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本や雑誌の内容 / 年1976

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III 若手天文学者の全会一致

IX 国際物理オリンピック

X 学童数学オリンピック

X物理学の学童のための全連合オリンピック

第XNUMX回国際数学オリンピック

ポーランドのXXV物理オリンピック

自動制御および管理デバイス。 ボリソフ N.M.、1976

自動HFコンバーター

自動サイフォン

自動電信キー (01)

溶接変圧器の開回路電圧を制限するための自動非接触装置

代数 - 古代と現代

アルゴール-60

アメデオアボガドロ

アンティエ(全体)

砲兵と数学

ランニングライト

三相マルチバイブレータのランニングライト

自動化された電気駆動装置での非接触位置切り替え。 理論と計算の基礎。 イヴェンスキー Yu.N., 1976

落ち着きのないアーク

双安定フォトレジスタオプトカプラ。 イワノフ E.L.、1976

ブラウン分子運動

レンズの焦点で。 (問題F409の解決策)

デシメートルとセンチメートルの波の技術の紹介。 Buzanova L.K.、Gliberman A.Ya.、1976年

偉大な芸術

ロバチェフスキーの素晴らしい発見

要素および自動化装置の振動試験。 クズネツォフ A.A.、1976

ビデオ記録。 Klimenko G.K.、1976年

アルキメデスのカタツムリ

紙の波

アンリポアンカレの魔法の世界

思い出…次の試験の

すべて、一部、否定 (01)

学童のための全ロシアオリンピック (01)

知識社会の全連合大会

浮遊気泡とアルキメデスの法則 (01)

海との出会い (01)

傑出したソビエトの眼鏡技師。 (D.S. Rozhdestvenskyの生誕100周年を記念して)

シリコントランジスタ上の高品質低周波増幅器

高周波ブロック

面積計算

リレーRGChZ-66によるガス保護。 Suslimova M.I.、1976

間違いはどこですか? (タスク) (02)

低周波発生器 (02)

幾何学問題 (02)

幾何学的問題 (01)

サム・ロイドのパズル

サム ロイド パズル: クロケットとキツネとガチョウ

パズル: 数字の XNUMX 乗、XNUMX のどこでも

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

電子の動きの時間パラメータを計測できるアトクロック 12.05.2018

原子レベルと分子レベルで起こるすべてのことは、人間の感覚では感じられないほど速く起こります。 たとえば、小さな電子は、化学反応中にある原子から別の原子に移動するために、わずか数百アト秒しかかかりません。 アト秒とは何ですか? ちょっと待って、それを 1 億の部分に分割してから、10 つの部分を別の 18 億の小さな部分に分割します。 アト秒は XNUMX*XNUMX^-XNUMX 秒です。

しかし、量子イベントの目に見えない「宇宙」で何が起こっているのかを理解するには、アト秒単位で時間間隔を測定できる必要があります。 これが、スタンフォード大学の SLAC 線形加速器研究所の研究者によって作成された新しい「アトクロック」の能力です。 新しい時計は、数十アト秒のパルスを生成できるX線レーザーをベースにしています。これは、以前は分子レベルで発生するイベントのビデオをキャプチャするために使用されていました.

ただし、量子物理学に関連するイベントをキャプチャすることは、古典物理学および化学の分野からイベントをキャプチャすることとは根本的に異なります。 以前は、科学者は X 線パルスの出力を測定するだけでなく、制御する能力も持っていませんでした。 また、あまりにも強力なパルスは、壊れやすい量子状態と粒子の挙動に影響を与え、得られたデータを正しく解釈することを不可能にしました。

アトクロック設計の原則は、約 0.6 年前にスイスの物理学者によって提案されました。 しかし、SLAC 研究所の専門家がすでに利用できるいくつかの機器に基づいて、そのようなデバイスを作成する可能性が現れ始めたのは今だけです。 この装置は直径 16 メートルで、小さな真空チャンバー内にあります。 アトクロックの構造は、車輪にスポークのように取り付けられたXNUMX個の円筒形のセンサーです。

アトクロックの「心臓部」は原子や分子であり、同時に研究対象にもなっています。 このオブジェクトは、センサーによって形成された円の中心に配置され、X 線パルスがそれに適用されます。 原子はイオン化され、電子の一部を失い、レーザー光の電場の影響下でセンサーに向けられ、センサーの XNUMX つによって捕捉されます。 自由電子を「捕捉」することで、科学者は X 線パルスに含まれるエネルギーの正確な値と、このパルスが研究中の物体に衝突する正確な時間を計算できます。

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