Из сандала делают сандаловое масло, которое широко используется в косметологии. Так же имеет ранозаживляющие свойства, антисептические. Помогает бороться при бронхолегочных недугах. Применяют при лечении мочеполовой системы, заболеваниях пищеварительного тракта.
Деревья поднимаются на большую высоту, чтобы обеспечить себя солнечным светом. Самые большие могут быть выше сотни метров. Такой ствол должен быть по возможности более лёгким, чтобы корни смогли его удержать в вертикальном положении.
За многие миллионы лет древесина приобрела такой состав и строение, что её вес оказался меньше веса воды равного объёма. Живая природа очень хорошо умеет экономить ресурсы. Древесина весит меньше, чем вода которую она доставляет к кроне.
Целлюлоза из которой по большей части состоит дерево имеет плотность 1.5, т.е. в полтора раза тяжелее воды равного объёма. Но сама древесина имеет пористое строение и большой объём, поэтому способно вытеснить воды больше собственного веса и, согласно закону Архимеда, не утонуть в воде.
да листья деревьев могут быть помехой радиоволн
листья содержат воду
вода отражает радиоволны
заметьте качества приема радиоволн (радио, теле дециметрового диапазона) зависит от погоды т.е. от того есть дождь или нету , влажность, пасмурность
т.е. зависит от воды в составе помехи
чем больше длинна волны тем меньшую энергию она несет она может как поглощаться так и отражаться в зависимости от частоты волны
В Индии считают, что все растения - лечебные. Это касется и деревьев. Все дело - в объеме знаний. Общеизвестны: лист березы, кора дуба, сосновые шишки (что уж говорить о плодах - те же яблоки от стресса). И т.д. и т.п. Орех - "опять же", с его настойкой зеленых плодов. Эвкалипт, с его бактерицидностью...Интересно, чем полезен баобаб?
К тому же есть второй аспект того, как деревья могут лечить: есть мнение, что деревья лечат не только посредством настоек, отваров их надземных и подземных частей,выделенных эфирных масел, но и просто соприкосновением с ними. Дуб, яблоня и другие заряжают положительной биоэнергией. Обхватите дерево, прислонитесь к нему - и почувствуете прилив энергии ( особенно если это Ваше дерево по знаку зодиака или вы просто поддаетесь самовнушению ...
Все материалы изменяют свойства при изменении условий. Примеры:
- При повышении температуры большинство материалов меняют свое агрегатное состояние в порядке твердое - жидкое - газообразное. Также возможны случаи разложения веществ (часто у пластиков и природных веществ), сублимации (например, у углекислого газа), полиморфных переходов (красного фосфора в белый, восстановление формы нитинола, изменение цвета термохромных веществ и др.), потери магнетизма (у магнитных материалов), изменение электропроводности (повышение, понижение или исчезновение у сверхпроводников), изменение объема, увеличение скорости химических реакций и многие другие эффекты.
- При повышении давления обычно растет температура плавления и кипения, и наоборот. Есть исключения (вода, натрий, цезий и др.). При повышении давления часто ускоряются реакции присоединения.
- В сильном псевдогравитационном поле (центрифуги) происходит разделение суспензий.
- В сильном электрическом поле в металлах наблюдается наведенный ток, в водных растворах электролитов возможно движение зарядов к электродам.
- При радиоактивном облучении часто ухудшаются механическая прочность материалов (стекла, бетона и др.), повышается электропроводность диэлектриков, происходит ионизация химических веществ, что может приводить к радиохимическим реакциям. Облучение нейтронами ведет к наведенной радиации и превращениям элементов.
- При облучении светом или ультрафиолетом часто ускоряются радикальные реакции, наблюдается фотоэффект и т.д. Сейчас предложено использовать микроволновое облучение для ускорения химических реакций.
- При ударном воздействии пластичные материалы деформируются, хрупкие - измельчаются. Есть механохимические реакции.
- В магнитном поле все материалы либо притягиваются им, либо выталкиваются.
- Вибрация меняет свойства псевдожидкостей (например, песка) и тиксотропных материалов.
- Ультразвук вызывает в материалах волны сжатия-расширения. Звукопоглощающие материалы превращают звук в тепло.
Есть еще миллионы вариантов. Слишком обширный ответ придется писать.