Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2014 № 12
- Название:Юный техник, 2014 № 12
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:0131-1417
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2014 № 12 краткое содержание
Юный техник, 2014 № 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Понятное дело, командовать падением метеоритов по своему усмотрению люди пока не научились. Поэтому Матвей стал думать, где сила давления возникает регулярно, но не приносит никакой пользы. И догадался — на транспорте. Автомобили своей массой с силой давят на покрытие шоссе, поезда и трамваи — на рельсы.
«Электроэнергию можно получать, например, с помощью пьезоэлементов, которые будут находиться между рельсами и шпалами, — пояснил М. Гревцов. — Полученной энергии, по расчетам, хватит для того, чтобы осветить дорогу, получая экономию на электричестве».
В зале сразу возникла дискуссия о быстром износе пьезоэлементов, особенно в условиях российского климата, с большими перепадами температур летом и зимой. Однако, по мнению конструктора, можно подобрать такие пьезоэлементы, которым не страшны ни мороз, ни жара.
Части установки для исследования полупроводниковых свойств тонкой углеводородной пленки на поверхности воды.
Молодые предприниматели вместе с академиком Алексеем Семеновым, лауреатом премии ЮНЕСКО, пытались подсчитать, будет ли экспериментальный светильник дешевле обычного. Получилось, что есть смысл опробовать подобную систему в действии.
Матвей Гревцовпредлагает добывать электроэнергию за счет давления.
Шестнадцатилетние школьники из Нижнего Новгорода Никита Чернядев, Антон Зарубин, Илья Данилов придумали способ записи информации с помощью лазера на обычном оргстекле и подсчитали, что устройство способно хранить от 2 до 24 терабайт информации при стоимости 17 долларов за диск.
«Digital Sandwich — технология объемной оптической памяти, которая должна прийти на замену CD, DVD, Blu-rау-дискам, — пояснили ребята. — У нас применена новая система записи информации. В обычном диске лазером выжигаются некие питы и ленды (то есть углубления и выступы — носители информации). Проходя по ним, считывающий лазер затем получает сигнал. Здесь другая система. У нас есть органическое стекло с ферроценом. В нем мы лазером формируем структуры, внешне похожие на сосульки, высота которых зависит от интенсивности сигнала. Когда мы светим считывающим лазером на сосульку, под ней как бы возникает некая окружность, местное затемнение. Потом сигнал затемнения попадает на фотоэлемент, который распознает диаметр сосульки, что является своего рода кодом. Далее закодированный сигнал передается с фотоэлемента на микроконтроллер, а затем на компьютер».
Таким образом, по мнению ребят, на единицу площади можно записать гораздо больший объем информации — 46,3 ГБ на 1 см 2. «Мы предлагаем сделать диск форматом А4 при толщине всего 1 мм и объеме памяти 28 ТБ, — отметили разработчики. — Также в планах есть мини-проект — это формат А5 и визиточный формат, на котором будет 2 ТБ».
Сейчас ребята планируют собрать опытный образец своей разработки. Они уже приступили к созданию прототипа носителя и считывающего устройства.
Всем известно, что вода и углеводороды несовместимы, они не смешиваются. Почему так получается? Ответить на этот вопрос и попытался 18-летний москвич Алексей Ляшенко в своем «Исследовании полупроводниковых свойств тонкой углеводородной пленки на поверхности воды».
«Проект посвящен изучению свойств системы «углеводородная сажа — жидкость», — пояснил автор. — Работа позволит создавать новые полупроводниковые приборы. Кроме того, сажа и вода являются системой, которая может стать упрощенной моделью для изучения взаимодействия продуктов неполного собрания углеводородов с «живой природой». Кроме этого, нелинейные свойства проводимости углеводородной пленки позволяют рассматривать систему в качестве экспериментальной модели при изучении сигнальной (продольной) проводимости биомембран».
Автором в экспериментальной работе освоена методика получения гидрофобной пленки на поверхности воды, выбраны контактные электроды и способ обеспечения контакта без нарушения пленки. Подтверждено также влияние внешнего электрического поля на сопротивление системы.
Части установки для исследования полупроводниковых свойств тонкой углеводородной пленки на поверхности воды.
Жители Заполярья часто сталкиваются с проблемами связи, навигации и освещения. Использование мобильных генераторов на двигателях внутреннего сгорания ограничено запасами топлива, которое приходится доставлять с Большой Земли. Решение задачи 18-летний Матвей Бебенин из Санкт-Петербурга видит в выработке электроэнергии прямо на месте, используя природные ресурсы.
«Вообще я родом из Ненецкого автономного округа, город Нарьян-Мар, и с детства помню, какие там сильные ветры, — рассказал он. — Мы с научным руководителем попытались обратить эту силу на пользу людям. Получился ветряной электрический генератор — устройство для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую, например, для подзарядки телефонов. У нас уже есть первый прототип, он состоит из двух полужестких крыльев, вращающихся вокруг вертикальной оси. Так что направление ветра ему безразлично».
Вопрос реалистичности представленных научных технологий волновал и журналистов, и чиновников. По словам Сергея Матвеева, заместителя директора департамента государственной научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки РФ, в России никогда не было дефицита интересных идей, а вот в реальность они, как показывает практика, превращались редко.
«Главное, что отличает эти научные работы, — детям ничто не кажется невозможным. Именно потому в своих научных экспериментах они зачастую достигают удивительных результатов», — отметила в своем выступлении Инесса Погоржельская, менеджер по связям с общественностью Google в России. Организаторы конкурса также отметили, что разработчики верно выбрали сферу исследований. На перенасыщенном ИТ-рынке привлекать инвестиции становится все сложнее, а сектор промышленных технологий растет из года в год.
Прототип мобильного ветрогенератора для условий Крайнего Севера.
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПЬЮТЕРНУЮ МОДЕЛЬатмосферы Титана создал ученый из Московского физико-технического института Владимир Краснопольский. Она включает в себя 83 молекулы, 33 иона и предусматривает 420 химических реакций с этими частицами. Результаты компьютерного моделирования, выполненного специалистом, неплохо согласуются с наблюдательными данными об атмосфере Титана.
Титан, напомним, — это крупнейший спутник Сатурна, он в полтора раза больше Луны и почти вдвое массивнее. Атмосфера планеты состоит в основном из азота с примесями углеводородов (в основном метана), которые могут образовывать облака и приводить к появлению атмосферных осадков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: