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Transporte pessoal: terrestre, aquático, aéreo

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Abajures para os pés

É assim que o inventor A. Meshkovets, de Krivoy Rog, chamava de brincadeira suas nadadeiras. Externamente, eles realmente se assemelham a abajures, apenas dobráveis. Eles são feitos de tecido impermeável fino, mas durável, esticado sobre tubos de plástico.

Até Ichthyander vai aprovar
(clique para ampliar)

Essas nadadeiras são mais eficazes ao nadar peito. Nesse estilo de natação, o nadador dobra os joelhos e, a seguir, endireitando-os bruscamente, empurra-se para fora da água. Ao colocar as nadadeiras nos pés, conforme mostrado na figura, você aumenta a superfície de apoio, o que significa que você nadará mais rápido. É verdade, vamos fazer uma reserva: você precisa se adaptar às nadadeiras dos Meshkovets, talvez até mudar um pouco a técnica de repulsão para aproveitar melhor suas vantagens.

Agora vamos falar sobre como fazer nadadeiras.

A nadadeira é montada a partir do quadro 3, cone de tecido 2 (seu diâmetro maior é de 32 cm), correia 1 e duas alças 4 e 5. Para que a nadadeira funcione bem - ela abre e contrai facilmente - tubos finos de plástico que compõem o quadro é articulado no cinto. A figura abaixo mostra como fazer isso. Como você pode ver, os tubos são inseridos em bolsos especiais 7 presos à cinta e ao cone. Claro, pode haver outras opções de montagem.

O cinto pode ser feito de couro ou lona com 40-50 mm de largura. Para mantê-lo firme na perna, faça furos e passe um cordão forte por eles. Certifique-se de amarrar uma fita de tecido macio ao cordão sintético, caso contrário, ele se desatará.

Prenda tiras feitas de tecido durável ao cinto. Ao empurrar, eles manterão as nadadeiras na perna.

Barbatanas para as mãos

Claro, você já viu anfíbios, como sapos do lago, com pés palmados. O inventor francês A. Berthier propõe equipar uma pessoa com essas barbatanas membranosas. Segundo seus cálculos, eles quase dobram a força do golpe com as mãos.

A barbatana é organizada de forma bastante simples. Sobre uma forte base elástica 9, são fixadas tiras 8 de diferentes tamanhos, recortadas de um material que não se molha na água. Para manter a barbatana bem na mão, são feitos bolsos especiais para os dedos, enquanto a barbatana é presa ao pulso com uma alça.

Se necessário, o nadador pode se livrar facilmente das nadadeiras, para isso basta retirar os dedos dos bolsos. Portanto, eles não o impedirão de pegar uma concha ou pedrinha que você goste do fundo.

As barbatanas de A. Meshkovets e as barbatanas de A. Berthier podem ser usadas em conjunto e separadamente.

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Uma célula solar convencional é baseada em silício semicondutor, que absorve a energia da luz solar e a converte em energia elétrica. Mas os semicondutores de silício processam apenas a luz infravermelha e outras ondas, incluindo a maior parte do espectro visível, são desperdiçadas: são dissipadas como calor. Portanto, em teoria, os painéis convencionais de silício podem atingir uma eficiência de cerca de 34%, mas na prática não chegam nem a isso, pois simplesmente refletem e dissipam a energia da luz solar.

O novo painel termofotovoltaico resolve este problema. Em vez de transmitir a luz solar diretamente para uma célula solar, uma célula termofotovoltaica possui um componente intermediário que consiste em duas partes: um absorvedor (aquece quando exposto à luz solar) e um emissor (converte calor em radiação infravermelha). Simplificando, a nova célula "recodifica" a luz solar em comprimentos de onda mais curtos, ideais para absorção pela célula solar. Isso torna possível aumentar a eficiência teórica da célula em até 80%.

Infelizmente, o protótipo do painel solar termofotovoltaico até agora não chegou nem perto dessa eficiência: em laboratório, mostra uma eficiência de cerca de 8%. O baixo desempenho é em grande parte devido à estabilidade térmica insuficiente do conversor de calor. O emissor é uma nanoestrutura de tungstênio tridimensional complexa que deve operar em temperaturas acima de 1000 graus Celsius. No entanto, em experimentos anteriores em uma determinada temperatura, o emissor foi destruído.

Para resolver esse problema, os cientistas revestiram o emissor com uma nanocamada de tungstênio e um material cerâmico - dióxido de háfnio. Ao contrário dos protótipos anteriores, que foram completamente destruídos em temperaturas abaixo de 1200 graus Celsius, o novo emissor térmico permanece estável em temperaturas de até 1 graus Celsius por pelo menos 1400 hora.

O novo emissor térmico é ideal para criar painéis solares de alta eficiência capazes de converter uma parte significativa da luz solar absorvida em eletricidade. Ao mesmo tempo, háfnio e tungstênio podem ser produzidos em quantidades suficientes para a produção em massa de novos painéis solares, com uma eficiência pelo menos 2 vezes maior que a dos painéis solares comerciais modernos.

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