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亀結び。 旅行のヒント
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理由 タートルノット いわゆる、言うのは難しいです。 結局のところ、ウミガメは網で捕まえたり、銛で打ったりするのです。
この結び目はとても編みやすく、コットンラインに適しています。 滑りやすい合成静脈で結ばれているため、緩む可能性があります。
米。 123.亀の結び目
著者: Skryagin L.N.
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スターシップのための宇宙からのエネルギー
08.05.2024
新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>
強力なバッテリーを作成する新しい方法
08.05.2024
技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>
温かいビールのアルコール度数
07.05.2024
最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラスターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 水中量子通信チャネル
29.08.2017
安全な量子通信チャネルを作成する実験は、地球上と宇宙ですでに複数回実施されています。 そして最近、中国の研究者グループが、レーザー光と量子もつれの現象を使用して、光ケーブルを必要としない「水中」量子通信チャネルを初めて作成しました。
中国の研究者が行った実験は、水中量子通信技術の最初の「ペンテスト」にすぎません。 そして、この方向性のさらなる発展により、暗号化されたメッセージを完全に安全な方法で潜水艦に送信したり、広大な水域によって互いに分離されたXNUMXつの通信ポイント間でデータを交換したりできるようになります.
通信チャネルを作成するために、研究者は、結晶、光学フィルター、およびミラーで構成される複雑な光学系を通過したレーザー光を使用しました。 最初の段階で、光学システムは、厳密に定義された偏光を持つ光子のみをレーザー光から選び出しました。 次に、光のビームは、量子レベルでもつれた光子を含む 3 つのビームに分割されました。 ビームのXNUMXつはリング共振器に向けられ、XNUMXつ目は通常の海水で満たされた長さXNUMXメートルの透明なチューブに向けられました。
このシステム全体が機能し、科学者は、光子が海水を「旅」した後も量子もつれの状態が持続することを発見しました。 「私たちが得たデータにより、まったく同じ方法が遠く離れた場所でも機能することが期待できます。これは、近い将来にテストする予定です」と研究者は書いています.
しかし、外部の科学者の中には、長距離の水中量子通信の実験の肯定的な結果についてあまり確信が持てない人もいます.
ミズーリ大学の科学者である Jeffrey Uhlmann は次のように書いています。 「とはいえ、水中光通信の分野におけるすべての研究は重要であり、将来的には、科学者の XNUMX 人がこれらすべてを実現する方法を見つけることができるでしょう。」
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