MAGIC: Laserová značka s pomocí AI osvětluje původ rakoviny
Výzkumníci EMBL, Evropské mikrobiální laboratoře, vyvinuli nový nástroj založený na umělé inteligenci, který prostřednictvím molekulárních laserových značek ...
Počítač je vlastně velká stavebnice. Jednou z jeho součástí je také pevný disk neboli harddisk. Stále rozsáhlejší počítačové programy vyžadují stále více místa na pevném disku a jednou přijde chvíle, kdy už na něm není k dispozici ani bajt.
Pak nezbývá než poohlédnout se po disku s větší kapacitou
a objeví se nerudovská otázka – co s tím
starým? Potřebujete-li silný magnet (případně další
perfektně zpracované mechanické součástky),
nahlédněte dovnitř a nebudete litovat. Demontáž
zabere jen pár minut, jak ukazuje náš fotoseriál:
1. Po odšroubování vzduchotěsného krytu se objeví
deska s řídicí elektronikou. Z ní se toho moc využít
nedá. Proto pokračujeme v demontáži.
2. Po oddělení desky s elektronikou se dostáváme
k mechanické části: několik disků s magnetickým
povrchem, otočné rameno s čtecí a záznamovou
hlavou a cíl naší práce – blok magnetů.
3. Odšroubujeme blok magnetů. Obě části bloku
jsou spojeny buď šrouby, nebo snýtovány – způsob
spojení se může u různých typů poněkud lišit. Magnety
mohou být keramické (jsou dost křehké), nebo
neodymiové.
4. Nejchoulostivější prací je oddělení obou částí bloku.
Podle typu je rozšroubujeme, nebo nýty odvrtáme
ruční vrtačkou. POZOR! Magnety obou částí se velmi
silně přitahují, a proto před jejich oddělením vložíme
do mezery mezi nimi kousek gumy, například mazací
pryž. Zabráníme tak nejen případnému poškození
keramických magnetů, ale také bolestivému
„přicvaknutí“ prstů. Magnety jsou k podkladu
přilepené, stačí odloupnout je šroubovákem.
5. Kromě magnetů se mohou hodit i mechanické
díly samotného magnetického disku a jeho
pohonný motorek.
6. Ani precizní mechanika pohyblivého ramena
s kluzným ložiskem a plochou cívkou
nemusí přijít nazmar.
Magnety mají tvar destiček, jsou v porovnání
s běžnými feritovými magnety neobvykle
silné, a proto jistě najdou využití v nejrůznějších
aplikacích. S těmito magnety můžeme dělat
i různé fyzikální pokusy přímo na kuchyňském stole.
Jen namátkou:
• Porovnejte, kolik hřebíčků „zvedne“ miniaturní
magnet v porovnání s běžným feritovým magnetem.
• Do skleněné laboratorní misky nalijte olej a rozmíchejte
v něm trochu železných pilin. Pohybujte
magnetem pod miskou a sledujte na naježených
pilinách průběh indukčních magnetických čar.
• Cívečku z několika závitů tenkého měděného
vodiče položte na magnet a krátce ji připojte
k ploché baterii. Cívka prudce odskočí
od magnetu – magnetické pole působí na
vodič s proudem.
• Předchozí pokus můžete vylepšit
a udělat do fyzikálního kabinetu pomůcku
pro ověření Flemingova pravidla
levé ruky.
Výzkumníci EMBL, Evropské mikrobiální laboratoře, vyvinuli nový nástroj založený na umělé inteligenci, který prostřednictvím molekulárních laserových značek ...
Rychlostí chůze trvá dosažení lokality ITER z Berre-l’Étang, vzdáleného 70 kilometrů, přibližně 16 hodin. Pokud ale plánujete cestovat pouze mezi 22:30 a časnými ranními hodinami následujícího ...
Kazachstán provozoval 27 let jaderný reaktor BN-350 (první rychlý reaktor světa, chlazený sodíkem) ve městě Ševčenko (za doby Sovětského Svazu), dnes Aktau na břehu Kaspického moře.
Spolu s teplou odpadní vodou odchází z domácnosti až 60 % spotřebované energie. Česká společnost Akire vyvinula unikátní řešení, jak s tímto potenciálem dále efektivně pracovat.
Světové výstavy EXPO jsou od počátků spjaty s odvážnými architektonickými vizemi a ikonickými stavbami. K nejznámějším patří Eiffelova věž v Paříži či Atomium v Bruselu.
Zjímavý průřez historií jaderné fúze a propagace jednoho ze směrů výzkumu - stellarátorů. množstvím animací i reálných záběrů podává srovnání se současnými tokamaky.