Сорт картофеля «Ньютон (Newton)» – описание и фото

0

Сорт картофеля «Ньютон (Newton)» – описание и фото

ООО “АГРОФИРМА КРИММ”

Сорта картофеля – оригинатор ООО “АГРОФИРМА КРИММ”

Сатурна (Saturna)

Картофель Сатурна – среднепоздний сорт, пригоден для переработки на картофелепродукты. Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее.

Романце (Romanze)

Картофель Романце – среднеспелый сорт столового назначения. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого.

Картофель Отрада – среднеспелый, столового назначения. Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость края сильная.

Ньютон (Newton)

Картофель Ньютон – раннеспелый сорт, пригоден для производства чипсов. Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размер, зеленый.

Картофель Мишка – раннеспелый сорт столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя.

Розара (Rosara)

Картофель Розара – раннеспелый, столового назначения. Внесен в Госреестр по Северо-Западному, Волго-Вятскому, ЦЧО, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому, Дальневосточному регионам. Куст полураскидистый.

Картофель Люкс – раннеспелый сорт столового назначения. Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. Венчик мелкий.

Картофель Удача – раннеспелый сорт столового назначения. Включен в Госреестр по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, ЦЧО, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, Уральскому, Дальневосточному регионам. Растение средней высоты, полураскидистое.

Картофель Красавчик – среднеранний, пригоден для переработки на картофель “Фри” и сухое пюре. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края слабая.

Каратоп (Karatop)

Картофель Каратоп – раннеспелый, столового назначения. Куст средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячий до раскидистого. Антоциановая окраска стебля отсутствует или очень слабая. Лист средний, промежуточный. Венчик белый, среднего размера.

Ньютон (Newton) – молодой американский бренд, который за свою сравнительно недолгую историю успел занять уверенные позиции на мировом рынке элитного вина. Ньютон (Newton) сегодня считается одним из самых крупных и успешных винодельческих хозяйств калифорнийской долины Напа. Сегодня бренд входит в группу Moët Hennessy-Louis Vuitton, которая является неоспоримым лидером на рынке товаров премиум класса.

Гармонично сочетая уникальные технологии, бережное отношение к окружающей среде и уникальный терруар, винодельческое хозяйство Ньютон (Newton) на протяжении вот уже более 35 лет производит популярные во всем мире вина.

Основанное в 1977 году винодельческое хозяйство Ньютон (Newton) является одним из наиболее престижных производителей калифорнийской долины Напа. Знаменитый американский винный критик Роберт Паркер посвятил ему целую главу в своей знаменитой книге «Великие вина и лучшие винные хозяйства мира» (The World’s Greatest Wine Estates). Расположенное на крутых склонах горы Спринг, винодельческое хозяйство занимает участок площадью 260 гектаров. Каждый из 112 участков засажен особым сортом винограда: «мерло», «каберне-совиньон», «шардоне», «каберне-фран» и «пти вердо». Самое пристальное внимание в хозяйстве Ньютон (Newton) уделяется охране природы региона, поэтому виноградники чередуются с участками леса, что позволяет сохранить биологическое разнообразие в окрестностях виноградников.

Виноградники Ньютон (Newton) расположены в престижных терруарах долины Напа: Спринг Маунтин, Маунт Видер, Юнтвилл и Карнерос. Местоположение виноградников гарантирует уникальные климатические условия, в которых выращивается виноград с замечательным многогранным вкусом, а также с оптимальной синергией культивируются основные сорта. Столь идеальное расположение позволяет получать вино со сложными фруктовыми нотами. На каждом участке хозяйства Ньютон (Newton) свой особый вид почвы, уровень освещенности и микроклимат, благодаря чему вина отличаются чрезвычайным разнообразием вкусов и ароматов.

Статья по теме:   Сорт картофеля «Онежский» – описание и фото

Чтобы максимально эффективно использовать такое многообразие и сохранить особый характер каждого участка, виноград хозяйства Ньютон (Newton) собирается вручную и проходит брожение отдельно. Это дает возможность виноделам пользоваться богатой палитрой базовых вин для создания ассамбляжей Ньютон (Newton). Брожение происходит естественным путем с использованием местных дрожжей, что позволяет сохранять особые качества винограда и создавать многогранные ассамбляжи.

Особая гордость Ньютон (Newton) – вино сорта шардонне, которое бренд выпускает с 1990 года. Это качественное нефильтрованное вино прославило компанию далеко за пределами Калифорнии и сегодня считается эталоном для виноделов всего мира.

Элитное вино Ньютон (Newton) встречает восторженные отзывы искушенных знатоков дорогих алкогольных напитков и считается символом достатка и утонченного вкуса.

Выберете желаемые для Вас продукты. Если Вам необходимо больше информации, позвоните по телефону: + 7 (495) 151 80 77 или сделайте запрос на email: service@bregner.com.

Мы сделаем все возможное, чтобы Вы это приобрели.

