Bibliothèque technique gratuite
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Liste alphabétique articles avec résumés, issus de revues publiées en 2013 dans Popular Mechanics :
10 concepts techniques dont on parlera en 2013
2022 : Mars pour toujours
Voitures sous le microscope d'Alexei Safonov. Bois
Le sport automobile du futur. Au plus près de la nature
Adam, Eve et les mathématiques
Anatomie du vol. sport
Les antineutrinos au travail
Bâtiment arctique. iglou
Attaque de dents. Pourquoi l'humanité souffre de carie et est-il possible de la combattre
Batteries pour la crise caribéenne
Points blancs de la science
Les voitures inutiles de Nick Remage
La grande chasse au Higgs
Plus, plus d'ailes
Plus que de la symétrie
Physique de gros calibres
Grand réservoir - grandes roues
Voiture blindée en espagnol. Samopal
L'armure tombe du ciel
Le papier supportera tout. Texte
Rapide et précis
En peau de buffle
Neuf fois plus rapide que le son
Dans le collimateur de la vue. Menaces du monde numérique
Éventail et harpe
Omniprésent
Science amusante
Regarder en bas
Explosions pour la vérité
Déguster dans un cube
Pouvoir sur les marécages
intelligence extraterrestre
L'eau à la porte
Retour à la réalité
Le retour du goût. Pourquoi les tomates achetées en magasin ont-elles un goût de carton et peuvent-elles redevenir délicieuses ?
air carburant
La guerre commence dans l'espace
En avant vers le passé !
Le temps des dragons d'acier
Attendre la mort. munitions qui traînent
Internet galactique
Gènes de champions de la vie. Virus
Hybride, et fier de l'être !
Colère du soleil
peau qui parle
École hollandaise Gijs van Boon
Hormone de l'évolution. Explosion
Enfer chaud et collant. Napalm
Tonnerre et foudre contre le feu
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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :
Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
05.05.2024
Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>
Clavier Primium Sénèque
05.05.2024
Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>
Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde
04.05.2024
L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>
Nouvelles aléatoires de l'Archive Le plomb est plus résistant que l'acier
02.12.2019
Dans des conditions normales, le plomb est relativement mou et se raye facilement avec un ongle. Mais lorsqu'il est comprimé à des pressions extrêmes, il devient dur et résistant - encore plus résistant que l'acier.
Pour étudier comment la résistance du plomb changeait sous la pression, les chercheurs ont rapidement comprimé un échantillon de plomb en le faisant exploser avec des lasers au National Ignition Facility du Livermore National Laboratory. Laurent en Californie. La pression dans l'échantillon a atteint environ 400 gigapascals - similaire à la pression dans le noyau de la Terre.
La résistance d'un matériau caractérise sa réponse au stress - la force appliquée à une zone donnée. Plus la contrainte qu'une substance peut supporter avant d'être déformée est grande, plus elle est résistante. Le physicien Andrew Crigier de Lawrence Livermore et ses collègues ont observé comment les pulsations dans le plomb augmentaient et se déformaient sous haute pression. La croissance a été relativement lente, indiquant que le métal était 250 fois plus résistant que le plomb dans des conditions normales et environ 10 fois plus résistant que l'acier à haute résistance.
Lorsque les matériaux sont compressés, leurs propriétés peuvent changer considérablement. Par exemple, l'hydrogène - généralement un gaz - peut se transformer en métal. Comprendre comment les substances changent en réponse à la pression peut être important pour améliorer la conception des équipements de protection tels que les gilets pare-balles.
Les calculs montrent que la pression modifie la structure cristalline du plomb, provoquant un réarrangement de son réseau atomique. Les chercheurs ont conclu que ce changement structurel se traduit par un métal plus résistant.
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