Бесплатная техническая библиотека
Когда произошло первое столкновение космических спутников? Подробный ответ

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования
Комментарии к статье
Знаете ли Вы?
Когда произошло первое столкновение космических спутников?
В 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов. Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник "Космос-2251" не поделил орбиту с действующим американским спутником "Iridium-33". Множество обломков от столкновения теоретически угрожают другим спутникам и даже МКС, на которой в 2012 году проводился маневр для избежания встречи с одним из таких фрагментов.
Авторы: Джимми Уэйлс, Ларри Сэнгер
Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:
Где впервые начали добывать золото?
Золото - такой редкий и драгоценный металл, что вы можете подумать, что добывать его начали лишь недавно. Ничего подобного! Золото - один из древнейших металлов, известных человеку.
Мы никогда не узнаем, когда человек впервые нашел его и обработал, так как все учебники истории написаны намного позже. Но так как золото встречается в свободном состоянии (это значит, что оно не всегда содержит природные примеси), оно было одним из первых металлов, известных человеку.
Следы первых выработок золота обнаружены в Египте. Египтяне начали добывать золото более 5000 лет назад. У нас также есть сведения, что около 4500 лет назад ассирийцы покоряли соседей, чтобы заполучить золото.
Правители Греции и Рима тоже любили этот драгоценный металл. Они грабили страны, которые завоевывали, и заставляли рабов работать в золотодобывающих шахтах. Как видите, добыча золота ведется с незапамятных времен.
В Новом Свете золото, вероятно, также добывалось с древнейших времен. Когда испанцы высадились в Мексике, они обнаружили огромные запасы этого металла в городах ацтеков. В Южной Америке, в Перу, инки также добывали золото за сотни лет до того, как пришли белые люди.
Когда где-либо обнаруживали золото, множество искателей приключений устремлялось туда в поисках желтого металла. В 1848 году человек по имени Джон Саттер строил водяную мельницу в Калифорнии. Его помощник, Джеймс Маршалл, заметил странные желтые искры среди камней на дне ручья. Эти мелкие желтые частички оказались золотом.
Вести о находке быстро распространились, и началась знаменитая золотая лихорадка 48 года. Большое количество поселенцев, пришедших в Калифорнию в 1849 году, положили начало развитию Тихоокеанского побережья в Америке.
Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...
▪ Почему великий Геракл вынужден был повиноваться ничтожному Эврисфею?
▪ Какую часть Земли составляет вода?
▪ Чем отличается кошерная соль от обычной?
Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Суперсплав, который сам себя укрепляет
06.07.2026
В материаловедении традиционно считалось, что чтобы сделать металл прочнее, нужно добавлять все больше дорогих легирующих элементов или применять сложную механическую обработку. Однако международная команда исследователей показала, что иногда достаточно дать атомам возможность самим выстроиться в идеально упорядоченную структуру. Результатом стал новый суперсплав, который в два раза прочнее стали и в три раза прочнее алюминия, и все это благодаря контролируемому процессу самоорганизации атомов, а не изменению химического состава.
Сплав состоит из пяти тугоплавких металлов в равных атомных долях: гафния, ниобия, тантала, титана и циркония. Ученые сначала расплавили смесь при высокой температуре, а затем выдерживали ее при относительно умеренной температуре около 550 °C. После примерно 32 часов такой "запекания" атомы успевали перестроиться в особую высокоупорядоченную структуру. Именно этот процесс позволил получить материал с исключительными механическими свойствами.
Новый сплав, относящийся к классу огнеупорных высокоэнтропийных сплавов (Refractory High-Entropy Alloy), демонстрирует сжимающий предел текучести более 2 гигапаскалей. При этом он сохраняет пластичность - не ломается хрупко, а способен деформироваться. Это важное преимущество, потому что обычно повышение прочности металлов приводит к потере гибкости и появлению хрупкости.
Ключевой вклад в исследование внесли материаловед Ю Чжан из Чунцинского университета и профессор Цзян-Фэн Нэ из Университета Монаша. Они объясняют, что вместо традиционного подхода "добавить больше элементов" ученые сосредоточились на третьем измерении - организации атомов во время производства. Благодаря точному контролю температуры и времени выдержки удалось создать почти бездефектную наноструктуру, в которой зерна металла выстроены в идеально плотные и связанные ряды.
Декан инженерного факультета Университета Монаша Яннис Вентикос отмечает, что на протяжении более ста лет развитие сплавов шло в основном путем изменения химического состава и методов обработки. Новый подход показывает, что можно целенаправленно проектировать, как именно атомы будут упорядочиваться внутри материала. Это открывает путь к созданию металлов с ранее недостижимым сочетанием прочности, пластичности и стабильности.
Важным преимуществом метода является его потенциальная экологичность и экономичность. Вместо того чтобы добавлять все больше редких и дорогих элементов, исследователи добиваются лучших свойств за счет оптимизации внутренней структуры сплава. Это может снизить расход ресурсов и уменьшить экологический след производства высокопрочных материалов.
Авторы работы видят широкие перспективы применения нового суперсплава в авиакосмической отрасли, энергетических системах и других областях, где требуются материалы, способные выдерживать экстремальные нагрузки и температуры. Однако исследование находится еще на ранней стадии. Ученым предстоит глубже понять механизмы самоорганизации атомов, чтобы адаптировать метод к другим системам сплавов и масштабировать технологию для промышленного использования.
|
Другие интересные новости:
▪ Утепление домов окурками
▪ Электроника печатется на ткани
▪ Беременным следует меньше говорить по мобильным телефонам
▪ Золото из пластика
▪ Левши добиваются большего
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Предварительные усилители. Подборка статей
▪ статья Египетские казни. Крылатое выражение
▪ статья Какое психическое заболевание носит имя Алисы в Стране чудес? Подробный ответ
▪ статья Зизифора крымская. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Доработка мультиметра MY-67. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Чудо-коврик с утками. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026