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Welche materiellen Spuren kann ein Blitz im Boden hinterlassen? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Welche materiellen Spuren können Blitze im Boden hinterlassen?

Wenn ein starker Blitz auf die Erdoberfläche einschlägt, kann er seine Spuren hinterlassen – eine hohle Glasröhre namens Fulgurit. Eine solche Röhre besteht aus Kieselsäure (oder Sand), die durch die Einwirkung eines elektrischen Blitzes geschmolzen wird. Fulgurite können mehrere Meter tief in die Erde eindringen, obwohl es aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit sehr schwierig ist, sie vollständig auszugraben.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welche der modernen monarchischen Dynastien ist die älteste?

Im Jahr 660 v. Chr. eroberte Jimmu, ein Eingeborener der japanischen Insel Kyushu, der die Sonnengöttin seine Urmutter nannte, das Land Yamato, nahm den Titel Sohn des Himmels an und gründete eine Dynastie, die Japan bis heute regiert.

Japanische Kaiser sind die ältesten der modernen monarchischen Dynastien. Akihito, der 1989 den Thron bestieg, ist der 131. Kaiser dieser Dynastie.

Acht von Akihitos Vorgängern auf dem japanischen Thron waren Frauen.

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Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

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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Neue Single-Lens-Technologie 10.02.2021

Metalenz will Smartphone-Kameras grundlegend verbessern, indem es moderne Linsengruppen in Objektiven durch eine einzige flache Linse aus Nanostrukturen ersetzt. Eine Kamera mit einem solchen Objektiv fokussiert das Bild auf die gleiche Weise, sammelt aber gleichzeitig mehr Licht für bessere Fotos. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Technologie, Kameramodule viel kompakter zu machen.

Heutzutage hat jede Smartphone-Kamera mehrere Linsen (Linsenelemente), die hintereinander gestapelt sind. Beim iPhone 12 Pro zum Beispiel verwendet das Hauptmodul der hinteren Kamera ein Objektiv mit sieben Linsen. Durch das Linsensystem erreichen Hersteller eine kompakte Bauform und gleichzeitig eine scharfe, fokussierte Abbildung auf der Matrix.

Mehr Objektive ermöglichen es Herstellern, Probleme wie chromatische Aberrationen (Farbabplatzungen an den Rändern eines Bildes) oder Linsenverzerrungen (wenn gerade Linien in einem Foto gekrümmt aussehen) auszugleichen. Das Stapeln von Objektiven übereinander erfordert jedoch mehr Platz im Kameramodul. Dies ist einer der vielen Gründe, warum der Kamera-Bump auf Smartphones im Laufe der Jahre immer größer geworden ist.

Anstelle von übereinander gestapelten Kunststoff- oder Glaslinsenelementen über dem Bildsensor verwendet das Metalenz-Design eine einzelne Linse, die auf einer Glasplatte mit Abmessungen von 1 x 1 bis 3 x 3 mm aufgebaut ist. Die Platte besteht aus Nanostrukturen, die ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares haben und Lichtstrahlen so beugen, dass viele der Mängel klassischer Einlinsensysteme beseitigt werden.

Licht durchdringt Nanostrukturen, die auf mikroskopischer Ebene wie Millionen von Kreisen mit unterschiedlichen Durchmessern aussehen. Mr. Devlin bemerkte, dass man einfach die Größe solcher Kreise ändern kann, um den Lichtfluss zu steuern, das gewünschte Ergebnis zu erzielen und die Strahlen auf eine bestimmte Weise zu brechen.

Das resultierende Bild ist so scharf wie ein Mehrlinsensystem: Nanostrukturen übernehmen die Aufgabe, viele der Bildqualität beeinträchtigenden Aberrationen zu reduzieren oder zu eliminieren, die in herkömmlichen Kameras zu finden sind. Das Design spart nicht nur Platz, was ein Durchbruch wäre, sondern die Entwickler behaupten, dass der neue Ansatz es ermöglicht, mehr Licht einzufangen und auf den Bildsensor zu lenken, was zu helleren, klareren Bildern auch bei schwachem Licht führt.

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