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최초의 증기 추진 로켓

11.01.2019

연료가 바닥나지 않는 놀라운 우주선이 우주 탐사에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있습니다.

World Is Not Enough(약칭 WINE)라는 프로젝트는 장거리 비행을 위한 연료 부족 문제를 해결했습니다. 보조 탱크에서 연료를 사용하는 대신 단순히 환경에서 물을 추출하고 증기로 바꿉니다. 네, 그렇습니다. 쥘 베른의 소설에서처럼 증기 우주 로켓은 허구가 아니라 현실입니다.

"이 기술은 충분한 물과 최적으로 낮은 중력이 있는 우주 어디에서나 달, 세레스, 유로파, 타이탄, 명왕성, 소행성에 도달하는 데 사용할 수 있습니다."라고 센트럴 플로리다 대학의 연구원인 Phil Metzger가 말했습니다.

NASA의 자금으로 Honeybee Robotics는 이미 최초의 마이크로웨이브 크기의 프로토타입 우주 증기 엔진을 제작했습니다. Metzger는 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 기본 계산을 수행했으며 WINE 프로토타입을 테스트할 때가 되자 UCF는 우주선이 얼음을 뚫을 수 있는지 여부를 실제 조건에 최대한 가깝게 테스트하기 위해 소행성을 모방한 재료를 그에게 제공했습니다.

보도 자료에서 Metzger 자신에 따르면 발사는 성공적이었습니다. "WINE은 진공 상태에서 얼음을 뚫고 성공적으로 구멍을 뚫어 로켓 연료로 만들고 증기 제트를 타고 이륙했습니다." 그의 발명은 실제로 장거리 우주 여행 문제에 대한 해결책일 수 있습니다. 천문학자들은 이미 많은 행성, 그들의 위성(우리 행성 포함), 소행성에 물이 많다는 사실을 확인했지만, 모두 얼어붙은 상태입니다. 그러나 장치가 드릴링을 시작하는 데 필요한 에너지를 어디에서 얻을 수 있습니까? 발명가들도 이것을 예상했습니다. WINE은 또한 얼음을 증기로 만들고 드릴링하기에 충분한 에너지를 생성할 수 있는 태양 전지판을 가지고 있습니다.

물론 이러한 전략의 가장 중요한 장점 중 하나는 저렴하다는 것입니다. 증기 기관은 로켓 기관보다 훨씬 적은 비용이 들지만 거의 무료로 거의 무제한으로 연료를 공급받을 수 있습니다.

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

무선 스피커 삼성 뮤직 프레임 HW-LS60D 06.05.2024

현대 오디오 기술의 세계에서 제조업체는 완벽한 음질뿐만 아니라 기능성과 미학을 결합하기 위해 노력합니다. 이 방향의 최신 혁신적인 단계 중 하나는 60 World of Samsung 이벤트에서 선보인 새로운 Samsung Music Frame HW-LS2024D 무선 스피커 시스템입니다. Samsung HW-LS60D는 단순한 스피커 그 이상입니다. 프레임 스타일 사운드의 예술입니다. Dolby Atmos를 지원하는 6개 스피커 시스템과 스타일리시한 포토 프레임 디자인이 결합되어 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울리는 제품입니다. 새로운 삼성 뮤직 프레임은 어떤 볼륨 레벨에서도 선명한 대화를 전달하는 적응형 오디오(Adaptive Audio)와 풍부한 오디오 재생을 위한 자동 공간 최적화 등의 고급 기술을 갖추고 있습니다. Spotify, Tidal Hi-Fi 및 Bluetooth 5.2 연결과 스마트 어시스턴트 통합을 지원하는 이 스피커는 귀하의 요구를 만족시킬 준비가 되어 있습니다. ...>>

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. ...>>

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롤 형태의 스피커 생산을 위한 간단한 기술 04.05.2022

Massachusetts Institute of Technology의 과학자들은 오디오 스피커 생산을 위한 간단한 기술을 개발했습니다. 롤 형태로 제작이 가능하며 두께는 일반 종이벽지 정도입니다. 모든 표면을 고품질 사운드 소스로 전환할 수 있습니다.

연구원들은 스피커를 수천 마이크론 크기의 콘(스피커)의 연속 필드가 있는 하나의 큰 콘으로 교체했습니다. 각 디퓨저(돔)의 높이는 15미크론입니다. 사람의 머리카락보다 XNUMX배 정도 가늘다. 소리가 나는 동안 콘 스트로크는 XNUMX미크론을 초과하지 않습니다. 그러나 마이크로 스피커는 모두 함께 기존 오디오 스피커로 사용할 수 있도록 상당한 볼륨의 사운드를 생성합니다.

"얇은 종이 조각처럼 보이는 것을 가져다가 두 개의 클립을 부착하고 컴퓨터의 헤드폰 포트에 꽂고 소리를 듣기 시작하는 것은 멋진 느낌입니다. 어디서나 사용할 수 있습니다. 소량만 있으면 됩니다. , - Vladimir Bulovich(Vladimir Buloviс), 신기술 부서장 Fariborz Maseh, 유기 및 나노구조 전자공학 연구소(ONE Lab) 소장, MIT.nano 소장 및 이 논문의 주저자가 말했습니다. 기사.

실험 중 마이크에서 30cm 떨어진 벽에 박막 스피커를 장착하였다. 25kHz에서 1V로 전원을 공급할 때 스피커는 66dB의 음압을 생성했습니다. 이는 일반적인 대화 볼륨입니다. 10kHz의 주파수에서 음압은 86dB 또는 번화한 거리의 소음 수준으로 증가했습니다. 동시에 박막 스피커의 소비는 면적의 평방 미터당 100mW 수준이었습니다. 기존의 확성기는 유사한 조건에서 이 음압을 생성하기 위해 1와트 이상이 필요합니다.

박막 스피커를 제조하는 것은 매우 쉽습니다. 천공된 플라스틱에 8μm 두께의 압전 필름이 적용됩니다. 상단에 진공이 생성되고 하단이 80°C로 가열됩니다. 필름이 구멍으로 날아가고 디퓨저 돔이 준비됩니다. 보다 정확하게는 천공이 있는 전체 영역에 디퓨저가 형성됩니다. 필름의 바닥은 콘의 손상을 방지하고 사운드 왜곡을 줄이기 위해 라미네이트됩니다. 압전은 신호가 주어진 후 주파수로 진동하기 시작하여 전면에 음압을 생성하여 소리를 생성합니다.

이러한 "벽지"는 방, 비행기 및 자동차의 내부 표면 등에 붙여 넣을 수 있으며 벽의 소리 외에도 능동적 인 소음 감소를 구성 할 수 있습니다. 또한 이 기술을 통해 흥미로운 가제트를 생산할 수 있으며 일반적으로 엔터테인먼트 분야뿐만 아니라 엔터테인먼트 분야에서도 많은 응용 프로그램을 찾을 수 있습니다.

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