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Ein einfacher Halfbait. Touristische Tipps

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Einfaches halbes Bajonett, der einfachste nicht festziehende Knoten, wird häufig in maritimen Angelegenheiten verwendet. Es dient als letztes Element vieler Knoten.

Legen Sie das laufende Ende des Kabels um den Gegenstand, an dem Sie das Kabel befestigen möchten, dann um das Wurzelende des Kabels und führen Sie es durch die gebildete Schlaufe. Befestigen Sie anschließend das laufende Ende des Kabels mit einer Zange am Wurzelende. Der so geknüpfte Knoten hält starker Zugkraft zuverlässig stand. Es kann sich auf das Motiv zubewegen, aber es wird sich niemals hinziehen.


Reis. 9. Einfaches halbes Bajonett

Mit einem einfachen Halbbajonett werden zwei Kabel mit „fremdem“ und „eigenem“ Ende verbunden.

Autor: Skryagin L.N.

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Hauptrisikofaktor für Spielsucht 07.05.2024

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Verkehrslärm verzögert das Wachstum der Küken 06.05.2024

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Periodische Schwingungen unbekannter Art im Inneren von Neutronen 14.11.2021

Wissenschaftler, die mit Chinas Teilchenbeschleuniger BEC-II arbeiten, haben Beweise dafür gefunden, dass in Neutronen periodische Schwingungen unbekannter Natur existieren.

Die Messungen zeigten, dass sich die elektromagnetische Struktur des Neutrons periodisch ändert. Etwas Ähnliches wurde zuvor für Protonen aufgezeichnet. Nachfolgende Experimente und theoretische Berechnungen werden uns helfen zu verstehen, wie diese Oszillationen entstehen und welche Rolle sie in der Struktur von Nukleonen spielen.

Fast alle Elementarteilchen bestehen aus kleinen Objekten, die Physiker Quarks und Gluonen nennen. In Protonen, Neutronen und anderen "schweren" Baryonenteilchen gibt es drei Quarks. Ihre kleineren "Brüder" - Mesonen - bestehen aus zwei ähnlichen Komponenten, von denen eine ein Antiquark ist, der Grundbestandteil von Antimaterie.

Wissenschaftler versuchen seit langem zu verstehen, wie Quarks innerhalb von Protonen, Neutronen und anderen Teilchen verteilt sind, sowie zu untersuchen, wie sie miteinander und mit dem "Meer" virtueller Quarks interagieren, die an jedem Punkt im Raum kontinuierlich erscheinen und verschwinden. Alle diese Wechselwirkungen beeinflussen, wie Wissenschaftler vermuten, die Struktur von Partikeln, ihre Größe, Masse und andere Eigenschaften, deren Messergebnisse manchmal nicht mit theoretischen Vorhersagen übereinstimmen.

Physiker unter der Leitung von Professor Yuan Changzheng vom Institute of High Energy Physics (China) entdeckten eine ungewöhnliche Eigenschaft von Neutronen, als sie ihre Struktur am BEC-II-Teilchenbeschleuniger untersuchten. Wissenschaftler kollidierten mit Elektronen- und Positronenstrahlen und beobachteten die Bildung von Neutronen- und Antineutronenpaaren, die periodisch durch die Wechselwirkung von Materie- und Antimaterieteilchen entstehen. Geschwindigkeit, Energie und Bewegungsrichtung der von ihnen erzeugten Neutronen und Antineutronen hängen von ihrer inneren Struktur ab, die Physiker für ultrapräzise Messungen der Verteilung von Quarks innerhalb dieser Teilchen nutzten.

Die Forscher beobachten seit mehreren Jahren Kollisionen von Elektronen und Positronen, wodurch sie die Genauigkeit der Messungen der Struktur von Neutronen im Vergleich zu früheren Experimenten um etwa das 60-fache verbessern konnten. Die Verbesserung der Datenqualität hat ein kurioses Phänomen offenbart, auf das Physiker schon vor einigen Jahren bei der Untersuchung der Struktur von Protonen gestoßen sind.

Bereits 2013 entdeckten Wissenschaftler, die mit der BaBar-Installation arbeiteten, Beweise dafür, dass es innerhalb von Protonen einige Schwankungen gibt, die die Art der Ladungsverteilung darin beeinflussen. Die genaue Natur dieses Phänomens ist den Physikern immer noch ein Rätsel, da die Existenz dieser Oszillationen von keiner Theorie vorhergesagt wird, die die Wechselwirkungen von Quarks beschreibt.

Etwas Ähnliches findet, wie Yuan Changzheng und seine Kollegen herausfanden, in Neutronen statt, und die Oszillationen in ihnen erwiesen sich als gegenphasig im Vergleich zu ihrem Gegenstück in Protonen. Wie die Wissenschaftler hoffen, werden nachfolgende Experimente am BES-II und anderen Teilchenbeschleunigern dazu beitragen, die Natur dieser Oszillationen aufzudecken und zu verstehen, welche Rolle sie im Verhalten von Neutronen und Protonen spielen können.

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