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宇宙飞船首次接近木星,德国制造了第一台可编程机器

2019-12-09 05:23:07 来源:工人日报

  

科学星历

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Pioneer 10探测器研究木星

先锋 10是1972年3月2日发射的美国太空探测器,是第一个成功越过小行星带并到达木星的星球,这是其任务的主要目标。 1983年6月,它成为人类制造的第一个穿越海王星轨道的物体,当时由于冥王星轨道的偏心而离太阳最远的行星,直到2006年才被认为是行星。 197312月3日通过木星的通道提供了迄今为止行星大气层的最佳图像,可以获得有关大气温度和木星上层云层高度的信息。 他还研究了行星的辐射带及其强磁场,其强度远高于预期。 Pioneer 10号船也因其包含铭刻信息的牌匾而闻名,该牌匾标志着外星文明它可以拦截关于人类及其起源地点的调查,地球,一种“信息”在瓶子里“星际。 该牌匾由美国天文学家和科普科学家卡尔萨根以及美国天文学家弗兰克德雷克设计。 它由金阳极氧化铝制成,因为该元素具有某些特性,导致其最小程度地降解。

该探头由铝制成,起飞时重258公斤,配有28公斤推进剂。 中央部分是六角形环,内置无线电系统,计算机,电池,记录仪,电缆和其他元件。 Pioneer 10携带一个2.74米卫星天线,用于与地球通信。 能量由四个使用二氧化钚作为能源的放射性同位素热电发电机供电。 通过三个太阳能传感器和一个指向Canopus的恒星传感器完成定位。 探针控制由中央计算机执行,由命令和存储器处理器组成。 信息存储在具有49千字节存储器的数据记录器中,50千字节用于实验和222个命令。 先锋 10携带的实验包括陨石探测器,照相机,辐射计,光度计,宇宙射线探测器,等离子体分析仪和磁力计。 1997年之后, 先锋 10的微弱信号继续被深空网络追踪,作为通信技术研究新概念的一部分,该概念基于使用来自饱和信号的混沌理论提取相干信息。噪音。 探测器用于训练飞行控制器如何从太空获取无线电信号。

遥感的最后一次成功接收是在2002年4月27日。随后的信号几乎检测不到。 失去接触可能是由于距离的增加和探头能量源的缓慢减弱的结合。 先锋 10号的最后一个信号是在2003年1月23日收到的,距离地球120亿公里。 2003年2月7日与她联系的尝试没有成功。 最后一次尝试是在2006年3月4日早上,天线最后一次正确地与地球对齐,但没有收到先锋 10号的响应。目前该船正驶向Aldebaran星,在金牛座,它将在1,690,000年到达。

引用。

· 先锋 10. [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。

· 先锋 10. [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。

· 先锋。 [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日

梦见细菌的聪明的古巴人死了

JuanNicolásDávalosBentancourt是一位领先的古巴细菌学家,他在医学方面做了重要的研究和发现。 他为白喉疫苗的开发做出了贡献,分离并鉴定了不同的病原微生物,并获得了破伤风,伤寒的血清。 他们称他为“梦见细菌的智者”。

他于1857年11月6日出生于古巴的Sabanilla del Comendador(现为JuanGualbertoGómez,Matanzas)。他是纽约大学医学专业的细菌学家,1886年毕业于马德里,随后成为一项研究留在法国。 已成为1895年哈瓦那皇家医学,物理和自然科学学院的正式会员。他于1899年获得哈瓦那大学医学博士称号。他是在哈瓦那创建的组织细菌学实验室的主要科学人物之一。胡安·桑托斯·费尔南德斯·埃尔南德斯(JuanSantosFernándezHernández),1887年。他辛勤而顽强,通过自己的努力,在古巴,他所研究的专业中占据了最显眼的位置。 虽然干燥和保守,但他有无可否认的善良和脱离的特征。 气喘吁吁,精力充沛,冷酷无情,具有极大的耐心,无疑是我们环境中细菌学的先驱。 1894年,他与恩里克·阿科斯塔市长一起,通过改良程序,在几个月前开发了最初由Emile Roux在法国获得的白喉疫苗。 他还分离并鉴定了不同的致病微生物,并获得了破伤风,伤寒和各种动物疾病的血清。

