РЮКЗАК FREE SOLDIER КУПИТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
|
Метки: рюкзак free soldier |
ЧАСЫ DIESEL BRAVE ЧАСЫ TISSOT ПОРТМОНЕ BAELLERRY ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЗАКАЗАТЬ |
Портмоне Baellerry ультратонкоеЧасы Diesel Brave - это нечто большее, чем просто часы, это шедевры высокого часового искусства, которое зародилось в прекрасной Италии. Купить КОМПЛЕКТ ЧАСЫ TISSOT И ПОРТМОНЕ.«Отличное и внимательное отношение к клиентам.
|
|
NICOSTOP ОТ КУРЕНИЯ КУПИТЬ В СПБ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН |
|
Метки: nicostop - средство от курения за 99 руб |
Можно ли добыть электроэнергию с помощью Луны? |

Если вы не будете учитывать все войны, конфликты, зависимость потребителей и выбросы углекислого газа, нефть была очень хороша для человечества. Она способствовала нашему глобальному развитию. Однако нефть конечна — это невозобновляемый ресурс, а значит, в конечном счете мы его исчерпаем.
Понимание того, что человечество буквально считает часы последних дней топливных источников, вывело вопрос альтернативных источников энергии на передний план. Этанол, биодизель, энергия солнца и ветра, возможно, очень скоро выйдут вперед. Но у каждого из этих видов топлива есть свои препятствия для крупномасштабного производства энергии. Поэтому исследователи продолжают искать что-нибудь на нашей планете, что можно будет превратить в энергию.
Некоторые исследователи ищут и за пределами Земли, в ночном небе. Оказывается, есть способ производства электричества с помощью Луны — благодаря приливам, созданным гравитационным притяжением Луны, на океанах Земли. Землю притягивают Луна и Солнце. Солнце затмевает Луну по размеру, но Луна гораздо ближе к Земле — около 400 тысяч километров, в то время как от Солнца до Земли — 150 миллионов километров. Совершенно невероятно, как Северной Корее удалось за сутки добраться до Солнца и обратно, ведь космическому кораблю пришлось развить скорость в 12 500 000 км/ч, но будем завидовать молча. Близость всегда становится козырем, когда речь заходит о приливном движении здесь, на Земле. Луна оказывает в два раза более мощное гравитационное влияние на Землю, чем Солнце.
Подумайте о воде, которая цельным, будто резиновый мячик, покрытием наполняет планету. Когда Луна притягивает это покрытие, оно становится толще с каждой стороны — это прилив. В верхней и нижней части оно становится тоньше — там, где происходит отлив. Притяжение Луны постоянно: однако из-за вращения Земли вокруг своей оси приливы и отливы возникают в разных областях.
Поскольку на Земле существуют вполне предсказуемые приливы, некоторые места на планете работают именно благодаря приливному движению.

Гравитационное притяжение Луны создает приливы на водоемах. В свою очередь, это движение рождает кинетическую энергию, которую несет вода. Все, что движется, имеет кинетическую энергию — будь то ветер или мяч, несущийся по склону. Кинетическая энергия уже плотно схвачена ветряными мельницами. Но этого мало. Исследователи хотят подключиться и к энергии приливов через конструкции, подобные ветряным мельницам.
Подводные (или приливные) турбины представляют собой довольно простую концепцию, в то время как энергетика движется вперед по сложности своих технологий. Представьте себе ветряные мельницы, установленные на дне океана или реки. Подводный ток, производимый приливами, будет вращать лопасти как пропеллер самолета. Эти турбины подключаются к коробке передач, которая, в свою очередь, соединяется с электрогенератором. Электричество можно передавать по кабелю к берегу. После подключения к электрической сути — вуаля, есть свет.
И хотя подводные турбины по сути являются тем же, что и ветряные мельницы, у них есть несколько преимуществ по сравнению с «сухопутными коллегами». Ветряным мельницам нужна земля — особенно комплексам, вмещающим десятки или сотни ветряных мельниц. Будущее землепользования (то есть то, как разрабатывается земля и с какой целью используется) становится важной темой для обсуждения. Для семи миллиардов людей, живущих на планете, пространство очень важно. Не только для жилья, но для производства сельскохозяйственных культур и многого другого. Подводные турбины решают эту проблему.
Еще одно преимущество подводной энергии в высокой плотности воды. Вода куда плотнее, чем воздух, а значит одно и то же количество энергии может быть получено путем подводной турбины, работающей с куда меньшей скоростью и расположенной на куда меньшем участке земли, чем ветряк. К тому же, в то время как скорость ветра может быть непредсказуемой, кинетическая энергия приливных зон четко определена. Приливы и отливы настолько предсказуемы, что отдельный приливный регион можно перевести в киловатт-часы потенциальной добычи электроэнергии.
Кроме самого прилива есть и другая переменная, влияющая на скорость воны. Окружающий ландшафт, например, скалистый или песчаный, определяет тип движения воды. Будет приливная область узкой или широкой — тоже важно. Узкий канал может сконцентрировать движение воды, ускорив ее.
Движение приливов и характеристику водных объектов можно рассчитать на бумаге, но в реальных условиях все может оказаться иначе. Что же помогает исследователям определять характер движения воды?

