В книге содержатся сведения о методике определения места повреждения силовых кабельных линий в процессе их эксплуатации, монтажа и наладки. Приведены методы определения мест повреждений, схемы измерений, описаны физические процессы, протекающие при измерениях. Второе издание вышло в 1966 г. В третьем издании приведены сведения по прожиганию дефектной изоляции, описаны новые приборы и даны рекомендации по использованию этих приборов. Книга предназначена для квалифицированных электромонтеров, мастеров и бригадиров, занятых на монтаже и эксплуатации кабельных линий.
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Ученые, работающие с детектором темной материи XENONnT, впервые успешно измерили процесс рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах. Это значимое достижение было представлено на конференции в Л'Аквиле, Италия. Полученные результаты открывают новые возможности как для исследования нейтрино, так и для улучшения методик поиска темной материи.
Нейтрино - это частицы, образующиеся в огромных количествах на Солнце и других звездах. Они почти не взаимодействуют с веществом, что делает их трудными для обнаружения. Однако их изучение важно, так как нейтрино могут давать ключевую информацию о процессах, происходящих внутри звезд, включая наше Солнце.
Детектор XENONnT расположен на глубине почти 1,5 км в лаборатории Гран Сассо в Италии. Это позволяет защитить его от многих видов радиационного фона. Основной компонент детектора - ультрачистый жидкий ксенон. Взаимодействие различных частиц с атомами ксенона регистрируется, что позволяет ученым анализировать эти данные для поиска следов темной материи и других редких событий.
Одной из основных сложностей в поиске темной материи является отделение сигналов, вызываемых нейтрино, от тех, которые могут указывать на темную материю. Нейтрино легко проникают через землю и могут создавать сигналы, похожие на те, которые ожидаются от частиц темной материи. Это затрудняет анализ данных и может приводить к ошибочным выводам.
Для измерения рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах исследователи XENONnT анализировали данные, собранные за два года работы детектора. Они тщательно отделяли сигналы от шумов и искали события, совпадающие по характеристикам с теоретически предсказанными сигналами от нейтрино. В результате ученые смогли зарегистрировать такие события с вероятностью ошибки всего в 0,35 процента.
Эти данные являются первым успешным измерением рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах. Это открытие позволит исследователям лучше учитывать влияние нейтрино при анализе данных детекторов темной материи, что повысит точность и надежность их результатов. Также это поможет уточнить современные модели процессов, происходящих внутри Солнца, предоставив солнечным физикам новые данные для работы.
Ученые из команды XENONnT планируют продолжить свои исследования, собирая больше данных о влиянии космических частиц на детектор. Это позволит им лучше понимать и отфильтровывать шумы фона, что в свою очередь улучшит поиск сигналов темной материи. Благодаря этому, они надеются сделать еще один шаг к разгадке одной из главных тайн современной физики - природы темной материи.
Измерение рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах с помощью детектора XENONnT является важным достижением в области физики частиц. Этот успех не только помогает лучше понять потоки солнечных нейтрино, но и значительно улучшает методы поиска темной материи. В будущем такие исследования могут привести к фундаментальным открытиям, изменяющим наше понимание Вселенной.