几年来,他领导了一场反对鼻疽的积极运动,这种流行病在哈瓦那的流行是由于该市内大量的马科动物造成的。 随着古巴成为第一个应用它的拉美国家。 他于1902年进入新开设的古巴岛实验室,与Carlos J. Finlay积极合作,开展了针对儿童破伤风和结核病的运动。 在他的调查过程中,Dávalos意外地接种了狂犬病病毒,以及结核病和伤寒的细菌,这可能导致他过早死亡。 以前作为实验室医生不是学位。 我没有考虑。 据估计,这些医生一无所知,他们只是主治医生的辅助工具。 正如一位伟大的古巴临床医生所说:“昨天做一名实验室医生几乎是一种耻辱;今天它是一种荣耀。” 或正如西班牙哲学家DonJoséOrtegay Gasset所说:“医生认为他应该成为科学家,严格来说,不再是”主要医生“并成为实验室医生。

在成立于1887年的Histobacteriological Laboratory和他的同事Diego Tamayo博士一起工作时,他诊断出了所谓的“bacteridian carbuncle”(炭疽)病例,并获得了针对它的疫苗。 Dávalos是Finlay的好朋友,虽然比这个年轻24岁,古巴的圣人认为他很多,并因其在细菌学方面的工作而受到极大的尊重。 这名经常逃脱致命疾病的科学家于191012月4 在哈瓦那去世,他是53岁时支气管肺炎的受害者。 他被埋葬在刚刚在哥伦布公墓建立科学院的万神殿中。

引用。

  • JuanNicolásDávalosBentancourt。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。

德国制造出第一台可编程和全自动机器

由Konrad Zuse创建的Z3计算机于194112月5日投入使用,是第一台完全可编程的自动机器,用于定义计算机。 Z3是一种机电技术,采用2300个继电器构建,时钟频率为5 Hz,字长为22位。 使用纯二进制浮点运算执行计算。 该机器于1941年完工。最初的Z3在1943年在柏林的一次爆炸中被摧毁。 60年代,创作者Zuse KG公司制作了一个功能齐全的复制品,并在德意志博物馆永久展出。 1998年,它表明Z3是完整的图灵。 1967年, Zuse KG共建造了251台计算机。

以下列表将Z3置于时间上下文中:

Zuse的成功归功于他使用二元系统,该系统是由Gottfried Leibniz在300年前创建的,然后由George Boole用于开发他的布尔代数。 1937年,Claude Shannon介绍了通过数字电子继电器实现布尔代数的想法。 然而,Zuse将这一切联合起来并使之成功。

程控计算机的第一个设计是由Charles Babbage在19世纪中期完成的。 设计当时无法进行,据说是因为它是十进制的,因此非常复杂,不像Z3那样二进制和简单。 然而,在1991年,巴贝奇差速器是按照原计划建造的,并且工作正常。 如果Ada Lovelace是第一个理论程序员,为一台不存在的机器编写程序,Zuse是第一个实用的程序员。

Z3之后四年完成了美国Eniac计算机(它似乎是第一个建造的计算机)。 虽然Eniac使用的是真空阀和Z3使用的继电器,但Eniac仍然是十进制的,Z3是二进制的。 直到1948年,编程Eniac意味着重新焊接电缆; 同时,Z3读取打卡程序。 今天,由于其内部架构,计算机与Z3相比,与Eniac相似。

Z3需要一个外部磁带来存储程序。 1948年的曼彻斯特宝贝和1949年的Edsac是世界上第一台内部存储程序的计算机,实现了1945年John von Neumann撰写的一篇文章。然而,1936年的Zuse专利已经提到了这个想法,但它被拒绝了。

引用。

·Z3。 [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。

·Zuse 计算机 [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。

西恩富戈斯大学成立

西恩富戈斯大学“CarlosRafaelRodríguez”是古巴MES高等教育部的一个机构,负责地方,国家和国际公司和项目的各个领域的专业人员。 它的使命是与一个高度致力于革命的团体,以保证社会从Cienfueguero背景质量和相关性要求的革命专业人员的整体形成和持续改进。 巩固,发展和促进科学,文化。

西恩富戈斯的高等教育起源于1969年拉斯维加斯中央大学为筹备1970年收获的教授和学生所做的活动; 从现在开始,到目前为止,一直有一个不间断的发展过程。 1971年,共和国建筑大会和热电队工人的工程研究开始,教育学学生的日间课程开始。 1972年,大学分会成立,197912月6日成为西恩富戈斯高等技术学院; 通过两个学院:工程学和经济学逐步提高其入学率和职业范围。 同时开发了教育学院,体育学院和医学科学学院。 大学的最初几年完成了一项技术职业,这一职业取决于该领土需要培训专家,然后他们将致力于发展紧急工业进程,这将在新成立的西恩富戈斯省得到核实。 西恩富戈斯高等技术学院(ISTC)出现。

