Το εσωτερικό ρολόι που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των υπόλοιπων εξαρτημάτων στέλνοντας περιοδικά σήματα . Η περίοδος ανάμεσα σε δυο σήματα λέγεται κύκλος του ρολογιού . Όσο μικρότερη είναι η περίοδος τόσο ταχύτερος είναι ο μικροεπεξεργαστής , Η απόδοση του μικροεπεξεργαστή μετριέται σε ΜHz ή σε GHz . - Η αριθμητική και λογική μονάδα , που εκτελεί τις αριθμητικές ή λογικές πράξεις - Η μονάδα ελέγχου που διευθύνει και συντονίζει την επεξεργασία Μετά το τέλος των εργασιών, ο μικροεπεξεργαστής στέλνει τα αποτελέσματα πάλι πίσω στη μνήμη ή σε άλλη κατεύθυνση που ορίζεται από το πρόγραμμα. Το πρώτο PC χρησιμοποιούσε το μικροεπεξεργαστή 8088 της Intel - ενώ τα επόμενα μοντέλα βασίστηκαν σε όλο και ισχυρότερους μικροεπεξεργαστές, τους 8086, 80286, 80386, 80486 και PentiumΗ μνήμη είναι, μετά τον επεξεργαστή, το σημαντικότερο τμήμα ενός υπολογιστή. Στη μνήμη είναι που αποθηκεύονται όλες οι εντολές και πληροφορίες κάθε προγράμματος. Τα χαρακτηριστικά της μνήμης είναι : η χωρητικότητα και η ταχύτητα. Όσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχει η μνήμη τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος της. Ο υπολογιστής έχει δυο είδη τσιπ αποθήκευσης μνήμης: τη RAM (Random Access Memory - μνήμη τυχαίας προσπέλασης) και τη ROM (Read Only Memory - μνήμη μόνο ανάγνωσης). Αυτά τα τσιπ είναι συνδεδεμένα με τη μητρική πλακέτα. Οι μνήμες RAM χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα, δηλαδή, που σας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να διαβάζετε αυτό το κείμενο βρίσκεται στη RAM. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μνήμης RAM είναι ότι χάνει τα δεδομένα της μόλις κλείσετε τον υπολογιστή σας και για αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει για μακροχρόνια αποθήκευση. Η χωρητικότητα της μνήμης μετριέται σε Mbyte.
Όταν ένα σύστημα έχει μεγάλη μνήμη βελτιώνεται σημαντικά η απόδοσή του , επειδή στην αντίθετη περίπτωση αυτά που δεν χωράνε στη μνήμη αποθηκεύονται σε ένα μέρος του σκληρού δίσκου , ο οποίος όμως είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με τη μνήμη . Καλό είναι όταν αγοράζουμε υπολογιστή να ζητάμε να μας βάλουν όσο λιγότερα αρθρώματα ( modules ) μνήμης γίνεται , ώστε να έχουμε ελεύθερο χώρο για πιθανές αναβαθμίσεις . Για παράδειγμα, αν θέλετε να τοποθετήσετε 256ΜΒ μνήμη στον υπολογιστή σας, είναι καλύτερο να βάλετε ένα module των 256ΜΒ αντί για 2 των 128ΜΒ. Υπάρχουν 3 είδη μνήμης RAM : H μνήμη DRAM ( δυναμική ) , που χρειάζεται να επαναφορτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα της και είναι πιο φθηνή . Η SRAM ( στατική ) , που διατηρεί τα δεδομένα της σταθερά όσο υπάρχει παροχή ρεύματος , δουλεύει σε πολύ υψηλές ταχύτητες και χρησιμοποιείται σαν μνήμη cache για την επιτάχυνση του επεξεργαστή . Είναι όμως αρκετά ακριβή . Τέλος υπάρχει και η μνήμη VRAM ( Video Ram ) που χρησιμοποιείται από την κάρτα οθόνης για να στέλνει εικόνες στην οθόνη . PROM : ( Programmable Read Only Memory ) Είναι ένα τσιπ μνήμης στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί ένα πρόγραμμα και είναι μόνιμη μνήμη EPROM : ( Erasable PROM ) Είναι ένας ειδικός τύπος μνήμης PROM που μπορεί να σβηστεί κατά την έκθεσή της σε υπεριώδες φως .
