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Pinagem de transistores bipolares e de efeito de campo comuns. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Damos a pinagem dos transistores bipolares e de efeito de campo comuns. Os tamanhos dos transistores são mostrados condicionalmente.

Os tipos de transistores de efeito de campo bipolares pnp e de canal p são fornecidos nas colunas da direita de cada linha.

Pinagem de transistores bipolares e de efeito de campo comuns

Pinagem de transistores bipolares e de efeito de campo comuns

Pinagem de transistores bipolares e de efeito de campo comuns

Autor: A. Kupich, Ucrânia, região de Donetsk, Selidovo; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Um novo estudo realizado por cientistas da Universidade do Colorado em Boulder usando o Telescópio Hubble mostra que a Via Láctea pode realmente ser muito maior do que se pensava anteriormente.

Estudos de galáxias espirais como a nossa mostraram que elas são cercadas por um halo de gás com mais de 1 milhão de anos-luz de diâmetro. Para comparação: até agora, o diâmetro da Via Láctea era estimado em cerca de 100 anos-luz. Apesar do fato de a densidade do gás ser pequena, as galáxias espirais acabaram sendo muito mais massivas do que se pensava anteriormente. Os cientistas calcularam a massa dos halos, que são principalmente gás interestelar enriquecido com oxigênio. Essa massa acabou sendo grande: quase igual às estrelas dentro das próprias galáxias. Escusado será dizer que esta descoberta afetará seriamente os modelos modernos da evolução das galáxias espirais e todo o Universo como um todo.

Por que uma massa tão significativa de matéria ainda não foi descoberta? Tudo é banal: o halo ao redor das galáxias é frio e contém gás rarefeito demais. Não se sabe quando teria sido descoberto, se não fossem os cálculos realizados por especialistas da NASA em 2009, quando a instalação do espectrômetro COS no telescópio Hubble estava sendo preparada. Em seguida, estudos teóricos mostraram que as galáxias espirais parecem ter cerca de 5 vezes mais gás do que foi observado pelos astrônomos. Só agora, graças às observações do Hubble, foi possível encontrar parte do gás "desaparecido".

Uma técnica muito complexa foi usada para detectar um gás altamente rarefeito. Os cientistas usaram quasares distantes (buracos negros maciços superbrilhantes) como "lanternas" que brilhavam pelo espaço e possibilitavam registrar a passagem da luz ultravioleta pelos halos de gás ao redor das galáxias. Então, usando o espectrômetro COS, a composição química, densidade, velocidade e outras características do halo de gás galáctico foram estudadas.

Atualmente, os astrônomos estão ocupados estudando cuidadosamente o fenômeno que descobriram. Os cientistas estão muito esperançosos de que o Telescópio Espacial Hubble continue seu trabalho. O fato é que o telescópio James Webb, anunciado como sucessor do Hubble, não pode observar na faixa UV, e muito provavelmente suas capacidades serão direcionadas principalmente para o tópico "na moda" de pesquisar e estudar exoplanetas.

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