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전기 배터리의 효율성은 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

전기 배터리의 효율은 얼마입니까?

전기 배터리의 성능 계수(COP)는 다음 사실로 추정할 수 있습니다. 배터리가 작동 중에 방출할 수 있는 것보다 2배 더 많은 에너지가 배터리 제조에 소비됩니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

듣는 것 외에 귀의 기능은 무엇입니까?

사람과 동물이 듣기만 하는 것이 아니라 귀가 필요합니다. 내이에는 또한 신체의 균형을 담당하는 기관이 있습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

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광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

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우주에서 지구로 전기 전송 21.05.2020

Atlas V 발사체는 X-37B 군용 자동 미니 셔틀을 지구 궤도로 발사했습니다. 이것은 재사용 가능한 차량이라고도 불리는 "우주 비행기"의 여섯 번째 성공적인 비행입니다. X-37B 임무의 대부분의 작업은 군사 프로그램으로 해결되고 분류되지만 전부는 아닙니다. 이번에는 미니 셔틀이 태양 에너지를 마이크로파 복사의 형태로 지구로 전달하기 위해 프로토타입 태양광 모듈을 궤도로 발사했습니다.

에너지 전달 실험은 PRAM(Photovoltaic Radio-frequency Antenna Module) 실험 모듈이 개발된 미 해군 연구소(NRL)에 의해 보고되었습니다. 무선 주파수 안테나가 있는 실험용 태양광 모듈은 측면이 30cm인 블록으로, 블록에 떨어지는 태양광을 전기 에너지로 변환하는 기존의 태양광 변환기(태양 전지)가 장착되어 있습니다.

궤도에 있는 모듈이 수신한 에너지는 마이크로파 복사로 변환되어 지상에 있는 수신기로 전송됩니다. 발전기이기도 한 수신기는 마이크로파 복사를 전기로 변환하여 소비자에게 제공합니다. 우주에서 이러한 방식으로 얻은 에너지는 예를 들어 강력한 적외선 레이저를 사용하는 레이저 빔에 의해 전송될 수 있지만 마이크로파 복사만 상당한 흡수 없이 지구의 대기를 통과할 수 있습니다.

NRL 연구소에서 계획한 실험은 에너지 변환 과정, 과정의 열적 특성 및 프로토타입의 실제 조건에서 기술의 효율성을 연구하도록 설계되었습니다. 태양이 하루 24시간 비추고 동일한 최적의 각도로 태양 전지판에 전력을 전달하는 유사한 방법은 군사 기지나 재난 지역과 같은 행성의 먼 구석에 전기를 공급하는 데 도움이 될 수 있습니다.

PRAM의 결과를 기반으로 다음 단계는 위성에 설치하여 완전한 기능을 갖춘 프로토타입 시스템을 만드는 것입니다. 또한 다음 단계에서는 에너지를 지구로 보내기 위한 채널이 만들어질 것입니다. 이러한 기술을 대규모 상용 전원으로 전환하는 데 수십 년이 걸리고 오랜 기간 동안 극도로 비용이 많이 들 수 있다는 것은 의심의 여지가 없지만, 많은 작업에서 무한한 에너지로 지구에 추진 시스템을 신속하게 배치하는 것은 그에 상응할 수 있습니다. 가격.

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