Исаак Ньютон (стр. 1 из 2)

Ученицы 9 «Б» класса

Средней школы №89

Ньютон (Newton) Исаак (4.1.1643, Вулсторп, около Граптема, — 31.3.1727, Кенсингтон), английский физик и математик, создавший теоретические основы механики и астрономии, открывший закон всемирного тяготения, разработавший дифференциальное и интегральное исчисления, изобретатель зеркального телескопа и автор важнейших экспериментальных работ по оптике. Н. родился в семье фермера; отец Н. умер незадолго до рождения сына. В 12 лет Н. начал учиться в Грантемской школе, в 1661 поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета в качестве субсайзера (так назывались бедные студенты, выполнявшие для заработка обязанности слуг в колледже), где его учителем был известный математик И. Барроу . Окончив университет, Н. в 1665 получил учёную степень бакалавра. В 1665—1667, во время эпидемии чумы, находился в своей родной деревне Вулсторп; эти годы были наиболее продуктивными в научном творчестве Н. Здесь у него сложились в основном те идеи, которые привели его к созданию дифференциального и интегрального исчислений, к изобретению зеркального телескопа (собственноручно изготовленного им в 1668), открытию закона всемирного тяготения, здесь он провёл опыты над разложением света. В 1668 Н. была присвоена степень магистра, а в 1669 Барроу передал ему почётную люкасовскую физико-математическую кафедру, которую Н. занимал до 1701. В 1671 Н. построил второй зеркальный телескоп — больших размеров и лучшего качества. Демонстрация телескопа произвела сильное впечатление на современников, и вскоре после этого Н. был избран (в январе 1672) член Лондонского королевского общества (в 1703 стал его президентом). В 1687 он опубликовал свой грандиозный труд «Математические начала натуральной философии» (кратко — «Начала»). В 1695 получил должность смотрителя Монетного двора (этому, очевидно, способствовало то, что Н. изучал свойства металлов). Н. было поручено руководство перечеканкой всей английской монеты. Ему удалось привести в порядок расстроенное монетное дело Англии, за что он получил в 1699 пожизненное высокооплачиваемое звание директора Монетного двора. В том же году Н. избран иностранным членом Парижской АН. В 1705 за научные труды он возведён в дворянское достоинство. Похоронен Н. в английском национальном пантеоне — Вестминстерском аббатстве.

Основные вопросы механики, физики и математики, разрабатывавшиеся Н., были тесно связаны с научной проблематикой его времени. Оптикой Н. начал интересоваться ещё в студенческие годы, его исследования в этой области были связаны со стремлением устранить недостатки оптических приборов. В первой оптической работе «Новая теория света и цветов», доложенной им в Лондонском королевском обществе в 1672, Н. высказал свои взгляды о «телесности света» (корпускулярную гипотезу света). Эта работа вызвала бурную полемику, в которой противником корпускулярных взглядов Н. на природу света выступил Р. Гук (в то время господствовали волновые представления). Отвечая Гуку, Н. высказал гипотезу, сочетавшую корпускулярные и волновые представления о свете. Эту гипотезу Н. развил затем в сочинении «Теория света и цветов», в котором он описал также опыт с Ньютона кольцами и установил периодичность света. При чтении этого сочинения на заседании Лондонского королевского общества Гук выступил с притязанием на приоритет, и раздражённый Н. принял решение не публиковать оптических работ. Многолетние оптические исследования Н. были опубликованы им лишь в 1704 (через год после смерти Гука) в фундаментальном труде «Оптика». Принципиальный противник необоснованных и произвольных гипотез, Н. начинает «Оптику» словами: «Мое намерение в этой книге — не объяснять свойства света гипотезами, но изложить и доказать их рассуждениями и опытами» . В «Оптике» Н. описал проведённые им чрезвычайно тщательные эксперименты по обнаружению дисперсии света — разложения с помощью призмы белого света на отдельные компоненты различной цветности и преломляемости и показал, что дисперсия вызывает искажение в линзовых оптических системах — хроматическую аберрацию . Ошибочно считая, что устранить искажение, вызываемое ею, невозможно, Н. сконструировал зеркальный телескоп. Наряду с опытами по дисперсии света Н. описал интерференцию света в тонких пластинках и изменение интерференционных цветов в зависимости от толщины пластинки в кольцах Ньютона. По существу Н. первым измерил длину световой волны. Кроме того, он описал здесь свои опыты по дифракции света.

Статья по теме:   Сорт картофеля «Люкс» – описание и фото

«Оптика» завершается специальным приложением — «Вопросами», где Н. высказывает свои физические взгляды. В частности, здесь он излагает воззрения на строение вещества, в которых присутствует в неявном виде понятие не только атома, но и молекулы. Кроме того, Н. приходит к идее иерархического строения вещества: он допускает, что «частички тел» (атомы) разделены промежутками — пустым пространством, а сами состоят из более мелких частичек, также разделённых пустым пространством и состоящих из ещё более мелких частичек, и т.д. до твёрдых неделимых частичек. Н. вновь рассматривает здесь гипотезу о том, что свет может представлять собой сочетание движения материальных частиц с распространением волн эфира.

