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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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

超低重力測定 19.03.2021

正確な実験により、わずか0,09グラムの質量で物体間の引力を測定することが可能になり、ニュートンの法則がこのレベルでも適用されることが示されました。

アイザック・ニュートンの時代から、一対の物体間の引力はそれらの質量の積に正比例し、それらの間の距離の二乗に反比例することが知られていました。 XNUMX 世紀初頭に登場した一般相対性理論は、重力を時空の幾何学的な変形と見なし、天文学的なスケールでの大量のトピックの挙動をより正確に説明します。 しかし、スケールの反対側、つまり素粒子のレベルで重力がどのように振る舞うかは不明です。

ニュートン式のテストでさえ、原則として、キログラムとグラムのオーダーの質量を持つオブジェクトで実行されます。それらの重力は非常に小さいため、測定することは非常に困難です。 しかし最近、オーストリア科学アカデミーの Tobias Westphal のチームは、わずか 90 ミリグラムの重さの金球でこの作業を行うことに成功し、記録的な低重力を記録しました。

この実験は、Henry Cavendish が発明したスキームに基づいており、Henry Cavendish は実験室でこの方法で初めて物体間の重力相互作用を測定しました。 これを行うために、彼は糸で吊り下げられた木製の梁の端に試験質量 (鉛球) を固定し、同じ種類の XNUMX 番目の球でバランスを取りました。 XNUMX 番目のより大きなボールがゆっくりとテスト ロードに近づき、その引力によりロッカーがわずかに回転しました。 糸のねじれを記録することで、回転量を正確に推定し、質量間の引力を計算することができました。

Tobias Westphal と彼の同僚は、同様の実験を行いました。この実験では、わずか 90 ミリグラムの重さの金球を、小型のガラス ヨークに取り付け、非常に細いシリコン スレッドから吊るしてテスト用の重りとして使用しました。 ロッカーアームのたわみは、レーザービームで照らされた、それに取り付けられたミラーを回転させることによって記録されました。 そしてもちろん、このレベルの精度で作業するために、科学者は深真空で実験を行い、ファラデー ケージを使用して電磁界を慎重にシールドする必要がありました。

慎重な測定により、ニュートンの式がミリグラム質量のスケールで引き続き機能することが示されました。 科学者たちは、測定値に基づいて重力定数 (G) を計算すると、それが標準許容値とわずか XNUMX% しか違わないことを示しました。 しかし重要なことは、そのような測定が原理的に可能であり、極小の重力を登録できることを著者が実証したことです。 おそらくいつの日か、素粒子のレベルで彼らの仕事を理解するのに役立つでしょう。

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