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전기 대신 - 모래. 모델러를 위한 팁

모델링

핸드북 / 무선 제어 장비

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모두가 모래시계가 어떻게 작동하는지 알고 있습니다. 그러나 모래 엔진에 대해서는 거의 들어 본 적이 없다고 생각합니다. 디자인 중 하나의 예를 사용하여 장치에 대해 알아 봅시다. 저자는 K. Boboshko(저자 인증서 번호 1.391.676)입니다.

사진을 한번 볼까요?

전기 대신 - 모래

보시다시피 얇은 모래 흐름이 아래로 흘러 작은 터빈의 왼쪽 구획을 채웁니다. 당연히 왼쪽 절반이 오른쪽보다 점차 무거워집니다. 이는 토크가 나타남을 의미합니다. 터빈이 회전하기 시작합니다. 속도는 컴파트먼트의 충전 속도와 출력 샤프트의 부하에 따라 달라집니다. 토크의 크기를 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 터빈 구획과 숄더를 채운 모래 덩어리의 곱과 같습니다.

이러한 데이터를 알면 전력을 결정할 수 있습니다. 물론 그것은 작습니다-몇 와트에 불과합니다. 그러나 기계 장난감이나 모델을 작동시키기에는 그것만으로도 충분합니다. 그리고 모래의 흐름이 지속적으로 흐르기 위해 저자는 다음과 같은 해결책을 제안했습니다. 외부 링을 내부 링에 대해 상대적으로 이동합니다. 시계 반대 방향으로 45° 돌리면 엔진이 다시 시작됩니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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양자 인터넷을 위한 순간이동 중계기 06.06.2022

네덜란드 델프트 공과대학(Delft University of Technology)의 과학자 그룹이 양자 인터넷의 기초를 제시했습니다. 실험 동안 직접 연결되지 않은 두 네트워크 노드 간에 데이터 손실 없이 양자 상태가 전송되었으며, 이는 양자 인터넷을 만들기 위한 중요한 단계였습니다.

Ronald Hanson이 이끄는 팀은 XNUMX개의 노드로 구성된 네트워크를 만들었습니다. 각 노드는 한 쌍의 큐비트였습니다. 하나는 상태를 저장하고 다른 하나는 통신을 위한 것입니다. 다이아몬드에 있는 탄소 원자의 핵 스핀은 양자 상태의 보존을 담당했습니다. 그것은 "기억" 큐비트였으며 각 쌍의 전자 스핀은 양자 상태를 다른 노드로 전달하는 데 사용되었습니다. 회로망.

그런 다음 두 개의 인접한 직접 연결된 노드(B와 C)의 전자 스핀이 양자 얽힘 상태가 되었습니다. 이것은 한 큐비트의 양자 상태가 다른 큐비트의 상태에 의존한다는 것을 의미합니다. 얽힘은 이러한 입자가 멀리 떨어져 있더라도 과학에 알려진 상호 작용이 없을 때 양자 상태가 계속 묶여 있다는 사실로 이어집니다. 예를 들어 결합된 입자 중 하나의 상태를 측정하면 다른 입자의 상태에 대한 정보가 즉시 제공되며 이 경우에는 소멸됩니다.

연결된 두 노드 간에 양자 상태를 전송하는 데 문제가 없었습니다. 과학자들은 먼저 중간 노드를 사용하여 얽힘을 준비한 다음 직접 링크를 우회하여 릴레이 노드 C에 직접 연결되지 않은 노드 A로 얽힌 상태를 순간 이동합니다.

Hanson은 New Scientist와의 인터뷰에서 "SF 영화에서와 같이 실제로 순간이동합니다. 상태 또는 정보는 실제로 한쪽에서 사라지고 다른 쪽에서 나타납니다. 그리고 그것들 사이의 공간에서 움직이지 않기 때문에 [데이터] 또한 길을 잃을 수 없다."

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