You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Büyük bir şehirde küçük bir yayınevi işleten Reither işini tasfiye etmiş, Alpler’in eteğinde pastoral bir vadiye yerleşmiştir. Bir akşam kapısı çalınır; beklenmedik bir konuk onu bir yolculuğa çıkarmaya gelmiştir. Çünkü aşk ötelenemeyen, acil bir duygudur ve ânı yakalamayı arzular. Ama sonra hayat bambaşka bir yöne savrulur. Başa Gelen, kaçınılamayan şeyler üzerinde son sürat ilerleyen bir yol romanı. Geçerken karşılaştıklarımızı, yol boyu öğrendiklerimizi geçmişin yüklerini sırtlanmadan kucaklayıp kucaklamayacağımıza dair giderek buruklaşan bir tecrübe; mideye sessiz sedasız oturan bir yumruk, hayatın bir darbesi. Aslında: Kalp kırıklığı. #aşk #yolculuk #karşılaşmalar #anıyaşamak #andakalmak #yolromanı #hayatbiryol #kader
Written: in draft by Marx 1863-1878, edited for publication by Engels; First published: in German in 1885, authoritative revised edition in 1893; Source: First English edition of 1907; Published: Progress Publishers, Moscow, 1956, USSR.
Physical Sciences
None
Big Bang teorisine göre evren; madde, zaman ve uzayın yaratımına sebep olan masif bİr patlama sonucu oluştu. İlk 3 dakikada hidrojen ve helyum meydana geldi ve evren soğumaya başladı. Yerçekimi yıldızlararası gaz ve toz bulutlarını sıkıştırdığında yıldızlar oluştu. Bu bulutlar, yoğunlaşıp ısındı ve İlkel yıldızları oluşturdu. Yerçekimi baskısıyla devam eden sıkışma İlkel yıldızları gerçek yıldızlara dönüştürdü. Bir yıldız, tüm katı parçaları buharlaştığında ve hidrojen gibi hafif atomlar nükleer reaksiyonla ağır atomları İnşa etmeye başladığında oluşur. Nükleer reaksiyonu başlatmaya yetecek kütleye sahip olmayan bazı bulut parçaları, kahverengi cüceleri oluşturur. Yıldızların daha İleri evrimleri büyüklüklerine bağlıdır. Güneş büyüklüğündeki yıldızlar eninde sonunda geniş ebatlara ulaşırlar ve karbon İle oksijen atomlarından oluşan çok yoğun bir kalıntı olan beyaz cüceye dönüşürler...
The Uniqueness of Biological Materials deals with the unique properties of biological materials, carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids and the extent to which this uniqueness is related to the uniqueness of life in general. More specifically, it examines whether the uniqueness of life is inherent in the material of living organisms. This volume is comprised of 32 chapters and begins with an introduction to the nature of biological uniqueness and how it is related to the uniqueness of life by comparing the elemental composition of living organisms with that of their environment. The discussion then turns to the uniqueness of hydrogen and oxygen which make up water; carbon; carbohydrates; and ternary compounds that are more fully oxidized than carbohydrates. Ternary compounds of intermediate grades of reduction are also considered, along with fatty acids and related lipids, paraffins, and olefins and ternary unsaturated compounds. Other biological materials discussed include peptides, proteins, amino acids, and halogens. This book will be of interest to students and practitioners of biology and biochemistry.
Nanotechnology: An Introduction, Second Edition, is ideal for the newcomer to nanotechnology, someone who also brings a strong background in one of the traditional disciplines, such as physics, mechanical or electrical engineering, or chemistry or biology, or someone who has experience working in microelectromechanical systems (MEMS) technology. This book brings together the principles, theory, and practice of nanotechnology, giving a broad, yet authoritative, introduction to the possibilities and limitations of this exciting and rapidly developing field. The book's author, Prof Ramsden, also discusses design, manufacture, and applications and their impact on a wide range of nanotechnology areas. - Provides an overview of the rapidly growing and developing field of nanotechnology - Focuses on key essentials, and structured around a robust anatomy of the subject - Brings together the principles, theory, and practice of nanotechnology, giving a broad, yet authoritative, introduction to the possibilities and limitations of this exciting and rapidly developing field
Self-contained, systematic introduction examines application of quantum electrodynamics to interpretation of optical experiments on atoms and molecules and explains the quantum theory of electromagnetic radiation and its interaction with matter.