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Was baumelte während seines feierlichen Treffens in Moskau an Gagarins Bein? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Was baumelte bei seinem feierlichen Treffen in Moskau an Gagarins Bein?

Wochenschauaufnahmen hielten das Treffen von Gagarin nach dem ersten Raumflug in Moskau fest, und vor allem erinnerten sich viele an seinen offenen Schnürsenkel. Tatsächlich war dieses Band ein ausgehakter Hosenträger für Socken, die früher ohne Gummiband hergestellt wurden. Wegen Gagarins verrutschter Socke tat ihm die Schnalle am Bein weh, aber er hielt nicht an und ging den Weg bis zum Ende entlang.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum wird eine Sammlung von Songs ein Album genannt?

Bei frühen Schallplatten konnte eine Seite aufgrund der großen Dicke der Spur nur wenige Minuten Musik aufnehmen. Ein großes Konzert wurde auf mehreren Schallplatten aufgezeichnet in fotoalbenähnlichen Kartons verkauft. Daher wurden Sammlungen von Liedern "Alben" genannt - der Name blieb auch dann bestehen, als es dank technologischer Verbesserungen möglich wurde, diese Sammlungen auf nur einer Platte unterzubringen.

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Erstellt eine Flüssigkeit mit einer negativen Masse 20.04.2017

Peter Engels (Peter Engels) und Michael Forbes (Michael Forbes) (Michael Forbes) von der University of Washington und ihre Kollegen haben eine erstaunliche Substanz geschaffen, die sich unter Druck in die Richtung bewegt, aus der der Druck kommt, und nicht in dieselbe Wie jede "normale" Materie nach dem zweiten Newtonschen Gesetz - "in einem Trägheitsbezugssystem ist die Beschleunigung, die ein materieller Punkt mit konstanter Masse erfährt, direkt proportional zur Resultierenden aller auf ihn wirkenden Kräfte und umgekehrt proportional zu seiner Masse."

Theoretisch kann Materie jedoch eine negative Masse haben, ebenso wie eine elektrische Ladung negativ sein kann. In diesem Aggregatzustand bewegen sich Teilchen extrem langsam und wirken nach der Theorie der Quantenmechanik wie Wellen. Darüber hinaus sind die Partikel synchronisiert und bewegen sich zusammen und bilden eine "Superflüssigkeit" - sie bewegt sich, ohne Energie zu verlieren.

Die Forscher kühlten die Rubidium-Atome auf eine Temperatur knapp über dem absoluten Nullpunkt (etwa -273 °C) ab und erzeugten so das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat. Dazu setzten sie Laser ein, um die Rubidium-Atome zu fixieren und sie hin und her zu schieben, wodurch sich die Rotationsrichtung änderte. Und als die Atome aus der Falle entlassen wurden, breiteten sie sich aus und einige hatten eine negative Masse.

„Es sieht so aus, als würde Rubidium gegen eine unsichtbare Wand stoßen", sagte Michael Forbes. „Wir sind in diesem Fall die ersten, die dieses Maß an Kontrolle über die Natur der negativen Masse ohne allzu große Schwierigkeiten erreichen." Diese Steuerung bietet ein Werkzeug zur Untersuchung großräumiger kosmischer Phänomene wie Neutronensterne, Schwarze Löcher und Dunkle Energie.

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