Бренд производителя зарегистрирован в стране — Израиль. Официальный сайт находится по адресу: http://teplostar-auto.ru/.
В октябре 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о предпусковых подогревателях Бинар.
Оценка PR — 87 из 100, базируется на основе 81 отзыва и 256 голосов. 68 отзывов имеют положительную оценку, 9 — нейтральную, и 4 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.3 (из 5). Голоса распределились так: 225 — за, 31 — против.
В рейтинге лучших производителей предпусковых подогревателей запчасть занимает 4 позицию, уступая таким производителям как Северс и Eberspacher , но опережая предпусковые подогреватели Webasto и Лунфэй.
Пользователи также составили мнение о качествах предпусковых подогревателей Бинар:
Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили предпусковые подогреватели Бинар на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:
На PartReview доступны 9 сравнений предпусковых подогревателей Бинар c другими производителями.
В частности можно выяснить, чьи предпусковые подогреватели лучше: Атлант или Бинар, Альянс или Бинар, Eberspacher или Бинар, Теплостар или Бинар, Бинар или Defa .
Бинар-5 Компакт | ||
Технические характеристики | Бинар 5Б-Компакт | Бинар 5Д-Компакт |
Номинальное напряжение питания, В | 12 | |
Расход топлива, л/ч | 0,7 | 0,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 5 | |
Допустимое отклонение напряжение питания от номинала, В | 9,5. .16 | |
Потребляемая мощность вместе с помпой, Вт | 45 | |
Теплоноситель | Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084 | |
Применяемое топливо | бензин по ГОСТ Р 51105 | Дизельное топливо по ГОСТ 305 |
Органы управления | штатно — пульт*, дополнительно — сигнализация**, GSM модем** | |
Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | |
Масса со всеми комплектующими, кг не более | 9 | |
|
||
Габариты упаковки, см (Д х Ш х В) | 46 х 27 х 24 |
1
Доступно для заказа — 3 шт.Данные обновлены: 12.10.2021 в 19:30
Доставка на таксиДоставка курьером — 150 ₽Сможем доставить: Послезавтра (к 14 Октября)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 150 ₽Сможем доставить: Завтра (к 13 Октября)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатноВозможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатноВозможен: послезавтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатноВозможен: послезавтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатноВозможен: послезавтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатноВозможен: послезавтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатноВозможен: послезавтра c 13:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатноВозможен: послезавтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатноВозможен: послезавтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатноВозможен: послезавтра c 12:00
Возможен: послезавтра c 12:00
Код для заказа 481718 Артикулы сб 3465 Производитель АДВЕРС Каталожная группа: ..ДвигательОтзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 12.10.2021 19:30.Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефонуЦена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
6e390333a7ccb67a9632b3bd91732963
Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказОптимален для двигателей объемом до 5.0л.
Автономный жидкостный предпусковой подогреватель Бинар предназначен для предварительного прогрева охлаждающей жидкости двигателя в холодное время года. Установленный отопитель подключается к топливной, охлаждающей системам автомобиля и к питанию бортовой сети. Подогреватель двигателя запускается дистанционно с помощью устройства управления или по времени, установленном на таймере. При запуске насос отопителя подает топливо в камеру сгорания, где образуется топливно-воздушная смесь, воспламеняемая посредством штифта накаливания. Образовавшаяся тепловая энергия через теплообменник нагревает охлаждающую жидкость, которая проходит через малый контур двигателя за счет работы жидкостного насоса отопителя. Когда охлаждающая жидкость нагревается до 85 градусов, подогреватель двигателя Бинар переходит в режим малой мощности. Отработав заданное время (20-60 минут) или, получив команду с устройства управления, подогреватель выключается. Ваш автомобиль прогрет и готов к поездке!
Бинар может использоваться вместе с работающим двигателем во время движения. В этом случае отопитель осуществляет догрев охлаждающей жидкости двигателя до рабочей температуры.
Отопитель поддерживает работу с GSM модемом, в этом случае управление отопителем доступно через SMS-команды. В стандартной комплектации отопитель имеет возможность подключения к блоку охранной сигнализации для управления отопителем (вкл/выкл) через брелок управления сигнализации. Для этого необходимо, чтобы охранная сигнализация имела функцию управления дополнительным оборудованием.
Состав комплекта
В состав комплекта входит: автономный отопитель, пульт управления, топливный насос, жидкостный насос, монтажный комплект (крепеж, набор электропроводки, рукава, соединители, топливопровод, топливозаборник, воздухозаборник, комплект отвода выхлопных газов), документация, гарантийный талон.
Теплопроизводительность | 5кВт — макс., 2 кВт — мин. |
Напряжение | 12В |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива | макс. 0,72 л/ч, мин. 0,3 л/ч |
Потребляемая мощность отопителя | 45Вт (макс), 12Вт (мин) |
Теплоноситель | Антифриз, тосол |
Управление | Ручное/по таймеру/GSM |
Цикл работы | от 20 до 60 мин. |
Размеры ДхВхШ | 225х185х122 |
Вес комплекта | 8.9 кг |
Компания ООО «Уралкрандеталь» занимается производством, реализацией запчастей для автомобильных кранов, различной спецтехники. Одним из направлений деятельности компании является реализация предпускового подогревателя Бинар 5Д Компакт 24В на автокраны, подъемники и иную спецтехнику. Купить подогреватель Бинар 5Д дизельный, узнать о его наличии или цене вы можете любым удобным способом: оставив заявку на сайте, написав на адрес электронной почты или просто позвонив нашим менеджерам по телефону.
Предпусковой подогреватель двигателя Бинар 5Д Компакт 24В — устройство, позволяющее прогреть двигатель транспортного средства, для облегчения его запуска в холодную погоду и, в некоторых случаях, для прогрева воздуха в салоне транспортного средства.
Предпусковой подогреватель АДВР.158.00.00.000 или автономка Бинар 5Д Компакт 24В является полностью автономной. Установка производится в моторный отсек автомобиля, а сама автономка работает на дизельном топливе.
Подогреватель Бинар 5Д Компакт 24В работает независимо от автомобильного двигателя, а питание его топливом и электроэнергией осуществляется от автотранспортного средства, то есть подогреватель является автономным нагревательным устройством, содержащим:
Подогреватель своим гидравлическим контуром встраивается в систему охлаждения двигателя таким образом, чтобы его помпа обеспечивала циркуляцию охлаждающую жидкости в двигателе и нагревателе. Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости, для разогрева коей в качестве источника тепла используются газы от сгорания топливо-воздушной смеси в камере сгорания, и которая принудительно прокачивается через теплообменную систему нагревателя. Тепло передается через стенки теплообменника нагревателя охлаждающей жидкости, которая прокачивается через нагреватель и систему охлаждения двигателя автомобиля.
При включении подогревателя блоком управления осуществляется тестирование и контроль работоспособности элементов подогревателя:
При исправном состоянии начинается процесс розжига с одновременным включением помпы. По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев свечи накаливания. Затем подается топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. Контроль над горением топливно-воздушной смеси в камере сгорания осуществляется индикатором пламени. Горячие газы через стенки теплообменника нагревают протекающую жидкость системы охлаждения двигателя.
Блок управления осуществляет контроль температуры охлаждающей жидкости двумя датчиками. Датчики установлены вблизи входного и выходного патрубков теплообменника. Блок управления в зависимости от величины температур устанавливает режимы работы подогревателя: «полный», «малый» или «ждущий». На режиме «полный» охлаждающая жидкость нагревается до 75°C, а при нагреве свыше, блок управления устанавливает режим «малый». На режиме «малый» охлаждающая жидкость нагревается до 85°C, а при нагреве свыше, БУ устанавливает режим «ждущий».
На режиме «ждущий» прекращается процесс горения, продолжается работа помпы. При охлаждении жидкости ниже 70°С, если цикл работы подогревателя не закончился, подогреватель автоматически включается вновь на режим «полный». В процессе работы подогревателя, когда температура жидкости достигает 40°С, срабатывает реле, которое своими контактами включает вентилятор отопителя салона автомобиля при условии, что переключатель вентилятора в салоне автомобиля включен (желательно включить на min режим). Воздух в салоне начинает прогреваться, создавая комфортные условия для человека.
При снижении температуры жидкости до 30°С блок управления автоматически выключит вентилятор отопителя салона автомобиля. Продолжительность работы подогревателя (цикл) можно установить в интервале 20‒120 минут. Кроме того, имеется возможность выключить подогреватель в любой момент цикла.
При подаче команды на выключение подогревателя вручную или автоматически по истечению установленного цикла прекращается подача топлива, и производится продувка камеры сгорания воздухом.
К преимуществам топливных подогревателей, в особенности Бинар 5Д Компакт 24В обычно относят возможность без проблем с холодным запуском, запустить уже прогретый двигатель и сразу начать движение, не тратя время на прогрев. Кроме этого увеличивается ресурс двигателя, так как холодный запуск двигателя сильнее снижает его долголетие. Также можно использовать автономные подогреватели при движении автомобиля для помощи штатной системе обогрева в особо холодное время, когда автомобиль может просто выстывать на ходу, особенно полезным это может оказаться для автомобилей с дизельным двигателем, теплотворная способность которых ниже.
