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Biplano hipersônico

05.02.2018

Um biplano é uma aeronave com duas asas, geralmente uma acima da outra. Este design permite que você obtenha uma grande área de asa e levante com uma envergadura menor. Comparado a um monoplano, um biplano requer uma pista muito menor para decolar e pousar. As asas dos biplanos nos primórdios da aviação eram geralmente feitas de madeira e cobertas com tecido, mas sua baixa resistência não permitia que fossem muito grandes ou instalassem um motor potente.

A divisão da área de rolamento em dois planos tem um efeito benéfico nas dimensões da aeronave, o que provoca uma redução da massa, bem como dos momentos de inércia vertical e horizontal. A redução dos momentos de inércia tem um efeito positivo na manobrabilidade do dispositivo, e os biplanos também apresentam maior resistência ao estol da asa do que os monoplanos, devido ao fato de iniciarem primeiro na asa superior - via de regra, transportados para frente e instalados com um grande ângulo de ataque.

Ao mesmo tempo, a asa inferior continua a desempenhar funções de suporte de carga. Em vez de cair em parafuso, o biplano abaixa o nariz e ganha a velocidade necessária para criar sustentação. Mas o biplano também tem desvantagens - por exemplo, um arrasto de perfil mais alto causado pela presença de duas asas. Outra desvantagem é a influência mútua das asas entre si, devido à qual a força de sustentação aumenta apenas 20% em comparação com uma asa.

No entanto, isso não impede os engenheiros chineses! Como ficou conhecido, eles estão desenvolvendo um promissor biplano hipersônico de passageiros, cuja área das asas inferiores será maior que as superiores. Ao realizar o vôo hipersônico, ondas de choque são formadas na asa inferior, na qual a asa superior repousará. Os chineses já testaram o modelo e garantiram que o biplano é mais adequado para voos hipersônicos do que o monoplano.

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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

Interação entre dois cristais de espaço-tempo 26.08.2020

Os cientistas, pela primeira vez na história da ciência, conseguiram testemunhar a interação entre duas formações materiais que estão em um estado quântico especial, conhecidos como "cristais espaço-temporais".

Os resultados dessa conquista podem se tornar a base de novas tecnologias de processamento de informações quânticas devido ao fato de que a estrutura dos cristais do espaço-tempo permanece estável e mantém sua consistência, independentemente das mudanças nas condições ambientais. E é essa estabilidade que pode garantir a operação confiável dos processadores de poderosos computadores quânticos, constituídos por centenas e milhares de bits quânticos, qubits.

Os cristais do espaço-tempo não têm praticamente nada em comum com os cristais comuns, que consistem em átomos conectados uns aos outros, formando uma estrutura de treliça que se repete no espaço. A possibilidade teórica da existência de cristais de espaço-tempo foi fundamentada em 2012 pelo Prêmio Nobel Frank Wilczek, e já em 2016, os cientistas conseguiram criar e observar o comportamento das partículas do primeiro cristal de espaço-tempo real.

As partículas que compõem os cristais do espaço-tempo estão em constante movimento, oscilam, giram e se movem em diferentes direções. Mas, apesar de um movimento tão complexo, em intervalos estritamente definidos, a estrutura de todo o cristal retorna à sua forma original, independentemente de quaisquer influências externas.

Uma equipe internacional de cientistas das Universidades de Lancaster e Yale University, Grã-Bretanha, Aalto University, Helsinki, criou cristais espaço-temporais no meio de hélio-3, um isótopo raro de hélio, no núcleo do qual um nêutron é ausência de. O hélio-3 superfluido foi resfriado a uma temperatura de um décimo de milésimo de grau acima do zero absoluto (0,0001 K ou -273,15 graus Celsius). E no líquido superfluido (superfluido) obtido após esse resfriamento, os cientistas conseguiram induzir dois cristais que se "afetaram" levemente.

Olhando para o volume de superfluido usando equipamentos especializados, os cientistas viram que dois cristais interagem entre si. As partículas de um cristal, sem violar sua estrutura, fluem constantemente para outro cristal de espaço-tempo e depois de um tempo retornam em um processo conhecido como efeito Josephson.

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