techno: Самое интересное

Поезда на магнитной подушке являются очень перспективным направлением развития области высокоскоростных пассажирских перевозок. Китайский поезд на магнитной подушке Shanghai Maglev Train способен развивать скорость 430 километров в час, а японский поезд Maglev L0 разогнался до 500 километров в час во время первых же его испытаний. Тем не менее, даже отсутствие сопротивлении и сил трения с рельсами, не позволяет поездам на магнитной подушке разгоняться до очень больших скоростей. При движении на скорости выше 400 километров в час более чем 83 процента энергии тратится впустую на преодоление сопротивления воздуха.

Всем людям, более-менее знакомым с оптикой, известно, что оптические свойства линз напрямую связаны с их формой. Однако, ученые компании BAE Systems и лондонской Школы информатики и электроники королевы Мэри (Queen Mary School of Electronic Engineering and Computer Science) создали то, что служит опровержением высказанному выше утверждению. Созданная учеными плоская линза работает точно так, как и обычная изогнутая линза без любых ограничений по оптической полосе пропускания, а достигается этот фокус за счет использования сложных метаматериалов и принципов трансформационной оптики. Кроме этого, подобные принципы можно использовать для создания плоских линз, работающих не только в оптическом диапазоне, но и в других диапазонах электромагнитных волн.

Множество маленьких, простых и чрезвычайно быстрых роботов совместными усилиями создают сложные структуры из различных материалов и электронных компонентов.

Современные технологии строительства давно пришли к тому, что лёгкие каркасы зачастую оказываются гораздо эффективнее массивных элементов. Поэтому авторы исследования, опубликованного в издании PNAS, не изобрели ничего нового, если не считать того, что их конструкции имеют размеры в несколько микронов.

Вышеприведенное утверждение звучит подобно первоапрельской шутке и, естественно, вызывает изрядную долю скептицизма. Тем не менее, группа ученых из трех различных университетов, проведя ряд предварительных теоретических исследований, ***продемонстрировала на практике, что поведение наночастиц, помещенных в определенные условия, нарушает один из фундаментальных законов физики, второй закон термодинамики, определяющий взаимосвязь энтропии термодинамической системы и ее температуры. В качестве доказательства ученые поместили наночастицы в искусственно созданное состояние теплового дисбаланса и выяснили, что **их поведение в корне отличается от поведения частиц большего размера, помещенных в точно такие условия.

Компания из Шанхая нашла способ производить из промышленных отходов до десяти компактных жилых домов в день.

Ученые разработали «умный» имплантат, который с помощью электродной сетки обнаруживает опасные явления в сердце и автоматически устраняет их.

Аналитический обзор ситуации с созданием высокотехнологической промышленности в России на примере производства чисто-коммерческих (гражданских) высокотехнологичных продуктов. Точный и безжалостный анализ. Рекомендуем

То, что видно на фото, похоже скорее на жилище обитателей планеты Татуин (известной планеты из киносериала «Звездные войны»), чем на нашу Землю. Но речь идет именно о нашей планете, о ее будущем. Это одна из идей человека, как можно использовать пустыни Земли.

Российский Фонд перспективных исследований приступит к реализации проекта по созданию подобия «аватара», базовой антропоморфной робототехнической платформы, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ученые объявили об обнаружении первичных гравитационных волн, возникших после Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад и подтверждении того, что Вселенная действительно расширяется с ускорением, после изучения данных, собранных двухметровым телескопом на южном полюсе Земли. По мнению ряда экспертов, авторы открытия могут претендовать на Нобелевскую премию.

3D-печать биологических тканей открывает огромные возможности для экспертизы лекарств и для восстановления поврежденных клеток, однако повторить сложное устройство человеческой ткани в лабораторных условиях весьма непросто. Новый метод биологической печати, разработанный исследователями Института биологической инженерии Висса Университета Гарварда (США), позволяет создать тканевые структуры с небольшими кровеносными сосудами и множеством различных клеток, что является значительным успехом на пути к биопечати живой ткани.