mboost-dp1

No Thumbnail
- Forside
- ⟨
- Forum
- ⟨
- Nyheder
har leget med flydende kvælstof og superledere. meget sjovt faktisk. specielt når vi lige skulle køle en 1½l sodavandsflaske som ikke har stået i en køleskab i et par dage.
ps. man skal ikke putte en dåse cola(eller andre varianter i dåse) ned i flydende kvælstof. det sprøjter ud over det hele når man åbner dåsen :(
ps. man skal ikke putte en dåse cola(eller andre varianter i dåse) ned i flydende kvælstof. det sprøjter ud over det hele når man åbner dåsen :(
#0 Det hedder ikke "grader Kelvin" men bare "Kelvin" (altså f.eks. 185,6 Kelvin)
#3 Nej, - det sjove starter når du putter fingrene i det flydende kvælstof (og nej, - det er ikke en dårlig joke på linje med at drikke mørtel. Det går faktisk fint på trods af at flydende kvælstof er -196 grader C eller hvor meget det nu er).
Og så til emnet, - f*ck det bliver top-nice.
Der er MANGE ting der bliver muligt med stuetemperatur-supraledning. Jeg nævner i flæng: Opbevaring af strøm (i elbiler, vindmølle-kraftværker etc), højeffektive elektromagneter (til f.eks. maglev tog, elbiler samt masser af andre ting), ny type halvleder lignende stoffer, - dvs. 0W computere etc.)
I am so excited!
#3 Nej, - det sjove starter når du putter fingrene i det flydende kvælstof (og nej, - det er ikke en dårlig joke på linje med at drikke mørtel. Det går faktisk fint på trods af at flydende kvælstof er -196 grader C eller hvor meget det nu er).
Og så til emnet, - f*ck det bliver top-nice.
Der er MANGE ting der bliver muligt med stuetemperatur-supraledning. Jeg nævner i flæng: Opbevaring af strøm (i elbiler, vindmølle-kraftværker etc), højeffektive elektromagneter (til f.eks. maglev tog, elbiler samt masser af andre ting), ny type halvleder lignende stoffer, - dvs. 0W computere etc.)
I am so excited!
Yay, et skridt tætter på flyvende biler :P
Glæder mig som en lille skole pige med rottehaler, der skal have sin første pony :)
Gad vide om ikke de kan løse problemet med at den, skal være kolder jo mere energi man sender igennem, hvis de bruger Anti-matter i stedet?
Men okay, så skal Cern også først lave Anti-matter...
Glæder mig som en lille skole pige med rottehaler, der skal have sin første pony :)
Gad vide om ikke de kan løse problemet med at den, skal være kolder jo mere energi man sender igennem, hvis de bruger Anti-matter i stedet?
Men okay, så skal Cern også først lave Anti-matter...
#4: Rolig nu, så vildt gennembrud er det heller ikke - der er stadig rigtig mange år til det er noget vi kan bruge. :)
#0, "[...] den kritiske temperatur, hvor materialet skifter til at være superledende, falder, når energien i materialet øges [...]" << Altså som ved enhver anden superleder.
#6 << Super- og supraledning benyttes i flæng.
Det er da cool (no pun intended) nok, at de når højere kritiske temperaturer for superledning; men stigningerne kommer også med større og større interval. Jeg tvivler på, at de når stuetemperatur i vores levetid. Det svarer jo til at udvikle friktionsløst materiale. Der sker lissom for mange ting, når Brown rigtig begyner at ryste (selvom han ryster en del ved -87,55 C) :)
#6 << Super- og supraledning benyttes i flæng.
Det er da cool (no pun intended) nok, at de når højere kritiske temperaturer for superledning; men stigningerne kommer også med større og større interval. Jeg tvivler på, at de når stuetemperatur i vores levetid. Det svarer jo til at udvikle friktionsløst materiale. Der sker lissom for mange ting, når Brown rigtig begyner at ryste (selvom han ryster en del ved -87,55 C) :)
#5
Hold den klump anti-matter LANGT væk fra mig >_<
Når matter og tilsvarende anti-matter mødes, neutraliserer de hinanden og massen omdannes til ren energi.
E=MC²
Så det er helt åndsagt meget energi vi snakker om (ca. 90.000.000 megajoule pr. gram).
-87,55°C må altså også siges at være en meget høj temperatur for superledning.
I 1986 lå grænsen ved 35 K. Hvorfor skulle vi ikke kunne nå 293 K i løbet af en levealder?
Hold den klump anti-matter LANGT væk fra mig >_<
Når matter og tilsvarende anti-matter mødes, neutraliserer de hinanden og massen omdannes til ren energi.
E=MC²
Så det er helt åndsagt meget energi vi snakker om (ca. 90.000.000 megajoule pr. gram).
-87,55°C må altså også siges at være en meget høj temperatur for superledning.
I 1986 lå grænsen ved 35 K. Hvorfor skulle vi ikke kunne nå 293 K i løbet af en levealder?
Opret dig som bruger i dag
Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.
Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.