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無線電子工学および電気工学の百科事典
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XNUMX 部屋のアパートの電気パネルの単線図。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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電気ストーブ

電気ストーブ付きの配電盤XNUMX部屋アパートのスキーム、キッチン用のソケット、洗濯機、アパート用のソケット、アパートの照明、キッチンとバスルームの照明、インターコム付きの電気ベルの電源、差動機の設定および出力ワイヤの断面

XNUMX部屋のアパートの単線配電盤図

電気ガスコンロ

電気ガスストーブを備えたXNUMX部屋のアパートの配電盤の単線図。キッチンのソケット、洗濯機、アパートのコンセント、アパートの照明、キッチンとバスルームの照明、電気ベルの電源を示していますインターコム、差動オートマトンの設定、および出力ワイヤの断面

XNUMX部屋のアパートの単線配電盤図

ガス炊飯器

ガスストーブ付きのXNUMX部屋のアパートの配電盤の単線図。キッチンのコンセント、洗濯機、アパートのコンセント、アパートの照明、キッチンとバスルームの照明、インターコム付きの電気ベルの電源を示しています、差動オートマトンの設定と出力ワイヤの断面

XNUMX部屋のアパートの単線配電盤図

出版物:electro.narod.ru

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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。 ... >>

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ニュートリノは私たちが存在する理由を教えてくれる 21.08.2016

T2K の共同研究は、シカゴで開催された高エネルギー物理学国際会議で、ニュートリノ研究の結果に関するレポートを発表しました。 特に、CP対称性の破れを示すニュートリノと反ニュートリノのさまざまな変換について話しています。

ビッグバンの結果として出現した宇宙は対称でなければなりません。つまり、同じ量の物質と反物質を含んでいなければなりません。 これは、物理システムが鏡に映され、すべての物質が反物質に変換された場合に物理法則が同じであるという原則である、いわゆる CP 対称性が原因です。 しかし今日、宇宙は物質に支配されており、それが私たちが存在する理由です。 そうでなければ、物質と反物質の必然的な消滅の結果として、私たちの宇宙は光子だけを含むことになります. なぜそうなるのかは、すべての科学において最も興味深い問題の XNUMX つです。

観測された反物質に対する物質の優位性は、CP 対称性が破られた場合にのみ説明できます。 このような違反は、1964 年に初めて発見されました (1980 年にノーベル賞を受賞)。 これにより、非常に重い中性粒子が反ニュートリノよりもわずかに速い速度でニュートリノに崩壊し、物質と反物質の量に最初の不均衡が生じます。 このプロセスがなければ、私たちは存在できませんでした。

ニュートリノは、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノ、反ニュートリノのXNUMX種類の「フレーバー」が存在する物質素粒子と弱く相互作用しています。 それらにCP対称性の破れがある場合、それはニュートリノ振動と反ニュートリノ振動の確率の違いの形で現れます。

T2K (Tokai to Kamioka) 実験では、物理学者は主にミューニュートリノから電子ニュートリノへの変換を調査しており、2011 年に初めて検出されました。 既存の装置は、これらの振動の確率とニュートリノの質量間の差について、これまでで最も正確な測定を実行することを可能にします。 ミューニュートリノまたは反ニュートリノのビームは、日本の東海岸の東海村にある J-PARC 研究施設の陽子加速器で生成されます。 その後、295 km 移動し、日本の西海岸沖の神岡にある巨大なスーパーカミオカンデ地下検出器に入ります。

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