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Was hat Ferruccio Lamborghini dazu bewogen, sein eigenes Auto zu entwerfen? Ausführliche Antwort

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Was hat Ferruccio Lamborghini dazu bewogen, sein eigenes Auto zu entwerfen?

Ferruccio Lamborghini begann sein Geschäft mit der Herstellung von Traktoren. Er liebte Autos sehr und hatte mehrere verschiedene Autos in seiner Garage, darunter einen Ferrari 250GT, der ständig Kupplungsprobleme hatte. Einmal kam Lamborghini zu Enzo Ferrari und sagte, seine Autos seien Müll, worauf Ferrari antwortete: "Du bist vielleicht gut in Traktoren, aber du verstehst nichts von Sportwagen." Dann beschloss Lamborghini, sein Auto zu produzieren, beginnend damit, dass er denselben Ferrari mit seinen Arbeitern zerlegte und alle Komponenten verbesserte.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wie wächst ein Bananenbaum?

Der Bananenbaum ist eigentlich gar kein Baum. Es gibt überhaupt kein Holz in dem Stamm, der sich über den Boden erhebt. Der Stängel besteht aus Blättern, die dicht beieinander wachsen, eines in das andere. Die Blätter richten sich an der Spitze der Pflanze aus und lassen sie wie eine Palme aussehen. Um eine Banane zu pflanzen, werden die Wurzeln (sie werden vom Fuß einer bereits wachsenden Pflanze abgerissen) in Löcher mit einer Tiefe von 30 cm und einem Abstand von 3,3 bis 5,5 m gepflanzt. Jede Wurzel sollte eine oder mehrere Knospen oder "Augen" wie die "Augen" einer Kartoffel haben. Nach 3-4 Wochen sollten grüne Triebe über dem Boden erscheinen. Nur der stärkste Spross ist dazu bestimmt, eine Pflanze zu werden. Sie bildet ein eigenes Wurzelsystem, aus dem später weitere Pflanzen wachsen.

Der Bananenbaum erfordert viel Pflege und Aufmerksamkeit. Es muss stark bewässert werden, wenn es nicht genug Niederschlag gibt. Der Boden um die Pflanze herum sollte gründlich gejätet werden. 9-10 Monate nach dem Pflanzen erscheint eine Blume auf einer Bananenpflanze. Die Blume wächst auf einem langen Stiel und steigt auf, wenn sie sich am Fuß des Stammes ausstreckt, oder geht nach unten, wenn sie oben zu wachsen begann. Am Blütenstiel bilden sich kleine Bananen, wenn er nach unten wächst.

Bananen wachsen auf dem Kopf. Während Bananen gerade auf dem Blütenstiel geboren werden, zeigen sie nach unten, aber wenn sie wachsen, tauchen sie auf. Bananen sollten geerntet werden, solange sie noch grün sind. Auch wenn sie an Ort und Stelle gegessen werden sollen, dürfen sie nicht am Baum reifen. Eine Banane, die am Baum gelb wird, verliert ihren Geschmack.

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Immer häufiger hören wir von einer Zunahme der Menge an Weltraummüll, der unseren Planeten umgibt. Zu diesem Problem tragen jedoch nicht nur aktive Satelliten und Raumfahrzeuge bei, sondern auch Trümmer alter Missionen. Die wachsende Zahl von Satelliten, die von Unternehmen wie SpaceX gestartet werden, schafft nicht nur Chancen für die Entwicklung des Internets, sondern auch ernsthafte Bedrohungen für die Weltraumsicherheit. Experten richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die möglichen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld. Dr. Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics betont, dass Unternehmen rasch Satellitenkonstellationen aufbauen und die Zahl der Satelliten im nächsten Jahrzehnt auf 100 ansteigen könnte. Die schnelle Entwicklung dieser kosmischen Satellitenarmadas kann zu einer Kontamination der Plasmaumgebung der Erde mit gefährlichen Trümmern und einer Gefahr für die Stabilität der Magnetosphäre führen. Metallabfälle von gebrauchten Raketen können die Ionosphäre und Magnetosphäre stören. Beide Systeme spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz und der Erhaltung der Atmosphäre ... >>

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 ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Eine neue Art des Airbrushens 03.05.2015

Wenn wir über etwas Leichtes und Schwereloses sprechen, verwenden wir oft das Adjektiv „Luft“. Luft hat jedoch immer noch eine Masse, wenn auch nur eine kleine - ein Kubikmeter Luft wiegt etwas mehr als ein Kilogramm. Ist es möglich, ein festes Material herzustellen, das beispielsweise einen Kubikmeter einnimmt, aber gleichzeitig weniger als ein Kilogramm wiegt? Dieses Problem wurde Anfang des letzten Jahrhunderts von dem amerikanischen Chemiker und Ingenieur Stephen Kistler gelöst, der als Erfinder des Aerogels bekannt ist.