Πάνω στις υποδοχές επέκτασης τοποθετούνται οι κάρτες επέκτασης Π.χ. η κάρτα γραφικών , η κάρτα δικτύου , η κάρτα δικτύου κ.λ.π. Oι υποδοχές επέκτασης χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1) ISA όπου συνδέονται κάρτες παλαιότερης γενιάς (τείνουν να εξαφανιστούν), 2) PCI που είναι το σημερινό στανταρ (οι περισσότερες κάρτες επέκτασης συνδέονται σε αυτές) 3) AGP που είναι οι υποδοχές διασύνδεσης με την μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (συνήθως εδώ συνδέονται οι κάρτες γραφικών) και τελευταία οι PCI Express , που συνδέεται με ειδικό καλώδιο εξωτερικά με την οθόνη. Είναι η πλέον απαραίτητη κάρτα επέκτασης σ' έναν υπολογιστή. Οτιδήποτε αφορά την απεικόνιση στην οθόνη , είτε αυτό είναι γραφικά είτε παράθυρα είτε βίντεο , εξαρτάται από την κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών έχει το δικό της - εξειδικευμένο στην επεξεργασία γραφικών - επεξεργαστή και κάποια ποσότητα μνήμης . , που επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχων που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή. Αναλαμβάνει επίσης την εισαγωγή ήχων από το περιβάλλον, τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή και την αποθήκευσή τους στο δίσκο. Όλες οι κάρτες ήχου διαθέτουν υποδοχές για ηχεία και μικρόφωνο. Ορισμένες κάρτες ήχου διαθέτουν επίσης υποδοχή MIDI, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του Η/Υ με μουσικά όργανα. external image PB200030.JPG Ο ήχος κατάλληλα συνδυασμένος με τα άλλα είδη πληροφορίας μπορεί να κάνει μια εφαρμογή πολυμέσων πιο αποτελεσματική. Η εισαγωγή του θεωρείται απαραίτητη π.χ. σε εκπαιδευτικές εφαρμογές . Αν και οι υπολογιστές διαθέτουν κυκλώματα ήχου, η απόδοση είναι πραγματικά "απαράδεκτη", έτσι απαιτείται ειδική κάρτα ήχου (sound card). external image ball.gif Οι ηχητικές πηγές που συνδέονται πάνω στην κάρτα ήχου στέλνουν σήματα που λέγονται αναλογικά σήματα . Το πρόβλημα είναι ότι ο υπολογιστής αντιλαμβάνεται μόνο ψηφιακά σήματα ( 0 , 1 ) . Γι΄ αυτό το λόγο - δηλαδή την μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά - υπάρχει σε κάθε κάρτα ήχου ένας μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα ( Analog to digital convert - ADC ) , που κάνει την ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος . external image ball.gif Λαμβάνονται δείγματα (sampling size) των 8 , 16 , 32 κ.λ.π. bits από το αναλογικό σήμα Όταν χρησιμοποιείται ένα μονό κανάλι τότε παράγεται μονοφωνικός ήχος, ενώ όταν έχουμε δυο κανάλια ήχου παράγεται στερεοφωνικός ήχος. external image ball.gif Ο ρυθμός δειγματοληψίας (sampling rate) δείχνει τον αριθμό των δειγμάτων που συλλέγονται ανά δευτερόλεπτο. Μερικές τυπικές δειγματοληψίες είναι στα 11,22 και 44,1 KHz. . Μια καλή απόδοση επιτυγχάνεται με δειγματοληψία στα 44,1 KHz με μέγεθος δείγματος 16 bits σε δυο κανάλια ήχου (ποιότητα μουσικού CD). Το μέγεθος του αρχείου που δημιουργείται αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος και ο ρυθμός δειγματοληψίας . || Midi Midi | external image ball.gif Η κάρτα ήχου διαθέτει μια υποδοχή που χρησιμοποιείται είτε από έναν οδηγό joystick είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την είσοδο-έξοδο (input-output) ηχητικών πληροφοριών σε δυαδική μορφή μεταξύ του υπολογιστή και διαφόρων μουσικών ηλεκτρικών οργάνων . Οι πληροφορίες από το μουσικό όργανο που λαμβάνονται μέσω της θύρας MIDI είναι : ο τόνος, η διάρκεια και η ένταση κάθε νότας . Μπορούμε στη συνέχεια τις πληροφορίες αυτές να τις αποθηκεύσουμε σε ένα αρχείο ( συνήθως με κατάληξη .MID ) . Το μέγεθος των αρχείων MIDI είναι μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος ενός αρχείου WAV . external image s_card[1].gif , που χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε υπολογιστές μεταξύ τους σε κοντινή απόσταση (πχ. μέσα στο ίδιο κτίριο). Η κάρτα video μας παρέχει τη δυνατότητα να εμφανίσουμε κινούμενη εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή, με ποιότητα παρόμοια αυτής της πραγματικής τηλεόρασης. external image v_card.gif Πηγή της εικόνας μπορεί να είναι μια βιντεοκάμερα που τη συνδέουμε στην κάρτα video . Υπάρχουν βασικά δυο τύποι της κάρτας video . Ο πρώτος τύπος αποτυπώνει μεμονωμένα καρέ και άρα δεν υπάρχει κίνηση . Μπορεί βέβαια κανείς αν αποτυπώσει διαδοχικά καρέ και τα παρουσιάσει με γρήγορη διαδοχή να δημιουργήσει κίνηση . Αυτός ο τύπος της κίνησης είναι η βάση των περισσοτέρων κινούμενων εικόνων στα πολυμέσα . Ο δεύτερος τύπος κίνησης επιτρέπει την αποτύπωση εικόνας με πλήρη κίνηση και την αποθήκευση σε ένα video clip αρχείο . Ο χώρος αποθήκευσης είναι προφανώς τώρα πολύ μεγαλύτερΟ σκληρός δίσκος είναι το μέσο που χρησιμοποιείται περισσότερο για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων . Η χωρητικότητά του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα των υπόλοιπων μαγνητικών ή οπτικών μέσων . Π.χ. ενώ η χωρητικότητα μιας δισκέτας είναι 1,44 ΜΒ , ενός CD περίπου 700 ΜΒ , ενός DVD 4,7 GB , κατασκευάζονται σκληροί δίσκοι με όλο και μεγαλύτερη χωρητικότητα ( π.χ. 120 GB και ακόμα μεγαλύτεροι ) . Στο σκληρό δίσκο βρίσκονται αποθηκευμένα μεταξύ των άλλων το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ( π.χ. τα windows ή κάποιο άλλο ) και τα αρχεία που δημιουργούμε με τη βοήθεια διαφόρων προγραμμάτων . Το σημαντικότερο μειονέκτημα που έχει ο σκληρός δίσκος σε σχέση με τη μνήμη είναι η χαμηλή του ταχύτητα σε σχέση με αυτή . external image knowne2.jpg Επειδή ο αριθμός των αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο είναι πάρα πολλά , τα χωρίζουμε συνήθως σε φακέλους ( directories ) . Τα ίδια τα windows έχουν πολλούς έτοιμους φακέλους όπως π.χ. οι εικόνες μου , τα έγγραφά μου , program Files κ.λ.π. Στην παραπάνω εικόνα βλέπετε κάποιους φακέλους που υπάρχουν στο φάκελο program Files καθώς και αρκετά αρχεία . Τέτοιους φακέλους μπορούμε να δημιουργήσουμε κι εμείς με εντολές που παρέχουν τα ίδια τα windows .Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα αρκεί να επιλέξουμε File / New / Folder . Κατόπιν δίνουμε μια ονομασία στο φάκελό μας π.χ. κείμενα ή φωτογραφίες ή προγράμματα ανάλογα με την περίπτωση. Στο φάκελο που δημιουργήσαμε μπορούμε να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε αρχεία από έναν άλλο φάκελο . Ακόμα μπορούμε να διαγράψουμε αρχεία απλά επιλέγοντάς τα με το mouse .

Ντοκιμαντέρ για την καταστροφή της Σμύρνης 1922

Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο για 60 χρόνια ήταν χαμένο, ανκαλύφθηκε τώρα τελευταία και αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο, ιστορικής αξίας για την καταστροφή της Σμύρνης και την τύχη των προσφύγων. Είναι βουβό και με αγγλικούς υπότιτλους.

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Ανοιξιάτικη βροχή από «πεφταστέρια» από τη νύχτα του Σαββάτου

Μία νέα βροχή διαττόντων αστέρων, οι Λυρίδες, άρχισαν από τις 16 Απριλίου να εμφανίζονται αραιά στον ουρανό του βορείου ημισφαιρίου, όπου ανήκει και η χώρα μας. Οι πτώσεις των μετεώρων, που παραδοσιακά ονομάζονται και «πεφταστέρια», θα κορυφωθούν τη νύχτα του Σαββάτου και τα χαράματα της Κυριακής, ενώ τόσο το προηγούμενο, όσο και το επόμενο βράδυ, επίσης, θα υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα. Επειδή στις 21 Απριλίου υπάρχει «Νέα Σελήνη», δηλαδή το φεγγάρι δεν θα φωτίζει το νυχτερινό ουρανό, οι παρατηρητές (στο μέτρο που οι κατά τόπους καιρικές συνθήκες θα διευκολύνουν την παρατήρηση του ουρανού) θα έχουν την ευκαιρία να δουν καλύτερα -από λίγο πριν τα μεσάνυχτα έως τα χαράματα- το αστρονομικό φαινόμενο, στο αποκορύφωμα του οποίου αναμένεται να εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα και να πυρακτώνονται δέκα έως 15 διάττοντες ανά ώρα με ταχύτητα περίπου 50 χιλιομέτρων την ώρα. Οι Λυρίδες, όχι σπάνια, δημιουργούν φωτεινά πεφταστέρια με μακριές ουρές που είναι ορατά στον ουρανό για αρκετά δευτερόλεπτα. Κάποιες χρονιές απρόσμενα τα μετέωρά τους έφθασαν μέχρι και τα 100 την ώρα, κάτι που όμως δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Η συγκεκριμένη ανοιξιάτικη βροχή μετεώρων, που θα διαρκέσει περίπου ώς τις 25 Απριλίου, φαίνεται να προέρχεται από τον βόρειο αστερισμό της Λύρας, απ' όπου πήρε και το όνομά της και κυρίως από τον αστέρα Βέγα (Άλφα Λύρας), ο οποίος είναι το πιο λαμπρό άστρο του συγκεκριμένου αστερισμού και το δεύτερο φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού του βορείου ημισφαιρίου. Πραγματική πάντως πηγή προέλευσής της είναι ο κομήτης «Θάτσερ» που ανακαλύφθηκε το 1861 και η ουρά σκόνης και σωματιδίων που αυτός αφήνει πίσω του και η οποία συναντάται περιοδικά με την τροχιά του πλανήτη μας. Μετά τα μέσα Ιανουαρίου και μέχρι τα μέσα Απριλίου, υπάρχει κάθε χρόνο μια σχεδόν πλήρης έλλειψη διαττόντων αστέρων, μέχρι να εμφανιστούν οι Λυρίδες την άνοιξη. Οι Λυρίδες καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 687 π.Χ. από τους Κινέζους και αποτελούνται από μικροσκοπικά σωματίδια με βάρος περίπου ενός γραμμαρίου, που αποτελούν τμήμα της ουράς ενός κομήτη, που πέρασε κοντά από τη Γη το 1861 και τον ανακάλυψε ο Αμερικανός Α. Θάτσερ. Ο κομήτης εκτιμάται ότι θα ξαναπεράσει κοντά από τον πλανήτη μας το 2276, καθώς η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο διαρκεί περίπου 415 χρόνια. Τα απομεινάρια από την ουρά του, μετά το τελευταίο κοντινό πέρασμά του τον 19ο αιώνα, έχουν παραμείνει στο διάστημα και συνεχίζουν κάθε χρόνο να προκαλούν τη «βροχή» των Λυρίδων. Κατά καιρούς, αλλά όχι συχνά, δημιουργούνται θεαματικά αποτελέσματα, όπως το 1803 (με 500 μετέωρα την ώρα) και, πιο πρόσφατα, το 1982 (μέχρι 100 μετέωρα ανά ώρα). Ορισμένοι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η επόμενη θεαματική βροχή Λυρίδων θα λάβει χώρα το 2040-41.

Μπάλα από τη Φουκουσίμα βρέθηκε στην Αλάσκα, επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη

Ο 16χρονος Μισάκι Μουραμάκι ήταν τυχερός στην ατυχία του: όχι μόνο γλίτωσε από το ιαπωνικό τσουνάμι του περυσινού Μαρτίου, αλλά κατάφερε και να ξαναβρεί μια μπάλα ποδοσφαίρου που χάθηκε στα κύματα και εντοπίστηκε τυχαία στην Αλάσκα ένα χρόνο μετά. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά το τσουνάμι στη βορειοανατολική Ιαπωνία, η μπάλα του βρέθηκε στην στο απομονωμένο νησί Μίντλτον, 110 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αλάσκα, στην άλλη άκρη του Ειρηνικού Ωκεανού. Η μπάλα εντοπίστηκε από τον Αμερικανό Ντέιβιντ Μπάξτερ, ο οποίος παρατήρησε ότι είχε ένα μήνυμα γραμμένο πάνω της με μαρκαδόρο (ένθετη αριστερά). Ο νεαρός κάτοχος ήταν διπλά τυχερός, αφού η σύζυγος του Μπάξτερ είναι Ιαπωνέζα και μπόρεσε να μεταφράσει το μήνυμα. «Είμαι ευγνώμων. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τίποτα άλλο από τα πράγματά μου» είπε ο 16χρονος στο ιαπωνικό κανάλι TBS. Ο Μουραμάκι, του οποίου το σπίτι παρασύρθηκε από τα κύματα, περιμένει τώρα να του επιστραφεί η μπάλα από την Αλάσκα. To ζεύγος Μπάξτερ έχει εντοπίσει και μια μπάλα του βόλεϊ, της οποίας όμως ο κάτοχος αγνοείται. Το παράξενο περιστατικό δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η οποία παρακολουθεί τα συντρίμμια από το τσουνάμι καθώς πλέουν στον Ειρηνικό προς τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ. Πριν από μερικές εβδομάδες, η αμερικανική ακτοφυλακή αναγκάστηκε να βυθίσει ένα ψαροκάικο που είχε παρασυρθεί από τη Φουκουσίμα και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο έξω από την Αλάσκα.

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Νέο βιβλίο Ιστορίας για την Στ' τάξη του Δημοτικού


Tο βιβλίο Ιστορίας συντάχθηκε από ομάδα καθηγητών με επικεφαλής τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Κολιόπουλο θα διδαχτούν τελικά από την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές της Στ΄τάξης του Δημοτικού. Το νέο βιβλίο εφαρμόστηκε πιλοτικά εφέτος σε σχολεία της χώρας και ουσιαστικά αποτελεί τον «αντικαταστάτη» του βιβλίου της κυρίας Μαρίας Ρεπούση, που είχε αποσυρθεί το 2007 και επί υπουργίας της κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου στην Παιδεία, μετά από αντιδράσεις. Έτσι, με απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Γ. Μπαμπινιώτη και της υφυπουργού κυρίας Εύης Χριστοφιλοπούλου από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα διδαχθεί στη Στ' Δημοτικού το νέο βιβλίο Ιστορίας «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των καθηγητών Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Κολιόπουλου, Ιάκωβου Μηχαηλίδη και των εκπαιδευτικών Χαρ. Μηνάογλου και Αθ. Καλιανιώτη. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του σε σχολεία, το νέο βιβλίο Ιστορίας της Στ' Δημοτικού πήρε την έγκριση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -πριν αυτό καταργηθεί -το οποίο και εισηγήθηκε την εκτύπωση και αποστολή του στα δημοτικά σχολεία. Με δεδομένο ότι έχουν δημοσιευθεί τα προγράμματα σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα δημοτικού και γυμνασίου, εκτός από αυτό της Ιστορίας, ο κ. Μπαμπινιώτης και η κυρία Χριστοφιλοπούλου αποφάσισαν από κοινού την εκτύπωση και τη διανομή του νέου βιβλίου προκειμένου να βρίσκεται εγκαίρως στα σχολεία μαζί με όλα τα υπόλοιπα βιβλία ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» θα αντικαταστήσει αυτό που διδάσκεται σήμερα στη Στ' Δημοτικού και έχει γραφεί πριν από δεκαπέντε και πλέον χρόνια.

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

4o Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Gideon Sundback: Ο εφευρέτης του φερμουάρ

Γεννημένος στις 24 Απριλίου 1880, στη Σουηδία, μετακόμισε στη Γερμανία μετά τις σπουδές του και μετανάστευσε το 1905 στις ΗΠΑ, όπου άρχισε να εργάζεται στο Πίτσμπουργκ σε μια εταιρεία που σχεδίαζε και κατασκεύαζε συνδετήρες.
Κατά τη στιγμή της εφεύρεσης του, το φερμουάρ δεν ονομάζεται φερμουάρ αλλα αναφέρεται ως «διαχωριστικό κούμπωμα». Το φερμουάρ σαν λέξη έγινε δημοφιλής από την Εταιρεία Goodrich. Φυσικά η εφεύρεση αυτή έφερε επανάσταση στη βιομηχανία ενδυμάτων. Ο Sundback πρότεινε αρχικά το νέο φερμουάρ ως αντικατάσταση του γάντζου για μπότες των γυναικών, και πολύ αργότερα, την δεκαετία του 1930, χρησιμοποιήθηκε σε παντελόνια και φορέματα. Πριν από την παρέμβαση Sundback, η ιδέα για ένα"συνδετήρα" με βάση τη σύμπλεξη δοντιών, είχε κυκλοφορήσει μεταξύ των μηχανικών για περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά κανείς δεν το είχε τελειοποιήσει. Στις 20 Μαρίου του 1917 ο Sundback κατέθεσε και επίσημα την πατέντα για το φερμουάρ με όνομα “Separable Fastener”
Καινοτομία του ήταν να τοποθετήσει ένα λακκάκι στο κάτω μέρος του κάθε δοντιού και μιας "μύτης" στην κορυφή ώστε να κινείται ο "οδηγός" πάνω σε αυτά. Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση μεταξύ δύο σειρές των δοντιών να είναι ισχυρή, διότι κανένα δόντι δεν έχει αρκετό χώρο για να κινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω και να έρθουν χώρια. Δημιούργησε επίσης το μηχάνημα παραγωγής για τη νέα φερμουάρ. Η εφεύρεση του αποτελείται από δύο σειρές δοντιών και μια λαβή - οδηγό, η οποία, όταν σύρεται προς τη μια πλευρά, κουμπώνει αναγκάζοντας το κάθε δόντι να μπει ένα ανάμεσα στα δύο απέναντί του· όταν ο οδηγός σύρεται προς την αντίθετη πλευρά, τα δόντια απελευθερώνονται και ο μηχανισμός ανοίγει. Πέθανε από καρδιακή πάθηση το 1954.

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Τιμητική εκδήλωση για την Άλκη Ζέη

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
η Λέσχη Ανάγνωσης Εκπαιδευτικών «Αχιλλέας Καψάλης», το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ & ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στην τιμητική βραδιά Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τιμούν και βραβεύουν την Άλκη Ζέη για το έργο της Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, στις 7 μ.μ., στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής (10ος όροφος). Για τη συγγραφέα και το έργο της θα μιλήσουν ο Μιχάλης Καλογραίας, διευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, & ο Ανδρέας Καρακίτσιος, Καθηγητής Παιδ/κής Σχολής ΑΠΘ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Βουτώντας στα Fiji

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Μια φωτογραφία ενός Έλληνα κάνει τον γύρο του κόσμου!!!!

30 ώρες στο ίδιο σημείο για μια εκπληκτική φωτογραφία!!!!!!!
Εκ πρώτης όψεως η φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί με φακό fish-eye, υπερευρυγώνιο, ωστόσο με μια πιο προσεκτική ματιά, θα δείτε πως κατά ένα "μαγικό" τρόπο καταφέρνει να απεικονίσει ταυτόχρονα μέρα και νύχτα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η φωτογραφία ανήκει στον Chris Kotsiopoloulos, ο οποίος σύμφωνα με το ABC, τράβηξε αυτή την 360 μοιρών λήψη στο Σούνιο, σκιαγραφώντας μια ολόκληρη μέρα, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Ωστόσο δεν ήταν κάτι εύκολο καθώς το εκπληκτικό αποτέλεσμα πήρε στον Kotsiopoloulos 30 ώρες! :!: :!: Έπρεπε να παραμείνει υπομονετικά στο ίδιο σημείο 30 ώρες βγάζοντας εκατοντάδες φωτογραφίες τις οποίες αργότερα τις έκανε μια. Μάλιστα οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας των δυσκόλεψαν καθώς χρησιμοποίησε μέχρι πιστολάκι για να προστατέψει τους φακούς του από την υγρασία. "Όλες οι φωτογραφίες μου έχουν μια μεγάλη ιστορία να πουν", λέει ο ίδιος, προσθέτοντας πως εδώ κρύβεται η ιστορία δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, η δημιουργία του ήλιου, των πλανητών, της γης και του φεγγαριού.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Χάρτες ιστορίας Ε τάξης

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Α & Δ από το Θεοδόσιο
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία μετά από τις κατακτήσεις του Ιουστινιανού
Με πράσινο χρώμα απεικονίζεται το κομμάτι της αυτοκρατορίας που παρέλαβε ο Ιουστινιανός και με μοβ χρώμα οι περιοχές που κατέκτησε. Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1025 μ.Χ.
Αλλαγές στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1040 - 1452 μ.Χ.

Ψηφιακή αναπαράσταση της Μάχης του Μαραθώνα το 490π.Χ