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最大の旅客機は何ですか? 詳細な回答

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最大の旅客機は何ですか?

人を輸送するように設計された最初の飛行船は、20人の乗客しか収容できなかったソビエトの航空機「ANT-20」(1934年には世界最大だった)-80人の乗客、「ボーイング-747」は525人の乗客を乗せることができましたが、両方のキャビンがエコノミークラスの場合、最も大きな最新の「Airbus-380」 - 853人の乗客!

これは 70 階建ての航空機で、長さは 80 メートルを超え、翼幅はほぼ 1000 です。高度 13 キロメートルで時速 XNUMX キロメートルの速度で飛行できますが、経済的で騒音もそれほど大きくありません。

著者: Cellarius E.Yu.

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双頭の鷲はロシアの国章にどのように現れましたか?

双頭の鷲はビザンチン帝国の古代の紋章であり、1472 年に最後のビザンチン皇帝の姪であるソフィア パレオログがモスクワ大公イヴァン XNUMX 世と結婚した後、ロシアに継承されました。 失われた大帝国は、力と権力を獲得し、独自の国家と国家を形成していた別の正統派の国にバトンを渡したように見えました.

1497 年、双頭の鷲は、ロシアの両面ワックスの国印に初めて国章として登場しました。その前面には、モスクワ公国の紋章である、ドラゴンを倒す騎手 (1730 年に公式に聖ジョージの名前)、背中には双頭の鷲。

過去500年以上にわたり、ロシアの国章のワシのイメージは繰り返し変化してきました。 アザラシでは、双頭の鷲は 1918 年まで存在していました。 ワシは 1935 年にクレムリンの塔から撤去されました。 30 年 1993 月 XNUMX 日、ロシア連邦大統領令により、ロシアの双頭のソブリン イーグルは再びロシアの紋章に戻されました。

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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。 ... >>

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二酸化炭素を吸収するバッテリー 01.10.2018

MIT の化学者は、金属触媒を使用して二酸化炭素を他の化学物質に変換しようとする代わりに、二酸化炭素を固体炭酸塩に継続的に変換できるバッテリーを作成しました。 バッテリーは、リチウム金属、炭素、および非水電解質でできています。

現在、二酸化炭素回収システムを備えた発電所は、通常、発電した電力の最大 30% を、二酸化炭素の回収、処理、貯蔵だけに使用しています。 研究者は、この中和プロセスのコストを削減できるもの、または価値のある最終製品につながるものは、そのようなシステムの経済性を大きく変える可能性があると考えています.

これまで、二酸化炭素を有用な生成物に変換して利用しようとする試みでは、化学反応に対する反応性が低く、高価な触媒から電極を製造するか、水ベースの溶液を使用できない高電圧が必要でした。

代わりに、研究チームは、発電所の廃棄物の流れで直接使用できる可能性のある新しいアプローチを開発し、液体二酸化炭素を使用して、主要なバッテリー コンポーネントの XNUMX つである電解質の材料を作成しました。

同時に、液体状態のガスを使用して、専門家は炭素電極のみを使用して二酸化炭素の電気化学的変換を達成する方法を発見しました。 重要なのは、二酸化炭素をアミン溶液に含めることによって、二酸化炭素を事前に活性化することです。

科学者たちは一連の実験で、このアプローチが実際に機能し、最新のリチウムガス電池と競合する電圧と容量を備えた二酸化炭素リチウム電池を製造できることを実証しました。 さらに、アミンは、反応中に消費されない分子触媒として機能します。

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