Вершиной научного творчества Н. являются «Начала», в которых Н. обобщил результаты, полученные его предшественниками (Г. Галилей , И. Кеплер , Р. Декарт , Х. Гюйгенс , Дж. Борелли , Гук, Э. Галлей и др.), и свои собственные исследования и впервые создал единую стройную систему земной и небесной механики, которая легла в основу всей классической физики. Здесь Н. дал определения исходных понятий — количества материи, эквивалентного массе, плотности; количества движения, эквивалентного импульсу, и различных видов силы. Формулируя понятие количества материи, Н. исходил из представления о том, что атомы состоят из некой единой первичной материи; плотность Н. понимал как степень заполнения единицы объёма тела первичной материей. Н. впервые рассмотрел основной метод феноменологического описания любого физического воздействия через посредство силы. Определяя понятия пространства и времени, он отделял «абсолютное неподвижное пространство» от ограниченного подвижного пространства, называя «относительным», а равномерно текущее, абсолютное, истинное время, называя «длительностью», — от относительного, кажущегося времени, служащего в качестве меры «продолжительности». Эти понятия времени и пространства легли в основу классической механики. Затем Н. сформулировал свои 3 знаменитые «аксиомы, или законы движения»: закон инерции, закон пропорциональности количества движения силе и закон равенства действия и противодействия — т. н. Ньютона законы механики . Из 2-го и 3-го законов он выводит закон сохранения количества движения для замкнутой системы.

Статья по теме:   Сорт картофеля «Нальчикский» – описание и фото

Н. рассмотрел движение тел под действием центральных сил и доказал, что траекториями таких движений являются конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Он изложил своё учение о всемирном тяготении, сделал заключение, что все планеты и кометы притягиваются к Солнцу, а спутники — к планетам с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния, и разработал теорию движения небесных тел. Н. показал, что из закона всемирного тяготения вытекают Кеплера законы и важнейшие отступления от них. Так, он объяснил особенности движения Луны (вариацию, попятное движение узлов и т.д.), явление прецессии и сжатие Юпитера, рассмотрел задачи притяжения сплошных масс, теории приливов и отливов, предложил теорию фигуры Земли.

В «Началах» Н. исследовал движение тел в сплошной среде (газе, жидкости) в зависимости от скорости их перемещения и привёл результаты своих экспериментов по изучению качания маятников в воздухе и жидкостях. Здесь же он рассмотрел скорость распространения звука в упругих средах. Н. доказал посредством математического расчёта полную несостоятельность гипотезы Декарта, объяснявшего движение небесных тел с помощью представления о разнообразных вихрях в эфире, заполняющем Вселенную. Н. нашёл закон охлаждения нагретого тела. В этом же сочинении Н. уделил значительное внимание закону механического подобия, на основе которого развилась подобия теория .

Т. о., в «Началах» впервые дана общая схема строгого математического подхода к решению любой конкретной задачи земной или небесной механики. Дальнейшее применение этих методов потребовало, однако, детальной разработки аналитической механики (Л. Эйлер , Ж.Л. Д’Аламбер , Ж.Л. Лагранж , У.Р. Гамильтон ) и гидромеханики (Эйлер и Д. Бернулли ). Последующее развитие физики выявило пределы применимости механики Н.

Задачи естествознания, поставленные Н., потребовали разработки принципиально новых математических методов. Математика для Н. была главным орудием в физических изысканиях; он подчёркивал, что понятия математики заимствуются извне и возникают как абстракция явлений и процессов физического мира, что по существу математика является частью естествознания.

Разработка дифференциального исчисления и интегрального исчисления явилась важной вехой в развитии математики. Большое значение имели также работы Н. по алгебре, интерполированию и геометрии. Основные идеи метода флюксий сложились у Н. под влиянием трудов П. Ферма , Дж. Валлиса и его учителя И. Барроу в 1665—66. К этому времени относится открытие Н. взаимно обратного характера операций дифференцирования и интегрирования и фундаментальные открытия в области бесконечных рядов, в частности индуктивное обобщение т. н. теоремы о Ньютона биноме на случай любого действительного показателя. Вскоре были написаны и основные сочинения Н. по анализу, изданные, однако, значительно позднее. Некоторые математические открытия Н. получили известность уже в 70-е гг. благодаря его рукописям и переписке.

В понятиях и терминологии метода флюксий с полной отчётливостью отразилась глубокая связь математических и механических исследований Н, Понятие непрерывной математической величины Н. вводит как абстракцию от различных видов непрерывного механического движения. Линии производятся движением точек, поверхности — движением линий, тела — поверхностей, углы — вращением сторон и т.д. Переменные величины Н. назвал флюентами (текущими величинами, от лат. fluo — теку). Общим аргументом текущих величин — флюент — является у Н. «абсолютное время», к которому отнесены прочие, зависимые переменные. Скорости изменения флюент Н. назвал флюксиями, а необходимые для вычисления флюксий бесконечно малые изменения флюент — «моментами» (у Лейбница они назывались дифференциалами). Таким образом, Н. положил в основу понятия флюксий (производной) и флюенты (первообразной, или неопределённого интеграла).

Источники:

http://potato.professorhome.ru/originator/ooo-agrofirma-krimm
http://www.bregner.com/ru/brands/newton.html
http://mirznanii.com/a/321506/isaak-nyuton

Добавить комментарий