-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в MammaMaria

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) Книга-лучший_друг
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) О_Самом_Интересном

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 01.02.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 1532





Виды теста (рецепты)

Среда, 16 Сентября 2015 г. 22:06 + в цитатник

Рецепты всех видов теста в одном посте сложно описать, но с некоторыми сейчас познакомитесь, кто еще конечно, не знает. Так как у нас с временем всегда тяжело и мы постоянно спешим, то рецепты быстрого приготовления теста будут, кстати. Самое быстрое блюдо для которого необходимо тесто - это пицца, поэтому начну с него. А после, рецепты теста для любых пирогов, булочек и пирожков.

тесто 2 (640x424, 184Kb)

Читать далее...

Серия сообщений "Торты":
Часть 1 - Пять способов украшения тортов шоколадом
Часть 2 - ТОРТ *СМОРОДИНА В ШОКОЛАДЕ*
Часть 3 - ВКУСНЕЙШИЙ ЕГИПЕТСКИЙ ТОРТ!
Часть 4 - Классический вариант шоколадного торта «Черный лес»
Часть 5 - Виды теста (рецепты)
Часть 6 - Быстрый рецепт.Торт "Мечта занятой женщины"
Часть 7 - Торты из детства. 9 рецептов отличных тортов!
...
Часть 16 - КИЕВСКИЙ ТОРТ "Акилежна"
Часть 17 - Торт «Опавшие листья» или «Черепаха»: 6 рецептов и секреты приготовления
Часть 18 - Как сделать цифры из бисквитного коржа

Серия сообщений "Советы":
Часть 1 - 13 советов как готовить с чесноком
Часть 2 - Виды теста (рецепты)

Серия сообщений "Блины, оладьи":
Часть 1 - Секреты выпекания безукоризненных блинов
Часть 2 - Виды теста (рецепты)
Часть 3 - Блины. Удачный рецепт. Прощай, Масленица!

Серия сообщений "Печенье":
Часть 1 - Старое печенье на новый лад
Часть 2 - Виды теста (рецепты)

Рубрики:  Кулинария



Процитировано 1 раз
Понравилось: 9 пользователям

Обрезка ремонтантной малины осенью

Среда, 16 Сентября 2015 г. 22:02 + в цитатник

Ремонтантная малина привлекает многих садоводов возможностью до самой осени лакомиться сладкой ароматной ягодой. Однако агротехника ее выращивания отличается от обычной малины, в том числе и правилами обрезки кустов в осенний период.
Если не знать этих особенностей, можно существенно потерять в урожае и разочароваться даже в лучших сортах ремонтантной малины.

Обрезка ремонтантной малины осенью

Читать далее...

Серия сообщений "Сад, огород":
Часть 1 - Обрезка винограда от А до Я.
Часть 2 - Чем и как подкормить огурцы.
...
Часть 25 - Сезонная подкормка огурцов
Часть 26 - ДВОЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
Часть 27 - Обрезка ремонтантной малины осенью
Часть 28 - Секрет выращивания моркови!
Часть 29 - СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВ. Садоводам на заметку
Часть 30 - КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ - СОВЕТЫ АГРОНОМА

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - ДВОЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
Часть 2 - Обрезка ремонтантной малины осенью


Элементарная физика в живой природе

Пятница, 14 Августа 2015 г. 21:38 + в цитатник

Физика вокруг нас, да-да. К сожалению, когда сидишь за школьной партой, то, зачастую, мало что понимаешь. Но, оглянувшись по сторонам, можно понять, что физические явления и процессы везде, без них мир бы рухнул. После прочтения данного поста даже те, кто совсем не понимал ничего в физике, смогут четко представлять несколько физических явлений.

Почему водомерка бегает по воде

Есть такие живые существа - водомерки, которые очень ловко передвигаются по воде, будто скользят по ней.

Если присмотреться, то можно увидеть, как ее тонкие лапки, надавливая на поверхность воды, оставляют небольшие выемки, но сама гладь не нарушается. То есть вода будто покрыта какой-то плёнкой, по которой водомерка скользит и не тонет. Вот как раз здесь мы и видим силу поверхностного натяжения воды. Когда поверхность прогибается под очень малым весом насекомого, то вода отвечает давлением, которое обращено изнутри наружу. Таким образом она стремится быстро восстановить свою гладь. Водомерка передвигается и не тонет.

