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本田 S-Dream 火箭车创下速度纪录

28.09.2016

根据国际汽联的分类——“A”类,1组,4类,独特的S-Dream赛车成为同级别中最快的赛车。

S-Dream 看起来像火箭。 创纪录的比赛发生在干盐湖 Bonneville(美国犹他州)。 在距离一英里一公里的情况下,S-Dream 车的成绩约为 421 公里/小时。 因此,2006 年在 BAR 本田 F1 赛车上创下的本田纪录被移动。

考虑到 S-Dream 配备的发动机排量仅为 421 立方厘米,660 公里/小时的速度尤其令人印象深刻。 安装在本田 S660 上的动力装置被选为电机。 工程师们仔细检查了每一个细节,并专门针对波纳维尔湖的比赛进行了多项改进。 在将汽车运往美国之前,专家在日本进行了一系列测试。

Bonneville Speed Challenge于2015年开始于本田在日本的子公司研发。 在希望参加准备工作的 100 人中,选出了 16 名专家,他们开发了 S-Dream 汽车。

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科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

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。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

通过嘴巴记住食物的气味 01.03.2019

尝过东西后,我们同时感受到食物的味道。 其实一点也不像——气味分子通过咽部进入鼻腔的嗅觉感受器。 这种嗅觉方式称为鼻后嗅觉,而通常的嗅觉方式,当气味通过鼻子进入时,称为鼻侧嗅觉。 在我们的感觉中,鼻后嗅觉和正鼻嗅觉是混杂的,但实际上,“通过嘴巴闻”有时起着非常特殊的作用。

布兰代斯大学的研究人员给实验室老鼠两种气味,一种是可口的,一种是中性的。 有些老鼠只用鼻子闻这两种气味,有些只用嘴巴,也就是说,实验者确保没有东西通过鼻子到达动物的嗅觉感受器,只通过嘴巴和喉咙。 然后他们和其他人被关在笼子里,在那里他们可以再次闻到他们喜欢的气味——为此,老鼠只需要把鼻子伸进一个特殊的洞里。 但只有以前用嘴闻过的人,也就是鼻后闻,才直接闻到了香味。 那些只通过鼻子闻到气味的人,好像他们什么都不记得了。 并且经过多次尝试用鼻子嗅闻,动物们才学会了这种美味的气味,然后自己去寻找它。

此外,研究人员能够弄清楚当味觉和嗅觉进入大脑时,它们是如何相互关联的。 到目前为止,人们认为大脑皮层的嗅觉区负责嗅觉(无论是“鼻”还是“口”),味觉区负责味觉。 但在新的实验中,事实证明,如果你关闭老鼠的味觉皮层,它们将不再感知通过口腔和喉咙进入鼻腔的美味气味。 也就是说,关于味觉和鼻后气味的信息在大脑中的同一个地方,而关于正鼻气味的信息,正如通常认为的那样,进入嗅觉皮层。 换句话说,大脑区分鼻子嗅出的气味和从嘴巴和喉咙进入的气味。

但是通过嘴巴和喉咙,老鼠(我们也是)闻到食物的味道。 就食物而言,鼻后(“口腔”)嗅觉可能比正鼻(“鼻”)嗅觉更重要。 闻起来好的东西并不总是可以食用的,所以气味和味道在食物方面必须协同工作,这就是为什么鼻后嗅觉有助于更好地记住好的食物。

然而,在其他情况下,当气味有助于寻找配偶或例如及时闻到捕食者时,主要作用仍然属于通常的“鼻”嗅觉,以及所有嗅觉信号,包括鼻后和正鼻,去同一个嗅觉皮层。大脑。

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