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Materiais elétricos. Metal laminado. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais elétricos

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Parâmetros de prateleira angular de aço igual são dados na tabela. 1.22.

Tabela 1.22. Aço de ângulo igual

Metal laminado

Parâmetros de aço do canal são dados na tabela. 1.23.

Tabela 1.23. Aço de canal

Metal laminado

Parâmetros de chapa de aço fina são dados na tabela. 1.24.

Tabela 1.24. Chapa de aço fina

Metal laminado

Parâmetros da tira de aço são dados na tabela. 1.25.

Tabela 1.25. Tiras de aço

Metal laminado

Parâmetros da tira de aço são dados na tabela. 1.26.

Tabela 1.26. fita de aço

Metal laminado

Parâmetros do fio de aço são dados na tabela. 1.27.

Tabela 1.27. Cabo de aço

Metal laminado

Parâmetros de chapa de aço laminada a quente são dados na tabela. 1.28.

Tabela 1.28. Chapa de aço laminada a quente

Metal laminado

Parâmetros de tubos de aço são dados na tabela. 1.29.

Tabela 1.29. Canos de aço

Metal laminado

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Lançada nova ferramenta de busca de exoplanetas 08.12.2017

SPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) iniciou hoje o seu trabalho - a procura de exoplanetas rochosos e observações espectroscópicas estáveis. Ele melhorou a resolução espectral, uma faixa de comprimento de onda mais ampla e está montado no Very Large Telescope (VLT) do ESO no Chile. Os cientistas esperam usá-lo para detectar traços mais fracos de planetas com massas e órbitas semelhantes às da Terra. Isso foi anunciado em um comunicado de imprensa do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Ele funciona medindo as mudanças no espectro da luz das estrelas causadas pela gravidade planetária.

"É o objeto mais avançado desse tipo no mundo", disse o astrônomo Didier Queloz, da Universidade de Cambridge, um dos que, em 1995, descobriu o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela normal.

Nos primeiros anos de pesquisa de exoplanetas, o método da "velocidade radial" era mais frequentemente usado, porque a luz dos planetas escuros é muito fraca para ser vista contra o brilho de suas estrelas. Como um exoplaneta gira em torno de uma estrela, do ponto de vista de um observador na Terra, como se estivesse puxando sua estrela para frente e para trás, a mudança periódica na velocidade da estrela é detectada como um deslocamento Doppler na frequência de seu brilho.

Centenas de exoplanetas foram encontrados desta forma. Mas nos últimos anos, esse método deu lugar ao método de trânsito - a detecção de um planeta quando ele passa na frente de sua estrela e escurece temporariamente. Desde 2009, o satélite Kepler da NASA detectou vários milhares de exoplanetas usando esse método.

Esses dois métodos mostram características diferentes do exoplaneta. Mais precisamente, ambos ajudam a determinar a órbita, mas o antigo fornece informações sobre a massa do planeta e o de trânsito sobre seu tamanho.

Isso levou à criação de uma nova geração de espectrógrafos projetados para procurar exoplanetas, usando diferentes métodos e cobrindo diferentes faixas de comprimento de onda. A geração anterior de espectrógrafos pode registrar flutuações de cerca de 1 metro por segundo - por exemplo, Júpiter "desloca" o Sol em 13 metros por segundo, mas a Terra muito mais fraca a esse respeito apenas em 9 centímetros por segundo. O ESPRESSO, o mais recente desenvolvimento nessa direção, deve ser capaz de capturar planetas como a Terra com uma sensibilidade de até 10 centímetros por segundo ou até menos. Como disse Francesco Pepe, da Universidade de Genebra, na Suíça: "Fomos os primeiros a enlouquecer o suficiente para que isso acontecesse".

Um análogo exato da Terra provavelmente ainda está fora de alcance, mas o ESPRESSO deve ser capaz de detectar super-Terras, três a quatro Terras em massa, que cercam estrelas semelhantes ao Sol. Ele também pode detectar planetas do tamanho da Terra em torno de estrelas menores.

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