Дома вы можете устроить такой же эксперимент: для этого достаточно налить воды в миску и положить на водную гладь обычные скрепки и, вуаля, сила поверхностного натяжения в действии.

Почему водомерка бегает по воде живая природа, законы в действии, физика

Кто использует реактивное движение

Такой физический процесс, как реактивное движение, мы можем наблюдать в живой природе среди обитателей морских глубин. Ярким примером является кальмар, для которого такой способ движения основной.

Как он двигается? Да просто засасывает в себя определенное количество воды и с силой выталкивает ее наружу, тем самым получая определенное движение. Это и есть реактивное движение. По данному принципу летают ракеты.

Кстати, возьмите воздушный шарик, надуйте и отпустите... Он выпишет ряд пируэтов с невообразимой скоростью. Это тоже яркая иллюстрация реактивного движения.

Кто использует реактивное движение живая природа, законы в действии, физика

Василиск или ящерица Иисуса Христа

Долгое время наука не могла объяснить, почему такие ящерицы могут бегать по воде. За эту способность Василисков прозвали ящерицей Иисуса Христа.

Дело в том, что на лапках у нее есть перепонки, которые в спокойном состоянии спрятаны. В случае опасности, ящерица подбегает к водоему и начинает быстро работать лапками, перепонки раскрываются, а при ударе на воде появляются небольшие ямки, в которые, благодаря перепонкам, попадает воздух, образуя воздушную подушку. Василиск бежит и не тонет. Здесь так же присутствует сила поверхностного натяжения воды, которая стремится восстановить гладь, но еще и выталкивающая сила, стремящаяся поднять зашедший в водные ямки воздух на поверхность.

Василиск или ящерица Иисуса Христа живая природа, законы в действии, физика

Зачем птицы летят клином

Силы трения и сопротивления встречаются нам повсюду. А вот в мире птиц и рыб их можно продемонстрировать на наглядном примере. Многие перелетные птицы во время длительных путешествий выстраиваются в клин или косяк. Зачем они это делают? Чтобы уменьшить силу трения о воздух и силу сопротивления. Более сильная птица летит впереди. Ее тело рассекает воздух, как киль корабля. Остальные выстраиваются по обе стороны от нее, инстинктивно сохраняя острый угол, потому что в таком положении сила сопротивления минимальна, и птицы могут лететь легко и быстро.

Зачем птицы летят клином живая природа, законы в действии, физика

Как муха удерживается на стекле

Помните, как ловко муха ползает по стеклу. Все дело в маленьких присосках на ее лапках. В них создается разрежение (как бы вакуум), а атмосферное давление удерживает их от падения.

Все вы так же хорошо помните, что есть рыбы-прилипалы, например, акульи реморы. У них верхний плавник образует присоску с эдакими карманами, которой они прикрепляются к крупной рыбе. Но если начать отдирать прилипалу от акулы, то карманы становятся глубже, давление в них падает и отодрать присоску становится практически невозможно.

Как муха удерживается на стекле живая природа, законы в действии, физика

Почему водоплавающие птицы не тонут

У всех водоплавающих птиц большое количество перьев, которые вбирают в себя крошечные частички воздуха. Таким образом по всему их телу находится воздушная прослойка, которая задает очень малую плотность, что не дает птице утонуть.

Вес рыб практически полностью уравновешен архимедовой силой. А их воздушный пузырь способен заметно сужаться, меняя объем тела рыбы и среднюю плотность, благодаря чему она спокойно может подниматься и опускаться в воде.

Почему водоплавающие птицы не тонут живая природа, законы в действии, физика

Как живая природа помогла усовершенствовать самолет

Извечной проблемой самолетов было постоянное вредное колебание крыльев, которые довольно часто ломались из-за этого, что приводило к катастрофам. Такое явление получило название флаттер. Причиной флаттера, как выяснилось позже, являлось несовпадение центра жёсткости с центром давления и недостаточная жёсткость конструкции крыла.

А вот живая природа предусмотрела решение для этой проблемы. Посмотрите на крылья стрекозы - на них есть темные утолщения, которые устраняют вредные колебания при полете, эдакий флаттерный груз. Авиаконструкторы переняли эту идею и проблема решилась сама собой.

Как живая природа помогла усовершенствовать самолет живая природа, законы в действии, физика

Как летучие мыши слышат друг друга

Эхо играет очень важную роль в жизни летучих мышей. У них есть специальный эхолокационный аппарат, благодаря которому они ориентируются в полете. Летучая мышь издает ультразвук, а потом ловит эхо, которое отскакивает от препятствий.

У дельфинов-афалин есть гидролокационный аппарат. С помощью него они общаются и даже могут установить породу рыбы, выбранной в качестве объекта пищи на расстоянии до 3 км.

Как летучие мыши слышат друг друга живая природа, законы в действии, физика

Почему деревья редко ломаются на ветру

Ствол дерева и главный корень, продолжающий его под землей - это типичный рычаг. Огромный корень на ветру оказывает большое сопротивление, что не дает опрокинуть дерево. Поэтому сосны и дубы почти никогда не вырывает с корнем. А вот ели, у которых корневая система поверхностная, падают довольно часто.

Почему деревья редко ломаются на ветру живая природа, законы в действии, физика

Почему ската лучше не трогать

Электрический скат, угорь, сом и щука способны вырабатывать электричество. У них есть специальный орган, к которому идут толстые нервные стволы от спинного мозга. Первым, кто сравнил электрический удар ската с ударом построенной им батареи, был Алессандро Вольт.

Так же встречаются некоторые виды электрических медуз, так что лишний раз не трогайте их в море:)

Почему ската лучше не трогать живая природа, законы в действии, физика

Кто живёт по третьему закону Ньютона

Помните, как черепахи совершают загребающие движения во время плавания - здесь вам на лицо третий закон Ньютона. Черепаха плывет за счет того, что отстраняет воду рывком назад, что продвигает ее вперед.

Мухи - виртуозы полета, которые так же пользуются этим законом для своих воздушных маневров. Чтобы повернуть направо, муха машет только левыми крылышками и легко поворачивает.

Кто живёт по третьему закону Ньютона живая природа, законы в действии, физика

Почему рыба-меч не пострадает, если пробьет лодку

Рыба меч очень быстрый пловец. Она может пробить своим острым "носом" деревянную лодку, но сама же от этого не пострадает. Дело в том, что в основании меча имеется специальная полость, заполненная жиром, что служит для рыбы гидравлическим амортизатором. Между позвонками рыбы есть очень толстые хрящевые прокладки, которые смягчают удар. Помните, как между вагонами в поезде аналогичные амортизаторы?

Почему рыба-меч не пострадает, если пробьет лодку живая природа, законы в действии, физика

Как птицы могут сидеть на высоковольтных проводах

Почему птиц не ударяет током, когда они садятся на провода? Да, потому что птицы вообще отлично знают физику:) По проводнику(металлу провода) ток течет очень легко, а по птице намного труднее, так как у них все-таки сухая кожа лапок, которая не так хорошо проводит его. Ток же течет так как ему проще. Сопротивление тела птицы огромно по сравнению с сопротивлением небольшой длины проводника, поэтому величина тока в теле птицы ничтожна и безвредна.

Как птицы могут сидеть на высоковольтных проводах живая природа, законы в действии, физика

Почему птицы преследуют корабли

Кто-кто когда-то заметил, что птицы часто сопровождают суда в плавании. Причем, в штиль они держатся несколько позади судна, а при ветре – ближе к подветренной стороне. Дело в том, что умные птицы ловят теплые потоки воздуха, выходящие из машинных отсеков. Помните, как волк удерживался над трубой в одной из серий "Ну, погоди!"? Эти теплые потоки и удерживают птиц на определенной высоте и помогают им легко преодолевать большие расстояния. Ведь птицы знают о явлении конвекции, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками:) Теперь и вы знаете.