Схема предпускового подогревателя Бинар 5Д Компакт 24В:Купить подогреватели различных модификаций и исполнений Вы можете в компании ООО «Уралкрандеталь». Цены производителя. Гарантия. Организуем доставку комплектов в города Уфа, Саранск, Якутск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Ижевск, Абакан, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Красноярск, Владивосток, Ставрополь, Хабаровск, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Иваново, Ижевск, Иркутск, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Липецк, Магадан, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орел, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Смоленск, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Чита, Ярославль, Ханты-Мансийск, Анадырь, Салехард, Грозный, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Махачкала, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Новый Уренгой, Сургут, Салехард и другие города России, стран СНГ наиболее дешевой и удобной для Вас транспортной компанией.
Если Вы не нашли необходимую запчасть на нашем сайте — свяжитесь с нашими менеджерами. Вас проконсультируют и подберут нужную деталь. Для более оперативной работы, держим большой ассортимент ходовых запчастей на складе в городах Челябинск, Новый Уренгой, Актобе(Республика Казахстан).
Подогреватель предназначен для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объёмом двигателей до 3,5 литров при температуре окружающего воздуха до минус 45°С.
Предпусковой подогреватель двигателя Бинар 5 разработан для легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков, микроавтобусов, малогабаритной спецтехники.
Подогреватель Бинар 5Б-Компакт работает на бензине, а подогреватель Бинар 5Д-Компакт — на дизельном топливе.
Подогреватели имеют вывод для подсоединения к сигнализации автомобиля или для установки модема и комплектуются электронасосом «Bosch», если работают на бензине.
Подогреватель представляет собой автономное устройство и выполняет следующие функции:
Эти функции реализуются при установке базового комплекта подогревателя, к которому можно подключать устройства, реализующие дополнительные возможности.
Подогреватели Бинар 5Б-Компакт и Бинар 5Д-Компакт управляются пультом управления с таймером, установленным на панели автомобиля.
Так же управлять подогревателями Бинар можно пультом управления или дистанционно, с помощью GSM модема, отправляя SMS сообщения по сотовому телефону.
Если в автомобиле установлена система дистанционной сигнализации, то для управления подогревателями Бинар можно использовать ее свободный канал.
Пульт управления с таймером позволяет запрограммировать запуск подогревателя в назначенное время, а при работе выводит на индикатор значение температуры охлаждающей жидкости и режим работы. В случае возникновения неисправности на индикаторе пульта отображается ее номер.
Конструкция и функциональные возможности подогревателей постоянно совершенствуются.
Подогреватель работает независимо от автомобильного двигателя. Питание подогревателя топливом и электроэнергией осуществляется от автотранспортного средства.
Подогреватель является автономным нагревательным устройством, которое содержит:
ООО «Теплостар» предлагает жидкостные предпусковые подогреватели серии «БИНАР», на дизельном или бензиновом топливе, которые можно установить на Внедорожники, Легковые авто, Микровтобусы, Квадроциклы, Снегоходы и т.д. Подогреватель подключается к системе охлаждения Вашего транспортного средства или (в случае лодок, кемперов) к системе внутреннего отопления.
В жидкостный подогреватель подается воздух, который проходит через воздухозаборник и направляется в камеру сгорания. Затем воздух смешивается с топливом, которое подается дозирующим топливным насосом для образования воздушно-топливной смеси. Полученная смесь поджигается свечой накаливания, которая запускает процесс горения, чтобы нагреть теплообменник. Охлаждающая жидкость или любой другой теплоноситель, прокачиваемый электронасосом (помпой), проходит через теплообменник и в результате нагревается.
Предпусковые подогреватели специально разработаны для предварительного нагрева двигателей. Это исключает холодный запуск двигателя и обеспечивает комфортную температуру в салоне в холодных условиях. Эти обогреватели могут также использоваться для нагрева систем отопления с помощью радиаторов обычно используемых в кемперах или лодках / яхтах.
Все подогреватели оснащены встроенными системами и датчиками, контролирующими работу подогревателя. Система самодиагностики автоматически отключит нагреватель, если обнаружит какую-либо ошибку (например, разрядку аккумулятора, перегрев нагревателя, низкий уровень топлива, неисправность воздушного насоса или срыв пламени), что делает его безопасным изделием.
Предпусковые жидкостные подогреватели оснащены бесщеточными асинхронными двигателями, которые обеспечивают низкий уровень шума и длительный срок службы вашего устройства, а также способность работать в экстремальных условиях и при температурах до -45 ° C / -49 ° F.
Жидкостные подогреватели Бинар 5s могут управляться с пульта управления или дистанционно с помощью смартфона на iOS или Android.
Предпусковой подогревательRasha motoci ga mafi part na kokarin inganta nasu motoci saboda da shigarwa na iko jawabai da kuma waje kunna — аэрография, роба да кума sauran abubuwa. Duk da haka, da sayan yake da muhimmanci da kuma dole abu — обогреватели двигателя — warware karamin yawan masu motoci.
Ga waɗanda mota masu, wanda shi ne mai tausayi da suke ciyarwa a kan «игрушки» для вашего mota babban Jimlar kudi, m to rabin kudin wani sabon Iphone, ya bayyana a kasuwa kai dauke m hita «Binar».Ya kamata nan da nan a lura da cewa talakawan kudin irin wannan na’urar ne a cikin kewayon 27 дубу рублей. Дук да довольно низкая цена, предпусковой подогреватель двигателя «Бинар 5» tsaye a waje a kan bango na kasashen waje аналоги.
Двигатель hita «Binar 5» в аналогах zane ba ya bambanta daga. Ан шигар каркашин кахо кума ана хата ка да саньяя царин. Фамфо хита «Бинар 5 Карамин» гуданар да охлаждающая жидкость рафи ба кавай и цики да наурар да канта, амма кума и цикин саньяя царин и мацаин дукан кафин хава двигатель ака фара.
Наурар йи ака халитта дайа нуфи: хладагент кивон зафин дзики да аке со дараджар. Да Зарар Икон ан хата, да Иска Абун Хура Кума да Фамфон Наурар Сами Халин Янзу, Саан Нан Я Ба Да Вани Тарцаци Дага Фулогогин да Кума Чи Габа Да Да Нада Вураре Дабам Дабам Фамфо. Камера сгорания na’am da iska daga cikin yanayi, lokaci guda hadawa da man fetur allura ta cikin bututun arfe. Ширье-ман фетур чакуда да вани тарцаци карья, сакева да зафи.
Саму sakamakon makamashi wuce ta wurin zafi Exchanger ta gasa ta bango.Su, bi da bi, zafi da maganin daskarewa, wanda aka motsi tare da rufaffiyar tsarin ta hanyar wani preheater shiga cikin akwati daga cikin mota engine. Охлаждающая жидкость моца та ханьяр сопла, ванда на’урори масу ауна сигина ака ширйа, лаакари да яван зафин дзики на рува канти, кума машига рува. Сакамакон Наурар хаска баянаи да ака рувайто зува вани ико наурар ванда энце вани такамайман айки янайн.
Баян маганин даскарева согретый зува да заззаби на 400 ° C, да гудун ба да санда та атоматик сауя фан хита, баян да май цанани иска за дага arƙashinsu a cikin ciki.Локачин да яван зафин дзики да ака саукар зува 100 ° C да фан руван просыпается ан цая.
Domin kauce wa matsanancin zafi a ciki da mota, masana bayar da shawarar a kafa wani m impeller aiki. Хита «Бинар 5» ия айки атоматик кума руководство янайн. За ка ия сайта локачи на айки — мафи žarancin 20, калла 120 минти. Ко да кува да заба ияка, да хита за а ия цая коване локачи.
Подогреватель «Бинар 5» рамут санье беру да вани лантарки кула наурар кума май идая локачи.Таре да су таймако ико наурар на ия зама дука мугун роботом баян да май жидаяр локаси кевайе. Bugu da kari, da hita za a iya sarrafawa da wani смартфон через SMS-saƙonni.
Kafa «Binar 5» da hannuwansu da kuma a garages ne yafi motocin fasinja. Амфани да ирин ваннан наурар дон:
Хита айки не мафи м, кума ба я догара не кан вата двигатель двигателя. Хаша наурар да человек фетур царин да батури. Ayuba «Binary 5» dogara ne a kan dumama coolant a lokacin da nassi ta hanyar zafi musayar preheater tsarin.
Cikakken hita wajibi sake zagayowar ne da minti 45. Kashe na’urar a kowane lokaci, ko da kuwa ko shi ne находится вани матсайи и cikin zagayowar. Руководство ко атоматик отключения хита 45 минут баян да ман фетур да кума самар да конева джам’ийя иска суна чикин aho.
Kunna auto ciki fan auku bayan coolant ne warmed har zuwa 50 ° C da ke sama. Идан да заззаби да дама а каса 45 ° C, саан нан да фан ака каше. Saboda da ciki na mota ne согревает har zuwa wani dadi zazzabi.
Umarnin preheater unshi bayani game da arin fasali na na’urar. А гнев дзане на хита бари ка хата дабан-дабан на’урорин да сева инь Шарин айюка. Алал мисали, данганэ minitaymera са я yiwu shirin да кан lokaci- «Binary 5» ко Айка гуду да умурнинса, таре да таймакон васу на’урорин — таре да таймакон вани кира ко саƙон SMS дага вайар салула.
