Във Великобритания са демонстрирали теоретична възможност за създаване на компютър с нерегулярна система от мехурчета.
Мехурчестият компютър представлява система от малки мехурчета с химически активни вещества, плаващи във вътрешността на неутрална течност. Когато мехурчетата са наблизо те споделят съдържание и се извършва химическа реакция. Реакцията се определя само от нейните съседи.
Теоретично мехурчетата имат еднакви размери, но да се създадат такива на практика в компютърно устройство е трудно.
Учените доказват в новата си разработка, че логическите операции могат да бъдат реализирани и в нерегулярни системи от мехурчета. Освен това те са успели да изградят такива операции в двоична система.
По време на работата си учените са използвали компютърно моделирани химически процеси, за това колко добре ще работи подобен компютър, все още не е ясно. Изследователите подчертават, че резултатите им се нуждаят от експериментална проверка.
Проект за лунна научна станция
Първи стъпки в науката и то в космически размери е демонстрирал ставрополски ученик с разработената от него лунна научна станция.
Под огромния купол има лаборатории, екологически вредни за земята производства и технически постановки за извличане на полезни изкопаеми….. Всичко, което може да се построи на спътника на Земята.
На Луната е открит рядък изотоп на хелий, който може да бъде гориво за термоядрени реакции. От това вещество има много там. Тъй като на Луната няма атмосфера, то натрупването му се е дължало на слънчевия вятър. На Земята 1 килограм от него струва 20 милиона долара.
Триизмерния модел на луниия комплекс е вече готов. Почти всички системи са автоматизирани, така че един диспечер ще контролира няколко процеса. Огромният купол защитава от метеорити и радиация. Тук ще има станция за космически кораби, където ще се прави диагностика, ремонт и зареждане с гориво на самите кораби.
Създателят на проекта мисли глобално и не смята да се задържа дълго само върху Луната. Сега той работи по проблемите на тераформирането. Тази сложна дума не означава нещо повече от изменение на климатичните условия на планетата, което се изразява в създаване на атмосфера, определена температура и екоусловия подходящи за човешкия живот.
Опитайте сами
Лампа почти всеки може да си направи. Но тук става въпрос за не каква да е, а оригинална.
Минимум фантазия, малко ръчен труд и получаваме ново направление в интериорното осветяване. Но най-важното е, че за това няма да дадете нито стотинка, освен за материалите.
Скулптори от Канада са измислили много интересен начин да се правят дизайнерски лампи.
Съществува такъв материал наречен пластична глина. Тя съществува в различни консистенции, дори във вид на паста. Купува се от магазин за художници.
Взимаме картонена опаковка от сок. Нахвърляме върху нея в художествен безпорядък закупената глина. Оставаме да изсъхне. Внимателно премахваме кутията и в основата на нашето произведение поставяне крушка. Това е всичко. Лампата е готова.
Ако не можете да намерите такава глина използвайте течни пирони или втвърдяващ се уплътнител. Принципа за направата на лампата с тези продукти е същия.
Приливна електростанция
В Шотландия ще построят първата приливна електростанция с мощност 10 МВт.
Първите опити да се използват морските течения като източник на възобновяема енергия, датира още от римско време. В днешно време приливната хидроенергетика значително изоставя от слънчевата и вятърната.
Но това не намалява потенциала й. В близките години това може да се измени.
Важна стъпка в тази насока са събитията станали в средата на март 2011г., когато шотландска компания получава от правителството разрешение за поставяне на система за 10 мегаватова турбина в един подводен каньон при пролива Айла на югозападното крайбрежие на Шотландия.
Първият по рода си проект обещава да осигури електроенергия за целия остров.
Двуцветни керемиди
Има различни варианти за керемиди по форма и цвят.
Новосъздадена е гъвкава. Тя която може да изменя цвета си, в зависимост от сезона. Досега много тъмните керемиди в много горещо време поглъщат много слънчева светлина, така че разходите за охлаждане се увеличават значително. През зимата тъмния цвят позволява да се съкратят разходите за отопление.
Така че керемиди, които могат да изменят цвета си според сезона са най-доброто решение.
Нейните елементи се състоят от няколко слоя. Горната част се състои от полимери, които променят цвета си под въздействие на температурата. Регулирайки състава на течността, може да се измени границата на температурния преход в коя да е посока, което позволява да се създадат керемиди за всички климатични зони.