在90年代,旧的ISTC受到了一个被称为整合的过程,其特点是融入了体育文化和教学分支学院; 未来将被细分为两个学院,即初等教育和教育学院。 1991年,经部长理事会执行委员会同意,前两个实体被纳入西恩富戈斯高等技术学院。 1999年,卡洛斯·拉斐尔·罗德里格斯大学(CarlosRafaelRodríguezUniversity)迎来了它的XX周年纪念,这是在社会文化研究学位的国家首次成立。 作为教育普及化的一部分,截至2003年,每个城市都建立了八个大学场地,其中开设了不同形象的新职业,重点是人文科学,经济和农业职业。 2010年,作为加强大学结构的一部分,正式批准了结构的调整,并建立了农业科学学院,以回应该国农业问题的优先事项。

西恩富戈斯大学有五个研究中心,由于其战略兴趣和社会需求,一组直接隶属于校长和其他具有横向性质的大学结构。 它们是:能源与环境研究中心(Ceema),油脂水力与气动研究中心(Cedon),社会文化研究中心(Cesoc),高等教育管理与教学研究中心( Ceddes),可持续农业转型研究中心(Cetas),组织管理研究组(Geco),地方社会经济发展组(GDSL)和教育技术开发组(Gdte)。

引用。

  • 西恩富戈斯大学。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。
  • 西恩富戈斯大学。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。

诺贝尔物理学奖获奖者去世

沃尔夫冈·保罗于1913年8月10日出生于德国洛伦茨基希 ,是德国物理学家,曾就读于慕尼黑大学和柏林理工学院,并于1939年在夏洛滕堡Technische Hochschule获得物理学博士学位。 他于1952年至1993年间在波恩大学担任实验物理学教授,在研究员方面享有盛誉。 他培养了数学在物理学领域的应用研究,并于1965年至1967年间担任欧洲核子研究中心核物理部门主任。在第二次世界大战期间,他研究了生产材料所必需的同位素分离裂变,注定要拥有核武器。 1989年,保罗被授予诺贝尔物理学奖,以发展离子阱技术。

1989年,他与Hans Goerg Dehmelt和Norman Foster Ramsey共同获得诺贝尔物理学奖,以表彰他为研究和处理基本粒子物质而创造精密技术的努力,在放射性频率的知识方面取得了重要进展。 保罗在开发捕获离子的技术方面获得了他的份额。 该陷阱是在50年代发展起来的,它允许物理学家研究原子特征并以高精度测试物理理论成为现代光谱学中的重要工具。 他还发明了一种从各种质量中分离离子的方法,并将其存储在陷阱中,使用的原理随后被广泛应用于现代光谱仪中。

他于199312月7日在德国波恩去世,

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  • 沃尔夫冈保罗 [在线]。 可用网站。 2018年12月2日。
  • 沃尔夫冈保罗[在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。
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它是同轴电缆的专利

同轴电缆,可同轴电缆同轴电缆 ,于193112月8日获得专利。它是一种用于传输高频电信号的电缆,具有两个同心导体,一个称为核心的中心导体,负责携带信息,外部导体,管状,称为网状物,屏蔽物或编织物,用作接地参考和电流返回。 它们之间是一层称为电介质的绝缘层,其特性主要取决于电缆的质量。 整套装置通常由绝缘罩(也称为外护套)保护。 核心和网格必须彼此分开。 如果它们相互接触,则会发生短路,并且在网格中丢失的噪声或信号将通过铜线。 该接触导致不需要的路径中的电流(或数据)的直接流动。 在普通电气装置的情况下,短路将导致保险丝或断路器的火花和熔断。 对于使用低电压的电子设备,效果较小,几乎未检测到。 这些低压短路导致器件发生故障,数据传输丢失也是正常现象。

