Реактивный двигатель Хенкель HeS 3, 1938 — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Реактивный двигатель Хенкель HeS 3, 1938

2020-07-03 426
Реактивный двигатель Хенкель HeS 3, 1938 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

Реактивный двигатель Хенкель HeS 3 разработан компанией Hans von Ohain. Его создателем был Ганс фон Охайн. Агрегат стал первым реактивным двигателем, который поднял в воздух самолет. На разработку ушло 13 лет, но результат совершил революцию в сфере самолетостроения. С этого мотора начался закат поршневых двигателей. В 1939 году в Германии был построен и первый реактивный самолёт Heinkel He 178, совершивший первый полёт в 1939 году.

 В 1943 ввоздух поднялся реактивный самолёт фирмы Мессершмитт Ме-262. На момент своего появления Ме.262 не имел себе равных в скорости – 869 км/ч (при этом летчик-испытатель фирмы "Мессершмитт" Л. Гофман на высоте 7000-7200 м достигал скорости 980 км/ч), превосходя на 200-300 км/ч самолеты союзников.

 

Ракета Вернера фон Брауна V-2, 1942

 

 

Космическая гонка началась не с запуска спутника в 1957 году или вывода человека в открытый космос в 1961 году, а с запуска нацистами ракеты V-2 в 1942 году. Детище немецкого ученого Вернера фон Брауна «Vengeance Weapon 2» стало революционным изобретением. Приводимая в движение жидким кислородом и спиртом, это была первая полноразмерная управляемая ракета. Она поднималась на высоту почти 10 километров, максимальная дальность полета составляла почти 321 км. Ракета могла нести боеголовку массой до тонны.

Опасное изобретение использовалось нацистами для атак на Великобританию в конце Второй мировой войны. При сборке этих ракет погибло приблизительно 10 000-20 000 рабочих концлагерей. В конце войны фон Браун сдался американским войскам. В течение следующих трех десятилетий ученый работал на США. Он стал ключевой фигурой НАСА, помог разработать ракету «Сатурн V», которая привела человека на Луну.

 

Ядерная энергия 1932-1945.

 

 

В природе ядерная энергия выделяется в звёздах, а человеком применяется, в основном, в ядерном оружии и ядерной энергетике, в частности, на атомных электростанциях.

Открытие нейтрона в 1932 году (Джеймс Чедвик) можно считать началом современной ядерной физики.

Э. Ферми после открытия нейтрона провёл серию экспериментов, в которых различные ядра бомбардировались этими новыми частицами. В этих экспериментах обнаружено, что нейтроны низкой энергии часто поглощаются ядром с испусканием фотона (так называемый радиоактивный захват нейтрона).

В настоящее время из всех источников ядерной энергии наибольшее практическое применение имеет энергия, выделяющаяся при делении тяжёлых ядер. На атомных электрических станциях ядерная энергия используется для получения тепла, используемого для выработки электроэнергии и отопления. Ядерные силовые установки решили проблему судов с неограниченным районом плавания (атомные ледоколы, атомные подводные лодки, атомные авианосцы).

Энергия деления ядер урана или плутония применяется в ядерном и термоядерном оружии (как пускатель термоядерной реакции и как источник дополнительной энергии при делении ядер нейтронами, возникающими в термоядерных реакциях).

 

Первый транзистор, 1947

 

 

6 декабря 1947 года физик-экспериментатор Уолтер Браттейн, работавший с теоретиком Джоном Бардином, собрал первый работоспособный точечный транзистор. Спустя полгода, но до обнародования работ Бардина и Браттейна, немецкие физики Герберт Матаре. и Генрих Велькер представили разработанный во Франции точечный транзистор («транзистрон»). Так из безуспешных попыток создать сначала твердотельный аналог вакуумного триода, а затем полевой транзистор, родился первый несовершенный точечный биполярный транзистор.

Точечный транзистор, выпускавшийся серийно около десяти лет, оказался тупиковой ветвью развития электроники — ему на смену пришли германиевые плоскостные транзисторы. Теорию p-n-перехода и плоскостного транзистора создал в 1948—1950 годах Уильям Шокли. Первый плоскостной транзистор был изготовлен 12 апреля 1950 года методом выращивания из расплава. За ним последовали сплавной транзистор, «электрохимический» транзистор и диффузионный меза-транзистор.

В 1954 году Texas Instruments выпустила первый кремниевый транзистор. Открытие процесса мокрого окисления кремния сделало возможным выпуск в 1958 году первых кремниевых меза-транзисторов, а в марте 1959 года Жан Эрни[en] создал первый кремниевый планарный транзистор. Кремний вытеснил германий, а планарный процесс стал основной технологией производства транзисторов и сделал возможным создание монолитных интегральных схем.

Интересно, что представители Пентагона, ознакомившись с первым транзистором, заявили, что ничего более бесполезного они не видели!


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.