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Wie hoch ist der Ertragsrekord bei Atomtests? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Wie groß ist der Ertragsrekord für Atomtests?

Die Tests der stärksten Atomwaffe der Geschichte wurden 1961 in der UdSSR (auf Novaya Zemlya) durchgeführt. Die Kraft der Explosion in TNT-Äquivalent betrug 50 Megatonnen.

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wann fand die erste Weltausstellung statt?

Messen sind seit langem eine der beliebtesten Möglichkeiten, Waren zu verkaufen und zu kaufen. Andererseits dienten Ausstellungen anderen Zwecken. Sie sollten die Errungenschaften von Industrie und Kunst eines bestimmten Landes oder mehrerer Länder über einen bestimmten Zeitraum zeigen.

Die erste Ausstellung oder „Weltausstellung“ war die Industrial Exhibition im Hyde Park, London, im Jahr 1851. Die gesamte Ausstellung wurde in einem Gebäude untergebracht, im Kristallpalast. Dieses Gebäude ähnelte einem riesigen Gewächshaus und wurde aus Metall und Glas gebaut. Es wurde 1936 durch einen Brand zerstört. Die erste internationale Ausstellung in Amerika fand 1853 in New York statt. Obwohl mehr als 5000 Menschen daran teilnahmen, davon die Hälfte aus 23 Ländern, war diese Ausstellung kein Erfolg.

Die erste große Ausstellung in den Vereinigten Staaten wurde 1876 in Philadelphia, Pennsylvania, zum Gedenken an den XNUMX. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung organisiert. Tausende Menschen konnten hier erstmals Produkte und Hersteller aus dem ganzen Land kennenlernen. Zum ersten Mal zeigte Alexander Graham Bell auf dieser Ausstellung der Öffentlichkeit das von ihm erfundene Telefon.

Weitere bemerkenswerte Ausstellungen sind das Festival of Britain von 1951, das zum Gedenken an das hundertjährige Bestehen der Ausstellung von 1851 organisiert wurde, und die äußerst erfolgreiche Expo 67 in Kanada.

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Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

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Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Stabiler Qubit-Betrieb bei Raumtemperatur 21.11.2013

Europäischen und kanadischen Physikern ist es gelungen, einen neuen Qubit-Typ zu schaffen, der 38 Minuten lang bei Raumtemperatur stabil bleibt, was ein absoluter Rekord in seiner Klasse ist und die Möglichkeit eröffnet, Quantencomputer zu bauen, die zu Hause funktionieren können.

„Diese Qubit-Lebensdauer ist mindestens zehnmal länger als in früheren Experimenten. Wir haben es geschafft, ein System zu finden, in dem es praktisch kein Rauschen gibt, wodurch wir Hochleistungs-Qubits erstellen konnten. Jetzt müssen wir solche Qubits herstellen.“ miteinander reden", das ist die letzte große Herausforderung auf dem Weg zum Quantencomputer", sagt Stephanie Simmons von der University of Oxford (UK).

Simmons und ihre Kollegen schufen ein „Rekordhalter“-Qubit, indem sie mit Quantenspeicherzellen experimentierten, die auf Phosphoratomen basieren, die auf eine Platte aus reinem Silizium „geklebt“ wurden. Alle Experimente mit Qubits werden in der Regel bei ultratiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt durchgeführt.

Die Autoren des Artikels beschlossen zu prüfen, wie sich die von ihnen erfundenen Qubits unter Raumbedingungen verhalten würden. Zu ihrer Überraschung verloren sie ihren Inhalt beim „Auftauen“ nicht und fuhren fort, den Zustand für weitere 38 Minuten zu speichern.

Das ist ein Rekordwert, der zehn- und hundertmal höher ist als die Ergebnisse früherer Experimente, bei denen die Lebensdauer eines Qubits meist auf zwei Sekunden oder weniger begrenzt war. Bisher können solche Qubits bei Raumtemperatur nicht „gelesen“ oder „geschrieben“ werden, Wissenschaftler sind jedoch zuversichtlich, dass dies in naher Zukunft möglich sein wird.

„Für manche mögen 39 Minuten wie eine extrem kleine Zahl erscheinen, aber der Spin eines Phosphoratoms kann sich in nur einer Hunderttausendstel Sekunde ändern. Dadurch wird die Stabilität eines Qubits in dieser Zeit nur um 1 verringert % können wir über 20 Millionen Operationen durchführen. Daher könnte uns die Entdeckung eines solchen stabilen Qubits helfen, einen Quantencomputer zu entwickeln", schließt Simmons.

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