中心导体可以由实心线或几根绞合铜线组成; 而外部可以是编织网,轧制板或铜或铝的波纹管。 在后一种情况下,将产生半刚性电缆。 由于需要处理越来越高的频率和传输的数字化,近年来同轴电缆的使用逐渐被光纤电缆取代,特别是对于距离大于几公里的距离,因为带宽后者远远优越。 屏蔽与围绕电线的编织物或金属网(或其他材料)有关。 屏蔽保护传输的数据,吸收噪声,使其不通过电缆,没有数据失真。 包含绝缘片和编织金属屏蔽层的电缆称为双屏蔽电缆。 对于大的干扰,有四重屏蔽。 该屏蔽由两层绝缘片和两层编织金属屏蔽层组成。

非导电外护套(通常由橡胶,聚四氟乙烯或塑料制成)围绕整个电缆,以避免可能的电击。 同轴电缆比双绞线电缆更耐干扰和衰减; 这就是为什么有一段时间它是最常用的。 金属丝网吸收丢失的电子信号,因此它们不会影响通过内部电缆发送的数据。 因此,同轴电缆是远距离的理想选择,可通过简单的系统可靠地支持大量数据。 在同轴电缆中,由于在内部和外部循环的电流引起的场相互抵消。

引用。

  • 同轴电缆。 [在线]。 可用网站。 2018年12月2日。
  • 同轴电缆。 [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。
  • 同轴电缆。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。

直升机前体死亡

Juan de la Cierva和Codorníu于1895年9月21日出生于西班牙穆尔西亚,是一位发明家和西班牙航空科学家,是道路,运河,港口和飞行员的工程师。 他发明了旋翼机,这是当前直升机的先驱。 从童年开始,他就突出了自己对航空世界的兴趣,并与他的朋友TomásdeMartín-Barbadillo一起建造了能够飞行的小型模型。 他与前同学的JoséBarcala和木匠的儿子PabloDíaz一起创办了BCD公司,该公司的首字母缩写与他的三个姓氏的首字母相对应,后者是西班牙航空发展的先驱,由于其能力,在1912年,只有16年,Juan de la Cierva设法制造并驾驶双翼飞机,获得了BCD-1的称号,并被昵称为螃蟹 ,飞行员(法国Mauvais)和乘客在船上

虽然飞机是一架机翼附着机翼的飞机,但是de la Cierva发明的旋翼机的机翼上安装有机翼。 在莱特兄弟发明二十年后,旋翼机才在航空领域崭露头角。 Juan de la Cierva于1920年在马德里建造了他的第一部旋翼机Cierva C.1,使用了1911年法国单翼飞机Deperdussin的机身,车轮和垂直稳定器,在其上安装了两个由转子表面加冠的四转子旋转冠,旨在提供横向控制 该装置没有飞行,因为下转子以低于预期的速度旋转,并且陀螺效应和升力的不对称导致装置翻倒。 对于第一个autogiro,接下来的两个结构也失败了,C.2和C.3,其中发明人尝试但未成功地解决了前进的铲子和向后移动的铲子之间的维持差异的问题。 然而,在C.2测试中,实现了约2米的一些跳跃,这表明本发明的可行性。 直到C.4原型才能完全解决转子支撑的不对称性,其中鹿包括其根部铰接转子叶片的革命性想法。

根据新原则于1922年建造的C.4模型的首次试验未获成功。 为了最终解决方案,Cierva在Cuatro Vientos机场的闭环风洞中进行了一系列完整的测试,当时是欧洲最好的。 新的改进装置于1923年1月在中尉AlejandroGómezSpencer驾驶的赫塔菲机场成功进行了测试。 虽然这次飞行只包括183米的“跳跃”,但它证明了这一概念的有效性。 月底,C.4在马德里附近的Cuatro Vientos机场4分钟内完成4公里的闭路,高度约30米。 1923年7月,在赫塔菲飞行的C.5中使用了相同的发动机。 从那一刻开始,de la Cierva在他的费用下资助了他之前的实验,并在西班牙政府的资助下计算了他的工作。 1926年,在苏格兰工业家和飞行员James George Weir的资助下,他在英国创立了Cierva Autogiro公司,开发了旋翼机,在该国生产了几种型号。

他于1936年12月9日去世,在英国克罗伊登机场,荷兰皇家航空公司的道格拉斯DC-2起飞时,在他正在旅行的伦敦 - 阿姆斯特丹定期航班上坠毁了41年。

引用。

  • Juan de la Cierva。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。
  • Juan de la Cierva。 [在线]。 可用的网页。 2018年12月2日。
  • Juan de la Cierva。 [在线]。 可用的网站。 2018年12月2日。

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(责任编辑:佟芋)
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