Почему птицы преследуют корабли живая природа, законы в действии, физика

Читать подробнее →

Серия сообщений "Математика":
Часть 1 - 5 старых-добрых математических фокусов
Часть 2 - Таблица умножения на 6, 7, 8, 9 и 10 на пальцах
...
Часть 16 - Решаем и оформляем Геометрические задачи
Часть 17 - Что нужно знать о золотом сечении
Часть 18 - Элементарная физика в живой природе
Часть 19 - Все секреты математики чтобы считать в уме
Часть 20 - Золотое сечение. Факты
...
Часть 26 - Простые и десятичные дроби. Занимательная математика
Часть 27 - Тайна числа 1.618034 самого ВАЖНОГО числа в мире
Часть 28 - Быстро учимся решать уравнения 1-4 класс


Что нужно знать о золотом сечении

Пятница, 10 Июля 2015 г. 17:13 + в цитатник

Древние видели в золотом сечении отражение космического порядка, а Иоганн Кеплер называл его одним из сокровищ геометрии. Современная наука рассматривает золотое сечение как «ассиметричную симметрию», называя его в широком смысле универсальным правилом отражающим структуру и порядок нашего мироустройства.

Определение

Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Приблизительная его величина – 1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% на 38%. Это соотношение действует в формах пространства и времени.

История

Представление о золотых пропорциях имели древние египтяне, знали о них и на Руси, но впервые научно золотое сечение объяснил монах Лука Пачоли в книге «Божественная пропорция» (1509), иллюстрации к которой предположительно сделал Леонардо да Винчи. Пачоли усматривал в золотом сечении божественное триединство: малый отрезок олицетворял Сына, большой – Отца, а целое – Святой дух. Непосредственным образом с правилом золотого сечения связано имя итальянского математика Леонардо Фибоначчи. В результате решения одной из задач ученый вышел на последовательность чисел, известную сейчас как ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. На отношение этой последовательности к золотой пропорции обратил внимание Кеплер: «Устроена она так, что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности». Сейчас ряд Фибоначчи это арифметическая основа для расчетов пропорций золотого сечения во всех его проявлениях. Леонардо да Винчи также много времени посвятил изучению особенностей золотого сечения, скорее всего именно ему принадлежит и сам термин. Его рисунки стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, доказывают, что каждый из полученных при сечении прямоугольников дает соотношения сторон в золотом делении. Со временем правило золотого сечения превратилось в академическую рутину, и только философ Адольф Цейзинг в 1855 году вернул ему вторую жизнь. Он довел до абсолюта пропорции золотого сечения, сделав их универсальными для всех явлений окружающего мира. Впрочем, его «математическое эстетство» вызывало много критики.

Что нужно знать о золотом сечении история, наука, факты

Природа

Даже не вдаваясь в расчеты, золотое сечение можно без труда обнаружить в природе. Так, под него попадают соотношение хвоста и тела ящерицы, расстояния между листьями на ветке, есть золотое сечение и в форме яйца, если условную линию провести через его наиболее широкую часть. Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых делений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм это закручивание по спирали. Еще Архимед, уделяя внимание спирали, вывел на основе ее формы уравнение, которое и сейчас применяется в технике. Позднее Гете отмечал тяготение природы к спиральным формам, называя спираль «кривой жизни». Современными учеными было установлено, что такие проявления спиральных форм в природе как раковина улитки, расположение семян подсолнечника, узоры паутины, движение урагана, строение ДНК и даже структура галактик заключают в себе ряд Фибоначчи.

Что нужно знать о золотом сечении история, наука, факты

Человек

Модельеры и дизайнеры одежды все расчеты делают, исходя из пропорций золотого сечения. Человек – это универсальная форма для проверки законов золотого сечения. Конечно, от природы далеко не у всех людей пропорции идеальны, что создает определенные сложности с подбором одежды. В дневнике Леонардо да Винчи есть рисунок вписанного в окружность обнаженного человека, находящегося в двух наложенных друг на друга позициях. Опираясь на исследования римского архитектора Витрувия, Леонардо подобным образом пытался установить пропорции человеческого тела. Позднее французский архитектор Ле Корбюзье, используя «Витрувианского человека» Леонардо, создал собственную шкалу «гармонических пропорций», повлиявшую на эстетику архитектуры XX века. Адольф Цейзинг, исследуя пропорциональность человека, проделал колоссальную работу. Он измерил порядка двух тысяч человеческих тел, а также множество античных статуй и вывел, что золотое сечение выражает среднестатистический закон. В человеке ему подчинены практически все части тела, но главный показатель золотого сечения это деление тела точкой пупа. В результате измерений исследователь установил, что пропорции мужского тела 13:8 ближе к золотому сечению, чем пропорции женского тела – 8:5.