Ирин ваннан наурар, камар ядда «Бинар 5» отзывы на масу кафа кавай ан ханья май каю. Амма да ява се ваннан вани рауни: да простенький байянар. Duk da haka, cikin wannan yanayin da za mu iya ce game da son zuciya.Magana na da yawa masu motoci game da duk wani kayayyakin kera a kasar mu. Идан мука киманта да дзане на обогреватели да маана, да кума шиго да модель мусамман роко ба су бамбанта ба. Дук да хака, камар йадда вадже кида да м вадже кьяккьява ба буката.Ба нуфи дон нунэ-нунен да кума кьяккьява гасар «Бинар 5». Обзоры на Масу Ирин Ваннан Хита Ба Дауке да Вани Баяни игра да Рашин Лафия. Ваннан, а фили, за а ия дангана га абобуван амфани дага цикин каян айки.
Мун хита «Бинар 5» (обратная связь не ма вани бату) да кума акваи вани недостаток — амо дага фарашинса. Дук да хака, да} арфин амо локасин айки на наурар ба я каво ява рашин дзин дани: да хита фара айки яфи а локасин да май ши дага цикин мота цикин гида ба.
A gaskiya, na aiki da hita, kuna hukunta da abin da ya wanzu a kan na’urar «Binar 5» отзывы, ya yi aikin tare da kara: ciki согревает сама да саури зува га май кьяу зацзаби, да двигатель кума фара вверх кусан нан взять.Га ваданда сука фи сын шиго да модель обогревателей ия квантар да ханкали да кума нумфаши аджияр цусия цаммани: да хита ан гвада ва да ява вадже бренды да кума модель на мото да дизал инджуна. Айки таре да ваданнан инджи таббатар да вани «Бинар 5» бабба, коме раса су Тураи таквароринсу. Га ши ваджиби не дон гуданар да вани кананан фарашин каян айки да кума дешевый абубува. Bugu da ari, kuna hukunta da wasu daga cikin pre-hita «Binar 5 ‘martani ne, da haske toshe a shigar da shi daga Bosch.
Babbar Riba Na cikin gida da hita ne da sauki.Ya bambanta da Turai model cewa suna da ma’aikata a lokacin taron sanye take da wani da ake kira black box, ana katange a taron na rashin amfani da engine farko-up, mu «Binar 5» an mayar da kawai resting da oyo. Идан шиго да обогреватели ярости гьяран мота, да м модель за а ия сауди каво рай да ханну.
Shigar da kanka preheater ba da shawarar. Баяр да kunshe cikin «Binar 5» wa’azi bukatar musamman ilimi да kwarewa cikin shigarwa na wannan tsarin.Бугу да кари, кай-шигарва на наура на ия хайфар да касава и цикин м сабис на гарантии абин хава.
Идан ка ширья кафа вани рукописный каян айки, ши ваджиби не дон цаяр да кафува джагорорин, кан абин да продолжение на хита.
Shigarwa na kayan aiki ne mafi kyau yi a cikin gareji da wani daga ko rami. Кафин каи цайе шигарва каркашин кахо на мота не кияста сарари да аке буката а саукар да ба кавай да хита, амма дук садарва: лантарки вайойи, бутуту да кума шайе.Akwai dole ne free damar yin amfani da man fetur da tank, in ba haka ba za su yi ko dai harba ko yin raba ƙyanƙyashe, idan ba a karkashin raya wuraren zama.
Яна да хикима, чтобы расслабиться от хита вайойи да кума гане дайдай да ядда за фара и цикин двигатель даки. Топливная линия кума вайойи дага фамфон не мафи кяу цияр а чикаккэн локачи Оганеза дага каркашин кахо. m fara waya kwanciya na’ura a гофра, yanã gudãna a kan m iko a cikin gida hita. Вани моторизованный джиргин не роба тоше, та ханьяр абин да дук вайойи дага двигатель саше не направил цикин гида.A wayoyi ga m «бинарный» ramut an shige ta ce hula, cikin abin da ko dai da incision, ko yanke wani kananan leji, wanda aka yi nufi ga gina arin wayoyi.
Цики сарари царе да рамут вури. Дангане да ши ваджиби не дон чире васу абубува да каян айки панель. Панель управления да аке сака ва май панель я фито дага ши вайойи суна да алака да вайойи дага хита. Zango a haɗe waya m fara isar da kanta — sigina zuwa tsakiyar naúrar. Корау waya kullum ne a haɗe zuwa aron motar nauyi.
Kusa da man fetur tank saka famfo, kuma dole ne a yi shi a hanyar da cewa shi ba hõre ingi danniya a lokacin motsi.A m famfo karkatar kwana ne 15 digiri, fi dacewa ya kamata a wurinta tsaye, cikinsa da sallama bututun arfe yana zuwa duba sama. Da wadata da wayoyi da kuma toplivoprovood sanya a cikin wani na yau da kullum mota Oganeza. Banana wayoyi da man fetur line dole ne a wani nesa daga juna, kasancewa mai tsanani da kuma motsi sassa.
Тукуняр джирги да ака сака кан вани мне кума абин догара акай дон хака да цева заи ия матсар да ярдар каина каркашин груз. Вайойи да кума сауран садарва зува тукуняр джирги неса дага моци маи цанани да кума сасса да ака гьяра.
Кафин назари кан лабарун гефе, хита а саньяя царин, ши не бу май кьяу сая камар вата лита на хладагент — ия букатар ши а локачин да цико фарашинса да сабон садарва.
Tube sanyaya tsarin ba tanƙwara, saboda rage da ya kwarara daga ruwa kuma zai iya sa cikakken tarewa na kwarara.
Иска Фамфо ака Шигар Куса Ядда Я Камата Зува Га Тукуняр Джирги Хита. Каян Айки воздуходувки Камата Дуба Мадаидаисия Шаса Дон Таббатар да Сева конденсат Ламбату да Рува.Машига трубка я камата кияйе ши дага самун чикин табо да рува.
Шайе бутуту не а хатэ хака камар йадда ба су джи маса рауни да кевайе ака гьяра. Яна да кьявава да сева ши ака руф изоляционный абу.
Дон таббатачче м да вутар батури игияр не алака хита. Fis «Binary 5 ‘saka a wani m wuri, amma dole ne a kiyaye shi daga danshi da kuma datti.
Tasowa a lokacin farawa da kuma aiki da preheater «Binar 5» kuskure a mafi yawan lokuta tare da wani alama daga iko naúra zuwa hita kashe.Kowace daga cikin Laifi yana da code cewa ya bayyana a fuskar. Тарон на вани кускуре LED да кускуре кодирует кан нуни за филаши санну ан ханкали.
Sau da yawa masu motoci da обогреватели «Binar 5» fuskanci iri biyu laifinsu — H 01 da H 02. A farko da rahotanni da zafi fiye da kima, na biyu — game da wani zai yiwu zafi fiye da kima da yawa gyarawa zazzabi bambanci, да auna zafin jiki haska kuma zafi fiye da kima haska.
Гьяран габа дайа да куракурай сауди.Дон инь ваннань:
Подогреватель «Бинар 5» су нэ мафи машахури думама наурорин и цикин мота касувар а Раша сабода та йи да кума фасаха халайе.Гиркава Ирин Ваннан Наурар Са Я Иу сау гнев человек Фетур Амфани и Чикин Хунтуру Какар да Кума Каре да Абин Хава Дага Лаласева я са Вани Саньи Фарко.
Баббан амфани да «Бинарный 5» не май гвада кананан фарашин идан ака кватанта да ирин ваннан на’урорин я кера в Турае. Подогреватель ba alama ya tabbatar da kanta a matsayin ingantaccen ne kuma abin dogara na’ura tare da kiyaye dokoki na aiki. Хита «Бинар 5» показывает размер кананана cikin, данные daidaito да нуна, сауди на шигарва да кума менеджмент, кума та хака не я ия самун шахарарса цаканин масу мото.
предоставляют спекулянтам на финансовых рынках простой способ торговать, не принимая на себя неограниченный риск и не подвергая себя проскальзыванию ордера . Независимо от того, идете ли вы в длинную или короткую позицию на рынке, вы всегда будете чувствовать себя спокойно, потому что у вас ограниченный риск падения.
Конечно, вы все равно захотите разработать достойный торговый план с помощью демо-счета, прежде чем приступить к торговле бинарными опционами на реальном счете, открытом у одного из лучших брокеров бинарных опционов.
Этот план должен включать хорошо протестированную и прибыльную торговую стратегию, разумный подход к управлению капиталом и достаточное финансирование, чтобы поддерживать ваш бизнес, несмотря на несколько убыточных сделок.
Есть время, опыт и другие проблемы, связанные с разработкой собственного плана торговли бинарными опционами, и многие трейдеры предпочитают использовать поставщика сигналов бинарных опционов.Эти компании передают бинарные сигналы различными методами, чтобы точно сообщить своим клиентам, когда открывать и закрывать позиции бинарных опционов.
В общем, сигналы бинарных опционов состоят из уведомлений от компаний, профессиональных трейдеров или даже технических индикаторов и алгоритмов , направленных на то, чтобы помочь вам торговать бинарными опционами более прибыльно. Такие сигналы могут помочь трейдерам сэкономить время и работать с более низким уровнем знаний, поскольку им не нужно самостоятельно интерпретировать рыночные тенденции и поведение.
