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量子論とは何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

量子論とは?

光はまだ人間にとって大きな謎です。 光は波のように伝わり、光の波は電気的振動と磁気的振動が一緒になって構成されていることを私たちは知っています。 これは電磁波の一種です。 1900年、ドイツの物理学者Max Planckは、波の性質が光の理論を完全に明らかにしていないことを発見しました。 彼は、熱い物体がどのように放射線を放出するかを説明しようとしました。

彼の理論によれば、放射線は一定の連続した流れではなく、小さな部分で放出されます。 エネルギーの各小さなバーストは、光の量子と呼ばれます。 プランクのアイデアは現在、量子論と呼ばれています。 放射エネルギーの単一の量子は非常に小さいので、その流れは連続しているように見えます。 たとえば、星の光のような弱い光源からでも、毎秒60量子の光が目に届き、光は連続しているように見えます。

今日、物理学者は、一方では光を波動理論として、他方では量子論として考えています。 単一のアイデアだけでは、この現象を説明することはできません。 波動理論は、放射線が宇宙や物質を通過するときに何が起こるかを完全に説明しています。 そして、量子論は、放射線がどのように発生し、それが物質に吸収されたときに何が起こるかを説明しています。

光やその他の種類の電磁放射は非常に複雑な現象です。 したがって、波動理論も量子論も単独では何が起こっているのかを説明できないことは驚くべきことではありません。

著者: リクム A.

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小惑星帯をどのように飛行しますか?

彼らは両方を見ますが、少なくとも何かに遭遇することはほとんどありませんでした。

悪いSF映画で見たものとは対照的に、小惑星帯は、ほとんどの場合、かなり無人です。 残りのスペースと比べると活気がありますが、それでも人けのない場所です。

一般的に言えば、大きな小惑星 (宇宙船に重大な損傷を与える可能性がある) 間のギャップは約 XNUMX 万 km です。

そして、「家族」と呼ばれる小惑星のグループ全体がありますが、これらは比較的最近、より大きな天体から形成されたものですが、小惑星帯内での操作はまったく難しくありません. 実際、完全にランダムなコースを選択し、同時に少なくとも XNUMX つの小惑星に遭遇した場合は、非常に幸運であると考えることができます。

しかし、これが起こった場合、この小惑星に名前を付けたいと思うことは間違いありません.

今日まで、国際天文学連合には小天体の命名に関する特別委員会があり、XNUMX 人のメンバーで構成され、小惑星の着実に拡大している状態の命名を監督する責任を負っています。 最近の例が示すように、これはそれほど深刻な職業ではありません。 自分で判断してください:

(15887) Daveclarke、(14965) Bonk、(18932) Robinhood、(69961) Milosevic、(2829) Bobbop、(7328) Seaconnery、(5762) Wenky、(453) Tea、(3904) Honda、(17627) Humptybolt、 (9941) イグアノドン、(9949) ブロントサウルス、(9778) イザベラレンデ、(4479) チャーリーパーカー、(9007) ジェームズ・ボンド、(39415) ジャネスティン、(11548) ジェリー・ルイス、(19367) ピンク・フロイド、(5878) シャーリーン、( 6042) チェシャ猫、(4735) ゲイリー、(3742) サンシャイン、(17458) ディック、(1629) ペッカー、(821) ファニー。 (Bonk - 「fuck」(言葉の最も興味深い意味で) wanky - 「自慰行為」 Dick - 英語では男性の名前と「dick」の両方 pecker - 「くちばし」、そしてまた「ペニス」 fanny - 「女性お尻」(悪くない場合)

スミス、ジョーンズ、ブラウン、ロビンソンはすべて正式な小惑星の名前であり、ビッキー、バス、ボック、リック、クワイ、ヒッポ、ミスター スポック、ロッデンベリー、スイスエアも同様です。

惑星の命名における奇抜さは新しいことではありません。 たとえば、1930 年にオックスフォード大学の XNUMX 歳の女子高生ベネチア バーニーによって冥王星は冥王星と名付けられました。彼女の祖父は当時オックスフォード大学の司書でしたが、朝食時に孫娘の提案を親友のハーバート ホール ターナーに伝えました。天文学のオックスフォード教授。

おそらく2003年のUB313は、最終的にはルパートに改名されます。これは、ダグラス・アダムズが著書 『銀河ヒッチハイカーのガイド』で太陽系の2001番目の惑星に付けた名前です。 それも起こりませんでした。 文字通り18610年のアダムスの突然の死の前日、別の小惑星は(25924)アーサーデントと名付けられました。 そして今、アダムスは彼自身の天体を持っています:(XNUMX)ダグラサダム。

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ホーエンハイム大学とフラウンホーファー工学バイオテクノロジー研究所 (ドイツ) の研究者は、MicroMilk プロジェクトの一環として、マイクロ波を使用して牛乳を低温殺菌する新しい方法を開発しました。 この方法は、牛乳の貴重な成分を保存し、粘性のある濃縮乳製品の加熱にも適しています。 近い将来、科学者は牛乳や乳製品を加工する技術を食品生産者と共有するでしょう。

新鮮な牛乳の貯蔵寿命を延ばし、微生物の増殖を防ぐために、牛乳は通常加熱されます。つまり、低温殺菌プロセスが実行され、その間に冷たい牛乳がいくつかの段階で加熱されます。 そのため、段階の 72 つで、牛乳の温度は数秒で摂氏 10 度まで上昇します。 牛乳に含まれる主な微生物はこのプロセスで殺されます。つまり、牛乳は XNUMX 日間保存できます。

現在、牛乳は予熱された牛乳が熱湯または蒸気に向かって移動する熱交換器を使用して低温殺菌されています。 前の量の牛乳の低温殺菌中に発生した熱は、冷たい牛乳の入ってくる部分を加熱するために使用されます。 しかし、科学者は、この加熱方法には欠点があると指摘しています。 したがって、熱交換プロセスは、熱交換器の表面に汚染物質が形成されるために弱められます。 したがって、機器は定期的に清掃する必要があり、時間と水の無駄です。 しかし、低温殺菌の新しい方法では、余分なエネルギー、水、洗剤は必要ありません。

MicroMilk プロジェクトの一環として、科学者はマイクロ波を使用して牛乳や乳製品を「保護」できるシステムを開発しました。 ホーエンハイム大学の酪農場では、400 時間あたり 3 リットルの牛乳を処理できる連続マイクロ波殺菌装置のプロトタイプが、既存の殺菌プロセスに統合されました。 試運転時でも、新システムのメリットは明らかでした。 装置を定期的に洗浄する必要がなくなったため、時間と大量の水を節約することができました。 さらに、ミルクを希望の温度に加熱するプロセスは、ほぼ XNUMX 倍の速さで行われます。 牛乳は短時間だけ高温にさらされるため、貴重で熱に弱い物質、特にタンパク質やビタミンのほとんどが保存されます。

マイクロ波殺菌装置は、いくつかのコンパートメントに分割されたコンパクトなリアクターです。 各コンパートメントには、電磁波を生成する独自のマグネトロンが装備されています。 マイクロ波デバイスは、同時に加熱チャンバーとして機能する導波管に接続されています。 牛乳は特別なパイプを通ってこの空洞を流れます。 マイクロ波を吸収せず、熱や圧力に強いパイプ素材です。

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