Что нужно знать о золотом сечении история, наука, факты

Искусство пространственных форм

Художник Василий Суриков говорил, «что в композиции есть непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика». Долгое время художники следователи этому закону интуитивно, но после Леонардо да Винчи процесс создания живописного полотна уже не обходится без решения геометрических задач. Например, Альбрехт Дюрер для определения точек золотого сечения использовал изобретенный им пропорциональный циркуль. Искусствовед Ф. В. Ковалев, подробно исследовав картину Николая Ге «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском», отмечает, что каждая деталь полотна будь-то камин, этажерка, кресло или сам поэт строго вписаны в золотые пропорции. Исследователи золотого сечения без устали изучают и замеряют шедевры архитектуры, утверждая, что они стали таковыми, потому что созданы по золотым канонам: в их списке Великие пирамиды Гизы, Собор Парижской Богоматери, Храм Василия Блаженного, Парфенон. И сегодня в любом искусстве пространственных форм стараются следовать пропорциям золотого сечения, так как они, по мнению искусствоведов, облегчают восприятие произведения и формируют у зрителя эстетическое ощущение. Слово, звук и кинолента Формы временно̀го искусства по-своему демонстрируют нам принцип золотого деления. Литературоведы, к примеру, обратили внимание, что наиболее популярное количество строк в стихотворениях позднего периода творчества Пушкина соответствует ряду Фибоначчи – 5, 8, 13, 21, 34. Действует правило золотого сечения и в отдельно взятых произведениях русского классика. Так кульминационным моментом «Пиковой дамы» является драматическая сцена Германа и графини, заканчивающаяся смертью последней. В повести 853 строки, а кульминация приходится на 535 строке (853:535=1,6) – это и есть точка золотого сечения. Советский музыковед Э. К. Розенов отмечает поразительную точность соотношений золотого сечения в строгих и свободных формах произведений Иоганна Себастьяна Баха, что соответствует вдумчивому, сосредоточенному, технически выверенному стилю мастера. Это справедливо и в отношении выдающихся творений других композиторов, где на точку золотого сечения обычно приходится наиболее яркое или неожиданное музыкальное решение. Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн сценарий своего фильма «Броненосец Потёмкин» сознательно согласовывал с правилом золотого сечения, разделив ленту на пять частей. В первых трех разделах действие разворачивается на корабле, а в последних двух – в Одессе. Переход на сцены в городе и есть золотая середина фильма.

Что нужно знать о золотом сечении история, наука, факты

Читать подробнее →

Серия сообщений "Математика":
Часть 1 - 5 старых-добрых математических фокусов
Часть 2 - Таблица умножения на 6, 7, 8, 9 и 10 на пальцах
...
Часть 15 - 30 сайтов в помощь родителям школьника!
Часть 16 - Решаем и оформляем Геометрические задачи
Часть 17 - Что нужно знать о золотом сечении
Часть 18 - Элементарная физика в живой природе
Часть 19 - Все секреты математики чтобы считать в уме
...
Часть 26 - Простые и десятичные дроби. Занимательная математика
Часть 27 - Тайна числа 1.618034 самого ВАЖНОГО числа в мире
Часть 28 - Быстро учимся решать уравнения 1-4 класс


Сумки+выкройка( 2 часть)

Вторник, 07 Апреля 2015 г. 17:21 + в цитатник
Рубрики:  Шитье

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК

Воскресенье, 29 Марта 2015 г. 09:30 + в цитатник

Неважно, какие яблоки вам нравятся больше: твердые или мягкие сорта, сладкие или с кислинкой… Всегда хочется собрать их побольше, тем более что в этом сезоне наметился самый хороший урожай яблок за последние три года. Поэтому для нас сейчас самое главное - и урожай увеличить, и силы деревьев не подорвать обильным урожаем

Обычно многие садоводы не слишком обременяют себя уходом за яблоней. Однако от такого отношения плоды могут вырасти мелкими, зелеными и невкусными. Более того, перегруз дерева плодами может привести к тому, что в следующем году дерево будет «отдыхать» и урожая вы не увидите.