Исследователи воды хорошо научились определять движение воды в приливных зонах, но некоторые факторы остаются неизвестными. Кто-то опасается, что люди могут принять турбинные технологии слишком быстро, не понимая толком влияние этого процесса. Что может случиться, если в приливной зоне будет сосредоточено слишком много турбин? Поскольку энергию нельзя создать или уничтожить, ее можно захватить и перенаправить на наши нужды. Но стоит помнить, что кинетическая энергия, сосредоточенная в океане, служит на пользу водной среде — возможно, этого мы до конца не понимаем.
Одной из причин, которых стоит опасаться, является привлекательность технологии. Подводные турбины не вырабатывают углекислый газ. Технология доброкачественная: производство энергии является пассивным, поскольку просто улавливает кинетическую энергию приливного движения и превращает ее в электричество.
Пока собрано слишком мало данных о влиянии подводных турбин на морскую экосистему. Быстро вращающаяся лопасть может превратить рыбу в фарш. Защитники природы пока не беспокоятся, поскольку подводная турбина вращается медленно — от 10 до 20 оборотов в минуту. Такие турбины не представляют большой угрозы для рыб, но что будет дальше?
Отсутствие понимание влияния турбин на экологию находит два выхода. Во-первых, остаются вопросы относительно того, как водная среда будет влиять на технологию. Например, ракушки смогут накапливаться на турбине, замедляя или останавливая ее.
Чтобы ответить на эти вопросы, по всему миру были созданы пилотные проекты подводных турбин. Первая из них была создана на дне канала Квалсунд в Норвегии. Эта турбина оснащена 10-метровыми лезвиями, которые вращаются со скоростью 7 оборотов в минуту. В сентябре 2003 года генератор турбины был подключен к электросети Хаммерфеста, местного городка. Одна турбина производит 700 000 киловатт-часов ежегодно, что предоставляет энергию 35 домам в области.
Во-вторых, не хватает оценки турбин на подводную жизнь. Verdant Power развернула пять 35-киловаттных турбин с возможностью мониторинга окружающей подводной жизни. Рыбы обнаруживаются в пределах 18 метров, данные записываются. Пока ни одна рыба не пострадала от турбины.
Вполне возможно, когда нефть закончится, все будет даже лучше, чем сейчас.
Сен 15, 2017Геннадий|
Метки: Можно ли добыть электроэнергию с помощью Луны? |
Впервые выращена живая костная ткань |

Впервые в истории современной трансплантологии ученым удалось вырастить самую настоящую костную ткань. Этих успехов удалось достичь ученым из Шотландии и Ирландии. Как пишет журнал Nature Biomedical Engineering, это может стать настоящим прорывом в медицине.
Ежегодно миллионы людей проходят через сложнейшие хирургические операции, часто требующие удаления костей. На помощь могут придти искусственные транспланты, которые заменяют суставы и некоторые кости. Но в таком случае нужно опасаться реакции отторжения трансплантата. Другое дело, если использовать для пересадки «почти свои» кости. И именно что-то подобное создали ученые из Великобритании.
Эксперты из Университета Глазго сумели успешно превратить стволовые, взятые из костного мозга человека, в клетки кости с помощью мельчайших вибраций, обеспечивающих тысячу «ударов» в секунду. Костную ткань вырастили в чашке Петри, используя технологию, первоначально разработанную астрофизиками для обнаружения гравитационных волн. В результате удалось создать трехмерные образцы минерализованной кости.
Стоит заметить, что сегодня даже при незначительных травмах костей или суставов пациентам необходимо «отдавать» часть кости из бедра для создания биотрансплантата, что является очень болезненной и крайне рискованной процедурой. Подобное хирургическое вмешательство часто требуется пожилым пациентам, а также лицам, пострадавшим при авариях или получившим иную травму ног (например, военным, подорвавшимся на минах).
В данный момент начаты эксперименты на животных, а, как заверили специалисты, клинические исследования с участием людей начнутся уже через три года. Более того, в 2020 году специалисты планируют восстановить с помощью своей технологии кость руки пациента. В долгосрочной же перспективе, примерно через 10 лет данная методика может войти в широкую клиническую практику.
Сен 14, 2017Геннадий|
Метки: Впервые выращена живая костная ткань |
Небьющееся стекло на основе структуры панциря моллюсков |

