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免费技术库 / 新闻提要

揭开了蚊子吱吱叫的秘密

18.07.2020

来自美国约翰斯霍普金斯大学的研究人员发现,蚊子拍打翅膀不仅是为了停留在空中,而且还有另外两个重要目的:发出声音并引导它寻找潜在的伴侣。 一项关于蚊子翅膀空气动力学的研究结果可以帮助制造安静的无人机,以及使用声音的无毒害虫控制方法。

蚊子需要翅膀才能飞行、发出声音并吸引配偶,而蚊子在这方面非常有效——这就是为什么周围有如此多的疟疾和其他蚊媒疾病。 此外,长而薄的翅膀非常适合产生声音——蚊子拍打它们的频率比果蝇高得多。 有一个原因。 更高的频率可以更好地再现声音。

雄性以较高频率的声音嗡嗡作响,而雌性则相反,发出低频声音。 为了吸引雌性,蚊子必须以高频率拍打其细长的翅膀,并在每次拍打结束时快速旋转它们。

我们在雌性蚊子叮咬我们之前听到的那种烦人的高音吱吱声也是一首针对雄性蚊子心脏的飘扬的小夜曲。

了解蚊子用来控制它们产生的声音的方式和策略最终可能会导致静音无人机的发展。 这些信息还将有助于确定如何使用声音来中断交配仪式以及如何创建无毒方法来抑制繁殖过程并减少蚊子数量。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

自主改变结构的液态金属 08.10.2019

美国科学家已经开发出可弯曲、折叠和拉伸的电子液态金属系统——这些是下一代军事设备领域的主要研究方向。

导电材料在拉伸或弯曲时会改变其特性。 通常,随着拉伸,电导率降低并且电阻增加。

空军研究实验室 (AFRL) 的科学家最近开发的一种名为“聚合液态金属网络”的材料正好相反。 这些液态金属网络可以拉伸到 700%,并自动响应这种压力,以保持两种状态之间的电阻几乎相同,并且仍然恢复到原始状态。 这都是因为材料中的自组织纳米结构可以自动执行这些动作。

“这种拉伸反应与您的预期完全相反,”该项目的首席研究员 Christopher Tabor 博士说。 “通常,材料在拉伸时电阻会增加,这仅仅是因为电流必须通过更多材料。在我们弄清楚发生了什么之前,对这些液态金属系统的实验显示出完全出乎意料且坦率地说令人难以置信的结果。”

在这些不同的机械条件下保持其特性的电线具有许多应用,例如下一代便携式电子设备。 例如,这种材料可以结合到长袖服装中,并用于通过衬衫和整个身体传递动力,这样弯曲肘部或旋转肩部不会改变传递的动力。

研究人员还评估了加热手套状材料的加热特性。 他们测量了恒定手指运动的热响应,并在恒定施加电压下保持几乎恒定的温度,这与现代加热器不同,现代加热器在加载时由于电阻变化而损失显着的热输出。

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