Уведомления о сигналах бинарных опционов обычно предлагают уровни входа и выхода из сделки . Обычно они также указывают тип бинарного опциона, рекомендуемый для конкретной торговой возможности. Основная цель — не столько инвестировать в бинарные опционы, сколько спекулятивно торговать ими с целью получения прибыли. Существует несколько типов бинарных опционов, которые вы можете использовать при торговле, а также рекомендации, предоставляемые сигнальной службой.
Хотя все сигнальные службы могут не поддерживать каждый тип, наиболее распространенные типы бинарных опционов, которые вы можете использовать для торговли, включают:
Поставщики сигналов для бинарных опционов обычно предлагают своевременные торговые предложения, включающие один или несколько из этих основных типов. Эти сервисы обычно сигнализируют, когда входить в позицию, а также когда выходить из позиции на основе их собственных алгоритмов «черного ящика».
Возможно, самое важное, что нужно искать у поставщика сигналов для бинарных опционов, состоит в проверяемых доказательствах хорошей работы сигнала их алгоритма или алгоритмов в реальной среде торговли бинарными опционами. Этот послужной список , как правило, должен показывать респектабельную и стабильно положительную доходность для принятого риска, а процент выигрыша сигнала 70% или выше кажется довольно распространенным среди лучших поставщиков сигналов для бинарных опционов.
Любой поставщик сигналов должен предлагать вам способ как можно быстрее получать уведомления об их сигналах . В идеале эти сигналы будут приходить вовремя, чтобы вы могли получить значительную прибыль от торговых возможностей, которые они определяют. Они также должны иметь хорошую репутацию на рынке с положительными отзывами и отзывами клиентов.
Большинство поставщиков сигналов отправляют своим клиентам торговые уведомления с помощью электронной почты или текстовых SMS-сообщений . Некоторые поставщики сигналов используют настраиваемые веб-интерфейсы, которые клиенты могут отслеживать, в то время как у других есть загружаемое программное обеспечение, за которое вы платите и устанавливаете на свой компьютер.
Некоторые базовые и малобюджетные сервисы сигналов даже используют бесплатные коммуникационные сервисы, такие как Telegram или Skype , для обмена торговыми сигналами, которые просто вводятся вручную. Помните, что сигналы от этих служб уведомлений обычно генерируются в режиме реального времени, но они, как правило, не включают автоматическое исполнение сделок, если только они не являются службой копирования сделок.
Обычно вам нужно следить за появлением сигналов, а затем совершать собственные сделки с бинарными опционами , если вы считаете, что указанная возможность стоит того, чтобы ею рискнуть.В результате этот более медленный, управляемый трейдером метод наблюдения сигналов и последующей торговли по ним существенно отличается от полностью автоматизированных торговых роботов, основанных на алгоритмах, которые вы могли бы использовать в качестве советников на MetaTrader4 или других платформах.
Несколько фактов, прежде чем мы представим лучших провайдеров на рынке:
На основе вышеуказанных критериев мы составили список лучших поставщиков сигналов для бинарных опционов, которых вы можете использовать.
Learn 2 Trade предоставляет торговые сигналы для бинарных опционов, новости рынка в реальном времени, торговые идеи, анализ рынка, торговые рекомендации и многое другое, чтобы помочь вам торговать бинарными опционами с прибылью.
Learn 2 Trade помогает трейдерам по всему миру и предлагает больше, чем просто помощь с бинарными опционами. Он предлагает понимание основных товаров, криптовалют, валютных пар и индексов, а также предлагает торговые идеи и подробный анализ. Клиенты компании подтверждают ее хорошую репутацию на рынке положительными отзывами и отличными отзывами клиентов.
Вы хотите торговать с правильным брокером — не упустите возможность предложить вам Learn 2 Trade.
Binary Options Pro Signals доставляет торговые сигналы бинарных опционов по электронной почте или SMS .Он предлагает сигналы во время торговой сессии в Нью-Йорке или Европе для 14 высоколиквидных и торгуемых активов, включая основные валютные пары и акции. Этот провайдер в среднем обрабатывает от 6 до 12 сигналов в день и имеет обширный исторический послужной список.
Binary Options Pro Signals выигрывает примерно по 2 из каждых 3 торговых сигналов или примерно в 67% случаев.
Up Down Signals существует с 2012 года и предлагает широкий спектр сигналов для торговли бинарными опционами. Сообщается, что более 200 алгоритмов находятся в стадии разработки с использованием методов машинного обучения.
Up Down Signals заявляет, что выдает до 5 сигналов в час, хотя в среднем компания составляет примерно столько же сигналов в течение дня. Сигналы доставляются по электронной почте и через Интернет , а поставщик утверждает, что сигналы остаются действительными до 15 минут.
Up Down Signals говорит, что у него было 92% выигрыша на основе более 300 сигналов, сгенерированных в 2017 году .
Binary Today 5 предлагает программный пакет для генерации сигналов для бинарных опционов с некоторыми интересными функциями, которые значительно отличаются от того, что предлагают другие поставщики сигналов для бинарных опционов.Прежде всего, вы можете использовать любого брокера, валютную пару или торговую сессию, которую вы хотите, поскольку вы делаете все возможное как трейдер.
Для использования этой услуги требуется однократная покупка загружаемого программного обеспечения для локальной генерации торговых сигналов на основе собственного алгоритма. Исторические результаты торговли, опубликованные на его веб-сайте, показывают улучшение годовых показателей от 73% до 82%. Оповещения о торговых возможностях отправляются на электронную почту, телефоны и даже в MetaTrader4 .
Программное обеспечение генерирует звуковой сигнал на вашем компьютере, который сигнализирует вам о наличии торговой возможности, чтобы вы могли предпринять немедленные действия.
Auto Binary Signals предлагает веб-службу генерации двоичных сигналов без необходимости загрузки программного обеспечения. Единовременная оплата дает вам доступ к онлайн-сигналам торговли бинарными опционами, точность которых, по утверждению поставщика , превышает 80% .
Сигналы о валютных парах, акциях и индексах. Как только появляются бинарные торговые сигналы, отображаются вероятности направления рынка, и система указывает, сколько времени у вас есть до истечения времени ожидания сигналов.
Поставщики сигналов для бинарных опционов дают вам возможность позволить алгоритму или мнению опытного трейдера повлиять на ваши торговые решения.
Поставщики сигналов и их программное обеспечение выполняют практически все глубокие размышления и анализ рынка, поэтому вы можете приступить к работе, не имея большого опыта, и уверенно торговать. Сравните услуги наших ведущих поставщиков, чтобы найти поставщика сигналов для бинарных опционов уже сегодня.
Конечно. Многие брокеры теперь предлагают приложения с той же функциональностью, что и настольное приложение или веб-платформа. Взгляните на наше сравнение онлайн-брокеров, чтобы найти поставщиков, которые предлагают комплексное приложение.
Каждая двоичная цифра для краткости известна как бит .n разных значений.
Рассмотрим пример представления десятичных чисел от 0 до 10. Имеется более 8 уникальных значений для представления, что, следовательно, потребует всего 4 бита (поскольку 3 бита могут представлять только 8 различных значений). В таблице показан двоичный эквивалент чисел от 0 до 10. Это пример стандартной двоичной записи или двоичного кода.
Для представления больших чисел вам понадобится больше битов.32 разных значения. Эквивалент этого в десятичной системе счисления — 4 294 967 295. Это наибольшее число, которое можно использовать без проблем с округлением.
Хотите увидеть, что это на самом деле означает? Используйте компьютерное приложение, которое работает с числами, например Excel. Наберите действительно большое число. Если ваша операционная система 32-битная, после 10 цифр следующие цифры будут округлены до 0. Есть способы обойти это, но количество битов обеспечивает физический предел того, сколько уникальных цифр может быть сохранено в одном значении.
Та же логика, которая используется для представления чисел, может использоваться для представления текста. Что нам нужно, так это схема кодирования, аналогичная примеру двоичной записи для чисел от 0 до 10. Сколько символов нам нужно для представления текста? Английский язык состоит из 26 букв. Верхний и нижний регистр нужно обрабатывать отдельно, поэтому получается 52 уникальных символа. Нам также нужны символы для представления знаков препинания, числовых цифр и специальных символов.
Для базового набора может потребоваться всего около 100 символов, что очень похоже на клавиши на клавиатуре, но как насчет разных языков, в которых используется другой сценарий? Все символы, которые мы хотим представить, известны как набор символов .7).
Наборы символов, разработанные позже, обычно включают те же 128 символов, но добавляют больше символов с использованием 8-битной, 16-битной или 32-битной кодировки. В этой таблице показан небольшой образец полного набора 128 символов ASCII.
Хотя ASCII все еще используется сегодня, текущий стандарт кодирования текста — Unicode . Основной принцип, лежащий в основе Unicode, очень похож на ASCII, но Unicode содержит более 110000 символов, охватывающих большинство печатных языков мира.Относительно простая 8-разрядная версия Unicode (называемая UTF-8) почти идентична ASCII, но 16- и 32-разрядные версии (называемые UTF-16 и UTF-32) позволяют использовать примерно любой символ на любом печатном языке.
Помимо чисел и текста, двоичный код также был разработан для хранения других типов данных, таких как фотографии, звук и видео. Например, при очень близком увеличении цифровой фотографии вы начнете видеть пикселей , которые составляют фотографию.8 или 256 уникальных значений. Звук, видео и другие типы данных могут быть разбиты на двоичный код аналогичным образом. В конечном итоге все цифровые данные состоят только из двоичной информации.
Вы, вероятно, знакомы с термином «байт», который выражается в гигабайтах (ГБ) памяти или емкости хранилища. Биты и байты часто путают, поэтому при обсуждении битов и двоичного кода следует сделать краткое замечание. Что такое байт? Один байт состоит из 8 двоичных цифр или 8 бит.Исторически сложилось так, что компьютерные системы использовали 8 бит для кодирования символов. ASCII является примером 7-битного двоичного кода, но в более поздних наборах символов используется 8-битный двоичный код (или 16-битный или 32-битный). В результате единицей хранения данных стало 8 бит, и она получила название байт — в 1 байте хранится 1 символ.
Для байта используется символ «B», но чаще используются килобайт (кБ), мегабайт (МБ), гигабайт (ГБ) и терабайт (ТБ). Таким образом, хотя байты берут свое начало в 8-битной компьютерной архитектуре, сейчас байты в основном используются для описания размера компонентов компьютера, таких как жесткие диски и оперативная память (RAM).8 или 256 уникальных значений.
Системы двоичного кодирования были разработаны для чисел, текста, изображений, видео, звука и других типов цифровых данных. Обычно используемые системы кодирования текста включают ASCII и Unicode.
Завершите урок, убедившись, что вы можете уверенно:
Этот преобразователь шестнадцатеричного числа в двоичное позволяет преобразовывать шестнадцатеричное число в двоичное число .
Прочтите (или посмотрите) наш учебник о преобразовании шестнадцатеричного числа в двоичное , чтобы узнать больше о процессе преобразования шестнадцатеричного числа в двоичное.
Попробуйте также преобразователь двоичного в шестнадцатеричный формат !
🔢 Макс. значение: | 7FFFFFFFFFFFFFFF |
⚡ Скорость преобразования: | Мгновенно! |
➡️ Двоичный выход: | Отображение, копирование, сохранение |
🎯 Точность преобразования: | 100% |
Шестнадцатеричная или просто шестнадцатеричная система с основанием 16.В двоичном формате используется основание 2. Вы можете испугаться преобразования шестнадцатеричного кода в двоичный, но на самом деле метод довольно прост. Для коротких шестнадцатеричных цифр вам даже не нужен калькулятор — эти преобразования достаточно просты, вы можете делать их в уме. Но вы всегда можете использовать шестнадцатеричный преобразователь в двоичный код , который находится вверху этой страницы.
Видео-кредит
Hex использует всего шестнадцать символов для представления двоичных и десятичных чисел.Если вы читали (или видели) Марсианина, вы помните, что астронавт Марк Уотни использовал шестнадцатеричные числа для связи с Землей. Это был хороший выбор, потому что шестнадцатеричные числа на удивление просты. Если вы уже можете преобразовать десятичное число в двоичное, вы можете преобразовать шестнадцатеричное в двоичное.
Из 0-9 шестнадцатеричные и десятичные числа совпадают . Когда мы достигаем 10, шестнадцатеричный код немного меняет ситуацию, используя текстовые буквы. 10-15 в шестнадцатеричном формате представлены буквами A-F.
Шестнадцатеричная таблица может быть полезна для преобразования шестнадцатеричной системы в двоичную, хотя, если вы будете делать это достаточно часто, вы можете обнаружить, что вы запомнили многое из этого.Имейте в виду, что шестнадцатеричные «числа» могут быть строкой, состоящей только из букв, цифр или их комбинации.
Давайте посмотрим на короткое «число» — 5A — и преобразуем его из шестнадцатеричного в двоичное. Первое, что нам нужно сделать, это разделить 5 и A. Нам нужно найти двоичный эквивалент десятичного 5, что вы можете сделать с помощью преобразователя десятичного в двоичный.
Напоминаем, что преобразование десятичного числа в двоичное требует разбиения десятичного числа на суммы степеней двойки.
5 в двоичном формате равно 101. Теперь мы найдем двоичный эквивалент A. Во-первых, нам нужно знать его десятичный эквивалент. Помните, что в шестнадцатеричном формате, когда мы достигли 10, мы перешли на буквы. Итак, мы можем считать A = 10 и преобразовать десятичное число 10 в двоичное, то есть 1010.
Теперь сложите их вместе: 5A в шестнадцатеричном виде это 1011010 в двоичном.
Вы можете встретить более длинные шестнадцатеричные числа. Преобразование из шестнадцатеричного в двоичное может работать точно так же, независимо от длины числа.Давайте попробуем с B8CF . Если вы догадались, что это даст нам более длинную двоичную цифру, вы угадали.
Мы разделим каждую букву или цифру и найдем десятичный эквивалент букв. В этом случае мы можем думать о B 8 C F как о 11 8 12 15. Теперь просто найдите двоичный эквивалент для каждого из этих десятичных знаков.
Итак, двоичный вывод для B8CF — 1011100011001111 — целая строка из единиц и нулей!
Как может выглядеть еще более длинная двоичная строка в шестнадцатеричном формате? Чем больше цифр и букв, тем больше двоичный вывод.Возьмем, к примеру, 789ABC . Мы перепишем его как 7 8 9 10 11 12, а затем найдем двоичный вывод для каждого числа.
789ABC в шестнадцатеричном формате — это 11110001001101010111100 ! Это много нулей и единиц, за которыми нужно следить. Преобразование шестнадцатеричного числа в двоичное может быть утомительным, если вы имеете дело с большими шестнадцатеричными числами. Вы всегда можете вставить свои числа в шестнадцатеричный преобразователь в двоичный код на этом веб-сайте , но, по крайней мере, у вас есть базовое представление о том, как самому преобразовать шестнадцатеричное в двоичное.Знаешь, на случай, если поездка на Марс пойдет не по плану.
Для справки, вот список первых 255 шестнадцатеричных чисел:
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
Также вы можете проверить первую сотню чисел в двоичном формате.
Letter | Шестнадцатеричный | Двоичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 41 | 01000001 | B 42303 | 9030 | 48 | 01001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 49 | 01001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 4A | 01001010 | 9030 01001100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 4D | 010 01101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | 4E | 01001110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 4F | 01001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 57 | 01010111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 58 | 01011000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 59 | 01011003 | В ШЕСТНАДЦАТОМ И ДВОИЧНОМ РЕЖИМЕ, НИЖНИЙ СЛУЧАЙ
Letter | Шестнадцатеричный | Двоичный | |||||||||||
a | 61 | 01100001 | 9030 | 68 | 01101000 | ||||||||
i | 69 | 01101001 | |||||||||||
j | 6A | 01101010 | |||||||||||
01101100 | |||||||||||||
м | 6D | 011 01101 | |||||||||||
n | 6E | 01101110 | |||||||||||
o | 6F | 01101111 | |||||||||||
p | 70 | ||||||||||||
w | 77 | 01110111 | |||||||||||
x | 78 | 01111000 | |||||||||||
y | 79 | 01111003 | 43 в десятичном формате, как вы можете проверить с помощью преобразователя двоично-десятичного числа )Килонова / Макронова Эмиссия от компактных двойных слиянийМы рассматриваем текущее понимание эмиссии килоновой / макроновой от компактных двойных слияний (слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры).Kilonova / macronova — это излучение, основанное на радиоактивных распадах ядер -процессов, и это один из самых многообещающих электромагнитных аналогов источников гравитационных волн. Излучение динамического выброса ~ 0,01, вероятно, будет иметь светимость ~ 10 40 –10 41 эрг с –1 с характерным временным масштабом около 1 недели. Спектральный пик расположен в красном оптическом диапазоне или в ближнем инфракрасном диапазоне. Последующий ветер аккреционного диска может обеспечить дополнительную светимость или более раннее / более синее излучение, если он не поглощается предыдущим динамическим выбросом.Обнаружение избытка ближней инфракрасной области у короткого GRB 130603B и возможного оптического избытка в GRB 060614 поддерживает концепцию сценария килоновой / макроновой. На расстоянии 200 Мпк типичная пиковая яркость килоновой / макроновой звезды с выбросами составляет около 22 звездной величины, а излучение быстро исчезает до> 24 звездной величины в течение ~ 10 дней. Кандидатов в Килоновую / Макроновую можно отличить от сверхновых по (1) более быстрой эволюции во времени, (2) более слабым абсолютным величинам и (3) более красным цветам. Поскольку высокая скорость расширения () является надежным результатом компактных бинарных слияний, обнаружение гладких спектров будет дымящимся пистолетом для окончательной идентификации источника гравитационных волн. 1. ВведениеСлияния компактных звезд, то есть нейтронной звезды (NS) и черной дыры (BH), являются многообещающими кандидатами для прямого обнаружения гравитационных волн (GW). 14 сентября 2015 года Advanced LIGO [1] обнаружил первые в истории прямые сигналы GW от слияния BH-BH (GW150914) [2]. Это открытие ознаменовало начало астрономии GW. Слияния NS-NS и слияния BH-NS также являются важными и ведущими кандидатами на обнаружение GW. Они также считаются прародителями коротких и жестких гамма-всплесков (гамма-всплески [3–5]; см. Также обзоры [6, 7]).Когда проектная чувствительность реализована, Advanced LIGO [1], Advanced Virgo [8] и KAGRA [9] могут обнаруживать GW от этих событий до ~ 200 Мпк (для слияний NS-NS) и ~ 800 Мпк (для BH -NS слияния). Хотя частота событий все еще остается неопределенной, ожидается более одного события ГВт в год [10]. Поскольку определение местоположения только детекторами ГВ не является точным, например, более нескольких 10 градусов 2 [11–14], идентификация электромагнитных (ЭМ) аналогов очень важна для изучения астрофизической природы источников ГВ. .В ранних сериях наблюдений Advanced LIGO и Virgo точность локализации может быть> 100 градусов 2 [15–17]. Фактически, локализация GW150914 была около 600 градусов 2 (вероятность 90%) [18]. Для идентификации источника ГВ из такой большой области локализации необходимо провести интенсивные исследования переходных процессов (см., Например, [19–24] для случая GW150914). Ожидается, что слияния NS-NS и слияния BH-NS будут вызывать выбросы электромагнитных помех в различных формах. Один из самых надежных кандидатов — короткий GRB.Однако гамма-всплеск может ускользнуть от нашего обнаружения из-за сильного релятивистского излучения. Другие возможные электромагнитные сигналы включают синхротронное радиоизлучение за счет взаимодействия выброшенного материала с межзвездным газом [25–27] или рентгеновское излучение от центрального двигателя [28–31]. Среди множества механизмов излучения большой интерес представляет оптическое и инфракрасное (ИК) излучение, вызванное радиоактивным распадом ядер -процессов [32–37]. Это излучение называется «килонова» [34] или «макронова» [33] (в данной статье мы используем термин «килонова»).Килонова эмиссия считается многообещающей: с развитием численного моделирования, в частности численной теории относительности [38–41], было доказано, что часть материала NS наверняка выбрасывается в результате слияния NS-NS и BH-NS (например, [36, 42–49]). В выброшенном материале несомненно имеет место -процессный нуклеосинтез (например, [35, 36, 49–56]). Следовательно, выбросы ядер -процессов являются естественным результатом этих слияний. Наблюдения за килоновой также будут иметь важное значение для происхождения элементов -процессов во Вселенной.Частота событий слияний NS-NS и слияний BH-NS будет измеряться путем обнаружения GW. Кроме того, как описано в этой статье, яркость килонова отражает количество выброшенных элементов процесса. Следовательно, путем комбинации наблюдений GW и наблюдений EM, то есть наблюдений «с несколькими мессенджерами», мы можем измерить скорость производства элементов -процесса путем слияния NS-NS и BH-NS, что важно для понимания происхождения элементов -процесса. . Фактически, важность компактных двойных слияний в химической эволюции широко изучается в последние годы [72–82]. В данной статье рассматривается эмиссия килоновой звезды от компактных бинарных слияний. Основная цель этой статьи — предоставить руководство для оптических и инфракрасных наблюдений за источниками гравитационных волн. О физических процессах слияния компактных двойных систем и различных механизмах электромагнитного излучения см. Недавние обзоры Россвога [83] и Фернандеса и Мецгера [84]. Во-первых, мы даем обзор эмиссии килоновой и описываем ожидаемые свойства эмиссии в Разделе 2. Затем мы сравниваем модели килоновой частицы с имеющимися в настоящее время наблюдениями в Разделе 3.Основываясь на текущем теоретическом и наблюдательном понимании, мы обсуждаем перспективы последующих ЭМ наблюдений за источниками гравитационных волн в Разделе 4. Наконец, мы даем сводку в Разделе 5. В этой статье, если не указано иное, звездные величины даны в звездной величине AB. 2. Килонова Эмиссия2.1. ОбзорИдея излучения килоновой впервые была предложена Ли и Пачински [32]. Механизм излучения аналогичен механизму излучения сверхновой звезды типа Ia (СН). Основные отличия заключаются в следующем: (1) типичная масса выброса от компактных двойных слияний составляет всего лишь порядок (для SN типа Ia), (2) типичная скорость расширения достигает км с −1 (~ 10,000 км с −1 для СН типа Ia), и (3) источником нагрева является энергия распада ядер радиоактивного процесса (для СН типа Ia). Предположим сферический, однородный и гомологически расширяющийся выброс с выделением радиоактивной энергии. Типичная оптическая толщина выброса равна, где — массовый коэффициент поглощения или «непрозрачность» (), — плотность, а — радиус выброса. Затем шкала времени диффузии в выбросе определяется принятием (гомогенный выброс) и (гомологичное расширение). Когда динамическая шкала времени выброса () становится сопоставимой с шкалой времени диффузии, фотоны могут эффективно улетать из выброса [85].Из условия характерный масштаб излучения можно записать в следующем виде: Известно, что энергия радиоактивного распада смеси ядер -процессов имеет степенную зависимость [34, 35, 54, 86–88]. При введении доли энерговыделения () общая скорость выделения энергии (или светимость осаждения) равна. Большая часть (~ 90%) энергии распада высвобождается при распаде, а другая — при делении [34]. При распаде около, и энергии переносятся нейтрино, электронами и γ-лучами соответственно.Среди них почти вся энергия, переносимая электронами, передается, и часть энергии -лучей также передается в выброс. Таким образом, доля составляет около 0,5 (подробнее см. [89]). Пунктирная линия на рис. 1 показывает светимость осаждения для и. Поскольку пиковая светимость аппроксимируется светимостью осаждения при (так называемый закон Арнетта [85]), пиковая светимость килоновой звезды может быть записана следующим образом: Важным фактором в этом анализе является непрозрачность выброшенный материал из компактных бинарных слияний.Ранее предполагалось, что непрозрачность аналогична непрозрачности типа Ia SN, то есть (связанная непрозрачность элементов с пиком железа). Однако недавние исследования [57, 90, 91] показывают, что непрозрачность в выбросах, обогащенных элементами -процесса, достигает значения (связанная непрозрачность лантаноидных элементов). Это открытие в значительной степени изменило наше понимание эмиссионных свойств килоновой. Как видно из (2) и (3), более высокая непрозрачность в 100 раз приводит к увеличению шкалы времени в ~ 10 раз и меньшей светимости в ~ 20 раз. 2.2. NS-NS MergersКогда два NS сливаются друг с другом, небольшая часть NS разрушается приливом и выбрасывается в межзвездную среду (например, [36, 42]). Этот компонент выброса в основном распределен в плоскости орбиты НЗ. Вдобавок к этому столкновение вызывает сильный удар, и нагретый ударом материал также выбрасывается почти сферически (например, [48, 92]). В результате слияния NS-NS имеют квазисферический выброс. Масса выброса зависит от отношения масс и эксцентриситета орбиты двойной системы, а также от радиуса НЗ или уравнения состояния (EOS, e.g., [48, 92–96]): более неравномерное соотношение масс и более эксцентричная орбита приводят к большему количеству разрушенных приливом выбросов, а меньший радиус НЗ приводит к большему количеству выбросов, вызванных ударной волной. Красная линия на Рисунке 1 показывает ожидаемую яркость модели слияния NS-NS (APR4-1215 от Hotokezaka et al. [48]). В этой модели используется «мягкий» EOS APR4 [97], который дает радиус НЗ 11,1 км. Гравитационные массы двух НЗ равны, масса выброса 0,01. Кривая блеска не имеет четкого пика, поскольку энергия, вложенная во внешний слой, может уйти раньше.Поскольку фотоны, удерживаемые в выбросе на более ранней стадии, эффективно уходят из выброса в характерном временном масштабе (2), светимость превышает скорость выделения энергии на ~ 5–8 дней после слияния. На рис. 2 показаны многоцветные кривые блеска той же модели слияния NS-NS (красная линия; абсолютные звездные величины показаны на правой оси). В результате высокой непрозрачности и низкой температуры [90] оптическое излучение сильно подавляется, что приводит к чрезвычайно «красному» цвету излучения.Красный цвет более четко показан на рисунке 3, где спектральная эволюция модели слияния NS-NS сравнивается со спектрами SN типа Ia и SN типа Ic с широкой линией. Фактически пик спектра расположен в ближнем ИК диапазоне [57, 90, 91]. Из-за чрезвычайно высоких скоростей расширения, слияния NS-NS показывают безликие спектры (рис. 3). Это большой контраст со спектрами SNe (черные и серые линии), где можно идентифицировать линии поглощения с доплеровским смещением сильных деталей.Даже широкая линия типа Ic SN 1998bw (связанная с долгоживущим GRB 980425) показала некоторые особенности поглощения, хотя многие линии смешаны. Поскольку высокая скорость расширения является надежным результатом динамического выброса из компактных двойных слияний, подтверждение гладкости спектра будет ключом к окончательной идентификации источников гравитационных волн. Текущее моделирование переноса излучения, зависящее от длины волны, предполагает однородное содержание элементов. Однако недавнее численное моделирование переноса нейтрино показывает, что содержание элементов в выбросах становится неоднородным [54, 92, 95, 96].Из-за высокой температуры и поглощения нейтрино полярная область может иметь более высокие доли электронов (или количество протонов на нуклон), что приводит к широкому распределению в выбросах. Интересно, что для воспроизведения отношений обилия солнечных процессов предпочтительнее широкое распространение [54, 56]. Этот эффект может иметь большое влияние на излучение килоновой кислоты: если синтез элементов лантаноидов подавляется в полярном направлении, непрозрачность там может быть меньше, и, таким образом, излучение в полярном направлении может быть более ярким с более ранним пиком. 2.3. BH-NS MergersСлияния BH и NS также являются важными целями для обнаружения GW (см. [98] для обзора). Хотя частота событий довольно неопределенна [10], количество событий может быть сопоставимо с количеством слияний NS-NS благодаря более сильным сигналам GW и, следовательно, большим расстояниям до горизонта. Слияния BH-NS в различных условиях широко изучались с помощью численного моделирования (например, [99–103]). В частности, для низкого отношения масс ЧД / НЗ (или малой массы ЧД) и высокого спина ЧД, масса выброса слияния ЧД-НЗ может быть больше, чем масса слияния НС-НЗ [59, 104–109].Поскольку приливное разрушение является доминирующим механизмом выброса массы, больший радиус НЗ (или жесткий EOS) дает более высокую массу выброса, что противоположно ситуации при слиянии НЗ-НЗ, где преобладает ударный выброс. Моделирование переноса излучения в выбросах слияния BH-NS показывает, что излучение килоновой звезды от слияния BH-NS может быть более ярким в оптических длинах волн, чем от слияния NS-NS [58]. Синие линии на рисунке 2 показывают кривую блеска модели слияния BH-NS (APR4Q3a75 от Kyutoku et al.[59]), слияние 1,35 НЗ и 4,05 ЧД с параметром спина. Масса выброса составляет. Поскольку выбросы слияния BH-NS сильно анизотропны и ограничены небольшим телесным углом, температура выброса может быть выше для данной массы выброса, и, таким образом, излучение имеет тенденцию быть более голубым, чем при слияниях NS-NS. Следовательно, даже если болометрическая светимость аналогична, оптическая светимость слияний BH-NS может быть выше, чем у слияний NS-NS. Подчеркивается, что выброс массы в результате слияний BH-NS имеет гораздо большее разнообразие по сравнению с слияниями NS-NS, в зависимости от отношения масс, спина ЧД и ее ориентации.В результате ожидаемая яркость также имеет большое разнообразие. См. Kawaguchi et al. [110] для ожидаемой яркости килоновой звезды для широкого пространства параметров. 2.4. Компоненты ветраПосле слияния двух НЗ в центре образуется сверхмассивная НЗ, которая впоследствии коллапсирует в ЧД. Во время этого процесса образуется аккреционный диск, окружающий центральный остаток. Система BH-аккреционного диска также формируется при слиянии BH-NS. Из таких систем аккреционных дисков поток или дисковый «ветер» может быть вызван нагревом нейтрино, вязким нагревом или ядерной рекомбинацией [56, 111–117].Типичная скорость ветра составляет −1 км с, что меньше, чем у предшествующего динамического выброса. Хотя масса выброса во многом зависит от механизма выброса, типичная масса, вероятно, порядка или даже больше. Этот компонент ветра является еще одним важным источником излучения килоновой [112, 113, 118–120]. Эмиссионные свойства зависят от элементного состава выброса. В частности, если высокая доля электронов () реализуется за счет испускания нейтрино долгоживущей сверхмассивной НЗ [118, 119] или ударного нагрева в истечении [115], синтез элементов лантаноидов может быть подавлен ветром.Тогда результирующее излучение может быть более голубым, чем излучение динамического выброса, благодаря более низкой непрозрачности [57, 90]. Этот компонент можно назвать «голубой килоновой» [84]. Чтобы продемонстрировать эффект низкой непрозрачности, мы показываем простую модель ветра на рисунках 1 и 2. В этой модели мы принимаем сферический выброс со структурой плотности от до (со средней скоростью км с — 1 ). Предполагается, что элементы в выбросах не содержат лантаноидов: только элементы включены в отношения солнечного содержания.Как показано в предыдущих работах [119], излучение от такого ветра может достигать пика раньше, чем от динамического выброса (рис. 1), и излучение более голубое (рис. 2). Обратите внимание, что эта простая модель не учитывает наличие динамических выбросов вне компонента ветра. Эффект динамического выброса на самом деле важен, потому что он работает как «лантаноидная завеса» [119], поглощающая излучение дискового ветра. Интересно, что, как описано в разделе 2.2, полярная область динамического выброса может иметь более высокий уровень, и «лантаноидная завеса» может отсутствовать в направлении.Кроме того, при слиянии BH-NS динамический выброс распределяется в плоскости орбиты, и дисковый ветер можно наблюдать непосредственно с большинства лучей зрения. Если ветровая составляющая является доминирующей для излучения килоновой и может непосредственно наблюдаться, спектры не такие гладкие, как спектры динамических выбросов из-за более медленного расширения [119]. Более реалистичное моделирование, охватывающее все эти ситуации, будет важно для понимания излучения дискового ветра. 3. Уроки наблюденийПоскольку считается, что короткие GRB вызваны слияниями NS-NS или BH-NS (см. E.g., [6, 7]) модели килоновой можно проверить по наблюдениям коротких гамма-всплесков. Как известно, сверхновая компонента обнаружена в послесвечении длинных гамма-всплесков (обзоры см. В [121, 122]). Если происходит излучение килоновой, это излучение в принципе может быть видно поверх послесвечения, но такое излучение долгое время ускользало от обнаружения [123]. В 2013 г. было обнаружено явное избыточное излучение в ближнем ИК-послесвечении GRB 130603B [67, 68]. Интересно, что в оптических данных избытка не было видно.Поскольку такое поведение хорошо согласуется с ожидаемыми свойствами килоновой, избыток интерпретируется как эмиссия килоновой. На рис. 4 (а) показаны модели килоновой звезды в сравнении с наблюдениями GRB 130603B. Наблюдаемая яркость избытка в ближнем ИК диапазоне в GRB 130603B требует относительно большой массы выброса [67, 68, 73, 124]. Как указывает Хотокезака и др. [124], это способствует мягкому УС для модели слияния NS-NS (т. Е. Более импульсному выбрасыванию) и жесткому УС для модели слияния BH-NS (т.е.е., более приливно-управляемый выброс). Другой возможностью объяснить яркость может быть дополнительное излучение дискового ветра (зеленая линия на рис. 4; см. [118, 119]). Обратите внимание, что превышение было обнаружено только в одну эпоху в одном фильтре. Поэтому возможны и другие интерпретации, например, излучение от внешнего скачка [125] или центрального магнетара [126, 127] или тепловое излучение от вновь образованной пыли [128]. Важно отметить, что избыток позднего времени также виден в рентгеновских лучах [129], и, таким образом, избытки ближнего ИК и рентгеновского излучения могут быть вызваны одним и тем же механизмом, возможно, центральным двигателем [130, 131]. Еще один интересный случай — это GRB 060614. Этот GRB был формально классифицирован как длинный GRB, поскольку его продолжительность составляет около 100 секунд. Однако, поскольку яркая СН не сопровождалась, происхождение не было ясным [132–135]. Недавно появилось сообщение о возможном избытке оптического послесвечения [69, 70]. На рисунке 4 (b) показано сравнение GRB 060614 и тех же наборов моделей. Если этот избыток вызван килоновой, требуется большая масса выброса. Этот факт может способствовать сценарию слияния BH-NS с жестким EOS [69, 70].Однако важно отметить, что эмиссия от слияния ЧД-НЗ сильно варьируется, и для такого эффективного выброса массы требуется низкое отношение масс ЧД / НЗ и высокий спин ЧД [110]. См. Также [136] о возможном оптическом избытке в GRB 050709, настоящем коротком гамма-всплеске длительностью 0,5 с [137–140]. Если избыток относят к килоновой, требуемая масса выброса составляет. Наконец, раннее увеличение яркости в оптических данных GRB 080503 в дни также можно отнести к килоновой [141], хотя красное смещение этого объекта, к сожалению, неизвестно.Kasen et al. [119] дают возможную интерпретацию с помощью модели дискового ветра. Отметим, что длительное рентгеновское излучение также было обнаружено в GRB 080503 в дни, и это может способствовать общему механизму оптического и рентгеновского излучения [131, 142]. 4. Перспективы последующих ЭМ наблюдений за источниками гравитационных волнНа рисунке 2 показана ожидаемая яркость компактных бинарных моделей слияния на 200 Мпк (левая ось). Все модели предполагают каноническую массу выброса, и поэтому излучение может быть ярче или слабее в зависимости от параметров слияния и УС (см. Раздел 2).Помня об этом предостережении, типичные модели предполагают, что ожидаемая яркость килоновой звезды при 200 Мпк составляет около 22 звезд в красных оптических длинах волн (- или -полос) через несколько дней после слияния. Яркость быстро снижается до> 24 mag в течение нескольких дней после слияния. Чтобы обнаружить это излучение, нам в конечном итоге понадобятся телескопы 8-метрового класса. В настоящее время широкое поле зрения для телескопов класса 8 м доступно только на телескопе Subaru 8,2 м: Subaru / Hyper Suprime-Cam (HSC) имеет поле зрения (FOV) равное 1.77 градусов 2 [143, 144]. В будущем будет доступен 8,4-метровый Большой синоптический обзорный телескоп (LSST) с полем обзора 9,6 ° 2 [145, 146]. Обратите внимание, что целевые обзоры галактик также эффективны для поиска транзиентов, связанных с галактиками [147, 148]. Еще раз подчеркнем, что ожидаемая яркость килонова может иметь большое разнообразие. Если кандидаты в килоновы, видимые в GRB 130603B () и GRB 060614 (), являются типичными случаями (см. Раздел 3), излучение может быть ярче на ~ 1-2 звездной величины.Кроме того, существуют также возможности яркого излучения предвестников (например, [29, 130, 149]), которые не обсуждаются подробно в этой статье. И, конечно же, излучение ярче для объектов, находящихся на более близком расстоянии. Поэтому съемки с помощью телескопов с малой апертурой (обычно с более широким полем обзора) также важны. См., Например, Nissanke et al. [13] и Kasliwal и Nissanke [16] для детального моделирования обзора для различной ожидаемой яркости электромагнитного аналога. Большой проблемой для идентификации источника ГВ является загрязнение СН.Слияния NS-NS и слияния BH-NS являются редкими событиями по сравнению с SNe, и, таким образом, гораздо большее количество SN обнаруживается, когда оптические обзоры выполняются более чем на 10 градусов 2 (см. [21–23] для случая GW150914). . Поэтому чрезвычайно важно эффективно отбирать кандидатов в килонову из большего числа SNe. Для облегчения классификации диаграммы цвет-величина и цвет-цвет для моделей килонова и SNe типа Ia показаны на рисунке 5. Цифры, прикрепленные к моделям, представляют собой дни после слияния, а точки для SNe даны с 5-дневным периодом. интервал.Согласно существующим представлениям, кривые блеска килоновой можно охарактеризовать следующим образом: (1) Временной масштаб изменчивости должен быть короче, чем у SNe (рис. 2). Это надежно, поскольку масса выброса от компактных двойных слияний намного меньше, чем SNe. (2) Эмиссия слабее, чем SNe. Это также надежно из-за меньшей массы выброса и, следовательно, более низкой доступной радиоактивной энергии (Рисунок 1). (3) Ожидается, что выбросы будут краснее, чем SNe. Это результат высокой непрозрачности выброса, но точный цвет зависит от состава выброса ([58, 90, 118, 119], Раздел 2). Следовательно, для эффективного поиска ЭМ-аналога источника GW, большое значение будет иметь несколько посещений в масштабе времени <10 дней, чтобы можно было зафиксировать быстрое изменение во времени. Опросы с несколькими фильтрами также помогают использовать информацию о цвете. Как показано на рисунке 5, наблюдаемые величины килоновых звезд на ~ 200 Мпк аналогичны таковым у сверхновых на больших расстояниях (для сверхновых типа Ia). Следовательно, если оценить красное смещение родительских галактик, кандидаты в килоновы могут быть дополнительно выбраны по близким расстояниям и внутренней слабости. 5. РезюмеПрямое обнаружение ГВ от GW150914 открыло астрономию ГВ. Для изучения астрофизической природы источников гравитационных волн принципиальное значение имеет идентификация электромагнитных аналогов. В этой статье мы рассмотрели текущее понимание эмиссии килоновой в результате слияния компактных бинарных частиц. Килоновое излучение динамического выброса 0,01 имеет типичную светимость порядка порядка с характерным временным масштабом около 1 недели. Из-за высокой непрозрачности и низкой температуры спектральный пик расположен в красной оптической или ближней ИК-области.В дополнение к излучению от динамического выброса, последующий ветер диска может вызвать дополнительное излучение, которое может достигать пика раньше с более синим цветом, если излучение не поглощается предыдущим выбросом. Обнаружение избытка GRB 130603B (и, возможно, GRB 060614) поддерживает сценарий килоновой звезды. Если избытки, обнаруженные в этих объектах, отнести к излучению килоновой, то требуемые массы выброса равны и соответственно. Сравнение между такими наблюдениями и численным моделированием дает важное понимание для изучения предшественника компактных бинарных слияний и EOS NS. На расстоянии 200 Мпк типичная пиковая яркость излучения килоновой звезды составляет около 22 mag в красных оптических длинах волн (- или -полосах). Эмиссия быстро спадает до> 24 mag в течение ~ 10 дней. Чтобы отличить источники гравитационных волн от сверхновых, для выбора объектов с быстрой временной эволюцией важны наблюдения с несколькими посещениями во временном масштабе <10 дней. Использование нескольких фильтров также полезно для выделения красных объектов. Поскольку чрезвычайно высокие скорости расширения () являются уникальными особенностями динамического выброса массы из компактных бинарных слияний, обнаружение чрезвычайно гладкого спектра будет дымящимся пистолетом для окончательной идентификации источников гравитационных волн. Конкурирующие интересыАвтор заявляет об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи. БлагодарностиАвтор благодарит Кенту Хотокезаку, Юичиро Секигучи, Масару Сибату, Кенту Киучи, Шинья Ванаджо, Коутару Кютоку, Киохей Кавагути, Кейити Маэда, Такую Нодзава и компактное обсуждение онтакой Нодзаваи за плодотворное обсуждение онтаки Килигера эмиссия. Автор также благодарит Нозому Томинага, Томоки Морокума, Митоши Ёсида, Кодзи Охта и коллаборацию J-GEM за ценное обсуждение последующих наблюдений ЭМ.Численное моделирование, представленное в этой статье, было выполнено с помощью Cray XC30 в Центре вычислительной астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии. Это исследование было поддержано грантом на научные исследования Японского общества содействия науке (24740117, 15H02075) и грантом на научные исследования в инновационных областях Министерства образования, культуры и спорта. , Наука и технологии (25103515, 15H00788). Проблема с sudo apt get update: cdrom репозитория… нет файла выпускаПроблема с sudo apt get update: компакт-диск репозитория … не имеет файла выпуска — Спросите UbuntuСеть обмена стековСеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру. Посетить Stack Exchange
Ask Ubuntu — это сайт вопросов и ответов для пользователей и разработчиков Ubuntu.Регистрация займет всего минуту. Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос Кто угодно может ответить Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх Спросил Просмотрено 116k раз Каждый раз, когда я пытаюсь обновить (используя Как это исправить? 5k5353 золотых знака188188 серебряных знаков305305 бронзовых знаков задан 24 мая ’16 в 11: 272016-05-24 11:27 TKCodeTKCode36111 золотой знак33 серебряных знака33 бронзовых знака 3 Чтобы решить эту проблему из терминала, вы должны удалить / прокомментировать этот источник репозитория CD-ROM непосредственно из и прокомментируйте или удалите строки, содержащие cdrom . например: Создан 27 июля ’16 в 12: 552016-07-27 12:55 ПРИХЛОПРИХЛОП1,94 серебряных знаков1414 бронзовых знаков 4 Попробуйте следующее: 5k5353 золотых знака188188 серебряных знаков305305 бронзовых знаков Создан 24 мая ’16 в 11: 332016-05-24 11:33 Танос АпостолоТанос Апостоло4,27122 золотых знака1313 серебряных знаков2323 бронзовых знака 5 Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками apt updates или задайте свой вопрос.Спросите Ubuntu лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie. Принимать все файлы cookie Настроить параметры Система Base-2 и 8-битный байтПричина, по которой компьютеры используют систему base-2, заключается в том, что она значительно упрощает их реализацию с помощью современных электронных технологий.Вы можете подключить и построить компьютеры, которые работают по системе base-10, но сейчас они будут чертовски дорогими. С другой стороны, компьютеры base-2 относительно дешевы. Таким образом, компьютеры используют двоичные числа и, следовательно, используют двоичных цифр вместо десятичных цифр. Слово бит является сокращением слов «Двоичная цифраIT». В то время как десятичные цифры имеют 10 возможных значений от 0 до 9, биты имеют только два возможных значения: 0 и 1. Следовательно, двоичное число состоит только из 0 и 1, например: 1011.0) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 . Вы можете видеть, что в двоичных числах каждый бит содержит значение возрастающей степени 2. Это значительно упрощает подсчет в двоичном формате. Начиная с нуля и до 20, счет в десятичном и двоичном формате выглядит следующим образом: 0 = 0 1 = 1 2 = 10 3 = 11 4 = 100 5 = 101 6 = 110 7 = 111 8 = 1000 9 = 1001 10 = 1010 11 = 1011 12 = 1100 13 = 1101 14 = 1110 15 = 1111 16 = 10000 17 = 10001 18 = 10010 19 = 10011 20 = 10100 Если посмотреть на эту последовательность, 0 и 1 одинаковы для десятичной и двоичной систем счисления.Под цифрой 2 вы видите, что перенос происходит первым в двоичной системе. Если бит равен 1, и вы добавляете к нему 1, бит становится 0, а следующий бит становится 1. При переходе от 15 к 16 этот эффект проходит через 4 бита, превращая 1111 в 10000. Биты встречаются редко. один в компьютерах. Они почти всегда объединяются в 8-битные коллекции, и эти коллекции называются байтами . Почему в байте 8 бит? Аналогичный вопрос: «Почему в дюжине 12 яиц?» 8-битный байт — это то, что люди выбрали путем проб и ошибок за последние 50 лет. С 8 битами в байте вы можете представить 256 значений в диапазоне от 0 до 255, как показано здесь: 0 = 00000000 1 = 00000001 2 = 00000010 ... 254 = 11111110 255 = 11111111 В статье «Как работают компакт-диски» вы узнаете, что компакт-диск использует 2 байта или 16 бит на выборку. Это дает каждому образцу диапазон от 0 до 65 535, например: 0 = 0000000000000000 1 = 0000000000000001 2 = 0000000000000010 . |