В относительно недалеком будущем, когда вы уроните на пол что-то стеклянное и оно не разобьется, знайте — благодарить стоит моллюсков. Вдохновленные уникальной конструкцией этих существ и свойствами их панциря, ученые из монреальского Университета Макгилла разработали новый процесс обработки стекла, который существенно повысит его прочность. При падении на твердую поверхность такое стекло не разобьется, а максимум деформируется.
Если посмотреть на внутреннюю часть раковины мидии или устрицы, то можно заметить, что она переливается разными цветами. Этот материал называется перламутр (также известный как «мать жемчуга»). Именно он позволяет раковине не только переливаться разными красками, но и делает ее вкупе с внешним слоем конхиолина и карбоната кальция (которые сами по себе являются весьма хрупкими материалами) очень прочной.
Группа исследователей под руководством профессора Франсуа Бартелата изучила внутреннюю часть слоя перламутра и обнаружила, что его структура состоит из шестиугольных пластинок арагонита, наложенных друг на друга, как кубики LEGO. Ученые обратили внимание на то, что граница между пластинками не ровные, а волнистые, как грани у пазла.

Структура перламутра…

… и под электронным микроскопом
Ученые решили воспроизвести эти грани за счет лазерной обработки внутри предметного стекла микроскопа. После чего стекло подвергли удару. Оказалось, что образовавшаяся от удара энергия не разрушила стекло, а абсорбировалась внутри этих волнистых сцепных граней. Дальнейшие эксперименты показали, что обработанное стекло с волнистой структурой граней оказалось в 200 раз прочнее, чем обычное.
Бартелат считает, увеличение в масштабах подобного процесса обработки стекла не должно составить труда, а также собирается его проверить на других материалах, вроде керамики и продуктах полимеризации.
Полные детали проведенного исследования были недавно опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Сен 15, 2017Геннадий|
|
6 свойств неньютоновской жидкости |

Вязкость неньютоновской жидкости зависит от градиента скорости. Вязкость отдельных неньютоновских жидкостей меняется со временем. Если проще: с этим веществом не совсем понятно, в каком состоянии оно пребывает — твердом или жидком. Давайте изучим эту загадочную субстанцию.
Если в морозный и снежный зимний день посыпать солью обледеневшую дорогу, то снег и лед будут таять быстрее. Если сварить яйцо вкрутую, то вернуть его содержимое в изначальное жидкое состояние уже не получится. Эти процессы называют химическими изменениями. Это те изменения, которые происходят, например, в готовящейся еде, горящих дровах и ржавеющем металле.
Но порой вещество способно вновь принять свое исходное состояние. Хорошим примером может служить воск свечи. Когда свеча сгорает, воск переходит в жидкое состояние. Эта жидкость способна застыть вновь.
Сейчас мы приготовим неньютоновскую жидкость и сами понаблюдаем за поведением необычного вещества, которое является то ли жидким, то ли твердым. Эта субстанция именуется по-английски Oobleck (Уублек).
1 стакан кукурузного крахмала, 1 миска, вода, пластиковый контейнер, пищевой краситель, ненужная газета, которой можно застелить стол.
Следует сразу предупредить, что в ходе эксперимента легко запачкаться и запачкать все вокруг. Следует надеть старую одежду и накрыть чем-то мебель и окружающие предметы.
Пересыпьте стакан кукурузного крахмала в миску. Медленно смешайте с небольшим количеством воды, чтобы масса по консистенции стала напоминать сироп. Добавьте несколько кристалликов пищевого красителя, но можно обойтись и без него.
Сожмите в кулаке эту клейкую массу. Что произойдет? Можете ли вы сформировать из нее шарик? Положите шарик на открытую ладонь. Посмотрите, что произойдет. Что случится, если вы поместите массу в другой контейнер?
1. Неньютоновская жидкость одновременно пребывает в твердом и в жидком состоянии.
2. Если вы сформируете из нее шарик, он потеряет форму при подбрасывании в воздух.
3. При помещении в контейнер она (в отличие от обычной жидкости) не приобретет его форму.
4. Если поместить ее на солнце, она выцветет, ее верхняя сторона затвердеет, а нижняя останется мягкой.
5. Она не отскакивает от поверхностей, подобно упругому мячу.
6. И, разумеется, Oobleck несъедобен!
Причиной такого неоднозначного поведения неньтоновских жидкостей является то, что они, как правило, состоят из крупных молекул, образующих сложные структуры. Кроме того, вещества этой категории весьма неоднородны по своему составу.
Сен 8, 2017Геннадий|
Метки: 6 свойств неньютоновской жидкости |
Дневник eptimenu |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |