home.social

#водород — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #водород, aggregated by home.social.

  1. Женщина, изменившая наше представление о звёздах

    Астрономия началась с наблюдений. Люди фиксировали движения Солнца и Луны, составляли календари, выстраивали каменные круги. Позже появились модели планетных циклов и первые попытки объяснить небесные явления. В XVI веке Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему. С тех пор представления о Вселенной начали меняться. Последовали открытия Тихо Браге, Кеплера, Галилео, Ньютона, Герцшпрунга и других. Каждый добавлял в картину мира новые детали. Звёзды долгое время оставались далёкими и непонятными. Что они собой представляют? Из чего состоят? Ответ пришёл в XX веке от исследовательницы, которая научилась читать их спектры — Сесилии Пейн-Гапошкиной.

    habr.com/ru/companies/sberbank

    #сесилия_пейнгапошкина #звёзды #состав_звёзд #спектральный_анализ #химический_состав #водород #гелий

  2. [Перевод] Почему 21 см — это «магическая длина» нашей Вселенной

    Всеми ядерными, атомными и молекулярными явлениями в нашей Вселенной управляют квантовые переходы. В отличие от планет Солнечной системы, способных стабильно перемещаться по орбите вокруг Солнца на любом расстоянии при подходящей скорости, протоны, нейтроны и электроны, составляющие всю известную нам материю, могут объединяться друг с другом только в ограниченном множестве конфигураций. Эти комбинации хотя и многочисленны, но конечны в своём числе, потому что квантовые законы, управляющие электромагнетизмом и ядерными силами, ограничивают способы выстраивания структур атомных ядер и электронов. Самый распространённый атом во всей Вселенной — это водород, состоящий всего из одного протона и одного электрона. В процессе формирования новых звёзд атомы водорода ионизируются и снова становятся нейтральными, если эти свободные электроны смогут вернуться к свободному протону. Хотя электроны обычно переходят между допустимыми энергетическими уровнями вплоть до невозбуждённого состояния, при этом генерируется только конкретное множество инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. Но важнее то, что в водороде происходит особый переход, излучающий свет с длиной волны примерно с вашу ладонь: 21 сантиметров. Физики имеют полное право называть это значение «магической длиной» нашей Вселенной; возможно это число когда-нибудь раскроет нам самые тёмные секреты, таящиеся в самых глубинах космоса, которые никогда не сможет покинуть звёздных свет.

    habr.com/ru/articles/906020/

    #красное_смещение #спины #водород #большой_взрыв #звёзды

  3. Водородный трип Бертрана Пиккара

    Мир все больше беспокоится о климатических изменениях и углеродном следе. Ветряные генераторы, солнечные панели и другие альтернативные источники энергии находят применения в самых неожиданных отраслях. Вот только главным стопором их развития остается по-прежнему не самая высокая эффективность в сравнении с традиционными источниками. Однако даже в такой требовательной к затратам энергии сфере, как авиация, уже есть действующие проекты на базе водородного двигателя с практически нулевым выбросом. А главный пионер в этом деле — Бертран Пиккар, сын и внук знаменитых первопроходцев воздухоплавания и глубоководного погружения.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #авиация #авионика #самолет #научнопопулярное #научпоп #водород #водородная_энергетика #будущее #транспорт #производство

  4. «Желтая» энергия: производство зеленого водорода из урины

    Самым нужным ресурсом в мире является энергия, получаемая из различных источников и используемая в самых разных отраслях жизни человека. Ископаемые ресурсы, которые и по сей день используются для генерации энергии, обладают рядом недостатков, от негативного влияния на экологию до их неминуемой исчерпаемости. В попытках разработать новые источники энергии особое внимание заслуживает «зеленый» водород. Для получения водорода обычно используется окисление воды, но вот электроокисление мочевины может стать куда более энергетически выгодным вариантом. Проблема в том, что данный метод требует дорогих реагентов мочевины, а кинетика реакции крайне медленная. Потому ученые из Аделаидского университета (Австралия) разработали новую систему, использующую обыкновенную мочу в качестве сырья. Как именно работает данная система, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зеленая_энергия #зелёный_водород #водород #электролиз #вода #урина #мочевина #моча #химия

  5. «Желтая» энергия: производство зеленого водорода из урины

    Самым нужным ресурсом в мире является энергия, получаемая из различных источников и используемая в самых разных отраслях жизни человека. Ископаемые ресурсы, которые и по сей день используются для генерации энергии, обладают рядом недостатков, от негативного влияния на экологию до их неминуемой исчерпаемости. В попытках разработать новые источники энергии особое внимание заслуживает «зеленый» водород. Для получения водорода обычно используется окисление воды, но вот электроокисление мочевины может стать куда более энергетически выгодным вариантом. Проблема в том, что данный метод требует дорогих реагентов мочевины, а кинетика реакции крайне медленная. Потому ученые из Аделаидского университета (Австралия) разработали новую систему, использующую обыкновенную мочу в качестве сырья. Как именно работает данная система, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зеленая_энергия #зелёный_водород #водород #электролиз #вода #урина #мочевина #моча #химия

  6. «Желтая» энергия: производство зеленого водорода из урины

    Самым нужным ресурсом в мире является энергия, получаемая из различных источников и используемая в самых разных отраслях жизни человека. Ископаемые ресурсы, которые и по сей день используются для генерации энергии, обладают рядом недостатков, от негативного влияния на экологию до их неминуемой исчерпаемости. В попытках разработать новые источники энергии особое внимание заслуживает «зеленый» водород. Для получения водорода обычно используется окисление воды, но вот электроокисление мочевины может стать куда более энергетически выгодным вариантом. Проблема в том, что данный метод требует дорогих реагентов мочевины, а кинетика реакции крайне медленная. Потому ученые из Аделаидского университета (Австралия) разработали новую систему, использующую обыкновенную мочу в качестве сырья. Как именно работает данная система, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зеленая_энергия #зелёный_водород #водород #электролиз #вода #урина #мочевина #моча #химия

  7. «Желтая» энергия: производство зеленого водорода из урины

    Самым нужным ресурсом в мире является энергия, получаемая из различных источников и используемая в самых разных отраслях жизни человека. Ископаемые ресурсы, которые и по сей день используются для генерации энергии, обладают рядом недостатков, от негативного влияния на экологию до их неминуемой исчерпаемости. В попытках разработать новые источники энергии особое внимание заслуживает «зеленый» водород. Для получения водорода обычно используется окисление воды, но вот электроокисление мочевины может стать куда более энергетически выгодным вариантом. Проблема в том, что данный метод требует дорогих реагентов мочевины, а кинетика реакции крайне медленная. Потому ученые из Аделаидского университета (Австралия) разработали новую систему, использующую обыкновенную мочу в качестве сырья. Как именно работает данная система, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зеленая_энергия #зелёный_водород #водород #электролиз #вода #урина #мочевина #моча #химия