Die 3D-gedruckte Makrostruktur der Airbrush verleiht ihr einzigartige mechanische Eigenschaften, ohne ihre „Graphen“-Natur zu verlieren. Bildnachweis: Ryan Chen/LLNLDie 3D-gedruckte Makrostruktur der Airbrush-Spritzpistole verleiht ihr einzigartige mechanische Eigenschaften, ohne ihre „Graphen“-Natur zu verlieren.

Wahrscheinlich ist für viele die erste Assoziation mit dem Wort „Gel“ mit einer Art Kosmetikprodukt oder Haushaltschemikalien verbunden. Obwohl ein Gel eigentlich ein rein chemischer Begriff ist, der sich auf ein System bezieht, das aus einem dreidimensionalen Netzwerk von Makromolekülen besteht, einer Art Gerüst, in dessen Hohlräumen sich eine Flüssigkeit befindet. Aufgrund dieses molekularen Gerüsts breitet sich dasselbe Duschgel nicht auf der Handfläche aus, sondern nimmt eine fühlbare Form an. Aber es ist unmöglich, ein so gewöhnliches Gel als luftig zu bezeichnen - die Flüssigkeit, die den größten Teil davon ausmacht, ist fast tausendmal schwerer als Luft. Hier kamen die Experimentatoren auf die Idee, wie man ein ultraleichtes Material herstellt.

Wenn Sie ein flüssiges Gel nehmen und auf irgendeine Weise Wasser daraus entfernen und es durch Luft ersetzen, bleibt als Ergebnis nur ein Skelett des Gels zurück, das für Härte sorgt, aber gleichzeitig praktisch kein Gewicht hat. Dieses Material wird Aerogel genannt. Seit seiner Erfindung im Jahr 1930 hat unter Chemikern eine Art Wettbewerb um das leichteste Aerogel begonnen. Lange Zeit wurde zu seiner Gewinnung hauptsächlich ein Material auf Basis von Siliziumdioxid verwendet. Die Dichte solcher Silikon-Aerogele reichte von Zehntel bis Hundertstel Gramm pro Kubikzentimeter. Als man begann, Kohlenstoff-Nanoröhren als Material zu verwenden, wurde die Dichte von Aerogelen um fast zwei Größenordnungen reduziert. Beispielsweise hatte Airgraphit eine Dichte von 0,18 mg/cm3. Bis heute gehört die Handfläche aus dem leichtesten festen Material der Airbrush, ihre Dichte beträgt nur 0,16 mg / cm3. Zur Verdeutlichung: Ein Meterwürfel aus Airbrush-Papier würde 160 g wiegen, was achtmal leichter ist als Luft.

Chemiker sind jedoch bei weitem nicht nur von sportlichem Interesse getrieben, und Graphen als Material für Aerogele wurde nicht zufällig verwendet. Graphen selbst hat viele einzigartige Eigenschaften, die größtenteils auf seine flache Struktur zurückzuführen sind. Andererseits haben Aerogele auch besondere Eigenschaften, eine davon ist eine riesige spezifische Oberfläche, die hunderte und tausende Quadratmeter pro Gramm Substanz beträgt. Eine so riesige Fläche entsteht durch die hohe Porosität des Materials. Chemikern ist es bereits gelungen, die spezifischen Eigenschaften von Graphen mit der einzigartigen Struktur von Aerogelen zu kombinieren, aber Forscher des Livermore National Laboratory benötigten aus irgendeinem Grund auch einen 3D-Drucker, um Airbrush zu erstellen.

Um Aerogel drucken zu können, musste zunächst eine spezielle Tinte auf Basis von Graphenoxid hergestellt werden. Abgesehen davon, dass sie mit Airbrush aufgetragen werden sollten, ist es erforderlich, dass diese Tinte für den 3D-Druck geeignet ist. Mit der Lösung dieses Problems haben Chemiker ein Verfahren in die Hände bekommen, mit dem es möglich ist, Airbrush mit der gewünschten Mikroarchitektur herzustellen. Dies ist sehr wichtig, da ein solches Material neben den Eigenschaften, die Graphen innewohnen, auch interessante physikalische Eigenschaften aufweisen wird. So erwies sich die Probe, die die Autoren der Studie erhielten, als überraschend elastisch – ein Airbrush-Würfel ließ sich zehnmal komprimieren, ohne dass das Material Schaden nahm, während er bei wiederholter Druck-Dehnung seine Eigenschaften nicht verlor.

Die Fähigkeit, wiederholt zu komprimieren, unterscheidet den gedruckten Airbrush von dem, der auf dem "normalen" Weg erhalten wird. Eine der praktischen Anwendungen der neuen Airbrush könnten flexible elektrische Batterien sein, bei denen die große innere Oberfläche des Materials als Elektrode verwendet wird, während die gedruckte Struktur ihm die gewünschte Flexibilität verleiht.

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