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Was ist die höchste Temperatur, die Sie jemals erreichen konnten? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Was ist die höchste Temperatur, die Sie jemals erreichen konnten?

Es war möglich, eine Temperatur von 230 Millionen ° C zu erreichen; es kann immer noch kontrolliert werden. Es ist in Experimenten gelungen, thermonukleare Energie zu erhalten.

Autor: Mendeleev V.A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welche Pflanze hat die größten Blüten?

Die Pflanze mit den größten Blüten ist Arnolds Rafflesia (Rafflesia arnoldii), die auf der Insel Sumatra vorkommt. Die Blüte dieser Pflanze in Knospe sieht aus wie ein Kohlkopf, und wenn sie geöffnet wird, erreicht sie einen Durchmesser von 1 Meter und kann bis zu 7 Kilogramm wiegen.

Rafflesia Arnold-Blüten verströmen einen starken fauligen Geruch und werden von Fliegen bestäubt. Am überraschendsten ist, dass dieser übel riechende tropische Riese ein enger Verwandter des bescheidenen duftenden Veilchens ist.

 Teste Dein Wissen! Wissen Sie...

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

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Luftfalle für Insekten 01.05.2024

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Die Bedrohung des Erdmagnetfeldes durch Weltraummüll 01.05.2024

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Verfestigung von Schüttgütern 30.04.2024

In der Welt der Wissenschaft gibt es viele Geheimnisse, und eines davon ist das seltsame Verhalten von Schüttgütern. Sie verhalten sich möglicherweise wie ein Feststoff, verwandeln sich aber plötzlich in eine fließende Flüssigkeit. Dieses Phänomen hat die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gezogen, und wir könnten der Lösung dieses Rätsels endlich näher kommen. Stellen Sie sich Sand in einer Sanduhr vor. Normalerweise fließt es frei, aber in manchen Fällen bleiben seine Partikel stecken und verwandeln sich von einer Flüssigkeit in einen Feststoff. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Arzneimittelproduktion bis zum Bauwesen. Forscher aus den USA haben versucht, dieses Phänomen zu beschreiben und seinem Verständnis näher zu kommen. In der Studie führten die Wissenschaftler Simulationen im Labor mit Daten aus Beuteln mit Polystyrolkügelchen durch. Sie fanden heraus, dass die Schwingungen innerhalb dieser Sätze bestimmte Frequenzen hatten, was bedeutete, dass sich nur bestimmte Arten von Schwingungen durch das Material ausbreiten konnten. Erhalten ... >>

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Bimetalldrähte verringern die Stromstärke 21.11.2012

Ein Team von Physikern der McGill University hat in Zusammenarbeit mit Forschern von General Motors einen unerwarteten Effekt nachgewiesen: Die Stärke des elektrischen Stroms in Mikroschaltkreisen kann erheblich reduziert werden, wenn die Drähte aus zwei unterschiedlichen Metallen bestehen. Diese Entdeckung ermöglicht es uns, das Hauptproblem der Nanoelektronik zu lösen.

Die Größe elektronischer Schaltungen schrumpft jedes Jahr. Jeder kann diesen stetigen Fortschritt sehen: Heute kann man einen Computer mit Rechenleistung in der Tasche tragen, für den vor 20 Jahren mehrere Räume mit Geräten ausgestattet werden mussten. Bei der Weiterentwicklung der Elektronik trat jedoch ein ernstes Problem auf: Je näher die Komponenten von Mikroschaltkreisen an die Größe von Atomen heranreichen, desto stärker werden sie von Quanteneffekten beeinflusst, die die Natur des Stromflusses verändern. Hier können Sie die Gartenschlauch-Analogie verwenden: In einem Schlauch mit großem Durchmesser ist der Wasserdruck konstant, aber wenn Sie ihn auf einen Durchmesser von wenigen Atomen reduzieren, beginnt das Wasser zu „stolpern“ und hört auf, sich proportional zu verlangsamen Querschnittsfläche des Schlauches.

Um Computerchips der Zukunft zu entwickeln, müssen Ingenieure einen Weg finden, um sicherzustellen, dass sich Elektronen in Metallleitern mit einem Durchmesser von nur wenigen Atomen vorhersagbar verhalten.

Um dieses Problem zu lösen, haben amerikanische Wissenschaftler mit höchster Präzision einen Leiter aus zwei Metallen - Wolfram und Gold - zusammengesetzt. Als Ergebnis führten die Unterschiede in der elektronischen Struktur der beiden Metalle zu einer vierfachen Abnahme der Stromstärke. Die Forscher fanden heraus, dass die durch die mechanische Verbindung zweier Materialien erzeugten Defekte den Durchmesser der Leiter und den Strom verringern können, was letztendlich zur Miniaturisierung elektronischer Komponenten führt und das Risiko einer Überhitzung verringert.

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