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Biblioteca técnica gratuita / notícias

Sonda Einstein do Observatório Orbital de Raios-X

05.04.2022

Um projeto conjunto entre a China e a Agência Espacial Europeia - o observatório orbital de raios-X Einstein Probe ("Einstein Probe") - começou a se materializar. Recentemente, em uma reunião do Centro Nacional de Ciências Espaciais (NSSC) na Academia Chinesa de Ciências (CAS), foi aprovado o início da montagem, integração e testes da espaçonave com um plano para lançá-la ao espaço em 2023.

A sonda Einstein procurará sinais das mais fortes perturbações cósmicas de raios X que ocorrem durante fenômenos de maré na zona de buracos negros, durante explosões de supernovas e no caso de outras liberações de energia na faixa de ondas eletromagnéticas observadas.

Dois telescópios de raios-X observarão o céu: um WXT chinês de grande angular (telescópio de raios-X de campo amplo) com um campo de visão de 1345 graus quadrados e um telescópio de rastreamento europeu FXT (telescópio de raios-X de acompanhamento) com uma sensibilidade muito alta. O telescópio grande angular WXT será construído com base no chamado sistema óptico "olho de lagosta", caracterizado pela ausência de lentes refrativas. Para observações na faixa de raios X, esta é a solução mais razoável, pois os raios X não podem ser refratados e só podem ser refletidos para serem focalizados.

O observatório Einstein Probe será lançado em órbita no meio do próximo ano ou no final dele. A sonda pesando cerca de 1400 kg será lançada em órbita com uma inclinação inferior a 30 graus a uma altitude de 600 a 650 km. Como dissemos acima, o observatório de explosões durante a destruição de estrelas pelas marés procurará buracos negros massivos, estabelecerá fontes de explosões gravitacionais (na faixa eletromagnética), determinará as fontes de explosões de raios gama, ondas de choque em supernovas e também estudará X binários de raios solares, erupções coronais em estrelas e explorar os núcleos de galáxias.

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

A ameaça dos detritos espaciais ao campo magnético da Terra 01.05.2024

Cada vez mais ouvimos falar de um aumento na quantidade de detritos espaciais que cercam o nosso planeta. No entanto, não são apenas os satélites e naves espaciais activos que contribuem para este problema, mas também os detritos de antigas missões. O número crescente de satélites lançados por empresas como a SpaceX cria não só oportunidades para o desenvolvimento da Internet, mas também sérias ameaças à segurança espacial. Os especialistas estão agora a voltar a sua atenção para as potenciais implicações para o campo magnético da Terra. O Dr. Jonathan McDowell, do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, sublinha que as empresas estão a implementar rapidamente constelações de satélites e que o número de satélites poderá crescer para 100 na próxima década. O rápido desenvolvimento destas armadas cósmicas de satélites pode levar à contaminação do ambiente de plasma da Terra com detritos perigosos e uma ameaça à estabilidade da magnetosfera. Detritos metálicos de foguetes usados ​​podem perturbar a ionosfera e a magnetosfera. Ambos os sistemas desempenham um papel fundamental na proteção da atmosfera e na manutenção ... >>

Solidificação de substâncias a granel 30.04.2024

Existem alguns mistérios no mundo da ciência, e um deles é o estranho comportamento dos materiais a granel. Eles podem se comportar como um sólido, mas de repente se transformarem em um líquido fluido. Este fenômeno tem atraído a atenção de muitos pesquisadores e podemos finalmente estar mais perto de resolver este mistério. Imagine areia em uma ampulheta. Geralmente flui livremente, mas em alguns casos suas partículas começam a ficar presas, passando de líquido a sólido. Esta transição tem implicações importantes em muitas áreas, desde a produção de medicamentos até à construção. Pesquisadores dos EUA tentaram descrever esse fenômeno e chegar mais perto de compreendê-lo. No estudo, os cientistas realizaram simulações em laboratório utilizando dados de sacos de esferas de poliestireno. Eles descobriram que as vibrações dentro desses conjuntos tinham frequências específicas, o que significa que apenas certos tipos de vibrações poderiam viajar através do material. Recebido ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Sensor de temperatura digital de dois fios TI LMT01 06.10.2015

A Texas Instruments introduziu um novo sensor de temperatura digital LMT01 com resolução acima de 0.1°C e operando em uma linha de dois fios. A temperatura é emitida como um número de pulsos, que é diretamente proporcional à temperatura medida. Os pulsos resultantes seguem as mesmas linhas que a fonte de alimentação do sensor. Este método não requer a formação de atrasos precisos e simplifica muito o programa do microcontrolador - basta aplicar energia ao LMT01 e depois contar o número de pulsos recebidos.

Dependendo da temperatura, o LMT01 gera de 26 (-50°C) a 3218 pulsos (+150°C). O valor de cada pulso é 0,0625°C. Os pulsos seguem em uma frequência de 88 kHz e podem ser contados de diferentes maneiras: programaticamente, em uma interrupção de uma mudança de sinal na porta, ou usando um temporizador em modo contador.

A precisão da determinação da temperatura do LMT01 não é inferior a 0,5°C na faixa de -20...90°C (0,7°C em toda a faixa de -50°C a 90°C). O sensor consome apenas 34µA durante a conversão, que leva no máximo 54ms, após o que o LMT01 emite os resultados da conversão por mais 50ms. Assim, o ciclo completo "medição-leitura" cabe em 104 ms (máx.), enquanto a corrente de pulso não excede 143 μA, o que permite que o LMT01 seja usado com sucesso em dispositivos de bateria. Tensão de alimentação do sensor de 2 a 5,5 V (entre os pinos Vp e Vn).

Devido à natureza digital da medição, o LMT01 não é sensível a interferências e pode ser colocado a até 2 metros do dispositivo. O número de pulsos emitidos é convertido em um valor de temperatura usando uma fórmula simples:

Temperatura (°C) = (Número de pulsos / 16) - 50

Em sua ideologia, o LMT01 se aproxima do popular sensor DS18B20, mas o supera em facilidade de controle, precisão, consumo de corrente e velocidade de conversão.

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