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Projeção de Mercator. Dicas de viagem

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Para construir um mapa do mundo em 1569, Gerard Mercator (Kremer) inventou projeção cilíndrica. No mapa, os meridianos foram representados como linhas verticais igualmente espaçadas, e os paralelos foram representados como linhas horizontais, cuja distância aumentava com a distância do equador. A distância específica entre os paralelos foi calculada matematicamente para manter a relação correta entre latitude e longitude.

Do ponto de vista de navegadores e viajantes, a vantagem indiscutível da projeção de Mercator é que qualquer curso constante (por exemplo, um curso de bússola de um ponto a outro) pode ser traçado em tal mapa como uma linha reta. Uma grande desvantagem da projeção cilíndrica é que os territórios em altas latitudes (acima de 60°N e 60°S) são exibidos com ampliação e distorção desproporcionais, e as regiões circumpolares não podem ser exibidas. No mapa-múndi de Mercator, a Antártida é representada como uma extensa faixa de terra esticada ao longo da borda sul do mapa, e a Groenlândia parece comparável em área à América do Sul.

É compreensível. Mercator não era um explorador polar, mas resolveu problemas puramente práticos de navegação nas latitudes equatoriais e médias para garantir o comércio de especiarias e outros bens coloniais.

Apesar das deficiências existentes, a projeção de Mercator é amplamente utilizada principalmente na elaboração de cartas geográficas e náuticas, o que se explica pela simplicidade de traçar rumos e rumos sobre ela na forma de linhas retas.

A versão moderna da projeção de Mercator, chamada projeção transversal de Mercator, é freqüentemente usado ao compilar mapas de países individuais, bem como mapas topográficos para turistas e alpinistas. Neste caso, a superfície cilíndrica, na qual se projetam os pontos da superfície terrestre, está em contato com o globo ao longo do meridiano médio da folha do mapa. Eu levo em consideração o fato de que esses mapas cobrem uma área relativamente pequena da superfície da Terra, as distorções presentes nesses mapas são insignificantes.

De tudo isso, utilizo mapas com projeções cilíndricas, ângulos, rumos, percursos podem ser retirados diretamente do mapa, e as distâncias entre os pontos devem ser calculadas utilizando os valores da longitude e latitude dos pontos inicial e final do caminho tirado do mapa.

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O problema da dissipação de calor na indústria de computadores moderna é agudo: apesar da redução no tamanho do transistor, a complexidade dos processadores e núcleos gráficos está em constante crescimento e junto com as frequências de clock, o que resulta em um aumento correspondente na dissipação de calor.

Placas de vídeo de slot único de um nível bastante sério estão se tornando cada vez menos comuns no mercado, e o volumoso LSS tomou o lugar dos resfriadores de ar em sistemas entusiastas. Mas a tecnologia "Jumping Droplets" (gotas saltadoras), como prometem seus desenvolvedores, pode aumentar significativamente a eficiência dos sistemas de refrigeração, principalmente no caso de pontos quentes.

O novo método funciona da mesma maneira que as cigarras protegem suas asas frágeis de serem molhadas. O fato é que com hidrofobicidade suficiente (a capacidade de repelir a umidade) da superfície, a combinação de duas minúsculas gotículas de água gera energia suficiente para que a gota maior resultante se desprenda dessa própria superfície. O "efeito cigarra" é conhecido há bastante tempo e está bem descrito na ciência, mas foi a primeira vez que foi possível aplicá-lo para resfriamento de microeletrônica. Como foi descoberto no trabalho conjunto da Intel e da Duke University, essa propriedade também pode ser usada para resfriar microchips modernos.

A trajetória dos saltos de gotículas pode ser tal que seu destino final seja uma superfície que requeira resfriamento ativo. A principal dificuldade na implementação prática do princípio é a busca de materiais com o grau de hidrofobicidade exigido.

Tecnicamente, isso lembra um pouco uma câmara de evaporação, que, no entanto, funciona ao contrário. O piso condicional desta câmara é feito de material hidrofóbico e o teto, ao contrário, é uma esponja porosa. As áreas quentes fazem com que o líquido nas estruturas do teto evapore em direção ao piso, onde se condensa em gotículas. Há mais gotas, elas começam a se unir - e pulam devido ao "efeito cigarra" descrito acima para o teto, após o qual o ciclo se repete, e essa câmera funcionará independentemente da direção do vetor de gravidade e orientação no espaço , apenas a divisão em "piso" e "teto". Esse sistema de remoção de calor é mais eficiente que os tradicionais, pois funciona não apenas em um avião, mas também no espaço, dizem os desenvolvedores. Ao mesmo tempo, diferentemente da termelétrica, não requer fornecimento de energia externa.

O chefe da equipe, o professor Chen Chuanhua (Chuan-Hua Chen) tem certeza de que em breve a nova tecnologia será padronizada e, a partir deste ponto, o lançamento dos primeiros sistemas de refrigeração viáveis ​​com base no novo princípio é um passo.

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