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为月球配备太阳能电池板

04.01.2023

来自本古里安大学太阳能与环境物理系的以色列科学家杰弗里戈登制定了一项为月球配备太阳能电池板的概念计划。 据估计,产生相同数量的电力所需的质量比最好的核选择少六倍。

这一发展将确保制氧厂在 100% 的时间内不间断供电,并且有足够的电池板始终处于阳光下。 戈登的研究始于几年前以色列初创公司 The Helios Project 与他接触时,该项目正在利用该技术开发月球产氧反应堆。

以色列创新局的联合资助方法没有奏效,合作关系终止,但在此之前,戈登制定了他在月球上建造太阳能电池阵列带的概念计划。

作为实验的一部分,教授考虑了三种选择,其中一种是核能,尽管作为太阳能专家,他想创造一种太阳能替代品。 该标准全天候产生能量。

太阳能的两种选择是在阳光明媚时发电并在黑暗时期将其储存在电池中,或者根据需要建造两倍数量的太阳能发电厂并且每个发电厂只运行一半的时间。 然而,事实证明这太昂贵了。

该计划涉及在其中一个月球极附近安装一圈太阳能电池板。 为了说明,他以北极为例。 它们的位置将不高于(或低于,在南极的情况下)第 88 纬度,以平衡月球周长相对较短的优势。 生产氧气的工厂应该位于离极地更近 10 公里的地方。

通过这样做,可以保持足够的距离以防止采矿期间产生的月球尘埃到达光伏电池板,同时仍然保持传输线相对较短。 电力线本身不需要绝缘,因为月球地球提供了天然的电绝缘。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

决策问题 08.09.2015

苏黎世大学的科学家们发现了大脑中的哪些过程使我们难以做出决定。 原来是信息流的强度。

我们有时都会犹豫不决,我们无法选择吃什么、去哪里或看什么。 苏黎世大学的科学家发现,我们坚持决定的决心和意愿取决于大脑中代表我们偏好或参与空间定位和行动计划的两个区域之间的交流强度。

使用经颅磁刺激,一种影响大脑的完全非侵入性方法,研究人员增加或减少了大脑前额叶皮层和耳朵后面的顶叶皮层之间信息流的强度。 一组对刺激一无所知的受试者必须根据自己的喜好或纯粹的感官输入来决定他们喜欢哪种食物。

事实证明,随着信息流的减少,人们很难决定他们更喜欢什么。 当仅根据食物的外观或气味做出决定时,流动的强度不会影响决定。 正如首席研究员克里斯蒂安·拉夫博士所解释的那样,“只有当我们决定自己喜欢什么时,大脑两个部分之间的联系才重要。当决定是基于客观事实时,它不会发挥很大的作用。”

实验结果没有发现性别差异。信息流的加强并没有影响更积极的决策,尽管根据研究人员的说法,只有年轻和健康的人参加了实验,这样的过程会产生什么影响会对大脑活动减弱的人产生影响,还有待观察。 从治疗的角度来看,研究结果已经在考虑,以纠正优柔寡断,反之亦然冲动,这是脑部疾病的后果。

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