Читать далее...

Серия сообщений "Сад, огород":
Часть 1 - Обрезка винограда от А до Я.
Часть 2 - Чем и как подкормить огурцы.
...
Часть 18 - СОВЕТ САДОВОДАМ. КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО
Часть 19 - Правильное благоустройство приусадебного участка. Энергетика растений
Часть 20 - КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК
Часть 21 - Советы огородникам. Обо всём понемногу
Часть 22 - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА МОРКОВИ
...
Часть 28 - Секрет выращивания моркови!
Часть 29 - СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВ. Садоводам на заметку
Часть 30 - КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ - СОВЕТЫ АГРОНОМА


Шляпка крючком

Пятница, 27 Марта 2015 г. 10:56 + в цитатник
Рубрики:  Вязание/Крючком

Угловая кайма

Пятница, 27 Марта 2015 г. 10:55 + в цитатник
Рубрики:  Вязание/Крючком

Красивый круглый мотив

Пятница, 27 Марта 2015 г. 10:52 + в цитатник

 

красивый круглый мотив

Из этого красивого круглого мотива можно собрать много разных красивых вещей: салфетки, скатерти, покрывала, и даже симпатичную тунику, как на фото выше.

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Крючком

Двусторонний набор петель

Пятница, 27 Марта 2015 г. 10:50 + в цитатник

 

двусторонний набор петель

Двусторонний способ набора петель на спицы, применяющийся в случаях, когда нужно вязать в разных направлениях (и вверх и вниз). Например, связать деталь какой-либо вещи, а затем, задействовав петли, оставшиеся внизу, связать на них ажурный узор, или сделать двойной край, или еще что-то в этом роде.

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Спицами

Двусторонняя прихватка с листьями клевера

Пятница, 27 Марта 2015 г. 10:48 + в цитатник

 

двусторонняя прихватка с листьями клевера

Благодаря несложному приему одновременного вязания двумя нитями разного цвета прихватка получается двусторонней. С одной стороны зеленый фон и черные листья, с другой наоборот, черный фон, а листики зеленые.

Читать далее...

Серия сообщений "Для дома":
Часть 1 - Выкройки штор
Часть 2 - Корзинка.Шкатулка.
...
Часть 8 - Шьем сумочку
Часть 9 - ШИКАРНЫЙ ПЛЕД ИЗ ОБВЯЗАННЫХ ЛОСКУТКОВ
Часть 10 - Двусторонняя прихватка с листьями клевера
Часть 11 - Как сшить пуфик подушку для детей в сад своими руками
Часть 12 - Умная идея. Фартук-полотенце. Выкройки
...
Часть 18 - Домашний халат
Часть 19 - Органайзер для ванной комнаты
Часть 20 - Удобный халатик с запахом

Рубрики:  Вязание/Спицами

Гриб для украшения сада. Мастер класс

Суббота, 14 Марта 2015 г. 20:31 + в цитатник

Как сделать садовую фигурку из гипса своими руками

Красота сада зависит от того, как мы о нём позаботимся: как именно будут посажены цветы и деревья, какая мебель будет в саду, какой заборчик, какие фигурки украшают клумбы и дорожки.

В этой статье мы расскажем, как сделать очень простую, но красивую садовую фигурку из гипса своими руками.

Садовая фигурка
Читать далее...
Рубрики:  Ландшафтнай дизайн
Детям

Кулинарное использование частей туши

Четверг, 12 Марта 2015 г. 19:54 + в цитатник
Рубрики:  Кулинария

Тортик "Эскимо"

Понедельник, 09 Марта 2015 г. 19:34 + в цитатник
Рубрики:  Кулинария

ТУНИКА ЦВЕТА НЕБА - ДЛЯ ПОЛНЫХ

Понедельник, 09 Марта 2015 г. 19:31 + в цитатник
Рубрики:  Вязание/Крючком


Поиск сообщений в MammaMaria
Страницы: [3] 2 1 Календарь